1. 中国钢材标准
http://www.hebmetal.com/gczsbz.htm
中国钢材标准
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 699-88
化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
形 态 锭、坯、条、管、板、带 状 态 不热处理、退火、正火、高温回火
抗拉强度Mpa 600 屈服强度Mpa 355 伸长率% 16
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 8713-88 GB 3639-83
化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
形 态 无缝管 状 态 冷加工、消除应力
抗拉强度Mpa 608-647 屈服强度Mpa ------ 伸长率% 4、5、7
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 3094-82
化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
形 态 异型管 状 态 冷拔、正火
抗拉强度Mpa 588 屈服强度Mpa 333 伸长率% 14
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 8162-82 YB(T)63-87
化学成分(%) 0.42-0.50C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.25Ni,0.25Cr,0.25Cu
形 态 无缝管 状 态 热轧、热处理
抗拉强度Mpa 590 屈服强度Mpa 315-335 伸长率% 14
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 GB 3078-82
化学成分(%) 0.42-0.49C,0.20Si,0.60Mn,0.04S,0.035P
形 态 冷顶锻用棒 状 态 退火
抗拉强度Mpa 商定 屈服强度Mpa 商定 伸长率% 商定
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 ZBH 44002-88
化学成分(%) 0.43-0.49C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S
形 态 盘条 状 态 热轧
抗拉强度Mpa ------ 屈服强度Mpa ------ 伸长率% ------
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 YB(T)67-87
化学成分(%) 0.43-0.49C,0.17-0.37Si,0.50-0.80Mn,0.035P,0.035S,0.025Cr,残余镍、铜各0.25
形 态 板、带 状 态 正火、退火、高温、回火
抗拉强度Mpa 600 屈服强度Mpa 345 伸长率% 18
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 45 编号UNS 标准号 YB 477-64
化学成分(%) 0.040P,0.040S,其余与GB 699相同
形 态 棒 状 态 热轧、冷粒、热处理
抗拉强度Mpa 598 屈服强度Mpa 353 伸长率% 16
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 20MnSi 编号UNS 标准号 YB(T)27(1)-89
化学成分(%) 0.17-0.23C,0.40-0.70Si,1.30-1.70Mn,0.045P,0.045S,残余铬、镍、铜各0.30,C+1/6Mn<=0.5
形 态 螺纹钢筋 状 态 热轧
抗拉强度Mpa 510 屈服强度Mpa 345 伸长率% 18
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 Q235-A(F.B.Z) 编号UNS 标准号 GB 700-88
化学成分(%) 0.14-0.22C,0.30-0.65Mn(F钢Mn上限0.60),0.30Si,0.050S,0.045P,残余铬、镍、铜各0.30
形 态 锭、坯、型、条、板、管、带线 状 态 热(冷)轧、正火
抗拉强度Mpa 375-460 屈服强度Mpa 185-235 伸长率% 21-26(按不同尺寸)
--------------------------------------------------------------------------------
国 家 中国 牌 号 Q235-B(F.B.Z) 编号UNS 标准号 GB 700-88
化学成分(%) 0.12-0.20C,0.30-0.70Mn(F钢Mn上限0.60),0.30Si,0.045S,0.045P,残余铬、镍、铜各0.30
形 态 锭、坯、型、条、板、管、带线 状 态 热(冷)轧、正火
抗拉强度Mpa 375-460 屈服强度Mpa 185-235 伸长率% 21-26(按不同尺寸)
2. 一般钢材的国标要求怎么查。。
看钢材上的标号。
如下:
1. 起重机钢轨(GB3426-82)
2. 铁路钢轨(GB2585-81)
3. 轻轨(GB11264-89)
4. 热轧钢筋(GB1499-84)
5. 预应力混凝版土用热处理权钢筋(GB4463-84)
6. 冷镦钢(YB534-65)
7. 冷、热顶锻铆螺钢(GB715-89)(GB715-65) 提交回答
8. 凿岩钎杆用中空钢(GB1301-87)
9. 冷拉优质结构钢(GB3078-82)
10. 碳素焊条钢盘条(GB3429-82)
11. 桥梁用结构钢[YB(T)10-81]
12. 桥梁建筑用热轧碳素钢(GB714-65)
13. 电焊锚链用钢(YB897-85)
14. 矿用钢(GB3414-82)
3. 脚手架钢管扰度如何计算
我在别处复制了一段话,不知道能否帮上你
【摘 要】该文论述了脚手架在现场施工的应用情况,详细叙述了脚手架的支撑体系的计算,并且比较了施工中常见的两种钢管脚 手架的情况。
【关键词】扣件式钢管脚手架 门式钢管脚手架 地基承载力
前言
在桥梁施工中,虽然脚手架在工程中有着重要的地位,而且按照施工设计要求也应当列入单位工程施工组织设计内,但现在却还经常发现许多单位的施工组织设计内并无详细叙述;即使有,往往也很简单并不符合实际施工的要求。为确保施工安全,对脚手架的验算很有必要。
在现在桥梁施工中, 应用比较多的有两种脚手架,一是扣件式钢管脚手架 ,另一种为门式钢管脚手架。本文主要介绍这二种脚手架的设计计算方法。
扣件式钢管脚手架
扣件式钢管脚手架是以横向横杆、纵向横杆、立杆、脚手板和剪刀撑、扫地杆、底座、拉撑件以及连接它们的扣件组成的一种钢管脚手架。
1、扣件式钢管脚手架设计计算
桥梁施工采用的扣件式钢管脚手架一般主要作为模板支架,承受混凝土结构物的施工荷载。扣件式钢管脚手架的承载能力按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。一般进行的计算为:纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;立杆的稳定性计算;立杆地基承载力计算。
(1)荷载计算
在桥梁施工中,作用在扣件式钢管脚手架上的荷载一般有施工结构物荷载、操作人员体重、施工设备重力和扣件式钢管脚手架自重力。各种荷载的作用部位和分布可按实际情况采用。扣件式钢管脚手架荷载的传递顺序为:脚手板→横向横杆→纵向横杆→立杆→底座→地基。
(2)纵向、横向水平杆的抗弯强度计算
纵向、横向水平杆的抗弯强度计算公式如下:
δ= ≤[f]
m——弯矩设计值
横向、纵向水平杆的内力一般按照三跨连续梁计算弯矩(如果特殊情况可按多跨连续梁弯矩计算):
w——截面模量。
[f]——钢材的抗弯强度设计值。
(3)纵向、横向水平杆的扰度计算:
纵向、横向水平杆扰度按下式计算:
υ= ≤[υ]
υ——扰度
e——钢材的弹性模量
i——纵向、横向水平杆的截面惯性矩
q——纵向、横向水平杆上的等效均布荷载
l——纵向、横向水平杆的跨度
[υ]——容许扰度,应按下表采用。
(4)连接扣件的抗滑承载力计算
纵向、横向水平杆与立杆连接时,其扣件的抗滑承载力应符合下式规定:
r≤[r]
r——纵向、横向水平杆传给立杆的竖向作用力(q*l)
[r]——扣件抗滑承载力设计值。
(5)立杆的稳定性计算
立杆的稳定性计算:
≤[f]
n——模板支架计算立杆的轴向力设计值
n=1.2∑ngk+1.4
∑nqk
∑ngk——模板及支架自重、新浇混凝土自重与钢筋自重产生的轴向力的总和。
∑nqk——施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。
ф——轴心受压构件的稳定系数,应根据长细比λ取值,
当λ>250时,ф=7320/λ2
a——立杆的截面面积。
[f]——钢材的抗弯强度设计值。
(6)立杆地基承载力计算
根据试验结果,荷载板底面的应力与其沉量的关系曲线如下图所示。从图中可看出,在荷载作用下地基土的变形。如果荷载应力超过p0,地基承载变形将发生突变,丧失地基承载力。所以立杆基础底面的平均压力一定要满足下式要求:
p≤[fg]
p——立杆基础底面的平均压力,
[fg]——地基承载力设计值,
门式钢管脚手架
以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构,再设置水平加固杆、剪刀撑、扫地杆、封口杆、托座与底座的一种标准化钢管脚手架。
1、门式钢管脚手架设计计算
桥梁施工采用的门式钢管脚手架一样一般作为模板支架,承受混凝土结构物施工荷载(见上图)。脚手架的承载能力也采用了现行结构统一的设计表达形式。即同样采用按概率极限状态设计法。
与扣件钢管脚手架不同,门式钢管脚手架的主要破坏形式是在抗弯刚度弱的门架平面外多波鼓曲失稳破坏。由于门式钢管脚手架的基本单元,门架是一个框架结构,在施工荷载作用下,施工层的门架杆件在门架平面内受局部弯矩作用。因此门式钢管脚手架主要是靠门架立杆轴心受压将竖向荷载传给基础的,风荷载作用时,将在门架平面方向产生弯矩,这也要靠门架的立杆轴心力组成力偶矩来抵抗。总之,门式钢管脚手架主要受轴压力。既计算主要评定门式钢管脚手架的稳定性,其公式如下:
n≤[nd]
n——作用于一榀门架的轴向力设计值
[nd]——一榀门架的稳定承载力设计值。
2、门式钢管脚手架地基承载力计算与扣件式钢管脚手架计算相同。
p≤[fg]
p——立杆基础底面的平均压力,
[fg]——地基承载力设计值,
通过以上对脚手架的稳定性和地基承载力的验算,取得了脚手架支撑体系安全施工的理论依据。
门式脚手架与扣件式脚手架比较
1、施工工艺比较 :
门式脚手架:1)装拆方便,施工工效高;约为扣件式脚手架的2~3倍。2)工人劳动相对强度较低。
扣件式脚手架:1)装拆比较方便,施工工效较低。
2、搭设高度比较:
门式脚手架:搭设高度一般≤45米。
扣件式脚手架: 搭设高度一般≤50米。
3、经济效益比较:
门式脚手架:1)用钢量较省。2)脚手架部件规格品种多,一次性投资大。3)脚手架管理困难,保养不易。
扣件式脚手架:1)用钢量较多。2)脚手架一次性投资小。
4、文明施工比较
门式脚手架:脚手架组装标准化,排列整齐,美观。
扣件式脚手架:脚手架组装尚可。
安全施工应当特别注意的问题
在脚手架搭使用期间中严禁拆除交叉支撑、加固杆件、扫地杆等。作业层的施工荷载一定要符合设计要求,不得超载。
搭设钢管脚手架的场地必须平整坚实,并严格作好排水工作。
4. 如何计算钢结构的挠度
Ymax = 5ql^4/(384EJ).
式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(cm).
q 为均布线荷载(kg/cm).
E 为工字钢的弹性模量,对于工程用结构钢内,E = 2100000 kg/cm^2.
J 为工字钢的截面惯矩容,对于楼主所说40b型工字钢可取22800(cm^4).
挠度是在受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移。
细长物体(如梁或柱)的挠度是指在变形时其轴线上各点在该点处轴线法平面内的位移量。薄板或薄壳的挠度是指中面上各点在该点处中面法线上的位移量。物体上各点挠度随位置和时间变化的规律称为挠度函数或位移函数。通过求挠度函数来计算应变和应力是固体力学的研究方法之一。
5. 常用钢材硬度标准怎么查
低碳钢-含碳量小于0.25% 碳素结构钢-含碳量大多在0.7%以下
中碳钢-含碳量在0.25~0.6% 碳素工具钢-含碳量一般在0.65~1.35%
高碳钢-含碳量大于0.60%
不锈弹簧钢-含碳量一般在0.45~0.7%,含铬量大于13%
滚动轴承不锈钢-含碳量一般在1%,含铬量大于13%
高速钢-又称锋钢,含碳量一般在0.7~1.65%,含钨5.5~19%,600摄氏度下工作时,硬度能保持在HRC60以上.
钢材就是含碳量大于0.025%,小于2.11%的铁碳合金。铁是大自然赏赐给人内的恩物,将开采的铁矿石放入高炉中冶炼后即得到生铁,生铁按不同冶炼工艺和用途可分为炼钢生铁和铸造生铁。炼钢生铁是一种含碳量>2%的铁碳合金,同时也含有少量的硅,锰,硫,磷等元素,其中硅和锰是有利元素,按一定比例存在于钢铁中可以显著提高材料的强度.硬度和耐腐耐磨性,而硫和磷则有害,会分别造成钢铁的热脆性和冷脆性,降低材料性能。
把炼钢用生铁放入炼钢炉中按一定比例熔炼,将得到的钢液浇铸成型,冷却后即得到钢锭或铸坯,供轧制成各种型材,为了获得不同性能的钢材,还会在熔炼过程中加入铬.镍.钼.钨.钒等微量元素,而这些化学成分决定了钢材的不同特性。其中“铬”可以增加钢材的耐腐蚀性,通常国际上把含铬量大于13%的钢材称为不锈钢。镍可以增加钢材的强度和韧性,钼可以防止钢材变脆,钨可增加钢材的耐磨损性,别看钨的硬度
6. 想问一下,钢材屈服强度允许偏差在哪本标准里有啊不可能每家厂商生产的钢材强度都合格,怎么评定啊
如果是建筑工程用钢材,热轧光圆钢筋标准:GB1499.1-2008;
热轧带肋钢筋标准:GB1499.2-2007;
现场监理见证取样送检,不合格者不得用于工程。
注:GB50204-2002(2010年版)对钢筋重量偏差有规定(防止瘦身钢筋)。
7. 你好 怎么查询国内外 钢材的力学性能呀
美国铸钢常用表示方法有两种:
ASTM标准:
1. 工程与结构用铸钢
1) 不考核力学性能的工程与结构用铸钢 :N-XX表示牌号
2) 考核力学性能的工程与结构用铸钢:XX-XX(XX-XXX)表示。如60-30(415-205),60和415分别表示最低抗拉强度值,前者单位为ksi,后者单位为MPa,30和205分别表示最低屈服强度值,单位也遵从前面所述。
3) 高强度铸钢:如 210-180
4) 不锈,耐蚀铸钢 如CK-20,具体释义可查阅相关书籍。
5) 耐热铸钢 :如HT
6) 高锰铸钢:如 A或者B-4
UNS标准
J00001-J99999 铸钢(工具钢除外)
综上,您给的后面美标牌号应该不是铸钢牌号。
您给的国标铸钢牌号查不到对应的,想再确认下是否输入有误?
如我有错误,还望批评指正!
8. 钢材的弹性模量从哪查,有相关标准吗求教。
GB/T 20801.2《压力管道规范 工业管道 第2部分:材料》附录B有各种金属的弹性模量。
9. 梁挠度的计算公式是
简支梁在各种荷载作用下跨中最大挠度计算公式:
均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 5ql^/(384EI)。
式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm)。
q 为均布线荷载标准值(kn/m)。
E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2。
I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4)。
跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI)。
式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm)。
p 为各个集中荷载标准值之和(kn)。
E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2。
I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4)。
跨间等间距布置两个相等的集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 6.81pl^3/(384EI)。
式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm)。
p 为各个集中荷载标准值之和(kn)。
E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2。
I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4)。
跨间等间距布置三个相等的集中荷载下的最大挠度,其计算公式: Ymax = 6.33pl^3/(384EI)。
式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm)。
p 为各个集中荷载标准值之和(kn)。
E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2。
I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4)。
悬臂梁受均布荷载或自由端受集中荷载作用时,自由端最大挠度分别为的,其计算公式:
Ymax =1ql^4/(8EI) ,Ymax =1pl^3/(3EI)。
q 为均布线荷载标准值(kn/m),p 为各个集中荷载标准值之和(kn)。
挠度是在受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移。
细长物体(如梁或柱)的挠度是指在变形时其轴线上各点在该点处轴线法平面内的位移量。
薄板或薄壳的挠度是指中面上各点在该点处中面法线上的位移量。物体上各点挠度随位置和时间变化的规律称为挠度函数或位移函数。通过求挠度函数来计算应变和应力是固体力学的研究方法之一。
挠曲线——平面弯曲时,梁的轴线将变为一条在梁的纵对称面内的平面曲线,该曲线称为梁的挠曲线。
挠度计算公式:Ymax=5ql^4/(384EI)(长l的简支梁在均布荷载q作用下,EI是梁的弯曲刚度)
挠度与荷载大小、构件截面尺寸以及构件的材料物理性能有关。
挠度——弯曲变形时横截面形心沿与轴线垂直方向的线位移称为挠度,用γ表示。
转角——弯曲变形时横截面相对其原来的位置转过的角度称为转角,用θ表示。
挠曲线方程——挠度和转角的值都是随截面位置而变的。在讨论弯曲变形问题时,通常选取坐标轴x向右为正,坐标轴y向下为正。选定坐标轴之后,梁各横截面处的挠度γ将是横截面位置坐标x的函数,其表达式称为梁的挠曲线方程,即γ= f(x) 。
显然,挠曲线方程在截面x处的值,即等于该截面处的挠度。(建筑工程)
挠曲线在截面位置坐标x处的斜率,或挠度γ对坐标x的一阶导数,等于该截面的转角。
关于挠度和转角正负符号的规定:在上图选定的坐标系中,向上的挠度为正,逆时针转向的转角为正。
参考链接:网络-挠度