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带肋钢筋的表面形状及尺寸允许偏差
1.钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于±25mm;
2.当要求小长度时,其偏差为+50mm;
3.当要求 长度时,其偏差为-50mm。
带肋钢筋横肋设计原则应符合下列规定:
1.横肋与钢筋轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反;
2.横肋公称间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍;
3.横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度;
4.钢筋相邻两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%;
5.当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;公称直径为14mm和16mm时,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。
1.钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于±25mm;
2.当要求小长度时,其偏差为+50mm;
3.当要求 长度时,其偏差为-50mm。
带肋钢筋横肋设计原则应符合下列规定:
1.横肋与钢筋轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反;
2.横肋公称间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍;
3.横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度;
4.钢筋相邻两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%;
5.当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;公称直径为14mm和16mm时,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。



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力学性能:金属材料在外力作用下的表现出来的各种特性,如弹性、塑性、韧性、强度、硬度等。弹性:金属材料受外力作用发生了变形,当去掉外力后,恢复原来形状和尺寸的能力称为弹性。金属材料弹性的好坏,是通过弹性极限,比例极限来反映的。金属的弹性,对制造弹性零部件具有重要意义。
塑性:金属材料在外力作用下产生 变形(指去掉外力后不能恢复原状的变形)。但不会被破坏的能力,叫做塑性。塑性用伸长率、断面减缩率表示。金属的塑性与变形方式有关.例如,有此金属在受拉伸变形时要发生破坏,但受挤压或模锻时可不发生破裂。金属的塑性是进行压力加工,冷弯工艺等必须考虑的重要因紊。另外.适当的塑性对提高金属结构的可靠性十分重要。
塑性:金属材料在外力作用下产生 变形(指去掉外力后不能恢复原状的变形)。但不会被破坏的能力,叫做塑性。塑性用伸长率、断面减缩率表示。金属的塑性与变形方式有关.例如,有此金属在受拉伸变形时要发生破坏,但受挤压或模锻时可不发生破裂。金属的塑性是进行压力加工,冷弯工艺等必须考虑的重要因紊。另外.适当的塑性对提高金属结构的可靠性十分重要。



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强度:金属材料在外力作用下抵抗变形和断裂的能力称为强度。金属材料的强度,是通过比例极限、弹性极限、屈服强度、抗拉强度等许多强度指标来反映的。在外力作用下工作的零件或构件,其强度是选用金属材料的重要依据。屈服点:金属试样在拉伸过程中,负荷不再增加,而试样仍继续发生变形的现象,称为“屈服”。
比例极限:在弹性变形阶段,金属材料所承受的和应变能保持正比的人应力,称为比例极限。由于比例极限很难测定,所以常常采用发生很小的塑性变形量的应力值来表示,称为规定比例极限。用α表示,单位为兆帕。弹性极限:金属能保持弹性变形的 应力,称为弹性极限。由于弹性极限很难测定、所以常常采用发生很小的弹性变形量的应力值来表示,单位为兆帕。
比例极限:在弹性变形阶段,金属材料所承受的和应变能保持正比的人应力,称为比例极限。由于比例极限很难测定,所以常常采用发生很小的塑性变形量的应力值来表示,称为规定比例极限。用α表示,单位为兆帕。弹性极限:金属能保持弹性变形的 应力,称为弹性极限。由于弹性极限很难测定、所以常常采用发生很小的弹性变形量的应力值来表示,单位为兆帕。






