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公司编号: | 14637795 | 更新时间: | 2023-03-16 22:34:01 |
KQGZ抗震球铰支座,主要由上座板,下座板,球型钢衬板,球铰支座,位移箱体,弹性减震件,不锈钢板和聚板组成。其用钢量少体积小,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。本产品的问世为降低工程造价、提高工程整体质量和防震减灾能力创造了较为有利的条件,在当今国内外蓬勃发展的大跨度空间结构建筑领域中较具推广应用价值。
KQGZ抗震球铰钢支座按结构形式可分为纵向活动支座(ZX)、多向活动支座(DX)、固定支座(GD)。
KQGZ抗震球铰钢支座特点
1、支座材质不锈钢板、聚滑板、橡胶密封圈等均按JT391-1999标准规定执行,其中弹性减震件按QCn29035-91汽车钢板弹簧技术条件执行。铸钢按GB/T11352-1989、GB/T14408-1993标准执行。 2、 KQGZ抗震球型钢支座可万向转动、万向承载、能很好的满足上部结构各种荷载(如恒载、活载、风、地震力等)所产生的反力的传递、转动、移动要求,保证反力合力集中、明确、安全可靠。
3、 KQGZ抗震球铰钢支座要承受拉、压、剪(横向)力,抗震球铰支座,在巨大的随机地震力的作用下,只要上、下结构本身不破坏,因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,在强大的地震力作用下,较易发生落梁和落架,而此种支座的强度和延性均**结构本身),万向转动球铰支座,故特别适用于高烈度地震区的设防、具备能抗地震烈度9级的能力。
4、 KQGZ抗震球铰钢支座与其他支座相比(如板式橡胶支座、盆式橡胶支座等),QKGZ球型抗震支座的静刚度大,在巨大自重及惯性力作用力下,支座仅产生较小的变形,能可靠的保证建筑物。
5、 KQGZ抗震球铰钢支座通过球面传力,受力面积大,并采用几种材料的优化组合,故与其他铰结构支座相比(摇摆支座、辊轴支座),其体积和高度均大减少,重量轻,便于安装,并与同样承载力的钢支座相比造价较低。
6、 KQGZ抗震球铰钢支座适用温度范围大(-40~+70℃),耐久性能好;不采用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座转动性能的影响。
7、 KQGZ抗震球铰钢支座特别适用于大跨度空间结构,大跨度桥,宽桥,曲线桥,斜拉桥,坡道桥,尤其在地震高烈度区更为适用,而其他类型的支座则难以满足要求。
8、 KQGZ抗震球铰钢支座具有抗拉结构,可减少桥端压重块。
9、 KQGZ抗震球铰钢支座已开发出参数化、系列化产品,可满足不同用户的各种技术要求,并可根据用户要求设计加工。
KQGZ抗震球铰钢支座主要技术性能
1、 支座磨擦系数为0.03;
2、 支座水平剪力大于竖向承载力的20%;
3、 支座抗拔力抗拉力为竖向承载力的10%-30%;
4、 支座竖向承载力1000-60000KN,分为25级;
5、 支座转角为0.03rad;
6、 支座适用温度范围:-40℃~+70℃;
7、 支座位移量见表。项目纵向位移量(㎜)横向位移量(㎜)支座反力DXZXGDDXZXGD1000~10000±50±50
±2±20
±2
±2±100±100±30±200±200±5012500~60000±50±50±3±30±3±3±100±100±30±200±200±50位移量可根据工程需要变更,订货时用户提出要求即可,纵向活动支座可根据位移横向布置。
钢结构球铰支座, 可广泛应用于结构工程钢结构及空间结构领域
钢结构支座节点,应用于结构工程钢结构及空间结构领域。
支座节点,作为上部结构(网架、网壳)和下部结构(柱、支撑系统)的连接构件,是 钢结构体系的重要元素之一。支座节点的主要功能是可靠地将上部结构的内力(压力、拉力 等)集中地传递到下部结构,同时还起到释放某些内力(温度应力、不利弯矩),以避免下部 主要结构处于非常不利的复杂应力状态的作用。在钢结构中,支座节点主要有铰接和周接两 种;而在空间结构中支座节点以铰接为主,目前的形式有平板支座、弧形支座、球铰支座、 板式橡胶支座等。其中,平板支座只适用于跨度小,无明显沉降,且温度应力影响不夫的轻 型
在现代建筑的高耸结构和空间结构的计算模型中,常常采用铰节点放松弯彳 g中的铰节点一般为销轴式或高强螺栓式这类单向转动的节点。随着高耸结构每 i勺发展,结构体系不断创新,越来越复杂,双向滑动球铰支座,特别是结构体系在风荷载、地震作用、浩 I向下,除产生较大水平位移外,往往会同时产生较大扭转,这些空间的转动如果牙 边的铰节点,在实际受力时,会产生安全隐患,甚至引起节点破坏。
电视塔是高耸结构中较为典型的形式,其主要功能已不仅仅是作为广播电: 页部布置电视发射控制机房,往往带旅游、观光甚至内设有餐饮、游乐、影视等。充 t核心筒和钢结构外筒的电视塔,当建筑造型采用外露钢结构形式,楼层楼板与 又采用外伸梁段而楼板不直接相连的情况下,外筒梁柱节点的受力相对复杂,右 尹采用了空间铰节点(释放了各向弯矩)。因此,找到一种能真正符合的工程铰支座发明的任务。
为了解决上述现有技术的难题,提供一种安装简单,能应月 勾、空间结构等复杂工程中的万向铰节点结构。
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