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铰支座可万向转动,万向承载,能很好地满足上部结构各种荷载(如恒载、活载、风、*震力等)所产生的反力的传迅、转动、移动要求,保证反力合力集中、明确、可靠。铰支座可承受拉、压、剪(横向)力,在巨大的随机*震力作用下,只要上、下结构本身不破坏,由于此种支座存在就不会发生落梁,落架等灾难性后果(一般来说,支座是个薄弱环节,在强大的*震力作用下,极易发生落梁或落架,而此种支座的强度和延性均高于结构本身),故特别适用于高烈度*震区的设防。铰支座与其他支座相比(如板式橡胶支座、盆式橡胶支座等),静刚度大,在列车及大型汽车巨大自重及惯性力作用下,支座仅产生极小变形,能可靠地保证汽车、列车、特别是高速车运行的平顺性。铰支座通过球面传力,受力面积大,并采用机种材料的优化组合,故与其他铰结构支座相比(如摇摆支座、辊轴支座等),其体积和高度均大大减少,重量轻,便于安装,并与同样承载力的钢支座相比造价较低。




支座所能承受的竖向反力从1000kN到20000kN;支座可能容许的转角为34~69’;支座容许的位移量为:顺桥向50~150mm、横桥向20mm;支座的摩擦系数f≤0.05;支座可承受的水平荷载为支座可承受竖向反力的10%。球形支座有下支座凹板、球冠衬板、上支座滑板、聚四*滑板(平面和球面各一块)及橡胶密封圈和防尘罩等部件组成。球冠衬板是球形支座的核心。它的平面部分开有镶嵌四氟板的凹槽,用以固定平面四氟板。下支座凹板由钢板或铸件制成,主要起固定球面四氟板的作用并将支座反力分散传递到桥墩、桥台上。平面四氟板和球面四氟板是支座的主要滑动部件,在四氟板表面用专用模具*成硅脂贮油坑,并涂以295硅脂,以减少四氟板的滑动摩擦及磨耗。平面四氟板与上支座板的不锈钢板之间的滑动能满足支座的位移需要,其工作原理与盆式橡胶支座完全一致。建筑钢结构球型抗拉支座就是提供一种既能承受水平力和压力、抵抗竖向拉力, 又能万向大位移水平滑动的万向拉压支座。固定球形拉压支座:包括上支座板、球 面衬板和下支座板,球面衬板的顶面镶嵌有平面聚四***滑板,下支座板的顶面镶嵌有 球面聚四***滑板,上支座板的底部设置有顶部拉板,所述下支座板的底部设置有至少 一组底部拉板、抗拉板和位移板。



球铰支座完成安装后 钢结构球铰支座销售,一般应对其荷载作用下的支座竖向压缩变形,荷载作用下盆换径向变形支座装懂性能和坐姿模组系数惊醒检测,整体支座烈血性能测试应在专门试验机构中进行。目前,大型工厂都具备常规的检测试验设备,所以在规定条件许可时也可在制造厂中进行。球铰支座力学性能原则上应萱尸体球铰支座,单如试验设备不能满足对大型支座进行试验时,可与用户协商选用小型球铰支座进行测试。对于试验取样,试验内容,试验方法,试验数据整理和要求,试验结构的判定以及检测规则等在行业标准中都有明确的规定。着斜工作都要哪个安州线性的行业标准的规定和要求进行。球铰支座结构设计主要对球铰支座主要部件的基本尺寸的确定,即四氟滑板,橡胶板,钢盆环,钢底板和支座适应转角等进行必要的验算并应满足有关规定和标准的规定。球铰支座的设计原理支座设计的基本规则,目前我国的桥涵设计规范中,球铰支座的设计没有提出要求,一般仍沿用容许应力设计,而根据国外的设计和实践经验 连廊球铰支座价格,球铰支座的设计一般遵循以下的原则。




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