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(高强度螺栓的简介 高强度螺栓的分类及应用)

发布时间:2022-11-12 14:44:40 人气: 来源:万千紧固件

高强度螺栓的简介 高强度螺栓的分类及应用

螺栓与螺帽经常搭配使用,常用于固定结构性的物体,凡是涉及到部件的连接或组装都会用到它们。螺栓是我们常说的五金产品之一,它一般是由金属质材料制成,其种类会随其制成材料的不同而不同。螺栓的应范围很广,不同的用途需要不同种类的螺栓,对螺栓性能的要求也有很大的差别。在一些特殊的环境中或一些有特殊要求的机器上会需要螺栓有很高的强度,于是就出现了高强度螺栓。那么什么是高强度螺栓?它一般是由什么材料制成的呢?下面就由小兔给大家介绍一下高强度螺栓。

一、关于高强度螺栓通俗地讲,高强度螺栓就是人们预先给其施加强大的压力而未出现明显变形或折断的螺栓,或者可以理解成为用高强度钢制成的螺栓。高强螺栓与普通螺栓最明显的不同就是它能承受超强的外部压力,而不易变形、折断,如果折断也是那种脆性折断。根据国家相关的标准规定,性能等级在8.8级的螺栓就可以称之为高强度螺栓了。从制成材料来看,高强度螺栓一般是由高强度的钢制成,即35#钢等优质材料;而普通螺栓一般由Q235钢制成。

高强度螺栓由于能承受的载荷远高于同规格的普通螺栓,因此,它主要被用于一些高压环境,如高压或超高压设备的连接、桥梁、钢轨等,其中用于超高压设备连接的高强度螺栓还需要施以较大的预应力。此外,高强度螺栓也经常被用于建筑结构,但是一般用于建筑结构的高强度螺栓是不可以重复使用的,因此对此类的螺栓的要求就要更高了。高强度螺栓一般以8.8级和10.9级为主,其中10.9级的高强度螺栓应用最多。

二、高强螺栓的具体分类及相应的应用范围高强螺栓是用来连接各种部件的,由于连接的部件的不同,或连接环境的不同,需要其具备不同的性能,因此,人们就根据这些要求生产出了不同种类的高强度螺栓。1、承压型高强度螺栓:这类型的高强螺栓主要用于静态或有少许滑动结构部件之间的连接,要求高强度螺栓用于很强的抗承压力的能力,同时还要具备很强抗剪能力。2、摩擦型高强度螺栓:这类型的高强螺栓主要用于制动系统和承受动荷载的重要结构的连接,例如,重型吊车梁的连接、实腹梁的连接等。

3、抗拉型高强度螺栓:这类型高强度螺栓的基本要求是要求螺栓在受到强大的拉力是不易变形、折断或脱落等,它们常被用于受压件的法兰连接。            以上就是小兔给大家介绍的高强度螺栓的相关知识,希望对大家有所帮助。随着经济的快速发展,各种工程建设和机器设备不断的出现,因此,高强的螺栓的应用还将越来越广泛,我们对其性能的要求也会越来越高。

高强度螺栓到底强在哪?

超高强度紧固件可以在相同夹紧力下,通过减少自身尺寸来降低重量和增加安装空间,因此可以对被连接部件进行功能和体积优化,从而使装备达到整体减重和性能优化的目的。


那么什么是高强度螺栓呢?高强度螺栓究竟强在哪?小编今天带你来了解一下。

2021年11月28日,由上海大学材料科学与工程学院董瀚教授领衔的高性能钢铁材料团队、河北龙凤山铸业有限公司、七丰精工科技股份有限公司、舟山市7412工厂、江苏冶金技术研究院、上海大学(浙江)高端装备基础件材料研究院、上大新材料(泰州)研究院等七家单位经过一年多的联合攻关,通过“材料生产—紧固件制造—服役评价”全产业链协作,基于钢铁材料高性能化理论,利用龙凤山铸业生产的高纯铁原料成功研发出超高强度紧固件用B17.8及B19.8钢,形成了16.8级和19.8级紧固件制造技术。


16.8和19.8级紧固件实物


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什么是高强度螺栓?
高强度螺栓(High-Strength Friction Grip Bolt),英文直译为:高强度摩擦预紧螺栓,英文简称:HSFG。可见,我们中文施工中所说的高强度螺栓是高强度摩擦预紧螺栓的简称。在日常沟通中,仅仅是简略了“摩擦(Friction)”“预紧(Grip)”两个词,却造成了许多工程技术人员对高强度螺栓基本定义的理解,产生了误区。


误区一:
材料等级超过8.8级的螺栓,就是“高强度螺栓”?


高强度螺栓和普通螺栓的核心区别并不在于使用材料的强度,而是受力的形式。本质是是否施加预紧力,并利用静摩擦力抗剪。


实际上在英标规范,美标规范中提到的高强度螺栓(HSFG BOLT)只有8.8级和10.9级两种(BS EN 14399 / ASTM-A325&ASTM-490),而普通螺栓却有包含有4.6、5.6、8.8、10.9、12.9等(BS 3692 11款表2);由此可见,材料强度高低并不是区别高强度螺栓与普通螺栓的关键。




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高强度螺栓强在哪?


按照GB50017,计算单个普通螺栓(B类)8.8级和高强度螺栓8.8级抗拉及抗剪强度。




通过计算我们可以看到,相同等级的情况下,普通螺栓的抗拉强度和抗剪强度的设计值都要高于高强度螺栓。


那么高强度螺栓,“强”在哪里?


为回答这一个问题,必须从两种螺栓的设计工作状态入手,研究其弹塑性变形的规律,并理解到设计破坏时的极限状态。


普通螺栓和高强度螺栓工作状态下应力应变曲线


设计破坏时的极限状态


普通螺栓:螺杆本身发生超过设计允许的塑性变形,螺杆被剪坏。


普通螺栓连接,开始承受剪力前连接板间就会发生相对滑移,继而螺栓杆和连接板接触,发生弹塑性形变,承受剪力。


高强度螺栓:有效摩擦面间的静摩擦力被攻克,两块钢板发生相对位移,设计考量上即为破坏。


高强度螺栓连接,摩擦力首先承受剪力,当荷载增大到摩擦力不足以抵抗剪力,静摩擦力被攻克,连接板发生相对滑移(极限状态)。但此时虽然破坏,但螺栓杆与连接板发生接触,依然可以利用其本身的弹塑性形变,承受剪力。


误区二:
承载能力高就是高强度螺栓?


由单个螺栓的计算可知,高强度螺栓抗拉和抗剪的设计强度均低于普通螺栓。其高强实质是:正常工作时,节点不允许发生任何相对滑移,即:弹塑性变形小,节点刚度大。


可见,在给定设计节点荷载的情况下,用高强度螺栓设计的节点并不一定能节省螺栓使用数量,但是其变形小,刚度大,安全储备高。高强度螺栓适合用主梁,等要求节点刚度较大的位置,符合“强节点,弱杆件”的基本抗震设计原理。


高强度螺栓之强,并非在于其本身的承载能力设计值,而是表现于其设计节点的刚度大,安全性能高,抗破坏的能力强。


3


高强度螺栓和普通螺栓的对比


普通螺栓和高强度螺栓由于其设计的受力原理不同,其在施工检验方法上有极大的区别。




同等级普通螺栓各项机械性能要求均比高强度螺栓略高,但高强度螺栓较普通螺栓多一项冲击功的验收要求。




普通螺栓和高强度螺栓的标示是对同等级螺栓现场识别的基本方法。由于英美标准中对于高强度螺栓扭矩值计算的取值并不相同,所以识别两种标准的螺栓也有必要。


高强度螺栓:(M24,L60,8.8级)




普通螺栓:(M24,L60,8.8级)


可见普通螺栓大约为高强度螺栓价格的70%,结合其验收要求的对比,可以得出,其溢价部分就应该是为了保证材料的冲击功(韧性)性能。


4


如何提高螺栓疲劳强度
无论承受什么复杂的载荷,高强度螺栓的常见失效形式就是疲劳失效。早在1980年有专家研究了200例螺栓连接的失效,其中50%以上是疲劳破坏。提高高强度螺栓的抗疲劳性能至关重要。
螺栓疲劳断裂具有以下特征:
1. 疲劳断裂的最大应力远比静应力下材料的强度极限低,甚至比屈服极限低。
2. 疲劳断口均为无明显塑性形变的脆断性突然断裂。
3. 疲劳断裂是微观损伤积累到一定程度的结果。

对于螺栓,其失效形式主要是螺纹部分的塑性形变和螺杆的疲劳断裂,其中:
65%的破坏发生在与螺母联接的第一个螺牙;


20%的破坏发生在螺纹与光杆的转变处;


15%的破坏发生在螺栓头与螺杆过渡圆角处。





01
优化设计减小应力集中

严格控制螺栓的收尾尺寸消除应力集中:
a. 采用较大的过渡圆角
b. 切制卸荷槽

c. 螺纹收尾处切制退刀槽
d. 优化螺栓的头下倾角也可以有效减少应力集中


e. 采用加强型的螺纹
加强型螺纹与普通螺纹的主要区别在外螺纹的小径d1和牙根过渡圆角R。
加强型螺纹的主要特点是小径d1较普通螺纹大些,牙根过渡圆角半径增R大,减小螺栓的应力集中,且对R有具体要求:R+=0.18042P,Rmin=0.15011P,其中P为螺距,而普通螺纹无此要求,甚至可以为平直段。




02
改善制造工艺

加强控制螺栓的制造过程中热处理和表面处理工艺可以有效提高螺栓的疲劳。
a. 热处理
螺栓先热处理后滚丝成型,这样在螺栓的内部产生较大的残余压应力,从而减缓裂纹的形成及发展,因而提高螺栓的疲劳强度。
其中热处理时还应防止脱碳现象的发生,对比无表面脱碳和有表面脱碳情况下螺栓的疲劳强度。
脱碳层由于碳被氧化,金相组织其渗碳体的数量较正常组织少,因此在力学性能上其强度或硬度较正常组织低。
通常存在表面脱碳情况下螺栓的疲劳强度下降19.8%。
b. 磷化
螺栓表面磷化处理是为了防锈及稳定装配时的摩擦。
但是磷化处理同时也可起到减磨作用。
在滚丝过程中降低滚丝轮螺纹和螺丝螺纹之间的摩擦力,这对滚丝后螺栓螺纹上的应力分布及降低螺纹表面粗糙度都将产生积极作用。


03
设置适当的预紧力

普通螺栓联接的螺杆拉力主要被最前面的三牙受力螺纹承受。
当初始预紧力足够大时,会使部分螺纹根部局部进入塑性变形,同时在这些螺纹根部产生残余应力。
螺纹根部产生的残余压应力,能提高螺纹的疲劳强度。
同时塑性变形后的螺纹还能改善螺纹受力分布,使螺纹牙上的接触压力变小。
由此也提高了螺纹的疲劳强度。
预紧力越大,螺栓联接抵抗联接分离的能力越大,抵抗预紧力松弛的能力越强。
同时螺栓联接的实际有效疲劳强度也越大。
因此,增大螺栓联接的预紧力, 利于提高螺栓联接抵抗循环外载作用下疲劳失效的能力,使螺栓联接在振动冲击力与有限超载作用下产生疲劳失效的风险变得更小。



高强度螺栓又叫高强度摩擦预紧螺栓,这些你知道吗


高强度螺栓是钢结构施工中最普遍常见的施工内容,所有钢结构工程师都会觉得熟悉得不能再熟悉了。然而事实可能并非如此,今天我们从最基本的概念的入手,带你重新认识高强度螺栓,可能会颠覆你最基本的认识。
01
什么是高强度螺栓
高强度螺栓(High-Strength Friction Grip Bolt),英文直译为:高强度摩擦预紧螺栓,英文简称:HSFG。可见,我们中文施工中所说的高强度螺栓是高强度摩擦预紧螺栓的简称。在日常沟通中,仅仅是简略了“摩擦(Friction)”“预紧(Grip)”两个词,却造成了许多工程技术人员对高强度螺栓基本定义的理解,产生了误区。

误区一:材料等级超过8.8级的螺栓,就是“高强度螺栓”?
高强度螺栓和普通螺栓的核心区别并不在于使用材料的强度,而是受力的形式。本质是是否施加预紧力,并利用静摩擦力抗剪。
实际上在英标规范,美标规范中提到的高强度螺栓(HSFG BOLT)只有8.8级和10.9级两种(BS EN 14399 / ASTM-A325&ASTM-490),而普通螺栓却有包含有4.6,5.6,8.8,10.9,12.9等(BS 3692 11款表2);由此可见,材料强度高低并不是区别高强度螺栓与普通螺栓的关键。
误区二:高强度螺栓的承载能力高于普通螺栓,是为“高强”?
由单个螺栓的计算可知,高强度螺栓抗拉和抗剪的设计强度均低于普通螺栓。其高强实质是:正常工作时,节点不允许发生任何相对滑移,即:弹塑性变形小,节点刚度大。
可见:在给定设计节点荷载的情况下,用高强度螺栓设计的节点并不一定能节省螺栓使用数量,但是其变形小,刚度大,安全储备高。适合用主梁,等要求节点刚度较大的位置,符合“强节点,弱杆件”的基本抗震设计原理。
高强度螺栓之强,并非在于其本身的承载能力设计值,而是表现于其设计节点的刚度大,安全性能高,抗破坏的能力强。
02
高强度螺栓规格
国内常用的高强度螺栓分为 ASTM 及 JIS 规格。通常用的 ASTM 高强度螺栓有 A325 及 A490 两种,具体使用情况如表一所示。
表一 ASTM 高强度螺栓通用情况

A325 螺栓主要成分为 TYPE1 及 TYPE3 两种,TYPE1 为一般结构用,如需要时可以热浸镀锌,耐候钢材应配合使用TYPE3螺栓,采用 TYPE3 螺栓时设计图上应特别标明,A325 螺栓的机械性如表二所示。
表二 ASTM高强度螺栓机械性能

A490 螺栓的材料强度比 A325 高,但是 A490 螺栓不可热浸镀锌。A490 螺栓分为 3 种 TYPE 同样耐候钢材配合使用 TYPE3 型螺栓。A325 及 A490 螺栓标准直径以英尺为单位,以 1/8 英尺为单位增量,且皆介于 1 英尺至 1.5 英尺之间,以 1 英尺左右的直径较常用。
有些特殊的情况,所需螺栓直径超过 1.5,此时可采用 A490 螺栓。A490 螺栓使用情况如表一所示,材料强度如表二所示。ASTM 高强度螺栓的螺头及螺帽皆为六角形头,其中螺帽必须为重型六角形螺帽。
JIS规格的高强度螺栓分为六角螺栓头的 F 系列以及为减轻材料用量及美观需求而发展之圆螺栓头之 S 系列(见图一),圆螺栓头在安装后拆卸较困难。

图一 JIS F10T圆头型扭矩控制高强度螺栓
材料强度不同,F系列又分为 F8t、F10t 及 F11t 三种,s系列则分成 s8t 及 s10t 二种,其中 F11t 材质因品质较不易控制,仅部分制造商有制造生产资质,其材料强度如表三所示。
表三 JIS 高强度螺栓材料强度

JIS 螺栓直径以 mm 为单位,一般常用的直径规格在 12mm 至 24mm 之间。有过去的热浸镀锌经验可知,高强度螺栓在热浸镀锌前处理酸洗过程中会吸收氢氧,因此会产生延迟破坏现象,延迟破坏就是高强度螺栓紧固一段时间后发生突然断裂现象,这是因为金属结晶内蓄含的氢氧压力过大的结果。
延迟破坏在 F10t 以上之高强度螺栓才会发生,F8t 以下不会发生,故摩擦结合所使用的热浸镀锌高强度螺栓只能用 F8t 以下。
因为中国土木水利工程学会所编著的《热浸镀锌钢桥设计施工手册》明确标明建筑使用 F8t 螺栓、F10 螺帽、F35 的华司组合及镀锌试验片的疲劳强度约比黑漆母材低 12kgf/mm2,因此对热浸镀锌的高强度螺母 F8t 应视情况考虑酌增螺栓用量。
螺栓的外观如图二所示,螺栓在螺栓头会标识其种类,如图三及四所示,以方便使用及施工管理。

图二 螺栓外观及尺寸

图三 ASTM 高强度螺栓之标示

图四 JIS 高强度螺栓之标示
螺栓需配合螺帽及垫圈使用,螺栓、螺帽加上垫圈组成螺栓组,表四及表五分别为 ASTM 及 JIS 高强度螺栓组的组合。耐候钢材应该配合耐候型螺栓、螺帽及垫圈使用。
表四 ASTM 高强度螺栓组

注:螺帽除A563-B外,其余皆为重型六角形螺栓。
表五 JIS 高强度螺栓组

另外垫圈可以避免螺栓或螺帽锁紧过程因旋转而伤及钢板,亦可分散螺栓顶部压力过于集中,此外,将垫圈在旋转端(螺栓头端或螺帽端)可以降低旋转面的摩擦力。
03
螺栓轴拉力-轴向变形曲线
螺栓紧固过程会先锁到紧贴状态,所谓的紧贴状态就是使用专用的扳手拧螺栓数圈是结合面贴合之紧固状态。紧密状态下的螺栓内已经承受了部分预拉力。
图八为螺栓自贴紧情况开始,螺栓之轴拉轴向变形的曲线关系,横坐标为螺帽旋转圈数,等同于轴向变形,纵坐标为螺栓拉力,曲线至紧贴状态开始呈线性关系,然后在螺牙处会先屈服,曲线进入非线性阶段,紧接着螺牙处产生颈缩而强度开始下降,最后螺牙处断裂。

图八 螺栓之轴拉力-轴向变形关系曲线
螺栓受拉力时,临界断面发生在螺牙处,螺牙的最大拉力强度为材料抗拉强度与涨紧力面As的乘积
。其中,
=0.75 至 0.79Abn = 每公分螺牙数 d=螺栓标准直径Ab=螺栓标准断面积(cm2)=πd/4 材料的屈服发生在螺牙的凹痕处,螺牙的屈服会发生在局限在局部区域,而螺栓的轴向拉变形的关系曲线并没明确的在那个时间点,螺栓在螺牙出屈服时的载重为 proof load,等于螺栓材料的屈服强度与张力面积的乘积,A325 螺栓的 proof load 约为自身抗拉强度的 70%,A490 螺栓的 proof load 约为自身抗拉强度的 80%。
所以高强度螺栓在安装时需要加一预紧力 Tb,此预紧力为螺栓抗拉强度80%表八为 A325 与 A490 螺栓最小预紧力,表九为 JIS 螺栓最小预紧力。
A572 螺栓的最小预拉力约等于其 proof load,A490 螺栓最小预紧力也很接近其 proof load,实际施工时预拉力会高出最小预紧力,因此螺栓在施加预紧力时基本上已经屈服。
原则上,在不使用螺栓破坏,且不至使螺栓产生永久塑性变形至易产生松弛前提下,螺栓的预紧力越大越好。
表八 A325 及 A490 螺栓最小预紧力

表九 JIS 螺栓最小预紧力

04
普通螺栓与高强度螺栓对比
普通螺栓可重复使用,高强度螺栓不可重复使用。 高强度螺栓一般由高强钢材制成(45号钢(8.8s),20MmTiB(10.9S),是预应力螺栓,摩擦型用扭矩扳手施加规定预应力,承压型拧掉梅花头。普通螺栓一般由普通钢材(Q235)制成,只需拧紧即可。 普通螺栓一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。高强度螺栓一般为8.8级和10.9级,其中10.9级居多。 普通螺栓的螺孔不一定比高强度螺栓大。实际上,普通螺栓螺孔比较小。 普通螺栓A、B级螺孔一般只比螺栓大0.3~0.5mm。C级螺孔一般比螺栓大1.0~1.5mm。 摩擦型高强度螺栓靠摩擦力传递荷载,所以螺杆与螺孔之差可达1.5~2.0mm。 承压型高强度螺栓传力特性是保证在正常使用情况下,剪力不超过摩擦力,与摩擦型高强度螺栓相同。当荷载再增大时,连接板间将发生相对滑移,连接依靠螺杆抗剪和孔壁承压来传力,与普通螺栓相同,所以螺杆与螺孔之差略小些,为1.0~1.5mm。

普通螺栓和高强度螺栓由于其设计的受力原理不同,其在施工检验方法上有极大的区别。

同等级普通螺栓各项机械性能要求均比高强度螺栓略高,但高强度螺栓较普通螺栓多一项冲击功的验收要求。
标识样式对比

普通螺栓和高强度螺栓的标示是对同等级螺栓现场识别的基本方法。由于英美标准中对于高强度螺栓扭矩值计算的取值并不相同,所以识别两种标准的螺栓也有必要。
价格对比
高强度螺栓:(M24,L60,8.8级)

普通螺栓:(M24,L60,8.8级)

可见普通螺栓大约为高强度螺栓价格的70%,结合其验收要求的对比,可以得出,其溢价部分就应该是为了保证材料的冲击功(韧性)性能。
05
螺栓紧固方法
普通螺栓的紧固程度并无明确规定,锁紧时所施加的力一般只要连接紧密即可。但因锁紧时未施加拉力,因此容易出现螺帽松弛脱落现象,为防止松脱的方法可用弹簧垫圈或采用双螺帽的方法由外螺帽将内螺帽压紧以防止两螺帽同步旋转而松弛。
采用双螺帽时内螺帽需使用重型六角螺帽,外螺帽可采用一般螺帽(见图九),一般高强度螺栓不论承载型的或者擦阻型因预紧后存在张力,此预紧力引致接触面正应力可产生抗扭转摩擦阻力,因而可使螺帽产生不松脱现象,所以不必附加防脱装置。

图 九
但若是由于特殊用途(例如振动机械或者车体重要结构位置)必须采用特殊夹头来防止螺帽松动的情况,螺栓的夹头决定螺栓及螺牙长度或形式,以便用来防止松脱,螺帽夹紧装置详细信息见图十。

图 十
06
结语
高强度螺栓目前在汽车领域使用较为广泛,主要使用在汽车强度连接及其重要的部位,像汽车的轮毂等位置,为汽车的安全稳定行驶起到无可替代的作用。
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