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屋面结构球铰支座
屋面结构球铰支座制造厂的设计要点:连廊结构材料选用原则 应选用高强、轻质、方便安装的材料,一般考虑钢结构。抗震减振支座(网架钢支座)较适合于宽桥,坡道桥(斜面桥)和空间结构,连接方案连廊自身刚度较小,不足以协调与其连接两端的塔楼的变形,宜优先考虑滑动连接。滑动连接时节点设计原则自身足够的强度保证强风
天桥滑移支座支持定做
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屋面结构球铰支座
屋面结构球铰支座制造厂的设计要点:连廊结构材料选用原则 应选用高强、轻质、方便安装的材料,一般考虑钢结构。抗震减振支座(网架钢支座)较适合于宽桥,坡道桥(斜面桥)和空间结构,连接方案连廊自身刚度较小,不足以协调与其连接两端的塔楼的变形,宜优先考虑滑动连接。滑动连接时节点设计原则自身足够的强度保证强风、小震下正常使用;足够的支座滑移量,保证支座能够协调两端主楼在大震时产生的位移;做好屋面结构球铰支座制造厂的限位设计,保证支座在协调主楼位移时,不会从任意一端的主楼上滑落, 结构分析要点不会与任意一端的主楼碰撞;
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。钢支座可承受拉、压、剪(横向)力,在巨大的随机震力作用下,只要上、下结构本身不破坏,由于此种支座存在就不会发生落梁,落架等灾难性后果同时,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。
【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。方形滑动支座:方形滑动支座就如名称一样,外观是方形的,所以成为方形滑动支座,主要适用于小管径的管道。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。因此,在确定容许转角和转动力距时,应根据恒载及活荷载情况区别对待。
抗拉球铰支座的性能设计
抗拉球铰支座提出了一种新型抗拔型单向滑移球形支座,该球形支座在传统球形支座结构形式基础上进行了性改进,即把原有的上滑板分成两个楔形部位进行组合。由于球铰支座的中间钢板和底部盆也变为球形表面,因此降低了摩擦系数。通过上支座板和平面PTFE板之间的滑动实现位移。球形板和球面PTFE板之间的滑动角度可以满足支座转角的需要。通过建立两种抗拔球形支座有限元模型,采用ABAQUS软件进行了竖向压力、竖向拉力、水平推力的不同组合工况受力分析,研究了两种支座的力学性能。结果表明:该新型
抗拔球形铰支座在竖向压力、竖向拉力单独工况作用下以及与水平剪力组合工况下的承载能力高于传统球形支座,并且水平与竖向位移均明显小于传统球形支座,该新型抗拔球铰支座的力学性能优于传统支座。
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