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?滑动球型钢支座的技术性能
【滑动球型钢支座】的技术性能
支座反力竖向承载力分为16级:1000,1500,2000,2500,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,12500,15000,17500和20000kn。
【滑动球型钢支座】设计转角分别为0.01、0.015和0.02rad,根据需要还可增大。 1.5.3、支座设计位移量:
顺桥向:1000~2500kn e=±50和±100mm;
3000~20000kn e=±50、±100和±150mm。
【滑动球型钢支座】横桥向:sx双向活动支座e′=±20mm 位移量还可根据桥梁需要而加大。 1.5.4、支座设计摩擦系数
在聚四氟乙稀板有硅脂润滑条件下,应力为30mpa左右时,取值如下: 常温-25℃~+ 60℃:u=0.03 低温-40℃~-25℃:u=0.05
【滑动球型钢支座】适用温度范围-40℃~+ 60℃。 1.5.6、支座可承受的水平力:
固定支座和单向活动支座约束向所承受的水平力为支座竖向设计荷载的10%。
滑动铰支座在连廊中布置方式有以下几种
【滑动铰支座】在连廊中布置方式有以下几种
(1)【滑动铰支座】左侧两个支座均采用固定铰,右侧两个支座均采用双向滑动铰,见图1。这种设置方式可以-连廊两侧的单体双向均完全脱开。适用于滑动位移量≤300mm情况
(2)【滑动铰支座】左侧的两个支座中一个采用固定铰,一个采用双向滑动铰;右侧的2个支座中一个采用单向滑动铰,一个采用双向滑动铰,见图2。这种设置方式可以-连廊两侧的单体沿连廊方向完全脱开,垂直连廊方向不脱开。适用于滑动位移量≤300mm,连廊跨度较大(>;30m)情况。
(3)【滑动铰支座】左侧两个支座均采用改良后的滑动铰(风荷载和小震下是固定铰,中震、大震下是双向滑动铰),右侧两个支座均采用双向滑动铰,见图3。这种设置方式可以-连廊两侧的单体沿连廊方向完全脱开,垂直连廊方向基本脱开。适用于滑动位移量≤300mm情况
(4)【滑动铰支座】左侧一个采用固定铰,另一个支座采用改良后的滑动铰,右侧的2个支座中一个采用改良后的滑动铰,一个采用双向滑动铰,见图4。这种设置方式可以-连廊两侧的单体双向均完全脱开。适用于滑动位移量≤600mm连廊跨度较大(>;30m)情况。
?滑动球形钢支座规划设计
【滑动球形钢支座】-时的冲击波只有两个方向,而现在所有城市的建筑物的
规划设计,是根据城市的道路按东西南北方向和建设的需要各自排列的。将建筑物上部结构视为受水平运动,也只能有30%的建筑物的结构抗震设计受力方向与冲击波受力方向相同,而70%的建筑物的抗震设计受力方向与实际冲击波的冲击方向,
【滑动球形钢支座】处于非常不利的位置,当-时,只有少数正好与冲击波方向协调一致的建筑物不一定破坏,而大多数与冲击波方向不一致的建筑物,自然就很难逃脱冲击破坏倒塌的后果。对建筑物的冲击破坏,主要是对建筑物基础产生的水平往覆冲击剪切力,【滑动球形钢支座】从而使基础被冲击破坏失去稳定后,造成上部建筑物的破坏和倒塌,冲击波首先是破坏了基础,而不是破坏上部建筑结构,所谓万丈高楼从地基起,就是这个道理。基础都破坏了,上部建筑自然就保不住了;
【滑动球形钢支座】是一种新型支座,因其承载能力高、转角大、转动灵活、转动力矩与转角无关等优点,可广泛应用于各种跨度、各种类型的桥梁,-适用于大跨度桥梁及宽桥、曲线桥、坡道桥等构造复杂的桥梁。
滑动减震钢支座承重柱截面高度设计
【滑动减震钢支座】 承重柱截面高度设计过小
这种情况多发生于六度抗震设防区。一些结构设计得误认为六度设防就是不设防,不图受力分析方便,他们故意把柱子的截面高度设计得过小,使梁柱的线刚度比加大因一些结构设计手册中规定:当梁柱的线刚度比大于4时,计算简图中梁柱节点可简化为铰支。
【滑动减震钢支座】把梁简化为铰支梁,柱按轴心受压计算。这种做法虽然易于进行结构受力分析,但却给房屋结构埋下了-。因为这样做忽略了梁柱间的刚结作用,即忽略了柱对-酶的约束弯矩,加之以柱截面的配筋都较小,结构一旦受力后,柱顶抗弯强度必然不足,从而柱子而梁底附近将会出现一条或多条水平裂缝,形成塑性饺。这样在正常使用情况下,柱子已开始带饺工作。这不但影响了房屋 的耐久性,而且也常常引起用户的恐惧心理。更为-的是,这样的结构一理遭遇作用时,将会倒塌,这违背了现行抗震规范中“强柱弱梁”的设计原则。
【滑动减震钢支座】对于预制梁,应先将上锚固螺栓预埋在梁体中,在上桥时,先将支座固定在梁体上,并带好下锚固螺栓,等锚固螺栓与预留螺栓孔对中后落梁,然后用环氧砂浆灌注锚固螺栓预留孔。
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