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  1. 为什么低碳钢压缩时的屈服阶段非常短暂,而为何又得不到抗压强度
  2. 随着钢材的厚度增大,为什么钢材的抗拉,抗压,抗弯,抗剪强度均下降
  3. 钢筋为什么不计算抗压强度
  4. 低碳钢的失效形式是什么?能测定其抗压强度吗?为什么?
  5. 碳钢为什么不能得到抗压极限强度 2,低碳钢和铸铁

1、为什么低碳钢压缩时的屈服阶段非常短暂,而为何又得不到抗压强度

低碳钢压缩曲线有明显的屈服点,但由于试样很短屈服阶段与拉伸相比短的多,进入强化阶段后塑性变形越来越大,因三向应力状态限制了端面附近的变形,因此试样的变形呈鼓形。

低碳钢延伸率大,在承受压缩荷载时,起初变形较小,力的大小沿直线上升,载荷进一步加大时,试件被压成鼓形,最后压成饼形而不破坏,故其强度极限无法测定。

低碳钢是塑性材料,在单向应力状态下,其失效形式为屈服,失效判据为 σ=σs,压缩时无抗压强度。

原因如下:低碳钢的屈服强度为210-340MPa,抗拉强度为370-500MPa,抗拉强度与屈服强度的比值较大,即低碳钢在拉伸过程中,试棒受力大,先发生变形,随着变形的增大,受力逐渐减小,当试棒断开的瞬间,受力为0。

2、随着钢材的厚度增大,为什么钢材的抗拉,抗压,抗弯,抗剪强度均下降

★首先、荷载和强度是两个概念,荷载的单位是N,强度的单位MPa,和受力面积有关,不能说”荷载越大,所选钢材越薄越好“。

【答案】:A 根据《钢结构设计标准》(GB 50017—2017)第1条表1,钢材厚度越大,则抗拉、抗压抗弯、抗剪强度设计值越小。

呵呵,因为在随着厚度的增加的话,金属内部的缺陷会增加,就会削弱钢材的强度。所有的铁合金都有这种现象。要是尺寸小到晶体内部缺陷非常少 的情况下的金属纤维话,这东西的强度是很夸张的。

影响强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。应力状态的影响也很重要。

e 预制混凝土钢筋的保护层厚度 当混凝土强度等级不低于C20时,保护层厚度可以减少5mm,处于二类环境中的构件,当表面另作水泥砂浆抹面层并有质量保证措施时,可按一类环境考虑。预应力钢筋保护层不应小于15mm。

3、钢筋为什么不计算抗压强度

不是。钢筋一般讲抗拉强度,钢筋抗压的话,实验基本没法做,钢筋会先压弯,再压成一团,这样测出来的抗压就不准。钢筋的抗拉强度指材料在外力拉力作用下,抵抗破坏的能力。

柱子中钢筋必须考虑抗压强度,因为这个柱子是支撑用途,所以选材时必须要考虑抗压强度,希望我的回答对你有帮助。

四级钢筋的抗拉强度设计值和抗压强度设计值之所以不一样,是因为钢筋在抗拉和抗压方向的性能不完全一样。在钢筋的抗拉方向上,由于钢材本身的高强度和高延伸性,所以其抗拉强度较高。

混凝土抗拉强度:通常混凝土的抗拉强度很低,并且不与抗压强度成比例增大。钢筋混凝土的抗裂性、抗剪、抗扭承载力等均与混凝土的抗拉强度有关。在多轴应力状态下的混凝土强度理论中,混凝土的抗拉强度是一个非常主要的参数。

4、低碳钢的失效形式是什么?能测定其抗压强度吗?为什么?

断裂或变形。在拉伸实验里,铸铁的断口是平面,低碳钢是很大的变形,有45度的碎裂;在压缩试验里铸铁是45度碎裂,低碳钢是呈腰鼓形塑性变形。所以失效形式不是断裂就是变形,不能再使用。

也就是说低碳钢压缩时弹性模量E和屈服极限σS与拉伸时相同,不存在抗压强度极限。

弹性失效:当材料受到较小的应力或变形时,会发生弹性失效,即材料会恢复到原始形状。这种失效形式通常是可逆的,不会导致永久性变形或破坏。

低碳钢是塑性材料,压缩时的弹性模量,比例极限,屈服极限和拉伸时大致相同,屈服极限后试件越压越扁,抗压能力不断提高,直至被压成饼状。

5、碳钢为什么不能得到抗压极限强度 2,低碳钢和铸铁

低碳钢材料塑性好,其抗剪能力弱于抗拉。铸铁材料塑性差,其抗拉远小于抗压强度。通过材料力学试验可以发现低碳钢材料塑性好,其抗剪能力弱于抗拉。抗拉与抗压相近。

材料性能不同:低碳钢是塑性材料,低碳钢抗压能力非常强,而铸铁是脆性材料,抗压能力远远大于抗拉能力。

同样的道理:低碳钢抗压缩的能力比铸铁要低,当对低碳钢试块进行压缩实验时,受力逐渐加大,试块随外力变形,当试块变形达到极限时,其受力也达到最大值,其受力曲线是一条向斜上方的直线。

随着变形的增长,承载面积、三向应力状态的影响越来越大,试样继续变形的抗力不断增长Ph曲线开始上翘,而且上翘程度越来越陡。最后,低碳钢只能压扁而不会发生断裂,因此低碳钢压缩时只有屈服极限而没有强度极限。

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