Znalosti o ocelové struktuře

Feb 27, 2025 Zanechat vzkaz

1. Systém ocelové struktury má komplexní výhody lehké hmotnosti, snadné instalace, krátké stavební doba, dobrý seismický výkon, rychlá návratnost investic, menší znečištění životního prostředí, dobrá plasticita a houževnatost a odolnost proti dobrému dopadu.
2. typy oceli jsou: Podle různých tloušťky, tenkých desek (tloušťka tenkých ocelových desek<4mm), medium plates (medium thickness 4-20mm) and thick plates (thickness 20-60mm) greater than 60 are extra-thick species. Of course, this division method is not strict, and the differentiation methods of different steel traders in different regions are also different.
3. Jaký je rozdíl mezi běžnými šrouby a vysoce pevnými šrouby?
Obyčejné šrouby jsou obecně vyrobeny z běžné uhlíkové konstrukční oceli bez tepelného zpracování a vysoce pevné šrouby jsou obecně vyrobeny z vysoce kvalitních uhlíkových ocelových nebo slitinových konstrukčních ocelí, které je třeba zadržet a zmírněno, aby se zlepšily komplexní mechanické vlastnosti. Vysoká pevnost je rozdělena do 8,8 stupňů, 10,9 stupňů a 12,9 stupňů.
Ze stupně síly: Šrouby s vysokou pevností se běžně používají v 8,8s a 10,9 s dvěma stupni pevnosti. Běžné šrouby mají obecně 4,4 stupně, 4,8 stupňů, 5,6 stupňů a 8,8 stupňů.
Z stresových charakteristik aplikuje vysoký šroub vysoký pevnou sílu a přenáší vnější sílu třením a běžný šroub přenáší střihovou sílu střihovou silou šroubové tyče a tlakem stěny otvoru.
Podle charakteristik síly může být rozdělena do: typu tření a typu tlaku. Šrouby typu tření jsou založeny na tření mezi připojenými částmi pro přenos vnější síly, když je smyková síla stejná jako třecí síla, což je omezovací limit zatížení vysoce pevného šroubu typu extrémně tření. V této době se tyče Lianzhong neklouznou relativně, tyč šroubu nebude střih a stěna otvoru šroubu nebude pod tlakem. Vysoký šroub nesoucí tlak je podobný běžnému šroubu, smyková síla může překročit třecí sílu a relativní proklouzne mezi připojenými komponenty v tuto chvíli a šroubová tyč je v kontaktu se stěnou otvoru a spojení se spoléhá na tjorací sílu a střih a tlak šroubové tyče pro vysílání dohromady.
Deformace vysoce pevných šroubů nesoucích tlak je velká a není vhodná pro připojení struktur, které přímo nesou dynamické zatížení.
5. Existuje několik typů svařovacích tyčí
Existuje více než tucet typů: uhlíkové ocelové elektrody, ocelové elektrody s nízkým množstvím, molybdenu a chrom-molybdenové ocelové elektrody, elektrody s nízkou teplotou, elektrody z nerezové oceli, elektrody, alumin a alumin a alumin a alumin alumin a chladicí elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a aluminutové elektrody a aluminutové elektrody a aluminutové elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné elektrody a měděné. Elektrody speciálního účelu.
6. Nedestruktivní testování je testovací metoda pro kontrolu povrchu a vnitřní kvality zkontrolovaných částí bez poškození pracovního stavu obrobku nebo surovin.
Běžné metody nedestruktivního testování:
Ultrasonic flaw detection: a method of using ultrasonic energy to penetrate into the depths of metal materials, and when entering another section from one section to another, the characteristics of reflection at the edge of the interface are used to check the defects of parts, when the ultrasonic beam passes from the surface of the part to the inside of the metal, and the reflected waves occur respectively when the defect and the bottom surface of the part are encountered, and pulse waveforms are vytvořené na fluorescenční obrazovce a umístění a velikost defektů se posoudí podle těchto průběhů pulsu.
Radiografická detekce vad (rentgen -ray, -ray): Metoda detekce vad, která používá paprsky k pronikání objektu k nalezení vnitřních defektů v objektu.
Testování magnetických částic: Jedná se o inspekční metodu používanou k detekci povrchových a téměř povrchových defektů ve feromagnetických materiálech. Když je obrobek magnetizován, pokud existuje defekt na povrchu obrobku, v důsledku zvýšení magnetické rezistence při defektu je generován únik magnetického toku a vytvoří se lokální magnetické pole a magnetická částice zde ukáže tvar a polohu vady, aby posoudila existenci defektu.