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当前位置:首页 > 建筑/环境 > 工程监理 > 第2章钢结构材料及其性能
本科教学第二章钢结构材料钢结构同济大学建筑工程系沈德洪第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪第2章钢结构的材料Chapter2MaterialofSteelStructure2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪§2.1钢结构对材料的要求(1)较高的强度(2)足够的变形能力——良好塑性和韧性(3)良好的加工性能——适应冷、热加工,可焊性好(4)对环境的良好适应性——耐腐蚀、耐火、耐疲劳钢结构的材料关系到钢结构的计算理论,同时对钢结构的制造、安装、使用、造价、安全等均有直接联系。本章简要介绍钢材的生产过程和组织构成,重点介绍钢材的主要性能以及各种因素对钢材性能的影响;钢材的种类、规格及选择原则。强度——材料抵抗外力作用时不致破坏的能力。2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪Chapter2MaterialofSteelStructure§2.2钢材的生产钢材的生产大致分为炼铁、炼钢和轧制三道工序。电炉钢是利用电热原理,在电弧炉内冶炼。(质量好,但耗电量大,成本高,一般只用来冶炼特种用途的钢材。)炼钢炉有三种形式:转炉、平炉和电炉。转炉钢是利用高压空气或氧气使炉内生铁熔液的碳和其它杂物氧化,在高温下使铁液变为钢液。(生产周期短,效率高,质量好,成本低,已经成为国内外发展最快的炼钢方法。)平炉钢是利用煤气和其它燃料供应热能,把废钢、生铁熔液或铸铁块和不同的合金元素等冶炼成各种用途的钢。(生产周期长,效率低,成本高,现已逐步被转炉钢所取代。)(1)炼钢2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪浇注是指把熔炼好的钢液做成钢锭或钢坯。用连续铸造法生产钢坯的工艺和设备,由于机械化、自动化程度高的优势,已经逐渐取代了笨重而复杂的铸锭工艺和设备。钢液中残留的氧,将使钢材晶粒粗细不均匀并发生热脆,降低钢材的力学性能。按照钢液在炼钢炉中进行脱氧的方法和程度不同,碳素结构钢可分为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢。(2)浇注(3)脱氧2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪(4)加工(热加工、冷加工和热处理)热处理指通过加热、保温、冷却的操作方法,使钢材的组织结构发生变化,以获得所需性能的加工工艺。(退火、正火、淬火和回火)热加工指将钢坯加热至塑性状态,依靠外力改变其形状,生产出各种厚度的钢板和型钢。(热加工的开轧和锻压温度控制在1150-1300℃)冷加工指在常温下对钢材进行加工。(冷作硬化现象)2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪剪板自动钢板切割钻孔2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪§2.3钢材的主要性能钢材的破坏形式单向拉伸时的工作性能钢材的其它性能在复杂应力作用下钢材的屈服条件2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2.3.1钢材的破坏形式特征断口后果塑性破坏(延性破坏)构件应力超过屈服点,并且达到抗拉极限强度后,构件产生明显的变形并断裂。常为杯形,呈纤维状,色泽发暗。在破坏前有很明显的变形,并有较长的变形持续时间,便于发现和补救。脆性破坏在破坏前无明显变形,平均应力也小(一般都小于屈服点),没有任何预兆。平直和呈有光泽的晶粒。突然发生的,危险性大,应尽量避免。2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2.3.2单向拉伸时的工作性能(1)试验条件(a)试件的尺寸要符合国家标准,表面光滑,没有孔洞、刻槽等缺陷。试件的标定长度取其直径的5或10倍。(b)荷载要分级逐次增加,直到试件破坏。(c)试验温度要控制在室温20℃左右。2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪(2)钢材的应力-应变关系A.有屈服点钢材s---e曲线可以分为四个阶段:(a)弹性阶段(OB段)us弹性阶段(OB段)esOAsesEBCDAEys单调拉伸应力-应变曲线OA段:纯弹性阶段s=EeA点对应的应力:sp(比例极限)AB段:有一定的塑性变形,但整个OB段卸载后变形消失,e=0B点对应的应力:se(弹性极限)屈服阶段(BCD)强化阶段(DE段)颈缩阶段(EF段)2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪(b)屈服阶段(BCD)塑性变形:卸载后试件不能完全恢复原来的长度。不能恢复的这一部分变形称为塑性变形。屈服点fy(屈服强度):屈服阶段曲线波动部分的最低值。流幅:从屈服阶段的开始到曲线再度上升的应变幅度称为流幅。特点:应力与应变进入非线性的弹塑性阶段,不再成正比关系,应变增加很快,应力-应变曲线呈锯齿形波动,出现应力不增加而应变仍然在继续发展。usesOAsesEBCDAEys2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪(c)强化阶段(DE段)钢材内部晶粒重新排列,恢复承载能力,随荷载的增加σ缓慢增大,但ε增加较快,最终应力达到最高点E——抗拉强度(极限强度)fu试件所能承受的最大拉应力(d)颈缩阶段(EF段)usesOAsesEBCDAEys截面出现了横向收缩,截面面积开始显著缩小,塑性变形迅速增大,应力不断降低,变形却延续发展,直至F点试件断裂。F2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪B.对无明显屈服点的钢材设计时以卸载后试件中残余应变为0.2%所对应的应力作为屈服点——“条件屈服点”或“名义屈服点”sefy=f0.20.2%fuεp无屈服点钢材的应力-应变曲线没有明显屈服点的钢材在拉伸过程中没有屈服阶段,塑性变形小,破坏突然。2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪(3)单向拉伸时钢材的机械性能指标①屈服点fy应力应变曲线开始产生塑性流动时对应的应力(取屈服阶段波动部分的应力最低值),它是衡量钢材的承载能力和确定钢材强度设计值的重要指标。(作为钢结构设计可以达到的最大应力)②抗拉强度fu应力应变曲线最高点对应的应力,它是钢材破坏前所能承受的最大应力。(强度的安全储备)③钢材的塑性当应力超过屈服点后,钢材能产生显著的残余变形(塑性变形)而不立即断裂的性质。塑性好坏可用断面收缩率和伸长率表示,通过静力拉伸试验得到。2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪a)伸长率δ试件断裂前的永久变形与原标定长度的百比。LodNNNLdN%100001-llll0—原标距长l1—拉断后标距长度d0—试件直径试件有两种标距:l0/d0=5和l0/d0=10相应的伸长率用δ5和δ10表示。伸长率δ实际工程中以伸长率代表材料断裂前具有的塑性变形能力。2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪b)断面收缩率是指试件拉断后,颈缩区的断面面积缩小值与原断面面积比值的百分比。%100110-AAA式中:A0——试件原来的断面面积A1——试件拉断后颈缩区的断面面积断面收缩率越大,钢材的塑性越好。由于在测量试件的断面面积时容易产生较大的误差,因而钢材塑性指标仍然采用伸长率作为保证要求。A0A12020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪(4)应力应变曲线的简化曲线简化的依据:1)钢材在屈服点之前的性质接近理想的弹性体。2)屈服点之后的流幅现象又接近理想的塑性体,并且流幅的范围(e≈0.15%-2.5%)已足够用来考虑结构或构件的塑性变形的发展。ε2.5%fyε00.15%ε简化的应力-应变曲线钢材是符合理想中的弹性-塑性材料塑性设计2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2.3.3钢材的其它性能冷弯性能是判别钢材塑性变形能力和冶金质量的综合指标。1.冷弯性能钢材在冷加工(常温下加工)产生塑性变形时,对发生裂缝的抵抗能力。鉴别指标:当试件弯曲至180°时,试件表和侧面,无裂纹、断裂或分层,即认为试件冷弯性能合格。2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2.冲击韧性韧性反映钢材抵抗冲击荷载、动力荷载的能力,是钢材在变形和断裂中吸收能量的度量。衡量韧性指标用冲击韧性值表示,也叫冲击功,用符号Akv表示,单位为J。冲击韧性试验一般采用试件长55mm,截面10×10mm2,中间一小槽。在摆锤式冲击试验机上进行试验,冲断试件后,读出摆锤消耗的功。冲击韧性试验冲击韧性还与试验的温度有关。我国钢材标准中将试验分为四档,即+20℃,0℃,-20℃和-40℃时的冲击韧性。温度越低,冲击韧性越低。2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪3.可焊性好的可焊性是指焊接安全、可靠、不发生焊接裂缝,焊接接头和焊缝的力学性能不低于母材力学性能。影响钢材可焊性的因素钢材的可焊性受碳含量和合金元素含量的影响。碳含量在0.12%~0.20%范围内的碳素钢,可焊性最好(如Q235B)。对于高强度低合金钢中,低合金元素大多对可焊性有不利影响,我国行业标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》推荐使用碳当量来衡量低合金钢的可焊性。当碳当量小于0.38%,钢材的可焊性好(如Q235.Q345),可不采取措施直接施焊。15ui5or6nECNVMCMCC(2.4.1)2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪钢材的机械性能指标1、屈服点fy2、抗拉强度fu3、伸长率δ4、断面收缩率5、冷弯性能6、冲击韧性Akv小结2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2.3.4在复杂应力作用下钢材的屈服条件第四能量强度理论材料由弹性转入塑性的强度指标用变形时单位体积中积聚的能量来表达推导当复杂应力状态下变形能等于单轴受力时的变形能时,钢材即由弹性转入塑性。osxszsyyzyxxyxzzyzxZXY单元体受复杂应力状态下的分量s1s1s2s2s3s3单元体受主应力钢材单元体上的复杂应力状态2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪在三向应力作用下,钢材由弹性状态转变为塑性状态的条件,可以用折算应力和钢材在单向应力时的屈服点相比较来判断。2222223zxyzxyxzzyyxzyxzsssssssssss-(2.3.1)用主应力、、表示时,有:1s2s3syzf-)(133221232221ssssssssss(2.3.2)])()()[(21213232221sssssss---z或当时钢材处于弹性阶段,时钢材处于塑性阶段。yzsfsyzsfs2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪当钢材厚度较薄时,厚度方向的应力很小,常可忽略不计,这时三向应力状态可以简化为平面应力状态:yxyyxyxzsf-2223sssss(2.3.3)一般梁中只存在正应力σ和剪应力τ,则上式可写为:yzsf223ss(2.3.4)纯剪时σ=0则有:yzsfs332(2.3.5)yyff58.031即钢材的剪切屈服点是拉伸屈服点fy的0.58倍2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪不同受力状态对钢材材性的影响(a)—单向拉伸(b)—双向拉伸(c)—双向异号应力分析结果:(1)相对于单向拉伸而言,钢材在钢材在双向拉力作用下屈服点和抗拉强度提高,但是塑性下降。双向应力作用下对钢材材性的影响σ0yfbyfcyfε(a)(b)(c)(3)主应力异号时,易屈服,破坏呈塑性,差别越大越明显。(2)主应力同号时,不易屈服,塑性下降,越接近越明显。2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪§2.4.各种因素对钢材的影响化学成份的影响冶金缺陷的影响钢材硬化的影响应力集中的影响温度的影响荷载类型的影响2020/4/26第二章钢结构材料同济大学建筑工程系沈德洪2.
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