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[工学]3-1对接焊缝、角焊缝的构造和计算
3.8.2典型节点(1) 受轴心力作用时 ①一般情况:轴心力N通过焊缝重心,且与焊缝长度方向的夹角为θ: 3.8.3 典型节点(3)--角钢与拼接板连接 -- 承受轴力N作用--角钢用三面围焊与节点板连接的焊缝计算 3 钢结构的连接设计 两边侧焊 两边端焊 验算 - 端焊缝强度提高系数 验算 认为焊缝有效截面上应力均匀分布 一条单独的焊缝,每端扣除hf 3.8.2 典型节点(1)--拼接板连接 - -承受轴力N作用 3 钢结构的连接设计 验算 四周围焊 当焊缝受直接动力荷载时: 由端焊缝 1 N1 1 2 2 再验算侧焊缝 N1 lw1 N2,lw2 减小拼接板 角部应力集中 四周菱形围焊 简化验算- 无论静载、动载 3.8.2 典型节点(1)--拼接板连接 - -承受轴力N作用 3 钢结构的连接设计 特殊情况: ② θ=90°,焊缝长度与受力方向垂直(正面角焊缝): (3-6) ③ θ=0°,焊缝长度与受力方向平行(侧面角焊缝) : (3-7) 式中 ?lw为连接一侧所有焊缝的计算长度之和,每条焊缝按实际长度减去2hf。 3 钢结构的连接设计 3 钢结构的连接设计 肢背焊缝 肢尖焊缝 b lw2 lw1 两边侧焊 N1、N2 不均匀分配 3.8.3 典型节点(2)--角钢与拼接板连接 -- 承受轴力N作用 N1 +N2 =N N1 e1 = N2 e2 e1 + e2 =b 由平衡 3 钢结构的连接设计 0.35 0.65 不等肢角钢 长肢连接 0.25 0.75 不等肢角钢 短肢连接 0.30 0.70 等肢角钢 肢尖K2 肢背K1 内力分配系数 连接形式 角钢类型 3.8.3 典型节点(2)--角钢与拼接板连接 -- 承受轴力N作用 3 钢结构的连接设计 b lw2 lw1 三面围焊 N1 +N2 +N3 =N N1 e1 = N2 e2 +N3(e2 –b/2) e1 + e2 =b 端部正面角焊缝能传递的内力为: 3 钢结构的连接设计 由平衡 3.8.3 典型节点(4)--角钢与拼接板连接 -- 承受轴力N作用--角钢用“L”型焊缝与节点板连接的焊缝计算 由 N2 = 0得: ??????????????? ????????????????????????????? 3 钢结构的连接设计 b lw2 lw1 3.8.3 典型节点(5)--弯矩单独作用时的焊缝计算 3 钢结构的连接设计 任一点处: 式中 Ww——角焊缝有效截面的截面模量。 3.8.3 典型节点(6)--扭矩单独作用时的焊缝计算 3 钢结构的连接设计 3.8.3 典型节点(6)--扭矩单独作用时的焊缝计算 3 钢结构的连接设计 扭矩单独作用时 式中 J ——角焊缝有效截面的极惯性矩,J=Ix+Iy ; rA——A点至形心o点的距离。 将? A分解到x和y方向,有 3.8.3 角焊缝在弯矩、剪力、轴向力、扭矩共同作用时的焊缝计算 3 钢结构的连接设计 3.8.3 角焊缝在弯矩、剪力、轴向力、扭矩共同作用时的焊缝计算步骤: 3 钢结构的连接设计 1、首先求出单独外力作用下的角焊缝的应力,并判断该应力状态相对该焊缝产生端缝受力还是侧缝受力,分别用 和 表示。 2、采用叠加原理,将各种外力作用下的焊缝应力用 进行叠加。叠加时注意应取焊缝截面上同一点处的应力值进行叠加,而不是最大应力值进行叠加。为此,事先应预判断焊缝应力“最危险点”, “最危险点
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