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登錄Q235的案例
熱處理消除Q235鋼焊接殘余應力的研究 附Q235鋼真實應力應變曲線研究下載
結果發現:熱處理對Q235鋼焊接殘余應力降低效果明顯,且在熱處理降低焊接殘余應力過程中,溫度和時間存在著一個等效性,即加熱溫度低可以長時間保溫,加熱溫度高可以縮短保溫時間,它們在降低焊接殘余應力的效果上是很接近的。
下載地址:Q235鋼真實應力應變曲線研究
maxwell-Q235-BH曲線
Q235.tab
求一份Q235損傷本構,鋼管約束混凝土c40本構
求一份Q235損傷本構,鋼管約束混凝土c40本構,謝謝!
基于COMSOL Multiphysics的管線用鋼在3.5%NaCI溶液中的腐蝕行為研究
圖4 (a)Q235鋼在3.5%NaCl溶液中浸泡30天后最大腐蝕速率隨溫度的變化情況;(b)304L鋼在3.5%NaCl溶液中浸泡30天后最大腐蝕速率隨溫度的變化情況
3 結論
本文使用COMSOL Multiphysics軟件,利用三次電流分布建立了Q235和304L不銹鋼的靜態腐蝕模型,通過模擬研究兩種鋼材在3.5%NaCl溶液中浸泡30天后的腐蝕情況,得到的腐蝕速率及腐蝕特性接近實測值,并且可以得出以下結論。
(1)對比研究兩種鋼材在3.5%NaCl溶液中的耐蝕性,其中,304L不銹鋼>Q235碳鋼,304L不銹鋼的腐蝕等級屬于輕微腐蝕,Q235碳鋼的腐蝕等級屬于有腐蝕。
(2)溫度在22℃~80℃范圍內時,Q235和304L不銹鋼的腐蝕速率隨著溫度的增加而呈現先增大后減小的趨勢,并且在溫度為60℃左右時腐蝕速率達到最大值。溫度低于60℃時,溫度的升高會導致溶液中氧的擴散以及含氧量的改變,使腐蝕速率加快;超過60℃以后,金屬的腐蝕產物及腐蝕產物膜會發生變化,鈍化作用明顯。在整個變化過程中,溫度的改變對腐蝕速率的影響比較大,而且影響過程比較復雜,因此溫度是影響腐蝕速率的一個重要因素。
(3)在3.5%NaCl模擬海水溶液中,304L不銹鋼的抗蝕性較好,而Q235碳鋼則發生了明顯的腐蝕。因此,在海上平臺實際應用此材料的管道時,應考慮腐蝕的危害,設計合適的臨時防腐蝕保護措施。
參考文獻
[1] 李子凡,肖葵,魏丹,董超芳,張鑫,李曉剛.FeCr合金在含Cl-和SO42-離子溶液中的腐蝕行為[J].科技導報,2014,32(21):26-30.
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想過立體車庫的安全性嗎?
載車架最大應力47.23Mpa,低于所用材料屈服應力(Q235B/235Mpa),無失效風險。
傳動鏈條
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傳動鏈條最大應力95.73Mpa,低于所用材料屈服應力(Q235B/235Mpa),無失效風險。
頂部支架最大應力20.23Mpa,低于所用材料屈服應力(Q235B/235Mpa),無失效風險。
抗風工況仿真結果
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內部支架最大應力35.44Mpa,低于所用材料屈服應力(Q235B/235Mpa),無失效風險。
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傳動鏈條
頂部支架
傳動鏈條最大應力31.9Mpa,低于所用材料屈服應力(Q235B/235Mpa),無失效風險。
展開 ABAQUS案例:CFRP加固H型鋼梁有限元模擬 ¥19.89
點擊創建矩形,輸入如下坐標(0,0),(72,54)點擊鼠標中鍵,點擊鼠標中鍵,拉伸深度為30.
2.材料定義與指派
2選擇模塊,定義材料屬性
2.1.1點擊創建材料,輸入材料名稱Q235.點擊【Mechanical】,再點擊【Elasticity】→【Elastic】,定義彈性模量輸入2e5,泊松比輸入0.2。
2.1.2點擊【Mechanical】,再點擊【Plasticity】→【Plastic】,定義材料塑性參數。(注:不考慮材料塑性變形可不設置該屬性),【Hardening】選擇【Combined】,在表中輸入Q235鋼材真實應力-應變關系。
2.2 點擊創建截面,輸入截面名稱stell,【Category】類別選擇【Solid】實體,【Type】類型選擇【Homogeneous】均質的。點擊繼續,材料選擇Q235,點擊OK。
2.3 點擊指派界截面,選擇工字鋼,點擊完成,在彈出的對話框中選擇定義好的截面【stell】,指派完成后模型變成淡綠色說明指派成功。
3.1.1 點擊創建材料,輸入材料名稱CFRP.點擊【Mechanical】,再點擊【Elasticity】→【Elastic】,【Type】選擇【Lamina 】,輸入數據入下表。
3.1.2點擊【Mechanical】,再點擊【Damage for Fiber-Reinforced Composites】→【Hashin Damage】,定義材料斷裂性能參數。
在【Hashin Damage】參數中依次輸入下表數據
在【Suboptions】中輸入【Damage Evolution】和【Damage Stabilization】參數
展開 關于鋼板的一些知識匯總
一般強度設計的時候用Q345,因為Q345比Q235鋼材強度高,省鋼材,比235省15%--20%。以穩定性控制設計時用Q235好。價格相差3%---8%。
至于辨識,有幾種說法:
A:
1、工廠里可以用試焊的辦法來大致區別兩種材質。比如在兩塊鋼板上用E43的焊條分別焊一小圓鋼,然后施加剪切力,根據破壞時的情況來大概區分兩種鋼板的材質。
2、工廠里還可以用砂輪打磨來大致區分兩種材質。Q235的鋼材用砂輪打磨時,飛濺出的火星是一個個圓顆粒,顏色暗。而Q345的火花是有分岔的,顏色亮。
3、還有就是根據兩種鋼材剪切面的顏色差異也可大概區分兩種鋼材。一般的,Q345的剪切口顏色發白
B:
1、根據鋼板的顏色可以區分Q235與Q345材質:Q235的顏色為發青、Q345有些紅(這只是對于剛進場的鋼材,時間長了也不能區分)
2、最能區分材質的試驗是化學分析,Q235與Q345的含碳量不一樣,同時化學含量也不一樣。(這個是可以萬無一失的方法)
3、Q235與Q345材質的區分,用焊接方式:將兩塊不明材質的鋼板對接,用普通焊條來焊接,如果出現裂紋的一邊鋼板則證明為Q345材質。(這個是實踐經驗)
為什么要分熱軋鋼與冷軋鋼,有啥區別?
熱軋和冷軋都是鋼板或型材成型的工序,它們對鋼材的組織和性能有很大的影響。
鋼的軋制主要以熱軋為主,冷軋通常只用于生產小號型鋼和薄板等尺寸精密的鋼材。
常見鋼材冷熱軋情況:
線材:直徑5.5-40毫米,盤卷狀,全是熱軋材。經過冷拔后就屬于冷拔材。
圓鋼:除了尺寸精密的光亮材以外一般都是熱軋,也有鍛材(表面有鍛造痕跡)。
帶鋼:熱軋冷軋都有,冷軋材一般較薄。
展開 鈑金廠內的一些鋼板知識匯總!
一般強度設計的時候用Q345,因為Q345比Q235鋼材強度高,省鋼材,比235省15%--20%。以穩定性控制設計時用Q235好。價格相差3%---8%。
至于辨識,有幾種說法:
A:
1、工廠里可以用試焊的辦法來大致區別兩種材質。比如在兩塊鋼板上用E43的焊條分別焊一小圓鋼,然后施加剪切力,根據破壞時的情況來大概區分兩種鋼板的材質。
2、工廠里還可以用砂輪打磨來大致區分兩種材質。Q235的鋼材用砂輪打磨時,飛濺出的火星是一個個圓顆粒,顏色暗。而Q345的火花是有分岔的,顏色亮。
3、還有就是根據兩種鋼材剪切面的顏色差異也可大概區分兩種鋼材。一般的,Q345的剪切口顏色發白 。
B:
1、根據鋼板的顏色可以區分Q235與Q345材質:Q235的顏色為發青、Q345有些紅(這只是對于剛進場的鋼材,時間長了也不能區分)
2、最能區分材質的試驗是化學分析,Q235與Q345的含碳量不一樣,同時化學含量也不一樣。(這個是可以萬無一失的方法)
3、Q235與Q345材質的區分,用焊接方式:將兩塊不明材質的鋼板對接,用普通焊條來焊接,如果出現裂紋的一邊鋼板則證明為Q345材質。(這個是實踐經驗)
為什么要分熱軋鋼與冷軋鋼,有啥區別?
熱軋和冷軋都是鋼板或型材成型的工序,它們對鋼材的組織和性能有很大的影響。
鋼的軋制主要以熱軋為主,冷軋通常只用于生產小號型鋼和薄板等尺寸精密的鋼材。
常見鋼材冷熱軋情況:
線材:直徑5.5-40毫米,盤卷狀,全是熱軋材。經過冷拔后就屬于冷拔材。
圓鋼:除了尺寸精密的光亮材以外一般都是熱軋,也有鍛材(表面有鍛造痕跡)。
展開 關于鋼板的一些知識匯總
一般強度設計的時候用Q345,因為Q345比Q235鋼材強度高,省鋼材,比235省15%--20%。以穩定性控制設計時用Q235好。價格相差3%---8%。
至于辨識,有幾種說法:
A:
1、工廠里可以用試焊的辦法來大致區別兩種材質。比如在兩塊鋼板上用E43的焊條分別焊一小圓鋼,然后施加剪切力,根據破壞時的情況來大概區分兩種鋼板的材質。
2、工廠里還可以用砂輪打磨來大致區分兩種材質。Q235的鋼材用砂輪打磨時,飛濺出的火星是一個個圓顆粒,顏色暗。而Q345的火花是有分岔的,顏色亮。
3、還有就是根據兩種鋼材剪切面的顏色差異也可大概區分兩種鋼材。一般的,Q345的剪切口顏色發白
B:
1、根據鋼板的顏色可以區分Q235與Q345材質:Q235的顏色為發青、Q345有些紅(這只是對于剛進場的鋼材,時間長了也不能區分)
2、最能區分材質的試驗是化學分析,Q235與Q345的含碳量不一樣,同時化學含量也不一樣。(這個是可以萬無一失的方法)
3、Q235與Q345材質的區分,用焊接方式:將兩塊不明材質的鋼板對接,用普通焊條來焊接,如果出現裂紋的一邊鋼板則證明為Q345材質。(這個是實踐經驗)
為什么要分熱軋鋼與冷軋鋼,有啥區別?
熱軋和冷軋都是鋼板或型材成型的工序,它們對鋼材的組織和性能有很大的影響。
鋼的軋制主要以熱軋為主,冷軋通常只用于生產小號型鋼和薄板等尺寸精密的鋼材。
常見鋼材冷熱軋情況:
線材:直徑5.5-40毫米,盤卷狀,全是熱軋材。經過冷拔后就屬于冷拔材。
圓鋼:除了尺寸精密的光亮材以外一般都是熱軋,也有鍛材(表面有鍛造痕跡)。
帶鋼:熱軋冷軋都有,冷軋材一般較薄。
展開 Altair HyperMesh與Abaqus Explicit接口實例
為材料起名為Q235,在card image中選擇ABAQUS_MATERIAL,點擊create/edit。
在本例中,我們要將方盒的材料設為Q235鋼,對其非線性屬性采用理想彈塑性。屈服極限為235Mpa。下圖為材料編輯的界面。
figure_1.JPG
5. 在card image中激活Density、Elastic和Plastic三個選項,并在Density中輸入數值7.9E-6,設定彈性模量E為210,泊松比Nu為0.3。
6. 將PLASTICDATACARD設為1,輸入屈服應力0.235(Gpa),相應的塑性應變設為0.0。點擊return退出材料編輯。
7. 在collector/update子面板中設定操作對象為comp,選擇名為box的component,并選擇材料Q235,點擊update。在下一級菜單中選擇material id,點擊update。
8. 在card image子面板中編輯box的card image,將其為SHELLSECTION,并在二級菜單中將厚度設為4(mm)。點擊return退出collector面板。
9. 在2D頁面下elem type面板中選擇2D&3D子面板,將tria3和quad4所對應的單元類型設為S3R和S4R減縮積分單元。點擊return退出。
10. 進入2D頁面下automesh面板,將elem size設為30,單元類型設為quads。并將最下面的選擇菜單切換為“elements to surface’s component”。其它設置如下圖:
figure_2.JPG
11.
展開 基于SimSolid的自動扶梯分段桁架強度計算
2 主要技術參數及載荷
2.1 計算依據
GB16899-2011《自動扶梯與自動人行道制造與安裝安全規范》
2.2 模型
扶梯方管桁架三維模型(使用creo2.0建模)如圖2-1:
圖2-1 扶梯桁架模型(2分段)
桁架用料規格如下表:
表4-1 桁架用料規格
序號
主要部件
材料
1
上弦桿
方管120*60*7.1/Q235-B
2
下弦桿
方管120*60*6/Q235-B
3
傾斜段豎桿/斜桿
方管 60*60*4/Q235-B
4
中間橫梁
角鋼 50*50*6/Q235-B
5
底橫梁
方管 60*60*3/Q235-B
6
上下部斜桿
方管100*60*4/Q235-B
7
上下部豎桿
方管100*60*4/Q235-B
2.3 載荷
表4-2 載荷
載荷代碼
載荷名稱
載荷單位
載荷大小
載荷類型
備注
載荷方向及其位置
LA1
桁架自重
kg/m3
7850
自重
以密度形式加載
LA2
扶梯系統
N
74270
雙側載荷
展開 
鋼材知識大全,好東西就是要分享!!
①通用結構鋼采用代表屈服點的拼音字母“Q”。屈服點數值(單位為MPa)和表1中規定的質量等級(A、B、C、D、E)、脫氧方法(F、b、Z、TZ)等符號,按順序組成牌號。例如:碳素結構鋼牌號表示為:Q235AF,Q235BZ;低合金高強度結構鋼牌號表示為:Q345C,Q345D。
Q235BZ表示屈服點值≥235MPa、質量等級為B級的鎮靜碳素結構鋼。
Q235和Q345這兩個牌號是工程用鋼最典型,生產和使用量最大,用途最廣泛的牌號。這兩牌號幾乎世界各國都有。
碳素結構鋼的牌號組成中,鎮靜鋼符號“Z”和特殊鎮靜鋼符號“TZ”可以省略,例如:質量等級分別為C級和D級的Q235鋼,其牌號表示應為Q235CZ和Q235DTZ,但可以省略為Q235C和Q235D。
低合金高強度結構鋼有鎮靜鋼和特殊鎮靜鋼,但牌號尾部不加寫表示脫氧方法的符號。
②專用結構鋼一般采用代表鋼屈服點的符號“Q”、屈服點數值和表1中規定的代表產品用途的符號等表示,例如:壓力容器用鋼牌號表示為“Q345R”;耐候鋼其牌號表示為Q340NH;Q295HP焊接氣瓶用鋼牌號;Q390g鍋爐用鋼牌號;Q420q橋梁用鋼牌號。
③根據需要,通用低合金高強度結構鋼的牌號也可以采用兩位阿拉伯數字(表示平均含碳量,以萬分之幾計)和化學元素符號,按順序表示;專用低合金高強度結構鋼的牌號,也可以采用兩位阿拉伯數字(表示平均含碳量,以萬分之幾計)和化學元素符號,以及一些規定的代表產品用途的符號,按順序表示。
2、優質碳素結構鋼和優質碳素彈簧鋼牌號表示方法
優質碳素結構鋼采用兩位阿拉伯數字(以萬分之幾計表示平均含碳量)或阿拉伯數字和元素符號等組合成牌號。
①沸騰鋼和半鎮靜鋼,在牌號尾部分別加符號“F”和“b”。
展開 壓力容器鋼材選用原則
⑴ 碳素鋼
選用Q235-A、F,Q235-A,Q235-B,Q235-C鋼號的條件必須符合GB150的具體規定。
受壓元件壁厚小于8mm時,盡量采用碳素鋼鋼板。受壓元件壁厚取決于剛度時,優先選用碳素鋼。
⑵ 低合金鋼
受壓元件壁厚取決于強度時,在符合適用范圍前提下,依次選用低碳鋼、低合金鋼。即20R,16MnR,15MnVR等鋼板。
碳素鋼和碳錳鋼在425℃下長期使用,因鋼中的滲碳體分解而產生碳化物相的石墨化傾向,使材料的強度,塑性和沖擊韌性下降,鋼材明顯變脆,所以不能使用。必須采用低碳珠光體耐熱鋼。
⑶ 珠光體耐熱鋼
珠光體耐熱鋼一般用作設計溫度高于350℃的耐熱鋼或抗氫用鋼。
⑷ 奧氏體不銹鋼
奧氏體不銹鋼主要用于耐物料腐蝕或者物料要求干凈不能受鐵離子污染的工況。
奧氏體不銹鋼一般不用作設計溫度高于500℃的耐熱鋼。
奧氏體不銹鋼一般只在無法選擇低合金鋼作低溫用鋼時才用作低溫用鋼。
當所需厚度大于12mm時,應優先考慮選用奧氏體不銹鋼復合鋼材。
⑸ 低溫用鋼
當設計溫度為低于等于-20℃時,一般應選用低溫用鋼(低應力除外)。
若鋼材使用在材料脆性轉變溫度以下且應力達到一定數值后,材料就會出現脆性破壞。若材料在使用溫度下具有一定的韌性,就可以避免出現脆性破壞。在實際生產中,采用沖擊試驗的方法來衡量材料的韌性,并根據材料的拉伸強度規定了相應的沖擊值要求。低溫用鋼材除滿足拉伸強度和屈服強度要求外還必須滿足沖擊韌性的要求。
⑹ 耐腐蝕用鋼
抗氫腐蝕鋼--珠光體耐熱鋼用作高溫抗氫鋼時,因長期使用在高溫下,溶于鋼中的氫與碳發生化學反應所生成的甲烷聚集,使鋼材產生內裂紋甚至出現開裂(即氫脆)。
展開 鋼結構考試習題集
螺栓在鋼板上的排列應滿足三方面要求:①受力要求②施工要求③構造要求,并且應滿足規范規定的最大最小容許距離:最小的栓距為,最小的端距為
5.試驗算圖示壓彎構件彎矩作用平面內的整體穩定性,鋼材為Q235,,(設計值),偏心距,,,,跨中有一側向支撐,,,對x軸和y軸均為b類截面。(13分)
解:(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)查表(1分)
(1分)
(1分)
3、某綴板式軸壓柱由兩槽鋼2[20a組成,Q235-AF,柱高為7m,兩端鉸接,在柱中間設有一側向支撐, ,,試確定其最大承載力設計值(已知單個槽鋼[20a的幾何特性: ,,)。
(10分)
解:(2分)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)查表(1分)
(3分)
3、某綴板式軸壓柱由2[28a組成,Q235AF,,外壓力,驗算該柱虛軸穩定承載力。已知:,,,, 。(10分)
解:
; 查表
滿足要求
共 7 頁第 6 頁
4、圖示焊接工字鋼梁,鋼材Q345,承受次粱傳來的集中荷載,次梁可作為主梁的側向支撐點,驗算該梁的整體穩定。已知:,,,,,,,。
展開 技術 | 鋼結構常用焊條對比與選擇
摘要 該文對焊接由Q235, Q345, Q390和Q420組成的鋼結構之新、舊國家標準中常用焊條進行了比較,簡略介紹了新國家標準中焊條被修改的內容,指出選擇新國家標準中焊條時應注意的事項。該文可供設計、管理、焊接相關人員參考和借鑒。
1 前言
鋼結構設計、管理、焊接相關人員熟悉并常用的、具有藥皮的手工電弧焊焊條國家標準《碳鋼焊條》GB/T 5117-1995和《低合金鋼焊條》GB/T5118-1995已于2013年3月1日作廢,取而代之的是修訂后的國家標準《非合金鋼及細晶粒鋼焊條》GB/T 5117-2012和《熱強鋼焊條》GB/T 5118-2012.
與上述舊國家標準相比,新國家標準對焊條的分類和型號編排、名稱、型號數量、力學性能、化學成分以及代號等技術要求均作了較大的調整和修改。筆者試著從一個使用者的角度對焊接由Q235, Q345, Q390和Q420組成的鋼結構之新、舊國家標準中常用焊條和修改內容作一個簡單的對比與介紹,并提出幾點注意事項,供鋼結構設計、管理、焊接相關人員參考和借鑒。
2 新、舊國家標準中常用焊條的異同
2.1 新、舊國家標準中部分常用焊條的熔敷金屬力學性能見表1。
2.2 新、舊國家標準中部分常用焊條的熔敷金屬化學成分見表2。
3 鋼結構常用焊條的選擇
3.1 鋼結構常用焊條推薦選用表
焊接由Q235, Q345, Q390和Q420組成的鋼結構時,新國家標準《非合金鋼及細晶粒鋼焊條》GB/T 5117-2012中的焊條類型完全能夠滿足設計和施工的需求。為此,筆者建議正常情況下應選用該標準中的焊條;當然,特殊情況下(如代換、利用庫存等)亦可選用《熱強鋼焊條》GB/T5118-2012中的焊條。
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