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連廊支座設計(連廊設計要求寬度)

南京加固設計公司 2周前 ( 11-16 02:27 ) 660 搶沙發
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本文目錄一覽:

支座布置原則是什么?固定支座的布置有何要求?

橋梁支座安裝時方向連廊支座設計的選擇一般設計都給出的。

一般來講,一片梁(簡支梁)或者一聯(連續梁)只設置一個固定支座,其余支座分別按按照活動支座與固定支座的位置關系來確定所使用的支座類型。說明如下連廊支座設計

1、固定支座安裝的位置一般在梁的低端(縱橫向),由于路面的連續性的需要,每片梁固定支座應設在同一側,防止每片梁位移位移方向不一致造成橋面位移混亂。

2、活動支座安裝連廊支座設計:假定梁的固定支座坐標為(0,0),梁長方向為X軸。

若支座坐標為(o,y),需要使用單向支座,活動方向在y軸上連廊支座設計;

若支座坐標為(x,0),需要使用單向支座,活動方向在x軸上;

若支座坐標為(x,y),需要使用多向支座。

橋梁支座是連接橋梁上部結構和下部結構的重要結構部件。它能將橋梁上部結構的反力和變形(位移和轉角)可靠的傳遞給橋梁下部結構,從而使結構的實際受力情況與計算的理論圖式相符合。

架設于墩臺上,頂面支承橋梁上部結構的裝置。其功能為將上部結構固定于墩臺,承受作用在上部結構的各種力,并將它可靠地傳給墩臺;在荷載、溫度、混凝土收縮和徐變作用下,支座能適應上部結構的轉角和位移,使上部結構可自由變形而不產生額外的附加內力。

橋梁支座的構造應符合上部結構的理論計算圖式,如支承壓力通過一個固定點傳遞時,支座應設計成只能容許結構端部轉動而不能移動的固定支座;如支承壓力通過一個固定點且作用在一定的方向傳遞時,則應設計成既能轉動又能移動的活動支座。梁式橋支座有水平雙向固定支座(即固定支座)、水平雙向活動支座(或稱雙向活動支座)、水平一向固定一向活動支座(即活動支座)三種,其布置根據橋梁寬度而定。在窄橋中一般只要求沿行車方向自由伸縮移動,其各類支座布置方式如圖1a;在寬橋中,因上部結構橫向變形也較大,則要求按圖1b的方式布置。

現有兩棟房屋,中間要用鋼結構走廊連接,32米的鋼結構跨度,兩端支座放在鋼筋砼梁上,可不可以實現?

兩端支座鋼筋砼梁要進行荷載驗算,一般來說,鋼筋布置合理是可以滿足的

32米的鋼結構跨度一般是要使用斜拉桁架型鋼的

連廊支座設計(連廊設計要求寬度) 鋼結構跳臺設計

滑動連廊支座怎么模擬

滑動連廊支座分4步模擬。

1、確定支座連廊支座設計的材料和幾何形狀連廊支座設計,并進行建模。

2、添加荷載連廊支座設計,包括靜載荷和動載荷連廊支座設計,以及溫度荷載等。

3、進行有限元分析連廊支座設計,計算支座的應力和變形情況。

4、根據計算結果,對支座進行優化設計和調整,以達到更好的支撐效果。

什么情況下用單向活動支座,

底部不穩。單向活動球型支座連廊支座設計,連廊天橋等所有結構空間的建筑理念強柱弱梁連廊支座設計,這是一個從結構抗震設計角度提出的。要求結構柱子的承載力大于梁的承載力連廊支座設計,必須是柱子不先于梁破壞,梁破壞屬于構件破壞,是局部性的,柱子破壞將危及整個結構的安全,會整體倒塌,后果嚴重,在抗震設計中用的多,在連廊天橋的建設中都要用到支座這種產品,支座具有減震效果,限位效果好,摩擦小,結構穩定性高。

體育場館鋼結構為什么是滑移支座

鋼結構底部滑動支座 鋼連廊滑動支座作用及性能由于球形支座不再使用橡膠承壓,不存在橡膠變硬或老化等不良響,因此特別適用于低地區?;赖涝诙盏最A先拼裝,八塊滑道鋼板在鋼板底部用鋼筋焊接,滑道支用下外環筋和下內環筋焊接成整體,整體吊裝至墩頂,若部分滑道支橫桿與鋼筋,可先將橫桿臨時截斷,然后將滑道落在滑道定位鋼板上。

是在球型支座的基礎上逐步升華的產物。它們能夠滿足橋梁、建筑,尤其是鋼結構工程對節點支座性能需要。球鉸支座分為固定型,單向位移型和雙向位移型三種形式。球鉸支座是水平位置支座,在工作過程中,頂板位移箱和底板位移箱水平放置,其作用是鉸接上下構件,釋放鋼結構主體的內應力。

一、支座的主要技術性能

1、能夠承受豎向載荷;

2、具備相當的抗豎向拔力的性能,保證豎向受拔時上下結構不脫節,且能正常轉角;

3、具備抗水平剪力的性能,保證水平受力時不脫落;

4、可滿足水平位移要求;

5、可滿足萬向轉動,萬向承載;

6、支座材質為合金鑄鋼,充分滿足工程壽命年限。

鋼結構連廊滑動支座連接技術要點?

建筑造型日新月異同時增加連廊支座設計了鋼結構連廊滑動支座施工使用。剛性連接是連廊與塔樓連廊支座設計的連接方式中連接作用最強的一種。它加強了連廊與塔樓之間以及不同塔樓之間的聯系連廊支座設計,今天和大家分析目前幾種連廊滑動支座連接方式:

目前幾種連廊滑動支座連接方式

1、剛性連接:

剛性連接是連廊與塔樓的連接方式中連接作用最強的一種。它加強了連廊與塔樓之間以及不同塔樓之間的聯系,增強了連廊結構的整體工作性,這是它最大的優點。采用剛性連接的連廊不僅要承受自身的恒載、活載,更主要的是協調不同的塔樓在水平、豎向荷載作用下的不均勻變形。這時,連廊與塔樓連接處的節點受力復雜,會產生較大的彎矩、剪力和軸力,并且上、下弦桿的軸力和彎矩還會構成很大的整體彎矩、剪力。這就要求連廊本身具有較高的強度和剛度,這樣才更適合采用剛性連接。 剛性連接的支座處理一定要保證連廊能夠協調塔樓間的變形,因此,要特別注意加強連廊與主體結構的連接。

2、鉸接連接:

鉸接連接放松了端部上、下弦桿的局部彎矩約束,減小了端部桿件的內力,使連接處的構造設計變得方便。但是,由于沒有了端部的負彎矩,連廊跨中的正彎矩會有所增大,同時它也削弱了連廊對塔樓共同工作的協調作用。

3、滑動連接:

當連廊本身的剛度較弱時,即使做成剛性連接,它也不能起到協調兩塔樓變形的作用,這時應當考慮做成滑動連接的形式?;瑒舆B接可以是連廊一端與塔樓接,一端滑動連接,也可以兩端均做成滑動支座。采用這種連接方式,連廊的受力將會比較小,但是這時連廊已經不能再協調塔樓間的共同工作,塔樓和連廊均單獨受力,整個連廊結構僅僅是形式上的“連廊結構”。因為滑動端在荷載作用下會有一定的滑移量,所以滑動支座在設計時有個重要問題就是要設限復位裝置,并提供預計滑移量,防止連廊的滑落或與塔樓發生碰撞而造成結構的破壞。因此這種連接方式一般用于連廊位置較低、跨度較小的情況。

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