㈠ 钢筋强度指的是什么
钢筋强度是指钢筋在受拉状态下的屈服强度和抗拉强度。
钢筋混凝土结构的受版力钢筋,除要求具有权一定的屈服强度外,一般还要求有明显的屈服平台,以保结构破坏前有明显的变形预兆。
钢筋的屈服强度是结构强度设计的主要依据,提高钢筋屈服强度,可以提高结构的承载能力,或在相同承载力时减少钢筋用量。当受正常使用条件下结构变形和裂缝的控制,钢筋屈服强度过高往往不能充分发挥其强度作用。
钢筋具有足够的伸长率是保证混凝土结构抵抗延伸性破坏(而不是脆性破坏)的前提。
㈡ 钢材有几种强度分别是什么
1. 屈服点(σ s) 钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。 设 Ps 为屈服点 s 处的外力,Fo 为试样断面积,则屈服点 σ s =Ps/Fo(MPa),MPa 称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)
2. 屈服强度(σ 0.2) 有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的 0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ 0.2 。
3. 抗拉强度(σ b) 材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。 设Pb 为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo 为试样截面面积,则抗拉强度σ b= Pb/Fo (MPa)。
4. 伸长率(δ s) 材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。
5. 屈强比(σ s/σ b) 钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为 0.6-0.65,低合金结构钢为 0.65-0.75 合金结构钢为 0.84-0.86。
6. 硬度 硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。
上海艾荔艾金属材料,竭诚为你服务。
㈢ 閽㈡潗鐨勫己搴︼紝纭搴︼紝鍒氬害鏄浠涔堟剰鎬濓紵
鍒氬害锛屽己搴﹀拰纭搴︽墍鎸囩殑鍔涘︽ц兘涓嶅悓銆
鍒氬害锛氭寚鏉愭枡鎴栫粨鏋勫湪鍙楀姏鏃舵姷鎶楀脊鎬у彉褰㈢殑鑳藉姏銆傛槸鏉愭枡鎴栫粨鏋勫脊鎬у彉褰㈤毦鏄撶▼搴︾殑琛ㄥ緛銆傛潗鏂欑殑鍒氬害閫氬父鐢ㄥ脊鎬фā閲廍鏉ヨ閲忋傚湪瀹忚傚脊鎬ц寖鍥村唴锛屽垰搴︽槸闆朵欢鑽疯浇涓庝綅绉绘垚姝f瘮鐨勬瘮渚嬬郴鏁帮紝鍗冲紩璧峰崟浣嶄綅绉绘墍闇鐨勫姏銆
纭搴︼細鏉愭枡灞閮ㄦ姷鎶楃‖鐗╁帇鍏ュ叾琛ㄩ潰鐨勮兘鍔涚О涓虹‖搴︺傚浐浣撳瑰栫晫鐗╀綋鍏ヤ镜鐨勫眬閮ㄦ姷鎶楄兘鍔涳紝鏄姣旇緝鍚勭嶆潗鏂欒蒋纭鐨勬寚鏍囥
寮哄害锛氳〃绀哄伐绋嬫潗鏂欐姷鎶楁柇瑁傚拰杩囧害鍙樺舰鐨勫姏瀛︽ц兘涔嬩竴銆傚父鐢ㄧ殑寮哄害鎬ц兘鎸囨爣鏈夋媺浼稿己搴﹀拰灞堟湇寮哄害锛堟垨灞堟湇鐐癸級銆傞摳閾併佹棤鏈烘潗鏂欐病鏈夊眻鏈嶇幇璞★紝鏁呭彧鐢ㄦ媺浼稿己搴︽潵琛¢噺鍏跺己搴︽ц兘銆傞珮鍒嗗瓙鏉愭枡涔熼噰鐢ㄦ媺浼稿己搴︺傛壙鍙楀集鏇茶浇鑽枫佸帇缂╄浇鑽锋垨鎵杞杞借嵎鏃跺垯搴斾互鏉愭枡鐨勫集鏇插己搴︺佸帇缂╁己搴﹀強鍓鍒囧己搴︽潵琛ㄧず鏉愭枡鐨勫己搴︽ц兘銆
鍘嬪叆纭搴
鐢ㄤ竴瀹氱殑杞借嵎灏嗚勫畾鐨勫帇澶村帇鍏ヨ娴嬫潗鏂欙紝鏍规嵁鏉愭枡琛ㄩ潰灞閮ㄥ戞у彉褰㈢殑绋嬪害姣旇緝琚娴嬫潗鏂欑殑杞纭锛屾潗鏂欒秺纭锛屽戞у彉褰㈣秺灏忋傚帇鍏ョ‖搴﹀湪宸ョ▼鎶鏈涓鏈夊箍娉涚殑鐢ㄩ斻傚帇澶存湁澶氱嶏紝濡備竴瀹氱洿寰勭殑閽㈢悆銆侀噾鍒氱煶鍦嗛敟銆侀噾鍒氱煶鍥涙1閿ョ瓑銆
杞借嵎鑼冨洿涓哄嚑鍏嬪姏鑷冲嚑鍚ㄥ姏锛堝嵆鍑犲崄姣鐗涢】鑷冲嚑涓囩墰椤匡級銆傚帇鍏ョ‖搴﹀硅浇鑽蜂綔鐢ㄤ簬琚娴嬫潗鏂欒〃闈㈢殑鎸佺画鏃堕棿涔熸湁瑙勫畾銆備富瑕佺殑鍘嬪叆纭搴︽湁甯冩皬纭搴︺佹礇姘忕‖搴︺佺淮姘忕‖搴﹀拰鏄惧井纭搴︾瓑銆
娲涙皬纭搴
杩欑嶇‖搴︽祴瀹氭硶鏄缇庡浗鐨凷锛嶱锛庢礇鍏嬮煢灏斾簬1919骞存彁鍑虹殑锛屽畠鍩烘湰涓婂厠鏈嶄簡甯冩皬娴嬪畾娉曠殑涓婅堪涓嶈冻銆傛礇姘忕‖搴︽墍閲囩敤鐨勫帇澶存槸閿ヨ掍负120掳鐨勯噾鍒氱煶鍦嗛敟鎴栫洿寰勪负1/16鑻卞革紙1鑻卞哥瓑浜25.4姣绫筹級鐨勯挗鐞冿紝骞剁敤鍘嬬棔娣卞害浣滀负鏍囧畾纭搴﹀肩殑渚濇嵁銆
娴嬮噺鏃讹紝鎬昏浇鑽峰垎鍒濊浇鑽峰拰涓昏浇鑽凤紙鎬昏浇鑽峰噺鍘诲垵杞借嵎锛変袱娆℃柦鍔狅紝鍒濊浇鑽蜂竴鑸閫夌敤10鍗冨厠鍔涳紝鍔犺嚦鎬昏浇鑽峰悗鍗稿幓涓昏浇鑽凤紝骞朵互杩欐椂鐨勫帇鐥曟繁搴︽潵琛¢噺鏉愭枡鐨勭‖搴︺
鍙傝冭祫鏂欙細鐧惧害鐧剧戯細纭搴
鐧惧害鐧剧戯細寮哄害
鐧惧害鐧剧戯細鍒氬害
㈣ 什么是钢的硬度,强度,塑性,韧性与含碳量\x3f
钢的硬度、强度、塑性、韧性和含碳量如下:
一、硬度。
硬度,物理学专业术语,材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,或者说物质受外力后发生形变的能力,称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,或者说固体受外力后发生形变的大小,是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法,所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同,相互不能直接换算,但可通过试验加以对比。
二、强度。
力学上,材料在
外力作用
下抵抗破坏(
变形
和断裂)的能力称为强度。强度是机械零部件首先应满足的基本要求。按所抵抗外力的作用形式可分为:抵抗静态外力的静强度,抵抗冲击外力的冲击强度,抵抗交变外力的疲劳强度等。
三、塑性。
是指在
外力
作用下,材料能稳定地发生永久变形而不破坏其完整性的能力。
四、韧性。
韧性,表示材料在塑性
变形
和断裂过程中吸收能量的能力。韧性越好,则发生脆性断裂的可能性越小。韧性可在材料科学及冶金学上,韧性是指材料受到使其发生形变的力时对折断的
抵抗
能力,其定义为单位体积的材料在破裂前所能吸收的能量。
五、含碳量。
碳素钢中决定强度和可焊性的因素主要是含碳量。合金钢(主要是
低合金钢
)除碳以外各种合金元素对钢材的强度与可焊性也起着重要作用。为便于表达这些材料的强度性能和焊接性能便通过大量试验数据的统计简单地以碳当量来表示。有许多碳当量指标,如拉伸强度碳当量、屈服强度碳当量、焊接碳当量,还有裂纹敏感性指标(实质上也是碳当量)。每一种元素的碳当量以1/X表示,X一般为正整数,由
统计数据
决定。若干元素的碳当量计算之和即各个1/X值之和。
㈤ 钢材的强度指标有哪些
材料的强度是指材料在受到外力作用下抵抗破坏的能力。强度是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。常用的强度性能指标有拉伸强度、屈服强度(或屈服点)、抗压强度、抗剪强度、抗弯强度等。铸铁、无机材料没有屈服现象,故只用拉伸强度来衡量其强度性能。高分子材料也采用拉伸强度。承受弯曲载荷、压缩载荷或扭转载荷时则应以材料的弯曲强度、压缩强度及剪切强度来表示材料的强度性。
表示材料强度的单位有兆帕(MPa)、牛每平方厘米(N/cm²)等。
㈥ 什么是材料的强度,材料的等级是怎么划分的
材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力称为强度。强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标。强度是机械零部件首先应满足的基本要求。
普通螺栓又分A级、B级(精制螺栓)和C级(粗制螺栓)两种
A、B级螺栓采用5.6级和8.8级钢材,C级螺栓采用4.6级和4.8级钢材。高强度螺栓采用8.8级和10.9级钢材。10.9级中10表示钢材抗拉极限强度为fu=1000N/mm2,0.9表示钢材屈服强度fy=0.9fu,其他型号以此类推。锚栓采用Q235或Q345钢材。
A级、B级螺栓(精制螺栓)由毛坯经轧制而成,螺栓杆表面光滑,尺寸较准确,螺孔需用钻模钻成,或在单个零件上先冲成较小的孔,然后在装配好的构件上再扩钻至设计孔径(称I类孔)。螺杆的直径与孔径间的空隙甚小,只容许0.3mm左右,安装时需轻轻击人孔,既可受剪又可受拉。但A级、B级螺栓(精制螺栓)制造和安装都较费工,价格昂贵,在钢结构中只用于重要的安装节点处,或承受动力荷载的既受剪又受拉的螺栓连接中。
C级螺栓(粗制螺栓)用圆钢辊压而成,表面较粗糙,尺寸不很精确,其螺孔制作是一次冲成或不用钻模钻成(称Ⅱ类孔),孔径比螺杆直径大1--2mm,故在剪力作用下剪切变形很大,并有可能个别螺栓先与孔壁接触,承受超额内力而先遭破坏。由于c级螺栓(粗制螺栓)制造简单,价格便宜,安装方便,常用于各种钢结构工程中,特别适宜于承受沿螺杆轴线方向受拉的连接、可拆卸的连接和临时固定构件用安装连接中。如在连接中有较大的剪力作用时,考虑到这种螺栓的缺点而改用支托等构造措施以承受剪力,让它只受拉力以发扬它的优点。
C级螺栓亦可用于承受静力荷载或间接动力荷载的次要连接中作为受剪连接