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工作性能:①连接角钢刚度大时tNN②连接角钢刚度小时QNNt设计时不计算撬力,降低螺栓的强度。普通螺栓的抗拉连接图3.66受拉螺栓的撬力图3.67T形连接中螺栓受拉bt0.8ff取(a)(b)btebtebtfdfAN42de—螺栓的有效直径;btf—螺栓抗拉强度设计值;有效直径净直径平均直径最大直径Ae—螺栓的有效面积。1、单个普通螺栓的抗拉连接图3.68螺栓杆直径bttNnNNbtNNnn—螺栓数目。2、普通螺栓群轴心受拉(a)(b)图3.69螺栓群承受轴心拉力假设:螺栓受力与到旋转中心距离成正比3、普通螺栓群弯矩受拉(a)(b)(c)(d)图3.70普通螺栓弯矩受拉nnyNyNyNM2211nnyNyNyN2211btiNyyMN211111212yyNNyyNNii12112112211211yyNyyNyyNyyNMin图3.70普通螺栓弯矩受拉(e)[例3.7]牛腿用C级普通螺栓以及承托与柱连接,如图3.68,承受竖向荷载(设计值)F=200kN,偏心距为e=200mm。试设计其螺栓连接。已知构件和螺栓均用Q235钢材,螺栓为M20,孔径21.5mm。图3.71例3.7图承托传递全部剪力V,弯矩由螺栓连接传递mkNVeMkNV442.0220220查表,M20(Ae=245mm2)kNyyMNi7.36)32024016080(2320104422223211单个螺栓最大拉力[解]:bbtet124517041.7kN36.7kNNAfN单个螺栓的抗拉承载力设计值满足要求.大小偏心判别21min//iyNeynNN4、普通螺栓群偏心受拉根据偏心距的大小可能出现小偏心受拉和大偏心受拉.图3.72螺栓群偏心受拉⑴、小偏心受拉⑵、大偏心受拉)/(12nyyei)/(12nyyei1max2iMyNNny1max2iMyNytmaxbNNtmaxbNN[例3.8]设图3.70为一刚接屋架支座节点,竖向力由承托承受。螺栓为C级,只承受偏心拉力。设N=250kN,e=100mm。螺栓布置如图3.70(a)所示。图3.73例3.8、例3.9图螺栓有效截面的核心距:即偏心力作用在核心距以内,属小偏心受拉[图3.70(c)].kNyyeNnNNi7.3825015050425010025012250222121[解]:222214(50150250)116.7mm100mm12250iyeny[例3.9]同例3.8题,但取e=200mm。由于e=200mm>117mm,应按大偏心受拉计算螺栓的最大拉力。假设螺栓直径为M22(Ae=303mm2),并假定中和轴在上面第一排螺栓处,则以下螺栓均为受拉螺栓[图3.70(d)].kNyyNeNi1.511002003004005002500250200250'''22222211需要的螺栓有效面积:2234.3036.300170101.51mmmmAe[解]122bVVbttNNNNbcVNN承压承载力nVNV3.7.3普通螺栓受剪力和拉力的联合作用图3.74螺栓群受剪力和拉力联合作用[例3.10]设图3.72为短横梁与柱翼缘的连接,剪力V=250kN,e=120mm,螺栓为C级,梁端竖板下有承托。钢材为Q235B,手工焊,焊条E43型,试按考虑承托传递全部剪力V以及不承受剪力V两种情况设计此连接。图3.75例3.109图1、承托传递全部剪力V,螺栓群受弯矩作用设螺栓为M20(Ae=245mm2),n=8(1)单个螺栓抗拉承载力(2)单个螺栓最大拉力[解]:250kNV2500.1230kNmMVebbtet24517041.7kNNAf3b11t22222301040020kN<41.7kN2(100200300400)tiMyNyNmy(2)一个螺栓受力(1)一个螺栓承载力2、不考虑承托传递剪力V(3)剪力和拉力联合作用下22bbvvv3.1420114044.0kN44dNnfbbcc2020305122kNNdtfbt41.7kNNt20kNNbvc25025kN122kN10VNNn2222vttbbvt20250.744144.041.7NNNN

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