12、高强度螺栓连接副紧固轴力检验报告(GD2102012)

12、高强度螺栓连接副紧固轴力检验报告(GD2102012)

高强度螺栓连接副紧固轴力检验报告

GD2102012□□委托单位:报告编号:

工程名称:收样日期:

检验性质:检验日期:

检验依据:报告编写日期:

注:未经本站书面批准,不得部分复制检验报告(完整复制除外)。

批注:审核:校核:检验:

地址:邮政编码:

电话:传真:

高强螺栓检测的相关标准

中华人民共和国国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231—2006 1.本标准规定了钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈及连接副的技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装。 本标准适用于铁路和公路桥梁、锅炉钢结构、工业厂房、高层民用建筑、塔桅结构、起重机械及其他钢结构摩擦型高强度螺栓连接 连接副扭矩系数试验 4.4.1 连接副的扭矩系数试验在轴力计上进行,每一连接副只能试验一次,不得重复使用。 扭矩系数计算公式如下: T K P d 式中: K一扭矩系数; T——施拧扭矩(峰值),单位为牛米(N·m); P——螺栓预拉力(峰值),单位为千牛(kN); d——螺栓的螺纹公称直径,单位为毫米(mm)。 4.4.2 施拧扭矩T是施加于螺母上的扭矩,其误差不得大于测试扭矩值的2%。使用的扭矩扳手准确度级别应不低于JJG 707—2003中规定的2级。 4.4.3 螺栓预拉力P用轴力计测定,其误差不得大于测定螺栓预拉力的2%。轴力计的最小示值应在1 kN以下。 4.4.4 进行连接副扭矩系数试验时,螺栓预拉力值P应控制在表8所规定的范围内,超出该范围者,所测得扭矩系数无效。 4.4.5 组装连接副时,螺母下的垫圈有倒角的一侧应朝向螺母支承面。试验时,垫圈不得发生转动,否则试验无效。

4.4.6 进行连接副扭矩系数试验时,应同时记录环境温度。试验所用的机具、仪表及连接副均应放置在该环境内至少2 h以上。 5 检验规则 出厂检验按批进行。同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度≤100 mm 时,长度相差≤15 mm;螺栓长度>100mm时,长度相差≤20 mm,可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批;同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺母为同批;同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的垫圈为同批。分别由同批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副。 同批高强度螺栓连接副最大数量为3 000套。 连接副扭矩系数的检验按批抽取8套,8套连接副的扭矩系数平均值及标准偏差均应符合3.3.1规定。 螺栓楔负载、螺母保证载荷、螺母硬度和垫圈硬度的检验按批抽取,样本大小n=8,合格判定数 Ac=0。 螺栓、螺母和垫圈的尺寸、外观及表面缺陷的检验抽样方案按GB/T 的规定。 用户对产品质量有异议时,在正常运输和保管条件下,应在产品出厂之日起6个月之内向供货方提出。如有争议,双方按本标准的要求进行复验裁决。 6 标志与包装 螺栓应在头部顶面制出性能等级和制造厂凸型标志(见图3),标志中“·”可以省略。标志中第一部分数字(“·”前)表示公称抗拉强度的1/100,第二部分数字(“·”后)表示公称屈服强度与公称抗拉强度比值的10倍,字母S表示钢结构用高强度大六角头螺栓,XX为制造厂标志。 螺母应在顶面上制出性能等级和制造厂标志(见图4)。标志中数字表示螺母性能等级,字母H表示钢结构用高强度大六角螺母,XX为制造厂标志。 ××

高强度螺栓加工工艺

高强度螺栓加工工艺 螺栓类零件是一种重要标准件,用做连接紧固件,在各领域的应用相当广泛,根据其机械和物理性能的不同,分成10种类别,其中机械性能等级大于等于8.8级的螺栓,我们通常称其为高强度螺栓。 一、高强度螺栓主要结构及作用 高强度螺栓种类较多,形状也不尽相同,外部尺寸更是千变万化,但整体上其主要结构和整体外部形状具有一定的相似性。根据这些相似性,我们将其分成三个主要部分:头部、杆部和螺纹部分。如下简图所示: 下面我们简要介绍一下各部分的作用极其重点要素: 1. 头部头部主要作用是在螺母与螺栓配合时施加一个反向力矩,保证螺母有足够拧紧力矩。形式种类较多,主要有方头、半圆头、六角头等形式。另外,一些非标准件高强度螺栓头部形式由设计者根据装配需要特别设计。 2. 杆部杆部主要起导向作用,特别是导径螺栓,装配后承受一定的径向剪切力,要求与孔小间隙配合,对杆部外圆精度和粗糙度要求严格。一些装配后只承受轴向拉伸力的螺栓对杆部要求不是很严格,外圆尺寸公差较大。对高强度螺栓来说,杆部与头部接触部位要求一定圆角,避免承受较大拉力时该部位断裂,同时避免热处理冷却时产生裂纹,是加工重点注意要素。 3. 螺纹部分螺纹部分是螺栓最主要部分,主要起连接紧固作用。可以分成有效螺纹部分,收尾部分(退刀部分)和螺纹末端三部分;螺纹三个主要要素:螺距、牙形半角和螺距,直接影响螺纹配合精度,也是加工重点注意要素。 二、高强度螺栓工艺分析 高强度螺栓机械加工一般不需要精度极高的专用机床,在普通设备上即可完成加工。根据其三个主要部分,我们将其加工工艺分成三部分:头部的加工、杆部加工和螺纹加工。每一部分的加工工艺又因其尺寸形状及技术要求的不同分成若干种类,采用不同的加工方法;虽然我们将其分成了三部分,但三部分的加工是相辅相成的,相互关联的,可能共存于同一工序,也可能共存于同一工步。 1. 头部的加工 ⑴毛坯 毛坯形式:螺栓头部形状直接决定产品毛坯形式。一般来说,方头螺栓毛坯可选用冷拉方钢,六角头螺栓毛坯可选用冷拉六角钢,半圆头螺栓毛坯应选用锻件毛坯;头

螺栓检测报告

螺栓检测报告 南京力通机械装备研究所(属河海大学)受**公司的委托对螺栓部分性能进行检测。 检测时间为2006年3月26日至3月29日 1.检测内容及设计标准 1.1检测内容 根据**公司提出的要求,对其提供的螺栓分别进行: 1)进行螺栓抗拉强度检测 2)螺栓抗剪切强度检测。 检测螺栓为四组,四组螺栓分别标称为:A组(新螺栓)、B组(旧螺栓)、C 组(新螺栓)及D组(旧螺栓)。螺栓型号为8.8级M24双头螺栓,螺栓长度为100mm。 每组检测数量由**公司确定。 1.2设计标准 根据《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2000标准的规定8.8级M24粗牙螺纹的最小拉力荷载为293.0kN,保证荷载为212.0kN。公称抗拉强度为800N/mm2,最小抗拉强度为830 N/mm2。 在《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2000标准中没有对螺栓的剪切强度提出规定。 2.检测依据及检测方法 2.1检测依据 本次检测依据下列标准进行。 1)《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2000 2)《金属材料室温拉伸实验方法》GB/T228-2002 2.2检测方法 1)螺栓抗拉强度检测 试验依据《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2000和《金属材料室温拉伸实验方法》GB/T228-2002标准执行。 检测设备为济南试金集团有限公司的WAW-E2000万能试验机(见图1)和专用拉伸试验夹具(见图3)。 将检测试件放置在专用试验夹具中,用两个螺母将螺栓与专用夹具固定好,再将专用夹具固定在万能试验机上进行拉伸试验。加载直至试件被拉破坏。 规范规定试验时应力速率在6~60N/mm2s-1之间。 2)螺栓抗剪切强度检测 螺栓抗剪切强度检测没有国家标准,只能依据通常采用的剪切试验方法进行螺栓抗剪切强度检测。由于没有国家标准,所以对试验检测值无法进行评判,检测值仅提供参考。 试验设备为济南试金集团有限公司的WAW-E2000万能试验机和专用抗剪切强

高强度螺栓施工工艺

高强度螺栓施工工艺 适用范围:本章适用于工业与民用建筑钢结构工程中的高强度螺栓连接的施工与验收。 一、材料要求 (一)高强度螺栓的规格数量应根据设计的直径要求,按长度分别进行统计,根据施工实际需要的数量多少、施工点位的分布情况、构件加工质量和运输损坏情况、现场的储运条件、工程难度等因素,考虑20%~5%的损耗,进行采购。 (下)高强度螺栓连接副必须经过以下试验符合规范要求时方可出厂: 1材料的炉号、制作批号、化学性能与机械性能证明或试验。 2螺栓的楔负荷试验。 3螺母的保证荷载试验。 4螺母及垫圈的硬度试验。 5连接件的扭矩系数试验(注明试验温度)。大六角头连接件的扭矩系数平均值和标准偏差;扭剪型连接件的紧固轴力平均值和变异系数。 6紧固轴力系数试验。 7产品规格、数量、出厂日期、装箱单。 二、主要机具 (一)高强度螺栓施工最主要的施工机具就是力矩扳子,根据施工对象分别有: 1 扭剪型高强度螺栓用扳子。 目前我们在市场上常见的日本产扭剪型高强度螺栓扳子的性能参数见下表。 日本产扭剪型高强度螺栓用板子的性能 2 电动扭矩扳子一般由机体、扭矩控制盒、套筒、反力承管器、漏电保护器组成,常用的电动扭矩扳子性能参见下表。 电动扭矩扳子性能

3 可调扭矩值范围:98-980N·m 主视表精度:4.9 N·m 副视表精度:0.49 N ·m 负荷方向: 柄长度:1.4m 4通用机具、手动工具。 为提高施工效率,我们一般还可以选用风动扳手进行初拧,根据风动扳手的标准扭矩调节空气压力即可初步设定扳手的输出扭矩,用于螺栓的初拧,可大大提高施工效率。 其他必备的工具有:检测合格的力矩扳手(其中至少一把应送有关部门进行校准,在施工中一般不用于直接施工,专用于其他施工工具的校准和施工检测)、手动棘轮扳手、橄榄冲子(俗称过眼冲钉,形似橄榄)、力矩倍增计、手锤、钢丝刷等。 三、作业条件 (一)高强度螺栓长度的选用。 高强度螺栓紧固后,以丝扣露出2-3扣为宜,一个工程的高强度螺栓,首先按直径分类,统计出钢板束厚度,根据钢板束厚度,按下列公式选择所需长度: 螺栓长度=板束厚度+附加长度 螺栓长度取整为5mm的倍数,余数2舍3进,对于长度特别长的可以取为10mm的整倍数进行归类。 表1国产高强度螺栓的附加长度参考值 (二)施工轴力与终拧力矩的换算。 表2-1和表2-2列出了一般国产和进口(日本产)高强度螺栓允许的施工轴力。设计给出了轴力时按设计要求施工,如果设计没有给出高强度螺栓的轴力要求,我们可按该表选用,施工轴力比设计轴力一般要增加10%. 表2-1国产大六角头高强度螺栓施工轴力(KN)

高强螺栓施工技术方案

高强螺栓施工技术方案 第一节钢结构高强螺栓概况 本工程高强螺栓主要用于梁-柱节点、梁-梁节点,所使用的高强螺栓质量应满足《钢结构用高强度大六角头螺栓大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1228~1231-2006)、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ 82-2011)的规定;螺栓连接的强度设计值、高强螺栓的设计预应力值,以及高强螺栓连接的钢材摩擦面抗滑移系数值,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》 (GB50017-2011)的规定。 本工程采用的螺栓为10.9级摩擦型高强螺栓,本工程中凡未注明的高强螺栓摩擦面的摩擦系数0.35,夹层与钢框架部分0.5。摩擦面的处理方法为喷砂或抛丸。μ值的确定须根据实验进行,其实验结果须提交监理工程师及建设单位技术负责人认可。当摩擦系数实测值低于设计值时,应对螺栓规格或者数量进行调整。本工程高强螺栓施工主要包括:钢柱与主梁之间、主梁与主梁之间的连接,钢梁腹板高度变化较多,施工工况比较复杂。 第二节施工准备 1.施工机具 高强螺栓施工的主要用具是高强度螺栓电动扳手,施工机具根据用途不同主要有以下几项:

图例 用于清除摩擦面上 用途用于高强度螺栓终拧 浮锈、油污等 手动工具 名称手工扳手力矩扳手 图例 用途用于普通螺栓及大六角高强螺栓初、终拧 2.高强螺栓性能检测 高强螺栓和连接副的额定荷载及螺母和垫圈的硬度试验,应在工厂进行;连接副紧固轴力的平均值和变异系数由厂方、施工方参加,在工厂确定。摩擦面的抗滑移系数试验,可由制造厂按规范提供试件后在工地进行,高强螺栓紧固轴力试验是在现场随机抽取安装所用的高强螺栓进行。 类 试件试验方法注意事项别

高强度螺栓的施工工艺与技术要求

高强度螺栓的施工工艺 与技术要求 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高强度螺栓的施工工艺与技术要求 (1)高强度螺栓施工工艺流程 高强度螺栓采购与保管→螺栓领用与配套→摩擦面检查处理→施工力矩确定→拧紧顺序确定→高强度螺栓的穿孔→初拧→(复拧)→终拧→标记 (2)高强度螺栓采购与保管 高强度螺栓连接副,一般由制造厂按批量配套供货,应该具备出厂合格证,高强度螺栓连接副的型号、尺寸及技术条件,均应符合国家标准GB1228~1231-84和 GB3632~3633-83的规定。钢结构用大六角高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母、二个垫圈组成;扭剪型高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。 高强度螺栓连接副应按包装箱注明的规格、批号、编号,供货时期进行清理,分类保管。存放在室内仓库中,堆积不要高于3层以上,室内应长期保持干燥,防止生锈或被玷污以免扭矩系数发生变化。其底层应距地面高度300mm以上。 经长期存放的高强度螺栓连接副在使用前,应再次做全面检查,开箱后发生异常现象时应进行检验。经过鉴定合格后在进行使用。 (3)螺栓领用与配套 高强度螺栓连接副的领用应严格按照安装计划进行,螺栓的长度和孔径不能搞错。大六角高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓长度选择按下式进行计算: L=L′+ns+m+3p 式中:L′——连续板厚度(mm);

n——垫圈个数,扭剪型高强度螺栓为1,大六角螺栓为2; s——高强度螺栓垫圈厚度(mm); m——高强度螺栓的螺母公称厚度; p——螺栓螺纹的螺距,参见表6-3所示。 表6-3 高强度螺栓螺纹的螺距(mm) 安装时,应按当天工作量进行领用,尽量当天用完。剩余螺栓要交会库房妥善保管,不得乱放、损伤螺纹或被沾污。 高强度螺栓的配套是指将螺栓按照各节点的需要量,将螺栓随构件吊装到工作点。具体做法是:在所吊装的构件节点部位挂上帆布口袋,将该节点的高强度螺栓连接副按件数、规格放入口袋中随构件吊装。这样做避免了高强度螺栓连接副高空搬运的环节,做到统一发放,集中管理。需要注意的是:要经常检查帆布口袋的强度,及时更换不合格的口袋,防止螺栓高空坠落。 (4)摩擦面检查处理 高强度螺栓节点的摩擦面至关重要,在构件吊装前必须仔细检查。摩擦面允许有薄层浮锈存在,但不应该出现严重的锈蚀。摩擦面上应该清洁干燥,不应该有油污、油漆、泥土和划痕等影响摩擦系数的因素存在。否则应该重新测定摩擦面抗滑移系数,不符合要求需要对摩擦面重新处理。

高强度螺栓的施工工艺与技术要求

高强度螺栓的施工工艺与技术要求

高强度螺栓的施工工艺与技术要求 (1)高强度螺栓施工工艺流程 高强度螺栓采购与保管→螺栓领用与配套→摩擦面检查处理→施工力矩确定→拧紧顺序确定→高强度螺栓的穿孔→初拧→(复拧)→终拧→标记 (2)高强度螺栓采购与保管 高强度螺栓连接副,一般由制造厂按批量配套供货,应该具备出厂合格证,高强度螺栓连接副的型号、尺寸及技术条件,均应符合国家标准GB1228~1231-84和GB3632~3633-83的规定。钢结构用大六角高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母、二个垫圈组成;扭剪型高强度螺栓连接副由一个螺栓、一个螺母和一个垫圈组成。 高强度螺栓连接副应按包装箱注明的规格、批号、编号,供货时期进行清理,分类保管。存放在室内仓库中,堆积不要高于3层以上,室内应长期保持干燥,防止生锈或被玷污以免扭矩系数发生变化。其底层应距地面高度300mm以上。 经长期存放的高强度螺栓连接副在使用前,应再次做全面检查,开箱后发生异常现象时应进行检验。经过鉴定合格后在进行使用。 (3)螺栓领用与配套 高强度螺栓连接副的领用应严格按照安装计划进行,螺栓的长度和孔径不能搞错。大六角高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓长

度选择按下式进行计算: L=L′+ns+m+3p 式中:L′——连续板厚度(mm); n——垫圈个数,扭剪型高强度螺栓为1,大六角螺栓为2; s——高强度螺栓垫圈厚度(mm); m——高强度螺栓的螺母公称厚度; p——螺栓螺纹的螺距,参见表6-3所示。 表6-3 高强度螺栓螺纹的螺距(mm) 安装时,应按当天工作量进行领用,尽量当天用完。剩余螺栓要交会库房妥善保管,不得乱放、损伤螺纹或被沾污。 高强度螺栓的配套是指将螺栓按照各节点的需要量,将螺栓随构件吊装到工作点。具体做法是:在所吊装的构件节点部位挂上帆布口袋,将该节点的高强度螺栓连接副按件数、规格放入口袋中随构件吊装。这样做避免了高强度螺栓连接副高空搬运的环节,做到统一发放,集中管理。需要注意的是:要经常检查帆布口袋的强度,及时更换不合格的口袋,防止螺栓高空坠落。 (4)摩擦面检查处理 高强度螺栓节点的摩擦面至关重要,在构件吊装前必须仔细检查。摩擦面允许有薄层浮锈存在,但不应该出现严重的锈蚀。摩擦面上应该清洁干燥,不应该有油污、油漆、泥土和划痕等影响摩擦系数的因素存在。否则应该重新测定摩擦面抗滑移系数,

高强度螺栓预紧力及拧紧扭矩(全)

常用高强度螺栓预紧力和拧紧扭矩 (参考件) 李毅民 By liyimin 2004-7-18 预紧力Fv(kN)及扭紧力矩MA(N·m) 螺 纹 直 径 螺 栓 的 性 能 等 级 直 径 d mm螺 距p mm 8.8 10.9 Fv(kN) MA(N·m) Fv(kN) MA (N·m) M12 1.75 45 100 55 110 M16 2 70 230 100 320 M20 2.5 110 455 155 590 M24 3 155 775 225 1000 M30 3.5 250 1570 335 2100 此表为参考建议,计算方式决定扭紧力矩见下面公式。请注意国产10.9s高强度螺栓部分扭矩此表数据会偏高一些。 Tightening torques and prestressing force for HV and HVP 10.9s 国际标准 Thread diameter d M12M16M20M22M24M27M30 Hold diameter13172123252831 Required Prestressing force Pv [kN] 50100160190220290350 Ma1) [N.m]MoS2 lubricated10025045065080012501650 slightly oiled120350600900110016502200 Prestressing force Pv 2)[kN] 60110175210240320390 1)Torque to be applied with torque spanners 2).Prestressing force to be applied with impact wrenches 计算方式决定施工高强度螺栓扭矩: Ma=1.1 k Pv d 式中: k---扭矩系数 ,此数据由高强度螺栓制造商提供或在安装前实验 得到。通常k=0.11-0.15,详细数据见 供货商的质量报告。 Pv---高强度螺栓预拉力, [kN]; d---高强度螺栓直径,mm。 如何确定机螺丝的紧固力矩 关于如何紧固螺栓和螺母的文章已经有很多,但如何恰当地紧固机螺丝(Machine Screws)的文章较少。与如何确保螺栓和螺母的安全连接一样,在紧固机螺丝时,恰当地选择合适的拧紧力矩十分重要。恰当的、安全的连接直接关系到装配后产品的质量好坏。因此在紧固机螺丝时,我

紧固件验收规范

紧固件验收规范 1.验收目的 为保证我公司外购紧固件符合技术要求,满足整机装配的需求,最终生产出合格的产品,对外购紧固件进行质量控制,根据GB/T90.1-2002《紧固件验收检查》,制定本规范。 2.适用范围 本规范为通用规范,主要适用于各种外购的紧固件,并包括客户财产,如螺栓、螺钉、螺柱和螺母,以及平垫圈、销、盲铆钉等等。其他紧固件,没有相应的专用验收规范的,可以参照本规范执行。否则,按照相应的专用验收规范执行。 3.验收规则 3.1 紧固件必须有发货清单、产品合格证、质量检验报告、第三方材质、机械性能等报告,非标准紧固件还必须有图纸,有批次号的还必须核对批次号,否则拒绝验收。 3.2 对于高强度螺栓需出具产品经100%目视检查和100%磁粉检验或其他无损检验的报告否则拒绝验收 3.3 紧固件的验收,在没有特殊规定的情况下,采取抽样检验的原则。 3.4 所有紧固件的入库检验由入库检验员负责,拉力试验、磁粉探伤等项目由其委托理化中心实施。 3.5 表面质量检验采用目测检验。 4.检验项目 4.1 所有紧固件型号必须与交检清单提供的型号相符。 4.2 表面质量 4.2.1紧固件表面无裂缝、裂纹、凹痕、切痕、皱纹、损伤,以及锈蚀、毛刺、磕碰伤等缺陷,具体可以参照GB/T5779.1-2000《紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱一般要求》及GB/T5779.3-2000《紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱特殊要求》。 4.2.2 交检过程中只要发现有一件裂纹,则该批次做退回处理。 4.2.3 紧固件表面电镀层或氧化层应均匀致密、完整光亮无色差。

4.2.4 紧固件的标志与包装按照GB/T90.2-2002《紧固件标志与包装》执行,标记方法按照GB/T1237-2000《紧固件标记方法》进行标记。 4.2.5紧表面质量检查采用抽样检验的方法,按照公司文件《抽样方案、判定准则ZG/NGC8.2.4-04》中规定的抽样检验用表加严检验方案实施。 4.3 尺寸特性 4.3.1 紧固件的各部分尺寸应符合图纸或相应的国家标准。 4.3.2紧固件的尺寸检验采用抽样检验的方法,按照公司文件《抽样方案判定准则ZG/NGC8.2.4-04》中规定的抽样检验用表的正常检验方法实施。 4.3.3 尺寸可以采用相应的量具进行检测,螺纹质量采用螺纹规进行检测。 4.4 表面探伤 4.4.1对于10.9级以上高强度螺栓,需对其进行表面探伤检验,按照《抽样方案、判定准则ZG/NGC8.2.4-04》中规定硬度检验的抽样方案实施。交检时,供应商必须提供磁粉探伤报告。检查员必须仔细检查抽样出的高强度螺栓的外观质量。 4.5 硬度、拉力试验 4.5.1批量提交有级别要求的(除市场零星采购外)紧固件,可以参照GB/T3098.1-2000《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》中第8.4条(附录1)的规定进行硬度试验,其硬度值应符合附表1的规定。 4.5.2 圆柱销的硬度值,参照GB121-86的规定,35钢为28~38HRC,45钢为38~ 48HRC。 4.5.3 对销、螺母、挡圈和8.8级及8.8级以下螺栓等需要进行硬度检查的产品,以每次送货各种规格的总数为一批次,按照千分之二比例抽取做硬度检查,将抽检数量分配到各种规格,同时要保证每种规格至少抽取1件。 4.5.4 螺栓入库理化检验时需要进行硬度和拉力试验,因该俩项检查均为破坏性检验,根据标准不继续使用。 4.5.5 供应商按照同炉原材料、同炉热处理(连续炉在不变更工艺的前提下以一个班次为一炉)进行组批,批量不得大于5000件。 4.5.6 供应商高强度螺栓(10.9级和12.9级)按照上条对产品进行标识,检计处对同一批次随机抽取8件进行硬度试验。 4.5.7 对高强度螺栓(10.9级12.9级)还需要取硬度最高和最低的2件交理化

高强度螺栓紧固与普通螺栓有什么区别

高强度螺栓紧固与普通螺栓有什么区别?紧固方法有哪 些? 高强度螺栓是钢结构施工中最普遍常见的施工内容,所有钢结构工程师都会觉得熟悉得不能再熟悉了。然而事实可能并非如此,今天我们从最基本的概念的入手,带你重新认识高强度螺栓,可能会颠覆你最基本的认识。 什么是高强度螺栓 高强度螺栓(High-Strength Friction Grip Bolt),英文直译为:高强度摩擦预紧螺栓,英文简称:HSFG。可见,我们中文施工中所说的高强度螺栓是高强度摩擦预紧螺栓的简称。在日常沟通中,仅仅是简略了“摩擦(Friction)”“预紧(Grip)”两个词,却造成了许多工程技术人员对高强度螺栓基本定义的理解,产生了误区。 误区一:材料等级超过8.8级的螺栓,就是“高强度螺栓”? 高强度螺栓和普通螺栓的核心区别并不在于使用材料的强度,而是受力的形式。本质是是否施加预紧力,并利用静摩擦力抗剪。 实际上在英标规范,美标规范中提到的高强度螺栓(HSFG BOLT)只有8.8级和10.9级两种(BS EN 14399 / ASTM-A325&ASTM-490),而普通螺栓却有包含有4.6,5.6,8.8,10.9,12.9等(BS 3692 11款表2);由此可见,材料强度高低并不是区别高强度螺栓与普通螺栓的关键。

误区二:高强度螺栓的承载能力高于普通螺栓,是为“高强”? 由单个螺栓的计算可知,高强度螺栓抗拉和抗剪的设计强度均低于普通螺栓。其高强实质是:正常工作时,节点不允许发生任何相对滑移,即:弹塑性变形小,节点刚度大。 可见:在给定设计节点荷载的情况下,用高强度螺栓设计的节点并不一定能节省螺栓使用数量,但是其变形小,刚度大,安全储备高。适合用主梁,等要求节点刚度较大的位置,符合“强节点,弱杆件”的基本抗震设计原理。 高强度螺栓之强,并非在于其本身的承载能力设计值,而是表现于其设计节点的刚度大,安全性能高,抗破坏的能力强。 高强度螺栓规格 国内常用的高强度螺栓分为 ASTM 及 JIS 规格。通常用的ASTM 高强度螺栓有 A325 及 A490 两种,具体使用情况如表一所示。 表一ASTM 高强度螺栓通用情况

膨胀螺栓检验报告模板

2019002644Z (2019)国认监认字(298)号检验报告 TEST REPORT 中心编号(No):WT2019B03C00042 受检单位:永年县垚北紧固件销售有限公司 Applicant 样品名称:膨胀螺栓 Sample Name 检验类别:委托检验 Test Type 国家建筑材料质量监督检验中心 National Center of Quality Supervision Test for Building Materials

National Center of Quality Supervision Test for Building Materials 检验报告 (Test Report) 中心编号: WT2019B03C00042 第 1 页共 2 页产品名称膨胀螺栓检验类别委托检验 受检单位永年县垚北紧固件销售有限公司抽样单号0005583 生产单位永年县垚北紧固件销售有限公司样品编号—— 抽样单位国家建筑材料质量监督检验中心商标—— 生产日期2019年01月07日型号规格 8×80、10×100 12×110、12×120 抽样日期2019年01月12日产品批号—— 来样日期2019年01月09日抽样基数3套 抽样方式随机抽样数量—— 封样状态样品完好抽样人袁颖涛 抽样地点公司仓库封样人王雪梅 检验依据JGJ145-2013《混泥土结构后锚固技术规程》(附录B) 检验项目1、抗拉承载力 检验结论 检验结果见第2页。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019年01月22日 附注:(此处空白) 检验单位地址:北京市朝阳区管庄中园建材院南楼电话:65728538 邮编:100024

大六角高强度螺栓连接工艺标准(5031996)

大六角高强度螺栓连接工艺标准(503-1996) 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。 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规定配套使用。 2.1.9 大六角头高强度螺栓验收入库后应按规格分类存放。应防雨、防潮,遇有螺纹损伤或螺栓、螺母不配套时不得使用。 2.1.10 大六角头高强度螺栓存放时间过长,或有锈蚀时,应抽样检查紧固轴力,待满足要求后方可使用。螺栓不得粘染泥土、油污,必须清理干净。 2.2 主要机具: 电动扭矩扳手及控制箱、手动扭矩扳手、扭矩测量扳手、手工扳手、钢丝刷、冲子、 钢结构用大六角头高强度螺栓的规格、尺寸及重量表5-4 公称尺寸 12 16 202022) 24 (27) 30 最大 12.43 16.43 20202 22.52 24.52 27.84 30.84 最小 11.57 15.57 19.48 21.48 23.48 26.16 29.16 e (mm) 22.78 29.56 37.29 39.55 45.20200.85 55.37 dw (mm) 19.2 24.9 31.4 33.3 38.0 42.8 46.5 5 最大 21 27 34 3 6 41 46 50 (mm) 最小 20206 26.16 33 35 40 45 49 h 最大 7.95 10.75 13.40 14.90 15.90 17.90 19.75

高强度螺栓施工工艺

高强度螺栓施工工艺 适用范围:用于工业与民用建筑钢结构工程中的高强度螺栓连接的施工与验收。 一、材料要求 (一)高强度螺栓的规格数量应根据设计的直径要求,按长度分别进行统计,根据施工实际需要的数量多少、施工点位的分布情况、构件加工质量和运输损坏情况、现场的储运条件、工程难度等因素,考虑20%~5%的损耗,进行采购。 (下)高强度螺栓连接副必须经过以下试验符合规范要求时方可出厂: 1.材料的炉号、制作批号、化学性能与机械性能证明或试验。 2.螺栓的楔负荷试验。 3.螺母的保证荷载试验。 4.螺母及垫圈的硬度试验。 5.连接件的扭矩系数试验(注明试验温度)。大六角头连接件的扭矩系数平均值和标准偏差;扭剪型连接件的紧固轴力平均值和变异系数。 6紧固轴力系数试验。 7产品规格、数量、出厂日期、装箱单。 二、主要机具 (一)高强度螺栓施工最主要的施工机具就是力矩扳子,根据施工对象分别有: 1 扭剪型高强度螺栓用扳子。 目前我们在市场上常见的日本产扭剪型高强度螺栓扳子的性能参数见下表。 日本产扭剪型高强度螺栓用板子的性能 电动扭矩扳子一般由机体、扭矩控制盒、套筒、反力承管器、漏电保护器组成,常用的电动扭矩扳子性能参见下表。 电动扭矩扳子性能

可调扭矩值范围:98-980N·m 主视表精度:4.9 N·m 副视表精度:0.49 N ·m 负荷方向: 柄长度:1.4m 4.通用机具、手动工具。 为提高施工效率,我们一般还可以选用风动扳手进行初拧,根据风动扳手的标准扭矩调节空气压力即可初步设定扳手的输出扭矩,用于螺栓的初拧,可大大提高施工效率。 其他必备的工具有:检测合格的力矩扳手(其中至少一把应送有关部门进行校准,在施工中一般不用于直接施工,专用于其他施工工具的校准和施工检测)、手动棘轮扳手、橄榄冲子(俗称过眼冲钉,形似橄榄)、力矩倍增计、手锤、钢丝刷等。 三、作业条件 (一)高强度螺栓长度的选用。 高强度螺栓紧固后,以丝扣露出2-3扣为宜,一个工程的高强度螺栓,首先按直径分类,统计出钢板束厚度,根据钢板束厚度,按下列公式选择所需长度: 螺栓长度=板束厚度+附加长度 螺栓长度取整为5mm的倍数,余数2舍3进,对于长度特别长的可以取为10mm的整倍数进行归类。 表1国产高强度螺栓的附加长度参考值 (二)施工轴力与终拧力矩的换算。 表2-1和表2-2列出了一般国产和进口(日本产)高强度螺栓允许的施工轴力。设计给出了轴力时按设计要求施工,如果设计没有给出高强度螺栓的轴力要求,我们可按该表选用,施工轴力比设计轴力一般要增加10%. 表2-1国产大六角头高强度螺栓施工轴力(KN)

高强度螺栓级别分类

高强度螺栓级别分类 长度=连接板层总厚+紧固长度加长值+螺母公称厚度+垫圈个数*垫圈厚度+3*螺纹螺距 高强螺栓就是高强度的螺栓,属于一种标准件. 高强螺栓主要应用在钢结构工程上,用来连接钢结构钢板的连接点. 高强螺栓分为扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓,大六角高强螺栓属于普通螺丝的高强度级,而扭剪型高强螺栓则是大六角高强螺栓的改进型,为了更好施工. 高强螺栓的施工必须先初紧后终紧,初紧高强螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手;而终紧高强螺栓有严格的要求,终紧扭剪型高强螺栓必须用扭剪型电动扳手,终紧扭矩型高强螺栓必须用扭矩型电动扳手. 大六角强螺栓由一个螺栓,一个螺母,两个垫圈组成。 扭剪型高强螺栓由一个螺栓,一个螺母,一个垫圈组成 等级。碳钢:公制螺栓机械性能等级可分为:3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、 10.9、12.9共10个性能等级。不锈钢分为60,70,80( 奥氏体);50,70,80,110(马氏体);45,60(铁氏体)三类。 高强度螺栓连接具有安装简便、迅速、能装能拆和承压高、受力性能好、安全可靠等优点。它的特点是:(1)改善结构受力情况。采用摩擦型高强度螺栓连接所受的力靠钢板表面的磨擦力传递,传递力的面积大、应力集中现象得到改善,提高了构件的疲劳强度。 (2)螺栓用量少。高强度螺栓承载能力大、一个直径d=22 mm的40硼钢高强度螺栓的承载能力为:而一个23 mm直径的普通铆钉的抗剪强度为: 可见高强度螺栓的承载能力比铆钉高约18%、在受力相同的情况下,高强度螺栓的数量相对比铆钉数量少。因此节点拼接板的几何尺寸就小,可以节省钢材。 (3)加快施工进度。高强度螺栓施工简便,对于一个不熟悉高强度螺栓施工的工人,只要经过简单的培训,就可以上岗操作。 (4)在钢结构运输过程中不易松动,且在使用中减少维护工作量。如果发生松动即可个别更换,不影响其周围螺栓的连接。 (5)施工劳动条件好,而且栓孔可在工厂一次成型,省去二次扩孔的工序。 分类: (1)摩擦型高强度螺栓:适用于钢框架结构梁、柱连接,实腹梁连接,工业厂房的重型吊车梁连接,制动系统和承受动荷载的重要结构的连接。 (2)承压型高强度螺栓:可用于允许产生少量滑动的静载结构或间接承受动荷载的构件中的抗剪连接。(3)抗拉型高强度螺栓:螺栓受拉时,疲劳强度较低,在动载作用下,其承载能力不易超过0.6P(P为螺栓的允许轴力),因此,仅适用于静载作用下使用,如受压杆件的法蓝对接、T型接头等。 1、高强度螺栓连接副的概念理解 不少工程人员错误认为扭剪型高强度螺栓是摩擦型的,而大六角高强度螺栓是承压型的。高强度螺栓在生产上全称叫高强度螺栓连接副,一般不简称为高强螺栓。每一个连接副包括一个螺栓,一个螺母,两个垫圈,均是同一批生产,并且是在同一热处理工艺加工过的产品。根据安装特点分为大六角头螺栓和扭剪型螺栓。根据高强度螺栓的性能等级分为8.8级和10.9级,其中扭剪型只在10.9级中使用。在标示方法上,小数点前数字表示热处理后的抗拉强度,小数点后的数字表示屈强比即屈服强度实测值与极限抗拉强度实测值之比。8.8级表示螺栓杆的抗拉强度不小于800MPa,屈强比为0.8;10.9级表示螺栓杆的抗拉强度不小于1000MPa,屈强比为0.9。结构设计中高强螺栓直径一般有M16/M20/M22/M24/M27/M30,不过M22/M27为第二选择系列,正常情况下选用M16/M20 /M24/M30为主。 高强度螺栓连接副组装时,螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。对于大六角头高强度螺栓连接副

紧固件来料检验指导书

1.0目的 对我司外购紧固件、压铆件、非标紧固件的检验提供有效依据、验证采购紧固件物料的质量其符合我司规定要求。 2.0范围: 适用于我司所有机柜、机箱、电源柜、结构件类产品的外购螺钉、螺栓、螺母、平垫、弹簧垫圈、自攻螺钉、组合螺钉等紧固件物料的来料检验。 3.0定义: 紧固件:用于联接和紧固零部件的元件,(参见图1)。 4.0测量工具 卡尺(300㎜、150㎜)、螺纹规、盐雾试验机、X荧光光谱仪,(参见图2) 版本修改内容制作/修改审批生效时间版本修改内容制作/修改审批生效时间V1.0 新增文件 图1 图2

5.0 引用标准 GB/T 90.1-2002 紧固件验收检查,紧固件手册第108~116页。 GB/T 90.2-2002 紧固件标志与包装紧固件手册116~117页。 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验。 6.0 检验步骤 6.1来料信息确认: 6.1.1 IQC在收到辅料仓库送检物料的单据后,需仔细核对供应商所供物料的标识信息、包括来料数量、 规格、型号、物料编码等。 6.2来料报告检查 6.2.1检查供应商每批次来料对应批次的出货检验报告,出货检验报告上必须体现的检验项目,外观、 材质、包装、尺寸测量等。 6.2.2各紧固件物料不同材质,供应商需提供一份一年内有效的材质成分分析报告和第三方检测报告 6.3尺寸特性检验 6.3.1检验方法:螺纹尺寸的检验采用相应的螺纹规检验、其它尺寸采用游标卡尺、带表卡尺、数显卡尺 等测量工具检验,游标尺寸、带表卡尺、数显卡尺必须在校验周期内。 6.3.2螺纹尺寸:通规通、止规止为判定准则,其它尺寸:需满足《非标紧固件》及《紧固件手册》中的 规格尺寸要求,(参见图3)。 图3 尺寸测量 6.4紧固件的外观检验。 6.4.1镀层外观要求:表面镀层致密、均匀一致、无麻点、黑点、疙瘩、镀层起泡、镀层脱落等缺陷。 6.4.2螺纹牙型不可以有磕碰、边缘毛刺、损伤等缺陷、其余部位损伤应不影响产品的使用性。 6.5 材质分析

高强度螺栓紧固工艺

高强度螺栓紧固工艺 1、适用范围: 本规程适用于美国钢桥(钢结构部分)高强度大六角头螺栓的施工与验收。 2、引用标准: ?RCSC,Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts, 2000. ?AISC,Manual of Steel Construction, Load & Resistance Factor Design, Metric Conversion of the Second Edition. S pecification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolt ?AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications 3、螺栓的储运、管及使用要求: 紧固件(螺栓,螺母和垫圈)上涂有保护油,以防止腐蚀和便于安装。在紧固件的加工和安装期间,必须残留一点保护油。粗制螺纹一般涂一层水溶性保护油,它很容易被雨雪以及潮湿冲刷掉。如果紧固件没有被保存在密封的容器(比如螺栓桶)内,保护油会在阳光,干燥环境下缓慢蒸发。 为了保持条件,在安装前紧固件必须储存在密封的容器内,存放紧固件的密封容器要放在有遮盖的阴凉处。只有当紧固件准备安装时或换班期间要拧紧才可以从保护容器中取出。下班后不用的紧固件应及时放回到保护容器内。 镀锌螺栓和螺母由厂商提供,必须配套储存不可混合。同粗制紧固件一样,镀锌紧固件也应被储存在保护容器内。 镀锌高强度螺栓不能重复使用。初拧后再终拧不属于重复使用。 4、螺栓孔的检查: 4.1 螺栓孔径应符合设计要求,孔径和孔距的允许偏差应符合标准规定。 4.2 孔要钻成正圆柱体,孔壁与构件表面垂直,孔边毛刺必须彻底去掉。 5、结合面的准备: 5.1 所有结合面,包括螺栓头和螺母旁边的表面,无氧化皮(紧密的轧制氧化皮除外),无污物或其它杂质。 5.2 经处理后的结合面应采取保护措施,防止被油污、油漆等污染。严禁在高强度螺栓连接处结合面上作任何标记。 5.3 高强度螺栓连接结合面禁止涂硅胶等密封胶,结合面的处理为:喷砂+涂富锌

风电用高强度螺栓紧固件防腐建议技术标准

风电紧固件防腐技术建议标准 第一章达克罗技术标准 一、范围 本技术条件规定了达克罗涂层及封闭层处理的技术要求、试验方法。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 4956 磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性法 GB/T6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T6739 色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 9286 色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T10125 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 5270 金属基体上金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度实验方法 GB/T18684 锌铬涂层技术条件 三、技术要求 3.1 外观 颜色为银灰色或银亮色,无漏涂、气泡、剥落、麻点等缺陷,涂层均

匀,无明显的局部过厚现象,涂层不应变色,但允许有小黄色斑点存在。 3.2 涂覆工艺及涂层厚度 3.2.1除非特别说明,外部环境为C1~C5,达克罗均按二涂二烘+封闭的工艺执行。 3.2.2涂层厚度应≥8μm。 3.3 附着强度 划格试验后,达克罗+封闭涂层不得剥落,附着强度应≥3级。 3.4 耐中性盐雾性能 经1000h盐雾试验(NSS试验)保护级不得低于5级. 四、试验方法 4.1 外观 在自然散射光下,用肉眼进行观察。 4.2 涂层厚度 涂层厚度应按GB/T 4956的规定,采用磁性测厚仪测量。 4.3 附着强度 划格试验法,按GB/T 9286的规定进行。 4.4 盐雾试验 盐雾试验和评级分别按GB/T 10125和GB 6461的规定进行。

高强度螺栓的紧固分析

高强度螺栓的紧固分析 高强度紧固件是汽车、航空、钢结构行业中最常见最重要的装配连接方式。目前,国际国内各领域对产品的质量和安全可靠性,都提出了越来越高的要求,而螺栓的摩擦系数、扭拉关系作为螺栓连接副中重要的技术参数,在产品装配可靠性上具有重要意义。如何测定螺栓的摩擦系数,如何设计、验证螺栓的拧紧装配方法,不同的表面处理如何改变螺栓的摩擦系数等,以上这些问题,都越来越受到紧固件生产和使用部门的高度重视。 2007年3月19日起,广州本田汽车有限公司决定召回2005年2月22日到2007年2月14日期间生产的05~O7款奥德赛轿车共68993辆。召回原因是这些车辆在使用过程中,助力泵固定螺栓可能受到过大弯曲应力而产生断裂,进而导致皮带脱落,可能的后果是造成打方向变重,发动机不能正常运行。召回车辆将在助力转向泵固定螺栓处安装加强件,以便加强紧固力,防止此类现象的发生。 螺栓连接,首先要考虑正确的装配过程,确保员工严格执行扭力扳手操作规范,其次在流水线上加强班长、段长抽查扭力的频次,规范指针扳手抽检方法,加强对扭力超差缺陷的前后车辆进行追溯,保证无不合格产品流到下工序;然后对产生缺陷的员工作重点培训,以提高使用扭力扳手操作的一次合格率。 通过实践和学习,笔者对螺栓、螺母等高强度紧固件的装配可靠性,有些心得体会,现作如下总结以与同行交流。 1 螺栓拧紧装配中质量控制的10个步骤 1.1影响螺栓连接质量的“4M” (1)Man:操作者; (2)Machine:扭紧工具; (3)Method:装配策略; (4)Material:螺母和螺栓的质量。 1.2 螺栓拧紧装配过程中质量控制的10个步骤 (1)确定合理的设计参数(method)。因为被连接件紧固力即螺栓张紧力的测量,只有在实验室通过超声波测长来实现,所以生产现场多采用的是通过扭矩间接控制张紧力的方法。螺栓摩擦力的影响,见表1。

相关文档
最新文档