钢筋拉伸试验PPT课件

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钢筋拉伸实验

钢筋拉伸实验

钢筋拉伸实验一、实验目的了解钢筋在纯拉应力条件下直至破坏的整个过程;了解拉伸过程的四个阶段,即弹性阶段,屈服阶段,强化阶段和颈缩阶段;掌握钢筋拉伸试验的荷载位移曲线,从图中得出上、下屈服强度;计算钢筋的断后伸长率、断面收缩率。

二、实验设备万能材料试验机(示值误差不大于1%)、游标卡尺(精度为0.1mm)。

三、实验步骤1.钢筋试件一般不经切削。

图1 试件示意图a—直径;l—标距长度;h1—(0.5~1)a;h—夹头长度2.在试件表面,选用小冲点、细划线或有颜色的记号做出两个或一系列等分格的标记,以表明标距长度,测量标距长度l0(l0=10a或l0=5a)(精确至0.1 mm)。

调整试验机测力度盘的指针,对准零点,拨动副指针与主指针重叠。

3.将试件固定在试验机的夹具内,开动试验机机进行拉伸。

屈服前,应力增加速度按表1规定,并保持试验机控制器固定于这一速率位置上,直至该性能测出为止;测定抗拉强度时,平行长度的应变速率不应超过0.008/s。

应力速率(N/mm2)·s-1材料弹性模量(Mpa)最小最大<150000 2 20≥150000 6 604.钢筋在拉伸试验时,读取测力度盘指针首次回转前指示的恒定力或首次回转时指示的最小力,即为屈服点荷载F s(N);钢筋屈服之后继续施加荷载直至将钢筋拉断,从测力度盘上读取试验过程中的最大力F b(N)。

5.拉断后标距长度L1(精确至0.1mm)的测量。

将试件断裂的部分对接在一起使其轴线处于同一直线上。

如拉断处到邻近标距端点的距离大于l0/3时,可直接测量两端点的距离;如拉断处到邻近的标距端点的距离小于或等于l0/3时,可用移位方法确定l1:在长段上从拉断处O点取基本等于短段格数,得B点,接着取等于长段所余格数(偶数)之半得C点;或者取所余格数(奇数)减1与加1之半,得到C与C1点,移位后的l1分别为AO+OB+2BC或AO+OB+BC+BC1(如图2所示)。

最新钢筋拉伸试验

最新钢筋拉伸试验
伸长率: L1 L 100 % 断面收缩率 : LA A1 100 %
A L1 —试件拉断后的标距
L —是原标距 A1 —试件断口处的最小横截面面积 A —原横截面面积。
、 值越大,其塑性越好。一般把 ≥5%的材 料称为塑性材料,如钢材、铜、铝等;把 <5%的
材料称为脆性材料,如铸铁、混凝土、石料等。
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抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)σb/σs是 评价钢材使用可靠性的一个参数。 强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时可靠 性越大,安全性越高,但是,强屈比太大,钢 材强度的利用率偏低,浪费材料。 强屈比≥1.25 超屈比是钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标 准值的比值,不应大于1.30。
H:热轧;R:带肋;B:钢筋;F:细晶粒; C:冷加工;P:光圆;E:抗震 HRB335E ? 通常称HPB300为一级钢筋,HRB335为二级 钢筋,HRB400为三级钢筋。
(4)缩颈断裂阶段
曲线到达e点前,试件的变形是均匀发生的,曲线到
达e点,在试件比较薄弱的某一局部(材质不均匀或有缺 陷处),变形显著增加,有效横截面急剧减小,出现了 缩颈现象,试件很快被拉断,所以ef段称为缩颈断裂阶 段
塑性指标 试件拉断后,弹性变形消失,但塑性变形仍保 留下来。工程上用试件拉断后遗留下来的变形 表示材料的塑性指标。常用的塑性指标有两个:
钢筋拉伸试验
二、试件仪器
二、试件仪器
三、低碳钢拉伸曲线
三、低碳钢拉伸曲线
低碳钢受拉的应力-应变图
(1)弹性阶段 比例极限σp
oa段是直线,应力与应变在此段成正比关系,材料符合虎克
定律,直线oa的斜率 tanE就是材料的弹性模量,直线

钢筋的应力-应变关系.pptx

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2010.11.21
项目介绍
项目介绍
项目介绍
项目介绍
项目介绍
一、钢筋材料的试验研究
项目介绍
二、钢筋的受力性能曲线
σ-ε关系曲线
三、练习:
下列关于钢筋σ-ε曲线说法正确的是:
A
拉伸试验得到的应力-应变关系 图形是完全曲线形的;
B
当拉伸试验曲线分为上升段和 下降段;
强化 • 强度指标2-极限强度。
阶段
• D-E,中间出现颈缩,截面减小;
破坏 • E点构件被拉动。
阶段
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思考题
2010.11.21
C
钢筋屈服下限对应的应力值是 钢筋的屈服强度;
D
钢筋拉伸试验曲线分为四个阶 段。
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四、小 结
钢筋材料性能曲线
• O-A,弹性性质,σ,ε正比例关系;
弹性 • A点称为比例极限点。
阶段
• B-C,σ不变,ε急剧增加;
• 原因,内部晶格重构造,滑移; 屈服 • 强度指标1-屈服强度;
阶段
• C-D,晶格重构后,恢复抵抗能力;

钢筋拉伸试验

钢筋拉伸试验

钢筋拉伸试验--注意事项1.试验机、引伸计及测量工具或仪器必须由计量部门定期进行检定。

2.根据估计试验中要加的最大载荷,并由此选择合适的测力量程,同时调整好自动记录装置。

3.将试样安装在试验机上,开动试验机进行缓慢匀速加载。

加载速度应根据材料性质和试验目的确定。

① 测定规定非比例延伸强度、规定残余延伸强度和规定总延伸强度时,应力速率应在下表规定的范围内,在塑性范围和至规定强度前应变速率不应超过0.0025s-1。

材料的弹性模量与应力速率② 测定上屈服强度时,在弹性范围和至上屈服强度前,试验机夹头的分离速率应尽可能保持恒定并在上表规定的应力速率的范围内。

③ 若仅测定下屈服强度,在试样平行长度的屈服期间应变速率应在0.00025~0.0025s-1之间,并应尽可能保持恒定。

如不能直接调节这一应变速率,应通过调节屈服即将开始前的应力速率来调整,在屈服完成之前不再调节试验机的控制。

任何情况下,弹性范围内的应力速率不得超过上表所规定的最大速率。

④ 测定抗拉强度时,在塑性范围内平行长度的应变速率不应超过0.008s-1。

在弹性范围内,如试验不包括屈服强度或规定强度的测定,试验机的速率可以达到塑性范围内允许的最大速率。

4.测定伸长率,应使用分辨率优于0.1mm的量具或测量装置测定断后标距Lc,准确到±0.25mm。

如规定的最小断后伸长率小于5%,则采用下述方法进行测定。

5.试验前在平行长度的一段处作一很小的标记。

使用调节到标距的分规,以此标记为圆心划一圆弧。

拉断后,将拉断的试样置于一装置上,最好借助螺丝施加轴相力,以使其在测量时牢固地对接在一起。

以原圆心为圆心,以相同的半径划第二个圆弧。

用工具显微镜或其他合适的仪器测量两个圆弧之间的距离即为断后伸长,准确至±0.02mm。

为使划线清晰可见,试验前涂上一层染料。

6.能用引伸计测定断后标距的试验机,引伸计标距应等于试样原始标距,无需标出试样原始标距的标记。

GBT228.1-2010_金属材料_拉伸试验第1部分_室温试验方法(东锦内部培训课件)PPT

GBT228.1-2010_金属材料_拉伸试验第1部分_室温试验方法(东锦内部培训课件)PPT
上、下屈服强度位置判定的基本原则如下:
屈服前的第1个峰值应力判为上屈服强度,不管其后的峰值 应力比它大或比它小; 屈服阶段中如呈现两个或两个以上的谷值应力,舍弃第1个 谷值应力不计,取其余谷值应力中最小值判为下屈服强度;
屈服阶段中呈现平台,平台应力判为下屈服强度;如呈现
多个而且后者高于前者的屈服平台,判第1个平台应力为下 屈服强度;
当指针首次回转前指示的最大力判定为FeH;
当指针出现多次回转,则不考虑第一次回转,而取其余这些 回转指示的最低力判定为FeL; 当只有一次回转,则其回转的最低力判定为FeL。
ReH和ReL测定时应注意的问题:
a)当材料呈现明显屈服状态时,相关产品标准应规定
或说明测定ReH或ReL或两者。当相关产品标准无明确
应力(MPa)
应力(MPa)
ReH ReL
ReL
0
延伸率(%)
0
延伸率(%)
应力(MPa)
应力(MPa)
ReH ReL
ReL
0
延伸率(%)
0
延伸率(%)
上屈服强度(ReH)和下屈服强度(ReL)的测定
方法2:指针方法
采用指针方法测定ReH和 ReL时,在试验测定时要注视试验机
测力表盘指针的指示,按照定义判定上屈服力和下屈服力; 当指针首次停止转动保持恒定的力判定为FeL;


上屈服强度(ReH)和下屈服强度(ReL)的测定
方法B:
如仅测定上屈服强度,试验时的弹性应力速率应在下表的规定范围 内,试验机夹头的分离速率应尽可能保持恒定。 如仅测定下屈服强度,在试样平行长度的屈服期间应变速率应在 0.00025/s~0.0025/s之间,并尽可能保持恒定。如不能直接调节这 一应变速率,应通过调节屈服即将开始前的应力速率来调整,在屈 服完成之前不再调节试验机的控制。 任何情况下,弹性范围内的应力速率不得超过下表规定的最大速率。 如在同一试验中测定上屈服强度和下屈服强度,测定下屈服条件应 符合标准10.4.2.2的要求。

钢筋拉伸试验

钢筋拉伸试验
度(或强度极限),它是衡量材料强度的又一个重要指标。
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抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)σb/σs是 评价钢材使用可靠性的一个参数。 强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时可靠 性越大,安全性越高,但是,强屈比太大,钢 材强度的利用率偏低,浪费材料。 强屈比≥1.25 超屈比是钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标 准值的比值,不应大于1.30。
、 值越大,其塑性越好。一般把 ≥5%的材 料称为塑性材料,如钢材、铜、铝等;把 <5%的
材料称为脆性材料,如铸铁、混凝土、石料等。
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钢筋拉伸试验
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1
一、试件和实验条件
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2
二、试件仪器
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3
二、试件仪器精选ppt4、低碳钢拉伸曲线精选ppt
5
三、低碳钢拉伸曲线
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低碳钢受拉的应力-应变图
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(1)弹性阶段 比例极限σp
oa段是直线,应力与应变在此段成正比关系,材料符合虎克
定律,直线oa的斜率 tanE就是材料的弹性模量,直线
部分最高点所对应的应力值记作σp,称为材料的比例极限。 曲线超过a点,图上ab段已不再是直线,说明材料已不符合虎 克定律。但在ab段内卸载,变形也随之消失,说明ab段也发 生弹性变形,所以ab段称为弹性阶段。b点所对应的应力值记 作σe ,称为材料的弹性极限。 弹性极限与比例极限非常接近,工程实际中通常对二者不作 严格区分,而近似地用比例极限代替弹性极限。
允许构件发生塑性变形,并把塑性变形作为塑性材料破
坏的标志,所以屈服点 s 是衡量材料强度的一个重要指
标。
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钢筋拉伸试验

钢筋拉伸试验

混凝土用热轧钢筋拉伸试验1. 混凝土用热轧光圆钢筋及带肋钢筋牌号及公称直径、横截面面积(1)钢筋的牌号及其含义(2)钢筋的公称直径、横截面面积2. 组批规则和取样方法(1)组批规则钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。

每批重量通常不大于60t。

超过60 t的部分,每增加40t(或不足40 t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。

允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。

各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。

混合批的重量不大于60t。

(2)取样方法每批钢筋的检验项目,取样方法和试验方法应符合下表的规定:(3)试件要求拉伸试件的长度L ,分别按下式计算后截取: 拉伸试件:1022h h L L ++=;式中:L 、w L ——分别为拉伸试件和冷弯试件的长度(mm );L 0——拉伸试件的标距(mm );h 、h 1——分别为夹具长度和预留长度(mm ),h1=(0.5~1)a ; a ——钢筋的公称直径(mm )。

对于光圆钢筋一般要求夹具之间的最小自由长度不小于350mm ; 对于带肋钢筋,夹具之间的最小自由长度一般要求:25≤d 时,不小于350mm ;3225≤<d 时,不小于400mm ;5032≤<d 时,不小于500mm 。

2.主要仪器设备(1)万能材料试验机:示值误差不大于1%。

量程的选择:试验时达到最大荷载时,指针最好在第三象限(180°~270°)内,或者数显破坏荷载在量程的50%~75%之间。

(2)钢筋打点机或划线机、游标卡尺(精度为0.1mm )等。

3.试样制备拉伸试验用钢筋试件不得进行车削加工,可以用两个或一系列等分小冲点或细划线标出试件原始标距,测量标距长度L 0,精确至0.1mm ,见图-1。

根据钢筋的公称直径选取公称横截面积(mm 2)。

图-1 钢筋拉伸试验试件a -试样原始直径;L 0-标距长度;h 1-取(0.5~1)a ;h -夹具长度4.试验步骤①将试件上端固定在试验机上夹具内,调整试验机零点,装好描绘器、纸、笔等,再用下夹具固定试件下端。

钢筋拉伸性能试验

钢筋拉伸性能试验

职业教育第二课堂活动《钢筋拉伸性能试验》试验目的 :通过试验求得钢筋的屈服点、抗拉强度、伸长率三个指标,作为评定钢材强度等级的依据。

一、主要仪器设备:试验机、钢板尺、游标卡尺、千分尺、两脚扎规、钢筋试件。

三、试验对象:高一综合建筑专业全体学生 四、试验步骤1、 试样原始横断面的测定8-10mm 直径的钢筋试件一般不经车削。

用质量法求出横断面的面积。

A 0=m/7.85L 02、 试样原始标记和测量可以用两个或一系列等分小点或细线标出原始标距,标距不应影响试样断裂。

3、 屈服点的测定有明显屈服现象的金属材料,应测定其屈服点、上屈服点或下屈服点。

本次试验采用指针法测定。

即试验时,当测力盘的指针首次停止转动的恒定力,或指针首次回转前的最大力或不计初始瞬时效应时的最小力,分别对应的应力应为屈服点和上、下屈服点。

4、 抗拉强度的测定试样拉至断裂,从拉伸图上确定试验进程中的最大力,或从测力盘上读取最大力。

抗拉强度按下式计算:σb =F b /A 05、 伸长率测定将已拉断的试件的两段,在断裂处对齐,尽量使其轴线位于同一条直线上,如拉断处由于各种原因形成缝隙,则此缝隙应计入试件拉断后的标距部分长度之内。

断后的标距L 1的测量:直量法:如拉断处到最邻近标距端点的距离大于L 0/3时,直接测量标距两端点的距离。

位移法:如拉断处到最邻近标距端点的距离小于或等于L 0/3时,用位移法测量标距两端点的距离。

6、 伸长率用下式计算:δ10=(L 1-L 0)L 0×100%结果评定:将测试所得的结果与国家标准相比较,如达到标准,则合格,否则重新取样测定。

如仍有不达标者,则说明该钢筋不合格。

附:钢筋试验记录试验人:记录人:时间:2008年11月15日---22日。

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H:热轧;R:带肋;B:钢筋;F:细晶粒; C:冷加工;P:光圆;E:抗震 HRB335E ? 通常称HPB300为一级钢筋,HRB335为二级 钢筋,HRB400为三级钢筋。
(4)缩颈断裂阶段
曲线到达e点前,试件的变形是均匀发生的,曲线到
达e点,在试件比较薄弱的某一局部(材质不均匀或有缺 陷处),变形显著增加,有效横截面急剧减小,出现了 缩颈现象,试件很快被拉断,所以ef段称为缩颈断裂阶 段
阶段卸载,将出现不能消失的塑性变形。工程上一般不 允许构件发生塑性变形,并把塑性变形作为塑性材料破
坏的标志,所以屈服点 s 是衡量材料强度的一个重要指
标。
(3)强化阶段 抗拉强度 b
经过屈服阶段后,曲线从c点又开始逐渐上升,说
明要使应变增加,必须增加应力,材料又恢复了抵抗变
形的能力,这种现象称作强化,ce段称为强化阶段。曲
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(2)屈服阶段 屈服点 s
曲线超过b点后,出现了一段锯齿形曲线,这—阶段 应力没有增加,而应变依然在增加,材料好像失去了抵 抗变形的能力,把这种应力不增加而应变显著增加的现 象称作屈服,bc段称为屈服阶段。屈服阶段曲线最低点
所对应的应力 s 称为屈服点(或屈服极限)。在屈服
塑性指标 试件拉断后,弹性变形消失,但塑性变形仍保 留下来。工程上用试件拉断后遗留下来的变形 表示材料的塑性指标。常用的塑性指标有两个:
伸长率: L1 L 100 % 断面收缩率 : LA A1 100 %
A L1 —试件拉断后的标距
L —是原标距 A1 —试件断口处的最小横截面面积 A —原横截面面积。
、 值越大,其塑性越好。一般把 ≥5%的材
料称为塑性材料,如钢材、铜、铝等;把 <5%的
材料称为脆性材料,如铸铁、混凝土、石料等。
SUCCESS
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2019/7/22
线最高点所对应的应力值记作 b,称为材料的抗拉强
度(或强度极限),它是衡量材料强度的又一个重要指标。
抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)σb/σs是 评价钢材使用可靠性的一个参数。 强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时可靠 性越大,安全性越高,但是,强屈比太大,钢 材强度的利用率偏低,浪费材料。 强屈比≥1.25 超屈比是钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标 准值的比值,不应大于1.30。
钢筋拉伸试验
Байду номын сангаас
一、试件和实验条件
二、试件仪器
二、试件仪器
三、低碳钢拉伸曲线
三、低碳钢拉伸曲线
低碳钢受拉的应力-应变图
(1)弹性阶段 比例极限σ p
oa段是直线,应力与应变在此段成正比关系,材料符合虎克
定律,直线oa的斜率tan E 就是材料的弹性模量,直线
部分最高点所对应的应力值记作σ p,称为材料的比例极限。 曲线超过a点,图上ab段已不再是直线,说明材料已不符合虎 克定律。但在ab段内卸载,变形也随之消失,说明ab段也发 生弹性变形,所以ab段称为弹性阶段。b点所对应的应力值记 作σ e ,称为材料的弹性极限。 弹性极限与比例极限非常接近,工程实际中通常对二者不作 严格区分,而近似地用比例极限代替弹性极限。
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