1樓:
1)鋼筋的力學效能應符合下表規定:牌號公稱直徑mmσs。
2)鋼筋在最大力下的總伸長率δgt不小於2.5%。供方如能保證,可不作檢驗。
3)根據需方要求,可**滿足下列條件的鋼筋:
a、鋼筋實測抗拉強度與實測屈服點之比不小於1.25;
b、鋼筋實測屈服點與上表規定的最小屈服點之比不大於1.30。
按力學效能分:ⅰ級鋼筋(235/370級);ⅱ級鋼筋(335/510級);ⅲ級鋼筋(370/570)和ⅳ級鋼筋(540/835)
二、**鋼筋是國家根據社會生產需要而制訂出的材料標準,它的屈服強度、極限強度、延伸率、冷彎、及可焊性均有很大的不同,不同級別的鋼筋使用位置也有很大的一同。
一級鋼屈服強度235mpa ,極限強度310mpa,二級鋼屈服強度335mpa ,極限強度510mpa,**鋼屈服強度400mpa,極限強度600mpa,hrb335是二級鋼.hrb400是**鋼。一級鋼通常就是指的建築上用的圓鋼和盤元,他們表面沒有螺紋,這個很好分別噻,一般規格較小。
擴充套件資料
鋼筋種類很多,通常按化學成分、生產工藝、軋製外形、**形式、直徑大小,以及在結構中的用途進行分類:
(一)按軋製外形分
(1)光面鋼筋:i級鋼筋(q235鋼鋼筋)均軋製為光面圓形截面,**形式有盤圓,直徑不大於10mm,長度為6m~12m。
(2)帶肋鋼筋:有螺旋形、人字形和月牙形三種,一般ⅱ、ⅲ級鋼筋軋製**字形,ⅳ級鋼筋軋製成螺旋形及月牙形。
(3)鋼線(分低碳鋼絲和碳素鋼絲兩種)及鋼絞線。
(4)冷軋扭鋼筋:經冷軋並冷扭成型。
(二)按直徑大小分
鋼絲(直徑3~5mm)、細鋼筋(直徑6~10mm)、粗鋼筋(直徑大於22mm)。
(三) 按生產工藝分
熱軋、冷軋、冷拉的鋼筋,還有以ⅳ級鋼筋經熱處理而成的熱處理鋼筋,強度比前者更高。
2樓:肖鴻昌建築天天發
鋼筋的力學效能屈服強度抗拉強度
3樓:匿名使用者
(1)普通鋼筋(普通鋼筋係指用於鋼筋混凝土結構中的鋼筋和預應力混凝土結構中的非預應力鋼筋)宜採用hbb400級和hbb335級鋼筋,也可採用hpb235級和rrb400級鋼筋。
(2)預應力鋼筋宜採用高強的預應力鋼絞線、鋼絲,也可採用熱處理鋼筋。
對中、小型構件中的預應力鋼筋,宜採用lift50級或il800級冷軋帶肋鋼筋,也可採用甲級冷拔低碳鋼絲。
(3)在鋼筋混凝土結構中,軸心受拉和小偏心受拉構件的鋼筋抗拉強度設計值大於300n/mm2時,仍應按300n/mm2取用。
4樓:匿名使用者
拉伸、冷彎、反覆彎曲,一般的鋼筋力學效能試驗只做拉伸、冷彎試驗就可以,
冷軋鋼筋需多做反覆彎曲試驗
5樓:我確認
力學效能:拉伸、衝擊、疲勞。三種,彎曲、焊接是工藝效能 。一級建造師考題
6樓:匿名使用者
屈服點,抗拉強度,伸長率,
7樓:最愛唯
屈服度 拉伸強度 伸長率
8樓:嗡嗡泡的茶
拉伸性,衝擊性,疲勞性
建築鋼材的力學效能主要有哪幾項?
9樓:匿名使用者
鋼材的主要效能包括力學效能和工藝效能。其中力學效能是鋼材最重要的使用效能,包括拉伸效能、衝擊效能、疲勞效能等。工藝效能表示鋼材在各種加工過程中的行為,包括彎曲效能和焊接效能等。
(1)拉伸效能
反映建築鋼材拉伸效能的指標,包括屈服強度、抗拉強度和伸長率。屈服強度是結構設計中鋼材強度的取值依據。抗拉強度與屈服強度之比(強屈比)是評價鋼材使用可靠性的一個引數。
強屈比愈大,鋼材受力超過屈服點工作時的可靠性越大,安全性越高;但強屈比太大,鋼材強度利用率偏低,浪費材料。
鋼材在受力破壞前可以經受永久變形的效能,稱為塑性。在工程應用中,鋼材的塑性指標通常用伸長率表示。伸長率是鋼材發生斷裂時所能承受永久變形的能力。
伸長率越大,說明鋼材的塑性越大。試件拉斷後標距長度的增量與原標距長度之比的百分比即為斷後伸長率。對常用的熱軋鋼筋而言,還有一個最大力總伸長率的指標要求。
預應力混凝土用高強度鋼筋和鋼絲具有硬鋼的特點,抗拉強度高,無明顯的屈服階段,伸長率小。由於屈服現象不明顯,不能測定屈服點,故常以發生殘餘變形為0.2%原標距長度時的應力作為屈服強度,稱條件屈服強度,用σ0.
2表示。
(2)衝擊效能
衝擊效能是指鋼材抵抗衝擊荷載的能力。鋼的化學成分及冶煉、加工質量都對衝擊效能有明顯的影響。除此以外,鋼的衝擊效能受溫度的影響較大,衝擊效能隨溫度的下降而減小;當降到一定溫度範圍時,衝擊值急劇下降,從而可使鋼材出現脆性斷裂,這種性質稱為鋼的冷脆性,這時的溫度稱為脆性臨界溫度。
脆性臨界溫度的數值愈低,鋼材的低溫衝擊效能愈好。所以,在負溫下使用的結構,應當選用脆性臨界溫度較使用溫度低的鋼材。
(3)疲勞效能
受交變荷載反覆作用時,鋼材在應力遠低於其屈服強度的情況下突然發生脆性斷裂破壞的現象,稱為疲勞破壞。疲勞破壞是在低應力狀態下突然發生的,所以危害極大,往往造成災難性的事故。鋼材的疲勞極限與其抗拉強度有關,一般抗拉強度高,其疲勞極限也較高。
鋼材的力學效能有哪些
10樓:匿名使用者
鋼材的力學效能是指標準條件下鋼材的屈服強度、抗拉強度、伸長率、冷彎效能和衝擊韌性等,也稱機械效能。
1. 屈服強度
鋼材單向拉伸應力—應變曲線中屈服平臺對應的強度稱為屈服強度,也稱屈服點,是建築鋼材的一個重要力學特徵。屈服點是彈性變形的終點,而且在較大變形範圍內應力不會增加,形成理想的彈塑性模型。低碳鋼和低合金鋼都具有明顯的屈服平臺,而熱處理鋼材和高碳鋼則沒有。
2. 抗拉強度
單向拉伸應力—應變曲線中最高點所對應的強度,稱為抗拉強度,它是鋼材所能承受的最大應力值。由於鋼材屈服後具有較大的殘餘變形,已超出結構正常使用範疇,因此抗拉強度只能作為結構的安全儲備。
3. 伸長率
伸長率是試件斷裂時的永久變形與原標定長度的百分比。伸長率代表鋼材斷裂前具有的塑性變形能力,這種能力使得結構製造時,鋼材即使經受剪下、衝壓、彎曲及捶擊作用產生區域性屈服而無明顯破壞。伸長率越大,鋼材的塑性和延性越好。
屈服強度、抗拉強度、伸長率是鋼材的三個重要力學效能指標。鋼結構中所有鋼材都應滿足規範對這三個指標的規定。
4. 冷彎效能
根據試樣厚度,在常溫條件下按照規定的彎心直徑將試樣彎曲180°,其表面無裂紋和分層即為冷彎合格。冷彎效能是一項綜合指標,冷彎合格一方面表示鋼材的塑性變形能力符合要求,另一方面也表示鋼材的冶金質量(顆粒結晶及非金屬夾雜等)符合要求。重要結構中需要鋼材有良好的冷、熱加工工藝效能時,應有冷彎試驗合格保證。
5. 衝擊韌性
衝擊韌性是鋼材抵抗衝擊荷載的能力,它用鋼材斷裂時所吸收的總能量來衡量。單向拉伸試驗所表現的鋼材效能都是靜力效能,韌性則是動力效能。韌性是鋼材強度、塑性的綜合指標,韌性越低則發生脆性破壞的可能性越大。
韌性值受溫度影響很大,當溫度低於某一值時將急劇下降,因此應根據相應溫度提出要求。
11樓:長沙匯德教育諮詢****
21.【答案】bcd
【解析】本題考查的是常用建築金屬材料的品種、效能及應用。鋼材的主要效能包括力學效能和工藝效能。其中,力學效能是鋼材最重要的使用效能,包括拉伸效能、衝擊效能、疲勞效能等。
工藝效能表示鋼材在各種加工過程中的行為,包括彎曲效能和焊接效能等。參見教材p25。
12樓:隨君昊針惜
鋼材的主要效能包括力學效能和工藝效能。其中力學效能是鋼材最重要的使用效能,包括拉伸效能、衝擊效能、疲勞效能等。工藝效能表示鋼材在各種加工過程中的行為,包括彎曲效能和焊接效能等。
(1)拉伸效能
反映建築鋼材拉伸效能的指標,包括屈服強度、抗拉強度和伸長率。屈服強度是結構設計中鋼材強度的取值依據。抗拉強度與屈服強度之比(強屈比)是評價鋼材使用可靠性的一個引數。
強屈比愈大,鋼材受力超過屈服點工作時的可靠性越大,安全性越高;但強屈比太大,鋼材強度利用率偏低,浪費材料。
鋼材在受力破壞前可以經受永久變形的效能,稱為塑性。在工程應用中,鋼材的塑性指標通常用伸長率表示。伸長率是鋼材發生斷裂時所能承受永久變形的能力。
伸長率越大,說明鋼材的塑性越大。試件拉斷後標距長度的增量與原標距長度之比的百分比即為斷後伸長率。對常用的熱軋鋼筋而言,還有一個最大力總伸長率的指標要求。
預應力混凝土用高強度鋼筋和鋼絲具有硬鋼的特點,抗拉強度高,無明顯的屈服階段,伸長率小。由於屈服現象不明顯,不能測定屈服點,故常以發生殘餘變形為0.2%原標距長度時的應力作為屈服強度,稱條件屈服強度,用σ0.
2表示。
(2)衝擊效能
衝擊效能是指鋼材抵抗衝...鋼材的主要效能包括力學效能和工藝效能。其中力學效能是鋼材最重要的使用效能,包括拉伸效能、衝擊效能、疲勞效能等。
工藝效能表示鋼材在各種加工過程中的行為,包括彎曲效能和焊接效能等。
(1)拉伸效能
反映建築鋼材拉伸效能的指標,包括屈服強度、抗拉強度和伸長率。屈服強度是結構設計中鋼材強度的取值依據。抗拉強度與屈服強度之比(強屈比)是評價鋼材使用可靠性的一個引數。
強屈比愈大,鋼材受力超過屈服點工作時的可靠性越大,安全性越高;但強屈比太大,鋼材強度利用率偏低,浪費材料。
鋼材在受力破壞前可以經受永久變形的效能,稱為塑性。在工程應用中,鋼材的塑性指標通常用伸長率表示。伸長率是鋼材發生斷裂時所能承受永久變形的能力。
伸長率越大,說明鋼材的塑性越大。試件拉斷後標距長度的增量與原標距長度之比的百分比即為斷後伸長率。對常用的熱軋鋼筋而言,還有一個最大力總伸長率的指標要求。
預應力混凝土用高強度鋼筋和鋼絲具有硬鋼的特點,抗拉強度高,無明顯的屈服階段,伸長率小。由於屈服現象不明顯,不能測定屈服點,故常以發生殘餘變形為0.2%原標距長度時的應力作為屈服強度,稱條件屈服強度,用σ0.
2表示。
(2)衝擊效能
衝擊效能是指鋼材抵抗衝擊荷載的能力。鋼的化學成分及冶煉、加工質量都對衝擊效能有明顯的影響。除此以外,鋼的衝擊效能受溫度的影響較大,衝擊效能隨溫度的下降而減小;當降到一定溫度範圍時,衝擊值急劇下降,從而可使鋼材出現脆性斷裂,這種性質稱為鋼的冷脆性,這時的溫度稱為脆性臨界溫度。
脆性臨界溫度的數值愈低,鋼材的低溫衝擊效能愈好。所以,在負溫下使用的結構,應當選用脆性臨界溫度較使用溫度低的鋼材。
(3)疲勞效能
受交變荷載反覆作用時,鋼材在應力遠低於其屈服強度的情況下突然發生脆性斷裂破壞的現象,稱為疲勞破壞。疲勞破壞是在低應力狀態下突然發生的,所以危害極大,往往造成災難性的事故。鋼材的疲勞極限與其抗拉強度有關,一般抗拉強度高,其疲勞極限也較高。
——2023年一級建造師《建築工程管理與實務》考點
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答 您這題看了幾遍,難答。鋼筋物理效能是物理現象的定性,鋼材力學效能是物理現象的定量。我們來看 物理量 物理量是物理現象的可以定性區別和定量確定的一種屬性。簡稱為量。在建築結構設計中,常用的物理量有力學量 幾何量 熱學量等。物理量都有計量單位。各種物理量都能以一個數與一個計量單位的乘積來表示,這個數...
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