㈠ 鋼筋的強度標准值怎麼確定
鋼筋強度標准值即鋼筋的抗拉強度,即表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承回受最大拉應答力之前,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。符號為Rm(GB/T228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為MPa。試樣在拉伸過程中,材料經過屈服階段後進入強化階段後隨著橫向截面尺寸明顯縮小在拉斷時所承受的最大力(Fb),除以試樣原橫截面積(So)所得的應力(σ),稱為抗拉強度或者強度極限(σb),單位為N/mm2(MPa)。它表示金屬材料在拉力作用下抵抗破壞的最大能力。計算公式為:σ=Fb/So。
鋼筋出廠應有質量證明或實驗報告單,鋼筋表面或每捆應有標志。資料包括:各種規格、各種型號、各個批量的鋼筋(焊條、焊劑的牌號)的出廠質量證明和實驗報告(含復試報告、進口鋼筋的化學成分分析和焊接實驗,必須齊全。
㈡ 什麼是鋼筋強度標准值
普通鋼筋抗拉強度標准值,取自現行國家標準的鋼筋屈服點,具有不小於95%保證內率的抗拉強度容。R235鋼筋的抗拉強度標准值是235MPa,HRB335鋼筋為335MPa,HRB400鋼筋為400MPa。
鋼筋強度標准值即鋼筋的抗拉強度,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。符號為Rm(GB/T 228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為MPa。
試樣在拉伸過程中,材料經過屈服階段後進入強化階段後隨著橫向截面尺寸明顯縮小在拉斷時所承受的最大力(Fb),除以試樣原橫截面積(So)所得的應力(σ),稱為抗拉強度或者強度極限(σb),單位為N/mm2(MPa)。它表示金屬材料在拉力作用下抵抗破壞的最大能力。計算公式為:σ=Fb/So。
㈢ 鋼筋的級別與強度有什麼關系
普通混凝土用鋼筋的級別只有300級、335級、400級500級,包含了強度標准值內容。用級別來稱呼,只可用於口頭交流,書面文件上應用全稱:HPB300; HRB335、HRBF335; HRB400、HRBF400、RRB400; HRB500、HRBF500。
300級鋼筋的屈服強度標准值300Mpa、極限強度標准值420Mpa;
335級鋼筋的屈服強度標准值335Mpa、極限強度標准值455Mpa;
400級鋼筋的屈服強度標准值400Mpa、極限強度標准值540Mpa;
500級鋼筋的屈服強度標准值500Mpa、極限強度標准值630Mpa。
以上見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》。
㈣ 鋼筋強度的關系
鋼筋在受到復外力作用制下會產生變形,變形過程分為彈性階段、屈服階段、強化階段和頸縮階段。在屈服階段之前,如果卸去外力,還可以恢復到以前狀態(物理變化),標准值說的就是下屈服值(例:HRB335鋼筋屈服點為335Mpa。抗拉強度為最大力強度,即為455Mpa.)一般設計時都採用屈服強度為設計值,所以設計值遠遠小於抗拉強度,就是考慮到鋼筋在收到外力作用下的變形,(即:在達到屈服強度還可以回復原來狀態)。
㈤ 鋼筋的強度是不是越強越好
現在鋼筋是HRB400。其實鋼抄筋強度還可以很大的提高空間,為什麼不用更高的呢?其實因為鋼筋的彈性模量並不隨著強度的提高而有明顯的提高,所以要達到更高的應力,必須要較大的變形,這樣對構件的繞度裂縫就很難控制,HRB400是比較合適的。 雖然預用力方法可以解決變形的矛盾,但是這對錨固和協調變形帶了新的問題,所以預用力鋼筋的最大應力不能超過2000N/mm。
採納哦
㈥ 影響鋼材強度因素有哪些
(1)由於某種因素的影響而使鋼材強度提高,塑性、韌性下降,增加脆性的現象稱之為硬化現象。一般為重復荷載作用下彈性極限提高(進入塑性階段後發生)。
(2)冷加工時(常溫進行彎折、沖孔剪切等),鋼材發生塑性變形從而使鋼材變硬的現象稱之為冷作硬化。
(3)鋼材中的C、N,隨著時間的增長和溫度的變化,而形成碳化物和氮化物,使鋼材變脆的「老化」現象稱之為時效硬化。
2、溫度的影響
(1)正溫影響
總體影響規律為溫度上升,鋼材的強度降低,塑性、韌性提高,溫度達450-600℃左右時,鋼材的強度幾乎降至為零,而塑性、韌性極大,易於進行熱加工,此溫度稱之為熱煅溫度。
需要說明:鋼材在250℃左右時,強度提高,塑性、韌性下降,鋼材表面呈藍色,這一現象稱之為藍脆現象。鋼材在200℃以上時應採取隔熱措施。
(2)負溫影響
隨著溫度的降低鋼材的強度提高,塑性、韌性降低,脆性增大,稱之為低溫冷脆,當溫度降至某一特定溫度時鋼材的脆性急劇增大,稱此溫度點為轉脆溫度。
3、生產工藝的影響
(1)冶煉過程主要控制化學成分。
(2)澆鑄的影響主要為脫氧方法:沸騰鋼用Mn為脫氧劑,時間快,價格低,質量差;鎮靜鋼用Si為脫氧劑,時間慢,價格高,質量好。
(3)反復的軋制可使得鋼材規格變小,改善鋼材的塑性,同時可以使鋼材中的氣孔、裂紋、疏鬆等缺陷焊合,使金屬晶體組織密實,晶粒細化,消除纖維組織缺陷,使鋼材的力學性能提高。同一牌號的鋼材,厚度或直徑越小,強度越高。
㈦ 熱軋鋼筋的強度設計值根據什麼確定
熱軋鋼筋的強度設計值根據應根據國家現行的行業標准和規范來確定,
GB 1499.2-2007和GB 1499.1-2008
㈧ 鋼筋強度指的是什麼
鋼筋強度是指鋼筋在受拉狀態下的屈服強度和抗拉強度。
鋼筋混凝土結構的受版力鋼筋,除要求具有權一定的屈服強度外,一般還要求有明顯的屈服平台,以保結構破壞前有明顯的變形預兆。
鋼筋的屈服強度是結構強度設計的主要依據,提高鋼筋屈服強度,可以提高結構的承載能力,或在相同承載力時減少鋼筋用量。當受正常使用條件下結構變形和裂縫的控制,鋼筋屈服強度過高往往不能充分發揮其強度作用。
鋼筋具有足夠的伸長率是保證混凝土結構抵抗延伸性破壞(而不是脆性破壞)的前提。
㈨ 什麼是鋼筋極限強度
鋼筋在受拉過程中有四個階段:1.彈性階段a~b;2.屈服階段b~c;3.強化階段c~d;4.勁縮階段d~e。
鋼筋的極限強度就是d點的強度。