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發布時間:2021-10-20 09:41  
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?萬向滑動球鉸支座鋼梁的力學特性
萬向滑動球鉸支座在一個結構中鉸的功能既要安全可靠地傳遞推力和剪力,又要允許自由轉動。滑動球鉸支座混凝土鉸支座如果設計與制造合理,它就能夠滿足鉸大的轉角要求。鉸除了在拱橋中采用外,在剛構橋和一般橋梁及房屋建筑中,尤其在大跨徑單層剛構橋中也常被使用。選用建筑球鉸支座成品時應注意支座的類型,即雙向活動型、單向活動型、固定型。
萬向滑動球鉸支座鋼梁的力學特性


鋼梁在其對稱軸平面內的橫向荷載作用下,一般只在該平面內產生彎矩、剪力和撓度。但是,由于鋼梁的截面通常為高而窄的工字形或槽形,側向抗彎剛度和抗扭剛度較小,還可能發生側向彎曲扭轉屈曲而喪失整體穩定[2]。對于組合梁而言,當腹板或翼緣相對較薄時,還可能在受壓區發生局部失穩而破壞。滑動球鉸支座因此,設計鋼梁時須考慮并分別驗算其彎應力與剪應力強度、撓度、整體穩定和局部穩定。建筑球鉸支座成品采用球面接觸,接觸面積大,壓強低,傳力均勻,網架支座體積小彈性減振球型鋼支座改變了普通盆式橡膠支座結構,
萬向滑動球鉸支座
焊接:對焊接焊縫的尺寸及形式等,規范有強制規定,應嚴格遵守,焊條的選用應和被連接金屬材質適應。e43對應q235,e50對應q345,q235與q345連接時,應該選擇低強度的e43,而不是e50。焊接設計中不得任意加大焊縫,焊縫的應盡量與被連接構件接近,其他詳細內容可查規范關于焊縫構造方面的規定。抗震鉸支座按使用形式分為單向滑動(DX)、雙向滑動(SX)和固定型(GD)三種,具體使用什么類型的支座還需要根據實際工程需要來選擇。
滑動球鉸支座的解決缺點
【滑動球鉸支座】鋼結構構件制作精度高、施工周期短。鋼結構的基本構配件均在標準的鋼結構廠房進行制作,制作精度可想而知,普通的鋼筋混凝土結構構件是無法與其比擬的,施工單位只需從生產鋼結構構配件的企業把構件運到施工現場,在現場進行連接,目前主要采用焊接、螺栓連接的方式進行構件組裝,這樣一來,既提高了結構構件的制作精度,又加快了施工進度,施工周期短。此外,鋼結構工業化程度高、綜合效益高、屬于無“濕作業”的環保建筑、符合我國提出的可持續發展的結構形式。對于缺點而言,鋼結構建筑耐熱不耐火,溫度達到200℃,鋼材會出現“





藍脆”現象,抵抗力下降,鋼結構建筑目前造價較高、維護費用較貴等等,這些是鋼結構的不利之處,隨著社會的發展和技術水平的提高,相信這些缺點會得到逐一解決的。建筑球鉸支座成品可適應任意方向的轉角要求;減震支座具有良好的減震性能
【滑動球鉸支座】混凝土鉸的轉角也可能正負交替向雙側發生,即使如此,通常也不會喪失其安全性。同時,如果混凝土鉸的頸部完全開裂了,但在交替轉角作用下又能閉合時,該鉸還能承受全部荷載。
【滑動球鉸支座】結構構件自重輕。鋼結構與鋼筋混凝土結構相比要輕30%~ 50%,結構構件自重輕,因此相應的基礎、地基處理費用也較低。此外,在相同烈度下結構的反應較小。
抗拉球鉸支座的性能設計
抗拉球鉸支座提出了一種新型抗拔型單向滑移球形支座,該球形支座在傳統球形支座結構形式基礎上進行了性改進,即把原有的上滑板分成兩個楔形部位進行組合。通過建立兩種抗拔球形支座有限元模型,采用ABAQUS軟件進行了豎向壓力、豎向拉力、水平推力的不同組合工況受力分析,研究了兩種支座的力學性能。結果表明:該新型抗拔球形鉸支座在豎向壓力、豎向拉力單獨工況作用下以及與水平剪力組合工況下的承載能力高于傳統球形支座,并且水平與豎向位移均明顯小于傳統球形支座,該新型抗拔球鉸支座的力學性能優于傳統支座。滑動球鉸支座的抗震原理:該支座由上支座板,下支座板,球形板,PTFE滑動板和橡膠擋圈組成。





抗拉球鉸支座是連接上部結構和下部結構的重要構件,其可以將上部結構的反力傳遞到下部結構,協調或者釋放上部結構的變形等。球形支座是鋼支座的一種,于20世紀70年代初在國外發展起來,以使用壽命長、承載力高、轉動靈活、可適應橋梁大轉角和大位移等優點而得到廣泛應用,在我國的高速鐵路中得到大量推廣和應用。近年來,因其具有傳力可靠、轉動靈活、承載力高、允許位移量大的優點在大跨空間結構中被廣泛使用。由于球鉸支座的中間鋼板和底部盆也變為球形表面,因此降低了摩擦系數。通過上支座板和平面PTFE板之間的滑動實現位移。球形板和球面PTFE板之間的滑動角度可以滿足支座轉角的需要。