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抗震球型支座的布置
【抗震球型支座】的布置主要和桥梁的结构形式有关,支座的布置合理与否将直接影响到支座的受力状况,通常抗震球型钢支座的布置应考虑以下基本原则:
支座必须能可靠的传递梁体的垂直和水力;
支座应使由于刘昂提变形所产生的纵、横向位移和纵、横向转角(或平面转动)尽可能不受约束;
建筑节点支座滑动铰接球型钢支座拉压球型支座
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抗震球型支座的布置
【抗震球型支座】的布置主要和桥梁的结构形式有关,支座的布置合理与否将直接影响到支座的受力状况,通常抗震球型钢支座的布置应考虑以下基本原则:
支座必须能可靠的传递梁体的垂直和水力;
支座应使由于刘昂提变形所产生的纵、横向位移和纵、横向转角(或平面转动)尽可能不受约束;
支座必须能可靠地传递垂直和水力;
【抗震球型支座】 铁路桥梁通常必须在没联梁体上设置一个固定支座,当桥梁位于斜坡上,固定支座一般应设置在下拨方向的桥台上,当桥梁位于平坡道上,固定支座一般宜设置在主要行车方向的前端。
固定支座宜设置在具有较大支座反力的地方,联长较大的连续梁体固定支座宜设置在中间部位的桥墩上,因此此处支座的春之反力较大,且两侧的自由伸缩长度比较均衡。
【抗震球型支座】 同一桥墩上的几个支座应具有相近的竖向和转动刚度。
预应力混凝土梁上的支座不应对梁体的横向预应力产生约束。
斜桥及横向易发生转角的桥梁不易采用摇轴和辊轴等线支座。
对易发基不均匀沉陷地区的桥梁支座,应考虑支座高度调整的可能性。
总之抗震球型钢支座的布置原则是既要便于传递支座反力,又要使支座能充分适应梁体的自由变形。
抗震球型钢支座抗压性能
【抗震球型钢支座】填充聚氨酯橡胶可调高抗震球型钢支座的调高工艺首先在实验室内进行,当液压泵压力超过钢支座的承压支座的平均压应力后,支座就可以顺利地顶升调高,支座调高后的荷载变形曲线仍呈现良好的线性关系。支座调高后的抗压刚度,由于承压支座的厚度增加而降低。
【抗震球型钢支座】 为了解填充聚氨酯橡胶可调高抗震球型钢支座调高后再反复荷载作用下的抗压性能,我们对调高量分别为20mm和40mm的两个1500KN支座,进行了疲劳荷载试验。试验的上限应力为1500KN,下限应力为900KN,进行了200万次疲劳试验后,拆开支座检查各部件状况,承压橡胶板、黄铜紧箍圈和盆环各部件均未发生变化,也未发生填充的聚氨酯橡胶泄露的现象。总之,试验表明填充聚氨酯橡胶可调高抗震球型钢支座性能良好,完全可以满足在桥上实现无级调高的要求。
抗震球型钢支座中铸钢在支座中承压时,具有各向同性的特点,支座中各部分的压力均匀分布,而且支座的正压力侧压力是基本相同的。
【抗震球型钢支座】
【抗震球型钢支座】20世纪80年代我国在抗震球型钢支座的支座中形成一个特种油腔,然后利用油腔中的油压变化来测定支座的反力,取得满意的效果。
1992年为例满足广深线石龙大桥建设的需要,为了对该桥施工阶段的内力变化进行测试,需要准确地测定该桥边支点在梁体施加预应力过程中的反力变化情况。由铁道科学研究院开发了5MN级抗震球型钢支座。
抗震球型钢支座的技术性能
【抗震球型钢支座】的技术性能
1、【抗震球型钢支座】竖向承载力分 34 级:1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000、5500、6000、7000、8000、9000、10000、12500、15000、17500、20000、22500、25000、27500、30000、32500、35000、37500、40000、45000、50000、60000、70000、80000、90000、100000kN;也可根据用户要求进行特殊规格的设计、制造。
【抗震球型钢支座】设计转角:0.0