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针对钢结构工程对支座的高承载、高抗拉、高抗剪、大转角的要求,以承载能力为10000kN的支座为例,研究满足要求的大转角网架球铰支座的结构型式、计算方法,运用有限元分析验证结构设计和计算方法的适宜性,从而获得大转角网架球铰支座的设计方法。球铰支座球铰支座在钢结构工程中,一般用在上部结构与基础结构的结合处。
上部结构的静、动载荷通过支座传递给基础结构,要求支座要有足够的承受竖向载荷的能力;温度变化或地震将使结构产生水平剪力和竖向拉力,这些力的传递也要靠支座来完成,因此还要求支座具有足够的抗水平剪力和抗竖向拉力的能力;结构在长期服役过程中,由于受力件的变形或位移,对于某些节点中心将产生很大的力矩。
对于这些力矩若不采取措施释放掉,必将对建筑结构产生很大的危害,释放有害力矩的措施,一般是在节点处设置铰接结构和对支座释放足够的位移空间,而铰接性能反应到节点处的支座上,就是要求支座具有足够的转动能力。球铰支座从以上分析可以看出,应用于钢结构工程的支座需具备足够的承载能力、抗拉能力、抗剪能力和转动能力。
需要指出的是,钢结构工程要求支座转角要比用于其它(例如桥梁)工程的支座的转角大得多。球铰支座转角的增大,就普通支座而言,破坏了支座的受力状况,面传力变为线传力或点传力,或支座卡死,不能转动,将给工程埋下巨大隐患。为了适应工程需要,保证工程,我们开发了一种大转角网架球铰支座。




万向滚动球铰支座、抗震球型钢铰支座、钢结构支座分减振球型球铰支座和抗震型球铰支座支座,简称球铰支座。 钢结构球铰支座GD,主要由上支座板、消能板、橡胶板、密封圈、阻尼胶圈和底盆等部件组成。万向球铰支座减震原理主要是当支座水平力大于支座规划竖向承载力的20%后,消能板开始滑移,起到主道隔震作用;紧接着阻尼圈发挥其二道阻尼作用,支座起到了出色的抗震作用;当地震冲击波逾越一定程度时,此系列的刚性抗震起到了第三道抗震作用。 球铰支座主要技术功能: A、具有抗竖向拉竖向地震时上下结构不脱节; B、可承受竖向载荷; C、可习气径向、环向的位移要求; D、具有抗水平力的性能,保证水平地震时结构不脱落; E、支座经过球面传力,不出现力的缩颈现象,作用在上、下结结构的反力比较均匀; F、减震支座具有出色的减震功能; G、可习气恣意方向的转角要求; H、支座不用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座的影响,运用寿命长。 支座设计转角、支座的径向位移量、环向位移量;以上技术要求本公司均可根据客户要求生产。




球铰支座(球型钢支座)使用广泛,设计办法相对老练,但设计时一般疏忽支座上盖板与其悬挑部分的联接,假定其平安可靠,为探讨常用联接方法是否有用,运用ANSYS软件对某铸钢球铰支座进行非线性分析,调查仅高强螺栓、补充焊缝及设置加强挂钩等上盖板及悬挑部分联接方法,节点应力分布和抗拉承载力改变趋势,发现增大螺栓类型或数量,支座承载力增大,但可能因失效形式改变导致承载力增幅有限,而增设加强挂钩,可使节点各组件较大发挥作用,设计趋于合理化。 球铰支座是一种建筑工程支座,广泛应用于大跨结构,可以实现以下功用: 1、支座具有各方向的滚动能力; 2、可以将上部结构产生的压力传递到下部支承结构; 3、可以允许结构在此水平方向进行滑动,滑动间隔可根据限位装置调整。




抗拔球较支座,是在国标球型支座的基础上逐步升华的产物。它们能够满足桥梁建筑,尤其是钢结构工程对节点支座性能需要抗拔球铰支座分为固定型,单向位移型和双向位移型三种形式。抗拔球支座是水平工作位置支座,在工作过程中,顶板位移箱和底板位移箱水平放置,其作用是较接上下构件,释放钢结构主体的内应力。 2、抗拔球铰支座设计参数 1、支座竖向压力分为300kN、500kN、1000kN、1500kN、2000kN、2500kN、3000kN、4000kN、5000kN、6000kN、7000kN、8000kN、9000kN、10000kN十四个级别;2、支座竖向抗拔力取其竖向荷的50%之内;3、支座抗水平剪力为其竖向荷载的30%或40%;4、设计转角为0.02rad也可根据实际需求在0.02-0.08rad范围内做相应设计);5、位移型支座根据其位移形式不同将其相应位移量设为±60-±100mm也可根据实际需要设计)6、支座滑动摩擦系数?≤0.03(-25℃~+60℃)。
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