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单向滑动网架钢结构支座、KBQZ系列抗拔球型钢支座,是在国标球型支座的基础上逐步升华的产物。它们能够满足桥梁、建筑,尤其是钢结构网架桁架工程对节点支座性能需要。KBQZ系列抗拔球型钢支座分为固定型,单向位移型和双向位移型三种形式。KBQZ系列抗拔球型钢支座由上座板、下座板、凸形中间钢板及两块不同形状的聚四氟乙烯板组成。
下座板中间为一凹形球面,同凸形中间板相对应,两者之间衬有一弧形四氟板,通过球面与之滑动来满足梁端的转动,上座板上的不锈钢板与中间钢板上的另一四氟板组成第二滑动面,完成上下结构体因温差诸因素产生的伸缩位移。KBQZ系列抗拔球型钢支座传力可靠,各向转动性能一致,不仅具备盆式橡胶支座承载能力大、水平位移大的特点。
而且能适应大转角的需要,适用于桁架,连廊,网架,钢结构,膜结构,及宽桥、曲线桥等建筑。由于承压部件不使用橡胶件,不存在橡胶低温脆性等影响,因此特别适用于低温地区。抗拔球型钢支座的主要技术性能抗拔球型钢支座能够承受竖向载荷;抗拔球型钢支座具备相当的抗竖向拔力的性能,保证竖向受拔时上下结构不脱节。



位地下室的朋友说的基本正确。(现在怎么又取消楼层了,网易结构的版块在搞什么玩意,真是黄鼠狼边老鼠,一代不如一代了)本人尝试补充细说一下:网架(或网壳)的支座约束都是对支座在支座反力作用下,对线位移的约束。我们知道可能产生的线位移分为xyz三个方向。如果支座在支座反力的作用下,xyz三个方向都不产生线位移,我们称之为固定约束支座(即固定支座);如果xyz某一个或多个方向可能会产生一定的位移,同时保证网架(或网壳)稳定,我们称之为弹性约束(楼主说的柔性支座)。在某些特殊的情况下,可能完全释放某一个方向的约束,这种情况也是存在的。一般来说,绝大多数情况下的支座都是弹性支座,计算比较发现,当支座的弹性刚度大于100kn/mm的时候,和固定假设就比较接近了。作为设计者,支座约束的形式不光取决于支座球下300高左右支座的形式,更取决于支座下面的支撑形式。比如一个16厚的十字板型支座,300高,如果支撑在刚度很大的地面,我们认为是固定支座,但如果支撑在一独立柱顶,那么支座在xy两个方向都是弹性的。如果支撑在框架梁上,不光x或y方向是弹性的,在z方向上也是弹性的。再比如,还是那个支座支撑在刚度很大的地面,但是支座板下加了橡胶垫,那么在xy方向上夜就变成了弹性约束了。说的比较啰嗦,希望对初学者有点启发或帮助。[[i]本帖由liujinyu1245于2011-8-311:38编辑[/i]]




网架钢结构支座多为标准的钢木结构,适用于大多数的建筑类型。钢结构支座多数用于受力构件,常见的连接方式是预埋件(包括螺栓、螺杆、角螺栓等),传统预埋件有,bsa,cla,e1,e2等,采用预埋件连接时钢柱一般连接于钢板梁两侧,一般在连接处标注有tyt1-2-3,全角连接时钢柱两侧均不预埋螺栓。
受力的钢结构支座多是长方形的斜坡支座,为了节省空间,对支座安装截面尺寸较大,多为圆形,支座标注有x-y-z等,钢结构支座也采用预埋件连接,与非预埋件连接方式相同。钢结构支座多数采用预埋件连接,也有部分支座采用不对称连接或螺栓连接方式(常见于多层高楼)。钢结构支座对受力钢构件发生位移时。
主要是受到自身的受力影响,主要有支座受力和钢柱受力。钢结构支座受力钢柱受力对于跨度较大或复杂的楼梯段、三桥和地下室等多层的钢结构楼梯段,由于支座厚度较大,提供了更多的受力空间,其中的复杂位移比单层的楼梯段要复杂得多,需要更复杂的变形和位移控制措施,另外一个原因是支座在楼梯段的往受到左右两端受力钢构件的共同作用。
例如三桥段的钢柱受力钢构件平行这样造成楼梯室每一层受力钢构件的位移不均,须采取复杂变形控制措施。bsa支座钢柱连接是钢结构支座中较常见的支座连接方式,为了将钢柱与支座连接后对抗钢梁的位移产生影响,预埋于梁侧的钢柱采用短于梁水平长度约3倍的搭接方式连接,用以抵消由于预埋预孔截面尺寸对钢梁位移产生的影响。
gsa支座标注无需标注变形极限位移,非预埋件连接时主要考虑受力钢构件的水平影响,使用支座尺寸长度和搭接指标来连接支座,内部钢构件图中均直接使用三维视图。螺栓连接方式是预埋件连接的一种主要方式,主要为了达到连接受力钢构件的目的,其连接主要受到地域环境,预埋件厂家及螺栓数量的影响,螺栓连接有混凝土胶垫连接、胶膨胀连接、尼龙连接、热膨胀连接、非布加强筋连接等。
采用预埋件螺栓连接螺栓通常采用加强筋连接,配置示意图如下图所示:膨胀螺栓嵌入螺栓连接适用于螺栓根数及间距较小的情况,嵌入尺寸有不同的尺寸选择,主要分为,包角嵌入(间距),包边嵌入(间距),和与一侧预埋钢筋加强预埋件直接加固联接。铆接是目前较多见的连接方式,对于大中高层地下综合商场等大跨度钢结构工程十分常见。




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