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[交流] 钢结构节点连接的形式

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2025-7-16 15:56:34 | 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。3 y) }  U, O/ b) H/ U& s& N
    节点连接形式分类9 _( r3 a- @4 q. F: S. A9 {% e
    在钢结构中,节点连接的形式可以根据多种标准进行分类+ D, v+ I( E. Q& I9 c8 ?

    - _1 G: ]0 A) {, E01、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。0 q1 Z9 W, s; S: |/ Z+ g

    9 k& C) O4 T( Q$ N, }, h2)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。; ?! @' k0 ~- H9 H" v  J
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    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。( E- J5 [( m& X( o) n
    微信截图_20231121105035_副本.png ; [5 o  D2 x( I) y& @7 @1 `
    02、按构造和材料分类3 [! ]3 I! R  p$ y( i- a! {+ g" ^8 @
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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。8 N' L  Z9 J# P
    " r' n# o0 B( a: Z7 n; v: w
    2)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。
    ) H6 C- F5 e$ e) |9 g' p. p2 m3 d3 P/ T$ U% C0 r# `) d) \
    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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    - q! g' ~, |1 f7 [: L' [% {2 f4)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
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    1)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。- T0 |1 n2 p' E8 o
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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。* O- i# B- Y5 s) g
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    节点连接方式8 A1 @2 ?% V7 }& g( F; k
    钢结构设计中常用的节点连接方式主要有以下几种:! c2 t# L  P# R, s% e4 m

    6 O$ j$ x0 F$ U2 P$ q# r1.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。: c0 J8 s5 Q9 Y+ X
    微信图片_20211115140011_副本.jpg , n2 k5 ~$ I* Z: m
    2.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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    3.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。
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    8 H) l. q5 y! e2 J1 `/ h" l节点设计注意事项: x8 p, l9 b+ _5 @. x8 m8 Q- k
    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:# J' I) r) V) ^; w- T

    ' W( Y; N$ W; r! r$ y+ V* }0 f, \9 R3 T01、结构安全性和受力分析
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    7 L: K9 X5 }! T. k. c/ @1)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。
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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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    1 v; \9 v; b+ Q* a4 r3)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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    " n4 T/ Y4 w: J1 {02、施工便利性与经济性
    * D+ ?; o4 A; w4 X) F" c1 e1 J 微信截图_20240617163122_副本.jpg . {  _" s+ y1 x
    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。' C9 M( ^2 r1 e2 j0 c5 w

    ) e5 s2 f2 @' ^4 p$ k, Q. _6 L2)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。3 O) R3 t9 n% [* }/ h, J5 a
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    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。/ n4 m5 z& B( }; b6 y# K
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    03、其他注意事项
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    4 v( h  e4 q" C1 O* z/ H; d1.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。
    ) f+ H" ]' [5 `9 }! J8 L1 N6 d# _* o8 z% ?
    2.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。
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    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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    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。: y! u4 j! A8 \) X

    * c- B# X) X( |& |! g- ?; \4 O/ E( }( \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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