大家好,今天小编来为大家解答抗弯强度单位这个问题,抗冲强度单位很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
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工字钢抗弯强度单位
M。M=1/4*G*L=1/4*100*4=100KNM。工字钢主要分为普通工字钢、轻型工字钢和宽翼缘工字钢。按翼缘与腹板高度比又分为宽幅、中幅、窄幅宽翼缘工字钢。前二者生产的规格为10—60号,即相应的高度为10cm—60cm。
抗拉强度和弯曲强度
抗拉强度是指材料的强度极限,一般以材料内部产生裂纹为判定依据,最大应力/横截面面积单位为MPa;
弯曲强度为材料在弯曲负荷作用下破裂或达到规定挠度时能承受的最大强度,单位同抗拉强度。
抗拉强度即表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。
扩展资料:
杆件在受弯时其断面的上部是受压区,而下面是受拉区.以矩形匀质断面为例,受压、受拉区的最外沿的强度就叫做弯曲强度。它与弯矩成正比与断面模数成反比。
可由下公式表示:σ=KM/W其中K为安全系数,M为弯矩,W就是断面模数,不同的断面就有不同的断面模数可在材料力学手册中查到。
不同的材料有不同的测试方法及国家标准。如塑料弯曲性能的测定的为GB/T 9341-2008,硬质橡胶弯曲强度的测定的为GB1696-2001,工程陶瓷高温弯曲强度的试验方法为GBT14390-1993,天然饰面石弯曲强度试验方法为GBT9966.2-2001等等。
参考资料来源:百度百科-弯曲强度
截面抗弯刚度的单位
百度知道
抗弯刚度公式,求刚度的计算公式?是K=EI吗
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一、刚度的计算公式是K=EI;
1、抗弯强度=弹性模量x截面惯性矩。
2、是指物体抵抗其弯曲变形的能力。
3、抗弯刚度现多用于材料力学和混凝土理论中。以材料的弹性模量与被弯构件横截面绕其中性轴的惯性矩的乘积来表示材料抵抗弯曲变形的能力。刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。
扩展资料:
一、材料的抗弯刚度计算,实际上就是对材料制成的构件进行变形(即挠度)控制的依据,计算方法的由来,应该是从材料的性能特征中得到的:
1、第一个特性决定材料的抗压强度和抗拉强度,当材料的抗拉强度决定构件的承载力时,因其延伸率很大,而表现出延性破坏特征,反之即为脆性破坏。如抗弯适筋梁和超筋梁,大小偏心受压。
2、第二个是材料的离散性较大的特性决定了为了满足相同的安全度,就需要更大的强度富裕(平均强度与设计强度之比),这一点在七四规范中反应在安全系数K中(抗弯 1.4,抗压,抗剪是 1.55),新规范在公式中已经不见,但可从背景材料的统计回归上找到由来;
3、第三个特性即材料的蠕变性能是塑性内力重分布的条件之一,正如一位学者所说,合理设计的材料结构能按设计者的意图调节其内力。带裂缝工作的构件其塑性铰不是一点而是一个区域。
4、第四个特性在结构的概念设计中,有一条很重要,是在罕遇地震时,结构不存在强度的富裕而只有抵抗变形能力的好坏之分,即结构都要进入塑性变形阶段(或弹塑性阶段)。设计时,让塑性铰出现在什么地方;让多少构件适量破坏以吸收地震输入能量,而地震之后又容易修复;
5、第五个特性是根据这个思路,就不难理解抗震规范中的许多要求了。比如说,短柱有典型的剪切破坏特征,配箍率和轴压比直接影响到柱的延性。框支剪力墙结构因变形过于集中而影响到抗震性能,转换板结构刚度突变最大,在高烈度区尽量少用,这也是抗弯刚度计算方法的由来。
二、式中:
1、E是弹性模量,即产生单位应变时所需的应力,不同材料弹性模量不同,可以从材料手册上查得
2、I是材料横截面对弯曲中性轴的惯性矩,各常规型钢惯性矩也可以从材料手册上查得,《石油化工设备设计便查手册》中也可查到。
三、刚度计算公式:
1、一个结构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形拉伸的能力。
2、计算公式:k=P/δ
3、P是作用于结构的恒力,δ是由于力而产生的形变。刚度的国际单位是牛顿每米(N/m)。
参考资料:百度百科-抗弯刚度
参考资料:百度百科-刚度
混凝土抗折(抗弯拉)强度计算公式
水泥混凝土抗折强度是以150mm×150mm×550mm的梁形试件,在标准养护条件下达到规定龄期后(28天),在净跨450mm、双支点荷载作用下的弯拉破坏。
抗折强度fcf=FL/bhh
式中:F--极限荷载(N);
L--支座间距离,L=450mm;
b--试件宽度(mm);
h--试件高度(mm)。
混凝土的技术性质在很大程度上是由原材料的性质及其相对含量决定的。同时也与施工工艺(搅拌、成型、养护)有关。因此,我们必须了解其原材料的性质、作用及其质量要求,合理选择原材料,这样才能保证混凝土的质量。
扩展资料:
水泥砼路面由于直接受车辆荷载的重复作用及环境因素(如温度、湿度)的影响,因而对砼板要求具有较高的抗折强度、耐久性、耐磨性和抗滑性。其中抗折强度是砼路面的一项重要控制指标,其大小是否满足设计要求,将直接影响到路面的整体质量及使用寿命。
用量太小很难满足砼强度、耐久性、耐磨性等要求;用量过大,虽然能满足强度要求,但砼中水化热大,收缩亦大,容易因收缩而产生开裂。因而水泥用量应满足最小水泥用量要求,但也应控制最大水泥用量。
参考资料来源:百度百科--普通混凝土
参考资料来源:百度百科--抗折强度
抗弯强度单位是什么
抗弯强度(弯曲强度) bending strength
又称挠曲强度或抗弯强度,在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
附:1.机械性能(machnical properties):
当材料受外力时表现出来的各种力学性能。
2.应力(stress):
当材料受外力时材料内部对外力的反应。应力的大小用下述公式表示:应力(δ)=作用(F)/材料单位面积(A),单位为Pa。
3.应变(strain):
当材料受外力作用时引起的形变。应变的大小用下述公式表示:应变(ε)=变化长度(△L)/初始长度(L)。
4.拉应力或张应力(tensile stress):
材料受到拉伸时的内部应力。
5.压应力或压缩应力(compressive stress):
材料受到压缩时的内部应力。
6.剪应力(shear stress):
材料受到切错作用力时,相互平行的部分发生滑动时的内部应力。
但当某一段材料或修复体受力时,往往是三种应力形式同时存在。例如咀嚼压力作用于固定桥时,桥体倪面受到的力为压应力,桥体的龈底则为拉应力,基牙修复体与桥体连接处为剪应力。
7.抗拉强度或抗张强度(tensile strength)
8.压缩强度或抗压强度(compressive strength):
在试件上施加压缩载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
9.弯曲强度(bending strength):
又称挠曲强度或抗弯强度,在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
10.硬度(hardness):
材料抵抗其它硬物压入引起凹陷变形的能力。常用的硬度单位有布氏硬度(HB或BHN),维氏硬度(Hv或VHN),洛氏硬度(HRA、HRC或RHN)奴氏硬度(HK或KHN)。
材料的表面硬度是其强度、比例极限、韧性、延展性及抗磨损、抗切割能力等多种性质综合作用的结果。
11.冲击强度(impact strength):
材料在冲击力作用下折断所需的能量。
12.延性和展性(ductility and malleability):
延性是材料在拉力作用下不折断而经受恒久变形的能力。展性是材料在压力作用不折断而经受恒久变形的能力。
13.比例极限(proportional limit):
材料经受外力时,应力和应变能保持比例关系时的最大应力值。
14.弹性模量(modulus of elasticity):
在比例极限内,应力和应变之比(E=(δ/ε)。
15.流变(flow):
非晶体结构的物质在持续应力作用下持续恒久变形的性质。液体和糊剂的流变通常用粘稠度来测量。
16.蠕变(creepage):
晶体结构的物质在持续应力作用下恒久变形的性质。蜡和汞合金的蠕变容易发生,并随时间延长而增加。
17.热膨胀系数(a)(coefficient of thermalexpension):
温度每变化1度而引起物体单位长度的增加,即a=△L/Lo/△T℃-1。热膨胀系数关系到热运动大小,与金-塑、金-瓷及界面稳定性、持久性有关,也关系到包埋材料的膨胀量是否能补偿铸件或塑料的收缩。
18.润湿性(wetting):
液体或糊剂在固体表面上的分散能力。它通常用接触角“θ”表示,代表表面渗透能力,它与表面能有关。
19.粘着和内聚(adhesion and cohesion):
两种材料的表面附着为粘着,而同种材料间的结合为内聚。
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