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钢的拉伸性能

第七章 建筑钢材;掌握:建筑钢材的主要性能。 ;第一节 钢的冶炼和分类; 平炉炼钢 氧气转炉炼钢    电炉炼钢 ;(1)沸腾钢 (2)镇静钢 (3)半镇静钢  ;二 钢的分类;;;第二节 建筑钢材的 主要技术性能; 建筑钢材的技术性能;1.应力 2.应变 3.弹性与弹性变形 4.塑性与塑性变形 ;一、钢材的拉伸性能;;;低碳钢的受拉过程分为四个阶段;建筑钢材的抗拉性能;建筑钢材的抗拉性能;三、强化阶段BC 一段上升的曲线。 抵抗塑性变形的能力又重新 提高—— 抗拉强度 ;四、颈缩阶段CD 一段下降的曲线。 变形迅速发展,在有杂质或 缺陷处,断面急剧缩小—— ,直到断裂。 伸长率δ: ;三个重要的指标 1.屈服强度σs 结构设计中钢材强度取值的依据 2.抗拉强度σb 钢材所能承受的最大应力 屈强比 屈强比,利用率 ,安全可靠程度 3.伸长率δ 衡量钢材塑性的指标,越大说明钢材的塑性越好 ; 4.断面收缩率 ;;中碳钢、高碳钢的应力-应变图;二、冲击韧性;讨论与分析;; ;三、疲劳强度;四、钢材的硬度;;讨论与分析;五、钢材的冷弯性能;;弯曲角度α ↑ d/a↑,表示对冷弯性能要求越高。;;  钢材的冷加工方式有冷拉、冷拔和冷轧。;钢筋经冷拉时效后应力-应变图的变化 ;  钢筋冷拉后屈服强度可提高15%-20%,冷拔后屈服强度可提高40%-60%。 时效 钢材随时间的延长而表现出强度提高,塑性和韧性下降的现象称为时效。 ;1.碳是决定钢材性能的主要元素。   随着含碳量的增加,钢的强度和硬度提高,塑性和韧性下降。但当含碳量大于1.0%时,由于钢材变脆,强度反而下降。  ;2.硅、锰   加入硅和锰可以与钢中有害成分FeO和FeS分别形成SiO2、MnO和MnS而进入钢渣排出,起到脱氧、降硫的作用。 ;3.硫、磷   硫使钢材的热脆性增加,磷能使钢的强度、硬度提高,但显著降低钢材的塑性和韧性,使钢材的冷脆性增加。 ;4.氧、氮   降低了钢材的强度、冷弯性能和焊接性能。氧还使钢的热脆性增加,氮使冷脆性及时效敏感性增加。 ;5.铝、钛、钒、铌   是钢的强脱氧剂和合金元素。能改善钢的组织、细化晶粒、改善韧性,并显著提高强度。 ;第三节 建筑钢材的 常用钢种;  普通碳素结构钢简称碳素结构钢,化学成分主要是铁,其次是碳,故也称铁-碳合金。其含碳量为0.02%-2.06%,此外尚含有少量的硅、锰和微量的硫、磷等元素。;   举例 镇静钢和特殊镇静钢在钢的牌号中Z和TZ予以省略。如Q235-A·F,表示此碳素结构钢是屈服点为235MPa的A级沸腾钢;Q235—C,表示此碳素结构钢是屈服点为235MPa的C级镇静钢。 ;(三) 碳素结构钢的性能和应用 ;  低合金高强度结构钢综合性能较为理想,尤其在大跨度、承受动荷载和冲击荷载的结构中更适用,而且与使用碳素钢相比,可节约钢材20%-30%,但成本并不很高。 ;(一)低合金高强度结构钢的牌号表示方法 低合金高强度结构钢的牌号由屈服点字母Q、屈服点数值、质量等级(A、B、C、D、E)三个部分组成,共有5个牌号。 Q295、Q345、Q390、Q420和Q460 (二)低合金高强度结构钢的技术要求 化学成分与力学性能 (三)低合金高强度结构钢的性能和应用 主要用于轧制各种型钢、钢板、钢管及钢筋,广泛用于钢结构和钢筋混凝土结构中,特别适用于各种重型结构、高层结构、大跨度结构及桥梁工程等。 ;第四节 钢材混凝土用钢材;  热轧光圆钢筋的强度较低,但塑性及焊接性能很好,便于各种冷加工,因而广泛用作普通钢筋混凝土构件的受力筋及各种钢筋混凝土结构的构造筋;HRB335和HRB400钢筋强度较高,塑性和焊接性能也较好,故广泛用作大、中型钢筋混凝土结构的受力钢筋;HRB500钢筋强度高,但塑性和焊接性能较差,可用作预应力钢筋。;(a)等高肋钢筋;(b)月牙肋钢筋 ;热轧钢筋的力学性能和工艺性能 ;放霹初臆埂凉狗盼栽居涣铱判沥递畸炎簧卒奥蔗苹喇轴庄犬冬田懦镭骂馁钢的拉伸性能钢的拉伸性能;二 冷轧带肋钢筋;冷轧带肋钢筋;  热处理钢筋经过调质热处理而成,具有强度高、韧性高、粘结力高和塑性降低小等优点,特别适用于预应力混凝土构件 。;热处

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