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圆钢螺纹钢盘螺来电报价

  • 公司: 正途钢材(龙川县分公司)
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  • 联系人:齐经理
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在我国的房屋建筑中,钢筋混凝土结构仍将会是主要的建筑结构形式。钢筋能为混凝土提髙必要的强度和稳定性。因此,钢筋混凝土结构中盘螺钢筋的一些性能指标必须符合相关标准,如强度等级、延伸性能、以及循环应变能力等。由我国标准化委员会和质检总局共同发布的 GB1499,2-2007《钢筋混凝土用钢第2 部分:热轧带肋钢筋》,明确提出抗震钢筋的牌号后要加“E”,抗震结构钢筋与普通热轧带肋钢筋相比有着更高的强韧性指标闻,主要体现在以下3方面:
(1)钢筋抗拉强度的实测值(Rm实)与屈服强度实测值(Rel实)的比值(即强屈比)必须大于或等于 1.25,即 Rm实/Rel 实≥1.25;
(2)钢筋屈服强度实测值(Rel实)与标准要求的屈服强度(Rel标)之间的比值(即比)必须小于或等于 1.30,即 Rel实/Rel 标≤1.30;
(3)钢筋的均匀伸长率 Agt 必须大于或等于 9%,即Agt≥9%。
高强度建筑用盘螺钢常见力学性能缺陷:高强度建筑用盘螺钢在出厂前需要检测的性能指标主要包括屈服强度(Rel)、抗拉强度(Rm)、延伸率(Agt)、强屈比(Rm实/el实)和比(Rel实/Rel标)。
屈服强度、抗拉强度不足
通常将材料发生屈服现象所对应的屈服极限称为屈服强度。当金属材料没有明显屈服现象时,规定屈服极限为产生0.2%残余变形时的应力值。当外力超过此屈服极限时零件便会性的失效,无法在恢复。原子的本性、原子的结合键、原子的结构和组织是影响屈服强度的内在因素温度、应变速率和应力状态是影响屈服强度的外在因素。材料的屈服强度随着温度的降低及应变速率的增加而升高,体心立方金属对应变速率和温度的敏感性更为显著。屈服强度虽是反映材料内在性能的一个重要指标,但屈服强度值会随着应力状态的不同而不同。我国规定HRB400E盘螺钢筋的屈服强度Rel≥400Mpa,HRB50E盘螺钢筋的屈服强度Rel≥500MPa。




脆性断裂特点:(1)高强度和低强度钢都有可能会出现脆性断裂,发生脆性断裂时材料的工作应力一般低于其屈服点或者设计时的许用应力时,通常认为材料处于该条件下工作是的,但却出现脆性断裂的现象,因此脆性断裂也被称作“低应力脆性断裂”;(2)中强度和低强度钢在较低温度下也可能会出现脆断,因此有时也将脆性断裂称作“低温脆断”,随着温度的降低,面心立方金属较体心立方金属塑性下降的更快些;(3)金属构件发生脆性断裂的裂纹源是由金属内部存在裂纹所引起的,内部裂纹是导致构件失效的重要因素,脆性断裂通常无明显预兆、难查觉、宏观变形量小发生突然;(4)金属材料的脆性断裂事故往往发生在体心立方及密排立方中,而面心立方金属一般很少会出现脆断(5)解理是一种低能断裂,在正应力的作用下通常会破坏原子间的键合,脆性断裂一般会沿着较低指数的晶面穿晶解理,由于密排面之间有很大的间隙,并且其键合力结合弱,因此解理面一般会出现在原子密排面。
Stroh认为:位错沿着滑移面移动当遇到晶界或第二相颗粒这样的阻碍物时发生塞积便会引起应力集中,裂纹的出现符合 Cottrell认为微裂纹往往出现在位错易聚集的滑移面交汇处[27]。
脆性断裂必定存在微裂纹核,但其决定性因素是裂纹的扩展速度,当成核后的裂纹以高速扩展时才会出现脆断,因此脆性断裂的发生除了要满足 Griffith一Qrowan能量方程外,还需要使裂纹具有一定的速度扩展。
在断裂前有显著的塑性变形产生时被称作韧性断裂,韧性断裂金属材料的几何尺寸也会出现明显的变化。将同一材料断裂后的两部分金属断面进行对接时,断口因几何尺寸有所变化而不能很紧密地相吻合,断面通常为纤维状分布且呈暗灰色。对断口进行微观上观察,会发现断口存在明显的范性流变特征。



比是指钢材的屈服强度实测值(Rel实)与屈服强度标准值(Rel标)的比值(即Rel实/Rel标)。抗震结构的比并非越大越好,必须要控制在一定范围内,控制比的目的是为了避免构件在受到外力破坏下发生形态的改变。当梁内钢筋具有过高的比时,可能会导致本应出现塑性铰的地方未出现塑性铰的严重后果。我国规定HRB400E和HRB500E盘螺钢的比Rel实/Rel标≤1.30。
起初研究人员在对材料进行性能预报时,是通过将实际生产所积累的数据进行统计,并做回归分析得出材料工艺参数与力学性能之间的定量回归关系,以实现对材料性能进行预报1。先对板带钢热轧过程的显微组织演变模型进行建模的是英国谢菲尔德(Sheffield)大学的CM塞拉斯,他首先提出如何量化钢材在热轧过程中的冶金学现象和温度场,该模型的应用广泛,包括低cmn钢生产过程中的组织预报,同时可以对奥氏体晶粒变化进行预报。加拿大(UBC)和美国(标准局)于90年代在美国政府的资助下,与多家大型钢铁企业共同研发了用于板材热连轧的模拟软件,该软件被成功并且广泛的应用于热连轧组织性能的预报。此外,日本的日本钢铁和川畸钢铁、法国的法国钢铁研究协会(IRSID)和加拿大的大不列颠哥伦比亚大学(UBC)等也对性能预报进行了相应的一些研究。起初对性能预报和控制的研究主要针对C-mn钢热轧薄板,目前己延伸到薄板以外的热轧合金钢以及其它一些钢种上。
奥钢联在热轧方面开发了一款模拟软件,被命名为VAIQ这款软件主要是用物理冶金模型来描述轧制过程的微观组织变化,广泛用于描述带钢中沉淀物的受热溶解及冷却析出。带钢整个变化过程中不同位置被VAIQ系统的分段,并且追踪记录下来,从而得到个个点的性能。在预测低碳钢性能方面,该软件有不错的预报精度。




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