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第四章 钢结构的连接 焊缝连接 对接焊缝小结 计算原则:I、II级等强不计算,仅计算III级焊缝 (1)轴心受力的对接焊缝 (2)受弯受剪的对接焊缝 角焊缝小结 焊脚尺寸应与焊件的厚度相适应。对手工焊,hf应不小于 ,t为较厚焊件的厚度(mm),对自动焊,可减小1mm;hf应不大于较薄焊件厚度的1.2倍。 对于板件边缘的焊缝,当t≤6mm时,hf≤t; 当t 6mm时,hf ≤ t-(1~2)mm。 仅有平行于焊缝长度方向的轴心力时 仅有垂直于焊缝长度方向的轴心力时 同时有平行与垂直于焊缝长度方向的轴心力时 1. 受轴心力焊件的拼接板连接 仅侧面角焊缝: 仅正面角焊缝: 2. 受轴心力角钢的连接 当采用侧面角焊缝连接时 肢背: 肢尖: 3. 弯矩作用下角焊缝计算 5. 弯矩、剪力、轴心力共同作用下角焊缝计算(A点为控制点) 6. 扭矩、剪力、轴心力共同作用下角焊缝计算(A点为控制点) 例题1、某T型牛腿,角焊缝连接,F=250kN,Q235钢,E43型 焊条,静荷载,确定焊脚尺寸。 解:1、确定焊缝计算长度(两条L型焊缝) 竖焊缝:lw1=200-5=195mm, 水平焊缝: lw2=(200-16)/2-5=87mm,取lw2=85mm 2、求焊缝形心及惯性矩: 3、力向形心转移 4、受力控制点分项应力(下点) 5、焊缝强度结算: 6、焊脚尺寸确定: 取: 连接板净截面强度: 例题2、 图示摩擦型高强螺栓连接,M20,10.9级,喷砂生赤锈,验算连接强度。 已知:M=106k.m; N=384kN; V=450kN。 解:1、查取有关参数 预拉力: P=155kN; 摩擦系数:μ=0.45 2、确定控制点 经受力分析控制点为最 上排螺栓。 3、最上排螺栓分项受力 轴力N:各螺栓均匀受拉 弯矩M作用:最上排受最大拉力 其中 总拉力: 剪力V:各螺栓均匀受剪 4、承载力验算 5、结论:连接承载力满足要求 第三章 连 接 §4.9 高强度螺栓连接的构造和计算 材料 高强度螺栓是高强螺杆和配套螺母、垫圈的合称。高强度螺栓常用钢材有优质碳素钢中的45号钢,合金钢中的20锰钛硼钢等。制成的螺栓有8.8级和10.9级。 4.9.1 高强度螺栓的工作性能和构造要求 分类 按受力特征的不同高强度螺栓分为两类,摩擦型高强度螺栓—通过板件间摩擦力传递内力,破坏准则为克服摩擦力;承压型高强度螺栓—受力特征与普通螺栓类似。在外力的作用下螺栓承受剪力和拉力。 高强度螺栓安装时将螺帽拧紧,使螺杆产生预拉力而压紧构件接触面,靠接触面的摩擦来阻止连接板相互滑移,以达到传递外力的目的。 第三章 连 接 第三章 连 接 第三章 连 接 第四章 钢结构的连接 第三章 连 接 1.高强度螺栓连接工作性能 抗剪连接工作性能 1)由于高强度螺栓连接有较大的预拉力,从而使被连接件中有很大的预压力,当连接受剪时,主要依靠摩擦力传力的高强度螺栓连接的抗剪承载力可达到1点。通过1点后,连接产生了滑移,当栓杆与孔壁接触后,连接又可继续承载直到破坏。 高强度螺栓 N δ O 1 2 3 4 1 2 3 4 普通螺栓 a b N N/2 N/2 2)对于高强度螺栓摩擦型连接,其破坏准则为板件发生相对滑移,因此其极限状态为1点,所以1点的承载力即为一个高强度螺栓摩擦型连接的抗剪承载力。 3)对于高强度螺栓承压型连接,允许接触面发生相对滑移,破坏准则为连接达到其极限状态4点,所以高强度螺栓承压型连接的单栓抗剪承载力计算方法与普通螺栓相同。 第三章 连 接 第三章 连 接 第三章 连 接 第四章 钢结构的连接 第三章 连 接 (1)高强度螺栓预拉力的建立方法 2.高强度螺栓连接的构造要求 ① 大六角头螺栓的预拉力控制方法有:a.力矩法 初拧——用力矩扳手拧至终拧力矩的30%~50%,使板件贴紧密; 终拧——初拧基础上,按100%设计终拧力矩拧紧。 为了保证通过摩擦力传递剪力,高强度螺栓的预拉力P的准确控制非常重要。 b.转角法 初拧——用普通扳手拧至不动,使板件贴紧密; 终拧——初拧基础上用长扳手或电动扳手再拧过一定的角度, 一般为120o~180o完成终拧。 第三章 连 接 第三章 连 接 第三章 连 接 第四章 钢结构的连接 第
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