高力ボルトの引張状態を図に示します。 図(a)は、外部張力を受ける前に予張力を与えた高力ボルトの力の状態を示しています。 このとき、ボルトロッドには予張力Pがかかり、摩擦面には圧力Cが作用します。 平衡条件によれば、Cu003dP。 つまり、摩擦面にかかる圧力 C はプリテンション P と等しくなります。
写真(b)は高力ボルトに外部張力N0tが加わったときの力の状態を示しています。 ボルトと接続プレートは弾性特性を維持していると想定されます。 ボルトが外部張力 N0t を受けた後、ボルトロッドの張力は元の P から Pf に増加します。 このとき、ボルトロッドは再び伸ばされる、つまり、ボルトロッドは増分だけ伸びる。ボルトロッドが伸びるため、もともとPで圧縮されていたプレートはその分の圧縮回復量を持ち、プレート間の圧力は元から変化します。CはCfに減少します。 言い換えれば、ボルトが外部張力 N0t を受けると、ボルトロッドの張力が増加し、接触面間の圧力が減少します。 バランス条件に応じて、取得します(ガイド:アンカーボルトフックの加工方法は、曲げ機を直接使用します)
ボルトロッドとプレートの変形量は板厚範囲内で同一:
つまり、ボルトロッドの伸び増分はプレート圧縮の回復量に等しい。
u200bu200bのボルト棒の断面積をAb、摩擦表面積をAu、ボルトと接続プレートの弾性率をEとすると、仕上げ後にCu003dP、Cfu003dPf-N0tを上式に代入します。 , AuはAbよりも何倍も大きいです。 たとえば、Au/Abu003d10 を上式に代入すると、上式の張力項 N0t を荷重係数の平均値 1.3 で割ることで、設計外部張力 Nt、つまり Nt u003d1.0N0t を求めることができます。
設計外張り時Ntu003dP、Ptu003d1.07P。 つまり、ボルト締結部に加わる外部張力が P を超えない場合、高力ボルトロッドの張力はあまり増加せず、基本的にはボルトロッド本来の予張力はそのままであると考えられます。変わらない。
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