中圖分類號(hào):G642 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1005-2909(2025)03-0144-08
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理是土木工程專業(yè)重要的專業(yè)基礎(chǔ)課[1],也是土木工程專業(yè)的必修課[2]。鋼結(jié)構(gòu)連接作為本課程的重要教學(xué)內(nèi)容,其內(nèi)容主要源自設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),而設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是土木工程和結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)的重要依據(jù)[3]。為提升鋼結(jié)構(gòu)連接的教學(xué)效果,相關(guān)研究已在國內(nèi)相繼開展[1,4.5]。
自以教學(xué)效果為中心的教學(xué)思想在鋼結(jié)構(gòu)連接教學(xué)中應(yīng)用后[],作者在\"回頭看\"\"向前看”表格圖例對(duì)比等多種教學(xué)方法的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新性地發(fā)展了基于概念分析的教學(xué)方法。概念是邏輯的起點(diǎn),是理論的支點(diǎn)。所謂概念分析,即指對(duì)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或教科書中關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)連接的基本概念進(jìn)行分析,深入挖掘其蘊(yùn)含的深層含義,并基于概念分析的結(jié)果,對(duì)鋼結(jié)構(gòu)連接教學(xué)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)進(jìn)行深入剖析,構(gòu)建了一套清晰、明確地向初學(xué)者傳授知識(shí)的新方法和新思路。
一、鋼結(jié)構(gòu)連接教學(xué)內(nèi)容的特點(diǎn)分析
鋼結(jié)構(gòu)連接方式分為焊縫連接和緊固件連接,其中焊縫連接又分為對(duì)接焊縫和角焊縫連接,緊固件連接分為普通螺栓連接、高強(qiáng)度螺栓連接等。現(xiàn)行國標(biāo)GB 50017—2017《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》6]中的直角角焊縫的強(qiáng)度計(jì)算公式與螺栓連接承載力計(jì)算公式分別如表1和表2所示。
對(duì)比表1與表2可知,GB50017—2017中直角角焊縫連接的強(qiáng)度計(jì)算公式與螺栓連接的承載力計(jì)算公式具有如下相同點(diǎn):
(1)不涉及具體內(nèi)力類型,即計(jì)算式中無連接所承受的內(nèi)力類型,這是設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中連接強(qiáng)度計(jì)算或承載力計(jì)算公式統(tǒng)一性的體現(xiàn)。然而,這也造成了在采用GB 50017—2017中的計(jì)算公式時(shí),需針對(duì)具體連接形式及其內(nèi)力情況分別分析并計(jì)算。教科書中鋼結(jié)構(gòu)連接的計(jì)算式較多即出于此。
(2)各種力綜合作用下的直角焊縫的強(qiáng)度計(jì)算公式,以及承受剪-拉作用的普通螺栓、高強(qiáng)度螺栓承壓型連接計(jì)算式的第一個(gè)式子,均為求平方和后再開根號(hào)的形式,其形式與第四強(qiáng)度理論的形式類似。
然而,直角角焊縫連接的強(qiáng)度計(jì)算公式與螺栓連接的承載力計(jì)算公式也有以下不同點(diǎn):
(1)直角角焊縫連接以應(yīng)力形式進(jìn)行承載力計(jì)算,而螺栓連接以力的形式進(jìn)行承載力計(jì)算。這是因?yàn)楹缚p連接是連續(xù)的,這里的連續(xù)是指一條焊縫從起始到終止是連續(xù)的,而螺栓連接中螺栓與螺栓之間是離散的。
(2)焊縫連接可以承受任意一種內(nèi)力,包括軸力、剪力、彎矩和扭矩,而螺栓連接中單個(gè)螺栓僅能承受剪力、拉力或剪-拉作用。
針對(duì)以上直角角焊縫連接的強(qiáng)度計(jì)算公式與螺栓連接的承載力計(jì)算公式的相同點(diǎn)與不同點(diǎn),為進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算或承載力計(jì)算,需將不通過直角角焊縫(或焊縫群)螺栓群形心的內(nèi)力轉(zhuǎn)化為過形心的內(nèi)力。然而,當(dāng)構(gòu)件的內(nèi)力通過連接形成的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行傳遞時(shí),可能由于內(nèi)力的方向、所在平面的不同,同一組內(nèi)力的性質(zhì)也不同。如圖1所示的承受偏心力的三面圍焊焊縫群,對(duì)于該連接而言,力 F 為偏心力;對(duì)于焊縫群而言,則將力 F 平移至通過焊縫群形心后可得過其形心的剪力V和順時(shí)
針扭矩 T ,其中 。
對(duì)于圖2給出的某鋼構(gòu)件拼接連接處的軸力 N 剪力 V ,以及彎矩M,可按構(gòu)件層級(jí)、連接層級(jí)及單個(gè)螺栓層級(jí)對(duì)內(nèi)力進(jìn)行分析:(1)對(duì)構(gòu)件而言, N,V,M 分別為軸力、剪力和彎矩;(2)對(duì)連接一側(cè)的螺栓群而言, N 和V均為剪力,而 M 是扭矩。其中剪力 V 平移至螺栓群的形心后,尚產(chǎn)生一個(gè)附加扭矩;(3)對(duì)連接一側(cè)的螺栓群的某個(gè)螺栓而言, .N,V,M 均產(chǎn)生剪力。
正如上文所述,內(nèi)力的分層級(jí)轉(zhuǎn)化是精確計(jì)算承載力的基礎(chǔ),這也是初學(xué)者容易忽視的環(huán)節(jié)。因此,在進(jìn)行每個(gè)連接的分析與計(jì)算之前,應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)力分層級(jí)轉(zhuǎn)化的訓(xùn)練。
二、焊縫連接的教學(xué)方法
(一)直角角焊縫類型的概念分析
在現(xiàn)行國標(biāo) GB50017-2017[6] 中,直角角焊縫被分為正面角焊縫與側(cè)面角焊縫,其中正面角焊縫是指作用力垂直于焊縫長度方向的直角角焊縫,側(cè)面角焊縫是指作用力平行于焊縫長度方向的直角角焊縫。正面角焊縫與側(cè)面角焊縫的強(qiáng)度計(jì)算公式分別如表1。
初學(xué)者在掌握了正面角焊縫、側(cè)面角焊縫概念后,即可對(duì)直角角焊縫的強(qiáng)度進(jìn)行計(jì)算。當(dāng)焊縫或焊縫群承受圖3(a)所示的通過焊縫形心的 Nx 或(和) Ny 時(shí),由于作用力 Nx 或(和) Ny 的方向與焊縫長度方向之間的平行或垂直關(guān)系明確,故表1中的 σf°f. 易于計(jì)算,其中 τf 為剪應(yīng)力,由圖3(b)確定;而 σf 為正應(yīng)力 σ⊥ 和剪應(yīng)力 τ⊥ 的合應(yīng)力,由圖3(c)確定。
在進(jìn)行如上直角角焊縫的強(qiáng)度計(jì)算中,初學(xué)者往往容易忽略直角角焊縫分類概念中隱藏的兩個(gè)重要信息。
(1)脫離了具體受力情況無法判定直角角焊縫是正面角焊縫還是側(cè)面角焊縫。
對(duì)于直角角焊縫或直角角焊縫群,判定一條焊縫是正面角焊縫還是側(cè)面角焊縫,必須以通過焊縫形心的作用力的方向與焊縫長向的相對(duì)關(guān)系為依據(jù)。如圖3(a)中的直角角焊縫,對(duì)于 Nx 為側(cè)面角焊縫,對(duì)于 Ny 則為正面角焊縫。若 Nx 與 Ny 都為0,則圖3(a)中的直角角焊縫既不是正面角焊縫也不是側(cè)面角焊縫。
(2)為判定一條直角角焊縫是正面角焊縫還是側(cè)面角焊縫,必須有與其長向垂直或(和)平行的力作為判定依據(jù)。
判定一條直角角焊縫是正面角焊縫還是側(cè)面角焊縫,是為了確定該焊縫在內(nèi)力作用下產(chǎn)生的是 σf 還是 τf 。根據(jù)直角角焊縫分類的概念,正面角焊縫或側(cè)面角焊縫完全依賴于該直角角焊縫所承受的內(nèi)力的方向與焊縫長向的相對(duì)關(guān)系。
以上兩條隱藏信息,分別從“無\"和\"有\(zhòng)"兩個(gè)角度闡明了內(nèi)力及其方向在直角角焊縫分類中的重要性。正確理解上述兩條信息的價(jià)值,可對(duì)直角角焊縫的強(qiáng)度計(jì)算起到事半功倍的效果。
(二)直角焊縫分類概念的應(yīng)用
當(dāng)作用于焊縫或焊縫群上的拉力、壓力或剪力不通過焊縫形心時(shí),首先需將內(nèi)力平移通過焊縫或焊縫群的形心,然后再進(jìn)行計(jì)算。對(duì)于承受偏心力的三面圍焊(圖1),教科書將 F 平移通過螺栓群的形心后,得到剪力V和順指針的扭矩T,且假定了螺栓群的3條焊縫平均承擔(dān)剪力 V. 判定出扭矩T作用下最危險(xiǎn)點(diǎn)為最危險(xiǎn)點(diǎn)1和最危險(xiǎn)點(diǎn)2。因此,可選擇最危險(xiǎn)點(diǎn)1作為對(duì)象進(jìn)行該焊縫群的強(qiáng)度計(jì)算。盡管教科書中已經(jīng)給出了在扭矩作用下的應(yīng)力最大點(diǎn),既有應(yīng)力 σf ,也有應(yīng)力 τf ,然而初學(xué)者往往存在的疑惑是,為什么扭矩在最不利點(diǎn)上產(chǎn)生的應(yīng)力既有 σf 也有
為解決以上疑惑,作者補(bǔ)充了直角角焊縫類型的判定圖(圖4a),在該圖中可取最不利點(diǎn)處的微面積 dA ,其中微面積 dA 的長向與焊縫1的長向一致,根據(jù)材料力學(xué)知識(shí)可知在 dA 上作用有橫截面的剪應(yīng)力 τ ,其合力 Vr=τdA 在 x 向 ?y 向分別有分力 Nx 和 Ny 。由于分力 Nx 的方向與焊縫1的長向平行,故對(duì)應(yīng)的應(yīng)力為 τf ,可記為 τf,T ;而分力 Ny 的方向與焊縫1的長向垂直,故對(duì)應(yīng)的應(yīng)力為 σf ,可記為σ?f,T 。此外,剪力V的方向與焊縫1的長向垂直,故對(duì)應(yīng)的應(yīng)力為 σf ,可記為 σf,ν( (圖4b)?;谝陨戏治?,可確定內(nèi)力和應(yīng)力的基本關(guān)系,(1)內(nèi)力的基本關(guān)系:通過焊縫群形心的剪力 V=F ,順時(shí)針扭矩T=F(rx+e) ;(2)應(yīng)力的基本關(guān)系: σf=σf,T+σf,V,τf=τf,T, 其中 σf,T=Trx/Ip,τf,T=Try/Ip,σf,V=V/(Σ helw) 。將 σf 與 τf 代入表1中的各種力綜合作用下的強(qiáng)度計(jì)算公式即可完成計(jì)算。
通過如上基于直角角焊縫分類的概念分析和概念應(yīng)用,初學(xué)者即可判定,對(duì)于剪力V,焊縫1是正面角焊縫;對(duì)于扭矩T,焊縫1既是正面角焊縫也是側(cè)面角焊縫;因此,可較好地掌握該類問題的分析方法和解算步驟。
三、螺栓連接的教學(xué)方法
(一)基于概念分析的高強(qiáng)度螺栓在剪-拉作用下承載力計(jì)算公式的對(duì)比
對(duì)于高強(qiáng)度螺栓連接在剪-拉作用下的承載力計(jì)算公式,作者發(fā)現(xiàn)初學(xué)者通常容易混淆摩擦型連接和承壓型連接的計(jì)算式。究其原因,主要是對(duì)兩類連接中剪力傳力機(jī)制不清楚,對(duì)連接的破壞模式缺乏明確的判斷。
為解決該問題,可綜合應(yīng)用數(shù)理推導(dǎo)與數(shù)形結(jié)合法。首先需明確在高強(qiáng)度螺栓承壓型連接中,螺栓直接參與傳力,即依靠栓桿與孔壁的擠壓完成剪力的傳遞,因此要么栓桿在剪-拉作用下發(fā)生破壞,要么栓孔孔壁被擠壓破壞;而栓桿在剪-拉作用下發(fā)生破壞為強(qiáng)度破壞,故其承載力計(jì)算公式與第四強(qiáng)度理論類似。
其次,對(duì)于高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接中的單個(gè)螺栓,由于其不直接參與傳遞剪力,假定單個(gè)螺栓可傳遞的剪力與被連接板件之間的壓力成正比關(guān)系,則當(dāng)螺栓上作用拉力 Nt 后,由表2可得單個(gè)螺栓可承擔(dān)的剪力為
將表2中的 Nvb=0.9knfμP 和 Ntb=0.8P 代入式(1),并消去 P 可得
對(duì)于受剪承載力設(shè)計(jì)值 Nvb 和受拉承載力設(shè)計(jì)值 Ntb 都確定的高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接,由于Nv/Nvb 和 Nt/Ntb 都大于0,故有以下不等式成立:
由式(3)可知有 。對(duì)于確定的 Nvb 和 Ntb ,當(dāng)限制 Nv 和 Nt 使得其滿足
時(shí),意味著對(duì)單個(gè)螺栓承受的 Nv 和 Nt 有所降低,從而使得 Nv 和 Nt 的計(jì)算值偏于安全。
圖5(a)給出了高強(qiáng)度螺栓承壓型連接中單個(gè)螺栓在剪-拉作用下栓桿破壞的計(jì)算公式與第四強(qiáng)度理論的對(duì)比,其中第四強(qiáng)度理論采用應(yīng)力表示;圖5(b)給出了高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接中單個(gè)螺栓在剪-拉作用下的破壞的計(jì)算公式。顯然,式(1)—式(4)的數(shù)理推導(dǎo)和圖5的數(shù)形結(jié)合法的綜合應(yīng)用,對(duì)于揭示兩類連接的不同,夯實(shí)專業(yè)素養(yǎng)具有重要作用。
(二)基于概念分析的高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接螺栓群承載力計(jì)算式的建立
對(duì)于承受拉力、彎矩和剪力共同作用的高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接的螺栓群(圖6),教科書[7-8]通常將單個(gè)螺栓的承載力計(jì)算公式轉(zhuǎn)化為88規(guī)范中的計(jì)算公式
Nvb=0.9nfμ(P-1.25Nt),
然后進(jìn)一步建立螺栓群承載力的計(jì)算式。由于式(5)與式(4)等價(jià),故基于式(5)建立圖6所示的螺栓群的承載力計(jì)算公式。然而,基于概念分析建立高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接螺栓群的承載力計(jì)算式更符合認(rèn)知規(guī)律和基本邏輯。
為與現(xiàn)行國標(biāo)GB50017—2017中的計(jì)算公式式(4)保持一致,首先假定并列布置的螺栓群共
有 nb 個(gè)螺栓,則每個(gè)螺栓的承載力均需滿足
對(duì)式(6進(jìn)行改寫,可得
對(duì)于由 nb 個(gè)螺栓組成的螺栓群,將式(7)兩端分別求和,可得
對(duì)于∑ Nu ,教科書 [7-8] 已經(jīng)給出了其計(jì)算方法,而螺栓群承載力滿足要求的條件是 ,則由式(8)得到以剪力 V 為驗(yàn)算對(duì)象的計(jì)算式
顯然,式(9)與GB50017—2017中的式(4)具有一致的形式。采用式(9)不但可以驗(yàn)算螺栓并列布置的連接或螺栓非并列布置的端板連接是否滿足要求,而且該式左側(cè)的計(jì)算值還能表明承載力富?;虿蛔愕某潭?。
此外,也有初學(xué)者疑惑,對(duì)于承受拉力、彎矩和剪力共同作用的高強(qiáng)度螺栓承壓型連接,通常采用表2中對(duì)應(yīng)的計(jì)算式進(jìn)行驗(yàn)算,即采用單個(gè)螺栓的承載力計(jì)算式進(jìn)行整個(gè)螺栓群的驗(yàn)算;而對(duì)于摩擦型連接,是否也可以采用表2中對(duì)應(yīng)的計(jì)算式進(jìn)行單個(gè)螺栓的計(jì)算?對(duì)此,需要給初學(xué)者講解清楚,高強(qiáng)度螺栓承壓型連接依靠的是栓桿對(duì)孔壁的擠壓傳遞剪力,當(dāng)受力最大的螺栓達(dá)到其極限承載力時(shí),該螺栓將發(fā)生破壞而退出工作,剩余螺栓由于內(nèi)力重分布后可能相繼發(fā)生破壞。
對(duì)于高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接,剪力通過板與板之間的摩擦傳遞,其破壞特征是板與板之間發(fā)生相對(duì)滑移。若假定受力最大的螺栓達(dá)到其極限承載力而發(fā)生板與板之間的相對(duì)滑移,則由于連接板件的整體性,必然要求其他螺栓處的板與板之間也發(fā)生相對(duì)滑移,然而,由于其他螺栓并未達(dá)到極限承載力,故不會(huì)發(fā)生滑移。因此,高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接抗剪具有整體性:即使受力最大的螺栓達(dá)到其極限承載力,但總剪力不超過各個(gè)螺栓提供的剪力之和時(shí),該連接不會(huì)發(fā)生破壞。
由此可見,對(duì)于高強(qiáng)度螺栓承壓型連接,其抗剪承載力需計(jì)算最危險(xiǎn)螺栓的承載力;而對(duì)于高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接,其抗剪承載力需計(jì)算螺栓群的整體承載力。
(三)基于概念分析的高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接中凈截面斷裂的計(jì)算
根據(jù)現(xiàn)行國標(biāo)GB50017—2017,采用高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接的構(gòu)件,其凈截面斷裂的計(jì)算公式為
應(yīng)用式(10)的前提是,螺栓群并列布置,若高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接螺栓群錯(cuò)列布置,則直接應(yīng)用式(10)進(jìn)行計(jì)算可能帶來安全隱患。為給初學(xué)者講解清楚式(10)的應(yīng)用范圍和適用條件,選擇錯(cuò)列布置的高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接螺栓群(圖7),其中板I和板 I 為被連接板,而板Ⅲ和板V為蓋板,且滿足以下要求。
(1)板I和板Ⅱ的幾何尺寸、材料完全一致,板I或板 I 上每個(gè)螺栓孔削弱的面積為 Ad1=t1d0, ,其中 t1 為板I或板 I 的板厚, d0 為螺栓孔直徑。(2)板Ⅲ和板 IV 的幾何尺寸、材料完全一致,板Ⅲ或板 IV 上每個(gè)螺栓孔削弱的面積為 Ad3=t3d0 其中 t3 為板ⅢI或板V的板厚, d0 為螺栓孔直徑。(3)連接一側(cè)的螺栓總數(shù) n=n1+n2+n3 ,其中1-1截面、2-2截面、3-3截面上的高強(qiáng)度螺栓數(shù)量分別為 n1?n2 和 n3 。
根據(jù)如上條件,給出高強(qiáng)度螺栓摩擦型連接凈截面斷裂計(jì)算的內(nèi)力和凈截面面積,如表3所示。顯然,當(dāng) n1
此外,當(dāng)需要驗(yàn)算板Ⅲ的凈截面斷裂時(shí),表3中與板Ⅲ對(duì)應(yīng)的內(nèi)力和凈截面面積則提供了最基本的參數(shù)。顯然,與僅采用GB 50017—2017中的式(10)相比,以上分析及表3中的參數(shù)不但可以幫助初學(xué)者厘清學(xué)習(xí)中的理解障礙,而且對(duì)保證結(jié)構(gòu)安全可靠具有重要的意義。
四、結(jié)語
基于概念分析的鋼結(jié)構(gòu)連接教學(xué)研究顯著提升了該領(lǐng)域的教學(xué)效果。概念分析可以通過多種方式實(shí)施,包括課前預(yù)習(xí)、課堂講授和課后作業(yè)練習(xí)等。此外,該方法不僅在鋼結(jié)構(gòu)連接教學(xué)中效
果顯著,還可擴(kuò)展至鋼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的教學(xué),甚至適用于土木工程專業(yè)其他結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)課程的教學(xué)。特別是,若能將與教學(xué)內(nèi)容相關(guān)的科研資源,如經(jīng)典著作和文章等,融入教學(xué)過程中,將有助于初學(xué)者更好地掌握知識(shí),并培養(yǎng)其對(duì)研究思想的理解,實(shí)現(xiàn)觸類旁通。
參考文獻(xiàn):
[1]劉占科,孫偉.以教學(xué)效果為中心的鋼結(jié)構(gòu)連接教學(xué)研究[J].高等建筑教育,2019,28(1):73-82.
[2]劉學(xué)春,白正仙,朱濤,等.鋼結(jié)構(gòu)原理教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法的探討與實(shí)踐[J].高等建筑教育,2020,29(4):101-108.
[3]Barner MS,BrownSA.Designcodes instructuralenginering practiceand educationJ].JournalofCivilEngineringEdu-cation,2021,147(2):04020013.
[4]李素娟.比較教學(xué)法在鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理課程中的應(yīng)用[J].高等建筑教育,2011,20(4):85-88.
[5]李曉克,李長永,王慧,,等.鋼結(jié)構(gòu)課程中“角焊縫連接\"問題研究[J].高等建筑教育,2010,19(2):69-71.
[6]中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB 50017—2017[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2017.
[7]張耀春,周緒紅.鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理[M].北京:高等教育出版社,2011.
[8]沈祖炎,陳揚(yáng)驥,陳以一.鋼結(jié)構(gòu)基本原理[M].2版.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2005.
[9]中華人民共和國冶金工業(yè)部.GBJ17—88鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國計(jì)劃出版社,1988.
Teaching study of steel structure connections based on concept analysis
LIUZhanke,YANGWenwei,MAYawei
(School ofCivil Engineering and Mechanics,Lanzhou University,Lanzhou 73oooo,P.R.China)
Abstract: By analyzing the characteristics of teaching content of steel structure connection in the current Standard for Design of Steel Structures (GB 50017-2017),and based on the effect-centered teaching idea,a teaching method named concept-based analysis is proposed.A concept analysis and application study is carried out on weld connection in steel structures,as wellas a comparative study on bearing capacity formula for bolt connection in steel structures on the basis of concept-based analysis.Teaching practice shows that,based on the concept-basedanalysisteaching method,theessentiallogiccontained insteel connectionis revealed,bywhich the application of formulas for steel connection is grasped conveniently by students,and beter understanding of the relevant provisions in the standard is further promoted.
Key words: steel connections;design standard; weld connections; bolt connections; concept analysis
(責(zé)任編輯 梁遠(yuǎn)華)