第三章 钢结构的连接-普通螺栓设计.ppt

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【例】净截面强度验算(齿状截面) 360 N=325kN + + + + + + + + 60 4×80=320 60 440 80 80 2×100=200 N’1=? 1’ N N’1=N ②扭矩单独作用受剪螺栓群计算 + + + + + + T x y T o P56—假定 P66—假定 ②扭矩单独作用受剪螺栓群计算 + + + + + + T P66—假定 i + + + + + + o T y x 10 P=60kN 10 100 150 + + + + o T=1008kN.m A + + + + o y x θ θ 【例3-7】P70——③扭矩、轴力(剪力)共同作用 130 3 4 5 A 典型节点-扭矩单独作用时的焊缝计算 x y T o x y T o θ θ rA yA xA P56—假定 A + + + + o y x θ θ 10 P=60kN 10 100 150 + + + + o T=1008kN.m 130 3 4 5 【例3-7】P70——③扭矩、轴力(剪力)共同作用 A + + + + o y x θ θ 10 P=60kN 10 100 150 + + + + o T=1008kN.m 130 3 4 5 【例3-7】P70——③扭矩、轴力(剪力)共同作用 2、普通螺栓的抗拉连接 轴心力 弯矩 弯矩+轴心力 承载力(R ) 拉(S) 剪(s) 轴心力 扭矩 扭矩+ 轴心力 (1)受力性能与承载力 螺母下的螺纹处栓杆被拉断 (2)普通螺栓群轴心受拉 假定:轴心力N由每个螺栓平均分担 P252--附录五 2、普通螺栓的抗拉连接 (3)普通螺栓群单纯弯矩受拉 中性轴: M M 受拉力最小的螺栓处 y x i Ni yi (3)普通螺栓群单纯弯矩受拉 M i Ni yi 中性轴 V=258kN 【例3-8】--P71 M=37.6kN.m 4 ×80 NA yA A 中性轴 320 (02+802+1602+2402+3202)×2 160 承托焊缝设计: V 仅考虑侧焊缝受力 (4)普通螺栓受剪力和拉力的联合作用 注:此类连接因无支托板,一般应考虑精制或高强度螺栓连接,以减少连接变形。 o F Fx Fy 剪、拉独立计算效应 弯矩产生的拉力:中性轴在受拉力最小的螺栓处 o F e M 剪、拉独立计算效应 1 中性轴 y1 (5)普通螺栓受剪力和拉力的联合作用 第3章 普通螺栓部分结束 * * * * * * * * * * * 第 * 页 一、概述 第六节 螺栓连接 P61 二、普通螺栓连接的构造和计算 三、高强螺栓连接的构造和计算 普通螺栓 C级 B级、A级 (粗制) (精制) II类孔 孔径大于杆径1.5~3mm d 12 16 20 (22) 24 (27) 30 d0 13.5 17.5 22 (24) 26 (30) 33 C级螺栓孔径 I类孔 1、螺栓的种类 一、概述 2、受力分类 按螺栓受力可以分为:受剪、受拉及剪拉共同作用 受剪 受拉 剪拉 剪拉 + + + + + + + + 承托 1、螺栓的规格 用M和公称直径(mm)表示,例如:M16、M20 2、螺栓的排列 螺栓的各距应满足规定的要求(P63--图3-34) 二、普通螺栓连接的构造和计算 P62 (一)螺栓连接的构造 螺栓或铆钉的最大、最小容许距离 1.2d0 其他螺栓或铆钉 高强度螺栓 轧制边自动精密气割或锯割边 1.5d0 剪切边或手工气割边 垂直内力方向 2d0 4d0或8t 顺内力方向 中心 至构 件边 缘距 离 沿对角线方向 16d0或24t 拉力 12d0或18t 压力 顺内力方向 16d0或24t 垂直内力方向 中 间 排 3d0 8d0或12t 外排(垂直内力方向或顺内力方向) 中心 间距 最小容许 距离 最大容许距离 (取两者中的小值) 位置和方向 名称 注:(1)d0 为螺栓孔或铆钉孔直径,t为外层较薄板件的厚度; (2)钢板边缘与刚性构件(如角钢、槽钢等)相连的螺栓或铆钉的最大间距,可按中间排的数值采用。 1、 抗剪连接 2、抗拉连接 3、剪力和拉力的联合作用 轴心力 扭矩 轴心力 弯矩 偏拉 (二) 普通螺栓连接的强度计算 P63 1、普通螺栓的抗剪连接 摩擦力 ——栓杆剪切 ——孔壁承压 (二) 普通螺栓连接的强度计算 P63 ①栓杆被剪断 ——栓杆抗剪强度验算 1、普通螺栓的抗剪连接 (1)五种破坏形式: ②钢板挤压破坏 ——孔壁抗压强度验算 (以栓杆承压强度代替) ③钢板在栓孔处被拉断 ——钢板净截面强度验算 ④钢板端部冲剪破坏 ——端距e≥2d0 ⑤栓杆被拉弯 —— —同一受力方向板厚总和 t1 t2 t3 e ④钢板端部冲剪破坏 ——端距e≥2

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