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焊接接头强度计算时应作出哪些假设

发布时间: 2021-02-24 12:20:00

⑴ 钢筋焊接接头怎么计算

根据桩的钢筋笼的长度和钢筋原料的长度计算。例如桩长45m,钢筋笼长42m,现场的钢筋原料长9m,那么9m×4=36m+6m=42m,就是说钢筋笼上的一根通长的主筋要用4根原料和一根6m的,共5根,就是说至少有4个接头。

灌注桩因成孔的机械不同而通常有以下几种成孔施工方法:

(1)螺旋钻机成孔法;

(2)潜水钻机成孔法;

(3)冲击钻机成孔法;

(4)正循环回转法;

(5)反循环回转法;

(6)冲抓钻机成孔法;

(7)旋转锥钻孔法;

(8)简易取土钻孔法。

(1)焊接接头强度计算时应作出哪些假设扩展阅读

钢筋焊接的方法:

1、闪光对焊: 用对焊机使两段被焊钢筋接触,通过低电压的强电流,钢筋被加热到一定温度变软后,轴向加压顶锻,形成对焊接头,将钢筋沿轴向接长。根据对焊工艺闪光对焊分为连续闪光焊和闪光一预热一闪光焊,后者用于焊接大直径钢筋。预应力钢筋皆用这种焊接。

2、电弧焊: 用弧焊机使焊条与焊件间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,凝固后便形成接头或焊缝。钢筋电弧焊的接头型式有:搭接接头(单面焊缝或双面焊缝)、邦条接头(单面焊缝或双面焊缝)、剖口接头(平焊或立焊)。

3、电渣压力焊:在上、下被焊钢筋间放一小块导电剂(钢丝小球、电焊条等),装上药盒和填满焊药,用交流电焊机接通电路引弧燃烧,待形成渣池、钢筋熔化并稳弧一定时间后,在断电同时,用手动加压机构进行加压顶锻,排除夹渣、气泡,形成接头。这种焊接多用于现浇钢筋混凝土结构构件内竖向钢筋的接长。

4、电阻点焊:点焊机的上、下电极接触交叉的钢筋而接通电流,交叉钢筋的接触点处电阻较大,电流产生的热量将钢筋熔化,同时电极加压使钢筋焊合。用于焊接钢筋网片,钢筋骨架等钢筋的交叉连接。



⑵ 正截面承载力计算的基本假设有哪些

正截面承载力计算的基本假设有有四项:

①截面应变保持平面(平截面假定回);

②不考虑受拉区答混凝土工作;

③当混凝土压应变εc≤0.002时,应力应变关系为抛物线,当εc>0.002时,应力应变关系取为水平线,极限压应变εcu取为0.0033,相应的最大压应力取混凝土轴心抗压强度设计值fc;

④受拉区纵向受力钢筋的应力取钢筋的抗拉强度设计值fy。

根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)6.2.1 :

正截面承载力应按下列基本假定进行计算:

1. 截面应变保持平面。

2 .不考虑混凝土的抗拉强度。

3 .混凝土受压的应力与应变关系按下列规定取用:

⑶ 对接焊缝在手工焊时,什么情况下必须进行强度计算

对接焊缝需抄进行强度验算的袭情况:只对有拉应力构件中的三级对接焊缝,才需专门进行对接焊缝抗拉强度的计算。

焊缝质量检验为一、二级的焊缝,其强度与主体钢材的强度相同,所以只要钢材强度满足设计要求,则此种级别的对接焊缝强度便满足要求。理论分析和试验结果表明,焊接缺陷对受压对接焊缝的强度无影响,所以规范规定对接焊缝的抗压设计强度和母材的设计强度相同。但是承受拉力的对接焊缝对焊缝中的缺陷非常敏感,缺陷不但降低了连接的静力强度,而且还降低了连接的疲劳强度。

同时,质量检验为建筑钢结构三级的焊缝允许存在较多缺陷,其抗拉强度仅为母材强度的85%。所以只对有拉应力构件中的三级对接焊缝,才需专门进行对接焊缝抗拉强度的计算。在焊件的坡口面间或一焊件的坡口面与另一焊件端(表)面间焊接的焊缝,称为对接焊缝,(ASME法规称坡口焊缝)。 焊件经焊接后所形成的结合部分,即填充金属与熔化的母材凝固后形成的区域,称为焊缝。焊缝型式 分为对接焊缝(坡口焊缝)和角焊缝。

⑷ 结构力学的基本假设是什么

学了四年的结构,但这个问题真不会。嗖嗖一下,共同学习:第一部分 《理论力学》课程考试大纲(50分) 一、基本要求 1.掌握理论力学基本知识;2.运用理论力学基本原理分析工程实例;3.应用相关定理、公式进行实例计算。二、考试内容范围 1.静力学1)掌握静力学公理和常见约束性质,熟练画出物体的受力图;2)了解平面汇交力系合成的几何法及平衡的几何条件;3)掌握力、力矩和力偶等基本概念及其性质;4)掌握平面力系的简化方法和简化结果,能熟练地计算主矢和主矩;5)应用各种类型的平衡条件和方程求解单个物体和物体系统的平衡问题。对平面一般力系的平衡问题,能熟练地选取分离体并应用各种形式的平衡方程求解。2.运动学1)掌握刚体平动和定轴转动的特征,能熟练地求解定轴转动刚体的角速度、角加速度以及刚体内各点的速度和加速度有关的问题;2)了解运动合成和分解的基本概念和方法。掌握点的速度合成定理及其应用;3)了解刚体平面运动特征,掌握速度合成法、速度投影法、速度瞬心法的概念及其应用。3.动力学1)掌握动力学基本定律;2)掌握动量矩定理及其应用;3)掌握质点系动能定理及其应用;4)掌握动静法。三、基本题型及分值 题号
题型
题数
计分(50分)

1
综合分析题
4
20

2
计算题
3
30

四、参考教材 1.张曙红编.理论力学.重庆大学出版社;2.董卫华主编.理论力学.武汉工业大学出版社。 第二部分 《材料力学》课程考试大纲(70分) 一、基本要求 1.掌握材料力学基本知识;2.对杆件能正确进行强度、刚度、稳定性分析;3.熟练掌握杆件强度、刚度、稳定性计算方法。二、考试内容范围 1.绪论与基本概念掌握材料力学的任务、可变形固体及其基本假设、杆件变形的基本形式、截面法。2.轴向拉伸与压缩1)掌握轴向拉压的概念,轴力和轴力图,横截面正应力的分布规律及其计算,熟练掌握有关强度问题的三方面计算;2)能进行轴向拉、压时的变形计算。掌握虎克定律。3.剪切与挤压的实用计算熟练掌握剪切与挤压的概念及其实用计算。4.扭转1)掌握扭矩和扭矩图、了解剪应力互等定理;2)掌握圆轴扭转时的应力和变形的计算;3)熟练掌握圆轴强度、刚度计算方法。5.弯曲内力1)掌握剪力与弯矩的概念及其符号规定。能正确求出梁上指定截面的剪力与弯矩,熟练掌握绘制剪力图和弯矩图的方法;2)会利用弯矩、剪力和荷载集度之间的微积分关系画剪力图和弯矩图。6.弯曲应力1)掌握平面弯曲、横力弯曲、纯弯曲的概念;2)掌握纯弯曲时横截面上正应力的分布规律和计算公式,记住矩形截面、圆形截面的惯性矩及抗弯截面模量的数值;3)熟练掌握一般弯曲正应力强度条件和剪应力强度条件及其应用,正确判断危险截面和危险点的位置;4)掌握平面图形几何计算方法,即图形形心位置、静矩、轴惯性矩及平行移轴公式。7.弯曲变形1)掌握挠度与转角的概念,了解梁的挠曲线的近似微分方程;2)掌握叠加法计算梁的挠度。8.应力状态和强度理论1)掌握一点处应力状态的概念,应力状态的分类、主应力及主平面的概念;2)了解平面应力状态分析的解析方法;3)掌握强度理论及应用。9.组合变形1)熟练掌握拉(压)弯组合变形的强度计算;2)了解弯扭组合变形强度计算。10.压杆稳定1)掌握压杆稳定的临界力和临界应力概念;2)了解欧拉公式及其应用条件;3)掌握压杆稳定分析过程。三、基本题型及分值 题号
题型
题数
计分(70分)

1
综合分析题
4
20

2
计算题
3
50
四、参考教材: 1.李世清主编.材料力学.重庆大学出版社;2.张流芳主编.材料力学.武汉工业大学出版社。第三部分 《结构力学》课程考试大纲(80分) 一、基本要求 1.掌握结构力学基本知识;2.熟练掌握静定平面结构受力分析方法及位移计算;3.掌握超静定平面结构计算方法。二、考试内容范围 1.平面体系几何组成分析1)掌握几何不变体系、几何可变体系、几何瞬变体系的基本概念;2)熟练掌握几何不变体系的组成规律及其应用。2.静定结构内力分析1)熟练选取隔离体,并利用静力平衡条件计算静定结构的支座反力和内力;2)熟练掌握静定梁和静定平面刚架内力图的绘制。熟练掌握计算静定平面桁架杆件内力的结点法和截面法,掌握“零力杆”的判别方法;3)掌握三铰拱在荷载作用下支座反力和内力的计算。3.静定结构的位移计算1)掌握虚功原理;2)熟练掌握用图乘法计算荷载作用下静定梁和静定刚架的位移。4.力法1)掌握力法的基本原理,熟练掌握运用力法计算超静定梁和刚架在荷载作用下的的内力;2)了解利用对称性进行简化计算。5.位移法1)掌握位移法的基本原理;2)熟练掌握运用位移法计算超静定梁和刚架在荷载作用下的内力。6.静定结构的影响线1)掌握移动荷载和影响线的基本概念;2)掌握用静力法作影响线的方法;3)掌握简支梁的包络图绘制方法和绝对最大弯矩计算;4)能够确定荷载的最不利位置。三、基本题型及分值 题号

⑸ 焊接强度怎么计算

两块厚抄度相同钢板的对接接头,材料为Q235-A钢,已知焊缝长度为100mm板厚为8mmQ235-A钢的焊缝许用拉应力[σˊt]为167Mpa,求该焊缝能承受多大拉力?

由公式 σ=F/Lδ1≤[σˊt] 得 F=Lδ1[σˊt]
已知 L=100mm=10cm δ1 =8mm=0.8cm σˊt =167MPa=1670Kgf/cm2
则:F=10×0.8×1670=13360Kgf
答:该焊缝最大能承受13360公斤的拉力。

⑹ 对接焊缝在手工焊时,什么情况下必须进行强度计算

对接焊缝需进行强度验算的情况:只对有拉应力构件中的三级对接焊缝,才需专门进行对接焊缝抗拉强度的计算。

焊缝质量检验为一、二级的焊缝,其强度与主体钢材的强度相同,所以只要钢材强度满足设计要求,则此种级别的对接焊缝强度便满足要求。理论分析和试验结果表明,焊接缺陷对受压对接焊缝的强度无影响,所以规范规定对接焊缝的抗压设计强度和母材的设计强度相同。但是承受拉力的对接焊缝对焊缝中的缺陷非常敏感,缺陷不但降低了连接的静力强度,而且还降低了连接的疲劳强度。

同时,质量检验为建筑钢结构三级的焊缝允许存在较多缺陷,其抗拉强度仅为母材强度的85%。所以只对有拉应力构件中的三级对接焊缝,才需专门进行对接焊缝抗拉强度的计算。在焊件的坡口面间或一焊件的坡口面与另一焊件端(表)面间焊接的焊缝,称为对接焊缝,(ASME法规称坡口焊缝)。 焊件经焊接后所形成的结合部分,即填充金属与熔化的母材凝固后形成的区域,称为焊缝。焊缝型式 分为对接焊缝(坡口焊缝)和角焊缝。

⑺ 检测焊接接头的韧性大小,应进行什么试验

你好,很高兴为你解答。
进行焊接接头强度试验

⑻ 焊接接头强度计算时,应做哪些假设

焊接头的强度是根据你焊的焊接有关系,不能汉嫁汉里面儿有驾照了,焊缝强度就弱了,焊缝一定要饱满均匀,这样的焊接强度会更大。

⑼ 为改善焊接接头的疲劳强度,人们在实际工作中常采取哪些措施

的均匀状态后残存在物体中的内应力。

自由变形(量、率)——当金属物体的温度发生变化或发生相变没有受到外界的任何阻碍而自由进行,它的形状和尺寸的变形就称为自由变形。自由变形的大小称之为自由变形量。单位长度上的自由变形量称之为自由变形率。

外观变形(量、率)——当物体的变形受到阻碍而不能完全自由变形时,所表现出来的部分变形称为外观变形或可见变形。外观变形的大小称为外观变形量。单位长度上的外观变形量称为外观变形率。

内部变形(量、率)——当物体的变形受到阻碍而不能完全自由变形时,未表现出来的部分变形称为内部变形或可见变形。内部变形的大小称为内部变形量。单位长度上的内部变形量称为内部变形率。

2、长板条中心加热,边缘加热时温度应力,残余应力的分布情况?

——1)长板条中心加热:由于中心温度高两端温度低,所以中心产生膨胀受到两端的阻碍而承受压应力,两端受拉应力。当加热温度较高时,将使中心部位产生较大的压缩塑性变形。此时停止加热使板条恢复到初始温度,并允许板条自由收缩,则最终板条长度缩短并且受到两侧的拉力,因此在板条中心形成参与拉应力,而两侧形成残余压应力。2)长板条边缘加热:a、当温度<250℃时,板条任何区域均不发生塑性变形,则温度恢复后,板条中既不存在残余应力,也不存在参与变形。B.当温度较高(>250℃)使靠近高温一侧局部产生塑性变形时,温度应力分布情况见p55图3-9,残余应力分布老师补充内容。

3、焊接残余应力对焊接结构的静载强度,机加工精度,刚度的影响?

——1)静载强度:a、如果材料具有足够的苏醒,能进行塑性变形,则内应力的存在并不影响构件的静载强度;b、如果材料处于脆性状态(脆性材料或者处于脆性状态下的塑形材料),由于材料不能发生塑性变形使构件上的应力均匀化,内应力的存在将降低其静载强度。2)刚度:a、构件第一次加载将降低构件的内应力,即使其刚度降低。b、焊接构件经过一次加载和卸载后,如果再次加载,只要载荷大小不超过前次的载荷,内应力就不再起作用,构件 刚度就不收影响,如果载荷大小超过前次载荷,则刚度会受影响。

4、七类焊接参与变形的分类及产生的原因?

——1)、纵向收缩变形:由沿焊缝长度方向的压缩塑性变形产生;2)横向收缩变形:由沿板宽方向的压缩塑性变形产生;3)挠曲变形:长生原因是焊缝位置不对称,有纵向或横向收缩变形;4)角变形:由于横向收缩沿板厚的不均匀产生;5)波浪变形:由于压应力作用下失稳产生;6)错边变形:由于两边木材的线膨胀系数不同,热输入不对称产生;7)螺旋形变形:产生原因是角变形沿长度上的分布不均匀和工件的纵向错边。

5、预防焊接残余变形的措施

——(一)设计措施:1)合理选择焊缝尺寸和形状。在保证结构承载能力的前提下,应遵循的原则是:尽可能使焊缝的长度最短;尽可能使板厚小;尽可能使焊脚尺寸小;断续焊缝和连续焊缝相比,优先采用断续焊缝;角焊缝与对接焊缝相比,优先采用角焊缝以及复杂结构最好采用分步组合焊缝;2)尽量减少不必要的焊缝,避免焊缝的密集及交叉。;3)合理安排焊缝位置,尽量对称与中性轴以避免挠曲变形。(二)工艺措施:1)反变形法2)刚性固定法3)合理选择焊接方法和焊接参数4)选择合理的装配焊接次序。

6、焊后纠正焊接残余变形的措施?

——1)机械矫正法:压力机校正、锤击法、逐点挤压法、碾压法、机械拉伸消除内应力法、震动时效法等。2)火焰加热矫正法:整体高温回火、局部高温回火、火焰局部加热、温差拉伸法等。

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