Galería de mapas mentales acero de construcción
Materiales de ingeniería civil: acero para la construcción, que resume el conocimiento de la fundición de acero, los métodos de producción de acero, la clasificación del acero, las medidas de protección P189, las propiedades técnicas del acero para la construcción y el impacto de la composición química en el rendimiento del acero.
Editado a las 2023-07-27 12:22:22,This is a mind map about bacteria, and its main contents include: overview, morphology, types, structure, reproduction, distribution, application, and expansion. The summary is comprehensive and meticulous, suitable as review materials.
This is a mind map about plant asexual reproduction, and its main contents include: concept, spore reproduction, vegetative reproduction, tissue culture, and buds. The summary is comprehensive and meticulous, suitable as review materials.
This is a mind map about the reproductive development of animals, and its main contents include: insects, frogs, birds, sexual reproduction, and asexual reproduction. The summary is comprehensive and meticulous, suitable as review materials.
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acero de construcción
fundición de acero
Métodos de producción de acero.
laminación
Un método de procesamiento a presión en el que la pieza de metal pasa a través del espacio entre un par de rodillos giratorios (de varias formas) y los rodillos la comprimen para reducir la sección transversal y aumentar la longitud del material.
Es el método de producción más utilizado para producir acero y se utiliza principalmente para producir perfiles, placas y tubos. Dividido en laminación en frío y laminación en caliente.
forjar
Un método de procesamiento por presión que utiliza el impacto alternativo de un martillo de forjado o la presión de una prensa para cambiar la pieza en bruto a la forma y tamaño requeridos.
A menudo se utiliza para producir materiales con secciones transversales más grandes, como materiales de gran tamaño.
jalar
Es un método de procesamiento que extrae la pieza en bruto de metal laminado (forma, tubo, producto, etc.) a través del orificio de la matriz hasta obtener una sección transversal reducida y una longitud mayor.
Se utiliza principalmente para procesamiento en frío.
extrusión
Es un método de procesamiento en el que se coloca metal en un cilindro de extrusión cerrado y se aplica presión en un extremo para extruir el metal desde un orificio prescrito para obtener productos terminados de diferentes formas y tamaños.
Se utiliza principalmente en la producción de materiales metálicos no ferrosos.
Clasificación del acero
Clasificación por composición química.
Acero carbono
Acero bajo en carbono
C<0,25%
Acero carbono
C=0,25%~0,60%
Acero de alto carbono
C=0,60%~2%
¯Mayor resistencia, menor plasticidad y tenacidad
aleación de acero
Acero de baja aleación
Contenido total de aleación <5%
acero de aleación media
5%~10%
Acero de alta aleación
>10%
Según uso
acero estructural
acero de construcción
Acero mecanico
herramienta de acero
acero para herramientas al carbono
Acero para herramientas de aleación
Acero para herramientas avanzado
Acero de rendimiento especial
Acero inoxidable, acero resistente a los ácidos, acero magnético, etc.
Clasificación por método de fundición.
Clasificación por método de fundición.
hogar abierto de acero
Acero convertidor
horno electrico de acero
Dividido según el material del revestimiento del horno. Acero ácido y acero alcalino.
Según el grado de desoxidación.
acero hirviendo
El acero semiacabado (×) ha sido cancelado
acero muerto
acero especial matado
segun la calidad Clasificación del contenido de azufre y fósforo.
Acero ordinario
S: no más del 0,055%~0,065% P: no más del 0,045%~0,085%
Acero de alta calidad
S: no más del 0,03%~0,055% P: no más del 0,035%~0,045%
Acero de calidad avanzada
S: no más del 0,02%~0,03% P: no más del 0,027%~0,035%
Medidas de protección P189
método de capa protectora
Capa protectora no metálica
Pintar la superficie de la estructura de acero.
capa protectora metálica
Tratamiento de galvanoplastia de superficie de acero.
aleado
método de protección catódica
Propiedades técnicas del acero de construcción.
Propiedades mecánicas del acero.
Propiedades de tracción
Fuerza de producción
En el diseño de estructuras de acero, el límite elástico es la base para determinar el valor de resistencia del acero.
Acero con bajo contenido de carbono: La tensión correspondiente al siguiente límite elástico se utiliza como límite elástico.
Acero con medio carbono y acero con alto contenido de carbono: tome la tensión cuando produce una deformación plástica del 0,2% como límite elástico (es decir, el límite elástico condicional s0,2).
resistencia a la tracción
Qu Qiangbi
La relación límite elástico se refiere a la relación entre el límite elástico y la resistencia a la tracción. Es un indicador importante que refleja la tasa de utilización de la resistencia del acero y la seguridad y confiabilidad de la estructura.
Cuanto menor sea la relación límite elástico-resistencia, mayor será la seguridad y confiabilidad de la estructura, y viceversa. Si la relación límite elástico-resistencia es demasiado pequeña, indica que la tasa de utilización de la resistencia del acero es baja, lo que resulta en un desperdicio de acero.
Cuanto mayor sea la relación límite elástico-resistencia, mayor será la tasa de utilización del acero y viceversa.
La relación razonable entre rendimiento y resistencia del acero estructural de construcción es generalmente de 0,60 a 0,75.
Plasticidad
Alargamiento
El alargamiento d es un indicador importante para medir la plasticidad del acero. Cuanto mayor d → mejor es la plasticidad del acero.
d5 significa acero L0=5d. (Es decir, el alargamiento cuando la relación entre la longitud de calibre original L0 y el diámetro d0 es 5).
La plasticidad del acero suele expresarse mediante alargamiento y reducción de área.
Entre las siguientes pruebas, se utilizan la flexión en frío y el alargamiento para comprobar la plasticidad del acero.
Dureza al impacto
Se refiere a la capacidad del acero para resistir cargas de impacto sin sufrir daños.
La tenacidad al impacto del mismo acero a menudo disminuye a medida que disminuye la temperatura. (frío quebradizo)
La composición química y las condiciones estructurales internas del acero tienen un gran impacto en la tenacidad al impacto.
Resistencia a la fatiga
Bajo la acción repetida de cargas alternas, el acero a menudo se rompe cuando la tensión máxima es mucho menor que su resistencia a la tracción. Este fenómeno se denomina fatiga del acero.
dureza
Se refiere a la capacidad de un material metálico para resistir la presión de objetos duros hacia la superficie dentro del volumen local de la superficie.
Rendimiento del proceso del acero.
Rendimiento de doblado en frío
Se refiere a la capacidad del acero para resistir la deformación por flexión a temperatura ambiente.
Indicadores de prueba de flexión en frío: relación d/a entre el diámetro del centro de flexión d y la muestra (ángulo de flexión (90° o 180°); Si no hay grietas, roturas o descamaciones en el punto de flexión de la muestra, se califica el rendimiento de flexión en frío.
Soldabilidad: se refiere a si el acero es adecuado para métodos y procesos de soldadura comunes. La soldabilidad del acero se ve afectada por su composición y contenido químicos.
Un alto contenido de carbono, un alto contenido de azufre, un alto contenido de fósforo, etc. reducirán la soldabilidad. El acero al carbono con un contenido de carbono inferior al 0,25% tiene buena soldabilidad.
Rendimiento de trabajo en frío y tratamiento de envejecimiento.
1. Tratamiento de trabajo y fortalecimiento en frío.
Tratamiento de trabajo en frío y fortalecimiento: trabajo en frío como estirado en frío, estirado en frío o laminado en frío a temperatura ambiente. Es un proceso que provoca que la deformación plástica aumente el límite elástico, pero se reducirá la plasticidad, tenacidad y módulo elástico del acero.
Después del estirado en frío, el estirado en frío y otros tratamientos, se reduce la plasticidad y tenacidad del acero. Sin embargo, se mejoran el límite elástico y la resistencia a la tracción, ahorrando así la cantidad de acero.
Para las barras de acero que necesitan ser estiradas en frío, la soldadura debe realizarse antes del estirado en frío.
2. Oportunidad
Después del procesamiento en frío, el acero debe almacenarse a temperatura ambiente durante 15 a 20 días o calentarse a entre 100 y 200 °C durante aproximadamente 2 horas. Su límite elástico, resistencia a la tracción y dureza mejoran aún más, mientras que la plasticidad y la tenacidad se reducen. Este fenómeno se llama envejecimiento. El primero se denomina envejecimiento natural y el segundo, envejecimiento artificial.
Efecto de la composición química sobre las propiedades del acero.
carbón
El carbono es el elemento más importante que determina las propiedades del acero.
Cuando el contenido de carbono en el acero es inferior al 0,8%, a medida que aumenta el contenido de carbono, la resistencia y dureza del acero aumentan, mientras que la plasticidad y tenacidad disminuyen;
Sin embargo, cuando el contenido de carbono es superior al 1,0%, la resistencia del acero disminuye a medida que aumenta el contenido de carbono.
A medida que aumenta el contenido de carbono, el rendimiento de la soldadura del acero empeora, aumentan la fragilidad en frío y la sensibilidad al envejecimiento y disminuye la resistencia a la corrosión atmosférica.
Fragilidad en frío: se refiere al fenómeno de que el valor de impacto de los materiales metálicos se reduce significativamente a bajas temperaturas.
Fragilidad térmica: se refiere al fenómeno en el que el valor de impacto de ciertos materiales de acero a temperatura ambiente cae significativamente después de permanecer en el rango de temperatura de 400 a 500 °C durante un largo tiempo.
Silicio √
El silicio es un elemento beneficioso del acero. Cuando su contenido se controla a <1,0%, la resistencia del acero se puede mejorar sin un impacto significativo en la plasticidad y la tenacidad.
Manganeso√
El manganeso, como elemento beneficioso del acero, es el principal elemento de aleación del acero estructural de baja aleación en mi país.
El manganeso tiene fuertes capacidades de desoxidación y desulfuración, lo que puede eliminar o reducir la fragilidad térmica causada por el oxígeno y el azufre, mejorar en gran medida el rendimiento del procesamiento en caliente del acero y al mismo tiempo aumentar la resistencia y dureza del acero.
Azufre ×
El azufre es un elemento nocivo en el acero.
La presencia de azufre aumentará la fragilidad térmica del acero, reducirá diversas propiedades mecánicas del acero y también reducirá la soldabilidad, la tenacidad al impacto, la resistencia a la fatiga y la resistencia a la corrosión del acero.
Fósforo ×
El fósforo es un elemento nocivo en el acero.
A medida que aumenta el contenido de fósforo, aumentan la resistencia, la relación límite elástico y la dureza del acero, mientras que la plasticidad y la tenacidad disminuyen significativamente. Aumenta significativamente la fragilidad en frío del acero.
El fósforo también reduce significativamente la soldabilidad del acero.
Pero el fósforo puede mejorar la resistencia al desgaste y a la corrosión del acero.
Oxígeno ×
El oxígeno es un elemento nocivo en el acero.
A medida que aumenta el contenido de oxígeno, aumenta la resistencia del acero, pero la plasticidad, especialmente la tenacidad, disminuye significativamente y la soldabilidad empeora.
La presencia de oxígeno puede provocar fragilidad térmica del acero.
nitrógeno
A medida que aumenta el contenido de nitrógeno, se puede aumentar la resistencia del acero, se reduce significativamente la plasticidad, especialmente la tenacidad, la soldabilidad empeora y se intensifica la fragilidad en frío.
titanio
El titanio puede aumentar significativamente la resistencia, mejorar la tenacidad y la soldabilidad, pero reducir ligeramente la plasticidad.
vanadio
Agregarlo al acero puede debilitar los efectos adversos del carbono y el nitrógeno y aumentar efectivamente la resistencia, pero también aumentará la tendencia de la soldadura a ser quebradiza y dura.