钢筋的钢筋抗拉强度标准值是如何取值的

钢筋拉拔设计值是如何确定的? [待解决,悬赏分]
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hrb400抗拉强度标准值是多少,此数值是如何计算的
关键词:hrb400抗拉强度标准值&时间: 15:18:15
hrb400540MpaFbSoσσbN/mm2MPaσ=Fb/Sohrb400hrb400540Mpa
hrb400hrb400hrb400
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他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
关于钢筋的屈服强度标准值概念
发表于&&3条回复&&20141次阅读&&&&&&&&
直螺纹接头的等级根据抗拉强度及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异区分的。Ⅰ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35倍,并具有一定得延性及反复拉压性能根据直螺纹的等顶看,应该是一级抗拉强度最高,第三条中的屈服强度标准值是怎么查的啊,请各位大侠指点一下
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
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筑龙 应该是藏龙卧虎之地 怎么没人回答啊
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以下是引用片段: 以下是引用王中-12-18&18:57:00的发言: 首先给你解释几个名词:屈服强度、抗拉强度、抗拉强度标准值、实际拉断强度、设计强度值; 1=屈服强度:他是钢筋在加载拉应力时,突然局部变细时的相应强度值=也是钢筋牌号所标注的值=如HRB335,就是屈服强度335MPa,也叫抗拉强度标准值 2=抗拉强度和拉断强度是一个意思,他是钢筋的极限抗拉强度,就是达到屈服点、钢筋变形后抗拉强度还有一定的增长=比如HRB335的钢筋屈服点是335,但是抗拉强度就是455MPa,比屈服强度高好多 3=设计强度值,在设计上采用的强度值,他必须有安全系数,所以规范规定HRB335的钢筋取值为300 这次明白了吧,三级不比一级要求严吧
以你的第一条来看,屈服强度标准值和抗拉强度标准值有什么区别 啊&
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:&400-900-8066钢筋强度标准值及其分项系数的校准研究
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钢筋强度标准值及其分项系数的校准研究
(发稿时间:&&阅读次数:7996)
常& 乐&&王淑丽& 王紫轩
(国家建筑工程质量监督检验中心& 北京& 100013)
基金项目:&十一五&同家科技支撑汁划课题&既有建筑检测与评定技术研究&(2006BAJ03A02)
[摘& 要] 通过对热轧钢筋屈服强度检验数据的分析,认为有关规范对于HRB400钢筋强度标准值的取值略显偏高,钢筋混凝土受拉构件中热轧钢筋的材料强度分项系数宜由目前的1.1提高至1.3左右;笔者还对构件承载力分项系数的表述形式进行了探讨。&&&
[关键词]& 钢筋& 变异系数& 分项系数& 受拉& 可靠度& 安全
结构可靠度设计的方法之一是以统计数据为依据,运用概率理论的基本原理并结合工程经验,确定符合结构相应极限状态可靠指标要求的分项系数。分项系数是指为保证所设计的结构具有规定的可靠度而在设计表达式中采用的系数,一般分成作用类分项系数和抗力类分项系数。本文仅讨论结构承载能力极限状态的结构抗力类分项系数。
虽然我国的结构设计规范均对分项系数的设置水平进行过校准,但是随着我国建筑行业的迅速发展,钢筋产量屡创新高,钢筋的种类不断增多,钢筋的各项参数、指标也在不断调整,且有些资料已很难查找。因此,有必要根据当前的生产水平对这些分项系数的设置重新进行校准。
本文搜集了国家建筑工程质量监督检验中心的一些热轧钢筋的检验数据,将对这些检验数据进行分析后,对有关规范钢筋强度标准值的取值进行了校核,并对热轧钢筋材料强度分项系数的设置水平进行了校准。&&
本文所称的钢筋强度标准值实际上是指具有相应保证率的屈服强度特征值。当热轧钢筋屈服强度的统计分布可用正态分布表述时,其标准值可用公式(1)计算确定
= -ksf&&& (1)
式中 &&钢筋屈服强度标准值;
&&钢筋屈服强度的均值;
sf&&钢筋屈服强度的标准差;
&&对应于相应保证率的系数;
正态分布保证率为95%时, =1.645,保证率为97.73%时, =2。
结构承载力的分项系数除了有荷载分项系数之外,还有结构重要性系数 ,材料强度的分项系数&M和构件承载力的分项系数 。对于构件承载力的可靠度而言, 与 两个分项系数的设置目的都是保证构件的可靠指标&不小于《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153)[1]限定的数值。该标准限定的数值为:对于延性破坏,&&3.2;对于脆性破坏,&&3.7。
由于上述&值包含了荷载分项系数的贡献,为了校准工作方便起见,本文采取了将可靠指标&分解成作用效应超越概率和构件承载力可靠指标&R两部分的分析方法。有关研究表明[2]:当构件承受的作用效应设计值Sd约达到50年超越概率为2~3%时,构件承载力的可靠指标可控制为:对于延性破坏,&R&2.5,对于脆性破坏,&R&3.2。
将构件承载力可靠指标&R分离后,可按照公式(2)的形式对热轧钢筋材料强度分项系数进行校准
&&&&&&&& (2)
式中: &&热扎钢筋材料强度的分项系数;
&&热扎钢筋屈服强度的变异系数;
2 钢筋强度标准值的校准
本文利用了168组HPB235钢筋、438组HRB335钢筋和388组HRB400钢筋的屈服强度的检验数据,这三种热轧钢筋的检验数据见本文的附表1~附表3,检验数据的计算统计情况如表1所示。
表1钢筋检验数据的统计
屈服强度(MPa)
抗拉强度(MPa)
注:表1中钢筋的屈服强度与抗拉强度均为实测统计值
首先由表1可知,三种热轧钢筋抗拉强度的均值明显高于屈服强度的均值。这里值得说明的是:热轧钢筋的抗拉强度参数不能用于确定构件的承载力,但可以在结构抗倒塌能力计算或评定中使用[3];其次由表1可知,三种钢筋屈服强度的变异系数 均明显大于先前的统计数据0.03~0.04。热轧钢筋屈服强度变异系数偏大,必然会对强度的标准值和材料强度的分项系数造成影响。
由于检验样本的不完备性,本文检验样本的 仅是样本空间钢筋强度平均值 的估计值,Sy是样本空间钢筋强度标准差外的估计值,因此在进行热轧钢筋屈服强度特征值的计算分析时,HPB235钢筋强度的变异系数取0.10,HRB335钢筋强度的变异系数取0.06,HRB400钢筋强度的变异系数取0.08。按照上述取值规则计算的三种钢筋屈服强度的特征值及《混凝土结构设计规范》(GB50010&2002)规定的热轧钢筋强度的标准值(见表2);计算中特征值精确到5MPa[4]。
表2& 钢筋屈服强度特征值及标准值
屈服强度标准值 (MPa)
屈服强度特征值(MPa)
检验样本最小值
保证率97.73%
由表2可知,三种热轧钢筋检验样本具有95%保证率的特征值分别为265MPa、345MPa和390MPa,是规范限定标准值的1.13、1.03和0.98倍,具有97.73%保证率的特征值分别为250MPa、335MPa和375MPa,为规范限定标准值的1.06、1.00和0.94倍;其中HRB400钢筋屈服强度的特征值略低于规范限定的强度标准值。造成这种现象的客观原因在于HRB400钢筋检验样本屈服强度的变异系数相对较大,且fy,m与fy,k的比值偏低。
《混凝土结构设计规范》(GB50010&2002)中热轧钢筋强度标准值的取值是基于相关产品标准限定的废品限,因此,对于服务于全国建设工程的混凝土结构设计规范来说,以钢筋强度的标准值为基准确定钢筋强度设计值的方式是合适的。由表2中检验样本的最小值可以看出,有些批次钢筋屈服强度的检验值与规范限定的标准值非常接近。也就是说,钢筋强度检验样本平均值fy,m高于规范标准强度fyk的部分不能计入设计规范的安全储备,也不能计入设计规范的分项系数。
3 材料强度分项系数的校准
按照可靠度设计方法的基本规则,构件承载力的可靠指标&R最好以构件承载力的变异系数&R为基准进行校准,用构件抗力的分项系数&Rd的形式表示。当材料强度的变异性与构件承载力的变异性相当时,或者构件由单一材料制成时,也可采用材料强度的变异系数校准,用材料强度的分项系数&M表示。钢筋混凝土受拉构件和受拉的钢杆件等的承载力可能属于类情况。
《混凝土结构设计规范》(GB50010&2002)[5]中关于热轧钢筋强度标准值与设计值的比值是本文所要校准的对象,钢筋混凝土受拉构件的材料强度的分项系数一般约为1.1左右,如表3所示。
表3& 钢筋强度的分项系数及其校准值情况
按照本文公式(2)的模式进行校准,校准得到的对应于&R=2.5和&R=3.2的热轧钢筋材料强度的分项系数&s,c(见表3);在校准时,HPB235钢筋的&y取0.10,HRB335钢筋的&y取0.06,HRB400钢筋&y取0.08。
以表3的&s与&s,c的情况来看,在&R=2.5时,&s,c普遍大于&s,造成这一现象的原因可能有两个:第一,现行规范延用了《钢筋混凝土结构设计规范》(TJl0&74)[6]和《混凝土结构设计规范》(GBJl0&89)[7]的相关统计参数;当时我国钢筋的产量较低,强度较低,钢筋的生产质量相对容易控制,因此其钢筋强度的fy,m相对较高或&f的值相对较小。第二,现行规范在确定材料强度分项系数&s时,主要考虑了其他受力类型的构件,如受弯构件等。如果第二个原因成立,则说明用材料强度分项系数校准不同构件承载力的&R存在局限性。
从表2中可以看到受拉构件热轧钢筋的材料强度分项系数似应从1.1提高至1.3,因为即使将受拉构件的&s;调整到1.3,也未必能够使犀 &2.5,其原因在于,虽然材料强度的变异性问题用材料强度的标准值,fk的方式予以解决,但是其它因素造成的构件承载力的离散性问题并没有予以处置。按照国际标准的规则可以使用构件承载力的特征值Rk解决构件承载力的离散性问题,关于Rk的基本概念将在下一节中予以讨论。
4 构件承载力可靠指标的表述方式
结构可靠度设计中,构件承载力的设计值Rd可以有下列两种基本表述方式
& &&&&(3)
式中 &&满足 要求的构件承载力设计值;
&&材料强度的设计值, ;
&&材料强度标准值或特征值;
&&构件尺寸参数,我国规范一般取其代表值,即实际值;
&&构件承载力的变异系数;
&&具有相应保证率的构件承载力特征值。
构件承载力的试验研究中存在一个事实:即使采用构件抗力的物理模型对构件承载力的试验结果进行分析,计算结果与试验结果也会存在差异。这里所说的抗力的物理模型使用了构件实测的尺寸和实际的材料强度。上述差异就是本文所称的扣除材料性能变异性后构件承载力的离散性,一般可以用 表示, , &&构件承载力的平均值,即利用物理模型得到的构件承载力的计算值。造成构件承载力离散性的客观原因可能有作用效应的不确定性,系统测量的不确定性和材料性能的不均匀性等。无论采取何种可靠度的设计表述形式, 的影响均不可忽视。当采用公式(3)的材料强度分项系数的表述方式时,构件抗力的计算模式应叠加下列附加的系数:
式中 &&对应于相应保证率的系数。
应当说明的是,目前的《混凝土结构设计规范》(GB50010&2010)在钢筋混凝土受拉构件承载力计算模式中未考虑构件承载力离散性的影响,而受弯构件的计算模型中考虑了这一因素。
当采用构件承载力分项系数的表述方式时,构件承载力的分项系数 可按下式确定
将特征值 除以 ,即可得到满足相应要求的构件承载力设计值 ,即公式(4)。对比构件承载力设计的两种形式公式(3)与公式(4),公式(4)的表述形式具有较好的灵活性,可能更适合于混凝土构件承载力的设计。
通过以上分析研究和校准,本文得到以下结论:
&1)混凝土结构设计规范中采用热轧钢筋强度的标准值作为确定钢筋设计强度的基准值的规定是合适的,但校核表明HRP400钢筋强度标准值的取值偏高。
2)钢筋混凝土受拉构件中热轧钢筋的材料强度分项系数明显偏小,宜由目前的1.1提升至不小于1.3。
3)由钢筋和混凝土两种材料构成的混凝土构件,宜采用构件承载力分项系数 的表述方式进行可靠度设计,这种方式具有较好的适用性和灵活性。
附表1& HPB235钢筋检验数据
屈服点(MPa)
屈服点(MPa)
屈服点(MPa)
屈服点均值为314.3
抗拉强度均值为456.6
屈服点标准差为28.8
抗拉强度标准差41.8
屈服点变异系数为0.092
抗拉强度标准值为0.092
附表2& HRB335钢筋检验数据
屈服点(MPa)
屈服点(MPa)
屈服点(MPa)
屈服点均值为380.2
抗拉强度均值为558.6
屈服点标准差为21.7
抗拉强度标准差25.1
屈服点变异系数为0.057
抗拉强度标准值为0.045
附表3& HRB400韦冈筋检验数据
屈服点(MPa)
屈服点(MPa)
屈服点(MPa)
屈服点均值为448.0
抗拉强度均值为628.1
屈服点标准差为26.8
抗拉强度标准差35.8
屈服点变异系数为0.060
抗拉强度标准值为0.057
本文撰写完毕后,经过了《混凝土结构设计规范》(GB50010&2002)规范编制组成员邸小坛研究员和徐有邻研究员的多次批阅与修正,在此表示衷心感谢。
[1]中华人民共和国国家标准.工程结构可靠性统一标准(GB 50153&2008)[S].
[2]十一五课题&可靠度设计方法既不确定性问题分析&[R].报告编号F2-F5.
[3]中华人民共和国国家标准.混凝土结构设计规范(GB50010&2010)[S].
[4]中华人民共和国国家标准.金属材料室温拉伸试验方法(GB/T228&2002)[S].&&&
[5]中华人民共和国国家标准.混凝土结构设计规范(GB50010&2002)[S].
[6]中华人民共和国国家标准钢筋混疑土结构设计规范(TJl0&74)[S].
[7]中华人民共和国国家标准.混凝土结构设计规范(GBJl0&89)[S].
Corpy Right @ 2001 &
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