『壹』 钢材,水泥,沙,石,砖的使用及主要性能
钢材的性能主要有三个方面,即力学性能、化学性能和物理性能。常规力学性能版主要是指强权度、硬度、塑性、韧性等;化学性能是指抗氧化能力、耐腐蚀能力等;物理性能是有导电性、导热性、密度、熔点等。钢材的性能是根据使用要求来确定的,一般钢材主要要求力学性能;如果用于耐腐蚀场合就要考虑化学性能;再如果是用于制作导电、或导热的零件,就还要考虑物理性能了。
『贰』 常用建筑金属材料的品种性能和应用
常用的建筑金属材料主要是建筑钢材和铝合金。建筑钢材又可分为钢结构用钢、钢筋混凝土结构用钢和建筑装饰用钢材制品。
一、常用的建筑钢材
(一)钢结构用钢
钢结构用钢主要有型钢、钢板和钢索等,其中型钢是钢结构中采用的主要钢材。型钢又分热轧型钢和冷弯薄壁型钢,常用热轧型钢主要有工字钢、H型钢、T型钢、槽钢、等边角钢、不等边角钢等。薄壁型钢是用薄钢板经模压或冷弯而制成,其截面形式多样,壁厚一般为1.5~5mm,能充分利用钢材的强度唤液让,节约钢材。和局薄壁轻型钢结构中主要采用薄壁型钢、圆钢和小角钢。
(二)钢筋混凝土结构用钢
钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等。热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。
(三)建筑装饰用钢材制品
现代建筑装饰工程中,钢材制品得到广泛应用。常用的主要有不锈钢钢板和钢管、彩色不锈钢板、彩色涂层钢板和彩色涂层压型钢板,以及镀锌钢卷帘门板及轻钢龙骨等。
1.不锈钢及其制品
2.轻钢龙骨
二、建筑钢材的力学性能
钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉埋闭伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
(一)拉伸性能
(二)冲击性能
(三)疲劳性能
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『叁』 钢材性能详细情况介绍(四大基础性能)
钢材它是一种应用非常广泛的一种材料,并且钢材它的品种非常的丰富。经过不同的加工生产,钢材它可以被制作成各种不同的形状以及不同尺寸的材料,这些钢材材料被使用在各个领域行业当中,并且它的产品额分类也是很细致,不同品种的刚才它的性能是不一样的。
钢材产品它的结构性能的好坏会直接影响到钢材它的使用性能以及能够被制成何种产品。钢材它的性能也是包含有非常多的方面,如韧性、可塑性以及强度等等。当然不同品种的钢材它的某些性能是不一样的,但是大部分都是相似的。具体钢材它的性能情况如何?在下面小编就将为用户做详细。
钢材性能详情介绍
1、抗拉性能。抗拉性能是判断钢材性能好坏的一个非常重要的指标。钢材的抗拉性能一般是采用拉伸试验测定。钢材它的抗拉性能越好,钢材的使用效果就越好。
2、抗冲击韧性。冲击韧性它是指钢材材料它的抵抗冲击力的载荷(也就是冲击力的大小)而不会轻易被破坏的能力。这种抗冲击力它的测量是采用通过标准试件的弯曲冲击韧性试验从而确定的。钢材的冲击韧性指标通常是采用AK来表示,AK值越大,钢材的抗冲击的韧性也就相对越好。
3、硬度性能。硬度性能就是指钢材的表面能够承受的重物的压力的极限值,能够承受的最大的压力而不会变型的能力。钢材它的硬度越好,能够承受的重量压力就越大,就能够使用在更高级的建筑或材料当中。
4、抗疲劳破坏性能。抗疲劳破坏性能是指钢材承受交变荷载的反复作用的时候,可能会在最大应力远远低于屈服强度的情况下,钢材产生突然破坏,这种破坏就称为疲劳破坏。其实简单来说就是钢材在反复的强力使用之下能够承受的时间限制。一般钢材都会有一个最大抗疲劳限制,当然,性能越好的钢材它的抗疲劳性能也越好。
在现在市场上的钢材它的产品的分类是比较详细,比较多样化的。不同合金的钢材它的性能会有所差别,但是只是在此基础之上对某些性能进行强化或减弱从而适应它所需要的领域或行业。所以它以上的四大性能是钢材的基础性能。
『肆』 钢材的主要力学性能指标有哪些各指标可以用来衡量钢材哪方面的性能
钢材的主要力学性能指标和衡量的性能如下:
1、韧性:金属材料抵抗冲击载荷而内不被破坏的能力。容
2、硬度:金属材料表面抵抗比他更硬的物体压入的能力。
3、塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力。
4、强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力。
5、脆性:脆性是指材料在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性。
6、疲劳强度:材料零件和结构零件对疲劳破坏的抗力。
7、屈服点或屈服应力:屈服点或屈服应力是金属的应力水平,用MPa度量。
按化学成分分类钢铁:
碳素钢 按其含碳量的不同,可分为:
1、低碳钢--含碳量wc≤0.25%。
2、中碳钢--含碳量wc>0.25%≤0.60%。
3、高碳钢--含碳量wc>0.60%高碳钢一般在军工业和工业医疗业比较多。
『伍』 45#钢的力学性能
45号钢 抗拉强度600MPa、屈服强度355MPa、热轧硬度229HBS、退火硬度197HBS 因含硫、磷等有害杂质较少,因而质量较高,其强度、塑性、韧性均比碳素结构钢好,综合力学性能较好,只要用于制造较重要的机械零件。
标 准 号: GB/T 699-2015 试样尺寸: 25
试样状态: 退火钢
抗拉强度: ≥600 (MPa)
屈服强度: ≥355 (MPa)
延 长 率: ≥16%
断面收缩率: ≥40%
布氏硬度: ≤197 (Hblack eye
化学成分质量分数:
C: 0.42~0.50 化学成分质量分数%
Si: 0.17~0.37 化学成分质量分数%
Mn: 0.50~0.80 化学成分质量分数%
|Cr≤: 0.25 化学成分质量分数%
Ni≤: 0.30 化学成分质量分数%
Cu≤: 0.25 推荐热处理/℃
正火: 850 推荐热处理/℃
淬火: 840 推荐热处理/℃
(5)钢材最重要的使用性能是什么扩展阅读:
45#钢型号的辨别
1. 常通过用砂轮磨,看火花,花白的是高碳钢,如45号钢,花红的是A3钢;
2. 45钢和Q235的材料在石头上磨一磨,容易磨掉的就是Q235;
3. 用锤子敲一下,45钢的痕比Q235(A3)的痕迹浅得多,因为Q235比45钢软得多
『陆』 钢材的力学性能有哪些
21.【答案】BCD
【解析】本题考查的是常用建筑金属材料的品种、性能及应用。钢材的主要性版能包括力学性能和工艺权性能。其中,力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。参见教材P25。
『柒』 钢材五项机械性能指标是什么
钢材力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢专的化学成分和热处理制度。在钢属管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。 在拉伸过程中,在拉断时所承受的最大力(Fb),出以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为N/mm2(MPa)。 上屈服点(σsu):试样发生屈服而力首次下降前的最大应力; 下屈服点(σsl):当不计初始瞬时效应时,屈服阶段中的最小应力。 金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力,称为硬度。根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等
『捌』 钢材的主要性能包括什么内容
钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括屈服强度、极限强度、拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。
『玖』 钢材的性能主要有哪些方面怎样鉴别好的钢材
钢材的力学性能主要有:抗拉性能、冲击韧性、硬度和耐疲劳性。
(1)抗拉性能是表示钢材性能的重要指标。钢材抗拉性能采用拉伸试验测定。建筑用钢的强度指标,通常用屈服点和抗拉强度表示。
(2)冲击韧性是指钢材抵抗冲击荷载而不被破坏的能力。冲击韧性指标是通过标准试件的弯曲冲击韧性试验确定的。以摆锤冲击试件刻槽的背面,使试件承受冲击弯曲面断裂。将试件冲断的缺口处单位截面积上所消耗的功作为钢材的冲击韧性指标。用ak表示。ak值愈大,钢材的冲击韧性愈好。
(3)钢材的硬度是指其表面抵抗重物压入产生塑性变形的能力。测定硬度的方法有布氏法和洛氏法,较常用的方法是布氏法,其硬度指标为布氏硬度值(HB)。
(4)钢材承受交变荷载反复作用时,可能在最大应力远低于屈服强度的情况下突然破坏,这种破坏称为疲劳破坏。钢材疲劳破坏指标用疲劳强度或(疲劳极限)来表示,它是指疲劳试验中试件在交变应力作用下,在规定的周期内不发生疲劳破坏所能承受的最大应力值。
『拾』 钢材的性能主要有哪些内容
钢材的性能分为抗拉强度、弹性模量、塑性、冲击韧性、冷脆性、硬度、冷弯性能、版可焊性、热处理以及冷权加工与时效。
在钢材质量检测中,包括钢材构件品质检测有很多种项目,包括拉伸测试、弯曲疲劳测试、抗压/折测试、耐腐蚀测试。材料及相关制品在研发及生产过程实时掌握产品质量性能,可避免因质量退货、原材料浪费等。
为了改善钢的性能,在冶炼碳素钢的基础上,加入一些合金元素而炼成的钢,如铬钢、锰钢、铬锰钢、铬镍钢等。按其合金元素的总含量,可分为:
1、低合金钢--合金元素的总含量≤5%。
2、中合金钢--合金元素的总含量5%~10%。
3、高合金钢--合金元素的总含量>10%。
根据添加元素的不同,并采取适当的加工工艺,可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能。