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在我國的房屋建筑中,鋼筋混凝土結構仍將會是主要的建筑結構形式。鋼筋能為混凝土提髙必要的強度和穩定性。因此,鋼筋混凝土結構中盤螺鋼筋的一些性能指標必須符合相關標準,如強度等級、延伸性能、以及循環應變能力等。由我國標準化委員會和質檢總局共同發布的 GB1499,2-2007《鋼筋混凝土用鋼第2 部分:熱軋帶肋鋼筋》,明確提出抗震鋼筋的牌號后要加“E”,抗震結構鋼筋與普通熱軋帶肋鋼筋相比有著更高的強韌性指標聞,主要體現在以下3方面:
(1)鋼筋抗拉強度的實測值(Rm實)與屈服強度實測值(Rel實)的比值(即強屈比)必須大于或等于 1.25,即 Rm實/Rel 實≥1.25;
(2)鋼筋屈服強度實測值(Rel實)與標準要求的屈服強度(Rel標)之間的比值(即比)必須小于或等于 1.30,即 Rel實/Rel 標≤1.30;
(3)鋼筋的均勻伸長率 Agt 必須大于或等于 9%,即Agt≥9%。
高強度建筑用盤螺鋼常見力學性能缺陷:高強度建筑用盤螺鋼在出廠前需要檢測的性能指標主要包括屈服強度(Rel)、抗拉強度(Rm)、延伸率(Agt)、強屈比(Rm實/el實)和比(Rel實/Rel標)。
屈服強度、抗拉強度不足
通常將材料發生屈服現象所對應的屈服極限稱為屈服強度。當金屬材料沒有明顯屈服現象時,規定屈服極限為產生0.2%殘余變形時的應力值。當外力超過此屈服極限時零件便會性的失效,無法在恢復。原子的本性、原子的結合鍵、原子的結構和組織是影響屈服強度的內在因素溫度、應變速率和應力狀態是影響屈服強度的外在因素。材料的屈服強度隨著溫度的降低及應變速率的增加而升高,體心立方金屬對應變速率和溫度的敏感性更為顯著。屈服強度雖是反映材料內在性能的一個重要指標,但屈服強度值會隨著應力狀態的不同而不同。我國規定HRB400E盤螺鋼筋的屈服強度Rel≥400Mpa,HRB50E盤螺鋼筋的屈服強度Rel≥500MPa。
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鋼材在軋制的過程中,溫度變化使得組織發生變化,進一步使得鋼材力學性能出現差異。熱軋過程微觀組織的變化主要包括:
(1)加熱過程:晶粒粗化和微量元素的固溶;
(2)軋制過程:顯微組織隨著材料的加工硬化被拉長;
(3)高溫奧氏體區:組織因動態再結晶而發生變化;
(4)軋制道次間隙以及軋后:組織因靜態再結晶發生變化;
(5)軋制過程中:碳氮化物在兩相區和低溫奧氏體區誘變析出;
(6)低溫奧氏體區:應變積累;
(7)變形過程中和變形后:奧氏體向鐵素體的相變。
為了提高鋼鐵材料的性能,通常采用微合金化和超細晶化以及在冶煉時加入微量合鈮、釩、鈦等微合金元素的方法,其中合金元素的加入在不同的階段發揮不同作用:在加熱過程中能夠抑制晶粒長大,在軋制過程中能夠抑制回復與再結晶,在冷卻的過程中起到沉淀強化和抑制相變的作用。
(1)金屬主要有脆性和韌性兩種斷裂方式;
(2)鋼中的碳和錳是對性能的影響大的兩種元素,鋼材的硬度和強度會隨著碳含量的増加而增加,但韌性會降低;鋼中的錳是固溶元素,一方面能和鐵素體形成固溶體,同時也能形成碳化物,增加鋼的強度;
(3)夾雜物對鋼韌性的影響程度較強度而言要大很多,通常鋼的強度越高其危害程度越大;由于夾雜物與鋼基體之間存在的變形性差異和物理性質的不同,在加工變形的過程中會出現應力集中,導致鋼材力學性能下降;
(4)鋼材的力學性能主要由微觀組織所決定,魏氏體(W)和貝氏體(B)均能提高鋼的強度和硬度,但降低了韌性,導致性能缺陷的發生。
摘要:隨著我國的工業化和城鎮化發展的進一步加快,螺紋鋼在我國今后發展中將繼續是非常重要的建筑用鋼,本文通過介紹螺紋鋼的生產工藝流程以及生產螺紋鋼的設備,以及螺紋鋼在國內外的生產現狀和生產新技術,綜合分析說明提高螺紋管工藝技術對我國社會主義現代化建設具有重要的現實意義
1995年劉振宇和王昭東等人通過應用神經網絡來預報熱軋帶鋼的組織與性能。該系統以分析和描述鋼材的組織與性能關系的諸多強韌化機制為基礎,進而建立起熱軋帶鋼的組織與性能、熱軋生產工藝參數與性能之間的神經網絡模型,該神經網絡模型能夠準確預報鋼材強度、韌性和硬度等多個指標,能夠大大的克服經驗公式存在的缺點。
寶鋼和東北大學通過采用人工智能的方法已經能夠對低合金鋼的力學性能進行預報,并即將投入到生產當中;此外,北京科技大學以及東北大學等研究機構在神經網絡等方面也開展了相關的模擬研究工作。
盤螺屬于螺紋鋼,它是一種應用非常廣的建材用鋼,由于具有良好的韌性和焊接性等綜合性能,現階段廣泛用于鋼筋混凝土建筑結構。盤螺鋼帶肋的外形通常有3中,包括螺旋形、人字形和月牙形,在我國標準GB1499.2~2007中規定帶肋鋼筋使用月牙形肋。通常國際上按照強度級別對鋼筋進行分類,其中英國和美國標準主要為460MPa級,我國GB1499.2~2007標準中對335MPa、400MPa和500Mpa級別的鋼筋技術要求都有明確規定,將強度大于400MPa的鋼筋稱為高強度鋼筋。為使建筑物具有更好的性能,高強度盤螺鋼的使用量在不斷增加,大批企業紛紛開始投入到HRB500鋼筋的研制當中,其中部分企業長期批量按英國、加拿大、日本、美國新加坡等國的相應標準生產和出口460MPa級鋼筋。國內外通常采用微合金化、余熱處理和細化晶粒等新技術來實現進一步提高鋼筋的強度級別的目的在保證結構性能的同時,使用400MPa以上強度級別的鋼筋,能夠節約大量鋼材大大降低成本,具有極大的應用前景。鋼筋混凝土建筑結構在目前乃至未來很長一段時間仍將占據較大比重,高強度盤螺鋼在我國建筑行業中仍將是重要建筑用鋼。
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