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结构力学是力学的一个分支,主要研究对象是由杆件组成的结构。它是机械和土木学生必修的学科,应用于建筑业和机械制造业等领域。结构力学研究的内容包括结构的组成规则,结构在各种效应(外力,温度效应,施工误差及支座变形等)作用下的响应,固定球形钢支座,包括内力(轴力,剪力,弯矩,扭矩)的计算,位移(线位移,角位移)计算,以及结构在动力荷载作用下的动力响应(自振周期,振型)的计算等。其基本任务包括进行结构组成分析、结构力学分析和结构稳定性分析。随着现代工程科技的进步和电子计算机的发展,工程实际中对复杂结构的在各种因素作用下的分析向结构力学理论和方法的发展提出了更高的要求,促使传统的经典结构力学发展出了两大分支:计算结构力学和概念结构力学。

并注意位移量和转角,对于减震支座还应注意水平弹性刚度。选用球铰支座时应注意支座的类型,即双向活动型、单向活动型、固定型。减震球铰支座的约束方向都给以位移和刚度,是为了工程减震的需要。球铰支座成品抗震球铰支座、抗震球铰钢支座、球铰抗震支座、抗震球铰支座、滑动铰支座和活动铰支座适用会展中心、文化展馆、高层建筑、工业建筑、钢结构工程、连廊工程、幕墙及屋面、天桥、钢构桥梁、收费站、球幕网壳钢结构工程、游泳馆、火车站、高速公路、铁路、高架桥、立交桥、人行天桥等;球铰支座适用设备:钢结构牛腿支撑、桥梁墩台支承;球铰支座的用途:避免发生时建筑结构的破坏和倒塌;球铰支座的功能:减震抗震隔震,发生时对结构起稳定性能。

抗震网架结构作为一种高次超静定空间杆系结构,由于其受力性能好(理论上杆件只受轴力作用)、刚度大、整体性及抗震性能好、承载力强、受支座不均匀沉降影响小、适应性强,而计算理论的日益完善以及计算机技术飞速发展,使得对任何极其复杂的三维结构的分析与设计成为可能,因此网架结构被广泛应用于工业与民用建筑领域中。但网架结构如果其支承结构、支座型式及边界条件设计不合理会对网架结构的安全性和经济性造成重要影响。

