菏澤做壓力容器的廠家高溫下鋼材的熱膨脹系數、導熱系數和比熱容等隨溫度不同會有一定的變化,但為應用方便,本規范取用了這些參數在高溫下的平均值。
4.1.2 、4.1.3 普通結構鋼的屈服強度和彈性模量隨溫度升高而降低,且其屈服臺階變得越來越小。在溫度超過300 ℃ 以后,菏澤做壓力容器的廠家已無明顯的屈服和屈服平臺,因此,需要指定一個強度作為鋼材的名義屈服強度。通常以一定量的塑性殘余應變(稱為名義應變)所對應的應力作為鋼材的名義屈服強度。常溫下一般取0.2%應變作為名義應變,而在高溫下,菏澤做壓力容器的廠家對于名義應變取值尚無一致的標準。ECCS規定,當溫度超過400 ℃ 時,以0.5%應變作為名義應變,當溫度低于400 ℃ 時,則在0.2 % ( 20℃時)和0.5%應變之間線性插值確定。鋼梁、鋼柱抗火試驗表明,菏澤做壓力容器的廠家按上述方法確定的名義應變值過于保守。英國BS 5950 Part8 提供了三個名義應變的強度,以適應各類構件的不同要求,即2%應變,菏澤做壓力容器的廠家適用于有防火保護的受彎組合構件;1.5%應變,適用于受彎鋼構件;0.5 %應變,適用于除上述兩類以外的構件。歐洲規范EC3 、EC4 則取2%應變作為名義應變來確定鋼材的名義屈服強度。
隨著研究工作的日益廣泛,菏澤做壓力容器的廠家對鋼材的高溫性能以及鋼結構在火災下的反應有了更深入、更具體的了解,新的研究成果已傾向于采用較大的名義應變來確定鋼材在高溫下的名義屈服強度。菏澤做壓力容器的廠家對16Mn鋼與以譏且鋼進行了較為系統的高溫材性試驗,量測了0.2%、0.5%、1.0%等三個名義應變的高溫屈服強度。根據以上試驗數據,并參考歐洲和英國等國家的規范,菏澤做壓力容器的廠家確定了本規范中高溫下普通結構鋼屈服強度和彈性模量的擬合公式。
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