钢结构的连接图片很好.ppt
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1、1.了解钢结构连接的种类及特点。2.了解焊接的工作性能,掌握焊接连接的构造要求和计算方法。3.掌握螺栓连接的构造要求和计算方法。4.掌握焊接残余应力和残余变形产生的原因及对结构工作性能的影响。,3.1 钢结构的连接方法3.2 焊接方法和焊缝连接形式3.3 角焊缝的构造与计算3.4 对接焊缝的构造与计算3.5 焊接应力和焊接变形3.6 螺栓连接的构造3.7 普通螺栓连接的工作性能和计算3.8 高强度螺栓连接的工作性能和计算,本章目录,基本要求,第3.1节 钢结构的连接方法,1.概述2.焊缝连接3.螺栓连接4.铆钉连接,了解钢结构的连接方法及特点,本节目录,基本要求,3.1.1 概述,连接的作用是
2、通过一定方式将板材或型钢组合成构件,或将若干构件组合成整体结构,以保证其共同工作。,钢结构的连接方法可分为焊接连接、螺栓连接和铆钉连接三种。,3.1.2 焊缝连接,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,钢材局部材质变脆;焊接残余应力和残余变形降低受压构件承载力;对裂纹敏感,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。,3.1.3 螺栓连接,铆钉连接是将铆钉插入铆孔后施压使铆钉端部铆合,常用加热铆合,也可在常温下铆合。铆钉连接的塑性、韧性较好,连接变形小,承受动
3、力荷载时抗疲劳性能好,适合于重型和直接承受动力荷载的结构。但由于铆钉连接费材费工,噪音大,一般情况下很少采用。,3.1.4 铆钉连接,图3.1.3 铆钉连接,第3.2节 焊接方法和焊缝连接形式,1.钢结构常用焊接方法2.焊缝连接形式及焊缝形式3.焊缝缺陷及焊缝质量检验,了解焊缝连接类型、焊接方法及质量要求等,本节目录,基本要求,1、手工电弧焊,3.2.1 钢结构常用焊接方法,(1)原理:利用电弧产生热量熔化焊条和母材形成焊缝。,(4)焊条的表示方法:E后面加4个数字,E表示焊条(Electrode),前两位数字为熔融金属的最小抗拉强度(N/mm2),后两位数字表示适用焊接位置、电流种类及药皮类
4、型等。,(2)优点:设备简单,操作灵活方便,适于任意空间位置的焊接,特别适于焊接短焊缝。,(3)缺点:生产效率低,劳动强度大,焊接质量取决于焊工的精神状态与技术水平,质量波动大。,(5)焊条的选择,焊条应与焊件钢材相适应;不同钢种的钢材焊接,宜采用与低强度钢材相适应的焊条。如:,Q390、Q420钢E55型焊条(E5500-5518),Q345钢E50型焊条(E5000-5048),Q235钢E43型焊条(E4300-E4328),2、埋弧焊(自动或半自动),(1)原理:埋弧焊是电弧在焊剂层下燃烧的一种电弧焊方法。,(2)优点:自动化程度高,焊接速度快,劳动强度低;电弧热量集中,熔深大,热影响
5、区小;工艺条件稳定,焊缝的化学成分均匀,焊缝质量好,焊件变形小。,(3)缺点:装配精度要求高,设备投资大,施工位置受限等。,(4)焊丝的选择:埋弧焊的焊条应与焊件钢材相匹配,如:Q235-H08、H08A、H08MnA;Q345、Q390-H08A、H08E、H08Mn等。,3、气体保护焊,气体保护焊是利用惰性气体或二氧化碳气体作为保护介质,在电弧周围造成局部的保护层,使被熔化的钢材不与空气接触。其优点:电弧加热集中,焊接速度快,熔化深度大,焊缝强度高,塑性好。焊接效率高,适用于全位置的焊接。,1、焊缝连接形式,3.2.2 焊缝连接形式及焊缝形式,按被连接钢材的相互位置,可分为:,(1)对接连
6、接,2、焊缝形式,(1),正交,平行,斜交,对接焊缝,角焊缝,正对接焊缝,斜对接焊缝,按受力方向,正面角焊缝,侧面角焊缝,斜焊缝,(2)角焊缝沿长度方向的布置分为:,连续角焊缝:受力性能较好,为主要的角焊缝形式。,断续角焊缝:在起、灭弧处容易引起应力集中,用于次要构件或受力小的连接。,长度b10hf或50mm,受压时,间断距离l15t;受拉时l30t,其中hf为角焊缝的焊脚尺寸,t为较薄焊件的厚度。,(3)角焊缝按施焊位置分为:,1、焊缝缺陷,3.2.3 焊缝缺陷及焊缝质量检验,焊缝缺陷是指焊接过程中产生于焊缝金属或附近热影响区钢材表面或内部的缺陷。,常见的缺陷有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、气孔、
7、夹渣、咬边、未熔合、未焊透等;以及焊缝尺寸不符合要求、焊缝成形不良等。,2、焊缝质量检验,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。(超声波检验、X射线或射线透照或拍片),3、焊缝质量等级及选用,钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001规定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;,(1)焊缝质量等级,一级、二级焊缝则除外观检查外,还要求一定数量的超声波探伤检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤检验,并应符合国家相应质量标准的要求。,钢结构设计规范(GB500172003)中,对焊缝质量等级
8、的选用有如下规定:,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。平行于作用力方向的纵向对接焊缝应为二级。,(2)焊缝等级选用,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500kN的中级工作制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,质量不应低于二级。,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500kN的中级工作制吊车梁的角焊缝的外观质量应符合二级。,(3)焊缝符号,第3.3节 角焊缝的构造与计算,1.角焊缝的形式
9、和强度2.角焊缝的构造要求3.直角角焊缝强度计算的基本公式4.直角角焊缝计算,1.掌握角焊缝形式、受力特点及构造要求,本节目录,基本要求,2.掌握直角角焊缝的计算方法,3.3.1 角焊缝的形式和强度,1、角焊缝的形式,角焊缝按截面形式(根据两焊脚边的夹角)可分为直角角焊缝和斜角角焊缝。应用情况如下:,(1)直角角焊缝,图中:hf称为焊脚尺寸;he称为焊缝的有效厚度,直角角焊缝通常焊成表面微凸的等腰直角三角形截面。对直接承受动力荷载的结构,正面角焊缝截面通常焊成平坡形式,侧面角焊缝截面则焊成凹面形式。,(2)斜角角焊缝,两焊边夹角90或90的焊缝称为斜角角焊缝。斜角角焊缝常用于钢漏斗和钢管结构中
10、。,对于135或60斜角角焊缝,除钢管结构外,不宜用作受力焊缝。,2、直角角焊缝的布置,按角焊缝与外力的关系可分为:,(1)正面角焊缝:作用力方向与焊缝长度方向垂直。(2)侧面角焊缝:作用力方向与焊缝长度方向平行。(3)斜焊缝:作用力方向与焊缝方向斜交。,3、直角角焊缝的受力分析,(1)侧面角焊缝(侧焊缝),试验表明侧面角焊缝主要承受剪力,强度相对较低,但塑性性能较好。因外力通过焊缝时发生弯折,故弹性阶段剪应力沿焊缝长度分布不均匀,呈两端大中间小,lw/hf越大剪应力分布越不均匀。但在接近塑性工作阶段时,应力趋于均布。,(2)正面角焊缝(端焊缝),正面角焊缝受力后应力状态较复杂,应力集中严重,
11、焊缝根部形成高峰应力,易于开裂。破坏强度要高一些,与侧面角焊缝相比可高出35%-55%以上,但塑性较差。,y,(3)斜焊缝,斜焊缝的受力性能介于侧面角焊缝和正面角焊缝之间。,4、破坏截面的提出,直角角焊缝破坏试验结果表明:侧焊缝破坏沿45喉截面居多 端焊缝破坏则多不在45喉截面,而直角角焊缝中:侧焊缝破坏强度最低 端焊缝破坏强度最高,是侧焊缝的1.351.55倍 斜焊缝居中,故为简化计算,偏于安全地假定破坏发生于45 喉截面上。,5、有效截面,图中:hf称为焊脚尺寸;he称为焊缝的有效厚度,he=0.7 hf,略去余高。,有效截面(计算截面)面积45方向截面上有效厚度与焊缝计算长度的乘积。,3
12、.3.2 角焊缝的构造要求,1、焊角尺寸hf的构造要求,为了避免因焊脚尺寸过大或过小而引起“烧穿”、“变脆”等缺陷,以及焊缝长度太长或太短而出现焊缝受力不均匀等现象,对角焊缝的焊脚尺寸、焊缝长度还有限制。在计算角焊缝连接时,除满足焊缝的强度条件外,还必须满足以下构造要求。,(1)最大焊脚尺寸,为了避免焊缝处局部过热,减小焊件的焊接残余应力和残余变形,除钢管结构除外,hf,max应满足以下要求:,若另一焊件厚度t1t时,还应满足hf,max1.2t1,hf,max1.2t1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-(12)mm当 t6mm时
13、,hf,maxt,(2)最小焊脚尺寸,为了避免在焊缝金属中由于冷却速度快而产生淬硬组织,导致母材开裂,hf,min 应满足以下要求:,式中:t较厚焊件厚度另外:对埋弧自动焊hf,min可减小1mm;对T形连接单面角焊缝hf,min应增加1mm;当t4mm时,hf,min=t,取整mm数,小数点以后只进不舍。,(3)设计焊角尺寸hf 应满足,(1)侧面角焊缝的最大计算长度,2、焊缝计算长度的构造要求,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。焊缝越长,应力集中越显著。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;但是当焊缝长度超过某一限值后,可能首先在焊
14、缝两端发生破坏而逐渐向中间发展,最终导致焊缝破坏。,当实际长度大于以上限值时,计算时超出部分不予考虑;但当内力沿侧焊缝全长分布时,lw不受此限制.,故侧面焊缝计算长度:,(2)侧面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灭弧坑相距太近,使焊缝不可靠。焊缝越短应力集中也越严重,故根据经验,规定正面角焊缝和侧面角焊缝的计算长度:,(3)侧面角焊缝的计算长度,当板件端部仅采用两条侧面角焊缝连接时:,3、搭接连接的构造要求,试验结果表明,连接的承载力与b/lw有关。当b/lw1时,连接承载力随比值增大明显下降,这是由于应力传递的过分弯折而使构件中应力不均所致,为防止连接
15、强度过分降低,规范规定:b/lw 1,为避免因焊缝横向收缩引起板件的拱曲太大,要求:b16t(t 12mm)或190mm(t12mm),式中:b为两侧焊缝的距离;lw为侧焊缝计算长度;t为较薄焊件的厚度。,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。,当焊缝端部在焊件转角处时,应将焊缝延续绕过转角加焊2hf。避开起落弧发生在转角处的应力集中。,3.3.3 直角角焊缝强度计算的基本公式,分析计算直角角焊缝时,作如下假定和简化处理:假定角焊缝破坏面与直角边的夹角为45;,不计焊缝熔入焊件的深度和焊缝表面的弧线高度,偏安全地取破坏面上等腰三角形的高为直角角焊缝的有效厚度he
16、,he0.7hf。,1、基本假定,有效厚度he与焊缝计算长度lw的乘积称为破坏面的有效截面面积。计算时假定有效截面上应力均匀分布。,2、有效截面上的应力状态,在外力作用下,直角角焊缝有效截面上有三个应力:,正应力 垂直于焊缝有效截面(面外垂直)剪应力平行于焊缝长度方向(面内平行)剪应力垂直于焊缝长度方向(面内垂直),3、破坏时的极限条件,国际标准化组织(ISO)推荐用式(3-1)确定角焊缝的极限强度:,式中:fuw-焊缝金属的抗拉强度,出于偏于安全考虑,且与母材的能量强度理论的折算应力公式一致,欧洲钢结构协会(ECCS),将(3-1)的1.8改为3即:,我国规范采用了以上折算应力公式,但由于我
17、国规范给定的角焊缝强度设计值,是根据抗剪条件确定的,故引入抗力分项系数后上式又可表达为,以下图为例,推导直角角焊缝强度计算的实用公式。,4、直角角焊缝的强度计算公式,ffw角焊缝强度设计值,f 对于有效截面既不是正应力也不是剪应力,但可分解为 和。,在Nx作用下,在有效截面内产生与焊缝长度方向平行的剪应力为:,在Ny作用下,产生与有效截面成45交角的平均应力为,可将f 分解为 和,如下,(3-6),(3-4),(3-5),将式(3-4)和式(3-6)代入式(3-3),得,上式即为规范给定的直角角焊缝强度计算通用公式。,f 正面角焊缝的强度设计值增大系数。静载时 f 1.22,对直接承受动载的结
18、构,f 1.0。,对正面角焊缝,f0,力Ny与焊缝长度方向垂直,则,对侧面角焊缝,f0,力Nx与焊缝长度方向平行,则,(3-8),(3-9),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。,3.3.4 各种受力状态下直角角焊缝连接的计算,1、轴心力作用时角焊缝的计算,(1)承受斜向轴心力的T形角焊缝连接,方法一:分力法求解,将力N分解为垂直于焊缝和平行于焊缝的分力:,Nx=Nsin,Ny=Ncos,计算应力:,代入式3-7验算焊缝强度,即:,方法二:直接法求解,将式3-10和式3-11代入式3-12,可得:,将 代入上式,得,(3-13),则受斜
19、向轴心力角焊缝的计算公式为:,当焊件受轴心力,且轴心力通过连接焊缝群的中心,焊缝的应力可认为是均匀分布的。盖板对接连接可采用两侧侧面角焊缝连接,正面角焊缝连接和三面围焊连接。,(2)轴心力作用下的盖板对接连接,仅采用侧面角焊缝连接,lw连接一侧的侧面角焊缝计算长度的总和。,采用三面围焊连接(矩形盖板),先计算正面角焊缝承担的内力,lw连接一侧的正面角焊缝计算长度的总和。,再计算侧面角焊缝的强度,lw连接一侧的侧面角焊缝计算长度的总和,采用三面围焊连接(菱形盖板),f 正面角焊缝的强度设计值增大系数。f 为斜焊缝强度增大系数。,在钢桁架中,角钢腹杆与节点板的连接焊缝常用两面侧焊,或三面围焊,特殊
20、情况也允许采用L形围焊。腹杆受轴心力作用,为了避免焊缝偏心受力,焊缝所传递的合力的作用线应与角钢杆件的轴线重合。,(3)承受轴心力的角钢角焊缝连接,如左图钢桁架节点,弦杆和腹杆采用双角钢组成的T形截面,腹杆通过节点板与弦杆连接。,仅用侧面焊缝连接,解上式,得,由力及力矩平衡得:,在N1、N2作用下,肢背、肢尖焊缝的计算长度为:,(3-16),(3-17),采用三面围焊,设计时先假定正面角焊缝的焊脚尺寸hf3,并求出它所分担的内力N3:,(3-18),通过平衡关系,可得肢背和肢尖焊缝分担的内力为:,利用式3-16和3-17可得肢背、肢尖焊缝的计算长度。,采用L形围焊,令N20,由式3-20,得:
21、,L形围焊角焊缝计算公式为:,(3-22),若求出得hf3大于hfmax,则不能采用L形围焊,(3-21),由水平平衡关系,得:,未采用绕角焊时,采用绕角焊时,2、受弯矩M、轴力N、剪力V联合作用的角焊缝计算,(1)偏心斜拉力作用,在偏心斜拉力作用下,角焊缝可看作同时承受轴心力Nx、剪力Ny和弯矩M=Nxe的共同作用。,由轴心拉力Nx产生的应力:,由弯矩M产生的最大应力:,因A点应力为最大,所以是设计控制点。对A点:,A点由轴心拉力Nx和弯矩M产生的应力方向相同,直接叠加得:,其中:,A点由剪力Ny产生的应力:,则角焊缝强度计算公式为:,(2)V、M共同作用下角焊缝强度计算。对于工字钢(或牛腿
22、)与钢柱翼缘的角焊缝连接。,假设:腹板焊缝承受全部剪力,而弯矩由全部焊缝承受,对于翼缘最外纤维1点处:,式中:Iw全部焊缝有效截面对中性轴的惯性矩;h1上、下翼缘焊缝有效截面最外纤维间的距离。,对翼缘与腹板焊缝交点2处:,则腹板焊缝在2点的强度验算式为:,工字梁与钢柱翼缘角焊缝的连接另一种计算方法是假设腹板焊缝只承受剪力,翼缘焊缝承担全部弯矩,此时弯矩M化为一对水平力H=M/h。则:,翼缘焊缝的强度计算式:,(3)承受扭矩与剪力联合作用的角焊缝计算,搭接扭矩顶接弯矩,注意区分偏心受力时:,将F向焊缝群形心简化得:剪力:V=F 扭矩:T=F(e1+e2),计算时按弹性理论假定:被连接件绝对刚性,
23、它有绕焊缝形心O旋转的趋势,而焊缝本身为弹性。扭距在角焊缝群上产生的任一点的应力方向垂直于该点与形心的连线,且应力大小与连线长度r成正比。在轴心力V作用下,焊缝群上的应力均匀分布。,经过分析,可知:A点和A点为该连接的设计控制点,T作用下A点应力:,将其沿x轴和y轴分解:,Ip为焊缝计算截面对形心的极惯性矩,Ip=Ix+Iy Ix,Iy焊缝计算截面对x、y轴的惯性矩;rx,ry为焊缝形心到焊缝验算点A的距离在x、y方向的投影长度。,剪力V作用下,A点应力:,A点垂直于焊缝长度方向的应力为:f=Ty+Vy,平行于焊缝长度方向的应力为:f=Tx,则A点强度验算公式:,即:,应该指出在上述计算方法中
24、,假定竖向力产生的应力v为平均分布是为了简化计算。实际上,在图3.3.22所示竖向力作用下的轴心受剪,其中水平焊缝为正面焊缝,而竖直焊缝为侧面焊缝,两者单位长度分担的应力是不同的,前者较大,后者较小。显然,假设轴心剪力产生的应力为平均分布,与前面基本公式推导中考虑焊缝方向的思路不符。同样,在确定形心位置以及计算扭矩产生的应力时,也没有考虑焊缝方向,而只在最后验算式中引进了正面角焊缝的强度增大系数f,所以上面的计算方法具有一定的近似性。,3.3.5 斜角角焊缝的计算,斜角角焊缝一般用于腹板倾斜的T形接头,计算时采用与直角角焊缝相同的公式。对斜角角焊缝不论其有效截面上的应力情况如何,均不考虑焊缝的
25、方向,一律取f=1.0。,第3.4节 对接焊缝的构造与计算,1.对接焊缝的构造2.对接焊缝的计算,掌握对接焊缝构造和计算方法,本节目录,基本要求,3.4.1 对接焊缝的构造,(1)对接手工焊,焊件厚度t6mm;对埋弧焊t10mm时,可不做坡口,采用直边缝。,1、对接焊缝的坡口形式,对接焊缝的焊件常需做成坡口,又叫坡口焊缝。坡口形式与焊件厚度有关。,(2)当焊件厚度t=720mm时,宜采用单边V形或双边V形坡口。,(3)当t20mm时,宜采用U形、K形、X形坡口。,2、对接焊缝的优缺点,优点:用料经济、力线不弯折、传力均匀、无明显的 应力集中,利于承受动力荷载。缺点:经常需开坡剖口,焊件下料精度
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