




影响钢结构材质的因素有哪些?
1、化学成份
碳:构成钢材强度的主要成分。碳含量进步,则钢材强度进步,但一起钢材的塑性、耐性、冷弯功能、可焊性及抗锈蚀才能下降,尤其是低温下的冲击耐性也会下降。
锰和硅:钢中的有利元素,都是脱氧剂,可进步强度,新疆钢结构,又不会过多下降塑性和冲击耐性。
钒、铌、钛:钢中的合金元素,既可以进步钢材强度,高铁站钢结构,又可坚持杰出的塑性、耐性。
铝:强脱氧剂,用铝进行弥补脱氧,能进一步削减钢中的***氧化物。
铬和镍:进步钢材强度的合金元素。
硫和磷:锻炼过程中留在钢中的杂质,***元素。它们下降钢材的塑性、耐性、可焊性和疲惫强度。硫能使钢材“热脆”,***钢结构生产基地,磷使钢材“冷脆”。
“热脆”:硫能生成易于熔化的硫化铁,当热加工及焊接使温度达800~1000℃时,使钢材呈现裂纹、变脆的表象。
“冷脆”:在低温时,钢结构辅材价格,磷使钢材的冲击耐性大幅度下降的表象。
氧和氮:钢中的***杂质。氧能使钢热脆,氮能使钢冷脆。

钢结构
冶金缺点的影响
常见的冶金缺点有偏析、非金属搀杂、气孔、裂纹、分层等,都会使钢材功能变差。
钢材硬化
冷拉、冷弯、冲孔、机械剪切等冷加工使钢材发作很大塑性变形,然后进步了钢的屈从点,一起下降了钢的塑性和耐性,这种表象称为冷作硬化或应变硬化。
温度影响
钢材对温度适当灵敏,温度升高与下降都使钢材功能发作改变。相比之下,钢材的低温功能更重要。
在正温规模,总的趋势是跟着温度的升高,钢材强度下降,变形增大。约在200℃以内钢材功能没有很大改变,430~540℃之间则强度(屈从强度和抗拉强度)急剧下降;到600℃时强度很低不能承当荷载。

什么是长细比?
结构的长细比λ=μl/i,i为回转半径。概念可以简单的从计算公式可以看出来:长细比即构件计算长度与其相应回转半径的比值。从这个公式中可以看出长细比的概念综合考虑了构件的端部约束情况,构件本身的长度和构件的截面特性。长细比这个概念对于受压杆件稳定计算的影响是很明显的,因为长细比越大的构件越容易失稳。可以看看关于轴压和压弯构件的计算公式,里面都有与长细比有关的参数。对于受拉构件规范也给出了长细比限制要求,这是为了保证构件在运输和安装状态下的刚度。对稳定要求越高的构件,规范给的稳定限值越小。
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