螺栓球网架加工,网架配件、螺栓球加工。
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。
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。
网架结构的定义:由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点。可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场、飞机库、双向大柱距车间等建筑的屋盖。缺点是汇交于节点上的杆件数量较多,制作安装较平面结构复杂。
网架结构的定义:由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点。可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场、飞机库、双向大柱距车间等建筑的屋盖。缺点是汇交于节点上的杆件数量较多,制作安装较平面结构复杂。
按网格形式分类
这是网架结构分类中普遍采用的一种分类方式,根据《空间网格结构技术规程》(JGJ7- 2010)的规定,目前经常采用的网架结构可分为3个体系13种网架结构形式。
1. 交叉平面桁架体系
这个体系的网架结构是由一些相互交叉的平面桁架组成,一般应使斜腹杆受拉,竖杆受压,斜腹杆与弦杆之间夹角宜在40°~ 60°之间。该体系的网架有以下四种:
(1)两向正交正放:两向正交正放网架是由两组平面桁架互成90°交叉而成,弦杆与边界平行或垂直。上、下弦网格尺寸相同,同一方向的各平面桁架长度一致,制作、安装较为简便。由于上、下弦为方形网格,属于几何可变体系,应适当设置上下弦水平支撑,以保证结构的几何不变性,有效地传递水平荷载。两向正交正放网架适用于建筑平面为正方形或接近正方形,且跨度较小的情况。如上海黄浦区体育馆(45m×45m)和保定体育馆(55.34m×68.42m)采用了这种网架结构形式。
(2) 两向正交斜放网架:两向正交斜放网架由两组平面桁架互成90°交叉而成,弦杆与边界成45°角,边界可靠时,为几何不变体系。各榀桁架长度不同,靠角部的短桁架刚度较大对与其垂直的长桁架有弹性支撑作用,可以使长桁架中部的正弯矩减小,因而比正交正放网架经济。不过由于长桁架两端有负弯矩,四角支座将产生较大拉力。角部拉力应由两个支座负担。两向正交斜放网架适用于建筑平面为正方形或长方形的情况,如都体育馆(99m×112. 2m)和山东体育馆(62.7m×74.1m)采用了这种网架结构形式。
(3)两向斜交斜放网架:两向斜交斜放网架由两组平面桁架斜[向相交而成,弦杆与边界成一斜角。这类网架在网格布置、构造、计算分析和制作安装上都比较复杂,而且受力性能也比较差,除了情况外,一般不宜使用。
(4)三向网架:三向网架由三组互成60交角的平面桁架相交而成。这类网架受力均匀,空间刚度大。但也存在一定的不足,即在构造上汇交于一个节点的杆件数量多,节点构造比较复杂,宜采用圆钢管杆件及球节点。
三向网架适用于大跨度(L>60m)而且建筑平面为三角形、六边形、多边形和圆形等平面形状比较规则的情况,上海体育馆(D≠110m圆形)和江苏体育馆(76. 8m×88.681m八边形)较早地采用了这种网架结构形式。
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