鑄鋼支座是一類特殊的節點形式,將上部荷載傳遞給下部結構,作為重要傳力構件,其設計是否合理關系到整個結構的安全。而鑄鋼支座應用在大跨屋蓋或橋梁與下部結構的結合處,通常構造形式差別較大,很難一概而論,需視具體的結構要求進行設計。鑄鋼球鉸支座在我國應用廣泛,設計方法亦相對成熟,但球鉸支座上蓋板與其懸挑部分的連接,可以通過螺栓、焊縫或加強掛鉤等方式實現,而通常在進行支座設計時,忽略該連接方式對支座---承載力的影響,假設連接安全-,因此,桁架球形抗震鉸支座,與之相關的研究資料較少。為探討常用連接方式能否有效-支座抗拉---承載力,文中依托某實際鑄鋼球鉸支座設計背景,通過有限元分析,連廊球形抗震鉸支座,總結不同上蓋板連接方式時球鉸支座應力分布規律和---抗拉承載力的差異,福建球形抗震鉸支座,為該類節點的設計提供理論依據。
析結果表明,彈性支承剛度的不同取值對網殼結構受力特性的影響程度也不同,因此,在設計網殼結構時,不能只定性的選用彈性支承,而是應將實際結構的彈性支承剛度代入進行定量的分析,這一點比網架結構設計要嚴格得多。
值得注意的是:當支承剛度接近于剛性時,支座的水平推力會大大增加。因此,在設計對水平推力有---的柱面網殼時,不宜采用剛性支承,而采用彈性支承的網殼結構,雖然支座水平推力明顯減小,但跨中撓度卻明顯增大,使結構的整體剛度有所降低,網殼的實際承載能力也會減小。因此,在工程設計中,采用彈性支承也應慎重。
31溫度應力問題對網殼結構邊界條件選型的影響在網架結構中,支座條件與溫度應力、裝配應力等次應力的關系較大。當邊界的法向達不到完全放開時,天橋球形抗震鉸支座,對于中等以上跨度的網架,其位于支承面內的弦桿受溫度應力的影響是很大的,尤其是靠近支座處的桿件內力會增大很多。因此,網架結構一般都選擇法向放松的約束條40件來釋放溫度應力。
文獻[3]對雙層柱面網殼結構,在邊界法向固定和彈性兩種約束條件下溫度應力的計算結果作了比較,結果表明:無論采用哪一種邊界條件,溫度應力對網殼結構的拱向主要受力桿件的影響都很小,僅對與支座相聯的桿件及邊界附近的切向桿件的內力產生一定影響。這主要是因為:網殼結構的拱向弦桿并不在一個平面內,當桿件受溫差影響而伸縮時,其節點可沿曲面的法向產生一定的彈性位移,使部分溫度應力得以釋放。
固定支座指的是既能阻止構件支撐端 產生豎向移動和左右移動,又能阻止構件 產生轉
動的支座。
固定支座上面的橋梁是不可以滑動的,而活動支座上面的橋梁是可以水平滑動的。 滑動支座的作用是抵抗因環境溫度發生變化,結構產生的熱脹冷縮。
滑動支座就是可以沿著直線方向移動的 支座,跟普通固定支座相比,就是多了一個可以沿著某一直線方向滑動。特點是該座上的力平衡時方向只能沿著與移動方向垂直的方向 滑動支座有哪些參數?
1、豎向壓力2、豎向拉力3、水平剪力4、轉角5、位移量。
如果有抗沖擊或預緊力的考慮,可以考慮減震支座,在位移行程中設置減震組件的剛度。