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2013年3月;主要内容;一、概述;1、建筑钢材的主要品种;②线材
如钢筋、钢丝等。;1、建筑钢材的主要品种;1、建筑钢材的主要品种;2、建筑钢材的分类;②按钢中杂质含量的多少分为:普通钢、优质钢和高级钢三类。
;2、建筑钢材的分类;3、钢材的化学成分;;4、建筑钢材的主要性能 ; 练习题;二、钢材的主要力学性能试验;二、钢材的主要力学性能试验;Ⅰ弹性阶段(O-A):在OA范围内,拉力增加,变形也增加,应力与应变之比为常数;卸去拉力,试件能恢复原状, OA 为一直线。弹性阶段的最高点(图中的A点)所对应的应力称为弹性极限,也称比例极限。;上屈服强度ReH:试样发生屈服而力首次下降前的最高应力。
下屈服强度ReL:在屈服期间,不计初始瞬时效应时的最低应力。;Ⅲ强化阶段(B-C):经过屈服阶段后,钢筋内部晶体结构得到调整,部分恢复了承载能力,应力应变曲线又呈现为上升。该阶段称为强化阶段或硬化阶段。与强化阶段最高点C相对应的应力就是钢筋的极限强度,称为抗拉强度。;③拉伸试验的性能指标;(2)抗拉强度:钢材所能承受的最大强度。;(3)伸长率:塑性指标
1)断后伸长率(A):断后标距的残余伸长( Lu-L0)与原始标距L0之比的百分率 。
对于比例试样,若原始标距不为 ,符号A应附以下脚注说明所使用的比例系数,例如,A11.3表示原始标距L0为 的断后伸长率。
对于非比例试样,符号A应附以下脚注说明所使用的原始标距,例如,A80 mm表示原始标距L0为80mm的断后伸长率。 ;⑶断裂总伸长率(At): 断裂时刻原始标距的总伸长(弹性伸长加塑性伸长)与原始标距L0之比的百分率。
⑷最大力总伸长率(Agt): 最大力时原始标距的总伸长(弹性伸长加塑性伸长)与L0之比的百分率。
⑸最大力非比例伸长率(Ag): 最大力时原始标距的塑性伸长与L0之比的百分率。;断后伸长率A 断裂总伸长率At
最大力总伸长率Agt 最大力非比例伸长率Ag;2、冲击韧性:指钢材抵抗冲击荷载而不被破坏的能力。其大小用冲击韧性值αk表示。αk 越大,则冲击韧性越好。 αk是以试件冲击破坏时缺口处单位面积上所消耗的功??J/cm2)。;3、耐疲劳性钢材在交变荷载反复多次作用下,可在最大应力远低于极限抗拉强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,称为称为“疲劳破坏”。钢材抵抗疲劳破坏的能力称为耐疲劳性。危害极大!;练习题;三、钢材的主要工艺性能试验;冷弯试验的意义:通过冷弯试验,更有助于暴露钢材的某些内在缺陷,它能揭示钢材是否存在内部组织不均匀、内应力和夹杂物等缺陷。; 2.可焊性 :可焊性是指在一定焊接工艺条件下,在焊缝及其附近热影响区是否产生裂缝及脆硬影响,焊接后接头强度是否与母体相近的性能。钢结构中90%以上为焊接结构,焊接性非常重要。
影响钢材可焊性主要因素:
(1)化学成分及其含量 钢的含碳量高将增加焊接接头的硬脆性,含碳量小于0.25%的碳素钢具有良好的可焊性。
(2)合金元素 加入合金元素(如硅、锰、钒、钛等),也将增大焊接处的硬脆性,降低了可焊性。
(3)硫、磷等杂质含量 硫、磷等有害杂质含量越高,钢材的可焊性越差,特别是硫能使焊接产生热裂纹及硬脆性。;3.钢材冷加工强化及时效; 钢材冷加工的作用:利用时效提高强度,利用塑性节约钢材,同时也可以达到调直和除锈的目的。 ;⑵时效:钢材随时间的延长,其强度、硬度提高,而塑性、冲击韧性降低的现象称为时效。;四、钢材的锈蚀与防护; 2.钢材的防护
三个方面:从改变钢材本身的易腐蚀性、隔离环境中的侵蚀性介质或改变钢材表面的电化学过程。
(1)采用耐候钢(耐大气腐蚀钢)
(2)金属覆盖 ——电镀或喷镀的方法覆盖在钢材表面。
(3)非金属覆盖 ——在钢材表面用金属材料做为保护膜,
如喷涂涂料、 搪瓷和塑料等。
(4)混凝土用钢筋的防锈——增加钢筋保护层的厚度、
掺加阻锈剂等。
;五、主要建筑用钢材的品种及性能要求 ;2、主要建筑用钢材的质量标准;细晶粒 Fine;热轧带肋钢筋的力学性能指标(GB1499.2-2007) ;;热轧带肋钢筋的工艺性能要求(GB1499.2-2007); ②热轧光圆钢筋(GB1499.1-2008);热轧光圆钢筋的力学性能、工艺性能要求;⑵预应力混凝土用钢绞线(GB5224-2003) ;六、主要建筑钢材性能试验的有关规定;⑵试件数量;⑶取样方法;
注:
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