更新日期: 2025-03-23

建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼的生產(chǎn)與應(yīng)用

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建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼的生產(chǎn)與應(yīng)用 3

建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼的生產(chǎn)與應(yīng)用——隨著耗能減震技術(shù)在高層及超高層鋼結(jié)構(gòu)建筑抗震設(shè)計(jì)中的應(yīng)用,用于制作消能阻尼器的低屈服強(qiáng)度鋼日益受到重視。通過(guò)合理的成分設(shè)計(jì)及軋制工藝,寶鋼研制出可用于制作耗能阻尼器的系列低屈服強(qiáng)度鋼,并成功實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)和...

建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼的生產(chǎn)與應(yīng)用

建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼的生產(chǎn)與應(yīng)用

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隨著耗能減震技術(shù)在高層及超高層鋼結(jié)構(gòu)建筑抗震設(shè)計(jì)中的應(yīng)用,用于制作消能阻尼器的低屈服強(qiáng)度鋼日益受到重視。通過(guò)合理的成分設(shè)計(jì)及軋制工藝,寶鋼研制出可用于制作耗能阻尼器的系列低屈服強(qiáng)度鋼,并成功實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)和工程應(yīng)用,同時(shí)對(duì)其進(jìn)行了包括力學(xué)性能、物理性能、焊接及應(yīng)用等性能研究,論述了低屈服點(diǎn)鋼應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展情況,為低屈服點(diǎn)鋼的推廣應(yīng)用提供了借鑒。

建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼厚板的生產(chǎn)與應(yīng)用

建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼厚板的生產(chǎn)與應(yīng)用

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隨著耗能減震技術(shù)在高層及超高層鋼結(jié)構(gòu)建筑抗震設(shè)計(jì)中的應(yīng)用,用于制作消能阻尼器的極低屈服強(qiáng)度鋼日益受到重視。通過(guò)合理的成分設(shè)計(jì)及軋制工藝,寶鋼研制出可用于制作耗能阻尼器的系列低屈服強(qiáng)度鋼,并成功實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)和工程應(yīng)用。同時(shí)對(duì)其進(jìn)行了包括力學(xué)性能、物理性能、焊接及應(yīng)用等性能研究,論述了低屈服點(diǎn)鋼應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展情況,為低屈服點(diǎn)鋼的推廣應(yīng)用提供了借鑒。

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低屈服點(diǎn)鋼在結(jié)構(gòu)耗能減震中的應(yīng)用

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低屈服點(diǎn)鋼在結(jié)構(gòu)耗能減震中的應(yīng)用 3

低屈服點(diǎn)鋼在結(jié)構(gòu)耗能減震中的應(yīng)用——低屈服點(diǎn)鋼的力學(xué)特點(diǎn)是屈服強(qiáng)度低,強(qiáng)度穩(wěn)定,變形能力強(qiáng),因此低屈服點(diǎn)鋼的應(yīng)用成為結(jié)構(gòu)變形耗能的一個(gè)重要途徑。對(duì)低屈服點(diǎn)鋼在結(jié)構(gòu)耗能減震中的應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行介紹,提出低屈服點(diǎn)鋼在彈性耗能結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用方式,分析該彈...

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低屈服點(diǎn)鋼在結(jié)構(gòu)振動(dòng)與控制中的應(yīng)用研究——低屈服點(diǎn)鋼的力學(xué)特點(diǎn)是易屈服,在進(jìn)入塑性狀態(tài)后具有良好的滯回特性,并在彈塑性滯回變形過(guò)程中能吸收大量的能量,因而被利用來(lái)制造不同類型和構(gòu)造的阻尼器?;趯?duì)幾種應(yīng)用前景看好的低屈服點(diǎn)鋼阻尼器的構(gòu)造與性能...

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極低屈服點(diǎn)鋼材在耗能減震控制中的應(yīng)用

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極低屈服點(diǎn)鋼材在耗能減震控制中的應(yīng)用——介紹了極低屈服點(diǎn)鋼材的研制過(guò)程及其力學(xué)性能,并對(duì)極低屈服點(diǎn)鋼材在耗能減震控制中的應(yīng)用現(xiàn)狀以及進(jìn)一步需要探討的問(wèn)題進(jìn)行了論述。  

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極低屈服點(diǎn)鋼阻尼耗能減震器在鋼結(jié)構(gòu)建筑中的應(yīng)用技術(shù)

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極低屈服點(diǎn)鋼阻尼耗能減震器在鋼結(jié)構(gòu)建筑中的應(yīng)用技術(shù) 4.7

極低屈服點(diǎn)鋼的力學(xué)性能是屈服點(diǎn)較低、強(qiáng)度穩(wěn)定、變形能力強(qiáng),因此極低屈服點(diǎn)鋼的應(yīng)用成為結(jié)構(gòu)變形耗能的一個(gè)重要途徑,對(duì)低屈服點(diǎn)鋼阻尼器耗能減震結(jié)構(gòu)進(jìn)行了制作及試驗(yàn)研究,并介紹其在實(shí)際工程中的應(yīng)用情況。

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建筑抗震阻尼器用低屈服強(qiáng)度鋼的性能 4.4

為滿足高層及超高層建筑抗震阻尼器的性能要求,寶鋼開發(fā)了屈服強(qiáng)度分別為100,160和225mpa三個(gè)級(jí)別的低屈服強(qiáng)度鋼,對(duì)其進(jìn)行了力學(xué)性能、物理性能、焊接及使用性能等試驗(yàn)。結(jié)果表明:該種類鋼具有屈服強(qiáng)度波動(dòng)范圍小(<40mpa)、屈強(qiáng)比低和韌性、低周疲勞性能、焊接性能良好等特點(diǎn),已成功應(yīng)用于建筑抗震阻尼器上。

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熱軋帶肋鋼筋屈服點(diǎn)不明顯的成因分析 4.6

對(duì)存在屈服點(diǎn)不明顯問(wèn)題的熱軋帶肋鋼筋的化學(xué)成分和組織進(jìn)行了分析,提出了改進(jìn)措施。

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低碳鋼熱軋盤條屈服點(diǎn)不明顯的原因分析

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低碳鋼熱軋盤條屈服點(diǎn)不明顯的原因分析 4.5

介紹金屬材料在拉伸試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)屈服現(xiàn)象的機(jī)制,指出上、下屈服點(diǎn)出現(xiàn)的原因。對(duì)有明顯屈服現(xiàn)象的低碳鋼熱軋盤條在拉伸試驗(yàn)中屈服點(diǎn)不明顯的現(xiàn)象進(jìn)行試驗(yàn)及理論分析。介紹試驗(yàn)樣品的選取及制備、試驗(yàn)設(shè)備的選擇、試驗(yàn)方案的制定及試驗(yàn)結(jié)果,從試樣制備、試驗(yàn)機(jī)的應(yīng)用及試驗(yàn)操作等方面對(duì)材料屈服點(diǎn)的影響入手,探討造成低碳鋼熱軋盤條屈服點(diǎn)不明顯的原因。建議在用液壓式萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)做拉伸試驗(yàn)時(shí),要根據(jù)試樣的預(yù)定強(qiáng)度選用合適的度盤量程。

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20MnSiNb熱軋帶肋鋼筋屈服點(diǎn)不明顯原因分析 20MnSiNb熱軋帶肋鋼筋屈服點(diǎn)不明顯原因分析 20MnSiNb熱軋帶肋鋼筋屈服點(diǎn)不明顯原因分析

20MnSiNb熱軋帶肋鋼筋屈服點(diǎn)不明顯原因分析

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20MnSiNb熱軋帶肋鋼筋屈服點(diǎn)不明顯原因分析 4.5

對(duì)屈服點(diǎn)不明顯的20mnsinb熱軋帶肋鋼筋進(jìn)行了斷口觀察、化學(xué)成分測(cè)定及顯微組織分析,并與力學(xué)性能正常的鋼筋進(jìn)行了對(duì)比。研究表明,貝氏體含量偏高是造成鋼筋屈服不明顯的主要原因。并提出了改進(jìn)措施。

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高線螺紋盤條屈服點(diǎn)不明顯的分析與改進(jìn) 4.8

分析造成高線螺紋盤條屈服點(diǎn)不明顯的原因,介紹實(shí)施的調(diào)整化學(xué)成分、生產(chǎn)工藝參數(shù)等改進(jìn)措施。

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鋼筋抗拉強(qiáng)度與屈服強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度與強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值比值計(jì)算表 4.4

強(qiáng)度1強(qiáng)度2強(qiáng)度1強(qiáng)度2比值1比值2比值1比值2 1熱軋帶肋鋼筋hrb335φ12gj100603055655754354251.31.351.301.27 2熱軋帶肋鋼筋hrb335φ14gj100603065505503853751.431.471.151.12 3熱軋帶肋鋼筋hrb335φ16gj100603075455503603701.511.491.071.10 4熱軋帶肋鋼筋hrb335φ18gj100603085355453953901.351.41.181.16 6熱軋帶肋鋼筋hrb335φ20gj100603095455403703751.471.441.101.12 7熱軋帶肋鋼筋hrb335φ22gj10060310545

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不同屈服點(diǎn)金屬?gòu)?fù)合材料力學(xué)和阻尼性能研究

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不同屈服點(diǎn)金屬?gòu)?fù)合材料力學(xué)和阻尼性能研究 3

不同屈服點(diǎn)金屬?gòu)?fù)合材料力學(xué)和阻尼性能研究——根據(jù)材料塑性耗能原理提出了不同屈服點(diǎn)復(fù)合材料的構(gòu)想,提出了不同屈服點(diǎn)金屬?gòu)?fù)合材料的力學(xué)模型及阻尼比計(jì)算公式;通過(guò)單向拉伸試驗(yàn)和單向往復(fù)加載卸載拉伸試驗(yàn)分別研究了不同屈服點(diǎn)復(fù)合材料的力學(xué)行為和阻尼性能...

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層狀弱面體屈服與破壞 層狀弱面體屈服與破壞 層狀弱面體屈服與破壞

層狀弱面體屈服與破壞

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層狀弱面體屈服與破壞 3

層狀弱面體屈服與破壞——巖體中總會(huì)存在諸如節(jié)理、層理、劈理、裂隙和斷層等軟弱不連續(xù)體或軟弱結(jié)構(gòu)面,人們常將這些軟弱不連續(xù)體統(tǒng)稱為節(jié)理裂隙或弱面,這是巖體與其他均質(zhì)連續(xù)體的本質(zhì)區(qū)別之一?! ∪趺娴膹?qiáng)度比巖塊的強(qiáng)度低得多,基本上控制著巖體的強(qiáng)度...

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鋼筋屈服強(qiáng)度差異對(duì)抗震建筑的影響

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鋼筋屈服強(qiáng)度差異對(duì)抗震建筑的影響 4.5

由于一次試驗(yàn)的結(jié)果與預(yù)期不相符合,在尋找原因的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)鋼筋屈服強(qiáng)度的離散性較大,通過(guò)兩個(gè)例子分析,證明了鋼筋屈服點(diǎn)的大差異會(huì)造成抗震建筑違背抗震原則,因此建議對(duì)于抗震結(jié)構(gòu)的鋼筋應(yīng)偏嚴(yán)格地限制其屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值與鋼筋強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的比值。一、二級(jí)抗震建筑設(shè)計(jì)中,這個(gè)比值應(yīng)采用統(tǒng)一值,建議不大于1.2。

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巖土類介質(zhì)屈服函數(shù)的實(shí)質(zhì)

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巖土類介質(zhì)屈服函數(shù)的實(shí)質(zhì) 3

巖土類介質(zhì)屈服函數(shù)的實(shí)質(zhì)——基于巖土類介質(zhì)兩種常用屈服準(zhǔn)則,摩爾庫(kù)侖屈服準(zhǔn)則和杜拉克一普拉格屈服準(zhǔn)則相匹配關(guān)系,在引入并規(guī)定了應(yīng)力羅德角的條件下推導(dǎo)了三軸壓縮、三軸拉伸和平面應(yīng)變等幾種情況下巖土類介質(zhì)屈服函數(shù)的等效表達(dá)公式,證明了巖土類介質(zhì)屈...

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螺紋鋼其牌號(hào)由HRB和牌號(hào)的屈服點(diǎn)最小值構(gòu)成

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螺紋鋼其牌號(hào)由HRB和牌號(hào)的屈服點(diǎn)最小值構(gòu)成 4.6

螺紋鋼其牌號(hào)由hrb和牌號(hào)的屈服點(diǎn)最小值構(gòu)成。h、r、b分別為熱軋(hotrolled)、帶肋(ribbed)、鋼 筋(bars)三個(gè)詞的英文首位字母。熱軋帶肋鋼筋分為hrb335(老牌號(hào)為20mnsi)、hrb400(老牌號(hào)為 20mnsiv、20mnsinb、20mnti)、hrb500三個(gè)牌號(hào)。 主要用途:廣泛用于房屋、橋梁、道路等土建工程建設(shè)。 主要產(chǎn)地:螺紋鋼的生產(chǎn)廠家在我國(guó)主要分布在華北和東北,華北地區(qū)如首鋼、唐鋼、宣鋼、承鋼等,東 北地區(qū)如西林、北臺(tái)、撫鋼等,這兩個(gè)地區(qū)約占螺紋鋼總產(chǎn)量50%以上。 螺紋鋼與光圓鋼筋的區(qū)別是表面帶有縱肋和橫肋,通常帶有二道縱肋和沿長(zhǎng)度方向均勻分布的橫肋。螺紋 鋼屬于小型型鋼鋼材,主要用于鋼筋混凝土建筑構(gòu)件的骨架。在使用中要求有一定的機(jī)械強(qiáng)度、彎曲變形 性能及工藝焊接性能。生產(chǎn)螺紋鋼的原料鋼坯為經(jīng)鎮(zhèn)靜熔煉處理的碳素結(jié)構(gòu)

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摩爾-庫(kù)侖等面積圓屈服準(zhǔn)則及工程應(yīng)用——將mohr-coulomb等面積圓屈服準(zhǔn)則和有限元強(qiáng)度折減系數(shù)法相結(jié)合,提出了在平面應(yīng)變條件下有限元分析模型的選取、邊界條件的處理方法、收斂條件,以及采用大型通用有限元程序ansys分析邊坡穩(wěn)定時(shí)值的替換原則,最后用于分...

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塑性力學(xué)-屈服條件——初始屈服條件  兩種常用的屈服條件  屈服條件的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證  后繼屈服條件  

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什么是屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度

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什么是屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度 4.4

什么是屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度 要說(shuō)這兩個(gè)概念,先從材料是如何被破壞的說(shuō)起。任何材料在受到不斷增大或者持續(xù)恒 定或者持續(xù)交變的外力作用下,最終會(huì)超過(guò)某個(gè)極限而被破壞。對(duì)材料造成破壞的外力種類 很多,比如拉力、壓力、剪切力、扭力等。屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度這兩個(gè)強(qiáng)度,僅僅是針對(duì)拉 力而言。這兩個(gè)強(qiáng)度是通過(guò)拉伸試驗(yàn)得出的,是通過(guò)拉力試驗(yàn)機(jī)(一般是萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),可以 進(jìn)行各種拉和壓以及彎曲的試驗(yàn)),用規(guī)定的恒定的加荷速率(就是單位時(shí)間內(nèi)拉力的增加 量),對(duì)材料進(jìn)行持續(xù)拉伸,直到斷裂或達(dá)到規(guī)定的破壞程度(比如有些對(duì)接焊縫強(qiáng)度試驗(yàn) 可以不拉斷),這個(gè)造成材料最終破壞的力,就是該材料的抗拉極限載荷??估瓨O限載荷是 一個(gè)力的表述,單位為牛頓(n),因?yàn)榕nD是一個(gè)很小的單位,所以,大部分情況下用千 牛(kn)的比較多。因?yàn)楦鞣N材料大小不一,所以抗拉極限載荷很難評(píng)判材料的強(qiáng)度。所以, 用抗拉極

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Al-5.8Cu鋁合金屈服本構(gòu)模型

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Al-5.8Cu鋁合金屈服本構(gòu)模型 4.5

利用cowper-symonds、johnson-cook兩個(gè)經(jīng)典本構(gòu)模型和mises屈服準(zhǔn)則,結(jié)合常溫和高溫條件下al-5.8cu鋁合金shpb實(shí)驗(yàn)結(jié)果,成功建立了應(yīng)變率ε觶、溫度t與al-5.8cu鋁合金動(dòng)態(tài)屈服應(yīng)力yd的多因素cowper-symonds-johnson-cook屈服本構(gòu)模型。利用多因素模型預(yù)測(cè)的al-5.8cu鋁合金板動(dòng)態(tài)屈服應(yīng)力與實(shí)驗(yàn)所測(cè)值非常接近,相對(duì)誤差最大值4.8%,最小值為-0.1%。

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楊麗

职位:監(jiān)理工程師

擅长专业:土建 安裝 裝飾 市政 園林

建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼生產(chǎn)與應(yīng)用文辑: 是楊麗根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼生產(chǎn)與應(yīng)用資料、文獻(xiàn)、知識(shí)、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時(shí),造價(jià)通平臺(tái)還為您提供材價(jià)查詢、測(cè)算、詢價(jià)、云造價(jià)、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手机版访问: 建筑抗震用低屈服點(diǎn)鋼生產(chǎn)與應(yīng)用