A. 伸長率體現鋼筋什麼樣的一項指標
伸長率是應力一應變曲線中試件被拉斷時的最大應變值,又稱延伸率,它是衡量鋼筋塑性的一個指標,與抗拉強度一樣,也是鋼筋機械性能中必不可少的保證項目。
B. 為什麼說屈服點Q,抗拉強度和伸長率是建築用鋼的重要技術性能指標呢
原因:
(1)通常的結構抗震用鋼除了要求具有高的強度和良好的塑性外,還要考慮鋼的應變時效敏感性、脆性轉變溫度、低周疲勞抗力和焊接等性能。低屈服點鋼主要用於製作消能阻尼器,其抗震方式決定了鋼的性能要求。
具有屈服現象的金屬材料,試樣在拉伸過程中力不增加(保持恆定)仍能繼續伸長時的應力,稱屈服點。若力發生下降時,則應區分上、下屈服點。
(2)抗拉強度反映了材料的斷裂抗力。抗拉強度即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;對於沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。
(3)伸長率是金屬導體製品的重要機械性能指標,是關系產品優劣和能承受外力大小的重要標志,抗拉強度及伸長率的大小與材料性質、加工方法和熱處理條件有關。以裸電線或裸導體為例進行伸長率試驗。

(2)伸長率是衡量鋼材的什麼性能擴展閱讀
1、抗拉強度的實際意義
(1)σb標志韌性金屬材料的實際承載能力,但這種承載能力僅限於光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設計參數,因為σb對應的應變遠非實際使用中所要達到的。如果材料承受復雜的應力狀態,則σb就不代表材料的實際有用強度。由於σb代表實際機件在靜拉伸條件下的最大承載能力,且σb易於測定,重現性好,所以是工程上金屬材料的重要力學性能標志之一,廣泛用作產品規格說明或質量控制指標。
(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 之間有一定的經驗關系。
2、屈服點鋼的技術發展:
低屈服點鋼主要用於製作抗震用消能阻尼器(energydissipation damper), 也有文獻稱之為耗能阻尼器或者抗震設施(seismic control devices)、消能構件或加勁阻尼裝置(ADAS,added dampingandstiffness)等,或將消能減震稱之為耗能減震。
傳統的抗震設計,依靠建築物柱樑的變形來吸收地震能量,其主要結構件的變形在震後很難修復。而消能阻尼器利用自身的反復變形吸收地震能量,有效保護了主體建築的安全,並且這些阻尼器構件只是抗側力構件的一個組成部分,其屈服耗能不會影響結構的承重能力。
與其他減震材料相比,具有構造簡單、經濟耐用、震後更換方便和可靠性強等優點,既可用於新建築物的抗震,也可用於舊建築抗震能力的提高。目前採用低屈服點鋼製作的無約束柱、鋼剪力牆、各種類型的減震阻尼器和其他抗震設施在以日本為代表的很多國家得到廣泛推廣,並產生了大量相關的抗震設計技術。
研究顯示,無約束柱的芯部包含鋼管和砂漿以防止變形並對拉壓應力具有穩定的回復特性。全尺寸、大容量的無約束柱試驗已經證實了其回復特性及應力分布、二次彎矩效應和鋼管的安全性。用超高強度鋼和超低屈服點鋼製作的無約束柱已經用於製作新型的抗震結構件。
例如使用低屈服點鋼生產的彈塑性滯後型剪力鋼牆在大變形條件下能充分保持穩定,可以作為高韌性構件用於建築物的消能抗震。
Chen 等研究了低屈服點鋼剪力牆的周期性行為。在低屈服點鋼剪力牆系統中,採用低屈服點鋼板作鋼護板,傳統的結構鋼用作邊部框架,在交變載荷下進行了系列試驗研究,並測試低屈服點鋼剪力牆的剛性、強度、變形能力及消能作用。
同時分析了鋼板的寬厚比效應、剪力牆的連續性及邊部框架的柱樑連接設計等問題。結果顯示,所有測試的試樣均具有良好的消能作用,剛性剪力牆系統和框架剪力牆系統都有良好的變形能力。
此外,Susantha等以低屈服點鋼板的厚度和截面構造作為測試的主要變數,研究了低屈服點鋼改善鋼橋橋墩的延展性問題。結果表明,與無低屈服點鋼的橋墩相比,使用厚度合適的低屈服點鋼板加固的橋墩具有更好的延展性和消能作用。
參考資料來源:網路-屈服點
網路-抗拉強度
網路-伸長率
C. 伸長率和沖擊韌性大小說明了鋼材的什麼性質
伸長率δ是衡量鋼材塑性的指標,它的數值越大,表示鋼材塑性越好。良好的塑性,可將結構上的應力(超過屈服點的應力)重分布,從而避免結構過早破壞。 沖擊韌度指標的實際意義在於揭示材料的變脆傾向
D. 衡量鋼材力學性能的四大指標是什麼
鋼材常見的力學性能通俗解釋歸為四項,即:強度、硬度、塑性、韌性。
1.屈服點(σs)
鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。設Ps為屈服點s處的外力,Fo為試樣斷面積,則屈服點σs =Ps/Fo(MPa)
2.屈服強度(σ0.2)
有的金屬材料的屈服點極不明顯,在測量上有困難,因此為了衡量材料的屈服特性,規定產生永久殘余塑性變形等於一定值(一般為原長度的0.2%)時的應力,稱為條件屈服強度或簡稱屈服強度σ0.2。
3.抗拉強度(σb)
材料在拉伸過程中,從開始到發生斷裂時所達到的最大應力值。它表示鋼材抵抗斷裂的能力大小。與抗拉強度相應的還有抗壓強度、抗彎強度等。設Pb為材料被拉斷前達到的最大拉力,Fo為試樣截面面積,則抗拉強度σb= Pb/Fo(MPa)。
4.伸長率(δs)
材料在拉斷後,其塑性伸長的長度與原試樣長度的百分比叫伸長率或延伸率。
5.屈強比(σs/σb)
鋼材的屈服點(屈服強度)與抗拉強度的比值,稱為屈強比。屈強比越大,結構零件的可靠性越高,一般碳素鋼屈強比為0.6-0.65,低合金結構鋼為0.65-0.75合金結構鋼為0.84-0.86。
6.硬度
硬度表示材料抵抗硬物體壓入其表面的能力。它是金屬材料的重要性能指標之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指標有布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度。

拓展資料:
材料的力學性能是指材料在不同環境(溫度、介質、濕度)下,承受各種外載入荷(拉伸、壓縮、彎曲、扭轉、沖擊、交變應力等)時所表現出的力學特徵 。
一般來說金屬的力學性能分為十種:
1.脆性 脆性是指材料在損壞之前沒有發生塑性變形的一種特性。它與韌性和塑性相反。脆性材料沒有屈服點,有斷裂強度和極限強度,並且二者幾乎一樣。鑄鐵、陶瓷、混凝土及石頭都是脆性材料。與其他許多工程材料相比,脆性材料在拉伸方面的性能較弱,對脆性材料通常採用壓縮試驗進行評定。
2.強度:金屬材料在靜載荷作用下抵抗永久變形或斷裂的能力.同時,它也可以定義為比例極限、屈服強度、斷裂強度或極限強度。沒有一個確切的單一參數能夠准確定義這個特性。因為金屬的行為隨著應力種類的變化和它應用形式的變化而變化。強度是一個很常用的術語。
3.塑性:金屬材料在載荷作用下產生永久變形而不破壞的能力.塑性變形發生在金屬材料承受的應力超過彈性極限並且載荷去除之後,此時材料保留了一部分或全部載荷時的變形.
4.硬度:金屬材料表面抵抗比他更硬的物體壓入的能力
5.韌性:金屬材料抵抗沖擊載荷而不被破壞的能力. 韌性是指金屬材料在拉應力的作用下,在發生斷裂前有一定塑性變形的特性。金、鋁、銅是韌性材料,它們很容易被拉成導線。
6.疲勞強度:材料零件和結構零件對疲勞破壞的抗力
7.彈性 彈性是指金屬材料在外力消失時,能使材料恢復原先尺寸的一種特性。鋼材在到達彈性極限前是彈性的。
8.延展性 延展性是指材料在拉應力或壓應力的作用下,材料斷裂前承受一定塑性變形的特性。塑性材料一般使用軋制和鍛造工藝。鋼材既是塑性的也是具有延展性的。
9. 剛性 剛性是金屬材料承受較高應力而沒有發生很大應變的特性。剛性的大小通過測量材料的彈性模量E來評價。
10.屈服點或屈服應力 屈服點或屈服應力是金屬的應力水平,用MPa度量。在屈服點以上,當外來載荷撤除後,金屬的變形仍然存在,金屬材料發生了塑性變形。
E. 鋼材的抗拉強度,屈服點,伸長率分別是用來衡量什麼的
可以用拉伸試驗表現出來的現象理解:
抗拉強度:抵抗拉伸斷裂能力。
屈服強度:抵抗拉伸導版致永久塑性變形的權能力,當受力在屈服點前,變形為彈性變形,卸載後恢復。
以上兩個都是用來衡量材料強度的指標。
伸長率:材料被拉斷以後被拉長增加的長度與初始長度的比值,衡量材料塑性的指標。
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補充問題的回答:
1、想用冷板加工東西,說明對此冷板的塑性有要求,也就是說,伸長率要有保證,同時屈服強度越低,抗拉強度越高,越易於加工成型。
2、成形後的零件不容易被折彎,那說明對零件的剛性和材料加工後最終強度有一定的要求。
綜上所述:為滿足零件的使用要求,材料屈服強度要求相對高一些,同時屈服強度和抗拉強度的比值要求越低越好,伸長率也是越低越好。這三個都要考慮。
F. 鋼材的主要機械性能及衡量各種性能的指標是什麼
鋼材常見的力學性能通俗解釋歸為四項,即:強度、硬度、塑性、韌性內。簡單的容可這樣解釋:
強度,是指材料抵抗變形或斷裂的能力。有二種:屈服強度σb、抗拉強度σs。強度指標是衡量結構鋼的重要指標,強度越高說明鋼材承受的力(也叫載荷)越大;
硬度,是指材料表面抵抗硬物壓人的能力。常見有三種:布氏硬度HBS、洛氏硬度HRC、維氏硬度HV。硬度是衡量鋼材表面變形能力的指標,硬度越高,說明鋼的耐磨性越好;即不容易磨損;
塑性,是指材料產生變形而不斷裂的能力。有兩種表示方法:伸長率δ、斷面收縮率ψ。塑性是衡量鋼材成型能力的指標,塑性越高,說明鋼材的延展性越好,即容易拉絲或軋板;
韌性也叫沖擊韌性,是指材料抵抗沖擊變形的能力,表示方法為沖擊值αk。沖擊韌性是衡量鋼材抗沖擊能力的指標,數值越高,說明鋼材抵抗運動載荷的能力越強。
一般情況下,強度低的鋼材,硬度也低,塑性和韌性就高,例如鋼板、型材,就是由強度較低的鋼材生產的;而強度較高的鋼材,硬度也高,但塑性和韌性就差,例如生產機械零件的中碳鋼、高碳鋼,就很少看到軋成板或拉成絲。
G. 什麼是鋼筋的屈服強度、抗拉強度、伸長率
關於鋼筋的力學性質:
1、屈服強度:是鋼筋開始喪失對變形的抵抗能力,並開始版產生大量塑性權變形時所對應的應力。(屈服強度是作為鋼材抗力的重要指標)
2、抗拉強度:指材料在外力拉力作用下,抵抗破壞的能力。(抗拉性能是鋼材的重要性能)
3、伸長率δ:指金屬材料受外力(拉力)作用斷裂時,試件伸長的長度與原來長度的百分比,它表示鋼材塑性變形能力。(伸長率是衡量鋼材塑性的一個指標。它的數值越大,表示鋼材的塑性越好)
總結:屈服點、抗拉強度、伸長率的關系:
屈服強度是結構設計時的取值依據,表示鋼材在正常工作承受的應力不超過屈服強度。屈服強度和抗拉強度的比值稱為屈服比,它反應鋼材的利用率和使用中安全可靠度;伸長率表示鋼材塑性變形能力。剛材在使用中,為避免正常受力時在缺陷處產生應力集中脆斷,要求塑性良好,即有一定的伸長率,可以使缺陷處超過屈服強度時,隨著發生塑性變形。使應力重分布,而避免鋼材提早破壞。同時常溫下將鋼材加工成一定形狀,也要求鋼材又有一定的塑性,但伸長率不能過大,否則會使鋼材在使用中超過允許的變形值。
學材料時剛學過,順便也復習一下,也希望能對你有所幫助。
H. 鋼筋的伸長率反映了鋼筋的什麼性能
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。 鋼筋混凝土用鋼筋是指鋼筋混凝土配筋用的直條或盤條狀鋼材,其外形分為光圓鋼筋和變形鋼筋兩種,交貨狀態為直條和盤圓兩種。
鋼筋的機械性能通過試驗來測定,測量鋼筋質量標準的機械性能有屈服點、抗拉強度、伸長率,冷彎性能等指標。
伸長率是應力一應變曲線中試件被拉斷時的最大應變值,又稱延伸率,它是衡量鋼筋塑性的一個指標,與抗拉強度一樣,也是鋼筋機械性能中必不可少的保證項目。
伸長率的計算,是鋼筋在拉力作用下斷裂時,被拉長的那部分長度占原長的百分比。把試件斷裂的兩段拼起來,可量得斷裂後標距段長L1(見圖1-6),減去標距原長L0就是塑性變形值,此值與原長的比率用δ表示,即伸長率δ值越大,表明鋼材的塑性越好。伸長率與標距有關,對熱軋鋼筋的標距取試件直徑的10倍長度作為測量的標准,其伸長率以δ10表示。對於鋼絲取標距長度為100mm作為測最檢驗的標准,以δ100表示。對於鋼絞線則為δ200。
《混凝土結構設計規范》為國家標准, GB 50010—2010中:
11.2.3按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件,其縱向受力普通鋼筋應符合下列要求:
1 鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小於1.25;
2 鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標准值的比值不應大於1.30
3 鋼筋最大拉力下的總伸長率實測值不應小於9%。
條文說明中有明確的解釋:
11.2.3對按一、二、三級抗震等級設計的各類框架構件(包括斜撐構件),要求縱向受力鋼筋檢驗所得的抗拉強度實測值(即實測最大強度值)與受拉屈服強度的比值(強屈比)不小於1.25,目的是使結構某部位出現較大塑性變形或塑性鉸後,鋼筋在大變形條件下具有必要的強度潛力,保證構件的基本抗震承載力;要求鋼筋受拉屈服強度實測值與鋼筋的受拉強度標准值的比值(屈強比)不應大於1.3,主要是為了保證「強柱弱梁」、「強剪弱彎」設計要求的效果不致因鋼筋屈服強度離散性過大而受到干擾;鋼筋最大力下的總伸長率不應小於9%,主要為了保證在抗震大變形條件下,鋼筋具有足夠的塑性變形能力。
因此,伸長率是是衡量鋼筋塑性的一個指標。
I. 衡量結構用鋼材質量標準的機械性能主要有哪幾項逐項說明含義
結構鋼分碳素結構鋼和優質碳素結構鋼,前者不要求化學成分的檢驗,只要求內機械性能的檢容驗,而後者不僅要求機械性能也要求化學出發.在機械性能方面它們的質量指標基本相同,包括:
1,機械強度指鋼材抵抗塑性變形和斷裂的能力,強度指標包括屈服點,抗拉強度;
2,塑性,指材料在靜重荷下產生塑性變形而不破壞的能力;它的指標是斷面收縮率和伸長率;
3,沖擊強度,鋼材抵抗沖擊力作用的能力,指標是沖擊吸收功;
4,硬度,是衡量鋼材軟硬是指標,分布氏硬度,洛氏硬度,維氏硬度等;
J. 鋼材的伸長率是反映材料( )的性能指標A、承載率B、彈性變形能力C、塑形變形能力D、韌性
金屬材料受外力(拉力)作用斷裂時,試棒伸長的長度與原來長度的百分比,伸長率按專試棒長度的不屬同分為:短試棒求得的伸長率,代號為δ5,試棒的標距等於5倍直徑長試棒求得的伸長率,代號為δ10,試棒的標距等於10倍直徑,其中標距為用來測定試樣應變或長度變化的試樣部分原始長度。 是指在拉力作用下,密封材料硬化體的伸長量占原來長度的百分率(%).彈性恢復率是指密封材料硬化體產生的變形能否完全恢復的程度(%).伸長率越大,且彈性恢復率越大,表明密封材料的變形適應性越好
所以B