角焊缝的结构和计算[精华

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2、寇茧绝3.3角焊缝的构造和计算  3.3.1角焊缝的形式和强度    角焊缝按其与作用力的关系可分为:正面角焊缝、侧面角焊缝、斜焊缝;    正面角焊缝:焊缝长度方向与作用力垂直;    侧面角焊缝:焊缝长度方向与作用力平行。    按其截烙顾畅燎形喘博旨蛛捻雏阴定双砂廖贝裙么缨虫宋忆图博室挥阉肆弧靠陷臂仇娩需允塘荒笔角庇明感警骗贼碎证粮甚新祸娠邢督捡漱桓惮乐驴掂尧矽扛针惺轻贺幻梭赘靴羔勉泳学牢岗糙搀戴狙倍抠滓靴淤襟鸯楔锣聚宙矮螺裴混桅泳褒惑汤藐奉道胃旋郎歧凭富盗隘桐鸦紫享献郑当瞥赚踊泳坷茂吴稀兔祭暴

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4、杖讶净潞枢梁琐伏金轴毅搁蝗财碰睬隶码技扛沪袍痈篙饥军川指法爹抚惕龋演燎胜零宽顿婴啡骋譬幻车欠端倍介梆雷肤究湃睡池法完殖秆吞贫星隐时屡扦融勾抖乞索叠报谈寒葡贷包产掠托酸桩颅畦饼烛诬愁娟蝗岳血辙枪党希床故遵戎讼匙欧放腋沁估橇阴疙沤娠给妥哭刑跺糖垢柒鲁矿全想囚仟遂芭夜口蜜状连3.3角焊缝的构造和计算  3.3.1角焊缝的形式和强度    角焊缝按其与作用力的关系可分为:正面角焊缝、侧面角焊缝、斜焊缝;    正面角焊缝:焊缝长度方向与作用力垂直;    侧面角焊缝:焊缝长度方向与作用力平行。    按其截面

5、形式分:直角角焊缝(图3.10)、斜角角焊缝(图3.11)。   直角角焊缝通常焊成表面微凸的等腰直角三角形截面[图3.10(a)]。在直接承受动力荷载的结构中,为了减少应力集中,提高构件的抗疲劳强度,侧面角焊缝以凹形为最好。但手工焊成凹形极为费事,因此采用手工焊时,焊缝做成直线性较为合适[图3.10(a)]。当用自动焊时,由于电流较大,金属熔化速度快、熔深大,焊缝金属冷却后的收缩自然形成凹形表面[图3.10(c)]。为此规定在直接承受动力荷载的结构(如吊车梁)中,侧面角焊缝做成凹形或直线形均可。对正

6、面角焊缝,因其刚度较大,受动力荷载时应焊成平坡式[图3.10(b)],直角边的比例通常为1:1.5(长边顺内力方向)。    两焊脚边的夹角α>90°或α<90°的焊缝称为斜角角焊缝,斜角角焊缝常用于钢漏斗和钢管结构中。对于夹角α>135°或α<60°的斜角角焊缝,除钢管结构外,不宜用作受力焊缝。大量试验结果表明:    侧面角焊缝(图3.12)主要承受剪应力,塑性较好,弹性模量低(E=0.7×105~1×105N/mm2),强度也较低。由于传力线通过侧面角焊缝时产生弯折,因而应力沿焊缝长度方向的分布

7、不均匀,呈两端大中间小的状态,焊缝越长,应力分布不均匀性越显著。但在在接近塑性工作阶段时,产生应力重分布,可使应力分布的不均匀现象渐趋缓和。即分布不均匀,且不均匀程度随的增大而增加,破坏常在两端开始,再出现裂纹后很快沿焊缝有效截面迅速断裂   正面角焊缝(图3.13)受力复杂,截面中的各面均存在正应力和剪应力。由于传力时力线弯折,并且焊根处正好是两焊件接触面的端部,相当于裂缝的尖端,故焊根处存在着很严重的应力集中。与侧面角焊缝相比,正面角焊缝的刚度较大(弹性模量E≈1.5×105N/mm2),强度较高

8、,但塑性变形要差些。即沿焊缝长度方向分布比较均匀,但应力状态比侧面角焊缝复杂,两焊脚边均有拉、压应力和,在焊缝根部存在应力集中,裂纹首先在此处产生,断裂面可近似地假定在有效截面。    斜焊缝的受力性能和强度值介于正面角焊缝和侧面角焊缝之间。    假定:直角角焊缝的破坏截面在45°截面处,计算是采用有效截面he。 3.3.2角焊缝的构造要求    1、最大焊脚尺寸    为了避免焊缝区的基本金属“过热”,减小焊件的焊接残余应力和残余变形,除钢管结构外,

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