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3.8.3高强度螺栓群的抗拉计算
②承压型连接高强度螺栓容许端板拉开,故可按普通螺栓进行(小偏心或大偏心)受拉计算(图b或c)第95页,共104页,星期六,2024年,5月3.8.4高强度螺栓群同时抗剪和抗拉计算
(1)摩擦型连接高强度螺栓承受拉力、弯矩和剪力共同作用时的情况。不考虑螺栓连接板层间的压紧力和接触面的抗滑移系数随外拉力的增加而减小。Nv/Nvb+Nt/Ntb≤1第96页,共104页,星期六,2024年,5月
3.8.4高强度螺栓群同时抗拉和抗拉计算
(2)承压型连接高强度螺栓承受拉力、弯矩和剪力共同作用时的情况第97页,共104页,星期六,2024年,5月
3.8.4高强度螺栓群同时抗拉和抗拉计算
对承压型连接高强度螺栓,抗拉抗剪强度,即按式(3.57)计算,即计算Nt时分大小偏心第98页,共104页,星期六,2024年,5月Review
Thinkinginpicture连接受力状态:第99页,共104页,星期六,2024年,5月1Thinkingintable单个螺栓受力承载力第100页,共104页,星期六,2024年,5月Thinkinginpicture1连接受力状态:第101页,共104页,星期六,2024年,5月Thinkingintable焊缝(点)的强度计算1焊缝角焊缝正面焊缝侧面焊缝正侧面焊缝对接焊缝(仅三级)受拉受弯剪第102页,共104页,星期六,2024年,5月本章结束感谢你的耐心听讲Anyopinionwillbeheartilyappreciated第103页,共104页,星期六,2024年,5月感谢大家观看第104页,共104页,星期六,2024年,5月3.7普通螺栓连接的工作性能和计算
3.7.3普通螺栓受剪力和拉力的联合作用
图3.67所示连接,螺栓群承受剪力V和偏心拉力N(即轴心拉力N和弯矩M=N?e)的联合作用。承受剪力和拉力联合作用的普通螺栓应考虑两种可能的破坏形式:一是螺杆受剪兼拉破坏;二是孔壁承压破坏。第63页,共104页,星期六,2024年,5月3.7普通螺栓连接的工作性能和计算(90-106:2hrs)
3.7.3普通螺栓受剪力和拉力的联合作用
对试验结果回归得出其强度条件为(相关曲线)≤1(3.50b)式中——一个螺栓承受的剪力设计值。一般假定剪力V由每个螺栓平均承担,即=V/n。n为螺栓个数。由偏心拉力引起的螺栓最大拉力Nt仍按上述方法计算;、——一个螺栓的抗剪和抗拉承载力设计值。同时要求孔壁承压满足要求,其计算式为:(3.51)式中——一个螺栓孔壁承压承载力设计值。第64页,共104页,星期六,2024年,5月3.8高强度螺栓连接的工作性能和计算
3.8.1高强度螺栓连接的工作性能
3.8.1.1高强度螺栓的预拉力
影响高强螺栓承载离的因素:螺栓的预拉力P(即板件间的法向压紧力)、摩擦面间的抗滑移系数和钢材种类等(前已述及,高强度螺栓连接按其受力特征分为摩擦型连接和承压型连接两种类型。摩擦型连接是依靠被连接件之间的摩擦阻力传递内力,并以荷载设计值引起的剪力不超过摩擦阻力这一条件作为设计准则。)第65页,共104页,星期六,2024年,5月3.8高强度螺栓连接的工作性能和计算
3.8.1高强度螺栓连接的工作性能
3.8.1.1高强度螺栓的预拉力
(1)预拉力的控制方法高强度螺栓分为大六角头型[图3.69(a)]和扭剪型[图3.69(b)]两种,虽然这两种高强度螺栓预拉力的具体控制方法各不相同,但对螺栓施加预拉力总的思路都是一样的。它们都是通过拧紧螺帽,使螺接板件间则产生压紧力。第66页,共104页,星期六,2024年,5月3.8高强度螺栓连接的工作性能和计算
3.8.1高强度螺栓连接的工作性能
3.8.1.1高强度螺栓的预拉力
1)对大六角头螺栓的预拉力控制方法有:①力矩法一般采用指针式扭力(测力)扳手或预置式扭力(定力)扳手。目前用得多的是电动扭矩扳手。拧紧力矩可由试验确定,使施工时控制的预拉力为设计预拉力的1.1倍。为了克服板件和垫圈等的变形,基本消除板件之间
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