螺栓球网架加工,网架配件、螺栓球加工。
三角锥体系
这类网架的基本单元是倒置的三角锥体。锥底的正角形的三边为网架上弦杆,其棱为网架的腹杆。随着三角锥单元体布置的不同,上下弦网格可为正三角形或六边形,从而构成不同的三角锥网架。
(1)三角锥网架:三角锥网架上下弦平面均为三角形网格,下弦三角形网格的顶点对着上弦三角形网格的形心。三角锥网架受力均匀,整体抗扭、抗弯刚度好;节点构造复杂,上下弦节点交汇杆件数均为9根,适用于建筑平面为三角形、六边形和圆形的情况。
上海徐汇区工人俱乐部剧场(六边形,外接圆直径24m) 采用了这种网架结构形式。
(2)抽空三角锥网架:抽空三角锥网架是在三角锥网架的基础上,抽去部分三角锥单元的腹杆和下弦而形成的。当下弦由三角形和六边形网格组成时,称为抽空三角锥网架I型;当下弦全为六边形网格时,称为抽空三角锥网架I型。这种网架减少了杆件数量,用钢量省,空间刚度也较三角锥网架小。上弦网格较密, 便于铺设屋面板,下弦网格较疏,以节省钢材。抽空三角锥网架适用于荷载较小、跨度较小的三角形、六边形和圆形平面的建筑。
天津塘沽车站候车室(D=47. 18m,周边支承)较早采用了这种网架结构形式。
(3)蜂窝形三角锥网架:蜂窝形三角锥网架由一系列三角锥组成。上弦平面为正三角形和正六边形网格,下弦平面为正六边形网格,腹杆与下弦杆在同一垂直平面内。上弦杆短、下弦杆长,受力合理,每个节点只汇交6根杆件,是常用网架中杆件数和节点数少的一种。但是,上弦平面的六边形网格增加了屋面板布置与屋面找坡的困难。蜂窝形三角锥网架适用于中、小跨度周边支承的情况,可用于六边形、圆形或矩形平面。
天津石化住宅区影剧院(44. 4mX 8. 45m)和开滦林西矿会议室(14.4m× 203.79m)较早采用了这种网架结构形式。
单面弧形压力支座节点:这种支座的构造与平板压力支座相似,是平板压力支座的改进形式。它在支座板与支承板之间加一弧形 支座垫板,使之能转动。弧形垫板一般用铸 钢或厚钢板加工而成,从而使支座可以产生微量转动和移动(线位移),支承垫板下的反力比较均匀,改善了较大跨度网架由于挠度和温度应力影响的支座受力性能,但摩擦力仍较大。为使支座转动灵活,可将两个螺栓放在弧形支座的中心线上;当支座反力较大需要设置4个螺栓时,为不影响支座的转动,可在置于支座四角的螺栓上部加设弹簧,弹簧的作用是当支座在弧面上转动时可作调节。为保证支座能有微量移动(线位移),网架支座栓孔应做成椭圆孔或大圆孔。
单面弧形支座板的材料般用铸钢, 也可以用厚钢板加工而成,适用于大跨度网架的压力支座。
球形铰压力支座节点:对于跨度较大或带悬伸的四点支承或多点支承的网架,为适应支座能在两个方向作微量转动而不产生线位移和弯矩,采用球形铰压力支座节点。这种支座节点的构造特点是,以一个凸出的实心半球,嵌合在个凹进的半球内,在任何方向都能转动,而不产生弯矩,并在x、y、z个方向都不会产生线位移,比较符合不动球铰支座支承的计算图式。为防止地震作用或其他水平力的影响使凹球与凸球脱离,支座四周应以锚栓固定,并应在螺母下放置压力弹簧,以保证支座的自由转动而不受锚栓的约束影响。在构造上凸球面的曲率半径应较凹球面的曲率半径小一些,以便接触面呈点接触,利于支座的自由转动。这种节点适用于四点支承或多点支承的大跨度网架压力支座。
以上4种支座用螺栓固定后,应加副螺母防松,螺母下面的螺纹段的长度不宜过长,避免网架受力时产生反作用力,即向上翘起及产生侧向拉力而使螺母松脱或螺纹断裂。(5)拉力支座节点:有些周边支承的网架,如斜放四角锥网架、两向正交斜放网架,在角隅处的支座上往往产生拉力,故应根据承受拉力的特点设计成拉力支座。在拉力支座节点中,一般都是利用锚栓来承受拉 力的,锚栓的位置应尽可能靠近节点的中心线。为使支承板下不产生过大的摩擦力,让网架在温度变化时,支座有可能作微小的移动或转动,一般都不要将锚栓过分拧紧。锚栓的净面积可根据支座拉力N的大小计算。
常用的拉力支座节点有下列两种形式:
1) 平板拉力支座节点:对于较小跨度网架,支座拉力较小,可采用与平板压力支座相同的构造,利用连接支座与支承件的锚栓来承受拉力。锚栓的直径按计算确定,一般锚栓直径不小于20mm。锚栓的位置应尽可能靠近节点的中心线。平板拉力支座节点构造比较简单,适用于较小跨度网架。
2)弧形拉力支座节点:弧形拉力支座节点的构造与弧形压力支座相似。支承平面做成弧形,以利于转动。为了更好地将拉力传递到支座上,在承受拉力的锚栓附近的节点板应加肋以增强节点刚度,弧形支承板的材料般用铸钢或厚钢板加工而成。
为了转动方便,将螺栓布置在或尽量靠近节点中心位置。同时不要将螺母拧得太紧,以便使网架产生位移或转角时,支座板可以比较自由地沿弧面移动或转动。这种节点适用于中、小跨度的网架。
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