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Les boulons utilisés pour l'assemblage de structures métalliques sont classés selon plus de 10 classes de performance, telles que 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9 et 12.9. Parmi ceux-ci, les boulons de classe 8.8 et plus sont fabriqués en acier allié à faible teneur en carbone ou en acier à moyenne teneur en carbone et ont subi un traitement thermique (trempe, revenu). Ils sont communément appelés boulons à haute résistance, tandis que les autres classes sont communément appelées boulons ordinaires. L'étiquette de performance des boulons hexagonaux de grande taille se compose de deux parties, qui représentent respectivement la résistance à la traction nominale et le rapport d'élasticité du matériau du boulon.
Par exemple, les boulons hexagonaux de grande taille ayant un niveau de performance 4.6 signifient :
1. La résistance à la traction nominale du matériau des boulons hexagonaux de grande taille atteint 400 MPa ; ??2. Le rapport de limite d'élasticité du matériau des boulons hexagonaux de grande taille est de 0,6 ; Boulons haute résistance de classe 10.9.
Après traitement thermique, le matériau des boulons hexagonaux de grande taille peut atteindre : 1. Une résistance à la traction nominale de 1 000 MPa ; 2. Un rapport de limite d’élasticité de 0,9 ; 3. La définition de la classe de performance des boulons avec une limite d’élasticité nominale de 1 000 × 0,9 = 900 MPa est une norme internationale. Les boulons de même classe de performance présentent des performances identiques, indépendamment de leurs matériaux et de leur origine. Seule la classe de performance doit être prise en compte lors de la conception.
Dans quels domaines les boulons pour structures en acier sont-ils adaptés ?
Les boulons pour structures métalliques sont des boulons à haute résistance et constituent un type de pièces standard. Leur performance de fixation est relativement bonne et ils sont utilisés dans les structures métalliques et le génie civil pour assurer un assemblage efficace. Les boulons pour structures métalliques se divisent en boulons à haute résistance à cisaillement et en boulons à grande tête hexagonale (GHB). Les GHB appartiennent à la catégorie des vis à haute résistance, tandis que les boulons à haute résistance à cisaillement sont une version améliorée des GHB, pour une meilleure qualité de construction. Lors de la pose de boulons pour structures métalliques, un premier serrage initial est nécessaire, suivi d'un serrage final. Pour le serrage initial, une clé dynamométrique à percussion ou une clé dynamométrique à réglage électrique est requise. Le serrage final, quant à lui, est soumis à des exigences strictes : les boulons à haute résistance à cisaillement doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique à percussion, et les boulons à haute résistance à couple doivent être serrés à l'aide d'une clé dynamométrique à réglage électrique. Les boulons hexagonaux en acier de grande taille sont composés d'un boulon, d'un écrou et de deux rondelles.
Types et paramètres des boulons de structure en acier
Les boulons pour structures métalliques sont un type de boulons à haute résistance. Également appelés boulons haute résistance ou paires de boulons haute résistance, ils constituent une nouvelle forme d'assemblage développée dans les années 1950. L'utilisation de boulons pour structures métalliques présente de nombreux avantages : facilité de mise en œuvre, excellentes performances mécaniques, démontage aisé, résistance à la fatigue et absence de desserrage sous charge dynamique. Il s'agit d'une méthode d'assemblage très prometteuse. Le boulon pour structures métalliques est un boulon haute résistance et une pièce standard. Ses performances de fixation sont excellentes et il est utilisé dans les structures métalliques et le génie civil pour assurer un assemblage efficace. Généralement, pour les structures métalliques, on utilise des boulons de classe supérieure à 8.8 ; il existe également des classes 10.9 et 12.9, tous étant des boulons haute résistance. Dans certains cas, le traitement électrolytique des boulons pour structures métalliques n'est pas nécessaire. Lors de la pose de boulons pour structures métalliques, le serrage des écrous à l'aide d'une clé dynamométrique induit une force de précontrainte importante et contrôlée. Une force de frottement équivalente se crée également au niveau des pièces préassemblées, via l'écrou et la bague. Sous l'effet de cette force de précontrainte, une force de frottement relativement élevée se développe à la surface de la pièce assemblée. Tant que la force de glissement reste inférieure à la force de frottement, les pièces ne peuvent pas glisser. C'est le principe de fonctionnement des boulons pour structures métalliques.
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