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文档简介
,第三章钢结构连接土木工程专业本科,【例3.11】设计两块钢板用普通螺栓的盖板拼接。已知轴心拉力的设计值N=325kN,钢材为Q235A,螺栓直径d=20mm(粗制螺栓)。,例3.11图,螺栓最大最小允许距离,【解】单个螺栓的承载力设计值:由附表1.3可知,,抗剪承载力设计值:,承压承载力设计值:,连接一侧所需螺栓数:,【例3.12】设计图(a)所示的普通螺栓连接。柱翼缘厚度为10mm,连接板厚度为8mm,钢材为Q235B,荷载设计值F=150kN,偏心矩e=250mm,粗制螺栓M22。,例3.12图,【解】,螺栓直径d=22mm,单个螺栓的设计承载力为:,螺栓抗剪:,构件承压:,【例3.13】牛腿用C级普通螺栓以及承托与柱连接,如下图,承受竖向荷载(设计值)F=220kN,偏心距e200mm。试设计其螺栓连接。已知构件和螺栓均用Q235钢材,螺栓为M20,孔径21.5mm。,例3.13图,【解】牛腿的剪力V=F=220kN由端板刨平顶紧于承托传递;弯矩由螺栓连接传递,使螺栓受拉,初步假定螺栓布置如图3.63。对最下排螺栓O轴取矩,最大受力螺栓(最上排螺栓1)的拉力为:,单个螺栓的抗拉承载力设计值为:,所假定螺栓连接满足设计要求,确定采用。,【例3.14】下图为一刚接屋架支座节点,竖向力由承托承受。螺栓为C级,只承受偏心拉力。设N250kN,e=100mm,螺栓布置如图(a)所示。,例3.14图,【解】螺栓有效截面的核心距,即偏心力作用在核心距以内,属小偏心受拉图(c)应由下式计算:,需要的有效面积:,采用M20螺栓,,【解】由于e=200mm117mm,应按大偏心受拉计算螺栓的最大拉应力。假设螺栓直径为M22(查附表8.1知,)并假定中和轴在上面第一排螺栓处,则以下螺栓均为受拉螺栓图(d)。由下式计算:,需要的螺栓有效面积:,【例3.15】同例3.14,但取e=200mm。,【例3.16】设下图为短横梁与柱翼缘的连接,剪力V250kN,e=120mm,螺栓为C级,梁端竖板下有承托。钢材为Q235B,手工焊,焊条E43型,试按考虑承托传递全部剪力V和不承受V两种情况设计此连接。,例3.16图,【解】(1)由附表1.2和附表1.3可知,承托传递全部剪力V250kN,螺栓群只承受由偏心力引起的弯矩。按弹性设计法,可假定螺栓群旋转中心在弯矩指向的最下排螺栓的轴线上。设螺栓为M20(),则受拉螺栓数连接中为双列螺栓,用m表示,一个螺栓的抗拉承载力设计值为:,螺栓的最大拉力:,设承托与柱翼缘连接角焊缝为两面侧焊,并取焊脚尺寸,焊缝应力为:,式中的常数1.35是考虑剪力V对承托与柱翼缘连接角焊缝的偏心影响。,(2)不考虑承托承受剪力V,螺栓群同时承受剪力V=250kN和弯矩M30kNm作用。单个螺栓承载力设计值为:,单个螺栓的最大拉力,单个螺栓的剪力,剪力和拉力联合作用下:,【例3.17】试设计一双盖板拼接的钢板连接。钢材Q235B,高强度螺栓为8.8级的M20,连接处构件接触面用喷砂处理,作用在螺栓群形心处的轴心拉力设计值N=800kN,试设计此连接。,例3.17图,所需螺栓数:,螺栓排列如图右边所示,(2)采用承压型连接时由附表1.3可知,,单个螺栓的承载力设计值:,则所需螺栓数:,螺栓排列如图左边所示,【例3.18】下图所示高强度螺栓摩擦型连接,被连接构件的钢材为Q235B。螺栓为10.9级,直径20mm,接触面采用喷砂处理;图中内力均为设计值,试验算此连接的承载力。,例3.18图,【解】由表3.9和表3.8查得抗滑移系数,预拉力P=155kN。,单个螺栓的最大拉力,连接的受剪承载力设计值应按式(3.64)计算:,按比例关系可求得:,故有,验算受剪承载力设计值:,【例3.19】如图3.76所示,某节点端板(t=16mm)连接与共型柱翼缘(t=16mm),钢材为Q235B,连接用高强度螺栓为10.9级摩擦型,4M22(单个),摩擦面喷砂丸处理,抗滑移系数0.45,节点中心受水平设计拉力,斜向设计拉力,此节点按GB50017-2003中规范公式计算的抗拉、抗剪实际受力与承载力比值之和最接近下列何项数值。(A)1.0(B)1.021(C)0.828(D)0.743,例3.19图,【解】由表3.8可查得每个10.9级的M22高强度螺栓的预拉力P=190kN。按式(3.57),故选(B)。由计算结果知道,该连接在剪力和拉力共同作用下的承载能力略显不足,应考虑加大螺栓直径或增加螺栓数量。,【例3.20】同上题条件,但改为高强度螺栓承压型连接,接触面仅要求清污除锈,考虑在螺纹处有受剪可能。按式(3.58)同时受剪受拉计算,其
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