鋼構造の接続方法と溶接接続

鋼構造の接続方法
鋼構造の接続方法には、溶接接続、ボルト接続、リベット接続の3種類があります。
(1)溶接接続
溶接継手は、溶接ロッドの部分的な融解であり、アークによって生成された熱を介した溶接であり、溶接継ぎ目は冷却によって凝縮されているため、溶接が全体として接続されます。
利点:コンポーネントのセクションを弱めることはありません。スチール、シンプルな構造、便利な製造、大きな接続剛性、優れたシーリングパフォーマンス、特定の条件下での自動操作の使いやすい、生産効率が高い。
短所:溶接温度が高いため溶接近くの鋼の熱罹患ゾーンは、一部の部分でも脆くなる可能性があります。溶接プロセス中、鋼は不均一に分布した高温と冷却にさらされ、構造の残留溶接ストレスと残留変形をもたらします。溶接構造の剛性が高いため、局所的な亀裂が発生すると、特に低温で全体に簡単に拡張できます。溶接関節の可塑性と靭性は不十分であり、溶接中に欠陥を引き起こし、疲労強度を低下させる可能性があります。
(2)ボルト接続
ボルトで覆われた接続は、そのようなファスナーのボルトを介してコネクタを1つのボディに接続することです。ボルト接続は、通常のボルト接続と高強度ボルト接続に分割できます。
利点:シンプルな建設プロセス、簡単なインストール、特にサイトのインストール接続に適していますが、構造と一時的な接続をインストールして分解する必要があるために適した分解が簡単です。
短所:プレートに穴を開けて穴を組み立て、製造作業負荷を増やす必要があり、製造精度の要件が高い。ボルトの穴もメンバーのセクションを弱め、接続された部品は互いに重複する必要があることがよくあるか、補助接続プレート(または角度鋼)が必要であるため、構造はより複雑で鋼鉄のコストがかかります。
(3)リベット接続
リベット接続は、一端に半円形のプレハブ爪の頭を備えたリベットで、ネイルロッドは赤く燃え、コネクタのネイルホールにすぐに挿入され、もう一方の端はリベットガンでネイルヘッドにリベットにリベットになります接続をきつくするため。
利点:信頼性の高いリベット力の伝達、可塑性、靭性は良好で、品質は簡単にチェックして保証し、重いものに使用でき、動的な負荷構造を直接耐えることができます。
短所:リベットプロセスは複雑で、労働力と材料の製造コストが高く、労働強度が高いため、基本的に溶接と高強度ボルト接続に置き換えられています。

溶接ジョイント
(1)溶接方法
鋼構造の一般的な溶接方法は、手動アーク溶接、自動または半自動アーク溶接、ガスシールド溶接などのアーク溶接です。
手動アーク溶接は、鋼構造で最も一般的な溶接法であり、その機器はシンプルで柔軟で便利な操作です。ただし、労働条件は不十分で、生産効率は自動または半自動溶接の効率よりも低く、溶接品質の変動性は大きく、溶接機の技術レベルにある程度依存します。
自動溶接の溶接品質は安定しており、溶接の内部欠陥は少なく、可塑性は良好であり、衝撃の靭性は良好であり、より長い直接溶接に適しています。溶接曲線または溶接の形状に適した手動操作による半自動溶接。自動および半自動溶接は、メイン金属に適した溶接ワイヤとフラックスを使用する必要があります。溶接ワイヤは国家標準の規定を満たし、フラックスは溶接プロセスの要件に従って決定する必要があります。
ガスシールド溶接では、溶融金属を空気から隔離するために、溶融金属を溶接プロセスの安定性を維持するために、アークの保護媒体として不活性ガス(またはCO2)ガスを使用します。ガスシールド溶接アーク加熱濃度、溶接速度、深い貫通、溶接強度は手動溶接よりも高くなります。そして、厚い鋼板溶接に適した良好な可塑性と腐食抵抗。
(2)溶接の形態
溶接ジョイント形式は、バットジョイント、ラップジョイント、Tジョイント、角度ジョイントなど、接続されたメンバーの相互位置に従って4つの形式に分割できます。これらの接続に使用される溶接には、バット溶接とフィレット溶接の2つの基本的な形式があります。特定のアプリケーションでは、製造、設置、溶接条件と組み合わせて、接続の力の状況に従って選択する必要があります。
(3)溶接構造
1。バット溶接
バット溶接は力を直接スムーズに伝達し、重大な応力濃度現象を持たないため、力の性能は良好であり、静的荷重および動的荷重下のコンポーネントの接続に適しています。ただし、バット溶接の高品質の要件により、溶接間の溶接ギャップはより厳格であり、一般的に工場の製造接続で使用されます。
2、フィレット溶接
フィレット溶接の形式:長さの方向と外力の方向に従って、フィレ溶接は力作用の方向に平行なサイドフィレ溶接に分割できます。力作用と円周方向の方向へ。
フィレット溶接のセクション形式は、通常のタイプ、フラットスロープタイプ、深い貫通タイプに分割されます。図のHFは、フィレット溶接の溶接フットサイズと呼ばれます。溶接されたフットサイド比は1:1であり、これはイソシェルの直角三角形に似ており、力伝達系統の曲げは深刻であるため、ストレス濃度は深刻です。ダイナミック荷重に直接さらされる構造の場合、力を滑らかにするために、フロントフィレット溶接は2つの溶接角1:1.5のサイズ比で平らな勾配タイプを採用する必要があります(長い側はの方向にあります内部力)、およびサイドフィレット溶接は、1:1の比率で深い浸透型を採用する必要があります。
