㈠ 鋼筋屈服強度是那個點
從彈性階段進入塑性階段的分界點就是使用的屈服強度值。
㈡ 有明顯屈服點鋼筋和沒有明顯屈服點鋼筋的應力一應變曲線有什麼不同
主要的區別是在鋼筋應力—應變曲線上是否有屈服台階:
1、有明顯屈服點鋼筋的應力—應變曲專線有明顯的屈屬服台階,具體使用時在鋼筋承受過強力作用並達到屈服點後,會出現明顯破壞徵兆,然後進入塑性變形階段,不會馬上損壞。
在圖中就是表現為曲線的上下波動後再次升高進入強化階段:
(2)有屈服點鋼筋有哪些擴展閱讀:
屈服強度是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.2%殘余變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。
當零件受到大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。
(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,與應力-應變的直線關系的極限偏差達到規定值(通常為0.2%的原始標距)時的應力。
參考資料來源:
網路-屈服強度
㈢ 怎麼區別鋼筋有屈服點和無屈服點
鋼筋在使用過復程中如出現脆斷,很制可能是無屈服點鋼筋。應進拉伸試驗,進行區別。達到屈服點時有屈服點的材料曲線在試驗拉力不繼續增加時材料仍在伸展變長。無明顯屈服點的隨試驗拉力產增加而變長,即在材料斷裂前拉力一直增加。
㈣ 請問什麼是鋼筋的屈服點
影響很大,鋼筋如果有明顯的屈服點,在實際使用中,如若構件承受了過強的版力的作用,鋼筋砼里權面的鋼筋會先發生彈性應變,而構件會受的明顯破壞,而後,構件的破壞會暫時停止,因為達到了鋼筋的屈服點強度,從現在開始,鋼筋會進入塑性變形階段,但鋼筋的抗拉性能也大幅度提高了,所以破壞會暫時停止,這樣就給使用建築的人以逃生的時間。如若採用材料實驗時沒有明顯屈服點的鋼筋,它的實驗抗拉強度是特別大的,但破壞前沒有徵兆,所以這種鋼筋是不允許在鋼筋砼結構中使用的。事實上,鋼筋商人有時會用低標號鋼筋張拉後冒充高標號鋼筋出售,使用這種鋼筋,很危險。
㈤ 什麼是鋼筋的屈服點
鋼筋受力的四個階段,先是彈性階段,然後到達屈服點,進入屈服階段,這個階專段特點是鋼筋的應力不增屬加,但是應變增大。也就是說強度不變然後應變增大到一定地步時,進入強化階段,這個階段鋼筋強度顯著提升,但是應變也增大。最後到達強化的頂點時,進入頸縮階段,這個階段強度下降,應變增加。
通俗的講就是,彈性快到頭了的時間點就是屈服點!
㈥ 有屈服點鋼筋和無明顯屈服點鋼筋的應力-應變曲線有何特點
主要的特點是在鋼筋的應力—應變曲線上有無屈服台階。具體描述為:版
1、有屈服點鋼筋的應權力—應變曲線有明顯的屈服台階,延伸率大,塑性好,破壞前有明顯預兆,具體使用時在鋼筋承受過強力作用並達到屈服點後,會出現明顯破壞徵兆,然後進入塑性變形階段,不會馬上損壞,而且可以作為提醒;
2、沒有明顯屈服點鋼筋的應力—應變曲線無屈服台階,延伸率小,塑性差,破壞前無明顯預兆,因此在使用時被破壞前難以提醒危險,一般情況下是不允許在鋼筋砼結構中使用的。
另外,在具體應用時,對於有明顯屈服點鋼筋,一般以屈服強度作為鋼筋設計強度的取值依據;對無明顯屈服點的鋼筋,通常取其條件屈服強度作為設計強度的依據。
㈦ 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。
(7)有屈服點鋼筋有哪些擴展閱讀:
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。
㈧ 鋼筋的屈服點有什麼用
屈服點是指鋼筋試樣在試驗過程中力不增加(保持恆定)仍能繼續伸長(變形)時的應力內。
所謂屈服,是容指達到一定的變形應力之後,金屬開始從彈性狀態非均勻的向彈-塑性狀態過渡,它標志著宏觀塑性變形的開始。
其意義在於建築安全應力系數的一個評判依據,傳統的強度設計方法,對塑性材料,以屈服強度為標准,規定許用應力[σ]=σys/n,安全系數n一般取2或更大,對脆性材料,以抗拉強度為標准,規定許用應力[σ]=σb/n,安全系數n一般取6。
需要注意的是,按照傳統的強度設計方法,必然會導致片面追求材料的高屈服強度,但是隨著材料屈服強度的提高,材料的抗脆斷強度在降低,材料的脆斷危險性增加了。
屈服強度不僅有直接的使用意義,在工程上也是材料的某些力學行為和工藝性能的大致度量。例如材料屈服強度增高,對應力腐蝕和氫脆就敏感;材料屈服強度低,冷加工成型性能和焊接性能就好等等。因此,屈服強度是材料性能中不可缺少的重要指標。
㈨ 鋼筋有幾個屈服點
低碳鋼材質的鋼筋,拉伸試驗中有很明顯的屈服階段,在σ-ε曲線上有多個屈服點,有意義的只有上屈服點及下屈服點,規定屈服應力值應取下屈服點之值。
㈩ 有明顯屈服點的鋼筋,需要檢驗的指標是什麼
有明顯屈服點復的鋼筋,需要制檢驗的指標是彈性、屈服性、強化性、局部緊縮性。
屈服點的定義:
鋼材或試樣在拉伸時,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。