Les rivets sont généralement classés comme suit :

  • Rivets à chaud : Les rivets enfoncés à chaud
  • Magasinez les rivets : Les rivets qui sont posés en atelier
  • Rivets de chantier : Les rivets qui sont placés sur le site/terrain.

Rivets enfoncés à froid : étant donné qu'une pression élevée est nécessaire pour former la tête à température ambiante, ce type de rivet est limité.

Avantages : Transmission de force fiable, bonne ténacité et plasticité, contrôle qualité aisé, bonne résistance aux charges dynamiques

Inconvénients : structure complexe, coût élevé de l’acier et de la main-d’œuvre

Bien qu'il existe trois méthodes de connexion pour l'ingénierie des structures en acier, le soudage est la principale méthode dans le processus de production des pièces structurelles. La qualité des produits soudés est liée à la qualité des produits utilisés dans l'ensemble du bâtiment. Par conséquent, la soudure doit être entièrement soudée, ne doit pas manquer de soudure.

les principales méthodes de connexion

Les structures en acier peuvent être divisées en structures soudées, structures boulonnées et structures rivetées selon leurs méthodes de connexion. Les principales méthodes de connexion de la structure en acier actuelle sont le soudage, le boulonnage et la connexion par rivet.

Soudage

La connexion par soudage est la méthode de connexion la plus importante pour les structures en acier à l'heure actuelle, également connue sous le nom de soudage, qui utilise principalement la haute température, le chauffage ou la haute pression pour combiner la technologie des métaux. Il existe de nombreuses méthodes de soudage, telles que le soudage à l'arc manuel, le soudage à l'arc submergé, le soudage TIG au tungstène, le soudage à l'arc sous gaz, etc. Ce qui est réellement utilisé dépend des besoins réels.

Avantages : structure simple, économie de matériaux, facilité de traitement et possibilité d'automatisation.

Inconvénients : Exigences élevées en matière de matériaux ; le soudage entraîne des déformations structurelles et des contraintes résiduelles dans la zone affectée thermiquement ; il convient donc de renforcer le processus de soudage afin de prévenir les défauts de déformation et de les corriger à temps.

Lecture complémentaire : Soudage des structures métalliques

Volt (Bolt) Connexion ed

La connexion boulonnée est également une méthode de connexion plus courante, qui consiste à utiliser des boulons pour passer à travers les trous traversants des deux pièces à connecter, puis à mettre des rondelles et à serrer les écrous. Cette méthode présente les avantages d'un assemblage pratique et rapide et peut être utilisée dans les connexions d'installation structurelle et les structures amovibles.

L'inconvénient est que la section du composant est affaiblie et facile à desserrer. Il existe deux types d'assemblages boulonnés : les assemblages boulonnés ordinaires et les assemblages boulonnés à haute résistance. La capacité portante des joints des boulons à haute résistance est supérieure à celle des boulons ordinaires, et les assemblages de boulons à haute résistance peuvent réduire l'effet d'affaiblissement des trous de clous sur les composants, ils sont donc largement utilisés.

Parmi eux, il y a des boulons ordinaires et des boulons à haute résistance. Les boulons ordinaires sont généralement fabriqués en acier de construction au carbone ordinaire sans traitement thermique. Les boulons à haute résistance sont généralement fabriqués en acier de construction au carbone de haute qualité ou en acier de construction allié, qui doit être trempé et revenu pour améliorer les propriétés mécaniques globales.

La haute résistance est divisée en 8.8 grades, 10.9 grades et 12.9 grades. De la classe de résistance : Les boulons à haute résistance sont couramment utilisés dans deux classes de résistance de 8.8S et 10.9S. Les boulons ordinaires ont généralement des grades 4.4, 4.8, 5.6 et 8.8. Les boulons à haute résistance appliquent une force de pré-tension et transmettent la force externe par frottement, et les boulons ordinaires transmettent la force de cisaillement par la résistance au cisaillement de la tige du boulon et la pression d'appui de la paroi du trou.

Boulon ordinaire connection

Avantages : chargement et déchargement faciles, équipement simple

Inconvénients : Une faible précision du boulon rend l’inspection inadaptée. À l’inverse, une précision élevée complexifie la fabrication et l’installation, et engendre un coût important.

Connexion boulonnée à haute résistance

Avantages : Le type à friction présente une faible déformation par cisaillement et de bonnes performances élastiques, particulièrement adapté aux structures soumises à des charges successives. La capacité portante du type à pression est supérieure à celle du type à friction, et la liaison est compacte.

Inconvénients : La surface de friction est traitée, le processus d’installation est légèrement plus complexe et le coût est légèrement plus élevé ; la déformation par cisaillement de la liaison porteuse est importante et ce système ne doit pas être utilisé dans les structures supportant des charges dynamiques.

Apprenez-en davantage sur les types de connexions dans les structures en acier.

Connexion rivet

Une connexion statique non amovible qui utilise des rivets pour connecter deux composants ou plus (généralement des plaques ou des profilés) ensemble, appelée rivetage. La connexion par rivet présente les caractéristiques d'une technologie simple, d'une connexion fiable et d'un type non amovible.

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A propos Auteur: K-HOME

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