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[交流] 钢结构节点连接形式分类

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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2025-4-4 10:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    钢结构节点连接是钢结构设计中至关重要的一环,它关系到结构的承载能力、稳定性和整体性能。
    7 i2 g( c+ o' v7 h9 V节点连接形式分类$ O  ]5 N5 w6 N
    在钢结构中,节点连接的形式可以根据多种标准进行分类9 F: P+ x2 Z4 G# z/ J/ H3 S5 L  w
    微信图片_20200424103958_副本.jpg 4 V' j( e2 Z0 R2 i) |; W
    01、按刚度分类
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    1)刚接节点:这种节点能够传递弯矩、剪力和轴向力。连接处非常刚硬,几乎不允许两个构件之间发生相对转动或平移。常见的刚接节点形式包括焊接节点、高强度螺栓连接节点(当设计用于传递弯矩时)以及某些形式的铸钢或锻钢节点。
    , V- v/ g1 h. Y4 D! h9 t/ ^. g: } IMG__092045_副本.jpg
      _( q! u6 P  g9 R2)铰接节点:铰接节点主要传递剪力和轴向力,但不能传递弯矩。这种节点允许两个构件之间发生相对转动,类似于铰链的作用。常见的铰接节点形式包括普通螺栓连接(当设计不用于传递弯矩时)、销轴连接等。0 Z& z# G; Y  ?3 D; x

    + C2 b. X& X. A# e  |3)半刚性节点:半刚性节点介于刚接和铰接之间,具有一定的弯矩传递能力,但相对于刚接节点来说较弱。这种节点在特定条件下使用,需要根据实际情况进行精确分析和设计。
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    02、按构造和材料分类6 c! }+ Y4 L: [3 K& e$ M
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    1)焊接节点:通过焊接将两个或多个构件连接在一起。焊接节点可以提供较高的刚度和强度,但施工时需要严格控制焊接质量。1 w. n! x$ u/ b

    & g7 A. O+ e- |6 }8 A7 ~. k  c2)螺栓连接节点:使用螺栓和螺母将两个构件连接在一起。螺栓连接节点便于安装和拆卸,但相对于焊接节点来说,其刚度和强度可能较低。根据螺栓的强度和等级,螺栓连接节点可以是刚性的或铰接的。
    / s- p$ e+ k7 j) G$ f8 l, o% G, U! l& }  f, Y
    3)铸钢节点:通过铸造工艺制成的节点,具有复杂的形状和较高的承载能力。铸钢节点通常用于大型或复杂的钢结构中。
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    " \% H" a+ ^2 S; i9 v  r/ N4)锻钢节点:通过锻造工艺制成的节点,具有较高的强度和韧性。锻钢节点通常用于对节点性能要求较高的场合。
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    03、按空间位置分类0 ]9 g3 T& N5 r; u

    1 E0 I& h, f: o* R1)平面节点:连接两个在同一平面内或近似在同一平面内的构件的节点。
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    2)空间节点:连接三个或更多不在同一平面内的构件的节点。空间节点在三维空间中具有复杂的受力状态,需要进行详细的分析和设计。; d( c/ K5 _. J, l4 h. x
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    节点连接方式
    6 N7 Q7 E, }1 e0 ^' r" m/ k钢结构设计中常用的节点连接方式主要有以下几种:& e" ?- U: i0 k. }' o0 F& k5 d8 w& f
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    1 g* O: o' d- M2 L- A1.焊接:焊接是钢结构中常用的连接方式,可以实现较强的连接强度和刚度。焊接节点具有施工简便、连接强度高、密封性能好等优点,但易受到焊接应力的影响,容易引起变形和裂纹。因此,在焊接设计中需要严格遵守规范关于焊缝尺寸、形式及焊条选用的规定。
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    , c) s8 Y- k) i6 X: t2.螺栓连接:螺栓连接通过将螺栓穿过连接板孔和构件孔并用螺母紧固实现连接,具有施工方便、安装快速、易于拆卸和调整的优点。但是,螺栓连接节点的连接刚度较低,容易产生松动和振动。为了提高连接的稳定性和安全性,可以采用高强度螺栓(如8.8s和10.9s等级)进行连接。
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    / N. ~+ c2 i$ W3.铆接:铆接是将铆钉穿过连接板孔和构件孔并用铆头锤击,使铆钉形成与连接板和构件的紧密连接。然而,在建筑工程中,铆接形式现已较少采用,因其相对于焊接和螺栓连接来说,应用较为有限。2 {/ `) `) b, P0 Y; x4 B- `0 C" E
    : ^4 H  L; @7 ~$ V1 c
    节点设计注意事项
    1 U+ u' O& G- x* H节点设计注意事项涉及多个方面,特别是在建筑钢结构设计中,节点作为结构传力、连接和支撑的关键部位,其设计合理性直接关系到整个结构的安全性、稳定性和经济性。以下是一些关键的节点设计注意事项:$ Z4 q% I7 q' d- D

    & H8 A5 `" D7 c01、结构安全性和受力分析
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    5 M: w$ }" l8 }  O. s- j2 u1)受力明确:节点设计应确保受力路径清晰,传力直接,避免复杂的应力集中现象。节点的实际受力情况应与受力计算分析模型一致,以确保计算结果的准确性。  V5 k' I1 c5 C- L
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    2)强度与刚度:保证节点连接有足够的强度和刚度,避免由于节点强度或刚度不足而导致整体结构破坏。在设计时,需根据结构的具体形式和受力情况进行详细的受力分析和验算。
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      C4 o8 S1 v8 ]7 H3)延性设计:节点连接应具有良好的延性,以利于抗震。避免采用约束程度大和易产生层状撕裂的连接形式,以减少地震等自然灾害对结构的影响。
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    8 ?( }0 f0 R$ e: R% a, l8 v02、施工便利性与经济性
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    1)简化构造:尽量简化节点构造,以便于加工、安装时的就位和调整,并减少用钢量。这不仅可以提高施工效率,还可以降低生产成本。
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    / b7 L; }3 Q2 d, d" _; K2)便于施工:节点设计应符合制作、运输和安装方便的原理。合理的节点设计可以减少施工难度,提高施工质量,并缩短工期。
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    / C: X* o0 X$ r& f/ ^3)成本控制:在节点设计时,还需要核算节点设计的成本,综合考量节点所选取的类型,在工时与材料之间求的最佳平衡。通过优化设计,实现经济性和实用性的统一。
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    03、其他注意事项9 \5 {' Y+ T# }) Q4 l* r

    9 c$ a& l2 ?5 N) h( t' I1.避免偏心:构件相互连接的节点应尽可能避免偏心,不能完全避免时应考虑偏心的影响。偏心会导致节点处产生附加弯矩和剪力,影响节点的受力性能和稳定性。
    2 _: D! F% J: Q: E* N6 y
    # S: r; ?# R' x, b, y2.避免残余应力:避免在结构内力产生过大的残余应力,尤其是约束造成的残余应力。残余应力会降低节点的疲劳强度和耐久性,影响结构的使用寿命。
    " C5 o5 r! u* X1 A- g; f" u, Z: {$ ^: y6 ~+ S. d6 Y4 v
    3.焊缝设计:对于焊接连接的节点,应严格遵守焊接规范,确保焊缝的尺寸、形式和质量符合要求。同时,避免焊缝过度密集,以减少焊接应力和变形。
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    " S4 Z9 M* `4 @5 ^4.螺栓连接:对于螺栓连接的节点,应确保螺栓的规格、数量和布置方式符合设计要求。同时,注意螺栓的预紧力和紧固力矩的控制,以确保连接的可靠性和稳定性。, k8 _$ s- z2 W- O$ t$ u
    $ \  |9 k5 Q# z  n- Y) D! {. b
    5.材料选择:根据节点的受力情况和工作环境选择合适的材料。例如,在高强度要求的节点中可以选择高强度的钢材或合金材料;在腐蚀性环境中应选择耐腐蚀性能好的材料。
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