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无明显流幅的钢筋应力应变曲线特征_试绘制有明显流幅的钢筋的应力应变曲线

工品易达2022-10-09钢筋13

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有明显流幅的钢筋和无明显流幅钢筋的应力应变关系有什么不同???急!! 谢谢

有明显流幅的钢筋有明显的屈服平台,此时应力应变曲线斜率为0,应变增大时应力不变。而无明显流幅的钢筋的应力应变曲线没有屈服平台,一般认为其极限强度的0.8为屈服点

钢筋有无明显流幅什么意思

有明显流幅的钢筋含碳量少,塑性好,延伸率大,例如热轧低碳钢和普通热地扎碳钢。

无明显流幅的钢筋含碳量多、强度高、塑性差、延伸率小、没有屈服台阶,脆性破坏,例如用高碳钢制成的钢筋。无明显流幅的钢筋屈服强度,在实用上取残余应变为0.2%时的应力做为假定的屈服强度  。

流幅,是指描述钢筋塑性或者变形等物理性能的一种术语,与含碳量有密切的关系,对于没有明显流幅的钢筋,其力学性能的主要指标不包括屈服强度。

屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。

大于此极限的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。如低碳钢的屈服极限为207MPa,当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。

扩展资料:

有明显流幅的钢筋含碳量少,塑性好,延伸率大。

无明显流幅的钢筋含碳量多,强度高,塑性差,延伸率小,没有屈服台阶,脆性破坏。

对于有明显流幅的钢筋,其性能的基本指标有屈服强度、延伸率、强屈比、冷弯性能

没有明显流幅的钢筋应力-应变曲线四项。

建筑工程中常用的钢筋(丝),按其生产工艺和力学性能的不同可划分为:热轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋及钢丝四大类。其中前二类属于有明显屈服点的钢筋,后两类无明显屈服点。其中热轧钢筋和冷拉钢筋具有明显流幅。

参考资料:百度百科-流幅

有明显屈服点钢筋和没有明显屈服点钢筋的应力一应变曲线有什么不同

主要的区别是在钢筋应力—应变曲线上是否有屈服台阶:

1、有明显屈服点钢筋的应力—应变曲线有明显的屈服台阶,具体使用时在钢筋承受过强力作用并达到屈服点后,会出现明显破坏征兆,然后进入塑性变形阶段,不会马上损坏。

在图中就是表现为曲线的上下波动后再次升高进入强化阶段:

2、没有明显屈服点钢筋的应力—应变曲线没有屈服台阶,因此在使用时被破坏前难以提醒危险,一般情况下是不允许在钢筋砼结构中使用的。

在图中就是表现为曲线的一直升高直到断裂:

扩展资料:

屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。

当零件受到大于此极限的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。

(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,与应力-应变的直线关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的原始标距)时的应力。

参考资料来源:

百度百科-屈服强度

钢筋混泥土结构对钢筋的性能有哪些要求?

(1)对钢筋强度方面的要求

普通钢筋是钢筋混凝土结构中和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋,主要是HPB235、HRB335、HRB400、RRB400等热轧钢筋。

(2)强屈比的要求

所以设计中应选择适当的屈强比,对于抗震结构,钢筋应力在地震作用下可考虑进入强化段,为了保证结构在强震下“裂而不倒”,对钢筋的极限抗拉强度与屈服强度的比值有一定的要求,一般不应小于1.25.

(3)延性

在工程设计中,要求钢筋混凝土结构承载能力极限状态为具有明显预兆,避免脆性破坏,抗震结构则要求具有足够的延性,钢筋的应力应变曲线上屈服点至极限应变点之间的应变值反映了钢筋延性的大小。

(4)粘结性

粘结性是指钢筋与混凝土的粘结性能。粘结力是钢筋与混凝土得以共同工作的基础,其中钢筋凹凸不平的表面与混凝土间的机械咬合力是粘结力的主要部分,所以变形钢筋与混凝土的粘结性能最好,设计中宜优先选用变形钢筋。

(5)耐久性

混凝土结构耐久性是指,在外部环境下材料性、构件、结构随时间的退化,主要包括钢筋锈蚀、冻融循环、碱-骨料反应、化学作用等的机理及物理、化学和生化过程。混凝土结构耐久性的降低可引起承载力的降低,影响结构安全。

扩展资料:

钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。

混凝土是由胶凝材料水泥、砂子、石子和水,及掺和材料、外加剂等按一定的比例拌和而成。凝固后坚硬如石,受压能力好,但受拉能力差,容易因受拉而断裂。为了解决这个矛盾,充分发挥混凝土的受压能力,常在混凝土受拉区域内或相应部位加入一定数量的钢筋,使两种材料粘结成一个整体,共同承受外力。这种配有钢筋的混凝土,称为钢筋混凝土。钢筋混凝土粘结锚固能力可以由四种途径得到:

①钢筋与混凝土接触面上化学吸附作用力,也称胶结力。

②混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生摩擦力。

③钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用,也称咬合力。

④钢筋端部加弯钩、弯折或在锚固区焊短钢筋、焊角钢来提供锚固能力。

区别

1、钢框架结构是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。具有以下特点:自重较轻,工作的可靠性较高,抗振(震)性、抗冲击性好,工业化程度较高,容易做成密封结构,易腐蚀,耐火性差等特点。

2、钢筋混凝土结构是用钢筋和混凝土建造的一种结构,钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。

由于钢材塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载,其次钢材匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定,因此,钢结构的抗震性能比钢筋混凝土结构的抗震性能好。

钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。

其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条(称为变形钢筋)来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合,当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。

此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。

参考资料:百度百科-钢筋混凝土结构

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