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文档简介
1、,第三章钢结构连接土木工程系,【例3.11】将两块钢板接合为普通螺栓的盖子。已知轴心张力的设计值N=325kN,钢的Q235A,螺栓直径d=20mm(粗糙螺栓)。范例3.11度,螺栓最大允许距离,解决方案个别螺栓的轴承容量设计值:排程1.3,剪切力设计值:压力轴承容量设计值:连接侧所需螺栓数:范例3.12一般螺栓连接,如设计图(a)所示。柱法兰厚度为10mm,连接板厚度为8mm,钢为Q235B,载荷设计值F=150kN,偏心力矩e=250mm,粗糙螺栓M22。范例3.12图表,解决方案,螺栓直径d=22mm,个别螺栓的设计支撑力为:螺栓剪切:构件压力:范例3.13脚c级一般螺栓和支撑与柱连接,
2、下图,垂直负载(设计值)F=220kN,偏心e200mm。设计螺栓联接。已知构件和螺栓均使用M20,光圈21.5mm的Q235钢。示例3.13度,【解决方案】牛腿的剪切V=F=220kN被端板压平,在支撑传递的正上方;弯矩是由螺栓联接传递的,以便拉动螺栓,最初假定螺栓放置为图3.63。底部螺栓o轴上的力矩,最大力螺栓(顶部行螺栓1)的拉力为:个别螺栓的抗拉强度设计值为:螺栓联接满足设计要求并确定采用。示例3.14下图是支撑垂直力的刚性屋顶桁架支撑节点。螺栓是c级,只能承受偏心张力。如图(a)所示,设置N250kN、e=100mm。示例3.14度,螺栓有效截面的芯距,即偏心拉力在芯距内运行,小偏
3、心拉力图(c)需要的有效面积:使用M20螺栓,解决方案e=200mm117mm,因此必须通过大偏心拉力计算螺栓的最大拉伸应力。假定螺栓直径为M22(明细表8.1中知道),如果中性轴位于上述第一个螺栓行中,则下一个螺栓为拉伸螺栓图(d)。以下计算:所需螺栓有效面积:范例3.15使用相同的范例3.14,e=200mm。范例3.16将下图设定为短梁与柱凸缘的连接、剪切V250kN、e=120mm、螺栓的c楼层、梁末端竖板下方的支撑。钢的类型为Q235B、手动焊接、电极E43,设计时考虑到传递全剪切v和v不承受。示例3.16度,解决方案(1)附表1.2和附表1.3表明,传递全剪力V250kN,螺栓组仅
4、接受偏心力产生的弯矩。弹性设计方法可以假定螺栓组旋转中心位于弯矩指向的底部螺栓的轴上。将螺栓设定为M20()时,抗拉螺栓数连接至2栏螺栓,一个螺栓的抗拉轴承容量设计值为:螺栓的最大拉伸强度:承插和柱法兰连接角焊缝是双面焊缝,焊缝脚大小设置为焊缝应力。样式中的常量1.35考虑了偏心对承插和柱法兰连接角焊缝的影响。(2)不考虑对剪切力V的支持,螺栓组同时受剪切力V=250kN和弯矩M30kNm的影响。单个螺栓承载力设计值为:尝试设计单个螺栓的最大拉伸、单个螺栓的剪切、剪切力和张力的组合:示例3.17一对盖子连接板连接。尝试以钢Q235B、高强度螺栓8.8级M20、连接处的零部件接触面通过喷砂处理,
5、作用于螺栓组中心的轴向拉伸设计值N=800kN设计此连接。范例3.17插图,所需螺栓数:螺栓阵列插图右侧,(2)使用压力连接时的schedule 1.3,单一螺栓的轴承容量设计值:所需螺栓数:螺栓阵列插图左侧,范例3.18)下图所示的强度螺栓摩擦连接,连接构件螺栓10.9级,直径20mm,接触面采用喷砂处理。在图中,内力是设计值,测试计算此连接的轴承容量。示例3.18图,解决方案由表3.9和表3.8确定,防滑系数,预张力P=155kN。,单个螺栓的最大拉伸强度,连接的剪切力设计值必须按表达式(3.64)计算:可以使用比例关系计算:示例3.19节点端板(t=16mm)连接,和公共柱法兰(t=16mm),如图3.76所示(A)1.0(B)1.021(C)0.828(D)0.743,示例3.19图,解决方案在表3.8中可以看到每个10.9类M22高强度螺栓的预拉伸P=190kN。表达式(3.57),因此选择(b)。计算结果表明,剪切力和拉力一起作用时,联接的载荷能力稍有不足,因此必须考虑增加螺栓直径或增加螺栓数。示例3.20具有相同的条件,但在接触表面而不是高强度螺栓压力连接中,仅需要消除污染,因为考虑到螺纹中的可剪切性。通过以表达式(3.58)同时剪切的拉力计算,其值重新
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