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鋼結構的連接方式有哪些

文章出處:新聞中心 責任編輯:東莞市東其鋼結構建筑工程有限公司 發表時間:2025-05-16
  

鋼結構的連接方式主要分為焊接連接、螺栓連接和鉚釘連接三大類,每種連接方式又包含多種具體形式,適用于不同的結構場景和受力需求。以下是詳細分類及特點:

一、焊接連接

原理:通過加熱使鋼材局部熔化,加入填充金屬(焊條、焊絲等)形成焊縫,實現構件連接。

特點:構造簡單、施工效率高、密封性好,適合承受靜荷載的結構;但熱影響區可能導致鋼材性能變化,焊接殘余應力和變形較大。

常見類型

1.對接焊縫

1.形式:構件邊緣對齊,焊縫填充于對接間隙中(如鋼板拼接、鋼柱對接)。

2.特點:傳力直接,應力集中小,但對構件加工精度要求高(需保證坡口尺寸和對齊度)。

2.角焊縫

1.形式:焊縫呈直角三角形,位于構件邊緣夾角處(如鋼梁與鋼柱的翼緣連接)。

2.特點:施工靈活,對裝配精度要求低,但應力分布不均勻,疲勞強度較低。

3.塞焊縫 / 槽焊縫

1.形式:在構件上開設圓孔或長槽,填充焊縫金屬(如鋼管節點連接)。

2.特點:適用于鋼板疊合連接,傳力較均勻,但施焊空間受限。

應用場景:鋼結構廠房、橋梁、高層建筑框架等主體結構的永久性連接。

二、螺栓連接

原理:通過螺栓桿穿過構件孔洞,利用螺帽和墊片夾緊構件,傳遞荷載。

特點:安裝便捷、可拆卸、施工質量易檢查,適合需要裝拆或動荷載結構;按受力特性分為普通螺栓連接和高強度螺栓連接。

1. 普通螺栓連接

材料:常用 Q235 鋼螺栓(4.6 級、4.8 級),強度較低。

受力方式:

抗剪連接:靠螺栓桿抗剪和孔壁承壓傳遞剪力(如次梁與主梁的簡單連接)。

抗拉連接:靠螺栓桿受拉傳遞拉力(如桁架節點板與桿件的連接)。

特點:成本低,但連接剛度小,適用于臨時結構或受力較小的部位。

2. 高強度螺栓連接

材料:采用高強度鋼材(如 8.8 級、10.9 級螺栓),需配合摩擦型墊圈使用。

受力方式:

摩擦型連接:靠螺栓預緊力產生的摩擦力傳遞荷載,接頭不允許滑移,抗剪強度高、耐疲勞,是鋼結構中最常用的形式(如鋼框架梁柱節點、大跨度桁架連接)。

承壓型連接:摩擦力不足時,螺栓桿抗剪和孔壁承壓共同受力,承載力高于摩擦型,但變形較大,適用于靜荷載結構。

施工要點:

需對連接表面進行噴砂(丸)處理,提高摩擦系數。

采用扭矩扳手分初擰、終擰兩步施工,確保預緊力符合設計要求。

應用場景:高層建筑、大跨度空間結構(如體育館、機場航站樓)、橋梁及需要拆卸的臨時結構。

三、鉚釘連接

原理:將一端帶有預制釘頭的鉚釘加熱后插入構件孔洞,用鉚槍或壓鉚機打緊另一端形成釘頭,通過釘桿擠壓產生的摩擦力和釘桿抗剪傳遞荷載。

特點:連接剛度大、韌性好、傳力可靠,但施工工藝復雜、效率低,目前已逐漸被高強度螺栓連接取代。

應用場景:少數重型鋼結構(如起重機鋼軌連接)或對疲勞性能要求極高的特殊結構(如鐵路鋼橋)。

四、連接方式對比與選擇原則

連接方式 優點 缺點 適用場景
焊接連接 構造簡單、成本低、剛度大 殘余應力大、拆卸困難 永久性固定連接,如廠房、橋梁主結構
螺栓連接 安裝便捷、可拆卸、施工質量可控 構造復雜、需孔洞加工 需裝拆結構、動荷載結構(如大跨度屋架)
鉚釘連接 韌性好、傳力可靠 施工效率低、成本高 重型結構或特殊疲勞要求的場合

選擇原則:

1.優先采用焊接連接或高強度螺栓連接,符合工業化施工趨勢。

2.需頻繁拆卸、維修的結構(如臨時棧橋、設備檢修平臺)采用普通螺栓連接。

3.對疲勞性能要求極高且不便采用螺栓的特殊場景(如舊橋加固),可考慮鉚釘連接。

五、新型連接技術

隨著鋼結構技術發展,出現了一些新型連接方式:

自攻螺釘連接:用于冷彎薄壁型鋼(如輕鋼別墅墻體),施工快速,但承載力較低。

銷軸連接:通過銷釘傳遞剪力,適用于鉸接節點(如網架支座、起重機臂節點)。

預應力連接:利用預應力鋼索或螺栓對構件施加預壓力,提高連接剛度(如張弦梁結構)。

這些連接方式進一步拓展了鋼結構的應用場景,需根據具體工程需求選擇。

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