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【滑动钢支座】的特点和钢材性能
钢结构是用钢板、热轧型钢或冷加工成型的薄壁型钢等制造而成的。钢结构与其他材料的结构相比,有如下特点:
(1)、材料的强度高,塑性和韧性较好。塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然断裂;韧性好,结构对动力荷载的适应性强。良好的吸能能力和延性还使钢结构具有优越的抗
gpz(1) 活动支座
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【滑动钢支座】的特点和钢材性能
钢结构是用钢板、热轧型钢或冷加工成型的薄壁型钢等制造而成的。钢结构与其他材料的结构相比,有如下特点:
(1)、材料的强度高,塑性和韧性较好。塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然断裂;韧性好,结构对动力荷载的适应性强。良好的吸能能力和延性还使钢结构具有优越的抗震性能。
(2)、材质均匀,和力学计算的假定比较符合。钢材内部组织比较接近匀质和各向同性体,而且在一定的应力幅度内几乎是完全弹性的。因此,钢结构的实际受力情况和工程力学计算结果比较符合。

【滑动减震球型支座】采用重力灌浆方式
【滑动减震球型支座】采用重力灌浆方式,灌注支座下部空隙与锚栓孔。灌浆过程应从支座中心部位向四周注浆,直至从钢模与支座底部四周间隙观察到灌浆材料全部灌满为止。灌浆前应初步计算所需浆体的体积,灌注实用浆体数量不应与计算值产生过大的误差,应防止中间缺浆。灌浆材料终凝后,拆除钢模板,检查是否有漏浆处,必要时对漏浆处进行补浆,拆除钢楔块,对钢楔块留出的空间进行补浆,然后拧紧下支座锚栓。
【滑动减震球型支座】灌注连体混凝土,待混凝土达到强度后,尽快拆除各支座的上、下支座连接螺栓,并安装支座围板。
滑动球型钢支座在工厂组装时,应仔细调平,对上、下支座板,并预压50KN荷载后,用上、下支座连接角钢连接成整体;
在支座安装钱,工地应检查支座连接状况是否正常,但不得松动上、下支座连接螺栓;

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【滑动减震球型支座】该地区的铁路桥梁因桥墩基础较好,侧向刚度较强,震害严重程度比公路桥稍轻,如墩台沿施工接缝处开裂或被剪断,钢支座的锚固螺栓被拉出而移位,但落梁事故较少。在其他多如日本,桥梁震害也以中小跨度的桥梁为多。日本1964年7月新潟(M=7.5)时,昭和大桥因河床土层液化导致墩台基础大规模下沉而落梁。大跨度的悬索桥和斜张桥尚无因坠落的事例,但在日本一些轻便悬索桥有塔柱折断,缆索破坏的震害。近年来在多如日本、美国都积极开展这类大跨度桥梁结构的抗震研究。也正在研究区天津市郊建造大跨预应力混凝土斜张桥的抗震性能。
滑动减震钢支座承重柱截面高度设计
【滑动减震钢支座】 承重柱截面高度设计过小
这种情况多发生于六度抗震设防区。一些结构设计得误认为六度设防就是不设防,不图受力分析方便,他们故意把柱子的截面高度设计得过小,使梁柱的线刚度比加大(因一些结构设计手册中规定:当梁柱的线刚度比大于4时,计算简图中梁柱节点可简化为铰支)。
【滑动减震钢支座】把梁简化为铰支梁,柱按轴心受压计算。这种做法虽然易于进行结构受力分析,但却给房屋结构埋下了隐患。因为这样做忽略了梁柱间的刚结作用,即忽略了柱对消化酶的约束弯矩,加之以柱截面的配筋都较小,结构一旦受力后,柱顶抗弯强度必然不足,从而柱子而梁底附近将会出现一条或多条水平裂缝,形成塑性饺。这样在正常使用情况下,柱子已开始带饺工作。这不但影响了房屋 的耐久性,而且也常常引起用户的恐惧心理。更为严重的是,这样的结构一理遭遇作用时,将会倒塌,这违背了现行抗震规范中“强柱弱梁”的设计原则。
【滑动减震钢支座】对于预制梁,应先将上锚固螺栓预埋在梁体中,在上桥时,先将支座固定在梁体上,并带好下锚固螺栓,等锚固螺栓与预留螺栓孔对中后落梁,然后用环氧砂浆灌注锚固螺栓预留孔。
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