螺栓连接安装特别方便,也方便卸载。缺点在于被连接件上开孔并在拼装时对孔,增加制造的工作量;螺栓孔还会使构件截面削弱,连接时需另加拼接板等,增加用钢量。
高强度螺栓
高强度螺栓
(1)普通螺栓连接
普通螺栓分为三个等级,分别为A/B/C。C级为粗制螺栓,经常用于普通螺栓连接;A/B级为精致螺栓,很少在钢结构连接中使用。
C级螺栓用未经加工的圆钢制成,杆身表面粗糙,尺寸不太准确,一般采用在单个零件上一次冲程或不用钻模成的螺栓孔,孔径比螺栓直径大1.5到3mm(如下图) 普通螺栓连接在传递剪力时会产生很大的连接变形,但能很好的传递拉力,并且安装方便,所以C级螺栓多用在承受拉力的安装链接中。
A、B级精制螺栓是由毛坯在车窗上经过切削加工精制而成,杆身表面光滑,尺寸准确。与之配合使用的螺栓孔须在单个零件或构件上用钻模钻成。孔内壁光滑,加工精制,螺栓杆径与孔径相等,安装时需将螺杆轻击入孔。A/B级螺栓连接由于加工精度高,尺寸准确并与孔壁接触紧密,因而受剪性能好,连接变形小,可用于承受较大剪力、拉力的安装连接。但其制造和安装都很复杂,而且价格昂贵,所以在钢结构连接中已很少使用,目前通常用摩擦型高强螺栓连接取代。
(2) 高强度螺栓连接
这是目前钢结构连接中广泛采用的连接形式。螺栓杆内产生的拧紧预拉力作用于被连接的板件,使板件之间互相压紧,从而产生很大的摩擦力,使连接具有很大的刚性和整体性。高强度螺栓连接按照受力和设计准则的不同,可分为摩擦型螺栓连接和承压型螺栓连接两种。
钢结构建筑简介
一种新型的建筑体系有可通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线,集合成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系。目前钢结构建筑在高层建筑上的运用日益成熟,逐渐成为主流的建筑工艺。
优点 1.大大节约施工时间,施工不受季节影响;
2.*住宅空间使用面积,减少建筑垃圾和环境污染;
3.建筑材料可重复利用,拉动其他新型建材行业的发展;
4.*震性能好,使用中易于改造、灵活方便,给人带来*感等等。
缺点
由于土地资源*,建设部已下令禁止使用传统的粘土砖,同时,我国的钢产量已达1.7亿吨,严重供过于求的状况已迫使钢铁企业另辟蹊径,引进国外已经成熟的钢结构住宅建筑体系,同时为建筑业和钢铁业找到了新的出路,因此,钢厂和建材企业走在了钢结构住宅的前列。
·钢结构技术发展现状
在高层、超高层钢结构领域,目前的研究已经取得了一定的技术进展,建立了较完整的高层钢结构分析理论,形成了高层钢结构成套技术,主要包括以下几个方面:
(1)焊接柱残余应力及稳定性研究。目前对高层钢结构中常用的厚板柱残余应力已进行了较完善的研究。部分文献给出了厚板焊接箱形截面和H形截面残余应力的实测结果[7-9]。文[10]和[11]给出了采用改进数值积分法进行计算厚板柱考虑残余应力影响的稳定****限承载力的方法。
(2)构件恢复力模型研究。在反复荷载作用下,钢材、梁柱构件、梁柱刚性节点、半刚性节点及节点域恢复力模型的研究已经比较成熟[12]。基于损伤累积的钢材滞回模型、钢构件平面及空间滞回模型、焊缝滞回模型和焊接节点滞回模型的提出[13-17]具有****性,开辟了滞回模型理论分析的崭新途径。
(3)钢结构框架体系统一非线性分析理论研究。钢框架体系进行非线性分析时,在计算模型中有梁单元、柱单元、支撑单元、节点域单元、半刚性连接单元等,结构位移未知数量较多,计算工作量庞大。为了减少框架分析时的未知数量,将梁单元、半刚性连接单元和节点域单元组合成扩大梁单元;将柱单元和节点域单元组合成扩大柱单元[12],并由此提出钢结构框架体系统一非线性分析理论[18]。提出的统一非线性理论可用于静力荷载如风荷载,也可用于动力荷载如*作用。