







图中:1、平台;2、球缺;3、底座;4、钢球;5、弹簧;6、固定板;7、锥台;8、挡块。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明,但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,甘肃水平活动球形支座,为本实用新型一种球铰支座的一个实施例,包括平台1、锥台7、球缺2、底座3、钢球4、弹簧5;平台1下部设有锥台7,锥台7下端连接有球缺2,幕布水平活动球形支座成品,平台1、锥台7和球缺2中垂线在一条直线上;锥台7下端直径小于球缺2顶端直径,球缺2顶端为平面且与锥台7下端连接;底座3内设有与球缺2相配合的圆形凹槽,凹槽的底板布满若干个钢球4,球缺2设置在凹槽内的钢球4上;球缺2顶端沿球缺2圆周设有均匀分布的弹簧5,弹簧5一端固定在球缺2上,弹簧5另一端通过固定板6与底座3相连。
前言在民用建筑中,框架梁与柱子大都现浇在一起,这一方面增加了结构的整体性,提高了结构抗震能力,另一方面为施工带来方便。但是,由于梁柱一体,梁瑞支座处会存在很大的负弯矩,负弯矩会传递给柱子,使柱子成为压弯构件,特别是对于预应力框架结构,除了承受恒载及活截外,还要受到预应力的作用,在预应力张拉过程中,柱子对梁的约束会使结构产生次内力,连廊水平活动球形支座成品,对于受力明确的结构可以通过计算准确求得结构次内力,而对于较复杂的框架结构,梁柱一体使结构成为多次超静定结构,当考虑部分结构允许开裂时,会使结构计算变得非常复杂,难以用现有结构分析程序和软件进行准确内力计算。而铁路与公路桥梁却不同,梁与墩(台)之间大都通过明确的支座来联系l‘],如铰支座为钢支座或橡胶支座,这种结构形式的优点是受力明确,特别是预应力桥梁,预应力的张拉对墩(台)不直接产生次弯矩,能否将桥梁结构的这一优点应用到民用建筑中,文献门在大跨井字架中进行了应用,本文结合光华长安大厦剧场二层看台YL甲的设计与施工进行了研究,并在张拉过程中进行了YL甲跨中挠度及混凝土应变监测。2工程概况与方案tL较光华长安大厦位于北京市建内,建筑面积2万多体。

在测试试验柱防震、受力、轴压试验或者在低周反复荷载试验过程中,一般结构试验柱顶放置钢板作为千斤顶的垫板,屋顶水平活动球形支座成品,在梁端或者柱端施加垂直荷载时会使柱端会发生弯曲,导致轴力施加不能完全模拟理想的实验模型轴力施加,以及可能会造成轴力施加集中的现象,影响实验数据准确性。
球铰连接在诸多领域均有广泛的应用,现有球铰连接不能自动调节平衡,在受力不平衡时需要人为调节,不仅浪费了时间,同时存在一定的***,再有人为调节往往不能达到状态,受人为因素影响,会存在一定的偏差,导致使用时受力存在一定的偏差。
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