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文档简介

《建筑及扶栏装饰施工》

教学资源库单元2课题3木楼安装施工

图2-1-18安装踏步板屈服点

是应变

在比例极限

之后不再与应力成正比,而是渐渐加大,应力-应变间成曲线关系,一直到屈服点。这一阶段,是图1-1中的弹塑性阶段段AB。图2-2-2中B点的应力为屈服点

,在此之后应力保持不变而应变持续发展,形成水平线段即屈服平台BC。这是塑性流动阶段。应力超过

以后,任一点的变形中都将包括有弹性变形和塑性变形两部分,其中的塑性变形在卸载后不再恢复,故称残余变形或永久变形。实际上,由于加载速度及试件状况等试验条件的不同,屈服开始时总是形成曲线的上下波动,波动最高点称上屈服点,最低点称下屈服点。下屈服点的数值对试验条件不敏感,并形成稳定的水平线,所以计算时以下屈服点作为材料抗力的标准(用符号

表示)。图2-1-18安装踏步板图2-1-18安装踏步板图2-1-18安装踏步板低碳钢和低合金钢有明显的屈服点和屈服平台。而热处理钢材(如

高达690N/mm2的美国A514钢),它可以有较好的塑性性质但没有明显的屈服点和屈服平台,应力应变曲线形成一条连续曲线。对于没有明显屈服点的钢材,规定永久变形为

=0.2%时的应力作为屈服点,有时用

表示。为了区别起见,把这种名义屈服点称作屈服强度(图2-2-3)。钢材的拉伸试验所得的屈服点

、抗拉强度

和伸长率

是钢结构设计中对钢材力学性能要求的三项重要指标。钢结构设计中常把屈服点

定位构件应力可以得到的限值,即把钢材达到屈服强度

作为承载能力极限状态的标志。这是因为当

时,钢材暂时失去了继续承载的能力并伴随产生很大的不适于继续受力或使用的变形。钢材的抗拉强度

是钢材抗破坏能力的极限。抗拉强度

是钢材塑性变形很大且即将破坏时的强度,此时已无安全储备,只能作为衡量钢材强度的一个指标。钢材的屈服点与抗拉强度之比,

称屈强比,它是表明设计强度储备的一项重要指标,

愈大,强度储备愈小,不够安全;反之,

愈小,强度储备愈大,结构愈安全,强度利用率低且不经济。因此,设计中要选用合适的屈强比。(2)钢材的塑性钢材的伸长率

是反映钢材塑性的指标,是试件拉断后,标距长度的伸长量与原标距长度的百分比。伸长率愈大,则塑性越好;需要指出,试件标距长度与试件截面直径之比,对伸长率有较大的影响,试件标距长度与试件截面直径越大,这伸长率就越小。标准试件的此比一般为5。

(2)钢材的塑性钢材的伸长率是反映钢材塑性的指标,是试件拉断后,标距长度的伸长量与原标距长度的百分比。伸长率愈大,则塑性越好;需要指出,试件标距长度与试件截面直径之比,对伸

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