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建筑物之间通过连廊连接,形成了多塔连体结构体系。由于结构各部分的动力特性不同,刚度和质量也下样,在地震作用下,被连接的两栋主体结构会由于连廊的存在而相互影响出现耦连现象,使连接部位的应力变得非常复杂。连廊结构也在地震作用下比较容易与主体结构脱离,产生整体倒塌现象。分析震害中连廊整体倒塌的原因,大部分是由于连廊连接节点破坏或连廊位移过大造成的。因此,连廊与土体连接处的设计和处理,是连廊结构的关键。

连廊结构材料选用原则 应选用高强、轻质、方便安装的材料,一般考虑钢结构。 连接方案连廊自身刚度较小,不足以协调与其连接两端的塔楼的变形,宜优先考虑滑动连接。 滑动连接时节点设计原则自身足够的强度保证强风、小震下正常使用;足够的支座滑移量,保证网架钢结构支座能够协调两端主楼在大震时产生的位移;做好网架钢结构支座的限位设计,保证支座在协调主楼位移时,不会从任意一端的主楼上滑落。

 




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网架钢结构支座常采用钢筋混凝土柱支承,当混凝土柱顶标高低于设计标高时,可采用钢抱箱进行调平,采用MIDAS GEN有限元建模分析,结果表明,钢抱箱满足承载力和变形要求,调平效果良好。

网架钢结构支座的优点:

1、抗震球型网架钢支座可万向转动、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、可靠。
2、抗震球型钢结构支座可承受拉、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,就不会发生落梁、落架等灾难性后果,故特别适用于高烈度震区的设防,具备能抗震烈度9度的能力。
3、抗震球型钢支座的静刚度大,在列车及大型汽车巨大自重及惯性力作用力下,支座仅产生极小变形,能可靠地保证汽车、列车高速运行时的平顺性。
4、抗震球形网架支座通过球面传力,受力面积大,并采用多种材料的优化组合,其体积和高度均大大减少,重量轻,便于安装,并与同承载力的钢支座相比造价较低。
5、抗震球型钢结构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。

网架钢结构支座的选用事项及适用范围
1、抗震球型钢支座适用于宽桥、曲线桥、斜拉桥、坡道桥、大跨空间结构等工程,尤其在震高烈度区更为适用。
2、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小,并注意位移量和转角,对于减震支座还应注意水平弹性刚度。
3、选用支座时应注意支座的类型,即双向活动型、单向活动型、固定型。
4、减震支座的约束方向都给以位移和刚度,是为了工程减震的需要。

 




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℃)。


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