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时间:2020-07-22
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1、钢结构基本原理建筑钢材钢结构加工理论指导良好的机械性能设计理论:概率极限状态设计法可靠性耐久性安全性适用性强度:抵抗破坏的能力刚度:抵抗变形的能力稳定性:保持原有平衡状态的能力构件轴心受力构件受弯构件拉弯压弯构件(杆件)绪论连接焊接栓接铆接强度可焊性塑性韧性钢结构的设计方法结构的功能要求结构的极限状态:承载能力极限状态正常使用极限状态承载能力极限状态表达式基本组合可变荷载效应控制的组合永久荷载效应控制的组合对于一般排架、框架结构,由可变荷载效应控制的组合,可采用下式计算:偶然组合:偶然作用的代表值不乘分项系数,与偶然作用同时出现的可变荷载,
2、应根据观测资料和工程经验采用适当的代表值,具体的设计表达式及各种系数,应符合专门规范的规定。钢结构的材料学习要求:1、掌握钢材的机械性能和钢材的机械性能指标,建筑用钢的种类、规格和选用;2、熟悉各种因素对钢材机械性能的影响,尤其是一些特殊影响如冷脆、热脆、兰脆,钢材疲劳破坏的特征等;3、了解钢材疲劳计算钢结构的材料含量增加碳硅(锰)硫(氧)磷(氮)fy,fu塑性韧性冷弯性能——可焊性——抗锈——其它——降低热(冷)脆,改善热加工能力热脆冷脆含量控制%化学成分的影响t由常温上升fy,fuE塑性冲击韧性其它t≤1500Ct在2500C左右蓝脆2
3、50~3500Cδ徐变4000C6000C0温度的影响降温过程的变化:低温冷脆应力集中:应力集中越严重,出现同号三相应力场的应力水平越接近,钢材越趋于脆性。各种因素对钢材性能的影响荷载类型:加载速度:低温脆性破坏循环荷载高周疲劳——低周疲劳——温度:高温热塑性变形,低温冷脆(脆性温度转变区)疲劳:钢材在连续交变荷载作用下,会逐渐累积损伤、产生裂纹及裂纹逐渐扩展,直到最后破坏,这种现象称为疲劳。疲劳破坏具有突然性,破坏前没有明显的宏观塑性变形,属于脆性断裂。其破坏过程经历裂纹的产生、裂纹的缓慢扩展和最后迅速断裂三个阶段,是延时断裂。钢柱上焊接
4、牛腿(腹板和翼缘)梁柱节点:梁分别连接在柱的腹板和翼缘(连接角钢与梁焊缝相连,与柱螺栓相连)柱与柱间支撑与柱脚的连接(柱脚已埋入混凝土地面以下)梁与支撑间的连接俯视仰视连接学习要求:1、掌握各种连接的特点和适用范围;2、掌握对接焊缝、直角角焊缝、普通螺栓、高强度螺栓连接的构造和计算;3、熟悉焊缝质量检验规定;3、了解焊接残余应力和变形的成因,熟悉焊接应力与变形对结构工作性能的影响和减少焊接应力与变形的措施;连接概述钢结构的连接方法:焊接:栓接普通螺栓连接:A,B,C三级高强螺栓连接磨擦型高强度螺栓连接承压型高强度螺栓连接铆接:比较:三者优缺
5、点及使用范围比效。焊接方法(注意焊条的牌号和选用原则)电弧焊:电渣焊:电流液态熔渣电阻热电阻焊:电流接件接触点表面电阻焊接接头及焊缝形式:1>分类接头相互位置对接,搭接,“T”角接等焊缝截面形状对接焊缝——受力性能较好制造复杂角焊缝——受力复杂制造简单2>施焊方式:平,立,俯,仰.焊接符号及标注方法:1>符号:由图形符号,辅助符号,引出线组成。2>具体要求图形符号辅助符号焊接质量级别:一、二、三级将所能收集到的焊缝符号列表画出并标明其含义对接焊缝的构造坡口要求:t很小(手≤6mm.自≤12mmI形t=7~20mm单边V形.J形或V形t>20
6、mm形U形K形或X形钝边d:手工焊2mm,自动焊4~8mm.间隙a:手工焊2~4mm,自动焊0~2mm避免应力集中的措施焊接宽度不同或相差4mm以上时,放坡≤1/4设置引弧板:埋弧焊≤50mm;手工焊>20mm.无法设引弧板时的处理:计算时扣除起落弧坑的影响(每端减去t—对接焊缝或hf—角焊缝)二对接焊缝计算1:简化原则:对接焊缝可视为焊件截面的延续组成部分,即焊接中的应力分布与原焊件原有的相同。轴心力作用M,N共同作用时(梁内)矩形截面IT字形截面在同时承受较大正应力和剪应力的梁腹板与翼缘交接处受拉区端部的不利点,还应验算其折算应力问:为
7、什么前要乘以一系数1.1?思考:牛腿问题的处理?角焊缝分类1>按长度方向与外力作用方向:正面角焊缝侧面角焊缝2>按截面形式:普通型:hf之比1:1应力集中严重平坦型:hf之比1:1.5传力平缓正面角焊缝凹面型:hf之比1:1直接动力荷载作用侧面角焊缝角焊缝的构造和计算hfmin≤1.2tmin焊脚尺寸要求:1)最小焊接脚尺寸:防止冷却过快形成裂纹hf取值要求:且hfmin在t≤4mm自动焊用hfmin-1时取hfmin=t自动焊用hfmin+12)最大焊脚尺寸hfmax,防止“过烧”及过大残余应力和变形。焊件边缘t≤6mmhfmin≤t防止
8、咬边t>6mmhfmin=t-(1~2)mm3)其余各项要求详见教材,课后自学并记忆。侧面角焊缝:轴心力N作用。剪应力弹性阶段分布均匀塑性阶段应力分布趋于均匀。特点:塑性较好,破
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