㈠ 對有屈服點的鋼筋為何取屈服強度作為鋼筋設計強度的取值
由於構件中的鋼筋達到屈服點後,就進入了強化階段,會產生很大的塑性變形,試鋼筋混凝土構件產生很大的變形和過寬的裂縫,以致不能使用。
㈡ 為什麼以鋼材的屈服強度作為靜力強度設計
以鋼材的屈服強度標准值作為靜力強度設計的標准值是近代設計方法採用的;版
過去沒有按照極限權狀態計算承載能力之前,曾採用過『許用應力』方法,它是以鋼材的極限強度值作為依據,除以大於1的系數後作為靜力強度設計值。由於鋼材種類不斷增多,應力與應變關系復雜,結構變形沒法統一在某個區間,因而安全度難於等效一致;
抗震需要柔韌性好的鋼材都是低碳結構鋼,假設以下屈服點之後的強度值作為設計值,那麼,結構的容許變形標准就規定得過分大,這大大影響使用人的舒適度,甚至不滿足正常使用;
極限狀態計算方法中的承載能力極限狀態與正常使用極限狀態是匹配的,不採用屈服強度標准值作基礎來確定材料強度設計值的結果就會使兩種極限狀態不匹配。給工程帶來安全與浪費之間不能兼顧的協調困難;
必須說明,鋼材的屈服強度標准值並不是靜力計算強度的設計值!例如,HRB400級的屈服強度標准值是400N/mm²,而其強度設計值是360N/mm²! 見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》
㈢ 鋼結構的屈服點是什麼一回事(希望有圖形)
這個圖示鋼筋強度-變形圖
屈服點就是鋼筋強度不再明顯隨伸長增大的點,即b點位置
對有明顯流幅的鋼筋,在計算承載力時以屈服點作為鋼筋強度限值。對沒有明顯流幅或屈服點的預應力鋼絲、鋼絞線和熱處理鋼筋,為了與鋼筋國家標准相一致,《混凝土結構設計規范》中也規定在構件承載力設計時,取極限抗拉強度的85%作為條件屈服點。(和第三條矛盾不?)
㈣ 什麼是鋼筋的屈服點
鋼筋的屈服點是指:鋼筋在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。發生屈服現象時的屈服極限就稱為屈服強度。大於屈服強度的外力作用,鋼筋將會產生永久變形,無法恢復。
對於金屬材料而言,屈服強度分為以下幾種情況:
1、對於屈服現象明顯的材料,屈服強度就是屈服點的應力(屈服值);
2、對於屈服現象不明顯的材料,通常以發生微量的塑性變形(0.2%)時的應力作為該鋼材的屈服強度,稱為條件屈服強度。通常用作固體材料力學機械性質的評價指標,是材料的實際使用極限。因為在應力超過材料屈服極限後產生塑性變形,應變增大,使材料失效,不能正常使用。
(4)答案什麼是鋼材的屈服點鋼結構靜力強度計算為什麼以屈服點為依據擴展閱讀:
鋼筋等建設工程上常用的屈服標准有三種:
1、比例極限應力-應變曲線上符合線性關系的最高應力,國際上常採用σp表示,超過σp時即認為材料開始屈服。
2、彈性極限試樣載入後再卸載,以不出現殘留的永久變形為標准,材料能夠完全彈性恢復的最高應力。國際上通常以ReL表示。應力超過ReL時即認為材料開始屈服。
3、屈服強度 以規定發生一定的殘留變形為標准,如通常以0.2%殘留變形的應力作為屈服強度,符號為Rp0.2。
影響屈服強度的因素主要有:
1、內在因素,有:結合鍵、組織、結構、原子本性。如將金屬的屈服強度與陶瓷、高分子材料比較可看出結合鍵的影響是根本性的。從組織結構的影響來看,可以有四種強化機制影響金屬材料的屈服強度,這就是:(1)固溶強化;(2)形變強化;(3)沉澱強化和彌散強化;(4)晶界和亞晶強化。
2、外在因素,有:溫度、應變速率、應力狀態。隨著溫度的降低與應變速率的增高,材料的屈服強度升高,應力狀態的影響也很重要。
㈤ 為什麼取屈服點作為鋼材強度的標准值
鋼材材料的屈服點具有典型意義,屈服點可以大概理解為某種材料最多能回(允許)承受多答大力量(按單位受力面積估算)。屈服點的作用是可以在設備設計或工程設計選鋼材材料時,先大概估算一下某種材料是否能承受特定的作用力,如果判斷基本合適,然後再做詳細受力計算。這都是在「常溫」的特定條件下,不考慮高溫條件下的情況。
㈥ 為什麼把屈服點作為結構鋼材靜力強度承載力極限
原因是屈服點是指在此點,材料在此一外力作用下,產生不可逆變形。
回鋼材或試樣在拉答伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。