菏泽双曲面球形支座厂家常用指南「衡水丰垚」
作者:衡水丰垚2022/3/10 11:09:06








球形支座的主要特点


球形支座的主要特点?

球形支座和盆式支座都是面接触受力形式的支座种类,但它们是有区别的,主要表现在如下方面:?(1)?首先,球形支座和盆式支座都是通过面传递作用力,所以支座下的支撑面

上的应力比较均匀。?

(2)?球形支座是通过球冠形的钢衬板与接触的球面四氟滑板之间的滑动来满

足桥梁的转动要求,可灵活转动,并可完全释放弯矩,是理想铰。变形前后支座反力永远通国球心,可以释放弯矩。基本信息?支座是指用以支承容器或设备的重量,并使其固定于一***置的支承部件。转动力矩只与钢衬板的球面半径有关,与支座的转角大小无关,因此球形支座的转动力矩小,目前球形支座的转角可做到0.06rad及以上,适用于大转角的桥梁支座。而盆式支座是通过盆中的橡胶板转动变形来适应梁体转角需要,由于橡胶的转动变形受橡胶板的直径,厚度和硬度的影响,也就是说支座转动时,随着支座转角的变化,中资路桥支座的力矩也相应发生变化,而橡胶板的厚度有一定的限制,在橡胶板厚度受限制的条件下,盆式支座的设计转角一般为小于0.02rad。所以,盆式支座转动的适应范围和灵活性远不及球形支座。同时,球形支座各项转动性能一致,较适合于弯桥和宽桥的场合使用。?(3)?球形支座不使用橡胶承压,所以不存在因橡胶老化变硬而影响支座的转动

功能问题,更适合低温地区桥梁工程上使用。









在现有建筑结构工程设计中,传统支承跨江渡槽的球形支座仅具 有承压、位移和转动功能。由于没有阻尼抗震作用,当产生的水 平力大于支座水平极限设计抗剪承载力时,侧挡块***,致使跨江渡 槽等结构遭到损坏。

抗震阻尼球型支座,包括钢套筒1、上座板2、预紧螺栓群3、 抗剪块4、抗剪销5、高弹性阻尼件6、导向螺杆7、下座板8、球面 四氟滑板9、球冠衬板10、平面四氟滑板11、不锈钢滑板12和锚固 螺栓13。各种支座耐久性如下:平板支座(≥50年)=球形钢支座(≥50年)﹥橡胶支座(10~20年)。球冠衬板10的球面朝上,平面四氟滑板11镶嵌在球冠衬板 10下端,并与焊接在下座板8上端的平面不锈钢滑板12匹配形成桥 梁支座的主滑移面。

球面四氟滑板9位于球冠衬板10上端,镶嵌在上座板2下端凹面 止口里,并与经镀硬铬处理的球冠衬板10凸球面匹配形成球面转动滑 移面。

在上座板2限位方向两侧和下座板8凸起挡块之间均设置有抗剪 块4和高弹性阻尼元件6。抗剪块4用预紧螺栓群3和抗剪销5固定 下座板8上端,预紧螺栓群3位于抗剪块4内侧,并承受弯矩效应, 抗剪销5位于抗剪块4外侧,并承受一定水平剪切推力。C支座产品出厂时是对中组装的(即支座是对称的),对于单向或双向活动支座,应根据安装时的气候温度按要求预设偏移量,然后用四块钢板连接牢固。高弹性阻尼 元件6位于抗剪块4和下座板8凸起挡块之间,并用导向螺杆7固定 在抗剪块4上。正常使用时,抗剪块4起非限位方向的导向作用,并 利用抗剪销5承受一定的水平剪切力;时,当产生的水平推 力大于支座水平极限设计抗剪承载力时,抗剪销5***,高弹性阻尼 元件6同时起缓冲作用,以实现支座的阻尼抗震功能,从而保护桥梁 及跨江渡槽等建筑结构免遭损坏。








支座安装时,先根据图纸的要求确定各个支座的安装位置。

?3.2?混凝土桥梁支座安装步骤及注意事项?

3.2.1?预留孔的留置?

预留孔必须按图纸要求施工,预留孔深度和直径必须大于支座套筒或底柱的预埋长度和直径,一般

直径和深度均大于60mm。?

3.2.2?墩台预处理?

3.2.2.1?凿毛墩台上表面,露出粗骨料并呈坚固不规则表面(铲凿的时候,应注意铲凿面不要出

现极端的凹凸不平,凹凸之差在20mm之内)。

?3.2.2.2?灌注部位的灰尘、杂物、油污等应清除干净,以保证灌浆料与基材面可靠黏结。根据气

候及现场情况对浇灌部位适当加以湿润,不应有明水存留。?

3.2.2.3?墩台支座设计位置处划出中心线(支座顺桥中心线必须与主梁中心线重合或平行?)?

3.2.2.4?放置楔形垫块?

3.2.3?支座就位?2.2.3.1?支座准备?

地脚螺栓及底柱安装:将地脚螺栓穿入底板地脚螺栓孔并旋入底柱内,底板上划出中心线

3.2.3.2?安放支座??

(1)支座对中:墩台支座设计中心线与支座底板中心线对齐;?

(2)支座调整:标高应符合设计要求;应注意两个方向的水平;其四角高差不得大于2mm。?3.2.3.3?支重力灌浆模板?:模板与垫石顶面应采取可靠措施,防止在重力灌浆时发生漏浆。模

板支设应大于支座底钢板10cm。?

3.2.3.4?重力灌浆?






刚性连接是连廊与塔楼的连接方式中,连接作用强的一种。它加强了连廊与塔楼之间,以及不同塔楼之间的联系,增强了连廊结构的整体工作性,这是它***大的优点。  采用刚性连接的连廊不仅要承受自身的恒载、活载,更主要的是协调不同的塔楼在水平,竖向荷载作用下的不均匀变形。这时,连廊与塔楼连接处的节点受力复杂,会产生较大的弯矩,剪力和轴力,并且上、下弦杆的轴力和弯矩,还会构成很大的整体弯矩,剪力。原来的时候,根本不会有专门的公路桥路支座精巧别致的设计,现在可以根据要求进行创新。这就要求连廊本身,具有较高的强度和刚度,这样才更适合采用刚性连接。  刚性连接的支座处理,一定要保证连廊能够协调塔楼间的变形。因此,要特别注意加强连廊与主体结构的连接。必要时,连廊可延伸至主体结构内筒并与内筒可靠连接;如无法伸至内筒,也可在主体结构内沿连廊方向,设置型钢混凝土梁与主体结构可靠锚固。  连廊的楼板应与主体结构的楼板,可靠连接并加强配筋构造。当与连廊相连的主体结构,为钢筋混凝土结构时,竖向构件内宜设置型钢,型钢宜可靠锚入下部主体结构。  铰接连接放松了端部上、下弦杆的局部弯矩约束,减小了端部杆件的内力,使连接处的构造设计变得方便。但是,由于没有了端部的负弯矩,连廊跨中的正弯矩会有所增大,同时它也削弱了连廊对塔楼共同工作的协调作用。








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