钢筋拉伸应力速率表

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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

钢筋拉伸实验指导书

钢筋拉伸实验指导书

钢筋拉伸实验指导书知识储备钢材的主要性能包括力学性能和公益性能。

其中力学性能是钢材最重要的使用性能,包括强度、弹性、塑性和耐疲劳性等。

工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括冷弯和可焊性等。

一.实验名称钢筋拉伸实验二.采用标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB∕T1499∙1-2017);《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB/T1499.2-2018);《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》(GB/T228.1—2010)o三.目的与要求试验是用拉力拉伸试样,一般拉至断裂,测定金属材料的屈服强度、抗拉强度与伸长率等一项或几项力学性能。

试验方法依据GB/T228.1—2010(金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》进行。

除非另有规定,试验一般在室温Q0-35)°C范围内进行。

对温度要求严格的试验,试验温度应为(23±5)°Co四.主要仪器设备①拉力实验机示值差小于1%,实验时所有荷载的范围应在最大荷载的20%~80%范围内。

②钢筋划线机。

③游标卡尺精确度为0.1mm。

④天平等。

五.试件制作准备拉伸试验用具有恒定横截面的钢筋试件不进行车削加工。

原始标距1O与横截面S。

有aT关系的试样称为比例试样。

国际上使用的比例系数&的值为5.65。

原始标距应不小于15mm。

当试样横截面太小,以致采用比例系数&的值为5.65不能符合这一最小标距要求时,可以采用较高的值(k优先采用11.3)或采用非比例试样。

非比例试样其原始标距1。

与横截面S。

无关。

应用小标记、细划线或细墨线标记原始标距,但不得用引起过早断裂的缺口作标记。

六.实验步骤①设定试验力零点:在试验加载链装配完成后,试样两端被夹持之前,应设定力测量系统的零点,在试验期间力测量系统不能再发生变化。

这一方面是为了确保夹持系统的重量在测力时得到补偿,另一方面是为了保证夹持过程中产生的力不影响力值的测量。

钢筋拉伸试验及相关指标计算解析

钢筋拉伸试验及相关指标计算解析

6g坊Sichuan Building Materials 第47卷第1期2021年1月Vol.47,No.lJanuary,2021钢筋拉伸试验及相关指标计算解析曹学禹,刘阳(河南交通职业技术学院,河南郑州450000)摘要:钢筋拉伸试验在土木工程建设领域有着非常重要的地位,通过该试验可以测得钢筋的力学性能指标,进而评定钢筋的质量。

钢筋拉伸试验涉及的标准较多,且各个标准中条款互相制约,有些专业术语又较难理解,很多试验检测人员看得是云里雾里,针对这一现象,从钢筋的类别和牌号,到钢筋的取样数量、原始标距、取样长度、拉伸速率等问题,进行了详细的论述,并以公称直径为20mm的HRB400钢筋为例,讲解了钢筋力学性能指标的计算操作过程。

关键词:钢筋;拉伸试验;指标计算中图分类号:TU502文献标志码:A文章编号:1672-4011(2021)01-0018-03DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2021.01.0090前言在钢筋混凝土结构中,钢筋是应用最广泛的材料之一,检验钢筋的力学性能,拉伸试验是必做的试验项目。

目前钢筋拉伸试验检验标准是《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》(GB/T228.1-2010)。

通过该方法,可以测出钢筋的屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率等参数。

钢筋拉伸试验从取样长度、原始标距、拉伸速率以及各个技术指标的计算,需要注意方方面面的问题非常多,规范中有很多专业术语,对于检测人员,尤其是初学者,理解起来有一定的难度,针对这些问题,本文通过实例逐一阐述。

1钢筋的类别和牌号从外观形状上,常见的钢筋有圆钢和螺纹钢(也就是通常所说的带肋钢筋);从生产工艺上分,有热轧生产和冷轧生产。

热轧钢筋是经热轧成型并自然冷却的成品钢筋,由低碳钢和普通合金钢在高温状态下压制而成,主要用于钢筋混凝土和预应力混凝土结构的配筋,是土木建筑工程中使用量最大的钢材品种之一。

建筑工程常用钢材的伸长率试验和弯曲试验的方法

建筑工程常用钢材的伸长率试验和弯曲试验的方法

建筑工程常用钢材的伸长率试验和弯曲试验的方法一、钢筋伸长率试验(一)试验依据(1)《钢及钢产品力学性能试验取样位置和试样制备》(GB/T2975—1998)。

(2)《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T228—2002)。

(3)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T232—1999)。

(二)一般规定(1)同一截面尺寸和同一炉号组成的钢筋分批验收时,每批质量不大于60t。

(2)钢筋应有出厂证明书或试验报告单。

验收时应抽样做机械性能试验,包括拉伸试验和冷弯试验两个项目。

两个项目中如有一个项目不合格,该批钢筋即为不合格品。

(3)钢筋在使用中如有脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常时,应进行化学成分分析,或其他专项试验。

(4)取样方法和结果评定规定,自每批钢筋中任意抽取两根,于每根距端部50mm处各取一套试样(两根试件),在每套试样中取一根做拉伸试验,另一根做冷弯试验。

在拉伸试验的两根试件中,如其中一根试件的屈服强度、抗拉强度和伸长率三个指标中有一个达不到标准中规定的数值,应再抽取双倍(4根)钢筋,制取双倍(4根)试件重做试验,如仍有一根试件的一个指标达不到标准要求,则不论这个指标在第一次试验中是否达到指标要求,拉伸试验项目也不合格。

在冷弯试验中,如有一根试件不符合标准要求,应同样抽取双倍钢筋,制成双倍试件重做试验,如仍有一根试件不符合标准要求,冷弯试验项目即为不合格。

(5)试验一般在10〜35°C的室温范围内进行。

对温度要求严格的试验,试验温度应为(23±5)C。

(三)拉伸试验1.试验目的测定钢材的力学性能,评定钢材质量。

2.主要仪器设备(1)试验机。

应按照《拉力试验机的检验》(GB/T16825—1997)进行检验,并应为I级或优于I级准确度。

(2)引伸计。

其准确度应符合《单轴试验引伸计的标定》(GB/T12160—2002)的要求。

(3)试样尺寸的量具。

按截面尺寸不同,选用不同精度的量具。

钢筋力学性能检测时试验速率的正确选择

钢筋力学性能检测时试验速率的正确选择

钢筋力学性能检测时试验速率的正确选择摘要:热轧带肋钢筋和热轧光圆钢筋的拉伸试验均采用标准GB/T228,新标准GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第一部分:室温试验方法》,与旧标准相比有了较大的变化,其中在试验速率控制方面,增加了方法A应变速率控制方法,方法A(应变速率控制)和方法B(应力速率控制)中对于不同的参数测定所采用的速率都有明确规定。

关键词:钢筋;力学性能;试验速率;应变速率;应力速率1前言热轧带肋钢筋和热轧光圆钢筋(以下简称钢筋)执行的标准是国家强制性标准GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》和GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》,钢筋的力学性能对于钢筋在混凝土结构中的作用发挥十分重要,钢筋的牌号也是由钢筋的屈服强度特征值所表示,在GB1499.1-2008和GB1499.2-2007标准中钢筋的力学性能包括屈服强度ReL(即下屈服强度)、抗拉强度Rm、断后伸长率A、最大力总伸长率Agt等,这些力学性能特征值的测定均采用标准GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》。

国内外大量试验证明,在进行拉伸试验的过程中,试样的变形速率直接影响试样的结果,尤其是对于屈服强度ReL的测定,对试验速率的大小十分敏感,而且用应变速率控制的检测数据比位移控制速率更稳定。

为了保证试验结果的可比性,GB/T228.1-2010修改采用国际标准ISO6892-1:2009,给出了方法A(应变速率控制)和方法B(应力速率控制)两种控制速率的方法。

其中方法A一方面可以减小试验结果的测量不确定度,另一方面增强了试验结果的可比性。

这种控制模式也是即将广泛推行的方法。

2应力、应力速率、应变、应变速率、横梁位移速率、负荷速率的理解有些检测员对于这几个概念混淆不清,尤其是对于应变速率的理解,我们多数使用的设备只能用应力速率(单位MPa/s)进行控制,但标准中部分环节要求使用应变速率(单位s-1)来控制。

钢筋拉伸试验测量结果不确定度的评定与分析

钢筋拉伸试验测量结果不确定度的评定与分析

大学水利水电工程专业,本科,学士,工程师。
素较多,为保证试验结果的可靠性,有必要对钢筋拉伸试验测量结果的不确定度进行研
专业方向:工程质量检测与鉴定。
究分析。试验通过对牌号HRB400C14的两个试样进行拉伸试验,对两个试样平均结果
的下屈服强度、抗拉强度和断后伸长率的不确定度进行计算与分析。
关键词:钢筋拉伸试验;不确定度;评定
验,依据先验概率分布计算器标准偏差
的分散性。误差是钢筋拉伸试验过程中
估计值的方法。
中常用的一个概念,其与测量结果紧密
rel
被测量的不确定度来给出。测量不确定
度用于描述测量结果的可疑程度:不确
定度越小,测量的可疑程度越小,测量水
平和质量越高[1]。钢筋原材是工程建设
过程中最常用的材料之一,其拉伸试验
是工程建设中原材料试验中最基本的试
评定哪些分量是重要的。测量模型往往
根据物理原理或实验方法确定,钢筋拉
urel ( S0 )
为原始横截面
面积 S0 的 B 类相对标准不确定度分项;
2
u (R ) 为
为 A 类相对标准不确定度分项;
钢筋拉伸试验过程
rel
依据《金属材料拉伸试验第 1 部分:
室 温 试》
(G B/T228.1—2010)对 牌 号
样品序号
钢筋直径 d
(mm)
抗拉强度 Rm
(MPa)
下屈服强度 REl
(MPa)
断后伸长率 A(%)
1
14.01
598
440
30.0
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4.1下屈服强度相对合成不确定度分项

对GB/T228—2010《金属材料拉伸试验室温试验方法》几项力学性能试验的一些理解

对GB/T228—2010《金属材料拉伸试验室温试验方法》几项力学性能试验的一些理解

1 钢筋拉伸试验的原 理
试验系用拉力拉 伸钢筋试验 ,一般拉至 断裂 ,测定它 自身的几项 力 学 性 能 。
2 对 GB/T 228一aol o(金属材料 拉伸试验室温试验 方法》标 准 的 主 要修 改 和 补 充
增加修 改了“试验结果 的数值修约 ” 增加修订 了试验 速率 的控制方法 增 加了对 于上、下屈 服强度位 置判定 的基本原则 增加 了附录 J逐步逼近方法测定规定非 比例延伸强度(Rp)
作者简介 :霍 飞(1982一 ),工程师。
Science&Technology Vision 科技视 界 l 233

科技·探索·争I毫
Sc科ience&技Tech视nology界 Visio n
规定总延伸 强度

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例试样 ,若原始 标距不 为 5.65、/S。(s0为平行长 度 的原 始横截 面积), 符号 A应 附以下脚注说明所使用 的比例 系数 ,例如 .A11.3表示原始 标距为 11.3的断后伸 长率 对 于非 比例试样 .符号 A应 附以下脚注说 明所使用的原始标距 .以毫米(mm)表示 ,例如 ,A80mm表示原始标距 为 80r am 的断后伸长率 4.6 强度f六大应力 )

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。

钢筋的拉伸试验

钢筋的拉伸试验

钢筋的拉伸试验
钢筋拉伸试验是一种常见的金属材料力学试验方法,也是评判钢
筋质量的标准之一。

在这种试验中,钢筋会承受拉力,直到断裂为止,通过测量拉伸过程中钢筋的变形和应力变化,来评估钢筋的材料性质。

在进行钢筋拉伸试验之前,需要先将标准长度的钢筋悬挂在试验
机上,然后逐渐增加拉力,测量钢筋拉伸变形和应力的变化。

随着拉
力的增大,钢筋的长度会发生明显的变化,同时应力也会逐渐增加,
直到钢筋达到极限拉力,开始出现应力集中和应变突变,最终导致钢
筋断裂。

通过分析钢筋拉伸试验的数据,可以计算出钢筋的重要力学性能
参数,包括抗拉强度、屈服强度、断裂伸长率等。

这些数据可以为工
程设计和使用提供重要的指导。

需要注意的是,钢筋拉伸试验也暴露出了很多安全隐患。

设备的
质量、试验环境等多方面因素都可能影响到试验结果的准确性和可靠性。

同时,在实际工程中,也要注意钢筋的质量和使用条件,防止因
为使用不当导致安全事故的发生。

综上所述,钢筋拉伸试验是一项重要的力学试验,可以对钢筋的
材料性能进行准确评估,为工程设计和使用提供指导。

同时,我们也
需要关注实验安全问题,确保试验的可靠性和安全性。

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;
b0
b
d0 D0 AWN △Lf

d D Ag 无 无
eLe
符号变化
GB/T 228-2010

GB/T 228-2002 无
定义 平行长度估计的应变速率
eLc
Vc


无 无 无 εP εt εr
横梁位移速率
应力速率 应力-延伸率曲线在给定试验时 刻的斜率 应力-延伸率曲线弹性部分的斜率 规定非比例延伸率 规定总延伸率 规定残余延伸率
R
m mE 无 无 无
引言
两种试验速率的控制方法。第一种方法A
为应变速率(包括横梁位移速率),第二种方法
B为应力速率。方法A旨在减小测量应变速率敏感
参数时试验速率的变化和减小试验结果的测量不 确定度。
上屈服强度(ReH)和下屈服强度(ReL)的测定
标准中11、12条规定: 上屈服强度ReH可以从力-延伸曲线图或峰值力显示器


规定塑性延伸强度的测定
试验速率要求

如果试验机不能进行应变速率控制,应该采用通过平行 长度估计的应变速率 eLc 即恒定的横梁位移速率。该速率应 依据标准中提出的公式(1)进行计算,应考虑试验机系统的 柔度,详见附录F。

规定塑性延伸强度的测定
方法1:常规平行线方法

钢筋拉伸试验中的几个误区

钢筋拉伸试验中的几个误区

第09卷 第8期 中 国 水 运 Vol.9 No.8 2009年 8月 China Water Transport August 2009收稿日期:2009-06-28作者简介:张文斌,南京交通职业技术学院。

钢筋拉伸试验中的几个误区张文斌,芮丽珺(南京交通职业技术学院,江苏 南京 211188)摘 要:结合江苏省交通桥梁工程试验检测技能竞赛中所出现的一些不规范操作现象,探讨了钢筋力学性能测试中原始标距起始点的刻画、移位法、速率控制及度盘法测下屈服强度等几个问题。

阐述了对相应规范条文的理解。

关键词:桥梁工程;拉伸试验;规范;原始标距;拉伸速率;移位法中图分类号:TG24 文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2009)08-0153-022008年11月7日-9日,由省交通厅、省总工会、省劳动和社会保障厅联合举办的全省交通桥梁工程试验检测技能竞赛决赛在南京交通职业技术学院隆重举行,本次竞赛设理论考试、案例分析及7个试验检测技能项目。

虽然各参赛选手都是经过层层选拔出来的技术能手,并进行了认真的准备,但由于个人对规范理解程度不同,在比赛过程中还是有一些值得探讨的问题。

本文就钢筋拉伸试验中出现的一些问题进行一定的探讨。

本次竞赛要求对给定的一组试样进行拉伸试验,测出屈服强度、抗拉强度和断后伸长率。

试验所依据的规程是GB/T 228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》和GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》。

现就以下几个问题进行讨论。

一、关于原始标距起始点的刻画问题在各参赛队的操作过程中,部分参赛队员没有刻画出原始标距的起始点,而只是用打点机打出了一系列连续的点,在断后标距测量时再以断裂处为中心确定原始标距的起始点。

因不能和参赛队员交流,所以只能猜测他们的理解是:在试样拉断后,在断口两端对称数出原始标距的点数,这样可以防止出现断口断在标距外或断在距原始标距起点1/3内的情况。

钢筋拉伸试验计算

钢筋拉伸试验计算

钢筋拉伸试验计算1.横截面积按下式计算:S O=∏r2或S O=1/4∏d2(式中S O为式样横截面积)2.上屈服点或下屈服点按下式计算:Q S=F S/ S O(式中Q S为屈服点、F S为屈服力)Q SU= F SU/ S O(式中Q SU为上屈服点、F SU为上屈服力)Q SL= F SL/ S O(式中Q SL为下屈服点、F SL为下屈服力)3.抗拉强度按下式计算:Q b=F b/ S O(式中Q b为抗拉强度、F b为最大力)4.式样断后伸长率按下式计算:δ=(L1-L O)/L O×100(式中δ为断后伸长率、L1式样拉断后标距、L O式样原本标距)JIS Z 2241(2004)金属材料拉伸试验方法具体标准时什么?3 定义JIS G 0202中规定相关定义和以下定义适用于本标准:a)标距【gauge length】测量伸长用的试样圆柱或棱柱部分的长度。

1)原始标距【original gauge length(Lo)】施力前的试样标距。

2)断后标距【final gauge length(Lu)】试样断裂后的标距。

b)引伸计标距【extensometer gauge length(Le)】用引伸计测量试样伸长时所用试样的平行长度部分长度(这个长度不同于Lo,应该比b、d或管状试样的外径大,但是要比试样平行长度部分短。

这里,b:板状试样平行部分的宽度,或从管材轴向上截取的试样的平均宽度,或棒状试样的宽度。

d:圆形截面试样的直径。

c)伸长【elongation】试验期间任一时刻原始标距的增量。

d)伸长率(%)【percentage elongation】原始标距的伸长与原始标距(Lo)之比的百分率。

1)残余延伸率(%)【percentage permanent elongation】卸载后原始标距的伸长与原始标距(Lo)之比的百分率。

2)断后伸长率(%)【percentage elongation after fracture(A)】断后标距的残余伸长(Lu-Lo)与原始标距(Lo)之比的百分率。

钢筋知识测试 (5)

钢筋知识测试 (5)

钢筋知识测试1、钢筋热轧带肋钢筋弯曲试验试样不允许进行车削加工。

() [判断题]对(正确答案)错答案解析:GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》8.2.1。

2、进行热轧带肋钢筋弯曲试验,当钢筋牌号HRB400公称直径6~25mm时,选用弯曲压头直径为4d。

() [判断题]对(正确答案)错答案解析:GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》7.5.1中表7。

3、进行热轧带肋钢筋弯曲试验,当钢筋牌号HRB400公称直径28~40mm时,选用弯曲压头直径为5d。

() [判断题]对(正确答案)错答案解析:GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》7.5.1中表7。

4、进行热轧带肋钢筋弯曲试验,当钢筋牌号HRB500公称直径28~40mm时,选用弯曲压头直径为5d。

() [判断题]对错(正确答案)答案解析:GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》7.5.1中表7。

5、进行热轧带肋钢筋弯曲试验,当钢筋牌号HRB600公称直径28~40mm时,选用弯曲压头直径为6d。

() [判断题]对错(正确答案)答案解析:GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》7.5.1中表7。

6、钢筋热轧带肋钢筋反向弯曲试验试样不允许进行车削加工。

() [判断题]对(正确答案)错答案解析:GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》8.2.1。

7、进行热轧带肋钢筋反向弯曲试验,当钢筋牌号HRB400E公称直径22mm时,选用弯曲压头直径为5d。

() [判断题]对(正确答案)错答案解析:GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》7.5.2.4和7.5.1表7。

8、可用反向弯曲试验代替弯曲试验。

() [判断题]对(正确答案)错答案解析:GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》7.5.2.39、反向弯曲的弯曲压头直径比弯曲试验相应增加一个钢筋公称直径。

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