解释钢筋的冷拉,冷拔,冷拉时效?钢筋经过冷加工后其力学性能会发生什么变化

解释钢筋的冷拉,冷拔,冷拉时效?钢筋经过冷加工后其力学性能会发生什么变化,第1张

冷拉钢筋冷拔钢筋的区别:

钢筋冷拉是在常温条件下,以超过原来 钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生一 塑性变形达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材的目的。(此处常温为平均室外温度大于5℃) 而冷拔钢筋是将钢筋用强力拔过比它本身直径还小的硬质合金拔丝模,这是钢筋同时受到纵向拉力和横向压力的作用,截面变小,长度变长,钢丝的强度大大提高,但塑性降低很多。钢筋冷拔时,钢筋同时经受张拉和挤压而发生塑性变形,拔出的钢筋截面积减小,产生冷作强化,抗拉强度可提高40~90%。冷拔加工使材料除了有拉伸变形外还有挤压变形,冷拔加工一般要在专门的冷拔机上进行。

冷拉只能提高钢筋的抗拉强度,而冷拔不但能提高其抗拉强度,而且还能提高其抗压强度。这两种冷加工都是以牺牲钢材的变形能力为代价,达到了提高强度和硬度的效果,但是经过处理后的钢材屈强比增大,安全储备降低,延性降低,破坏前不再有明显的变形发生。对于可能承受动力荷载的部位或重要部位是禁止使用此类钢筋的。

冷拉钢筋性能用途:

冷拉钢筋是将热轧钢筋经过冷加工,硬度大,韧性差 ,提高了钢筋的屈服点强度,节约了钢材,也满足预应力钢筋砼结构钢筋的需要。冷拔低碳钢丝按力学性能分为甲、乙两级,甲级钢丝主要用于小型预应力构件,乙级钢丝用于焊接或绑扎骨架、网片或箍筋。

冷拔钢筋性能:

冷拔钢筋是使直径6~8mm的HPB235钢筋强力通过特制的钨合金拔丝模孔,使钢筋产生塑性变形,以改变其物理力学性能。钢筋冷拔后横向压缩纵向拉伸,内部晶格产生滑移,抗拉强度可提高50%~90%;塑性降低,硬度提高。与冷拉相比,冷拉是纯拉伸线应力,而冷拔既有拉伸应力又有压缩应力。冷拔后冷拔低碳钢丝没有明显的屈服现象,它分甲、乙两级,甲级钢丝适用于作预应力筋,乙级钢丝适用于作焊接网,焊接骨架、箍筋和构造钢筋。

对于金属材料而言,冷拉强化是指在金属冷态时,知对其进行形变,从而造成金属内部大量位错的形成,而导致的金属强化;时效强化的实质是从过饱和固溶体中析出许多非常细小的道沉淀物颗粒(一般是金属化合物,也可能是过饱和固溶体中的溶质原子在许多微小地区聚集专),形成一些体积很小的溶质原子富集区,在金属属时效温度下,内部组织逐渐析弥散的出微小粒子,阻碍了位错的运动,引起金属的强度提高。

一、金属材料在常温或再结晶温度以下的加工产生强烈的塑性变形,使晶格扭曲、畸变,晶粒产生剪切、滑移,晶粒被拉长,这些都会使表面层金属的硬度增加,减少表面层金属变形的塑性,称为冷作硬化。

二、金属在冷态塑性变形中,使金属的强化指标,如屈服点、硬度等提高,塑性指标如伸长率降低的现象称为冷作硬化。

扩展资料:

一、局部或整体硬化,即在局部或整体上提高了钢材的强度和硬度,但却降低了塑性和韧性,这种现象称为冷作硬化(或应变硬化)。

二、冷拔高强度钢丝充分利用了冷作硬化现象。

三、在悬索结构中有广泛的应用。

四、冷弯薄壁型钢结构在强度验算时,可有条件地利用因冷弯效应而产生的强度提高现象。

五、但对截面复杂的钢构件来说,则是无法利用的。相反,钢材由于冷硬变脆,常成为钢结构脆性断裂的原因。

参考资料:

冷作硬化---

你好!

GCR15退火冷拉是指退火之后再冷拉。冷拉是指原材料在常温状态下通过硬质合金模具或者其他模具进行拉拔。退火是指对材料进行热处理以降低材料的硬度,以便于拉拔,降低原材料对模具的伤害。

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