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钢 结 构 的 连 接 方 法????
连接方法
优 点
缺 点
焊 接
对几何形体适应性强,构造简单,省材省工,易于自动化,工效高
对材质要求高,焊接程序严格,质量检验工作量大
铆 接
传力可靠,韧性和塑性好,质量易于检查,抗动力荷载好
费钢、费工
普通螺栓连接
装卸便利,设备简单
螺栓精度低时不宜受剪,螺栓精度高时加工和安装难度较大
高强螺栓连接
加工方便,对结构削弱少,可拆换,能承受动力荷载,耐疲劳,塑性、韧性好
摩擦面处理,安装工艺略为复杂,造价略高
射钉、自攻螺栓连接
灵活,安装方便,构件无须予先处理,适用于轻钢、薄板结构
不能受较大集中力
焊接连接及焊接结构的特性
焊接连接与铆钉、螺栓连接比较,有以下优点:
1)不需打孔,省工省时;
2)任何形状的构件可直接连接,连接构造方便;
3)气密性、水密性好,结构刚度较大,整体性较好。
缺点是:
1)焊接附近有热影响区,材质变脆;
2)焊接的残余应力使结构易发生脆性破坏,残余变形使结构形状、尺寸发生变化;
3)焊接裂缝一经发生,便容易扩展。
常见的焊接缺陷:
裂纹、气孔、未焊透、夹渣、咬边、烧穿、凹坑、塌陷、未焊满。
焊接连接及焊接结构的特性
(1)按两焊件的相对位置分:
?
(2)对接焊缝按受力与焊缝方向分:
a)直缝:作用力方向与焊缝方向正交
??? b)斜缝:作用力方向与焊缝方向斜交
(3)角焊缝按受力与焊缝方向分:
a)端缝:作用力方向与焊缝长度方向垂直
??? b)侧缝:作用力方向与焊缝长度方向平行
(4)按焊缝连续性:
a)连续焊缝:受力较好
??? b)断续焊缝:易发生应力集
(5)按施工位置:
??? 俯焊、立焊、横焊、仰焊,其中以俯焊施工位置最好,所以焊缝质量也最好,仰焊最差。
对 接 焊 缝 的 构 造
1. 对接焊缝的形式:?
? a)直边缝:适合板厚t £ 10mm
b)单边V形:适合板厚t =10~20mm
c)双边V形:适合板厚t =10~20mm
d)U形:适合板厚t 20mm
e)K形:适合板厚t 20mm
f)X形:适合板厚t 20mm
2. 对接焊缝的优缺点
优点:用料经济、传力均匀、无明显的应力集中,利于承受动力荷载。
缺点:需剖口,焊件长度要精确。
3. 对接焊缝的构造处理
(1)起落弧处易有焊接缺陷,所以用引弧板。但采用引弧板施工复杂,除承受动力荷载外,一般不用,计算时将焊缝长度两端各减去5mm。
(2)变厚度板对接,在板的一面或两面切成坡度不大于1:4的斜面,避免应力集中。
(3)变宽度板对接,在板的一侧或两侧切成坡度不大于1:4的斜边,避免应力集中。
4. 对接焊缝的强度
有引弧板的对接焊缝在受压时与母材等强,但焊缝的抗拉强度与焊缝质量等级有关。
对接焊缝的计算
对接焊缝的应力分布认为与焊件原来的应力分布基本相同。计算时,焊缝中最大应力(或折算应力)不能超过焊缝的强度设计值。
? 对接焊缝的计算包括:
轴心受力的对接焊縫:
或fcw
——轴心拉力或压力;
——焊缝计算长度,无引弧板时,焊缝长度取实长减去10mm,有引弧板时,取实长;
——平接时为焊件的较小厚度,顶接时取腹板厚;
、 ——对接焊缝的抗拉、抗压强度设计值。
斜向受力的对接焊缝:
fvw——对接焊缝抗剪强度设计值
??? 主要用于焊缝强度设计值低于构件强度设计值的连接中。
??? 优点:抗动力荷载性能较好
??? 缺点:较费材料
? 当 tgq £1.5即 q £ 56.3°时,可不验算焊缝强度。
钢梁的对接焊缝:
焊缝内应力分布同母材。
同时受弯、剪时,分别验算最大正应力、最大剪应力
——焊缝截面抵抗矩
——焊缝截面上计算点处以上(以下)截面对中和轴的面积矩对于腹板和翼缘的交界点,正应力、剪应力虽不是最大,但都比较大,所以需验算折算应力,即:
?s1、t1为腹板与翼缘交界点处的正应力和剪应力;1.1为考虑到最大折算应力只在部分截面的部分点出现,而将强度设计值适当提高。
牛腿与翼缘的对接焊缝
牛腿和柱的对接焊缝,剪力全部由腹板承受并均匀分布,弯矩、拉力由全截面承担,与梁计算相同,截面形式和截面上各种应力分布见下图。
?? 上图该牛腿截面为非对称,在拉力作用下,全截面均匀受拉,在剪力作用下,整个腹板截面按均匀抗剪考虑,在弯矩作用下,中和轴以上受拉,中和轴以下受压。因此图中1、2、3、4点均需强度验算。点1为下翼缘最外缘的点,点2为下翼缘与腹板的交界点,点3为上翼缘与腹板的交界点,点4为上翼缘最外缘的点。各点计算为:
点1:
点2:
点3:
点4:
式中:
? ——有效抗剪面积,
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