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针对钢结构工程对支座的高承载、高抗拉、高抗剪、大转角的要求,以承载能力为10000kN的支座为例,研究满足要求的大转角网架球铰支座的结构型式、计算方法,运用有限元分析验证结构设计和计算方法的适宜性,从而获得大转角网架球铰支座的设计方法。球铰支座球铰支座在钢结构工程中,一般用在上部结构与基础结构的结合处。
上部结构的静、动载荷通过支座传递给基础结构,要求支座要有足够的承受竖向载荷的能力;温度变化或地震将使结构产生水平剪力和竖向拉力,这些力的传递也要靠支座来完成,因此还要求支座具有足够的抗水平剪力和抗竖向拉力的能力;结构在长期服役过程中,由于受力件的变形或位移,对于某些节点中心将产生很大的力矩。
对于这些力矩若不采取措施释放掉,必将对建筑结构产生很大的危害,释放有害力矩的措施,一般是在节点处设置铰接结构和对支座释放足够的位移空间,而铰接性能反应到节点处的支座上,就是要求支座具有足够的转动能力。球铰支座从以上分析可以看出,应用于钢结构工程的支座需具备足够的承载能力、抗拉能力、抗剪能力和转动能力。
需要指出的是,钢结构工程要求支座转角要比用于其它(例如桥梁)工程的支座的转角大得多。球铰支座转角的增大,就普通支座而言,破坏了支座的受力状况,面传力变为线传力或点传力,或支座卡死,不能转动,将给工程埋下巨大隐患。为了适应工程需要,保证工程,我们开发了一种大转角网架球铰支座。

钢结构雨蓬抗震铰支座能满足您的需求



球铰支座(球型钢支座)使用广泛,设计办法相对老练,但设计时一般疏忽支座上盖板与其悬挑部分的联接,假定其平安可靠,为探讨常用联接方法是否有用,运用ANSYS软件对某铸钢球铰支座进行非线性分析,调查仅高强螺栓、补充焊缝及设置加强挂钩等上盖板及悬挑部分联接方法,节点应力分布和抗拉承载力改变趋势,发现增大螺栓类型或数量,支座承载力增大,但可能因失效形式改变导致承载力增幅有限,而增设加强挂钩,可使节点各组件较大发挥作用,设计趋于合理化。 球铰支座是一种建筑工程支座,广泛应用于大跨结构,可以实现以下功用: 1、支座具有各方向的滚动能力; 2、可以将上部结构产生的压力传递到下部支承结构; 3、可以允许结构在此水平方向进行滑动,滑动间隔可根据限位装置调整。




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