屈服点作为钢材强度计算依据-钢材的屈服点和屈强比的实用意义
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1、结构设计中钢材强度的取值依据是( )。
建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率,屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。
取值依据是屈服强度,对于中碳钢或高碳等硬钢,受拉时的应力-应变曲线不同于低碳钢的,其特点是抗拉强度高,塑形变形小,无明显屈服现象。
结构设计中钢材强度的取值依据是屈服极限。根据查询相关资料信息显示屈服极限也称流动极限,材料在受力过程中开始产生显著塑性变形时的最小应力值。
结构设计中钢材强度的取值依据是屈服极限。结构设计 结构设计分为建筑结构设计和产品结构设计两种,其中建筑结构又包括上部结构设计和基础设计。
屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。
2、选择钢材屈服强度作为静力强度标准值以及将钢材看作是理想弹性一塑性材...
以钢材的屈服强度标准值作为静力强度设计的标准值是近代设计方法采用的;过去没有按照极限状态计算承载能力之前,曾采用过‘许用应力’方法,它是以钢材的极限强度值作为依据,除以大于1的系数后作为静力强度设计值。
有强化阶段作为安全储备;(2)不致产生工程中不允许的过大变形;(3)实测值较为可靠;(4)可以近似沿用虎克定律。
σ≥ fy 理想的塑性体:变形大且不可恢复,也没有强度储备 所以一般可将钢材视为理想的弹塑性材料。通常取屈服点作为强度标准值,而且取受拉和受压的屈服点相同。
钢材常见的力学性能通俗解释归为四项,即:强度、硬度、塑性、韧性。
最初用于制作消能构件的是普通低碳钢,其屈服强度在200 MPa 以上,但伸长率较低。为提高消能阻尼器的抗震效果,必须制备出强度更低、塑性更好的钢板。
3、钢材设计时一般以( )作为强度取值的依据。
在设计中,一般以屈服强度作为钢材强度取值的依据。如碳素结构钢Q235的屈服强度应不小于235MPa。
【答案】:A :设计时一般以屈服强度(Js作为强度取值的依据。对屈服现象不明:显的 钢,规定以0.2%残余变形时的应力%2作为屈服强度。
【答案】:B 2021新教材P28页 建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率,屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。
结构设计中,一般以钢材的设计强度作为计算依据。设计强度来源于屈服强度。
4、结构钢材的屈服点的意义。
屈服点是结构设计时取值的依据,表示钢材在正常工作承受的应力不超过;屈服点与抗拉强度的比值称为屈强比。它反应钢材的利用率和使用中安全可靠程度;强屈比愈大,安全性越高。
物理意义:随着消能减震技术的发展和提高,消能阻尼器的使用也逐步普及,用于制作消能阻尼器的低屈服点钢也逐渐成为抗震用钢中的重点产品之一。
屈服点是指钢筋试样在试验过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长(变形)时的应力。所谓屈服,是指达到一定的变形应力之后,金属开始从弹性状态非均匀的向弹-塑性状态过渡,它标志着宏观塑性变形的开始。
原因是屈服点是指在此点,材料在此一外力作用下,产生不可逆变形。
钢材材料的屈服点具有典型意义,屈服点可以大概理解为某种材料最多能(允许)承受多大力量(按单位受力面积估算)。
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