中文名 | 管道與容器板材屈強(qiáng)比在成型與服役行為中的作用 | 項(xiàng)目類別 | 面上項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱維斗 | 依托單位 | 西安交通大學(xué) |
研究微合金化高強(qiáng)度控軋鋼板的屈強(qiáng)比對(duì)于管道及容器類構(gòu)件的成型和服役性能的影響、板料在雙軸拉伸與單軸拉伸下的屈服、形變硬化和失穩(wěn)破壞的宏觀指標(biāo)和微觀機(jī)制上的差異,成型殘余內(nèi)應(yīng)力對(duì)材料塑變抗力的影響。以期豐富和發(fā)展經(jīng)典強(qiáng)度理論及判明其應(yīng)用的局限性。為輸油氣管線建造中急需解決的合理屈強(qiáng)比和屈服強(qiáng)度指標(biāo)及其配比提供理論依據(jù)。 2100433B
批準(zhǔn)號(hào) |
59871037 |
項(xiàng)目名稱 |
管道與容器板材屈強(qiáng)比在成型與服役行為中的作用 |
項(xiàng)目類別 |
面上項(xiàng)目 |
申請(qǐng)代碼 |
E0104 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
朱維斗 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
教授 |
依托單位 |
西安交通大學(xué) |
研究期限 |
1999-01-01 至 2001-12-31 |
支持經(jīng)費(fèi) |
13(萬(wàn)元) |
屈服強(qiáng)度:是金屬材料發(fā)生屈服現(xiàn)象時(shí)的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應(yīng)力。對(duì)于無(wú)明顯屈服的金屬材料,規(guī)定以產(chǎn)生0.2%殘余變形的應(yīng)力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強(qiáng)度。大于此極限的外力作用,將...
屈服強(qiáng)度:是金屬材料發(fā)生屈服現(xiàn)象時(shí)的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應(yīng)力。對(duì)于無(wú)明顯屈服的金屬材料,規(guī)定以產(chǎn)生0.2%殘余變形的應(yīng)力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強(qiáng)度。大于此極限的外力作用,將...
金屬在做抗拉實(shí)驗(yàn)時(shí),式樣斷裂后,其斷面標(biāo)距部分所增長(zhǎng)的長(zhǎng)度與式樣初始長(zhǎng)度的百分比,稱為伸長(zhǎng)率。用符號(hào)δ表示。伸長(zhǎng)率反應(yīng)了材料塑性的大小,伸長(zhǎng)率越大,塑性越大。材料的屈服點(diǎn)(屈服強(qiáng)度)與抗拉強(qiáng)度的比值,...
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評(píng)分: 4.3
本文介紹了新鋼熱軋生產(chǎn)線HP295焊瓶鋼的生產(chǎn)情況。生產(chǎn)實(shí)踐表明,通過(guò)提高精軋終軋溫度,采用兩階段冷卻方式,可使HP295的屈強(qiáng)比低于0.8,各項(xiàng)力學(xué)性能滿足國(guó)標(biāo)GB6653-1994要求。
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評(píng)分: 4.5
利用MMS-300型熱力模擬實(shí)驗(yàn)機(jī)及450mm熱軋機(jī),研究了控軋后冷卻工藝制度對(duì)試驗(yàn)鋼組織及性能的影響。結(jié)果表明:單一的板條組織具有較高的強(qiáng)度,但不利于屈強(qiáng)比的控制,屈強(qiáng)比高達(dá)0.94;而以貝氏體鐵素體作為軟相基體,其上彌散分布著細(xì)小的島狀M-A組元為硬質(zhì)相的復(fù)相組織可以滿足高強(qiáng)度及低屈強(qiáng)比。當(dāng)終冷溫度為550℃左右時(shí),屈服強(qiáng)度為650MPa,抗拉強(qiáng)度達(dá)955MPa,保證了較低的屈強(qiáng)比為0.68。
(1)一般鋼材的抗拉伸強(qiáng)度可以留有余地,并且可以按照實(shí)際情況進(jìn)行考量。但是屈強(qiáng)比值最好保持在0.60-0.75之間;
(2)一般碳素鋼屈強(qiáng)比為0.6-0.65,低合金結(jié)構(gòu)鋼為0.65-0.75合金結(jié)構(gòu)鋼為0.84-0.86;
(3)機(jī)器零件:屈強(qiáng)比高,節(jié)約材料,減輕重量;
(4)鍋爐壓力容器:不要求太高屈強(qiáng)比;
(5)屈強(qiáng)比低表示材料的塑性較好;
(6)屈強(qiáng)比高表示材料的抗變形能力較強(qiáng),不易發(fā)生塑性變形。
重點(diǎn)針對(duì)多因素協(xié)同作用下混凝土壩長(zhǎng)效健康服役主題,開展荷載與環(huán)境多因素協(xié)同作用下混凝土壩材料與結(jié)構(gòu)交互演化機(jī)理研究,揭示混凝土壩長(zhǎng)效服役性態(tài)的多因素協(xié)同驅(qū)動(dòng)規(guī)律,創(chuàng)建服役機(jī)理的宏、微、細(xì)觀多尺度融合研究理論;開展影響要素-工程質(zhì)量-工程長(zhǎng)效服役性態(tài)一體化研究,揭示工程質(zhì)量的多要素組合作用規(guī)律和工程質(zhì)量對(duì)混凝土壩服役性態(tài)的長(zhǎng)效影響機(jī)理,提出工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)與控制方法,構(gòu)建長(zhǎng)效服役的基礎(chǔ)保障方法;綜合考慮確定性與不確定性因素交互影響,研究混凝土壩服役性態(tài)監(jiān)控與評(píng)估的時(shí)空四維場(chǎng)理論和方法,提出長(zhǎng)效服役性態(tài)多指標(biāo)組合預(yù)警體系,構(gòu)建長(zhǎng)效服役的預(yù)警理論與方法;基于長(zhǎng)效服役風(fēng)險(xiǎn)管理理念,研究混凝土壩服役模式調(diào)控與補(bǔ)強(qiáng)修復(fù)方法,提出提升效果評(píng)估方法和決策優(yōu)化模型,構(gòu)建混凝土壩長(zhǎng)效服役的提升方法。
體系工程已經(jīng)成為目前系統(tǒng)工程領(lǐng)域的一個(gè)新熱點(diǎn),也是系統(tǒng)工程未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向。對(duì)體系工程的研究是從很多不同的領(lǐng)域和應(yīng)用中起步的,既需要理論創(chuàng)新,也需要實(shí)踐探索和總結(jié)。建模與仿真方法可以為體系工程研究提供多種方式的支持,建模可以在很大程度上幫助我們更好地理解系統(tǒng)的設(shè)想并開展分析,而通過(guò)仿真得到數(shù)值結(jié)果可以幫助了解體系的動(dòng)態(tài)行為。
《建模與仿真在體系工程中的應(yīng)用》主要展示了如何使用建模與仿真方法來(lái)促進(jìn)體系研究的工作。
《建模與仿真在體系工程中的應(yīng)用》介紹了體系的基本概念、建模與仿真技術(shù)及其與體系的聯(lián)系、建模與仿真相關(guān)理論方法,并結(jié)合國(guó)土安全分析、空中交通系統(tǒng)、歐洲空間局(ESA)體系結(jié)構(gòu)等建模與仿真在體系研究中的真實(shí)應(yīng)用案例,從方法論角度提出了經(jīng)驗(yàn)與展望。
《建模與仿真在體系工程中的應(yīng)用》是運(yùn)籌學(xué)、工程學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、建模、仿真以及計(jì)算機(jī)科學(xué)等領(lǐng)域初學(xué)者和從業(yè)人員的理想?yún)⒖假Y料,也可作為建模和仿真、工程和計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域研究生和博士生的精品課教材。