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钢筋的冷拉变形是什么

发布时间:2023-07-21 10:46:23

① 冷拉钢材是什么 冷拉钢材有哪些用途及特点

钢材是大部分人都知道的东西,但是冷拉钢材可能大家比较陌生。那么,冷拉钢材是什么呢?它与普通的钢材有什么区别呢?它的制作工艺有什么特点呢?冷拉钢材有什么样的特点?冷拉钢材有哪些用途?现在小编给大家介绍一下,它的特点以及使用范围还有应用范围,希望能为大家对于冷拉钢材的了解以及购买提供有用的参考资料。




什么是冷拉钢材?

冷拉钢是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的。

冷拉钢是利用冷挤压技术,通过精确的模具,拉出各类高精度、表面光滑的圆钢、方钢、扁钢、六角钢及其它异型钢。

钢筋冷拉概念:以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形的做法叫钢筋冷拉。


冷拉钢材有哪些用途?有什么特点?

产品广泛应用于:

机械设备:木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等;

电器产品部件:电机轴、风扇轴、缝纫机轴等;

家具:特别是出口金属家具,如茶几、椅子、户外家具;

金属器具:园林工具、烧烤炉网架、螺丝...、防盗锁等;

小五金零配件:如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉以及各种不同规格标准件等;汽车、摩托车零配件等。


冷拉钢产品具有以下优点:

形状规格多样性

通过设计不同形状的模具,冷拉出不同截面形状、不同规格公差的冷拉钢。角度可设计成直角或圆角。

高精确度

使用高质量的硬质合金模具以及拥有专业修模人员,确保公差准确、统一。

表面光滑

先进的冷挤压工艺使得冷拉钢产品表面光滑明亮。

材料大量节省

冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差,原材料的耗损极少,相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料,冷拉钢所节省的材料是非常可观的,特别当材料用量大,材料成本的节约更为显著。

加工时间及加工机械节省

由于精度准确,表面状况良好,冷拉钢产品可直接使用,如喷涂、打砂、打弯、钻孔,也可按实际要求精拉之后直接电镀,免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。


以上,小编给大家详细介绍了什么是冷拉钢材?以及冷拉钢材有哪些用途?还有冷拉钢材有什么特点?还对冷拉钢材的使用范围进行了较为详尽的介绍。冷拉钢材其实也是一种普通的钢材,只是它的制作工艺有较为特殊的温度要求,所以他制作出来的功能以及使用范围会比大部分的钢材使用范围广,抗压硬度等方面都是较优的,所以是一款装修的好材料。

② 什么是钢筋的冷拉有什么作用

钢筋的冷拉就是指的在常温下通过冷拉设备对钢筋进行强力拉伸,使钢筋产生塑性变形,以达到调直钢筋,提高强度的目的。一般用于预应力结构中·

③ 冷拉和冷拔的区别是什么

钢筋冷拉是在常温条件下,以超过原来
钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生一
塑性变形达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材的目的。
此处常温为平均室外温度大于5℃。
钢筋冷拔时,钢筋同时经受张拉和挤压而发生塑性变形,拔出的钢筋截面积减小,产生冷作强化,抗拉强度可提高40~90%。
冷拉和冷拔是金属冷加工的两种不同的方法,两者并非一个概念。
冷拉指在金属材料的两端施加拉力,使材料产生拉伸变形的方法;冷拔是指在材料的一端施加拔力,使材料通过一个模具孔而拔出的方法,模具的孔径要较材料的直径小些。冷拔加工使材料除了有拉伸变形外还有挤压变形,冷拔加工一般要在专门的冷拔机上进行。
经冷拔加工的材料要比经冷拉加工的材料性能更好些

④ 不熟悉钢筋冷拉的原理

工程中将钢材于常温下进行冷拉使之产生塑性变形,从而提高钢材屈服强度,这个过程称为冷拉强化。产生冷拉强化的原理是:钢材在塑性变形中晶格的缺陷增多,而缺陷的晶格严重畸变对晶格进一步滑移将起到阻碍作用,故钢材的屈服点提高,塑性和韧性降低。由于塑性变形中产生了内应力,故钢材的弹性模量降低。将经过冷拉的钢筋于常温下存放15~20d或加热到100~200℃并保持一定时间,这个过程称为时效处理,前者称为自然时效,后者称为人工时效。冷拉以后再经时效处理的钢筋,其屈服点进一步提高,抗拉极限强度也有所增长,塑性继续降低。由于时效强化处理过程中内应力的消减,故弹性模量可基本恢复。工地或预制构件厂常利用这一原理,对钢筋或低碳钢盘条按一定程度进行冷拉或冷拔加工,以提高屈服强度节约钢材。

热轧钢筋的拉伸特性曲线(应力-应变图),如图1-5所示。

图1-5钢筋拉伸曲线

当拉伸钢筋使其应力超过屈服点(如图中c点),然后卸去外力,由于钢筋已产生塑性变形,卸荷过程中应力-应变图沿着直径co1变化。如再立即重新拉伸,新的应力-应变图将为o1cde,并在c点附近出现新的屈服点c′。这个屈服点明显地高于冷拉前的屈服点。其原因是由于塑性变形后,钢筋内部晶格滑移,晶粒变形,因而钢筋的屈服点得以提高。弹性模量也有所降低。

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