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滑移球铰支座特点
滑移球铰支座钢材的塑性、韧性好。塑性好,表明材料抵抗静力荷载的能力较强,韧性好,说明材料抵抗动力荷载的能力强,钢材的塑性、韧性均较好,表明钢结构建筑既能抵抗较大的静力荷载又能提抗较大的动力荷载。基于这个特点,钢结构建筑抗震性能较为优越。
滑移球铰支座通过试验后得出如下结论:这两种
建筑节点支座球铰拔力支座稳定结构
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滑移球铰支座特点
滑移球铰支座钢材的塑性、韧性好。塑性好,表明材料抵抗静力荷载的能力较强,韧性好,说明材料抵抗动力荷载的能力强,钢材的塑性、韧性均较好,表明钢结构建筑既能抵抗较大的静力荷载又能提抗较大的动力荷载。基于这个特点,钢结构建筑抗震性能较为优越。
滑移球铰支座通过试验后得出如下结论:这两种类型的铰承受脉冲荷载和脉冲荷载结合设计的转角,按转动试验后再做剪切试验,它们的情况相类似。在混凝土铰中可看到沿着裂缝表面砂浆剥落,而在钢板铰中没有看到此现象,证明钢板起了作用。铰能在任何方向自由转动,和“线性铰'不同,由于铰部混凝土不易均匀,所以其功能不及钢板来得好。滑动球铰支座大跨度或较大跨度大多采用钢结构,大跨度钢结构多用于多功能体育场馆、会议展览中心、博览馆、候机厅、飞机库等。这说明在脉冲荷载下,钢板铰比混凝土铰更为稳定,故对混凝土铰的不同方向要注意振捣密实。
滑移球铰支座根据德国的实践经验,铰中钢筋的布置应根据足尺混凝土铰的试验和光弹模型试验结果,对混凝土铰的设计主要建议是穿过铰中点的钢筋要占布置钢筋的40%,其余的60%钢筋沿纵向布置。
单向滑移球铰支座混凝土铰的设计计算及要求
单向滑移球铰支座根据德国的实践经验,铰中钢筋的布置应根据足尺混凝土铰的试验和光弹模型试验结果,对混凝土铰的设计主要建议是穿过铰中点的钢筋要占布置钢筋的40%,其余的60%钢筋沿纵向布置。
【单向滑移球铰支座】混凝土铰的设计计算及要求
由于铰的转动阻力,由转动反力矩M在铰中心处产生偏心力矩e=M/N,N为作用铰上的垂直力,在N力的作用下,在铰下混凝土上将产生一个裂拉力Z1(在Y轴方向),这时拉力Z1要通过布置钢筋来承受。同时,在混凝土铰的端面上也要设置颈缩部分,以防止该部分混凝土在高应力下产生剥裂;由此在Z轴方向将产生劈拉力Z2和边缘部位的劈拉力Z3,此部分拉力也要通过配置钢筋来承受。成品筑球铰支座构件连接点处相互之间力学的分析。建筑球铰支座成品垂直方向不能移动,可以转动,可以沿水平方向移动。建筑球铰支座成品可以转动,水平、垂直方向不能移动。
【单向滑移球铰支座】铰的颈缩比d/a越大,铰的容许压力或容许压力φx就越大。当转角铰小时,通过铰部位的混凝土变形就可以转动,而当转角较大时,铰的颈缩部分混凝土就会开裂,此时混凝土的压力急剧增大,在持续荷载作用下,裂缝可能由于混凝土的徐变变形部分闭合,使偏心距e和转动反力矩M减小。弹性球铰支座采用弹性减振元件,当水平力大到一定程度后,减振弹簧开始发生弹性变形实现缓冲作用因此,在确定容许