钢结构抗震球铰支座一套起订-衡水万鸿滑动球铰支座

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    2023-5-31

李友恒
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网架钢支座当球型支座的转动中心与上部结构的转动中心重合时,只需要球冠衬板与球面四氟板之间发生滑动,就可使支座转动。但当球型支座与上部结构两者的转动中心不重合时,支座的转动就要受到梁体的约束,此时就必须在上支座与四氟板之间,设置第二滑动面。根据上部结构与中心转动的相对位置,球面转动方向可以与平面滑动方向一致活相反。如果两个转动中心重合,则在平面上就不发生滑动。






网架钢支座 球型支座转动力矩的大小与球面和平面m摩擦阻力有关。

 因此,球型支座转动偏心距与支座的摩擦系数μ和球面半径r有关。根据德国实测资料,支座的转动偏心距为e=μ.r。该值小于静力分析的理论值,这是因为支座发生转动时,怀化钢结构抗震球铰支座,并非在球面和平面两个滑动面上同时出现静摩擦,支座的转动首先发生在球面四氟板处,然后才在平面四氟板上发生转动。






网架钢支座 球型支座具有以下优点:

(1)球型支座通过球面传力,因而作用到支承混凝土上的反力比较均匀。

(2)球型支座的转动力矩小。转动力矩只与支座的球面半径及四氟板的滑动摩擦系统有关,与支座转角的大小无关,因此---适用于转角的支座,设计转角可打0.05rad以上。

(3)球型支座各向转动性能一致,适用于曲线桥和宽桥。

(4)球型支座不再使用橡胶承在,不存在橡胶硬化或老化等多支座转动性能的影响,---适用于低温地区。







单向活动型球铰钢支座

                                            单向活动型球铰钢支座设计基本原理




  1,上部结构受力后的运动——平面运动。

  其运动方程取决于荷载方程:剪力方程

  弯矩方程;转角方程

  上部结构的变形直接与荷载q(x)有关,也就是说与上部结构的内力有关。要求得变形计算公式,须综合考虑几何,钢结构抗震球铰支座现货,物理和静力学三个方面来解决。

  1,几何方面:(各变形之间的关系)中性层纤维与转角的关系为:




  dθ=dx/ρ;可见曲率半径ρ和转角θ有关,即和荷载方程q(x)有关。且随荷载q(x)改变而改变,因此上部结构在静荷载作用下的变形运动为平面运动。

  公式中:e-材料弹性模量;-曲率半径;a-截面积;i-截面惯性矩。

  2.物理方面:(本构关系)荷载产生的应力与变形(应变)的关系,

  3.静力学方面:(xz平面内的外力矩)和自动满足,因为截面只要有一个对称轴即可,其力矩必为零。中性层的曲率半径为:至于支座的设计应该满足上,下部结构之间相对转动的要求。




       支座的设计计算应和结构计算模型相一致。否则转动不灵活,或---转不动。如硬要转动势必磨损---。造成研轴,切轴现象。这就是许多支座产生的问题。




       但经常是上部结构出问题。因为支座的安全度大,而上部结构安全度较低,是根据规范一点一点抠出来,将规范政策用足,支座设计又没考虑结构的力学分析模型。故实际上理论计算结果与实际不符。首先上部结构发生破坏,殊不知是支座设计不合理造成的。


                                                      qz球形支座结构型式




  球型支座由上支座板(含不锈钢板)、球冠衬板、下支座板、平面聚四氟乙烯板、球面聚四氟乙烯板和防尘结构等组成。




  qz球形支座代号表示方法

  qz球形支座的技术性能




  1、支座反力(竖向承载力)分为16级;1000,1500,2000,2500,钢结构抗震球铰支座成品,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000和10000,12500,15000,17500,钢结构抗震球铰支座一套起订,20000kn。

  2、支座设计转角θ分为0.01、0.015和0.02rad(根据需要可增大)。

  3、支座设计位移量




  顺桥向:1000一2500kne=士50和士100mm;

  3000一10000kne=士50、土100mm和士150mm;

  横桥向(gx多向活动支座)e=土20mm

  设计位移量根据工程需要可进行变更。




  4、支座设计摩擦系数在聚四氟乙烯板有硅脂润滑条件下,应力为30mpa左右时,取值如下:常温(-25℃~+60℃)0.03低温(-40℃~+40℃)0.05

  5、支座可承受的水平力:




  纵向活动支座(zx)横桥向水平力为支座反力的10%

  固定支座(gd)承受水平力为支座反力的10%



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