① Q235钢的断裂应变(失效应变)是多少
钢的断裂应变(失效应变)也就是抗拉强度,其值为(σb/MPa):375-500
Q235普通碳素结构钢又称在A3板。
Q代表的是这种材质的屈服极限,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小(板厚/直径≤16mm,屈服强度为235MPa;16mm<板厚/直径≤40mm,屈服强度为225MPa;40mm<板厚/直径≤60mm,屈服强度为215MPa;60mm<板厚/直径≤100mm,屈服强度为205MPa;100mm<板厚/直径≤150mm,屈服强度为195MPa;150mm<板厚/直径≤200mm,屈服强度为185MPa)。由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛。
由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以”Q“,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服应力(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
化学成份
Q235分A、B、C、D四级(GB/T 700-2006)
Q235A级含 C ≤0.22% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.050 P ≤0.045
Q235B级含 C ≤0.20% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.045 P ≤0.045
Q235C级含 C ≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.040 P ≤0.040
Q235D级含 C ≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.035 P ≤0.035
机械性能
密度:7.85g/cm^3
弹性模量(E/Gpa):200~210
泊松比(ν):0.25~0.33
抗拉强度(σb/MPa):375-500
伸长率(δ5/%):
≥26(a≤16mm)
≥25(a>16-40mm)
≥24(a>40-60mm)
≥23(a>60-100mm)
≥22(a>100-150mm)
≥21(a>150mm)
其中 a 为钢材厚度或直径。
② 钢筋屈服强度是多少
根据屈服平台恒定的力除以s,就能够得到屈服极限值是多少,一般会用re来表示。钢筋的屈服强度,也就是说在发生屈服现象的时候,它的一个极限值,所能够产生的应力到底是多少,比如选择HPB235的钢筋,它的区服强度就是235MPA。
大于屈服强度的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。如低碳钢的屈服极限为207MPa,当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。
(2)钢材的屈服应变多少扩展阅读:
当应力超过弹性极限后,进入屈服阶段后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,应力应变出现微小波动,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。
由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
有些钢材(如高碳钢)无明显的屈服现象,通常以发生微量的塑性变形(0.2%)时的应力作为该钢材的屈服强度,称为条件屈服强度。
③ 请问q235钢材的抗拉强度所对应的应变有多少
Q235—表示屈服点为235MPa,抗拉强度约是375-460MPa (3750-4600kgf/cm2)都有一个范围,应变也就在那个范围。正常的话应变范围比试验的范围数值要大,因为还有时间效应。
④ 45碳钢屈服应力是多少
355MPa。
GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥版355MPa。
GB/T699-1999标准规定权45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%调制处理硬度规格尺寸。
45钢,一种优质碳素结构钢,对应日标S45C,美标:1045,德标 C45。其特征是相比普通A3钢,具有更高的强度,抗变形能力。
(4)钢材的屈服应变多少扩展阅读
屈服应力的影响因素
1、温度
温度升高,屈服应力下降。随温度上升,原子热振动增大,点阵间距增加,弹性模量下降,晶格对位错运动的阻力也下降。温度上升,阻碍位错运动的因素可借热激活和原子扩散等过程得到克服。
2、变形速度
凡和原子扩散有关的位错运动阻力必然要受到变形速度的影响。一般说来,变形速度上升相当于温度下降,通过测试普通碳钢的屈服应力与加载速度的关系。
3、应力状态
同一材料在不同加载方式下,有着不同的屈服应力。按不同加载方式如扭转,拉伸,弯曲,三向不等拉伸所得到的有效屈服强度一个比一个高。
⑤ 钢筋应变达到多少进入强化阶段,即屈服阶段结束时的应变是多少
钢筋的强度等级不同,应力-应变关系表现不同。它们的应力在比例极限前是服从虎克定律的,才可用其弹性模量计算得到。
⑥ 新规范的钢材屈服强度、抗拉强度标准值是多少
普通钢筋抗拉强抄度标准值,取自现行袭国家标准的钢筋屈服点,具有不小于95%保证率的抗拉强度。R235钢筋的抗拉强度标准值是235MPa,HRB335钢筋为335MPa,HRB400钢筋为400MPa。
对于钢筋(砼结构):抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.25
对于钢材(钢结构):抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.176
(6)钢材的屈服应变多少扩展阅读
关于屈服强度和抗拉强度还有一个参数,这个参数就是屈强比!屈强比就是屈服强度和抗拉强度的比值。范围是0~1之间。屈强比是衡量钢材脆性的指标之一。屈强比越大,表明钢材屈服强度和抗拉强度的差值越小,钢材的塑性越差,脆性就越大!
材料的破坏是从屈服点开始的。屈强比越低,那么材料从开始破坏到断裂的时间越长,屈强比越高,材料从开始破坏到断裂的时间越短。能量在屈服点到断裂点之间被大量转化为热能。
⑦ 钢材的屈服平台结束时的应变一般为多少谢谢!
一般在0.02左右
⑧ 钢筋屈服强度值和抗拉极限值分别是多少分别1234级钢的
Q235的屈服强度就是235MPa,也就是抗拉强度标准值,/1.087就是抗拉强度设计值(拉、压、弯都是一个),规范取为215,Q345是 345/1.111=310。
抗拉强度设计值ƒy及抗压强度设计值ƒˊy是由表4.2.2-1中屈服强度标准值ƒyk除以材料分项系数γs所得:
HPB300的270(N/mm²),是300÷1.10=272.7=270(N/mm²);
HRB335的300(N/mm²),是335÷1.10=304.5=300(N/mm²);
HRB400的360(N/mm²),是400÷1.10=363.6=360(N/mm²);
HRB500的435(N/mm²),是500÷1.15=434.7=435(N/mm²)。
见 钢结构设计规范GB 50017━2003 条文说明
需要注意:还有一个抗拉强度fu,这时是指极限抗拉的能力,对钢材讲是指其最小值,Q345的fu=470MPa=1.36fy=1.52f
一级钢筋的屈服强度特征值是335,三级钢筋的屈服强度特征值是500。
其中335表示屈服强度是“不小于335MPa”,500表示屈服强度是“不小于500MPa”。二者的抗拉强度不同。一级钢筋的抗拉强度是“不小于455MPa”,三级钢筋的抗拉强度是“不小于630MPa”。
二者的断后伸长率不同。一级钢筋的断后伸长率是“不小于17%”,三级钢筋的断后伸长率是“不小于15%”。二者的标志方法不同。
一级钢筋的标志代码是数字“3”,三级钢筋的标志代码是数字“5”。比例极限应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力,国际上常采用σp表示,超过σp时即认为材料开始屈服。弹性极限试样加载后再卸载,以不出现残留的永久变形为标准,材料能够完全弹性恢复的最高应力。
因为钢材经过屈服强度后将进入塑性变形阶段,虽然不会破坏,但其变形是不可逆的。在工程设计中,需要的不只是不破坏,关键是能正常使用。发生塑性变形后会影响构件及结构的正常使用,因此材料强度不能取抗拉强度,只能取屈服强度。
⑨ 普通钢筋(HPB235,HRB335)屈服应变是多少
钢筋的屈服强度与抗拉强度和钢筋的直径大小无关,只与钢筋的等级有专关。(按等级分为Ⅰ属、Ⅱ、Ⅲ级,分别由ф或圆圈中两竖的ф、ф加一横和中间两竖、下加一横的ф表示)
屈服强度<Mpa> 抗拉强度<Mpa> 断后伸长率
HRB335 335 445 ≥17%
HRB400 400 540 ≥16%
HRB500 500 630 ≥15%
HPB 就是圆钢的代表符号
HRB就是螺纹钢
235 335代表的是型号 属于二级钢筋
屈服应变:物件受外力作用,当其内部的应力超过物件材料的屈服点后所产生的应变称为屈服应变。物件发生屈服应变时,即使在外力不增加的情况下,其应变也将持续增加。一般情况下,物体在受力过程中,将开始产生显著的塑性应变。
⑩ 新规范的钢材屈服强度、抗拉强度标准值是多少
普通钢筋抗拉强度标准值,取自现行国家标准的钢筋屈服点,具有不小于95%保证率的抗拉强度。R235钢筋的抗拉强度标准值是235MPa,HRB335钢筋为335MPa,HRB400钢筋为400MPa。
对于钢筋(砼结构):抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.25
对于钢材(钢结构):抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.176
(10)钢材的屈服应变多少扩展阅读
关于屈服强度和抗拉强度还有一个参数,这个参数就是屈强比!屈强比就是屈服强度和抗拉强度的比值。范围是0~1之间。屈强比是衡量钢材脆性的指标之一。屈强比越大,表明钢材屈服强度和抗拉强度的差值越小,钢材的塑性越差,脆性就越大!
材料的破坏是从屈服点开始的。屈强比越低,那么材料从开始破坏到断裂的时间越长,屈强比越高,材料从开始破坏到断裂的时间越短。能量在屈服点到断裂点之间被大量转化为热能。