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简述高强螺栓进行关联到杠杆力的预设教学方法
时间 : 2021-06-25 09:07 浏览量 : 12

张拉连接的承载能力有三种极限状态:当连接板刚度较大时,在外拉作用下几乎没有弯曲变形,而高强螺栓承受较大的外拉力,经过较大伸长后达到高强螺栓NBT,的抗拉极限承载力。高强螺栓就是高强度的螺栓,属于一种标准件。一般情况下,高强度螺栓可承受的载荷比同规格的普通螺栓要大。钢结构螺栓主要应用在钢结构工程上,用来连接钢结构钢板的连接点。

连接板上发生塑性变形,板边缘产生杠杆Q,梁端板和高强度螺栓几乎可以达到极限承载能力状态。钢结构螺栓主要应用在钢结构工程上,用来连接钢结构钢板的连接点。在此状态下,螺栓在损坏时被拉出,连接板在螺栓和焊缝附近被塑料重整损坏,而焊道与腹部板相连。

  连接板刚度较弱,连接板的变形远大于高强螺栓伸长量,板边缘较早地形成杠杆力,端板屈服形成塑性铰机构。所示的极限状态。杠杆力理论分析杠杆力作用计算模型如所示,在外加拉力作用下外伸端板发生塑性变形,板边缘产生杠杆力,分析时可以取所示的阴影部分T型连接件模拟高强螺栓连接考虑杠杆力作用的为简化设计过程,其原因是根据相关实验结果证明,当外加拉力过大时螺栓将发生松驰现象,导致螺栓发生松弛现象的原因与受拉节点连接在实验中产生的杠杆力有关。

考虑杠杆力时,端板厚度分别为42.5 mm 和40.5 mm,考虑杠杆力时,端板厚度分别为24 mm 和22.9 mm,计算过程比较复杂,能够满足高强度螺栓的设计要求。中国轻钢规范 cecs102:2002计算方法按端板计算的第一排拉紧螺栓的最小厚度为 tmin = 39.1 mm。

我国轻钢规范中未加劲端板厚度的计算结果与征求意见稿中未考虑杠杆力的计算结果相似,系数不同,反映了撬力对端板厚度的影响,通过在两侧和三侧设置支撑加强筋计算出的延伸端板厚度接近征求意见稿中考虑杠杆影响的端板计算厚度。与两种方法相比,前者没有明确的杠杆力概念和计算方法,对于带加强筋的伸臂和端板的计算结果差异较大。

  算例结果分析表明,我国JGJ82征求意见稿与美国AISC计算研究结果可以较为一致,两种方式方法中均明确了连接板考虑企业杠杆力作用时端板厚度应通过数据计算能力确定,并应对高强螺栓在附加杠杆力作用下进行抗拉承载力的验算,其计算模型结果没有明确,设计工作人员可根据计算问题得到一个明确的结论而采取一些相应的措施。两种教学方法相比较,前者主要方法的计算公式较为简化,并且需要具有相对较好的设计适用性。

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