㈠ 对有屈服点的钢筋为何取屈服强度作为钢筋设计强度的取值
由于构件中的钢筋达到屈服点后,就进入了强化阶段,会产生很大的塑性变形,试钢筋混凝土构件产生很大的变形和过宽的裂缝,以致不能使用。
㈡ 为什么以钢材的屈服强度作为静力强度设计
以钢材的屈服强度标准值作为静力强度设计的标准值是近代设计方法采用的;版
过去没有按照极限权状态计算承载能力之前,曾采用过‘许用应力’方法,它是以钢材的极限强度值作为依据,除以大于1的系数后作为静力强度设计值。由于钢材种类不断增多,应力与应变关系复杂,结构变形没法统一在某个区间,因而安全度难于等效一致;
抗震需要柔韧性好的钢材都是低碳结构钢,假设以下屈服点之后的强度值作为设计值,那么,结构的容许变形标准就规定得过分大,这大大影响使用人的舒适度,甚至不满足正常使用;
极限状态计算方法中的承载能力极限状态与正常使用极限状态是匹配的,不采用屈服强度标准值作基础来确定材料强度设计值的结果就会使两种极限状态不匹配。给工程带来安全与浪费之间不能兼顾的协调困难;
必须说明,钢材的屈服强度标准值并不是静力计算强度的设计值!例如,HRB400级的屈服强度标准值是400N/mm²,而其强度设计值是360N/mm²! 见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》
㈢ 钢结构的屈服点是什么一回事(希望有图形)
这个图示钢筋强度-变形图
屈服点就是钢筋强度不再明显随伸长增大的点,即b点位置
对有明显流幅的钢筋,在计算承载力时以屈服点作为钢筋强度限值。对没有明显流幅或屈服点的预应力钢丝、钢绞线和热处理钢筋,为了与钢筋国家标准相一致,《混凝土结构设计规范》中也规定在构件承载力设计时,取极限抗拉强度的85%作为条件屈服点。(和第三条矛盾不?)
㈣ 什么是钢筋的屈服点
钢筋的屈服点是指:钢筋在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材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。发生屈服现象时的屈服极限就称为屈服强度。大于屈服强度的外力作用,钢筋将会产生永久变形,无法恢复。
对于金属材料而言,屈服强度分为以下几种情况:
1、对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是屈服点的应力(屈服值);
2、对于屈服现象不明显的材料,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度。通常用作固体材料力学机械性质的评价指标,是材料的实际使用极限。因为在应力超过材料屈服极限后产生塑性变形,应变增大,使材料失效,不能正常使用。
(4)答案什么是钢材的屈服点钢结构静力强度计算为什么以屈服点为依据扩展阅读:
钢筋等建设工程上常用的屈服标准有三种:
1、比例极限应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力,国际上常采用σp表示,超过σp时即认为材料开始屈服。
2、弹性极限试样加载后再卸载,以不出现残留的永久变形为标准,材料能够完全弹性恢复的最高应力。国际上通常以ReL表示。应力超过ReL时即认为材料开始屈服。
3、屈服强度 以规定发生一定的残留变形为标准,如通常以0.2%残留变形的应力作为屈服强度,符号为Rp0.2。
影响屈服强度的因素主要有:
1、内在因素,有:结合键、组织、结构、原子本性。如将金属的屈服强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。从组织结构的影响来看,可以有四种强化机制影响金属材料的屈服强度,这就是:(1)固溶强化;(2)形变强化;(3)沉淀强化和弥散强化;(4)晶界和亚晶强化。
2、外在因素,有:温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的屈服强度升高,应力状态的影响也很重要。
㈤ 为什么取屈服点作为钢材强度的标准值
钢材材料的屈服点具有典型意义,屈服点可以大概理解为某种材料最多能回(允许)承受多答大力量(按单位受力面积估算)。屈服点的作用是可以在设备设计或工程设计选钢材材料时,先大概估算一下某种材料是否能承受特定的作用力,如果判断基本合适,然后再做详细受力计算。这都是在“常温”的特定条件下,不考虑高温条件下的情况。
㈥ 为什么把屈服点作为结构钢材静力强度承载力极限
原因是屈服点是指在此点,材料在此一外力作用下,产生不可逆变形。
回钢材或试样在拉答伸时,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。