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发布时间:2021-11-17 01:36:11
单向滑移球铰支座混凝土铰的设计计算及要求
单向滑移球铰支座根据德国的实践经验,铰中钢筋的布置应根据足尺混凝土铰的试验和光弹模型试验结果,对混凝土铰的设计主要建议是穿过铰中点的钢筋要占布置钢筋的40%,其余的60%钢筋沿纵向布置。
【单向滑移球铰支座】混凝土铰的设计计算及要求
由于铰的转动阻力,由转动反力矩M在铰中心处产生偏心力矩e=M/N,N为作用铰上的垂直力,在N力的作用下,在铰下混凝土上将产生一个裂拉力Z1(在Y轴方向),这时拉力Z1要通过布置钢筋来承受。同时,在混凝土铰的端面上也要设置颈缩部分,以防止该部分混凝土在高应力下产生剥裂;筑球铰支座成品是一种为了方便分析研究构件受力情形而引入的力学简化模型,它的引入大大简化了,构件连接点处相互之间力学的分析。建筑球铰支座成品垂直方向不能移动,可以转动,可以沿水平方向移动。建筑球铰支座成品可以转动,水平、垂直方向不能移动。由此在Z轴方向将产生劈拉力Z2和边缘部位的劈拉力Z3,此部分拉力也要通过配置钢筋来承受。
【单向滑移球铰支座】铰的颈缩比d/a越大,铰的容许压力或容许压力φx就越大。当转角铰小时,通过铰部位的混凝土变形就可以转动,而当转角较大时,铰的颈缩部分混凝土就会开裂,此时混凝土的压力急剧增大,在持续荷载作用下,裂缝可能由于混凝土的徐变变形部分闭合,使偏心距e和转动反力矩M减小。因此,在确定容许转角和转动力距时,应根据恒载及活荷载情况区别对待。球铰支座放于支墩或钢结构支架上,支座的滑动底板与根部之间如需用垫铁调整高度时,应将滑动底板垫紧找平,垫铁与根部及垫铁与滑动底板之间均应焊牢。
滑动球铰支座的计算方法
【滑动球铰支座】混凝土铰的设计计算方法可分为单向转动铰支座和双向转动铰支座进行分析计算。原资料关于混凝土铰的计算方法介绍如下,1.单向转动的混凝土铰支座
【滑动球铰支座】钢结构的结构体系包括框架结构、框架—支撑结构、筒体结构、平面桁架结构、网架(
壳) 结构、索膜结构、轻钢结构、塔桅结构等。球铰支座具备抗水平剪力的性能保证水平受力时不脱落,可万向转动,内部是球饺,故可万向转动。选择结构体系时,应考虑它们不同的特点,如在轻型钢结构工业厂房中,当有较大悬挂荷载时,可考虑放弃门式刚架结构而采用网架结构; 建筑设计允许的情况下,可在框架中布置支撑来提高结构刚度,一般能取得比简单的刚性连接节点框架更好的经济性
【滑动球铰支座】对屋面覆盖跨度较大的建筑,可选择悬索或索膜结构体系,其构件以受拉为主; 高层钢结构设计中,常采用钢—混凝土组合结构,来弥补钢结构本身的缺陷,提高结构性能。
抗拉力球铰支座的的抗剪力设计
抗拉力球铰支座在拉力和剪力共同作用下,新型抗拔支座的上滑板和上盖板接触,上盖板的凸缘处与下支座板凸缘处接触,支座整体应力为315 MPa,位于上滑板的楔形部位,而上盖板的楔形部位应力为151.7 MPa,因为在拉力和剪力作用下,上滑板和上盖板通过楔形部件相互咬合在一起,所以受力较大,容易产生应力集中现象,应力分布不均。支座的应力为229.8 MPa,位于支座的4个凸缘处,该处也是在拉力和剪力作用下受力部位。但需要注意的是,支座的容许承载力并不是愈大愈好。容许承载力大,支座尺寸也就较大,这样会加大墩台尺寸,不仅造成浪费,也不美观。
抗拉力球铰支座将该新型支座和传统支座在拉剪作用下进行了各部分应力随加载时间变化的对比,如图17所示。可以看出:在拉剪作用下,新型抗拔支座和传统球形支座上滑板的应力比较接近,在120 MPa左右,而上盖板和支座板处的应力相差较大,所以该新型抗拔支座上滑板与上盖板采用楔形连接的方式,可降低拉力向支座板处的传递,从而达到了减小应力的作用。建筑球铰支座成品具用良好的减震性能,支座和预埋钢板的连接若采用焊接时,不出现力的缩颈现象,要采取降温办法,刚性抗震需增大结构尺寸,单位为毫米)。
抗拉力球铰支座钢结构抗震性能高,又没有污染,绿色、环保、可持续发展,用了100年以后拆下来还可以再用,这些得到了全世界认可。
汶川的时候,光四川已经用了60万套钢结构板房,现在钢结构板房正在腾空,腾空以后怎么办?建筑球铰支座成品适用会展中心、文化展馆、高层建筑、工业建筑、钢结构工程、连廊工程、幕墙及屋面、天桥、钢构桥梁、收费站、球幕网壳钢结构工程、游泳馆、火车站、高速公路、铁路、高架桥、立交桥、人行天桥等关键是怎么回收,怎么利用,我们可能作为战略物资储存,板房要拆的好可以用,拆的不好就不能用了。再一个拆下来的板房怎么改装成现在的建筑,宝钢已经试点了,作为新农村的小康住宅,得到了农民和城市周边老百姓的欢迎。
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