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支座特點:①支座可萬向轉動、萬向承載,能很好地滿足上部結構各種荷載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。②支座可承受拉、壓、剪(橫向)力,在巨大的隨機*震力作用下,只要上、下結構本身不破壞,就不會發(fā)生落梁、落架等災難性后果.③支座的靜剛度大,在列車及大型汽車巨大自重及慣性力作用力下,支座僅產生極小變形,能可靠地保證汽車、列車高速運行時的平順性。④支座通過球面?zhèn)髁Γ芰γ娣e大,并采用多種材料的優(yōu)化組合,其體積和高度均大大減少,重量輕,便于安裝,并與同承載力的鋼支座相比造價較低。⑤支座適用溫度范圍大(-40℃~+70),耐久性能好,不采用橡膠承壓,不存在橡膠老化對支座轉動性能的影響。




    支座(支座節(jié)點)結構與基礎的連接區(qū)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。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(shù)。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(wěn)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


    在網(wǎng)架(網(wǎng)殼)結構設計中,下部支承結構、支座型式及邊界條件的選定,對網(wǎng)架(網(wǎng)殼)結構的穩(wěn)定性、桿件內力、支座反力、節(jié)點位移、用鋼量等至關重要。在實際設計中通過把網(wǎng)架和下部結構連成一體整體分析計算,選擇合理的下部支承結構及支座型式,以期使網(wǎng)架(網(wǎng)殼)結構設計更、經濟、合理。在各類空間結構中,剛性體系中的網(wǎng)架 ( 網(wǎng) 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(fā)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(wǎng)架(網(wǎng)殼)結構被廣泛應用于工業(yè)與民用建筑領域中。但網(wǎng)架(網(wǎng)殼)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(wǎng)架(網(wǎng)殼)結構的性和經濟性造成重要影響。



支座的安裝:1、支座的安裝方案、連接形式應與結構設計人員具體商定,以保證上、下部結構與支座的可靠連接和功能發(fā)揮。2、下部鋼筋砼柱的標號不得低于C40級。3、柱內配筋應參考本支座設計時的研究分析結果,即在自柱頂沿柱軸線方向柱腳方向的0.25b0.6b的高度范圍內(b為柱截面寬度),增大水平箍筋截面的配置,其增加量依承載力分析結果確定。4、活動支座根據(jù)設計需要在上支座板與滑板之間設置偏值。5、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(xù)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6、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1mm7、支座中心線應與主梁中心線及下部結構安裝線重合。8、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。




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    另外,分開計算還割裂了上下部結構的協(xié)同工作,使得上、下部結構的周期和位移計算均不準確。通常網(wǎng)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(wǎng)架周邊節(jié)點擱置在梁或柱上,點支承則是將網(wǎng)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(lián)系。網(wǎng)架(網(wǎng)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(wǎng)架(網(wǎng)殼)支座豎向位移為零,網(wǎng)架(網(wǎng)殼)支座水平變形應考慮下部結構共同工作。在周邊支承網(wǎng)架(網(wǎng)殼)支座的徑向應將下部支承結構作為網(wǎng)架(網(wǎng)殼)結構的彈性約束,而點支承網(wǎng)架(網(wǎng)殼)支座的邊界條件應考慮水平XY兩個方向的彈性約束。




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