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抗震球支座厂家WJKQZ网架抗震钢球支座有

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1)通过对1 200 kN抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座进行结构分析及强度校核,得出该抗拉拔结构的设计方法;通过有限元分析及试验验证,证明该结构可行。
2)基于计算结果及有限元分析,得出此种抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座的瓶颈所在,并提出可应用于不同水平力、不同生产批量的改进方案。
为了计算带抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座桥梁的近场竖向地震响应,研究了桥梁支座和竖向碰授现象对桥梁地震响应的影响。建立了针对双跨连续梁桥的梁一弹簧一杆连续体模型,运用瞬态波特征函数展开法和组合体瞬态内力法求解了桥梁结构中地震响应和碰撞响应藕合的理论解。计算结果表明,该文方法能计算多次碰撞后桥梁结构复杂的内力响应。在近场竖向地震和多次碰授作用下,桥梁跨中正弯矩、抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座处负弯矩和桥墩底部应力高频高幅值振荡可能超过其承载能力。竖向地震提前于水平地震激励的时间越长,由单的竖向地震引起桥梁破坏的可能性就越大。


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本文通过理论方法,研究高幅值近场竖向地震作用下带抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座的桥梁地震响应问题。采用线性弹簧模拟橡胶支座,建立梁一弹簧一杆模型。应用瞬态波函数展开法推导了桥梁结构在竖向地震作用下的地震响应问题的理论解,并采用组合体瞬态内力法考虑了碰撞对桥梁响应的影响。通过数值计算初步研究了不同竖向地震反应谱以及碰撞现象对桥跨结构弯矩和桥墩轴力的影响。主梁和桥墩之间的抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座需要承受较大的竖向压力,其竖向刚度比横向刚度大,根据文献对抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座竖向刚度的研究可知,橡胶支座的压缩应力应变曲线是狭长型的,并能得到竖向刚度等效值。因此,为了对桥梁结构竖向地震响应进行理论分析,将抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座简化为线性弹簧,弹簧的竖向刚度为橡胶支座竖向刚度的等效值。
广泛用于桥梁结构的抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座有着其它类型支座的优点。它具有承载能力大、转动灵活(可竖向和平面转动),能适应梁体的各向位移。承压橡胶板密封于钢盆内处于三向受力状态,抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座有较高的竖向刚度,耐老化、耐腐蚀性强,减少了支座养护、维修费用,使用寿命长。基于以上优点,调高支座在盆式橡胶支座的基础上改进形成,其结构形式如图1所示。


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该种抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座不改变盆式橡胶支座的平面尺寸,下支座板的盆环高度比普通支座增加适当高度,以预留调高量。在其盆底的侧面留有多处灌注孔,支座需要调高时通过该孔注人填充材料,即可实现多次调高。
国外采用的填充材料为硅橡胶,硅橡胶的价格昂贵,是普通橡胶的20多倍,且拉伸强度相对较低,只有3}5 MPa,对抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座的竖向刚度不利。在深人调研的基础上,填充材料选聚氨酯(CPU)材料。聚氨酯是一种高分子弹性体,其硬度范围在10}100(IRHD)之间,强度高、价格较低,仅为普通橡胶的2倍左右。浇筑型聚氨酯在加工前为粘性液体,有“液体橡胶”之称,可在室温下固化成型。抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座实桥调高时,将材料通过压力泵注人支座盆底,使之在预设时间内固化,调高即完成,全过程不需千斤顶顶梁,极其方便。
2.3力学性能试验及结果分析
抗震球支座、WJKQZ网架抗震钢球支座实体力学试验采用2个设计反力相同(1500 kN )、填充调高量分别为20 mm}40 mm的固定支座进行。
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