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钢结构有哪些应用范围?
浏览: 发布日期:2020-5-15 12:44:08

钢结构特点:

钢结构为钢板热轧型钢或冷作薄壁型钢。


1材料强度高,韧性好。

2均匀。

3钢结构制造简单,施工周期短。

4钢结构质量轻。

5耐腐蚀差。

6耐热耐火。

7钢结构的变形有时会控制设计。


二、钢结构的适用范围

(1)大跨度结构(2)重型厂房结构(3)受动荷载影响的结构(4)高层结构和高层建筑(5)轻钢结构


3。钢结构初始缺陷:

在分析和设计钢结构时,考虑初始几何缺陷的影响。直杆的初始弯矩与受拉构件和受压构件的初始弯矩不同。钢结构除几何缺陷外,还存在材料缺陷。零件焊接、火焰切割和热轧产生的残余应力。


4。钢结构的极限状态:钢结构的极限状态分为两类:(承载力极限状态)和(正常使用极限状态)。 前者对应于达到**承载能力或不适合持续承载变形的结构或部件,包括倾覆、强度破坏、疲劳破坏、稳定性损失、结构转变为移动系统或过度塑性变形。后者对应于结构或构件的正常使用或耐久性的特定限制,包括变形、振动和局部影响正常使用(或外观)的发生。(强度破坏)(塑性变形能力)"。


5.钢作为钢结构具有以下性能:1强度高2变形能力强3加工性能好GB50017推荐的碳素结构钢,低合金高强度结构。

6.钢的主要性能:钢的主要性能包括力学性能和工艺性能。前者是指承受外力和作用的能力,后者是指冷加工、热加工和焊接的性能。

7.单次拉伸的工作性能:比例极限、屈服点、抗拉强度、拉伸伸长率

8.冷弯试验合格:一方面与延伸率相同,表明材料的塑性变形能力满足要求,另一方面表明钢的冶金质量满足要求。

9.缺口韧性受温度影响,当温度低于一定值时,缺口韧性急剧下降10.5%。


10可焊性(可加工性):钢的可焊性受碳含量和合金元素含量的影响。

11.化学成分的影响:1随着碳和碳含量的增加,钢的强度迅速提高,但同时,钢的成形性、韧性、冷弯性能、焊接性和耐蚀性下降。锰,这可以显着地提高钢的强度,但不能太大地降低成形和冲击韧性。锰具有还原性,是一种弱的脱氧剂。"硅是一种有益的元素,具有较强的脱氧作用。我国钒铌钛低合金钢含有这三种合金元素。铝、铬、镍、铝是一种强脱氧剂,外加铝进行脱氧,后两种合金元素提高钢的强度。硫磺,热脆。磷冷脆氧热脆氮冷脆


12。 成型工艺效果:1熔炼2铸造,由于脱氧程度,*最终成为平静钢,半静态钢,沸腾钢..常见的冶金缺陷有偏析、非金属夹杂物、气孔和裂纹等。(3)由于轧制次数越多,板材的强度略高于厚板。热处理的目的是在获得高强度的同时保持良好的塑性和韧性。"


13。冷加工硬化:室温下工作称为冷加工。冷拔、冷弯、冲裁、机械剪切等工艺使钢在塑性变形后产生很大的塑性变形,屈服点增大,塑性和韧性降低。正温度范围:随着温度的逐渐升高,钢的强度和弹性模量将继续下降,变形能力将继续提高。"


14。应力集中时,截面的完整性被破坏,如裂缝、孔洞、沟槽、凹槽等,当截面的厚度或宽度突然变化时,施工过程中的应力分布将变得非常不均匀。"在缺陷或截面变化附近,应力线曲折,密集的峰值应力现象称为应力集中。


15。所谓延性材料,是指材料在破坏前,由于材料的原有性能和室温静载荷和载荷的工作条件,在破坏前发生较大塑性变形的材料。当抗拉强度Fu达到时,在大变形条件下会发生断裂,即材料的塑性破坏,又称延性破坏。脆性破坏,当没有塑性变形或只有很小的塑性变形发生时,破坏是材料的脆性破坏。
疲劳断裂的概念是在连续重复载荷作用下,微断裂延伸到脆性破坏。 


16. 对于截面较大的梁,主截面需要一个由两个翼缘板和一个腹板组成的焊接截面。 (1)允许高度**:梁的截面高度**以满足净空要求。 (2)允许*小高度:梁的*小高度由刚度条件决定。

17.压杆失稳的本质:轴向受压构件的失稳特点是将直角结构转化为明显的弯曲或扭转,使其不能继续承受。

18.轴压构件的整体稳定性:影响轴压构件整体稳定性的主要因素是截面的纵向残余应力、构件的初始弯曲、荷载作用点的初始偏心度和杆件的端部约束条件。

19.压杆的扭转和扭转屈曲:弯曲屈曲,扭转屈曲不耦合,不稳定是弯曲和扭转屈曲。

20。梁的整体稳定性损失:当弯矩Mx较小时,梁只在弯矩作用平面上弯曲,而当Mx逐渐增大并达到一定值时,梁会突然弯曲和扭转,失去继续承载的能力。这种现象常被称为弯曲扭转屈曲(弯曲和扭转屈曲)或失去梁的整体稳定性不稳定。上法兰在压力作用下与轴向受压杆相似,达到临界状态时发生横向弯曲。

21.满足下列任何条件之一的梁不会失去整体稳定性:(1)简支梁,有切片和紧密铺设的两个箱形截面。

22.钢结构的连接方法可分为焊接、铆接普通螺栓连接和高强度螺栓连接。铆钉和螺栓统称为紧固件。焊接的优点是:01不需要钻削、省力、省时;任意形状的02个元件可直接连接,连接结构方便;03气密性和水密性好,结构刚度大,整体性能较好。

23. 焊接连接是钢结构*的主要连接方式,其优点是施工简单,不会削弱构件的截面,节省钢材加工方便,自动化操作方便,密封性好,连接刚度高.. 缺点是焊接残余应力和残余变形对结构有不利影响.. 低温冷脆性问题更为突出。

1.钢结构计算的两种极限状态为承载力极限状态和正常运行极限状态。

钢结构具有重量轻、强度高、材料均匀、韧性和塑性好、装配程度高、施工周期短、密封性好、耐热性、耐火性和耐蚀性等特点。

3.钢的破坏形式为塑性破坏和脆性破坏。

4.影响钢性能的主要因素是化学成分、熔炼、浇注、轧制、钢硬化、温度、应力集中、残余应力、反复载荷和钢缺陷。

5.影响钢疲劳的主要因素是应力集中、应力幅值(焊接结构)或应力比(非焊接结构)、应力循环次数。

6.建筑钢的主要力学性能为屈服点、抗拉强度、延伸率、冲击韧性和冷弯性能。


7.钢结构的连接方法有焊接连接、铆接连接和螺栓连接。


8. 角焊缝的计算长度不得小于8hf,也不得小于40mm。正面角焊缝接受静载时,其计算长度不宜大于60 hf。


 9.普通螺栓抗剪衔接中,其毁坏有五种能够的方式,即螺栓剪坏、孔壁挤压坏、构件被拉断、端部钢板被剪坏和螺栓弯曲毁坏。 


10. 高强度螺栓预拉力设计值与螺栓材质和螺栓无效面积有关。


 11. 轴心压杆能够的屈曲方式有弯曲屈曲、改变屈曲和弯扭屈曲。 


12. 轴心受压构件的波动系数与剩余应力、初弯曲和初公平和长细比有关。


 13. 进步钢梁全体波动性的无效途径是增强受压翼缘和添加侧向支承点。 


14. 影响钢梁全体波动的次要要素有荷载类型、荷载作用点地位、梁的截面方式、侧向支承点的地位和间隔和梁端支承条件。


 15.焊接组合工字梁,翼缘的部分波动常采用限制宽厚比的办法来保证,而腹板的部分波动则常采用设置加劲肋的办法来处理。


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