钢结构第三章连接.ppt
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1、第三章,钢结构的连接,3.1 钢结构的连接方法,连接设计遵循原则:安全可靠、传力明确、构造简单、制造方便和节约钢材的原则。,优点:构造简单,任何形式的构件都可直接相连;用料经济,不削弱截面;制作加工方便,可实现自动化操作;连接的密闭性好结构刚度大。,缺点:在焊缝附近的热影响区内,钢材的金相组织发生改变,导致局部材质变脆;焊接残余应力和残余变形使受压构件承载力降低;焊接结构对裂纹很敏感,局部裂纹一旦发生,就容易扩展到整体,低温冷脆问题较为突出。,一、焊接连接(P52),1、焊接连接的特点,2、钢结构常用焊接方法,(1).手工电弧焊,用手工操纵焊条、用电弧作为热源的焊接方法,焊条的选择:,焊条应与
2、焊件钢材(或称主体金属)相适应。,Q390、Q420钢选择E55型焊条(E5500-5518),Q345钢选择E50型焊条(E5000-5048),Q235钢选择E43型焊条(E4300-E4328),焊条的表示方法:,E焊条(Electrode),第1、2位数字为熔融金属的最小抗拉强度(kgf/mm2),第3、4适用焊接位置、电流及药皮的类型。,不同钢种的钢材焊接,宜采用与低强度钢材相适应的焊条。,缺点:质量波动大,要求焊工等级高,劳动强度大,效率低。,优点:方便,特别在高空和野外作业,小型焊接;,手工电弧焊优、缺点,(2).埋弧焊(自动或半自动),利用在焊剂层下燃烧的电弧进行焊接的方法,焊
3、丝的选择应与焊件等强度。优点:自动化程度高,焊接速度快,劳动强度低,焊接质量好。缺点:设备投资大,施工位置受限等。,(3).气体保护焊,优、缺点:优点:焊接速度快,焊接质量好。缺点:施工条件受限制等。,(4)、电渣焊(P54),(5)、电阻焊(P55),(6)、螺栓焊(P55),3、焊接连接形式和焊缝形式(P56),(1).焊缝连接形式(P56),按被连接钢材的相对位置分,对接链接,采用拼接盖板的对接链接,搭接连接,T形链接,角部连接,对接连接、搭接连接、T形连接和角部连接,A、对接焊缝:焊缝位于被连接板件或其中一个板件的平面内,分正对接焊缝和斜对接焊缝,B、角焊缝:焊缝位于两个被连接板件的边
4、缘位置,(2)、焊缝形式(P56),角焊缝分为,正面角焊缝焊缝长度方向平行于力的作用方向,侧面角焊缝焊缝长度方向平行于力的作用方向,斜焊缝焊缝长度方向既不平行也不垂直于力的作用方向,图3.1.9,按长度方向分布分:连续角焊缝和间断角焊缝两种,图3.1.10,按施焊位置分平焊(又称俯焊)、横焊、立焊及仰焊,图3.1.11,4、焊缝缺陷及焊缝质量检查(P57),(1).焊缝缺陷,裂纹,焊瘤,烧穿,弧坑,气孔,夹渣,咬边,未熔合,未焊透,(2).焊缝质量检查,外观检查:检查外观缺陷和几何尺寸;内部无损检验:检验内部缺陷。,内部检验主要采用超声 波,有时还用磁粉检验 荧光检验等辅助检验方法。还可以采用
5、X射线或射线透照或拍片。,钢结构工程施工及验收规范规定(不要求),焊缝按其检验方法和质量要求分为一级、二级和三级。,三级焊缝只要求对全部焊缝作外观检查且符合三级质量标准;,一、二级焊缝除外观检查外,尚要求一定数量的超声波检验并符合相应级别的质量标准。,钢结构设计规范(GB50017-2003)中,对焊缝质量等级的选用有如下规定:,(1)需要进行疲劳计算的构件中,垂直于作用力方向的横向对接焊缝受拉时应为一级,受压时应为二级。,(3).焊缝质量等级的规定(P38),(2)在不需要进行疲劳计算的构件中,凡要求与母材等强的受拉对接焊缝应不低于二级;受压时宜为二级。,()重级工作制和起重量 的中级工作制
6、吊车梁的腹板与上翼缘板之间以及吊车桁架上弦杆与节点板之间的形接头焊透的对接与角接组合焊缝,不应低于二级。,()角焊缝质量等级一般为三级,直接承受动力荷载且需要验算疲劳和起重量的中级工作制吊车梁的角焊缝的外观质量应符合二级。,2、螺栓连接,优点:连接刚度大,传力可靠;,普通螺栓连接(bolted connections),二、铆钉连接和螺栓连接(P59),缺点:对施工技术要求很高,劳动强度大,施工条件差,施工速度慢。,1、铆钉连接,高强度螺栓连接(high-strength bolted connections),(1).普通螺栓连接(P59),C级-粗制螺栓,性能等级为4.6或4.8级;4表示
7、fu400N/mm2,0.6或0.8表示fy/fu=0.6或0.8;类孔,孔径(do)-栓杆直径(d)1.53mm。,A、B级-精制螺栓,性能等级为5.6或8.8级;5或8表示fu500或800N/mm2,0.6或0.8表示fy/fu=0.6或0.8;类孔,孔径(do)-栓杆直径(d)0.30.5mm。,按其加工的精细程度和强度分为:A、B、C三个级别。,(2).高强度螺栓连接(P59),由45号、40B和20MnTiB钢加工而成,并经过热处理,45号8.8级;40B和20MnTiB10.9级,大六角高强螺栓,扭剪型高强螺栓,经过热处理后螺栓抗拉强度分别不低于800N/mm2和1000N/m2
8、,图3.1.13,高强螺栓连接分摩擦型高强螺栓连接及承压型高强螺栓连接两种,摩擦型高强螺栓孔径d0,d0=d(螺杆公称直径)+1.52.0mm,承压型高强螺栓孔径d0,d0=d(螺杆公称直径)+1.01.5mm,承压型高强螺栓连接依靠栓杆和螺栓孔之间承压来传力。,承压型高强螺栓连接承载力高于摩擦型,但剪切变形大,不得用于承受动力荷载的结构中。,剪切变形小,弹性性能好,适用于承受动荷载的结构。,摩擦型高强螺栓连接通过部件接触面的摩擦力来传力。,三、轻钢结构的紧固件连接(P60-61)自学,四、焊缝代号、螺栓图例(P61),1、焊缝代号由引出线、图形符号和辅助符号三部分组成。,焊缝分布比较复杂时,
9、在标注焊缝代号的同时,在图形上加栅线表示,2、螺栓及其孔眼图例(P62),1、对接焊缝的坡口形式:,一、对接焊缝的构造,3.2 对接焊缝的构造与计算(P62),对接焊缝的焊件常做坡口,坡口形式与板厚和施工条件有关。,t-焊件厚度,(1)当:t6mm(手工焊),t10mm(埋弧焊)时可不做坡 口,采用直边缝;,(2)t=720mm时,宜采用单边V形和双边V形坡口;,(3)t20mm时,宜采用U形、K形、X形坡口。,2、V形、U形坡口焊缝单面施焊,但背面需进行补焊;3、对接焊缝的起、灭弧点易出现缺陷,故一般用引弧板引出,焊完后将其切去;不能做引弧板时,每条焊缝的计算长度等于实际长度减去2t1,t1
10、较薄焊件厚度;4、当板件厚度或宽度在一侧相差大于4mm时,应做坡度不大于1:2.5(静载)或1:4(动载)的斜角,以平缓过度,减小应力集中。,5、起落弧处为避免弧坑缺陷,设引弧板(或引出板),焊后割除,如没有设置引弧板,焊缝计算长度=焊缝实际长度-2t,t较薄焊件厚度,对接焊缝分为:焊透和部分焊透(自学)两种;动荷载作用下部分焊透的对接焊缝不宜用做垂直受力方向的连接焊缝;对于静载作用下的一级和二级对接焊缝其强度可视为与母材相同,不予计算。三级焊缝需进行计算;对接焊缝可视作焊件的一部分,故其计算方法与构件强度计算相同。,二、对接焊缝的计算(P63),1、轴心力作用下的对接焊缝计算,式中:N轴心拉
11、力或压力;t板件较小厚度;T形连接中为腹板厚度;ftw、fcw 对接焊缝的抗拉和抗压强度设计值。,当不满足上式时,可采用斜对接焊缝连接如图B。,另:当tan1.5时,不用验算!,阅读P64例题3.1,2、M、V共同作用下的对接焊缝计算,因焊缝截面为矩形,M、V共同作用下应力图为:,故其强度计算公式为:,式中:Ww焊缝截面模量;Sw-焊缝截面面积矩;Iw-焊缝截面惯性矩。,(1)板件间对接连接,(2)工字形截面梁对接连接计算,A、对于焊缝的max和max应满足式3.2.4和3.2.5要求;,B、对于翼缘与腹板交接点焊缝(1点),其折算应 力尚应满足下式要求:,1.1考虑最大折算应力只在局部出现的
12、强度增大系数。,1、角焊缝的形式和强度:,一、角焊缝的形式和受力分析,3.3 角焊缝的构造与计算(P66),直角角焊缝、斜角角焊缝,(1)直角角焊缝,正面角焊缝焊缝长度方向平行于力的作用方向,侧面角焊缝焊缝长度方向平行于力的作用方向,斜焊缝焊缝长度方向既不平行也不垂直于力的作用方向,(2)斜角角焊缝,对于135o或60o斜角角焊缝,除钢管结构外,不宜用作受力焊缝。,直角角焊缝的受力分析(P67),图3.3.4,试验表明侧面角焊缝主要承受剪力,强度相对较低,塑性性能较好。因外力通过焊缝时发生弯折,故剪应力沿焊缝长度分布不均匀,两端大中间小,lw/hf越大剪应力分布越不均匀。,A.应力分析,(1)
13、侧面角焊缝(侧焊缝),B.破坏形式,A.应力分析,正面角焊缝受力复杂,应力集中严重,塑性较差,但强度较高,与侧面角焊缝相比可高出35%-55%以上。,(2)正面角焊缝,B.正面角焊缝的破坏形式,(3)斜角焊缝,斜焊缝的受力性能介于侧面角焊缝和正侧面角焊缝之间。,图3.3.5,二、角焊缝的构造要求(P67),1、最大焊脚尺寸hf,max,为了避免焊缝处局部过热,烧穿较薄焊件,减小焊件的焊接残余应力和残余变形,hf,max应满足以下要求:,hf,max1.2t1(钢管结构除外)式中:t1-较薄焊件厚度。,对于板件边缘的角焊缝,尚应满足以下要求:当 t6mm时,hf,maxt;(P68书上内容有错误
14、!)当 t6mm时,hf,maxt-(12)mm;,2、最小焊脚尺寸hf,min,式中:t2-较厚焊件厚度 另:对于埋弧自动焊hf,min可减去1mm;对于T型连接单面角焊缝hf,min应加上1mm;当t24mm时,hf,min=t2,为了保证焊缝的最小承载能力,避免在焊缝金属中由于冷却速度快而产生裂纹,hf,min应满足以下要求:,3.侧面角焊缝的最大计算长度,侧面角焊缝在弹性工作阶段沿长度方向受力不均,两端大而中间小,焊缝长度越长,应力集中系数越大,两端首先达到强度极限而破坏。如果焊缝长度不是太大,焊缝两端达到屈服强度后,继续加载,应力会渐趋均匀;当焊缝长度达到一定的长度后,可能破坏首先发
15、生在焊缝两端,故:,注:1、当实际长度大于以上值时,计算时不予考虑;2、当内力沿侧焊缝全长分布时,不受上述限制。,4.角焊缝的最小计算长度,对于焊脚尺寸大而长度小的焊缝,焊件局部加热严重且起落弧坑相距太近,以及可能产生缺陷,使焊缝不可靠。故为了使焊缝具有一定的承载力,规范规定:,没有用引弧板时:,焊缝计算长度=焊缝实际长度-2hf,5.搭接连接的构造要求,当板件端部仅采用两条侧面角焊缝连接时:A、为了避免应力传递的过分弯折而使构件中应力 不均,规范规定:,B、为了避免焊缝横向收 缩时引起板件的拱曲 太大,规范规定:,D.在搭接连接中,搭接长度不得小于焊件较小厚度 的5倍,且不得小于25mm。,
16、C.当角焊缝的端部位于构件转角处时,应作2hf的绕 角焊,且转角处必须连续施焊。,图3.3.8,E、杆件与节点板的连接焊缝(P69),二、直角角焊缝的基本计算公式(P69),1、试验表明,直角角焊缝的破坏常发生在喉部,故通常将45o截面作为计算截面,作用在该截面上的应力如下图所示:,图3.3.9,图3.3.10,2、实际上计算截面的各应力分量的计算比较繁难,为了简化计算,规范假定:焊缝在有效截面处破坏,且各应力分量满足以下折算应力公式:,3、由于我国规范给定的角焊缝强度设计值,是根据抗剪条件确定的故上式又可表达为:,4、直角角焊缝的强度计算公式:,将3.3.4、3.3.5式,代入3.3.3式得
17、:,或,式3.3.6即为,规范给定的角焊缝强度计算通用公式f正面角焊缝强度增大系数;静载时取1.22,动载时取1.0。,对于正面角焊缝,f=0,由3.3.6式得:,对于侧面角焊缝,f=0,由36式得:,以上各式中:he=0.7hf;lw角焊缝计算长度,考虑起灭弧缺陷时,每条焊缝取 其实际长度减去2hf。,式(3.3.6)、(3.3.7)、(3.3.8)为直角角焊缝的基本计算公式,三、各种受力状态下的直角角焊缝连接计算(P71),1、轴心力作用时角焊缝连接的计算,(1)轴心力作用下的盖板(拼接板)对接连接:,A、仅采用侧面角焊缝连接:,B、采用三面围焊连接:,(2)承受斜向轴心力的角焊缝连接,N
18、,代入式3.3.6验算焊缝强度,即:,A、分力法,B、合力法(自学),(3)角钢角焊缝连接,A、仅采用侧面角焊缝连接,由力及力矩平衡得:,故:,对于校核问题:,对于设计问题:,B、采用三面围焊,由力及力矩平衡得:,余下的问题同情况A,即:,对于校核问题:,对于设计问题:,C、采用L形围焊,代入式(3.3.12),(3.3.13)得:,对于设计问题:,阅读P74例32,阅读P76例33,P75第十行错误:,一条侧焊缝的实际长度为:,(1)N、M、V共同作用时角焊缝计算,2、复杂受力时角焊缝连接计算(P76),(2)V、M共同作用下焊缝强度计算,对于A点:,式中:Iw全部焊缝有效截面对中和轴的惯性
19、矩;h1两翼缘焊缝最外侧间的距离。,对于B点:,强度验算公式:,式中:h2、lw2腹板焊缝的计算长度;he2腹板焊缝截面有效高度。,阅读P79例3-4,作业:,P114题3-10,P116题3-18(1)、(2),假定:A、被连接件绝对刚性,焊缝为弹性,即:T作用下被连接件有绕焊缝形心O旋转的趋势;B、T作用下焊缝群上任意点的应力方向垂直于该点与焊缝形心的连线,且大小与r成正比;C、在V作用下,焊缝群上的应力均匀分布。,(3)T、V共同作用下,将F向焊缝群形心简化得:V=F T=F(e1+e2),故:该连接的设计控制点 为A点和A点,T作用下A点应力:,将其沿x轴和y轴分解:,剪力V作用下,A
20、点应力:,A点垂直于焊缝长度方向的应力为:,A点平行于焊缝长度方向的应力为:,强度验算公式:,阅读T、V联合作用下 的例题3-5(P81),四、斜角角焊缝和部分焊透对接焊缝的计算(自学),1、由于斜角角焊缝的研究不够充分,为简化计算,规范规定:对于两焊脚边夹角60o135o的 斜T形连接,其斜角角焊缝采用与直角角焊缝相 同的计算公式,且统一取f=1.0。,2、斜角角焊缝的计算厚度hei,由几何关系得其通式为:,式中:b、b1和b25mm,说明:A.b1和b21.5mm时,可取b1、b2=0B.b1和b2 5mm时,应如图“B”方式处 理,且使b5mm。,3.4 焊接应力和焊接变形(P85),一
21、、焊接残余应力和变形的成因 1、焊接残余应力的成因 纵向焊接残余应力沿焊缝长度方向;横向焊接残余应力垂直于焊缝长度方向;沿厚度方向的焊接残余应力。,焊接过程是一个不均匀的加热和冷却过程,焊件上产生不均匀的温度场,焊缝处可达1600oC,而邻近区域温度骤降。高温钢材膨胀大,但受到两侧温度低、膨胀小的钢材限制,产生热态塑性压缩,焊缝冷却时被塑性压缩的焊缝区趋向收缩,但受到两侧钢材的限制而产生拉应力。对于低碳钢和低合金钢,该拉应力可以使钢材达到屈服强度。焊接残余应力是无荷载的内应力,故在焊件内自相平衡,这必然在焊缝稍远区产生压应力。,(1)纵向焊接残余应力,(2)横向焊接残余应力,产生的原因:1、焊
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