




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、螺栓连接螺栓连接螺栓规格螺栓规格精制螺栓精制螺栓粗制螺栓粗制螺栓分类分类A A级和级和B B级级C C级级强度等级强度等级5.65.6级和级和8.88.8级级4.64.6级和级和4.84.8级级加工方式加工方式车床上经过切削而成车床上经过切削而成未经加工的圆钢压制而成未经加工的圆钢压制而成加工精度加工精度螺杆与栓孔直径之差为螺杆与栓孔直径之差为0.250.250.5mm0.5mm螺杆与栓孔直径之差为螺杆与栓孔直径之差为1.51.53mm3mm受力特点受力特点抗剪差、抗拉好抗剪差、抗拉好抗剪抗拉均好抗剪抗拉均好经济性能经济性能价格高价格高价格经济价格经济用途用途构件精度很高的结构(机械构件精度很
2、高的结构(机械结构);在钢结构中很少采结构);在钢结构中很少采用用沿螺栓杆轴受拉的连接;次要沿螺栓杆轴受拉的连接;次要的抗剪连接;安装的临时固定的抗剪连接;安装的临时固定3.6 3.6 普通螺栓连接的构造和计算普通螺栓连接的构造和计算注:注:A、B两级的区别只是尺寸不同。两级的区别只是尺寸不同。 A级用于级用于d24mm, l150mm的的螺栓,螺栓,B级用于级用于d24mm, l150mm 螺栓。螺栓。 3.6.1 螺栓的排列和构造要求螺栓的排列和构造要求排列的方式有并列排列和错列排列两种。排列的方式有并列排列和错列排列两种。并列比较简单整齐,所用连接板尺寸小,但由于螺栓孔的存在,对构件并列
3、比较简单整齐,所用连接板尺寸小,但由于螺栓孔的存在,对构件截面的削弱较大;截面的削弱较大;错列可以减小螺栓孔对截面的削弱,但螺栓空排列不如并列紧凑,连接错列可以减小螺栓孔对截面的削弱,但螺栓空排列不如并列紧凑,连接板尺寸较大。板尺寸较大。(1)(1)受力要求受力要求 下限:防止孔间板破裂下限:防止孔间板破裂上限:防止板间张口和鼓曲。上限:防止板间张口和鼓曲。b)螺孔中心距限制)螺孔中心距限制a)端距限制)端距限制防止孔端钢板剪断,;防止孔端钢板剪断,;中心距太大中心距太大2d端距过小端距过小(2 2)构造要求)构造要求 螺栓的中距及边距过大,则构件接触面不够紧密,螺栓的中距及边距过大,则构件接
4、触面不够紧密,潮气易侵入缝隙而发生锈蚀。潮气易侵入缝隙而发生锈蚀。(3 3)施工要求)施工要求 要保证有一定的空间,以便转动扳手,拧紧螺母。要保证有一定的空间,以便转动扳手,拧紧螺母。 螺栓的排列满足受力要求,构造要求,施工要求。螺栓的排列满足受力要求,构造要求,施工要求。端距端距边距边距1.5d0(1.2d0)2d02d01.5d03d0端距端距端距端距端距端距中距中距边距边距线距线距3d02d03d01.5d01.5d03d03d02d0边距边距中心距中心距 表表3.33.3 根据规范规定(表根据规范规定(表3.33.3)的螺栓最大、最小容许间距,排列)的螺栓最大、最小容许间距,排列螺栓时
5、宜按最小容许间距取用,且宜取螺栓时宜按最小容许间距取用,且宜取5mm5mm的倍数,并按等的倍数,并按等距离布置,以缩小连接的尺寸。距离布置,以缩小连接的尺寸。常用螺栓直径为常用螺栓直径为d=16,20,24mm,用,用M表示,如表示,如M16。螺栓符号螺栓符号3.6.2 普通螺栓的工作性能普通螺栓的工作性能 螺栓连接的受力形式分为:螺栓连接的受力形式分为:A.只受剪力只受剪力 B.只受拉力只受拉力 C.受剪力和拉力共同作用。受剪力和拉力共同作用。 FNFA A 剪力螺栓剪力螺栓B B 拉力螺栓拉力螺栓C C 剪力和拉力共剪力和拉力共同作用同作用受力垂直螺杆,承受力垂直螺杆,承剪、承压。剪、承压
6、。连接件有错动趋势连接件有错动趋势受力平行螺杆,承拉受力平行螺杆,承拉连接件有脱开趋势连接件有脱开趋势NO1234NNabNN/2N/2对图示螺栓连接做抗剪试验对图示螺栓连接做抗剪试验, ,即可得到板即可得到板件上件上a a、b b两点相对位移两点相对位移与作用力与作用力N N的关的关系曲线系曲线, ,该曲线清楚的揭示了抗剪螺栓受该曲线清楚的揭示了抗剪螺栓受力的四个阶段力的四个阶段1 1) 受剪连接的工作性能受剪连接的工作性能 (A) 摩擦传力的弹性阶段摩擦传力的弹性阶段(01段段) 直线段直线段连接处于弹性状态;由板件间连接处于弹性状态;由板件间的摩擦力传递外力。该阶段较短的摩擦力传递外力。
7、该阶段较短摩擦力较小。摩擦力较小。(B) 滑移阶段滑移阶段(12段段) 克服摩擦力后,板件间突然发生水平滑克服摩擦力后,板件间突然发生水平滑移,最大滑移量为栓孔和栓杆间的间隙,表移,最大滑移量为栓孔和栓杆间的间隙,表现在曲线上为水平段。现在曲线上为水平段。1. 1. 抗剪螺栓连接抗剪螺栓连接NO1234abNN/2N/2(C) 栓杆传力的弹性阶段栓杆传力的弹性阶段(23段段) 该阶段主要靠栓杆与孔壁的接触传力。该阶段主要靠栓杆与孔壁的接触传力。栓杆受剪力、拉力、弯矩作用,孔壁受挤压。栓杆受剪力、拉力、弯矩作用,孔壁受挤压。由于材料的弹性以及栓杆拉力增大所导致的由于材料的弹性以及栓杆拉力增大所导
8、致的板件间摩擦力的增大,板件间摩擦力的增大,N-关系以曲线状态关系以曲线状态上升。上升。 (D) 弹塑性阶段弹塑性阶段(34段段) 达到达到3 3后,即使给荷载以很小的增量,后,即使给荷载以很小的增量,连接的剪切变形迅速增大,直到连接破坏。连接的剪切变形迅速增大,直到连接破坏。4 4点(曲线的最高点)即为普通螺栓抗剪点(曲线的最高点)即为普通螺栓抗剪连接的极限承载力连接的极限承载力Nu。螺杆被剪断;螺杆被剪断; b) 连接件孔壁挤压破坏连接件孔壁挤压破坏c) 钢板拉断;钢板拉断;d) 钢板冲剪破坏;钢板冲剪破坏;e) 螺杆弯曲破坏螺杆弯曲破坏 。 a)AB栓杆较细而板件较厚时栓杆较细而板件较厚
9、时b)BA栓杆较粗而板件较薄时栓杆较粗而板件较薄时c)A截面削弱过多时截面削弱过多时d)3535a1A端矩过小时;端矩端矩过小时;端矩2d0e)A板过厚螺栓杆过长;栓杆长度板过厚螺栓杆过长;栓杆长度5da)、b)、c)通过计算解决通过计算解决d)、e) 通过构造解决通过构造解决2 2) 受剪连接的破坏形式受剪连接的破坏形式受剪承载力设计值:受剪承载力设计值:承压承载力设计值:承压承载力设计值: 抗剪螺栓的承载力取决于螺栓杆受剪和孔壁承压两种情况,抗剪螺栓的承载力取决于螺栓杆受剪和孔壁承压两种情况,故单栓抗剪承载力由以下两式决定故单栓抗剪承载力由以下两式决定: :bv2vbv4fdnN(3-24
10、)bcbcf tdN(3-25)dp 假定螺栓受剪面上的剪应力均匀分布假定螺栓受剪面上的剪应力均匀分布 ;p 假定挤压力沿栓杆直径平面(实际上是相应于假定挤压力沿栓杆直径平面(实际上是相应于栓杆直径平面的孔壁部分)均匀分布栓杆直径平面的孔壁部分)均匀分布单个剪力螺栓的设计承载力:单个剪力螺栓的设计承载力:bvbcbmin,minNNN3 3) 单个螺栓的受剪承载力设计值单个螺栓的受剪承载力设计值受剪承载力设计值:受剪承载力设计值:bv2vbv4fdnNt1 t2 ,t= t1t1t2t1t2t3t2 t1+ t3 ,t= t2d+b15d0(d0为孔径为孔径)时,各个螺栓内力难以均匀,时,各个
11、螺栓内力难以均匀,端部螺栓受力最大首先破坏,然后依次破坏端部螺栓受力最大首先破坏,然后依次破坏, ,出现解纽扣现出现解纽扣现象。由试验可得连接的抗剪强度折减系数象。由试验可得连接的抗剪强度折减系数 与与l1/d0的关系曲的关系曲线。线。bminNNn(3-28)因此因此规范规范采用承载力折减系数采用承载力折减系数 考虑螺栓群受力不均。考虑螺栓群受力不均。7.0601501.160150101010dldldld当时,当连接一侧所需螺栓数为:连接一侧所需螺栓数为:NNbtt1b111n110AbndtNNtt1bc2c3c6c11122n42122021;Acnccn dt螺栓并列布置按最危险的
12、正螺栓并列布置按最危险的正交截面(交截面()计算:)计算:螺栓错列布置可能沿正交截面螺栓错列布置可能沿正交截面()破坏,也可能沿齿()破坏,也可能沿齿状截面(状截面( )破坏,取截)破坏,取截面的较小面积计算:面的较小面积计算:fANnTTTxyN1TN1TxN1Tyr11基本假设基本假设: : 连接件绝对刚性连接件绝对刚性, , 螺栓弹性;螺栓弹性; T作用下连接板件绕栓群形心转动,各螺栓剪力大小与作用下连接板件绕栓群形心转动,各螺栓剪力大小与螺栓至形心的距离螺栓至形心的距离ri成正比,方向与它和形心的连线垂直。成正比,方向与它和形心的连线垂直。2.2. 在扭矩作用下受剪计算在扭矩作用下受剪
13、计算 1T 12T 2T T TTiinnN rN rN rN rT(a)显然,显然,T作用下作用下1号螺栓所受剪力最大(号螺栓所受剪力最大(r1最大)。最大)。根据平衡条件得:根据平衡条件得:1T1nnT1T133T1T122T,NrrNNrrNNrrN(c) 将将(c)式代入式代入(a),),得用得用N1T表达的表达的T式:式: TrrNrrrrrNnii12i11T223222111T由各螺栓剪力与由各螺栓剪力与r成正比:成正比:nnT3322T11TrNrTNrNrN(b)由各剪力都用由各剪力都用N1表示:表示:yTxyN1Tr11N2TN4TN5T222iiiTyxTrrTrN111
14、螺栓螺栓1离形心最远是危险螺栓离形心最远是危险螺栓, ,最大剪力最大剪力N1T:y1TNoxx11TxN1TyN1r1y1(3-33)当螺栓布置在一个狭长带,例如当螺栓布置在一个狭长带,例如y13x1,则可假定则可假定xi=0 。11Tx2iTyNy同理同理x13y1,则可假定,则可假定yi=0 。11Ty2iTxNx(3-34)验算剪力最大螺栓验算剪力最大螺栓: :bminNNT1(3-36)剪力剪力V,和轴力和轴力N作用下每个螺栓受力:作用下每个螺栓受力:nNNNx12.2. 在扭矩在扭矩, ,剪力,轴心力作用下受剪计算剪力,轴心力作用下受剪计算 TTxyN1TN1TxN1Tyr1T1N1
15、NyVFV1N1VxnVNVy1N1221211iiiTyxTrrTrN将将N1T它分解为水平和竖直分力:它分解为水平和竖直分力: 221111T1TyiiyxTxrxNN 221111T1TxiiyxTyryNN在在V,N,T V,N,T 作用下,受力最大罗刷作用下,受力最大罗刷1 1所受合力所受合力N N1 1应满足应满足: :bmin1Ty1V1TxNNNNNNN2211)((3-37)在扭矩在扭矩T T作用下,外围作用下,外围4 4个螺栓离形心最远,个螺栓离形心最远,受力最大,受力最大,最大剪力最大剪力N1T:y1TNoxx1T1xNT1yN1r1y1V1yNN1xN4.4. 轴心力作
16、用下抗拉计算轴心力作用下抗拉计算 当外力通过螺栓群形心时,当外力通过螺栓群形心时,一般假定每个螺栓均匀受一般假定每个螺栓均匀受力,力,因此连接所需的螺栓数目为:因此连接所需的螺栓数目为:btNNn ( 3-38)bt2ebtebt4fdfAN(3-26)NM刨平顶紧刨平顶紧承托承托(板板)M1 2 3 4受压区受压区y1y2y3N1N2N3N4中和轴中和轴M作用下螺栓连接按弹性设计,其假定为:作用下螺栓连接按弹性设计,其假定为: 连接板件绝对刚性,螺栓为弹性;连接板件绝对刚性,螺栓为弹性; 螺栓群的中和轴位于最下排螺栓的形心处,各螺栓所受拉力与其至螺栓群的中和轴位于最下排螺栓的形心处,各螺栓所
17、受拉力与其至中和轴的距离成正比。中和轴的距离成正比。5.5. 弯矩作用下受拉计算弯矩作用下受拉计算M刨平顶紧刨平顶紧承托承托(板板)M1 2 3 4受压区受压区y1y2y3N1N2N3N4中和轴中和轴显然显然1号螺栓在号螺栓在M作用下所受拉力最大作用下所受拉力最大)(2211byNyNyNMnn由力学及假定可得:由力学及假定可得:)(2211ayNyNyNnn将式将式(c)代入式代入式(b)得得: :)(112112cyyNNyyNNnn;)(121122111dyyNyyyNMniin由式由式(a)得得: :因此,设计时只要满足下式即可:因此,设计时只要满足下式即可:btNyMyNi211
18、即受力最大的最外排螺栓即受力最大的最外排螺栓1 1的拉力不的拉力不超过一个螺栓的抗拉承载力设计值超过一个螺栓的抗拉承载力设计值M1 2 3 4)393( 刨平顶紧刨平顶紧承托承托(板板)Ne 螺栓群偏心受拉,将螺栓群偏心受拉,将N移到螺栓群形心,等效为承受移到螺栓群形心,等效为承受轴心拉力轴心拉力N和弯矩和弯矩M。这时要考虑两种情况:。这时要考虑两种情况:1)M/N较小时,为小偏心受拉。较小时,为小偏心受拉。2)M/N较大时,为大偏心受拉。较大时,为大偏心受拉。6.6. 弯矩和轴心力作用下受拉计算(偏心受拉)弯矩和轴心力作用下受拉计算(偏心受拉)小偏心受拉小偏心受拉当当M/N较小时,所有螺栓均
19、承受拉力作用,构件较小时,所有螺栓均承受拉力作用,构件B绕螺绕螺栓群的形心栓群的形心O转动。螺栓群的最大和最小螺栓受力为:转动。螺栓群的最大和最小螺栓受力为:b1maxt2iMyNNNny(3-40)01min2iyMynNN(3-41)O大偏心受拉大偏心受拉 当当Nmin ,构件构件B绕绕A点点(底排螺栓)旋转趋势,偏于安全取中和轴位于最下排(底排螺栓)旋转趋势,偏于安全取中和轴位于最下排螺栓螺栓O处,受拉力最大的螺栓要求满足:处,受拉力最大的螺栓要求满足:b1t2iiNe yNNy (3-43)O 同时承受剪力和拉力作用的普通螺栓有两种算法:同时承受剪力和拉力作用的普通螺栓有两种算法: 1
20、)假定支托刨平顶紧,作为承托板承受剪力。)假定支托刨平顶紧,作为承托板承受剪力。 2)假定纸托不受力,仅在安装时起临时固定作用。)假定纸托不受力,仅在安装时起临时固定作用。7.7. 同时承受同时承受剪力和拉力计算剪力和拉力计算VVM承托承托(板板)此时螺栓同时承受弯矩此时螺栓同时承受弯矩M引起的拉力和剪力引起的拉力和剪力V引起的剪力。引起的剪力。VM在弯矩在弯矩M作用下,受力最大的最外排螺栓的拉力为:作用下,受力最大的最外排螺栓的拉力为:在剪力在剪力V作用下,每个螺栓受力相等,其值为:作用下,每个螺栓受力相等,其值为:211iMtymMyNNnVNv1)假定支托不受力,仅在安装时起临时固定作用
21、。)假定支托不受力,仅在安装时起临时固定作用。规范规定:同时承受剪力和杆轴方向拉力的普通螺栓,应分别规范规定:同时承受剪力和杆轴方向拉力的普通螺栓,应分别符合下列公式的要求:符合下列公式的要求: 验算剪验算剪- -拉联合作用:拉联合作用:122bttbvvNNNN(3-44a)bvcVNNn(3-44b)验算孔壁承压:验算孔壁承压:Nvb单个螺栓抗剪承载力设计值;单个螺栓抗剪承载力设计值;Ncb单个螺栓承压承载力设计值单个螺栓承压承载力设计值Ntb单个螺栓抗拉承载力设计值;单个螺栓抗拉承载力设计值;Nv 、Nt单个螺栓承受的最大剪力和拉力设计值。单个螺栓承受的最大剪力和拉力设计值。 同时承受剪
22、力和拉力作用的普通螺栓有两种可能破坏形式:同时承受剪力和拉力作用的普通螺栓有两种可能破坏形式:一是螺栓杆受剪受拉破坏;二是孔壁承压破坏。一是螺栓杆受剪受拉破坏;二是孔壁承压破坏。试验研究结果表明,兼受剪力和拉力的螺杆分别除以各自单独作用试验研究结果表明,兼受剪力和拉力的螺杆分别除以各自单独作用的承载力,所得的相关关系近似为圆曲线。的承载力,所得的相关关系近似为圆曲线。 2)假定支托刨平顶紧,作为承托板承受剪力。)假定支托刨平顶紧,作为承托板承受剪力。此时螺栓仅承受弯矩此时螺栓仅承受弯矩M=Ve,剪力剪力V由承托承受,则受力最大的由承托承受,则受力最大的最外排螺栓的拉力应满足:最外排螺栓的拉力应
23、满足:btiMtNymMyNN211VVM支托与柱翼缘用角焊缝连接,按下式计算:支托与柱翼缘用角焊缝连接,按下式计算:wfwefflhV-考虑剪力对焊缝的偏心影响系数,可取考虑剪力对焊缝的偏心影响系数,可取1.25-1.35.例3-7 设计图3-78所示的角钢拼接节点,采用C级普通螺栓连接。角钢为L1008,材料为Q235钢,承受轴心拉力设计值N=250KN。采用同型号角钢做拼接角钢,螺栓直径为d=22mm,孔径d0=23.5mm。【解】 由附表5查得 b2b2v140/,305/cfNmmfNmm(1)螺栓计算一个螺栓的受剪承载力设计值为:22bv*22*1*14053.2244bvvdNn
24、fKN一个螺栓的承压承载力设计值为:bbmin22*8*30553.6853.22bccNdtfKNNkN构件一侧所需的螺栓数bmin2504.753.22NnN个,取n=5每侧用5个螺栓,在角钢两肢上交错排列。(2)构件净截面强度计算 将角钢沿中线展开(图3-78b),角钢的毛截面面积为15.6cm2 直线截面I-I的净面积为21015.61*2.35*0.813.72nlAAn d tcm折线截面II-II的净面积为2224212202223222min2(1)0.8*2*3.5(21)* 12.242*2.3512.11250*10206.4/215/12.11*10nAteneen d
25、cmNNmmfmmA净截面强度满足要求。设计双盖板拼接的普通螺栓连接,被拼接的钢板为设计双盖板拼接的普通螺栓连接,被拼接的钢板为370mm370mm* *14mm14mm,钢材为钢材为Q235Q235,承受设计值扭矩,承受设计值扭矩T=25kN.m,T=25kN.m,剪力剪力V=300kN,V=300kN,轴心力轴心力N=300kN.N=300kN.螺栓直径螺栓直径d=20mmd=20mm,孔径,孔径d0=21.5mmd0=21.5mm。【例例3-8】(受剪)受剪) 【解解】 螺栓布置及盖板尺寸见图3-79,盖板截面积大于被拼接钢板截面积。螺栓间距均在容许距离范围内。一个螺栓的受剪承载力设计值
26、为:22bvbbmin*20*2*14087.974420*14*30585.485.4bvvbccdNnfKNNdtfKNNkN扭矩作用时,最外螺栓受剪力最大,其值为:611222226112225*10 *14031.75()10*354*(70140 )25*10 *357.94110250()TxiiTyiiTyNkNxyTxNkNxy剪力和轴心力作用时,每个螺栓所受剪力相同,其值为:3131300*103010300*103010NxNyNNkNnNNkNn受力最大螺栓所受的剪力合力为222211111bmin()()(31.530)(7.9430)72.4785.4TNTNxxyy
27、NNNNNkNNkNy1TNoxx1T1xNT1yN1r1y1V1yNN1xN钢板净截面强度验算,首先计算11截面几何性质23222323(372.15*5)*1.436.751.4*372*1.4*2.15*(714 )443512443524018.51*1.4*371.4*2.15*(147)176.48nnnnAcmIcmWcmScm钢板界面最外边缘正应力2223362158 .1851075.3610300102401025mmNfmmNANWTnn钢板界面形心处的剪应力2243312523.8514104435104 .17610300mmNfmmNv,轴向力kNV100kNN12
28、0mme200图3-80为牛腿与柱翼缘的连接,承受设计值竖向力。V的作用点距柱翼缘表面距离螺栓直径20mm,为普通C级螺栓,排列如图所示。牛腿下设支托,焊条E43型,手工焊。按支托承受剪力 支托只起支承作用,不承受剪力,验算螺栓强度和支托焊缝。 。钢材为Q235,【例3-9】(受拉,受剪+受拉) 【解】(1)由支托承受剪力,螺栓承受轴力N和弯矩M,mkNVMe202 . 0100 支托支托5010070707070NV一个抗拉螺栓的承载力设计值kNfdNbtebt60.41170465.17422 支托支托5010070707070NVM 先按小偏心受拉计算,假定牛腿绕螺栓群形心转动,受力最小
29、螺栓的拉力为01057.16)14070(4140102010101203226321miniyMynNN说明连接下部受压,连接为大偏心受拉,中性轴位于最下排螺栓处,受力最大的 最上排螺栓所受拉力为 NyyNMNie3222236111005.35)28021014070(2280)140101201020()(, 支托承受剪力V=100KN,设焊缝 mmhf82231605 .143)82100(87 . 021010035. 1mmNfmmNlhVwfwef (2)支托不承受剪力,螺栓同时承受拉力和剪力 一个螺栓的承载力设计值:kNtfdNkNfdnNbcbcbvvbv6130510209
30、8.431404201422 每个螺栓承担的剪力为:kNNkNNnVNbvv98.431010101010043受拉力最大螺栓所承担的拉力同(受拉力最大螺栓所承担的拉力同(1),为),为kNNt05.35 拉力和剪力共同作用下: 1873. 0)6 .4105.35()98.4310()()(2222bttbvvNNNN螺栓强度满足要求。 【补充补充】 验算如图所示普通螺栓连接强度。螺栓验算如图所示普通螺栓连接强度。螺栓M20,孔径,孔径21.5mm,材料为,材料为Q235。 步骤步骤1 计算螺栓上的力计算螺栓上的力 N=1003/5=60kN V=1004/5=80kN 分析螺栓受力状态分析
31、螺栓受力状态 荷载荷载P通过螺栓截面形心通过螺栓截面形心O,分解,分解后得剪力后得剪力V和拉力和拉力N,螺栓处于既,螺栓处于既受拉又受剪的状态。受拉又受剪的状态。P=100kN543o计算计算Nv=V/n=80/4=20kNNt=N/n=60/4=15kN 步骤步骤3 用相关公式验算强度用相关公式验算强度172. 06 .41159 .3120222btt2bvvNNNN 步骤步骤2 计算螺栓抗拉、抗剪承载力设计值计算螺栓抗拉、抗剪承载力设计值V=80N=60Nv=20kN Ncb =2020305 10-3=122kN满足设计要求满足设计要求 Ntb=Aeftb=244.8170 10-3=
32、41.6kN Nvb=nv( d2/4) fvb =13.14202/413010-3=31.9kN3.7 3.7 高强度螺栓连接高强度螺栓连接3.7.1 高强度螺栓连接性能高强度螺栓连接性能强度等级强度等级采用钢材采用钢材8.8级级45号钢、号钢、40B钢钢10.9级级20MnTiB钢、钢、35VB钢钢按材料分类按材料分类按受力特征分类按受力特征分类高强度螺栓摩擦型连接高强度螺栓摩擦型连接高强度螺栓承压型连接高强度螺栓承压型连接abNN/2N/2 高强度螺栓用强度较高钢材制作,施工时通过特制的扳手,高强度螺栓用强度较高钢材制作,施工时通过特制的扳手,以较大的扭矩拧紧螺帽,使螺栓杆产生很大的预
33、拉力。以较大的扭矩拧紧螺帽,使螺栓杆产生很大的预拉力。高强度螺栓摩擦型连接高强度螺栓摩擦型连接高强度螺栓承压型连接高强度螺栓承压型连接传力机理传力机理利用预拉力把被连接的部利用预拉力把被连接的部件夹紧,使部件的接触面件夹紧,使部件的接触面间产生很大的摩擦力,外间产生很大的摩擦力,外力通过摩擦力来传递力通过摩擦力来传递允许接触面滑移,依靠螺栓杆允许接触面滑移,依靠螺栓杆和螺孔之间的承压来传力和螺孔之间的承压来传力承载能力极承载能力极限状态限状态外力达到板件摩擦力作为外力达到板件摩擦力作为极限状态极限状态外力超过摩擦力外力超过摩擦力栓杆受剪,板件承压栓杆受剪,板件承压栓孔直径栓孔直径螺杆的公称直径
34、螺杆的公称直径+1.5+1.52.0mm2.0mm螺杆的公称直径螺杆的公称直径+1.0+1.01.5mm1.5mm特点特点剪切变形小,弹性性能好,剪切变形小,弹性性能好,特别适用于承受动力荷载特别适用于承受动力荷载的结构的结构连接紧凑,承载力比摩擦型大,连接紧凑,承载力比摩擦型大,但剪切变形大,不得用于承受但剪切变形大,不得用于承受动力荷载的结构动力荷载的结构abNN/2N/21.1.高强度螺栓预拉力高强度螺栓预拉力 大六角头螺栓的预拉力控制方法有:大六角头螺栓的预拉力控制方法有:a. .力矩法力矩法 初拧初拧用力矩扳手拧至终拧力矩的用力矩扳手拧至终拧力矩的30%50%,使板件贴紧密;,使板件
35、贴紧密; 终拧终拧初拧基础上,按初拧基础上,按100%设计终拧力矩拧紧。设计终拧力矩拧紧。 特点:简单、易实施,但得到的预拉力误差较大。特点:简单、易实施,但得到的预拉力误差较大。为了保证通过摩擦力传递剪力,高强度度螺栓的预拉力为了保证通过摩擦力传递剪力,高强度度螺栓的预拉力P的准确控制非常重的准确控制非常重要。要。b. .转角法转角法 初拧初拧用普通扳手拧至不动,使板件贴紧密;用普通扳手拧至不动,使板件贴紧密; 终拧终拧初拧基础上用长扳手或电动扳手再拧过一定的角度,初拧基础上用长扳手或电动扳手再拧过一定的角度,一般为一般为120o180o完成终拧。完成终拧。 特点:预拉力的建立简单、有效,但
36、要防止欠拧、漏拧和超拧。特点:预拉力的建立简单、有效,但要防止欠拧、漏拧和超拧。 扭断螺栓杆尾部法(扭剪型高强度螺栓)扭断螺栓杆尾部法(扭剪型高强度螺栓)初拧初拧拧至终拧力矩的拧至终拧力矩的60%80%;终拧终拧初拧基础上,以扭断螺栓杆尾部为准。初拧基础上,以扭断螺栓杆尾部为准。特点:施工简单、技术要求低易实施、质量易保证等。特点:施工简单、技术要求低易实施、质量易保证等。)453(2 . 19 . 09 . 09 . 0uefAP其中:其中:Ae螺纹处有效截面积;螺纹处有效截面积;fu螺栓热处理后的最抵抗拉强度;螺栓热处理后的最抵抗拉强度;8.8级,取级,取fu =830N/mm2, 10.
37、9级,取级,取fu =1040N/mm2高强螺栓的预拉力设计值由下式确定高强螺栓的预拉力设计值由下式确定 考虑材料的不均匀性的折减系数考虑材料的不均匀性的折减系数0.90.9;为防止施工时超张拉导致螺杆破坏的折减系数为防止施工时超张拉导致螺杆破坏的折减系数0.90.9; 考虑拧紧螺帽时,螺栓杆上产生的剪力对抗拉强度的降低除以考虑拧紧螺帽时,螺栓杆上产生的剪力对抗拉强度的降低除以系数系数1.21.2。由于高强度螺栓材料无明显的屈服点,用抗拉强度由于高强度螺栓材料无明显的屈服点,用抗拉强度fu代替代替fy的的附加安全系数附加安全系数0.9。螺栓的性能等级螺栓的性能等级螺螺 栓栓 公公 称称 直直
38、径(径(mm)M16M20M22M24M27M308.8级级8012515017523028010.9级级100155190225290355表表3-8 高强螺栓的预拉力高强螺栓的预拉力P (GB 50017)F 摩擦型高强度螺栓是通过板件间摩擦力传递内力的,而摩擦力的摩擦型高强度螺栓是通过板件间摩擦力传递内力的,而摩擦力的大小取决于板件间的挤压力(大小取决于板件间的挤压力(P P)和板件间的抗滑移系数)和板件间的抗滑移系数 ;2. 2. 高强度螺栓摩擦面抗滑移系数高强度螺栓摩擦面抗滑移系数 连接处接触面连接处接触面处理方法处理方法构构 件件 的的 钢钢 号号Q235Q345Q420喷喷 砂砂
39、喷砂后涂无机富锌漆喷砂后涂无机富锌漆喷砂后生赤绣喷砂后生赤绣钢丝刷清除浮锈或未经处理的干净轧制表面钢丝刷清除浮锈或未经处理的干净轧制表面0.450.350.450.300.500.400.500.350.500.400.500.40表表3-9 摩擦面抗滑移系数摩擦面抗滑移系数 值值F 板件间的抗滑移系数与接触面的处理方法和构件钢号有关,其大板件间的抗滑移系数与接触面的处理方法和构件钢号有关,其大小随板件间的挤压力的减小而降低;小随板件间的挤压力的减小而降低; 试验证明,摩擦面涂红丹防锈漆后,抗滑移系数小于试验证明,摩擦面涂红丹防锈漆后,抗滑移系数小于0.150.15,故,故摩擦面应严禁涂红丹。
40、另外,连接在潮湿或淋雨条件下拼装,也会摩擦面应严禁涂红丹。另外,连接在潮湿或淋雨条件下拼装,也会降低降低 值,故应采取有效措施保证连接处表面的干燥。值,故应采取有效措施保证连接处表面的干燥。1. 1. 抗剪连接抗剪连接由于高强度螺栓连接有较大的预拉力,从而使被由于高强度螺栓连接有较大的预拉力,从而使被连接件中有很大的预压力,当连接受剪时,主要连接件中有很大的预压力,当连接受剪时,主要依靠摩擦力传力的高强度螺栓连接的抗剪承载力依靠摩擦力传力的高强度螺栓连接的抗剪承载力可达到可达到1 1点。通过点。通过1 1点后,连接产生了滑移,当栓点后,连接产生了滑移,当栓杆与孔壁接触后,连接又可继续承载直到破
41、坏。杆与孔壁接触后,连接又可继续承载直到破坏。高强度高强度螺栓螺栓NO12341234普通螺栓普通螺栓abNN/2N/2对于高强度螺栓摩擦型连接,其破坏准则为板对于高强度螺栓摩擦型连接,其破坏准则为板件发生相对滑移,因此其极限状态为件发生相对滑移,因此其极限状态为1 1点,所以点,所以1 1点的承载力即为一个高强度螺栓摩擦型连接的点的承载力即为一个高强度螺栓摩擦型连接的抗剪承载力。抗剪承载力。对于高强度螺栓承压型连接,允许接触面发生相对于高强度螺栓承压型连接,允许接触面发生相对滑移,破坏准则为连接达到其极限状态对滑移,破坏准则为连接达到其极限状态4 4点,点,所以高强度螺栓承压型连接的单栓抗剪
42、承载力计所以高强度螺栓承压型连接的单栓抗剪承载力计算方法与普通螺栓相同。算方法与普通螺栓相同。3.7.2 高强度螺栓工作性能高强度螺栓工作性能 一个摩擦型连接高强度螺栓抗剪承载力设计值一个摩擦型连接高强度螺栓抗剪承载力设计值: :0.90.9抗力分项系数抗力分项系数 R R的倒数的倒数( ( R R=1.111);=1.111); n nf f传力摩擦面数目传力摩擦面数目; ; 摩擦面抗滑移系数摩擦面抗滑移系数; ; P P预拉力设计值预拉力设计值. .)463(9 . 0PnNfbv(1 1) 高强度螺栓摩擦型连接高强度螺栓摩擦型连接(2 2) 高强度螺栓承压型连接高强度螺栓承压型连接(同普
43、通螺栓计算方法一样)(同普通螺栓计算方法一样)bvvbvfdnN42受剪承载力:受剪承载力:bcbcf tdNbcbvNNNb,minmin承压承载力:承压承载力:2.2. 抗拉连接抗拉连接图图3.6.1 高强度螺栓受拉高强度螺栓受拉P+ PC Ca)b)高强度螺栓在承受外拉力前,螺杆中已有很高的预拉力高强度螺栓在承受外拉力前,螺杆中已有很高的预拉力P,板层之,板层之间则有压力间则有压力C,而,而P与与C维持平衡维持平衡C = P (状态状态a)。 加荷载拉力加荷载拉力Nt后,螺栓拉力从后,螺栓拉力从P增加了增加了 P,板件挤压力则由,板件挤压力则由C减减小了小了 C (状态状态b)。300
44、250 200 150 100 50 050 100 150 200 250 300Pf(kN)(kN)Nu u Nu uNt(kN)(kN)Q Q有橇力时的有橇力时的螺栓破坏螺栓破坏无橇力时的无橇力时的螺栓破坏螺栓破坏计算表明,当螺杆的外拉力计算表明,当螺杆的外拉力Nt为预拉力为预拉力P的的80时,螺杆内的拉力增时,螺杆内的拉力增加很少,可以认为此时螺杆的预拉力基本不变。加很少,可以认为此时螺杆的预拉力基本不变。F 当考虑橇力影响时,螺栓杆的拉力当考虑橇力影响时,螺栓杆的拉力Pf与与Nt的关系曲线如图:的关系曲线如图:F Nt0.5P时,橇力时,橇力Q=0;F Nt0.5P后,橇力后,橇力Q
45、出现,增加速度先慢出现,增加速度先慢后快。后快。F 橇力橇力Q的存在导致连接的极限承载力由的存在导致连接的极限承载力由Nu降至降至Nu。F 所以,如设计时不考虑橇力的影响所以,如设计时不考虑橇力的影响, ,应使应使Nt0.5P或增加连接板件的刚度(如设加或增加连接板件的刚度(如设加劲肋)。劲肋)。直接承受动力荷载的结构外拉力不宜超过直接承受动力荷载的结构外拉力不宜超过0.5 PPN8 . 0bt单个摩擦型连接高强度螺栓抗拉承载力设计值单个摩擦型连接高强度螺栓抗拉承载力设计值: :)483( (1 1) 高强度螺栓摩擦型连接高强度螺栓摩擦型连接(2 2) 高强度螺栓承压型连接高强度螺栓承压型连接
46、(同普通螺栓计算方法一样)(同普通螺栓计算方法一样)bt2ebtebt4fdfAN)493(1bvvbttNNNN和和抗抗剪剪承承载载力力设设计计值值。单单个个高高强强度度螺螺栓栓的的抗抗拉拉、;担担的的拉拉力力和和剪剪力力设设计计值值外外力力作作用用下下每每个个螺螺栓栓承承、 bvbtvtNNNN3.3.同时承受剪力和拉力连接同时承受剪力和拉力连接尽管当尽管当NtP 时,栓杆的预拉力变化不大,但由于时,栓杆的预拉力变化不大,但由于 随随Nt的增的增大而减小,且随大而减小,且随Nt的增大板件间的挤压力减小,故连接的抗的增大板件间的挤压力减小,故连接的抗剪能力下降。剪能力下降。实验结果表明,外加
47、剪力和拉力与高强螺栓的受拉、受剪承实验结果表明,外加剪力和拉力与高强螺栓的受拉、受剪承载力设计值之间为线性关系,故规范规定在载力设计值之间为线性关系,故规范规定在V和和N共同作用下共同作用下应满足下式:应满足下式:PnNfbv9 . 0PN8 . 0bt(1 1) 高强度螺栓摩擦型连接高强度螺栓摩擦型连接(2 2) 高强度螺栓承压型连接高强度螺栓承压型连接(同普通螺栓计算方法一样)(同普通螺栓计算方法一样)122bttbvvNNNN2 . 1bcvNN 1.1.受剪连接承载力受剪连接承载力PnNfbv9 . 02.2.受拉连接承载力受拉连接承载力PN8 . 0btbvvNN bttNN 1bv
48、vbttNNNN3.3.同时受拉和受剪连接承载力同时受拉和受剪连接承载力总结:总结: 高强度螺栓摩擦型连接高强度螺栓摩擦型连接PnNfbv9 . 0PN8 . 0bt1.1.受剪连接承载力受剪连接承载力bvvbvfdnN42受剪承载力:受剪承载力:bcbcf tdNbcbvNNNb,minmin承压承载力:承压承载力:2.2.受拉连接承载力受拉连接承载力bt2ebtebt4fdfAN总结:总结: 高强度螺栓承压型连接高强度螺栓承压型连接122bttbvvNNNN3.3.同时承受剪力和拉力连接的承载力同时承受剪力和拉力连接的承载力2 . 1bcvNN 系数系数1.21.2是考虑由于外拉力是考虑由
49、于外拉力的存在导致高强度螺栓的承的存在导致高强度螺栓的承压承载力降低的修正系数。压承载力降低的修正系数。图图5.2.3 摩擦型高强螺栓孔前传力摩擦型高强螺栓孔前传力,1100110.510.5nAbndtdnNNnnn 其中:;螺栓孔直径;孔前传力系数;计算截面上的螺栓数;连接一侧的螺栓总数。,1nNfA对于高强螺栓的摩擦型连接,可以认为连接传力所依靠的摩擦力均对于高强螺栓的摩擦型连接,可以认为连接传力所依靠的摩擦力均匀分布于螺孔四周,故在孔前接触面已传递一半的力(匀分布于螺孔四周,故在孔前接触面已传递一半的力(50),因),因此最外列螺栓处危险截面的净截面强度应按下式计算:此最外列螺栓处危险
50、截面的净截面强度应按下式计算:高强度螺栓摩擦型连接的构件,除高强度螺栓摩擦型连接的构件,除按上式验算净截面强度外,尚需按按上式验算净截面强度外,尚需按式式(6.2.1)验算毛截面强度。验算毛截面强度。NfA(6.2.1)3.7.3 高强螺栓群抗剪计算高强螺栓群抗剪计算1.1.轴心受剪轴心受剪图图 轴心受剪轴心受剪设一侧的螺栓数为设一侧的螺栓数为n,平均受,平均受剪,承受外力剪,承受外力N。轴力通过螺。轴力通过螺栓群的形心,所需螺栓数目:栓群的形心,所需螺栓数目: 分析方法和计算公式与普通螺栓似。分析方法和计算公式与普通螺栓似。对于摩擦型连接:对于摩擦型连接:bvNNn对于承压型连接:对于承压型
51、连接:bminNNnPnNfbv9 . 0bvvbvfdnN42bcbcf tdNbcbvNNNb,minmin图图3-87 摩擦型高强螺栓孔前传力摩擦型高强螺栓孔前传力,1100110.510.5nAbndtdnNNnnn 其中:;螺栓孔直径;孔前传力系数;计算截面上的螺栓数;连接一侧的螺栓总数。,1nNfA对于高强螺栓的摩擦型连接,可以认为连接传力所依靠的摩擦力均对于高强螺栓的摩擦型连接,可以认为连接传力所依靠的摩擦力均匀分布于螺孔四周,故在孔前接触面已传递一半的力(匀分布于螺孔四周,故在孔前接触面已传递一半的力(50),因),因此最外列螺栓处危险截面的净截面强度应按下式计算:此最外列螺栓
52、处危险截面的净截面强度应按下式计算:高强度螺栓摩擦型连接的构件,除高强度螺栓摩擦型连接的构件,除按上式验算净截面强度外,尚需按按上式验算净截面强度外,尚需按式式(3-54)验算毛截面强度。验算毛截面强度。NfA(3-54)(3-53)2.2.扭矩作用扭矩作用 及剪力,轴力,扭矩共同作用下受剪及剪力,轴力,扭矩共同作用下受剪在扭矩或扭矩和剪力共同作用时的抗剪计算方法与普通螺栓群相同,在扭矩或扭矩和剪力共同作用时的抗剪计算方法与普通螺栓群相同,但应该采用高强度螺栓承载力设计值进行计算。但应该采用高强度螺栓承载力设计值进行计算。1.1.轴心受拉轴心受拉对于摩擦型连接:对于摩擦型连接:PN8 . 0b
53、tbtNNn 高强度螺栓连接所需的螺栓数目:高强度螺栓连接所需的螺栓数目:对于承压型连接:对于承压型连接:bt2ebtfdN42.2. 弯矩作用受拉弯矩作用受拉由于高强度螺栓的抗拉承载力一般总小于其预拉力由于高强度螺栓的抗拉承载力一般总小于其预拉力P,故在弯矩作用,故在弯矩作用下,连接板件接触面始终处于紧密接触状态,弹性性能较好,可认下,连接板件接触面始终处于紧密接触状态,弹性性能较好,可认为是一个整体为是一个整体, ,所以假定连接的中和轴与螺栓群形心轴重合,最外侧所以假定连接的中和轴与螺栓群形心轴重合,最外侧螺栓受力最大。螺栓受力最大。3.7.4 高强螺栓群抗拉计算高强螺栓群抗拉计算MM1
54、2 3 4y1y2N1N2N3N4受压区受压区中中和和轴轴nnyNyNyNM2211由力学知识可得:由力学知识可得:nnyNyNyNyN332211btNyyMNnii1211因此,设计时只要满足下式即可:因此,设计时只要满足下式即可:)563( 3.3. 拉力、弯矩和剪力共同作用拉力、弯矩和剪力共同作用1 1号螺栓受到最大拉力,应满足:号螺栓受到最大拉力,应满足:PyMynNN8 . 02i1t(1 1)摩擦型连接的计算)摩擦型连接的计算MNV1 2 3 4M=NeNy1y2N1N2N3N4中中和和轴轴M作用下作用下N作用下作用下VV作用下作用下1bvvbttNNNN承受剪力和拉力作用时,应满足:承受剪力和拉力作用时,应满足:nVN v(2) (2) 承压型连接的计算承压型连接的计算同时承受拉剪作用的承压型连接高强度螺栓的承载力设计值同时承受拉剪作用的承压型连接高强度螺栓的承载力设计值与普通螺栓计算相同,分螺栓杆受剪受拉和孔壁承压两部分。与普通螺栓计算相同,分螺栓杆受剪受拉和孔壁承压两部分。应满足:应满足: 12btt2bvvNNNN2 . 1bcvNN Nv、Nt最危险螺栓受到最危险螺栓受到的剪力、拉力。的剪力、拉力。 Nvb 、Ncb 、Ntb一个承一个承压型高强螺栓的抗剪、承压、压型高强
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 微特电机在高精度伺服系统中的应用考核试卷
- 有机合成原料在绿色建筑材料的创新开发趋势预测分析预测考核试卷
- 冷冻饮品企业的品牌维权与法律事务考核试卷
- 木质素在土壤改良剂中的作用考核试卷
- 外贸生鲜类合同范本
- 梁板安装合同范本
- 档案提成合同范本
- 外墙水性氟碳漆合同范本
- 金融门面转让合同范本
- 水管改造施工合同
- 初中中考语文记叙文阅读训练训练及答案
- 《船艺与船舶操纵》考试复习题库200题(校考)
- 围手术期高血压患者管理专家共识
- 中国城市人口排名表
- 人教版六年级下册数学(全册)同步随堂练习一课一练
- GB/T 2573-2008玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法
- GB/T 1265-2003化学试剂溴化钠
- 工程建设项目管理培训教材课件
- 11-化学动力学基础-2-考研试题资料系列
- 《简爱》课本剧剧本
- 社区获得性肺炎临床路径
评论
0/150
提交评论