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万向滑动球铰支座A网架球形支座钢结构盆式橡胶支座A万向铰接支座A弹性滑移限位支座A建筑隔震支座成品固定支座供应商
对于桩基结构的布置形式,钢结构网架橡胶支座在地震作用下桥墩墩底的边界条件不应定义为刚性固结,应该定义为弹性的约束。如果采用精确的模拟,分析模型就应考虑桩土的共同作用,而桩土共同作用下边界条件的精确模拟是比较复杂的,对于本工程,依据规范的条文规定,桩土的共同作用采用等代土弹簧的边界处理方式就能得到较满意的抗震分析结果。等代土弹簧就是在承台的底部施加六个自由度的弹簧刚度来模拟桩土的共同作用,即三个轴向刚度:钢结构网架橡胶支座竖向刚度、桥梁的顺桥向和横桥向。
抗推刚度:三个转动刚度:绕竖轴的抗转动刚度和绕两个水平轴的抗转动刚度。
六个弹簧刚度的计算方法与静力法计算相同,只是在动力作用下,土的抗力取值
大于静力作用下的抗力,规范规定m值取静力值的2-3倍。
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钢结构网架橡胶支座因具有较大的刚度而变形很小,在大的地震荷载作用下,钢结构网架橡胶支座因铅销屈服产生滞后的塑性变形而消耗 振动能量,并通过橡胶提供恢复力,因此铅销橡胶支座既是隔震系统又是阻尼器。对钢结构网架橡胶支座在交变荷载作用下的滞回曲线进行分析可以看出‘9,普通橡胶支座的滞回曲线所包围的面积远远小于钢结构网架橡胶支座滞回曲线所包围的面积,即铅销橡胶支座吸收耗散振动能量的能力远远大于普通橡胶支座;而且,高阻尼隔震橡胶支座加载时消耗于铅销的变形功大于卸载时铅销放出的变形功,因而有一部分变形功被铅销所吸收,然后又转化为热能耗散到大气中,从而达到吸收耗散振动能量的目的。使用金属铅的原因是铅在经过冷变形后,可在常温下再结晶(15 shesh)。铅芯具有良好的力学性能,具有较低的屈服剪切强度(约lOMP)和足够高的初始剪切刚度(约130MP),性能表现为理想弹塑性体且对于塑性循环有良好的耐疲劳特性。
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为了分析铅芯橡胶支座连续梁桥的双向地震响应影响因素,本文给出了一系列的计算参数模型。其中,为了对比分析与非隔震桥的地震响应,本文建立了3计算模型;为了与单向隔震桥地震响应的比较,本文建立了1个计算模型;为了研究墩高和截面尺寸对隔震效果的影响,本文对桥墩建立了9个计算模型;为了研究钢结构网架橡胶支座参数对隔震效果的影响,本文对支座分别就不同的支座刚度建立了3个模型,对不同的硬化比建立了5个计算模型,对不同的屈服强度比建立了7个计算模型;为研究地震波对隔震效果的影响,本文对地震波建立了6个计算模型。
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