Svejsning er den vigtigste forbindelsestilstand i stålkonstruktioner på nuværende tidspunkt. Det har fordelene ved ikke at svække komponentsektioner, god stivhed, enkel struktur, bekvem konstruktion og automatisk drift.
Forbindelsens funktion er at kombinere stålplader eller formstål til elementer på en bestemt måde eller kombinere flere komponenter til en samlet struktur for at sikre, at de arbejder sammen.
Stålstrukturforbindelsesmetoder: Svejsning, nitte og bolteforbindelse.
Stålbygningskonstruktion tilslutning-Svejsning
Svejset forbindelse sker gennem den varme, der genereres af lysbuen for at få elektroden og svejsedelene til at smelte lokalt efter kondenssvejsning, for at forbinde svejsedelene til én.
Fordele og ulemper ved den svejste forbindelse
fordele:
- Svækker ikke komponentsektionen, hvilket sparer stål;
- Kan svejses i enhver form af komponenterne, svejsning kan svejses direkte, behøver generelt ikke andre stik, enkle komponenter, fremstilling arbejdsbesparende;
- Forbindelsens tæthed er god, og stivheden er stor;
- Let at bruge automatisering, høj produktionseffektivitet.
Ulemper:
- Materialet i den varmepåvirkede zone nær svejsningen bliver skørt;
- Svejserestspænding og deformation produceres i svejsedelene, hvilket har en negativ indvirkning på konstruktionsarbejdet.
- Svejste strukturer er meget følsomme over for revner. Når der først opstår en lokal revne, kan den hurtigt spredes til hele sektionen, især ved lav temperatur, er sprøde brud let at opstå.
Yderligere læsning: Strukturel stålsvejsning & Svejset splejsesamling i stålkonstruktion
Stålbygningskonstruktion tilslutning-boltning
Boltforbindelse har fordelen ved bekvem installation, især velegnet til installation og tilslutning på stedet, men også let at adskille, velegnet til behovet for at samle og adskille strukturen og midlertidig forbindelse. Dens ulempe er behovet for at trække i hullet og stable dumt hul, hvilket øger fremstillingsarbejdsbyrden; Bolthullet svækker også delen af elementet, og forbindelsespladen skal overlappes med hinanden eller tilføje splejsningsplade eller Vinkelstål og andre konnektorer, så det koster mere stål end svejseforbindelse.
Forbind med almindelige bolte
I henhold til kravene til hulvægskvalitet er bolthullerne opdelt i to kategorier: klasse I huller (A, B) og klasse II huller (C).
Boltforbindelsen af type I-hullet har højere forskydnings- og bærestyrke end type II-hullet, men fremstillingen af Type I-hullet er besværlig og dyr.
Klasse A og B boltehuller stiller høje krav til hultagning, men de er svære at installere og koster høje, så de bruges sjældent. Klasse C bolthuller er ru og unøjagtige, men lette at installere. De er meget udbredt i stålkonstruktioner.
Højstyrke bolte
Mekanismen for forskydningskraftoverførsel ved højstyrke boltforbindelse er forskellig fra den for almindelig boltforbindelse. Almindelig bolt overfører forskydningskraft ved boltforskydningsmodstand og lejetryk, mens højstyrke boltforbindelse overfører forskydningskraft ved stærk friktionsmodstand mellem forbundne plader.
Installation gennem en speciel skruenøgle, spænd møtrikken med stort drejningsmoment, så skruen har en stor forspænding. Forspændingen af højstyrkebolten klemmer de forbundne dele, så delenes kontaktflade frembringer en stor friktionskraft, og den ydre kraft overføres ved friktion. Denne forbindelse kaldes højstyrke boltfriktionsforbindelse.
Boltens ydeevne er udtrykt ved boltens ydeevnegrad, såsom 4.6, 8.8, 10.9.
Tallet før decimaltegnet angiver boltmaterialets trækstyrke, og tallet efter decimaltegnet angiver bøjningsstyrkeforholdet.
Styrken af klasse 4.6, 8.8 og 10.9 bolte tilhører henholdsvis 400N/mm2, 800N/mm2 og 1000N/mm2.
Klasse C bolte er 4.6 eller 4.8 og er lavet af Q235 stål.
Grade A og B bolte er af grad 5.6 eller 8.8 og er lavet af lavlegeret stål eller efter varmebehandling.
Højstyrkebolte er klasse 8.8 eller 10.9, lavet af 45 stål, 40B stål og 20MnTiB stål.
Der er to typer beregninger for højstyrke bolteforbindelser:
1. Friktionsforbindelsen er kun afhængig af den stærke friktionsmodstand mellem de tilsluttede plader til at overføre kraften, og friktionsmodstanden er netop overvundet som grænsetilstand for forbindelsens bæreevne. Derfor er forskydningsdeformationen af forbindelsen lille, og integriteten er god.
2. Tryktype forbindelse ved friktionen mellem forbindelsespladen og boltforbindelsens kraft, til boltforskydningen eller tryk (tryk) dårligt for grænsen for forbindelsens bæreevne.
Højstyrkebolte bores i huller. Friktionstype forbindelse, åbning end bolt nominel diameter 1.5-2.0 mm, 1.0-1.5 mm tryk type. For at forbedre friktionen bør forbindelsens kontaktflader også behandles.
Stålbygningskonstruktion Forbindelse-nitte
Nitteforbindelse er at lave nitter med halvcirkelformet præfabrikeret sømhoved i den ene ende, og hurtigt indsætte sømstangen i sømhullet på stikket, efter at det er opvarmet rødt, og derefter bruge en nittepistol til at nitte den anden ende ind i et sømhoved for at gøre forbindelsen sikker.
fordele: pålidelig overførsel af nittekraft, god plasticitet, sejhed, kvalitet er let at kontrollere og garantere, kan bruges til tung og direkte bærende dynamisk belastningsstruktur.
Ulemper: nitteprocessen er kompleks, fremstillingsomkostningerne for arbejdskraft og materialer og høj arbejdsintensitet, så den er grundlæggende blevet erstattet af svejsning og højstyrke boltforbindelse.
Tilslutningstilstanden og dens kvalitet påvirker direkte arbejdsydelsen af stål konstruktion. Forbindelsen af stålkonstruktionen skal være i overensstemmelse med principperne om sikkerhed og pålidelighed, klar kraftoverførsel, enkel struktur, bekvem fremstilling og stålbesparelse. Samlingen skal være af tilstrækkelig styrke og have tilstrækkelig plads egnet til tilslutning.
PEB Stålbygningen
De andre yderligere vedhæftede filer
Ofte stillede spørgsmål om byggeri
- Sådan designes stålbygningskomponenter og -dele
- Hvor meget koster en stålbygning
- Pre-Construction Services
- Hvad er en stålportalrammekonstruktion
- Sådan læser du strukturelle ståltegninger
Blogs udvalgt til dig
- De vigtigste faktorer, der påvirker omkostningerne ved stålkonstruktionslager
- Hvordan stålbygninger hjælper med at reducere miljøpåvirkningen
- Sådan læser du strukturelle ståltegninger
- Er metalbygninger billigere end træbygninger?
- Fordele ved metalbygninger til landbrugsbrug
- Vælg den rigtige placering til din metalbygning
- At lave en præfabrikeret stålkirke
- Passivhus og metal – lavet til hinanden
- Bruges til metalkonstruktioner, du måske ikke har kendt
- Hvorfor har du brug for et præfabrikeret hjem
- Hvad skal du vide, før du designer et stålkonstruktionsværksted?
- Hvorfor skal du vælge et hus med stålramme frem for et hus med træramme
Kontakt os >>
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Før vi starter, skal du vide, at næsten alle præfabrikerede stålbygninger er kundetilpassede.
Vores ingeniørteam vil designe det efter lokal vindhastighed, regnbelastning, llængde*bredde*højdeog andre yderligere muligheder. Eller vi kunne følge dine tegninger. Fortæl mig venligst dit krav, så klarer vi resten!
Brug formularen til at kontakte dig, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Om forfatter: K-HOME
K-home Steel Structure Co., Ltd dækker et areal på 120,000 kvadratmeter. Vi er engageret i design, projektbudget, fremstilling og installation af PEB stålkonstruktioner og sandwichpaneler med anden klasses generelle entreprenørkvalifikationer. Vores produkter dækker lette stålkonstruktioner, PEB bygninger, lavpris præfabrikerede huse, containerhuse, C/Z stål, forskellige modeller af farve stålplader, PU sandwichpaneler, eps sandwichpaneler, stenuldssandwichpaneler, kølerumspaneler, renseplader og andre byggematerialer.
