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  1. 选择屈服点作为钢材强度计算依据的原因是什么
  2. 受力钢筋的设计强度为什么取屈服强度,而不取抗拉强度
  3. 钢结构设计为什么将屈服强度定为材料强度取值的依据而不是抗拉强度?
  4. 为什么要用钢材的屈服强度而不用抗拉强度来划分钢材的等级?

1、选择屈服点作为钢材强度计算依据的原因是什么

因为钢材经过屈服强度后将进入塑性变形阶段,虽然不会破坏,但其变形是不可逆的。在工程设计中,需要的不只是不破坏,关键是能正常使用。

拉力超过屈服点,钢材就变形了,所以必须使用屈服点,而不是极限强度来设计。

抗拉强度是指钢材被拉断的极限强度,而钢材经过屈服强度后将进去塑形形变,不会被直接被破坏,如果使用抗拉强度,则会有安全事故和人员伤亡的危险。因此材料不能选取抗拉强度,只能选择屈服强度。

还产生部分塑性变形。当应力再继续增加时,而这时候结构往往都会出现较大变形,钢筋随时可能出现达到破坏阶段,已经是非常危险的状态,因此,把屈服强度作为钢筋设计强度是偏安全的,能够保证结构的安全性。

2、受力钢筋的设计强度为什么取屈服强度,而不取抗拉强度

因为钢材经过屈服强度后将进入塑性变形阶段,虽然不会破坏,但其变形是不可逆的。在工程设计中,需要的不只是不破坏,关键是能正常使用。

解析:屈服强度表示钢材的弹性变形,在这个范围内,钢材没有受到破坏,不是永久性变形。

钢筋在受到外力作用下会产生变形,变形过程分为弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和颈缩阶段。在屈服阶段之前,如果卸去外力,还可以恢复到以前状态。标准值说的就是下屈服值(例:HRB335钢筋屈服点为335Mpa。

因此,如果只使用抗拉强度来设计结构或计算材料的承载能力,可能会导致结构的承载能力不足或者出现安全隐患。另外,材料的抗拉强度受到多种因素的影响,如材料的化学成分、制造工艺、热处理等。

3、钢结构设计为什么将屈服强度定为材料强度取值的依据而不是抗拉强度?

抗拉强度是指钢材被拉断的极限强度,而钢材经过屈服强度后将进去塑形形变,不会被直接被破坏,如果使用抗拉强度,则会有安全事故和人员伤亡的危险。因此材料不能选取抗拉强度,只能选择屈服强度。

而屈服强度以上,钢材产生了塑性变形,强度次第降低,产生了永久性变形,直至破坏,所以不能在这个范围内进行材料强度计算,就是在屈服强度以内,也得考虑一定的安全系数。

因此,对于一些需要考虑塑性变形的工程问题,如梁、板等的设计,屈服点更为重要。在实际应用中,材料的抗拉强度往往比屈服点高得多。

因为到达 屈服强度 的时候,构件已经失去了正常的使用功能了。当然,在你没有超筋与少筋的情况下,它只是变形打了一点,但安全是用保证的,如果是超筋与少筋,可能就会发生脆性破坏。

还产生部分塑性变形。当应力再继续增加时,而这时候结构往往都会出现较大变形,钢筋随时可能出现达到破坏阶段,已经是非常危险的状态,因此,把屈服强度作为钢筋设计强度是偏安全的,能够保证结构的安全性。

4、为什么要用钢材的屈服强度而不用抗拉强度来划分钢材的等级?

抗拉强度是指钢材被拉断的极限强度,而钢材经过屈服强度后将进去塑形形变,不会被直接被破坏,如果使用抗拉强度,则会有安全事故和人员伤亡的危险。因此材料不能选取抗拉强度,只能选择屈服强度。

因为钢材经过屈服强度后将进入塑性变形阶段,虽然不会破坏,但其变形是不可逆的。在工程设计中,需要的不只是不破坏,关键是能正常使用。

拉力超过屈服点,钢材就变形了,所以必须使用屈服点,而不是极限强度来设计。

不考虑材料的各向同性:抗拉强度通常在单轴拉伸条件下测试得到,无法全面考虑材料的各向同性。屈服强度标志着材料发生塑性变形的临界点,而抗拉强度则表示材料能够承受的最大拉伸应力。

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