Nhà thép tiá»n chế

Hotline: 0913 991299 - Email: admin@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
TIN TỨC Công Ty Trung Lâm
Sự làm việc và tính toán liên kết bu lông

4.3.3.1. Liên kết bulông – không có lực xiết khống chế.

Liên kết bu lông giữa các cấu kiện thông qua bản ghép, lá»±c truyá»n giữa các cấu kiện qua bản ghép. Liên kết bu lông sẽ bị dịch chuyển khi chịu tải trá»ng ngoài theo các giai Ä‘oạn làm việc khác nhau.

1.1 Các giai đoạn chịu lực

Do vặn êcu nên bulông chịu kéo và các bản thép bị xiết chặt, giữa mặt tiếp xúc cá»§a các bản thép hình thành lá»±c ma sát. Tuy nhiên vá»›i bu lông thưá»ng, lá»±c ma sát này không đủ lá»›n để tiếp nhận hoàn toàn lá»±c trượt do tải trá»ng ngoài gây nên. Khi chịu lá»±c trượt sá»± làm việc cá»§a các loại bulông này chia làm bốn giai Ä‘oạn (hình 4.35).
Giai đoạn 1: lực trượt do ngoại lực gây ra còn nhỠhơn lực ma sát, các bản thép chưa bị trượt, bulông chưa chịu tải ngoài lực kéo ban đầu.
Giai Ä‘oạn 2: tăng tải trá»ng ngoài, lá»±c trượt bắt đầu lá»›n hÆ¡n lá»±c ma sát, các bản thép trượt tương đối vá»›i nhau, thân bulông tì sát vào thành lá»—.

Giai Ä‘oạn 3: trong giai Ä‘oạn này lá»±c N trượt truyá»n qua liên kết chá»§ yếu bằng sá»± ép cá»§a thân bulông lên thành lá»—. Thân bulông chịu cắt, uốn và kéo (do mÅ© bulông ngăn cản sá»± uốn tá»± do cá»§a thân).
Giai đoạn 4: lực trượt tăng tiếp, độ chặt của liên kết giảm dần, lực ma sát yếu đi, liên kết chuyển sang làm
việc trong giai đoạn dẻo. Liên kết có thể bị phá hoại do cắt ngang thân bu lông (hình 4.36) hoặc đứt bản thép giữa hai lỗ bulông hoặc từ lỗ bulông đến mép bản thép do áp lực ép mặt trên thành lỗ gây ra (hình 4.37).

Hình 4.35. Các giai Ä‘oạn làm việc chịu trượt cá»§a liên kết bu lông: I- bu lông thô và thưá»ng; II- bu lông tinh; III- bu lông cưá»ng độ cao; 1-4: giai Ä‘oạn làm việc cá»§a liên kết bu lông


Hình 4.36. Sự làm việc của liên kết bulông: a - Liên kết bị cắt một mặt cắt, b – bị cắt theo hai mặt cắt, 1 – vị trí ép mặt, 2 – mặt phẳng cắt

Từ đó có thể xác định khả năng chịu lá»±c cá»§a bulông theo má»™t trong hai trưá»ng hợp sau:

- Khả năng chịu cắt (bulông bị đứt ngang thân)

- Khả năng chịu ép mặt quy ước (đứt bản thép do áp lực ép mặt của thân bulông gây ra)

1.2. Khả năng làm việc chịu cắt của bulông

Khi đưá»ng kính bulông nhá», bản thép dày, bulông có thể bị phá hoại do cắt ngang thân. Khả năng chịu cắt cá»§a má»™t bulông được tính theo công thức
[N]vb = fvbï§bAnv, (4.24)

Trong đó: fvb - cưá»ng độ tính toán chịu cắt cá»§a bulông, lấy theo bảng B.7-PL;
ï§b – hệ số Ä‘iá»u kiện làm việc cá»§a liên kết bulông, giá trị cá»§a ï§b lấy theo bảng 4.10.
A = ï°d 2 / 4 - diện tích tiết diện ngang cá»§a thân bulông (phần không bị ren), lấy theo bảng 4.11;
d - đưá»ng kính thân bulông;

nv – số lượng mặt cắt tính toán của bulông. Giá trị nv phụ thuộc vào số lượng cấu kiện chịu lực được liên kết. Ví dụ, khi có hai cấu kiện (hình 4.35, a) nv = 1, khi có ba cấu kiện (hình 4.35, b) nv = 2, ...

1.3. Khả năng làm việc chịu ép mặt của bulông

Tính toán liên kết bu lông chịu ép mặt mang tính chất quy ước, vì tại vị trí tiếp xúc giữa thân bu lông và bản thép phát sinh nhiá»u trạng thái ứng suất phức tạp (hình 4.37). Sá»± ép mặt này có ứng suất cục bá»™ ï³cb phân bố không Ä‘á»u theo chu vi lá»—.

Trên hình vẽ 4.37, thấy tại Ä‘iểm a có ứng suất ép mặt cục bá»™ rất lá»›n ï³xc và ứng suất
ï³y gây kéo. Ứng suất cục bá»™
ï³xc có thể gây cho thép sá»›m đạt giá»›i hạn chảy, còn ứng suất kéo ï³y gây đứt liên kết, khi đó bu lông “xé rách†bản thép. Cùng thá»i Ä‘iểm đó tại Ä‘iểm b, không có sá»± truyá»n lá»±c từ bu lông sang bản thép, ở đó chỉ có sá»± gia tăng ï³x – ứng suất tập trung mép lá»—. Sá»± làm việc không đồng Ä‘á»u cá»§a vật liệu gần lá»— sẽ tăng vá»›i
dạng lỗ loại C.



Hình 4.37. Sự làm việc ép mặt của bulông

Tính toán những ứng suất này rất phức tạp, vì vậy coi áp lá»±c thân bu lông lên thành lá»— là Ä‘á»u theo đưá»ng kính bu lông.
Khả năng chịu ép mặt cá»§a má»™t bulông khi kể cả hệ số Ä‘iá»u kiện làm việc là:
[N]cb = S ï§b = dtfcbï§b
Trong đó: t - chiá»u dày bản thép; d – đưá»ng kính bu lông; fcb - cưá»ng độ tính toán ép mặt quy ước
Trưá»ng hợp tổng quát khi liên kết có nhiá»u bản thép

Cưá»ng độ ép mặt tính toán fcb cá»§a bulông phụ thuá»™c vào vật liệu thép liên kết và phương pháp tạo lá»— bulông. Lá»— bulông thô và bulông thưá»ng (lá»— loại C) chất lượng kém hÆ¡n lá»— bulông tinh (lá»— loại B). Giá trị cá»§a fcb lấy theo bảng B.8-PL. Khi chịu lá»±c, sá»± tập trung ứng suất quanh lá»— bulông thô và bulông thưá»ng lá»›n hÆ¡n, vì vậy fcb cá»§a chúng bé hÆ¡n cá»§a bulông tinh.
Ví dụ vá»›i mác thép CT34, fcb= 3950 daN/cm2 đối vá»›i bulông thô và thưá»ng; fcb
= 4350 daN/cm2 đối với bulông tinh.
Gá»i là khả năng chịu ép mặt cá»§a bulông chỉ mang tính qui ước vì thá»±c chất là xác định khả năng chịu trượt cá»§a bản thép.


Ví dụ 4.8. Tính toán liên kết nối hai bản thép CT34 có kích thước 500x12mm bằng bu lông, chịu lá»±c kéo N= 950kN. Dùng bản ghép chiá»u dày 8 mm. Dùng bu lông thưá»ng cấp độ bá»n 4.6 có đưá»ng kính d = 20mm, đưá»ng kính lá»— 22mm.

 

Hình 4.38. Tính toán liên kết bulông

Các vấn đỠcần lưu ý trước khi giải bài tập:

- Xác định cưá»ng độ tính toán cá»§a các vật liệu dùng trong liên kết;

- Xác định khả năng chịu lực của bu lông;

- Xác định số lượng bu lông và bố trí;

- Kiểm tra lại khả năng chịu lực của thép cơ bản;
Trình tự giải:

a) Cưá»ng độ tính toán cá»§a các vật liệu (Phụ lục A, B)

c) Kiểm tra lại khả năng chịu lực của thép cơ bản sau khi khoét lỗ:
f.Ath = 2100x1,2x (50-2,0x6) = 92736daN < 95000 daN
Vậy liên kết làm việc an toàn.

1.4. Khả năng làm việc chịu kéo của bulông
Khi ngoại lá»±c có phương song song vá»›i thân bulông, tác dụng lên liên kết làm tách rá»i các phân tố cá»§a liên kết, gây cho bulông chịu kéo (hình 4.39,a). Chất lượng cá»§a lá»— và bá» mặt thân bulông không ảnh hưởng đến khả năng chịu kéo cá»§a bulông. Vì vậy, khả năng chịu kéo cá»§a liên kết chính là xác định độ bá»n chịu kéo cá»§a bu lông. Nếu trong liên kết sá»­ dụng bu lông, lá»±c tác dụng lên thân bu lông là lệch tâm (hình 4.39,b), cần phải giảm cưá»ng độ tính toán.

 

 

 


Hình 4.39. Sự làm việc chịu kéo của bulông: a-kéo đúng tâm; b – kéo lệch tâm

Bulông bị phá hoại khi ứng suất trong thân bulông đạt đến cưá»ng độ tính toán chịu kéo cá»§a vật liệu làm thân bulông. Do đó khả năng chịu kéo cá»§a má»™t bulông được tính bằng công thức
[N]tb = Abn ftb, (4.27)
Trong đó: Abn – diện tích thực của tiết diện thân bulông (trừ giảm yếu do ren) lấy theo bảng 4.11;
ftb – cưá»ng độ tính toán cá»§a vật liệu bulông khi làm việc chịu kéo, lấy theo bảng B.7.

Ví dụ 4.9. Cho sÆ¡ đồ dầm thép PI18 gác lên hai dầm I (hình 4.40) tại hai gối A, B liên kết giữa chúng bằng 4 bu lông. Tải trá»ng tập trung P  65kN ; a=5cm; b=50cm; c=100cm. Thép sá»­ dụng CT34, bu lông cấp bá»n 4.8, hệ số Ä‘iá»u kiện làmviệc. Yêu cầu xác định đưá»ng kính bu lông.



Các vấn đỠcần lưu ý trước khi giải bài tập:

- Xác định cưá»ng độ tính toán cá»§a các vật liệu dùng trong liên kết;
- Xác định lực tác dụng lên liên kết;

- Tìm đưá»ng kính bu lông;

Trình tự giải:

a) Cưá»ng độ tính toán cá»§a các vật liệu (Phụ lục A, B)

Thép CT34: xem ví dụ 4.8

Bu lông cấp bá»n 4.8 có

f =1600 daN / cm2 ;

f =1600 daN / cm2

b) Xác định lực tác dụng lên liên kết

Bu lông làm việc chịu kéo.

Xác định lá»±c kéo ở bulông biên theo Ä‘iá»u kiện cân bằng momen tại Ä‘iểm B (từ Ä‘iểm đặt lá»±c P trừ Ä‘i má»™t khoảng b).

1.5. Tính toán liên kết bulông chịu mômen và lực cắt
Cùng lúc tác dụng lên liên kết bu lông có mômen và lá»±c cắt, tác dụng trong mặt phẳng làm việc (hình 4.41). Giả thiết lá»±c cắt V phân phối Ä‘á»u cho các bu lông.




Hình. 4.41. Liên kết bulông chịu mômen và lực cắt

Mômen M làm cho liên kết xoay quanh trục Ä‘i qua trá»ng tâm nhóm bu lông (tâm quay), lúc này ná»™i lá»±c lá»›n nhất do tác dụng cá»§a M xuất hiện ở bu lông hàng ngoài cùng.
Bu lông sẽ chịu cắt theo hai phương, có thể kiểm tra theo công thức:

N M là lực tác dụng lên hàng bu lông ngoài cùng và có giá trị lớn nhất so với
các bu lông hàng trong. Với cấu tạo liên kết như trên, gần đúng trong tính toán coi như mômen cân bằng với tổng các cặp ngẫu lực tác dụng lên những dãy đinh nằm đối xứng nhau qua trục của liên kết.


Trưá»ng hợp tải trá»ng đặt lệch tâm ngoài mặt phẳng liên kết có xu hướng làm tách phần mặt bích ra khá»i thân cá»™t (bài toán như hình 4.42 - dầm conson liên kết vá»›i cá»™t bằng bu lông, chịu tải trá»ng tập trung P).

Hình. 4.42. Liên kết bulông chịu tải trá»ng tập trung

Giả thiết lá»±c P gây cắt Ä‘á»u cho các bu lông. Mômen M = P.l gây ra làm cho liên kết xoay quanh trục cá»§a trá»ng tâm hàng bu lông dưới cùng (tâm quay), lúc này ná»™i lá»±c lá»›n nhất do tác dụng cá»§a mômen xuất hiện trong bu lông hàng trên cùng (hình 4.42,b,c).
Bu lông sẽ chịu cắt vào kéo dá»c trục, có thể kiểm tra theo công thức:

Ví dụ 4.10. Cho dầm conxon liên kết vá»›i cá»™t chịu tải trá»ng tập trung P=15T (hình vẽ 4.42,a). Vật liệu sá»­ dụng: thép CT34, bulông cấp độ bá»n 5.8. hệ số Ä‘iá»u
kiện làm việc ï§ c  1 ; l=1,5m. Bá» dày mặt bích tmb =15mm. Yêu cầu thiết kế mối
nối giữa cột và dầm bằng liên kết bu lông.
Các vấn đỠcần lưu ý trước khi giải bài tập:
- Xác định cưá»ng độ tính toán cá»§a các vật liệu dùng trong liên kết;
- Xác định nội lực trong liên kết;
- Bố trí bu lông;
- Xác định đưá»ng kính bu lông;
Trình tự giải:
a) Cưá»ng độ tính toán cá»§a các vật liệu (Phụ lục A, B)

Thép CT34 : xem ví dụ 4.8;f =5050 daN / cm2 Bu lông cấp bá»n 5.8 cófvb =2000 daN/ cm 2 ; f =2000 daN / cm2

b) Nội lực tại vị trí consol liên kết với cột
M max = P.l =15.1,5=225kNm.
Qmax =150kN.

c) Thiết kế liên kết bulông trên, ta bố trí số lượng, khoảng cách bulông như trên hình vẽ 4.42c: với số lượng bulông theo dãy m=2, số lượng bulông trên một hàng k=6 nên tổng số
lượng bulông n=12,ï§ b  1 .


Hình 4.43. Nội lực

d) Xác định đưá»ng kính bulông.

ÄÆ°á»ng kính bulông phụ thuá»™c:

- khả năng chịu cắt bulông
- khả năng chịu ép mặt bulông
- khả năng chịu lực lớn nhất của bulông dãy dưới cùng.

4.3.3.2. Sá»± làm việc chịu trượt cá»§a liên kết bulông cưá»ng độ cao

Bulông cưá»ng độ cao có hai cách hiểu:
- Bu lông làm bằng thép cưá»ng độ cao, có fu tá»›i 80kN/cm2 nhưng làm việc giống bu lông thưá»ng. Lá»±c xiết bu lông chỉ vừa đủ chặt, tính toán giống như bu lông thưá»ng;

- Bu lông làm bằng thép cưá»ng độ cao, sá»­ dụng các phương pháp xiết bu lông tá»›i lá»±c căng do thiết kế quy định.
Trong phần này chỉ xét liên kết bu lông cưá»ng độ cao có sá»­ dụng lá»±c xiết căng trước. Lá»±c xiết bu lông này sẽ ép các bản thép lại, làm phát sinh

ma sát giữa các bản thép, lực ma sát được coi như tiếp nhận lực trượt do ngoại lực tác dụng. (hình 4.44).



Hình 4.44. Sá»± làm việc chịu trượt cá»§a bulông cưá»ng độ cao

Lá»±c truyá»n từ cấu kiện này sang cấu kiện khác chá»§ yếu do lá»±c ma sát, bulông chỉ chịu kéo do sá»± xiết chặt êcu tạo nên. Äá»™ lá»›n cá»§a lá»±c ma sát phụ thuá»™c vào lá»±c kéo P cá»§a bulông do xiết chặt êcu (chính là lá»±c ép lên mặt bản thép)


Khả năng chịu trượt cá»§a má»™t bulông cưá»ng độ cao được xác định bằng công thức


Äể đảm bảo khả năng chịu lá»±c cá»§a liên kết bulông cưá»ng độ cao, cần gia công mặt các cấu kiện liên kết để tăng tính ma sát. Ví dụ chải bằng bàn chải sắt, đánh bằng bá»™t kim loại... Theo phương pháp gia công bá» mặt hệ số độ tin cậy cá»§a liên kết cÅ©ng khác nhau.

Bảng 4.12 - Hệ số ma sát ï­ và hệ số độ tin cậy ï§b2


Ví dụ 4.10. Tính toán liên kết đối đầu hai bản thép theo số liệu kích thước và tải trá»ng ví dụ 4.8, sá»­ dụng bu lông cưá»ng độ cao bằng thép 40X có fub = 1100MPa
= 110 kN/cm2. ÄÆ°á»ng kính d = 20mm, đưá»ng kính lá»— bu lông dlá»—=22mm, mặt thép cÆ¡ bản được làm sạch bằng bàn chải sắt.
Bài giải:
Xác định khả năng chịu trượt của một bu lông (4.34):


 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gá»­i tin qua email
Đối Tác
  • CÔNG TY Cá»” PHẦN TƯ VẤN ÄẦU TƯ XÂY Dá»°NG TRUNG LÂM
  •  Số 25 ÄÆ°á»ng số 8, P. Long Trưá»ng, TP. Thá»§ Äức, TP HCM
  •  Tư Vấn Thiết Kế: 0913 99 12 99 Mr: Lâm
  •   levanlam@trunglam.vn ,nhatheptrunglam@gmail.com
  •  Trunglam.vn
Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan