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고력볼트 접합

 

 

 1. 고장력볼트를 조여서 생기는 인장력으로 발생하는 마찰력을 이용해 접합하는 방식

 2. 접합부 강성이 큼

 3. 소음이 적고, 불량개소의 수정이 쉬움

 4. 현장설비가 간단하여 노동력 절감 및 공기단축 가능

 5. 유효단면적당 응력이 작으며 피로강도가 높음

 

고력볼트접합의 종류

 

 

 1. 마찰접합 : 고력볼트의 강력한 조임에 의해 발생하는 마찰력으로 응력을 전달하는 방식. 응력의 흐름이 원활하며 접합부의 강성이 높음. 부재의 접합면에서 응력이 전달되기 때문에 국부적인 응력집중현상이 없음

 

 2. 지압접합 : 부재간 발생하는 마찰력과 고력볼트 축의 전단력 및 부재의 지압력을 동시에 발생시키는 방식. 고력볼트 자체의 고강도성을 유효하게 사용하는 접합법임

 

 3. 인장접합 : 부재간 압축력을 이용하여 응력을 전달시키지만 마찰력이 관여하지 않는 방식. 충분한 축력에 의해 조임된 접합부에 인장외력이 작용할 때 압축력과 인장력의 평형상태가 됨. 따라서 접합부의 변형은 작고 강성이 커서 조립시공시에 편리함

 

용접접합

 

 1. 짧은 시간에 국부가열한 두 강재를 용융상태에서 접합하는 방식

 2. 강재의 절약, 건물의 경량화, 무소음, 무진동이 특징

 3. 응력전달이 확실하나 접합부 검사가 곤란함

 4. 용접열에 의해 모재의 변형이 발생할 수 있음

 

용접방법

 1. 피복 아크용접 : 가장 널리 이용됨, 피복재를 입힌 용접봉과 모재 사이에 전류를 통해 발생하는 아크열을 이용

 2. CO2 아크용접 : 와이어가 자동장치에 의해 연속적으로 공급됨. 아크를 발생시켜 모재와 와이어를 용접, 토치 선단 노즐에서 CO2가스를 통해 용착금속을 보호함

 3. Submerged Arc 용접 : 접합부 표면에 용제를 뿌리고 피복이 안된 용접봉을 용제 속에 대어 발생한 아크열에 용제 및 용접봉을 접합

 

이음형식

 1. 맞댐용접 

  1) 부분용입맞댐용점, 부분용입맞댐용접으로 분류됨

 

 - 완전용입 : 맞대는 부재 두께 전체를 완전하게 용접

 

   - 부분용입 : 맞대는 부재 두께의 일부만 용접, 전단력 및 인장력, 휨모멘트 부재에는 사용불가

 

  2) 접합재의 끝을 적당한 모양 또는 각도로 가공, 용접살을 개선부(Groove)에 채워 접합

  3) 용접덧살이 응력을 전달하는 역할이므로 용접덧살의 형상과 모재의 관리가 중요함

  4) 접합되는 부재는 개선부에 용입된 용접부에 의해 일체화 되며 주요부재의 접합에 사용함

 

 2. 모살용접(필렛용접)

  1) 겹침이음, T형이음, 각이음 등 부재의 교차선을 따라 용접살을 덧붙이는 용접방법

  2) 응력전달이 용착금속에 의해 이루어지므로 용접살의 목두께 관리가 중요함

  3) 모재에 홈파기 등의 사전가공 없이 용접가능

 

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