吳江市廠房安全檢測鑒定中心
工業(yè)廠房安全檢測過程如下:
1、鋼構件尺寸與偏差
2、鋼構件缺陷、損傷與變形
3、鋼結構防腐涂料涂層厚度
4、鋼結構*涂料涂層厚度
5、鋼梁跨中垂直度及側(cè)向彎曲矢高測量
6、鋼構件傾斜
7、鋼構件銹蝕
8、鋼網(wǎng)架結構撓度
9、鋼網(wǎng)架構件壁厚減薄量
10鋼焊縫外觀質(zhì)量檢測
11、焊縫質(zhì)量聲波探傷
12、焊縫質(zhì)量滲透探傷
13、金屬板材聲波探傷
14、高強度大六角頭螺栓連接副扭矩系數(shù)
15、扭剪型高強度螺栓連接副預拉力
鋼材力學性能指標
抗拉強度fu:反映鋼材受拉時所能承受的限應力。
伸長率:試件被拉斷時的變形值與試件原標距之比的百分數(shù),稱為伸長率,伸長率代表材料在單向拉伸時的塑性應變的能力。
冷彎性能:冷彎性能由冷彎試驗確定。試驗時使試件彎成l80°,如試件外表面不出現(xiàn)裂紋和分層,即為合格。冷彎性能合格是鑒定鋼材在彎曲狀態(tài)下的塑性應變能力和鋼材質(zhì)量的綜合指標。
韌性:韌性是鋼材強度和塑性的綜合指標。
由于低溫對鋼材的脆性破壞有顯著影響,在寒冷地區(qū)建造的結構不但要求鋼材具有常溫(20℃)沖擊韌性指標,還要求具有負溫(0℃、-20℃或-40℃)沖擊韌性指標,以保證結構具有足夠的抗脆性破壞能力。
各種因素對鋼材主要性能的影響
1)化學成分
碳直接影響鋼材的強度、塑性、韌性和可焊性等。碳含量增加,鋼的強度提高,而塑性、韌性和疲勞強度下降,同時惡化鋼的可焊性和抗腐蝕性。硫和磷是鋼中的有害成分,它們降低鋼材的塑性、韌性、可焊性和疲勞強度。在高溫時,硫使鋼變脆,稱之熱脆;在低溫時,磷使鋼變脆,稱之冷脆。
2)冶金缺陷
常見的冶金缺陷有偏析、非金屬夾雜、氣孔、裂紋及分層等。
3)鋼材硬化
冷加工使鋼材產(chǎn)生很大塑性變形,從而提高了鋼的屈服點,同時降低了鋼的塑性和韌性,這種現(xiàn)象稱為冷作硬化(或應變硬化)。在一般鋼結構中,不利用硬化所提高的強度,以保證結構具有足夠的抗脆性破壞能力。另外,應將局部硬化部分用刨邊或擴鉆予以消除。
4)溫度影響
鋼材性能隨溫度變動而有所變化??偟内厔菔菧囟壬?,鋼材強度降低,應變增大;反之,溫度降低,鋼材強度會略有增加,塑性和韌性卻會降低而變脆。在250℃左右,鋼材的強度略有提高,同時塑性和韌性均下降,材料有轉(zhuǎn)脆的傾向,鋼材表面氧化膜呈現(xiàn)藍色,稱為藍脆現(xiàn)象。鋼材應避免在藍脆溫度范圍內(nèi)進行熱加工。
當溫度在260℃~320℃時,在應力持續(xù)不變的情況下,鋼材以很緩慢的速度繼續(xù)變形,此種現(xiàn)象稱為徐變現(xiàn)象。當溫度從常溫開始下降,特別是在負溫度范圍內(nèi)時,鋼材強度雖有提高,但其塑性和韌性降低,材料逐漸變脆,這種性質(zhì)稱為低溫冷脆。
5)應力集中
構件中有時存在著孔洞、槽口、凹角、截面突然改變以及鋼材內(nèi)部缺陷等。此時,構件中的應力分布將不再保持均勻,而是在某些區(qū)域產(chǎn)生局部高峰應力,在另外一些區(qū)域則應力降低,形成應力集中現(xiàn)象。承受靜力荷載作用的構件在常溫下工作時,在計算中可不考慮應力集中的影響。但在負溫或動力荷載作用下工作的結構,應力集中的不利影響將十分**,往往是引起脆性破壞的根源,故在設計中應采取措施避免或減小應力集中,并選用質(zhì)量優(yōu)良的鋼材。
6)反復荷載作用
在直接的連續(xù)反復的動力荷載作用下,鋼材的強度將降低,**一次靜力荷載作用下的拉伸試驗的限強度,這種現(xiàn)象稱為鋼材的疲勞。疲勞破壞表現(xiàn)為突然發(fā)生的脆性斷裂。材料總是有“缺陷”的,在反復荷載作用下,先在其缺陷發(fā)生塑性變形和硬化而生成一些小的裂痕,此后這種微觀裂痕逐漸發(fā)展成宏觀裂紋,試件截面削弱,而在裂紋根部出現(xiàn)應力集中現(xiàn)象,使材料處于三向拉伸應力狀態(tài),塑性變形受到限制,當反復荷載達到一定的循環(huán)次數(shù)時,材料終于破壞,并表現(xiàn)為突然的脆性斷裂。
詞條
詞條說明
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