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Q390C角鋼鋼結構的脆性斷裂與低溫冷脆
Q390C角鋼鋼結構的破壞形態可分為兩種:屈服破壞和斷裂破壞。屈服破壞是由于構件內部部分區域的應力達到鋼材的屈服強度后,構件的承載能力達到極限,不能夠承受繼續增加的外荷載。斷裂破壞是在構件內部形成新的表
面并繼續擴展造成構件凈截面的減小直至斷開。按照斷裂過程中缺陷的擴展速度、裂紋尖端發生的塑性變形、斷口形貌和斷裂過程中吸收的能量幾個方面,材料的斷裂破壞可以表現為兩種類型:脆性斷裂和韌性斷裂。兩
種斷裂形式的區別
Q390C角鋼鋼結構所用鋼材的韌性較好、強度較低,因此在常溫的工作環境下不容易發生脆性斷裂。但在下列因素會使得鋼結構比較容易發生脆性斷裂:低溫、應力集中、動載荷、焊接連接等等。低溫使得鋼材的斷裂韌度降低;
應力集中一般在缺口或裂紋尖端形成三向拉應力狀態;動荷載容易在構件內部形成疲勞裂紋,當裂紋擴展到臨界長度會引起構件斷裂,同時鋼材在動載荷的作用下的斷裂性能與靜載時也有很大不同;焊接連接容易在焊縫
的內部形成裂紋或其他缺陷,同時焊接熱影響也會對降低臨近鋼材的韌性。所有影響到鋼材脆性斷裂的因素中,以低溫的影響最為明顯。鋼結構脆性斷裂的破壞實例分析也表明[1]~[5],鋼結構的脆性斷裂常常是在較低溫度下
發生的,所以一般把低溫下鋼結構的脆性斷裂稱為低溫冷脆現象,應當指出,這里的低溫通常是指低于-15o
C 的溫度。這種低溫氣候經常出現在俄羅斯北部及西伯利亞地區(低可達-60o
C)、蒙古、日本北方、北歐、北美
地區、中國的東北、華北、西北及青藏高原等。表 1- 2列出了我國部分地區的計算低溫 Tj 和歷史上出現過的極端低溫度 T
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2022/11/30
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Q390C
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75*75*6
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6
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1
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119
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4.934
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2022/11/28
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Q390C
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90*90*8
|
8
|
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51
|
56
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4.883
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2022/11/28
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Q390C
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90*90*8
|
8
|
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50
|
56
|
4.883
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2022/11/28
|
Q390C
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90*90*8
|
6
|
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79
|
70
|
4.578
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2022/11/27
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Q390C
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100*100*8
|
9
|
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32
|
43
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4.76
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2022/11/27
|
Q390C
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100*100*8
|
9
|
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31
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45
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4.982
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2022/11/26
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Q390C
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100*100*10
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10
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49
|
30
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4.53
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2022/11/26
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Q390C
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100*100*10
|
9
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46
|
20
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2.718
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