第2章钢结构的材料解析ppt课件.ppt
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1、12第一节第一节 钢材的工作性能钢材的工作性能 第二节第二节 钢结构对钢材性能的要求钢结构对钢材性能的要求 第三节第三节 影响钢材性能的主要因素影响钢材性能的主要因素 第四节第四节钢材的种类、规格和选用原则钢材的种类、规格和选用原则 3钢材的主要强度指标和变形性能根据常温(钢材的主要强度指标和变形性能根据常温(20205 5)、静载条件)、静载条件下标准试件一次拉伸试验确定。下标准试件一次拉伸试验确定。常温静载条件下,图常温静载条件下,图2-12-1所示低碳钢标准试件单向一次拉伸试验得所示低碳钢标准试件单向一次拉伸试验得到的简化光滑应力到的简化光滑应力- -应变曲线如图应变曲线如图2-22-2
2、所示,钢材历经五个阶段所示,钢材历经五个阶段 : :第一节第一节 钢材的工作性能钢材的工作性能 一、钢材静力单向均匀拉伸时的性能一、钢材静力单向均匀拉伸时的性能 4图图2-1 2-1 静力拉伸试验静力拉伸试验的标准试件的标准试件 图图2-22-2钢材一次单向拉伸钢材一次单向拉伸简化应力简化应力-应变曲线应变曲线 5( (1) )阶段阶段:弹性阶段(:弹性阶段(OA段)段)比例极限比例极限fp: E=2.06105N/mm2 卸除荷载后试件的变形将完全恢复。卸除荷载后试件的变形将完全恢复。 E(2)阶段阶段:弹塑性阶段(:弹塑性阶段(AB段)段)与与呈非线性关系,应力增加时,相应增加的呈非线性关
3、系,应力增加时,相应增加的应变除弹性应变外还有塑性应变,卸载时,其中塑应变除弹性应变外还有塑性应变,卸载时,其中塑性应变不能恢复,称为残余应变。性应变不能恢复,称为残余应变。B点对应应力点对应应力fy称为屈服点(又称屈服强度),对应的应变约为称为屈服点(又称屈服强度),对应的应变约为0.15%。6(3)阶段阶段:塑性阶段(屈服阶段、:塑性阶段(屈服阶段、BC段)段) 屈服点屈服点fy:应力达到屈服点应力达到屈服点fy后,应力后,应力-应变关系应变关系呈水平线段呈水平线段BC,称为屈服平台,钢材表现为完全,称为屈服平台,钢材表现为完全塑性,整个屈服平台对应的应变幅称为流幅塑性,整个屈服平台对应的
4、应变幅称为流幅(约为约为0.15%2.5%),流幅越大,钢材的塑性越好。,流幅越大,钢材的塑性越好。 (4) 阶段阶段:应变硬化阶段(强化阶段、:应变硬化阶段(强化阶段、CD段)段)抗拉强度抗拉强度fu:经过屈服阶段后,钢材内部组织重新:经过屈服阶段后,钢材内部组织重新排列并建立了新的平衡,产生了继续承受增长荷载的排列并建立了新的平衡,产生了继续承受增长荷载的能力,此阶段的应力能力,此阶段的应力-应变为上升的非线性关系,直至应变为上升的非线性关系,直至应力达到最大值,称为抗拉强度应力达到最大值,称为抗拉强度fu。7(5)阶段阶段:颈缩阶段(:颈缩阶段(DE段)段) 在承载力最弱的截面处,横截面
5、急剧收缩在承载力最弱的截面处,横截面急剧收缩颈缩,变形也随之剧增,荷载下降,直至断裂。颈缩,变形也随之剧增,荷载下降,直至断裂。对于没有缺陷和残余应力对于没有缺陷和残余应力影响的试件影响的试件,可认为钢材是图可认为钢材是图2-3所示理想弹所示理想弹-塑性体,经历两塑性体,经历两个阶段,即假定钢材应力小于个阶段,即假定钢材应力小于fy时是完全弹性的,应力超过时是完全弹性的,应力超过fy后则是完全塑性的。设计时后则是完全塑性的。设计时,取,取fy作为强度限值,而取作为强度限值,而取fu作为材料的强度储备。作为材料的强度储备。图图2-3 2-3 理想弹理想弹-塑性塑性应力应力-应变曲线图应变曲线图
6、8高强度钢材没有明显屈服点和屈服平台,这类高强度钢材没有明显屈服点和屈服平台,这类钢的屈服点是根据实验分析结果人为规定的,称为钢的屈服点是根据实验分析结果人为规定的,称为条件屈服点,用条件屈服点,用f0.2表示,定义为试件卸载后其残余表示,定义为试件卸载后其残余应变为应变为0.2%对应的应力,如图对应的应力,如图2-4所示。所示。图图2-42-4高强度钢的应力高强度钢的应力-应变曲线应变曲线 9名义应力低于屈服点、材料处于弹性阶段,当荷载循环达到一定名义应力低于屈服点、材料处于弹性阶段,当荷载循环达到一定次数后,钢材会发生突然脆性断裂破坏,疲劳计算方法详见第次数后,钢材会发生突然脆性断裂破坏,
7、疲劳计算方法详见第9 9章。章。 二、反复荷载作用下钢材的性能二、反复荷载作用下钢材的性能 ( (一一) )高周疲劳破坏高周疲劳破坏( (疲劳破坏疲劳破坏) ) ( (二二) )低周疲劳破坏低周疲劳破坏反复应力高于屈服强度、材料处于弹塑性阶段,反复应力高于屈服强度、材料处于弹塑性阶段,反复荷载会使钢材的残余应变逐渐增长,最后产生反复荷载会使钢材的残余应变逐渐增长,最后产生突然破坏。突然破坏。10钢材在受拉产生塑性变形后,钢材在受拉产生塑性变形后,卸载并反向加载使钢材受压,抗压屈卸载并反向加载使钢材受压,抗压屈服强度会降低,如图服强度会降低,如图2-52-5所示,应所示,应力力应变曲线形成滞回环
8、(滞回曲应变曲线形成滞回环(滞回曲线),滞回环所围面积代表荷载循环线),滞回环所围面积代表荷载循环一次单位体积的钢材所吸收的能量。一次单位体积的钢材所吸收的能量。( (三三) )包辛格(包辛格(BauschingerBauschinger)效应)效应 图图2-5 2-5 钢材滞回曲线钢材滞回曲线 11钢结构构件中经常存在孔洞、槽口、凹角、截面的厚度和宽度的钢结构构件中经常存在孔洞、槽口、凹角、截面的厚度和宽度的突然改变及钢材的内部缺陷等。此时,构件中的应力分布变得很不均匀,突然改变及钢材的内部缺陷等。此时,构件中的应力分布变得很不均匀,在缺陷或截面变化处附近将产生局部高峰应力,其余部分应力较低
9、,如在缺陷或截面变化处附近将产生局部高峰应力,其余部分应力较低,如图图2-62-6所示,这种现象称为应力集中。应力集中产生的高峰应力区附近所示,这种现象称为应力集中。应力集中产生的高峰应力区附近总是存在平面或三维应力场,有使钢材变脆的趋势。总是存在平面或三维应力场,有使钢材变脆的趋势。三、复杂应力状态下钢材的性能三、复杂应力状态下钢材的性能 12图图2-62-6 孔洞的应力集中孔洞的应力集中(a)钢板开圆孔)钢板开圆孔 (b)钢板开长圆孔)钢板开长圆孔 13钢材在单向拉伸时,可借助于实验得到屈服条件,即当钢材在单向拉伸时,可借助于实验得到屈服条件,即当= =f fy y时,时,材料开始屈服,进
10、入塑性状态。实际钢结构中,钢材常是在双向或三向材料开始屈服,进入塑性状态。实际钢结构中,钢材常是在双向或三向复杂应力状态下工作,如图复杂应力状态下工作,如图2-72-7所示,这时钢材的屈服并不取决于某一所示,这时钢材的屈服并不取决于某一个方向的应力,从而不能用实验得到普遍适用的表达式,而是应利用材个方向的应力,从而不能用实验得到普遍适用的表达式,而是应利用材料力学强度理论用折算应力料力学强度理论用折算应力eqeq和钢材在单向应力下的屈服点相比较来和钢材在单向应力下的屈服点相比较来判别。研究表明,对均匀性和塑性较好的钢材,适合采用第四强度理论判别。研究表明,对均匀性和塑性较好的钢材,适合采用第四
11、强度理论即能量强度理论,折算应力即能量强度理论,折算应力eqeq按计算如下:按计算如下:14图图2-72-7复杂应力状态复杂应力状态 15当用主应力表示时当用主应力表示时)()()(21213232221eq(2-1)当用应力分量表示时当用应力分量表示时)(3)(222222yzxzxyzyzxyxzyxeq(2-2)当当eqeq 300时,时, 强度、弹性模量显著下降,塑强度、弹性模量显著下降,塑性变形显著增大。性变形显著增大。 400 强度、弹性模量急剧降低,强度、弹性模量急剧降低, 600 几乎丧失承载能力。几乎丧失承载能力。超过超过150之后钢结构表面需加设隔热保护层之后钢结构表面需加
12、设隔热保护层。34图图2-112-11Akv随温度随温度T的变化的变化 ( (三三) )温度影响温度影响 (2)负温范围)负温范围随着温度下降,钢材强度略有提高,但塑性随着温度下降,钢材强度略有提高,但塑性、韧性降低,钢材的脆性倾向增加,对冲击韧性、韧性降低,钢材的脆性倾向增加,对冲击韧性的影响十分突出。如图的影响十分突出。如图2-11所示。所示。35牌号:牌号:Q195Q195,Q215AQ215A及及B B,Q235AQ235A、B B、C C及及D D,Q255 AQ255 A及及B B以及以及Q275Q275。含碳量越多,屈服点越高,塑性越低。符号含义见图。含碳量越多,屈服点越高,塑性
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