Insight News

Materiālu prasības tērauda konstrukcijām

Tērauda konstrukcijas lietošanas laikā tiks pakļautas dažādām iedarbības formām (slodze, nevienmērīgs pamatu nosēdums, temperatūra utt.), tāpēc tēraudam ir jābūt labām mehāniskajām īpašībām (izturība, plastiskums, stingrība) un apstrādes īpašībām (aukstā un karstā apstrāde). un metināšanas veiktspēja), lai nodrošinātu konstrukcijas drošību un uzticamību. Ir daudz veidu tērauda, ​​un tikai daži atbilst tērauda konstrukciju prasībām, piemēram, Q235 oglekļa tēraudā, l6Mn mazleģētajā tēraudā un 20 mangāna vanādija tērauds (20MnV) augstas stiprības skrūvēm.
Veiktspējas rādītāji:
1. Spēks
Tērauda stiprības rādītājus veido elastības robeža σe, tecēšanas robeža σy un stiepes robeža σu. Dizains ir balstīts uz tērauda tecēšanas robežu. Augsta tecēšanas robeža var samazināt konstrukcijas kravnesību, ietaupīt tēraudu un samazināt būvniecības izmaksas. Stiepes izturība σu ir maksimālais spriegums, ko tērauds var izturēt, pirms tas tiek bojāts. Šobrīd konstrukcija zaudē lietojamību lielo plastisko deformāciju dēļ, bet konstrukcija nesabrūk, neskatoties uz lielo deformāciju, kas atbilst konstrukcijas prasībām pretoties retajām zemestrīcēm. Vērtību 'σu/σy var uzskatīt par tērauda stiprības rezerves parametru.
2. Plastiskums
Tērauda plastiskums parasti attiecas uz ievērojamas plastiskas deformācijas īpašību bez lūzuma pēc tam, kad spriegums pārsniedz tecēšanas robežu. Galvenie rādītāji tērauda plastiskās deformācijas spējas mērīšanai ir pagarinājums δ un šķērsgriezuma saraušanās ψ.
3. Aukstās lieces veiktspēja
Tērauda aukstās lieces veiktspēja ir tērauda izturības pret plaisām mērs, kad tas tiek saliekts istabas temperatūrā, lai radītu plastisku deformāciju. Tērauda aukstās lieces veiktspēja ir izmantot aukstās lieces testus, lai pārbaudītu tērauda lieces deformācijas veiktspēju noteiktā lieces pakāpē.
4. Triecienizturība
Tērauda triecienizturība attiecas uz tērauda spēju absorbēt mehānisko kinētisko enerģiju lūzuma procesā trieciena slodzes laikā. Tā ir mehāniska īpašība, kas mēra tērauda izturību pret triecienslodzi, kas var izraisīt trauslumu zemas temperatūras un sprieguma koncentrācijas dēļ. Parasti tērauda triecienizturības indeksu iegūst, veicot standarta paraugu triecientestus.
5. Metināšanas veiktspēja
Tērauda metināšanas veiktspēja attiecas uz spēju iegūt labas veiktspējas metināto savienojumu noteiktos metināšanas procesa apstākļos. Metināšanas veiktspēju var iedalīt metināšanas veiktspējā metināšanas laikā un metināšanas veiktspējā veiktspējas izteiksmē. Metināšanas veiktspēja metināšanas laikā attiecas uz metinājuma šuves un metinājuma tuvumā esošā metāla jutīgumu, lai metināšanas laikā neradītu termiskas plaisas vai dzesēšanas saraušanās plaisas. Laba metināšanas veiktspēja nozīmē, ka noteiktos metināšanas procesa apstākļos metinātajā metālā un blakus esošajā pamatmateriālā neveidojas plaisas. Metināšanas veiktspēja ekspluatācijas veiktspējas izteiksmē attiecas uz metināšanas šuves triecienizturību un elastību karstuma ietekmētajā zonā, kas prasa, lai tērauda mehāniskās īpašības metinātajā šuvē un siltuma ietekmētajā zonā nedrīkst būt zemākas par pamatmateriāls. mana valsts izmanto metināšanas procesa metināšanas veiktspējas pārbaudes metodi, kā arī izmanto lietojamības un lietošanas īpašību metināšanas veiktspējas pārbaudes metodi.
6. Izturība
Tērauda izturību ietekmē daudzi faktori. Pirmkārt, tērauda izturība pret koroziju ir slikta, un ir jāveic aizsardzības pasākumi, lai novērstu tērauda koroziju un rūsēšanu. Aizsardzības pasākumi ietver: regulāru tērauda krāsas apkopi, cinkota tērauda izmantošanu un īpašus aizsardzības pasākumus spēcīgu kodīgu vielu, piemēram, skābju, sārmu un sāls, apstākļos. Piemēram, ārzonas platformas struktūra izmanto "anodiskās aizsardzības" pasākumus, lai novērstu apvalka koroziju. Uz apvalka ir piestiprināti cinka lietņi, un jūras ūdens elektrolīts vispirms automātiski korodēs cinka lietni, tādējādi panākot tērauda apvalka aizsardzības funkciju. Otrkārt, tā kā tērauda destruktīvā izturība augstā temperatūrā un ilgstošas ​​​​slodzes apstākļos ir daudz zemāka par īstermiņa izturību, ir jāmēra tērauda izturības izturība ilgstoši augstā temperatūrā. Laika gaitā tērauds automātiski kļūs ciets un trausls, kas ir "novecošanās" parādība. Jāpārbauda tērauda triecienizturība zemas temperatūras slodzes apstākļos.

Jums varētu patikt arī

Nosūtīt pieprasījumu