2022年钢结构高强度螺栓连接及设计、施工及验收规程条文说明 .pdf
《2022年钢结构高强度螺栓连接及设计、施工及验收规程条文说明 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年钢结构高强度螺栓连接及设计、施工及验收规程条文说明 .pdf(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1 / 12 中华人民 #国行业标准钢结构高强度螺栓连接的设计、施工与验收规程JGJ82-91 条 文 说 明前言根据原国家建工总局82建工科字第14 号文的要求,由#省建筑工程总公司主编,#钢铁设计研究院、铁道部科学院、冶金部建筑研究总院,钢铁设计研究总院等单位参加共同编制的钢结构高强度螺栓连接的设计、施工与验收规程 JGJ82-91 ,经建设部一九九二年四月十六日以建标 1992231号文批准,业已发布。为便于广大设计、施工、科研、学校等单位的有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,本规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,供国内使用者参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥
2、之处,请将意见函寄#省建筑工程总公司。本条文说明由建设部标准定额研究所组织,仅供国内使用,不得外传和翻印。第一章总则第 101 条本条说明编制规程的宗旨和目的。第 102 条本条明确指出了本规程仅适用于工业与民用房屋以与一般构筑物的钢结构的连接设计与施工。第 103 条本规程为现行钢结构设计规范在连接方面的延伸与补充,故本条提出了设计、施工时必须同时遵循的国家钢结构设计与施工的规范。应用本规程时,应注意用于普通钢结构构件的高强度螺栓连接与用于冷弯薄壁型钢的高强度螺栓连接在条文内容上的差异。第 104 条连接副为一套高强度螺栓紧固件包括栓杆、螺母、垫圈的总称。本条说明了本规程所适用的扭剪型与大六
3、角型高强度螺栓应符合的国家标准。第 105 条提出了在图纸中应注明的具体要求。使制作、安装单位更好地按设计意图施工。第二章连 接 设 计第一节一 般 规 定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 12 页 - - - - - - - - - 第 2.1.1条当前我国结构设计规范中采用了较为合理的、以概率理论为基础的极限状态设计方法。结构的极限状态可理解为结构发挥其最大承载力时 承载极限状态或达到使用功能上允许的某极限值时使用极限状态的状态。本条阐明了高强度螺栓连接
4、接头包括摩擦型与承压型设计极限状态的定义。对摩擦型只考虑使用极限状态在荷载设计值下连接件之间产生相对滑移 ,对承压型因使用经验还很少,故分别考虑承载极限状态荷载设计值下达到最大承载力与使用极限状态荷载标准值下连接件之间产生相对滑移。第 212 条一般情况下,按实际内力设计连接接头已可满足使用要求。但某些情况下,如构件拼接接头不能设在内力较小部位时, 或因使用要求连接接头承载力要有一定裕度时,则宜按与构件等强度设计高强度螺栓接头。第 213 条本规程适用的高强度螺栓承压型连接为正常孔隙型,其制孔、摩擦面处理与施拧等要求均与高强度螺栓摩擦型连接相同。但因其为剪压传力,所连接组合的构件在承载时会比高
5、强度螺栓摩擦型连接组合的构件有较大的变形,同时由于栓孔采用正常孔隙而不是紧密孔隙国外有采用, 装配时将栓杆打入孔内,其孔隙为03mm ,故其承压、抗剪的工作条件较差,类似普通螺栓。由于这些因素加之国内尚无使用经验,故对高强度螺栓承压型连接的使用范围先限制在只承受静载或间接动载并无反向受力的构件的连接中。薄壁型钢因壁很薄,承压抗力低,承压时易产生撕裂破坏,故不宜采用承压型连接。第 214 条冷弯薄壁型钢壁很薄时,喷砂等除去牢固附着于表面的氧化皮可能引起板厚减薄,故摩擦面处理宜采用除去油垢或钢丝刷除浮锈的处理方法。第 215 条对薄壁型钢连接,从强度协调考虑,不宜采用大直径螺栓。当壁厚小于4mm
6、时,一般选用M12螺栓即可。第 216 条试验表明,摩擦型连接处在较高温度环境中时,由于预拉力产生应力松弛而降低的影响,会引起连接滑移荷载与抗滑移系数的降低。试验研究资料表明,当温度在100150范围内时,此降低幅度约为10。本条即按此提出,作为工程应用中的参考。当所处环境温度高于150时, 按照现行钢结构规范要求,钢结构构件 包括相应的连接应采取隔热防护措施。第二节摩擦型连接的计算第 221 条本条完全引自现行钢结构设计规范GBJI788与冷弯薄壁型钢结构技术规范GBJ1887 。以钢结构设计规范为例,公式 22l 与原规范 TJ1774中高强度螺栓在摩擦型连接中抗剪名师资料总结 - - -
7、精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 12 页 - - - - - - - - - 3 / 12 承载力公式54实质上完全相同,但54式为容许应力表达名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 12 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心
8、整理 - - - - - - - 第 4 页,共 12 页 - - - - - - - - - 5 / 12 加预拉力的压紧影响,使承压孔壁形成了三维应力状态,从而使承压强度有相当程度的提高。本条表232 中承压设计强度即考虑了这一因素。当剪切面在螺纹处时,抗剪与承压强度均将降低,故在实际工程中不可避免这种情况时,应以螺纹有效直径d, 来计算承载力。第 234 条与现行普钢结构设计规范相同。对受拉、剪联合作用的连接验算,根据国内外试验研究情况,采用了拉剪椭圆相关公式,即式 234l 来计算。国外一些有关规范、规程也都采用此同类相关式并已有较成熟的使用经验。此外,对承压强度还要求满足式2 3 4
9、-2)的要求。从机理上说,承压强度与抗拉强度亦有相关关系,因预拉力对承压强度有提高影响,而外拉力又对预拉力有减小影响。但根据试验研究,即使外拉力Nbc 达最大, 预拉力 P接近于零时, 承压强度的降低幅度也是不大的 不至 20 。故为应用上的方便,即不再考虑相关关系的变化,而对承压强度Nbc 采用偏安全的定值折减系数12,这样只需用单项式 2342核算即可。第 2.3.5条本条与现行钢结构规范有关条文相同,高强度螺栓承压型连接除按前几条要求计算承载力外,还应考虑在标准荷载下不产生滑动的使用极限状态要求。本条即按此控制要求提出的。因摩擦型连接是以荷载设计值下不产生滑移为极限状态,而承压型连接是以
10、荷载标准值下不产生滑移为极限状态,故可以摩擦型连接的承载力为基准限值,再考虑荷载设计值与荷载标准值之差别,即平均荷载分项系数13 来确名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 12 页 - - - - - - - - - 定此种状态下承压型连接的承载力。因而本条提出了承压型连接抗剪承载力不得超过同类摩擦型连接抗剪承载力的30,作为使用极限状态的控制条件。第四节接 头 设 计第 24. 1条在同一接头同一受力部位上混用不同连接时,其各自分担的力将主要按变形协调关系来分
11、配,若将刚度相差过大的连接并用在同一接头中,因其不能同时承载共同工作,接头总承载力仍只相当于刚度较 #接的单一承载力,这在力学性能上是不合理的。故不允许将摩擦型连接与承压型连接混用,或与普通螺栓混用。关于高强度螺栓摩擦型连接与焊接或铆接并用,国外已进行了较多的试验研究,其主要结论性意见是: 1高强度螺栓摩擦型连接与侧角焊缝混用的性能优于与端角焊缝混用的性能。前者混用接头的最大强度可按焊接接头的最大强度O.62高强度螺栓连接的最大强度或09 X高强度螺栓的滑动强度角焊缝最大强度来考虑。 2高强度螺栓摩擦型连接与铆接混用时能够较好地协调工作,其接头总承载力一般可按栓、铆连接各自的承载力相叠加考虑。
12、国外一些规范、规程如美国、日本、挪威、澳大利亚、欧洲钢协等中都列入了可以考虑栓焊并用共同承载的条文,但实际应用在工程设计中的情况也不多。考虑到并用连接的计算方法尚不十分成熟,在我国使用经验还很少,实际应用的必要性并不大等原因,故在新建工程中不推荐使用混用连接。而只限于必要时在改、扩建工程中用于结构连接的补强。这种情况下,可考虑原有的高强度螺栓或铆钉只承受原有结构的恒载,其它荷载则由新补强的连接承受。此外,关于新接头中检焊并用的施工顺序,美国、日本郑重考虑焊接对板件变形不易夹紧的影响,因而推荐光拧后焊,而挪威、欧洲等则郑重考虑焊接加热对高强度螺栓应力松弛的影响,而推荐先焊后拧,故何种工序合理,宜
13、根据板件厚度、反变形措施等条件具体分析考虑。在同一接头中不同受力部位分别采用不同性质连接所组成的接头并用连接,可形成共同的承载能力,在使用上也有成熟的经验。第 242 条、第 243 条、第 2 4. 4条各条均参照铆接连接的经验沿用其相应规定,并与现行钢结构设计规范条文相同。第 245 条国内外许多试验研究均表明,T形或法兰等受拉高强度螺栓连接在承载时,由于T 形翼缘板翘曲变形影响,在此翼缘面上会同时作用有附加杠杆力。当翼缘板刚度不大即板厚不厚时,此杠杆力可使受拉高强度螺栓的附加拉力达30甚至更高,故不可忽视,但杠杆力的大小与翼缘板厚、螺栓排列与直径、接头形状等多种因素有名师资料总结 - -
14、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 12 页 - - - - - - - - - 7 / 12 关,准确计算十分困难,虽经多年研究,至今仍未得出公认的较准确且方便的计算公式,而大多是半经验半理论的。应用于工程时均带有相当的近似性。对美国道蒂、美国规范与手册、荷兰施塔克、同济大学、欧洲钢协与日本高强度螺栓设计指南等提出的各算式试算比较,对同一算例算得的杠杆力附加系数各为0.44 、0.128 、0.196 、0.22 、0.005等值 , 对见其差异很大。不便推荐出合理通用的统一算
15、式。故本规程中只提出了当板件刚度不大时宜考虑杠杆力的不利影响,而未给出算式。当在工程中有必要考虑此影响而又无试验依据与可靠资料时,可以参照日本高强度螺栓设计指南80 版或美国AISC手册中提的算式近似考虑杠杆力的影响。为了减少杠杆力的不利影响,本规程条文中提出了在T 型连接中宜采用较大刚度厚度的板件。至于板件达多厚时,可忽略不计杠杆力的影响,在法国钢结构规范、日本设计指南与费希尔的著作等资料中给出了算式,经试算此厚度限值约在2.2 2.5d d 为受拉连接高强度螺栓的直径 ,此值若用于实际工程,似亦偏大。第 2. 4 6 条承受弯矩或弯剪联合作用的外伸式端板接头的工作状态较复杂, 按现有资料其
16、计算方法可有栓群法、拟梁法与将受拉区按T形件计算等三类方法。经试算比较与分析后,本条文中仍推荐了国际上较多采用的栓群法。在算式中只求解最外排螺栓所受的最大拉力,而不包括端板厚度的验算,故设计者应自己考虑核算。同时,本算式未考虑杠杆力的影响,在应用时需加以注意。试验表明,这种接头处虽因有弯矩作用使部分螺栓受有外拉力而降低了抗剪承载力,但因端板受压压紧作用又增加了压紧,进而使摩擦抗剪力有所补偿,其接头总抗剪力一般并不降低。但在本规程中所提出的计算式偏安全的不考虑这种压紧补偿作用,只考虑受拉区与受压区螺栓抗剪承载力的总和。第 24. 7 条、第 2.4.8条均沿用已有且较成熟的拼接计算方法。第 24
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年钢结构高强度螺栓连接及设计、施工及验收规程条文说明 2022 钢结构 强度 螺栓 连接 设计 施工 验收 规程 条文 说明
限制150内