钢结构焊接、螺栓连接计算及实例.doc
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1、第一节 钢构造的连接方法 钢构造是由钢板、型钢通过必要的连接组成根本构件,如梁、柱、桁架等;再通过一定的安装连结装配成空间整体构造,如屋盖、厂房、钢闸门、钢桥等。可见,连接的构造与计算是钢构造设计的重要组成局部。好的连接应当符合平安可靠、节约钢材、构造简单与施工方便等原那么。钢构造的连接方法可分为焊缝连接、铆钉连接与螺栓连接三种(详见附图十三)。一、焊缝连接焊接是现代钢构造最主要的连接方法。其优点是不削弱构件截面不必钻孔,构造简单,节约钢材,加工方便,在一定条件下还可以采用自动化操作,生产效率高。此外,焊缝连接的刚度较大密封性能好。 焊缝连接的缺点是焊缝附近钢材因焊接的高温作用而形成热影响区,
2、热影响区由高温降到常温冷却速度快,会使钢材脆性加大,同时由于热影响区的不均匀收缩,易使焊件产生焊接剩余应力及剩余变形,甚至可能造成裂纹,导致脆性破坏。焊接构造低温冷脆问题也比拟突出。二、铆钉连接 铆接的优点是塑性与韧性较好,传力可靠,质量易于检查与保证,可用于承受动载的重型构造。但是,由于铆接工艺复杂、用钢量多,因此,费钢又费工。现已很少采用。三、螺栓连接 螺栓连接分为普通螺栓连接与高强度螺栓连接两种。普通螺栓通常用Q235钢制成,而高强度螺栓那么用高强度钢材制成并经热处理。高强度螺栓因其连接严密,耐疲劳,承受动载可靠,本钱也不太高,目前在一些重要的永久性构造的安装连接中,已成为代替铆接的优良
3、连接方法。螺栓连接的优点是安装方便,特别适用于工地安装连接,也便于拆卸,适用于需要装拆构造与临时性连接。其缺点是需要在板件上开孔与拼装时对孔,增加制造工作量;螺栓孔还使构件截面削弱,且被连接的板件需要相互搭接或另加拼接板或角钢等连接件,因而比焊接连接多费钢材。第二节 焊接方法、焊缝类型与质量级别一、钢构造中常用的焊接方法 焊接方法很多,钢构造中主要采用电弧焊,薄钢板的连接有时也可以采用电阻焊或气焊。 1电弧焊 电弧焊是利用焊条或焊丝及焊件间产生的电弧热,将金属加热并熔化的焊接方法。其原理是采用低电压一般为5070V、大电流几十到几百安引燃电弧,使焊件及焊条或焊丝之间产生很大热量与强烈的弧光,利
4、用电弧热来熔化焊件的边缘金属与焊条丝进展焊接。根据操作的自动化程度与焊接时用以保护熔化金属的物质种类,电弧焊可分为手工电弧焊,自动与半自动埋弧焊及CO2气体保护焊等。(1)手工电弧焊是钢构造制造中最常用的焊接方法,设备简单,操作灵活,适用性与可达性强,对各种施焊位置与分散或曲折短焊缝均适用。缺点是生产效率比自动、半自动焊低,质量稍低并且变异性大,施焊时电弧光较强(详见附图十四)。手工焊所采用的焊条,其外表都敷有一层1mm厚度的药皮。药皮的作用:稳定电弧;施焊时产生气体保护熔融金属及大气隔离,以防止空气中氧氮侵入而使焊缝变脆;造成熔渣(清理焊缝时铲除)覆盖于熔成焊缝外表,使及大气隔离,并使焊缝冷
5、却缓慢以便混入熔融金属中的气体与有害杂质溢出外表;另外,药皮中的合金成份还可以改善焊缝性能。焊条选用应与焊件钢材的强度与性能相适应。在手工焊时,对Q235钢用E43型焊条E4300E4316Q345钢(16Mn钢)用E50型焊条(E5000E5018),Q390(15MnV)钢与Q420钢均用E55型焊条(E5500E5518)。其中E表示焊条;前两位数字表示焊缝熔敷金属或对接焊缝的抗拉强度分别为420N/mm2,490N/mm2,540N/mm2,(折合43kgf/mm2,50kgf/mm2,55kgf/mm2);第3位数字表示适用的焊接位置,0与1表示适用于人及全位置施焊(平、横、立、仰)
6、,2表示适用于平焊及水平角焊,4表示适用于向下立焊;第3位与第4位数字组合表示药皮类型与适用的电流种类(交、直流电源)。第3位与第4位数字为15、16、18的焊条为低氢型焊条,其所得焊缝具有较好的塑性、韧性与抗裂性,故直接承受动力荷载的重要构造以及处于低温条件下工作的构造,一般指定采用上述型号。而非低氢型焊条,可用于其他构造。当不同强度的钢材连接时,可采用低强度钢材相适应的焊接材料。(2)焊剂层下自动或半自动埋弧焊 焊剂层下自动或半自动埋弧焊是焊接过程机械化的一种主要方法。它所采用的是盘状连续的光焊丝在散粒状焊剂下燃弧焊接,散粒状焊剂的作用及手工焊焊条的药皮一样。自动焊的引弧、焊丝送下、焊剂堆
7、落与焊丝沿焊缝方向的移动都是自动的。而半自动焊的焊接前进方式仍是依靠手持焊枪移动(详见附图十五)。埋弧焊的优点是及大气隔离保护效果好,且无金属飞溅,弧光不外露;可采用较大电流使熔深加大,相应可减小对接焊件间隙与坡口角度;节省焊丝与电能,劳动条件好,生产效率高;焊缝质量稳定可靠,塑性与韧性比拟好。其缺点是焊前装配要求严格,施焊位置受限制,较适用于长直的水平俯焊缝或倾角不大的斜面焊缝,不如手工焊灵活。埋弧焊所采用的焊丝与焊剂应及焊件钢材相匹配,焊丝一般采用专用的焊接用钢丝。对Q235钢,可采用H08A、H08MnA、H08E等焊丝,相应的焊剂分别为HJ431、HJ430与SJ401。对低合金高强度
8、构造钢尚应根据坡口情况相应选用。对Q345钢,不开坡口的对接焊缝,可用H08A焊丝,中厚板开坡口对接可用H08MnA、H10Mn2与H10MnSi焊丝,焊剂可用HJ350。对Q390钢与Q420钢,不开坡口的对接焊缝用H08A、H08MnA焊丝,中厚板开坡口对接时用H10Mn2、H10MnSi;焊剂用HJ430或HJ431;而厚板深坡口对接时常用H08MnMoA焊丝,焊剂为HJ350或HJ250。电阻焊是利用电流通过焊件接触点外表的电阻所产生的热量来熔化金属,再通过压力使其焊合。冷弯薄壁型钢的焊接,常用电阻点焊,板叠总厚度一般不超过12mm,焊点应主要承受剪力,其抗拉撕裂能力较差。二、焊缝连接
9、形式及焊缝类型焊缝连接形式按被连接构件间的相对位置分为对接、搭接、T形连接与角接四种(详见附图十六)。所采用的焊缝按其构造来分,主要有对接焊缝与角焊缝两种类型。T形连接与角连接根据板厚、焊接方法、焊缝受力情况,可采用角焊缝或开坡口的对接焊缝。焊缝按其工作性质来分有强度焊缝与密强焊缝两种。强度焊缝只作为传递内力之用,密强焊缝除传递内力外,还须保证不使气体或液体渗漏。 焊缝按施焊位置分,有俯焊平焊、立焊、横焊与仰焊四种(详见附图十七)。俯焊的施焊工作方便,质量好,效率高;立焊与横焊是在立面上施焊的竖向与水平焊缝,生产效率与焊接质量比俯焊的差一些;仰焊是仰望向上施焊,操作条件最差,焊缝质量不易保证,
10、因此应尽量防止采用仰焊焊缝。三、焊缝缺陷、质量检验与焊缝级别焊缝缺陷是指焊接过程中,产生于焊缝金属或邻近热影响区钢材外表或内部的缺陷。常见的缺陷有:焊缝尺寸偏差;咬边,如焊缝及母材交界处形成凹坑;弧坑,起弧或落弧处焊缝所形成的凹坑;未熔合,指焊条熔融金属及母材之间局部未熔合;母材被烧穿;气孔;非金属夹渣;裂纹。以上这些缺陷,一般都会引起应力集中削弱焊缝有效截面,降低承载能力,尤其裂纹对焊缝受力的危害最大。它会产生严重的应力集中,并易于扩展引起断裂,按规定是不允许发生裂纹的。因此,假设发现焊缝有裂纹,应彻底铲除后补焊。 根据构造类型与重要性,?钢构造工程施工质量验收标准?GB50205-2001
11、将焊缝质量检验级别为三级。级检验工程规定只对全部焊缝做外观检查,即检验焊缝实际尺寸是否符合要求与有无看得见的裂纹、咬边与气孔等缺陷;级焊缝超声波与射线探伤的比例均为100%,级焊缝超声波与射线探伤的比例均为20%,且均不小于200mm。当焊缝长度小于200mm时,应对整条焊缝探伤。探伤应符合?钢焊缝手工超声波探伤方法与探伤构造分级法?GB11345或?钢熔化焊对接接头射线照像与质量分级?GB3323的规定。钢构造中一般采用级焊缝,可满足通常的强度要求,但其对接焊缝的抗拉强度有较大的变异性,?钢构造设计标准?GB50017-送审稿规定,其设计值仅为主体钢材的85%左右。因而对有较大拉应力的对接焊
12、缝,以及直接承受动力荷载构件的较重要的焊缝,可局部采用级焊缝,对动力与疲劳性能有较高要求处可采用级焊缝。四、焊缝符号及标注方法在钢构造施工图上缝应采用焊缝符号表示,焊缝符号及标注方法应按?建筑构造制图标准?GB/T50105-2001与?焊缝符号表示法?GB324-88执行。 焊缝符号由指引线与两条相互平行的根本符号组成,必要时还可加上辅助符号、补充符号与焊缝尺寸符号。(1)指引线一般由单箭头的指引与两条相互平行的基准线所组成。一条基准线为实线,另一条为虚线,均为细线,(详见附图十八)。虚线的基准线可以画在实线基准线的上侧或下侧。基准线一般应及图纸的底边相平行,但在特殊条件下也及底边相垂直。为
13、引线的方便,允许箭头弯折一次。(2)根本符号用以表示焊缝的形状。下表中摘录了一些常用的焊缝根本符号。根本符号及基准线的相对位置应按以下规那么表示:第 36 页根本符号名 称对 接 焊 缝角 焊 缝塞焊缝及 槽焊缝点 焊缝I形焊缝V形焊缝单边V形焊缝带钝边的 V形焊缝带钝边的 U形焊缝符 号名 称示 意 图符 号示 例辅助符号平面符号凹面符号补充符号三面围焊缝符号周边焊缝符号工地现场焊缝符号焊缝符号中的根本符号、辅助符号与补充符号摘录如果焊缝在接头的箭头侧,根本符号应标在基准线的实线侧;如果焊缝在接头的非箭头侧,根本符号应标在基准线的虚线侧;当为双面对称焊缝时,基准线可只画实线一条;当为单面的对
14、接焊缝如V形焊缝、U形焊缝,那么箭头线应指向有坡口一侧。(3)辅助符号是表示焊缝外表形状特征的符号,如对接焊缝外表余高的局部需加工,使其及焊件外表齐平,那么可在对接焊缝符号上加一短画,此短画即为辅助符号。 (4)当焊缝分面比拟复杂时,在标准焊缝代号的同时,可在图形边的焊缝处加粗线、栅线等强调焊缝的重要性(详见附图十九)。 第三节 焊接剩余应力与焊接剩余变形焊接构件在未受荷载时,由于施焊时在焊件上产生局部高温所形成的不均匀温度场而引起的内应力与变形,称为焊接应力与焊接变形。它会直接影响到焊接构造的制造质量、正常使用,并且是形成各种焊接裂纹的因素之一,应在设计、制造与焊接过程中加以控制与重视。一、
15、焊接剩余应力的种类与产生的原因焊接应力有暂时应力及剩余应力之分。暂时应力只在焊接过程中一定的温度条件下存在,当焊件冷却至常温时,暂时应力即行消失。焊接剩余应力是指焊件冷却后残留在焊件内的应力。从构造的使用要求来看,焊接剩余应力有着重要意义。剩余应力按其方向可分为纵向、横向与沿厚度方向的应力三种。焊接过程一个不均匀加热与冷却的过程。在施焊时,焊件上产生不均匀的温度场,焊缝及附近温度最高,可达1600以上,其邻近区域那么温度急剧下降。不均匀的温度场将产生不均匀的膨胀。焊缝及附近高温处的钢材膨胀最大,由于受到两侧温度较低,膨胀较小的钢材的限制,产生了热状态塑性压缩。焊缝冷压时,被塑性压缩的焊缝区趋向
16、于缩得比原始长度稍短,这种缩短变形受到焊缝两侧钢材的限制,使焊缝区产生纵向拉应力。在低碳钢与低合金钢中,这种拉应力以常到达钢材的屈服强度。焊接剩余应力是荷载未作用时的内应力,因此会在焊件内部自相平衡,这就必然在距焊缝稍远区域应力。用三块剪切下料的钢板焊成的工字形截面,纵向焊接剩余应力分布(详见附图二十)。横向剩余应力产生的原因有:由于焊缝纵向收缩,两块钢板趋向于外弯成弓形的趋势,但在实际上焊缝将两块钢板连成整体,不能分开,于是在焊缝中部将产生横向拉应力,而在两端产生横向压应力。焊缝在施焊过程中,先后冷却的时间不同,先焊的焊缝已经凝固,且具有一定的强度,会阻止后焊焊缝在横向的自由膨胀,使其产生横
17、向的塑性压缩变形。当焊缝冷却时,后焊焊缝的收缩受到已凝固焊缝的限制而产生横向拉应力,同时在先焊局部的焊缝内产生横向压应力。横向收缩引起的横向应力及施焊方向及先后次序有关,焊缝的横向剩余应力是上述两种原因产生的应力的合成详见附图二十一。在厚钢板的连接中,焊缝需要多层施焊。因此,除有纵向与横向剩余应力()之外,沿厚度方向还存在着剩余应力()(详见附图二十二)。这三种应力可能形成比拟严重的同号三轴应力;会大大降低构造连接的塑性。这就是焊接构造易发生脆性破坏的原因之一。以上分析是焊件在无外加约束情况下的焊接剩余应力。假设焊件施焊时处在约束状态,如采用强大夹具或焊件本身刚度较大等,焊件将因不能自由伸缩变
18、形而产生更大的焊边剩余应力,且随约束程度增加而增大。二、焊接剩余变形如前所述,焊接过程中的局部加热与不均匀的冷却收缩,使焊件在产生剩余应力的同时还将伴随产生焊接剩余变形,如纵向与横向收缩、弯曲变形、角变形、波浪变形与扭曲变形等(详见附图二十三)。三、焊接剩余应力与剩余变形的影响(1)静力强度 对于具有一定塑性的钢材,在静力荷载作用下,因焊接剩余应力是自相平衡力系,它不影响构造的静力强度。(2)刚度 当剩余应力及外加荷载的应力同号相加以后,该局部材料将提前进入屈服阶段,局部形成塑性区而刚度降为零,继续增加的外力将仅由弹性区承当,因此构件变形将加快,刚度降低。(3)构件的稳定性 轴心受压、受弯与压
19、弯构件等可能在荷载引起的压应力作用下,而丧失整体稳定(即发生屈曲)。这些构件中荷载引起的压应力及截面剩余压应力叠加时,会使局部截面提前到达受压屈服强度而进入塑性受压状态。这局部截面丧失了继续承受荷载的能力,降低了刚度,对保证构件稳定也不再起作用,因而将降低构件的整体稳定性。(4)疲劳强度与低温冷脆 由于剩余应力可能为三向号应力状态,材料在这种应力状态下易转向脆性,使裂纹容易产生与开展,疲劳强度也因而降低。尤其在低温动载作用下,更易导致低温脆性断裂。焊接剩余应力不仅影响构造的尺寸,使装配困难,影响使用质量,而且过大的变形将显著降低构造的承载能力,甚至使构造不能使用。因此,在设计与制造时必须采取适
20、当措施来减小剩余应力与剩余变形的影响。如果剩余变形超出验收标准的规定,必须加以矫正,使其不致影响构件的使用与承载能力。四、减小焊接剩余应力与焊接剩余变形的方法剩余应力与剩余变形在焊接构造中是相互关连的。假设为了减小剩余变形,在施焊时对焊件加强约束,那么剩余应力将随之增大。反之那么相反。因此,随意加强约束并不尽合理。正确的方法应从设计与制造、焊接工艺上采取一些有效措施。(1) 焊缝尺寸要适当,焊脚尺寸不宜过大,在构造容许范围内,宜用细长焊缝,不宜采用较粗短焊缝。(2) 焊缝不宜过分集中,并应尽量防止三向焊缝穿插。当不可防止时,应采取措施加以改善,也可使主要焊缝连续通过,而使次要焊缝中断(详见附图
21、二十四)。(1)在焊接工艺上,应选择使焊件易于收缩并可减小剩余应力的焊接次序,如分段退焊、分层焊、对角跳焊与分块拼焊等(详见附图二十五)。(2)在制造工艺上,可采用预先反变形、对厚钢板焊前预热(在焊道两侧各80100mm范围均匀加热到100150 )及焊后退火(加热至600后缓冷)或锤击法(用手锤轻击焊缝外表使其延伸,以减小焊缝中局部剩余拉应力)等。(3) 对焊件尺寸收缩,应在下料时预加收缩余量。当焊接剩余变形过大时,可采用机械方法顶压进展冷矫正或局部加热后冷缩进展矫正。但对于低合金钢不宜使用锤击方法进展矫正。第四节 焊接连接的构造与计算在钢构造的焊接连接较多的采用对接焊接与角接焊接,对接焊接
22、传力直接、平顺、没有显著的集力集中现象。角焊缝构造简单,施工方便,但静力性能特别是动力性能较差。一、对接焊缝的计算1在及其长度方向垂直的轴心拉力或轴心压力作用下:式中 轴心拉力或压力;焊缝长度;焊缝厚度,在对接接头中为连接件的较小厚度,在T形接头中为腹板的厚度;、对接焊缝的抗拉、抗压强度设计值。2.在正应力与剪应力作用时:式中 对接焊缝的抗剪强度设计值。在同时受有较大正应力与剪应力处,尚应按下式的折算应力计算其强度: 注:1.当承受轴心力的板件用斜焊缝对接,焊缝及作用力间的夹角符合时,其强度可不计算。 2当对接焊缝无法采用引弧板施焊时,计算中应将每条焊缝的长度各减去10mm。3.在对接焊缝连接
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