中文名 | 矩形钢管构件自锁式单向高强螺栓连接设计标准 | 外文名 | Design standard for H-shaped beam to RHS column connections using blind bolts |
---|---|---|---|
标椎编号 | T/CECS 605—2019 | 国民经济分类 | E4710 住宅房屋建筑 |
发布日期 | 2019年07月08日 | 实施日期 | 2020年12月01日 |
李国强 侯兆新 陈 琛 段 炼 高 涛 贺明玄 胡立黎 奂绍国 蒋 路 蒋蕴涵 李元齐 刘 青 刘晓刚 王静峰 杨小平 张爱林 张杰华 张 龙 张艳霞 张耀林 王彦博
本标准共分7章和2个附录,主要技术内容包括:总则、术语和符号、材料、单个螺栓设计承载力、矩形钢构构件节点承载力、矩形钢管构件节点刚度、矩形钢管构件节点构造要求等。2100433B
同济大学 中冶建筑研究总院有限公司
或许螺旋副就是指“连接副”,因为螺栓的螺旋副起连接作用,可能只换了一个说法而已,或许是我太菜,不知道“连接副”是什么。
这要看用在什么部位,是什么构件的。
上海徐浦标准件有限公司简介 上海徐浦标准件有限公司成立于1994年,是一家专业生产紧固件的民营企业。公司位于上海市浦东新区紧靠外环线徐浦大桥,距世博会展区10分钟路程,距浦东国际机场、虹桥国际机场约2...
本工程高强螺栓采用扭剪型 10.9 级,规格: M20、M22,M24三种。 共 10236套,其中主轧跨主电室 2924套,磨辊间 5532套,加热炉 1780 套。使用部位见下表: 序号 规格 使用部位 备注 1 M20 吊车梁与自动板连接 磨辊间 2 M22 钢柱与连系梁连接 3 M24 车档与吊车梁连接 1.高强螺栓由项目经理部材料计划员编制施工使用计划经项目经理批 准后,由物资部门采购。高强螺栓运到施工现场后,须放在室内,不得 随意开启。高强螺栓入库应按包装箱上注明的规格分类存放,工地领取 时,要按使用部位领取相应规格和数量的螺栓,要当天用多少套,领多 少套,严禁现场随意堆放,以防扭矩系数发生变化。 2.高强螺栓进入现场后先检查下列资料:质保书、轴力复验报告(每种 做 8套)、构件进入现场后检查加工厂摩擦面抗滑移系数报告是否齐全, 现场应根据加工厂提供试验板作抗滑移复验。 3.施
长度=连接板层总厚 +紧固长度加长值 +螺母公称厚度 +垫圈个数 *垫 圈厚度 +3*螺纹螺距 高强度螺栓就是可承受的载荷比同规格的普通螺栓要大. 普通螺栓的材料是Q235(即A3)制造的. 高强度螺栓的材料35#钢或其它优质材料, 制成后进行热处理, 提高 了强度. 两者的区别是材料强度的不同. 从原材料看: 高强度螺栓采用高强度材料制造。 高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都由高 强钢材制作,常用 45 号钢、40硼钢、20锰钛硼钢。普通螺栓常用 Q235 钢制造。 从强度等级上看: 高强螺栓,使用日益广泛。常用和两个强度等级,其中级居多。普通螺 栓强度等级要低,一般为级、级、级和级。 从受力特点来看: 高强度螺栓施加预拉力和靠摩擦力传递外力。 普通螺栓连接靠栓杆抗剪 和孔壁承压来传递剪力, 拧紧螺帽时产生预拉力很小, 其影响可以忽略 不计,而高强螺栓除了其材料强度很高之外, 还给螺栓施加很
【学员问题】钢结构高强度螺栓连接的规定?
【解答】1、抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,因此构件摩擦面无论由制造厂处理,还是由现场处理均应对抗滑移系数进行测试,测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求本条是强制性条文。
在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时,打磨范围不小于螺栓孔径的4倍,打磨方向应与构件受力方向垂直。
除设计上采用摩擦系数小于等于0.3,并明确提出可不进行抗滑移系数试验者外,其余情况在制作时为确定摩擦面的处理方法,必须按要求的批量用3套同材质,同处理方法的试件,进行复验。同时并附有3套同材质,同处理方法的试件,供安装前复验。
2、高强度螺栓终拧1h时,螺栓预拉力的损失已大部分完成,在随后一两天内,损失趋于平稳,当超过一个月后,损失就会停止,但在外界环境影响下,螺栓扭矩系数将会发生变化,影响检查结果的准确性。为了统一和便于操作,本条规定检查时间同一定在1h后48h之内完成。
3、本条的构造原因是指设计原因造成空间太小无法使用专用扳手进行终拧的情况,在扭剪型高强度螺栓施工中,因安装顺序,安装方向考虑不周,或终拧时因对电动扳手使用掌握不熟练。致使终拧时尾部梅花头上的棱端部滑牙(即打滑),无法拧掉梅花头,造成终拧扭矩是未知数。对此类螺栓应控制一定比例。
4、高强度螺栓初拧,复拧的目的是为了使摩擦面能密贴,且螺栓受力均匀,对大型节点强调安装顺序是防止节点中螺栓预拉力损失不均,影响连接的刚度。
5、强行穿入螺栓会损伤丝扣,改变高强度螺栓连接副的扭矩系数,甚至连螺母都拧不上,因此强调自由穿入螺栓孔,气割扩孔很不规则,既削弱了构件的有效载面,减少了压力传力面积,还会使扩孔处钢材造成缺陷,故规定不得气割扩孔,最大扩孔量的限制也是基于构件有效载面和摩擦传力面积的考虑。
6、对于螺栓球节点网架,其刚度(挠度)往往比设计值要弱,主要原因是因为螺栓球与钢管连接的高强度螺栓紧固不牢,出现间隙,松动等未拧紧情况,当下部支撑系统拆除后,由于连接间隙,松动等原因,挠度明显加大,超过规范规定的限值。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
【学员问题】高强度螺栓连接主控项目规定?
【解答】1、钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件磨擦应单独进行磨擦面抗滑移系数试验,其结果应符合设计要求。
检查数量:见本规范附录B.
检验方法:检查磨擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。
说明:抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,因此构件磨擦面无论由制造厂处理还是由现场处理,均应对抗滑系数进行测试,测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求。本条是强制性条文。
在安装现场局部采用砂轮打磨磨擦面时,打磨范围不小于螺栓孔径的4倍,打磨方向应与构件受力方向垂直。
除设计上采用磨擦系数小于等于0.3,并明确提出可不进行抗滑移系数试验者,其余情况在制作时为确定磨擦面的处理方法,必须按本规范附录B要求的批量用3套同材质、同处理方法的试件,进行复验。同时并附有3套同材质、同处理方法的试件,供安装前复验。
2、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查,检查结果应符合本规范附录B的规定。
检查数量:按节点数检查10%,且不应少于10个;每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个。
检验方法
说明:高强度螺栓终拧1h时,螺栓预拉力的损失已大部分完成,在随后一两天内,损失趋于平稳,当超过一个月后,损失就会停止,但在外界环境影响下,螺栓扭矩系数将会发生变化,影响检查结果的准确性。为了统一和便于操作,本条规定检查时间同一定在1h后48h之内完成。
3扭剪型高强度螺栓连接副终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外,未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%.对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角头进行终拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并用标记,且按规定进行拧扭矩检查。
检查数量:按节点数抽查10%,但不应少于10节点,被抽查节点中梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副全数进行终拧扭矩检查。
检验方法:观察检查及本规范附录B.
说明:本条的构造原因是指设计原因造成空间太小无法使用专用扳手进行终拧的情况。在扭剪型高强度螺栓施工中,因安装顺序、安装方向考虑不周,或终拧时因对电动扳手使用掌握不熟练,致使终拧时尾部梅花头上的棱端部滑牙(即打滑),无法拧掉梅花头,造成终拧矩是求知数,对此类螺栓应控制一定比例。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
第1章高强度螺栓连接及其分类
1.1高强度螺栓连接机理及其特点
1.2高强度螺栓连接分类
1.3高强度螺栓连接副及其分类
第2章高强度螺栓预拉力值确定及其紧固原理
2.1高强度螺栓预拉力(紧固轴力)的确定
2.2大六角头高强度螺栓扭矩紧固原理
2.3大六角头高强度螺栓螺母转角法紧固原理
2.4扭剪型高强度螺栓紧固原理
第3章受剪作用的摩擦型连接接头
3.1连接板摩擦面处理及抗滑移系数
3.2涂层摩擦面抗滑移系数
3.3螺栓孔距对抗滑移系数的影响
3.4螺栓孔型系数
3.5连接接头设计
第4章受拉剪组合作用的摩擦型连接接头
4.1试验情况
4.2双剪摩擦面接头抗滑移试验
4.3单剪摩擦面接头抗滑移试验
4.4拉剪组合作用下连接接头抗滑移试验
4.5连接接头设计建议
第5章承压型高强度螺栓连接
5.1高强度螺栓的剪切强度
5.2连接钢板的承压强度
5.3带孔板的受力性能
5.4承压型连接接头承载力
第6章摩擦—承压型受剪连接接头变形准则
6.1变形准则的基本原理及国内外研究概况
6.2试验研究
6.3多栓接头中螺栓不同时承压问题的理论分析
6.4多栓接头承压力的理论分析和计算
6.5变形准则在连接设计中的应用
6.6结论
第7章高强度螺栓受拉连接接头
7.1高强度螺栓受拉连接的工作机理
7.2T形受拉件中高强度螺栓撬力(杠杆力)计算
7.3T形受拉连接接头设计
7.4外伸式端板连接接头设计
7.5轴向拉力作用下钢管法兰连接
第8章高强度螺栓与焊缝并用连接
8.1试验概况
8.2有限元分析及其与试验结果的比较
8.3栓焊并用连接节点承载力设计公式分析
8.4设计建议
第9章高强度螺栓连接施工
9.1连接件加工与制孔
9.2高强度螺栓连接安装
9.3大六角头高强度螺栓连接副扭矩法紧固
9.4扭剪型高强度螺栓连接副紧固
9.5高强度螺栓连接副转角法紧固
9.6高强度螺栓连接副储运与保管
9.7高强度螺栓连接副转角法紧固试验研究
第10章高强度螺栓连接施工质量检验与验收
10.1高强度大六角头螺栓连接副进场检验
10.2扭剪型高强度螺栓连接副进场检验
10.3摩擦面抗滑移系数检验
10.4紧固质量检验
10.5施工质量验收
附录T形受拉连接接头撬力(杠杆力)速算图表
附1高强度螺栓连接副(10.9S) Q235连接板材
附2高强度螺栓连接副(8.8S) Q235连接板材
附3高强度螺栓连接副(10.9S) Q345连接板材
附4高强度螺栓连接副(8.8S) Q345连接板材
附5高强度螺栓连接副(10.9S) Q390连接板材
附6高强度螺栓连接副(8.8S) Q390连接板材
附7高强度螺栓连接副(10.9S) Q420连接板材
附8高强度螺栓连接副(8.8S) Q420连接板材
参考文献