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盆式橡胶支座A陆韵减震盆式支座结构简单

盆式橡胶支座对比球形支座的区别

球型支座与盆式橡胶支座的区别在于:盆式橡胶支座是通过钢盆中橡胶的转动来满足梁体转角的需要。由于橡胶的转动反力矩与橡胶支座与橡胶直径、厚度和硬度有关,因此随着支座转角的变化,支座的转动反力矩相应发生变化。而且制作橡胶厚度有一定限制,一般为橡胶直径的1/10~1/15,因此盆式橡胶支座的设计转角一般为0.012rad(40&#39;);球形支座通过球冠衬板与球面四氟板之间的滑动来满足支座转角的需要,因此只要支座克服了球冠衬板与球面四氟板之间的摩擦,支座就可以发生转动。

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盆式橡胶支座A陆韵减震盆式支座结构简单

球形支座的优点如下:

(1)通过球面传力,因而作用到支承混凝土上的反力比较均匀;

(2)转动力矩只与支座的球面把半径及及四氟板的滑动摩擦系数有关、与支座转角大小无关,对于大转角大的支座比较合适;

(3)各项转动性能一致,适用于曲线桥和宽桥;

(4)不存在橡胶老化和橡胶变硬的影响,适合温度偏低的地区。

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.

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盆式橡胶支座A陆韵减震盆式支座结构简单

盆式橡胶支座的布置

桥梁支座的布置主要和桥梁的结构形式有关。通常在布置支座时需要考虑以下的基本原则:

(1)上部结构是空间结构时,支座应能同时适应桥梁顺桥向(X方向)和横桥向(Y方向)的变形;

(2)支座必须能可靠的传递垂直和水平反力;

(3)支座应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束;

(4)铁路桥梁通常必须在每联梁体上设置一个固定支座;

(5)当桥梁位于坡道上,固定支座一般应设在下坡方向的桥台上;

(6)当桥梁位于平坡上,固定支座宜设在主要行车方向的前端桥台上;

(7)固定支座宜设置在具有较大支座反力的地方;

(8)在同一桥墩上的几个支座应具有相近的转动刚度;

(9)连续梁可能发生支座沉陷时,应考虑制作高度调整的可能性。

总之,桥梁支座的布置原则是既要便于传递支座反力,又要使支座能充分适应梁体的自由变形。

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