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网架钢结构支座和抗震球型钢支座可万向转动、万向承载、能很好的满足上部结构各种荷载(如恒载、活载、风、震力等)所产生的反力的传递、转动、移动要求,保证反力合力集中、明确、安全可靠。抗震球型钢支座与其他支座相比(如板式橡胶支座、盆式橡胶支座等),KQGZ球型抗震支座的静刚度大,在巨大自重及惯性力作用力下。
支座仅产生极小的变形,能可靠的保证建筑物。抗震球型钢支座通过球面传力,受力面积大,并采用几种材料的优化组合,故与其他铰结构支座相比(摇摆支座、辊轴支座),其体积和高度均大减少,重量轻,便于安装,并与同样承载力的钢支座相比造价较低。抗震球型钢支座要承受拉、压、剪(横向)力,在巨大的随机震力的作用下。
只要上、下结构本身不破坏,因此种支座存在就不会发生落梁、落架等灾难性后果(一般来说,支座是个薄弱环节,在强大的震力作用下,极易发生落梁和落架,而此种支座的强度和延性均高于结构本身),故特别适用于高烈度震区的设防。抗震球型钢支座适用于大跨度空间结构,大跨度桥,宽桥,曲线桥,斜拉桥。
支座仅产生极小的变形,能可靠的保证建筑物。抗震球型钢支座通过球面传力,受力面积大,并采用几种材料的优化组合,故与其他铰结构支座相比(摇摆支座、辊轴支座),其体积和高度均大减少,重量轻,便于安装,并与同样承载力的钢支座相比造价较低。抗震球型钢支座要承受拉、压、剪(横向)力,在巨大的随机震力的作用下。
只要上、下结构本身不破坏,因此种支座存在就不会发生落梁、落架等灾难性后果(一般来说,支座是个薄弱环节,在强大的震力作用下,极易发生落梁和落架,而此种支座的强度和延性均高于结构本身),故特别适用于高烈度震区的设防。抗震球型钢支座适用于大跨度空间结构,大跨度桥,宽桥,曲线桥,斜拉桥。
钢结构抗震支座传力路线:1、网架钢结构支座竖向承载力(压力)上部钢结构恒载及活载(压力)→上支座板→平面四氟滑板→球冠衬板→球面四氟滑板→下支座板→建筑结构物。2、网架钢结构支座竖向拉拔力上部钢结构恒载及活载(拉力)→上支座板→压块→平面四氟滑板→球冠衬板→平面四氟滑板→调心滑块→球面四氟滑板→球面螺母→主拉螺杆→下支座板→结构物预埋钢板。由于对于大跨度钢建筑结构,除了要求具有抗震系数外,还必须具有自身的减震及消耗地震能量的系数,而这些系数都只能靠装置在建筑物上的球型支座的本身结构来确定。所说的不锈钢板固定设置于上支座板内侧面,网架钢结构支座,固定球形铰支座,固定铰接支座,固定球形支座与设置在滚动条外侧面的侧向滑板构成滑动面;下支座板内通过紧配合铆接方法固定设置有衔接销,滚动条与衔接销以空隙铆接方法完成可活动衔接,滚动条与下支座板的外端面完成横向线接触。
网架钢结构支座力矩,简单的说是约束整个网格的力矩网架支座力矩,简单的说是约束整个网格的力矩,粗略说就是结构的一种稳定性指标。网架支座稳定模型是由约束整个网格的稳定力矩所决定的,因此网架支座力矩是稳定性的一个指标。稳定性应该是广义的吧,但是在结构稳定的研究中,无论在结构布置还是结构合理性。
稳定性都是一个关键指标。网架支座力矩应该是对于整个网格运动方案整体的稳定性评价,对整个网格运动方案整体的稳定性评价应该用taylor展开,在结构整体稳定性评价中,衡量结构稳定性的指标应该都是协同稳定性指标,所以结构稳定性都是用网架支座力矩衡量。网架支座力矩包括单支座稳定性,整体稳定性和广义稳定性。
从混凝土单跨受拉钢筋网架的支座模型来看,可以分析支座设计条件和稳定性验算验证条件中所用的支座力的大小关系,即设计支座力矩大的支座有利于承受混凝土构件的混凝土整体压应力和局部突变荷载,表征支座稳定性,验证支座稳定性可以用taylor展开或者sh来评价。广义的网架支座稳定性指标就是整个网格对于整个结构整体有稳定性约束。
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从混凝土单跨受拉钢筋网架的支座模型来看,可以分析支座设计条件和稳定性验算验证条件中所用的支座力的大小关系,即设计支座力矩大的支座有利于承受混凝土构件的混凝土整体压应力和局部突变荷载,表征支座稳定性,验证支座稳定性可以用taylor展开或者sh来评价。广义的网架支座稳定性指标就是整个网格对于整个结构整体有稳定性约束。