对屈服许用应力 屈服强度的论述,以下说法哪个不合适

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他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&44条回复&&21857次阅读&&&&&&&&
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以下是引用新闻官在 23:21:00的发言:规范上对抗震等级为一、二级的框架,规定其纵向受力钢筋实测强度应满足延性要求。...我同意新闻官的看法!
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屈服强度高了,虽然钢筋所承受的力也相应增强,但是混凝土的承载强度是有限的,也就是说,钢筋的屈服强度高了,对混凝土的要求也增加了,这对于造价有一定的影响,还有有时也会导致混凝土的破坏! 不知我的看法是不是正确,请指正
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以下是引用tank04-12-1 16:15:00的发言:屈服强度高了,虽然钢筋所承受的力也相应增强,但是混凝土的承载强...钢筋与混凝土之间主要靠混凝土内砂浆的粘聚力来实现,一般情况下这个力要比钢筋的屈服强度小,所以这个意见我不敢苟同对于新闻官的看法我认为是有道理的,我们在实验室出具钢筋原材报告都有这个要求,即屈强比不大于1.3。“钢筋超强过多而造成延性不足”是正确的,在实验室你就会知道:对于同一跟光圆钢筋,冷拉过的比未冷拉过的延性低,其原因就是因为冷拉处理的钢筋屈服强度增大,使其应力应变关系时在较大力时依然保持线性关系,是力消失时可恢复的弹性变形,而不是不可恢复的塑性变形!另外, X-zc 网友说的“钢筋受拉过程中相对屈服值低的钢筋伸长增多,随之的构件位移增大,导致构件的不安全性增大。”也不无道理个人意见,谨供参考,欢迎讨论!
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吾以为这还牵涉到建筑物类型及该建筑物设计要求的相关问题吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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不知道楼住是指的何种材料的屈服强度,屈服强度高了反而不好大概指的是屈服极限和强度极限的关系,比如钢材来说,一般碳素结构港的屈服强度比强度极限低很多。有的刚才的屈服极限强度极限点很接近这样就容易出现问题。打个比方:假如某物的屈服极限位受拉为1千牛他的强度受拉极限为10千牛,那么再有1千牛的作用拉力是该物体变形不会完全损坏,是指引起形变在一定范围内卸力又会恢复,可是当力一直作用或长时间超过屈服强度就不会恢复或超过了强度极限就会损坏,如果强度极限与屈服极限接近就会当该物体受理达到屈服强度后,在有力的作用时就马上发生毁坏。所以不能单指屈服强度越高越好,同时要注意该物的受力形态和具体的要求。
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钢筋屈服强度高了,那么钢筋的延性也好,虽然不易发生脆性破坏,但是容易使钢筋混凝土发生裂缝
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屈服强度高 配筋就少 这样钢筋骨架就不牢 对混凝土抗裂不利的啊 但是省钢筋 所以要看情况
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屈服强度大了,所修的钢筋就多,这样自重就会使钢筋的受力不利,因为钢筋的强项耐受拉。
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以下是引用刘清华在 21:11:00的发言:[quote]以下是引用tank04-12-1 16:15...钢筋与混凝土之间主要靠混凝土内砂浆的粘聚力来实现,一般情况下这个力要比钢筋的屈服强度小,所以这个意见我不敢苟同对于新闻官的看法我认为是有道理的,我们在实验室出具钢筋原材报告都有这个要求,即屈强比不大于1.3。“钢筋超强过多而造成延性不足”是正确的,在实验室你就会知道:对于同一跟光圆钢筋,冷拉过的比未冷拉过的延性低,其原因就是因为冷拉处理的钢筋屈服强度增大,使其应力应变关系时在较大力时依然保持线性关系,是力消失时可恢复的弹性变形,而不是不可恢复的塑性变形!另外, X-zc 网友说的“钢筋受拉过程中相对屈服值低的钢筋伸长增多,随之的构件位移增大,导致构件的不安全性增大。”也不无道理个人意见,谨供参考,欢迎讨论![/quote再来罗嗦两句:如果我理解的没错的话,该朋友的意思是说如果钢筋屈服强度高那么钢筋的延性就差!那么照此说来抗震结构是不能采用预应力结构了,钢绞线的屈服强度肯定比一般的线材高不少了,那么延性也是很差的了.更加不利于抗震.我的看法是根本和延性这个指标没关系,对于抗震功能来说,只要发生冲击荷载时不发生脆断就可以了,这个并不需要延性很高,伸长率很大的钢筋即可满足要求.反而延性太高更容易产生不利因素.所以,我还是坚持我以前的看法
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各位的说法让我受益匪浅,那么请问钢筋实测强度高了之后是否造成了与超筋是一样的后果呢?
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:&400-900-8066抗拉强度和屈服强度的区别
抗拉强度和屈服强度的区别
抗拉强度( бb )指材料在拉断前承受最大应力值。  当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。 屈服强度:是材料屈服的临界应力值。(1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是在屈服点在应力(屈服值);(2)对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的永久形变)时的应力。通常用作固体材料力学机械性能的评价指标,是材料的实际使用极限。因为材料屈服后产生颈缩,应变增大,使材料失去了原有功能。当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(σs或σ0.2)。有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yield strength)。首先解释一下材料受力变形。材料的变形分为弹性变形(外力撤销可以恢复原来形状)和塑性变形(外力撤销不能恢复原来形状,形状发生变化)拉伸试验中得到的屈服极限бs和强度极限бb ,反映了材料对力的作用的承受能力,而延伸率δ 或截面收缩率ψ,反映了材料缩性变形的能力
brittleness 脆性 strength 强度 rigidity 刚性,刚度 creep 蠕变 deflection 挠度 elongation 延伸率 yield strength 屈服强度 elastoplasticity 弹塑性 metallographic structure 金相组织 metallographic test 金相试验 carbon content 含碳量 induction hardening 感应淬火 impedance matching 感应淬火 hardening and tempering 调质 crack 裂纹 shrinkage 缩孔,疏松 forging 锻(件) casting 铸(件) rolling 轧(件) drawing 拉(件) shot blasting 喷丸(处理) grit blasting 喷钢砂(处理) sand blasting 喷砂(处理) carburizing 渗碳 细长比较低时,两种材料一样。 细长比较高时,应力低,强度类似,但细长比在80~120的中间值范围内,不锈钢的纵向弯曲力较低。 5.弯曲 在没有纵向弯曲情况下,弯曲应力一般与屈服应力有关。各种规则即使是含有弹性设计的规则,都认识到了形状系数的重要性。形状系数把梁的塑性力矩值增加到远远高于开始屈服时能力的值。 但是,不锈钢应变硬化在开始屈服后立即开始,因此,外纤维增加而内纤维仍在弹性区内变形。所以,由于应变硬化,不锈钢能够具有较高的弯曲能力。您所在位置: &
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期末复习题-答案
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市政12级《钢筋混凝土结构》期末复习题-参考答案
一、单项选择题
1、对于混凝土斜截面破坏形态的下列论述中,( )项是正确的。A斜截面弯曲破坏和剪切破坏时,钢筋应力可达到屈服?B斜压破坏发生在剪跨比较小(一般)或腹筋配置过少的情况??C剪压破坏发生在剪跨比适中(一般)或腹筋配置适当的情况??D斜拉破坏发生在剪跨比较大(一般)或腹筋配置过多的情况?
参考答案:C
参考答案:B
参考答案:A
参考答案:C斜截面破坏有三种形态,其中属于脆性破坏形态的有( )。A斜压破坏和斜拉破坏 B斜压、剪压和斜拉破坏??C剪压破坏 D斜拉破坏?
参考答案:B受弯构件斜截面承载力计算公式的建立是依据( )破坏形态建立的。A.斜压破坏;????B.剪压破坏;????C.斜拉破坏;????D.弯曲破坏。?
参考答案:B设置弯起筋的目的,( )的说法不确切。A满足斜截面抗剪 B满足斜截面抗弯??C充当支座负纵筋承担支座负弯矩 D为了节约钢筋充分利用跨中纵筋?
参考答案:B
材料图越贴近该梁的弯矩包络图,则说明( )。A材料的充分利用程度越高 B材料的充分利用程度越低??C梁的安全储备越大 D越可能发生斜截面抗弯不足?
参考答案:A确定支座处纵筋的截断位置时,应从理论断点处向处伸长一段距离,其原因是( )。A防止支座负纵筋在理论断点处被拉拔出来 B防止发生斜截面受弯破坏??C有足够的安全储备 D防止脆性破坏?
参考答案:A《混凝土结构设计规范》规定,纵向钢筋弯起点的位置与按计算充分利用该钢筋截面之间的距离,不应小于( )。?
参考答案:C梁内设置鸭筋的目的是( )。A满足斜截面抗弯??B满足正截面抗弯??C满足斜截面抗剪??D使跨中受力纵筋充分利用?
参考答案:C钢筋混凝土板不需要进行抗
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迄今世界最长跨海大桥――港珠澳大桥主体将全线贯通。
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  上海发瑞仪器是专业从事拉力试验机的生产,目前,虽然拉力试验机在各行各业被广泛使用中,但是有些人还是经常会在试验中把抗拉强度和屈从强度的意义弄混杂。今天发瑞仪器给大家讲下拉力试验机测试中抗拉强度和屈服强度的区别。下屈服点的数值较为稳定,因而以它作为资料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
  , , 的屈服强度是指材料拉伸的应力-应变曲线
  yield strength
  是材料屈服的临界应力值。
  (1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是在屈服点在应力(屈服值);(2)对于屈服现象不明显的材料,与应力-应变的直线关系的极限偏差达到规定值(通常为0.2%的永久形变)时的应力。通常用作固体材料力学机械性能的评价指标,是材料的实际使用极限。因为材料屈服后产生颈缩,应变增大,使材料失去了原有功能。
  当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(σs或σ0.2)。
  有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度(yield strength)。
  首先解释一下材料受力变形。材料的变形分为弹性变形(外力撤销可以恢复原来形状)和塑性变形(外力撤销不能恢复原来形状,形状发生变化)
  目前国内测量屈服强度比较普遍的方法是采用上海发瑞仪器的拉力机,拉力试验机,万能材料试验机等来进行材料屈服强度的测定!
  屈服强度的计算公式:σ=F/S,其中σ为屈服强度,单位为“帕”,对塑性材料来讲F为材料屈服时所受的最小的力,单位为“牛”,对脆性材料来讲F为材料发生塑性变形量为原长的0.2%时所受的力,单位还是:“牛”,S为受力材料的横截面积,单位为“平方米”。
  1、 当应力超越弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生局部塑性变形。当应力到达B点后,塑性应急剧增加,曲线呈现一个动摇的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因而以它作为资料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
  2、 当钢材屈从到一定水平后,由于内部晶粒重新排列,其抵御变形才能又重新进步,此时变形固然开展很快,但却只能随着应力的进步而进步,直至应力达最大值。尔后,钢材抵御变形的才能明显降低,并在最单薄处发作较大的塑性变形,此处试件截面疾速减少,呈现颈缩现象,直至断裂毁坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。
  简单来说,屈服强度和屈服点相对应,屈服点是指金属发生塑性变形的那一点,所对应的强度成为屈服强度。抗拉强度指材料抵抗外力的能力,一般拉伸实验时拉断时候的强度。
  屈服强度反映材料抵抗变形的能力,而抗拉强度反映材料抵抗拉伸破坏的能力。
  什么是拉伸强度?
  拉伸强度
  拉伸强度(tensile strength) , , 是指材料产生最大均匀塑性变形的应力。目前国内测量拉伸强度比较普遍的方法是采用上海发瑞仪器的拉力机,万能材料试验机等来进行材料拉伸强度的测定!
  (1) 在拉伸试验中,试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度,其结果以MPa表示。有些错误的称之为抗张强度、抗拉强度等。
  (2) 用仪器测试样拉伸强度时,可以一并获得拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、断裂伸长率等数据。
  (3) 拉伸强度的计算:
  σt = p /( b&d)
  式中,σt为拉伸强度(MPa);p为最大负荷(N);b为试样宽度(mm);d为试样厚度(mm)。
  注意:计算时采用的面积是断裂处试样的原始截面积,而不是断裂后端口截面积。
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