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钢结构连接2
1 钢结构对连接的要求及连接方法 连接要求 足够的强度、刚度和延性 连接方法 焊接、铆接和螺栓连接 2 焊接连接的特性 1 焊接方法 电弧焊、电渣焊、气体保护焊和电阻焊等 2 焊接连接的优缺点 优点 省工省材 任何形状的构件均可直接连接 密封性好,刚度大 缺点 材质劣化 残余应力、残余变形 一裂即坏、低温冷脆 3 焊缝缺陷 焊缝缺陷 裂纹、气孔、烧穿、夹渣、未焊透、咬边、 焊瘤等 4 焊缝连接型式及焊缝型式 连接型式 平接、搭接、T形连接和角接 连接型式 对接焊缝和角焊缝 6 普通螺栓的构造和计算 普通螺栓连接 A、B级螺栓—5.6级和8.8级,d0-d=0.3~0.5mm,钻成孔 C级螺栓—4.6级和4.8级,d0-d=1.0~1.5mm,冲成孔 高强度螺栓连接 8.8级和10.9级, d0-d=1.0~1.5mm,钻成孔 摩擦型连接,承压型连接 2、抗拉螺栓连接 破坏形式:螺栓杆拉断 抗拉承载力设计值 为考虑撬力的影响,规范规定普通螺栓抗拉强度设计值ftb取同样钢号钢材抗拉强度设计值f的0.8倍(即ftb=0.8f ) 3、螺栓群的内力计算 a.螺栓在轴心力作用下的抗剪计算 轴力通过螺栓群的形心,内力均匀分布 螺栓数目 板件净截面强度 净截面面积和受力 并列(图a) N1=N; N2 =N-(n1/n) ?N ;N3 = N- (n1+n2)/n ? N 对被连接板:An=t (b-n1d0) 对拼接板: An =2t1 (b-n3d0) 错 列(图b) 除考虑1-1截面破坏外,还要考虑2-2截面的破坏,净截面面积为 b、螺栓群在扭矩作用下的抗剪计算 基本假定 ① 被连接构件是绝对刚性的,而螺栓则是弹性的; ② 各螺栓绕螺栓群形心o旋转,其受力大小与其至螺栓群形心o的距离r成正比,力的方向与其至螺栓群形心的连线相垂直。 平衡条件: 根据螺栓受力大小与其至形心o的距离r成正比条件 则 或 验算 c、螺栓群在扭矩、剪力和轴心力作用下的抗剪计算 在剪力V和轴力N作用下,螺栓均匀受力: 则螺栓1受的最大剪力N1应满足: 在扭矩T作用下,螺栓1 受力为 d、螺栓群在轴心力作用下的抗拉计算 轴力通过螺栓群的形心,内力均匀分布 e、螺栓群在弯矩作用下的抗拉计算 假定:中和轴在 指向的第一排螺栓处 则 指所有螺栓对中和轴之 距平方和。 f、螺栓群同时受剪力和拉力的计算 支托仅起安装作用: 螺栓群受力为M=Ve和剪力V,则 螺栓不发生拉剪破坏: 板不发生承压破坏: 支托承受剪力: 螺栓群只承受弯矩M=Ve作用,则 支托和柱翼缘的角焊缝验算: ?为考虑剪力V偏心对角焊缝的影响,取1.25~1.35 2、受轴心力作用的角钢连接 当用侧面角焊缝连接时(图a) 肢背 N1=e2 N /(e1+e2)=K1 N 肢尖 N2=e1 N /(e1+e2)=K2 N 三面围焊时(图b) 正面角焊缝承担的力为 N3 =0.7hf∑lw3βf ffw 侧面角焊缝承担的力为 肢背 N1 =e2 N /(e1+e2)-N3 /2=K1 N-N3 /2 肢尖 N2 =e1 N /(e1+e2)-N3 /2=K2N-N3 /2 L形焊缝(图c) 正面角焊缝承担的力为 N3 =0.7hf∑lw3βf ffw 侧面角焊缝承担的力为 N1 = N -N3 3、弯矩作用下的焊缝 4、扭矩作用下的焊缝 焊缝群受扭: 假定 ① 被连接构件是绝对刚性的,而螺栓则是弹性的;② 被连接板件绕角焊缝有效截面形心o旋转,角焊缝上任一点的应力方向垂直于该点与形心o的连线,应力的大小与其距离r的大小成正比。 环焊缝受扭 5、弯矩、剪力和轴心力共同作用 6、扭矩、剪力和轴心力共同作用 7、塞焊计算 1 焊接残余应力的分类和产生的原因 纵向残余应力 5 焊接残余应力和残余变形 横向残余应力 厚度方向的残余应力 约束状态下的焊接应力 2 焊接残余应力的影响 对结构静力强度的影响 对结构刚度的影响 对压杆稳定的影响 对低温冷脆的影响 对疲劳强度的影响 3 焊接残余变形 残余变形形式 残余变形形式 4 减小焊接残余应力和焊接残余变形的方法 采取合理的施焊次序 施焊前加相反的预变形(图a、b) 焊前预热,焊后回火(图c) 5 合理的焊缝设计 焊接位置要合理,布置应尽量对称于截面重心 焊缝尺寸要适当,采用较小的焊脚尺寸 焊缝不宜过分集中(图a) 应尽量避免三向焊缝交叉(图b) 考虑钢板分层问题(图c) 焊条易达到(图d) 避免仰焊 1 螺栓连接的排列和构造要求 排列方式:并列或错列 排列要
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