第8章-钢结构设计原理-钢结构的连接课件.ppt
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1、第 8 章 钢结构的连接,主要内容:钢结构的连接方式焊接连接的特性对接焊缝、角焊缝的构造和计算焊接应力和焊接变形普通螺栓连接、高强螺栓连接的构造和计算重点:角焊缝的构造和计算普通螺栓连接的构造和计算高强螺栓连接的构造和计算,第 8 章 钢结构的连接,8.1 钢结构的连接方式8.2 焊接连接的特性8.3 对接焊缝的构造与计算8.4 角焊缝的构造和计算8.5 焊接应力和焊接变形8.6 普通螺栓连接的构造与计算8.7 高强度螺栓连接的构造与计算,钢结构连接的作用及设计要求,连接的作用:(1)制作加工钢板或型钢加工成构件;(2)施工安装构件组成结构,钢结构与其它构件连接。,连接的设计要求:足够的强度、
2、刚度和延性。(1)连接设计应与结构内力分析时的假定一致。(2)结构的荷载、内力组合应能提供连接的最不利受力工况。(3)连接应避免严重的应力集中。(4)连接计算模型应考虑不同零件间的变形协调。(5)连接节点应尽量避免偏心,否则应考虑偏心影响。(6)避免结构内产生过大的残余应力,以及焊缝过度集中。(7)应尽量避免厚钢板沿厚度方向受力引起的层间撕裂。(8)便于制作、安装,综合造价低。,8.1 钢结构的连接方式,8.1 钢结构的连接方式,常用连接方法:焊接、铆接和螺栓连接,其它连接方法还有:射钉连接、自攻螺钉连接(薄板连接)、焊钉连接(钢混凝土连接)、化学连接(结构胶或胶泥连接),8.1 钢结构的连接
3、方式,焊接连接钢结构最主要的连接方法。优点:构造简单、加工方便、密封性好、刚度大。缺点:高温热脆、低温冷脆、残余应力及残余变形对结构有不利影响。适应范围:除直接承受动载的连接外,广泛应用于房建及桥梁钢结构。,铆钉连接优点:塑性、韧性较好,传力可靠,易于质量检查。缺点:构造复杂,用钢量多。适应范围:直接承受动载结构的连接,目前已很少采用。,8.1 钢结构的连接方式,螺栓连接(1)普通螺栓连接 连接强度与材质、螺栓及螺栓孔的加工精度有关。分A、B、C三级:A、B级:精制螺栓 8.8级或5.6级(45#或35#钢)I类孔(误差0.180.25mm)传递剪力性能较好、变形小,但价格高,目前很少使用 C
4、级:粗制螺栓 4.8级或4.6级(Q235钢)II类孔(误差1.01.5mm)传递剪力时滑移较大,但传递拉力性能较好,广泛用于 承受拉力的安装、不重要或临时固定安装。,级别代号:小数点前的数字为螺栓材料热处理后的最低抗拉强度(100)、小数点后的数字为材料的屈强比。,8.1 钢结构的连接方式,(2)高强螺栓连接螺杆将产生很大的预应力。有8.8级(45#或35#碳素钢)和10.9级(40B、35VB、20MnTiB合金钢)两级。,摩擦型连接:只利用摩擦力阻止滑移达到传力的目的。在大型桥梁、高层钢结构及其它直接承受动载的重型钢 结构中广泛应用。,承压型连接:初期由摩擦力、后期靠螺杆抗剪和承压传力。
5、承载能力比摩擦型高。仅用于静载及间接动载结构的连接。,8.2 焊接连接的特性,8.2.1 焊接方法8.2.2 焊缝连接形式8.2.3 焊缝结构的优缺点8.2.4 焊缝代号(补充),8.2.1 焊接方法,1.电弧焊利用通电后焊接材料(焊条或焊丝)和焊件之间产生电弧,熔化焊接材料 形成焊缝。手工电弧焊;自动(半自动)埋弧焊;CO2气体保护焊。,Q235H08、H08A、H08MnA等焊丝Q345/390/420H08A、H08E、H08Mn、H08MnA、H10Mn2等焊丝,Q235E43型焊条;Q345E50型焊条Q390E55型焊条;Q420E55型焊条,8.2.1 焊接方法,1.电弧焊,手工
6、电弧焊,自动埋弧焊,半自动埋弧焊,8.2.1 焊接方法,2.电渣焊利用电流通过熔渣所产生的电阻热熔化填充金属和母材,凝固后形成连接的焊接方法。,3.电阻焊利用电流通过待连接焊件表面产生的热量融化金属、并用压力使之熔合。,4.气焊利用乙炔在氧气中燃烧形成的火焰融化焊条形成焊缝。,8.2.2 焊缝连接形式,1.按构件的相对位置分 平接 搭接 顶接,2.按构造分,对接焊缝作用力方向:直缝、斜缝,角焊缝,作用力方向:侧缝、端缝,布置连续性:连续、断续焊缝,对接焊缝,对接焊缝,角焊缝,8.2.2 焊缝连接形式,1.按构件的相对位置分 平接 搭接 顶接,2.按构造分,对接焊缝作用力方向:直缝、斜缝,角焊缝
7、,作用力方向:侧缝、端缝,布置连续性:连续、断续焊缝,对接焊缝,对接焊缝,角焊缝,8.2.2 焊缝连接形式,3.按施焊位置分 俯焊 立焊 横焊 仰焊,母材和焊接材料与母材等强或与低强度母材等强。,8.2.3 焊缝结构的优缺点,优点:工厂焊接时工作效率高,节省材料,无需钻孔、截面无削弱 设计灵活,适用面广 密闭性好,整体性强,刚度大缺点:有焊接残余应力和焊接变形,影响刚度、稳定和疲劳强度 焊接热影响区材料变脆 整体性使得裂纹易于在相连材料间扩展,8.2.4 焊缝代号(补充),作用:表明焊缝型式、尺寸和辅助要求表示方法:由图形符号、尺寸、(辅助符号)和引出线等部分组成参考焊缝符号表示方法(GB32
8、4-88)、建筑结构制图标准(GB/T50105-2001),单面焊缝的标注方法:,双面焊缝的标注方法:,8.2.4 焊缝代号(补充),其它焊缝的标注方法:,8.3 对接焊缝的构造与计算,8.3.1 对接焊缝的构造8.3.2 对接焊缝的强度8.3.3 对接焊缝的计算,8.3.1 对接焊缝的构造,对接焊缝的形式:,对接焊缝引弧板:,8.3.1 对接焊缝的构造,厚板单面焊接时根部加垫板:,变厚度、变宽度过渡:,8.3.2 对接焊缝的强度,要求:焊缝的强度不低于母材的强度。焊缝缺陷的存在,将影响焊缝的强度。焊缝缺陷:裂纹、气孔、烧穿、夹渣、未焊透、咬边、焊瘤等,焊缝质量检查(补充),钢结构设计规范(
9、GB50017-2003)第7.1.1条钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)第5.2.4条,焊缝质量检查分三级:三级焊缝:外观检查;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;如:须进行疲劳验算的构件中,作用力垂直于焊缝长度方向且承受压力的横向对接焊缝或T型对接与角接组合焊缝、作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝等 一级焊缝:在外观检查的基础上,用超声波检验每条焊缝的全部长 度,以便揭示焊缝内部缺陷。如:须进行疲劳验算的构件中,作用力垂直于焊缝长度方向且承受拉力的横向对接焊缝或T型对接与角接组合焊缝等,8.3.3 对接焊缝
10、的计算,1.轴心受力的对接焊缝的计算,2.斜向受力的对接焊缝的计算,8.3.3 对接焊缝的计算,3.受剪力作用的对接焊缝的计算,对于梁柱节点牛腿,假定剪力由腹板承担:,8.3.3 对接焊缝的计算,4.弯矩和剪力的对接焊缝的计算,弯矩最大正应力(A点),剪力最大剪应力(C点),对于工字形、箱形构件,尚需计算腹板与翼缘交接处B的折算应力:,8.3.3 对接焊缝的计算,5.轴力、弯矩和剪力的对接焊缝的计算,对于工字形、箱形构件,尚需计算腹板与翼缘交接处的折算应力:,8.4 角焊缝的构造和计算,8.4.1 角焊缝的构造8.4.2 角焊缝的受力特点及强度8.4.3 角焊缝的计算8.4.4 部分焊透对接焊
11、缝的计算,8.4.1 角焊缝的构造,角焊缝的分类:,直角焊缝,斜角焊缝,普通焊缝,平坡焊缝,深熔焊缝,8.4.1 角焊缝的构造,焊脚尺寸:焊缝根角到焊缝外边的尺寸,防止过快收缩开裂,防止薄板烧穿,自动焊:,T型单面焊:,其它:,t、t分别为厚板、薄板的厚度,焊缝长度:,端面角焊缝:lw8hf,且40mm,侧面角焊缝:lw8hf,且40mm,但lw60hf;侧缝间距宜lw,且宜16t(t12mm)或190mm(t12mm),焊缝太短局部加热严重;侧焊缝太长因应力不均引起局部先坏,8.4.1 角焊缝的构造,其它构造要求:,动载结构中,端缝宜为1:1.5的平坡焊缝,侧缝宜为1:1的普通焊缝;直角焊缝
12、宜为直线形或凹形,如深熔焊缝。,侧焊缝、L形围焊、三面围焊的转角应连续施焊,且加焊长度为2hf。,常见角焊缝标注:,8.4.2 角焊缝的受力特点及强度,1.焊缝的破坏面,焊缝有效厚度he:沿焊脚/2面破坏。有效截面=角焊缝破坏面(最小截面)直角角焊缝he:,斜角角焊缝he:,8.4.2 角焊缝的受力特点及强度,2.角焊缝破坏面上的应力,采用与母材相同的公式表示角焊缝在复杂应力作用下的强度条件:,8.4.2 角焊缝的受力特点及强度,端缝焊缝根部产生应力集中,出现裂缝,再扩及整个焊缝截面断裂,3.角焊缝的强度,侧缝应力沿长度分布不均,分散性较大,计算复杂,8.4.2 角焊缝的受力特点及强度,4.实
13、用计算方法,垂直于焊缝长度方向的Ny,沿焊缝长度产生平均应力f:,分解,平行于焊缝长度方向的Nx,沿焊缝长度产生平均剪应力f:,8.4.2 角焊缝的受力特点及强度,4.实用计算方法,8.4.3 角焊缝的计算,1.轴心力(拉力、压力和剪力)作用下角焊缝的计算,8.4.3 角焊缝的计算,2.轴心力作用下,角钢与其它构件连接的角焊缝计算,平行焊接角钢:,8.4.3 角焊缝的计算,2.轴心力作用下,角钢与其它构件连接的角焊缝计算,角钢三面围焊:,确定端缝hf3并计算N3,则:,角钢L形围焊:,令N20进行焊缝内力和强度计算:,讨论:三面围焊钢板焊缝强度如何计算?,8.4.3 角焊缝的计算,3.在弯矩(
14、或扭矩)、轴力和剪力共同作用下的角焊缝计算,计算原则:,首先求单独外力作用下角焊缝的应力,并判定是端缝(f)受力,还 是侧缝(f)受力。,根据单独外力作用下产生的应力分布情况判断焊缝最危险点,进 行该点在各种外力作用下的焊缝应力叠加。,轴力N作用下,焊缝有效截面(Af)上产生均匀应力:fN(端缝)、fN(侧缝):,剪力V作用下,焊缝受剪截面(Af)上产生均匀应力:fV(端缝)、fV(侧缝):,8.4.3 角焊缝的计算,弯矩M作用下,焊缝应力按三角形分布:,扭矩Mr作用时,假定:被连接钢板为刚性,焊缝发生弹性变形。焊缝上任一点应力的指向 与焊缝群形心的连线垂直,大小与连线长度正比,即:,8.4.
15、3 角焊缝的计算,弯矩M作用下,焊缝应力按三角形分布:,扭矩Mr作用时,,应力表达式:,8.4.3 角焊缝的计算,(1)梁柱连接节点,N作用下,端缝受力:,V作用下,侧缝受力(仅考虑腹板受剪):,M作用下,端缝受力(a、b点):,8.4.3 角焊缝的计算,(1)梁柱连接节点,验算焊缝危险点a:,验算焊缝危险点b:,8.4.3 角焊缝的计算,(2)柱的牛腿节点,N作用下,a点-侧缝受力,b点-端缝受力:,V作用下,a点-端缝受力,b点-侧缝受力:,8.4.3 角焊缝的计算,(2)柱的牛腿节点,扭矩M作用下,a、b点应力:,8.4.3 角焊缝的计算,(2)柱的牛腿节点,验算焊缝危险点a:,验算焊缝
16、危险点b:,8.4.4 部分焊透对接焊缝的计算,可按角焊缝进行计算,但应注意两点:在垂直于焊缝长度方向的压力作用下,f=1.22;其它,f=1.0。有效厚度应取为:,对接焊缝与角焊缝的比较,8.5 焊接应力和焊接变形,8.5.1 焊接应力的产生原因和对钢结构的影响8.5.2 焊接变形的产生和防止,8.5.1 焊接应力的产生原因和对钢结构的影响,施焊使焊件产生不均匀温度场,焊缝附近高温处钢材膨胀最大,稍远处膨胀较小,膨胀大的区域受到周围膨胀小的区域限制,产生热塑性压缩。,1.纵向焊接应力沿焊缝长度方向的应力,焊接残余应力:在无外界约束条件下,焊件在施焊过程中及冷却过程中因不均匀加热和冷却而在焊件
17、中产生的自相平衡的拉、压应力。,8.5.1 焊接应力的产生原因和对钢结构的影响,冷却时钢材收缩,焊缝区收缩受到两侧钢材的限制而产生纵向拉应力,两侧因中间焊缝收缩而产生纵向压应力。,1.纵向焊接应力沿焊缝长度方向的应力,焊接残余应力:在无外界约束条件下,焊件在施焊过程中及冷却过程中因不均匀加热和冷却而在焊件中产生的自相平衡的拉、压应力。,8.5.1 焊接应力的产生原因和对钢结构的影响,由两部分组成:焊缝纵向收缩,两钢板趋向于形成反方向的弯曲变形,从而焊缝中 部产生横向拉应力,两端产生压应力(图a)。施焊过程中先后冷却时间不同,先焊部分会阻止后焊部分的横向自由膨胀,使其产生横向压缩变形。最终因三部
18、分的杠杆作用,导致后焊部分收缩而受拉,先焊部分因杠杆作用也受拉,中间部分受压(图b)。,2.横向焊接应力垂直于焊缝长度方向且平行于构件表面的应力,8.5.1 焊接应力的产生原因和对钢结构的影响,由两部分组成:焊缝纵向收缩,两钢板趋向于形成反方向的弯曲变形,从而焊缝中 部产生横向拉应力,两端产生压应力(图a)。施焊过程中先后冷却时间不同,先焊部分会阻止后焊部分的横向自由膨胀,使其产生横向压缩变形。最终因三部分的杠杆作用,导致后焊部分收缩而受拉,先焊部分因杠杆作用也受拉,中间部分受压(图b)。,2.横向焊接应力垂直于焊缝长度方向且平行于构件表面的应力,不同的施焊方向和先后次序,也会影响横向焊接应力
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