Razlika u vlačnoj čvrstoći između vijaka visoke čvrstoće moje zemlje i DIN-a
May 30, 2021| Postoji velika razlika u nosivoj nosivosti vijaka visoke čvrstoće u DIN standardu i kineskom standardu, iz sljedećih razloga:
1. U standardima naše zemlje' zatezanje P potrebno je primijeniti kada je ugrađen sukobljeni vijak velike čvrstoće, P=0,9*0,9*0,9*fu*Ae/1,2.
U međuvremenu je fu manja vlačna čvrstoća, a Ae je korisno područje vijka.
Planirano zatezanje vijaka visoke čvrstoće određeno je čvrstoćom materijala i korisnim presjekom vijka, a uzima u obzir:
a. Kad je vijak zategnut, posmično naprezanje koje stvara zakretni moment smanjit će vlačnu sposobnost vijka, pa se vlačna čvrstoća materijala dijeli s faktorom 1,2;
b. Kako bi se kompenziralo popuštanje zatezanja tijekom gradnje, vijak mora biti prenategnut za 5%~ 10%, pa se množi s koeficijentom 0,9;
c. Utjecaj varijacije otpora materijala itd. Pomnožen s koeficijentom 0,9;
d. Vlačna čvrstoća uvodi dodatni faktor sigurnosti od 0,9.
Vrsta otpora je oslanjanje na silu otpora između spojenih elemenata za prijenos otpora, a posmična sila jednaka je sili otpora kao granici nosivosti. Kako bi se izbjeglo opuštanje nakon istovara kada je vanjska sila veća od zatezanja vijka, planirana vrijednost nosivosti ne smije biti veća od 0,8P.
Uzimajući kao primjer vijak razreda 10,9, manja vlačna čvrstoća je 1040N2, a planirana vrijednost nosivosti 1040*0,9*0,9*0,9*0,8/1,2=500N2.
2. Planirana vrijednost vlačne nosivosti vijaka visoke čvrstoće koji nose pritisak u našoj zemlji također se procjenjuje prema 0.8P, ali je dopušteno klizanje dodirne površine. U ovom trenutku sila je ista kao kod običnih vijaka, a nosivost je čvrstoća samog vijka. Tip s ležajem pod tlakom znači da kada posmična sila prelazi silu otpora, vijak se posmiče ili se zid rupe ošteti pritiskom, što je granica nosivosti. Iako je posmična deformacija vijaka visoke čvrstoće koji nose pritisak veći od onog kod smetnji, nosivost je veća od one smetnje.
Ova vrsta vijka ne može se koristiti u konstrukcijama podložnim dinamičkim opterećenjima.
3. Prema DIN standardu, sukobljeni vijci visoke čvrstoće ne mogu se koristiti u potresnim područjima, pa se plan temelji na čvrstoći samog vijka, a umanjuju se samo faktor materijala i faktor sigurnosti, što je više od standardna vrijednost naše zemlje'
Uzmimo za primjer vijak visoke čvrstoće M20 razreda 10.9. Kineski standard kontrolira sila prednaprezanja, a nosivost planiranja zatezanja je 124 kN; DIN standard kontrolira čvrstoća samog materijala, koja iznosi 178kN. Računovodstveni proces je sljedeći:
N<=314*900 ,1/1,1="234" kn,="" 314="" je="" površina="" poprečnog="" presjeka,="" 900="" je="" granica="" tečenja,="" 1,1="" i="" 1,1="" su="" dodatni="" faktor="" sigurnosti,="" odnosno="" podfaktor="">=314*900>
N<=245*1000 ,25/1,1="178" kn,="" tijekom="" kojih="" je="" 245="" neto="" površina="" poprečnog="" presjeka,="" 1000="" je="" manja="" vlačna="" čvrstoća,="" 1,25="" i="" 1,1="" dodatni="" faktor="" sigurnosti,="" odnosno="" podfaktor="">=245*1000>
Obje uzimaju malu vrijednost, odnosno 178kN.
Stoga, pod pretpostavkom da je odabrana planirana vrijednost koda naše zemlje, jamči se da će ukupna struktura biti manje deformirana u normalnim radnim uvjetima (ne-potres); pod pretpostavkom da je odabrana planirana vrijednost u DIN kodu, struktura je također sigurna (i dalje ćemo nametati preddeformacije tijekom izgradnje). Sila zatezanja, kako bi se osigurao određeni otpor dodirne površine i male deformacije cjelokupne konstrukcije, samo kad vijak tijekom potresa ima veći učinak, otporan je vlastitom snagom).

