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文档简介

§8-7支座节点8.7.1支座节点的形式钢结构与其支承结构或基础的连接节点称为支座节点(Supports),因此前述的桁架或梁与钢筋混凝土柱或砖柱的连接节点和柱脚节点,均属于支座节点。支座节点的构造形式可分为固支(如与基础刚接的柱脚)、不动铰支和可动铰支等。本节重点介绍后二种支座节点。总体上说,支座节点构造应与结构计算时采用的约束条件相符合,能够安全、准确地传递支座反力,同时还应做到受力明确、传力简捷、构造简单、制造安装方便。铰支支座节点有三种基本形式:平板支座、弧形支座和铰轴式支座。b)图S.7.1平板支座图8.7.1是工程中常见的平板支座。图8.7.1(a)所示在梁端下面设置钢板,梁端不能灵活地移动和转动,一般在跨度小于20m的梁中采用。图8.7.1(b)用于球节点(焊接空心球或螺栓球)的网架,支座不能完全转动,与计算简图有差异,一般用在跨度小于30m的网架中。图.5.7.2弧形土座 图53根轴支座图8.7.2所示为弧形支座,弧形板是用厚钢板(厚度为40~50mm)将顶面切削加工而成。支座沿圆柱形孤面可以转动,但弧形支座下的摩擦力仍然较大,可用于能产生一定水平线位移的铰支座。

弧形支座节点与计算简图比较接近。图8.7.2(a)所示为梁端弧形支座,常用于20~40m的梁中。图8.7.2(b)所示适用于中小跨度的网架。当支座反力较大时,可设4个锚栓[图8.7.2(c)],为使锚栓锚固后不影响支座转动,应在锚栓上加弹簧。图8.7.3所示为辊轴支座节点。在辊轴支座中以滚动摩擦代替了滑动摩擦,可以当作一种能自由移动的支座型式。图威7.4铉轴式支座图8.7.4(a)所示为铰轴式支座示意图,支座可以自由转动。铰轴式支座节点与简支梁的计算简图完全一致,适用于对转动约束条件有严格要求的结构。图8.7.4(b)所示为梁端铰轴式支座,用于跨度大于40m的梁。图8.7.4(c)所示为格构式拱支座。格构式拱在支座处必须过渡到实腹截面,因此格构式拱与实腹式拱的支座节点完全相同。图8.7.5板式橇胶支座板式橡胶支座节点如图8.7.5所示。在支座底板与支承面之间设置一块橡胶垫板。橡胶垫板是由多层橡胶片与薄钢板间隔粘合、压制而成。由于橡胶垫板具有良好的弹性和较大的剪切变位能力,因而支座既可转动又可在水平方向产生一定的弹性变位。这种支座一般用于对水平推力有限制或需释放温度应力的大跨度梁和大中跨度的网架结构中。图契.6固定较支座图3.7.7椽胶垫械滑动支座

1图契.6固定较支座图8.7.6所示为固定铰支座节点,节点可以转动而不能产生线位移。因此,节点只能传递轴向力和剪力,而不能传递弯矩。这种支座多用于跨度较大的网壳结构中。图8.7.6(a)为双向弧形铰支座,是由两个弧形支座组合而成。它可以使支座节点不产生任何线位移,而有效地传递支座水平反力。为使节点能作转动,两块弧形垫板应位于以节点中心为圆心的同心圆上。图8.7.6(b)是双向板式橡胶支座,采用橡胶垫板代替弧形支座来达到同样的目的。图8.7.7所示为橡胶垫板滑动支座,在支座底板与橡胶垫板间加设了一层不锈钢板,力求减小摩擦力,以使支座与橡胶垫板间能产生相对滑移。这种支座一般用于网架结构中。8.7.2支座节点的设计平板支座底板〔或垫极)的面积可按缪式&.6.D确定,但应令N=&支座底板的厚度,按均布支座反力产生的最大弯味进行计算°弧形支座〔图京7#和根轴支座〔图S.7^y中圆柱形弧面与平板为线往触[其支座反力只应满足下式要求:RM如盼泌/尸/E (S.7.1):式中d——对貌轴支座为根轴直径,对弧形支座为弧形表面接触点曲率半径『的N倍项“一一根轴数百,•对弧形支座”=1;I一一弧形表面或根轴与平板的接触长度。铉轴式支座的圆柱形枢轴〔图8.7.4),当两相同半径的圆柱形弧面自由援触的中心角9以如-时,其承压应力应按下式计算:cr=—</式中d一一枢轴直径;I——枢轴纵向接触面长度。在网架、网壳等大跨度结构中,支座节点可能承受拉力.当结构跨度较小'可采用图S.7.1(b)所示的平板支座节点,此时锚栓承受拉力。当结构跨度较大,可采用弧形支座节点,为了更好地将拉力传递到支座上,在承受拉力的锚栓附近应设置肋板以增加节点刚度

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