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准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。为此该文提出了奥氏体不锈钢管考虑循环强化作用的单轴滞回本构模型,包括骨架准则及滞回准则。建立数学模型描述奥氏体不锈钢管在循环荷载作用下的受力性能。根据提出的理论模型并利用ABAQUS用户材料子程序UMAT,采用Fortran语言二次开发了能够进行循环荷载下奥氏体不锈钢管计算分析的程序。通过与试验结果进行对比,表明提出的模型能够准确描述奥氏体不锈钢管的滞回行为,兼顾计算精度和效率,为奥氏体不锈钢管结构体系强震分析提供有力工具。不锈钢管具有良好的耐腐蚀性、耐久性、较高的延性、优良的抗火性能以及冲击韧性,并兼具美观环保等特点,是一种高性能钢材,能够很好地适应严苛的外部环境,因此,越来越被广泛应用于建筑及桥梁结构中。基于目前强烈地震频发的现状,结构的抗震性能是研究的热点。在强震作用下,结构主要依靠材料自身的弹塑性滞回行为来抵御外荷载,表现为超低周疲劳特征,为此,一些学者进行了不锈钢管弹塑性疲劳试验研究,探讨不锈钢管材的循环受力特征。由于结构在强烈地震作用下的动力响应过程十分复杂,考察结构在罕遇地震作用下的真实状态时,常用的方法包括振动台动力试验或弹塑性动力时程分析。由于振动台试验费用高且加载工况有限,因此目前多采用弹塑性时程模拟方法来预测结构在强烈地震作用下的动力响应。在数值模拟中,准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如图1所示,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。普通钢材已经具有较成熟的滞回本构模型,但不锈钢管的本构模型与普通钢材有明显的不同。普通钢材的材料单调加载曲线具有明显的屈服点和屈服平台,而不锈钢管则表现出强烈的非线性特征,如图2(a)和图2(b)所示。此外,不锈钢管的循环强化特征以及再加载软化行为也与普通钢材有较大区别,如图2(c)和图2(d)所示。不锈钢管性能的特殊性必然会导致整体结构的滞回行为与普通钢结构有明显不同,因此,需要根据不锈钢管的受力特征,提出适用于此种材料的准确滞回本构模型。
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不锈钢管是圆钢的中空带,广泛应用于石油,化工,医药,食品,轻工,机械仪表等工业管道和机械结构部件。另外,当弯曲和扭转强度相同时,重量轻,因此它也广泛用于机械零件和工程结构的制造。 也用作家具和厨具。 1。肘部的问题也与肘部的角度有关。角度越大,越容易起皱; 2。弯头模具的精度和模具伸缩夹具上下公差的 刻度将导致起皱程度; 淄博不锈钢管 3,存在管子硬度的问题,硬度的选择稍微柔软一些。 如果太软,很容易起皱,但如果硬度太高,则不易加工。 所以这个软硬必须妥善处理; 4。在弯曲过程中圆管和方管之间也存在差异。管壁的厚度也影响管的弯曲。弯管具有的厚度,在厚度范围内容易出现问题。
不锈钢管在使用过程中,可能会受到一些外界因素的影响,难免会产生一些氧化皮,如果管材上面有太多氧化皮那么对于施工不利。如何上面的氧化皮? 1、不锈钢管氧化皮预处理使氧化皮变得疏松,然后再进行酸洗易于除去。碱性熔融物含有氢氧化物87%,硝酸盐13%,熔融盐中两者比例应严格控制,使熔融盐具有强氧化力、低的熔点和小的黏度。 2、在生产过程中只分析硝酸钠含量不少于8%。在盐浴炉中进行处理,温度为450~470℃,时间的铁素体不锈钢为5分钟,奥氏体不锈钢30分钟。 3、不锈钢管上面的铁的氧化物和尖晶石也可被硝酸盐氧化,变成疏松的三价的氧化铁,易被酸洗时除去,由于高温作用,形成的氧化物部分剥落,以沉渣形式沉入浴炉底。 4、碱性硝酸盐熔融预处理工艺流程。熔融盐处理不适于有焊缝间隙或卷边的组合件,零件从熔融盐炉取出后水淬时,会溅起一股带刺激性的碱、盐雾,故水淬时应采用深井式防溅水淬槽。 氧化皮之后,我们可以加强对不锈钢管的保养工作,及时将多余的杂质擦拭干净。平时的维护保养一定要做到位,因为这关系到管材的使用寿命。