求屈服強度的計算方法鋼筋屈服強度怎麼計算?

2021-03-05 09:21:43 字數 5203 閱讀 3574

1樓:匿名使用者

總體是:

屈服強度=屈服時載荷/試樣的面積。

工程上採用規定一定的殘留變形量的方法,確定屈服強度,常用的標準有三種:

第一種是比例極限,應力-應變曲線上符合線性關係的最高應力值,用σp表示,超過σp時,即認為材料開始屈服;第二種是彈性極限,試樣載入後再解除安裝,以不出現殘留的永久變形為標準,材料能夠完全彈性恢復的最高應力值,用σd表示,超過σd時,即認為材料開始屈服;第三種是屈服強度,以規定發生一定的殘留變形為標準,如通常以0.2%殘留變形的應力作為屈服強度,用σ0.2或σys表示。

上述定義都是以殘留變形為依據的,彼此區別在於規定的殘留變形量不同。現行國家標準將屈服強度規範為下列三種情況。

(1)規定非比例伸長應力(σp) 試樣在載入過程中,標距長度內的非比例伸長量達到規定值(以%表示)的應力,如σp0.01,σp0.05等。

σp通常用**法測定,對有明顯彈性直線段的材料,可利用自動記錄的載荷-伸長(p-δl)曲線。自彈性直線段與伸長軸的交點o起,擷取一相應於規定非比例伸長的線段oc(oc=nleεp,其中n為拉伸圖放大倍數,le為引伸計標距,εp為規定的非比例伸長率),過c點作彈性直線段的平行線ca,交曲線於a點,a點對應的載荷pp即為所測定的非比例伸長載荷,規定非比例伸長應力由下式計算

σp =pp/s0

(2)規定殘餘伸長應力(σr) 試樣解除安裝後,其標距部分的殘餘伸長達到規定比例時的應力,常用的為σr0.2,即規定殘餘伸長率為0.2%時的應力值。

測定σr通常用解除安裝法,即當解除安裝後所得殘餘伸長為規定殘餘伸長載荷pr,規定殘餘伸長應力由下式計算

σr=pr/s0

(3)規定總伸長應力(σt) 試樣標距部分的總伸長(彈性伸長與塑性伸長之和)達到規定比例時的應力。應用較多的規定總伸長率為0.5%、0.

6%和0.7%,相應地,規定總伸長應力分別記為σt 0.5,σt 0.

6和σt 0.7。

測定σt也用**法,操作與測定σp相同,拉伸圖橫軸放大倍數不小於50倍。在p-δl曲線上,自曲線原點o起,擷取相應於規定總伸長的線段oe(oe=n·le·εt,式中εt為規定總伸長率),過e點作縱軸平行線ea交曲線於a點,a點對應的載荷即為規定總伸長的載荷,規定總伸長應力由下式計算:

σt=pt/s0

在上述屈服強度的測定中,σp和σt是在試樣載入時直接從應力-應變(載荷-位移)曲線上測量的,而σr則要求解除安裝測量。由於解除安裝法測定殘餘伸長應力σr比較困難,而且效率低,所以,在材料屈服抗力評定中,更趨於採用σp和σt。σt在測試上又比σp方便,而且不失σp表徵材料屈服特徵的能力,所以,可以用σt,代替σp,尤其在大規模工業生產中,採用σt的測定方法,可以提高效率。

對於不連續屈服即具有明顯屈服點的材料,其應力-應變曲線上的屈服平台就是材料屈服變形的標誌,因此,屈服平台對應的應力值就是這類材料的屈服強度,記作σys按下式計算:

σys=py/s0

式中 py——為物理屈服時的載荷或下屈服點對應的載荷。

屈服強度是應用最廣的乙個效能指標。因為任何機械零件在工作過程中,都不允許發生過量的塑性變形,所以,機械設計中,把屈服強度作為強度設計和選材的依據。

2樓:匿名使用者

粗略計算是屈服時的應力除以斷後截面積 還要考慮一些修正什麼的,實驗冊上應該有計算式的

鋼筋屈服強度怎麼計算?

3樓:地褲子

鋼筋屈服強度計算方法:

屈服強度的計算公式:σ=f/s,

其中σ為屈服強度,單位為「mpa」,

對鋼筋來講,f為鋼筋發生塑性變形量為原長的0.2%時所受的力,單位為「n」,

s為鋼筋的橫截面積,單位為「m^2」。

4樓:愛做作業的學生

屈服強度計算公式:re=fe/so;fe為屈服時的恆定力。

上屈服強度計算公式:reh=feh/so;feh為屈服階段中力首次下降前的最大力。

下屈服強度計算公式:rel=fel/so;fel為不到初始瞬時效應的最小力fel。

試驗時用自動記錄裝置繪製力-夾頭位移圖。要求力軸比例為每mm所代表的應力一般小於10n/mm2,曲線至少要繪製到屈服階段結束點。在曲線上確定屈服平台恆定的力fe、屈服階段中力首次下降前的最大力feh或者不到初始瞬時效應的最小力fel。

擴充套件資料

一、影響屈服強度的內在因素有:結合鍵、組織、結構、原子本性。

如將金屬的屈服強度與陶瓷、高分子材料比較可看出結合鍵的影響是根本性的。從組織結構的影響來看,可以有四種強化機制影響金屬材料的屈服強度,這就是:(1)、固溶強化;(2)、形變強化;(3)、沉澱強化和瀰散強化;(4)、晶界和亞晶強化。

沉澱強化和細晶強化是工業合金中提高材料屈服強度的最常用的手段。在這幾種強化機制中,前三種機制在提高材料強度的同時,也降低了塑性,只有細化晶粒和亞晶,既能提高強度又能增加塑性。

二、影響屈服強度的外在因素有:溫度、應變速率、應力狀態。

隨著溫度的降低與應變速率的增高,材料的屈服強度公升高,尤其是體心立方金屬對溫度和應變速率特別敏感,這導致了鋼的低溫脆化。應力狀態的影響也很重要。

雖然屈服強度是反映材料的內在效能的乙個本質指標,但應力狀態不同,屈服強度值也不同。我們通常所說的材料的屈服強度一般是指在單向拉伸時的屈服強度。

5樓:明誠地坪

都是試驗得到的.

hpb235鋼筋,屈服點強度為235mpa,(延伸率為17%);hrb335鋼筋,屈服點強度為335mpa,(延伸率為16%);

hrb400鋼筋,屈服點強度為400mpa,(延伸率為15%).

根據規定,直徑28-40的鋼筋,斷後延伸率可降低1%,40以上的鋼筋可降低2%.

以上要求是交貨檢驗的最小保證值.

6樓:旁人

鋼筋的屈服強度是鋼筋的力學效能指標,是『物性』,是指定鋼筋的本性,不是計算出來的,而是拉力試驗檢測出來的。是檢測到的試件屈服拉力除以試件截面積得到的應力。

設計計算時,只用它的抗拉強度設計值,而不是標準值,也不是檢測出來的『個值』或平均值。

7樓:xhj北極星以北

鋼筋的屈服強度、抗拉強度不可計算,都應取樣試驗,得到屈服強度值、抗拉強度值。

最小保證值如下:

hpb235鋼筋,屈服點強度為235mpa,(延伸率為17%);

hrb335鋼筋,屈服點強度為335mpa,(延伸率為16%);

hrb400鋼筋,屈服點強度為400mpa,(延伸率為15%)。

根據規定,直徑28-40的鋼筋,斷後延伸率可降低1%,40以上的鋼筋可降低2%。

hpb235鋼筋,抗拉強度370mpa

hrb335鋼筋,抗拉強度455mpa;

hrb400鋼筋,抗拉強度540mpa。

8樓:匿名使用者

屈服強度、上屈服強度、下屈服強度可以按以下公式來計算:

屈服強度計算公式:re=fe/so;fe為屈服時的恆定力。

上屈服強度計算公式:reh=feh/so;feh為屈服階段中力首次下降前的最大力。

下屈服強度計算公式:rel=fel/so;fel為不到初始瞬時效應的最小力fel。

9樓:匿名使用者

屈服強度計算:用拉伸試驗讀取的下屈服點力值(n),除以試件截面面積(㎜²),所得即屈服強度。單位 n/㎜²

10樓:匿名使用者

代號hpb235,屈服強度即為235mpa,抗拉強度370mpa代號hrb335,屈服強度即為335mpa,抗拉強度455mpa;

代號hrb400,屈服強度即為400mpa,抗拉強度540mpa。

和鋼筋的等級有關

11樓:夜宿寒林

鋼筋屈服強度標準值就是的等級如hpb235鋼筋的屈服強度標準值就是235mpa,hrb335鋼筋的屈服強度標準值就是335mpa,hrb400,鋼筋的屈服強度標準值就是400mpa,鋼筋的屈服強度實際值是檢測(取樣試驗)出來的。

12樓:寥寥無幾

有專門兒測強度的儀器,很敏感很準確好用。

13樓:幸福_的泡泡

都是試驗得到的,可直接翻閱金屬材料手冊,

14樓:匿名使用者

屈服強度是標準件的拉伸試驗獲得的 計算不出來的

鋼筋屈服點、抗拉強度、伸長率、怎麼算?帶公式。

15樓:wxy123456穎

屈服強度:72.5*1000n/(16²π/4mm²)=360.77 mpa

抗拉強度:108*1000n/(16²π/4mm²)=537.4mpa

延伸率 :(96-80)/80=20%

屈服強度:

是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。

大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。

抗拉強度:

是金屬由均勻塑性變形向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。

表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之後,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形。

伸長率:

是指在拉力作用下,密封材料硬化體的伸長量佔原來長度的百分率(單位:%)。

擴充套件資料

屈服點低屈服點鋼作為消能抗震設計中主要部件的製作材料,其研製、發展自20 世紀90 年代以來受到廣泛關注,並在鋼種的研製和工程應用方面取得顯著進展。

低屈服點鋼採用接近工業純鐵的成分設計,通過晶粒粗化及新增少量ti、nb 固定c、n 原子以降低其對位錯運動的阻礙作用。ti 在鋼中可依次形成tin→ti4c2s2→tis 和tic,所有多餘的ti(ti-3.42n-1.

5s)最後可以形成tic。

台灣中鋼的研究表明,鋼中多餘的ti 量達到0.03%或者與3.99c 比值為2 時,鐵素體晶粒尺寸顯著增加,認為較多的ti 使得tin、tis 和tic 等顆粒粗化從而失去晶界釘扎作用。

低屈服點鋼按其屈服強度基本可以劃分為100mpa、160mpa 和225mpa。

抗拉強度的實際意義:

2、對脆性金屬材料而言,一旦拉伸力達到最大值,材料便迅速斷裂了,所以σb就是脆性材料的斷裂強度,用於產品設計,其許用應力便以σb為判據。

3、σ的高低取決於屈服強度和應變硬化指數。在屈服強度一定時,應變硬化指數越大,σb也越高。

4、抗拉強度σb與布氏硬度hbw、疲勞極限

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