鋼筋強度分為哪階段,鋼筋強度分為哪四個階段

時間 2022-07-31 18:50:02

1樓:匿名使用者

樓主的意思是不是指鋼筋抗拉受破壞的四個階段? 彈性變形階段、強化階段、屈服階段、縮頸階段

鋼筋強度等級如何劃分

2樓:看好拿破崙

鋼筋按強度分級,可分為以下4個等級:

ⅰ級鋼筋(235/420級);ⅱ級鋼筋(335/455級);ⅲ級鋼筋(400/540)和ⅳ級鋼筋(500/630)。

鋼筋(rebar)是指鋼筋混凝土用和預應力鋼筋混凝土用鋼材,其橫截面為圓形,有時為帶有圓角的方形。包括光圓鋼筋、帶肋鋼筋、扭轉鋼筋。

除了按照強度劃分外,還有以下幾種劃分方法:

一、按直徑大小分,可分為鋼絲(直徑3~5mm)、細鋼筋(直徑6~10mm)、粗鋼筋(直徑大於22mm)。

二、按生產工藝分,可分為熱軋、冷軋、冷拉的鋼筋,還有以ⅳ級鋼筋經熱處理而成的熱處理鋼筋,強度比前者更高。

四、按在結構中的作用分,可分為壓鋼筋、受拉鋼筋、架立鋼筋、分佈鋼筋、箍筋等

3樓:可樂吧

建築上使用的鋼筋主要是按照抗拉強度分的。

1、抗拉強度240mpa稱1級鋼筋,圖紙上用ф表示;

2、抗拉強度280mpa也屬1級鋼筋,圖紙上用圓圈中兩豎的ф表示;

3、抗拉強度340mpa的16mn鋼屬2級鋼筋,圖紙上用下加一橫的φ表示;

4、抗拉強度380mpa的25mnsi鋼屬3級鋼筋,圖紙上用中間兩豎、下加一橫的φ表示。

鋼筋鋼筋(rebar)是指鋼筋混凝土用和預應力鋼筋混凝土用鋼材,其橫截面為圓形,有時為帶有圓角的方形。包括光圓鋼筋、帶肋鋼筋、扭轉鋼筋。

4樓:匿名使用者

鋼筋等級怎麼劃分

答:實物鋼筋上有鋼筋牌號以阿拉伯數字加英文字母表示如 :hrbf335、hrbf400、hrbf500分別以3、4、5表示。

  您這問題怎麼答您,實際嚴格的說今後鋼筋只有符號,沒有幾級鋼的叫法。只有鋼筋的種類、符號……

我摘一段驗收規範說明中的話,同時插張圖,供您參考:

(3)帶肋鋼筋標誌有較大變化。帶肋鋼筋除在其表面軋上牌號標誌外,可依次軋上經註冊的廠名(或商標)和直徑毫米數字。鋼筋牌號以阿拉伯數字加英文字母表示, hrb335 、hrb400、hrb500分別以3、4、5表示,hrbf335、hrbf400、hrbf500分別以c3、c4、c5表示;廠名以漢語拼音字頭表示;直徑毫米數以阿拉伯數字表示。

與舊標準hrb335 、hrb400、hrb500分別以2、3、4表示的規定相比,有較大變動,應引起有關施工、監理、檢測人員注意。也就是說今天看到鋼筋表面刻著「4」,就是hrb400,即所謂的ⅲ級螺紋鋼,不過今後ⅲ級螺紋鋼不稱了,就叫hrb400了,同樣,今天看到鋼筋表面刻著「3」,到底是以前的ⅲ級鋼,還是ⅱ級鋼,就應慎重檢查了。

5樓:菜鳥也不知道

鋼筋按照屈服強度標準值進行分級,分為四級:

hpb235(q235),該鋼筋的屈服強度標準值235mpa,直徑8~20mm,彈性模量210gpa。(已取消)

hrb335(20mnsi),該鋼筋的屈服強度標準值335mpa,直徑6~50mm,彈性模量200gpa。

hrb400(20mnsiv、20mnsinb、20mnti),該鋼筋的屈服強度標準值400mpa,直徑6~50mm,彈性模量200gpa。。

rrb400(k20mnsi),該鋼筋的屈服強度標準值與hrb400鋼筋相同也是400mpa,直徑8~40mm,彈性模量200gpa。

6樓:匿名使用者

hpb235

hrb335

hrb400

rrb400

鋼筋的拉伸效能4個階段

7樓:匿名使用者

鋼筋的拉伸效能四個階段是彈性變形階段、屈服階段、強化階段、縮頸階段。

1、彈性階段

在彈性階段,變形δl很小。在比例極限範圍內,載荷p與變形δl成線性關係。

2、屈服階段

在彈性階段之後,δl-p曲線出現鋸齒狀,變形δl在增加,而載荷p卻在波動或保持不變,這個階段就是鋼筋材料的屈服階段。

3、強化階段

屈服階段過後,試件恢復承載能力,需要增大載荷才能使試件的變形增大,這一階段被稱為強化階段。

4、頸縮階段

載荷在達到最大值pb後,試件某一區域性地方橫截面積明顯縮小,出現「頸縮」現象。

擴充套件資料:

鋼筋拉伸試驗步驟:

1、檢驗原材進場合格證、名稱、牌號

2、試樣尺寸的測量(直徑d),精確至0.01mm.

3、 試樣原始標距,為測定伸長率,在鋼筋縱肋上每5mm打一標記。

4、根據鋼筋原材直徑更換合適的夾具。

5、開動電源啟動萬能試驗機,根據鋼筋長度調整上下夾具的距離。並夾穩鋼筋關閉防護網。

6、關閉回油閥,開啟進油閥,調整拉伸速率使機器開始運轉並觀察顯示器

7、 指出上屈服點和下屈服點。

8、拉至鋼筋斷裂,完成拉伸試驗整個過程

9、 取下試驗完成後的鋼筋,關閉試驗儀器,取下試驗夾具。

10、記錄屈服荷載fel和最大荷載fm。

11、斷後伸長率的測定。將斷裂後的鋼筋在斷裂處對齊,儘量使標記所在的軸線在同一條直線上,以斷裂處為中心點,向兩邊各數1/2原標距長度所對應的標記格數(原標距為lo=5d),量測斷後標距的實際長度l,精確到0.25mm。

8樓:

塑性材料在拉伸試驗過程中經歷四個階段分別是1.彈性階段2.屈服階段3.強化階段4.頸縮階段

9樓:匿名使用者

彈性階段 屈服階段 強化階段 頸縮階段

10樓:

推薦的也是扯淡答案

應該叫做:

彈性階段

屈服臺階

強化階段

頸縮階段

11樓:chen陳超超

1、隨著拉力的逐漸增大,鋼筋成比例的伸長-------彈性形變,即應力與應變成線性關

系,稱為彈性階段;

2、當拉力達到某一值時,鋼筋的伸長量明顯大於拉力增加的比例,產生塑形變---------即鋼筋的屈服階段。在屈服階段,在外力不變的前提下,變形繼續產生,應力與應變成非線性關係。

3、鋼筋屈服後,鋼筋硬度與強度增加,鋼筋的變形與外力成僵持階段。

4、屈服後,鋼筋強度增加,但當鋼筋的變形達到極限,就開始破壞,這個叫做破壞階段。

鋼筋一共分為幾個等級?其屈服強度是多少?

鋼筋受拉破壞四個階段

12樓:情感分析

1、彈性階段:

隨著荷載的增加,應變隨應力成正比增加。如卸去荷載,試件將恢復原狀,表現為彈性變形。在這一範圍內,應力與應變的比值為一常量,稱為彈性模量e。

彈性模量反映鋼材的剛度,是鋼材在受力條件下計算結構變形的重要指標。常用低碳鋼的彈性模量e=2.0×105~2.1×105mpa,彈性極限e=180~200mpa。

2、屈服階段:

應力與應變不成比例,開始產生塑性變形,應變增加的速度大於應力增長速度,鋼材抵抗外力的能力發生「屈服」了。因比較穩定易測,常用低碳鋼的為195~300mpa。該階段在材料萬能試驗機上表現為指標不動(即使加大送油)或來回窄幅搖動。

鋼材受力達屈服點後,變形即迅速發展,儘管尚未破壞但已不能滿足使用要求。故設計中一般以屈服點作為強度取值依據。

3、強化階段:

抵抗塑性變形的能力又重新提高,變形發展速度比較快,隨著應力的提高而增強,稱為抗拉強度,用бb表示。

常用低碳鋼的為385~520mpa。抗拉強度不能直接利用,但屈服點與抗拉強度的比值(即屈強比),能反映鋼材的安全可靠程度和利用率。屈強比越小,表明材料的安全性和可靠性越高,結構越安全。

但屈強比過小,則鋼材有效利用率太低,造成浪費。常用碳素鋼的屈強比為0.58~0.63,合金鋼為0.65~0.75。

4、頸縮階段(破壞):

材料變形迅速增大,而應力反而下降。試件在拉斷前,於薄弱處截面顯著縮小,產生「頸縮現象」,直至斷裂。

通過拉伸試驗,除能檢測鋼材屈服強度和抗拉強度等強度指標外,還能檢測出鋼材的塑性。塑性表示鋼材在外力作用下發生塑性變形而不破壞的能力,它是鋼材的一個重要性指標。鋼材塑性用伸長率或斷面收縮率表示。

擴充套件資料:

一、對於韌性材料,有彈性和塑性兩個階段。

1、彈性階段的力學效能有:

比例極限。應力與應變保持成正比關係的應力最高限。當應力小於或等於比例極限時,應力與應變滿足胡克定律,即應力與應變成正比。

彈性極限。彈性階段的應力最高限。在彈性階段內,載荷除去後,變形全部消失。

這一階段內的變形稱為彈性變形。絕大多數工程材料的比例極限與彈性極限極為接近,因而可近似認為在全部彈性階段內應力和應變均滿足胡克定律。

彈性模量:彈性階段內,法應力與線應變的比例常數(e );剪下彈性模量:彈性階段內,剪應力與剪應變的比例常數(g );泊松比:

垂直於載入方向的線應變與沿載入方向線應變之比(ν)。上述3種彈性常數之間滿足

2、塑性階段的力學效能有:

屈服強度。材料發生屈服時的應力值。又稱屈服極限。屈服時應力不增加但應變會繼續增加。

條件屈服強度。某些無明顯屈服階段的材料,規定產生一定塑性應變數(例如 0.2%)時的應力值 ,作為條件屈服強度。

應力超過屈服強度後再解除安裝,彈性變形將全部消失,但仍殘留部分不可消失的變形,稱為永久變形或塑性變形。

強化與強度極限。應力超過屈服強度後,材料由於塑性變形而產生應變強化 ,即增加應變需繼續增加應力。這一階段稱為應變強化階段。

強化階段的應力最高限,即為強度極限。應力達到強度極限後,試樣會產生區域性收縮變形,稱為頸縮。

延伸率(δ )與截面收縮率(ψ)。

二、脆性材料:

1、對於脆性材料,沒有明顯的屈服與塑性變形階段,試樣在變形很小時即被拉斷,這時的應力值稱為強度極限 。某些脆性材料的應力 -應變曲線上也無明顯的直線階段,這時,胡克定律是近似的。彈性模量由應力 - 應變曲線的割線的斜率確定。

2、壓縮時,大多數工程韌性材料具有與拉伸時相同的屈服強度與彈性模量,但不存在強度極限。大多數脆性材料,壓縮時的力學效能與拉伸時有較大差異。

例如鑄鐵壓縮時會表現出明顯的韌性,試樣破壞時有明顯的塑性變形,斷口沿約45°斜面剪斷,而不是沿橫截面斷裂;強度極限比拉伸時高4~5倍。

13樓:匿名使用者

鋼筋受拉時的應力。從受拉至拉斷,分為以下四個階段。

1 彈性階段

隨著荷載的增加,應變隨應力成正比增加。如卸去荷載,試件將恢復原狀,表現為彈性變形。在這一範圍內,應力與應變的比值為一常量,稱為彈性模量e。

彈性模量反映鋼材的剛度,是鋼材在受力條件下計算結構變形的重要指標。常用低碳鋼的彈性模量e=2.0×105~2.

1×105mpa,彈性極限e=180~200mpa。

2 屈服階段

應力與應變不成比例,開始產生塑性變形,應變增加的速度大於應力增長速度,鋼材抵抗外力的能力發生「屈服」了。因比較穩定易測,常用低碳鋼的為195~300mpa。

該階段在材料萬能試驗機上表現為指標不動(即使加大送油)或來回窄幅搖動。

鋼材受力達屈服點後,變形即迅速發展,儘管尚未破壞但已不能滿足使用要求。故設計中一般以屈服點作為強度取值依據。

3 強化階段

抵抗塑性變形的能力又重新提高,變形發展速度比較快,隨著應力的提高而增強,稱為抗拉強度,用бb表示。

常用低碳鋼的為385~520mpa。抗拉強度不能直接利用,但屈服點與抗拉強度的比值(即屈強比),能反映鋼材的安全可靠程度和利用率。屈強比越小,表明材料的安全性和可靠性越高,結構越安全。

但屈強比過小,則鋼材有效利用率太低,造成浪費。常用碳素鋼的屈強比為0.58~0.

63,合金鋼為0.65~0.75。

4 頸縮階段

材料變形迅速增大,而應力反而下降。試件在拉斷前,於薄弱處截面顯著縮小,產生「頸縮現象」,直至斷裂。

通過拉伸試驗,除能檢測鋼材屈服強度和抗拉強度等強度指標外,還能檢測出鋼材的塑性。塑性表示鋼材在外力作用下發生塑性變形而不破壞的能力,它是鋼材的一個重要性指標。鋼材塑性用伸長率或斷面收縮率表示。

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