盆式橡胶支座设计

1.类型的选择

盆式橡胶支座包括固定支座和活动支座两大类?;疃ё智治ハ蚧疃ё退蚧疃ё?。一般来说,桥梁固定端选用固定支座,活动端选用活动支座。例如:简支梁桥应在每跨的一端设置固定支座,另一端设置活动支座;连续梁桥应在每联中的一个桥墩上设置固定支座,其余墩台上均应设置活动支座。但若桥面较宽,固定端的两个支座间距较大,横桥向伸缩值不容忽视时,固定端就不能使用固定支座,而是使用单向活动支座,将其旋转90度置于梁下,这样既能保证纵桥向的固定作用,又能起到横桥向的活动作用。此外,为了减小墩台的受力,对于简支梁桥,宜将固定支座布置在标高低的墩台上;对于连续梁桥,为使全梁的纵向变形分散在梁的两端,宜将固定支座布置在靠中间的支点处。

双向活动支座能在水平面内向任意方向移动。因此,弯桥的活动墩台上应选择这种支座。至于单向活动支座,可在直桥中使用。但应注意,只有当活动墩上只有一个支座,或者支座间横向温度伸缩量很小的情况下才宜采用。

2. 承载力选择

承载力是盆式橡胶支座的重要指标。在求得桥梁的恒载和活载支座反力之和后,便可确定所选用的盆式橡胶支座的容许承载力。确定支座容许承载力时,一般应使支座的反力不要其容许承载力的5%。但需要注意的是,支座的容许承载力并不是选择愈大愈好,这是因为:容许承载力大,支座尺寸也就较大,这样会加大墩台尺寸,不仅造成浪费,也不美观。:更重要的是支座中四氟活板的摩擦系数与支座正压力成反比,如果支座反力比支座容许承载力小得多,则摩擦系数会大大增加,导致墩台和基础所受的水平力大幅度增加,这将极为不利。因此设计时不必担心支座的安全储备。

3. 位移量的计算

为了增加行车的平顺,现在大型桥梁中的伸缩缝间距都很大,这就需要有大位移量的支座。每个级别的活动支座都有大、小两种位移量。因此,在设计盆式橡胶支座时,需要计算活动支座的纵桥向位移量。支座纵桥向的位移量应包括温度变化、混凝土徐变、混凝土干缩引起的位移和汽车制动力引起的位移。支座横桥向的位移一般均能满足要求,不需验算。


GPZ (II)盆式橡胶支座基本结构形式: 双向(多向)活动支座和单向活动支座由上座板(包括顶板和不锈钢滑板)、聚四氟乙烯滑板、中间钢板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。单向活动支座沿活动方向还设有导向挡块。

固定支座由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。

减震型支座还应有消能和阻尼件。

盆式橡胶支座发货时间:盆式橡胶支座属于定制产品,定制产品10天左右发货。有的盆式橡胶支座结构复杂,需要更多时间加工处理,请您多多谅解(具体时间客服会根据产品的难易度提前告知客户)。

桥梁伸缩缝应满足桥面变形的要求。伸缩缝通常设置在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁铰接处。要求伸缩缝能够在平行和垂直于桥梁轴线的两个方向上自由伸缩。它们应该坚固可靠。车辆运行平稳,无突跳和噪音;应能防止雨水和垃圾土渗入和堵塞;安装、检查、维护、清除污垢简单方便。在设置伸缩缝的地方,栏杆与桥面铺装断开。

桥梁伸缩缝的作用是调节由于车辆荷载引起的上部结构与桥梁建筑材料之间的位移和连接。斜交桥的膨胀装置一旦损坏,将严重影响行车的速度、舒适性和安全性,甚至造成行车安全事故。下面我们来简单了解一下桥梁伸缩缝的分类。

1、对接桥伸缩缝

对接桥梁的伸缩缝按其结构和受力特性可分为填充式对接和埋入式对接两种。填充式对接膨胀机采用沥青、木材、橡胶等材料填充缝隙,膨胀体在任何情况下都承受压力。这种伸缩装置一般用于伸缩量小于40mm的常规桥梁工程,但采用不同形式的钢构件嵌入固定不同形状的胶条(带)的情况并不常见。

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当桥梁伸缩变形50mm时,常采用钢制桥梁伸缩缝。当车辆经过时,伸缩装置往往会因梁端的旋转或偏转而产生拍打效应,噪音大,容易损坏结构。因此,需要使用带有螺栓弹簧的装置来固定滑动钢板,以减少拍打和噪音。

3、剪力桥伸缩缝

桥梁伸缩缝是一种伸缩装置,采用各种不同截面形状的橡皮筋作为填充材料。由于橡胶有弹性,易粘,能满足变形要求,具有防水功能。在国内外桥梁工程中得到广泛应用。

网架支座是将多根杆件通过节点以一定的网格形式连接起来而形成的空间结构。具有空间应力小、重量轻、刚度高、抗震性能好等优点;网架支座常用作体育场馆、剧院、展览馆、候车厅、体育场看台、机库、双向大支柱车间等的屋顶。缺点是会聚在节点上的杆件数量多,制作安装比平面结构复杂。

网架支座是一种空间链接结构,受力构件按一定规则通过节点连接。接头一般设计为铰接式,杆件主要承受轴向力,杆件截面尺寸较小。这些空间中的横杆相互支撑,受力杆与支撑系统有机结合,材料经济。由于网架的结构组合规则,大量的杆和节点具有相同的形状和尺寸,便于工厂生产和现场安装。

网架支座一般为高阶静不定结构系统,能很好地承受集中荷载、动荷载和非对称荷载,具有良好的抗震性能。网架能适应不同跨度、不同支撑条件的公共建筑和工厂,以及不同建筑平面及其组合的要求。

网架支座是一种高水平的静不定结构系统。在网格分析中,一般假设节点是铰接的,根据静力等效原理对节点施加外部载荷。计算可按空间桁架位移法,即铰链系统有限元法进行。也可以使用简化的计算方法,如梁微分分析法和板模拟法,计算内力和位移。单层壳式网格的节点一般假定为刚接,应按刚接杆系有限元法计算; 双层壳式网格可根据铰杆系统有限元法计算。单层和双壳网格也可以使用伪壳法来简化计算。

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