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钢结构的连接和节点构造-文档资料.ppt

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第,七,章,钢结构的连接和节点构造,1,主要内容:,7.1 钢结构对连接的要求及连接方法7.2 焊接连接的特性7.3 对接焊缝的构造和计算7.4 角焊缝的构造和计算7.5 焊接残余应力和残余变形7.6 普通螺栓连接的构造和计算7.7 高强螺栓连接的性能和计算7.8 焊接梁翼缘焊缝计算7.12 柱脚设计,2,连接要求,足够的强度、刚度和延性,连接方法,焊接、铆接和螺栓连接,7.1 钢结构对连接的要求及连接方法,3,焊接,广泛采用,铆接,应用较少,螺栓连接,普通螺栓,A,、,B,级,C,级,高强螺栓,摩擦型连接,承压型连接,特点:,4,电弧焊、电渣焊、气体保护焊和电阻焊等,手工电弧焊焊条,与焊件金属强度相适应,:,Q235钢用E43系列;,Q345用E50系列;,Q390、Q420用E55系列。,手工电弧焊,7.2 焊接连接的特性,7.2.1 焊接方法,EXX的XX表示焊条的,最低抗拉强度。,5,焊条和焊剂要保证熔敷金属的抗拉强度,不低于相应手工焊条数值。,埋弧焊,6,电渣焊,气体保护焊,电阻焊,7,优点,省工省材,任何形状的构件均可直接连接,密封性好,刚度大,缺点,材质劣化,残余应力、残余变形,一裂即坏、低温冷脆,7.2.2 焊接连接的优缺点,8,7.2.3 焊缝缺陷,焊缝缺陷,裂纹、气孔、烧穿、夹渣、未焊透、咬边、焊瘤等,9,10,三级焊缝:外观检查,外观尺寸和缺陷;,二级焊缝:在外观检查的基础上再做无损检验,用超,声波检验每条焊缝的,20,长度,且不小于,200mm,;,一级焊缝:在外观检查的基础上用超声波检验每条焊;,全部长度,以便揭示焊缝内部缺陷;,对承受动力荷载的重要构件焊缝,增加伽马射线探伤。,焊缝等级:,钢结构工程施工质量验收规范(GB50205)三级,强度折减:,高空安装焊缝,强度设计值乘以0.9。,11,7.2.4 焊缝连接型式及焊缝型式,连接型式,平接、,搭接、,T形连接、,角接,12,焊缝型式,对接焊缝和角焊缝,13,按施焊位置,焊缝沿长度分布情况:连续角焊缝和断续角焊缝,14,作用,表明焊缝型式、尺寸和辅助要求,表示方法(GB324-88),由,基本符号、引出线、辅助符号、补充符号,和,焊缝尺寸,等部分组成,7.2.5 焊缝代号,15,16,17,18,分为:I形缝、V形缝、带钝边单边V形缝、带钝,边V形缝(也叫Y形缝)、带钝边U形缝、带钝边,单边V形缝和双Y形缝等,7.3 对接焊缝的构造和计算,7.3.1 构造要求,坡口形式,斜坡口为了和焊缝根部共同形成一个焊条能运转的施焊空间,19,20,不同宽度和厚度的钢板拼接,动载时不大于1:4,计算时取较薄焊件厚度,21,22,7.3.2 对接焊缝的计算,计算原则,用计算焊件的方法。I、II级等强不计算,仅计算III级焊缝,(1)轴心受力的对接焊缝,N,/(,l,w,t,),f,w,t,或,f,w,c,23,(2)受弯、受剪的对接焊缝计算,M,/,W,w,f,w,t,VS,/(,I,w,t,),f,w,v,24,(3)轴力、剪力和弯矩共同作用时,对接焊缝的最大正应力为轴力和弯矩引起的应力之和,剪力和折算应力和上面相同。,25,7.3.3 部分焊透的对接焊缝,计算原则:,按角焊缝计算,26,7.4 角焊缝的构造和计算,7.4.1 构造和强度,截面形状、有效截面,27,应力分布,侧面角焊缝的应力分布,28,正面角焊缝的应力分布,29,角焊缝的应力位移曲线,30,h,f,应与焊件的厚度相适应。,对手工焊,,h,f,应不小于 ,,t,为较厚焊件的厚度(mm),对自动焊,可减小1mm;,h,f,应不大于较薄焊件厚度的1.2倍。,焊脚尺寸的限制,不等边角焊缝要求,31,对于板件边缘的焊缝,当,t,6mm时,,,h,f,t,;当,t,6mm时,,,h,f,t,(12)mm。,焊缝长度,l,w,也不应太长或太短,其计算长度不宜小于8,h,f,和40mm,且对侧面角焊缝,不宜大于60,h,f,,超出部分不计。若内力,沿侧面角焊缝全长分布,,则不受此限。,32,7.4.2 角焊缝计算的基本公式,33,则有,34,仅有,平行,于焊缝长度方向的轴心力时,角焊缝计算的基本公式为:,仅有,垂直,于焊缝长度方向的轴心力时,同时有,平行和垂直,于焊缝长度方向的轴心力时,35,7.4.3 常用连接方式的角焊缝计算,1、受轴心力作用的拼接板连接,仅侧面角焊缝(图a),仅正面角焊缝(图b),36,三面围焊时(图c),先计算计算正面角焊缝,l,1,受力,N,1,,剩 余的,N,N,1,由侧面角焊缝,l,2,承担。,菱形拼接板(图d),简化计算不计正面及斜焊缝的,f,:,37,2、受轴心力作用的角钢连接,当用侧面角焊缝连接时(图a),肢背,N,1,=,e,2,N/,(,e,1,+e,2,)=,K,1,N,肢尖,N,2,=,e,1,N/,(,e,1,+e,2,)=,K,2,N=N,N,1,38,39,三面围焊时(图b),正面角焊缝承担的力为,N,3,=0.7,h,f,l,w3,f,f,f,w,侧面角焊缝承担的力为,肢背,N,1,=,e,2,N/,(,e,1,+e,2,),N,3,/,2=,K,1,NN,3,/,2,肢尖,N,2,=,e,1,N/,(,e,1,+e,2,),N,3,/,2=,K,2,NN,3,/,2,40,L形焊缝(图c,),正面角焊缝承担的力为:,N,3,=0.7,h,f,l,w3,f,f,f,w,侧面角焊缝承担的力为:,N,1=,NN,3,41,3、弯矩作用下的焊缝,42,4、扭矩作用下的焊缝,焊缝群受扭:,假定:,43,环焊缝受扭,44,5、弯矩、剪力和轴心力共同作用,45,6、扭矩、剪力和轴心力共同作用,46,7、塞焊计算,47,7.5.1 焊接残余应力的分类和产生的原因,纵向残余应力,7.5,焊接残余应力和残余变形,48,横向,残余应力,49,厚度方向的,残余应力,50,约束状态下的焊接,应力,51,7.5.2 焊接残余应力的影响,对结构静力强度的影响:无影响,52,对结构刚度的影响,对压杆稳定的影响:残余压应力,53,对低温冷脆的影响:三向应力,对疲劳强度的影响:高额残余拉应力,54,7.5.3 焊接残余变形,残余变形形式,55,残余变形形式,56,7.5.4 减小焊接残余应力和焊接残余变形的方法,采取合理的施焊次序,57,施焊前加相反的预变形(图a、b),焊前预热,焊后回火(图c),58,7.5.5 合理的焊缝设计,焊接位置要应尽量对称于截面重心,焊缝尺寸要适当,采用较小的焊脚尺寸,焊缝不宜过分集中(图,a,),应尽量避免三向焊缝交叉(图,b,),考虑钢板分层问题(图,c,),焊条易达到(图,d,),避免仰焊,59,60,7.6.1 螺栓连接的排列和构造要求,排列方式:,并列或错列,7.6 普通螺栓的构造和计算,61,受力要求,:,钢板端部不剪断,端距不应小于,2,d,0,;,受拉时,栓距和线距不应过小;,受压时,沿作用力方向的栓距不宜过大,构造要求:,栓距和线距不宜过大,施工要求:,有一定的施工空间,排列要求,62,63,孔、螺栓图例,64,7.6.2 普通螺栓连接受剪、受拉时的性能,传力方式:,抗剪螺栓和抗拉螺栓,65,1、抗剪螺栓连接,破坏形式:,螺栓杆剪断;孔壁压坏;板被拉断;板端被剪断;螺栓杆弯曲,66,受力状态:,弹性时两端大而中间小,进入塑性阶段后,因内力重分布使各螺栓受力趋于均匀。,67,为防止“解纽扣”破坏,当连接长度,l,1,较大时,应将螺栓的承载力乘以,折减系数,:,当,l,1,15,d,0,时,,=,1.0,当 15,d,0,l,1,60,d,0,时,,=,1.1,l,1,/150,d,0,当,l,1,60,d,0,时,,=,0.7,68,一个抗剪螺栓的设计承载力计算,抗剪,承载力设计值,:,承压,承载力设计值:,一个抗剪螺栓的承载力设计值应取上面两式的较小值。,69,2、抗拉螺栓连接,破坏形式,:,螺栓杆拉断,为考虑,撬力,的影响,规范规定普通螺栓抗拉强度设计值,f,t,b,取同样钢号钢材抗拉强度设计值,f,的0.8倍(即,f,t,b,=0.8,f,),70,7.6.3 螺栓群的计算,螺栓数目,板件净截面强度,净截面面积和受力,并列(图,a,),N,1,=N,;,N,2,=N,(,n,1,/,n,),N,;,N,3,=,N,(,n,1,+,n,2,)/,n,N,对被连接板:,A,n,=t,(,b,n,1,d,0,),对拼接板:,A,n,=,2,t,1,(,b,n,3,d,0,),1、螺栓在轴心力作用下的抗剪计算,71,错 列(图,b,),除考虑1-1截面破坏外,还要考虑2-2截面的破坏,净截面面积,为,72,被连接构件是绝对刚性的,而螺栓则是弹性的;,各螺栓绕螺栓群形心,o,旋转,其受力大小与其至螺栓群,2、螺栓群在扭矩作用下的抗剪计算,基本假定,形心,o,的距离,r,成正比,力的方向与其至螺栓群形心的连线相垂直。,73,平衡条件:,根据螺栓受力大小与其至形心,o,的距离,r,成正比,条件,则,或,验算,74,3、螺栓群在扭矩、剪力和轴心力作用下的抗剪计算,75,4、螺栓群在轴心力作用下的抗拉计算,5、螺栓群在弯矩作用下的抗拉计算,假定:,中和轴在最下排螺栓处,则,76,6、螺栓群同时受剪力和拉力的计算,支托仅起安装作用:,螺栓群受力为,M,=,Ve,和剪力,V,,则,77,螺栓不发生拉剪破坏:,板不发生承压破坏:,支托承受剪力,:,螺栓群只承受弯矩,M,=,Ve,作用,则,支托和柱翼缘的角焊缝验算:,为考虑剪力,V,偏心对角焊缝的影响,取1.251.35,78,7.7.1 高强度螺栓连接的性能,级别:,10.9,级和,8.8,级,(小数点前为螺栓热处理后的最低抗拉强度,小数点后的数字是屈强比),栓孔:,钻成孔,按受力特征分类:,摩擦型连接、承压型连接和承受拉力的连接,影响承载力的因素:,栓杆预拉力、连接表面抗滑移系数和钢材种类,7.7 高强度螺栓连接的性能和计算,79,1、高强螺栓连接的预拉力,施加方法:,扭矩法,T,=,KdP,转角法,初拧,终拧,扭剪法,扭断螺栓尾部梅花头,80,预拉力设计值:,高强度螺栓预拉力设计值按材料强度和螺栓有效截面积确定,取值时考虑:,在扭紧螺栓时,扭矩使螺栓产生的剪应力将降低螺栓的抗拉承载力,对抗拉强度引入折减系数1/1.2;,施加预应力时为补偿预拉力损失超张拉5%10%,引入折减系数0.9;,螺栓材料抗力的变异性,引入折减系数0.9;,钢材由于以抗拉强度为准,引入附加安全系数0.9。,81,82,2、,高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数,对于承压型连接,只要求清除油污及浮锈;对于摩擦型连接,要求见下表:,83,排列构造要求同普通螺栓。,沿受力方向的连接长度,l,1,,也要考虑,l,1,15,d,0,时对承载力的折减。,当,l,1,15,d,0,时,,=,1.0,当 15,d,0,l,1,60,d,0,时,,=,1.1,l,1,/150,d,0,当,l,1,60,d,0,时,,=,0.7,3、高强螺栓的排列,84,7.7.2 高强度螺栓的抗剪承载力设计值,1、高强螺栓摩擦型连接,R,为,抗力分项系数,R,的倒数,一般取0.9,最小板厚,t,6mm的冷弯薄壁型钢结构取0.8,85,破坏状态同普通螺栓,极限承载力由,杆身抗剪和孔壁承压决定,,摩擦力只起延缓滑动作用,计算方法和普通螺栓相同。,2、高强螺栓承压型连接,86,7.7.3 高强度螺栓群的抗剪计算,螺栓数:,构件净截面强度:,对于承压型连接,验算与普通螺栓相同;对于摩擦型连接,要考虑孔前传力的影响(占螺栓传力的50%),1、轴心力作用时,87,螺栓群受扭矩,T,、剪力,V,和轴心力,N,共同作用的,高强度螺栓连接的抗剪计算,与普通螺栓相同,,只,是用高强度螺栓的承载力设计值。,2、扭矩作用时,及扭矩、剪力和轴心力共同时,88,7.7.4 高强度螺栓的抗拉计算,1、高强度螺栓的抗拉连接性能,89,当,N,t,=0.8,P,时,,P,f,=1.07,P,。可认为螺栓中的预拉力基本不变。,90,撬力的影响:,限制抗拉承载力在0.8,P,以内,91,2、高强度螺栓的抗拉连接计算,抗拉承载力:,轴心拉力的螺栓数:,弯矩作用时:,(c),92,板不被拉开时,中和轴在螺栓群形心处;,板可被拉开时,与普通螺栓一样,中和轴在最外排受压螺栓形心处,承载力极限状态,93,7.7.5 同时承受剪力和拉力的高强度螺栓连接计算,由于外拉力的作用,板件间的挤压力降低,;,每个螺栓的抗剪承载力也随之减少;,抗滑移系数随板件间的挤压力的减小而降低。,2、高强度螺栓承压型连接,且,当剪切面在螺纹处时,取,1、高强度螺栓摩擦型连接,94,叠放板材的弯曲变形,7.8 焊接梁翼缘焊缝的计算,95,无局部压应力时的梁翼缘焊缝受力,96,焊缝受力,:,焊脚尺寸:,双层翼缘板时的焊缝受力,97,有局部压应力时的梁翼缘焊缝受力,则,焊脚尺寸为,:,98,功能:,将柱子内力可靠地传给基础;,和基础有牢固连接;,尽可能符合计算简图。,连接方式:,铰接:支承式,刚接:支承式,(,外露式,),埋入式,(,插入式,外包式,7.12 柱脚设计,99,7.12.1 轴心受压柱的柱脚,1、柱脚的型式和构造:铰接和刚接,100,101,内容:,确定底板的尺寸、靴梁的尺寸及它们之间的连接焊缝。,(1)底板计算,底板平面尺寸,A,=,N,/,f,cc,底板中如有锚栓孔,,A,中应包含锚栓孔面积,A,0,。,B,=,b,+2,t,+2,c,c,取210cm,且使,B,为整数。,L,=,A,/,B q,=,N/,(,B,L,-,A,0,),f,cc,2、轴心受压柱脚的计算,102,底板厚度,底板厚度由板的抗弯强度决定。底板被分为四边支承板、三边支承板和悬臂板。,M,4,=,qa,2,b/a,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,0.048,0.055,0.063,0.069,0.075,0.081,0.086,b/a,1.7,1.8,1.9,2.0,3.0,4.0,0.091,0.095,0.099,0.101,0.119,0.125,M,3,=,qa,1,2,b,1,/a,1,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.2,1.4,0.026,0.042,0.058,0.072,0.085,0.092,0.104,0.111,0.125,0.125,四边简支板的弯矩系数,103,M,1,=,qc,2,/2 ,则,底板的厚度一般在20mm40mm之间,不宜小于14mm。,(2)靴梁计算,厚度与被连接的柱子翼缘大致相同,高度由连接柱所需要的焊缝确定。,二块靴梁板承受的最大弯矩:,M,=,qBl,2,/2,二块靴梁板承受的最大剪力:,V,=,qBl,(3)隔板计算,厚度不小于长度的1/50,受力取阴影部分基础反力。,104,7.12.2 压弯构件的柱脚,柱脚的型式:,铰接:构造和计算与轴心受压柱基本相同,刚接:,传力:轴力或轴力和弯矩,,剪力,V,0.4,N,设置抗剪键,105,刚接柱脚,的型式:,压力和弯矩都较小时,底板和基础之间为不均匀压力,106,按构造确定底板宽度,B,,其中,C,不宜超过,23cm,按下式确定底板长度,L,:,107,压力和弯矩都较大时,带靴梁的构造方案,当锚栓的拉力不很大时:,108,由,R,=,N,+,T,,计算最大应力,max,,由,max,f,cc,确定,L,。,两式确定的锚栓拉力都偏大,最大应力都偏小。,109,当锚栓的拉力很大时,需要的锚栓直径过大。,当,d,60mm,时,可按钢筋混凝土受弯构件的算法:,110,底板厚度,:,原则:和轴心受压柱脚一样,简化:各区格按最大压应力计算弯矩,111,对于格构式柱,采用,分离式,柱脚:,112,
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