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对1个Q690D钢板 Q690D高强钢板 Q690D高强板和2个Q960高强钢外伸式端板连接节点进行高温550℃下的足尺模型试验研究和有限元模拟分析,并将试验结果与采用欧洲现行钢结构设计规范EN 1993-1-8的计算结果及有限元分析结果进行对比.
Q690D钢板 Q690D高强钢板 Q690D高强板结果表明,550℃时,Q690和Q960高强钢端板连接节点的承载力分别为常温时的45%和46%,初始转动刚度为常温时的57%和65%,但转动能力分别为常温时的1.43倍和1.66倍.EN 1993-1-8中基于普通钢端板连接节点常温力学性能所提出的组件法可直接用于预测高强钢端板连接节点火灾下的失效模式和承载能力,但初始转动刚度的计算公式并不适用,且采用EN 1993-1-8关于**节点转动能力的相关要求对高强钢端板连接节点进行抗火设计偏于保守.有限元模型可准确模拟该端板连接节点火灾下的弯矩转角关系和失效模式.
Q690D钢板 Q690D高强钢板 Q690D高强板屈服强度690 MPa级高强板的生产有二种淬火工艺:在线淬火和离线淬火.不同淬火工艺的冶金成分设计、生产工艺使钢板的变形抗力、相变组织和焊接性能有明显的区别.
为了解Q690D高强钢板节点火灾后的受力性能和失效机理,对2个过火550℃冷却后的Q690高强钢端板节点进行足尺模型试验研究,并将试验结果与常温下高强钢端板节点试验的结果、采用欧洲规范EC3计算的结果进行对比.
Q690D高强钢板研究结果表明:节点火灾后的失效模式为端板和螺栓组合破坏;Q690D高强钢板节点火灾后仍具有良好的转动能力;EC3中用于普通钢端板节点承载能力计算和失效模式预测的组件法可直接用于计算和预测Q690D高强钢板节点火灾后的承载能力和失效模式,但转动刚度的计算公式并不适用;过火550°C后冷却至常温,节点可恢复常温下90%以上的承载力.最后,给出判断高强钢节点火灾后失效模式的计算公式.
Q690D高强钢板为了研究高强度钢材压弯构件的滞回性能,首先采用有限元软件ANSYS中的壳单元SHELL181建立模型,对普通强度钢材箱形和工字形截面压弯构件在常轴力、水平往复荷载下的受力性能进行了模拟分析,模型考虑材料非线性、几何非线性、几何初始缺陷和残余应力的影响。通过与相关试验结果的比较,验证了有限元模型的正确性。Q690D高强钢板在此基础上,分析了Q460和Q690钢材等边箱形压弯构件在常轴力、水平往复荷载作用下的受力性能,得到了其滞回曲线,同时研究了钢材强度对等边箱形截面压弯构件在强震循环荷载作用下滞回性能的影响。研究结果对钢结构抗震设计规范的完善以及高强度钢材的工程应用具有一定的促进作用。Q690D钢板 Q690D高强钢板 Q690D高强板
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Q690D钢板 Q690D高强板 Q690D高强钢板我国现行钢结构设计规范中已列入Q460钢的设计指标,为了补充更高强度等级钢材,包括Q500、Q550、Q620和Q690钢的设计指标,供工程设计人员参考,收集国产高强度结构钢材的材性统计数据,借鉴已有高强钢轴压、压弯、受弯构件计算模式不定性研究成果
锅炉及中低温 压力容器钢板 16MnDR Q245R 20g 20R Q345R 15CrMoR 15CrMog 16MnR 09MnNiDR 15MnNiDR 12CrMoVg SA515Gr60 SA515Gr70 SA516Gr60 SA516Gr70 SA612M等 8—300 低合金高强度钢板 Q345B\C\D\E(16Mn)Q390(15MnV) Q420A(15MnVN) Q460C A572Gr50 SM490B St52-3 S275JR S355(JR.JO.NL) WH60 WH70 A709Gr50 S355J2+N 8—650 桥梁板 高建钢 Q235qC Q345qC(16Mnq) Q370qC Q420qC 14MnNbq Q235GJC Q345GJC Q390GJC Q420GJC Q460GJC (Z向性能Z15 Z25 Z35) 8-200造船及海上 平台用钢板 A B C E(Z15 Z25 Z35) AH32-FH32(Z15 Z25 Z35) AH36-FH36(Z15 Z25 Z35) D40 E40 8—300耐磨板 NM360 NM400 NM450 NM500 8—100碳钢板 10-50# 20Mn 50Mn 1025 10#特 8—650普 板 Q235A/B/C/D-Q275 SS400 A36 SM400A St37-2 S235(JR J0 J2G3 J2GR) 8—650 管线钢 X52(L360) X56(L390) X60(L420) X65 X70 L245 8—100Q690D高强钢板
Q690D钢板 Q690D高强板 Q690D高强钢板进行了试验影响因素不定性试验研究,得到了高强钢材料性能试验影响不定性的统计参数。对高强钢材料性能不定性、几何参数不定性和计算模式不定性进行综合研究,计算得到高强钢抗力不定性的统计参数。Q690D高强钢板
Q690D钢板 Q690D高强板 Q690D高强钢板利用验算点法,计算高强钢在不同荷载组合下的抗力分项系数,并分析了其变化规律。经过比较试算,提出了适用于不同情况下的高强钢抗力分项系数和设计强度建议值。最后对上述设计指标进行了可靠度校核,结果表明,采用文中提出的高强钢设计指标满足GB/T 50153—2008《工程结构可靠性设计统一标准》的要求,具有一定的可靠性。Q690D高强钢板
Q690D钢板 Q690D高强板 Q690D高强钢板通过对18根Q690焊接钢管轴心受压构件的整体稳定性试验,研究不同长细比高强钢管的稳定性承载力。在试验的基础上,采用逆算单元长度法编制高强钢管轴心受压构件稳定性分析程序,并提出了高强钢轴心受压构件稳定系数计算式。数值计算结果与试验及按GB 50017—2003《钢结构设计规范》推荐曲线的对比分析表明,所得到的高强钢管稳定系数-长细比曲线分布合理,可用于高强钢轴心受压构件的稳定设计。Q690D高强钢板
选取连续辊式淬火机为研究对象,通过分析钢板淬火冷却过程传热机理,建立钢板热传导数学模型。以Q690中厚板为计算对象,模拟了不同厚板钢板在空冷阶段的降温过程及不同水冷条件下Ar1点和Ms点温度区间钢板的实际冷却速率,获得钢板在空冷过程和水冷过程中的淬火冷却特性。研究结果可用于连续辊式淬火机的设备选型、Q690D高强钢板方案设计和淬火参数的选择。
利用金相显微镜、SEM、TEM方法研究了轧后冷却制度对高强度工程机械钢微观组织结构、*二相析出及力学性能的影响。从而得出:当轧后空冷终止温度在725~735℃之间,然后以15℃/s的冷却速度冷却至440℃,可以获得良好的综合力学性能,性能满足GB/T 1591中Q690要求。Q690D钢板 Q690D高强板 Q690D高强钢板