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扭剪电动扳手使用方法是什么?
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扭剪电动扳手使用方法是什么?
提问者:卫奥婷|
时间: 18:01:00
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回答数:52172|被采纳数:271
昆明美瑞宜家装饰工程有限公司
所有回答:&52172
电动冲击扳手主要是初紧螺栓的,它的使用很简单,就是对准螺栓扳动电源开关就行。电动扭剪扳手主要是终紧扭剪型高强螺栓的,它的使用就是对准螺栓扳动电源开关,直到把扭剪型高强螺栓的梅花头打断为止。电动定扭矩扳手既可初紧又可终紧,它的使用是先调节扭矩,再紧固螺栓。电动转角扳手主要也属于定扭矩扳手的一种,它的使用是先调节旋转度数,再紧固螺栓。电动角向扳手是一种专门紧固钢架夹角部位螺栓的电动扳手,它的使用和电动扭剪扳手原理一样。
回答数:1038|被采纳数:9
义乌市涵宇装饰工程有限公司
所有回答:&1038
电动冲击扳手主要是初紧螺栓的,它的使用很简单,就是对准螺栓扳动电源开关就行。电动扭剪扳手主要是终紧扭剪型高强螺栓的,它的使用就是对准螺栓扳动电源开关,直到把扭剪型高强螺栓的梅花头打断为止。电动定扭矩扳手既可初紧又可终紧,它的使用是先调节扭矩,再紧固螺栓。电动转角扳手主要也属于定扭矩扳手的一种,它的使用是先调节旋转度数,再紧固螺栓。电动角向扳手是一种专门紧固钢架夹角部位螺栓的电动扳手,它的使用和电动扭剪扳手原理一样
回答数:45324|被采纳数:23
所有回答:&45324
冲击电动扳手主要是初紧螺栓的,它的使用很简单,就是对准螺栓扳动电源开关就行。电动扭剪扳手主要是终紧扭剪型高强螺栓的,它的使用就是对准螺栓扳动电源开关,直到把扭剪型高强螺栓的梅花头打断为止。电动定扭矩扳手既可初紧又可终紧,它的使用是先调节扭矩,再紧固螺栓。电动转角扳手主要也属于定扭矩扳手的一种,它的使用是先调节旋转度数,再紧固螺栓。电动角向扳手是一种专门紧固钢架夹角部位螺栓的电动扳手,它的使用和电动扭剪扳手原理一样
回答数:6969|被采纳数:12
所有回答:&6969
您好,希望我的回答对你有帮助,具体方法如下:
1、装上反力支架,并紧固螺钉。开动主机,使方头销孔与反力支架孔相对应,然后装入扳手套筒,插上销钉,并用橡胶圈固定。
2、将控制仪的扭矩旋钮调到所需扭矩值,将主机正反开关拨到正转位置,把扳手套筒套在螺纹连接件的六方上。
3、按下电源开关,扳手启动。当反力支架力臂靠牢支架时(支点可以是邻近的一只螺栓或其他可作支点的位置)螺栓开始拧紧。当螺栓扭矩达到预定扭矩时,扳手自动停止,紧固完成,松开电源开关,进行下一只螺栓的拧紧工作。
4、扳手自动停止后,靠反力支架的弹性形变力,使支架力臂自动脱离支点,取下扳手。如力臂不能脱离支点时,可拨动正反开关,点动电源开关扳手即可取下。
回答数:54252|被采纳数:36
所有回答:&54252
冲击电动扳手主要是初紧螺栓的,它的使用很简单,就是对准螺栓扳动电源开关就行。电动扭剪扳手主要是终紧扭剪型高强螺栓的,它的使用就是对准螺栓扳动电源开关,直到把扭剪型高强螺栓的梅花头打断为止。电动定扭矩扳手既可初紧又可终紧,它的使用是先调节扭矩,再紧固螺栓。电动转角扳手主要也属于定扭矩扳手的一种,它的使用是先调节旋转度数,再紧固螺栓。电动角向扳手是一种专门紧固钢架夹角部位螺栓的电动扳手,它的使用和电动扭剪扳手原理一样。
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材料力学 第三章 剪切和扭转-课件(PPT演示)
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在弯剪扭共同作用下的构件如何处理设计问题
混凝土结构设计原理 学习报告报 告 名 称 院 部 名 称 专 班 业混凝土结构设计原理学习报告 建筑工程学院 土木工程(建筑工程)级 12 土木工程(建筑工程)1 戴海涵
倪红学 生 姓 名 学 号指 导 教 师金
陵科技学院教务处制1 在弯剪扭共同作用下的构件如何处理设计问题前言: 扭转是结构承受的五种基本受力状态之一(拉压弯剪扭) 。在钢筋混凝土结 构中,处于纯扭矩作用的机构很少,大多数情况下都是处于弯矩、剪力和扭矩或 压力、 剪力和扭矩共同作用下的复合受力状态。因此在设计构件时应综合考虑结 构的受力情况。 一、钢筋混凝土纯扭构件的几种破坏形式: (1)适筋纯扭构件 当纵向钢筋和箍筋的数量配置适当时,在外扭矩作用下,混凝土开裂并退出 工作,钢筋应力增加但没有达到屈服点。随着扭矩荷载不断增加,与主斜裂缝相 交的纵筋和箍筋相继达到屈服强度,同时混凝土裂缝不断开展,最后形成构件三 面受拉开裂,一面受压的空间扭曲破坏面,进而受压区混凝土被压碎而破坏,这 种破坏与受弯构件适筋梁类似, 属延性破坏,以适筋构件受力状态作为设计的依 据。 (2)超筋纯扭构件 当纵向钢筋和箍筋配置过多或混凝土强度等级太低, 会发生纵筋和箍筋都没 有达到屈服强度,而混凝土先被压碎的现象,这种破坏与受弯构件超筋梁类似, 没有明显的破坏预兆,钢筋未充分发挥作用,属脆性破坏,设计中应避免。为了 避免此种破坏, 《混凝土结构设计规范》对构件的截面尺寸作了限制,间接限定 抗扭钢筋最大用量。 (3)少筋纯扭构件 当纵向钢筋和箍筋配置过少(或其中之一过少)时,混凝土开裂后,混凝土 承担的拉力转移给钢筋, 钢筋快速达到屈服强度并进入强化阶段,其破坏特征类 似于受弯构件的少筋梁, 破坏扭矩与开裂扭矩接近, 破坏无预兆, 属于脆性破坏。 这种构件在设计中应避免。为了防止这种少筋破坏, 《混凝土结构设计规范》规 定, 受扭箍筋和纵向受扭钢筋的配筋率不得小于各自的最小配筋率,并应符合受 扭钢筋的构造要求。 二、纯扭构件承载力计算: (1)计算矩形截面钢筋混凝土纯扭构件:2 结构受扭开裂扭矩值为: T cr? f W t t? fb2 (3h ? b) t 6为统一开裂扭矩值的计算公式,并满足一定的 可靠度要求,其计算公式为:T cr? 0.7 f W t t? 0.7 f b2 (3h ? b) (Wt 为截面受扭 t 6塑性抵抗拒) 矩形截面钢筋混凝土纯扭构件的抗扭承载力计 算公式为:T ? 0.35 f W t t?1.2 ?fyvsAcor ( ? ?f yAstl s f yvAst 1 u cor)(6-8)A stl 是对称布置在截面中的全部抗扭纵筋的面积 u cor 是核心截面部分的周长? 应该满足: 0.6 ? ? ? 1.7 的条件(2)计算 T 形梁和工字形截面钢筋混凝土纯扭构件: 1、T 形和工字形截面的纯扭构件承受扭矩 T 时,可将截面划分为腹板、受 压翼缘和受拉翼缘等三个矩形块(右图) ,将总的扭矩 T 按各矩形块的受扭塑性 抵抗矩分配给各矩形块承担,各矩形块承担的扭矩分别为: 腹板:Tw ? Wtw T Wt(6-10)受压翼缘:Tf ' ?Tf ?Wtf ' WtWtf WtT(6-11)受拉翼缘: 式中T(6-12)Tf ' 、 Tw 、 Tf ――分别为受压翼缘、腹板及受拉翼缘的扭矩设计值;Wtf ' 、 Wtw 、 Wtf ――分别为受压翼缘、腹板及受拉翼缘的抗扭塑性抵抗矩;Wt ――整个截面的抗扭塑性抵抗矩; Wt ? Wtf ' ? Wtw ? Wtf3 T 形和工形截面抗扭塑性抵抗矩分别按下式计算:Wtw ? b2 (3h ? b) 6,Wtf ' ?h'2 f 2(b'f ? b),Wtf ?h2 f 2(b f ? b)(6-12)2、 求得各矩形块承受的扭矩后, 按式 (6-8) 计算, 确定各自所需的抗扭纵向钢筋及抗扭箍筋面积, 最后再 统一配筋。 (3)计算箱型截面钢筋混凝土纯扭构件: 试验结果表明, 箱形截面的受扭承载力与实心截面 基本相同。规范采用在矩形截面受扭承载力公式(6-8)的基础上,对 Tc 项乘以 壁厚修正系数 ? h 而得出的。T ? 0.35? h f tWt ? 1.2 ? f yv Ast1 Acor s(6-16) (6-18)Wt ?bh 2 (b ? 2tw ) 2 (3hh ? bh ) ? h [3hw ? (bh ? 2tw )] 6 6式中 ( ? h?? h ――箱形截面壁厚系数,当 ?h ? 1.0 时,取 ?h ? 1.0 ;2.5t w ) bht w ――箱形截面壁厚,其值不应小于 bh 7 ;hh , bh ――箱形截面的长边和短边尺寸; hw ――箱形截面腹板高度。三、矩形截面剪扭构件承载力计算 (1)剪扭相关性 若构件既受扭,又受剪,那么由于剪力的存在,使构件的抗扭承载力将有所 降低;同样,由于扭矩的存在,也会引起构件抗剪承载力降低。这便是剪力和扭 矩的相关性。 (2)计算模式4 图 混凝土部分剪扭承载力相关计算模式Vc0 和 Tc0 分别为无腹筋构件在单纯受剪力或扭矩作用时的抗剪和抗扭承载力, V c 和 Tc 则为同时受剪力和扭矩作用时的抗剪和抗扭承载力。从图 3―42 可 看出,抗剪和抗扭承载力相关关系大致按 1/4 圆弧规律变化。 (3)简化计算方法 (1)当 Tc/Tc0≤0.5 时,取 V c /Vc0=1.0,或者当 Tc≤0.5Tc0=0.175ftWt 时,取V c =Vc0=0.35ftbh0,即此时,可忽略扭矩影响,仅按受弯构件的斜截面受剪承载力公式进行计算。 (2)当 V c /Vc0≤0.5 时,取 Tc/Tc0=1.0。或者当 V c ≤0.5Vc0=0.35 ftbh0 或V? 0.875 f t bh0 ? ? 1 时,取 Tc=Tc0=0.35ftWt 此时,忽略剪力的影响,仅按纯扭构件的受扭承载力公式计算。 (3)当 0.5&Tc/Tc0≤1.0 或 0.5& V c /Vc0≤1.0,要考虑剪扭相关性。引入系 数 ? t (0.5≤ ? t ≤1.0),它是剪、扭构件混凝土强度降低系数。 (又称折减系数)5 ?t ?1.5 VWt 1 ? 0.5 Tbh0(6-19)(一)矩形截面的剪扭构件承载力按以下步骤进行: (1)一般剪扭构件,受剪承载力可按下式计算;V ? (1.5 ? ? t )0.7 f t bh0 ? 1.25 f yv受扭承载力可按下式计算;Asv h0 s(6-20)T ? 0.35? t f tWt ? 1.2 ? f yvAst1 Acor s(6-21)(2)集中荷载作用下独立的混凝土剪扭构件,受剪承载力按下式计算;V ? (1.5 ? ? t )A 1.75 f t bh0 ? f yv sv h0 ? ?1 s(6-22)受扭承载力仍按式(6-21)计算,但此时,公式中的系数应改按下式来计算?t ?1.5 1 ? 0.2(? ? 1) VW t Tbh0(6-23)式中: ? 为计算剪跨比,当 ? t &0.5 时,取 ? t =0.5;当 ? t &1 时,取 ? t =1; (3)按照叠加原则计算剪扭的箍筋用量和纵筋用量。 (二)矩形截面弯扭构件承载力计算 不考虑弯扭相关性, 分别按纯弯和纯扭构件计算和配筋,然后将钢筋面积叠 加。图 6-11 弯扭构件的钢筋叠加6 (三)矩形截面弯剪扭构件承载力计算 《规范》 规定, 其纵筋截面面积由受弯承载力和受扭承载力所需的钢筋截面 面积相叠加, 箍筋截面面积则由受剪承载力和受扭承载力所需的箍筋截面面积相 叠加,其具体计算方法如下: 弯矩----按纯弯度构件计算; 剪力---按剪扭构件计算; 扭矩---验算是否考虑剪扭相关性; 分别计算后叠加得设计值。(四)T 形和工字形截面弯、剪、扭构件承载力计算T 形和工字形截面弯剪扭承载力计算原则: 1、弯矩按纯弯计算; 2、剪力由腹板单独承担; 3、扭矩由腹板和翼缘共同承受,各部分分担的扭矩设计值按式(6-10、11、 12)计算。 截面各部受力: 翼缘 ―― 纯扭; 腹板―― 剪扭;全截面――弯剪扭分别配筋再叠加。 (五)箱形截面剪扭构件承载力计算 1、一般剪扭构件 抗剪承载力按式(6-20)计算; 抗扭承载力下式计算:T ? 0.35? h ? t f tWt ? 1.2 ? f yv Ast1 Acor s(6-24) 2、集中力作用下的独立剪扭构件 抗剪承载力按式(6-22)计算。7 抗扭承载力仍按式(6-24)计算,但 ? t 用(6-23)计算。 (六)箱形截面弯剪扭构件承载力计算 像矩形、T 形和 I 形截面一样,箱形截面弯剪扭构件承载力计算中,弯矩按 纯弯构件计算剪力和扭矩按剪扭构件计算。 四、受扭构件计算公式的适用条件及构造要求 (一)截面尺寸限制条件 为了避免受扭构件配筋过多而发生完全超配筋性质的脆性的破坏, 《规范》 规定了构件截面承载力上限, 即对受扭构件截面尺寸和混凝土强度等级应符合下 式要求: 当 hw b ? 4 时,V T ? ? 0.25? c f c bh0 0.8Wt V T ? ? 0.2?c f c bh0 0.8Wt(6-25)当 hw b ? 6 时,(6-26)当 4 ? hw b ? 6 时,按线性内插法确定。 当不满足上式要求时,应增大截面尺寸或提高混凝土强度等级。 (二)构造配筋条件 对纯扭构件中,当 T ? 0.7 ftWt 时,可不进行抗扭计算,而只需按构造配置抗 扭钢筋。 对于弯剪扭构件,当V T ? ? 0.7 ft 时,可不进行构件剪扭承载力计算,而 bh0 Wt只需按构造配置纵向钢筋和箍筋。 (三)最小配筋率 为了防止构件中发生“少筋”性质的脆性破坏,在弯剪扭构件中箍筋和纵筋 配筋率和构造上的要求要符合下列规定: (1)箍筋(剪扭箍筋)的最小配箍率?sv ?A Asv f ? ?sv,min ? sv,min ? 0.28 t bs bs f yv(6-27)箍筋的间距应符合第三章第二节中规定。其中受扭所需的箍筋必须为封闭8 式,且沿截面周边布置,当采用绑扎骨架时,受扭所需箍筋的末端应做成 135° 的弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于 10d(d 为箍筋直径) (2)纵向钢筋的配筋率 不应小于受弯构件纵向受力钢筋最小配筋与受扭构件纵向受力钢筋的最小 配筋率之和。 对于梁内弯曲受拉钢筋最小配筋率见附表 9-1。 受扭纵向受力钢筋最小配筋率为:? tl ?(四)钢筋的构造要求Astl ,min Astl T ft ? ? tl,min ? ? 0.6 bh bh Vb f y(6-28)受扭纵向受力钢筋间距不应大于 200mm 和梁截面宽度(短边长度) ;在截面 四角必须设置受扭纵向受力钢筋,并沿截面周边均匀对称布置。受扭纵筋伸入支 座长度应按充分利用强度的受拉钢筋考虑。 总结:弯剪扭构件配筋计算步骤: 当已知截面内力(M、T、V) ,并初步选定截面尺寸和材料强度等级后,可按 以下步骤进行; 1. 验算截面尺寸 (1)求 Wt (2)验算截面尺寸。若截面尺寸不满足时,应增大截面尺寸后再验算。 2. 定是否需进行受扭和受剪承载力计算 (1)确定是否需进行剪扭承载力计算,则不必进行(2)、(3)步骤; (2)确定是否进行受剪承载力计算; (3)确定是否进行受扭承载力计算; 3. 确定箍筋用量 (1)混凝土受扭能力降低系数 ? (2)计算受剪所需单肢箍筋的用量 Asv1/ (3)计算受扭所需单肢箍筋的用量 Ast1/ (4)计算剪扭箍筋 的单肢总用量 Asvt1/s,并选箍筋; (5)验算箍筋最小配箍率9 4. 确定纵筋用量 (1)算受扭纵筋的截面面积 A st 1 ,并验算最小配筋量; (2)计算受弯纵筋的截面面积 As,并验算最小配筋量; (3)弯、扭纵筋相叠加,并选筋;叠加原则: As 配在受拉边, A st 1 沿截面周边 均匀对称布置。10
7.《混凝土结构设计规范》是如何考虑弯矩,剪力,和扭矩共同作用的? 的意义是什么...构在弯剪扭共同作用下,受扭纵筋的最小配筋率为 ;纵筋最小配筋率应取抗弯...在钢筋混凝土受扭构件设计时, 《混凝土结构设计规范》要求,受扭纵筋和箍筋的配...(2) .最小配筋率 构在弯剪扭共同作用下,构件受剪及受扭箍筋最小配筋率为 ...混凝土结构设计原理试题_工学_高等教育_教育专区。题...4.简述矩形截面弯剪扭构件承载力计算的基本思路? 5...答:由于在弯矩、剪力和扭矩的共同作用下,各项承载力...结构设计原理 第五章 受扭构件 习题及答案_工学_...11、在弯、剪、扭构件中,当 Vc ? 0.35 ft bh...16、在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的矩形、T 形和...的意义是什么起什么作用上下限是多少?正确答案及相关解析
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