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抗震网架钢结构支座是在连接软对振动有较大的抗性且有足够可变有效载荷的地方设置的支座,在国外对抗震支座的要求与国内大有不同,它与异性钢板支座类似,他要求与有限元混凝土结构较小的尺寸是相适应的,不能在大截面的复杂构件上,也不能出现较大的异型钢板,像轮毂这种就不适用抗震支座。我建议你去stuq学习一下~抗震支座的作用是限制构件尺寸的无限放大。
使之不能无限放大,通过使构件抗震能力减小而达到限制构件尺寸无限放大的目的。除了振动减小,抗震支座还有弹性分解,压缩分解,和其他的一些作用。但其他一些作用也要限制构件尺寸要有限,无限放大即不现实个人认为,抗震支座应该尽量做得小些,体积小,重量轻,能满足抗震要求。但若要满足稳定要求。
则更需要大而充满的坚固组件。反观,你若是增加稳定支座和保持强度杆件的总重量相比,显然后者更重要。有轴向的变形,其支座的强度可以由时变刚度系数对于静力的贡献度来决定。抗振支座的设计应该尽量将断面积降到较小,设计了即使没有时变刚度也应该有轴向分布参数,强度分布应该由参数决定。抗震可以由多种方式来表达。
只从传统对抗震支座要求相对较高的节点预应力,轴向分布来看。抗震支座的强度应该大于这两种传统表达方式。其他方式也可以有抗震支座表达方式。较简单的比如下图中,轴向分布时,一条轴对应一个轴向受力,同时失效。强度还是影响抗震性能的。再比如从杆件截面来看,只有杆强度连接轴到每个节点时变形都较小。



连廊网架钢结构支座的径向位移量20mm-50mm,环向位移量60mm-100mm;以上技术要求均可根据客户要求设计生产球铰支座适用于宽桥、曲线桥、斜拉桥、坡道桥、大跨空间结构等工程,尤其在地震高烈度区更为适用。选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小,并注意位移量和转角。不锈钢板、聚四氟乙烯滑板、橡胶密封圈等均按JT391-1999标准规定执行,其中减振弹簧按QCn29035-91汽车钢板弹簧技术条件执行。铸钢按GB/T、GB/T标准执行。弹簧限位滑动支座采用球面接触,接触面积大,压强低,传力均匀,体积小,用钢量小。可万向承载,即可承受压力,拔力和任意方向的剪力。
可万向转动,以释放任意方向的弯距。弹簧限位滑动支座采用减振弹簧,可满足高烈度区工程结构的减振需要。弹簧限位滑动支座的受力部件均采用钢件,在200年内没有老化问题。弹簧限位滑动支座中采用PTEF制品,其摩擦系数很小,不老化,耐低温可达-150℃,保证了支座转动的万向灵活性及在北方寒冷地区的应用。
弹簧限位滑动支座反力集中、明确、不随转角而发生变化。弹簧限位滑动支座的作用使下部结构(柱、墩)受力均匀。弹簧限位滑动支座的动、静刚度大,保证了车辆运行的平顺性。弹簧限位滑动支座高度低,对桥梁的结构设计有利。以上三种类型的力可用相应组合选取,但情况特殊时需另行复核设计。弹性系数需按工程总体计算选用。




网架钢结构支座作为空间结构与底部结构连接的部分,起着承上启下的作用,其安装质量很大程度上决定了结构整体工作阶段是否符合设计意图,不同程度的影响着结构的性,因此施工单位应根据结构的不同,尽量选择合适的施工工艺,方法,施工顺序,减少网架钢结构支座的安装误差,同时建议设计人员通过构造加强钢结构支座时充分考虑施工工艺,方法对钢结构支座或区域产生次应力现象。抗震球型钢结构支座,网架抗震球型钢结构支座由底座与上部节点呈下包上状活动连接,底座为对称两半拼装式,其边缘分布有一圈螺栓孔,在底座中央有一球冠形凸面,在底座的螺栓孔与球冠凸面之间有一圈向中央弧形弯曲的环箍板,在环箍板的外侧面至底座的边缘、每隔90°伸展出一块翅板,翅板均高于环箍板,板面上分布有连接孔。本实用新型制作安装方便,性高、价格低廉。提高了网架钢结构支座有较大的抗剪切能力,既能承受很大拉力、又能很好的转动。可适用于各种抗震建筑结构。




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网架拉压支座的设计原理,网架拉压支座通过球面传力,不会出现力的缩颈现象,作用在上、下结构的反力比较均匀。网架钢结构支座具有抗竖向拉力的性能,保证竖向地震时上下结构不脱节;可适应径向、环向的位移要求。又叫球铰支座,网架钢结构支座可万向转动,万向承载,能很好地满足上部结构各种荷载(如恒载、活载、风、地震力等)所产生的反力的传迅、转动、移动要求,保证反力合力集中、明确、可靠。竖向承载力分为300KN~10000KN十四个级别;径向位移量±20mm-±50mm,环向位移量±60mm-±100mm;其类型包括双向活动型、单向活动型、固定型。 网架钢结构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。当结构发生转角时,球芯产生转动,释放上部结构产生的转矩。




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