【摘 要】
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不锈钢拥有众多优良特点:良好的耐腐蚀性和耐久性;良好的塑性和抗冲击性;良好的加工性能;良好的耐高温性能;易于符合建筑和美学的要求;可以百分百循环利用;理想的全寿命周期成本。但是常用的奥氏体不锈钢初期材料成本较高,阻碍了其在结构领域的应用和推广。而铁素体不锈钢,不含或几乎不含镍,价格更低,且更加稳定。虽然延性、耐腐蚀性有所降低,但是与普通碳素钢相比均更优,在建筑结构领域拥有广阔的应用前景。2012年
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不锈钢拥有众多优良特点:良好的耐腐蚀性和耐久性;良好的塑性和抗冲击性;良好的加工性能;良好的耐高温性能;易于符合建筑和美学的要求;可以百分百循环利用;理想的全寿命周期成本。但是常用的奥氏体不锈钢初期材料成本较高,阻碍了其在结构领域的应用和推广。而铁素体不锈钢,不含或几乎不含镍,价格更低,且更加稳定。虽然延性、耐腐蚀性有所降低,但是与普通碳素钢相比均更优,在建筑结构领域拥有广阔的应用前景。2012年,世界不锈钢论坛(ISSF)决定大力推广铁素体不锈钢的使用。尽管铁素体不锈钢拥有如此多吸引人的特点,但在结构领域的应用依然不够广泛,这是因为目前还缺少关于铁素体不锈钢结构设计的相关研究和规范。目前国际上已有的冷成型不锈钢试验大多是关于奥氏体和双相体的,关于铁素体不锈钢的研究也是近些年才逐渐兴起。国内关于铁素体不锈钢结构的研究刚刚起步。中国规范CECS410正是考虑到铁素体不锈钢在中国的使用经验和工程数据较少,因此未将铁素体不锈钢列入。第二届全国不锈钢结构技术研讨会指出:需要加快铁素体不锈钢结构的相关研究,扩大规范的涵盖范围。基于目前铁素体不锈钢结构研究不足的现状,以及对于铁素体不锈钢结构研究需要的迫切性。本文进行了冷成型铁素体不锈钢方矩管截面受压构件的相关研究,研究内容主要有:1、在国内首次进行了铁素体不锈钢方矩管截面受压构件的试验研究,共开展了8个短柱试验以及8个两端铰接的长柱试验。精确测量了构件的基本尺寸和初始几何缺陷。同时进行了相关的拉伸材性试验:9个原始钢板拉伸材性试验,8个柱截取平板拉伸材性试验,8个柱截取转角拉伸材性试验等等。2、通过拉伸材性试验结果,对常用的不锈钢材料本构模型进行了分析。探讨了应力应变曲线拟合中存在问题,借鉴了其他研究者的拟合方法,并提出了应变强化参数n的最优拟合思路。同时,对冷加工引起的材料强化效应进行了分析和比较。3、基于本文的试验结果以及统计得到的大量受压构件试验数据,结合常用的四本规范(欧洲规范,美国规范,澳大利亚/新西兰规范,中国规范),进行了规范预测受压构件承载力准确性的研究。同时探讨了规范中设计公式的来源和存在的问题,为规范的更新和修订提出建议。4、为了更好地预测受压构件的承载力,基于本文的试验结果以及统计得到的大量受压试验数据。本文提出了新的宽厚比限值,同时,提出了基于有效宽度法的截面承载力设计公式和基于Ayrton-Perry公式形式的整体稳定承载力设计公式。其中,整体稳定承载力设计公式中考虑相关屈曲与规范的方法相同,而局部屈曲计算分别基于欧洲规范、中国规范以及本文提出的新的截面承载力设计公式。
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