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钢结构名词解释

时间:2022-11-20 02:52:59 名词解释 我要投稿
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钢结构名词解释

(1)钢材力学指标:结构用钢的力学指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率、低温冲击韧性。这些指标应符合《钢结构设计规范》的要求,但其中低温冲击韧性仅在结构可能处于低温环境下工作时才要检验。钢材力学指标的测定须符合《钢材力学及工艺性能试验取样规定》(GB2975-82)

(2)钢材化学成分:与钢材的可加工性、韧性、耐久性等有关。其中主要是碳的含量,合金元素的含量及硫、磷等杂质元素的限制含量应符合规范(GB222-84)要求。

(3)工艺性能:工艺性能主要包括可焊性和加工性能。可焊性与含碳量或碳当量(低合金钢)有关,可用可焊性试验鉴定。加工性能则通过冷弯试验来确定。按(GB232-88)为标准。

(4)几何尺寸偏差:钢材(钢板、型钢、圆钢、钢管)的外形尺寸与理论尺寸的偏差必须在允许范围内。允许偏差值可参考国家标准GB709-88、GB706-88、GB787-88、GB978-88,GB707-88、GB816-87等。

(5)钢材外形缺陷:钢材表面不得有气泡、结疤、拉裂、裂纹、褶皱、夹杂和压入的氧化铁皮。这些缺陷必须清除,清除后该处的凹

陷深度不得大于钢材厚度负偏差值。另外,当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差值的1/2。

(6)机械切割:使用机械力(剪切、锯割、磨削)切割,相应的机械有剪板机、锯床、砂轮机等,较适合于厚度在12~16mm以下钢板或型材的直线性切割。

(7)气割:使用氧-乙炔、丙烷、液化石油气等火焰加热融化金属,并用压缩空气吹去融蚀的金属液,从而使金属割离,适合于曲线切割和多头切割。)

(8)等离子切割:利用等离子弧线流实现切割,适用于不锈钢等高熔点材料的切割。

(9)热成形加工:是指将钢材加热到一定温度后再进行加工。这种方法适于成形、弯曲和矫正在常温下不能做的工件。热加工终止温度不得低于700℃。加热温度在200~300℃时钢材产生蓝脆,严禁锤打和弯曲。含碳量超出低碳钢范围的钢材一般不能进行热加工。

(10)冷成形加工:是在常温下进行的。由于外力超出材料的屈服强度而使材料产生要求的永久变形,或由于外力超出了材料的极限强度而使材料的某些部分按要求与材料脱离。冷加工都有使材料变硬变脆的趋势,因而可通过热处理使钢材恢复正常状态或刨削掉硬化较严重的边缘部分。环境温度低于-16℃时不得冷加工碳素钢。低于-12℃时,不得加工低合金钢。

(11)弯曲加工:根据设计要求,利用加工设备和一定的工装模具把板材或型钢弯制成一定形状的工艺方法。冷弯适合于薄板、小型钢;热弯适合于较厚的板及较复杂的构件、型钢,热弯温度在950~1100℃。

(12)卷板加工:在外力作用下使平钢板的外层纤维伸长,内层纤维缩短而产生弯曲变形的方法。卷板由卷板机完成。根据材料温度的不同,又分为冷卷和热卷。卷板主要用于焊接圆管柱、管道、气包等。

(13)折边:把钢结构构件的边缘压弯成一定角度或一定形状的工艺过程称为折边。折边一般用于薄板构件。折边常用折边机,配合适当的模具进行。

(14)模压:模压是在压力设备上利用模具使钢材成型的一种方法。具体作法有落料成形、冲切成形、压弯、卷圆、拉伸、压延等。

(15)铲边:铲边是通过对铲头的锤击作用而铲除金属的边缘多余部分而形成坡口。铲边有手工和风动之分,风动用风铲。铲边的精度较低,一般用于要求不高、少量坡口的加工。

(16)刨边:刨边时工件被压紧,刨刀沿所加工边缘作往复运动,刨出坡口。刨边可刨直边或斜边。

(17)铣边:铣边与刨边类似,只是刨边机走刀箱的刀架和刨刀用盘形铣刀代替,即铣刀在沿边缘作直线运动的同时还作旋转运动,加工工效较高。

(18)碳弧气刨:将碳棒作电极,与被刨削的金属间产生电弧将金属加热到融化状态,然后用压缩空气把融化的金属吹掉。工效较高。

(19)地样法:在装配平台上按1:1放构件实样,然后根据零件在实样上的位置,分别组装起来成为构件。

(20)仿型复制法:先用地样法组装成单面结构,并加定位焊,然后翻身作为复制胎膜,在其上面装配另一单面结构。适用于横断面互为对称的桁架结构。

(21)立装:根据构件的特点及其零件的稳定位置,选择自上而下或自下而上的装配,适于放置平稳、高度不大的结构。

(22)卧装:构件放置平卧位置装配。用于断面不大但长度较大的细长构件。

(23)胎膜装配法:把构件的零件用胎膜定位在其装配位置上组装。用于制造构件批量大精度高的产品。

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(24)电弧焊:利用焊条与工件间产生的电弧热将金属熔合的过程称为电弧焊。电弧焊有手工焊、自动焊、半自动焊和气体保护焊之分。

(25)电阻焊:以电流通过接触的两个焊件,在接触处电阻最大,电流通过产生高温,使材料呈半熔化状态,在加压力而熔合起来。一般用于对焊圆钢或点焊钢板。

(26)电渣焊:借电流通过熔渣所产生的电阻热来熔化金属进行焊接。如用于箱形柱与梁刚接时柱内连接梁上下翼缘处加劲板的熔透焊。

(27)手工焊:全部用人工操作的电弧焊,工效低,质量靠自己,稳定性差,但灵活,适于较短而复杂的焊缝或工地焊。

(28)埋弧自动焊:焊接时电弧埋在粉状焊剂下面,由机械自动撒焊剂并送出移动焊丝。适用于较长焊缝。焊缝质量好,效率高。

(29)气体保护焊:用CO2或氩气等保护电弧焊熔化的金属,其焊丝和气体的送出均为自动,仅需手工移动焊枪。属半自动焊,焊接质量好,效率高。

(30)抛丸:抛丸将粒径为0.8~2.0mm的钢丸经抛射机叶轮中心吸入,在叶轮尖定向高速抛出,射向需要作防锈处理的钢结构表面,达到机械除锈的目的.这种方法除锈效率高,费用低,污染少。

钢结构名词解释和简答题2017-04-09 20:05 | #2楼

塑形破坏:破坏前延续时间长,变形大,破坏前有先兆,有明显缩颈现象,断口与作用力呈45度角,断口呈纤维状。

热脆:高温时,硫化铁融化使钢材变脆,因而在焊接或热加工时,会出现热裂纹。

蓝脆:温度达到250度时,抗拉强度局部提高,而塑形降低,钢材呈现脆性,表面发蓝。

应力集中:构件形状突然改变或或材料不连续的地方,应力分布不均匀而出现局部应力增大。

时效硬化:冶铁时留在纯铁体中的碳和氮的固溶体,不稳定,随时间增加逐渐从纯铁体中析出,阻碍纯铁体塑性变形,使得纯铁体强度增大塑性和韧性降低。

可靠性:结构或构件在规定时间内,规定条件下完成预定功能的概率,是结构安全性和耐久性的总称。

脆性破坏:无任何迹象的从应力集中处断裂,断口齐平,呈有光泽晶粒状

冷脆:在低温下P以及P和纯铁体形成的不稳定固溶体会使钢材变脆,提高钢材强度和抗锈蚀性但会使塑性和韧性严重降低,不利于钢材冷加工

疲劳破坏:钢材在反复荷载作用下,虽然应力低于抗拉强度甚至屈服点,也会发生破坏

柱子曲线:压杆失稳时,临界应力与长细比λ之间的关系曲线

高强钢材:通过各种可能的技术措施提高钢材的强度,但对其他性能削弱并不大的钢材

冲击韧性:钢材抵抗冲击荷载的能力,是反映强度和塑性的综合指标。

冷弯性能:表示钢材塑性变形能力的综合指标,直接反映材质优劣及内部有无缺陷。

屈强比:钢材屈服强度与抗拉强度之比 。 屈强比表明设计强度的一种储备,屈强比愈大,强度储备愈小,不够安全;屈强比愈小,强度储备愈大,结构愈安全,但当钢材屈强比过小时,其强度利用率低,、不经济。

换算细长比:

钢材具有较好的塑性和韧性为啥还会发生脆性破坏?

答:化学成分,冶金缺陷,钢材硬化,温度影响,应力集中,反复荷载

选用钢材考虑哪些因素?

答:要使结构安全可靠,要最大可能节约钢材和降低造价。1结构类型和重要性2荷载性质3连接方法4工作条件

焊接残余应力对结构性能有哪些影响?

答:1对结构静力2对结构刚度3对压杆稳定系数4对疲劳强度5对低温冷脆

钢材中残余应力形成原因?

答:1焊接时不均匀升温冷却2钢材轧制3钢材冷加工

影响受弯构件整体稳定承载力的因素

答:1荷载作用种类,位置及梁端支撑情况2截面抗弯刚度3截面抗扭刚度4侧向支撑点的间距5梁高

为啥钢结构设计采用理想弹塑性模型?

答:钢材拉压等强,各向同性,采用弹塑性材料理论性分析结果与试验结果较吻合。钢材质量较容易保证,设计时可以考虑材料部分进入塑性区段工作

温度对钢材性能的影响

答:在正温范围内(t>0℃)总的趋势,随着温度升高,钢材强度降低,塑性增大。0℃﹤T﹤100℃,影响不大;

在250℃左右会出现蓝脆现象,当温度低于0℃时钢材脆性倾向逐渐增加

在轴心压杆中简述长细比的不利影响

答:1λ过大,在自重作用下会发生变形(桁架中构件)2λ过大,在动荷载作用下会产生较大振动3λ过大,在安装过程中会产生较大变形4λ过大,会降低构件承载力

钢结构的特点是什么

答:①强度高、重量轻;②材质均匀、可靠性高;③塑性、韧性好;④工业化程度高;⑤安装方便、施工期短;⑥密闭性好、耐火性差;⑦耐腐蚀性差。

摩擦型与承压型高强度螺栓的区别

答:摩擦型高强度螺栓连接是以板件之间出现滑动,即摩擦阻力刚被克服作为承载能力极限状态。由于承压型高强度螺栓连接受剪是以螺栓孔壁挤压破坏为极限状态,它允许构件接触面滑移,接触面只起延缓滑动的作用,因此它的抗剪承载力设计值与普通螺栓的计算方法相同

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