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钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
(1)拉伸性能反映建筑钢材拉伸性能的指标,包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)是评价钢材使用可靠性的一个参数。强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。试件拉断后标距长度的增量与原标距长度之比的百分比即为断后伸长率。对常用的热轧钢筋而言,还有一个最大力总伸长率的指标要求。预应力混凝土用高强度钢筋和钢丝具有硬钢的特点,抗拉强度高,无明显的屈服阶段,伸长率小。由于屈服现象不明显,不能测定屈服点,故常以发生残余变形为0.2%原标距长度时的应力作为屈服强度,称条件屈服强度,用σ0.2表示。
(2)冲击性能冲击性能是指钢材抵抗冲击荷载的能力。钢的化学成分及冶炼、加工质量都对冲击性能有明显的影响。除此以外,钢的冲击性能受温度的影响较大,冲击性能随温度的下降而减小;当降到一定温度范围时,冲击值急剧下降,从而可使钢材出现脆性断裂,这种性质称为钢的冷脆性,这时的温度称为脆性临界温度。脆性临界温度的数值愈低,钢材的低温冲击性能愈好。所以,在负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度较使用温度低的钢材。
(3)疲劳性能受交变荷载反复作用时,钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,称为疲劳破坏。疲劳破坏是在低应力状态下突然发生的,所以危害极大,往往造成灾难性的事故。钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。...
材料力学中材料的基本特性参数有哪些
通常所指的金属材料的性能包括以下两个方面: 1.使用性能级为了保证机械零件、设备、结构件等能正常工作,材料所应具备的性能主要有力学性能(强度、硬度、刚度、塑性、韧性等)、物理性能(密度、熔点、导热性、热膨胀性等),化学性能(耐蚀性、热稳定性等)。使用性能决定了材料的应用范围,使用安全可靠性和使用寿命 材料力学主要研究材料的
(1)强度
(2)刚度
(3)稳定性 研究的参数包括 强度。(屈服强度,抗拉强度,抗弯强度,抗剪强度),如钢材Q235,屈服强度为235MPa 塑性。一般用伸长率或断面收缩率表示。如Q235伸长率为δ5=21-26 硬度。包括划痕硬度,压入硬度回跳硬度,如布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、里氏硬度等等。 冲击韧性。冲击功ak
材料力学结构稳定问题
由题意可知,物体Q由2根吊索起吊。在物体(Q=20kN)的重力作用下,每根吊索的拉力为10kN。设AB杆的内力为F1(假设为拉力)、AC杆的内力为F2(假设为拉力),则A点受到3根吊索内力(均为10kN的拉力)及F1、F2的作用。计算可得:F1=-54.47kN(负值,表示AB杆的内力为压力),F2=33.46kN(正值表示拉力)。圆形截面的惯性矩I=πd²d²/64(d²d²即d的4次方)。本题钢管的外径D=100mm,内径d=86mm,得I=2222491(毫米的4次方)。钢管截面面积A=2044.14mm²。回转半径i=√(I/A)(√表示I/A后再开平方),得i=33mm。根据《钢结构设计规范(GB50017-2003)》第5.3.6条,“摇摆柱的计算长度取其几何长度”,则本题AB杆的计算长度L0=L=3m。AB杆的长细比λ=L0/i=3000/33=91。根据《钢结构设计规范(GB50017-2003)》表5.1.2-1,钢管的截面分类有a类(轧制钢管)、b类(焊接钢管)两种,为安全起见,本题按b类截面计算。
根据《钢结构设计规范(GB50017-2003)》附录C的表C-2“b类截面轴心受压构件的稳定系数φ”,查表得φ=0.614。根据《钢结构设计规范(GB50017-2003)》第5.1.2条“实腹式轴心受压构件的稳定性”计算公式,N/(φA)=54470/(0.614*2044.14)=43.4(MPa)。本题的钢管采用Q235牌号的钢材,钢材的抗拉强度设计值为f=215MPa,则本题钢管的安全系数=215/43.4=4.95>稳定安全系数[nst]=2.5,则本题的钢管安全。...
材料力学压杆工作安全系数越大越稳定吗
2、压杆稳定性的概念 细长直杆两端受轴向压力作用,其平衡也有稳定性的问题。设有一等截面直杆,受有轴向压力作用,杆件处于直线形状下的平衡。为判断平衡的稳定性,可以加一横向干扰力,使杆件发生微小的弯曲变形(图10–2a),然后撤消此横向干扰力。当轴向压力较小时,撤消横向干扰力后杆件能够恢复到原来的直线平衡状态(图10–2b),则原有的平衡状态是稳定平衡状态;当轴向压力增大到一定值时,撤消横向干扰力后杆件不能再恢复到原来的直线平衡状态(图10–2c),则原有的平衡状态是不稳定平衡状态。压杆由稳定平衡过度到不稳定平衡时所受轴向压力的临界值称为临界压力,或简称临界力,用Fcr表示。 当F=Fcr时,压杆处于稳定平衡与不稳定平衡的临界状态,称为临界平衡状态,这种状态的特点是:不受横向干扰时,压杆可在直线位置保持平衡;若受微小横向干扰并将干扰撤消后,压杆又可在微弯位置维持平衡,因此临界平衡状态具有两重性。
压杆处于不稳定平衡状态时,称为丧失稳定性,简称为失稳。显然结构中的受压杆件绝不允许失稳。
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