钢结构的破坏形式有哪两种?其特点如何?(钢结构的破坏形式有哪两种?其特点如何判断)
钢材的两种破坏形式与其化学成分和组织结构的关系?
钢材的破坏形式分为塑性破坏与脆性破坏两类。
塑性破坏的特征是:钢材在断裂破坏时产生很大的塑性变形,又称为延性破坏,其断口呈纤维状,色发暗,有时能看到滑移的痕迹。钢材的塑性破坏可通过采用一种标准圆棒试件进行拉伸破坏试验加以验证。钢材在发生塑性破坏时变形特征明显,很容易被发现并及时采取补救措施,因而不致引起严重后果。而且适度的塑性变形能起到调整结构内力分布的作用,使原先结构应力不均匀的部分趋于均匀,从而提高结构的承载能力。
脆性破坏的特征是:钢材在断裂破坏时没有明显的变形征兆,其断口平齐,呈有光泽的晶粒状。钢材的脆性破坏可通过采用一种比标准圆棒试件更粗,并在其中部位置车有小凹槽(凹槽处的净截面积与标准圆棒相同)的试件进行拉伸破坏试验加以验证。由于脆性破坏具有突然性,无法预测,故比塑性破坏要危险得多,在钢结构工程设计、施工与安装中应采取适当措施尽力避免。
钢材根据碳以及锰、硅、铬、钛等化学元素的比例不同,其内部结构和抗破环能力都是不同的,具体可以参考一些生活常识,像钢铁大桥的设计,就需要用到高强度和耐磨的钢材,比如EVERHARD-C500、EVERHARD-SP等。
2.钢结构通常有哪两种破坏形式?它们各自的概念和特点是什么?
脆性破坏和塑性破坏
脆性破坏:破坏发生突然,无明显征兆,材料变形小,破坏断口齐平,晶粒往往在一个面断裂而呈光泽的晶粒状.
塑性破坏:破坏历时长,材料变形大,破坏断口参差不齐,色暗,因晶体在在剪切下相互滑移而呈纤维状.
钢材有哪几种主要的破坏形式?与其化学成分和组织构造有何关系?
金属材料与热处理书籍上有
碳:存在于所有的钢材,是最重要的硬化元素。有助于增加钢材的强度,我们通常希望刀具级别的钢材拥有0.6%以上的碳,也成为高碳钢。
磷是钢中有害杂质之一。含磷较多的钢,在室温或更低的温度下使用时,容易脆裂,称为“冷脆”。钢中含碳越高,磷引起的脆性越严重。一般普通钢中规定含磷量不超过 0.045%,优质钢要求含磷更少。
硫在钢中偏析严重,恶化钢的质量。在高温下,降低钢的塑性,是一种有害元素,它以熔点较低的FeS的形式存在。
铬:增加耐磨损性,硬度,最重要的是耐腐蚀性,拥有13%以上的认为是不锈钢。尽管这么叫,如果保养不当,所有钢材都会生锈。
锰:重要的元素,有助于生成纹理结构,增加坚固性,和强度、及耐磨损性。
钼:碳化作用剂,防止钢材变脆,在高温时保持钢材的强度,出现在很多钢材中。
镍:保持强度、抗腐蚀性、和韧性。
硅:有助于增强强度。和锰一样,硅在钢的生产过程中用于保持钢材的强度。
钨:增强抗磨损性。将钨和适当比例的铬或锰混合用于制造高速钢。
钒:增强抗磨损能力和延展性。一种钒的碳化物用于制造条纹钢。在许多种钢材中都含有钒。
简述塑性破坏和脆性破坏各有什么特征
钢材具有两种性质完全不同的破坏形式,即塑性破坏和脆性破坏。
塑性破坏是由于变形过大,超过了材料或构件可能的变形能力而产生的,仅在构
件的应力达到了钢材的抗拉强度
后才发生。塑性破坏前,总有较大的塑性变形
发生,且变形持续的时间较长,很容易及时发现而采取措施予以补救,不致引起严重后果。
脆性破坏前塑性变形很小,甚至没有塑性变形,计算应力可能小于钢材的屈服点,
断裂从应力集中处开始。由于脆性破坏前没有明显的预兆,无法及时觉察和采取
补救措施,而且个别构件的断裂常引起整个结构塌毁。在设计、施工和使用钢结构时,要特别注意防止出现脆性破坏
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