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KPZ盆式橡胶支座-实力厂家

更新时间: 2025-11-01 09:19:24 ip归属地:商丘,天气:晴,温度:7-20 浏览:2次


以下是:河南省商丘市KPZ盆式橡胶支座-实力厂家的产品参数
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
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KPZ盆式橡胶支座-供应范围覆盖河南省郑州市开封市洛阳市焦作市新乡市平顶山市鹤壁市安阳市濮阳市许昌市三门峡市南阳市漯河市信阳市周口市驻马店市商丘市 梁园区睢阳区民权县睢县宁陵县柘城县虞城县夏邑县永城市等区域。
【瑞诚】以匠心打造多元场景产品,涵盖柘城盆式橡胶支座睢县桥梁橡胶支座开封抗震球型钢支座焦作【桥梁支座】等。在河南省商丘市本地采买KPZ盆式橡胶支座-实力厂家瑞诚工程橡胶(商丘市分公司),无论您是个人用户还是企业采购,我们都将竭诚为您服务。品质保证,价格优惠,厂家直销,欢迎有需要的客户来电。联系人:刘经理-【15610882955】。 河南省,商丘市 商丘是全国性综合交通枢纽中心城市,是“一带一路”“八纵八横”高铁网络节点城市,京九铁路、陇海铁路与京港高铁、郑徐高铁、商合杭高铁在商丘交叉,310国、105国道、连霍高速、济广高速在商丘交会,构成了黄金“十字架”交通网络。商丘还是全国文明城市、卫生城市、园林城市 、森林城市。拥有商丘古城等景点。






橡胶盆式支座也容易呈现病害,但是关于大部分橡胶盆式支座来说,通病有时分是不可避免的,那么橡胶盆式支座有哪些质量通病呢?橡胶盆式支座锚栓弯曲和折断。这种质量通病现象产生的缘由主要是车辆的振动和冲击招致桥梁梁体对墩台构成位移,从而使得橡胶盆式支座锚栓弯曲和折。
橡胶盆式支座翻浆。橡胶盆式支座呈现翻浆,主要是由于雨水和雪水不能够及时地排出而招致支座在雨水和雪水的长浸泡作用下呈现翻浆现象。翻浆现象一旦发作,在短内无法彻底处置这一问题,同时其还具有反复性特性,假设没处置好这个问题,可能会不时地呈现支座的翻浆现象。橡胶盆式支座角问题。这一质量通病的产生与施工上的不规范操作有关。盆式橡胶支座结构特色:式橡胶支座由钢和橡胶结构,在盆内底板放置一块受压的橡胶板,密封于钢盆中的橡胶在周围的给压力中开释反作用力,可承受垂直压力。其橡胶本身具有的弹性能够满足桥梁的滚动,一起使用盆式橡胶支座钢板的自由滑动。完结桥梁上部的水平位移。盆式橡胶支座的受力程度高,水平位移跨度大。
活动灵敏,能够满足大跨度桥梁的建筑,其承载能力一般为800kN~60000kN.盆式橡胶支座首要用于桥梁结构,具有承载力高、位移量大、装置简便、耐久性好等特色。广泛应用于各类铁路桥梁工程中,盆式橡胶支座工作原理,盆式橡胶支座使用被封闭在钢制盆腔里的橡胶块在三项受力状态下具有流体的体积不行压缩性的特色。

 


盆式橡胶支座下面应设置支承垫石,支承垫石混凝土强度等级不宜低于C40.垫石高度应思索支座安装、维护和交换的便当。支承垫石及墩顶混凝土应该按JTGD62-2004的部分承压部件请求配备相应的钢筋网。墩台顶面需按锚固套筒规格、数量预留栓孔。预留栓孔的直径和深度大于套筒直径和长度50mm~60mm.误差不该超越盆式橡胶支座运输到现场后。
应该开箱检查支座各局部零件及装箱单,检查合格后再放入包装箱,安装时再开箱。活动支座在开箱后应该留意对聚四氟乙烯板和不锈钢冷轧钢板的维护,防止划伤或许有赃物附着在乙烯板和冷轧钢板的外表,而且检查5201-2硅脂能否注满。盆式橡胶支座安装时,支承垫石顶面应该凿毛,并用清水冲去垫石上面的杂物。
待垫石外表单调后,在锚固螺栓孔以外的支承垫石顶面涂满环氧砂浆调平层,支座就位后、对并调整程度后,用垫块将支座垫起。用环氧砂浆或强度等级较高的砂浆灌注套筒四周空隙及支座底板周围未填满环氧砂浆的,而且将砂浆捣实,竣工后应该将支座底板以外溢出的砂浆清算洁净,砂浆硬化后再拆去支座垫块。


【看累了,开心一刻】
住豪华别墅
小李正在午休,相亲对象小丽打电话来。
“小李在哪里呢”?
“在xx豪华别墅里”。
“哎呀!真的吗?那里可是富豪区啊”。
“当然啦,这里的住户资产都过亿,出门开的车都是几百万,进口的名牌车!”。
小丽心花怒放,这时电话传来别人声音。
“小李,上班啦,把墙再刮一下,搬一些砖过来”。。。。。。
小丽:。。。。。。

佛祖打败悟空。
“悟空,唱首歌给我听,否则把你压在五指山下50年”?
“什么歌”?
佛祖:“给我唱‘征服’”。
悟空:“呸!就算压500年俺也不唱”。
就这样,悟空被压500年。



盆式橡胶支座在橡胶轴承的基础上,进一步改进后的更完美的橡胶轴承。盆式橡胶支座变形机制:(1)使用底盆上的橡胶块三的限制,获得较大的容量;(2)使用中间衬聚四氟乙烯板和顶板不锈钢板低摩擦系数较大的水平位移;(3)使用锅三力弹性橡胶块均匀压缩大角度。橡胶轴承力特性语音对橡胶支座的竖向力:结构的重量。
车辆荷载(衡量的影响)。水平力:一个纵向水平力制动力——从上部结构,风荷载。水平力——离心力从上部结构,风荷载。桥梁抗震区:根据设计地震烈度,根据规格和组合计算。计和计算的板式橡胶支座的板式橡胶支座的设计计算包括确定橡胶轴承,橡胶支座压缩检查偏转和校核计算抗滑稳定橡胶轴承。(1)确定的规模。
橡胶轴承,橡胶轴承平面尺寸的板式橡胶支座橡胶板平面尺寸的抗压强度与底梁和墩顶混凝土局部承压强度是由一般的橡胶轴承,抗压强度控制设计。(2)确定的厚度,橡胶支座梁因温度变化和其他因素,预计将产生 纵向水平位移是通过橡胶板剪切变形的。橡胶轴承的基本布局原则:检查橡胶轴承,挠度梁荷载挠度。

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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