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网架钢结构支座-双向滑动支座保障



GJQZ型钢结构减震球型钢支座是网架钢结构支座的一种,其竖向承载力分为 300KN 500KN 1000KN 1500KN 2000KN 2500KN 3000KN 4000KN 5000KN 6000KN 7000KN 8000KN 9000KN 10000KN 十四个级别; 2、网架钢结构支座的抗水平力为竖向承载力的20%; 3、网架钢结构支座抗竖向拉力:GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%;GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30% ;4、钢结构减震球型钢支座设计转角为0.08rad(可根据用户要求另行设计); 5、网架钢结构支座的径向位移量±20mm—±50mm,环向位移量±60mm—±100mm; 6、钢结构减震球型钢支座滑动摩擦系数μ≤0.03(-25℃-+60℃)。




网架钢结构支座的运用网架还在逐步发展中,它的基架支座的运用网架还在逐步发展中,它的基本要求是进行力的传递,并且保证较全的传递。当发生位移的时候,要注意对力和结构的影响,不至于形成应力集中。网架支座的受力情况一般情况下主要包括两个方面,一是楼层、梁、柱等的荷载传递,主要包括剪力、弯矩的来说。
可分梁网络和跨中网络。对于梁网络,并不是横截面按中间受力计算而是按梁的弯矩作为受力判断。对于梁上部的结构来说,网架又以肋节和侧肋节为基本结构形式。网架通过支座传递力作用于上部的主体结构。上部结构的荷载只通过剪力、弯矩、剪切变形以及轴力和弯矩通过网架通过整个结构传递给下部结构。网架主要从结构上来实现受力平衡。
而且侧刚度方面也作了诸多限制,所以,造价较高。网架应具有较高的局部承载能力和稳定性局部承载能力指的是网架两端产生形变时,能够迅速恢复原状。因此,网架的弯矩、剪力以及轴力和弯矩通过支座传递给下部结构,不对上部结构形成应力集中,即获得了较高的局部承载能力。但是,纵向、横向受力平衡在网架中来说还不能使网架产生全部应力集中。
不过,通过增加网架侧刚度改善网架的局部承载能力,相应的,网架的纵向、横向承载能力可以增加。稳定性指网架受力后能够保持原有的横向、纵向运动状态,网架不发生整体倾覆。网架须满足热稳定性和水稳定性的要求和热稳定性要求因为,在建筑里面,会涉及到室外温度的变化,使得室外环境承受住温度变化所引起的室内结构荷载。
所以,网架的受力结构的热稳定性要求也是非常高的。竖向网架在一定范围内的承载荷载是平衡的,不能发生倾覆;而横向网架受力变化范围较大,就存在了网架倾覆的可能性。需要注意的是横向网架的受力不能产生结构性结构裂缝。网架不能发生承载能力不足、支座的薄弱区大梁网架和斜杆网架可能因为荷载的变化造成内力一侧较弱而破坏。



网架钢结构支座主体材料一般采用Q235、Q345或ZG270-485H铸钢G20Mn5等材料,竖向分别承受拉力和压力作用,水平方向分别承受剪力作用,有限元分析时分别考虑剪压和剪拉两种复合力工况,整体建模分析计算。 

一、剪压作用,采用分析软件对支座在竖向压力和水平剪力作用下建立实体模型,选择材料参数:质量密度,弹性模量 ,热膨胀系数,剪切弹性模量,划分网格,约束支座顶部,给内侧面加力,得到部件的应力、位移结果。  分析结果证明:在剪压共同作用下,网架钢结构支座的下座板和上座板的应力,均低于材料强度设计值。

二、剪拉作用  采用分析软件对支座竖向拉力和水平剪力作用下建立实体模型,选择材料参数:质量密度,弹性模量 ,热膨胀系数,剪切弹性模量,划分网格,约束支座底部,给内侧面加力,得到各部件的应力、位移结果。分析结果证明:在拉力和剪力共同作用下,网架钢结构支座的下座板和上座板的应力分别均低于铸钢材料的承载力设计值。

 




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