管道与容器板材屈强比在成型与服役行为中的作用基本信息

中文名 管道与容器板材屈强比在成型与服役行为中的作用 项目类别 面上项目
项目负责人 朱维斗 依托单位 西安交通大学

研究微合金化高强度控轧钢板的屈强比对于管道及容器类构件的成型和服役性能的影响、板料在双轴拉伸与单轴拉伸下的屈服、形变硬化和失稳破坏的宏观指标和微观机制上的差异,成型残余内应力对材料塑变抗力的影响。以期丰富和发展经典强度理论及判明其应用的局限性。为输油气管线建造中急需解决的合理屈强比和屈服强度指标及其配比提供理论依据。 2100433B

管道与容器板材屈强比在成型与服役行为中的作用造价信息

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容器板 品种:容器板;厚度(mm):10;牌号:Q345R; 查看价格 查看价格

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容器板 品种:容器板;厚度(mm):12;牌号:Q345R; 查看价格 查看价格

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容器板 品种:容器板;厚度(mm):8;牌号:Q345R; 查看价格 查看价格

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容器板 品种:容器板;厚度(mm):25;牌号:Q345R; 查看价格 查看价格

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容器板 品种:容器板;厚度(mm):10;牌号:Q345R; 查看价格 查看价格

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容器板 品种:容器板;厚度(mm):40;牌号:Q245R; 查看价格 查看价格

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容器板 品种:容器板;厚度(mm):18;牌号:Q245R; 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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螺旋推力 展项通过观众互动参与方式,让观众了解到牛顿第三定律(作用作用力)相关知识.展项由护栏、螺旋桨装置、地台等组成;参与时观众走进展项,理员指导下坐上座椅,系上安全带,双手握紧把手,踩动脚踏,螺旋桨受到驱动慢慢旋转,带动气流给予向后作用力(即螺旋桨推力),螺旋桨装置便在这个力作用下转动.|1项 1 查看价格 安徽盛鸿展览工程有限公司 全国   2022-08-15
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批准号

59871037

项目名称

管道与容器板材屈强比在成型与服役行为中的作用

项目类别

面上项目

申请代码

E0104

项目负责人

朱维斗

负责人职称

教授

依托单位

西安交通大学

研究期限

1999-01-01 至 2001-12-31

支持经费

13(万元)

管道与容器板材屈强比在成型与服役行为中的作用常见问题

  • 哪位知道什么是钢材的屈强比

    屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。大于此极限的外力作用,将...

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  • 什么是伸长率、屈强比、硬度

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管道与容器板材屈强比在成型与服役行为中的作用文献

降低HP295焊瓶钢卷板屈强比的实践 降低HP295焊瓶钢卷板屈强比的实践

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本文介绍了新钢热轧生产线HP295焊瓶钢的生产情况。生产实践表明,通过提高精轧终轧温度,采用两阶段冷却方式,可使HP295的屈强比低于0.8,各项力学性能满足国标GB6653-1994要求。

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建筑用高强度低屈强比钢板的冷却工艺 建筑用高强度低屈强比钢板的冷却工艺

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利用MMS-300型热力模拟实验机及450mm热轧机,研究了控轧后冷却工艺制度对试验钢组织及性能的影响。结果表明:单一的板条组织具有较高的强度,但不利于屈强比的控制,屈强比高达0.94;而以贝氏体铁素体作为软相基体,其上弥散分布着细小的岛状M-A组元为硬质相的复相组织可以满足高强度及低屈强比。当终冷温度为550℃左右时,屈服强度为650MPa,抗拉强度达955MPa,保证了较低的屈强比为0.68。

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(1)一般钢材的抗拉伸强度可以留有余地,并且可以按照实际情况进行考量。但是屈强比值最好保持在0.60-0.75之间;

(2)一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86;

(3)机器零件:屈强比高,节约材料,减轻重量;

(4)锅炉压力容器:不要求太高屈强比;

(5)屈强比低表示材料的塑性较好;

(6)屈强比高表示材料的抗变形能力较强,不易发生塑性变形。

重点针对多因素协同作用下混凝土坝长效健康服役主题,开展荷载与环境多因素协同作用下混凝土坝材料与结构交互演化机理研究,揭示混凝土坝长效服役性态的多因素协同驱动规律,创建服役机理的宏、微、细观多尺度融合研究理论;开展影响要素-工程质量-工程长效服役性态一体化研究,揭示工程质量的多要素组合作用规律和工程质量对混凝土坝服役性态的长效影响机理,提出工程质量监测与控制方法,构建长效服役的基础保障方法;综合考虑确定性与不确定性因素交互影响,研究混凝土坝服役性态监控与评估的时空四维场理论和方法,提出长效服役性态多指标组合预警体系,构建长效服役的预警理论与方法;基于长效服役风险管理理念,研究混凝土坝服役模式调控与补强修复方法,提出提升效果评估方法和决策优化模型,构建混凝土坝长效服役的提升方法。

体系工程已经成为目前系统工程领域的一个新热点,也是系统工程未来发展的一个重要方向。对体系工程的研究是从很多不同的领域和应用中起步的,既需要理论创新,也需要实践探索和总结。建模与仿真方法可以为体系工程研究提供多种方式的支持,建模可以在很大程度上帮助我们更好地理解系统的设想并开展分析,而通过仿真得到数值结果可以帮助了解体系的动态行为。

《建模与仿真在体系工程中的应用》主要展示了如何使用建模与仿真方法来促进体系研究的工作。

《建模与仿真在体系工程中的应用》介绍了体系的基本概念、建模与仿真技术及其与体系的联系、建模与仿真相关理论方法,并结合国土安全分析、空中交通系统、欧洲空间局(ESA)体系结构等建模与仿真在体系研究中的真实应用案例,从方法论角度提出了经验与展望。

《建模与仿真在体系工程中的应用》是运筹学、工程学、统计学、数学、建模、仿真以及计算机科学等领域初学者和从业人员的理想参考资料,也可作为建模和仿真、工程和计算机科学领域研究生和博士生的精品课教材。

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