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第九节构件的拼接拼接不仅要保证断开截面的强度,也要保证构件的整体刚度,包括绕截面两个主轴的弯曲刚度和绕纵轴的扭转刚度。二、变截面柱拼接三、梁的拼接 梁的拼接依施工条件的不同分为工厂拼接和工地拼接。高强度螺栓连接的焊接梁计算时,梁拼接截面处的剪力V视为全部由腹板承担,并假定作用在螺栓群的形心处,由各螺栓平均分担。如果不在弯矩最大的截面拼接,可以按该截面的内力作拼接计算。第十节梁与梁的连接各类连接节点中板件在拉剪联合作用下的强度验算二、次梁为连续梁三、梁与柱的连接四、多层框架的刚性连接不设加劲肋的柱在达到极限状态时,可能出现的破坏形式是腹板在梁翼缘传来的压力作用下屈服或屈曲,以及翼缘在粱翼缘传来的拉力作用下弯曲而出现塑性铰或连接焊缝被拉开。如图表示腹板压屈和翼缘弯曲的情况。此外,梁翼缘传来的力还使腹板受剪,这些都需要验算。当梁翼缘与柱翼缘采用坡口焊缝对接时,柱腹板承压的有效宽度是: be=tb+5(tc+rc)如果柱腹板受压区的计算结果不会出现屈服,那么受拉区自然也不会屈服。因此,柱受拉区只需验算翼缘及其焊缝。考虑应力的不均匀性,计算焊缝时应该用下列有效长度代替实际长度 le=2twc+Xtfc六、有加劲肋柱节点域计算当柱腹板节点域不满足要求时,则需要局部加厚腹板或采用另外的措施来加强它。两种可行的方案,其一是加设斜向加劲肋,其二是在腹板两侧或一侧焊上补强板来加厚。 节点腹板域还应按下式验算局部稳定:七、单层框架的刚性连接第十一节柱脚设计一、柱脚的型式和构造 轴心受压柱柱脚构造采用铰接和刚接二、轴心受压柱脚的计算 1.底板的计算 (1)底板平面尺寸(2)底板的厚度 由底板的抗弯强度决定的。底板可视为支承在靴梁、肋板、隔板和柱端的平板,承受基础传来的均匀反力。 靴梁、肋板、隔板和柱的端面均可视为底板的支承边,将底板分隔成不同的区格。取格板弯矩最大值的Mmax来计算板的厚度3)靴梁的计算 柱的内力一部分是柱与靴梁连接的竖直焊缝;另一部分是靴梁与底板连接的水平焊缝。偏安全地不考虑柱与底板直接连接的焊缝受力。靴梁的高度由靴梁与柱的连接焊缝决定(不应大于60hf)。 靴梁承受基础底面传来的均匀反力,按支承于柱边的双悬臂简支梁计算其最大弯矩和最大剪力. 两块靴梁板M=qBl2/2,V=qBl l—靴梁板外挑长度压弯构件的柱脚有:铰接和刚接两种。铰接柱脚不承担弯矩,与轴心受压柱相同。刚接柱脚有压力、弯矩和剪力共同作用。剪力由底板与基础间的摩擦力承担。压力和弯矩由柱脚传递,柱脚应具有足够强度和刚度。1、柱脚的形式2、底板的尺寸 底板的宽度由构造决定,要求悬伸部分C不超过2至3cm,底板的长度L由基础的压应力和混凝土的抗压强度决定。3、锚栓的拉力a、方法二4、格构柱分离式柱脚第十二节桁架节点设计一、节点设计的一般原则(3)如弦杆截面需沿长度变化,截面改变点应在节点上。(4)为施焊方便,且避免焊缝过分密集致使材质变脆,节点板上各杆件之间焊缝的净距不宜过小,用控制杆端间隙a来保证。二、节点板设计三、节点的构造与计算2、有集中荷载的节点3、下弦跨中拼接节点4、上弦跨中拼接节点【例7-18】桁架各杆内力、截面及倾角如图7-131所示,下弦有拼接,节点板厚,角钢及节点板钢材均为Q235,角焊缝强度设计值,试设计此节点。两相邻下弦角钢的形心距不大于肢宽的5%,可不考虑偏心的影响。肢尖焊缝N4杆肢背焊缝(3)节点板强度及稳定性验算节点板焊缝设计施工图节点板强度及稳定验算2T型钢弦杆桁架节点3管桁架直接焊接节点大于支管壁厚的2倍。 (4)支管端部宜用数控切管机切割,支管壁厚小于6mm时可不切坡口; (5)钢管端部必须完全封闭,防止潮气侵入而锈蚀; (6)对有间隙的K型或N型节点,支管间隙应不小于两支管壁厚之和; (7)对搭接节点,当支管厚度不同时,薄壁管应搭接在厚壁管上;当支管钢材强度等级不同时,低强度管应搭接在高强度管上。2、连接焊缝计算当,按插值法确定。7.14节点构造对构件承载力的影响7.15如图所示的连接构造,牛腿用连接角钢2∟100×20及M22高强度螺栓(10.9级)摩擦型连接和柱相边。钢材为Q345钢,接触面采用喷砂处理,承受偏心荷载设计值F=175kN,试确定连接角钢的两肢上所需螺栓的个数?①牛腿与角钢螺栓的连接设计②柱翼缘与角钢螺栓连接设计7.18一高强度螺栓承压型连接如图所示,构件钢材为Q235钢,承受的轴心拉力N=200kN;力矩M=50kN.m,螺栓直径d=24mm,孔径d0=26mm,试验算此连接是否安全?解:单个螺栓的抗剪承载力(高强度螺栓设为8.8级)构件净截面强度验算