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4、支座設計位移:SX雙向活動支座和DX單向活動支座的順結構方向的主位移量設計位移為±100mm和±150mm,SX雙向活動支座的橫向位移量為±40mm,DX單向活動支座橫向位移限值為±3mm。當所需位移量不同時,可進行特殊設計;5、活動支座設計摩擦系數:常溫(-25℃~60)低溫(-40℃~-25)μ≤0.03μ≤0.05。6、溫度適用范圍:-40℃~+60℃。7、支座使用環(huán)境:支座根據使用環(huán)境可分為普通型(適用于一般大氣環(huán)境)和耐蝕型(適用于海洋大氣環(huán)境及重度污染大氣環(huán)境),耐蝕型支座需在型號LQZ后加注(NS)以做標識。8、對于有坡度要求的梁體,預制梁橋采用在支座上座板頂面設置楔形板的方式以適應梁體的坡度要求;現澆梁橋的坡度由梁底混凝土調整,支座本體不設坡度。




    萬向支座是一種新型支座,因其承載能力高、轉角大、轉動靈活、轉動力矩與轉角無關等優(yōu)點,可廣泛應用于各種跨度、各種類型的橋梁,特別適用于大跨度橋梁及寬橋、曲線橋、坡道橋等構造復雜的橋梁。支座工作原理和構造:球型支座的水平位移是由上(支座)滑板與中座板上的平面四氟板之間的滑動來實現的。另外,通過在上座板上設置導向板()或導向環(huán)來約束支座的單向或多向位移,可以制成單向活動球型支座和固定球型支座。

球型支座的轉角是由中座板的凸球面與下座板上的球面四氟板之間的滑動來實現的。通常由于支座的轉動中心與上部結構的轉動中心不復合,而在中座板和下座板之 間形成第二滑動面。根據上部結構與支座轉動中心的相對位置,球面轉動方向可以與平滑動方向一致或相反。如果兩個轉動中心復合,則無平面滑動。



    支座具有傳力可靠,各向轉動性能一致,不僅具備盆式橡膠支座承載能力大、水平位移大的特點,而且能適應大轉角的需要,適用于寬橋、曲線橋。由于承壓部件不使用橡膠件,不存在橡膠低溫脆性等影響,因此特別適用于低溫地區(qū)。本系列橡膠支座執(zhí)行標準為:GB/T17955-2000《球型支座技術條件》。 通常支座由上支座板、不銹鋼、平面聚四乙烯板、球面板、球面聚四乙烯板、橡膠攔圈,下支座板組成。它的位移是由上支座板與平面四氟板之間的滑動來實現。在橡膠支座轉動時,首先是發(fā)生在球面板與球面四氟板處,然后才在平面四氟板上發(fā)生滑動。A、支座反力(堅向承載力)可分為16級:10001500,20002500,3000,4000,50006000,7000,8000,9000,1000012500,1500017500,20000kN,大于20000kN時單獨設計加工。B、設計轉角分為 0.01 0.0150.02rad。C、設計位移量:順橋向:10002500KN,e=±50mm;30001000kN;e=±50mm,±100mm和±150mm。橫橋向:采用DX多向活動支座,e=±20mm。設計位移量根據工程需要可進行變更。




    在網架(網殼)結構設計中,下部支承結構、支座型式及邊界條件的選定,對網架(網殼)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,以期使網架(網殼)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(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,因此網架(網殼)結構被廣泛應用于工業(yè)與民用建筑領域中。但網架(網殼)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架(網殼)結構的性和經濟性造成重要影響。


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