螺栓联接例题
螺栓连接例题
例题1.如下图所示,有一用M20C级螺栓的钢板拼接,钢材为Q235-A。
计算此拼接能承受的最大轴心力设计值N。
例题 2.图示一钢板的对接拼接,螺栓直径d=20mm,孔径d0=21.5mm,C级螺栓。
钢板截面为—16*220,拼接板为2—8*220,钢材采用Q235—AF,承受外力设计值N=535KN。
钢板抗拉强度设计值f=215N/mm2,螺栓的强度设计值为f v b=140 N/mm2和f c b=305N/mm2。
试设计此对接拼接。
例3如图所示,偏心受拉的C级普通螺栓连接,偏心拉力设计值N=300KN,e=60mm,螺栓布置如图。
(1)试确定螺栓的规格
(2)其他条件不变,若e=100mm,则螺栓的规格又如何?
例题4.有一牛腿如图所示,用粗制4.6级螺栓连接于钢柱上,牛腿下有一支托板承受剪力,螺栓采用M20,钢材为Q235BF,螺栓间距采用70mm,竖向荷载V距离柱翼缘表面200mm,设计值为100KN,轴向力N设计值为120KN。
(1)验算螺栓强度
(2)如改用5.6级精制螺栓,不考虑支托承剪,再验算螺栓强度
例题5如图所示,该连接采用为双盖板拼接的钢板连接,钢材为Q235B,高强度螺栓为8.8级的M20,连接处板件接触面采用喷砂处理,作用在螺栓群形心处的轴心拉力设计值N=180KN。
试设计此连接。
螺栓联接例题分析
螺栓联接例题分析【例题1 】如图所示,钢板δ=20mm ,用2个螺栓(螺栓间距a=200mm )联接到机架上。
已知作用于板的负荷F P =5000N,其他尺寸如图10-28所示,板和机架材料为Q235。
要求:(1) 分析螺栓的失效形式。
(2) 分析螺栓的受力。
(3) 按强度设计螺栓直径。
F PF R F TF T L=300 L=300 a =200 a =200 o o F R F P T【解】 1. 采用铰制孔用螺栓联接(1)铰制孔用螺栓的主要失效形式为剪切和挤压失效。
(2)螺栓受力分析 将外载荷F p 向螺栓组对称中心O 简化后,螺栓组受有横向力F p = 5000N 及转矩T = F p ·L = 5000N ×300mm =15×105 N ·mm 。
每个螺栓由横向力产生的工作载荷相同 N 25002N 5000===z F F pR 每个螺栓由转矩T 产生的工作载荷相同N 7500mm 200mm N 101552=∙⨯=⨯=a T z T F 每个螺栓所受的工作载荷的方向如图所示。
经分析可知,两螺栓所受工作载荷相同。
根据力的叠加原理,每个螺栓所受的横向工作载荷N 7906N 750025002222/=+=+=T R R F F F2. 采用普通螺栓联接(1)普通螺栓的主要失效形式为螺纹部分断裂失效。
(2)螺栓受力分析 螺栓受力分析和上述铰制孔用螺栓的分析与计算相同,即每个螺栓的横向工作载荷也是F R /=7906N ,其不同之处在于:普通螺栓联接,靠预紧力产生的摩擦力来传递横向力,其预紧力/ 1.27906N 63248N 00.15RC f F F ⨯=== (3) 按抗拉强度计算螺栓直径 仍选螺栓材料为Q 235,σs = 235MPa 。
由表5-得S s σσ=][,再由表5-试选S = 2,则MPa 5.1172235][==σ。
普通螺栓的小径为129.85mm d == 查表5-,取M36螺栓(小径d 1= 31.670 mm )。
螺栓连接例题分析
• 3、单个螺栓所承受的总拉力(2分)
F2 F1 F 7539.82 4712.39 12252.21N
• 4、校核螺栓的强度(4分)
ca
1.3F2
d12
4 1.3 12252.21
19.2942 54.48MPa
50MPa
4
• 故螺栓强度不足
P92例题
140
▲
Fv
Fh 160
各螺栓所需要的预紧力:
F0
1 z
K s Fv f
Cm Cb Cm
Fh
6520N
上面每个螺栓所受的总拉力:
F2
F0
ห้องสมุดไป่ตู้
Cb Cb Cm
F
7079N
确定螺栓直径
d1
4 1.3F2
πσ
8.6mm
选用螺纹公称直径:
d 12mm
校核螺栓组连接接合面的工作能力
防止接合面压碎
σ pmax
1 A
例1:图示气缸盖用6个普通螺栓连接, 已知气缸压力p=2MPa,D=80mm,取
F1 1.5F,Cm 2Cb , σ 160MPa,
试求: 1、螺栓小径 d;1
2、安装时预紧力 F0
p
D
解:1、求工作拉力F
F FΣ
p πD 2 4
2 π 80 2
4
Z
6
6
1674N
2、求总拉力 F2
F
zF
0
C
Cm b C
m
F
h
M W
184.6 N cm 2 1.84MPa
σ p 0.5σB 125MPa 1.84MPa
故接合面不致压碎
螺栓联接练习习题及解答.docx
习题与参考答案一、单项选择题(从给出的 A 、 B 、C、 D 中选一个答案)1当螺纹公称直径、牙型角、螺纹线数相同时,细牙螺纹的自锁性能比粗牙螺纹的自锁性能。
A. 好B. 差C. 相同D. 不一定2用于连接的螺纹牙型为三角形,这是因为三角形螺纹。
A. 牙根强度高,自锁性能好B. 传动效率高C. 防振性能好D. 自锁性能差3若螺纹的直径和螺旋副的摩擦系数一定,则拧紧螺母时的效率取决于螺纹的。
A. 螺距和牙型角B. 升角和头数C. 导程和牙形斜角D. 螺距和升角4对于连接用螺纹,主要要求连接可靠,自锁性能好,故常选用。
A. 升角小,单线三角形螺纹B. 升角大,双线三角形螺纹C. 升角小,单线梯形螺纹D. 升角大,双线矩形螺纹5用于薄壁零件连接的螺纹,应采用。
A. 三角形细牙螺纹B. 梯形螺纹C. 锯齿形螺纹D. 多线的三角形粗牙螺纹6当铰制孔用螺栓组连接承受横向载荷或旋转力矩时,该螺栓组中的螺栓。
A. 必受剪切力作用B.必受拉力作用C. 同时受到剪切与拉伸D. 既可能受剪切,也可能受挤压作用7计算紧螺栓连接的拉伸强度时,考虑到拉伸与扭转的复合作用,应将拉伸载荷增加到原来的倍。
A. 1.1B. 1.3C. 1.25D. 0.38采用普通螺栓连接的凸缘联轴器,在传递转矩时,。
A. 螺栓的横截面受剪切B.螺栓与螺栓孔配合面受挤压C. 螺栓同时受剪切与挤压D. 螺栓受拉伸与扭转作用9在下列四种具有相同公称直径和螺距,并采用相同配对材料的传动螺旋副中,传动效率最高的是。
A. 单线矩形螺旋副B. 单线梯形螺旋副C. 双线矩形螺旋副D. 双线梯形螺旋副10在螺栓连接中,有时在一个螺栓上采用双螺母,其目的是。
A. 提高强度B. 提高刚度C. 防松D. 减小每圈螺纹牙上的受力11在同一螺栓组中,螺栓的材料、直径和长度均应相同,这是为了。
A. 受力均匀B. 便于装配 .C. 外形美观D. 降低成本12螺栓的材料性能等级标成 6.8 级,其数字 6.8 代表。
连接例题
如图所示,为用四个普通螺栓连接的支架。
被连接件总厚度为45mm螺栓材料为Q235,性能等级4.6级,结合面间的摩擦因数为f=0.15,载荷Q=1000N,试确定螺栓直径?例解:从图示知本题属于受横向载荷作用的螺栓组连接。
一) 受力分析:将载荷向螺栓组型心简化 ①作用在型心O 的横向载荷QQ=1000N②绕型心O 旋转的转矩TT=1000Q=1000×1000=1×106 (Nmm )由于Q 使每个螺栓受横向载荷R QR Q =Q/4=1000/4=250NR Q 的方向与载荷Q 作用方向相同由于T 使每个螺栓受横向载荷R TR T 的方向与各螺栓到型心O 的连线垂直。
N 88422004101r 4T R 6T =⨯⨯⨯==将各螺栓的两个分力R Q 和R T 进行合成,可得合力R 1、R 2、R 3、R 4 ,其中R 2、R 3、为最大合力,根据余玄定理:=1075N二)螺栓直径的确定①根据R max 确定预紧力Fp由平衡条件知:F p m f =K f R max ,由题意知 m=1, 若取K f =1.3②确定许用应力[σ]假设螺栓直径在M 16 ~M 30 之间,查表9-6,按不控制预紧力取S=3.80Q T T 2Q 2max 135cos R R 2R RR -+=)(707.0884250288425022-⨯⨯⨯-+=N mf R K F f p 931715.010753.1max=⨯==则:③定螺栓直径查设计手册[2]知:M20的粗牙普通螺纹,其公称直径为20,内径d 1=17.294>15.63mm符合强度要求,M20在假设范围之内,安全系数S 选值合理。
为统一起见,四个螺栓均采用M20的粗牙普通螺栓连接。
[]2B s mm /N 400 4.6 S=σσ=σ的螺栓,对于性能级别为式:公[]N 16.638.3240S s ==σ=σ[]mm F d p63.1516.6393173.143.141≈⨯⨯⨯=⨯≥πσπ。
螺栓联接例题
F
Fs
F
Fs f
m2
Fs
m 1
Fs:预紧力 f:摩擦系数 C: 载荷系数
: 联接旳不滑移条件
d1
1.3 4Fs
F:横向载荷
m:接合面个数
Fs fm cF
Fs
cF fm
铰制孔螺栓联接
Lmin
d0
p
F d0Lmin
p
F
d02
4
2、受轴向载荷旳紧螺栓联接
Fs F
预紧力 Fs 工作拉力 F pD 2 / 4
• ⑴试拟定该机构是否有曲柄;
• ⑵若以构件AB为原动件,判断此机构是否存在急回运动, 若存在,试画图拟定其极位夹角θ;
• ⑶旳若位以置构;件AB为原动件,试画出该机构旳最小传动角γmin
• ⑷回答:在什么情况下机构有死点位置?
• ⑸若AB、BC、CD三杆旳长度不变,取杆AD为机架,要
取得曲柄摇杆机构,lAD旳取值范围应为何值?
单个螺栓联接旳强度计算 一、松螺栓联接
F
[] d12
4
4F
F
d1
二、紧螺栓联接强度计算
特点:需要预紧
Fs
F
FS
Fs d12
T1 d13
0.5
16
4
ca 2 32 1.3
F 1.3 Fs []
d12
4
d1
1.3 4Fs
Fs 1.3系数是考虑拧紧剪应力旳影响
1、受横向载荷F旳螺栓联接
z
p 螺栓承受旳总栓联接图
d1
1.3 4F0
l
Fs l F
l Fs
b
残 余 预 紧
Fs
Fs
螺栓连接例题
一受轴向外载荷F =1000 N 的紧螺栓联接,螺栓的刚度为C 1,被联接件的刚度为C 2,且2C =81C ;预紧力F 0=1000 N 。
试求螺栓中的总拉力2F 和被联接件中的残余预紧力F 1。
螺栓总拉力N 11.11110008100002=⨯++=++=bb b b b C C C F Cm C C F F 被联接件中剩余预紧力N 1.111100088100001=⨯+-=+-=mb m m b m C C C F C C C F F用4个M12普通螺钉把板1固定在零件3上,零件1与3之间有摩擦片2,各零件之间摩擦系数μ=0.13,螺钉强度级别为5.6级,σS MPa =300,安全系数S =4.5;防滑系数(可靠性系数)K f =解:向螺栓组形心简化T F =⨯175,F F Q = F Tr r T nr F F T i ===⨯=∑max ()()().2175425175[][]N .7205)203.14/()5.4/300(5.4/300)/()203.14(5.4/300)/()3.14(2013.0/23.1/225.075.125.04//212121max f P T max P =⨯⨯ ⨯ ⨯⨯= '⨯==⨯=='=+=+====d F d F d F F F F K F FF F F F F FF n F F ππσπσμ≤≤≤图示轴承盖用4个螺钉固定于铸铁箱体上,已知作用于轴承盖上的力F Q =10.4kN ,螺钉材料为Q235钢,屈服极限MPa 240S =σ,取残余预紧力F 1为工作拉力的0.4倍,不控制预紧力,取安全系数[]4=S ,求螺栓所需最小直径。
许用拉应力[][]σσ===S S MPa S 240460 4个螺钉,z =4,每个螺钉的工作载荷F F z ===Q 2600 N 104004剩余预紧力F "=0.4F =0.4⨯2600=1040 N 故得螺钉中总拉力N 6403104026000=+=''+=F F F按强度条件,螺栓小径[]mm 021.106036403.143.14)(0c 1=⨯ ⨯⨯= ⨯σF d d ≥或解:将载荷向螺栓组形心简化为:mm N 104224100004Q ⋅⨯⨯=⨯='=O O F MN 10000==Q QF F ' N 25004/10000/QP =='=n F F N 3.83)21204/(104242max Mmax =⨯⨯⨯⨯==∑i r Mr FN 3.25833.832500Mmax P =+=+=∑F F F图示螺栓联接中,采用两个M16(小径m m 835.131=d ,中径d 214701=.mm ,)的普通螺栓,螺栓材料为45钢,8.8级,σS MPa =640,联接时不严格控制预紧力(取安全系数[]S S =4,被联接件接合面间的摩擦系数f =0.2。
螺纹连接20题
1.一厚度δ=12mm的钢板用4个螺栓固连在厚度δ1=30mm的铸铁支架上,螺栓的布置有(a)、(b)两种方案,如图所示。
已知:螺栓材料为Q235,[σ]=95MPa、[τ]=96MPa,钢板[σ]P=320MPa,铸铁[σ]P1=180MPa,接合面间摩擦系数f=0.15,可靠性系数K f =1.2,载荷FΣ=12000N,尺寸l=400mm,a=100mm。
托架螺栓组联接(1)试比较哪种螺栓布置方案合理?(2)按照螺栓布置合理方案,分别确定采用普通螺栓连接和铰制孔用螺栓连接时的螺栓直径。
解题分析:本题是螺栓组连接受横向载荷和旋转力矩共同作用的典型例子。
解题时,首先要将作用于钢板上的外载荷FΣ向螺栓组连接的接合面形心简化,得出该螺栓组连接受横向载荷FΣ和旋转力矩T两种简单载荷作用的结论。
然后将这两种简单载荷分配给各个螺栓,找出受力最大的螺栓,并把该螺栓承受的横向载荷用矢量叠架原理求出合成载荷。
在外载荷与螺栓数目一定的条件下,对不同的螺栓布置方案,受力最大的螺栓所承受的载荷是不同的,显然使受力最大的螺栓承受较小的载荷是比较合理的螺栓布置方案。
若螺栓组采用铰制孔用螺栓连接,则靠螺栓光杆部分受剪切和配合面间受挤压来传递横向载荷,其设计准则是保证螺栓的剪切强度和连接的挤压强度,可按相应的强度条件式,计算受力最大螺栓危险剖面的直径。
若螺栓组采用普通螺栓连接,则靠拧紧螺母使被连接件接合面间产生足够的摩擦力来传递横向载荷。
在此情况下,应先按受力最大螺栓承受的横向载荷,求出螺栓所需的紧力;然后用只受预紧力作用的紧螺栓连接,受拉强度条件式计算螺栓危险剖面的直径d1;最后根据d1查标准选取螺栓直径d,并根据被连接件厚度、螺母及垫圈厚度确定螺栓的标准长度。
解题要点:1.螺栓组连接受力分析(1)将载荷简化将载荷FΣ向螺栓组连接的接合面形心O点简化,得一横向载荷FΣ=12000N和一旋转力矩T=F Σl=12000×400=4.8×106N·mm(图解一)。
螺纹连接例题与测试题汇总
[ 例 2]有一轴承托架用 4 个一般螺栓固连于钢立柱上,托架资料为 HT150 ,许用挤压应力[ σ]P =60MPa ,螺栓资料强度级别 6.8 级,许用安全系数 [s]=4 ,接合面间摩擦系数f=0.15 ,靠谱性系数 K S=1.2,螺栓相对刚度C10.2,载荷C1C 2P=6000N ,尺寸如例图 2.5 所示,设计此螺栓组连结。
[ 解]1.螺栓组受力剖析如例图2.5所示,载荷p 可分解为:横向载荷P y=Pcos30°=6000cos30° =5196 N(铅垂向下)轴向载荷P x=Psin30° = 6000sin30° = 3000 N(水平向右)颠覆力矩M = P x× 180+ P y× 420=3000×180+5196× 420 = 2.722×106 N· mm明显该螺栓组连结受横向载荷P y、轴向载荷P x和颠覆力矩 M 三种简单载荷的共同作用。
(1)确立受力最大螺栓的轴向工作载荷。
第一确立在轴向载荷 P x作用下,每个螺栓遇到的轴向工作载荷F PP x30004750 N4而后确立在颠覆力矩M 的作用下,每个螺栓遇到的轴向工作载荷由公式( 11-33) P273 为明显,上部螺栓受力最大,其轴向工作载荷为F=F P+F M =750+3240=3990 N(2)确立螺栓的预紧力F’。
①由托架不下滑条件计算预紧力F’,该螺栓组连结预紧后,受轴向载荷P x作用时,其接合面间压紧力为节余预紧力F”,而受颠覆力矩M 作用时,其接合面上部压紧力减小,下部压紧力增大,故M 对接合面间压紧力的影响能够不考虑。
固此,托架不下滑的条件式为式中P y——横向载荷,P y =5196N ;F P——螺栓所受的由P x惹起的轴向工作载荷,F P=750N ;f——接合面问摩擦系数,f=0.15 ;K ——靠谱性系数,K=1.2;s s②由接合面不分别条件公式(11-35)p273 计算预紧力F’。
螺纹连接(25题)
螺纹联接(25题)1.一厚度δ=12mm的钢板用4个螺栓固连在厚度δ=30mm的铸铁支架上,螺栓的布置有1(a)、(b)两种方案,如图所示。
已知:螺栓材料为Q235,[σ]=95MPa、[τ]=96MPa,钢板[σ]P=320MPa,铸铁[σ]P1=180MPa,接合面间摩擦系数f=0.15,可靠性系数K f =1.2,载荷FΣ=12000N,尺寸l=400mm,a=100mm。
托架螺栓组联接(1)试比较哪种螺栓布置方案合理?(2)按照螺栓布置合理方案,分别确定采用普通螺栓连接和铰制孔用螺栓连接时的螺栓直径。
解题分析:本题是螺栓组连接受横向载荷和旋转力矩共同作用的典型例子。
解题时,首先要将作用于钢板上的外载荷FΣ向螺栓组连接的接合面形心简化,得出该螺栓组连接受横向载荷FΣ和旋转力矩T两种简单载荷作用的结论。
然后将这两种简单载荷分配给各个螺栓,找出受力最大的螺栓,并把该螺栓承受的横向载荷用矢量叠架原理求出合成载荷。
在外载荷与螺栓数目一定的条件下,对不同的螺栓布置方案,受力最大的螺栓所承受的载荷是不同的,显然使受力最大的螺栓承受较小的载荷是比较合理的螺栓布置方案。
若螺栓组采用铰制孔用螺栓连接,则靠螺栓光杆部分受剪切和配合面间受挤压来传递横向载荷,其设计准则是保证螺栓的剪切强度和连接的挤压强度,可按相应的强度条件式,计算受力最大螺栓危险剖面的直径。
若螺栓组采用普通螺栓连接,则靠拧紧螺母使被连接件接合面间产生足够的摩擦力来传递横向载荷。
在此情况下,应先按受力最大螺栓承受的横向载荷,求出螺栓所需的紧力;然后用只受预紧力作用的紧螺栓连接,受拉强度条件式计算螺栓危险剖面的直径d1;最后根据d1查标准选取螺栓直径d,并根据被连接件厚度、螺母及垫圈厚度确定螺栓的标准长度。
解题要点:1.螺栓组连接受力分析(1)将载荷简化将载荷F Σ向螺栓组连接的接合面形心O 点简化,得一横向载荷F Σ=12000N 和一旋转力矩T=F Σl =12000×400=4.8×106N ·mm (图解一)。
螺栓连接例题
I-I 截面净截面面积为 201324.1)15.2125()(cm t d n b A I n =⨯⨯-=-= II-II 截面净截面面积为22201221146.294.1]15.235.75.4)13(52[])1(2[cm t d n e a n e A II n =⨯⨯-+-+⨯=-+-+=III-III 截面净截面面积为 2098.284.1)15.2225()(cm t d n b A III IIIn =⨯⨯-=-= 三个截面的承载设计值分别为I -I 截面:kN N f A N In 68868800021510322==⨯⨯== II -II 截面:kN N f A N IIn 4.6336334002151046.292==⨯⨯== III -III 截面:因前面I -I 截面已有n 1个螺栓传走了(n 1/n )N 的力,故有f A N nn II n =-)1(1kN N nn f A N II n 701701000)9/11(2151098.28)1(21==-⨯⨯=-=构件所能承受的最大轴心力设计值按II -II 截面kN N 4.633= 三、连接盖板所能承受的轴心力设计值(按V-V 截面确定)kNN f A N cm t d n b A vnV v n 1.6386381002151068.2968.298.02)15.2325()(220==⨯⨯===⨯⨯⨯-=-=通过比较可见,接头所能承受的最大轴心力设计值应按构件II -II 截面的承载能力取值,即kN N 4.633m ax =。
再者,若连接盖板不取2块8mm 厚钢板而去2块7mm ,即与构件等厚,则会因开孔最多其承载力最小。
9.试计算下图所示连接中C 级螺栓的强度。
已知荷载设计值F=60KN,螺栓M20,孔径21.5mm, ƒb v =130N/mm 2, ƒb c =305 N/mm 2.cm kN V N T cm e kN V cm e kN N ex ey y x ⋅=⨯+⨯=+===⨯===⨯=100818365.7485.7,36605318,486054扭矩T 作用下螺栓“1”承受的剪力在x ,y 两方向的分力:kN y x Tx N kN y x Ty N i i T y i i T x 51.155.74545100826.235.74545.71008222211222211=⨯+⨯⨯=+==⨯+⨯⨯=+=∑∑∑∑轴心力N 、剪力V 作用下每个螺栓承受的水平和竖直剪力:9436 1244811kN n V N kN n N N Vy N x ======螺栓“1”承受的合力:不满足)(8.4094.42)951.15()1226.23( )()(m in 22211211m ax kN N kN N N N N N b V y T y N x T x =>=+++=+++=7.若上题的拼接接头改用10.9级M20磨擦型高强度螺栓,接触面处理采用钢丝刷清除浮锈。
螺栓联接例题1汇总
P H
L
L
解:1、将外力P 移至接合面形心
P H
M P
L
L
横向载荷P
倾覆力矩 M PH
2、求工作拉力F
H F
P
M P
L
L
F
F M P H 800 120 600N
ZL ZL
2 80
3、按不滑移条件求预紧力 QP 不滑移条件:
QP f Z i KSP
F
2、求总拉力F0
F0 Fs F 1.5F F
p
D
2.5F 4185N
3、求螺栓小径
d1
1.3 4 F0
1.3 4 4185
160
6.58mm
例3:图示支座用2个螺钉联接,已知P=800N, H=120mm,L=80mm, 取摩擦系数 f=0.15, 防滑
系数 KS 1.2, Cb Cb Cm 0.3,
300
19.08mm 扩展提示:当两个螺栓水平放置时也要会算。
L
P
a
例2:图示气缸盖用6个普通螺栓联接,已知气缸
压力p=2MPa,D=80mm,取
Fs 1.5F ,
160MPa , 试求: 螺栓小径;
p D
解:1、求工作拉力FE
D 2
802
F
F
p
4
2
4
Z
6
1674N
6 F
P1
Cb Cm Cm P1
F1 Z P1
QP, Z
变形
150
Fmax
F1
P1
M
P2
▲
P1 P2
P
工作拉力 F F1 Fmax
螺纹连接例题与测试题
[例2] 有一轴承托架用4个普通螺栓固连于钢立柱上,托架材料为HT150,许用挤压应力[σ]P=60MPa,螺栓材料强度级别6.8级,许用安全系数[s]=4,接合面间摩擦系数f=0.15,可靠性系数K S=1.2,螺栓相对刚度2.0211=+CCC,载荷P=6000N,尺寸如例图2.5所示,设计此螺栓组连接。
[解]1.螺栓组受力分析如例图2.5所示,载荷p可分解为:横向载荷P y=Pcos30°=6000cos30°=5196 N (铅垂向下) 轴向载荷P x=Psin30°= 6000sin30°= 3000 N (水平向右) 倾覆力矩M = P x×180+ P y×420=3000×180+5196×420= 2.722×610N·mm显然该螺栓组连接受横向载荷P y、轴向载荷P x和倾覆力矩M三种简单载荷的共同作用。
(1)确定受力最大螺栓的轴向工作载荷。
首先确定在轴向载荷P x作用下,每个螺栓受到的轴向工作载荷N PF xP750 430004= ==然后确定在倾覆力矩M的作用下,每个螺栓受到的轴向工作载荷由公式(11-33)P273为显然,上部螺栓受力最大,其轴向工作载荷为F=F P+F M=750+3240=3990 N(2)确定螺栓的预紧力F’。
①由托架不下滑条件计算预紧力F’,该螺栓组连接预紧后,受轴向载荷P x作用时,其接合面间压紧力为剩余预紧力F”,而受倾覆力矩M作用时,其接合面上部压紧力减小,下部压紧力增大,故M对接合面间压紧力的影响可以不考虑。
固此,托架不下滑的条件式为式中 P y ——横向载荷,P y =5196N ;F P ——螺栓所受的由P x 引起的轴向工作载荷,F P =750N ;f ——接合面问摩擦系数,f=0.15;K s ——可靠性系数, K s =1.2;②由接合面不分离条件公式(11-35)p273计算预紧力F ’。
联接部分例题
例1. 凸缘联轴器用M16(小径d 113835=.mm ,中径d 214702=.mm ,)普通螺栓联接。
螺栓均匀分布在直径D =155mm 的圆周上,接合面摩擦系数μ=0.15,传递的转矩T =800N .m ,载荷较平稳,传递摩擦力可靠性系数(防滑系数)K f =12.。
螺栓材料为6.8级,45钢,屈服极限σS MPa =480,安装时不控制预紧力,取安全系数4=S ,试确定所需螺栓数z (取计算直径d c =d 1)。
解:分析思路:由 及 得:z=?例2 在气缸盖的螺栓联接中,要求剩余预紧力''=F F 16.(F 为单个螺栓的最大工作拉力),气缸内径D =1000mm ,螺栓数目z =16,缸内气体压力p 在0~0.6MPa 之单个螺栓的最大工作拉力F z ===max1629452N 单个螺栓的总拉力2 1.6 2.676576N F F F F =+==螺栓许用静应力[]σσ===S MPa S 4803160 螺栓直径d c 或128.1mm d ≥== r z T K F f ⋅≥μ0[]σπ≤21043.1d F []S s σσ=螺栓应力幅20a a 2c []4F F d σσπ-=≤又20c F F K F -= mm 6.315294528.02][2)(a c 1c =1⨯⨯⨯= ≥πσπF K d d 或 取以上两个d c 中较大值为d c ≥31.6 mm 。
例3. 有一钢制液压油缸,如图所示。
缸内油压P=3N/mm 2,缸体内径D=160mm ,螺栓分布直径D 0=200mm ,缸盖外径D 1=240mm 。
为保证气密性要求,残余预紧力取为工作载荷的1.6倍,螺栓间弧线距离不于100mm 。
已知螺栓的许用应力为[]σ=180MPa 。
试计算:(1)最少的螺栓数目;(2)单个螺栓承受的总拉力;(3)螺栓小径。
解: 000022v v v 'p 11P 6.28P 100P P P 316060318.58N44P P F 7539.82N Q Q 1.619603.543)D DD F F F Nd ππππ≥=⨯⨯+=+=≥min min ) 设螺栓弧线距离为,则螺栓数z=则z =82)螺栓的受力分析在压强作用下,螺栓组联接承受的轴向力===在轴向力的作用下,各螺栓所受的轴向工作载荷为==z 单个螺栓承受的总拉力=螺栓危险截面的直径为13.43mm ==例 4. 如图所示的压力容器,容器盖与缸体用6个普通螺栓联接,缸内压强,缸径,根据联接的紧密性要求,每个螺栓的残余预紧力F ″=1.6F ,F 为单个螺栓的工作拉力。
钢结构螺栓连接计算例题
290
225
190
155
100
10.9
280
230
175
150
125
80
8.8
M30
M27
M24
M22
M20
M16
螺 栓 公 称 直 径(mm)
螺栓的性能 等 级
一个高强螺栓设计预拉力P值(kN)
表3-10
4、高强度螺栓摩擦面抗滑移系数
连接板接触面之间摩擦力的大小与摩擦系数有关,称为抗滑移系数,与表面处理方式有关。
图示连接受偏拉及剪力作用,由于没有支托板,剪力由螺栓本身承担即要承担拉力,同时要承担剪力,即螺栓受剪和拉。
或
对于螺栓受拉剪同时作用的承载能力,按实验结果可用相关关系计算:
或者,螺栓的破坏是拉和剪共同作用下的破坏。另外螺栓的对孔壁的挤压破坏同时可能出现。
解: (1)承托承受全部剪力
先计算单个螺栓所能承受的拉力设计值。
查p276附表8和p249附表1-3:Ae=245mm2,ftb=170N/mm2
V
e
4×100
50
50
1
5
180
M
N1
N2
N3
N5
N4
y1
y2
y3
y4
这时,螺栓群只承受剪力所产生的弯矩 M=Ve=250×0.14=35kNm。 这时应当按螺栓的抵抗弯矩绕最下边一排螺栓转动。设螺栓为M20,螺栓为5排2列,共10个。
在式中各个系数的含义:使螺栓中的拉应力接近于所用材料的屈服点(f0.2),考虑材料不均匀系数0.9、超张拉系数0.9和剪应力(拧螺母时产生)引起的承载力降低系数1.2,按5kN的模数,予拉力计算列表
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Q F1 ≥ 1.5 F ∴ F0 − Cm F ≥ 1.5F Cb + C m Cm F = 1.5F + 0.8 F = 2.3F Cb + C m
F0 ≥ 1.5F +
F0 ≥ 2.3 × 5113 = 11760 N 11760 N ≤ F0 ≤ 17479 N
个螺栓固连在宽度为250mm的槽钢上,螺栓的布置有 的槽钢上, 例3、一块矩形钢板用 个螺栓固连在宽度为 、一块矩形钢板用4个螺栓固连在宽度为 的槽钢上 )、(b)两种方案,如图所示。已知载荷F (a)、( )两种方案,如图所示。已知载荷 Σ=16000N, l=425mm, )、( , , a=75mm, b=60mm。设钢板和槽钢的摩擦系数 , 。设钢板和槽钢的摩擦系数f=0.12,防滑系数 s=1.2。试 ,防滑系数K 。 若采用铰制孔螺栓, 问:若采用铰制孔螺栓,试比较哪种螺栓布置方案合理
参考式(5-2),对碳素钢螺栓,要求 F0 ≤ (0.6 ~ 0.7 )σ s A1 π π 已知 σ s = 240MPa, A1 = d12 = ×10.106 2 mm 2 = 80.214mm 2 取预紧力下限即
0.6σ s A1 = 0.6 × 240 × 80.214 N = 11550.8 N
i =1
故方案b螺栓所受最大横向力:
Fb max = Fb1 = F1 + F21 = (4000 + 27642.3)N = 31642.3 N
3)两方案比较 因Famax<Fbmax,故方案比较合理
4
4
要求的预紧力F0=6520N,小于上值,故满足要求。 确定螺栓的公称直径后,螺栓的类型、长度、精度以及相应的螺母、垫 圈等结构尺寸,可根据底板厚度、螺栓在立柱上的固定方法及防松装置等全 面考虑后定出,此处从略。
一钢制液压油缸, ),油缸内径 例2.一钢制液压油缸,缸内油压 一钢制液压油缸 缸内油压p=2.5MPa(静载),油缸内径 (静载),油缸内径D=125mm,缸 , 盖由6个 的螺栓联接在缸体上, 盖由 个M16的螺栓联接在缸体上,螺栓材料强度级别为 级,设螺栓的刚度 的螺栓联接在缸体上 螺栓材料强度级别为4.6级 系数C 和缸体缸盖的刚度系数C 之比为C , 系数 b和缸体缸盖的刚度系数 m之比为 b/Cm =0.25,若根据联接的紧密性要 残余预紧力F 求,残余预紧力 1≥1.5F,求预紧力 0应控制在什么范围内才能满足此联接的 ,求预紧力F 要求﹖ 要求﹖ 计算单个螺栓的工作拉力F 解:1.计算单个螺栓的工作拉力 计算单个螺栓的工作拉力 缸盖联接所受的载荷 每个螺栓的工作拉力
M = F∑ h ×16 + F∑ v ×15 = 105107 N .cm
220
K
50 °
h
16 0
3)在倾覆力矩作用下,上面两螺栓受加载作用、下面受减载作用,故上面 的螺栓受力较大,所受的载荷按式(5-31)确定 ML 105107 ×14 Fmax = z max = N = 1877 N 2 × (14 2 + 14 2 ) ∑ L2i
1)在工作载荷FΣ的作用下,螺栓组联接承受以下各力和倾覆力矩的作用:
F∑ h = F∑ sin α = 4800 N • sin 50o = 3677 N
横向力(作用于接合面,垂直向下)
F∑ v = F∑ cos α = 4800 N • cos 50o = 3085 N
倾覆力矩(顺时针方向)
F∑ h 3677 = N = 919 N 2)在轴向力作用下各螺栓所受工作拉力为: Fa = [σ ] = 0.5σ
p
B
= 0.5 × 250MPa = 125MPa > 1.84MPa
故联接结合面下端不致压碎 联接结合面上端应保持一定的残余预紧力,以防止托架受力时接合面产生 间隙,即 σ min > 0 M 1 Cm zF0 − σ min = F∑ h − = 72.44 N / cm 2 ≈ 0.72 MPa > 0 W A Cb + Cm 故接合面上端受压最小处不会产生间隙。 5.校核螺栓所需的预紧力是否合适
i =1
故上面螺栓所受的轴向工作载荷为
F = Fa + Fmax = 919 N + 1877 N = 2796 N
4)在横向力FΣv的作用下,底板联接结合面可能产生滑移,根据底板结合 面不滑移的条件
fzF1 ≥ K s F∑ v
F1 = F0 −
Cm zF0 − f F∑ h ≥ K s F∑ v Cb + Cm
ra = r1 = r2 = r3 = r4 =
(a )2 + (b )2
= 752 + 60 2 mm = 96mm
故
T 6.8 ×106 F2 = = N = 17708.6 N 4ra 4 × 96
由图a可知螺栓1、2受横向力较大
Fa1 = F12 + F22 + 2 F1 F2 cos α1 = 40002 + 17708.32 + 2 × 4000 ×17708.3 × 75 / 96 = 22861.7 N Fa 2 = F12 + F22 + 2 F1 F2 cos α 2 = 40002 + 17708.32 + 2 × 4000 ×17708.3 × 60 / 96 = 22448.1N
例1:如图所示为一固定在钢制立柱上的铸铁托架,已知总载荷F=4800N,其 作用线与垂直线的夹角α=50°,底板高h=340mm,宽b=150mm,试设计此螺 栓组联接。 K 解:1.螺栓组结构设计 采用如图所示的结构,螺栓数Z=4,对称布置 2.螺栓受力分析 轴向力(作用于螺栓组中心,水平向右)
b 1 50
Q ∴ Cb = 0.25 Cm Cb 1 = = 0.2 Cb + C m 1 + C m Cb Cb F ≤ 18502 N Cb + C m
F2 = F0 +
(2)按联接紧密性条件求所需最小预紧力
F0 = F1 + F1 = F0 − Cm F Cb + C m Cm F Cb + C m
F0 ≤ 18502 − 0.2 × 5113 = 17479 N
F∑ =
F F= ∑ = 6
π
4 π × D2
24
D2 p
p=
π ×125 2
24
× 2.5 = 5113 N
2.计算允许的螺栓最大总拉力 2 计算允许的螺栓最大总拉力F 计算允许的螺栓最大总拉力 螺栓材料强度级别4.6级 查表 查表5-8得 螺栓材料强度级别 级,查表 得, σs=240MPa 由表5-10取安全系数 取安全系数S=1.5 由表 取安全系数
Cm Fa Cb + Cm
由表5-6查得接合面的摩擦系数f=0.16,并取 ,则 Cm Cb = 1− = 0.8 取防滑系数Ks=1.2,则螺栓所需的预紧力为 Cb + Cm Cb + Cm
Cb = 0.2 Cb + C m
1 1.2 × 3085 1 K s F∑ v Cm F0 ≥ + F∑ h = × + 0.8 × 3677 N = 6520 N 4 0.16 z f Cb + C m
解:1.螺栓组受力分析 1)如图所示,将载荷FΣ向螺栓组形心简化可得: 横向力FΣ: FΣ=16KN 旋转力矩T: T=FΣl=16000×425N·mm=6.8×106N·mm
2)确定采用铰制孔螺栓时各个螺栓所受的横向载荷。 由FΣ=引起的横向载荷F1:F1= FΣ/4=(16000/4)N=4000N 方案(a): 各螺栓轴线到形心距离
σ max
M 1 Cm zF0 − = F∑ h + W A Cb + C m
1 105107 = × (4 × 6520 − 0.8 × 3677 ) + 15 15 × (34 − 22 ) 34 12 × × 34 2 − 22 2 2 = 184.6 N / cm 2 = 1.84MPa N / cm 2
[σ ] = σ S
S
=
240 MPa = 160 Mpa 1 .5
根据式(5-20)求得螺栓的危险截面直径为
4 ×1.3F2
π [σ ]
=
4 × 1.3 mm = 8.6mm 3.1416 × 160
按粗牙螺纹标准(GB196-81),选用螺纹公称直径d=12mm(螺纹小径 d1=10.106mm>8.6mm) 4.校核螺栓组联接接合面的工作能力 1)联接接合面下端的挤压应力不超过许用值,以防止接合面压碎。参考式 (5-36),有
5)上面每个螺栓所受的总拉力F2可按式(5-18)求得 Cb F2 = F0 + F = 6520 N + 0.2 × 2796 N = 7079 N Cb + C m 3.确定螺栓直径 选择螺栓材料为Q235、性能等级为4.6的螺栓,由表5-8查得材料屈服极限 σs=240MPa,由表5-10查得安全系数S=1.5,故螺栓材料的许用应力为:
故方案a螺栓所受最大横向力:
Fa max = Fa1 = 22861.7 N
方案b 各螺栓轴线到形心距离
rb1 = rb 3 = a = 75mm, rb 2 = rb 4 = b = 60mm
由图b可知螺栓1受横向力较大 Trb1 6.8 × 106 × 75 F21 = 4 = N = 27642.3 N 2 2 2 × (60 + 75 ) 2 rbi ∑
[σ ] = σ s
σ ca = π
S 1.3F2 4 d