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什麼是焊接殘余應變

發布時間:2022-11-18 05:17:29

鋼筋中什麼叫殘余應變

殘余應變是指材料在施加一定負荷後,其抗壓、抗拉強度較高,材料產生的變形很小,材料內部儲存有應力而未釋放。

結構在經受地震動作用後會發生變形和位移,其中在震動結束後不能恢復的這一部分,即為殘余變形或永久變形。殘余變形取決於結構本身的動力性能和輸入地震波的特性以及場地條件等。殘余變形能夠提供震害評估的信息,同時也是震後加固修復的指標。

盡管地震能量通過結構的彈塑性變形耗散了大部分,基本保證了「大震不倒」的安全目標,但是結構的地震損傷卻十分嚴重,過大的殘余變形使得結構難以修復且基本上喪失正常使用功能,造成嚴重的經濟損失。

因此,考慮殘余變形的影響因素及計算方法對於抗震設計是有一定幫助的。同時,結構的地震殘余變形對於震後損失評估和修復非常重要。

(1)什麼是焊接殘余應變擴展閱讀

對於殘余變形的計算有2種方案:

第一種是彈塑性時程分析,對於橋墩柱等比較重要的構件可以通過時程分析來得到某一地震波輸入下的殘余變形;

第二種則是以大量試驗和計算數據為依據建立殘余變形譜。

在載入試驗中,殘余變形是指已進入塑性階段的材料在卸載後不可恢復的變形。對於理想彈塑性模型來說,殘余變形等於塑性變形。而對於超靜定結構來說, 殘余應變不等於塑性應變,在卸去外荷載後,殘余應變包括彈性應變和塑性應變。

Ⅱ 什麼是焊接殘余應力

焊件焊後的熱應力超過彈性極限,以致冷卻後焊件中留有未能消除的應力。

Ⅲ 焊接殘余應力名詞解釋

你好,焊接殘余應力的名詞解釋如下:
焊件在焊接過程中,熱應力、相變應力、加工應力等超過屈服極限(Yield strength),以致冷卻後焊件中留有未能消除的應力。
這樣,焊接冷卻後的殘余在焊件中的宏觀應力稱為殘余焊接應力。焊接過程的不均勻溫度場以及由它引起的局部塑性變形和比容不同的組織是產生焊接應力和變形的
根本原因。
望採納,謝謝。

Ⅳ 什麼叫焊接殘余應力

焊件焊後的熱應力超過彈性極限,以致冷卻後焊件中留有未能消除的應力。焊接溫度場消失後的應力稱為殘余焊接應力焊接過程的不均勻溫度場以及由它引起的局部塑性變形和比容不同的組織是產生焊接應力和變形的根本原因。

Ⅳ 焊接殘余應力產生的原因

焊接時,高溫使構件產生塑形變形,焊接後,由於冷卻速度快,構件變形速度慢於焊縫,從而產生了彈性變形,從而產生了內應力,這就是焊接的殘余應力了。

Ⅵ 什麼是焊接殘余應力

焊件焊後的熱應來力超過自彈性極限,以致冷卻後焊件中留有未能消除的應力。焊接溫度場消失後的應力稱為殘余焊接應力焊接過程的不均勻溫度場以及由它引起的局部塑性變形和比容不同的組織是產生焊接應力和變形的根本原因。

Ⅶ 殘余應變0.2%什麼意思

殘余應變為0.2%的應力,稱其為無明顯屈服點鋼筋的條件屈服點。

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。隨著建築物抗震技術的發展及對抗震機理的深入分析,消能抗震成為建築物抗震技術的一個發展趨勢。

性能要求

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。

地震中,要求消能阻尼器先於其他結構件承受地震載荷,在塑性區內發生反復變形、吸收地震能量,從而實現抗震的目的。所以低屈服點鋼必須具有很低的屈服點並且屈服范圍控制在很窄的范圍內,同時還要有良好的加工及焊接性能,並且具有良好的塑性,從而具有良好的變形能力。

Ⅷ 什麼是焊接殘余變數

應力(resial stress)
消除外力或不均勻的溫度場等作用後仍留在物體內的自相平衡的內應力。機械加工和強化工藝都能引起殘余應力。如冷拉、彎曲、切削加工、滾壓、噴丸、鑄造、鍛壓、焊接和金屬熱處理等,不均勻塑性變形或相變都可能引起殘余應力。殘余應力一般是有害的,如零件在不適當的熱處理、焊接或切削加工後,殘余應力會引起零件發生翹曲或扭曲變形,甚至開裂,經淬火或磨削後表面會出現裂紋。殘余應力的存在有時不會立即表現為缺陷。當零件在工作中因工作應力與殘余應力的疊加,而使總應力超過強度極限時,便出現裂紋和斷裂。零件的殘余應力大部分都可通過適當的熱處理消除。殘余應力也有有益的方面,它可以被控制用來提高零件的疲勞強度和耐磨性能。

Ⅸ 焊接殘余應力產生原因及分類答案是什麼

焊接溫度場消失後的應力稱為殘余焊接應力
焊接過程的不均勻溫度場以及由它引起的局部塑性變形和比容不同的組織是產生焊接應力和變形的根本原因
拉壓剪

Ⅹ 簡述焊接殘余應力對結構性能的影響。詳細一些,謝謝

焊接殘余應力對結構性能的影響主要有以下三點:

1、對結構或構件的影響

焊接殘余應力是構件還未承受荷載而早已存在構件截面上的初應力,在構件服役過程中,和其他所受荷載引起的工作應力相互疊加,使其產生二次變形和殘余應力的重新分布,不但會降低結構的剛度和穩定性而且在溫度和介質的共同作用下,還會嚴重影響結構的疲勞強度、抗脆斷能力、抵抗應力腐蝕開裂和高溫蠕變開裂的能力。

2、對結構剛度的影響

當外載產生的應力δ與結構中某區域的殘余應力疊加之和達到屈服點fy時,這一區:域的材料就會產生局部塑性變形,喪失了進一步承受外載的能力,造成結構的有效截而積減小,結構的剛度也隨之降低。結構上有縱向和橫向焊縫時(例如工字樑上的肋板焊縫),或經過火焰校正,都可能在較大的截面上產生殘余拉伸應力,雖然在構件長度上的分布范圍並不太大,但是它們對剛度仍然能有較大的影響。

3、對靜載強度的影響

如果材料是脆性材料,由於材料不能進行塑性變形,隨著外力的增加,構件中不可能應力均勻化。應力峰值將不斷增加,直至達到材料的屈服極限,發生局部破壞,最後導致整個構件斷裂。脆性材料殘余應力的存在,會使承載能力下降,導致斷裂。對於塑性材料,在低溫環境下存在三向拉伸殘余應力的作用,會阻礙塑性變形的產生,從而也會大大降低構件的承載能力。

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