Nota pakar penting: Ini ialah teks pendidikan arkib, bukan spesifikasi reka bentuk semasa, pengiraan statik atau arahan pembuatan dan pemasangan. Pengukuran dan pelaksanaan struktur keluli mesti mengikut peraturan dan piawaian yang sah, projek jurutera yang diberi kuasa, dokumentasi pengilang, kawalan bahan dan sambungan kimpalan atau mekanikal, serta langkah keselamatan yang ditetapkan.
Reka bentuk dan pembinaan struktur keluli bukan sebahagian daripada tawaran awam semasa Savo Kusić. Tumpuan pengeluaran hari ini terdiri daripada tingkap kayu, tingkap aluminium kayu dan pintu tersuai.
Dalam pembinaan keluli terdapat rod, rasuk, vesel, penyokong permukaan, dsb. yang terdiri daripada profil yang sah. Sambungan mesti menyambungkan profil individu sedemikian rupa sehingga ia membentuk bahagian struktur yang bertindak sebagai satu unit. Ini dicapai hanya jika sambungan boleh memindahkan tegasan yang berlaku antara bahagian individu dengan selamat. Apabila hanya terdapat tekanan dalam sambungan antara dua bahagian, tegasan dipindahkan melalui sentuhan langsung antara cara penyambung dan unsur. Selain sambungan tetap, terdapat juga sambungan boleh alih yang membolehkan pergerakan tertentu (sendi, palam tengah, penarik, galas, dll.).
Rivet
Hanya perkara asas akan dikatakan mengenai rivet, kerana hari ini ia hampir tidak digunakan - ia telah digantikan dengan skru. Ini adalah palam, serupa dengan paku, yang terletak di bukaan di bahagian yang hendak dicantumkan dan kemudian diikat. Rivet mentah (rajah 1) diperbuat daripada keluli bulat yang digulung. Dalam kes pembinaan keluli, rivet diikat dalam cahaya merah terang. Apabila memukau, kepala rivet mentah sedia ada disokong dengan baik dengan alat yang sesuai. Kepala hujung dibentuk menggunakan tukul, kebanyakannya didorong secara pneumatik, hanya selepas leher rivet didorong sepenuhnya. Untuk kualiti rivet, sangat penting bahawa leher rivet mesti mengisi lubang sepenuhnya. Diameter rivet adalah 1mm lebih kecil daripada diameter lubang, leher rivet mesti dipadatkan dengan tekanan atau tumbukan sebelum kepala hujung terbentuk.

Gamb. 1 - a) Rivet mentah; b) Rivet dengan kepala separuh bulatan; c) Rivet dengan kepala countersunk; d) Rivet dengan kepala separuh bulatan untuk dandang
Tegasan dan kekuatan rivet individu (statik)
Sambungan ricih (rajah 2) membentuk medan aplikasi rivet yang paling penting dalam struktur keluli. Mengikut bilangan bahagian yang dimuatkan ricih pada leher rivet, sambungan satu keping, dua keping dan berbilang keping dibezakan (rajah 3). Dengan sambungan yang ditunjukkan dalam rajah. 4 (sambungan potongan dua kali) terdapat keadaan voltan simetri.

Gamb. 2

Gamb. 3 - Sambungan satu keping dan dua keping
Tekanan antara pintu dan selongsong lubang bergantung pada ketebalan rivet dan dimensi bahagian yang dicantumkan; pengedaran mereka diberikan oleh rajah. 4a. Untuk pengiraan praktikal, pengagihan voltan seragam ke atas ketebalan kepingan telah diandaikan (rajah 4b). Taburan tegasan di sekeliling lilitan leher rivet diberikan dalam rajah. 4c. Untuk pendimensian, ia dikira dengan taburan sekata ke atas diameter mengikut rajah. 4d. Nilai purata σlm ialah voltan merentasi sampul lubang.

Gamb. 4 - Voltan setiap sampul lubang; a) dan c) nyata; b) dan d) andaian pengiraan biasa
Pengiraan biasa rivet
Kekuatan ricih bergantung terutamanya pada bahan rivet. Apabila menilai keputusan ujian, perlu diingat bahawa bahan rivet adalah berbeza daripada yang dicantumkan helaian dan kekuatan bahan rivet ditingkatkan dengan rivet.
Kekuatan mampatan setiap sampul lubang, sebagai nilai beban tertinggi, tidak dinyatakan dengan jelas seperti kekuatan ricih. Apabila jarak e dari hujung helaian tidak terlalu besar, rivet mengoyakkannya; Rajah 5 menunjukkan imej pecahan. Tegasan penghancuran di sepanjang sampul lubang, yang diperlukan untuk menggunting hujung helaian, boleh menjadi e < 2,5d prikazati obrascem σlB = σB e/d. Širina b je bez primetnog uticaja na jačinu gnječenja po omotaču rupe, σB je jačina na kidanje spojenih limova.

Gamb. 5 - Jenis patah tulang
Peraturan Rivet Sejarah
Jarak Rivet. Jarak rivet e (tapak roda) dihadkan ke bawah disebabkan oleh rivet yang mudah, puncak tegasan dan pengurangan rintangan lubang. Jarak maksimum rivet adalah terhad, jadi penyambung tidak boleh dibuka kerana risiko berkarat, dan kepingan tidak boleh dibengkokkan di bawah tekanan. Jarak terbesar bergantung pada ketebalan kepingan t. Jarak rivet biasa untuk jambatan kereta api dan struktur keluli lain berbeza dalam had tertentu. Jarak dari hujung ialah e1, dan ia adalah dalam arah daya. Jarak dari hujung e2 adalah berserenjang dengan arah tindakan daya.

Kedudukan riveting. Rivet kebanyakannya disusun dalam corak rivet biasa dan diletakkan dalam garis lurus di belakang satu sama lain. Untuk bahagian yang lebih luas, lebih banyak baris rivet diperlukan (rajah 6), yang mana jadual 1 harus diikuti. Untuk rivet struktur dalaman rod tegangan lebar, ia boleh ditingkatkan untuk menggandakan nilai daripada jadual 1.

Gamb. 6

Gamb. 7 - Contoh rivet untuk keluli berprofil
Skru dan palam
Skru hampir selalu digunakan dalam pembinaan yang perlu untuk memastikan sambungannya. Bolt yang diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi harus menghantar daya melalui geseran, manakala kekuatan ricih dan tegasan mampatan pada cangkerang palam tidak menyumbang dengan ketara. Dalam struktur keluli, skru dengan benang metrik digunakan. Peraturan untuk menggunakan skru sepadan dengan rivet dengan diameter lubang yang sama d. Walau bagaimanapun, jarak terkecil mestilah tidak kurang daripada e = 3,5d, sebaik-baiknya 4d. Jarak, akar dan ukuran linear lain adalah sama seperti untuk rivet. Bolt mesti diimbangi lebih jauh antara satu sama lain daripada rivet, kerana keperluan yang lebih besar untuk ruang untuk nat dan sepana bolt.
Untuk struktur keluli, terutamanya bentuk berikut dipertimbangkan:
Bolt hex mentah: mempunyai nat hex dan mesin basuh Diameter benang d = 10 hingga 33 mm dengan diameter lubang d1 = 11 hingga 34 mm Skru ini hanya dimesin dalam benang, jadi biarkan jarak 0,5 hingga 2 mm antara badan dan lubang. Penjagaan harus diambil dengan daya yang lebih tinggi, kerana sambungan dengan skru selalunya menunjukkan ubah bentuk yang ketara.

Gamb. 8 - Skru
Skru: dimensinya sepadan dengan skru hex mentah, tetapi ia mempunyai badan mesin silinder yang tepat supaya ia mengisi lubang dengan baik. Skru dipasang menggantikan yang mentah apabila daya yang lebih besar perlu dihantar atau apabila pergerakan dalam sambungan perlu kekal dalam had yang kecil.
Plat belakang: skru digunakan dengan plat belakang. Ketebalan plat bergantung pada saiz skru yang digunakan.
Marking: tanda, saiz lubang dan skru diberikan dalam jadual berikut:

Gamb. 9 - Tanda skru
Tegasan statik skru individu
Sambungan Ricih: Keadaan tegasan dalam sambungan berbolted adalah serupa dengan dalam sambungan terpaku. Apabila mendimensi, ia dikira dengan nilai purata tegasan ricih τm dan tekanan pada selongsong lubang σlm. Adalah diketahui bahawa tekanan pada selongsong lubang meningkat dengan banyak apabila benang memasuki lubang, yang oleh itu harus dielakkan.
Rintangan geseran dalam sambungan biasa dengan skru adalah lebih rendah daripada pada kelengkapan rivet, kerana apabila mengetatkan nat, hanya daya pengetatan yang agak kecil boleh dicapai. Mengetatkan terlalu banyak akan merosakkan benang. Ia merujuk kepada skru bernilai tinggi yang menjadikan rintangan geseran dalam sambungan penting untuk kelakuannya.
Kekuatan ricih palam silinder yang dipasang adalah sama seperti rivet. Ujian koyakan statik tidak boleh, dalam keadaan biasa, menentukan sebarang perbezaan antara palam yang dipasang dan rivet dari segi kekuatan mampatan setiap sampul lubang. Semasa pemuatan keletihan, rintangan geseran yang lebih rendah secara berkadar adalah punca tingkah laku sambungan yang berbeza dengan skru.
Skru mentah mempunyai rintangan yang lebih rendah dalam sambungan berbeban ricih sehingga 20% disebabkan oleh jurang antara lubang dan badan skru. Atas sebab ini, tegasan yang dibenarkan untuk skru mentah adalah lebih rendah daripada yang dipasang. Untuk pendimensian, diameter sebenar badan hendaklah diambil d.
Tudung sendi
Tudung sambungan menyediakan sambungan yang tahan terhadap ketegangan dan tekanan, di mana elemen yang disambungkan boleh diputar. Permohonan pada sendi penyokong Gerber, tali pinggang yang digantung jambatan gantung rantai, sambungan rod yang ditegangkan dalam bentuk sambungan, dsb. Grid dengan sambungan dalam knot ke sendi, yang dipanggil. jambatan dengan gabus hampir tidak dibina lagi. Daya geseran yang besar, yang berlaku pada palam, menghalang pergerakan, manakala putaran bersama hanya dicapai dengan momen yang lebih besar.

Gamb. 10 - Penutup, a) penutup dengan skru; b) gabus dengan belahan; c) palam satu jambatan gantung
Keadaan tegasan dalam palam kebanyakannya seperti sambungan terpaku. Oleh itu palam didimensi mengikut min tegasan ricih τm dan purata tegasan mampatan setiap lubang sampul σlm. Oleh kerana palam mesti mudah diputar, walau bagaimanapun, σlm diambil kurang. Tegasan lentur dalam palam kebanyakannya tidak ketara, tetapi ia boleh mencapai nilai yang ketara apabila bahagian yang dicantumkan sangat pekat.
Kaedah pengiraan semasa, butiran bersama yang ditetapkan dan dokumentasi projek pakar yang diberi kuasa digunakan untuk setiap objek sebenar. Teks ini dipelihara sebagai sumber pendidikan sejarah.