以下是:網架鋼結構支座【橋梁支座】服務始終如一的產品參數
產品參數 |
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產品價格 | 976/個 |
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發貨期限 | 7-15天 |
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供貨總量 | 7548 |
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運費說明 | 包郵 |
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最小起訂 | 1 |
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質量等級 | 優質 |
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是否廠家 | 是廠家 |
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產品材質 | 鑄鋼 |
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產品品牌 | 尚友 |
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產品規格 | 350KN |
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發貨城市 | 河北衡水 |
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產品產地 | 河北衡水 |
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加工定制 | 是 |
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產品型號 | WJQZ網架支座 |
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可售賣地 | 全國 |
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產品重量 | 80Kg |
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產品顏色 | 灰色 |
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質保時間 | 50年 |
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外形尺寸 | 300*300*120 |
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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 |
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是否進口 | 否 |
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質量認證 | ISO9001 |
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產品功率 | 50KN |
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工作溫度 | 常溫-25℃~+60℃耐寒-40℃~+60℃ |
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產品名稱 | 網架鋼結構抗震連廊滑動支座 |
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豎向承載力 | 300KN |
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水平剪力 | 50KN |
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位移量 | ±50mm |
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轉角 | 0.02ad |
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類型 | 雙向滑動/單向滑動/固定 |
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抗拔力 | 30KN |
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功能 | 減震抗震隔震,地震發生時對結構起穩定性能 |
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用途 | 避免地震發生時建筑結構的破壞和倒塌 |
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摩擦系數 | 0.03 |
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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 |
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風格 | 抗沖擊性好、抗壓強大 |
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彈性剛度 | 3KN/mm |
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材質 | 可焊鋼ZG275-485H |
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執行標準 | GB/T17955-2009(橋梁球型支座) |
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橡膠減震支座按結構型式分為:a.普通板式橡膠支座區分為矩形板式橡膠支座(代號GJZ)、圓形板式橡膠支座(代號GYZ);b.四氟滑板式橡膠支座區分為矩形四氟滑板橡膠支座(代號GJZF4)、圓形四氟滑板橡膠支座(代號GYZF4)。砂漿達到設計強度后撤除四角鋼楔并用環氧砂漿填縫。采用焊接連接時,應不使支座鋼體過熱,保持硅脂和四氟板完好。配制砂漿。環氧砂漿配制方法拌制環氧砂漿有關要求,補償收縮砂漿的配制按配合比進行,其強度不得低于35MPa。灌注砂漿。用環氧砂漿或補償收縮砂漿把螺栓孔和支座底板與墩臺面間隙灌滿,灌注時從一端灌入從另一端流出并排氣,保證無空鼓。橡膠減震支座是依據中華人民共和國交通行業標準《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橡膠減震支座。當結構發生轉角時,球芯產生轉動,釋放上部結構產生的轉矩。地震時,剛性抗震措施和柔性減振措施同時發生作用,以抵御巨大的地震輸入能量,這樣既能保證橋梁上、下結構合理相對位移,減小地震力的放大系數,又使結構保持統一性。該支座可抵御8-11度地震,對高烈度地震區尤其直下型地震區的工程結構有良好的抗震減振作用。板式支座內部的鋼板或者鋼筋網等加勁物外露是這種病害的具體表現。導致這種病害產生的主要原因是鋼板或鋼絲網等加勁物位置不對,導致外側的保護層厚度不夠,當支座發生裂縫或是嚴重老化后,就會導致鋼板外露的現象。考慮在偶然荷載作用下是的(如地震、溫差、非正常駕駛等);對于支座安裝方法以及支座與梁板的構造受力要求,現在很多設計人員基本上不了解安裝過程以及精度控制方法,大部分都是抄錄原來設計文件的說明了事。現在有部分設計單位處理梁底與橋梁橡膠支座接觸方法示意圖這種處理方法本人覺得很好,減少了楔形調平鋼板的加工成本和工期,又做到了節約材料、縮短工期、設計簡單的優勢。但在梁板預制時,增加了預制底座的施工難度,而且對于每一塊預制梁板只能固定安裝位置,不能錯亂。考慮橫坡和縱坡對梁板底預埋鋼板改變兩個方向的斜度,梁板底預埋的鋼板必須考慮當梁板安裝在橋上后,應當要與設計標高一致,必須要使梁板底預埋的底鋼板與支座平面全接觸,這樣才能完全實現支座的功能。能在一定范圍內考慮施工引起的偏差后,還能正常的工作;這種方法就是采用塞入楔形鋼板來彌補梁底與支座之間由于梁上有坡度而產生的安裝間隙。由于在橋梁設計中,梁板安裝很少有是水平的,而且梁板在橋梁橫向上還有橫坡(如果梁板在設計時考慮橫坡在梁板自身內的除外)。導致板式支座表面開裂的主要原因是支座質量不好或者是養護措施不對,造成支座老化喪失作用。對于任何橋梁設計,支座在橋梁部位始終是水平安裝的。因此,支座的設計受力在理論上也始終假定是均勻的。所以,設計人員在橋梁設計中,選擇支座型號的原則有:板式橡膠支座脫空橡膠支座表面開裂普通橡膠支座內部結構示意圖板式支座與橋梁上部結構的底面或者是板式支座與下部的墊石之間出現縫隙是支座脫空的具體表現。造成脫空的因素有很多,支座墊石標高控制不準確,墊石強度太低造成受壓破碎和梁體伸縮太大都有可能導致板式支座脫空的出現。但這樣也有一個好處,加強了施工管理力度,起到數據復核的效果,減少失誤發生。當設計實現取消了楔形鋼板之后,對預制梁板底支座處要進行特殊處理,其方法其實很簡單,即在預制梁板支座底模處,留出可以自由調節的空間。橋梁支座是連接橋梁上部結構和下部結構的重要結構部件。它能將橋梁上部結構的反力和變形(位移和轉角)可靠的傳遞給橋梁下部結構,從而使結構的實際受力情況與計算的理論圖式相符合。橋梁支座是保證行駛的重要橋梁部件,因此它的檢測、更換也是相當重要的。對要更換的橋梁支座部位進行確認和檢查,現場記錄支座位置、編號、病害情況,并拍照記錄,照片應拍攝完整的施工工序即原狀、更換過程及更換完成情況,妥善保存檢查記錄,作為交工文件之一。復核原支座型號與設計院提供的型號是否一致,并根據橋梁支座的設計承載力確定頂升重量及千斤頂的型號和數量。據測量記錄確定橋梁支座墊石頂面標高的調整高度。對于需要將普通橋梁支座更換為四氟滑板支座的情況,應根據要更換的四氟滑板支座的型號、高度確定支座墊石改造后的頂面標高,以保證橋梁支座更換后橋面標高符合設計要求。測量梁底標高,并根據設計圖紙提供的梁底標高進行復核,并將復核情況詳細記錄并妥善保存,作為交工文件之一。橋梁支座的每次在更換前都必須進行支座調查與復檢工作,這些工作內容不僅可以保證橋梁支座的正常工作,同時也保證了橋梁支座更換后的正常使用
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雖然我們不能阻止地震的發生,但是我們可以通過建筑中加入網架鋼結構支座,起到可以抗震減震的作用,降低甚至減少地震帶來的危害。
網架鑄鋼成品鉸支座通常分為固定球鉸支座、滑動球鉸支座、減震球鉸支座、彈性鉸支座、抗拔球鉸支座和萬向轉動鉸支座。 網架鋼結構支座中的固定鉸支座和鏈桿支座的區別是什么?
固定鉸支座: 構件與支座用光滑的圓柱鉸鏈聯接,構件不能產生沿任何方向的移動,但可以繞銷釘轉動,可見固定鉸支座的約束反力與圓柱鉸鏈約束相同,即約束反力一定作用于接觸點,通過銷釘中心,方向未定。因此求解支反力時需要假定分解,然后分別求解兩個分力后可求解總的支反力。
鏈桿支座: 鏈桿是兩端用光滑鉸鏈與其他物體鏈接,鏈接不考慮自重且中間不受力的桿件,物體在豎直方向受到約束,約束反力可向上、可向下。鏈桿鏈接的桿件一般認為是二力桿,即鉸鏈處反力方向沿桿的方向或者沿著桿的反方向,即可以先假設約束反力方向來求解,無需假設力的分解。
在施工時應注意支座的受力情況,有的支座允許焊死,有的支座應該是自由端,有的支座需要限位等等,所以網架鋼結構支座的施工應嚴格按照設計要求進行。
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瑞誠工程橡膠有限公司主要經營 四川攀枝花減震球型鋼支座。 公司始終把客戶滿意做為我們服務的目標,為客戶提供一體化服務。公司借助深厚的行業經驗和廣泛的資源,不斷開拓嶄新的市場,努力構建完整的產業模式,始終堅持“一諾千金,雙贏互利,品質永恒”的經營理念,專注 四川攀枝花減震球型鋼支座行業,在業內具有良好的口碑和知名度。
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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
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