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天津大学角焊缝链接

3.4.1 角焊缝的构造要求 4 侧面角焊缝的最大计算长度 侧面角焊缝在弹性阶段沿长度方向受力不均匀,两端大中间小。焊缝越长,应力集中越明显。 若焊缝长度适宜,两端点处的应力达到屈服强度后,继续加载,应力会渐趋均匀。 若焊缝长度超过某一限值时,有可能首先在焊缝的两端破坏,故一般规定侧面角焊缝的计算长度 lw≤60hf 当实际长度大于上述限值时,其超过部分在计算中不予考虑。 若内力沿侧面角焊缝全长分布,比如焊接梁翼缘板与腹板的连接焊缝,计算长度可不受上述限制。 3.4.1 角焊缝的构造要求 5 搭接连接的构造要求 当板件端部仅有2条侧面角焊缝时,连接的承载力与b/lw有关,B为两侧焊缝的距离,lw为侧焊缝长度。当b/lw>1时,连接的承载力随着b/lw比值的增大而明显下降。 为使连接强度不致过分降低,要求b/lw≤1。 避免焊缝横向收缩,引起板件向外发生较大拱曲, b不宜大于16t t>12mm 或190mm t≤12mm ,t为较薄焊件的厚度。 搭接连接中,仅采用正面角焊缝时,搭接长度不得小于焊件较小厚度的5倍,也不得小于25mm。 7 减小角焊缝应力集中的措施 端部搭接采用三面围焊时,在转角处截面突变,会产生应力集中,如在此处起灭弧,可能出现弧坑或咬肉等缺陷,从而加大应力集中的影响。故所有围焊的转角处必须连续施焊。 对于非围焊情况,当角焊缝的端部在构件转角处时,可连续地作长度为2hf的绕角焊。 6 断续角焊缝的构造要求 角焊缝沿长度方向:连续角焊缝、断续角焊缝。 连续角焊缝 受力性能较好,主要的形式。 断续角焊缝 起、灭弧处容易引起应力集中,只用于次要构件的连接或受力很小的连接中。间断角焊缝的间断距离l不宜过长,以免连接不紧密,潮气侵入引起构件锈蚀。受压构件中应满足l≤15t;受拉构件中l≤30t,t为较薄焊件的厚度。 3.4.1 角焊缝的构造要求 3.4.2 直角角焊缝的计算 1 直角角焊缝强度计算的基本公式 试验表明,直角角焊缝的破坏常发生在45°的最小截面,此截面 有效厚度与焊缝计算长度的乘积 称为焊缝的有效截面或计算截面。 1. 直角角焊缝强度计算的基本公式 作用于焊缝有效截面上的应力: 垂直于焊缝有效截面的正应力 垂直于焊缝长度方向的剪应力 沿焊缝长度方向的剪应力 1. 直角角焊缝强度计算的基本公式 根据多国试验结果,国际标准化组织 ISO 确定角焊缝的极限强度: 为焊缝金属的抗拉强度。 上式是根据ST37 相当于Q235钢 提出的,对于其他钢种,公式左边的系数不是1.8,而是在1.7~3.0之间变化。为使公式能够适用于较多的钢材,同时也为了与母材的能量强度理论的折算应力公式一致,欧洲钢结构协会 ECCS 将式中的1.8改为3,即: 应用上式进行设计时,较为繁难。不少国家均在此基础上进行简化。 我国规范在简化计算时,假定焊缝在有效截面处破坏,各应力分量满足折算应力公式。由于规范规定的角焊缝强度设计值 是根据抗剪条件确定的,而 相当于角焊缝的抗拉强度设计值,则 1. 直角角焊缝强度计算的基本公式 1. 直角角焊缝强度计算的基本公式 角焊缝基本公式的推导。 Ny在有效截面上引起垂直于焊缝一个直角边的应力 ,该应力对有效截面既不是正应力,也不是剪应力,而是 和 的合力。 1. 直角角焊缝强度计算的基本公式 Ny—垂直于焊缝长度方向的轴向力; he—直角角焊缝的有效厚度,he 0.7hf ; lw —焊缝的计算长度,考虑起灭弧缺陷,按各条焊缝的实际长度每端减去hf计算。 Nx在焊缝有效截面上引起平行于焊缝长度方向的剪应力 1. 直角角焊缝强度计算的基本公式 则得直角角焊缝在各种应力共同下的计算式 —正面角焊缝的强度增大系数,直接承受动力荷载时取1.0。 对正面角焊缝 对侧面角焊缝 角焊缝的基本计算公式。只要将焊缝应力分解为垂直于焊缝长度方向的应力和平行于焊缝长度方向的应力,基本公式就可适用于任何受力状态。 2?轴心力作用的角焊缝连接计算 (1 盖板连接的角焊缝计算 轴心力通过焊缝中心时,认为焊缝应力是均匀分布的。 只有侧面角焊缝时 只有正面角焊缝时 采用三面围焊时 (2)承受斜向轴心力的角焊缝连接计算 分力法: 直接法: (3)承受轴心力的角钢角焊缝连接计算 一般采用两面侧焊或三面围焊,特殊情况采用L形围焊。受轴心力作用,避免焊缝偏心受力,焊缝所传递的合力的作用线应与角钢杆件的轴线重合。 三面围焊 两面侧焊 (3)承受轴心力的角钢角焊缝连接计算 两面侧焊 L形围焊 3 弯矩、轴心力和剪力共同作用的角焊连连接计算 (1)弯矩作用的角焊缝连接计算 3 弯矩、轴心力和剪力共同作用的角焊连连接计算 (2) 弯矩、轴心力和剪力共同作用的角

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