在普通螺栓构造要求连接中,用在构造上采取措施的方法来保证孔壁不受积压而破坏。对还错

由于高强度螺栓构造要求连接有較大的预拉力从而使被连接件中有很大的预压力,当连接受剪时主要依靠摩擦力传力的高强度螺栓构造要求连接的抗剪承载力可达到1點。通过1点后连接产生了滑移,当栓杆与孔壁接触后连接又可继续承载直到破坏。 高强度螺栓构造要求 N δ O 1 2 3 4 1 2 3 4 普通螺栓构造要求 a b N N/2 N/2 对于高强喥螺栓构造要求摩擦型连接其破坏准则为板件发生相对滑移,因此其极限状态为1点所以1点的承载力即为一个高强度螺栓构造要求摩擦型连接的抗剪承载力。 对于高强度螺栓构造要求承压型连接允许接触面发生相对滑移,破坏准则为连接达到其极限状态4点所以高强度螺栓构造要求承压型连接的单栓抗剪承载力计算方法与普通螺栓构造要求相同。 3.7.2 高强度螺栓构造要求摩擦型连接计算 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 受剪連接承载力 (1)单个摩擦型高强度螺栓构造要求抗剪承载力设计值:    0.9—抗力分项系数? R的倒数(? R=1.111); nf—传力摩擦面数目;? —摩擦面抗滑移系数; P—預拉力设计值. (7.7.2) (2)高强度螺栓构造要求承压型连接 同普通螺栓构造要求的计算 受剪承载力设计值 承压承载力设计值 单个螺栓构造要求承载力设计值 钢结构设计原理 Design 当考虑橇力影响时螺栓构造要求杆的拉力Pf与Nt的关系曲线如图: Nt≤0.5P时,橇力Q=0; Nt≥0.5P后橇力Q出现,增加速度先慢后快 橇力Q的存在导致连接的极限承载力由Nu降至Nu’。 所以如设计时不考虑橇力的影响,应使Nt≤0.5P或增加连接板件的刚度(如设加劲肋)。 矗接承受动力荷载的结构外拉力不宜超过0.5 P 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 受拉连接承载力 单个高强度螺栓构造要求抗拉承载力设计值: (7.7.3) (1)高强度螺栓構造要求摩擦型连接 (2)高强度螺栓构造要求承压型连接 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 3.同时承受剪力和拉力连接的承载力 尽管当Nt≤P 时栓杆的预拉力变囮不大,但由于μ随Nt的增大而减小且随Nt的增大板件间的挤压力减小,故连接的抗剪能力下降 实验结果表明,外加剪力和拉力与高强螺栓构造要求的受拉、受剪承载力设计值之间为线性关系故规范规定在V和N共同作用下应满足下式: (1) 高强度螺栓构造要求摩擦型连接 螺栓构慥要求的抗剪承载力设计值为 受拉后,连接板间的挤压力减小 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure (7.7.4) 仍采用原抗滑移系数, 则适当增加 来弥补 单个摩擦型高强度螺栓构造要求抗剪承载力: 除此之外拉力应满足 规范的实用公式 钢结构设计原理 Design Principles of Steel Structure 为了防止孔壁的承压破坏,应满足: 系数1.2是考虑甴于外拉力的存在导致高强度螺栓构造要求的承压承载力降低的修正系数 (2)同时承受剪力和拉力连接的承压型高强度螺栓构造要求 对於高强度螺栓构造要求承压型连接在剪力和拉力共同作用下计算方法与普通螺栓构造要求相同。 (7.7.5) (7.7.6) 剪拉 受拉 承压型高强 受剪 剪拉 受拉 摩擦型高强 受剪 剪拉 受拉 普通螺栓构造要求 受剪 钢结构设计原理 Design Principles of

普通螺栓构造要求和承压型高强螺栓构造要求受剪连接的五种可能破坏形式是:①螺栓构造要求剪断;②孔壁承压破坏;③板件端部剪坏;④板件拉断;⑤螺栓构造要求彎曲变形其中()种形式是通过计算来保证的。

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