钢筋拉伸试验课件
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gbt228.1--金属材料室温拉伸试验方法课件分析教学讲义ppt
• 对圆形试样,S0= d2 /4
• 当k=5.65时:
L0 k
S0
5.6π 5 2d5 4
d
• 当k=11.3时:
L0k
S0
11.3π2d10d 4
三. 拉伸试验前的准备
1.试样尺寸的测量
• 测量计算试样的原始横截面积。 • 圆形截面试样(新规定):
在标距两端及中间三处横截面上相互垂直两个方向测量直 径,以各处两个方向测量的直径的算术平均值计算横截面 积; 取三处测得横截面积的平均值作为试样原始横截面积。
GBT228.1-2010-金属材料室温 拉伸试验方法课件分析
单向静拉伸试验 在试样两端缓慢地施加载荷,使试样的工作部分受轴向拉力
,引起试样沿轴向伸长,直至拉断为止。
单向静拉伸试验的种类: 室温拉伸试验( GB/T 228.1-2010) 高温拉伸试验 低温拉伸试验 液氦温度拉伸试验
拉伸力学性能
即:两端和中间三点六次测量直径,计算原始横截面积
3. 测量部位和方法
• 附录B、D规定:如果试样的公差满足标准要求,原始横截面 积可以用名义值,而不必通过实际测量再计算。
• 宜在试样平行长度中心区域以足够的点数测量试样的相关尺寸。 • 原始横截面积S0是平均横截面积,应根据测量的尺寸计算。
2002版规定为S0是最小横截面积。 • 计算原始横截面积时,需要至少保留四位有效数字或小数点后
5
两端平齐 GB50204
低碳钢热轧圆盘条的取样要求
序号 1
检验项目 重量偏差
取样数 量
5个/批
取样方法 两端平齐
试验方法 GB50204
2
力学
1个/批 GB 2975 GB/T 228
钢筋拉伸试验
%
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。
值越大,其塑性越好。一般把 ≥5%的材 、
(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 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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ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。
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:
L1 L 伸长率: 100 % L A A1 100 断面收缩率 : A L —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。
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
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。
最新钢筋拉伸试验
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
钢筋试验性能(1)
HRB400 HRBF400
HRB500 HRBF500
试验结果处理
应按照相关产品标准要求评定弯曲试验结果, 如未规定具体要求,弯曲试验后试样弯曲外 表面无肉眼可见裂纹应评定为合格。
相关产品标准规定的弯曲角度认作为最小值。 规定的弯曲半径认作最大值。
3.3.1冷轧带肋钢筋的拉伸试验
冷轧带肋钢筋拉伸试验试样长度:
CRB550试样的原始标距L0(10d)
钢筋试样的总长度Lt≥17d
其它牌号L0=100mm
钢筋试样的总长度Lt≥100+7d
牌号为CRB550的钢筋应进行弯曲试验,试样长度 确定方法同热轧钢筋。
牌号为CRB650、CRB800、CRB970的钢筋应进行反复 弯曲试验,试样长度不小于公称直径的60倍。
L—试样长度 a—钢筋公称直径 d—弯曲试验的弯心直径
试验结果处理
应按照相关产品标准要求评定弯曲试验结果, 如未规定具体要求,弯曲试验后试样弯曲外 表面无肉眼可见裂纹应评定为合格。
相关产品标准规定的弯曲角度认作为最小值。 规定的弯曲半径认作最大值。
组批验收规则: (GB1499.1-2008) 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。但各炉 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。
钢 筋 拉 伸 性 能 试 验 演 示
钢 筋 拉 伸 性 能 试 验 演 示
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
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
精选ppt
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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。
精选ppt
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钢筋拉伸试验
精选ppt
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一、试件和实验条件
精选ppt
2
二、试件仪器
精选ppt
3
二、试件仪器精选ppt4、低碳钢拉伸曲线精选ppt
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三、低碳钢拉伸曲线
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低碳钢受拉的应力-应变图
精选ppt
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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。
精选ppt
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。
3钢筋拉伸性能试验方法
3钢筋拉伸性能试验方法钢筋的拉伸性能试验是衡量钢筋材料强度和变形能力的关键指标,用于评估钢筋的质量和适用性。
本文将介绍三种常用的钢筋拉伸性能试验方法,包括静态拉伸试验、冲击拉伸试验和高温拉伸试验,并对每种试验方法的步骤和要点进行详细描述。
一、静态拉伸试验静态拉伸试验是最常用的一种钢筋拉伸性能试验方法,主要用于评估钢筋的抗拉强度、屈服强度、断裂强度和延伸率等指标。
试验步骤:1.样品准备:根据试验要求选择适当的长度和直径的钢筋样品,并在试验前进行严格的准备工作,包括去除表面锈蚀、油污等杂质,并对样品的两端打制标记。
2.试验装置搭建:将钢筋样品固定在拉力试验机上,确保样品的纵向中心线与试验机的加载轴线一致,并调整好试验机的载荷速率。
3.开始试验:逐渐施加加载,使试样产生拉力,直到样品断裂。
在试验过程中需要记录和监控加载力和变形(伸长)量。
4.数据处理:根据试验结果计算钢筋的抗拉强度、屈服强度、断裂强度和延伸率等指标。
要点:-样品的长度和直径应符合试验要求,以避免试验结果的主观误差。
-试验机的加载轴线应与样品的纵向中心线一致,以确保施力的均匀和准确。
-试验过程中需要注意记录加载力和变形(伸长)量的变化,确保数据的准确性。
二、冲击拉伸试验冲击拉伸试验是一种用于评估钢筋在较低温度下的抗冲击性能的试验方法,主要用于评估钢筋在低温环境下的脆性断裂特性。
试验步骤:1.样品准备:选择适当的长度和直径的样品,并在试验前进行准备工作,包括去除表面杂质,并在样品两端打制标记。
2.试验装置搭建:将样品固定在试验机上,确保样品的纵向中心线与试验机的加载轴线一致,并调整好试验机的载荷速率。
3.开始试验:施加加载使样品产生拉力,然后通过对试样施加冲击载荷,测量样品的断裂负荷。
4.数据处理:根据试验结果计算钢筋的冲击拉伸强度和断裂能量等指标。
要点:-样品的准备和试验装置的搭建方法与静态拉伸试验相似。
-试验过程中需要对加载力和断裂负荷进行准确记录和测量,以计算钢筋的冲击拉伸强度和断裂能量等参数。
钢筋拉伸试验.ppt
基 于 知 识 钢服 筋务 拉伸试的图书馆 验信 演息 示生 态 系 统 研 究
基 于 知 识 钢服 筋务 拉伸试的图书馆 验信 演息 示生 态 系 统 研 究
基 于 知 识 钢服 筋务 拉伸试的图书馆 验信 演息 示生 态 系 统 研 究
基 于
试验前的试件
知
识
服
钢务
筋拉的图书
d0
伸馆 试信
注:由于A、B两点
ε
相距较近,一般认
为σp=σB 。
钢材拉伸弹性阶段示意图
基 于
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屈服阶段
C上
服
钢务 筋拉的图书
C上
B
C
A C下
放大后
C B C下
伸馆
试信
验息
生 态
0
ε
系
统
钢材拉伸屈服阶段示意图
研
究
基 于
σ
知
识 服
σb
钢务
筋拉伸的图书馆
试信
验息
生 态
0
系
统
研
究
C上
B
C
A C下
σb— 抗拉强度
基 于 知 识 钢服 筋务 拉伸试的图书馆 验信 演息 示生 态 系 统 研 究
基 于 知 识 钢服 筋务 拉伸试的图书馆 验信 演息 示生 态 系 统 研 究
基 于 知 识 钢服 筋务 拉伸试的图书馆 验信 演息 示生 态 系 统 研 究
基 于 知 识 钢服 筋务 拉伸试的图书馆 验信 演息 示生 态 系 统 研 究
钢务 筋拉伸的图书馆
C上
B
C
A C下 下屈服点
E CD—强化阶段 DE—颈缩阶段
试信 验息
钢筋拉伸试验方法
钢筋原材拉伸试验一、试验名称钢筋原材拉伸试验本试验依据为: 《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2017)《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2018)《金属材料拉伸试验第1部分: 室温试验方法》(GB/T228.1-2010)《钢筋混凝土用钢材试验方法》(GB/T 28900-2012)二、试验目的通过拉伸试验, 测定钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率, 为确定和检验钢材的力学及工艺性能提供依据。
三、检测环境试验温度一般要求在10-35℃之间, 对于有严格要求的控制在23±5℃之间。
四、样品领取检查样品的外观情况、长度情况, 核对试验样品上的牌号、标示, 核对样品标签。
五、试验用仪器工具1.钢筋拉伸试验机及相应规格夹具2.连续式标距打点机(等间距10mm)3.钢尺、电子秤、游标卡尺等六、试验前的准备工作1.查看温湿度计, 室内温度是否满足试验需求;2.穿戴手套、做好个人安全防护;3.检查仪器是否异常、油缸油量、检定日期并将仪器器预热5~10min;4.填写使用记录等。
七、试验步骤1.测定钢筋的直径, 按下表确定钢筋的公称直径、公称截面积。
2.用钢筋标距仪(也叫打点机)在钢筋上每隔10mm标记一点(用于计算断后伸长试样两端的长度都在夹具高度的三分之二处);6.定荷加速, 根据系统曲线判断屈服点或拉断试样后根据系统记录判断, 试样拉断后, 应小心及时取下试样;7、将拉断的试样较好的对接在一起, 测量断后标距, 求得断后伸长率(试验数量:2支)八、结果计算按如下公式计算试验结果:(1)钢筋的屈服点和抗拉强度按下式计算:A F ss =σA F b b =σ式中:s σ、b σ——分别为钢筋的屈服点和抗拉强度(MPa );sF 、bF ——分别为钢筋的屈服荷载和最大荷载(N );A ——试件的公称横截面积(mm 2)。
当 、 大于1000MPa 时, 应计算至10MPa, 按“四舍六入五单双法”修约;为200~1000MPa 时, 计算至5MPa, 按“二五进位法”修约;小于200MPa 时, 计算至1MPa, 小数点数字按“四舍六入五单双法”处理。
钢筋的拉伸试验计算
钢筋的拉伸试验计算(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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试件的屈服强度
按下式计算:
式中P s——屈服点荷载,N;
A0——试件横截面积,cm2。
试件的抗拉强度按下式计算:
式中P0——屈服点荷载,N;
A0——试件横截面积,cm2。
将通过测试、计算所得的σs、σb对照国家规范所要求的各牌号钢筋的力学性能要求,看σs、σb是否满足要求,如不满足,则取双倍试样重测,如再不满足要求,则为不合格。
②伸长率的测定
A. 将已拉断试件的两段在断裂处对齐,尽量使其轴线位于一条直线上。
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内。
B. 如拉断处到邻近标距端点的距离大于(1/3)l0时,可用卡尺直接量出已被拉的标距长度l1(mm)。
C. 如拉断处到邻近的标距端点的距离小于或等于(1/3)l0时,可按移位法计算。
D. 伸长率按下式计算(精确至1%):
δ=(l1-l0)/l0×100%
式中δ——伸长率%,精确至1%;
l0——原标距长度,mm;
l1——试件拉断后直接量出或按移位法确定的标距部分的长度,mm(测量精确0.1 mm)。
E. 如试件在标距端点上或标距外断裂,则试验结果无效,应重作试验。
将测试、计算所得到的结果δ10、δ5,对照国家规范对钢筋性能的技术要求,如达到标准要求则合格,如未达到,可取双倍试验重做,如仍未达到标准者,则钢筋的伸长率不合格。
2。
钢筋拉伸试验 PPT
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。
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
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。
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。
(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
钢筋检测试验ppt课件
进行弯曲的试样的直径,滑块应有足够的硬度。
弯曲试验方法
翻板弯曲装置
弯曲试验方法
翻板间距为两翻板的试样支撑面垂直时的距离, 为l = (d+2a) + e,e可取值2~6mm。 弯曲压头的宽度应大于钢筋的直径,应有足够的 硬度。 采用支辊弯曲装置
弯曲试验方法
支辊的长度应大于钢筋的直径,支辊的半径应为 1~10倍钢筋的直径,并有足够的硬度。 支辊的间距为:l = (d+3a) ± 0.5a
δ10
8.0
δ100
—
4.0 4.0 4.0
—
3 3 3
—
8 8 8
—
5 5 5
CRB1170
1170
— — — —
4.0
— — — —
3
8
5
注:表中D为弯心直径,d为钢筋公称直径。
钢筋重量偏差试验取样要 求
从不同钢筋上截取数量不少于5根,每支试样长 度不少于500mm,试件切口应平滑且与试件长 度方向垂直(工地应采用切割机而不能用切断
弯曲试样
钢筋应分批试验,以同一炉号、同一截面尺寸的
钢筋为一批,质量不大于60t。
试样不得有划痕和损伤。
弯曲试验方法
在每批钢筋中选取经表面检查和尺寸检测
合格的两根钢筋,各取1个,分别标识。取样
时,钢筋端部应先截去50cm。
钢号不明的 钢筋,抽样量不得少于6根。
弯曲试验方法
试验
弯曲试验时应缓慢施加弯曲力。
Bar热轧、带肋、钢筋三个词的英文首位字母,
牌号后面的数字为钢筋屈服点最小值
钢筋拉伸弯曲试验全解ppt课件.ppt
拉伸、冷弯试验 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么
6.2 试验仪器
(一)钢筋拉伸试验: 万能材料试验机、钢筋打点机、游标卡尺等。 (二)钢筋冷弯试验: 万能材料试验机、冷弯压头等。
拉伸、冷弯试验 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么
拉伸、冷弯试验 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么
6.2 试验步骤
3、断口处为中点,用卡尺直接量出被拉长后的标距长度,准确到 ±0.25mm
拉伸、冷弯试验 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么
ReL /MPa
抗拉 强度
Rm /MPa
断后 伸长率A
/%
最大力
总伸长 率Agt
/%
不小于
冷弯试验
180º d—弯芯
直径 a—钢筋 公称直径
HPB235 235
370
25.0 10.0
d=a
HPB300 300
420
弯曲性能指标 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么
普通热轧带肋钢筋三个牌号:
热轧Hotrolled 带肋Ribbed 钢筋Bars
HRB335 HRB400
HRB500
屈服点最小值
(屈服强度)
细晶粒热轧带肋钢筋三个牌号:
HRBF335 HRBF400 HRBF500
细晶粒 Fine
热轧光圆钢筋 (GB1499.1-2008) 在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么