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2015年造價員考試《土建工程》知識點:建筑鋼材的技術(shù)性質(zhì)

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建筑鋼材的技術(shù)性質(zhì)

鋼材作為結(jié)構(gòu)材料最主要的技術(shù)性質(zhì)包括力學性能和工藝性能。其中力學性能中抗拉性能尤為重要。通過拉力試驗,可確定其彈性模量、屈服應力、抗拉強度及延伸率。此外,鋼材的力學性能還包括沖擊韌性、硬度和抗疲勞性能;工藝性能主要有冷彎性能和焊接性能。

(一)抗拉性能

鋼材受拉力作用時的應力—應變曲線圖是描述鋼材受拉性能的基本曲線,如圖2-2-4所示。根據(jù)應力—應變曲線,鋼材受拉直到破壞其受力與變形可分為以下四個階段。

(1)彈性階段(OA段)。在彈性階段所產(chǎn)生的變形為彈性變形,如卸去荷載,試件將恢復原狀。與A點相對應的應力為彈性極限,用σp表示。此階段應力 σ與應變ε成正比,其比值為常數(shù),即彈性模量,用E表示,E=σ/ε。彈性模量反映了鋼材抵抗變形的能力,它是鋼材在受力條件下計算結(jié)構(gòu)變形的重要指標。建筑上常用的低碳鋼其彈性模量E=(20~21)萬MPa,σp=180~200MPa。

(2)屈服階段(AB段)。當應力超過σp后,應變增加很快,而應力基本保持不變,這種現(xiàn)象稱為屈服。此時應力與應變不再成比例,試件開始產(chǎn)生塑性變形。σ—ε曲線上開始發(fā)生屈服的點B,稱為屈服點,這時的應力稱為屈服極限,用σs表示。σs是衡量材料強度的重要指標。建筑上常用低碳鋼的σs為 185~235MPa。對于硬鋼由于沒有明顯的屈服階段,所以規(guī)定以產(chǎn)生殘余應變?yōu)?.2%時的應力作為屈服強度。

鋼材受力達到屈服點后,變形即迅速發(fā)展,盡管尚未破壞但已不能滿足使用要求,故設計中一般以屈服點作為強度取值的依據(jù)。

(3)強化階段(BC段)。當荷載超過屈服點后,因塑性變形使其內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)得到調(diào)整,抵抗變形的能力有所增強,σ—ε曲線又開始上升,稱為強化階段。材料破壞前,σ—ε圖上的最大應力值,即曲線最高點C所對應的應力稱為抗拉強度,用σb表示,常用低碳鋼的σb為375~500MPa。

工程上使用的鋼材不僅希望具有高的σs,還希望具有一定的屈強比(σs/σb)。屈強比值越小,鋼材在受力超過屈服點時的可靠性越大,結(jié)構(gòu)的安全儲備越大,結(jié)構(gòu)越安全。但如果屈強比過小,則鋼材有效利用率太低,造成浪費。常用低碳鋼的屈強比為0.58~0.63,合金鋼為0.65~0.75。

(4)頸縮階段(CD段)。應力超過σb后,試件的變形開始集中于某一小段內(nèi),使該段的橫截面面積顯著減小,出現(xiàn)如圖2-2-6所示的頸縮現(xiàn)象,σ—ε曲線開始下降,直至D點,試件被拉斷。

責任編輯:lwg
發(fā)布:2007-08-04 12:34    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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