更新日期: 2024-05-01

内六角不锈钢螺栓连接承压承载力设计

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内六角不锈钢螺栓连接承压承载力设计 4.7

第41卷 第1期 2019年 1月 沈 阳 工 业 大 学 学 报 Journal of Shenyang University of Technology Vo l.41No.1 Jan.2019 收稿日期 :2017-04-15. 基金项目 :国家自然科学基金资助项目 (51378238 );吉林省教育厅 “十二五 ”科学技术研究项目 (90701303). 作者简介 :蔡 斌(1978-),男,吉林长春人 ,副教授 ,博士 ,主要从事钢结构和结构可靠度等方面的研究 . * 本文已于 2018-04-1910∶25在中国 知网优先数字出版 . 网络出版地址:http:∥ kns. cnki. net / kcms /detail /21. 1189. T. 20181225.1317.024. html doi:10.7 688/ j. issn.1000-1 646.2019.01.

不锈钢螺栓连接节点的破坏研究 不锈钢螺栓连接节点的破坏研究 不锈钢螺栓连接节点的破坏研究

不锈钢螺栓连接节点的破坏研究

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尽管不锈钢与碳素钢的机械性能有显著的不同,但是现有规范关于不锈钢连接节点的设计规定都基于碳素钢的设计准则。对于不锈钢螺栓连接节点的设计抗力,en1993-1-4和sci/euroinox(美国《科学引文索引》/欧洲不锈钢协会)的不锈钢设计手册基于en1993-1-8和en1993-1-3作了一些小修改。研究了厚板和薄板的不锈钢螺栓连接节点的承载性能。提出了一个奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢试件的数值分析模型,并证明其正确性。将该模型用于螺栓节点承载力的参数分析,可研究主要变量对其影响。这些参数包括螺栓边距e2,端距e1和板厚t。结果表明,不锈钢螺栓节点的变形性能与碳钢节点存在某种程度的不同。数值模型中最初出现裂纹的部位与试验中观察到的不锈钢节点和碳素钢节点相符,这种相符性被作为定义一种强度失效准则的基础。以参数分析结果为基础的不锈钢螺栓连接节点承载能力极限状态和正常使用极限状态设计法则比现行的ec3法则更加经济和简捷。

单面螺栓连接单角钢压杆的承载力试验 单面螺栓连接单角钢压杆的承载力试验 单面螺栓连接单角钢压杆的承载力试验

单面螺栓连接单角钢压杆的承载力试验

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根据70根角钢压杆构件的试验结果,并结合有限元分析模型考察了单面螺栓连接跨中有支撑的单角钢的极限承载力和不同长细比下的破坏模态,提出了提高该类构件承载力的构造措施,同时在查阅和比较各国多个相关规范和文献的基础上,对《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(dl/t5154—2002)的压杆稳定计算公式提出了修改建议。分析结果表明:小长细比构件易发生连接肢的端部局部失稳,大长细比构件则易发生弯曲整体失稳,构件沿最小轴和平行轴失稳宜采用不同的换算长细比公式;所得结果为今后的铁塔设计工作提供了理论依据。

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单角钢螺栓连接节点板受压性能及极限承载力研究 单角钢螺栓连接节点板受压性能及极限承载力研究 单角钢螺栓连接节点板受压性能及极限承载力研究

单角钢螺栓连接节点板受压性能及极限承载力研究

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单角钢螺栓连接节点板受压性能及极限承载力研究 4.7

通过某特高压输电线路塔架结构中典型的单角钢螺栓连接节点的足尺试验,对节点板的受压性能、破坏形式及极限承载力进行了研究。利用有限元程序ansys建立合理的有限元模型模拟节点板的受力性能,并与试验结果进行了对比分析。将试验及有限元模拟结果与现行国内外钢结构规范关于节点板受压承载力计算公式的计算值进行了比较,验证了现行规范公式对于该类单角钢连接节点板受压承载能力计算的适用性。

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认识不锈钢螺栓

认识不锈钢螺栓

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认识不锈钢螺栓 4.7

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不锈钢内六角螺栓规格整理

不锈钢内六角螺栓规格整理

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不锈钢内六角螺栓规格整理 4.4

材料名称型号/规格单位 不锈钢内六角螺栓10×16千个 不锈钢内六角螺栓10×20千个 不锈钢内六角螺栓10×25千个 不锈钢内六角螺栓10×30千个 不锈钢内六角螺栓10×35千个 不锈钢内六角螺栓10×40千个 不锈钢内六角螺栓10×45千个 不锈钢内六角螺栓10×50千个 不锈钢内六角螺栓10×55千个 不锈钢内六角螺栓10×60千个 不锈钢内六角螺栓10×65千个 不锈钢内六角螺栓10×70千个 不锈钢内六角螺栓10×80千个 不锈钢内六角螺栓10×90千个 不锈钢内六角螺栓12×30千个 不锈钢内六角螺栓12×35千个 不锈钢内六角螺栓12×40千个 不锈钢内六角螺栓12×45千个 不锈钢内六角螺栓12×50千个 不锈钢内六角螺栓12×55千个 不锈钢内六角螺栓12×60千个 不锈钢内六角螺

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大六角螺栓连接检验批

大六角螺栓连接检验批

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大六角螺栓连接检验批 4.5

a4监理统一用表 高强度大六角螺栓连接工程检验批报验申请表 工程名称:涟钢产品结构调整技术改造轧钢板坯库工程(板坯库厂房钢结构工程)编号: 致:武汉威仕工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了板坯库厂房1-a—1-b~1-b—1-c列/1-1~1-6线柱与制动板高强螺 栓连接检验批工作现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1.高强螺栓连接工程检验批质量验收记录表1份020402 2.高强度大六角头螺栓连接工程施工质量检查表1份020402 工程实体质量经自检合格 承包单位(章) 项目经理 日期 复查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 高强螺栓连接工程检验批质量验收记录表 gb50205-2001 (ⅱ) 020402□□ 单位(子单位)工程名称涟钢产品结构调整技术改造轧钢板

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大六角高强度螺栓连接

大六角高强度螺栓连接

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大六角高强度螺栓连接 4.5

大六角高强度螺栓连接 1.1本工艺标准适用于钢结构安装工程,大六角高强度螺栓连接的 施工技术。 2.1材料: 2.1.1螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书,并应符合设计要 求和国家标准的规定; 2.1.2大六角头高强度螺栓的规格、尺寸及重量应符合表5-4的 规定。 2.1.3大六角高强度螺母的规格、尺寸及重量应符合表5-5的规 定。 2.1.4高强度垫圈的规格、尺寸及重量应符合表5-6的规定。 2.1.5不同等级的大六角头高强度螺栓的材料性能必须符合表 5-7的规定。 2.1.6不同规格的高强度螺栓的机械性能、拉力应符合表5-8的 规定。 2.1.7大六角头高强度螺栓的硬度应符合表5-9的规定。 2.1.8大六角头高强度螺栓的连接副是由一个螺栓、二个垫圈、 一个螺母组成,螺栓、螺母和垫圈应按表5-10规定配套使用。 2.1.9大六角头高强度螺栓验

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大六角高强度螺栓连接

大六角高强度螺栓连接

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大六角高强度螺栓连接 4.8

大六角高强度螺栓连接 1范围 本工艺标准适用于钢结构安装工程,大六角高强度螺栓连接的施工技术。 2施工准备 2.1材料: 2.1.1螺栓、螺母、垫圈均应附有质量证明书,并应符合设计要求和国家标准的规定; 2.1.2大六角头高强度螺栓的规格、尺寸及重量应符合表5-4的规定。 2.1.3大六角高强度螺母的规格、尺寸及重量应符合表5-5的规定。 2.1.4高强度垫圈的规格、尺寸及重量应符合表5-6的规定。 2.1.5不同等级的大六角头高强度螺栓的材料性能必须符合表5-7的规定。 2.1.6不同规格的高强度螺栓的机械性能、拉力应符合表5-8的规定。 2.1.7大六角头高强度螺栓的硬度应符合表5-9的规定。 2.1.8大六角头高强度螺栓的连接副是由一个螺栓、二个垫圈、一个螺母组成,螺栓、 螺母和垫圈应按表5-10规定配

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撬力对螺栓抗拉连接承载力的影响 撬力对螺栓抗拉连接承载力的影响 撬力对螺栓抗拉连接承载力的影响

撬力对螺栓抗拉连接承载力的影响

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撬力对螺栓抗拉连接承载力的影响 4.6

螺栓抗拉连接中的撬力降低连接的极限承载能力和疲劳性能,在设计中需加以考虑。现行《钢结构设计规范》(gb50017-2003)无相关计算方法的规定。本文利用有限元方法对t形连接抗拉性能进行分析,通过对多个不同尺寸和材料特性的试件进行调查,讨论了各参数对撬力的影响。有限元计算结果和已有分析方法比较发现,aisc-lrfd方法因忽略了螺栓头对翼缘抗弯承载力的提高,低估了翼缘刚度较小情况下的撬力。若对aisc-lrfd计算模型中螺栓线处的弯矩不加以限制,其结果和有限元与试验吻合良好。

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简易螺栓内六角冲模 简易螺栓内六角冲模 简易螺栓内六角冲模

简易螺栓内六角冲模

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简易螺栓内六角冲模 4.3

在机械制造中,常会遇到非标或特殊材料的内六角螺栓,这种螺栓往往用量不多。由于其特殊性,所以市场没有标准件供应,而特殊定货成本很高,为此,我们设计制造了简易手用冲模(见图1)。

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简易螺栓内六角冲模 简易螺栓内六角冲模 简易螺栓内六角冲模

简易螺栓内六角冲模

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简易螺栓内六角冲模 4.6

介绍了简易螺栓内六角冲模的结构和工艺。

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不锈钢螺栓A预紧力扭矩

不锈钢螺栓A预紧力扭矩

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不锈钢螺栓A预紧力扭矩 4.4

螺栓公称直径 m(mm) 预紧力(n)外六角预紧扭矩(n·m)内六角预紧力矩(n·m) 1.63140.090.09 25120.190.18 2.58390.390.38 312450.700.67 421731.631.56 535153.293.16 649755.605.37 8905913.613.0 101435526.925.8 122086446.945.1 1638858117112 1847520160154 2060638227218 2274993309297 2487368393377 27113603575552 30138848781750

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不锈钢螺栓连接中净截面失效的数值分析 不锈钢螺栓连接中净截面失效的数值分析 不锈钢螺栓连接中净截面失效的数值分析

不锈钢螺栓连接中净截面失效的数值分析

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不锈钢螺栓连接中净截面失效的数值分析 4.7

不锈钢和碳素钢力学性能不同,但不锈钢连接设计规范只是在碳素钢规范基础上做一些修正。对于净截面承载力,欧洲不锈钢连接规范en1993-1-4沿用欧洲冷弯碳素钢规范en1993-1-3及sci/inox设计手册中的规定。对不锈钢连接净截面的破坏性能进行研究,建立奥氏体及马氏体不锈钢数值模型,用试验结果进行验证;并利用此模型对影响螺栓连接净截面破坏的主要参数进行研究,包括边缘距离e2和螺栓构造。通过研究不同e2和螺栓布置时净截面的应力分布,可发现不锈钢具有足够韧性,保证断裂前内力重分布。因此,提出基于en1993-1-3的净截面承载力修正公式,并通过静力分析验证其可靠性。

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不锈钢内六角螺丝系列

不锈钢内六角螺丝系列

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不锈钢内六角螺丝系列 4.6

不锈钢内六角螺丝系列:din912/gb70★不锈钢盘头内六角螺丝/iso7380★不锈钢沉头内六角螺丝 /din7991 din912 规格规格规格规格规格规格规格规格规格规格 m3*6m4*8m5*8m6*10m8*12m10*16m12*20m14*25m16*25m20*40 m3*8m4*10m5*10m6*12m8*14m10*18m12*22m14*30m16*30m20*45 m3*10m4*12m5*12m6*14m8*16m10*20m12*25m14*35m16*35m20*50 m3*12m4*14m5*14m6*16m8*18m10*22m12*30m14*40m16*40m20*55 m3*14m4*16m5*16m6*18m8*20m10*25

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不锈钢螺丝说明(无头内六角)

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不锈钢螺丝说明(无头内六角) 4.3

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螺栓,钢筋,地脚螺栓承载力表

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螺栓,钢筋,地脚螺栓承载力表 4.8

通用设计表1999.12编制人:应建国 螺螺栓 栓面积4.8级5.8级6.8级3456781012 规a(cm2)172124q235q235q235q235q235q235q235q235 格aj(cm2)kn/cm2kn/cm2kn/cm2q345q345q345q345q345q345q345q345 m121.1319.2123.7327.1213.3217.7622.2026.6431.0835.5244.4053.28 18.3624.4830.6036.7242.8448.9661.2073.44 m162.0134.1742.2148.2417.7623.6829.6035.5241.4447.3659.2071.04 24.

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不锈钢螺栓螺母跟螺栓锁死

不锈钢螺栓螺母跟螺栓锁死

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不锈钢螺栓螺母跟螺栓锁死 4.7

不锈钢螺栓螺母跟螺栓锁死 1、原因分析: 不锈钢螺纹咬死一般是螺纹受损,所以紧固力矩要合适;不锈钢本身发粘,容易咬死; 2、预防措施: 1).首先确保螺栓螺母无损坏, 2).其次牙型配合准确; 3).最好能够定扭矩锁紧; 4).建议可以使用氯化石蜡,适当涂点在螺栓表面;打点黄油也可以预防

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不锈钢螺栓、螺丝的性能等级

不锈钢螺栓、螺丝的性能等级

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不锈钢螺栓、螺丝的性能等级 4.3

不锈钢螺栓、螺丝的性能等级admin/2010-05-21 一、螺纹是一种在固体外表面或内表面的截面上,有均匀螺旋线凸起的形状。根据其结构特点和用途可分 为三大类: (一)、普通螺纹:牙形为三角形,用于连接或紧固零件。普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种,细 牙螺纹的连接强度较高。 (二)、传动螺纹:牙形有梯形、矩形、锯形及三角形等。 (三)、密封螺纹:用于密封连接,主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。 二、螺纹配合等级: 螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。 (一)、对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1a、2a和3a级,内螺纹有三种等级:1b、2b和3b 级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1a和2a级,3a级的偏 差为零,而且1a和2a级的等级偏差是相等的。等

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不锈钢构件高强度螺栓连接节点承压性能的影响因素 不锈钢构件高强度螺栓连接节点承压性能的影响因素 不锈钢构件高强度螺栓连接节点承压性能的影响因素

不锈钢构件高强度螺栓连接节点承压性能的影响因素

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不锈钢构件高强度螺栓连接节点承压性能的影响因素 4.6

应用有限元软件ansys对不锈钢构件螺栓盖板连接节点承压性能的影响因素进行了有限元分析,并将欧洲规范与文献中试验数据进行了对比.计算结果表明:不锈钢构件螺栓抗剪连接的承压承载力随板厚、螺栓直径及端距的增大而增大,当螺栓直径和端距增加到一定数值,则承压承载力的提高逐渐减弱.

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高强螺栓承压型连接抗剪承载力计算 高强螺栓承压型连接抗剪承载力计算 高强螺栓承压型连接抗剪承载力计算

高强螺栓承压型连接抗剪承载力计算

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高强螺栓承压型连接抗剪承载力计算 4.8

针对现行规范在计算高强度螺栓承压型连接的抗剪承载力时不考虑连接板之间的摩擦力,与承压型高强螺栓的受力机理不相符的问题,采用虚功原理推导了预拉力模拟方法,并采用有限元方法对这一连接的受力过程进行分析.分析结果表明,当连接的承载力由螺栓强度控制时,若不考虑构件间的摩擦力,则高强螺栓承压型连接的承载力会被低估.在数值分析的基础上对这种连接方式的抗剪承载力提出了考虑连接板间摩擦力的计算方法.与有限元结果比较,该计算方法的误差在10%以内.

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不锈钢螺栓用途 不锈钢螺栓用途 不锈钢螺栓用途

不锈钢螺栓用途

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不锈钢螺栓用途 4.7

本文将详细介绍不锈钢螺栓在建设工程领域的用途。通过问题解答的方式,我们将深入探讨不锈钢螺栓的作用和重要性。

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承压型与摩擦型高强螺栓连接的比较 承压型与摩擦型高强螺栓连接的比较 承压型与摩擦型高强螺栓连接的比较

承压型与摩擦型高强螺栓连接的比较

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承压型与摩擦型高强螺栓连接的比较 4.7

从受力性能及应用上将承压型与摩擦型高强螺栓的连接进行了分析比较,得出高强螺栓采用承压型连接比摩擦型连接节省螺栓用量,在不直接承受动力荷载的结构中可优先承压型连接。

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高强螺栓承载力设计值

高强螺栓承载力设计值

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高强螺栓承载力设计值 4.4

高强螺栓承载力设计值 传力摩擦面数目1 q235bq345b 喷砂除锈摩擦面μ=0.40.45 m16m20m22m24m27m30 10.9s预拉力100155190225290355 q235b级钢摩擦型高强螺栓承载力设计值 m16m20m22m24m27m30 1个3655.868.481104.4127.8 2个72111.6136.8162208.8255.6 3个108167.4205.2243313.2383.4 4个144223.2273.6324417.6511.2 5个180279342405522639 6个216334.8410.4486626.4766.8 7个252390.6478.8567730.8894.6 8个288446.45

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不锈钢螺栓和镀锌螺栓哪个强度高 不锈钢螺栓和镀锌螺栓哪个强度高 不锈钢螺栓和镀锌螺栓哪个强度高

不锈钢螺栓和镀锌螺栓哪个强度高

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不锈钢螺栓和镀锌螺栓哪个强度高 4.7

当我们考虑不锈钢螺栓和镀锌螺栓时,我们经常会问一个问题:哪个强度更高?这个问题的答案并不简单,因为它涉及到许多因素,如材料质量、生产工艺、使用环境等等。在这篇文章中,我们将深入探讨不锈钢螺栓和镀锌螺栓的强度特性,以帮助您更好地理解它们之间的差异,并根据您的具体需求作出明智的选择。

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冯北宁

职位:木门结构工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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