钢构焊缝计算(受力)_第1页
钢构焊缝计算(受力)_第2页
钢构焊缝计算(受力)_第3页
钢构焊缝计算(受力)_第4页
钢构焊缝计算(受力)_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

下载本文档

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、钢构焊缝计算(受力)钢结构的焊接连接钢结构的连接方法可分为焊缝连接、螺栓连 接和钟钉连接三种。焊接连接是现代钢结构最主 要的连接方法。它的优点是:(1)焊件间可直 接相连,构造简单,制作加工方便;(2)不削 弱截面,用料经济;(3)连接的密闭性好,结 构刚度大;(4)可实现自动化操作,提高焊接 结构的质量。缺点是:(1)在焊缝附近的热影 响区内,钢材的材质变脆;(2)焊接残余应力 和变形使受压构件承载力降低;(3)焊接结构 对裂纹很敏感,低温时冷脆的问题较为突出。一、焊缝的形式1 .角焊缝初如山图2图条业微曜盘曲砚而角焊缝按其截面形式可分为直角角焊缝和斜角角焊缝。两焊脚边的夹角为 90

2、6;的焊缝称为直角角焊缝,直角边边长加称为角焊缝的焊脚 尺寸,几=0.7加为直角角焊缝的计算厚度。斜角 角焊缝常用于钢漏斗和钢管结构中。对于夹角大 于135°或小于60°的斜角角焊缝,不宜用作受 力焊缝(钢管结构除外)o2 .对接焊缝对接焊缝的焊件常需加工成坡口,故又叫坡 口焊缝。焊缝金属填充在坡口内,所以对接焊缝 是被连接件的组成部分。坡口形式与焊件厚度有关。当焊件厚度很小(手工焊6mm,埋弧焊/10mm)时,可用直 边缝。对于一般厚度(t=1020mm)的焊件可 采用具有斜坡口的单边V形或V形焊缝。斜坡 口和离缝c共同组成一个焊条能够运转的施焊空 间,使焊缝易于焊透;钝

3、边p有托住熔化金属的 作用。对于较厚的焊件(t>20mm),则采用U 形、K形和X形坡口。对于V形缝和U形缝需 对焊缝根部进行补焊。对接焊缝坡口形式的选 用,应根据板厚和施工条件按现行标准建筑结 构焊接规程的要求进行。凡T形,十字形或角接接头的对接焊缝称之为对接与角接组合焊缝。n牛I dJTmiDv La.| |。二一 57pd图3对接焊缝的坡口形式a3 .焊缝质量检验 钢结构工程施工质量验收规范规定焊缝按其检验方法和质量要求分为一级、二级和三 级。三级焊缝只要求对全部焊缝作外观检查且符 合三级质量标准;一级、二级焊缝则除外观检查 外,还要求一定数量的超声波检验并符合相应级 别的质量标准

4、。焊缝质量的外观检验检查外观缺 陷和几何尺寸,内部无损检验检查内部缺陷。二、直角角焊缝的构造与计算角焊缝按其与作用力的关系可分为正面角 焊缝、侧面角焊缝和斜焊缝。正面角焊缝的焊缝 长度方向与作用力垂直,侧面角焊缝的焊缝长度 方向与作用力平行,斜焊缝的焊缝长度方向与作 用力倾斜,由正面角焊缝、侧面角焊缝和斜焊缝 组成的混合,通常称作围焊缝。侧面角焊缝主要承受剪力,塑性较好,强度较低。应力沿焊缝长度方向的分布不均匀,呈两 端大而中间小的状态。焊缝越长,应力分布不均 匀性越显著。正面角焊缝受力复杂,其破坏强度高于侧面角焊缝,但塑性变形能力差。斜焊缝的受力性能 和强度值介于正面角焊缝和侧面角焊缝之间。

5、1.角焊缝的构造要求(1)最小焊脚尺寸h 2 L5 4(1)式中方一较厚焊件厚度,单位为mmoi计算时,焊脚尺寸取整数。自动焊熔深较大,可减小1mm; T形连接的单面角焊缝,应增加1mm;当焊件厚度小于 或等于4mm时,则取与焊件厚度相同。(2)最大焊脚尺寸(2)式中力一较薄焊件的厚度,单位为mmo对板件边缘的角焊缝,当板件厚度t>6mm时,取 ZifWf- (1 2) mm;当 tW6mm 时,取图4最大焊角尺寸(3)角焊缝的最小计算长度侧面角焊缝或正面角焊缝的计算长度不得 小于8hf和40mm。(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,两端大而中间小,

6、可能首先在焊缝的两端 破坏,故规定侧面角焊缝的计算长度lwW60hf。 若内力沿侧面角焊缝全长分布,可不受上述限 制。(5)搭接连接的构造要求当板件端部仅有两条侧面角焊缝连接时,应 使每条侧焊缝的长度不宜小于两侧焊缝之间的 距离。两侧面角焊缝之间的距离也不宜大于16t(t>12mm)或 190mm (twi2mm) , t为较薄 焊件的厚度。搭接连接中,当仅采用正面角焊缝时,其搭15接长度不得小于焊件较小厚度的 5倍,也不得小于 25mm。图5焊缝长度及两侧焊缝间距图6搭接连接(6)间断角焊缝的构造要求间断角焊缝只能用于一些次要构件的连接 或受力很小的连接中。间断角焊缝的间断距离不宜过长

7、,以免连接不紧密。一般在受压构件中 应满足l015t;在受拉构件中l030t, t为较薄焊 件的厚度。图7连续角焊缝和间断角焊缝(7)减小角焊缝应力集中的措施杆件端部搭接采用三面围焊时,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2.直角角焊缝强度计算的基本公式2卜 2f fw(3)式中,一垂直于焊缝长度方向的应力;,平行于焊缝长度方向的应力;f 正面角焊缝的强度增大系数, ,=1.22;直接承受动力荷载结构中的角焊缝,,=1.0;f,w一角焊缝的强度设计值。式(3)为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

8、方向的应力 和平行于焊缝长度方向的应力,上述基本公式 可适用于任何受力状态。对正面角焊缝,=0,得hel wf(4)fW对侧面角焊缝,=0,得he l wf(5) 式中he 一直角角焊缝的有效厚度,he= 0.7hf ;一焊缝的计算长度,考虑起灭弧缺陷,按各条焊缝的实际长度每端减去hf计算。3.角焊缝连接的计算(1)承受轴心力作用的角焊缝连接计算1)采用盖板连接当轴心力通过连接焊缝中心时,可认为焊缝图8承受轴心力的盖板连接当只有侧面角焊缝时二 Nf =he l wfW当只有正面角焊缝时_ Nfhel w应力是均匀分布的。当采用三面围焊时,先计算正面角焊缝所承担的内力Ni fffw helwi式

9、中 M 一连接一侧正面角焊缝计算长度的总和。再计算侧面角焊缝的强度N N1helw式中lw 一连接一侧正面角焊缝计算长度的总2)承受斜向轴心力I%、图9承受斜向轴心力将N力分解为垂直于焊缝和平行于焊缝的分力 Nx N sin ; N y N cosN sin f h l hel wN cos fhelw代入式(3)验算角焊缝的强度2f2 wf f ff3)承受轴心力的角钢角焊缝计算钢桁架中角钢腹杆与节点板的连接焊缝一 般采用两面侧焊或三面围焊,特殊情况也可采用L形围焊。腹杆受轴心力作用,为了避免焊缝偏心受力,焊缝所传递的合力的作用线应与角钢杆 件的轴线重合。图10角钢与节点板的连接对于三面围焊

10、,可先假定正面角焊缝的焊脚 尺寸hf3,求出正面角焊缝所分担的轴心力N3。当 腹杆为双角钢组成的T形截面,且肢宽为b时,N3 =2 X 0.7 hf3 b f ffw(6)由平衡条件(M = 0)可得:Ni_ N(b e) N3= kiN-TNe2 ="bk2N-N22(8)式中Ni、N2 角钢肢背和肢尖的侧面角焊缝 所承受的轴力;e角钢的形心距;ki 、” 角钢肢背和肢尖焊缝的内力 分配系数,可查表得到。对于两面侧焊,因心=0,则:Ni = kiN(9)N2 = k2N(10)求得各条焊缝所受的内力后,按构造要求假 定肢背和肢尖焊缝的焊脚尺寸,即可求出焊缝的 计算长度。对双角钢截面

11、l w1w2Ni2 0.7hfi ffw(11)N22 0.7hf2 f fw(12)式中hf1、lw1 一个角钢肢背上的侧面角焊缝 的焊脚尺寸及计算长度;hf2、lw2 一个角钢肢尖上的侧面角焊 缝的焊脚尺寸及计算长度。实际焊缝长度为计算长度加 2hf。对于三面 围焊,焊缝实际长度为计算长度加hf;对于采用 绕角焊的侧面角焊缝实际长度等于计算长度(绕 角焊缝长度2hf不进入计算)。当杆件受力很小时,可采用L形围焊。由于 只有正面角焊缝和角钢肢背上的侧面角焊缝,令 N2 = 0,得:N3=2k2NNi=N- N3(14)角钢端部的正面角焊缝的长度已知,可按下 式计算其焊脚尺寸:hf 3N32

12、0.7lw3 f ffw(15)式中)lw3=b-hf o(2)承受弯矩、轴心力或剪力共同作用的角 焊连连接计算图11承受偏心斜拉力的角焊缝图11所示的双面角焊缝连接承受偏心斜拉 力N作用,计算时,可将作用力N分解为Nx和 Ny两个分力。角焊缝同时承受轴心力 Nx和剪力 Ny和弯矩M=Nx - e的共同作用。焊缝计算截面 上的应力分布如图所示,图中 A点应力最大为 控制设计点。此处垂直于焊缝长度方向的应力由两部分组成,即由轴心拉力 Nx产生的应力:_ Nx _ Nx N Ae hel w由弯矩M产生的应力:M 6M M =2We helw这两部分应力由于在 A点处的方向相同,可直 接叠加,故A

13、点垂直于焊缝方向的应力为_ N. . 6Mf =,+ , 22helw 2helw剪力Ny在A点处产生平行于焊缝长度方向 的应力Ny 二,f =A 2helw则焊缝的强度计算式为:I 2- f2 rwf ff当连接直接承受动力荷载作用时,取f =1.0。工字形和H形截面梁(或牛腿)与钢柱翼 缘的角焊缝连接,通常承受弯矩 M和剪力V的 共同作用。计算时通常假设腹板焊缝承受全部剪 力,弯矩则由全部焊缝承受。图12工字形梁(或牛腿)的脚焊缝连接翼缘焊缝的最大弯曲应力发生在翼缘焊缝 的最外纤维处,此应力满足角焊缝的强度条件一 M,h w wf i a f f fIw 2式中 M全部焊缝所承受的弯矩;I

14、w全部焊缝有效截面对中和轴的惯 性矩。腹板焊缝承受两种应力的共同作用,即弯曲 应力和剪应力,设计控制点为翼缘焊缝与腹板焊 缝的交点处A,此处的弯曲应力和剪应力分别按 下式计算:M h2- f2 I 2 wJ= Vhe21 w2式中he2lw2 腹板焊缝有效截面之和则腹板焊缝在A点的强度验算式为:(3)承受扭矩或扭矩与剪力共同作用的角 焊缝连接计算1)环形角焊缝承受扭矩T在有效截面的任一点上所受切线方向的剪应力,应按下式计算:f = VffwI p(16)式中r圆心至焊缝有效截面中线的距离;Ip 焊缝有效截面的惯性矩)Ip=2 her3o2)围焊承受剪力和扭矩作用时的计算(a)S)图13受剪力和

15、扭矩作用的脚焊缝图13所示为采用三面围焊搭接连接。该连接角焊缝承受竖向剪力V=F和扭矩T=F(ei+e2)作用。计算角焊缝在扭矩T作用下产生的应力时, 是基于下列假定:被连接件是绝对刚性的,它有绕焊缝形心O旋转的趋势,而角焊缝是弹性的;角焊缝上任一点的应力方向垂直于该点与形心的连线,且应力大小与连线长度 r成 正比。图中A点与a点距形心O点最远,故A点 和a点由扭矩T引起的剪应力t最大,焊缝群其 他各处由扭矩T引起的剪应力t均小于A点和a 点的剪应力,故A点和a点为设计控制点。在扭矩T作用下,A点(或a点)的应力为r _ T r=Ix Iy(17)将T沿x轴和y轴分解为:Tx-sin 0(18

16、)Ty-cos 0由剪力V在焊缝群引起的剪应力V按均匀 分布,则在A点(或A点)引起的应力Vy为 VVyhThe1 w则A点受到垂直于焊缝长度方向的应力为:f = Ty + Vy沿焊缝长度方向的应力为TX ,则A点的应力 满足的强度条件为I Ty Vy 2J Tx fW:f当连接直接承受动态荷载时,取f=1.0o三、斜角角焊缝的计算两焊脚边夹角为60o135o的T形接头的斜角角焊缝采用与直角角焊缝相同的计算公式进 行计算。但不考虑焊缝的方向,一律取f (或f) =1.00四、对接焊缝的构造和计算1 .对接焊缝的强度焊接缺陷对受压、受剪的对接焊缝影响不 大,故可认为受压、受剪的对接焊缝与母材强度

17、 相等,但受拉的对接焊缝对缺陷甚为敏感,由于三级检验的焊缝允许存在的缺陷较多,故其抗拉 强度为母材强度的 85%,而一、二级检验的焊缝的抗拉强度可认为与母材强度相等。2 .对接焊缝的构造和计算(1)对接焊缝的构造对接焊缝的拼接处,当焊件的宽度不同或厚度 在一侧相差4mm以上时,应分别在宽度方向或厚 度方向从一侧或两侧做成坡度不大于1:2.5 (直接承受动力荷载且需要进行疲劳计算时不大于1:4)的斜角,以减小应力集中。焊接时一般应设置引弧板和引出板,焊后将它 割除。对受静力荷载的结构设置引弧(出)板有困 难时,允许不设置引弧(出)板,此时可令焊缝计 算长度等于实际长度减2to图14钢板拼接图15

18、引弧板对接焊缝的计算对接焊缝分焊透和部分焊透两种1)焊透的对接焊缝的计算对接焊缝是焊件截面的组成部分,计算方法 与构件的强度计算一样。轴心力作用的对接焊缝ftw 或 fcw(20)式中 N轴心拉力或压力设计值;lw焊缝的计算长度。当未采用引弧板 时,取实际长度减去2t;t对接接头中为连接件的较小厚度;T 形接头中为腹板厚度;ftw、fcw 对接焊缝的抗拉、抗压强度设 计值。弯矩和剪力共同作用的对接焊缝MWw对接接头受到弯矩和剪力的共同作用,正应 力与剪应力的最大值应分别满足下列强度条件:6Ml:t(21)< f wv(22)式中lwtWw焊缝的截面模量;Sw焊缝的截面面积矩;Iw 焊缝的截面惯性矩。工字形或H形截面梁的接头,采用对接焊缝,除应分别验算最大正应力和剪应力外, 对于同时 受有较大正应力和较大剪应力处,例如腹板与翼 缘的交接点

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。

评论

0/150

提交评论