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钢材主要性质及其实用意义
第6章 建筑钢材 建筑钢材特性:强度高、塑性韧性好,可以承受冲 击和振动荷载,能够切割、焊接、铆接,便于装配。钢结构 安全可靠,构件自重小,因此被广泛用于工业与民用建筑结 构中。 钢铁区别: 生铁—C2%的铁碳合金,杂质多,硬脆 钢 —0.06%C2%的铁碳合金,杂质少,强度高,塑性好 纯铁—C0.04%的铁碳合金 第1节 钢的冶炼与分类 1.1 钢的分类 1、按照化学成分: 碳素钢:按含碳量的高低可分为低碳钢、中碳钢、高碳钢。 合金钢:按合金元素的含量不同,也可分为低合金钢、中合 金钢、高合金钢。 2、按含有害杂质(硫、磷等): 普通钢、优质钢、高级优质钢。 3、根据冶炼时脱氧程度: 沸腾钢(冲击韧性和可焊性差) 、镇静钢、半镇静钢。 4、按冶炼方法: 平炉钢、氧气转炉钢和电炉钢。 5、按用途: 结构钢、工具钢和特殊钢(如不锈钢、耐热钢、等)。 1.2 钢的冶炼 生铁 钢水+钢渣 原理—将熔融的生铁进行氧化,使碳的含量降到一定 限度,同时把其它杂质的含量也降到一定限度。 第2节 建筑钢材的性能 钢材性能 1、弹性阶段(OB阶段):应力σ与应变ε成正比,此时, 卸去外力后,试件能恢复原来的长度,对应B的应力叫弹 性极限。 2、屈服阶段(BB’阶段):当应力超过弹性极限后,此时应 力不增加,但应变却迅速增长,说明钢材暂时失去抵抗变形 的能力,这种现象称为屈服。此时材料已产生塑性变形。 对应C下点的应力,称为屈服极限,也叫屈服强度或屈服 点(σS)。 3、强化阶段( B’ C阶段):试件过屈服点后,钢材内部组织 重新建立了新的平衡,又恢复了抵抗外力的能力,此时曲 线又向上升,直至最高点C。对应C点的应力叫强度极限, 又叫抗拉强度(σb)。 4、颈缩阶段(CD阶段):当外力达到顶点D之后,在试件的 某一部位断面开始显著缩小,称为颈缩现象。 (2)抗拉强度:受拉时所能承受的最大应力值。 抗拉强度/屈服强度=强屈比。 强屈比越大表示可靠性越大,安全性越高,但不能太大, 强屈比一般不低于1.2,抗震结构一般不低于1.25一般大于1.2通常情 况下,屈强比在0.60~0.75范围是比较合适的。 (3)伸长率: δ= l1 -l0 ×100% l0 塑性指标 式中l0——试件原始标距长度(mm) l1——试件拉断后将其拼合所量出的拉后标距长度(mm) 2.2工艺性能 (1)冷弯性能 冷弯性能系指钢材在常温条件下承受弯曲变形的能力,是 钢材重要的工艺性能。 表示:弯曲角度(α)以及弯心直径(d)对钢材厚度或 直径(a)的比值 测定:冷弯性能指标通过冷弯试验而确定,冷弯也是检 验钢材塑性的一种方法,但对钢材塑性的评定更加严格,也 更敏感。 评价:用于揭示钢材内部是否存在组织的不均匀、内应力、 夹杂物、未溶物和微裂缝等缺陷。因此,冷弯性能可反映 钢材的冶金质量和焊接质量。 淬火与回火是热处理工艺中很重要的、应用非常广泛的工序。淬火能显著提高钢的强度和硬度。如果再配以不同温度的回火,即可消除(或减轻)淬火内应力,又能得到强度、硬度和韧性的配合,满足不同的要求。所以,淬火和回火是密不可分的两道热处理工艺。 淬火 将钢材加热至基本组织改变温度以上(723~910℃,依碳含量定),保温使基本组织转变为奥氏体,然后投入水或矿物油中急冷,使其转变成不稳定组织,淬火即完成。淬火使晶粒细化,碳的固溶量增加,强度和硬度大大增加,塑性和韧性明显下降。 回火 将比较硬脆、存在内应力的钢,加热至基本组织改变温度以下(150~650 ℃内选定),保温后按一定制度冷却至室温。其目的是促进不稳定组织转变为需要的组织,并消除淬火后产生的内应力,恢复塑性和韧性。回火后的钢材,淬火产生的内应力消除,硬度降低,塑性和韧性得到改善。 第3节 建筑钢材的化学成分 3.1 钢的化学成分对钢材性能的影响 1、碳 在钢材中碳原子与铁原子之间的结合有三种基本方式;即固 溶体、化合物和机械混合物。 由于铁与碳结合方式的不同,碳素钢在常温下形成的基本组 织有: (1)铁素体—碳溶于α—Fe晶格中的固溶体,强度低,塑性较好 (
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