常用建筑钢材主要技术性能指标
建筑钢材的主要技术性能

钢材的技术性质主要包括力学性能力学性能力学性能和工艺性能工艺性能工艺性能两个方面。
一、力学性能力学性能::力学性能又称机械性能,是钢材最重要的使用性能。
在建筑结构中,对承受静荷载作用的钢材,要求具有一定的力学强度,并要求所产生的变形不致影响到结构的正常工作和安全使用。
对承受动荷载作用的钢材,还要求具有较高的韧性而不致发生断裂。
(一)、)、强度强度强度::在外力作用下在外力作用下,,材料抵抗变形和断裂的能力称为强度材料抵抗变形和断裂的能力称为强度。
测定钢材强度的方法是拉伸试验,钢材受拉时,在产生应力的同时,相应的产生应变。
应力-应变的关系反映出钢材的主要力学特征。
因此,抗拉性能是钢材最重要的技术性质。
根据低碳钢受拉时的应力低碳钢受拉时的应力低碳钢受拉时的应力--应变曲线应变曲线(如图6-1),可了解到抗拉性能的下列特征指标。
1、弹性模量和比例极限弹性模量和比例极限::钢材受力初期,应力与应变成正比例增长,应力与应变之比是常数,称为弹性模量弹性模量弹性模量即E =σ/ε。
这个阶段的最大应力(P 点的对应值)称为比例极限比例极限σp 。
E 值越大,抵抗弹性变形的能力越大;在一定荷载作用下,E 值越大,材料发生的弹性变形量越小。
一些对变形要求严格的构件,为了把弹性变形控制在一定限度内,应选用刚度大的钢材。
2、弹性极限弹性极限::应力超过比例极限后,应力-应变曲线略有弯曲,应力与应变不再成正比例关系,但卸去外力时,试件变形仍能立即消失,此阶段产生的变形是弹性变形。
不产生残留塑性变不产生残留塑性变形的最大应力形的最大应力(e 点对应值)称为弹性极限弹性极限σe 。
事实上,σp 和σe 相当接近。
3、屈服强度屈服强度::屈服强度屈服强度::钢材开始丧失对变形的抵抗能力钢材开始丧失对变形的抵抗能力,,并开始产生大量塑性变形时所对应的应力并开始产生大量塑性变形时所对应的应力。
在屈服阶段,锯齿形的最高点所对应的应力称为屈服上限屈服上限屈服上限;锯齿形的最低点所对应的应力称为屈服下限屈服下限屈服下限。
钢材基本性能及指标

常用建筑钢材主要技术性能指标

常用建筑钢材主要技术性能指标一、碳素结构钢碳素结构钢主要轧制成型材(圆、方、扁、工、槽、角等钢材)、异型型钢(轻轨、窗框钢、汽车轮轮辋钢等)和钢板,用于厂房、桥梁、船舶、建筑及工程结构。
这类钢材一般不需热处理即可直接使用。
碳素结构钢的力学、工艺性能及化学成分指标应符合表10-2、表10-3和表l0-4的规定。
表10-2 碳素结构钢的力学性能表10-3 碳素结构钢的冷弯性能注:B为试样宽度,a为钢材厚度(直径)。
表l0-4 碳素结构钢化学成分Q235A 0.14~0.30~0.30.050 0.045 F.b,ZB 0.12~0.30~0.045C ≤0.18 0.34~0.040 0.040 ZD ≤0.17 0.035 0.035 TZQ255 A 0.18~0.47~0.3 0.050 0.045 F.b.ZB 0.045Q75 0.28~0.50~O.35 0.050 0.045 Z二、常用建筑钢筋按生产工艺、性能和用途的不同,常用建筑钢筋可分为热轧光面圆钢筋、热轧带肋钢筋、低碳热轧网缸条钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋等。
1.热轧光向圆钢筋经热轧成型并自然冷却的成品为表面光圆的钢筋(见图10-1),称为热轧光面圆钢筋。
按其供应方式又可分为热轧直条光圆钢筋(直径为8~20mm)和热轧圆盘条钢筋(直径为5.5~14mm)。
图10-1 光圆钢筋截面形态I级钢筋足用Q235号钢轧制而成,是低强度钢筋,蝮性好,伸长率大,便于弯折成型,焊接性好,广泛用于普通钢筋t昆凝土构件中。
圆钢盘条可用作中小型构件的受力筋或构造筋,还可加工成冷拔低碳钢丝及冷轧钢筋等。
(I)钢筋混凝土用热轧光面圆钢筋钢筋混凝土用热轧光面圆钢筋的力学、工艺性能见表10-5,牌号及化学成分见表10-6。
表10-5 钢筋混凝土用热轧光面圆钢筋力学工艺性能表10-6 钢筋混凝土用热轧光面圆钢筋牌号及化学成分(2)低碳热轧圆盘条(GH701-97)盘条钢筋是成卷盘状供应的热轧钢筋。
建筑钢材性能指标中属于力学性能指标

建筑钢材性能指标中属于力学性能指标建筑钢材的力学性能是评价其质量和适用性的重要指标之一、以下是常见的建筑钢材力学性能指标:1.弹性模量:弹性模量是衡量材料抵抗变形的能力,也称为刚度或弹性系数。
它与材料的应力和应变有关,用于计算结构的变形和变形极限。
2.屈服强度:屈服强度是指材料在受力后开始发生塑性变形的应力水平。
它也是材料的抵抗力,用于承受外部荷载并保持基本稳定性。
3.抗拉强度:抗拉强度是指材料在受力后能够承受的最大拉伸力。
它反映了材料的韧性和抗拉性能。
4.延伸率:延伸率是指材料在拉伸破坏前,长度的增加与原始长度之比。
它是一种衡量材料塑性变形能力的重要指标。
5.冷弯性能:冷弯性能是指材料在低温下的弯曲变形能力。
根据建筑设计和施工需求,建筑钢材在施工过程中可能要进行冷弯加工,因此冷弯性能对建筑钢材的选择至关重要。
6.抗冲击性能:抗冲击性能是指材料在受冲击载荷下的抵抗能力,包括动态冲击和静态冲击。
对于建筑结构来说,抗冲击性能的好坏对碰撞和震动的影响至关重要。
7.硬度:硬度是衡量材料抵抗划伤或穿刺等形式的抵抗能力的指标。
建筑钢材的硬度必须适中,既要保证结构的稳定性,又要方便施工和维护。
8.疲劳强度:疲劳强度是指材料在长期重复荷载下能够承受的最大应力。
建筑结构经常受到周期性或脉冲性荷载,因此建筑钢材的疲劳强度对结构的持久性和安全性至关重要。
9.化学成分:除了力学性能指标外,建筑钢材的化学成分也是一个重要的性能指标。
正确的化学成分可以确保材料的强度和韧性,以及抗腐蚀性能等。
以上是建筑钢材力学性能指标的一些常见指标,它们直接影响着建筑结构的安全性、可靠性和经济性。
在选择和设计建筑钢材时,需要综合考虑这些指标,以确保结构性能可以满足设计需求和正常使用条件。
建筑钢材2

3.预应力钢筋混凝土用热处理钢筋
大型预应力混凝土构件,由于受力很大,常 采用高强度钢丝或钢绞线作为主要受力钢筋。 预应力高强度钢丝是用优质碳素结构钢盘条, 经酸洗、冷拉或再经回火处理等工艺制成, 钢铰线是由7根直径为2.5~5.0㎜的高强度 钢丝,铰捻后经一定热处理清除内应力而制 成。铰捻方向一般为左捻。
伸长率反映的是钢材在均匀变形
下的塑性,而冷弯性能是钢材处于 不利条件下的塑性,可以揭示钢材 内部组织是否均匀,是否存在内应 力和夹杂物等缺陷。
(2)焊接性能
可焊性是指在一定焊接工艺条件下,在焊缝及 其附近过热区是否产生裂缝及脆硬影响,焊接后接 头强度是否与母体相近的性能。 可焊性受化学成分及含量的影响。含碳量高、 含硫量高、合金元素含量高等,均会降低可焊性。 含碳量小于0.25%的非合金钢具有良好的可焊性。 焊接结构应选择含碳量较低的氧气转炉或平炉 的镇静钢。当采用高碳钢及合金钢时,为了改善焊 接后的硬脆性,焊接时一般要采用焊前预热及焊后 热处理等措施。
直径范围为4~12mm,推荐的公称直径为5、6、7、8、9、10mm
④力学性能和工艺性能
应符合GB13788的相关规定 。
⑤应用
冷轧带肋钢筋用于非预应力构件,与热轧圆盘条 相比,强度提高17%左右,可节约钢材30%左右; 用于预应力构件,与低碳冷拔丝比,伸长率高, 钢筋与混凝土之间的粘结力较大,适用于中、小 预应力混凝土结构构件,也适用于焊接钢筋网。
建筑钢材
二、 钢材的主要技术性能
1.力学性能
钢材的力学性能主要有抗拉性能、耐疲劳性能、 冲击韧性、硬度和应力松弛等。 (1)抗拉性能 抗拉性能是建筑钢材最重要的技术性质。建筑钢 材的抗拉性能,可用低碳钢受拉时的应力一应变图来 阐明,图中明显分为以下四个阶段:
建筑钢材主要品种与技术性能

一、建筑钢材的主要品种建筑钢材主要是指用于钢结构中各种型材(如角钢、槽钢、工字钢、圆钢等)、钢板、钢管和用于钢筋混凝土结构中的各种钢筋、钢丝、钢胶丝等。
建筑钢材具有的优点有:(1)强度高;(2)塑性好,易于加工和装配;(3)韧性好,可承受冲击荷载;其主要缺点是:易腐蚀,维护费用高以及耐火性差。
目前,在建筑工程中常用的钢种是普通碳素钢和普通低合金钢结构钢。
二、建筑钢材的主要技术性能钢材的主要技术性能包括力学性能、工艺性能和化学性能等。
1、力学性能(1)抗拉性能拉伸是建筑钢材的主要爱力形式,所以抗拉性能是表示钢材性能和选用钢材的重要指标。
将低碳钢(软钢)制成一定规格的试件,放在材料试验机上进行拉伸试验,可以绘出相应的应力—应变试验关系曲线。
应力—应变试验关系曲线可划分为四个阶段分别是:弹性阶段(O—A)、屈服阶段(A—B)、强度阶段(B—C)和颈缩阶段(C—D)。
▲弹性阶段:曲线中OA是一条直线,应力与应变成正比。
如卸去外力,计划体制能恢复原来的形状,这种性质即为弹性,此阶段的变形为弹性变形。
与A点对应的应力称为弹性极限,以σp表示。
应力与应变的比值是一常数,即为弹性模量(E),E=σ/ε,E越大,材料越不易变形。
弹性模量反映钢材抵抗弹性变形的能力,是钢材在受力条件下计算结构变形的重要指标。
▲屈服阶段应力超过A点后,应力、应变不再成正比关系,开始出现塑性变形。
应力的增长滞后于应变的增长,当应力达B上点(上屈服点)后,瞬时下降至B下(下屈服点),变形迅速增加,而此时外力则大至在恒定的位置上波动,直到B点,这就是所谓的“屈服现象”,似乎钢材不能承受外力而屈服,所以AB段称为屈服阶段。
与B下点(此点较稳定,易测定)对应的应力称为屈服点(屈服强度),用表示σs。
钢材受力大于屈服点后,会出现较大的塑性变形,已不能满足使用要求,因此屈服强度是设计上钢材强度取值的重要依据,是工程结构计算中非常重要的一个参数。
▲强化阶段当应力超过屈服强度后,由于钢材内部组织中的晶格发生了畸变,阻止了晶格进一步滑移,钢材得到强化,所以钢材抵抗塑性变形的能力又重新提高,B—C呈上升曲线,称为强化阶段。
建筑钢材的力学性能及其技术指标

建筑钢材的力学性能及其技术指标建筑钢材是指用于建筑结构中的钢材,它具有良好的力学性能和技术指标。
下面将介绍建筑钢材的力学性能及其技术指标。
一、建筑钢材的力学性能1.强度和刚度:建筑钢材具有较高的抗拉强度和抗压强度,能够承受较大的外部载荷。
同时,由于其刚度大,具有较小的变形,能够满足建筑结构的稳定性要求。
2.塑性和韧性:建筑钢材具有良好的塑性和韧性,能够在受力时发生较大的塑性变形,吸收和耗散外部能量,减少结构的破坏和破裂。
3.耐久性:建筑钢材具有较好的耐久性,能够长期承受外界气候和环境的影响而不失去其力学性能。
4.焊接性能:建筑钢材具有良好的焊接性能,能够通过焊接工艺进行连接,形成结构稳定的整体。
5.疲劳性能:建筑钢材具有较好的疲劳性能,能够在反复加载下保持其强度和刚度,延长结构的使用寿命。
6.抗震性能:建筑钢材具有良好的抗震性能,能够在地震等自然灾害中发挥重要作用,减少人员伤亡和财产损失。
二、建筑钢材的技术指标1.材料标志和牌号:建筑钢材按照国家标准进行分类和命名,各种型号的钢材具有不同的技术指标和力学性能。
2.化学成分:建筑钢材的化学成分对其力学性能有重要影响,需要满足国家标准规定的要求。
3.技术要求:建筑钢材需要符合国家标准中对其材质、外观、尺寸、允许偏差等技术要求的规定。
4.制造工艺:建筑钢材需要通过特定的制造工艺来满足其设计要求,如轧制、锻造、热处理等。
5.力学性能指标:建筑钢材需要满足国家标准中规定的抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击功等力学性能指标。
6.表面质量:建筑钢材的表面应光洁,无裂纹、缺陷和鳞片,能够满足建筑外观和防腐要求。
7.表面处理:建筑钢材可以进行防腐处理,如喷涂防锈剂、热镀锌等,以提高其抗腐蚀性能。
总结:建筑钢材具有良好的力学性能和技术指标,能够满足建筑结构的要求。
在实际应用中,需要根据具体的工程需求选择合适的建筑钢材,并进行相关的技术检验和验收,以确保其质量和安全性能。
建筑钢材的力学性能及其技术指标

建筑钢材的力学性能及其技术指标建筑钢材的力学性能及其技术指标钢筋作为一种建筑材料,广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。
钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材。
钢筋的分类钢筋可按化学成分、外形、加工方法和供货形式进行分类。
钢筋按化学成分的不同可分为碳素钢筋和合金钢筋,碳元素和合金元素的含量还有低、中、高之分。
钢筋按外形的不同分为光圆钢筋、带肋钢筋、刻痕钢筋和钢绞线(建筑结构第三版图2-1)。
带肋是指表面带有凸纹。
目前,带肋钢筋的凸纹一般为月牙纹。
刻痕是将刻出椭圆形的浅坑。
钢绞线则由多股高强度光圆钢筋绞合而成。
钢筋按加工方法的不同可分为热轧钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧钢筋和热处理钢筋等。
热轧钢筋是用低碳钢或低合金钢在高温下轧制而成。
根据其强度标准值的不同,热轧钢筋又分为235、335、400、500四个级别。
级别越高,钢筋的强度也越高,但塑性越差。
235级钢筋用普通低碳钢(含碳不大于0.25%)制成,表面光圆,最小直径为6mm。
335、400、500级钢筋用低、中碳的低合金钢(含碳不大于0.6%,其他合金总量不大于5%)制成,表面有肋纹,最小直径一般为10mm。
各种级别热轧钢筋的符号和所用,钢材的牌号列于表2-1。
各种级别热轧钢筋的符号和牌号表2-1 热扎钢筋级别符号牌号曾用牌号235 HPB235 Q235335 HRB335 20MnSi400 HRB400、RRB400 20MnSiV、20MNnTi、20MnSiNb、K20MnSi500 HRB500 40Si2Mn、48Si2Mn、45Si2Cr注:400级K20MnSi钢筋系余热处理钢筋,牌号为RRB400。
牌号中的字母H表示热轧;P表示光圆,R表示带肋;B表示钢筋。
数字表示最低屈服强度标准值。
冷拉钢筋是在常温下,把热轧钢筋拉伸至强化阶段所得到的钢筋。
热轧钢筋经冷拉后屈服强度有较大提高,经时效处理后抗拉极限强度也有所提高,但钢筋的塑性则有所下降。
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常用建筑钢材主要技术性能指标一、碳素结构钢碳素结构钢主要轧制成型材(圆、方、扁、工、槽、角等钢材)、异型型钢(轻轨、窗框钢、汽车轮轮辋钢等)和钢板,用于厂房、桥梁、船舶、建筑及工程结构。
这类钢材一般不需热处理即可直接使用。
碳素结构钢的力学、工艺性能及化学成分指标应符合表10-2、表10-3和表l0-4的规定。
表10-2 碳素结构钢的力学性能表10-3 碳素结构钢的冷弯性能注:B为试样宽度,a为钢材厚度(直径)。
表l0-4 碳素结构钢化学成分Q235A 0.14~0.30~0.30.050 0.045 F.b,ZB 0.12~0.30~0.045C ≤0.18 0.34~0.040 0.040 ZD ≤0.17 0.035 0.035 TZQ255 A 0.18~0.47~0.3 0.050 0.045 F.b.ZB 0.045Q75 0.28~0.50~O.35 0.050 0.045 Z二、常用建筑钢筋按生产工艺、性能和用途的不同,常用建筑钢筋可分为热轧光面圆钢筋、热轧带肋钢筋、低碳热轧网缸条钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋等。
1.热轧光向圆钢筋经热轧成型并自然冷却的成品为表面光圆的钢筋(见图10-1),称为热轧光面圆钢筋。
按其供应方式又可分为热轧直条光圆钢筋(直径为8~20mm)和热轧圆盘条钢筋(直径为5.5~14mm)。
图10-1 光圆钢筋截面形态I级钢筋足用Q235号钢轧制而成,是低强度钢筋,蝮性好,伸长率大,便于弯折成型,焊接性好,广泛用于普通钢筋t昆凝土构件中。
圆钢盘条可用作中小型构件的受力筋或构造筋,还可加工成冷拔低碳钢丝及冷轧钢筋等。
(I)钢筋混凝土用热轧光面圆钢筋钢筋混凝土用热轧光面圆钢筋的力学、工艺性能见表10-5,牌号及化学成分见表10-6。
表10-5 钢筋混凝土用热轧光面圆钢筋力学工艺性能表10-6 钢筋混凝土用热轧光面圆钢筋牌号及化学成分(2)低碳热轧圆盘条(GH701-97)盘条钢筋是成卷盘状供应的热轧钢筋。
盘条公称直径为5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0.0、12.0、13.0、14.0mm 等。
盘条可分为供拉丝用及供建筑和其他用途的盘条。
供拉丝用的盘条代号为I。
,供建筑和其他用途的盘条代号为J。
供拉丝用盘条力学性能和冷弯性能见表10-7,供建筑包装等用途的盘条力学性能及冷弯性能应符合表10-8的规定。
表10-7 供拉丝用盘条力学性能和冷弯性能2.热轧带肋钢筋热轧带肋钢筋是表面常带有两条纵肋并沿长度方向均匀分布有横肋的钢筋,直径8~50mm。
热轧带肋钢筋按轧制外形可分为月牙肋钢筋和等高肋钢筋(见图10-2和图10-3),按轧制方法又分为热轧月牙肋钢筋和余热处理月牙肋钢筋。
图10-2 月牙肋钢筋表面及截面形状图10-3 等高肋钢筋表面及截面形状表l0-8为热轧钢筋的公称截面面积与公称质量对照表。
表l0-8 公称截面面积与公称质量对照表公称直公称横截面面公称质公称直公称横截面面公称质量8 50.27 0.395 22 380.1 2.98级别钢筋的表面形状、强度等级、公称直径及其力学性能、冷弯性能见表10-9。
热轧带肋钢筋的牌号及化学成分见表10-10。
表10-9 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋力学工艺性能(GB1499)表l0-10热轧钢筋牌号及化学成分Ⅱ级、Ⅲ级钢筋用普通低合金镇静钢或半镇静钢轧制而成,强度较高,塑性较好,焊接性能也较稳定。
由于其外表是带肋的,与混凝土之间握裹力较高,主要用于大中型结构构件的受力筋,也可用作建筑结构的预应力钢筋。
Ⅳ级钢筋用中碳低合金镇静钢轧制,除硅、锰作为合金强化元素外,还加入了钒、钛、铝等作为合金强化元素,在提高强度的同时,还保证了钢材的塑性和韧性。
由于是带肋钢筋,强度高,综合性能较好,在建筑工程中经过冷拉后,在大型钢筋混凝土结构中用作预应力钢筋。
Ⅳ级钢筋的含碳量较高,对焊时应采用适宜的焊接方法,防止钢筋出现脆性断裂。
3.冷拉钢筋钢筋在经过冷拉并产生一定的塑性变形后,其屈服强度、硬度提高,而塑性和韧性有所降低,这种现象称为冷加工硬化。
在常温下对热轧钢筋进行强力拉伸,使之超过屈服强度,然后卸去荷载的加工方法,称为钢筋冷拉。
冷拉钢筋的强度、硬度和脆性会随放置时间而增长,这种现象称为冷加工时效。
钢筋经过冷拉和时效过程,屈服点可提高20%~30%,可以节约钢材10%~20%,但钢筋的伸长率有所下降,塑性和韧性也随之下降。
为了不使冷拉钢筋出现脆性过大的现象,需严格控制冷拉率和冷拉应力。
(1)冷拉钢筋规定的力学、工艺性能表l0-ll 冷拉钢筋的力学、工艺性能注:(1)d为钢筋苴径(mm);(2)表面冷拉钢筋的屈服强度值,系现行国家标准《混凝土结构没汁规范》冷拉钢筋的强度标准值;(3)钢筋n径大于25mm的冷拉Ⅲ、Ⅳ级钢筋,冷弯弯曲A 径臆增加ld;(4)表示试件伸长率(试件标距长L0=10d0)。
冷拉l级钢筋适用于普通钢筋混凝土结构中的受拉钢筋;冷拉Ⅱ、Ⅲ、IV级钢筋可用作预应力钢筋混凝土结构的预应力钢筋。
但对承受冲击和振动荷载的结构及吊钩等不允许使用冷拉钢筋。
(2)冷拉钢筋冷拉控制应力及最大冷拉率①钢筋的冷拉可采用控制应力或控制冷拉率的方法。
,对不能分清炉批号的热轧钢筋,不廊采川控制冷拉率的方法。
,②当采t}_}=I控制应力方法冷拉钢筋时,其冷拉控制应力下的最大冷拉率,应符合表l0-12的规定,冷拉时应检查钢筋的冷拉率。
当超过表l0-12的规定时,应进行力学性能检验。
表10-12 冷拉控制应力及最大冷拉率③测定冷拉率时钢筋的冷拉应力与验收要求。
当采用控制冷拉率方法冷拉钢筋时,冷拉率必须由试验确定。
测定同炉批钢筋冷拉率,其试样不少于4个,并取其平均值作为该批钢筋实际采用的冷拉率。
测定冷拉率时钢筋的冷拉应力,应符合表10-13的规定。
表10-13 测定冷拉率时钢筋的冷拉应力注:(1)当钢筋平均冷拉率低于1%时,仍应按1%进行冷拉。
(2)钢筋的冷拉速度不肖过快,待拉到规定的控制应力(或冷拉率)后须稍停,然后再放松。
冷拉多根连接的钢筋,冷拉率可按总长计,但冷拉后每根钢筋的冷拉率应符合表11—4一12的规定。
当采用控制应力方法冷拉钢筋时,对使用的测力计应经常维护,定期校验。
(3)冷拉钢筋的检查验收①应分批进行验收,每批由不大于20t的同级别、同直径冷拉钢筋组成。
②钢筋表面不得有裂纹和局部缩颈。
当用作预应力筋时,应逐根检查。
③从每批冷拉钢筋中抽取两根钢筋,每根取两个试样分别进行拉力和冷弯试验。
当有一项试验结果不符合表l0-11的规定时,应另取双倍数量的试样重做各项试验。
当仍有一个试样不合格时,视该批冷拉钢筋为不合格品。
注:①计算冷拉钢筋的屈服强度和抗拉强度时,应采用冷拉前的截面而积;②托力试验包括埘服强度、抗拉强度和伸长率三个指标。
4.热处理钢筋热处理钢筋是由普通热轧中碳低合金钢筋经淬火和回火的调质热处理制成的。
这种钢筋具有高强度、高韧性和高粘结力等优点,特别适用于预应力钢筋混凝土构件的配筋。
但其对应力腐蚀及缺陷的敏感性强。
热处理钢筋代号为RBl50,公称直径有6、8.2、10mm三种,力学性能应符合表10-14的要求。
表10-14 热处理钢筋力学性能三、钢丝与钢绞线1.冷拔低碳钢丝冷拔低碳钢丝是用直径6~10 mm的钢筋,在拔丝机上以强力拉拔的方式通过一定孔径的拔丝模孔,将原钢筋冷拔成比原直径小的钢丝。
由于钢筋在冷拔过程中既受拉力又受侧面的挤压力,因此,经过冷拔后的钢丝强度大幅度提高,而塑性显著降低。
它不显示屈服阶段,已属硬钢类钢丝。
冷拔钢丝按强度可分为甲级和乙级。
甲级钢丝是用Q235号钢拉拔而成,主要用于生产中小型预应力构件。
由于其强度高,可自行加工拔制,成本低,所以发展较快。
乙级钢丝主要用于焊接骨架、焊接网,以及用作箍筋和构造钢筋等。
冷拔低碳钢丝应逐盘检查外观,钢丝表面不得有裂纹和机械损伤。
甲级钢丝的机械性能应逐盘检查,乙级钢丝的机械性能可分批抽样检查。
冷拔钢丝由于经过反复拉拔,强度明显提高,但脆性也随之增加。
冷拔钢丝的性能受原材料和工艺影响很大,常有强度和塑性离散性较大的情况,使用时应加以注意。
表10-15为冷拔低碳钢丝的机械性能。
表10-15冷拔低碳钢丝力学性能(2)预应力冷拔低碳钢丝经机械凋直后,抗拉强度标准值降低50MPa。
2.预应力混凝土用钢丝预应力混凝土用钢丝简称预应力钢丝,是以优质碳素结构钢盘条为原料,以淬火索氏体化、酸洗、冷拉制成的用作预应力混凝土骨架的钢丝。
钢丝的抗拉强度比热轧建筑用圆钢、螺纹钢材高l~2倍,在构件中采用预应力钢丝可收到节省钢材、减少构件截面和节省混凝土的效果,主要用作桥梁、吊车梁、电杆、管桩、楼板、轨枕、大口径管道等预应力混凝土构件中的预应力钢筋。
(1)分类及代号预应力钢丝分类代号为:冷拉钢丝——RCD;消除应力钢丝——S;消除应力刻痕钢丝——SRE;消除应力螺旋肋钢丝——SH。
(2)力学性能冷拉钢丝力学性能应符合表10-16的规定。
表10-16冷拉钢丝力学性能注:(1)屈服强度σp0.2值不小于公称抗拉强度的75%;(2)表面3.0mm的弯曲试验,供需双方也可按弯曲半径R=10mm进行,但弯曲次数不少于9次。
消除应力钢丝力学性能应符合表10-17的规定。
表10-17 消除应力钢丝力学性能注:(1)f级松弛即普通松弛,Ⅱ级松弛即低松弛,它们分别适用于所有钢丝。
(2)屈服强度σp0.2值不小于公称抗拉强度的85%。
(3)表中伸长率推荐采用L0=200mm、最大负荷下的伸长率,其值不小于3.5%。
除非生产厂另行说明,弹性模量为(205±10)GPa,但不作为交货条件。
消除应力刻痕钢丝、消除应力螺旋肋钢丝力学性能应符合表10-18的规定。
表l0-18 刻痕钢丝力学性能注:屈服强度σp0.2值小于公称抗托强度的85%。
3.冷拔低碳钢丝冷拔低碳钢丝分为甲、乙两级。
甲级钢丝主要用于预应力混凝土筋;乙级钢丝主要用于焊接网、焊接骨架、箍筋和构造钢筋。
甲级冷拔低碳钢丝应采用符合r级热轧钢筋标准的圆盘条拔制。
冷拔低碳钢丝的力学性能应符合表l0-19的规定。
表l0-19 冷拔低碳钢丝的力学预应力混凝土用钢绞线简称预应力钢绞线。
钢胶线按左捻制成并经回火处理消除内应力。
与使用的钢筋混凝土其他配筋材料相比,它具有强度高、柔性好、质量稳定、成盘供应不需接头等优点,适于作大型建筑、公路或铁路桥梁、吊车梁等大跨高预应力混凝土构件的预应力钢筋。
(1)分类及代号预应力钢绞线按捻制结构分为用两根钢丝捻制的钢绞线(1×2)、用三根钢丝捻制的钢绞线(1×3)和用七根钢丝捻制的钢绞线(1×7)。
预应力钢绞线按其应力松弛性能分为I级松弛和Ⅱ级松弛钢绞线。