1樓:
屈服強度=極限強度*屈強比
你已知極限強度,如果能知道該種鋼筋的屈強比就可以換算出屈服強度。但是屈強比不是一定規定的數值,對於不同種類的鋼筋取值不一樣,甚至不同批次的鋼筋都會有所不同。規範上對鋼筋屈強比的最小值有所限制。
鋼材的屈服點(屈服強度)與抗拉強度的比值,稱為屈強比。屈強比越大,結構零件的可靠性越低,一般碳素鋼屈強比為0.6-0.
65,低合金結構鋼為0.65-0.75合金結構鋼為0.
84-0.86。
國家標準gb50204-2002 《混凝土結構工程施工質量驗收規範》第五章鋼筋分項工程中規定:
對有抗震設防要求的框架結構中的鋼筋,抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小於1.25。
2樓:匿名使用者
普通熱軋鋼筋的屈服強度即為鋼筋的主要強度指標.在外荷載作用下,鋼筋砼構件中的鋼筋應力達到屈服強度後,荷載不增加,而應變繼續增大,這時,構件裂縫過寬,超過構件設計允許寬度,構件已不能正常工作.
所以,作為一級鋼筋,其屈服強度也就是210mpa;二級鋼筋,其屈服強度也就是310mpa.
3樓:匿名使用者
將鋼材拉伸,鋼材的伸長量與使用的力成正比,當力消失,鋼材就會恢復到原來的長度。這是鋼材的彈性範圍內的現象,拉伸時發生的伸長只是彈性變形。
當將鋼材拉伸,鋼材伸長到一定的程度,繼續再伸長時,力並不需要增加,只維持一定的大小就可以了。這種現象就是鋼材的應力達到屈服強度了,這時如果將力撤除,鋼材就不能在恢復原來的長度,被拉長了一點,發生了塑性變形。
如果鋼材到達屈服強度以後,我們繼續拉伸,則鋼材伸長到一定的程度時,還繼續拉伸,裡就需要增加拉力才行了,這是叫做鋼材的塑性變形結束,強度開始增加了,直到最後,鋼材被拉斷。拉斷時的應力,就是鋼材的極限強度。
如果二者要換算,必須要知道它的強屈比。
鋼筋屈服強度值怎麼求
4樓:劉家長江
鋼筋拉伸bai試驗,從拉伸圖du上可以明顯看到,zhi鋼筋在整個拉伸過程中有dao四個階段:比例(內
彈性)階段、容屈服階段、強化階段、頸縮階段。
當拉伸到荷載不再增加,或上下波動時,即進入屈服階段,“不計初始瞬時效應的最小值”即為下屈服荷載,用該荷載值(kn)除以鋼筋截面積就是屈服強度值。
5樓:匿名使用者
屈服bai強度計算公式:re=fe/so;fe為屈服時的恆定du
力。zhi
屈服強度:是金屬材料發生dao屈服現內象時的屈服極限,亦即抵抗微量容塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.
2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207mpa,當大於此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。
6樓:匿名使用者
鋼筋屈服強度值是通過實驗確定的。
鋼筋屈服強度怎麼計算?
7樓:地褲子
鋼筋屈服強度計算方法:
屈服強度的計算公式:σ=f/s,
其中σ為屈服強度,單位為“mpa”,
對鋼筋來講,f為鋼筋發生塑性變形量為原長的0.2%時所受的力,單位為“n”,
s為鋼筋的橫截面積,單位為“m^2”。
8樓:愛做作業的學生
屈服強度計算公式:re=fe/so;fe為屈服時的恆定力。
上屈服強度計算公式:reh=feh/so;feh為屈服階段中力首次下降前的最大力。
下屈服強度計算公式:rel=fel/so;fel為不到初始瞬時效應的最小力fel。
試驗時用自動記錄裝置繪製力-夾頭位移圖。要求力軸比例為每mm所代表的應力一般小於10n/mm2,曲線至少要繪製到屈服階段結束點。在曲線上確定屈服平臺恆定的力fe、屈服階段中力首次下降前的最大力feh或者不到初始瞬時效應的最小力fel。
擴充套件資料
一、影響屈服強度的內在因素有:結合鍵、組織、結構、原子本性。
如將金屬的屈服強度與陶瓷、高分子材料比較可看出結合鍵的影響是根本性的。從組織結構的影響來看,可以有四種強化機制影響金屬材料的屈服強度,這就是:(1)、固溶強化;(2)、形變強化;(3)、沉澱強化和彌散強化;(4)、晶界和亞晶強化。
沉澱強化和細晶強化是工業合金中提高材料屈服強度的最常用的手段。在這幾種強化機制中,前三種機制在提高材料強度的同時,也降低了塑性,只有細化晶粒和亞晶,既能提高強度又能增加塑性。
二、影響屈服強度的外在因素有:溫度、應變速率、應力狀態。
隨著溫度的降低與應變速率的增高,材料的屈服強度升高,尤其是體心立方金屬對溫度和應變速率特別敏感,這導致了鋼的低溫脆化。應力狀態的影響也很重要。
雖然屈服強度是反映材料的內在效能的一個本質指標,但應力狀態不同,屈服強度值也不同。我們通常所說的材料的屈服強度一般是指在單向拉伸時的屈服強度。
9樓:明誠地坪
都是試驗得到的.
hpb235鋼筋,屈服點強度為235mpa,(延伸率為17%);hrb335鋼筋,屈服點強度為335mpa,(延伸率為16%);
hrb400鋼筋,屈服點強度為400mpa,(延伸率為15%).
根據規定,直徑28-40的鋼筋,斷後延伸率可降低1%,40以上的鋼筋可降低2%.
以上要求是交貨檢驗的最小保證值.
10樓:旁人
鋼筋的屈服強度是鋼筋的力學效能指標,是‘物性’,是指定鋼筋的本性,不是計算出來的,而是拉力試驗檢測出來的。是檢測到的試件屈服拉力除以試件截面積得到的應力。
設計計算時,只用它的抗拉強度設計值,而不是標準值,也不是檢測出來的‘個值’或平均值。
11樓:xhj北極星以北
鋼筋的屈服強度、抗拉強度不可計算,都應取樣試驗,得到屈服強度值、抗拉強度值。
最小保證值如下:
hpb235鋼筋,屈服點強度為235mpa,(延伸率為17%);
hrb335鋼筋,屈服點強度為335mpa,(延伸率為16%);
hrb400鋼筋,屈服點強度為400mpa,(延伸率為15%)。
根據規定,直徑28-40的鋼筋,斷後延伸率可降低1%,40以上的鋼筋可降低2%。
hpb235鋼筋,抗拉強度370mpa
hrb335鋼筋,抗拉強度455mpa;
hrb400鋼筋,抗拉強度540mpa。
12樓:匿名使用者
屈服強度、上屈服強度、下屈服強度可以按以下公式來計算:
屈服強度計算公式:re=fe/so;fe為屈服時的恆定力。
上屈服強度計算公式:reh=feh/so;feh為屈服階段中力首次下降前的最大力。
下屈服強度計算公式:rel=fel/so;fel為不到初始瞬時效應的最小力fel。
13樓:匿名使用者
屈服強度計算:用拉伸試驗讀取的下屈服點力值(n),除以試件截面面積(㎜²),所得即屈服強度。單位 n/㎜²
14樓:匿名使用者
代號hpb235,屈服強度即為235mpa,抗拉強度370mpa代號hrb335,屈服強度即為335mpa,抗拉強度455mpa;
代號hrb400,屈服強度即為400mpa,抗拉強度540mpa。
和鋼筋的等級有關
15樓:夜宿寒林
鋼筋屈服強度標準值就是的等級如hpb235鋼筋的屈服強度標準值就是235mpa,hrb335鋼筋的屈服強度標準值就是335mpa,hrb400,鋼筋的屈服強度標準值就是400mpa,鋼筋的屈服強度實際值是檢測(取樣試驗)出來的。
16樓:寥寥無幾
有專門兒測強度的儀器,很敏感很準確好用。
17樓:幸福_的泡泡
都是試驗得到的,可直接翻閱金屬材料手冊,
18樓:匿名使用者
屈服強度是標準件的拉伸試驗獲得的 計算不出來的
鋼筋屈服點、抗拉強度、伸長率、怎麼算?帶公式。
19樓:wxy123456穎
屈服強度:72.5*1000n/(16²π/4mm²)=360.77 mpa
抗拉強度:108*1000n/(16²π/4mm²)=537.4mpa
延伸率 :(96-80)/80=20%
屈服強度:
是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。
大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。
抗拉強度:
是金屬由均勻塑性變形向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。
表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之後,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形。
伸長率:
是指在拉力作用下,密封材料硬化體的伸長量佔原來長度的百分率(單位:%)。
擴充套件資料
屈服點低屈服點鋼作為消能抗震設計中主要部件的製作材料,其研製、發展自20 世紀90 年代以來受到廣泛關注,並在鋼種的研製和工程應用方面取得顯著進展。
低屈服點鋼採用接近工業純鐵的成分設計,通過晶粒粗化及新增少量ti、nb 固定c、n 原子以降低其對位錯運動的阻礙作用。ti 在鋼中可依次形成tin→ti4c2s2→tis 和tic,所有多餘的ti(ti-3.42n-1.
5s)最後可以形成tic。
臺灣中鋼的研究表明,鋼中多餘的ti 量達到0.03%或者與3.99c 比值為2 時,鐵素體晶粒尺寸顯著增加,認為較多的ti 使得tin、tis 和tic 等顆粒粗化從而失去晶界釘扎作用。
低屈服點鋼按其屈服強度基本可以劃分為100mpa、160mpa 和225mpa。
抗拉強度的實際意義:
2、對脆性金屬材料而言,一旦拉伸力達到最大值,材料便迅速斷裂了,所以σb就是脆性材料的斷裂強度,用於產品設計,其許用應力便以σb為判據。
3、σ的高低取決於屈服強度和應變硬化指數。在屈服強度一定時,應變硬化指數越大,σb也越高。
4、抗拉強度σb與布氏硬度hbw、疲勞極限
20樓:蓋辜苟
屈服強度 72.5*1000n/(16²π/4mm²)=360.77 mpa
抗拉 108*1000n/(16²π/4mm²)=537.4mpa
延伸率 (96-80)/80=20%
鋼筋屈服點:鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。
抗拉強度:是金屬由均勻形塑性變向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。
抗拉強度即表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之後,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形;對於沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。
符號為rm(gb/t 228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為mpa。
伸長率:是指試樣在拉伸斷裂後,原始標距的伸長與原始標距之比的百分率。伸長率是表示材料均勻變形或穩定變形的重要引數。
伸長率按下式進行計算:
式中lk——拉斷後的標距長度(mm);l0——拉斷前的標距長度(mm)。計算時,伸長率小於5%者,精確到0.1%;大於和等於5%者,精確到1%。
取不少於3個試件計算資料的算術平均值,作為試驗結果。
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