QB力学性能报告

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聚四氟乙烯材料力学性能参数表(参考模板)

聚四氟乙烯材料力学性能参数表(参考模板)

1.聚四氟乙烯聚四氟乙烯是用于密封的氟塑料之一。

聚四氟乙烯以碳原子为骨架,氟原子对称而均匀地分布在它的周围,构成严密的屏障,使它具有非常宝贵的综合物理机械性能(表14—9)。

聚四氟乙烯对强酸、强碱、强氧化剂有很高的抗蚀性,即使温度较高,也不会发生作用,其耐腐蚀性能甚至超过玻璃、陶瓷、不锈钢以至金、铂,所以,素有“塑料王”之称。

除某些芳烃化合物能使聚四氟乙烯有轻微的溶胀外,对酮类、醇类等有机溶剂均有耐蚀性。

只有熔融态的碱金属及元素氟等在高温下才能对它起作用。

聚四氟乙烯的介电性能优异,绝缘强度及抗电弧性能也很突出,介质损耗角正切值很低,但抗电晕性能不好。

聚四氟乙烯不吸水、不受氧气、紫外线作用、耐候性好,在户外暴露3年,抗拉强度几乎保持不变,仅伸长率有所下降。

聚四氟乙烯薄膜与涂层由于有细孔,故能透过水和气体。

表14-9聚四氟乙烯性能聚四氟乙烯在200℃以上,开始极微量的裂解,即使升温到结晶体熔点327℃,仍裂解很少,每小时失重为万分之二。

但加热至400℃以上热裂解速度逐渐加快,产生有毒气体,因此,聚四氟乙烯烧结温度一般控制在375~380℃。

聚四氟乙烯分子间的范德华引力小,容易产生键间滑动,故聚四氟乙烯具有很低的摩擦系数及不粘性,摩擦系数在已知固体材料中是最低的。

聚四氟乙烯的导热系数小,该性能对其成型工艺及应用影响较大。

其不但导热性差,且线膨胀系数较大,加入填充剂可适当降低线膨胀系数。

在负荷下会发生蠕变现象,亦称作“冷流”,加入填充剂可减轻蠕变程度。

聚四氟乙烯可以添加不同的填充剂,选择的填充剂应基本满足下述要求:能耐380℃高温即四氟制品的烧结温度;与接触的介质不发生反应;与四氟树脂有良好的混入性;能改善四氟制品的耐磨性、冷流性、导热性及线膨胀系数等。

常用的填充剂有无碱无蜡玻璃纤维、石墨、碳纤维、MoS2、A123、CaF2、焦炭粉及各种金属粉。

如填充玻璃纤维或石墨,可提高四氟制品的耐磨、耐冷流性,填充MoS2可提高其润滑性,填充青铜、钼、镍、铝、银、钨、铁等,可改善导热性,填充聚酰亚胺或聚苯酯,可提高耐磨性,填充聚苯硫醚后能提高抗蠕变能力,保证尺寸稳定等。

表C.4.3.2-1 钢材力学性能检验报告

表C.4.3.2-1 钢材力学性能检验报告
评定结果
检验依据
结论
备注 检验人: 见证单位:
审核人:
见证人及编 号:
负责人:
报告日期:
检验机构:(公章) 年月日
表C.4.3.2-1
钢材力学性能检验报告
委托单位: 建设单位: 监理单位:
工程名称 生产单位 产品名称
检验项目
项目
报告编号:
收样日期:
年月日
检验日期:
年 月 日 编号: 01
方案
使用部位
施工单位
规格型号
代表数量
标准要求
检验结果
标准 规定值
试件编号
矩形、弧形试样或管壁厚度a0(mm)
圆形或弧形试样宽度b0(mm)
圆形试样直径或圆管试样内径d0(mm)
拉 横截面积S(mm2)
伸 试
屈服点σs( MPa)
验 抗拉强度σb(MPa)
伸长率δ(%)
拉断位置描述
厚度方向断面收缩率(%)
弯曲角度a(°) 弯 曲 弯心直径d(mm)强度 强 屈 屈服强度/标准屈服强度 比

聚合物复合材料力学性能研究报告

聚合物复合材料力学性能研究报告

聚合物复合材料力学性能研究报告摘要:本研究报告旨在探讨聚合物复合材料的力学性能。

通过实验研究和数值模拟方法,我们对聚合物复合材料的强度、刚度、断裂韧性以及疲劳性能进行了全面分析。

研究结果表明,聚合物复合材料在力学性能方面具有优异的表现,但也存在一些局限性。

本报告提供了对聚合物复合材料力学性能的深入理解,为材料设计和应用提供了重要参考。

1. 引言聚合物复合材料是由聚合物基体和增强剂组成的复合材料,具有轻质、高强度和良好的耐腐蚀性等优点。

随着科技的发展,聚合物复合材料在航空航天、汽车工业、建筑和体育器材等领域得到广泛应用。

为了更好地利用聚合物复合材料的优势,深入研究其力学性能至关重要。

2. 实验方法本研究采用了标准的拉伸、弯曲和压缩试验来评估聚合物复合材料的力学性能。

我们选择了几种常见的聚合物基体和增强剂进行实验,包括碳纤维、玻璃纤维和纳米填料等。

通过测量材料的应力-应变曲线,我们可以获得材料的强度、刚度和断裂韧性等参数。

3. 结果与讨论实验结果表明,聚合物复合材料具有较高的强度和刚度。

增强剂的加入可以显著提高材料的力学性能。

碳纤维增强聚合物复合材料在强度和刚度方面表现出色,适用于要求高强度和刚度的应用。

玻璃纤维增强聚合物复合材料具有较好的韧性和耐冲击性,适用于需要抗冲击性能的应用。

纳米填料的加入可以改善聚合物复合材料的疲劳性能,延长其使用寿命。

4. 数值模拟为了更全面地了解聚合物复合材料的力学性能,我们采用数值模拟方法对其进行了研究。

通过有限元分析,我们可以模拟材料在不同载荷下的应力分布和变形情况。

数值模拟结果与实验结果相吻合,验证了实验的准确性。

5. 局限性与展望尽管聚合物复合材料具有许多优点,但也存在一些局限性。

例如,聚合物基体材料在高温环境下容易软化,导致力学性能下降。

此外,复合材料的制造成本较高,限制了其广泛应用。

未来的研究可以重点关注这些问题,并寻找解决方案,进一步提高聚合物复合材料的力学性能。

力学性能实验报告43p

力学性能实验报告43p

力学性能试验报告LZGR06-99-2008力学性能试验报告LZGR06-99-2008力学性能试验报告LZGR06-99-2008力学性能试验报告LZGR06-99-2008力学性能试验报告LZGR06-99-2008力学性能试验报告LZGR06-99-2008力学性能试验报告LZGR06-99-2008力学性能试验报告LZGR06-99-2008力学性能实验报告LZGR06-99-2008力学性能实验报告LZGR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008力学性能试验报告GR06-99-2008GR06-99-2008 力学性能试验报告经典资料,WOR文档,可编辑修改,欢迎下载交流。

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钢结构用钢材力学性能检验报告

钢结构用钢材力学性能检验报告

弯 曲
试样 编号
弯心直径(mm)
角度




检 验 结 论
(检验专用章)
检 验 结 论 签发日期: 备 注 批准 审核 主检 年 月 日
钢结构用钢材力学性能检验报告
产品名称 工程名称 规格型号 委托单位 见证单位 委托日期 样品状态 工作令号 委托项目 检验依据 检验单位 质量指标 试 验 项 目 试样 编号 公称直 径或宽 度×厚 度 (mm) 横截 面积 m 电话 实测值 断口位置 距焊缝距 离 (mm) 年 月 日 香榭丽都花园B区1#住宅楼工程 商 标 报告编号 工程部位 批 号
产地或厂名 委托人 见证人/证号 代表批量 样品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量 试验编号
屈服强度 N/m≥
抗拉强度 N/m≥
伸长率 屈服强度 抗拉强度 伸长率 (%) N/m≥ N/m≥ (%)
拉 伸 试样 编号 冲 击 试样尺寸 (mm) 试验温度 (℃) 质量指标 试验部位 Akv(J) 冲击功均 值(J) 实测值 Akv(J) 冲击功均 值(J)

001-钢筋力学性能、工艺性能检验报告GD210201

001-钢筋力学性能、工艺性能检验报告GD210201
钢筋力学性能、工艺性能检验报告
GD210201 0 委托单位: 工程名称: 新会碧桂园五期11#、13#商住楼及地下车库 工程部位: 001-钢筋力学性能、工艺性能检验报告GD210201 送检日期: 监督员: 样品编号 样 样品名称 牌号(等级代号) 公称直径(㎜) 生产厂家 品 炉号(批号) 批量(t) 产品标准号 检验标准号 GB/T 228-2002 年 月 日 检验日期: 见证人: 年 月 日 报告日期: 报告编号: 年 月 日 检验单位: (检测报告专用章)
注:1、未经本【检测机构】书面批准,不得复制(全文复制除外)检验报告。 2、【检测机构】地址: 3、报告无报告专用章无效。 批准: 审核: 检验:

告专用章)
年 月

技术要求 力 学 性 能 试 验
技术要求 伸长率 (%) 伸长率 (%) 结果比值 技术要求 结果比值 技术要求 检验标准号 GB/T 232-1999 ≤1.3 ≥1.25 检验结果 技术要求
弯 曲 试 验
弯心直径(㎜) 弯曲角度(°) 外表面 裂纹检验 结 论 检验结果 技术要求 不得产生裂纹
委托单位地址: 备 注

钢筋力学性能、工艺性能检验报告GD210201

钢筋力学性能、工艺性能检验报告GD210201

年月日
技术要求



能 伸长率

(%)
验 伸长率
(%)
技术要求 检验结果 技术要求
结果比值 技术要求 结果比值 技术要求
检验标准号

弯心直径(㎜)
曲 试
弯曲角度(°)
验 外表面 检验结果
裂纹检验 技术要求
GB/T 232-1999 不得产生裂纹
结论
备注
委托单位地址:
≥1.25 ≤1.3
备注
注:1、未经本【检测机构】书面批准,不得复制(全文复制除外)检验报告。 2、【检测机构】地址: 3、报告无报告专用章无效。
批准:
审核:
检验:
钢筋力学性能、工艺性能检验报告
GD210201 0 1
委托单位:
工程名称:
工程部位: 送检日期:
年月日
检验日 期:
监督员:
样品编号

样品名称
牌号(等级代号)
公称直径(㎜)
生产厂家

炉号(批号)
批量(t)
产品标准号
检验标准号
见证人: GB/T 228-2002
检验单位: (检测报告专用章)
年月日
报告日期: 报告编号:

钢材力学性能检验报告

钢材力学性能检验报告
钢材力学性能检验报告
委托编号: 检验编号: 委 托 单 位 工 程 名 称 使 用 部 位 样 品 来 源 检 验 性 质 见 证 单 位 生 产 厂 家 炉 批 号 委 托 日 期 检 验 日 期 报 告 日 期 样 品 名 称 规 格 材 质 代 表 批 量 见 委 证 托 人 人
检 验 标 准
检 验 结 论
检验单位(章)
联系方式 电话:027-82716423 地址:江岸区胜利街305号
检验单位(章) 备 注 批准人: 审核人: 检验人:
联系方式 电话:027-82716423 地址:江岸区胜利街 目 及 结 果
拉伸试验 检测项目 屈服强度 (MPa) 抗拉强度 (MPa) 断后伸长 率(﹪) 断裂 位置 弯曲压 头直径 弯曲试验 弯曲角度 180°
标准要求 实 测 值 冲击试验 试样尺寸 (mm*mm*mm) 缺口形状 ℃冲击吸收能量KV2(J) 冲击能量算术平均值(J) 标准要求 实测值

灰铁(球铁)力学性能(1)

灰铁(球铁)力学性能(1)

灰铸铁力学性能牌号铸件壁厚/mm 最小抗拉强度Qb/MPa硬度分级硬度范围HBW金相组织HT100 2.5~10 130H145 ≤170铁素体10~20 10020~30 9030~50 80H150 2.5~10 175H175 150~200 铁素体+珠光体10~20 14520~30 13030~50 120HT200 2.5~10 220H195 170~220 珠光体10~20 19520~30 17030~50 160HT250 4.0~10 270H215 190~240 珠光体10~-20 24020~30 22030~50 200HT300 10~-20 290H235 210-260 100%珠光体20~30 25030~50 230HT350 10~-20 340H255 230~280 100%珠光体20~30 29030~50 260球墨铸铁铁力学性能牌号铸件壁厚/mm抗拉强度Qa/MPa屈服强度Q0.2/MPa伸长率Q(%)参考≥布氏硬度HBW金相组织QT400-18A>30~60 390 250 18130~180 铁素体>60~200 370 240 12QT400-15A>30~60 390 250 15130~180 铁素体>60~200 370 240 12QT500-7A>30~60 450 300 7170~240 铁素体+珠光体>60~200 420 290 5QT600-3A>30~60 600 360 3180~270 珠光体+铁素体>60~200 550 340 1QT700-2A>30~60 700 400 2180~270 珠光体>60~200 650 380 1QT800-2A / 800 480 2 245~335 珠光体或回火组织QT900-2A / 900 600 2 280~360 贝氏体或回火马氏体灰铸铁中外对照表中国GB国际标准ISO 俄罗斯ΓOCT美国ASTN日本JIS德国DIN英国BS 法国NFHT100 100 CЧ10 / FC100 / 100 / HT150 150 CЧ15No.20 FC150 GG15 150 FGL150 HT200 200 CЧ20No.30 FC200 GG20 200 FGL200 HT250 250 CЧ25No.35 FC250GG25250 FGL250 HT300 300 CЧ30No.45 FC300 GG30 300 FGL300 HT350 350 CЧ35No.50 FC350 GG35 350 FGL350 HT400 / CЧ40No.60 / GG40 / FGL400球墨铸铁中外对照表中国GB国际标准ISO 俄罗斯ΓOCT美国ASTN日本JIS德国DIN英国BS 法国NFQT400-18 400-18 CЧ40 60-40-18 FCD400 GGG40 400/17 FGS370-17 QT450-10 450-10 CЧ45 65-45-12 FCD450 / 420/12 FGS400-12 QT500-7 500-7 CЧ50 70-50-05 FCD500 GGG50 500/7 FGS500-7 QT600-3 600-3 CЧ60 80-60-03 FCD600 GGG60 600/3 FGS600-3 QT700-2 700-2 CЧ70 100-70-03 FCD700 GGG70 700/2 FGS700-2 QT800-2 800-2 CЧ80 120-90-02 FCD800 GGG80 800/2 FGS800-2 QT900-2 900-2 CЧ100 / / / 900/2 /教你如何用WORD文档(2012-06-27 192246)转载▼标签:杂谈1. 问:WORD 里边怎样设置每页不同的页眉?如何使不同的章节显示的页眉不同?答:分节,每节可以设置不同的页眉。

材料力学性能测试实验报告

材料力学性能测试实验报告

材料基本力学性能试验—拉伸和弯曲一、实验原理拉伸实验原理拉伸试验是夹持均匀横截面样品两端,用拉伸力将试样沿轴向拉伸,一般拉至断裂为止,通过记录的力——位移曲线测定材料的基本拉伸力学性能。

对于均匀横截面样品的拉伸过程,如图 1 所示,图 1 金属试样拉伸示意图则样品中的应力为其中A 为样品横截面的面积。

应变定义为其中△l 是试样拉伸变形的长度。

典型的金属拉伸实验曲线见图 2 所示。

图3 金属拉伸的四个阶段典型的金属拉伸曲线分为四个阶段,分别如图 3(a)-(d)所示。

直线部分的斜率E 就是杨氏模量、σs 点是屈服点。

金属拉伸达到屈服点后,开始出现颈缩现象,接着产生强化后最终断裂。

弯曲实验原理可采用三点弯曲或四点弯曲方式对试样施加弯曲力,一般直至断裂,通过实验结果测定材料弯曲力学性能。

为方便分析,样品的横截面一般为圆形或矩形。

三点弯曲的示意图如图 4 所示。

图4 三点弯曲试验示意图据材料力学,弹性范围内三点弯曲情况下C 点的总挠度和力F 之间的关系是其中I 为试样截面的惯性矩,E 为杨氏模量。

弯曲弹性模量的测定将一定形状和尺寸的试样放置于弯曲装置上,施加横向力对样品进行弯曲,对于矩形截面的试样,具体符号及弯曲示意如图 5 所示。

对试样施加相当于σpb0.01。

(或σrb0.01)的10%以下的预弯应力F。

并记录此力和跨中点处的挠度,然后对试样连续施加弯曲力,直至相应于σpb0.01(或σrb0.01)的50%。

记录弯曲力的增量DF 和相应挠度的增量Df ,则弯曲弹性模量为对于矩形横截面试样,横截面的惯性矩I 为其中b、h 分别是试样横截面的宽度和高度。

也可用自动方法连续记录弯曲力——挠度曲线至超过相应的σpb0.01(或σrb0.01)的弯曲力。

宜使曲线弹性直线段与力轴的夹角不小于40o,弹性直线段的高度应超过力轴量程的3/5。

在曲线图上确定最佳弹性直线段,读取该直线段的弯曲力增量和相应的挠度增量,见图 6 所示。

力学性能试验报告

力学性能试验报告

力学性能试验报告
编码:/ZCJ/Q/A8.3-04 编号:
委托单位:来样名称:规格型号、吨位:收样日期:委托单号:生产厂家:执行标准:报告日期:
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审核:试验者:完成日期:年月日注:结果只对来样负责
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材料力学性能实验报告

材料力学性能实验报告

实验报告(一)院系:机械与材料工程学院课程名称:材料力学性能日期:实验报告(一)院系:机械与材料工程学院课程名称:材料力学性能日期:企业安全生产费用提取和使用管理办法(全文)关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、安全生产监督管理局,新疆生产建设兵团财务局、安全生产监督管理局,有关中央管理企业:为了建立企业安全生产投入长效机制,加强安全生产费用管理,保障企业安全生产资金投入,维护企业、职工以及社会公共利益,根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和国务院有关决定,财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。

现印发给你们,请遵照执行。

附件:企业安全生产费用提取和使用管理办法财政部安全监管总局二○一二年二月十四日附件:企业安全生产费用提取和使用管理办法第一章总则第一条为了建立企业安全生产投入长效机制,加强安全生产费用管理,保障企业安全生产资金投入,维护企业、职工以及社会公共利益,依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和《国务院关于加强安全生产工作的决定》(国发〔2004〕2号)和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号),制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验(含民用航空及核燃料)的企业以及其他经济组织(以下简称企业)适用本办法。

第三条本办法所称安全生产费用(以下简称安全费用)是指企业按照规定标准提取在成本中列支,专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

第四条本办法下列用语的含义是:煤炭生产是指煤炭资源开采作业有关活动。

非煤矿山开采是指石油和天然气、煤层气(地面开采)、金属矿、非金属矿及其他矿产资源的勘探作业和生产、选矿、闭坑及尾矿库运行、闭库等有关活动。

材 料 力 学 性 能 实 验 报 告.

材 料 力 学 性 能 实 验 报 告.

材料学性能实院系:材料学院姓名:王丽朦学号:200767027 验报力告实验目的:通过拉伸试验掌握测量屈服强度,断裂强度,试样伸长率,界面收缩率的方法;通过缺口拉伸试验来测试缺口对工件性能的相关影响;通过冲击试验来测量材料的冲击韧性;综合各项试验结果,来分析工件的各项性能;通过本实验来验证材料力学性能课程中的相关结论,同时巩固知识点,进一步深刻理解相关知识;实验原理:1)屈服强度金属材料拉伸试验时产生的屈服现象是其开始产生宏观的塑性变形的一种标志。

弹性变形阶段向塑性变形阶段的过渡,表现在试验过程中的现象为,外力不增加即保持恒定试样仍能继续伸长,或外力增加到某一数值是突然下降,随后,在外力不增加或上下波动情况下,试样继续伸长变形,这便是屈服现象。

呈现屈服现象的金属材料拉伸时,试样在外力不增加仍能继续伸长时的应力称为屈服点,记作σs;屈服现象与三个因素有关:(1)材料变形前可动位错密度很小或虽有大量位错但被钉扎住,如钢中的位错为杂质原子或第二相质点所钉扎;(2)随塑性变形发生,位错快速增殖;(3)位错运动速率与外加应力有强烈的依存关系。

影响屈服强度的因素有很多,大致可分为内因和外因。

内因包括:金属本性及晶格类型的影响;晶界大小和亚结构的影响;还有溶质元素和第二相的影响等等。

通过对内因的分析可表征,金属微量塑性变形抗力的屈服强度是一个对成分、组织极为敏感的力学性能指标,受许多内在因素的影响,改变合金成分或热处理工艺都可使屈服强度产生明显变化。

外因包括:温度、应变速率和应力状态等等。

总之,金属材料的屈服强度即受各种内在因素的影响,又因外在条件不同而变化,因而可以根据人们的要求予以改变,这在机件设计、选材、拟订加工工艺和使用时都必须考虑到。

2)缺口效应由于缺口的存在,在静载荷作用下,缺口截面上的应力状态将发生变化,产生所谓的“缺口效应”,从而影响金属材料的力学性能。

缺口的第一个效应是引起应力集中,并改变了缺口前方的应力状态,使缺口试样或机件所受的应力由原来的单向应力状态改变为两向或三向应力状态,也就是出现了σx(平面应力状态)或σy与σz(平面应变状态),这要视板厚或直径而定。

力学性能检测分析报告

力学性能检测分析报告

检测: 审核: 批准:
年 年 年
月 月 月
日 检验专用章 日 年 日 月 日
注:1.本报告仅对来样负责,本页不够可加附页;2.弯曲检测中“是”代表符合,“否”代表不符合; 3.带*项内容由委托方提供,本院不负责确认。
平均值(J)
”代表符合,“否”代表不符合;
弯曲( 试样编号 l (mm w (mm t (mm
a,180°)(标准: S mm2 取样位置 Fm Rel (kn N/mm2 Z% A% 符合
) 破坏特征
冲击( 试样编号 l (mm w (mm t (mm S mm2
℃)(标准: 取样位置 缺口 形状 缺口 深度
) 检测部位 吸收冲击功(J)平均值(J)
材料力学性能检测分析报告
原始记录编号: 委托单位 产品名称* 生产厂家* 材料批号* 标称材料牌号* 拉 试样编号 l (mm w (mm t (mm Rel Rm (kn N/mm2 N/mm2 Z% 报告编号: 检测项目 检测设备 设备编号 检测标准 环境温度 ) A% 破坏特征
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Q B力学性能报告集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
Q215、Q235、Q345B合金钢管力学性能介绍
Q215、Q235、Q345B合金钢管力学性能和化学成份
Q235与Q345的区别
不同:
1、Q235的屈服强度下限为235MPa,Q345的屈服强度下限为345MPa(Q的意义为汉字的"屈"字,后面的数值代表屈服强度下限)
2、二者合金含量不同:Q235为普通碳钢,Q345为低合金钢
Q235是碳素构造钢,与旧标准GB700-79牌号对照A3、C3
Q345是低合金构造钢,与旧标准1591-88牌号对照12MnV、16Mn16MnRE、
18Nb、14MnNb
Q235--金属构造件,心部强度要求不高的渗碳或氰化零件,拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓螺母、套筒、轴及焊接件
Q345--综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动荷的构造、机械零件、建筑构造、一般金属构造件,热轧或正火状态应用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种构造。

依据你设计的构造具体情况来定.如构造是强度克制,可考虑采用Q345如构造是刚度克制,可考虑采用Q235价格Q345稍贵点,但因其高强度,可节省材料.具体选用可从以上几点综合比较。

Q235\Q345是依据钢材的屈服强度来分的即分别为235MPa和345MPa,Q345稍贵一些,但价格差别不是很大。

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