高强度螺栓连接形式
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钢梁拼接的摩擦型高强度螺栓连接的计算
钢梁拼接的摩擦型高强度螺栓连接的计算
维普资讯
信阳师范学院学报 (自然科学版 )第9卷第3期 1 9年7 9 6月
J u n lo n a g Te c e sCo lg o r a fXly n a h r le e ( t r lS in e Edto ) 1 9 No. u . 99 Na u a ce c iin Vo . 3J 11 6
钢梁拼接的摩擦型高强度螺栓连接的计算熊瑞生摘
张洪敏4 40 ) 600
(阳师范学院建工系.南,阳信河信
要 末文阐明了在钢结构的设计计算中常用的钢栗拼接的摩擦型高强度螺栓连接的计
鼻方法的不足夏原因 . L力传递与分配的角度 (传力 t ̄出曼,出了符合受力要求 .并^内印 t8 )培且更为经济合理的设计与计鼻方法。
关键词分类号
钢栗拼接;摩擦型高强度螺栓连接;力逢径传Tu3 9
圈
1问题的提出在钢梁的设计计算中,常遇到钢梁的拼接计算,通常情况下,用的计算方法如下经在采述设计实例所示: 1 1设计实例一图 1a所示为一焊接工字型截面梁,知在拼接点处弯矩 M= 9 0 N. . ()已 2k
m,力 V ̄8 k钢材为 Q 3一 A·,用1 . S级 M2摩擦型高强度螺栓连接,件表剪 8 N
高强度螺栓施拧细则
目 录
第一章 总则 ???????????????????????????64 第二章 高强度螺栓的验收与保管???????????????????64 一、高强度螺栓的验收???????????????????????64 二、高强度螺栓的保管???????????????????????65 第三章 工艺试验??????????????????????????65 第四章 高强度螺栓的施拧??????????????????????66 一、施拧工具???????????????????????????66 二、高栓施拧扭矩值计算??????????????????????68 三、高栓施拧次序?????????????????????????68 四、施拧工具的校验与保管?????????????????????69 五、施拧要求???????????????????????????69 六、注意事项?????????????????????????71 第五章 施拧质量检查????????????????????????71 第六章 安全注意事项????????????????????????72
第一章 总则
1.主桥上部结
高强度螺栓基本知识
高强度螺栓基本知识
DIN规范和中国规范中高强螺栓抗拉承载力存在巨大差异,原因如下:
1。我国的规范中,摩擦型高强螺栓安装时需要施加预拉力P,P=0.9*0.9*0.9*fu*Ae/1.2。
其中,fu是最小抗拉强度,Ae是螺栓有效面积。
高强螺栓的设计预拉力由材料强度和螺栓有效截面确定,并考虑了:
a. 在扭紧螺栓时扭矩使螺栓产生的剪应力将降低螺栓的承拉能力,故对材料抗拉强度除以系数1.2;
b.施工时为补偿预拉力的松弛要对螺栓超张拉5%~10%,故乘以系数0.9;
c.材料抗力的变异等影响,乘以系数0.9;
d.对抗拉强度引入附加安全系数0.9。
摩擦型是依靠被连接构件间的摩擦力传递阻力,以剪力等于摩擦力为承载力极限状态。为了避免当外力大于螺栓预拉力时,卸载后出现松弛现象,抗拉承载力设计值不得大于0.8P。
以10.9级螺栓为例,最小抗拉强度为1040N/mm2,抗拉承载力设计值为1040*0.9*0.9*0.9*0.8/1.2=500N/mm2.
2。我国规范的承压型高强螺栓的抗拉承载力设计值也是按照0.8P确定的,但允许接触面滑移,此时受力状态和普通螺栓一样,承载力为螺栓本身的强度。承压型是当剪力超过摩擦力时,螺杆受剪破化或孔壁承压破坏为承载力极限状态。承
VDI_2230高强度螺栓连接的系统计算-中文版
高强度螺栓连接的系统计算
ICS21.060.10 2003年2月
VDI 2230 第一部分
高强度螺栓连接的系统计算
单个圆柱螺栓连接
内容页
指南的基本注解 VDI 2230第1部分新版本2003年. . . . . . .………………………………….………… . . . . . . . 3
1 有效范围. . . . . . . . . . …………………………………………………………………………….………. . . . . . 3
2 技术准则 VDI 2230第1部分,1986年7月版与2001年10月修订版的差异.... . (3)
3 载荷和变形条件 (4)
3.1 可用的计算方法概述 (4)
3.2 单个螺栓连接计算,力和变形分析................... . (5)
3.2.1 同轴紧固单螺栓连接 (8)
3.2.2 偏心紧固单螺栓连接 (8)
3.2.3 单边开放的连接 (10)
3.2.4 横向力的影响. . . . . …………………………….…….…….……………………………...………………
BS4395-1高强度摩擦夹紧螺栓
英国标准4395:第一部分:1969
高强度摩擦夹紧螺栓以及相关结构工程的螺母和垫圈
目录
详述 1.概述 1.1范围 1.2术语 2.螺栓 2.1材料 2.2热处理 2.3机械性能 2.4测试项目
2.5一般测试要求
2.6尺寸规格和常规处理 2.7标注 3.螺母 3.1材料 3.2热处理 3.3机械性能
3.4一般测试要求 3.5尺寸规格和完善 3.6标注 4.垫圈 4.1材料 4.2热处理 4.3机械性能
4.4一般测试要求 4.5尺寸规格和完成 4.6标注 5.检查
5.1一般检查程序 6.采购信息
6.1询盘和订单中提供的信息 7.附录
A英国标准机构关于螺纹和公制的规定 B钢螺栓机械性能的测试 C钢螺母机械性能的测试 D测试项目
E推荐用于检测螺母的螺纹和面的垂直度的计量器
F国际标准组织公制高强度摩擦螺栓(一般等级)的公制长度和首选规格
8.图表
1.一批螺栓包含的件数 2.公制长度公差 3.螺纹长度
4.螺栓的机械性能 5.六角头螺栓尺寸 6.一批螺母包含件数
7.螺母验证使用载荷(粗螺距系列) 8.六角螺母尺寸 9.一批垫圈包含件数 10.扁平垫圈尺寸 11.方斜垫圈尺寸 12.楔子负荷测试尺寸 图例
1. 螺栓的倒棱,剖面
高强度内法兰连接钢棒电杆的应用
法兰连接钢棒部分预应力混凝土电杆的应用及技术优势
乌兰察布市集宁区利元水泥制品有限公司
杨立新 刘学旺 王波
随着我国经济的快速增长,城乡电网的建设发展也在发生着很大变化。由于用电区域集中,用电量大,线路走廊紧张,征地赔付额大幅度上涨等具体问题的普遍存在,现在的线路设计中很自然的采用加大导线截面积,采用多回路送电,提高电杆的强度等级,增加电杆高度的设计方法。以往在电力线路工程中经常使用的环形预应力混凝土电杆和环形钢筋混凝土电杆由于自身存在结构上的问题:预应力混凝土电杆加工生产简单,抗裂能力强,价格便宜,要想提高承载力,只能通长配置预应力钢丝,不仅浪费小头端钢丝,而且会产生很大的预压应力,在结构和生产工艺上都存在很多不利,脆性大且易出现纵向裂缝;钢筋混凝土电杆虽然可以通过阶段配筋以增加钢筋用量和扩大截面尺寸来提高电杆承载力,但抗裂能力差,用钢量大,装卸、施工等环节损耗大,价格高。特别在城市中,由于地面十分有限,输电线路的容量自身需要随城市规模的发展而扩大,同时作为一种载体也常常为通信电缆,通信光缆,有线电视电缆等所共用,又要兼顾城市绿化带到导线间的安全距离,这就要求电杆具有更大的承载力,更大的高度,抗裂性
高强度螺栓连接副施工扭矩检验实施细则及检测报告和原始记录
1.检测目的
为确保高强度螺栓连接副施工扭矩检验工作的准确性和科 学性,特制定本实施细则。 2.适用范围
此方法适用于高强度螺栓连接副施工扭矩检验。 3.检测依据
GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 JTG/TF50-2011 《公路桥涵施工技术规范》 TBJ214-92《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》 4.检测程序
4.1 检测人员:高强度螺栓连接副施工质量的检查应由专职的质量检查员进行。 4.2 检测设备;检验所用的扭矩扳手其扭矩精度误差应在3%以内。
4.3 检测时机:高强度螺栓连接副施工终拧扭矩检验应在施拧1h后,48h内完成。 4.4 仪器使用:按仪器操作规程 4.5 检验数量
4.5.1 GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》:施工过程检查数量按节点数抽查10%,且不应少于10个节点;每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个;见证检测检查数量按GB50205附录G要求进行,按节点数抽查3%,且不应少于3个节点。
4.5.2 JTG/TF50-2011 《公路桥涵施工技术规范》 、TBJ214-92《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》:对主桁节点、板梁主体及纵横梁连接处,每栓群应以
高强度螺栓连接副施工扭矩检验实施细则及检测报告和原始记录
1.检测目的
为确保高强度螺栓连接副施工扭矩检验工作的准确性和科 学性,特制定本实施细则。 2.适用范围
此方法适用于高强度螺栓连接副施工扭矩检验。 3.检测依据
GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 JTG/TF50-2011 《公路桥涵施工技术规范》 TBJ214-92《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》 4.检测程序
4.1 检测人员:高强度螺栓连接副施工质量的检查应由专职的质量检查员进行。 4.2 检测设备;检验所用的扭矩扳手其扭矩精度误差应在3%以内。
4.3 检测时机:高强度螺栓连接副施工终拧扭矩检验应在施拧1h后,48h内完成。 4.4 仪器使用:按仪器操作规程 4.5 检验数量
4.5.1 GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》:施工过程检查数量按节点数抽查10%,且不应少于10个节点;每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个;见证检测检查数量按GB50205附录G要求进行,按节点数抽查3%,且不应少于3个节点。
4.5.2 JTG/TF50-2011 《公路桥涵施工技术规范》 、TBJ214-92《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》:对主桁节点、板梁主体及纵横梁连接处,每栓群应以
高强螺栓连接施工记录2
钢结构施工节点记录
高强螺栓连接施工记录
钢结构施工节点记录
高强螺栓连接施工记录工程名称 扭力扳手型号 施工单位 螺栓形式 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 结点编号16-46-22 16-46-23 16-46-24 16-46-25 16-46-26 16-46-27 16-46-28 16-46-29 16-46-30 16-47-1 16-47-2 16-47-3 16-47-4 16-47-5 16-47-6 16-47-7 16-47-8 16-47-9 16-47-10 16-47-11 16-47-12 16-47-13 16-47-14 16-47-15 16-47-16 16-47-17
16-47-18 16-47-19 16-47-20 16-47-21 16-47-22 16-47-23 16-47-24 16-47-25 16-47-26
空港二手车交易市场三层立体车辆 展示厅工程 AC 江苏宏大建设集团有限公司 大六角 初拧 (N.m)425 425 425
超高强度钢的喷丸强化
超高强度钢的喷丸强化
高玉魁,李向斌,殷源发
(北京航空材料研究院,北京!"""#$)
摘要:总结了航空常用超高强度钢"%&!’()*+,-./,’"%&+01)()-,!2%,!3()!"%&-+,.和3"%&()-1)-+,4.喷丸强化所产生的残余压应力场特征,研究了喷丸所造成的表面粗糙度和表面残余应力等表面完整性变化,初步定性探讨了超高强度钢喷丸强化后表面完整性的改善及其对疲劳性能的影响。结果表明,喷丸可显著提高疲劳寿命和有效提高疲劳极限,而且对某一给定材料而言存在一个最佳的喷丸规范。关键词:超高强度钢;喷丸;表面完整性;残余应力;疲劳中图分类号:56!7*
文献标识码:.
文章编号:!""$8$"$’(-""’)1"8"!’-8"3
超高强度钢由于具有高强度而在航空工业得
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到广泛应用,但其对应力集中比较敏感,因此为了提高超高强度钢的疲劳性能和发挥超高强度钢
速运动的弹丸流喷射材料表面并使其表面发生塑性变形的过程。该塑性变形层深度通常为"9!:
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称为表面