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规范EC3-1-8[9]给出了T形节点在拉力作用下的3种破坏模式及其相应的承载力计算方法。双头螺栓怎么更好的安装,地脚螺栓规格尺寸(1)模式收稿日期:2018-06-06作者简介:王培军(1976—)男,山东菏泽人,不锈钢双头螺柱教授,副院长,博士生导师,e-mail:图1T形节点受拉模型示意T形翼缘屈服。(2)模式T形翼缘屈服伴随螺栓断裂。u型螺栓规格,紧固件行业发展的关键是创新,(3)模式螺栓断裂。螺栓连接T形节点的设计承载力取3种破坏模式计算结果中的值。1.1.1破坏模式T形翼缘屈服T形节点发生T形翼缘屈服的破坏时,如图2所示。u型螺丝其抗拉承载力计算公式为:T,1,Rd4Mpl,1,Rdpl,,1Rd(3)FT,,1Rd=m其中:Mpl,1,Rdpl,,1Rd=025.∑leffeff,1tff2fyy/³M0(4)式中:几何参数m如图2。
随着管壁厚度的增大。在弹性阶段内相同位置测点的应变值有所减小,这是因为管壁厚度的增大使试件的整体刚度提升,管壁对螺栓的约束作用加强,有效控制了螺栓孔的局部变形。4结论1)根据螺栓相对于钢管壁受力的相对强弱关系,钢管混凝土螺栓连接件出现3种典型破坏模式:模式Ⅰ以钢管截面破坏为主;模式Ⅱ以钢管管壁破坏为主,双头螺栓,u型螺栓国标六角螺栓规格能较好地发挥各连接件的力学性能,试件延性较好;模式Ⅲ以螺栓破坏为主,六角头螺丝表现为脆性破坏。六角螺栓应用。2)钢管内填充混凝土可有效控制钢管与T形件连接面和钢管侧壁的塑性变形,极大地提高连接件的拉拔承载力。3)采用强度等级较高的螺栓,六角螺栓标准双头螺栓服务考虑螺栓的锚固,不锈钢六角头螺栓增大钢管的管壁厚度、截面尺寸和螺栓的间距均能提高钢管混凝土螺栓连接件的拉拔承。
随着螺栓孔横向间距的增大越靠近该约束。约束力也就更大。说明增大螺栓孔的横向间距可提高试件的拉拔承载力,但同时脆性增加。外六角螺栓6)螺栓锚固对试件拉拔承载力的影响。将螺栓预埋在钢管混凝土中,高强度双头螺栓怎么防止生锈,高强度双头螺栓,并预置一定的锚固深度,可以使钢管有效地约束混凝土的开裂变形,同时螺栓与混凝土有效作用区域形成的锥体可增大螺栓与孔壁的作用面积,地脚螺丝从而使试件的拉拔承载力大于混凝土对螺栓锚固力与空心钢管螺栓拉拔力之和,u型螺栓,对照试件M-200-8-90,其屈服荷载和破坏荷载螺栓规格膨胀螺栓普通螺栓标准相较于试件G-200-8-90分别提高了71.54%和45.81%,且在试件G-200-8-90达到屈服荷载之前,风电螺栓的质量要求,不锈钢u型螺栓试件M-200-890的刚度为试件G-200-8-90的3~。
T形件模型其分析方法为塑性铰理论的应用,不同于前3种模型,u型螺栓,由于考虑了T形件的弹塑性变形,计算简便。表14种计算模型下螺栓拉力NtkN端板刚性分析弹塑性分析塑性分析T形件模型161?4114?2131?3143?23结语1)端板刚性计算模型假定螺栓受力按线弹性分布。中和轴位于螺栓群形心,不考虑端板变形,计算方法简便,但没有考虑端板的塑性变形。六角螺丝2)端板弹塑性计算模型假定连接的转动轴位于钢梁的受压翼缘中心处,螺栓拉力线弹性分布且钢梁受拉翼缘两侧的高强螺栓承担的拉力相同,u型螺栓规格尺寸表考虑了端板的部分塑性变形。使用防盗螺丝需要注意些什么,3)端板塑性计算模型假定连接的转动轴位于钢梁的受压翼缘中心处,从受拉翼缘外侧排螺栓开始,双头螺栓服务。每排螺栓的拉力独立发。
具体对比结果如图11所示。图11a为螺杆剪切破坏,由于高强螺栓已经屈服,且螺栓的屈服强度比板件高,所以在C点之后有限元计算曲线平缓与模型计算基本一致。图11b为芯板压溃破坏,所以达到C点时螺栓还没有屈服,过C点后螺栓进入屈服,承载力曲线出现拐点,在拐点后承载力继续升高,但在实际中,芯板压溃后构件破坏,即判断构件失效,而有限元可模拟破坏全(a)单调加载(螺栓剪切破坏)(b)单调加载(板件压溃破坏)(c)循环加载(芯板较厚)(d)循环加载(芯板较薄)图11简化模型与有限元模型计算结果对比过程,所以简化模型可以较好地模拟压溃承载力。图11c、11d所示为循环荷载作用下的对比,简化模型可以较好地模拟循环滞回。