K=P/δ(牛頓每米) P是作用于機(jī)構(gòu)的恒力,δ是由于力而產(chǎn)生的形變。σb=Pb/F0(公斤/毫米平方)
Pb試件拉斷的最大負(fù)荷。F0原斷面積。σb抗拉強(qiáng)度。
抗拉剛度是金屬材料在拉力的作用下,抵抗破壞的最大能力。
平法圖集的節(jié)點(diǎn)設(shè)置就是根據(jù)規(guī)范設(shè)置的,你只要滿足了平法圖集的節(jié)點(diǎn)做法,就自然滿足了規(guī)范的要求,在說(shuō)了,有些構(gòu)件很難判斷是受拉還是受壓的,比如柱一般應(yīng)該是受壓構(gòu)件,但當(dāng)房屋發(fā)生傾斜的時(shí)候,那么柱就有一邊...
是指在沖擊荷載下,鋼材抵抗破壞的能力。冷加工強(qiáng)化處理是什么? 將鋼材處于常溫下進(jìn)行冷拉、冷拔或冷軋,使其產(chǎn)生塑性變形,從而調(diào)整其性能的過(guò)程稱為冷加工強(qiáng)化處理。
抗拉強(qiáng)度單位:MPa或N/cm2抗拉強(qiáng)度就是試樣拉斷前承受的最大標(biāo)稱拉應(yīng)力。是金屬由均勻塑性變形向局部集中塑性變形過(guò)渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。對(duì)于塑性材料,它表征材料最...
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洛氏硬度 布氏硬度 抗拉強(qiáng)度 σ bMPa 抗拉強(qiáng)度 σ bMPa 抗拉強(qiáng)度 σ bMPa 抗拉強(qiáng)度 σ bMPa 抗拉強(qiáng)度 σ bMPa 抗拉強(qiáng)度 σ bMPa HRC HB30D2 碳鋼 鉻鋼 鉻釩鋼 超高強(qiáng)度鋼 不銹鋼 不分鋼種 1 17 211 736 706 705 703 724 2 17.5 214 744 714 712 711 731 3 18 216 753 723 719 719 737 4 18.5 218 762 731 727 728 744 5 19 220 771 739 735 737 752 6 19.5 222 780 748 743 745 759 7 20 225 790 757 751 754 767 8 20.5 227 799 766 759 764 774 9 21 227 809 775 767 773 782 10 21.5 232 8
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材料 直徑 /mm 抗拉強(qiáng)度 /MPa/最小 /最大 鋁 LR 1.01~10.00 98 LY4 0.30~6.00 95/125 LY6 0.30~6.00 125/165 LY8 0.30~5.00 160/205 LY9 1.25~1.50 193/-
《土建計(jì)量》知識(shí)復(fù)習(xí)重點(diǎn):
1.抗拉性能是鋼筋的主要性能,因?yàn)殇摻钤诖笪覕?shù)情況下是作為抗拉材料來(lái)使用的,表征抗拉性能的技術(shù)指標(biāo)主要是屈服點(diǎn)、抗拉強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率;
2.鋼材的化學(xué)成分、組織狀態(tài)、內(nèi)在缺陷及環(huán)境溫度等都是影響沖擊韌性的重要因素;
3.鋼材的性能:抗拉性能;冷彎性能;沖擊韌性;硬度;耐疲勞性;焊接性;
4.鋼筋的化學(xué)成分主要是指碳、硅、錳、硫、磷等,在不同情況下往往還需考慮氧、氮及各種合金;
5.土木建筑工程用鋼材含碳量不大于0.8%,在此范圍內(nèi),隨著鋼中碳含量增加,強(qiáng)度和硬度相應(yīng)提高,而塑性和韌性相應(yīng)降低;
6.當(dāng)硅在鋼中的含量較低時(shí),隨著含量的加大可提高鋼材的強(qiáng)度,而對(duì)塑性和韌性影響不明顯;
7.錳是我國(guó)低合金的主加元素,含量一般在1%-2%,它的作用主要是使強(qiáng)度提高;錳還能消減硫和氧引起的熱脆性,使鋼材的熱加工性能改善;
8.硫是很有害的元素,呈非金屬硫化物夾雜物存于鋼中,具有強(qiáng)烈的偏析作用,降低各種機(jī)械性能;
9.磷為有害元素,含量提高,鋼材的強(qiáng)度提高,塑性和韌性顯著下降;特別是溫度越低,對(duì)韌性和塑性的影響俞大;
10.人造板材的質(zhì)量主取決于木材質(zhì)量、膠料質(zhì)量和加工工藝等;
再生混凝土的立方體抗壓強(qiáng)度和軸心抗拉強(qiáng)度隨著水灰比的增加而降低;普通混凝土軸心抗拉強(qiáng)度和劈裂抗拉強(qiáng)度計(jì)算公式也適用于再生混凝土;再生混凝土軸拉強(qiáng)度和劈裂抗拉強(qiáng)度基本相同。
對(duì)不規(guī)則結(jié)構(gòu)進(jìn)行基礎(chǔ)隔震時(shí),在地震作用下會(huì)在隔震層的局部位置產(chǎn)生較大拉力,橡膠隔震支座易受拉破壞進(jìn)而影響結(jié)構(gòu)安全性。而采用抗拉限位裝置可有效解決隔震層抗拉問題,但相關(guān)規(guī)范對(duì)此未提出相應(yīng)設(shè)計(jì)方法及安全性能設(shè)計(jì)指標(biāo)。結(jié)合已建成的成都博物館基礎(chǔ)隔震工程,通過(guò)橡膠隔震支座豎向拉伸及剪拉試驗(yàn),提出橡膠隔震支座抗拉性能設(shè)計(jì)指標(biāo),并配套開發(fā)提升橡膠隔震層抗拉性能的抗拉限位裝置,通過(guò)對(duì)整體結(jié)構(gòu)模型在不同強(qiáng)度地震作用時(shí)程分析,提出了該不規(guī)則結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)隔震時(shí)隔震層抗拉性能的設(shè)計(jì)方法及設(shè)計(jì)指標(biāo)。 2100433B
混凝土材料的早期特性,特別是早期抗拉性能,是預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)混凝土結(jié)構(gòu)早期開裂不可或缺的重要參數(shù),但并未受到足夠的重視。
高強(qiáng)混凝土硬化初期的極限拉應(yīng)變極高,并隨齡期迅速遞減,達(dá)到最小值之后又緩慢回升并漸趨穩(wěn)定。后期大體上呈現(xiàn)為水灰比越低,極限拉應(yīng)變?cè)礁叩目傮w趨勢(shì);高強(qiáng)混凝土的早期抗拉強(qiáng)度和拉伸彈性模量發(fā)展迅速,軸心抗拉強(qiáng)度約為同齡期劈裂抗拉強(qiáng)度的0.96倍;基于CEB-FIP MC 90,獲得了評(píng)價(jià)高強(qiáng)混凝土早期抗拉性能的數(shù)值模型;高強(qiáng)混凝土發(fā)生早期開裂時(shí)的約束拉應(yīng)力僅約為同齡期抗拉強(qiáng)度的70%—80%。將早期約束應(yīng)變同極限拉應(yīng)變加以比較,認(rèn)為二者在量值上相當(dāng)時(shí),高強(qiáng)混凝土發(fā)生開裂的機(jī)率最高。