钢结构介绍

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钢结构全套资料

钢结构全套资料

钢结构全套资料钢结构全套资料一、引言本文档旨在提供一份最新最全面的钢结构资料,供参考使用。

钢结构广泛应用于建造、桥梁、工业设施等领域,其优点包括高强度、轻质、施工速度快等。

为了匡助读者全面了解钢结构,本文档将从以下几个方面进行详细介绍。

二、钢结构的基础知识1. 钢结构的定义和分类2. 钢材的性质3. 钢结构的组成部件3.1 柱3.2 梁3.3 桁架3.4 钢板3.5 连接件4. 钢结构的施工工艺4.2 钢结构的创造工艺4.3 钢结构的安装工艺三、钢结构设计与计算1. 钢结构设计的基本原则2. 钢结构设计的规范和标准 2.1 国内钢结构设计规范2.2 国际钢结构设计规范3. 钢结构的静力计算方法4. 钢结构的动力计算方法5. 钢结构的抗震设计四、钢结构创造与加工1. 钢材的创造工艺1.1 炼钢工艺1.2 钢材的轧制工艺1.3 钢材的表面处理2. 钢结构创造工艺2.2 钢结构创造流程2.3 钢结构的质量控制五、钢结构安装与施工1. 钢结构安装前的准备工作 1.1 设计图纸的准备1.2 材料的准备1.3 施工人员的培训2. 钢结构的安装工序2.1 钢结构的吊装2.2 钢结构的连接2.3 钢结构的防腐处理2.4 钢结构的验收与保养六、钢结构在不同领域的应用1. 钢结构在建造领域的应用 1.1 钢结构住宅建造1.2 钢结构商业建造1.3 钢结构工业建造2. 钢结构在桥梁领域的应用2.1 钢桁梁桥2.2 斜拉桥2.3 悬索桥3. 钢结构在工业设施领域的应用3.1 钢结构厂房3.2 钢结构仓库3.3 钢结构体育馆七、附件本文档所涉及的附件如下:1. 钢结构设计图纸样本2. 钢结构创造工艺流程图3. 钢结构安装示意图4. 钢材材料牌号及参数表八、法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及注释如下:1. 建造法相关名词及注释2. 结构设计规范相关名词及注释3. 钢结构安装规范相关名词及注释。

钢结构种类

钢结构种类

钢结构种类钢结构是指利用钢材制作的建筑结构,它具有高强度、抗震性好、便于施工和可持续使用等优点,因此在现代建筑中被广泛应用。

下面将介绍几种常见的钢结构种类:1.钢筋混凝土框架结构(RCF):这是一种使用钢筋混凝土柱、梁和板构成的结构,通过将钢筋与混凝土结合,既能发挥钢材的高强度特性,又能借助混凝土的耐久性和防火性能,提高整体结构的抗震性能。

2.钢桁架结构(RSF):钢桁架结构主要由钢材构成的平面或空间网格状桁架组成,具有良好的刚性和稳定性。

这种结构常用于大跨度建筑和展览馆等场所,在空间布置上具有较大的灵活性。

3.钢管混凝土结构(SRC):钢管混凝土结构是一种将钢管作为框架柱或梁的结构形式。

钢管与混凝土形成一体,充分利用了钢材的刚度和混凝土的耐久性,常用于高层建筑和大跨度悬索桥等。

4.钢框架结构(RS):钢框架结构是一种由钢材构成的框架结构,主要由水平梁和竖向柱构成。

它具有较好的刚性和可扩展性,适用于不同类型的建筑,如厂房、商业建筑和住宅等。

5.轻钢结构(LSF):轻钢结构主要由冷弯薄壁钢材构成的轻质结构系统,常用于住宅和轻型建筑。

由于其重量轻、施工方便和可回收利用的特点,成为可持续发展的建筑选择。

6.钢空间网架结构(SSH):钢空间网架结构是一种由钢材构成的三维网格结构,可以形成空间结构体系。

它具有良好的刚度和承载能力,广泛应用于大型体育馆、会展中心和机场等。

7.钢索结构(SS):钢索结构是利用钢索作为主要受力构件的一种结构形式。

其特点是轻量化、高强度和柔性,适用于大跨度悬索桥、索承式屋盖和悬挂装饰等。

以上是几种常见的钢结构种类,每种结构都具有特定的应用领域和优势。

随着科技的进步和设计理念的变化,未来可能会出现更多创新的钢结构形式,以满足不断发展的建筑需求。

简述钢结构特点及应用范围

简述钢结构特点及应用范围

简述钢结构特点及应用范围
钢结构的特点及应用范围如下:
一、特点:
1. 原材料:钢结构主要使用钢材作为原材料,与混凝土和木材相比,钢材具有更高的强度,更轻的自身重量,便于运输和安装。

2. 结构性能:钢结构具有强韧性、塑性好、材质均匀等特点,因此其结构可靠性较高。

此外,其密封性好、节能环保等优点,使其在大型油池、压力管道等领域有广泛应用。

3. 耐久性:钢结构一般是指六层或者30米以上的建筑,采用型钢、钢板连接或焊接而成,具有抗震性、抗风性、耐久性、保温性、隔音性等特点。

二、应用范围:
钢结构的适用跨度大、高度高、承载重,因此广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。

此外,它还可以用于钢桥、钢厂房、钢闸门、各种大型管道容器、塔轨结构等的制造。

总的来说,钢结构由于其优越的结构性能和广泛的适用性,在现代工程建设中有着非常广泛的应用。

如需了解更多关于钢结构的特点和应用范围,建议查阅相关的工程资料或者咨询专业的工程师。

钢结构的特点及技术要求

钢结构的特点及技术要求

引言概述钢结构是一种广泛应用于建筑和工程领域的结构材料,具有许多独特的特点和技术要求。

本文将详细介绍钢结构的特点及技术要求,包括其耐候性、强度与刚度、施工便利性、可持续性和经济性等方面的内容。

通过对这些特点和技术要求的深入探讨,可以更好地了解钢结构,并在实践中合理应用。

正文内容1.耐候性1.1钢结构具有较好的耐候性,可以在各种极端气候条件下使用。

1.2钢结构对温度变化、湿度变化和紫外线辐射等具有较好的抵抗能力。

1.3钢结构可通过选用合适的涂装和防腐处理方法进一步增强耐候性。

2.强度与刚度2.1钢结构具有高强度和优良的刚度,能够承受较大的荷载和抗风、抗震的能力。

2.2钢结构可以通过采用高强度钢材和适当的连接方式来提高其强度和刚度。

2.3钢结构的强度和刚度可以根据具体的使用需求进行设计和调整,能够满足不同工程应用的要求。

3.施工便利性3.1钢结构具有较轻的自重,可以减少基础结构的负荷,便于施工和运输。

3.2钢结构采用预制和工业化生产方式,可以在工厂中进行质量控制和批量生产,提高施工效率。

3.3钢结构采用现场焊接和螺栓连接等装配方式,可以简化施工工艺并减少施工周期。

4.可持续性4.1钢结构可以回收再利用,减少对自然资源的消耗。

4.2钢结构可以通过精确的结构设计和优化,减少施工浪费和材料浪费。

4.3钢结构可以采用环保的涂装和防腐处理方法,减少环境污染。

5.经济性5.1钢结构的材料价格相对较低,能够提供较高的物质性价比。

5.2钢结构的施工周期相对较短,减少了施工期间的费用支出。

5.3钢结构的维护成本较低,能够降低建筑物的运营和维修费用。

总结钢结构具有优良的耐候性、强度与刚度、施工便利性、可持续性和经济性等特点和技术要求。

通过合理利用这些特点和技术要求,在建筑和工程领域中广泛应用钢结构,能够实现安全、节能、环保和经济的建筑目标。

随着科技的不断发展和创新,钢结构将不断迭代和改进,为人们创造更美好、更可持续的建筑环境。

钢结构亮点介绍

钢结构亮点介绍

钢结构亮点介绍引言钢结构作为一种先进的建筑结构形式,具有许多亮点。

它采用钢材作为主要承载结构材料,具有优异的抗震、抗风性能、施工速度快、重量轻、耐久性好等特点。

本文将对钢结构的亮点进行全面介绍。

1. 抗震性能钢结构具有优异的抗震性能,是由于钢材的高强度、韧性和可塑性。

钢结构可以在地震中发生塑性变形,吸收地震能量,从而降低结构的受力和位移。

相比之下,传统的混凝土结构在地震中往往会发生脆性破坏。

2. 抗风性能钢结构也具有出色的抗风性能。

钢材的高强度和刚度使得钢结构能够承受大风引起的荷载。

此外,钢结构的轻量化设计使得其抗风能力更加出众,能够减少风荷载对建筑物的影响。

3. 施工速度快相比传统的混凝土结构,钢结构的施工速度更快。

这是因为钢结构的构件可以在工厂预制,在施工现场进行快速安装,无需等待混凝土的凝固时间。

钢结构的快速施工能够大大缩短工期,提高工程的效率。

4. 重量轻钢结构的重量相对较轻,减少了建筑物的自重负荷。

这对于地基的要求更低,减少了地基的投资成本。

此外,重量轻的钢结构还使得建筑物在震动中的惯性力较小,从而降低了地震对建筑物的影响。

5. 耐久性好钢结构具有良好的耐久性,能够抵御各种自然环境的侵蚀。

钢材经过防腐处理后,能够长期抵抗氧化、湿润和化学腐蚀的侵蚀。

这使得钢结构建筑具有更长的使用寿命,减少了维护和维修的成本。

6. 灵活性钢结构具有良好的灵活性,能够满足不同设计需求。

钢结构可以根据建筑物的功能和美学要求进行自由设计。

相比之下,混凝土结构更加受限于施工工艺和模板的限制。

7. 可回收利用钢材是一种可回收利用的材料,具有较高的回收价值。

当建筑物需要拆除或者改造时,钢结构的构件可以进行回收并重新利用,减少了资源的浪费,符合可持续发展的理念。

结论钢结构作为一种先进的建筑结构形式,具有抗震、抗风性能好,施工速度快,重量轻,耐久性好,灵活性高等亮点。

在今后的建筑领域中,钢结构将有更广泛的应用前景。

通过不断的技术创新和研发,钢结构的性能将进一步提升,为人们创造更加安全、环保和美丽的建筑空间。

钢结构知识培训

钢结构知识培训

钢结构知识培训钢结构作为现代建筑中广泛应用的一种结构形式,具有强度高、重量轻、施工速度快等诸多优点。

为了让大家更深入地了解钢结构,本文将对钢结构的相关知识进行详细的介绍和培训。

一、钢结构的定义与特点钢结构是指以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式组成的结构体系。

其主要特点包括:1、强度高:钢材的强度远高于混凝土和木材等常见建筑材料,能够承受较大的荷载。

2、重量轻:相比混凝土结构,钢结构的自重较轻,有利于减少基础造价和运输成本。

3、施工速度快:钢结构构件可以在工厂预制,现场拼装,大大缩短了施工周期。

4、可重复利用:钢结构构件拆除后,经过适当处理可以再次使用,符合可持续发展的理念。

二、钢结构的材料1、钢材的种类碳素结构钢:价格较低,性能一般,适用于一般建筑结构。

低合金高强度结构钢:具有较高的强度和良好的综合性能,广泛应用于重要的钢结构工程。

2、钢材的性能力学性能:包括屈服强度、抗拉强度、伸长率等,这些性能决定了钢材的承载能力。

工艺性能:如冷弯性能、焊接性能等,影响钢材的加工和连接质量。

三、钢结构的连接方式1、焊接连接焊接是通过高温使钢材局部熔化,冷却后形成牢固的连接。

焊接连接的优点是强度高、密封性好,但对焊接工艺和焊工技术要求较高。

2、螺栓连接螺栓连接分为普通螺栓连接和高强度螺栓连接。

普通螺栓连接施工简单,但承载能力相对较低;高强度螺栓连接具有较高的承载能力和可靠性。

3、铆钉连接铆钉连接在钢结构中的应用逐渐减少,但其在一些特定场合仍有使用。

四、钢结构的设计原则1、结构的稳定性钢结构在承受荷载时,不仅要满足强度要求,还要保证结构的稳定性,防止出现失稳现象。

2、构件的强度和刚度根据结构所承受的荷载,合理设计构件的截面尺寸,确保其强度和刚度满足要求。

3、节点设计节点是钢结构中的关键部位,其设计应保证传力明确、可靠,同时便于施工和维护。

五、钢结构的施工流程1、施工准备包括场地平整、材料采购、构件预制等工作。

钢结构各组成部分的名称介绍

钢结构各组成部分的名称介绍

钢结构各组成部分的名称介绍钢结构是指由钢材制成的框架结构,广泛应用于高层建筑、大跨度厂房和桥梁等领域。

钢结构由各种不同的组成部分构成,每个部分都有其特定的名称和功能。

本文将介绍钢结构各组成部分的名称和作用。

主梁和次梁主梁是承载钢结构自重和外部荷载的结构成员,一般沿着建筑物的长边布置,通常是长条状或H型钢构成。

主梁的作用是将荷载传递到柱子上,从而承受建筑的重量。

次梁是连接主梁和横向桥架的横向构件,通常是钢筋混凝土构件或一些小尺寸H型钢构件。

次梁的作用是在承受建筑荷载的同时,限制主梁和横向桥架之间的相互滑移。

柱子柱子是支撑楼层及其它荷载的垂直结构构件。

一般由钢管、H型钢或工字钢等材料构成。

柱子的作用是承受来自主梁和楼板的荷载,并将荷载传递到地基。

柱子数量和尺寸的确定要考虑到楼层的荷载以及结构的刚度和稳定性。

横向桥架横向桥架是将主梁在水平方向上连通起来的构件,由若干个桥架组成。

通常由钢管或钢棒构成,其作用是增加结构的刚度和稳定性。

横向桥架不仅可以增加整个钢结构的稳定性,还可以起到支撑屋顶或墙的作用,保证整个建筑不会出现倾斜或下沉。

抗风撑杆抗风撑杆是用来提高建筑品质和抗侧风能力的构件,通常是在建筑物的外壳构造中设置的,由如圆钢、方钢、扁钢等材质组成。

当风向垂直于建筑物表面来吹时,抗风撑杆会产生反向弯曲,吸收一部分风力。

抗风撑杆可以提高建筑物的稳固性和品质,避免出现风灾损失。

十字撑杆十字撑杆是在受到弯曲或压缩荷载时,起支撑作用的构件。

通常是由两根直杆交错而成,呈十字形。

十字撑杆具有很强的抗弯曲和抗压缩能力,可以有效地防止钢结构出现变形和断裂。

结构连接件结构连接件是钢结构中连接各个部件的关键构件,如螺栓和膨胀螺栓等。

连接件的型号、尺寸和材料也直接影响到钢结构的稳定性和耐久性。

连接件需要按照规范进行安装和紧固,以确保整个钢结构的连接牢固可靠。

以上是钢结构各组成部分的名称和作用的介绍。

了解钢结构的各组成部分名称和作用对于工程建设和维护具有重要意义。

钢结构构件认识

钢结构构件认识

钢结构构件是建筑结构中的重要组成部分,主要采用钢材制成,具有多种优点,广泛应用于各种建筑领域。

本文将为您介绍钢结构构件的相关知识。

一、钢结构构件的定义
钢结构构件是指采用钢材为主要材料,通过焊接、铆钉或螺栓等连接方式组成的结构件。

常见的钢结构构件包括钢梁、钢柱、钢桁架、钢板、钢网架等。

二、钢结构构件的特点
1. 强度高:钢材的强度高,能够承受较大的荷载,适用于各种大型建筑和重型工业厂房等。

2. 质量轻:相对于混凝土等其他建筑材料,钢材的质量较轻,便于运输和安装。

3. 耐腐蚀:钢材具有一定的耐腐蚀性,能够抵御空气中的水分和化学物质的侵蚀,延长使用寿命。

4. 防火性能好:钢材在高温下不易燃烧,具有良好的防火性能。

5. 环保节能:钢结构构件可回收再利用,符合环保节能的要求。

三、钢结构构件的应用
1. 工业厂房:钢结构构件广泛应用于工业厂房的建设中,由于其强度高、质量轻、耐腐蚀等特点,能够满足工业厂房的各种需求。

2. 桥梁:钢结构构件也常用于桥梁的建设中,如钢拱桥、钢梁桥等。

3. 大型场馆:大型场馆的屋面、看台等结构常常采用钢结构构件。

4. 高层建筑:高层建筑的主体结构中,钢结构构件也得到了广泛应用。

总之,钢结构构件作为一种重要的建筑结构件,具有多种优点,在各种建筑领域中得到了广泛的应用。

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fv
125 120 115 110 180 170 155 145 205 190 180 170 220 210 195 185
fce
325
Q345钢
>16~40 >40~60 >60~100 ≤16
400
Q390钢
>16~40 >40~60 >60~100 ≤16
415
Q420钢
>16~40 >40~60 >60~100
9.1 钢结构的材料
• 9.1.2.3 钢材的选用 • 钢材选用的原则是:结构安全可靠,用材经济合理。一般 应考虑以下几点: • ①结构的重要性。重要结构或构件对钢材要求高。 • ②荷载的特征。承受动力荷载的结构对钢材要求较高。 • ③连接方法。焊接结构要求钢材具有可焊性。 • ④工作条件。如环境温度对钢材的要求。 • ⑤钢材厚度。钢材机械性能一般随厚度增大而降低,钢材 经多次轧制后,钢的内部组织更为紧密,强度更高,质量 更好。
6
9.1 钢结构的材料
图9.1 钢材的一次拉伸应力-应变曲线
7
9.1 钢结构的材料
• ①屈服点fy • 钢材的屈服点(屈服强度)是衡量结构承载能力 和确定强度设计值的指标。如图9.1所示,当应力 达到屈服点之后,钢材便产生了较大且明显的应 变,使结构的变形迅速增加而不能继续使用。因 而,设计时取屈服点fy作为确定材料强度设计值的 依据。 • ②抗拉强度fu • 抗拉强度是应力-应变曲线上的最高点对应的应力 值,是钢材能够达到的最大应力值。屈服强度与 抗拉强度的比值能够反映钢材的强度储备。
9.1 钢结构的材料
• ②槽钢:分普通槽钢和轻型槽钢两种。 • 普通槽钢用代表槽钢的符号及截面高度的厘米数 表示:如30a表示截面高度300mm,肢板厚度较 薄的普通槽钢;轻型槽钢的表示方法是在前述普 通槽钢符号后加“Q”,即表示轻型槽钢。如 25Q表示截面高度为250mm的轻型槽钢。因轻型 槽钢腹板均较薄,故不再按厚度划分。 • ③工字钢:工字钢也分普通工字钢和轻型工字钢 两种。其表示方法与槽钢类似。如32a表示截面 高度为320mm、腹板较薄的普通工字钢。32Q表 示截面高度为320mm的轻型工字钢。 25
钢结构
1
目 录
9 钢结构
9.1 钢结构的材料 9.2 钢结构的连接 9.3 钢结构构件 9.4 钢屋盖
2
9 钢屋盖
1掌握钢材的主要力学性能及影响因素; 2掌握钢结构的连接方法及受力特点; 3掌握钢结构基本受力构件的构造要求; 4掌握钢屋盖结构的组成与结构形式; 5了解门式刚架的组成与构造。
9.1 钢结构的材料
低合金钢中除上述元素外,还有一些约占3%的合金元素, 如铜(Cu)、钒(V)、钛(Ti)、铌(Nb)、铬(Cr)等。碳和其他 元素所占比例虽然不大,却对钢材性能起决定性作用。 碳含量对钢材强度、塑性、韧性和可焊性有极大影响。 含碳量提高,钢材的强度增加,但塑性、冲击韧性下 降,可焊性和抗锈蚀性能变差。 锰和硅是有益元素,是炼钢的脱氧剂。适量的锰和硅可 提高钢材强度,对塑性和韧性无明显的不良影响。
13
9.1 钢结构的材料
• 9.1.1.2 影响钢材性能的因素 • 影响钢材性能的因素有很多,其中以钢材的化学 成分影响最大,而冶炼、轧制、冷加工、热处理、 温度等的影响也不能忽视,现分述如下: • (1)化学成分 • 钢材的基本化学元素是铁。钢结构所用钢材包括 碳素结构钢中的低碳钢和低合金钢。碳素结构钢 由纯铁及其他元素组成,其中纯铁占99%,碳及 其他元素仅占1%左右,其他元素包括硅(Si)、 14 锰(Mn)、硫(S)、磷(P)、氮(N)、氧(O)等。
9.1 钢结构的材料
• (3)冷弯薄壁型钢和压型钢板 • 薄壁型钢是用15~6mm薄钢板经冷弯或模压而 成型的。压型钢板(图9.4)是薄壁型钢的一种形 式,用厚度为0.4~2mm的薄钢板、镀锌钢板或表 面涂有彩色油漆的彩色涂层钢板经冷轧(压)成 型,是近年发展起来的一种新型板材,多用做轻 型屋面板等构件。 • 薄壁型钢和压型钢板自重轻,节省材料,十分经 济,但薄壁对锈蚀的影响比较敏感。
5
9.1 钢结构的材料
• 9.1.1.1 钢材的主要力学性能 • 钢材的主要力学性能反映了钢材的内在质量及受 力后的特性,需经拉伸试验、冷弯试验和冲击韧 性试验测定。 • (1)强度和塑性 • 强度是材料受力时抵抗破坏的能力。图9.1为低碳 钢在常温、静载条件下,单向拉伸试验时的应力 应变曲线。拉伸试验提供三项机械性能指标: 屈服点、抗拉强度和伸长率。
31
9.1 钢结构的材料
• (3)冲击韧性 • 冲击韧性反映钢材抵抗冲击荷载的能力, 它用材料在断裂时所吸收的总能量来量度。 冲击韧性值受温度影响较大,温度过低其 值剧降。 • 冲击韧性是衡量钢材强度和塑性的综合性 能指标。
12
9.1 钢结构的材料
• (4)可焊性 • 钢材的可焊性是指在一定工艺和结构条件 下,钢材经过焊接能获得良好的焊接接头 的性能。可焊性良好的钢材,用普通的焊 接方法焊接后,焊接金属及其附近的热影 响区金属不产生裂纹,并且它们的机械性 能不低于母材。
17
9.1 钢结构的材料
• ①时效硬化就是钢材在热处理后的放置过 程中内部组织发生变化,导致钢材在放置 后比放置前变硬的现象。 • ②冷作硬化是钢材在常温或在结晶温度以 下进行加工后,强度和硬度显著提高,塑 性和冲击韧性降低的现象。 • ③应变时效是钢材在应变力作用下,材料 的组织性能随时间发生变化,从而导致钢 18 材强度提高,塑性和韧性急剧下降的现象。
15
9.1 钢结构的材料
• 钒和钛作为合金元素添加到钢中,可以提高钢材 的强度和抗锈蚀能力,而不显著降低塑性。 • 硫和磷是钢中的有害元素,尤其是硫。它们降低 钢材的塑性、韧性、可焊性和疲劳强度。硫使钢 材在高温(800~1000℃)下变脆,称为“热脆”; 磷使钢材低温时变脆,称为“冷脆”。但是,磷 可以提高钢材的强度和抗锈蚀能力。 • 氧和氮属有害元素,但含量较少。氧的作用类似 于硫,使钢材产生热脆;氮的作用与磷相似,使 16 钢材产生冷脆。
8
9.1 钢结构的材料
• • ③伸长率δ 伸长率是反映钢材塑性性能的重要指标,伸长率用试件被拉断时的最大伸长 值(塑性变形值)与原标距之比的百分数表示,即:

• •
l1 l 0 l0
100
(9.1)
直径); δ10。
式中l1——试件拉断后的标距长度; l0——试件原标距长度,一般取5d 或10d(d为试件 δ——伸长率,对不同标距用下标区别,如δ5、 伸长率越大,说明材料破坏前产生的变形越大,塑性性能越好。
3
9.1
钢结构的材料
4
9.1 钢结构的材料
9.1.1 钢材的主要力学性能及影响因素
• 钢材种类繁多,性能差别很大,适用于钢结构的 钢材仅是其中的一小部分。 • 用作钢结构的钢材必须具备下列性能:较高的强 度,较强的变形能力,良好的加工性能。此外, 根据结构的具体工作条件,还要求钢材具有适应 低温、高温和腐蚀性环境的能力。同时,钢结构 中使用的钢材还应价格便宜,以降低工程造价。
440
注:附表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。
22
9.1 钢结构的材料
9.1.2 钢材的规格、品种及选用
• 9.1.2.1钢材的规格 • 钢结构所用的钢材品种主要有热轧钢板和 型钢(图9.3),以及冷弯薄壁型钢和压型 钢板。
图9.3 型钢的规格
(a)钢板;(b)等边角钢;(c)不等边角钢;(d)钢管; (e)槽钢;(f)工字钢;(g)H型钢;(h)T型钢
30
9.1 钢结构的材料
• 一般钢结构的构件,多选用Q235钢,对荷载和跨 度较大、低温环境以及承受较大动力荷载的构件, 可选用Q345或Q390钢。建筑结构中通常采用 Q235沸腾钢便可满足要求,但低温条件和较大动 力荷载下不宜用沸腾钢。 • 结构用钢至少必须有屈服强度、抗拉强度和伸长 率三项机械性能指标合格保证(统称三项保证), 同时还应有硫、磷含量的合格保证。焊接结构还 需碳含量的合格保证。
27
9.1 钢结构的材料
图9.4 冷弯薄壁型钢
(a)等边角钢;(b)卷边等边角钢;(c)Z形钢; (d)卷边Z形钢;(e)槽钢;(f)卷边槽钢; (g)向外卷边槽钢(帽形钢); (h)方管;(i)圆管;(j)压型板
28
9.1 钢结构的材料
• 9.1.2.2 钢材的品种 • 钢材的种类繁多,按化学成分可分为碳素钢和低 合金钢;按用途可分为结构钢、工具钢和特殊用 途钢;按冶炼方法可分为平炉钢、氧气转炉钢等; 按浇铸方法可分为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和 特殊镇静钢。我国建筑结构用钢中常见的钢材是 碳素结构钢和低合金钢。 • 碳素结构钢的牌号由屈服点的汉语拼音开头字母 Q、屈服点数值、质量等级符号(A、B、C、D)、 脱氧方法符号四个部分按顺序组成,如Q235-A· F 代表屈服点为235N/mm2、质量等级为A级的沸腾 钢;Q235- B代表屈服点为235N/mm2 、质量等 级为B级的镇静钢。 29
9.1 钢结构的材料
• (2)钢材的缺陷 • 钢材在冶炼、浇铸和轧制过程中会产生偏 析、非金属夹杂、裂纹、气孔和分层等缺 陷。上述缺陷降低了钢材的塑性、韧性、 可焊性和抗锈蚀性。 • (3)钢材的硬化 • 钢材硬化使钢材强度提高,但塑性和韧性 降低。硬化有三种情况:时效硬化、冷作 硬化和应变时效。
9.1 钢结构的材料
• 当温度从常温开始下降时,随着温度的降 低,钢材的屈服强度和抗拉强度略有提高, 但塑性、韧性下降,材料逐渐变脆。当温 度降至某一特定值(转变温度)时,材料 将会发生脆性断裂,称为低温冷脆现象。
20
9.1 钢结构的材料
• 9.1.1.3 钢材强度设计指标 • 钢材的强度设计值见表9.1。
23
9.1 钢结构的材料
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