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箱型柱、梁面板下料時應考慮到焊接收縮余量及后道工序中的端面銑的機加工余量。直形箱型柱、梁采用德國進口的ESAB 數(shù)控切割機進行保證。并采用兩個旋轉三割炬同時切割,保證鋼板兩邊收熱均等,不產(chǎn)生旁彎和變形。采用無余量工業(yè)及構件在長度方向上只加縫焊接收縮補償值和機加工余量,不再加放裝配余量,各部分余量在各道工序中逐步收縮掉,四道角焊縫收縮補償值沿長度方向每米長0。數(shù)控控制精度如上表,遠遠高于規(guī)范要求?;⌒蜗湫土合仍阡摪迳蟿澔【€,然后采用半自動軌道切割機下料,能夠滿足規(guī)范要求。
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焊縫連接 鋼結構(箱型柱)中的焊縫連接,主要采用電弧焊(即在構件連接處,借電弧產(chǎn)生的高溫,將置于焊縫部位的焊條或焊絲金屬熔化,而使構件連接在一起)。電弧焊又分手工焊、自動焊和半自動焊。如果箱形柱是滿焊的,即箱形焊接是連續(xù)焊縫的,箱型鋼結構柱表示方法,且外形尺寸及形狀一樣則在計算力學強度及穩(wěn)定性時計算結果相同,也就是方管柱與箱形柱一樣。自動焊和半自動焊,可采用埋弧焊或氣體(如二氧化碳氣)保護焊。
箱型柱焊縫的基本形式
分為對接焊縫和角焊縫。對接焊縫也稱坡口焊縫,構造簡單,傳力直接簡捷;但在施焊之前,焊件邊緣需根據(jù)不同厚度進行加工,做成各種坡口形式,以保證焊透。角焊縫用于不在同一平面內(nèi)兩個焊件的相連,如兩塊鋼板搭接,焊縫堆成接近三角形截面,貼附于被連接焊件的交搭邊緣處或端頭。眾所周知,當采用基于較小勢能原理的能量變分法和有限梁段法分析箱形梁的剪力滯效應時,必須預先選取橫截面的剪力滯翹曲位移函數(shù),而且,正確選取該位移函數(shù)至關重要,因為它直接反映剪力滯翹曲正應力在橫截面上的分布情況。搭接的貼角焊縫平行于作用力方向的稱為側面角焊縫,垂直于作用力方向的稱為正面角焊縫。焊縫的形式有對接、搭接、T型連接和角型連接;不同連接形式可用不同形式的焊縫,以確保焊縫連接的傳力可靠。
箱形梁在豎向撓曲時會產(chǎn)生剪力滯效應,其頂板和底板中縱向正應力沿板寬方向不再符合初等梁理論均勻分布狀態(tài)。如果頂板或底板在與腹板連接處正應力大于沿板寬其余各點處正應力,此時剪力滯稱為正剪力滯,反之,為負剪力滯。正面角焊縫受力復雜,同時存在彎曲、拉伸(或壓縮)和剪切應力,其破壞強度比側面角焊縫高。結構設計時,如果忽視剪力滯效應,將低估結構實際應力和位移,無法客觀反映其真實受力和變形狀況,甚至危及結構安全。多年來,許多學者圍繞各種型式箱形梁剪力滯效應,開展研究工作,取得不少研究成果,部分成果已被納入橋梁設計規(guī)。