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發布時間:2021-03-22 02:44  






?滑動球鉸支座局部壓力的能力
滑動球鉸支座鋼梁上承受固定集中荷載處,當荷載作用在翼緣上時,該處翼緣與腹板交界部位的腹板水平截面,應具有足夠的抗豎向局部壓力的能力。鋼結構球鉸支座受力部件全部采用鑄鋼件,解決了傳統支座的老化問題網架支座承受豎向局部壓力的腹板水平截面的面積,為該豎向壓力在所驗算水平截面上的假定分布長度與腹板厚度的乘積,并假定豎向壓應力在該水平截面上為均勻分布。若計算截面的抗豎向局部承壓能力不足,可放大支承豎向荷載墊板的長度,或在該處設置腹板的加勁肋。





滑動球鉸支座也是混凝土鉸的形式之一,它可以用來提供相當的變形量以適應由于收縮徐變、溫度變化的承載,以及可能出現容許的支座沉降引起的梁長變化。英國曾經對擺柱鉸支座進行過模型試驗研究分析。球鉸支座具備抗水平剪力的性能保證水平受力時不脫落,可萬向轉動,內部是球餃,故可萬向轉動。試驗基本結論是:施加荷載300KN,超載或在橋梁過度位移下的破壞安全系數非常高;荷載達1500KN時,支座的轉動角可達11.5o,混凝土的應力超過混凝土的極限強度的好幾倍,而沒有任何破壞的危險的信號;同時由于鋼筋增加了支座的抗彎剛度,穿過頸部的鋼筋可以減少。根據試驗結構曾提出頸部鋼筋的設計只要能承受安裝和加工時應力的要求即可的建議。
滑動球鉸支座的計算方法
【滑動球鉸支座】混凝土鉸的設計計算方法可分為單向轉動鉸支座和雙向轉動鉸支座進行分析計算。原資料關于混凝土鉸的計算方法介紹如下,1.單向轉動的混凝土鉸支座
【滑動球鉸支座】鋼結構的結構體系包括框架結構、框架—支撐結構、筒體結構、平面桁架結構、網架(
殼) 結構、索膜結構、輕鋼結構、塔桅結構等。滑動球鉸支座摩擦系數低,承載能力大,豎向變形小,耐磨耗,抗腐蝕能力強選擇結構體系時,應考慮它們不同的特點,如在輕型鋼結構工業廠房中,當有較大懸掛荷載時,可考慮放棄門式剛架結構而采用網架結構; 建筑設計允許的情況下,可在框架中布置支撐來提高結構剛度,一般能取得比簡單的剛性連接節點框架更好的經濟性





【滑動球鉸支座】對屋面覆蓋跨度較大的建筑,可選擇懸索或索膜結構體系,其構件以受拉為主; 高層鋼結構設計中,常采用鋼—混凝土組合結構,來彌補鋼結構本身的缺陷,提高結構性能。
滑動球鉸鋼支座其主要技術特征為
滑動球鉸鋼支座的設計參數:該支座的豎向承載力分十四個級別:300KN-10000KN;滑動球鉸支座大跨度或較大跨度大多采用鋼結構,大跨度鋼結構多用于多功能體育場館、會議展覽中心、博覽館、候機廳、飛機庫等。該支座的抗水平力為豎向承載力的20%;該支座的抗豎向拉力為豎向承載力的20%或30%;該支座的設計轉角為:0rad -0.08rad(可根據用戶要求另行設計);減震型網架球鉸支座該支座的徑向位移量:±30mm-±50mm,環向位移量:±60mm-±100mm;該支座的滑動摩擦系數:μ≤0.03(-25℃- 60℃),轉動摩擦系數:μ=0.05-0.1或μ≤0.03。 注:特殊型號的可另行設計。




滑動球鉸鋼支座其主要技術特征為:包括上支座板、帶底盆的下支座板,所述上支座板的底部設置有拉板,拉板的頂面設置有不銹鋼板,拉板與底盆之間設置有阻尼塊。抗震鋼支座整套定制球鉸支座高質量設計深化圖紙定制,單向滑動鉸支座通過球面傳力,作用反力分許均勻,傳力可靠,通過聚四板(ptfe)的滑動實現支座的轉動,滑動球鉸支座可以轉角萬向轉動本公司提供的新型實用網架拉壓支座在上支座板的底部設置了拉板,當出現對支座的拉拔現象時,拉板對阻尼塊作用,在保持整個支座完整的基礎上與上拔力抵消,消除上拔力對支座的影響,使得整個支座在具備原來承受水平力和壓力的基礎上,能承受垂直方向的拉力。