滾動鉸支座作為建筑結構中一種基本的支座形式,其理想的傳力模式是僅傳遞來自上部結構的豎向荷載,而釋放由溫度變化等因素產生的水平內力。滾動支座工作性能的好壞取決于滾軸的滾動摩擦性能,目前國內外對于這方面的研究比較少。本文針對某工程單向滾動支座,試驗測試了該支座在豎向荷載、側向水平荷載以及豎向荷載與側向水平荷載共同作用下的滾動摩擦性能。
通過試驗研究,掌握了豎向壓力對底部滾軸以及側向水平壓力對側面滾軸滾動摩擦系數的影響規律。同時試驗結果也表明,在豎向荷載和水平荷載共同作用下,底部滾軸和側面滾動共同工作的摩擦力實測值略大于底部滾軸和側面滾軸在單獨工作時的摩擦力組合值。研究成果為具有該類支座形式的結構設計提供了依據。
建筑用滾動支座輥軸支座滾動鉸支座針對大跨空間結構的結構特點和純滾動隔震體系的不足,提出軟鋼-滾動隔震支座,并根據隔震支座的受力特點,建立軟鋼的力學分析模型;依據赫茲接觸理論,計算滾珠靜載荷下的特征參數。同時,運用有限元軟件ANSYS模擬隔震支座的靜荷載作用下力學特征和滯回特性,獲得其主要力學性能參數,并與所建立力學分析模型及赫茲理論進行對比分析,二者基本*。分析結果表明,本支座具有良好的受力性能和理想的滯回耗能性能,
建筑用滾動支座輥軸支座 滾珠滯回耗能性能很低還可在此類支座的基礎上增加鋼板彈簧或聚氨酯類彈簧等部件,用于實現支座的水平剛度等特殊要求。還有利用球鉸原理制作的網架產品球鉸拉壓支座,這類產品的實現轉角一般為0.08弧度,抵抗水平力相對也大一些,但球鉸面的摩擦系數稍大,應當注意。近幾年還發展了關節軸承支座,在支座內安置關節軸承時間節點的轉動,這種支座的轉動靈活,但位移受到了一定的限制。二,網架支座的主要技術性能1,可承受豎向載荷;
網架支座:該支座有若干層橡膠與薄鋼板及四氟板 而成,有足夠的豎向剛度,滿足垂直載荷,同時具有良好的彈性,能夠減輕載荷對結構的剛性沖擊