钢结构基本原理-黄2课件.ppt

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本章内容: 2.1 钢材的主要力学性能 2.2 影响钢材性能的因素 2.3 复杂应力下的屈服条件 2.4 钢结构的疲劳破坏和疲劳计算 2.5 钢材的种类、选用和型钢规格 钢材的种类很多,其化学成分不同,性能各异。 钢材的性能主要有:力学性能、加工性能和抗侵蚀等性能。 因此,必须了解钢材的强度、塑性、冷弯、韧性、可焊性以及影响钢材性能变化的各种因素,才能根据钢结构所受的荷载、工作环境,选择符合要求的钢材。 2.1.1 钢材的强度指标和塑性指标 (1)单向均匀受拉的工作特性 在常温静载情况下,Q235钢材标准试件(图2.1)受单向拉伸试验时的应力-应变曲线如图2.2。 (2)强度指标 由于fy、fp、fe很接近,应变很小,ε≈0.1%(εy≈0.15%)可以把三点看作为一点,并以屈服点fy作为代表。 钢结构设计中,把钢材的屈服点fy作为钢材的强度标准值fk=fy。 常用结构钢材的强度设计值f(design value)可查材料手册(见附表1.1)。弹性设计时,构件的应力不能大于f值。 抗拉强度fu在实际构件中是不允许达到的,钢材的抗拉强度fu值高,可以增加结构的安全保障。 另外,Q235钢材在屈服前接近理想的弹性体,而屈服后的流变现象接近理想的塑性体,且流变的范围很大(0.15%~2.5%)。因此,可认为钢材是理想的弹-塑性体(图2.3)。即假定钢材应力小于fy时是完全弹性的,应力超过fy后则是完全塑性的。利用钢材理想弹-塑性假定,可以简化钢构件的弹塑性分析计算。 高强度钢材没有明显的屈服台阶,这类钢的屈服点是根据实验分析结果人为规定的,称为条件屈服(用f0.2表示,定义为试件卸载后其残余应变为2%时所对应的应力)。这类钢材在设计中不宜利用塑性。 钢材在单向受压时(短试件) ,抗压强度与单向受拉时相同。钢材受扭转时的应力-应变曲线也与受拉时相似,但剪切屈服点和抗剪强度低于fy和fu;剪变模量G也低于弹性模量E。钢材和铸钢件的弹性模量、剪变模量、线膨胀系数α和质量密度ρ列于表2.1。 断面收缩率: 2.1.2 冷弯性能 冷弯性能是指钢材在冷加工产生塑性变形(deformed)时,对产生裂缝的抵抗能力。如图2.3所示将试件弯曲成规定的角度后,检查试件弯曲部分的表面有无裂缝、裂断、分层等,没有即为合格。 冷弯试验是鉴定钢材质量的一种良好方法,常作为静力拉伸试验和冲击试验的一种补充试验,是一项衡量钢材力学性能的综合指标。 2.1.3 冲击韧性 冲击韧性是衡量钢材强度、塑性及材质的一项综合指标。钢材的韧性与轧制方法、环境温度有关。冲击韧性由冲击试验测定。 冲击韧性: (N?m/cm2) 式中:AK—试验机的冲击功(N?m); A—缺口处净截面面积(cm2)。 ⑻钛 钛是强脱氧剂。钛能显著提高强度,改善韧性、可焊 性,但稍降低塑性。钛是常用的微量合金元素。 ⑼钒 钒是弱脱氧剂。钒加入钢中可减弱碳和氮的不利影响,有效地提高强度,但有时也会增加焊接淬硬倾向,钒也是常用的微量合金元素。 (3)轧制 轧制(rolling)钢材是把钢锭加热到1200℃-1300℃高温时进行,这时钢具有较好的热塑性,利用轧钢机压力的作用,可使钢锭中的小气泡、裂纹和质地较疏松部分压合密实,消除组织缺陷和细化钢的晶粒。因此,轧制钢比铸钢质量好。压缩比越大,钢材的力学性能越好。此外,由于轧辊的压延作用,钢材顺轧辊轧制方向的性能比横向的性能好。 (2)温度降低 温度下降到负温时,钢材的强度虽有提高,但塑性和韧性降低、脆性增加,出现脆性转变温度。以韧性指标为例(右图),反弯点对应的温度T0即为脆性转变温度。选用钢材时应使结构所处的环境温度高于脆性转变温度的下限值T1,且在环境温度下具有足够的冲击韧性值。 (2)时效硬化 钢材随存放时间延长,会出现屈服强度提高,弹性范 围增加,伸长率降低,这一性质称为时效effectiveness for a given period of time)硬化。这是因为随着时间的推移,钢材化学成分中的氮和碳逐渐析出,形成了自由的氮化物和碳化物,他们能起到阻止纯铁体晶粒间的滑移,约束塑性发展,从而提高钢材的强度,降低塑性。人工加载让钢试件先产生10%左右的塑性变形,然后加热至250℃,并保温一小时后自然冷却(cooling),这一方法能加速时效进程,称为人工时效。 由相当应力计算公式可知,钢材处于同号应力场时,若三个主应力均为拉应力,且应力值都接近单向拉伸时的屈服极限fy,而相当应力却始终小于屈服点,钢材拉断了也不会有明显的塑性变形。因此,

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