角焊缝及其计算
角焊缝的构造和计算
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钢结构/ 第3章 钢结构的连接 /$3.4 角焊缝的构造和计算
14
搭接连接的弯曲变形
侧面角焊缝的应力分布
搭接长度:采用正面角焊缝的搭接连接,受力时会产生附 加弯矩(图3.4.10),搭接长度愈小.附加弯矩影响愈大;另外 焊缝距离愈近,收缩应力也愈大。因此规定搭接长度不得小 于5tmin(tmin为焊件的较小厚度),并不得小于25mm。
钢结构/ 第3章 钢结构的连接 /$3.4 角焊缝的构造和计算
7
正面角焊缝受力更复杂,截面中的各面均存在正应力和剪应力, 焊根处存在着很严重的应力集中。这一方面由于力线弯折,另 一方面由于在焊根处正好是两焊件接触面的端部,相当于裂缝 的尖端。正面角焊缝的静力破坏强度高于侧面角焊缝,但塑性 变形要差些。而斜焊缝的受力性能和强度值介于正面角焊缝和 侧面角焊缝之间,即塑性比正面角焊缝好、强度比侧面角焊缝 高。 构件端部与节点板的连接焊缝可用两面侧焊和三面围焊,围焊 中有正面角焊缝和侧面角焊缝,正面角焊缝的静力强度较高、 刚度较大,而侧面角焊缝的静力强度较低但塑性较好。所以三 面围焊与两面侧焊相比,破坏时较为突然,且塑性变形较小。 但是对构件来说,三面围焊使构件截面中的应力较为均匀,与 两面侧焊相比,焊缝附近的构件主体金属疲劳强度较高。
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二、直角角焊缝强度计算的基本公式
如前所述,角焊缝的受力状态是很复杂的。图3-4-13所示为 直角角焊缝的截面, 0.7hf为直角角焊缝的有效厚度he(喉部 尺寸)。试验表明,直角角焊缝的破坏常发生在喉部及其附 近,通常认为直角角焊缝是以45方向的最小截面(即有效厚
钢结构/ 第3章 钢结构的连接 /$3.4 角焊缝的构造和计算
角焊缝及其计算
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角焊缝及其计算型式及分类截面形式:普通型(等边凸形)、平坦型(不等边凹形)、凹面形两焊脚边夹角:直角角焊缝、斜角角焊缝、焊缝长度与作用方向 1.侧面角焊缝(侧缝)侧缝主要承受剪力,应力状态叫单纯,在弹性阶段,剪应力沿焊缝长度方向分布不均匀,两端大中间小,且焊缝越长越不均匀,但侧缝塑性好。
2.正面角焊缝(端缝)端缝连接中传力线有较大的弯折,应力状态较复杂,正面角焊缝沿焊缝长度方向分布比较均匀,但焊脚及有效厚度面上存在严重的应力集中现象,所以其破坏属于正应力和剪应力的综合破坏,但正面角焊缝的刚度较大,变形较小,塑性较差,性质较脆。
3.斜向角焊缝斜向角焊缝受力情况较复杂,其性能介于侧缝和端缝之间,常用于杆件倾斜相支的情况,也用在板件较宽,内力较大连接中。
4.周围角焊缝主要为了增加焊缝的长度和使焊缝遍及板件全宽,而把板件交搭处的所有交搭线尽可能多的加以焊接,成为开口或封闭的周围角焊缝。
构造及要求。
4.1.最小焊脚尺寸4.2.最大焊脚尺寸贴边处满足4.3.角焊缝最小长度4.4.侧面角焊缝最大计算长度4.5.板件端部仅有两条角焊缝时每条侧面角焊缝的计算长度4.6.搭接连接中搭接长度应满足而且不宜采用一条正面角焊缝来传力。
4.7.在次要构件和焊缝连接中,允许采用断续角焊缝,各段间距满足以保证整体受力。
角焊缝连接计算基本计算公式轴心作用下的角焊缝计算轴心作用下角钢的角焊缝计算弯矩,剪力和轴心力共同作用下角焊缝计算(T形接头)弯矩,剪力和轴心力共同作用下角焊缝计算(搭接形接头)1. 端缝、侧缝在轴向力作用下的计算:(1)端缝——垂直于焊缝长度方向的应力;he ——角焊缝有效厚度;lw ——角焊缝计算长度,每条角焊缝取实际长度减10mm(每端减5mm);ffw ——角焊缝强度设计值;bf ——系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构,bf =1.22,直接承受动力荷载bf =1.0。
(2)侧缝tf ——沿焊缝长度方向的剪应力。
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3.3 角焊缝的构造和计算3.3.1 角焊缝的形式和强度角焊缝按其与作用力的关系可分为:正面角焊缝、侧面角焊缝、斜焊缝;正面角焊缝:焊缝长度方向与作用力垂直;侧面角焊缝:焊缝长度方向与作用力平行。
按其截面形式分:直角角焊缝(图3.10)、斜角角焊缝(图3.11)。
直角角焊缝通常焊成表面微凸的等腰直角三角形截面[图3.10(a)]。
在直接承受动力荷载的结构中,为了减少应力集中,提高构件的抗疲劳强度,侧面角焊缝以凹形为最好。
但手工焊成凹形极为费事,因此采用手工焊时,焊缝做成直线性较为合适[图3.10(a)]。
当用自动焊时,由于电流较大,金属熔化速度快、熔深大,焊缝金属冷却后的收缩自然形成凹形表面[图3.10(c)]。
为此规定在直接承受动力荷载的结构(如吊车梁)中,侧面角焊缝做成凹形或直线形均可。
对正面角焊缝,因其刚度较大,受动力荷载时应焊成平坡式[图3.10(b)],直角边的比例通常为1:1.5(长边顺内力方向)。
两焊脚边的夹角α>90°或α<90°的焊缝称为斜角角焊缝,斜角角焊缝常用于钢漏斗和钢管结构中。
对于夹角α>135°或α<60°的斜角角焊缝,除钢管结构外,不宜用作受力焊缝。
大量试验结果表明:侧面角焊缝(图3.12)主要承受剪应力,塑性较好,弹性模量低(E=0.7×105~1×105N/mm2),强度也较低。
由于传力线通过侧面角焊缝时产生弯折,因而应力沿焊缝长度方向的分布不均匀,呈两端大中间小的状态,焊缝越长,应力分布不均匀性越显著。
但在在接近塑性工作阶段时,产生应力重分布,可使应力分布的不均匀现象渐趋缓和。
即分布不均匀,且不均匀程度随的增大而增加,破坏常在两端开始,再出现裂纹后很快沿焊缝有效截面迅速断裂正面角焊缝(图3.13)受力复杂,截面中的各面均存在正应力和剪应力。
由于传力时力线弯折,并且焊根处正好是两焊件接触面的端部,相当于裂缝的尖端,故焊根处存在着很严重的应力集中。
角焊缝计算
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角焊缝计算
(原创版)
目录
1.角焊缝的概念及分类
2.角焊缝的计算方法
3.角焊缝的应力分布特点
4.角焊缝的应用及缺陷形式
正文
一、角焊缝的概念及分类
角焊缝是指在钢结构中,两根构件以角接形式相连的焊缝。
根据角度的不同,角焊缝可以分为直角角焊缝和斜角角焊缝。
根据构件连接形式,角焊缝可以分为侧面角焊缝(侧缝)和正面角焊缝(端缝)。
二、角焊缝的计算方法
角焊缝的计算主要包括焊缝长度、焊脚、有效厚度等方面的计算。
在计算时,需要考虑焊缝的形状、尺寸、材料等因素。
针对不同类型的角焊缝,计算方法也有所不同。
对于侧面角焊缝,主要承受剪力,应力状态较单纯;而对于正面角焊缝,传力线有较大的弯折,应力状态较复杂。
三、角焊缝的应力分布特点
在弹性阶段,角焊缝的剪应力沿焊缝长度方向分布不均匀,两端大中间小,且焊缝越长越不均匀。
但是,角焊缝的塑性好,能够有效地承受变形。
在塑性阶段,角焊缝的应力分布会更加均匀,能够更好地保证结构的安全性。
四、角焊缝的应用及缺陷形式
角焊缝广泛应用于建筑、桥梁、船舶等钢结构领域。
然而,在实际应
用中,角焊缝可能会出现一些缺陷,如焊缝裂纹、焊脚变形、焊缝凹陷等。
为了避免这些缺陷,需要在焊接过程中严格控制焊接参数,并进行严格的质量检查。
综上所述,角焊缝计算是钢结构设计中非常重要的一环。
角焊缝的构造和计算
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3.3 角焊缝的构造和计算角焊缝的形式和强度角焊缝按其与作用力的关系可分为:正面角焊缝、侧面角焊缝、斜焊缝;正面角焊缝:焊缝长度方向与作用力垂直;侧面角焊缝:焊缝长度方向与作用力平行。
按其截面形式分:直角角焊缝(图3.10)、斜角角焊缝(图3.11)。
直角角焊缝通常焊成表面微凸的等腰直角三角形截面[图3.10(a)]。
在直接承受动力荷载的结构中,为了减少应力集中,提高构件的抗疲劳强度,侧面角焊缝以凹形为最好。
但手工焊成凹形极为费事,因此采用手工焊时,焊缝做成直线性较为合适[图3.10(a)]。
当用自动焊时,由于电流较大,金属熔化速度快、熔深大,焊缝金属冷却后的收缩自然形成凹形表面[图3.10(c)]。
为此规定在直接承受动力荷载的结构(如吊车梁)中,侧面角焊缝做成凹形或直线形均可。
对正面角焊缝,因其刚度较大,受动力荷载时应焊成平坡式[图3.10(b)],直角边的比例通常为1:1.5(长边顺内力方向)。
两焊脚边的夹角α>90°或α<90°的焊缝称为斜角角焊缝,斜角角焊缝常用于钢漏斗和钢管结构中。
对于夹角α>135°或α<60°的斜角角焊缝,除钢管结构外,不宜用作受力焊缝。
大量试验结果表明:×105~1×105N/mm2),强度也较低。
由于传力线通过侧面角焊缝时产生弯折,因而应力沿焊缝长度方向的分布不均匀,呈两端大中间小的状态,焊缝越长,应力分布不均匀性越显著。
但在在接近塑性工作阶段时,产生应力重分布,可使应力分布的不均匀现象渐趋缓和。
即分布不均匀,且不均匀程度随的增大而增加,破坏常在两端开始,再出现裂纹后很快沿焊缝有效截面迅速断裂正面角焊缝(图3.13)受力复杂,截面中的各面均存在正应力和剪应力。
由于传力时力线弯折,并且焊根处正好是两焊件接触面的端部,相当于裂缝的尖端,故焊根处存在着很严重的应力集中。
与侧面角焊缝相比,正面角焊缝的刚度较大(弹性模量E≈×105 N/mm2),强度较高,但塑性变形要差些。
第八讲 角焊缝的形式和计算
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lw1
N1 N3
N2 lw2
e1
N
e2 b
N1
k1 N
N3 2
x
(3 24)
角焊,且转角处必须连续施焊。
lw
t1
t2
2hf
b
5t1且25
D. 在搭接连接中,搭接长度不得小于焊件较小厚度 的5倍,且不得小于25mm。
三、直角角焊缝的基本计算公式
1.应力分析
剪应力τf
A. 侧面焊缝应
力分析
N
N
lw
试验表明侧面角焊缝主要承受剪力,强度相对较低, 塑性性能较好。因外力通过焊缝时发生弯折,故剪应 力沿焊缝长度分布不均匀,两端大中间小,lw/hf越 大剪应力分布越不均匀。
注: 1、当实际长度大于以上值时,计算时不与考虑; 2、当内力沿侧焊缝全长分布时,不受上式限制。
4.侧面角焊缝的最小计算长度
对于焊脚尺寸大而长度小的焊缝,焊件局部加热严 重且起落弧坑相距太近,以及可能产生缺陷,使焊缝 不可靠。故为了使焊缝具有一定的承载力,规范规定 :
lw 8hf 且不得小于40mm
t hf t1
t1
hf
t1
3.侧面角焊缝的最大计算长度 侧面角焊缝在弹性工作阶段沿长度方向受力不均,
两端大而中间小。焊缝长度越长,应力集中系数越大 。如果焊缝长度不是太大,焊缝两端达到屈服强度后 ,继续加载,应力会渐趋均匀;当焊缝长度达到一定 的长度后,可能破坏首先发生在焊缝两端,故:
l w 60h f
二、角焊缝的构造
1、最小焊脚尺寸hf,min
为了避免在焊缝金属中由于冷却速度快而产生淬硬组
织,导致母材开裂,hf,min应满足以下要求:
h f ,min 1.5 t 2
对接焊缝角焊缝的构造和计算
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Q390 钢 Q420 钢
≤16 >16~40 >40~60 >60~100
≤16 >16~35 >35~50 >50~100
≤16 >16~35 >35~50 >50~100
≤16 >16~35
>35~50
>50~100
抗压
f
w c
215 205 200 190 310 295 265 250 350 335 315 295 380 360
角焊缝构造尺寸要求
部位 项目
构造要求
备注
上限
焊脚尺寸 hf
下限
焊缝长度 lw
上限 下限
h f 1.2t1 (钢管构件除外);
t
对板件:
6mm时,h f
t
t 6mm时,h f t (1 ~ 2)mm
圆孔或槽孔内的角焊缝, h f 尚不宜大于圆孔直径
和槽孔短径的 1/3
hf 1.5 t2 ;当 t2 4 时, h f t
3.5.7 典型节点(2)--梁的拼接--弯矩、剪力、轴力作用
弯矩 M
平板梁
工字形梁
剪力 V
3 钢结构的连接设计
弯矩 M 剪力 V 轴力 N
应力分布
应力分布
max
M
Wx
ftw ( fcw )
max
VSw I wtw
f
w v
zs
应力分 布
2 1
3
2 1
1.1 ftw
典型节点(3)--牛腿焊接--弯矩、剪力作用 弯矩 M 剪力 V
破坏模式
3 钢结构的连接设计
3.7.3 端缝与侧缝的比较
几种常用焊接焊缝计算书
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几种常用焊接焊缝计算书常用焊缝计算书一、轴力、剪力作用下的角焊缝计算1.角焊缝强度计算角焊缝受力示意图如下:通过焊缝中心作用的轴向力为F=23kN,轴向力与焊缝长度方向的夹角为45°,垂直于焊缝方向的分力为N,平行于焊缝方向的分力为V。
角焊缝的焊脚尺寸为6mm,计算长度为100mm,有效截面面积为Af,正面角焊缝的强度设计增大系数βf取1.22.角焊缝的强度设计值fwt取160N/mm2,则根据公式计算得到焊缝强度ft为27.8158N/mm2,小于fwt,满足要求。
二、轴力作用下的角钢连接的角焊缝计算1.角焊缝强度计算角焊缝受力示意图如下:通过焊缝中心作用的轴向力为N=20kN,角焊缝的焊脚尺寸为6mm,角钢的肢宽为45mm。
角焊缝采用双不等肢短肢角钢三面围焊连接方式,角钢的肢背焊缝长度为90mm,肢尖焊缝长度为75mm。
正面角焊缝的强度设计增大系数βf取1.22,角焊缝的强度设计值fwt取160N/mm2.根据公式计算得到角钢肢宽分配荷载N3为36.8928kN,角钢肢背内力分配系数k1查表取0.75,角钢肢尖内力分配系数k2查表取0.25.角钢肢背承受的轴心力N1为0,角钢肢尖承受的轴心力N2为-10.9464kN,取0.经计算,角焊缝强度满足要求。
根据计算结果,角焊缝的强度满足要求。
具体来说,根据弯矩轴力剪力作用下的角焊缝计算,首先需要计算各条焊缝的强度。
针对第一条焊缝N1,其强度计算公式为ft1=0.7×hf×(lw1-10)×103,代入实际参数后得到结果为0N/mm2≤fwt=160N/mm2.同理,对于第二条焊缝N2,其强度计算公式为ft2=0.7×hf×(lw2-10)×103,代入实际参数后得到结果为0N/mm2≤fwt=160N/mm2.因此,可以得出结论:焊缝强度满足要求。
接下来,需要进行焊缝几何特征的计算。
角焊缝的构造与计算
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④ 绕角焊:侧面角焊缝 lw l
N
l
N
N
2hf
N
l
l
l
焊缝实际长度 l 取为5mm的倍数,如192mm取为195mm, 196mm取为200mm。
第三章 钢结构的连接 3.5.4 直角角焊缝强度计算的基本公式
目前各国设计规范都采用如下简化假设:
第三章 钢结构的连接
3、按其长度方向与受力方向之间的关系分
侧焊缝
端焊缝
第三章 钢结构的连接
斜焊缝
第三章 钢结构的连接 3.5.2 角焊缝的强度
1、侧面角焊缝 —— 平行于力的作用方向
弹性阶段应力沿长度方向分布不均匀,呈两端大而中间小 的状态。
第三章 钢结构的连接
2、正面角焊缝 —— 垂直于力的作用方向
lww11
e2 e1 b
N1N 1 N3N 2 N2N 3
b
NN
llww22
三面围焊
由
N3 helw
f
f
w f
得端焊缝承担的力 N3
N 32 0.7hf 3b f
f
w f
lww11
N1N 1
N3N 2
b
N2N 3
llww22
e2 e1 b
第三章 钢结构的连接
NN
由
N1b
Ne2
N
3
b 2
N1
Ne2 b
lw 8h f 且不得小于40mm
当焊件的焊接长度不受限制时,在满足最大焊缝长度的 要求下,小而长的焊缝比大而短的焊缝好!
lwmin≤lw ≤ lwmax
第三章 钢结构的连接
角焊缝强度计算公式
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角焊缝强度计算公式角焊缝是一种常用的焊接接头形式,其强度计算对于工程设计和焊接工艺具有重要意义。
本文将介绍角焊缝强度计算的相关公式和计算方法。
一、角焊缝的分类角焊缝是指两个相交的焊接接头,通常分为T型角焊缝和L型角焊缝两种形式。
T型角焊缝通常用于连接板和角钢等材料,而L型角焊缝则用于连接板和板、角钢和角钢等材料。
二、角焊缝强度计算公式角焊缝的强度计算需要考虑多个因素,包括焊缝的截面面积、焊缝的抗剪强度、焊缝的抗拉强度等。
以下是常用的角焊缝强度计算公式。
1. T型角焊缝的抗剪强度计算公式:τ = 0.7 × σw × L × h其中,τ为角焊缝的抗剪强度,σw为焊缝金属的抗剪强度,L为焊缝的有效长度,h为焊缝的有效截面高度。
2. T型角焊缝的抗拉强度计算公式:σt = 0.7 × σw × L × s其中,σt为角焊缝的抗拉强度,s为焊缝的有效截面宽度。
3. L型角焊缝的抗剪强度计算公式:τ = 0.7 × σw × L × h其中,τ为角焊缝的抗剪强度,σw为焊缝金属的抗剪强度,L为焊缝的有效长度,h为焊缝的有效截面高度。
4. L型角焊缝的抗拉强度计算公式:σt = 0.7 × σw × L × s其中,σt为角焊缝的抗拉强度,s为焊缝的有效截面宽度。
三、角焊缝强度计算实例为了更好地理解角焊缝强度计算公式的应用,我们举一个实例进行说明。
假设有一道T型角焊缝,焊缝金属的抗剪强度为300MPa,焊缝的有效长度为50mm,焊缝的有效截面高度为10mm。
根据上述公式,可以计算出该角焊缝的抗剪强度如下:τ = 0.7 × 300MPa × 50mm × 10mm = 10500N同样地,可以使用相应的公式计算出角焊缝的抗拉强度。
四、角焊缝强度计算的注意事项在进行角焊缝强度计算时,需要注意以下几点:1. 确定焊缝的有效长度和有效截面尺寸是关键,需要根据具体情况进行计算。
角焊缝的构造和计算共23页
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3.3 角焊缝的构造和计算3.3.1 角焊缝的形式和强度角焊缝按其与作用力的关系可分为:正面角焊缝、侧面角焊缝、斜焊缝;正面角焊缝:焊缝长度方向与作用力垂直;侧面角焊缝:焊缝长度方向与作用力平行。
按其截面形式分:直角角焊缝(图3.10)、斜角角焊缝(图3.11)。
直角角焊缝通常焊成表面微凸的等腰直角三角形截面[图3.10(a)]。
在直接承受动力荷载的结构中,为了减少应力集中,提高构件的抗疲劳强度,侧面角焊缝以凹形为最好。
但手工焊成凹形极为费事,因此采用手工焊时,焊缝做成直线性较为合适[图3.10(a)]。
当用自动焊时,由于电流较大,金属熔化速度快、熔深大,焊缝金属冷却后的收缩自然形成凹形表面[图3.10(c)]。
为此规定在直接承受动力荷载的结构(如吊车梁)中,侧面角焊缝做成凹形或直线形均可。
对正面角焊缝,因其刚度较大,受动力荷载时应焊成平坡式[图3.10(b)],直角边的比例通常为1:1.5(长边顺内力方向)。
两焊脚边的夹角α>90°或α<90°的焊缝称为斜角角焊缝,斜角角焊缝常用于钢漏斗和钢管结构中。
对于夹角α>135°或α<60°的斜角角焊缝,除钢管结构外,不宜用作受力焊缝。
大量试验结果表明:侧面角焊缝(图3.12)主要承受剪应力,塑性较好,弹性模量低(E=0.7×105~1×105N/mm2),强度也较低。
由于传力线通过侧面角焊缝时产生弯折,因而应力沿焊缝长度方向的分布不均匀,呈两端大中间小的状态,焊缝越长,应力分布不均匀性越显著。
但在在接近塑性工作阶段时,产生应力重分布,可使应力分布的不均匀现象渐趋缓和。
即分布不均匀,且不均匀程度随的增大而增加,破坏常在两端开始,再出现裂纹后很快沿焊缝有效截面迅速断裂正面角焊缝(图3.13)受力复杂,截面中的各面均存在正应力和剪应力。
由于传力时力线弯折,并且焊根处正好是两焊件接触面的端部,相当于裂缝的尖端,故焊根处存在着很严重的应力集中。
角焊缝焊缝高度计算
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角焊缝焊缝高度计算
角焊缝的焊缝高度计算是通过以下公式进行的:
焊缝高度 = (焊条直径/2) tan(焊缝角度/2)。
其中,焊条直径是指使用的焊条的直径,焊缝角度是指焊缝两侧的夹角。
这个公式适用于常见的V型、X型、Y型等角焊缝。
另外,焊缝高度的计算还需要考虑到焊接的材料和焊接方法。
不同的材料和不同的焊接方法会对焊缝高度产生影响。
一般来说,焊缝高度的计算需要根据具体的焊接标准和规范进行,以确保焊接质量和安全性。
此外,焊缝高度的计算还需要考虑焊接的位置和工艺要求。
在一些特殊的焊接位置和工艺要求下,焊缝高度的计算可能会有所不同。
总之,焊缝高度的计算是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素,包括焊条直径、焊缝角度、焊接材料、焊接方法、焊接位置
和工艺要求等。
只有全面考虑这些因素,才能准确计算出焊缝的高度。
角焊缝及其计算
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角焊缝及其计算型式及分类截面形式:普通型(等边凸形)、平坦型(不等边凹形)、凹面形两焊脚边夹角: 直角角焊缝、斜角角焊缝、焊缝长度与作用方向1.侧面角焊缝(侧缝)侧缝主要承受剪力, 应力状态叫单纯, 在弹性阶段, 剪应力沿焊缝长度方向分布不均匀, 两端大中间小, 且焊缝越长越不均匀, 但侧缝塑性好。
2. 正面角焊缝(端缝)端缝连接中传力线有较大的弯折, 应力状态较复杂, 正面角焊缝沿焊缝长度方向分布比较均匀, 但焊脚及有效厚度面上存在严重的应力集中现象, 所以其破坏属于正应力和剪应力的综合破坏, 但正面角焊缝的刚度较大, 变形较小, 塑性较差, 性质较脆。
3. 斜向角焊缝斜向角焊缝受力情况较复杂, 其性能介于侧缝和端缝之间, 常用于杆件倾斜相支的情况, 也用在板件较宽, 内力较大连接中。
4. 周围角焊缝主要为了增加焊缝的长度和使焊缝遍及板件全宽, 而把板件交搭处的所有交搭线尽可能多的加以焊接, 成为开口或封闭的周围角焊缝。
构造及要求。
4.1.最小焊脚尺.4.2.最大焊脚尺.贴边处满.4.3.角焊缝最小长度4.4.侧面角焊缝最大计算长度4.5.板件端部仅有两条角焊缝时每条侧面角焊缝的计算长度4.6.搭接连接中搭接长度应满.而且不宜采用一条正面角焊缝来传力。
4.7.在次要构件和焊缝连接中,允许采用断续角焊缝,各段间距满足以保证整体受力。
角焊缝连接计算基本计算公式轴心作用下的角焊缝计算轴心作用下角钢的角焊缝计算弯矩,剪力和轴心力共同作用下角焊缝计算(T形接头)弯矩,剪力和轴心力共同作用下角焊缝计算(搭接形接头)1.端缝、侧缝在轴向力作用下的计算.(1)端缝...——垂直于焊缝长度方向的应力....h.——角焊缝有效厚度....l.——角焊缝计算长度,每条角焊缝取实际长度减10mm(每端减5mm).ff.——角焊缝强度设计值.b.——系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构,b.=1.22,直接承受动力荷载b.=1.0。
建筑钢结构工程技术 2.4 角焊缝的构造和计算
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角焊缝的构造和计算一、角焊缝的构造(一)角焊缝的形式角焊缝按其长度方向和外力作用方向的关系可分为与力作用方向平行的侧面角焊缝,与力作用方向垂直的正面角焊缝(端焊缝)和与力作用方向成斜角的斜向角焊缝(图2-6)。
角焊缝按两焊脚边的夹角可分为直角角焊缝(图2-19a、b、c、d)和斜角角焊缝(图2-19e、f、g)两种。
直焊缝的受力性能较好,应用广泛;斜角角焊缝当两焊脚边夹角α大于135°或小于60°时,除钢管结构外,不宜用作受力焊缝。
图中h f称为角焊缝的焊脚尺寸。
各种角焊缝的焊脚尺寸h f均示于图2-19。
图2-19(b)的不等边角焊缝以较小焊脚尺寸为h f。
本节主要介绍直角角焊缝的构造、工作性能和计算方法。
图2-19 角焊缝的截面形式角焊缝按其截面形式可分为普通型(图2-19a)、平坦型(图2-19b)和凹面型(图2-19c)三种。
钢结构一般采用普通型截面,其两焊脚尺寸比例为1:1,近似于等腰直角三角形,但其力线弯折,应力集中严重,在焊缝根部形成高峰应力,使焊缝容易开裂。
因此对直接承受动力荷载的结构,为使传力平缓,正面角焊缝可改用两焊脚尺寸比例为1:的平坦型(长边顺内力方向),侧面角焊缝则宜采用比例为1:1的凹面型。
普通型角焊缝计算承载力时,按最小截面即α/2角处截面(直角角焊缝在45°角处截面)计算,该截面称为有效截面或计算截面。
其截面厚度称为计算厚度h e(图2-19a)。
直角角焊缝的计算厚度h e= h f,不计凸出部分的余高。
凹面型焊缝和平坦型焊缝的h f和h e,按图2-19(b)和图2-19(c)采用。
(二)角焊缝的构造要求1. 最小焊脚尺寸角焊缝的焊脚尺寸与焊件的厚度有关,当焊件较厚而焊脚又过小时,焊缝内部将因冷却过快而产生淬硬组织,容易使焊缝附近主体金属产生裂纹。
因此,角焊缝的最小焊脚尺寸h fmin (mm )应符合下式要求(图2-20a ):(2-12) 此处t max 为较厚焊件的厚度(mm )。
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角焊缝及其计算型式及分类截面形式:普通型(等边凸形)、平坦型(不等边凹形)、凹面形两焊脚边夹角:直角角焊缝、斜角角焊缝、焊缝长度与作用方向 1.侧面角焊缝(侧缝)侧缝主要承受剪力,应力状态叫单纯,在弹性阶段,剪应力沿焊缝长度方向分布不均匀,两端大中间小,且焊缝越长越不均匀,但侧缝塑性好。
2.正面角焊缝(端缝)端缝连接中传力线有较大的弯折,应力状态较复杂,正面角焊缝沿焊缝长度方向分布比较均匀,但焊脚及有效厚度面上存在严重的应力集中现象,所以其破坏属于正应力和剪应力的综合破坏,但正面角焊缝的刚度较大,变形较小,塑性较差,性质较脆。
3.斜向角焊缝斜向角焊缝受力情况较复杂,其性能介于侧缝和端缝之间,常用于杆件倾斜相支的情况,也用在板件较宽,内力较大连接中。
4.周围角焊缝主要为了增加焊缝的长度和使焊缝遍及板件全宽,而把板件交搭处的所有交搭线尽可能多的加以焊接,成为开口或封闭的周围角焊缝。
构造及要求。
4.1.最小焊脚尺寸4.2.最大焊脚尺寸贴边处满足4.3.角焊缝最小长度4.4.侧面角焊缝最大计算长度4.5.板件端部仅有两条角焊缝时每条侧面角焊缝的计算长度4.6.搭接连接中搭接长度应满足而且不宜采用一条正面角焊缝来传力。
4.7.在次要构件和焊缝连接中,允许采用断续角焊缝,各段间距满足以保证整体受力。
角焊缝连接计算基本计算公式轴心作用下的角焊缝计算轴心作用下角钢的角焊缝计算弯矩,剪力和轴心力共同作用下角焊缝计算(T形接头)弯矩,剪力和轴心力共同作用下角焊缝计算(搭接形接头)1. 端缝、侧缝在轴向力作用下的计算:(1)端缝——垂直于焊缝长度方向的应力;he ——角焊缝有效厚度;lw ——角焊缝计算长度,每条角焊缝取实际长度减10mm(每端减5mm);ffw ——角焊缝强度设计值;bf ——系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构,bf =1.22,直接承受动力荷载bf =1.0。
(2)侧缝tf ——沿焊缝长度方向的剪应力。
2. 角钢杆件与节点板焊接连接,承受轴向力N:(1)角钢用两面侧焊缝与节点板连接的焊缝计算K1、K2——焊缝内力分配系数;N1 、N2 ——分别为角钢肢背和肢尖传递的内力。
(2)角钢用三面围焊与节点板连接的焊缝计算(图)端部正面角焊缝能传递的内力为:(3)角钢用“L”型焊缝与节点板连接的焊缝计算(图)由N2 = 0得:3. 弯矩、剪力、轴力共同作用下的顶接连接角焊缝:弯矩M作用下,x方向应力剪力作用下,y方向应力轴力N作用下x方向应力M、V和N共同作用下,焊缝上或下端点最危险处应满足:式中:如果只承受上述M、N、V的某一、两种荷载时,只取其相应的应力进行验算。
4. 牛腿在弯矩、剪力共同作用下的角焊缝连接计算:M=Ve翼缘竖向刚度较差,不能承受剪力,所以全部剪力均由竖向焊缝承受,弯矩由翼缘与腹板角焊缝共同承受。
点1:点2:点3:5. 扭矩、剪力、轴力共同作用下搭接连接角焊缝:扭矩T作用下各点应力计算(以A点为例):Ix+Iy为焊缝计算截面对形心的极惯性矩,rx、ry为焊缝角点到焊缝形心的坐标距离。
V作用下A点N作用下A点A点合应力:,要求:注意计算时需判断应力最大点!钢结构的连接(一)焊缝的缺陷形式·钢板用纵横十字交叉或T形交叉焊缝拼接·角焊缝的承载力计算公式来源·外力和角焊缝长度方向成夹角θ 时的斜焊缝计算·钢管节点连接焊缝构造与计算·角钢与节点板连接焊缝的内力分配系数·搭接连接的角焊缝在扭矩、剪力作用下的计算假定·未焊透对接焊缝连接的构造要求和计算·圆钢与平板、圆钢与圆钢之间的焊缝1、焊缝的缺陷形式(图)2、钢板用纵横十字交叉或T形交叉焊缝拼接钢板的拼接,当采用对接焊缝时,纵横两方向可采用十字形交叉或T 形交叉。
当为T形交叉时,交叉点的间距a不小于200mm (图)3、角焊缝的承载力计算公式来源角焊缝受力后的应力分布很复杂。
目前主要以试验为基础,经偏于安全地修正后,建立角焊缝最小截面(450方向的有效截面)上三个相互垂直的应力之间的强度条件公式。
式中:——作用于焊缝有效截面上,垂直于焊缝轴线方向的正应力和剪应力;——作用于焊缝有效截面上,平行于焊缝轴线方向的剪应力;——角焊缝的强度设计值。
作用在焊缝上的外力N可分解成Nx、Ny和Nz。
x和y轴都垂直于焊缝长度方向并平行于两个直角边(焊脚),z轴沿焊缝长度方向,如图。
大多数情况,Ny=0(或Nx=0),则破坏截面上沿x方向(或y 方向)的正应力为,沿z方向的剪应力为,且式中:he ——角焊缝的有效厚度;lw ——角焊缝的计算长度,取实际长度减去10mm。
从图中可见,有效截面与焊脚边所在截面成45°,因而整理后可得:从上式可见,正面角焊缝承载力是侧面角焊缝的1.22倍,比试验得到的1.35~1.55倍要小。
这是因为上述是通过偏于安全地修正的。
考虑到正面角焊缝的塑性较差,故钢结构设计规范规定:直接承受动力荷载的结构中的直角角焊缝,不宜考虑正面角焊缝强度的提高,即公式中的系数1.22,改为1.0。
因此,钢结构设计规范写成更一般的形式:式中:——按焊缝有效截面计算,垂直于焊缝长度方向的应力;——按焊缝有效截面计算,沿焊缝长度方向的剪应力;——正面角焊缝的强度设计值增大系数:对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构,对直接承受动力荷载的结构。
4、外力和角焊缝长度方向成夹角时的斜焊缝计算对于外力和焊缝轴线组成角的斜焊缝,如图所示,可直接用斜焊缝的强度设计值增大系数,这时:5、钢管节点连接焊缝构造与计算钢管结构的节点连接型式主要是采用对接连接,如图,钢管结构中的支管与主管连接焊缝沿钢管全周一般采用斜角角焊缝;也可部分采用角焊缝,部分采用对接焊缝图(b)、(c)、(d)分别为图(a)中a、b、c点处斜角角焊缝的截面型式。
支管管壁与主管管壁之间的夹角如图(a),的区域宜采用对接焊缝或带坡口的角焊缝。
支管与主管的连接焊缝应沿全周连续焊接,并平滑过渡。
支管与主管的连接焊缝不论采用角焊缝还是对接焊缝,计算时可视为全周角焊缝。
角焊缝的焊脚尺寸hf 不宜大于支管壁厚的两倍。
钢管节点连接焊缝计算公式为:式中:N ——支管的轴心力;hf ——角焊缝的焊脚尺寸,hf ≤2ts ;t、ts ——主管、支管壁厚;——角焊缝的强度设计值;lw ——支管与主管相交线长度。
当ds/d ≤0.65时:当ds/d >0.65时:式中:d 、ds ——主管、支管外径;——支管轴线与主管轴线的夹角。
支管与主管表面的相交线,是一条空间曲线,精确计算此空间曲线的长度很麻烦,不便于工程应用。
上面式子可计算出相交线长度的近似值,而且偏于安全,完全满足工程要求。
6、角钢与节点板连接焊缝的内力分配系数角钢类型分配系数角钢肢背K1 角钢肢尖K2等边角钢 0.70 0.30不等边角钢(短边相连) 0.75 0.25不等边角钢(长边相连) 0.65 0.357、搭接连接的角焊缝在扭矩、剪力作用下的计算假定搭接连接的角焊缝在扭矩和剪力共同作用下的计算采用下列假定:①被连接件是绝对刚性的,而角焊缝是弹性的;②被连接件绕形心O 旋转,角焊缝群上任意一点处的应力方向垂直于该点与形心的连线,且应力的大小与连线距离r 成正比。
8、未焊透对接焊缝连接的构造要求和计算下列情况可能会采用未焊透的对接焊缝:①连接焊缝受力很小或不受力,焊缝主要起连系作用,而且要求焊接结构外观齐平美观,这时就不必做成焊透的对接焊缝,可用不焊透的对接焊缝;②连接焊缝受力较大,采用焊透的对接焊缝,其强度又不能充分利用;而采用角焊缝时,焊脚又过大,这时宜采用坡口加强的角焊缝。
不焊透的对接焊缝截面型式如图所示。
由于未焊透,在连接处存在着缝隙,应力集中现象严重,可能使这里的焊缝脆断。
不焊透的对接焊缝实际上与角焊缝的工作类似。
《钢结构设计规范》(GBJ17-88)规定:不焊透的对接焊缝的强度按角焊缝强度公式计算,在垂直于焊缝长度方向的压力作用下,取;其他情况取。
焊缝有效厚度he 的取值为V形坡口时,取he=s;时,取he=0.75sU形、J形坡口,取he=s式中,s 为坡口根部至焊缝表面的最短距离(不考虑焊缝的余高);为V形坡口的角度。
焊缝有效厚度he 应满足为坡口所在焊件的较厚板件厚度,单位为mm。
9、圆钢与平板、圆钢与圆钢之间的焊缝圆钢与平板、圆钢与圆钢之间的焊缝如图。
其抗剪强度计算为:式中:N ——作用在连接处的轴心力;lw ——焊缝的计算长度;he——焊缝的有效厚度,对于圆钢与平板的连接,he =0.7hf ,圆钢与圆钢的连接,分别为大圆钢、小圆钢的直径,a 为焊缝表面到两个圆钢公切线的距离。
圆钢与圆钢、圆钢与钢板间的焊缝有效厚度,不应小于0.2倍圆钢直径(当焊接两圆钢的直径不同时,取平均直径)或3mm,并不大于1.2倍平板厚度,焊缝计算长度不应小于20mm。
10、连接板刚度对普通受拉螺栓中拉力的影响(图)在受拉的连接接头中,普通螺栓所受拉力的大小和被连接板件的刚度有关。
假如被连接板件的刚度很大,如图(a)所示的情况。
连接的竖板端受拉力2N1 ,因被连接板件无变形,所以一个螺栓所受拉力Pf =N1 。
实际被连板件的刚度常较小,受拉后和拉力垂直的角钢水平肢发生较大的变形,因而在角钢水平肢的端部因杠杆作用而产生反力Q ,如图(b)所示。
根据平衡条件,即可求得可见,由于杠杆作用的存在,使抗拉螺栓的负担加重了。
为了简化计算,规范中把普通螺栓的抗拉设计强度定得比较低,以考虑螺栓负担加重这一不利影响。
而且,设计中应设加劲肋等构造措施来提高角钢的刚度,如图(c)(d)所示。
11、高强度螺栓连接受拉时,预拉力的变化(图)高强度螺栓受拉的工作情况如图所示。
图(a)所示为已施加预拉力的高强度螺栓,在承受外拉力作用之前的受力状态。
此时,螺栓杆受预拉力P,摩擦面上作用着压力C。
根据平衡条件,得C = P 。
即摩擦面上的压力C等于预拉力P。
图(b)所示为高强度螺栓承受外拉力N0t时的受力状态。
假设螺栓和被连接板件保持弹性性能。
螺栓受外拉力N0t 后,螺栓杆中的拉力由原来的P增加到Pf 。
此时,螺栓杆又被拉长,即螺栓杆伸长一个增量;由于螺栓杆被拉长,使原先被P压缩的板件相应地有一个压缩恢复量,板件间的压力就由原来的C 降为Cf 。
也就是说,当螺栓受外拉力N0t 作用后,螺栓杆中的拉力将增加,而接触面间的压力却随之降低。
根据平衡条件,得在板厚范围内螺栓杆与板的变形相同:即螺栓杆的伸长增量等于板件压缩的恢复量。
设螺栓杆的截面面积为Ab ,摩擦面面积为Au ,螺栓和被连接板件的弹性模量都为E ,则将C = P、Cf = Pf-N0t 代入上式中,整理后得通常Au 比Ab 大很多倍,如取Au / Ab=10 ,代入上式,得将上式中的拉力项N0t 除以荷载分项系数的平均值1.3,得到设计外拉力Nt ,即:Nt=1.0N0t 。