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普通螺栓连接的构造与计算 1、螺栓的排列和构造要求 螺栓在构件上的排列可以是并列或错列(图12-44,图12-45),排列时应考虑下列要求: 分类: 摩擦型——连接件间的剪力完全靠摩擦力传递。以剪力等于摩擦力为设计极限状态。连接件间不允许相互滑动,变形小,承载力小。工艺保证措施:喷砂,使?=0.3~0.55。 抗拉时与普通螺栓相同,但变形小,可减少锈蚀,改善疲劳性能。 高强螺栓设计予拉力P值(kN) 2、高强螺栓群的抗剪计算 分析方法和计算公式与普通螺栓同。 (2)连接板件抗拉承载力验算式 摩擦力对危险截面上拉力的影响(单面摩擦) * 一、连接类型 N N b) N N a) 螺栓受剪 c) N 上两排螺栓受拉 2、抗拉连接 通过螺栓抗拉保持连接。 1、抗剪连接 以螺栓抗剪形式使连接件紧密连接。 为什么要限制中心距?(3d0) 太小:连接中易沿螺孔间折线或直线破坏; 不便施工 太大:不紧密易锈蚀,受压时局部失稳。 + + + + + + + + + + + + + e1 e2 e3 e4 二、排列要求 最大、最小距离 限值见P392表12-3。 为什么限制边距、端距?(2d0、1.5d0、1.2d0) 太小:栓钉至边(端)钢板易被子剪断。 太大:不紧密,易锈蚀。 三、普通螺栓的计算 1、单个抗剪螺栓的承载力 (1)五种破坏形式 ① 螺杆被剪断 ② 连接件半孔壁挤压破坏 ③ 钢板拉(压)断 ④ 钢板剪坏 ⑤ 螺杆弯曲破坏 图12-51 e) A a) A B b) B A c) A d) 35o 35o a1 A (3)单个螺栓的承载力 分螺栓抗剪和螺栓承压两种情况: 图12-53 受轴力作用螺栓群 剪力分布 图12-54 螺栓的承压面 N/5 V=N l1 实际承压面 计算承压面 实际的 假定的 l1 l2 ∑t——连接件最小承压总厚度 fcb——螺栓承压设计强度 (12-14) (12-15) ① 螺杆抗剪 NVb——一个螺栓的抗剪设计承载力 nv—— 受剪面数目。单剪nv=1,双剪nv=2 d—— 螺杆直径(公称直径,p523附表26-7。 常用16、20、22、24等,最常用16、20) fvb—— 螺栓抗剪设计强度,由表26-6给出。 ② 螺杆承压 N/2 N/2 N/3 N/3 N/3 a c b d e ③ 公式说明 d) 上述承载力未计入摩擦。 c ) Nvb和Ncb计算式中的受剪面数nv ,上图中nv =4。 a) 螺栓承载力是Nvb和Ncb中之最小值,Nbmin 。 b) ∑t 取 a+b+c和d+e 之间的最小值。 (1)基本假定 ① 不计螺杆弯曲和受拉变形、不计板间磨擦; ② 所有螺栓均匀受力(考虑塑性和连接长度 l1≤15倍螺孔直径d0); ③ 轴心力(外力)通过螺栓群中心。 N N + + + + + + + + + + + + + + + + N N l1 (2)目标 确定螺栓数目n和排列。 2、螺栓群受轴心力作用 (3)验算公式 n ——所需螺栓数 N ——轴心力 Nbmin ——Nvb和Ncb中之较小值(见式(12-14、15)) N N/2 连接件受力变化图 (4)排列设计——连接件静截面验算 ① 连接件受力变化图 N N + + + + + + + + + + + + + + + + N N l1 ② 验算公式 N N + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + e4 e4 6e1 e2 Ni ——连接件第i截面上的轴力 Ani ——连接件第i截面的净截面面积 f ——连接板钢材抗拉强度设计值 b ——截面毛宽 n ——截面上的螺栓数 d0 ——螺孔直径 t ——板厚 1 1 4 4 ③ 螺栓错开排列时的比较验算 除对1-1截面(绿线)验算外,还应对4-4截面(粉红
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