批发立交桥用钢盆式橡胶支座的当地厂家
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 896/个 | 
| 发货期限 | 7-15天 | 
| 供货总量 | 7968 | 
| 运费说明 | 包邮 | 
| 小起订 | 2 | 
| 质量等级 | 优质 | 
| 是否厂家 | 是厂家 | 
| 产品材质 | Q345B | 
| 产品品牌 | 瑞诚 | 
| 产品规格 | 0.8MN | 
| 发货城市 | 河北衡水 | 
| 产品产地 | 河北衡水 | 
| 加工定制 | 定制 | 
| 产品型号 | GPZ盆式橡胶支座 | 
| 可售卖地 | 全国 | 
| 产品重量 | 38Kg | 
| 产品颜色 | 灰色或红色 | 
| 质保时间 | 50年 | 
| 外形尺寸 | 265*225*95 | 
| 适用领域 | 高架桥、高速公路、立交桥、人行天桥、网架工程等 | 
| 是否进口 | 否 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 
| 产品功率 | 50KN | 
| 工作温度 | 常温-25℃~+60℃、耐寒-40℃~+60℃ | 
| 产品名称 | 盆式橡胶支座 | 
| 产品类型 | GD固定型、SX双向活动型、DX单向活动型 | 
| 竖向承载力 | 0.8MN-60MN | 
| 固定盆式支座性能 | 仅具有竖向转动性能 | 
| 单向活动盆式支座性能 | 具有竖向转动和单一方向滑移性能 | 
| 双向活动盆式支座性能 | 具有竖向转动和纵向与横向滑移性能 | 
| 盆式支座优点 | 能满足大的支承反力,大的水平位移,大的转角要求。 | 
| 盆式支座用途 | 地震发生时可提高桥梁工程的抗震能力 | 
| 功能 | 隔震抗震减轻地震对桥梁工程的破坏 | 
| 风格 | 刚性抗震柔性减震结构(具有刚性抗震和柔性减震结构) | 
| 纵向位移 | ± 50mm、±100mm、±150mm、±200mm等 | 
| 横向位移 | ±40mm、±3mm | 
| 支座转动角度 | 0.02rad | 
| 摩擦系数 | 常温是0.03;耐寒是0.06 | 
| 支座水平力 | 为支座设计承载力的20% | 
| 支座执行标准 | JT/T391-2009(公路桥梁盆式支座) | 
| 支座材质 | Q345B、Q235B | 
| 适合场所 | 高架桥、高速公路、立交桥、人行天桥、网架工程、机场高铁、高层建筑、钢构桥梁、铁路 | 
| 范围 | 批发立交桥用钢盆式橡胶支座的当地供应范围覆盖黑龙江省、哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、大庆市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、绥化市、大兴安岭市 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、双城区、尚志市、五常市等区域。 | 




桥梁盆式橡胶支座主要性能参数:盆式橡胶支座的竖向承载力(支座反力)分为18级 1000KN 1500KN 2000KN 2500KN 3000KN 3500KN 4000KN 4500KN 500KN 6000KN 7000KN 8000KN 9000KN 10000KN 12500KN 15000KN 17500KN 20000KN。 2、支座可承受的水平力 固定支座在各个方向的水平承载力和单向活动支座在非滑移方向的水平承载力均为竖向承载力的10%  3、位移量  多向及单向活动纵向位移量为:±50,±100,±150,±200毫米,多向活动支座横向位移量为±10毫米。  4、盆式滑动支座摩擦系数:  常温型支座:μ≤0.03 耐寒型支座:μ=0.05盆式橡胶支座是钢构件与橡胶组合而成的新型桥梁支座,具有承载能力大,水平位移量大、转动灵活等优点,且重量轻,结构紧凑,构造简单,建筑高度低,加工制造方便,节省钢材,降低造价等优点,盆式橡胶支座作用:(1)了盆式橡胶支座的滑动导向性能;  (2)简化了上盆式支座板的结构形式,降低了支座的加工难度和支座总体重量,降低了支座成本。
盆式橡胶支座为中华人民共和  标准《公路桥梁盆式支座》(GB/T391-2009标准)的通用设计,系列通用设计图名称为公路桥梁球型支座系列通用图,系列通用图代号为GPZ(09T)1500~60000(DC、SX、GD),系列支座型号为GPZ(2009)0.4~060(DC、SX、GD)。
设计依据:《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004)。《公路桥涵钢结构及设计规范》(JTJ025-86)。3《桥梁球型支座》(GB/T)。4《公路桥梁盆式支座》(JT/T391-2009)。设计参数支座竖向设计承载能力:0.4MN~60MN。支座的规格系列按承受的竖向荷载大小共分为33级。
即:0.40MN,0.6MN,0.8MN,1MN,1.5MN,2MN。2.5MN,3MN,3.5MN,4MN,5MN,6MN,7MN,8MN,9MN,10MN,12.5MN,15MN,17.5MN,20.5MN、22.5MN、25MN、27.5MN,30MN、32.5MN、35MN、37.5MN、40MN、45MN、50MN、55MN、60MN。
【看累了,开心一刻】
苍蝇和蚊子
苍蝇和蚊子一起去嫖昌,话说这苍蝇刚刚交完了钱,和小姐进了屋子里面,刚过了十几秒钟,这苍蝇就被撵出来了。
蚊子一愣,忙问道:“咋回事啊?”
苍蝇叹了口气道:“那小姐说我总是嗡嗡嗡,说烦死我了,将我给轰出来了。”
蚊子哈哈大笑,交了钱也进去了。
过了三秒钟,蚊子也出来了,还被打出来了,苍蝇忙问咋回事了。
蚊子叹了口气道:“唉,我刚要亲那个小姐一口,没想到那个小姐就给我一耳光,又亲,又一耳光,草,老子不玩了。”
盆式橡胶支座适用于橡胶轴承力的kn以上的大跨度桥梁,城市道路桥梁盆式橡胶支座。主要类型和structuresbasin式橡胶支座按其工作特性可分为固定橡胶轴承,橡胶轴承和一个可移动的单向活动三种橡胶轴承。橡胶轴承固定的板式橡胶,橡胶垫板,承压橡胶板,橡胶密封环,紧固环和橡胶轴承钢锚螺栓等部件。
它主要用于承受垂直力和角度,并在桥下纵向和横向力。可移动的橡胶轴承的板式橡胶支座,橡胶垫板,承压橡胶板,橡胶密封圈,钢环箍,中间李宁板,聚四氟乙烯板,不锈钢板和橡胶支座地脚螺栓等,它是用来支持橡胶支座竖向力和角度,并能适应桥纵向和横向位移的需要。单向活动橡胶支座的结构和可移动的橡胶轴承相同。
但在橡胶轴承两侧的中央槽(或设置横向限位板),限制了橡胶支座水平(或垂直)位移。固定支座。可移动的橡胶轴承纵向可移动的橡胶支座,盆式橡胶支座的板式橡胶支座、桥梁上部结构(梁)的连接,横梁运动;板式橡胶支座固结墩上,承受上部结构和力的传递到码头。

内容摘要:1概述钢盆式橡胶支座的主要作用是传递载荷,在使用过程中主要承受桥梁传递过来的静压力,又要承受汽车、火车等交通工具通过桥梁时产生的活载。随着桥梁的上下抖动,支座要承受一定转动力矩的作用。针对各种复杂的...的主要作用是传递载荷,在使用过程中主要承受桥梁传递过来的静压力,又要承受汽车、火车等交通工具通过桥梁时产生的活载。
随着桥梁的上下抖动,支座要承受一定转动力矩的作用。针对各种复杂的载荷工况,钢盆式橡胶支座的应变、应力情况如何?设计支座应该注意的主要问题有那些?在以往支座的研究过程中,只是给出了大概的设计公式,这些设计公式取的系数比较大,相对比较保守。这样就势必会造成一些不必要的浪费,基于此。
本章节将研究支座中设计载荷与橡胶直径,橡胶厚度,盆环厚度之间的关系,以确定一个比较合理的设计范围,期望在以后的实际工程中具有相应的价值。2钢盆中橡胶的转动性能研究2.1钢盆中橡胶转动性能试验研究转动试验用来测定支座转角与盆式橡胶支座反力矩之间的关系。铁道部科学研究院与交通部科学规划研究院对此做了相关研究。
通过研究得出以下结论:1)试件厚度与转动力矩的关系,试件厚度愈大,满足相同转角得转动力矩愈小。2)橡胶转角和正应力的关系:正应力越高转动力矩相应较大。3)试件硬度和橡胶转动力矩的关系:在相同的转角条件下,橡胶硬度越大转动力矩越大。4)试件直径与转动力矩的关系:盆式橡胶支座的转动力矩与直径的立方成反比。
以上结论只对检验支座和设计支座有一定的意义。关于橡胶支座转动到极限转角时支座的应力、应变没有提到,转动对支座性能的影响没有展开深入讨论,转动对盆环的破坏也没有做研究。因此,在验证有限元模拟支座转动正确的基础上展开这方面的讨论很有实际意义。基于此,就以下问题展开讨论:1)通过和试验结果比较。
验证有限元计算结果;2)计算出设计极限(转角±0.045Rad)下支座应力、应变。2.2转动力矩对支座性能影响有限元分析1)转动力矩的施加为保持计算结果的合理性,有限元分析时所采用模型与上面分析所采用模型参数相同。分析模型为实体模型。在橡胶面上再授盖一层很薄的钢板,以模拟上盖板。
由于上盖板不作为主要研究对象,且上盖板主要是传递力的作用,因此取上盖板的弹性模量是钢板弹性模量的1000倍来计算。ANSYS中关于端面上施加力矩没有给出,但是可以把橡胶表面钢化,钢化的面与定义的钢化点祸合连接,转动力矩可以直接施加到钢化点上。避免了转动力矩向节点力的转化。2)计算参数:支座反力:3MN。
支座极限转角:0.045Rad。计算模型为上面典型模型,约束为刚性约束。3)计算结果分析当支座上盖板施加转动力矩时,上盖板将随着转动力矩而转动,橡胶块也将会在上盖板的带动下而转动。转动停止的时候,橡胶板将会是下面厚一面薄。因此可以做以下推论:厚橡胶面的平均压应力会随着转动而减小。
对盆环的压力面积将增大。薄面橡胶的平均压应力会变大,对盆环的压力面积减小。因此对于这两个点的应力与只承受压力状态下会产生什么样的变化还不确定。通过有限元计算能够得到合理的结果。橡胶块在承受压力与转动力矩共同作用下后橡胶的应力分布沿橡胶块径向呈线性分布。中央部位由于橡胶的流动而变得不是很稳定。
是由于有限元软件本身问题。总体趋势很明显。从这个侧面反映了橡胶的流动性。静载作用下钢盆底部受力为对称压应力,靠近盆环是受拉应力作用。应力分布比较均匀。在收到静载荷与转动力矩共同作用时,钢盆受到的  压应力明显比单纯收到静载荷情况下增大,且  压应力作用的也有所改变,向盆环方向移动。
在另一侧,钢盆底部收到的压应力明显比静载荷情况下减小。  拉应力也有所增大,只是对钢盆产生很小影响。3盆底研究与应用3.1盆底应力钢盆式橡胶支座主要承受桥梁传递静压力和由于桥梁转动所带来转动力矩得作用,一般情况下,桥梁支座是承受桥梁得静压力作用。在桥梁的作用下,支座底部应力如何。
对于桥墩的设计十分重要。3.2不同D/H情况为研究不同D川情况下支座盆底应力情况,分别取D/H=10,11,……,20等11个系列进行了计算,计算载荷为3MN。相同载荷情况下,不同D/H值的支座底部拉应力趋势:在盆中央压应力变化程度不大,  拉应力出现距中心200mm处,也就是在橡胶与钢盆相交处。
随着D/H值的增大,  拉应力减小,说明橡胶厚度减小以后,盆底所受拉力减小。从盆底应力可以得出结论,橡胶块厚度越小越好。4盆环的研究与应用4.1盆环应力为了解钢盆式橡胶支座再载荷作用下盆环的应力情况,铁道科学研究院与交通部规划设计院做了试验研究。盆环上各点应力平均值汇总与表。可见再使用载荷作用下盆环承压。
且数值不大。由于钢盆中橡胶车厢力的作用,盆环理应受拉,但由于混凝土的弹性压缩,使支座发生锅底状变形,因而盆环受压。这种变形使盆环产生预压应力,可抵消部分盆环拉应力,对盆环受力是有利的。当将这些支座直接支撑在钢垫板上加压时,盆环应力也列于表.此时支座处于刚性支撑状态,盆环上的应力有拉有压。
即使有的支座盆环上产生压应力,但数值上远小于弹性支撑的。在刚性支撑条件下,盆环仍产生压应力得原因有以下可能,一方面由于支座的初始状态盆底可能不平,因而承压时,由支座盆底的变形,会引起盆环受压。另一方面支座承压时,支座钢盆上的载荷由橡胶面扩展到支座底面,盆底应力对盆环产生弯曲应力。
使盆环上口承压。钢盆式橡胶支座的盆环对橡胶起三向约束的作用,没有盆环对橡胶的约束,橡胶很容易被压坏。如果盆环破坏,支座必将会失去其原有的承载能力,因此研究盆环厚度对承载能力的影响很有必要。由于支座转动力矩对盆环的影响要大于静载作用。因此,在计算时采用支座极限偏角状态。由工程实际情况可知。
盆环对于承受竖向载荷的支座来讲起固定橡胶作用。其主要受力为橡胶受到静载荷载荷作用后对盆环的张力,盆环相当于一镶嵌在盆底一周的悬臂梁。由悬臂梁的一般知识可知,  变形应出现在盆环的顶部,  应力部分应该在盆环和盆底相交处。用ANSYS计算结果和试验结果于理论十分符合。并且  变形会随着盆环厚度的增加而减小。
减小的趋势为一非线性趋势,在盆环厚度增加很小的时候  变形减小很大,但是当盆环厚度达到一个水平后,盆环变形的减小程度就相当小了。因此,在实际工程实践中,并非是盆环厚度越大越好,或者是越薄越好,其厚度与橡胶支座的直径,橡胶的厚度有一定关系的。盆环变形随着盆环厚度的增加而减小,减小的规律呈非线性趋势。
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