钢筋结构螺栓连接_第1页
钢筋结构螺栓连接_第2页
钢筋结构螺栓连接_第3页
已阅读5页,还剩22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、钢结构练习四螺栓连接、选择题(XX不做要求)1.单个螺栓的承压承载力中,N= d It其中口为(D )。A) a+ c+ eB) b + dC) maxa+c+e, b+dD) mina+c+e, b+dZJ 3/2T if 1 3/2 TT 湮T _-E7' 叵2 .每个受剪拉作用的摩擦型高强度螺栓所受的拉力应低于其预拉力的(C )。A)1.0 倍B) 0.5 倍C) 0.8 倍D) 0.7 倍3 .摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接的主要区别是(D )。A)摩擦面处理不同B)材料不同C)预拉力不同D)设计计算不同4 .承压型高强度螺栓可用于(D )。A)直接承受动力荷载B)

2、承受反复荷载作用的结构的连接C)冷弯薄壁型钢结构的连接D)承受静力荷载或间接承受动力荷载结构的连接5 . 一个普通剪力螺栓在抗剪连接中的承载力是(D )。A)螺杆的抗剪承载力B)被连接构件(板)的承压承载力C)前两者中的较大值D) A、B中的较小值6 .摩擦型高强度螺栓在杆轴方向受拉的连接计算时,(C )。A)与摩擦面处理方法有关B)与摩擦面的数量有关C)与螺栓直径有关D)与螺栓性能等级无关C )个。7 .图示为粗制螺栓连接,螺栓和钢板均为 Q235钢,则该连接中螺栓的受剪面有(B) 245kN77kNC) 3D)不能确定8 .图示为粗制螺栓连接,螺栓和钢板均为Q235钢,连接板厚度如图示,则

3、该连接中承压板厚度为(B ) mm。A) 10B) 20C) 30D) 4045kN77 kNrh1111,1一77kN-45kN9 .普通螺栓和承压型高强螺栓受剪连接的五种可能破坏形式是I.螺栓剪断;n.孔壁承压破坏;川.板件端部剪坏;w.板件拉断;v.螺栓弯曲变形。其中(B )种形式是通过计算来保证的。A) I、C) I、U、山u、vB) l、U、WD )U、山、W10 .摩擦型高强度螺栓受拉时A)提高C)按普通螺栓计算,螺栓的抗剪承载力(B )。B)降低D)按承压型高强度螺栓计算11. 高强度螺栓的抗拉承载力A)与作用拉力大小有关C)与连接件表面处理情况有关(B )。B)与预拉力大小有关

4、D)与A, B和C都无关12. 一宽度为b ,厚度为t的钢板上有一直径为 d0的孔,则钢板的净截面面积为(C )。d-d2A)An二bt - 山tB)An =bt -旦t24c)An=bt -d0tD)An = bt - 二d:t13. 剪力螺栓在破坏时,若栓杆细而连接板较厚时易发生(A )破坏;若栓杆粗而连接板较薄 时,易发生(B )破坏。A)栓杆受弯破坏C)构件受拉破坏B)构件挤压破坏D)构件冲剪破坏14 .摩擦型高强度螺栓的计算公式Nv =0.9nf(P-1.25NJ中符号的意义,下述何项为正确?(D )。A) 对同一种直径的螺栓,P值应根据连接要求计算确定B) 0.9是考虑连接可能存在

5、偏心,承载力的降低系数C)1.25是拉力的分项系数D) 1.25是用来提高拉力Nt,以考虑摩擦系数在预压力减小时变小使承载力降低的不利因素。? 15 .在直接受动力荷载作用的情况下,下列情况中采用(A )连接方式最为适合A)角焊缝B)普通螺栓C)对接焊缝D)高强螺栓16 .在正常情况下,根据普通螺栓群连接设计的假定A)必绕形心d转动B)绕哪根轴转动与 N无关,仅取决于M的大小C)绕哪根轴转动与 M无关,仅取决于N的大小,在MM0时,构件B ( D )。17 .咼强度螺栓接受一外力T作用时,螺栓受力为(C )。A) Pf =P + TB) Pf =P + 0.8TC) Pf =P + 0.09T

6、D) Pf =P(P为高强度螺栓预拉力,T为外拉力,Pf为受拉后螺栓受力)D)当N=0时,必绕c转动18 .普通粗制螺栓和普通精制螺栓在抗剪设计强度上取值有差别,其原因在于(D )。A)螺栓所用的材料不同C)所受的荷载形式不同B)所连接的钢材的强度不同D)螺栓制作过程和螺栓孔加工要求不同19.采用螺栓连接时,栓杆发生剪断破坏,是因为(A )。A)栓杆较细C)截面削弱过多B)钢板较薄D)边距或栓间距太小20 .采用螺栓连接时,构件发生冲剪破坏,是因为()。A)栓杆较细B)钢板较薄C)截面削弱过多D)边距或栓间距太小21 .摩擦型高强度螺栓连接受剪破坏时,作用剪力超过了( B )。A)螺栓的抗拉强

7、度B)连接板件间的摩擦力C)连接板件间的毛截面强度D)连接板件的孔壁的承压强度22 .在抗拉连接中采用摩擦型高强度螺栓或承压型高强度螺栓,承载力设计值(C )。A)是后者大于前者B)是前者大于后者C)相等D)不一定相等XX23 .在钢桥中,采用摩擦型高强度螺栓或剪切承压型高强度螺栓连接形式。两者在同样直径条件下,其对螺栓孔与螺栓杆之间的空隙要求,以下(A )项为正确的。A)摩擦型空隙要求略大,剪切承压型空隙要求较小B)摩擦型空隙要求略小,剪切承压型空隙要求较大C)两者空隙要求相同D)无空隙要求24 .承压型高强度螺栓抗剪连接A)比摩擦型高强度螺栓连接小C)与普通螺栓连接相同,其变形(D )。B

8、)比普通螺栓连接大D)比摩擦型高强度螺栓连接大25 .杆件与节点板的连接采用22个M24的螺栓,沿受力方向分两排按最小间距排列,螺栓的承载力折减系数是(D )°A) 0.70B)0. 75C) 0.8D) 0.9026 . 一般按构造和施工要求,钢板上螺栓的最小允许中心间距为(A ),最小允许端距为(B )。A) 3dB) 2dC) 1.2D) 1.5,承压型高强度螺栓的受剪承载XX27 .在抗剪连接中以及同时承受剪力和杆轴方向拉力的连接中力设计值不得大于按摩擦型连接计算的(C)倍。A) 1.0B) 1.2C) 1.3D) 1.5XX28 轴心受压柱端部铳平时,其底板的连接焊缝、铆钉

9、或螺栓的计算应(A )项取值。A)按柱最大压力的15%C)按柱最大压力的 50%XX29 关于螺栓和铆钉连接B)按柱最大压力的 25%D)按柱最大压力的 75%F列说法中(B )为错误的。A) 每一杆件在节点上以及拼接接头的一端,永久性螺栓(或铆钉)数不宜少于两个B) 在高强度螺栓连接范围内,构件接触面的处理方法应在施工图上说明C)对直接承受动力荷载的普通螺栓连接应采用双螺母或其他能防止螺母松动的有效措施D)沉头和半沉头铆钉可用于沿其杆轴方向受拉的连接30 受剪螺栓在破坏时,若栓杆细而连接板较厚时易发生(A )oA)栓杆受弯破坏B)构件挤压破坏C)构件受拉破坏D)构件冲剪破坏31 一个普通剪力

10、螺栓在抗剪连接中的承载力是(D )oA)螺杆的抗剪承载力B)被连接构件(板)的承压承载力C)A、B中的较大值D) A、B中的较小值32 摩擦型高强度螺栓连接与承压型高强度螺栓连接的主要区别是(D )oA)摩擦面处理不同C)预拉力不同B)材料不同D)设计计算不同33 依据钢结构规范规定,下列(B )因素影响高强度螺栓的预拉力PoA)连接表面的处理方法B)螺栓杆的直径C)被连接件的强度D)荷载的作用方式34 在高强度抗拉连接中,采用摩擦型高强度螺栓与采用承压型高强度螺栓的抗拉承载力设计值的关系为(A )oA)相等B)前者大于后者C)前者小于后者D)无法确定XX35 在直接承受动力荷载作用下的情况下

11、,下列情况中采用(A )连接方式最为合适A)角焊缝B)普通螺栓C)对接焊缝D)高强度螺栓36 某连接节点采用8 个 M22承压型高强度螺栓,连接板厚度 16mm,螺栓的最小间距最接近(C)oA) 40mmB) 60mmC) 75mmD) 120mm、填空题I. 普通螺栓按制造精度分粗制 和 精制 两类;按受力分析剪力螺栓和 拉力螺栓两类。2 .普通螺栓是通过栓杆抗剪和板件孔壁承压来传力的;摩擦型高强螺栓是通过拧紧螺栓产生连接板面摩擦力 来传力的。3. 高强螺栓根据螺栓受力性能分为摩擦型 和 承压型 两种。4. 在高强螺栓性能等级中:8.8级高强度螺栓的含义是抗拉强度800N/mm 2,屈强比0

12、.8; 10.9级高强度螺栓的含义是抗拉强度1000N/mm 2,屈强比0.9。5. 单个螺栓承受剪力时,螺栓承载力应取抗剪承载力和承压承载力的较小值。6. 在摩擦型高强螺栓连接计算连接板的净截面强度时,孔前传力系数可取0.5。7. 承压型高强螺栓仅用于承受静力 荷载和 间接动力 荷载结构中的连接。8. 剪力螺栓的破坏形式有栓杆剪断 、板件挤压破坏、板件剪切破坏、板件受拉破坏和栓杆受弯破坏 。9. 采用剪力螺栓连接时,为避免连接板冲剪破坏,构造上采取控制螺栓间距措施,为避免栓杆受弯破坏,构造上采取控制栓杆长度措施。10 .排列螺栓时,施工要求是保证最小间距;构造要求是保证最大间距;受力要求是保

13、证最小和最大间距 。II. 摩擦型高强螺栓是靠连接板面摩擦力传递外力的,当螺栓的预拉力为 P,构件的外力为T时,螺栓受力为 P+0.09T。12 .螺栓连接中,规定螺栓最小容许距离的理由是:施工转动扳手和防止板件冲剪破坏;规定螺栓最大容许距离的理由是:防止接触面受潮和板件张口鼓屈。13 .粗制螺栓与精制螺栓的差别1.精度,2.粗制螺栓一般受拉,精制螺栓可受拉也能抗剪。普通螺栓与高强度螺栓的差别是受力机理不同。14 .普通螺栓群承受弯矩作用时,螺栓群绕底排螺栓旋转。高强螺栓群承受弯矩作用时,螺栓群绕螺栓群中心 旋转。15 .图示连接中,在M , N, V作用下,粗制螺栓受N,M , 最上排螺栓最

14、易破坏。剪力V由 支托承担。二、计算题1 .两钢板截面为-18 X 400,两面用盖板连接,钢材Q235 ,承受轴心力设计值 N=1,181 kN ,采用M22普通C级螺栓连接,do=23.5 mm ,按下图连接。试验算节点是否安全 。fvb=130 N/mm2,fcb=305 N/mm2, f=215 N/mm2。解:(1)螺栓强度验算单个螺栓抗剪承载力设计值:、Nb, N;爲2 2b: ;db22Nv = nvfV =2130 =98.8kN4 4单个螺栓承压承载力设计值Nb 二d、t fcb =22 18 305 =120.8kN故取 Nmin =98.8kN(2)验算被连接钢板的净截面

15、强度2人=A _md0t =40 1.8 -4 2.35 1.8 =55.08cmNAn1181 103_2-55.08 1099=214.4N /mm : f =215N / mm满足要求2 .图示钢构架,其斜拉杆B端用角焊缝与节点板相连,焊缝强度满足要求。A端采用M20 (孔径22mm )的摩擦型高强螺栓,把AB杆与节点板相连,要求按与拉杆等强度原则配置螺栓,A端节点板尺寸不受限制。钢拉杆采用2 L 90X 56X 5, A= 2X 7.212 =14.424 cm2 ,钢材为 Q235 , f=215 N/mm 2,高强螺栓采用8.8级,抗滑移系数 口=0.45 ,预拉力P=110 kN

16、。W节点板解:拉杆强度承载力:N=A 尸1442.4 X215 X215 X10-3=310.1kN能承受N=310.1kN的高强螺栓数n:N0.9nf310.10.9 2 0.45 110-3.48取n=4 ,并按图示布置,钢材为Q235 ,已4 .有一牛腿用 M22的精制螺栓与柱的翼缘相连,其构造形式和尺寸如图所示知:F=400 kN , fvb=170 N/mm 2, fcb=400 N/mm 2,螺栓横向间距200mm。试验算该牛腿与柱翼缘的连接能否安全工作。解:F=400kN ,每片连接板受力F/2=200kN ,将其移至螺栓群中心,得:V=F/2=200kN , T=F/2 x 3

17、00=200 x 300k60m由V在每个螺栓中引起的剪力为:Nv= V/10=200/10=20kN由T在最外角点螺栓产生的剪力:mt T riT ri6 107. 2002 1002Nix 222222247 91kNZ riz Xi +z yi4x(200 +100 )+(100 +100 )Nil分解为水平力和竖向力:分别为NJ =43.0kN, N1Tx-=21.48kN总剪力 N;二 43.0221.48 20 2 = 59.75kN单个螺栓受剪承载力NbNbvd24Nc = d 二.tmin-222V 1764.59kN=64.59kN22 10 400 = 88kNminn;,

18、故满足要求。5 .图示支撑及其连接。支撑为单角钢L 63 x 8截面积9.515 cm2,对x轴和X、轴的回转半径分别 为1.9cm与1.23 cm。节点间长度为3m。钢材强度设计值为 215MPa 。支撑两端都通过 2个M16 的8.8级摩擦型高强螺栓和节点板相连,螺栓孔径18mm ,螺栓的预拉力值为 70 kN ,抗滑移系数为0.35。节点板角焊缝强度设计值为160MPa ,施焊时未用引弧板。支撑承受的拉力设计值为35 kN ,校核高强螺栓和焊缝的强度。解:(1)验算高强螺栓的强度8.8级,M16高强度螺栓,预拉力P=70kN ,抗滑移系数尸0.35 ,高强螺栓受剪力 V=35 kN每个高

19、强螺栓的抗剪承载力:NVN-0.9 njP=0.9 1 0.35 70=22.05 kN但此处为单面连接,承载力需乘系数0.85,即:22.05 X 0.85=18.7kN>V/2=17.5kN。高强螺栓强度满足要求。(2)节点板与梁/柱的连接焊缝外力作用点在焊缝截面形心处,贝U:N ' =cos a=35 X cos45=24.75 kN ; V' =sin a=35 Xsin45 °=24.75 kNNfx=15.5N / mm2_ N _24.75 103_Aw 2 0.7 6 (200 -10)V'2475 勺032 0.7 6 (200-10)

20、2= 15.5N /mmV' -fy连接焊缝强度满足要求15.52 =20.04N/mm2 : f= 160N mm26 .如图所示的连接节点,斜杆承受轴向拉力设计值N=250 kN,钢材采用 Q235BF。焊接时采用E43型手工焊条。螺栓连接为M22,C级普通螺栓,材料为Q235,f=130 N/mm2, de=19.6545 m m,当偏心距e°=60 mm 时,如图翼缘与柱采用 10个受拉普通螺栓,是否满足要求?A|_11*+1命* 1爲削平顶紧A-A解:(1) 螺栓群受力作用到螺栓群上的力 N可分解为拉力和剪力两部分拉力:N =4/5 X250= 200kN剪力:V

21、'3/5 X250= 150 kN螺栓群为C级普通螺栓,所有剪力均由支托承受 拉力N有偏心距e°,产生弯矩:M = N 'eo= 200 X 60 隹000kN mm(2) 单个螺栓受力螺栓群受拉、弯作用,判断绕什么轴旋转。单个螺栓:Nmin =2001012000 404 (7021402)= 2.86kN0绕螺栓群形心轴旋转N max =N My1210' y20012000 4022104 (70140 )= 37.14kN(3) 单个螺栓抗拉承载力= 37.14kNftb19.652 130 = 39400 N Nmax47 .试验算如图一受斜拉力F=

22、45 kN (设计值)作用的普通 C级出累栓的强度。螺栓M20 ,钢材Q235 , fvb=130 N/mm2, f=305 N/mm2。100 , ISO解:单个螺栓的抗剪和承压承载力设计值分别为:b心db门2NV =nVfV =120 130 =40.8kN44N: =d、t f; =20 10 305 = 61kN故应按Nmin = Nj =40.8kN进行验算偏心力F的水平即竖直分力和对螺栓群转动中心的距离分别为N = (4/5) X 45=36kN , ey=7.5 cm。V= (3/5) X 45=27kN , ex=18 cm。T=N ey +V ex =36 X 7.5+27

23、X 18=756kN- cm扭距T作用下螺栓1 ”承受的剪力在x,y两个方向上的分力T1xTy1、X:入 y2756 7.54 524 7.52=17.45kNN;yTX1'、X:y:756 5 2 24 54 7.5=11.63kNN1xN1y=V = 2 =6.75kNn 4轴心力N ,剪力V作用下,每个螺栓承受的水平和竖直剪力= 9kN螺栓1”承受的合力Nmax =J(N?x +NW 2 +(N;y2 =J(17.45+9)2+(11.63 + 6.75$-32.2kN : Nmin -40.8kN强度满足要求8 .如图牛腿用连接角钢 2 L 100 10 (由大角钢截得)及M2

24、2摩擦型高强度螺栓(10.9级)和柱相连,钢材Q345钢,接触面喷砂处理,P=190 kN ,尸0.55 ,静力荷载设计值 F=235 kN ,要求验 算连接角钢两个肢上的螺栓强度。2C解:(1)角钢与牛腿板的连接螺栓数目 n=3,do=23.5mm。将F向该列螺栓群形心简化得:扭距:T=F e=235X (200-55) X1O-3=34.O8 kN m剪力:V=F=235kN扭距作用下,最上(或最下)的螺栓1 ”承受的x方向的剪力为T口N1x2送ri234.08 10102170.4kN2 102竖向剪力V作用下,各螺栓承受的剪力:VV235N1y78.33kNn3最上(或最下)的螺栓1”

25、承受的合力Nmax2 +(NVy 2 =曲70.42 +78.332 =187.54kN由 P=190kN ,尸 0.55,摩擦面 nf=2则每个螺栓抗剪承载力设计值 :NV =0.9nP=0.9 2 0.55 190 =188.1kNNmax : NV强度满足要求(2 )角钢与柱翼缘的连接将F向该处的螺栓群形心简化,得:弯距:M=F e=235X2OOX103=47kN m剪力:V=F=235kN弯距M作用下,最上一排螺栓1”承受的拉力(螺栓群绕形心轴旋转)NtiMy!mx y247 102 15222 2 (52152)= 70.5kN竖向剪力V作用下,各螺栓承受的剪力NV1 =丫 二23

26、5 =29.38kNn 8最上(或最下)的螺栓1'”承受的合力Nmax = J(n1X 2 +(NVy 2 =70.42 +78.332 =187.54kN单个高强螺栓的抗剪承载力设计值:NVb =0.9 nP =0.9 1 0.55 190 =94.05kN单个高强螺栓的抗拉承载力设计值:Nj=0.8P=0.8 190 =152kNmaxNl . N:x _ 29.3870.5NtNv 94.05152强度满足要求xx9. 一梁柱刚接节点,钢材均为 Q235 ,梁截面尺寸如图所示。其翼缘经透的对接焊缝与柱相连(焊接时未用引弧板),腹板通过10.9级摩擦型高强螺栓 M20和角钢连接于柱

27、。计算时可假定翼 缘焊缝与腹板螺栓孔在同一截面,该截面弯矩与剪力设计值分别为l00kNm和42kN。焊缝抗拉、抗压和抗弯强度设计值均为215N/mm2,抗剪强度设计值为 125 N/mm2,螺栓预拉力为155kN,抗滑移系数为0.45。校核翼缘焊缝、腹板螺栓的连接是否满足强度要求?(单面连接的单角钢按轴心受力计算强度和连接时,强度设计值应乘以0.85的折减系数。)高强螺栓曲=22200解:(1 )翼缘焊缝及腹板螺栓受力:腹板分担的弯矩按 皿工山1丝计算,剪力全部由腹板承担。I1梁截面惯性矩:|0.8 37.63 20 1.2 19.42 2=21,609cm4121梁腹板惯性矩:lw0.8 3

28、7.63,544cm412梁腹板连接处弯矩为:M1 = M -Mw =100 -16.4 =83.6kN m(2)验算翼缘焊缝强度翼缘分担的弯矩由上、下两条焊缝受拉或受压来承担 一侧翼缘焊缝所承受的轴力为:h'83.60.388= 215.5kNNlwt215.5 103(200-10) 12=94.52 N mm2 :f = 215N mm2翼缘焊缝强度满足要求。(3)验算腹板高强螺栓强度10.9级,M20高强螺栓,预拉力P=155kN ,该高强螺栓的抗滑移系数尸0.45 ,a.高强螺栓受力由假定翼缘焊缝与腹板螺栓孔在同一截面,贝U: V=42kN , M=16.4kN m b.验算

29、高强螺栓的强度由扭距M产生的螺栓重的最大水平剪力为My1=54667N16.4 106 1352 (452 1352)由剪力V产生的每个螺栓的剪力为Nx424= 10.5kN因此一个螺栓承受的最大剪力为N: =55.7kN一个高强螺栓的抗剪承载力为NVN-0.9 nfP=0.9 1 0.45 155 = 62.775kN角钢为单面连接,承载能力需乘系数 0.85 ,此处单个高强螺栓实际承载力为62.775 X0.85 = 53.4kN略小于所能承受的最大剪力,不安全。10 图示拼接接头,钢材用Q235 ,采用10.9级M20摩擦型高强度螺栓,接触面处理采用钢丝刷 清除浮锈。请问节点所能承受的最

30、大轴心力设计值为多少?1 11 III IV Vp'莎亠"-©令 11/li-0HII-申 H- H! M HI IV V5070 I 70 ,.50 .5O 7Q10b”丨 I解:(1 )摩擦型高强螺栓为10.9级,M20 ,所能承受的最大轴心力设计值:P=155kN ,卩=0.3单个摩擦型高强度螺栓抗剪承载力设计值为:NVb =0.9njp=0.9 2 0.3 155 = 83.7kN连接一侧摩擦型高强螺栓所能承受的最大轴心力设计值为:N 二n =9 83.7 =753.3kN(2)构件所能承受的最大轴心力设计值毛截面:N = Af=250 X14 X215=7

31、52.5kNi-i 净截面:Al =(25 -2.15) 1.4 = 32cm2,n| = 1,n=9该净截面所受拉力 N' = N 0.5邑Nn根据(1 -0.5巴)伴乞fn An即:1 -0.5nin232 10215r1-0.5 -9=728.5kNn - n净截面为折线N1 -0.5巴Al1 =(2 5 27.52 52 -3 2.15) 1.4 =30.2cm2, n“ =3,n=930.2 102 215779.2kN31-0.5 -9iii-iii 净截面:代川=(25 鸟汉鸟/厶)。/ = 28.98cm2,n川=2,n = 9由于I-I截面的一个螺栓已传走(n 1/n

32、)N的力,故有:n11-0.51n iNX- iiiAn1 f1-0.5 土n n2=28.98"0 畑5=801 1kN 12'10.5 99故构件所能承受的最大轴力设计值应按I-I净截面N=728.5kN计算(3)连接盖板所能承受的最大轴力设计值(按V-V截面)八=25 -3 2.15 1.6 =29.68cm2,nV =3,n=91 -0.5 匹n229.68 102 21531-0.5 -9= 765.7kN该节点所能承受的最大轴力设计值为Nmax=728.5 kNXX11 .梁的连接构造如图所示。连接承受的弯矩 M=1000 kN m,剪力 V=100 kN。钢材Q

33、235 ,摩擦型高强度螺栓10.9级,M20 , d0=21.5 mm ,接触面喷砂处理,P=155 kN。尸0.45。试验算梁节点高强度螺栓连接的强度。提示:梁腹板分担的弯矩按Mw=Mlw/l计算,剪力全部由腹板承受。解:连接一侧最不利情况下的受力M由翼缘和腹板按刚度分配。梁截面对水平对称轴的惯性矩142294I 9602 2 400 20 490 = 48.7 109mm412腹板对于水平对称轴的惯性矩14294lw9602 =48.7 109mm412腹板分担的弯矩:I1 03M w w M1000=211.5kN mI4.87翼缘分担的弯矩:Mf = 1000-211.5 = 788.

34、5kN m翼缘分担的弯矩由螺栓群受轴力来承担788.51.0= 788.5kN腹板螺栓群除分担部分弯矩外,还承受全部剪力,而该剪力对腹板连接螺栓群又有偏心,将剪力移到螺栓群形心受力为:V=100kN , M=211.5+100 X (50+40)/1000=220.5kN m(2)确定单个摩擦型高强螺栓侧承载力设计值翼缘螺栓:沿受力方向的连接长度240cm>15d 0=15 X2.15=32.3cm ,故需将螺栓的承载力设计值乘以下列折减系数:l150d°=1.10.98150 2.15NV = - (0.9nLP)=0.98 0.9 1 0.45 155=61.5kN腹板螺栓

35、:腹板螺栓主要受剪力方向为竖向,竖向连接长度 h=78cm>15d 0=32.3cm ,故需将螺栓的承载力设计值乘以折减系数:l78< =1.11.1 0.86150d0150x2.15Nj =2 (0.9nLP)=0.86 0.9 2 0.45 155=108.0kN(3) 螺栓强度验算a.翼缘板拼接螺栓:螺栓孔径do为21.5mm,翼缘板的净截面面积为An=(40- 4 X 2.15) X 2=62.8cm翼缘板能承受的轴力:毛截面:N=A F=40X2X102x 215=1720kN净截面:“An f62.8x100x215 一”小N-1473kN41-0.5 11-0.5 -n24摩擦型高强螺栓能承受的轴力N 二 NVb n =61.5 24 =1476kN788.5kN ,故翼缘板拼接螺栓满足强度要求上述三项最小值为N = 1473kN>翼缘螺栓群受到的力 b.腹板拼接螺栓腹板承受的内力 V= 100kN

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