钢结构建筑的安全性非常重要,对所用钢材有特殊的技术要求。高层建筑用钢受力情况复杂,要求具有安全可靠性高、使用寿命长,并能够抵御一定的震烈度的损坏等特点,这就决定了高层建筑结构用钢板要求具有一定的特殊性能。高层建筑结构用钢板要求具有一定的特殊性能:能够抵御一定的震力的损坏,要能防震和抗震。通过应用高建板可以极大的适应和支持建筑结构向高层化和大跨度发展的方向,以减轻结构重量、降低建造成本、降低钢结构用材的厚度、提高其制造可靠性。
厚度虽小,但横向剪力所引起的变形和弯曲变形属同一量级,在分析静载荷下的应力和变形时,仍须考虑横向剪切效应,垂直于板面方向的正应力则可忽略。在分析动载荷下的应力和变形时,除考虑横向剪切效应外,还须考虑微段的惯性力和阻尼力矩。其次是提高钢的回火稳定性,使马氏体的保持到较高温度,使淬火钢在回火时析出的碳化物更细小、均匀和稳定。中厚板在机械工业中早已有广泛应用。近年来由于高压、高温和强辐射的环境要求,工程中板的厚度有所增加,很多板件均改用中厚板理论进行分析。
中厚板是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。钢板按厚度分,薄钢板<4毫米(薄0.2毫米),中厚钢板4~60毫米,特厚钢板60~115毫米。合金元素加入钢中,首要的目的是提高钢的淬透性,保证在淬火时容易获得马氏体。钢板按轧制分,分热轧和冷轧。薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。
合金元素对淬火、回火状态下钢的强化作用显著, 因为它充分利用了全部的四种强化机制。淬火时形成马氏体, 回火时析出碳化物, 造成强烈的第二相强化,同时使韧性大大改善, 故获得马氏体并对其回火是钢的经济和有效的综合强化方法。熟悉板、带材的规格,在宽度和长度上充分利用,对提高材料利用率,减少不适当的边角余料、降低工时及产品成本,有十分重要的意义。合金元素加入钢中, 首要的目的是提高钢的淬透性, 保证在淬火时容易获得马氏体。其次是提高钢的回火稳定性, 使马氏体的保持到较高温度,使淬火钢在回火时析出的碳化物更细小、均匀和稳定。
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