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在地震波动很大的情况下,可以保障桥梁上下结构之间的合理相对位移,环比地震力放大系数。现在,网架支座研发中存在如下问题。电网公司未采用合理正确的下部结构支撑刚度。网架支座目前打造中的一种误差是支架刚度的估计。当网架支座被假定为三向固定铰链时,网架支座的计算液压功率等级一般太大。遵照有差异的荷载和边界支撑布置,中小跨度平面和劳动力对边界输入条件估计不准确的重要原因以下:(1)当下部结构为带看台的体育场或多层框架时,网架支座的刚度难以准确估计;(2)万一网格平面不规则,网架支座在两个方向上的刚度难以准确估计。下部混凝土结构对网格的地震响应影响异常大,网格构件的内力变化极大,各柱在不尽相同方向地震作用下的变形和位移也不相同。网架支座网格结构的钢支撑能够抵抗8-11度地震,对高烈度地震区,尤其是直震区的工程结构具有着非常好的抗震减震效果。网架支座网格钢结构支架形状均匀规则。不管平面或立面结构的结构如何,支撑的几何尺寸、刚度和延展性都是均匀和规则的,这提升了结构和部件的强度和延展性。多重防振防线;预防易碎和不配套的损坏;防范材料老化;良好的R&D,研发和安装。本发明结构更加合理,性能更加稳定,使用年限更长。网架支座的竖向研究开发承载力、建筑角度和摩擦系数均按相关标准实施了开发。与普通轴承相比,网架支座支架采用球形接触,接触面积大,压力低,传力均匀,体积小,耗钢量少。网架支座支架采用PTEE产品,摩擦系数极小,不老化,耐-150℃低温,确保了支架的转动和在北方寒冷城镇市区应用的普遍灵活性。
网架支座实现缓冲效果。当结构旋转时,球芯旋转以释放由上部结构发生的扭矩。地震产生时,刚性抗震措施和柔性抗震措施在同一时间起作用,抵抗巨大的地震输入能量。在大地震波动下,既能确保桥梁上下结构之间合理的相对位移,又可以降下来地震力放大系数。

网架支座根据工程的结构和支座的使用性能,将钢结构支座分为四个类型,GKGZ即型钢结构抗震钢球支座,GJGZ型钢结构减震钢球支座、GKQZ型钢结构抗震球型钢支座、GJQZ型钢结构减震球型钢支座。

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