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              桁架滑移支座免費出圖設計,衡水萬寶生產廠家

              發布時間:2021-07-14 03:04  

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              視頻作者:衡水萬寶工程橡膠有限公司









              1工程概況北京奧運會老山自行車館屋蓋采用雙層球面網殼結構。網殼通過環形桁架支承于傾斜人字形鋼柱上,環形桁架由4根環梁通過腹桿連接而成。該館屋蓋雙層球面網殼以四角錐網格為主,徑向網格32個,外圈環向網格96個,向內經多次收格使網格大小均勻。網殼桿件采用圓鋼管截面,節點為焊接空心球節點。4根環梁采用圓鋼管截面。人字形鋼柱下部設置鑄鋼球鉸支座。該節點確保了人字形柱在柱腳的轉動能力,從而使該節點處僅傳遞軸向力,優化了混凝土承臺的受力情況。網殼矢跨比較小,在豎向荷載作用下將產生較大的水平推力。該水平推力主要由截面較大的環梁承受,通過人字形柱腳處設置鑄鋼球鉸支座使人字形鋼柱僅承受軸向力,從而改善了柱腳處混凝土基礎的受力情況。分析表明鉸接連接保證結構可以自由的變形,溫度變化時結構可以發生較大的溫度變形,而產生很小的溫度應力。2鑄鋼球鉸支座節點有限元分析2.1節點構造及控制工況鑄鋼球鉸支座的支承墊(鑄鋼件3)基本形狀為一圓錐臺,其上挖出兩個球窩,球窩半徑比凸球半徑大5 mm,以滿足安裝偏差要求。外蓋(鑄鋼件1、鑄鋼件2)與鑄鋼件3之間通過螺釘連接,外蓋承受支座拉力并將反力傳給支承墊。



              廣西北流60m直徑無中心支承熟料庫的網殼結構為研究背景,針對庫頂網殼結構輸入高溫熟料產生的內外溫差達120℃等特殊的工藝要求和全天候的生產要求,混凝土庫頂采取周邊點支承網殼結構。網殼結構中支座的選擇直接影響到鋼結構的含鋼量以及對原混凝土結構相互作用影響的大小。1常用的網殼支座形式網殼支座節點應采用傳力可靠、連接簡單的構造形式,并應符合計算假定。網殼結構常用的支座形式[1]主要有:固定鉸支座、剛性支座、彈性支座以及可以沿方向產生一定水平線位移的滾軸支座。2網殼支座選擇針對本項目,采用滾軸支座不能承受水平推力,從而使整體網殼結構變形很大、環向桿件受力超過1 000kN。如采用僅能傳遞軸向力與剪力的固定鉸支座或能傳遞彎矩、剪力以及軸力的剛性支座,不能對溫度應力進行有效釋放,對熟料庫混凝土庫壁產生很大的水平推力(單點經計算達到560kN)。橡膠彈性支座可用于節點需在水平方向產生一定彈性變位且能轉動的網殼支座節點,在我國網架結構中有所應用,但受到橡膠材料的溫度敏感性、耐久性以及因高溫加速橡膠老化更換的難度大等諸多因素,本工程不宜用橡膠彈性支座。


              活動鋼結構網架支座根據設計需要在上支座板與滑板之間設置偏值。

              鋼結構網架支座和預埋鋼板的連接若采用焊接時,要采取降溫措施,或對邊斷續焊的方法,防止支座鋼件過熱而損壞聚四氟乙烯板,橡膠密封圈和5201硅脂。

              鋼結構網架支座安裝前應使下部結構的標高和水平度滿足設計要求。支座四角高差不大于1㎜。

              鋼結構網架支座中心線應與主梁中心線及下部結構安裝線重合。

              鋼結構網架支座安裝就位后,底板與預埋鋼板焊接就符合設計要求。待梁體施工完畢后,應立即拆除臨時連接件。

              鋼結構網架支座安裝時必須將上支座板與下支座板的連接件安裝好,待支座安裝就位完成后拆除,并立即安裝上防塵罩(防塵罩為橡膠板,同現場施工單位負責安裝)


              結構力學是力學的一個分支,主要研究對象是由桿件組成的結構。它是機械專業和土木專業學生必修的學科,應用于建筑業和機械制造業等領域。結構力學研究的內容包括結構的組成規則,結構在各種效應(外力,溫度效應,施工誤差及支座變形等)作用下的響應,包括內力(軸力,剪力,彎矩,扭矩)的計算,位移(線位移,角位移)計算,以及結構在動力荷載作用下的動力響應(自振周期,振型)的計算等。其基本任務包括進行結構組成分析、結構力學分析和結構穩定性分析。隨著現代工程科技的進步和電子計算機的發展,工程實際中對復雜結構的在各種因素作用下的分析向結構力學理論和方法的發展提出了更高的要求,促使傳統的經典結構力學發展出了兩大分支:計算結構力學和概念結構力學。