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公路桥梁球形支座所能承受的竖向反力从1000kN到20000kN;公路桥梁球形支座可能容许的 转角为34~69’;公路桥梁球形支座容许的 位移量为:顺桥向50~150mm、横桥向20mm;支座的摩擦系数f≤0.05;支座可承受的水平荷载为支座可承受竖向反力的10%。
网架钢结构支座的主要技术性能:
1、网架钢结构支座可承受竖向载荷;2、网架球铰支座具有抗竖向拉竖向地震时上下结构不脱节;3、网架球铰支座具有抗水平力的性能,保证水平地震时结构不脱落;4、网架球铰支座可适应径向、环向的位移要求;5、网架球铰支座可适应任意方向的转角要求;6、减震支座具有良好的减震性能;7、网架球铰支座通过球面传力,不出现力的缩颈现象,作用在上、下结结构的反力比较均匀;8、网架球铰支座不用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座的影响,使用寿命长。
网架钢结构支座技术参数1、支座竖向承载力分为300KN~10000KN十四个级别2、支座的抗水平力为竖向承载力的20%;3、支座抗竖向拉力: GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%; GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%;4、设计转角为0.08rad(可根据用户要求另行设计)5、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。




抗震网架钢结构支座设计的两点理解不得不说,采用现代钢抗震支座设计的两点理解不得不说,采用现代钢板焊接或cnc铣削切削制造的板材及钢板适合抗震支座设计,但这只能适用于直接受弯度较小,变形控制在比较小的级别,但对于一些大变形场合因抗震支座的制造材料不符合要求,以下介绍钢板支座设计基本步骤。
支座自重其实抗震支座不能当做一个构件设计考虑。它更多的是当做一个约束制造控制点来设计,当跨高比大于4,并且变形控制在比较小的级别时应该用钢筋混凝土框架进行支座设计制造,一些设计人员总是想把它做的更粗,更大,更加的坚固,更加的刚性,但实际上,对于一些比较大的空间纵向加筋宽度时抗震支座都是一些比较粗的设计。
甚至可以和框架构件做出类似的设计.在抗震支座设计制造时基本原则是空间跨度不应超过整个地震尺度空间的6%。说白了就是抗震支座的空间变形控制应该控制在比较小的范围,支座变形在比较小的级别和跨高比时才允许进行墙柱钢桥简支梁跨向交叉构件,而且在预制一般都是间距,跨距,高跨距控制在一定幅度范围内。
比如空间跨度不超过4(小于6)。房梁对抗震支座设计制造控制是非常苛刻的,因为房梁用比较粗的基础形式时要参考跨宽的控制。相对于重墙而言要小很多,当房梁横向受拉弯曲时,就意味着每节需要承受更大的拉力;而房梁纵向受拉时,每节需要承受的就不是更大的拉力而是更多更重的一拉一压的压力。好的屋面支座设计不仅是支座尺寸减小。
在横纵向的受拉受压弯曲疲劳以及抗弹性上要好于框架或者筒体。抗震支座相对于框架要比较精细。铝框支座设计方法及尺寸:钢板厚度小(反而抗震支座的支座厚度相对于构件厚度来说更要减小。)焊接及切削人机工程学在整个安稳性和耐久性设计中较为重要。目前采用先进制造技术进行钢板材焊接加工及压制,实现所有钢板进行整木连接和固定。
产品生产采用现代化工艺,达到质量规格均匀度,焊点锐利准确。抗冲击、奇强纵向疲劳极限,防振抗弯、增加预应力等优点。焊接方法及构造:现代化焊接加工技术:a:ehj-egnj复合化全结构级焊接,各焊缝电弧电压可达到15khz,使反应降低到整个工程施工的1/10,所有焊缝弧长均可达到50m(csa级);b:焊接时工人正视焊缝和破坏区进行焊接施工。




网架钢结构支座和抗震球型钢支座适用温度范围大(-40~+70℃),耐久性能好;不采用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座转动性能的影响。抗震球型钢支座具有抗拉结构,可减少桥端压重块。KZ抗震球型钢支座是依据GB《建筑抗震设计规范》和GB/T《球型支座技术条件》研制开发而的一种新型支座。抗震球型钢支座主要由下座板、上座板、球型钢衬板、滑移装置、弹性减震件。
不锈钢板和聚四氟乙烯板等组成。其用钢量少体积小,制造成品相对较低,具有万向转动万向承载等其它类型支座所无法比拟的优点,而且采用抗拉、抗剪的特殊结构力。本产品的问世为降低工程造价、提高工程整体质量和防震减灾能力创造了极为有利的条件,在当今国内外蓬勃发展的大跨度空间结构建筑领域中极具推广应用价值。
以上三种类型的力可作相应组合选取,但情况特殊时另行复核设计。支座设计转角:0.01-0.06rad。活动支座位移量(5~1500)mm,如有特殊需要可另行设计。支座磨擦系数:u=0.03(常温:-25℃~40℃),u=0.05(常温:-60℃~-25℃。


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