螺栓强度计算

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螺栓强度计算模板

螺栓强度计算模板

剪切强度τ=
F
md12
4
F:所受横向载荷(N);m:受剪面个数;d1:螺纹小径(mm)
注:τ≤[τ]
装配情况 紧连接
二:受轴向载荷松螺栓强度(间隙配合)
二类计算方法:主要受力为拉伸力,螺栓主要体现拉伸强度
安全系数Ss
螺栓材料
载荷性质
静载荷
变载荷
碳素钢 合金钢
1.2-1.5
1.2-1.5
碳素钢
松连接
[σ]
d12 Cb Cm
2
应力幅
σa=
2F d12
Cb Cb
C
m
≤[σa]
[σa]=
K t K u 1t
K Sa
注:ε尺寸系数,Ku受力不均匀系数,Kt螺纹制造工艺系数,Kσ缺口应力集中系数,Sa安全系数,σ-1t材料抗压疲劳 极限
尺寸系数ε Kt Ku Kσ
Sa
螺栓直径d/mm ε
螺栓材料σb/MPa Kσ
注:σ≤[σ]
不控制预紧力时安全系数如下表所示:
材料类别
碳钢 合金钢
M6~M16 4~3 5~4
静载荷 M16~M30
3~2 4~2.5
碳素钢螺栓 合金钢螺栓
QP≤(0.6-0.7)σsA σs:材料的屈服极限
A≈ d12
QP≤(0.5-0.6)σsA
4
M30~M60 2~1.3 2.5
M6~M16 10~6.5 7.5~5
变载荷 M16~M30
6.5 5
四:受轴向载荷的紧螺栓连接
螺栓最大拉应 力:
F2=QP+F
Cb Cb Cm
四类计算方法:计算预紧力和工作载荷
注:QP为预紧力,F为受轴向载荷,Cb螺栓的刚度,Cm 被连接件的刚度

螺栓强度计算

螺栓强度计算

建筑常识钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。

螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。

例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;2、螺栓材质的屈强比值为0.6;3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;2、螺栓材质的屈强比值为0.9;3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。

强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,X*100=此螺栓的抗拉强度,X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)===============如4.8级则此螺栓的抗拉强度为:400MPa屈服强度为:400*8/10=320MPa=================另:不锈钢螺栓通常标为A4-70,A2-70的样子,意义另有解释度量当今世界上长度计量单位主要有两种,一种为公制,计量单位为米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)等,在欧州、我国及日本等东南亚地区使用较多,另一种为英制,计量单位主要为英寸(inch),相当于我国旧制的市寸,在美国、英国等欧美国家使用较多。

1、公制计量:(10进制)1m =100 cm=1000 mm2、英制计量:(8进制)1英寸=8英分1英寸=25.4 mm 3/8¢¢×25.4 =9.523、1/4¢¢以下的产品用番号来表示其称呼径,如:4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#螺纹一、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。

联接螺栓强度计算方法

联接螺栓强度计算方法

联接螺栓的强度计算方法一.连接螺栓的选用及预紧力:1、已知条件:螺栓的s=730MPa 螺栓的拧紧力矩T=49N.m2、拧紧力矩:为了增强螺纹连接的刚性、防松能力及防止受载螺栓的滑动,装配时需要预紧。

其拧紧扳手力矩T用于克服螺纹副的阻力矩T1及螺母与被连接件支撑面间的摩擦力矩T2。

装配时可用力矩扳手法控制力矩。

公式:T=T1+T2=K*F* d拧紧扳手力矩T=49N.m其中K为拧紧力矩系数,F为预紧力N d为螺纹公称直径mm其中K为拧紧力矩系数,F为预紧力N d为螺纹公称直径mm摩擦表面状态K值有润滑无润滑精加工表面0.10.12一般工表面0.13-0.150.18-0.21表面氧化0.20.24镀锌0.180.22粗加工表面-0.26-0.3取K=0.28,则预紧力F=T/0.28*10*10-3=17500N3、承受预紧力螺栓的强度计算:螺栓公称应力截面面积As(mm)=58mm2外螺纹小径d1=8.38mm外螺纹中径d2=9.03mm计算直径d3=8.16mm 螺纹原始三角形高度h=1.29mm 螺纹原始三角形根部厚度b=1.12mm紧螺栓连接装配时,螺母需要拧紧,在拧紧力矩的作用下,螺栓除受预紧力F0的拉伸而产生拉伸应力外,还受螺纹摩擦力矩T1的扭转而产生扭切应力,使螺栓处于拉伸和扭转的复合应力状态下。

螺栓的最大拉伸应力σ1(MPa)。

1sF A σ==17500N/58*10-6m 2=302MPa 剪切应力:=0.51σ=151 MPa根据第四强度理论,螺栓在预紧状态下的计算应力: =1.3*302=392.6 MPa强度条件:=392.6≤730*0.8=584预紧力的确定原则:拧紧后螺纹连接件的预紧应力不得超过其材料的屈服极限s σ的80%。

4、 倾覆力矩倾覆力矩 M 作用在连接接合面的一个对称面内,底板在承受倾覆力矩之前,螺栓()2031tan 216v Td F T W dϕρτπ+== 1.31ca σσ≈[]0211.34F ca d σσπ=≤已拧紧并承受预紧力F 0。

螺栓强度计算

螺栓强度计算
――制造工艺因数,切制螺纹 =1,滚制、搓制螺纹, =1.25;
――受力不均匀因数,受压螺母 =1,受拉螺母 =1.5~1.6;
――缺口应力集中因数,按表3查得;
――抗压疲劳极限,按表4查得;
――安全因数,控制预紧力 =1.5~2.5,不控制预紧力 =2.5~5。
表1螺栓连接
一、螺栓受力分析:
螺栓为受轴向载荷紧螺栓连接(动载荷),受轴向载荷紧螺栓连接(动载荷)的基本形式如下图所示:
二、受轴向载荷紧螺栓连接(动载荷)的基本公式:
(1)许用应力计算公式:
(2)强度校核计算公式:
式中:
――轴向载荷,N;
――螺栓小径,mm,查表获得;
――相对刚度,按表1选取;
――尺寸因数,按表2查得;
表3缺口应力集中因数
表4抗压疲劳极限
三、计算内容:
相关参数如下表:
(1)许用应力计算:
(2)强度校核计算:
四、结论:
由上述计算可知,螺栓强度满足要求。

螺栓强度计算方法(附公式)

螺栓强度计算方法(附公式)

螺栓强度计算方法详解螺栓强度计算方法详解((附公式附公式))
螺栓强度计算是利用公式对螺栓连接强度进行有效计算,确定螺栓的受力状况。

不同的螺栓强度计算的方法和公式也不相同。

下面,世界泵阀网为大家汇总螺栓强度计算方法公式。

以供学习参考。

螺栓强度计算,主要是根据联接的类型、联接的装配情况(是否预紧)和受载状态等条件,确定螺栓的受力;然后按相应的强度条件计算螺栓危险截面的直径(螺纹小径)或校核其强度。

螺栓强度计算:
承载力=强度 x 面积;
螺栓有螺纹,以M24螺栓为例,其横截面面积不是24直径的圆面积,而是353平方毫米,称之为有效面积。

普通螺栓C 级(4.6和4.8级)抗拉强度是170N/平方毫米。

那么承载力就是:170x353=60010N 。

换算一下,1吨相当于1000KG ,相当于10000N ,那么M24螺栓也就是可以承受约6吨的拉力。

紧螺栓强度校核与设计计算式:
松螺栓强度计算:
危险截面拉伸强度条件为:
d1——螺纹小径,mm; F——螺栓承受的轴向工作载荷,N:;[σ]——松螺栓联接的许用应力,N/m㎡。

螺栓强度计算.doc

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15.2.1 单个螺栓连接的强度计算螺纹连接根据载荷性质不同,其失效形式也不同:受静载荷螺栓的失效多为螺纹部分的塑性变形或螺栓被拉断;受变载荷螺栓的失效多为螺栓的疲劳断裂;对于受横向载荷的铰制孔用螺栓连接,其失效形式主要为螺栓杆剪断,栓杆或被连接件孔接触表面挤压破坏;如果螺纹精度低或连接时常装拆,很可能发生滑扣现象。

螺栓与螺母的螺纹牙及其他各部分尺寸是根据等强度原则及使用经验规定的。

采用标准件时,这些部,然后按照标准选定螺纹公称直分都不需要进行强度计算。

所以,螺栓连接的计算主要是确定螺纹小径d1径(大径)d,以及螺母和垫圈等连接零件的尺寸。

1. 受拉松螺栓连接强度计算松螺栓连接装配时不需要把螺母拧紧,在承受工作载荷前,除有关零件的自重(自重一般很小,强度计算时可略去。

)外,连接并不受力。

图15.3所示吊钩尾部的连接是其应用实例。

当螺栓承受轴向工作载荷 F (N)时,其强度条件为(15-6)(15-7)或——螺纹小径,mm;式中: d1[σ]——松连接螺栓的许用拉应力,Mpa。

见表15.6。

图15.32.受拉紧螺栓连接的强度计算根所受拉力不同,紧螺栓连接可分为只受预紧力、受预紧力和静工作拉力及受预紧力和变工作拉力三。

①只受预紧力的紧螺栓连接右图为靠摩擦传递横向力F 的受拉螺栓连接,拧紧螺母后,这时栓杆除受预紧力F`引起的拉应力σ=4 F` /π2 d1外,还受到螺纹力矩T1引起的扭转切应力:对于螺栓故螺栓或式②受预紧力和工作载荷的紧螺栓连接。

图15.5所示压力容器螺栓连接是受预紧力和轴向工作载荷的典型实例。

这种连接拧紧后螺栓受预紧力F`,工作时还受到。

螺栓强度计算

螺栓强度计算

第三章 螺纹联接(含螺旋传动)3—1 基础知识 一、螺纹的主要参数现以圆柱普通螺纹的外螺纹为例说明螺纹的主要几何参数,见图3—1,主要有:1)大径d —-螺纹的最大直径,即与螺纹牙顶重合的假想圆柱面的直径,在标准中定为公称直径.2)小径1d ——螺纹的最小直径,即与螺纹牙底相重合的假想圆柱面的直径,在强度计算中常作为螺杆危险截面的计算直径。

3)中径2d ——通过螺纹轴向界面内牙型上的沟槽和突起宽度相等处的假想圆柱面的直径,近似等于螺纹的平均直径,2d ≈11()2d d +。

中径是确定螺纹几何参数和配合性质的直径。

4)线数n ——螺纹的螺旋线数目。

常用的联接螺纹要求自锁性,故多用单线螺纹;传动螺纹要求传动效率高,故多用双线或三线螺纹。

为了便于制造,一般用线数n ≤4.5)螺距P ——螺纹相邻两个牙型上对应点间的轴向距离。

6)导程S -—螺纹上任一点沿同一条螺旋线转一周所移动的轴向距离。

单线螺纹S =P ,多线螺纹S =nP 。

7)螺纹升角λ-—螺旋线的切线与垂直于螺纹轴线的平面间的夹角。

在螺纹的不同直径处,螺纹升角各不相同.通常按螺纹中径2d 处计算,即22arctanarctan S nP d d λππ== (3—1) 8)牙型角α-—螺纹轴向截面内,螺纹牙型两侧边的夹角。

螺纹牙型的侧边与螺纹轴线的垂直平面的夹角称为牙侧角,对称牙型的牙侧角β=α/2.9)螺纹接触高度h —-内外螺纹旋合后的接触面的径向高度.二、螺纹联接的类型螺纹联接的主要类型有:图3-11、螺栓联接常见的普通螺栓联接如图3—2a所示.这种联接的结构特点是被联接件上的通孔和螺栓杆间留有间隙。

图3-2b是铰制孔用螺栓联接。

这种联接能精确固定被联接件的相对位置,并能承受横向载荷,但孔的加工精度要求较高。

图3-22、双头螺柱联接如图3—3a所示,这种联接适用于结构上不能采用螺栓联接的场合,例如被联接件之一太厚不宜制成通孔,且需要经常拆装时,往往采用双头螺柱联接。

螺栓强度计算

螺栓强度计算

螺栓强度计算螺栓联接的强度计算,主要是根据联接的类型、联接的装配情况(是否预紧)和受载状态等条件,确定螺栓的受力;然后按相应的强度条件计算螺栓危险截面的直径(螺纹小径)或校核其强度。

3.4.1 普通螺栓联接的强度计算 1.松螺栓联接松螺栓联接松螺栓联接在装配时不需要把螺母拧紧,在承受工作载荷之前螺栓并不受力,所以螺栓所受到的工作拉力就是工作载荷 F,故螺栓危险截面拉伸强度条件为:设计公式:——螺纹小径,mm;F——螺栓承受的轴向工作载荷,N;[σ]——松螺栓联接的许用应力,N/ ,许用应力及安全系数见表 3-4-1。

2.紧螺栓联接紧螺栓联接紧螺栓联接有预紧力F′,按所受工作载荷的方向分为两种情况:(1)受横向工作载荷的紧螺栓联接受横向工作载荷的紧螺栓联接普通螺栓联接铰制孔用螺栓(a)普通螺栓联接普通螺栓联接:左图为通螺栓联接,被联接件承受垂直于轴线的横向载荷。

因螺栓普通螺栓联接杆与螺栓孔间有间隙,故螺纹不直接承受横向载荷,而是预先拧紧螺栓,使被联接零件表面间产生压力,从而使被联接件接合面间产生的摩擦力来承受横向载荷。

如摩擦力之总和大于或等于横向载荷,被联接件间不会相互滑移,故可达到联接的目的。

(b)铰制孔用螺栓铰制孔用螺栓:承受横向载荷时,不仅可采用普通螺栓联接,也可采用铰制孔用螺铰制孔用螺栓栓联接。

此时,螺栓孔为铰制孔,与螺栓杆(直径处)之间为过渡配合,螺栓杆直接承受剪切,如上图所示。

在受横向载荷的铰制孔螺栓联接中,载荷是靠螺杆的剪切以及螺杆和被联接件间的挤压来传递的。

这种联接的失效形式有两种:螺杆受剪面的塑性变形或剪断;① ② 螺杆与被联接件中较弱者的挤压面被压溃。

故需同时验算其挤压强度和剪切强度条件:剪切强度条件:挤压强度条件:(2)受轴向工作载荷的紧螺栓联接受轴向工作载荷的紧螺栓联接现实生活中,螺栓所受外载荷与螺栓轴线平行的情况很多,如左图所示的汽缸盖螺栓联接,即为承受轴向外载荷的联接。

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三、 普通螺栓连接的受力性能和计算
(一)螺栓连接的受力形式
F N F
A 只受剪力
B 只受拉力
C 剪力和拉 力共同作用
(二)普通螺栓抗剪连接 1.工作性能
N/2 N/2
a b
O
N
N
N
4 3
N
1
2
δ
1)摩擦传力的弹性阶段(0~1段) 2)滑移阶段(1~2段)
N/2
a b
N
N/2
3)栓杆传力的弹性阶段(2~3段) 4)破坏阶段(3~4段)
b Nv
= nv
πd
2 b fv
4
nv—剪切面数目;d—螺栓杆直 径; fvb—螺栓抗剪强度设计值; b b 承压承载力: N c = d ∑ t f c
d
∑t—连接接头一侧承压构件总厚度的较小值。 fcb—螺栓孔壁承压强度设计值;
b b b 单栓抗剪承载力: Nmin = min Nv,Nc
{
}
剪切面数目nv
为防止孔壁的承压破坏,应满足:
2
2
NV
b NV
1
b a
1 Nt Ntb
0
Nv ≤
b Nc
V
3、当有承托承担全部剪 力时,螺栓群按受拉连接计 算。
M
刨平顶紧 承托(板) 连接角焊缝
4.7 高强度螺栓连接计算
由45号、40B和20MnTiB钢加工而成,并经热处理 45号-8.8级; 40B和20MnTiB-10.9级
i =1 i =1
2 N 1Tx
+ N 1F ≤
2
b N min
(三)普通螺栓抗拉连接 1、破坏形式 栓杆被拉断 2、单个普通螺栓的抗拉承载力设计值
b Nt 2 πd e
= Ae f t =
b
4
ft
b
式中:Ae--螺栓的有效截面面积; de--螺栓的有效直径; ftb--螺栓的抗拉强度设计值。
公式的两点说明: (1)螺栓的有效截面面积 因栓杆上的螺纹为斜方向的,所以公式取的是 有效直径de而不是净直径dn,现行国家标准取:
N Q Nt = + 2 2
在构造上可以通过加强连接件的刚度的方法, 来减小杠杆作用引起的撬力,如设加劲肋,可 以减小甚至消除撬力的影响。
3、普通螺栓群的轴拉设计
N n= b Nt
N
4、普通螺栓群在弯矩作用下
1 2 3 4 N1 N2 y N3 y2 1 y N4 3 中和轴
M
M
刨平顶紧 承托(板)
4.6 普通螺栓连接的构造和计算
一、普通螺栓的种类
A、B级--精制螺栓
Ⅰ类孔,孔径(do)比栓杆直径(d)大0.3~0.5mm。 C级--粗制螺栓 Ⅱ类孔,孔径(do)比栓杆直径(d)大1.5~3mm。 M16、M20、M24 性能等级为4.6或4.8级; 4表示fu≥400N/mm2, 0.6或0.8表示fy /fu=0.6或0.8;
13 de = d − ⋅ 3⋅t 24
( t − 螺距 )
dn de dm d
(2)螺栓的抗拉强度ftb 当连接板件发生变形 时,螺栓有被撬开的 趋势(杠杆作用), 使螺杆中的拉力增加 (撬力Q)并产生弯曲 现象。 连接件刚度越小撬力越大 影响撬力的因素较多,其 大小难以确定,规范采取 简化计算的方法,取 ftb=0.8f(f—螺栓钢材的 抗拉强度设计值)。
2.破坏形式
N/2
N
N/2
N
N
1)螺栓杆被剪坏
N N
孔壁的挤压破坏
以上三种破坏形式通过 强度计算避免。
3)板件被拉断
N
N 这 两 种 破 坏 构 造 解 决
4)板件端部被剪坏(拉豁) 端矩不应小于2dO
N/2
N
N/2
5)栓杆弯曲破坏 栓杆长度不应大于5d
3、抗剪螺栓的单栓承载力设计值 抗剪承载力:
0 .9 × 0 .9 × 0 .9 P= Ae f u 1 .2
二、高强度螺栓抗剪连接
N
3 4 2 3 4
(一)抗剪连接工作性能 摩擦型高强度螺栓— 通过板件间摩擦力传递内 力,破坏准则为克服摩擦力
高强度 螺栓 普通螺栓
1
2 1
承压型高强度螺栓— 受力特征与普通螺栓类似
O
δ N/2 N/2 a
b
(a)大六角头螺栓 (b)扭剪型螺栓
一、高强度螺栓的预拉力
1、高强度螺栓预拉力的建立方法 A、转角法
初拧—用普通扳手拧至不动,使板件贴紧密; 终拧—初拧基础上用长扳手或电动扳手再拧过一定的 角度,一般为120o-240o完成终拧。
预拉力的建立简单、有效,但要防止欠拧、 漏拧和超拧;
B、扭矩法
初拧—用力矩扳手拧至终拧力矩的30%~50%,使 板件贴紧密; 终拧—初拧基础上,按100%设计终拧力矩拧紧。
2)普通螺栓群偏心力作用下抗剪计算
e F T F F
1 N1F
y
1 N 1Tx r1 N1T
x
N1Ty
T
★F作用下
N 1F
F = n
★T作用下:2个假定 T作用下‘1’号螺栓所受剪力最大
T = N 1T r1 + N 2T r2 + L + N nT rn
y
1 N 1Tx r1 N1T
x
N1T N2T N3T NnT = = L= r1 r2 r3 rn
N ≤ f σ= An
2 − 截面: An = 2c4 + (m − 1) c1 + c2 − m ⋅ d 0 ⋅ t ; 对于1’1’ 2
[
]
式中: f − 钢材强度设计值; b − 主板宽度; t − 主板厚度。
d 0 − 螺栓孔直径;
m − 危险截面上的螺栓数;
拼接板强度验算:
0 .5 N σ = ≤ f An
N1 N2 N3 Nn = = L = y1 y2 y3 yn
M = N 1 y1 + N 2 y 2 + L + N n y n
N1 N1 N1 L N2 = ⋅ y2;N 3 = ⋅ y3; N n = ⋅ yn y1 y1 y1
N1 n 2 N1 2 2 2 ⋅ y1 + y 2 + L + y n = ⋅ ∑ yi M = y1 y1 i = 1
摩擦型高强度螺栓是通过板件间摩擦力传递内 力的,而摩擦力的大小取决于板件间的挤压力 (P)和板件间的抗滑移系数μ ; 板件间的抗滑移系数μ与接触面的处理方法和 构件钢号有关; 不同钢材在不同的接触面处理方法下的抗滑 移系数μ,如下表
B、对于高强度螺栓承压型连接 抗剪承载力:
b Nv
N
3
4 2 3 4
受压区
☻M作用下螺栓连接按弹性设计,其假定为: 1)连接板件绝对刚性,螺栓为弹性; 2)螺栓群的中和轴位于最下排螺栓的形心处, 各螺栓所受拉力与其至中和轴的距离呈正比。
‘1’号螺栓在M作用下所受拉力最大
1 2 3 4 N1 N2 y N3 y2 1 y N4 3 中和轴
M
M
刨平顶紧 承托(板)
受压区
i =1 i =1 i =1 i =1
T ⋅ r1
N1Ty
T
螺栓1的强度验算公式为:
2 N 1Tx
+ N 1Ty + N 1F
(
)
2

b N min
当螺栓布置比较狭长(如y1≥3x1)时, 可令:xi=0,则N1Ty=0
N 1Tx
T ⋅ r1 y1 T ⋅ y1 = n ⋅ = n 2 r1 2 ∑ yi ∑ yi
N N
N/2 N/2
N
单剪: v = 1 n
N/3 N/3 N/3
双剪: v = 2 n
N/2 N/2
四剪: v = 4 n
4、普通螺栓群抗剪连接计算 1)普通螺栓群轴心力作用下抗剪计算
N
N/2 N/2
当l1≤15d0(d0为孔径) 时,假定N由各螺栓均匀 承担。
l1
平均值 螺栓的内力分布
N n= b N min
为了便于扳手拧紧螺母,螺栓中距应不小于3do。
螺栓的最大、最小容许距离
名称 位置和方向 外 排 (垂 直 内 力 或 顺 内 力 方 向 ) 中 中心间距 间 排 垂直内力方向 顺内力方向 构件受压力 构件受拉力 沿对角线方向 顺内力方向 中心至构件 边缘距离 垂直 内力 方向 剪切或手工气割边 轧 制 边 、自 动 气 割或锯割边 高强度螺栓 其它螺栓 4d 0 或 8 t 最大容许距离 (取两者的较小值) 8d 0 或 12 t 16d 0 或 24 t 12d 0 或 18 t 16d 0 或 24 t —— 2d 0 1.5d 0 1.5d 0 1.2d 0 3d 0 最小容许距离
N
(二)抗剪连接单栓承载力 A、对于高强度螺栓摩擦型连接
b Nv
N
3 1 2 3 4
普通螺栓
4
高强度 螺栓
= 0.9n f ⋅ μ ⋅ P
1 O
式中:0.9—抗力分项系数γR的倒 数(γR=1.111); nf—传力摩擦面数目;
2
δ N/2 N/2 a
b
μ--摩擦面抗滑移系数;
P—预拉力设计值.
N
(
)

N1 =
M ⋅ y1
i =1

n
2 yi
1号螺栓强度验算:
N1 ≤
b Nt
5、普通螺栓群在偏心拉力作用下
F e
1 2 3 4 N1M N2M N3M N4M N1F y1
M
F
y3 y2 中和轴
刨平顶紧 承托(板)
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