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網架鋼結構支座球鉸支座經驗豐富質量放心

更新時間:2025-02-09 00:46:09 瀏覽次數:7    公司名稱:衡水 瑞誠工程橡膠有限公司

以下是:網架鋼結構支座球鉸支座經驗豐富質量放心的產品參數
產品參數
產品價格976/個
發貨期限7-15天
供貨總量7548
運費說明包郵
最小起訂1
質量等級優質
是否廠家是廠家
產品材質鑄鋼
產品品牌尚友
產品規格350KN
發貨城市河北衡水
產品產地河北衡水
加工定制
產品型號WJQZ網架支座
可售賣地全國
產品重量80Kg
產品顏色灰色
質保時間50年
外形尺寸300*300*120
適用領域網架鋼結構工程、連廊工程、機場、火車站、高速公路、高架橋等
是否進口
質量認證ISO9001
產品功率50KN
工作溫度常溫-25℃~+60℃耐寒-40℃~+60℃
產品名稱網架鋼結構抗震連廊滑動支座
豎向承載力300KN
水平剪力50KN
位移量±50mm
轉角0.02ad
類型雙向滑動/單向滑動/固定
抗拔力30KN
功能減震抗震隔震,地震發生時對結構起穩定性能
用途避免地震發生時建筑結構的破壞和倒塌
摩擦系數0.03
適用工程鋼結構網架工程、市政建設工程、公路、鐵路建設工程
風格抗沖擊性好、抗壓強大
彈性剛度3KN/mm
材質可焊鋼ZG275-485H
執行標準GB/T17955-2009(橋梁球型支座)
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網架(網殼)結構作為一種高次超靜定空間桿系結構,由于其受力性能好(理論上桿件只受軸力作用)、剛度大、整體性及抗震性能好、承載力強、受支座不均勻沉降影響小、適應性強,而計算理論的日益完善以及計算機技術飛速發展,使得對任何極其復雜的三維結構的分析與設計成為可能,因此網架結構被廣泛應用于工業與民用建筑領域中。但網架結構如果其支承結構、支座型式及邊界條件設計不合理會對網架結構的性和經濟性造成重要影響。o5MBIM網1.支承結構與支承方式o5MBIM網目前在很多工程中,網架(網殼)一般由專業的鋼構公司根據事先假定的邊界約束條件進行設計,再將他們算出來的支座反力作為外加荷載作用到下部支承結構中。把網架(網殼)和下部支承結構分開計算,網架支座相對于下部結構的位移雖然可以通過彈性約束方法模擬,但是由下部支承結構變形帶來的支座沉陷等支座本身的變位很難估算準確,算出來的結構內力在某些情況下會與實際情況差別較大,可能會給工程留下隱患。下部結構可能是柱,也可能是梁,也可能是其他結構形式,不僅剛度是有限的,而且具體工程剛度差異可能很大,在這種假定條件下,算出來的桿件內力、支座反力及下部結構內力與采用網架支座剛度為實際剛度且上、下部結構共同工作的力學模型所計算出來的結果肯定是不相同的。另外,分開計算還割裂了上下部結構的協同工作,使得上、下部結構的周期和位移計算均不準確。o5MBIM網通常網架的支承可以分為:周邊支承、點支承以及點支承與周邊支承混合使用三種方式,周邊支承是將網架周邊節點擱置在梁或柱上,點支承則是將網架支座以較大的間距擱置于獨立梁或柱上,柱子與其他結構無聯系。網架(網殼)擱置在梁或柱上時,可以認為梁和柱的豎向剛度很大,忽略梁的豎向變形和柱子軸向變形,因此網架(網殼)支座豎向位移為零,網架(網殼)支座水平變形應考慮下部結構共同工作。在周邊支承網架(網殼)支座的徑向應將下部支承結構作為網架(網殼)結構的彈性約束,而點支承網架(網殼)支座的邊界條件應考慮水平X和Y兩個方向的彈性約束。支承結構的等效彈簧剛度計算有如下幾種:o5MBIM網1)支承柱支承o5MBIM網柱子水平位移方向的等效彈簧剛度為:Kc=3EcIc/H3co5MBIM網式中Hc:柱高;Ic:柱截面慣性矩。o5MBIM網2)兩端簡支梁支承o5MBIM網由長度為L,網架支座位于距梁端為a的簡支梁的等效彈簧剛度為:Kb=3EbIbL/a2(L-a)2o5MBIM網式中a:作用點距梁端距離;L:梁長;Ib:梁截面慣性矩。o5MBIM網3)橡膠墊支座o5MBIM網由高度為Hp的橡膠墊支承的支座等效彈簧剛度為:o5MBIM網Kp=GpAp/Hpo5MBIM網式中Ap:橡膠墊面積;Hp:橡膠墊高。o5MBIM網在實際工程中往往是在梁頂或柱頂增加橡膠墊彈性支座,特別是在大跨度網架中,通過橡膠墊支座以滿足溫度應力的變形要求,這就要求考慮梁或柱彈性剛度與橡膠墊彈性剛度的疊加,當K1與K2疊加時,由位移疊加得其疊加剛度K為:1/K=1/K1+1/K2;有K=1/(1/K1+1/K2)。o5MBIM網2.支座(支座節點)o5MBIM網結構與基礎的連接區簡化為支座,按其受力特征分為五種:活動鉸支座(滾軸支座),固定鉸支座,定向支座(滑動支座),固定(端)支座和彈性(彈簧)支座。o5MBIM網彈性支座在提供反力的同時產生相應的位移,反力與位移的比值保持不變,稱為彈性支座的剛度系數。彈性支座既可提供移動約束,也可提供轉動約束。當支座剛度與結構剛度相近時,宜簡化為彈性支座。當結構某一部分承受荷載時(如研究結構穩定問題),其相鄰部分可看作是該部分的彈性支承,支座的剛度取決于相鄰部分的剛度(如將斜拉橋的斜拉索簡化為彈簧支座)。當支座剛度遠大于或遠小于該部分的剛度時,彈性支座則向前四種理想支座轉化。o5MBIM網o5MBIM網圖彈性支座與理想支座o5MBIM網網架結構一般都支承在柱頂或圈梁等下部支承結構上,支座節點即指位于支承結構上的網架節點。它既要連接在網架支承處匯交的桿件,又要支承整個網架,并將作用在網架上的荷載傳遞到下部支承結構。因此,支座節點是網架結構與下部支承結構聯系的紐帶,也是整個結構中的一個重要部位。一個合理的支座節點必須是受力明確、傳力簡捷、可靠,同時還應做到構造簡單合理,制作簡單方便,具有較好的經濟性。o5MBIM網網架結構的支座節點應能保證可靠地傳遞支承反力,因此必須具有足夠的強度和剛度。在豎向荷載作用下,支承節點一般均為受壓,但在一些斜放類的網架中,局部支座節點可能承受拉力作用,有時還可能要承受水平力的作用,設計時應使支座節點的構造適應它們的受力特點。同時支座節點的構造還應盡量符合計算假定,充分反映設計意圖。由于網架結構是高次超靜定的桿件體系,支座節點的約束條件對網架的節點位移和桿件內力影響較大;約束條件在構造和設計間的差異將直接導致桿件內力和支座反力的改變,有時還會造成桿件內力變號。因此對網架結構支座節點的設計應給予足夠的重視。o5MBIM網網架結構設計是否、經濟,關鍵因素首先在于所選的支承結構、支座型式及邊界條件是否合理,為此在具體設計中我們盡可能避免將上部網架結構與下部支承系統單獨分析、設計,尤其當網架支座相對于下部結構的位移很難通過彈性約束方法模擬時,更應當將支承結構與上部網架一起進行整體建模、計算分析,以使所計算出來的結果更符合實際。o5MBIM網o5MBIM網




   抗震網架鋼結構支座在鋼桁架工程中的作用是支座對球部件的約束力通過球心,可用三個相互垂直的分量替代待定的該約束力。球鉸是一種空間的連接鉸,它有兩個部件組成,球與球殼。該鉸只允許兩部件繞公共的球心相對轉動,限制它們三方向的相對移動。球鉸的工程背景為球軸承、固定球鉸支座等。
  網架鋼結構支座通過球面傳力、不出現力的縮頸現象,作用在混凝土上的反力比較均勻;球形支座通過球面聚四氟板的滑動來實現支座的轉動過程,轉動力矩小,而且轉動力矩只與支座球面半徑及聚四氟板的摩擦系數有關,與支座轉角大小無關。因此特別適用于大轉角的要求,設計轉角可達0.05rad以上。支座各向轉動性能一致,適用于寬橋、曲線橋等; 支座不用橡膠承壓、不存在橡膠老化對支座轉動性能的影響,特別適用于低溫地區。
 網架鋼結構支座是依據交通行業標準《球形支座技術條件(GB/T17955-2009)及建筑抗震設計規范(GB50011-2001)鋼結構設計規范(GB50017-2003),經詳細的靜力學、動力學分析研制而成的新型抗震減振鋼支座。抗震減振支座結構更加合理,性能更加可靠,使用壽命更長。該支座包括固定支座、單向、雙向三種型式,22個等級,其水平承載力、豎直方向拔力及支座的整體強度均比普通支座有大幅度提高。

 




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網架鋼結構支座和抗震球型鋼支座可萬向轉動、萬向承載、能很好的滿足上部結構各種荷載(如恒載、活載、風、震力等)所產生的反力的傳遞、轉動、移動要求,保證反力合力集中、明確、可靠。抗震球型鋼支座與其他支座相比(如板式橡膠支座、盆式橡膠支座等),KQGZ球型抗震支座的靜剛度大,在巨大自重及慣性力作用力下。
支座僅產生極小的變形,能可靠的保證建筑物。抗震球型鋼支座通過球面傳力,受力面積大,并采用幾種材料的優化組合,故與其他鉸結構支座相比(搖擺支座、輥軸支座),其體積和高度均大減少,重量輕,便于安裝,并與同樣承載力的鋼支座相比造價較低。抗震球型鋼支座要承受拉、壓、剪(橫向)力,在巨大的隨機震力的作用下。
只要上、下結構本身不破壞,因此種支座存在就不會發生落梁、落架等災難性后果(一般來說,支座是個薄弱環節,在強大的震力作用下,極易發生落梁和落架,而此種支座的強度和延性均高于結構本身),故特別適用于高烈度震區的設防。抗震球型鋼支座適用于大跨度空間結構,大跨度橋,寬橋,曲線橋,斜拉橋。




網架鋼結構支座廠家衡水瑞誠碩公司研制的支座是由上支座板、下支座板、球冠襯板、聚四氟乙烯滑板(平面四氟板、球面四氟板)及橡膠擋圈組成的一種特殊盆式支座產品。它將盆式支座中的橡膠板改為球面四氟板因而得名,球型支座中間鋼板及底盆也相應改成球面,減小了摩擦系數。球型支座產品分類:球型支座具有承受豎向荷載和各向轉動動能,按其水平向位移特性分類為:雙向活動支座:具有多向位移性能,代號DX ;單向活動支座:承受單向水平荷載,具有縱向位移性能,代號ZX ;固定支座:承受各向水平荷載,各向均無位移,代號GD 。球形支座結構型式:球型支座由上支座板(含不銹鋼板)、球冠襯板、下支座板、平面聚四氟乙烯板、球面聚四氟乙烯板和防塵結構等組成。QZ球形支座的技術性能:支座反力(豎向承載力)分為16 級;1000 , 1500 , 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000 , 6000 , 7000 , 8000 , 9000 和10000 , 12500 , 15000,17500 , 20000KN 。支座設計轉角θ分為0.01 、0.015 和0.02rad (根據需要可增大)。支座設計位移量,順橋向:1000 一2500KN e=士50 和士100mm ;3000 一10000KN e=士50 、土100mm 和士150mm ;橫橋向(GX 多向活動支座)e=土20mm,設計位移量根據工程需要可進行變更。支座設計摩擦系數在聚四氟乙烯板有硅脂潤滑條件下,應力為30Mpa 左右時,取值如下:常溫(-25 ℃ ~+60 ℃ )0 .03 低溫(-40 ℃ ~+40 ℃ )0.05,支座可承受的水平力:縱向活動支座(ZX )橫橋向水平力為支座反力的10 %,固定支座(GD)承受水平力為支座反力的10%。


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