钢结构的连接二.pptxVIP

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钢结构的连接二

《规范》制定出螺栓排列最大、最小容许距离(表3-4), 在型钢上排列的螺栓还应符合各自线距和最大孔径的要求(表3-5~3-7)。; 1、每一杆件在节点上以及拼接接头的一端,永久性螺栓数不宜少于两个; 2、直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其他防止螺帽松动的有效措施; 3、由于C级螺栓与孔壁有较大间隙,只宜用于沿其杆轴方向受拉的连接。承受静力荷载结构的次要连接、可拆卸结构的连接和临时固定构件用的安装连接中,也可用C级螺栓受剪。 4、当采用高强螺栓连接时,拼接件不能采用型钢,只能采用钢板。 (型钢抗弯刚度大,不能保证摩擦面紧密结合) ;3. 7 普通螺栓连接的工作性能和计算;抗剪连接——板件之间有相互错动的趋势 抗拉连接——板件之间有相互脱开的趋势;3.7.1 普通螺栓的抗剪连接(受剪螺栓连接);(3)栓杆直接传力的弹性阶段 外力主要是靠螺栓受剪和孔壁受挤压传递,曲线上升,3点,螺栓或连接板达到弹性极限。 (4)弹塑性阶段 在此阶段即使荷载增量很小,连接的剪切变形迅速加大,直至连接破坏。4点---极限荷载。;受剪螺栓的破坏形式 ;针对以上破坏形式,应采取以下措施 ;2、单个普通螺栓抗剪承载力;⑶ 单个螺栓承载力设计值;3、普通螺栓群受剪连接计算; 普通螺栓群轴心受剪的计算流程;;;(2) 偏心受剪;;;;c) 螺栓群偏心受剪;⑴当; 普通螺栓群偏心受剪的计算流程;;;3.7.2 普通螺栓抗拉连接;1、单个螺栓抗拉承载力;2、螺栓群轴心受拉;;;【解】;4、偏心受拉;⑴、小偏心;3.7.3、普通螺栓受剪力和拉力的联合作用;【例3.14】V=250kN,e=120mm,螺栓为C级,梁端下有承托。Q235-B钢材,试按考虑承托传递全部V和不承受V两种情况设计此连接。;【解】;2. 不考虑承托传递剪力V;3.8 高强度螺栓连接的工作性能和计算 ;高强螺栓:大六角头型和扭剪型;①扭矩法 使用一种能直接显示所施加扭矩大小的定扭扳手,上紧螺栓分初拧和终拧两个阶段,初拧扭矩不得小于终拧扭矩的30%。终拧扭矩由试验测定。 ②转角法 初拧后, 用电动或风动扳手拧螺母1/3~2/3圈, 终拧角度与板叠厚???和螺栓直径等有关, 可测定。 ③扭断螺栓尾部法 适用扭剪型高强度螺栓。用特制电动扳手的两个套筒分别套住螺母和螺栓尾部(正、反转),由于螺栓尾部槽口深度是按终拧扭矩和预拉力之间的关系确定,故所得预拉力值能得到保证 .;(2)预拉力的确定;(3)高强度螺栓摩擦面抗滑移系数;2. 高强度螺栓受剪连接的工作性能 ;(2)高强度螺栓承压型连接;3、高强度螺栓受拉连接的工作性能;;(1)高强度螺栓摩擦型连接;4、高强度螺栓同时受拉力和剪力连接的工作性能;(2) 高强度螺栓承压型连接;同普通螺栓,只需用高强度螺栓承载力代替普通螺栓承载力.; 【解】 :;承载力设计值;;;3. 8. 3 高强度螺栓群的计算;在M作用下,中和轴在螺栓群中心处。;N≤0.8P, 连接板件间接触面始终压的很紧,按小偏心受拉计算。;(4) 高强度螺栓群的拉力、弯矩和剪力作用;b) 高强度螺栓承压型连接;;验算螺栓群抗剪承载力; 不满足要求;;;;;;受 力 情 况;习题课;例3.1 双盖板对接连接的角焊缝计算;解:确定角焊缝的焊脚尺寸;;(2) 承受斜向轴心力;(3) 承受轴心力的角钢角焊缝计算; 2)两面侧焊:;;2. 承受弯矩、轴心力和剪力联合作用的角焊缝连接计算;150;150;例3. 4钢材为Q235,手工焊,焊条为E43,;解:偏心距;例3. 5 计算图示角焊缝连接中的;解:将外力;例3. 6 验算图示普通螺栓连接时的强度。已知螺栓直径;解:

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