滑动球形支座】在建筑中的应用分析
目前,建筑钢结构的实际设计中。结构分析常常是线弹性分析,在条件允许的情况下,通常可以考虑新近的有限元软件和几何非线性和钢材的碳素性能,它为建筑结构进行的分析提供了条件。结构分析设计说明了不是所有的结构分析都需要用到软件,典型的结构可以通过调查力学手册等工具书分析内力和变形原理,简单的结构可以通过手算的方式,复杂的结构则可以运用建筑模型的运行程序进行消息的分析。
【滑动减震球型支座】采用重力灌浆方式,灌注支座下部空隙与锚栓孔。灌浆过程应从支座中心部位向四周注浆,直至从钢模与支座底部四周间隙观察到灌浆材料全部灌满为止。灌浆前应初步计算所需浆体的体积,灌注实用浆体数量不应与计算值产生过大的误差,应防止中间缺浆。灌浆材料终凝后,拆除钢模板,检查是否有漏浆处,gpz系列双向活动支座,必要时对漏浆处进行补浆,拆除钢楔块,对钢楔块留出的空间进行补浆,然后拧紧下支座锚栓。【滑动减震球型支座】灌注连体混凝土,待混凝土达到强度后,尽快拆除各支座的上、下支座连接螺栓,并安装支座围板。
滑动球型钢支座在工厂组装时,应仔细调平,对上、下支座板,并预压50KN荷载后,用上、下支座连接角钢连接成整体;
在支座安装钱,工地应检查支座连接状况是否正常,但不得松动上、下支座连接螺栓;
、【滑动减震球型支座】该地区的铁路桥梁因桥墩基础较好,侧向刚度较强,震害严重程度比公路桥稍轻,如墩台沿施工接缝处开裂或被剪断,钢支座的锚固螺栓被拉出而移位,但落梁事故较少。在其他多国家如日本,桥梁震害也以中小跨度的桥梁为多。日本1964年7月新潟(M=7.5)时,昭和大桥因河床土层液化导致墩台基础大规模下沉而落梁。大跨度的悬索桥和斜张桥尚无因坠落的事例,但在日本一些轻便悬索桥有塔柱折断,缆索破坏的震害。近年来在多国家如日本、美国都积极开展这类大跨度桥梁结构的抗震研究。中国也正在研究区天津市郊建造大跨预应力混凝土斜张桥的抗震性能。
【双向滑动球型钢支座】聚四氟乙烯滑板的对磨件,采用镜面不锈钢板,通常采用1Cr18Ni9Ti不锈钢板,不锈钢板表面粗糙度≤1.不锈钢板应于基层钢板用弧焊焊接,焊接后不锈钢板的表面平面度应小于聚四氟乙烯板直径的0.0003倍,或0.2mm,取其大着。
【双向滑动球型钢支座】的钢件可采用钢板、铸钢件采用ZG-270-500,用于制作的铸钢件除了要满足化学成分和机械性能要求外,还应满足冲击韧性的要求。支座钢盆应力除了考虑橡胶作用的侧向应力外,还必须考虑由于桥上制动力、离心力、横向摇摆力和力等横向水平引起的钢盆应力。
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