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单向滑动网架支座

更新时间:2024-11-20 21:31:57 浏览次数:2    公司名称:衡水 瑞诚工程橡胶有限公司

以下是:单向滑动网架支座的产品参数
产品参数
产品价格976/个
发货期限7-15天
供货总量7548
运费说明包邮
最小起订1
质量等级优质
是否厂家是厂家
产品材质铸钢
产品品牌尚友
产品规格350KN
发货城市河北衡水
产品产地河北衡水
加工定制
产品型号WJQZ网架支座
可售卖地全国
产品重量80Kg
产品颜色灰色
质保时间50年
外形尺寸300*300*120
适用领域网架钢结构工程、连廊工程、机场、火车站、高速公路、高架桥等
是否进口
质量认证ISO9001
产品功率50KN
工作温度常温-25℃~+60℃耐寒-40℃~+60℃
产品名称网架钢结构抗震连廊滑动支座
竖向承载力300KN
水平剪力50KN
位移量±50mm
转角0.02ad
类型双向滑动/单向滑动/固定
抗拔力30KN
功能减震抗震隔震,地震发生时对结构起稳定性能
用途避免地震发生时建筑结构的破坏和倒塌
摩擦系数0.03
适用工程钢结构网架工程、市政建设工程、公路、铁路建设工程
风格抗冲击性好、抗压强大
弹性刚度3KN/mm
材质可焊钢ZG275-485H
执行标准GB/T17955-2009(桥梁球型支座)
以下是:单向滑动网架支座的图文视频
单向滑动网架支座
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单向滑动网架支座_瑞诚工程橡胶有限公司,固定电话:15610882955,移动电话:15610882955,联系人:刘经理,QQ:1779908777,衡水河北省衡水市滨湖新区彭杜乡王许庄发货到内蒙古 呼伦贝尔市 发货到 内蒙古呼伦贝尔市。 内蒙古自治区,呼伦贝尔市 1954年4月30日,撤销东部区行政公署 ,将原兴安盟和呼纳盟所辖地区合并,改称呼伦贝尔盟。呼伦贝尔市境内滨洲铁路和301国道贯通全市,拥有海拉尔、满洲里两个国际航空港,已开通至俄罗斯、蒙古国及北京、呼和浩特、哈尔滨、上海、广州等50余条国际国内航线;对外与俄罗斯和蒙古国毗邻,是中国仅有的一座中俄蒙三国交界城市,拥有满洲里、黑山头等8个口岸。人文历史悠久,是中国北方狩猎、游牧民族的重要发祥地。呼伦贝尔市是中国旅游城市、全国仅有的草原旅游重点开发地区、旅游业改革创新先行区,境内的呼伦贝尔大草原是世界四大草原之一和全国旅游二十胜景之一,曾入选森林城市,当选中国十佳冰雪旅游城市,入选物流枢纽承载城市,并被评为全国双拥模范城(县)。

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以下是:单向滑动网架支座的图文介绍



网架抗震球型支座是以机械的结构实现荷载传递功能、水平移动功能和转动功能的构造,网架抗震球型支座具有竖向刚度大和转动吸收能量大等突出特点,是专门用于网架钢结构工程的系列产品。网架钢结构支座的结构:主要是由上座板、球面聚四氟滑板、球芯、底座、平面聚四氟滑板、不锈钢板和箱体等组成。很多的桥梁工程用抗震球型支座,网架钢结构支座的受力比桥梁支座的要复杂很多,只考虑单一受力是不行的。无论是球型支座还是球铰支座,均需考虑建筑节点的的受力。体育馆网架抗震球型支座的工作原理:转角是由球芯与上座板和底座的相对转动来实现;位移是由底座在箱体中的滑移实现;抗竖向拉力由上座板、底座和箱体实现;水平力由箱体、底座和上座板实现。固定支座不带位移箱。




瑞诚工程橡胶有限公司主产 内蒙古呼伦贝尔固定铰支座,我公司产品可靠性好、功能强大、操作方便、性价比高。公司多年来专注于 内蒙古呼伦贝尔固定铰支座的生产,有一支专业的员工队伍。本公司产品种类多。公司本着“诚信立企,德行天下”的指导思想,以质量求生存,以诚信求发展,期待与国内外广大客户建立真诚、稳定的合作关系,共创事业辉煌。



连廊支座网架钢结构支座是应用在与主体结构相连接的连廊结构之中,连廊支座可承受20%支座反力的水平力,当发生地震时,不锈钢板间滑动消能,然后阻尼橡胶产生阻尼耗能,使连廊支座P沿连廊纵横方向,均能产生减震消能作用。网架钢结构支座有消能减震,柔性减震,刚性减震三道设防,可使连廊在地震,强风等自然灾害的作用下,不会发生破坏和塌落,保障人们的生命和财产。 连廊支座网架钢结构支座主要由上座板,下座板,球型钢衬板,位移箱体,弹性减震件,不锈钢板和聚四氟乙烯板组成。网架钢支座用钢量少体积小,制造成品相对较低,具有万向转动万向承载等其它类型支座所无法比拟的优点,而且采用抗拉、抗剪的特殊结构,具有能抗地震烈度9度的能力。 连廊支座网架钢结构支座按性能可分为:固定支座,仅具有竖向转动性能,代号为GD。 单向活动支座,具有竖向转动和单一方向的滑移性能,代号为DX。 双向活动支座,具有竖向转动和纵向与横向滑移性能,代号为SX。




网架钢结构支座它通过在建筑物的基底部或某个位置放置隔震装置,形成隔震层,把上部结构与下部基础脱离,以此来隔离或耗散地震能量,避免或减少地震能量向上部结构传输,有效地保障上部结构及其内部人员、设备的***,不影响室内设备的正常运转。应用橡胶隔震技术比传统的抗震技术更加***、可靠、经济。传统的抗震技术主要特点是“抗”,建筑的基础和地基牢固地联结在一起,由于地震震动的发生,引起上部结构运动,当***过材料的承载力时就会使建筑物的装修、内部设备受到很大破坏;隔震技术通过隔震层发挥“隔”的作用,使上部结构与下部基础脱离,隔震层刚度小,可有效减少地震反应70-90%,相当于降低地震烈度1-2度,并且节省工程造价5-20%,被广泛应用于生命线工程、重点建设项目和普通房屋建筑’除新建工程外,还广泛应用于旧建筑物的改良加固,被认为是抗震技术的一次重大飞跃。隔震橡胶支座的构造建筑隔震橡胶支座由多层橡胶和多层钢板或其它材料交替叠置组合而成。对应不同建筑、桥梁的要求隔震橡胶支座可以有不同的叠层结构、制造工艺和配方设计,以满足所需要的垂直刚度、侧向变形、阻尼、耐久性等性能要求,并保证具有不少于60年的使用寿命。同时,应用于工程的建筑隔震橡胶支座的结构设计应满足***和行业相关规范、规程和***的要求。采用隔震技术的效益采用橡胶隔震支座的建筑设计、施工和传统建筑差别很小,一般的设计和施工单位都很容易做到.从目前的工程实践来看隔震建筑与传统建筑相比具有很大的社会和经济效益:1、采用基础隔震技术建造的房屋,可适当降低上部结构的设防水准(一般可降低一度),这样就有可能使建筑布置更加灵活,并可减少一些结构的构造措施及一些结构构件的尺寸或配筋(如墙体的厚度),从而使上部结构能节约部分土建造价。2、对于中高烈度地区,采用基础隔震技术建造的房屋,可以突破现行抗震规范中对房屋层数和高度的限制,在保证高宽比的前提下可以提高一到两层,这样可以提高建筑物的容积率,节省建设用地,提高土地的利用率,带来广泛的经济效益和社会效益。3、采用隔震技术的建筑物,与一般传统抗震结构相比,上部结构的地震反应减少到1/4到1/8左右,其抗震可靠度大大提高,建筑的设防目标一般可以提高一个设防等级。传统建筑的设防目标一般是。小震不坏,中震可修,大震不倒”而合理设计的隔震建筑通常能做到“小震不坏,中震不坏或轻度破坏,大震不丧失使用功能。,其潜在的经济效益和社会效益是***可观的。按施工经验,隔震结构一般比非隔震结构造偷降低7-15%。4、隔震建筑由于有一层柔性隔震底层,能够将地震能量或反馈回地面或由隔震层吸收,因此,不但可以确保结构的整体***’并且能够减小甚***防止非结构构件的破坏,避免发生建筑物内部装修、室内设备的破坏以及由此引起的次生灾害,甚***可以保证建筑物在地震时正常使用功能,这对医院、学校、幼儿园、消防中心、防灾控制中心等生命线工程或其它如博物馆、计算中心等重要建筑物更具有特殊的重要意义。5、隔震建筑物提高了设防水准,保证了大震来临时建筑物的***使用及人民群众的生命财产***,对于大震,来临时的抢险、指挥及稳定民心具有重大意义.隔震橡胶支座是按照******(GB20688),同时参考欧洲***进行设计,在借鉴国外***技术的同时,充分考虑了中国国情,对结构和材料进行了优化设计,隔震性能好,适用***,是一款性价比较高的新型建筑隔震产品。产品现已广泛应用于桁架,连廊,网架,天桥,钢屋盖,网架,膜结构等钢结构建筑中。隔震橡胶支座安装工艺细则1隔震橡胶支座应用在钢结构上时按安装分为螺栓锚固和焊接锚固。由于隔震橡胶支座的螺栓孔和施工现场预留的螺栓孔位置为两家单位分别制作,在实际施工过程中,经常发生螺栓孔位置不正造成支座无法按装,故不***采用螺栓安装。一般钢结构工程现场焊接技术比较成熟,***采用焊接方式进行连接,但需对支座橡胶部分做好防护,支座安装时应对其上下底板的四边划注十字中心线,便于安装找正,安装时将向隔震橡胶支座板与上部结构的钢板用***螺栓连接或焊接。3、隔震橡胶支座位置确定后,即可上下固定,隔震橡胶支座与上下构造连接方式,可以用***螺栓连接也可以焊接,或两种方式同时使用。当采用焊接时,必须设置预埋钢板,与混凝土接触的一面还应焊接锚固筋,以求一定的***度和刚度,可本公司可以连预埋件一起生产。预埋钢板应有适当数目的、直径不大的、均匀分布的排气孔。焊接时不应连接施焊,要采用断续焊接的方式逐步焊满,以避免焊接时局部温度过高而使支座或预埋钢板变形。勤商通编码:eee0c61173ef55f689c0fa8d042ffa83



    网架钢结构支座在进行制作的设计时,先必须求的每个支座上所承受的竖向力和水平力以及需适应的位移和转角,然后根据它们进行设计并进行强度,稳定等各项验算。
作用于支座上的竖向力有结构自重的反力,活载的支点反力及其影响力。在计算活载的支点反力时,要按照不利的位置加载,并计入冲击效应当支力。
    建硕公司生产的网架钢结构支座作用于支座上的支座上的水平力,包括由列车或汽车载荷的制动力(或牵引力),风力,支座磨阻力或温度变化,支座变形所引起的水平力以及其他原因如桥梁纵坡产生的水平力。列车或汽车的制动力(或牵引力)应分别按照《铁路桥规》《公路桥规》的要求确定。位于地震区的桥梁支座的设计计算,应根据设计的地震烈度,按铁路或公路抗震设计规范的规定进行。

 

 




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