延性结构的设计原则? 1. 构件的延性性能,常以构件的极限变形与构件产生塑性铰时的变形的比值来衡量。针对钢筋混凝土构件,屈服变形定义为钢筋屈服时的变形,极限变形大多数情况下定...
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1. 构件的延性性能,常以构件的极限变形与构件产生塑性铰时的变形的比值来衡量。针对钢筋混凝土构件,屈服变形定义为钢筋屈服时的变形,极限变形大多数情况下定义为承载力降低百分之10~百分之20时的变形。当受拉钢筋屈服以后,即进入塑性状态,构件刚度降低,随着变形快速增多,构件承载力略有增大,当承载力启动降低,就达到极限状态。
2构件延性比是指极限变形(转角钆或挠度)与屈服变形(转角或挠度)的比值。这项指标值愈大,则表示该构件的延性性能愈好。
3. 结构的延性性能一般以最大承载力的百分之80~百分之90时的结构顶点位移△。与结构启动产生塑性铰时的结构顶点位移的比值来衡量。针对钢筋混凝土结构,当某个杆件产生塑性铰时,
4. 结构启动产生塑性变形,但结构刚度只略有降低;当产生塑性铰的杆件增多以后,塑性变形加大,结构刚度继续降低;当塑性达到一部分以后,结构也出现“屈服”情况,即结构进入塑性变形快速增大而承载力略微增大的阶段是“屈服”后的弹塑性阶段。“屈服”时的位移定义为屈服位移;
5. 当整个结构不可以维持其承载能力,即承载力下降到最大承载力的百分之80~百分之90时,达到极限位移。结构延性比卢一般是指达到极限时顶点位移与屈服时顶点位移的比值。这项指标值愈大,则表示该结构的延性性能愈好。
就是金属或者合金被氧化生成氧化物或者其他化合物的过程,涵盖化学腐蚀和电化学腐蚀,钢筋屈服后出现很大塑性变形,使裂缝急剧开展和挠度急剧增大,给人以明显的破坏预兆,这样的破坏称为叫延性腐蚀。沥青的延性, 锅炉出现沉积物下介质浓缩的形态。
延性破坏,就是材料经受了过高的应力,超越了它的屈服极限或强度极限,因而出现很大的塑性变形,最后致使断裂。
未必。
对金属材料来说,位错密度对材料的韧性,强度等有影响。
位错密度越大,材料强度越大。延性越不好。
位错密度主要还是看材料变性率的大小。 在高形变率荷载下,位错密度持续增大,因为高应变率下材料的变动回复与位错攀岩被限制,因而位错密度增大,材料强度增大,可以基本上相当于降低材料温度。
你好,钢结构剪切和弯曲破坏的区别在于它们出现的位置和因素不一样。
剪切破坏是指在钢结构中,因为受到横向力的作用,致使构件沿着截面的剪切面出现破坏。剪切破坏一般出现在构件的中间位置,导致构件的横向变形和破坏。
弯曲破坏则是指在钢结构中,因为受到垂直方向的力或外力的作用,致使构件沿着截面的弯曲面出现破坏。弯曲破坏一般出现在构件的两端位置,导致构件的弯曲变形和破坏。
在设计钢结构时,需考虑到剪切和弯曲破坏的概率,并采用对应的措施来保证结构的安全性和稳定性。
钢结构在受到外部荷载作耗费时长,出现两种破坏形式,分别是剪切破坏和弯曲破坏。其区别请看下方具体内容:
1.剪切破坏:当外力沿钢结构的两个不一样方向施加时,钢材出现剪应力,如钢板的剪力作用下变形为“菱形”的菱形剪切破坏,切口较干净,呈现为45度切口。
2.弯曲破坏:在外部荷载作用下,钢结构出现弯曲应力,致使其弯曲破坏。在强度设计不够或负荷过大情况下,钢材没办法承受荷载,进一步出现塑性变形,最后致使结构垮塌。在这样的情况下,破坏部位呈现为分层剥离状态。
弯曲破坏主要出现在柱抗剪强度很大、剪跨相对较大和轴压比相对较小的情况,这样的情况下弯矩起控制作用,柱的变形以弯曲变形为主,破坏时纵向钢筋屈服且经历很大的塑性变形,柱端形成塑性铰并呈现良好的延性和耗能能力;
剪切破坏主要出现在柱抗剪强度较小、剪跨比较小和轴压比相对很大的情况,这样的情况下剪力起控制作用,柱的变形以剪力变形为主,破坏出现在纵向钢筋屈服前且具有明显的脆性,延性及耗能能力很差;
应变延性、曲率延性和位移延性分别针对的是三个不一样的对象。应变延性的研究对象是材料纤维,曲率的是构件,而位移延性的对象是结构。应变延性是指材料在没有明显应力下降时维持塑性应变的能力,为最大应变能力同屈服应变的比值。
曲率延性是指构件在没有明显荷载下降时维持塑性变形的能力。曲率即为单位长度上截面的转动。
位移延性是指结构在没有明显荷载下降时能继续承载的能力。
可以用通俗的语言来理解,考察位移延性的结构是由多个具有曲率延性的杆件串联而成,而杆件则由能反映应变延性的纤维材料构成的。
钢材的力学性能是指标准条件下钢材的屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能和冲击韧性等,也称机械性能。
1. 屈服强度钢材单向拉伸应力—应变曲线中屈服平台对应的强度称为屈服强度,也称屈服点是建筑钢材的一个重要力学特点。屈服点是弹性变形的终点,而且,在很大变形范围内应力不会增多,形成理想的弹塑性模型。低碳钢和低合金钢都具有明显的屈服平台,而热处理钢材和高碳钢则没有。
2. 抗拉强度单向拉伸应力—应变曲线中最高点所对应的强度,称为抗拉强度,它是钢材所能承受的最大应力值。因为钢材屈服后具有很大的残余变形,已超过结构正常使用范畴,因为这个原因抗拉强度只可以作为结构的安全储备。
3. 伸长率伸长率是试件断裂时的永久变形与原标定长度的百分比。伸长率代表钢材断裂前具有的塑性变形能力,这样的能力让结构制造时,钢材就算经受剪切、冲压、弯曲及捶击作用出现局部屈服而无明显破坏。伸长率越大,钢材的塑性和延性越好。屈服强度、抗拉强度、伸长率是钢材的三个重要力学性能指标。钢结构中全部钢材都应满足规范对这三个指标的相关规定。
4. 冷弯性能按照试样厚度,在常温条件下按照本次要求规定的弯心直径将试样弯曲180°,其表面无裂纹和分层即为冷弯合格。冷弯性能是一项综合指标,冷弯合格一个方面表示钢材的塑性变形能力符合相关规定和要求,另外一个方面也表示钢材的冶金质量(颗粒结晶及非金属夹杂等)符合相关规定和要求。重要结构中需钢材有良好的冷、热加工工艺性能时,应有冷弯试验合格保证。
5. 冲击韧性冲击韧性是钢材抵抗冲击荷载的能力,它用钢材断裂时所吸收的还是能够量来衡量。单向拉伸试验所表现的钢材性能都是静力性能,韧性则是动力性能。韧性是钢材强度、塑性的综合指标,韧性越低则出现脆性破坏的概率越大。韧性值受温度影响很大,当温度低于某一值时将急剧下降,因为这个原因应按照对应温度提出要求。
一般用(伸长率)和冷弯性能两个指标来衡量钢筋的塑性。
钢筋工艺性能涵盖不少项目,针对不一样产品的特点可提出不一样的要求,如普通钢筋要求进行弯曲和反向弯曲(反弯)试验,某些预应力钢材则要求进行反复弯曲、转变、缠绕试验。
全部这些试验的形式不一样程度地模拟了材料在实质上使耗费时长可能涉及的工艺加工方法,如普通钢筋需弯钩或弯曲成型,预应力钢丝有的时候,需缠绕等,而他的主要作用就是考查材料对这些特定塑性变形的极限承受能力,因而工艺性能也是对材料的塑性要求,且与上面说的延性(伸长率)要求是相通的,大多数情况下来说伸长率大的钢材,其工艺性能好。
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