固定铰链支座约束反力方向的确定方法铰链约束是工程中常见的四种约束类型之一,在静力学中占有重要位置。它又分为固定铰链支座和活动铰链支座两种形式。固定铰链支座的约束反力方向,需要根据构件的受力情况具体分析后才能确定,灵活、复杂,类型较多,学生难以掌握。因此,我在讲授完《工程力学》章后,对固定铰链支应约束反力方向的确定方法,进行了专题总结分析。学生反映说:这样的总结分析好,将分散在四章中的各种类型集中在一起,系统、易懂,便于比较,便于掌握。为增进教学交流,现介绍如下。一、固定铰链支应约束反力方向的一般确定方法在进行受力分析和计算时,根据构件的受力情况,如果固定铰链支座的约束反力方向无法直接确定出来,这个方向待定的支座约束反力,可用通过铰链中心而相互垂直的两个分力和来代替。
针对某大型公共建筑项目中净跨达76米的连廊,将桥梁的拱结构技术用于该连廊结构设计,称之为“两端筒体支承的大跨度钢管混凝土拱架结构”。对于这一的结构形式,提出针对拱架结构强度、刚度、整体稳定、抗震性能的计算分析方法,并形成适合实际工程的结构布置原则、构造做法及加强措施。对此类大跨度多层空间拱架结构进行楼盖竖向振动计算分析和舒适度评价,为今后类似工程的结构设计提供理论依据和指导。主要内容如下:1.对大跨度钢管混凝土拱架结构的抗震性能进行分析研究。2.针对拱架结构的特殊性,开展如下对比工作:有地下室与无地下室、考虑楼板与不考虑楼板、楼盖平面内有斜撑与无斜撑、拱架与支座筒体间用固定支座与用滑动支座、两榀拱肋间设置系杆与不设系等。通过上述对比来考察各要素对拱架结构的受力特性、稳定性、抗震性能等方面的影响,以指导工程设计。
随着钢结构在建筑行业的广泛应用和新型结构体系的不断出现,结构中构件与构件之间的连接方式也日趋复杂,尤其是在网架、网壳等与下部结构的结合处的支座节点.支座节点构造的好坏对结构的传力性能、制作安装、工程进度及工程造价都有很大影响,因此寻找受力合理、施工简便、造价低的节点形式已成为现实问题.在一些特殊结构中,由于温度荷载的影响已经对支座提出了抗拉的设计要求,桁架抗震球铰支座,而目前已经公开的建筑用盆式支座、球型式支座等承受拉力和剪力的能力均较低,不易现场安装,钢结构抗震球铰支座,因此有必要开展大吨位铸钢万向铰支座的研究工作.由于铸钢节点的材料缺陷、浇筑工艺对节点的性能影响较大,且目前多用于大型工程的复杂节点部位,工程应用尚不多,成品抗震球铰支座,统计资料不足,抗震球铰支座,而在某些情况下有限元分析不足以*说明问题,为此本文针对一种新型大吨位铸钢万向铰支座进行了足尺静力性能试验研究.1大吨位铸钢万向铰支座介绍新型大吨位铸钢万向铰支座支座总高度1360mm,直径1000mm,由上支座、转动垫块、下支座3部分组成。
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