Показатели качества сильнонагруженных металлических конструкций и методы их контроля
Стальные строительные металлоконструкции, номенклатура, свойства и требования к ним. Упаковка и маркировка, транспортирование и хранение металлопродукции. Показатели качества металлоконструкций, используемых в строительстве, государственные стандарты.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.08.2009 |
Размер файла | 47,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
ЖК-индикатор, 96 х 72 мм, 320 х 240 точек
Интерфейс
RS 232, ввод и вывод данных
Выходные сигналы USM 25
синхронизация, срабатывание АСД
Встроенная память
USM 22: 100 блоков параметров настройки, включая изображение
USM 25: 200 блоков параметров настройки, включая изображение, комментарий, просмотр изображения, каталог
Питание
от 4 никель-кадмиевых аккумуляторов, сухих батарей или от сети
Размеры (ШхВхГ)
245 мм х 265 мм х 46 мм
Масса
1,6 кг с никель-кадмиевыми аккумуляторами
Твердомеры
Метод Роквелла
Мемтод Роквемлла является методом проверки твёрдости материалов. Из-за своей простоты этот метод является наиболее распространённым способом проверки твёрдости материалов. Способ основан на проникновении твёрдого наконечника в материал и измерении глубины проникновения.
Измерение твердости по относительной глубине проникновения индентора было предложено в 1908 г. венским профессором Людвигом (Ludwig) в книге Die Kegelprobe (дословно «испытание конусом»). Метод определения относительной глубины исключал ошибки, связанные с механическими несовершенствами системы, такими как люфты и поверхностные дефекты.
Твердомер Роквелла, машина для определения относительной глубины проникновения, был изобретен уроженцами шт. Коннектикут Хью М. Роквеллом (1890-1957) и Стэнли П. Роквеллом (1886-1940). Потребность в этой машине была вызвана необходимостью быстрого определения эффектов термообработки на обоймах стальных подшипников. Метод Бринелля, изобретенный в 1900 г. в Швеции, был медленным, не применимым для закалённых сталей, и оставлял слишком большой отпечаток, чтобы рассматриваться как неразрушающий.
Патентную заявку на новое устройство подали 15.07.1914, и, после ее рассмотрения, был выдан патент №1294171 от 11.02.1919.
Существует несколько шкал для проверки твёрдости, основанных на комбинации «индентор (наконечник) - нагрузка». Используются три типа индентеров: шарик из карбида вольфрама диаметром 1/16 дюйма (1,5875 мм), такой же шарик из твёрдой стали (не рекомендуется) и конический алмазный наконечник с углом при вершине 120°. Возможные нагрузки - 60, 100 и 150 кгс. Величина твёрдости определяется как разница в глубине проникновения индентора при приложении основной и предварительной (10 кгс) нагрузки. Значения твёрдости по методу Роквелла предваряются буквой A, B или C.
Основные шкалы твёрдости по Роквеллу
Шкала |
Индентор |
Нагрузка, кгс |
|
А |
Алмазный конус с углом 120° в вершине |
60 |
|
В |
Шарик диам. 1/16 дюймаиз карбида вольфрама (или из твёрдой стали) |
100 |
|
С |
Алмазный конус с углом 120° в вершине |
150 |
Проведение испытания:
1. Выбрать подходящую для проверяемого материала шкалу (А, В или С)
2. Установить соответствующий индентор и нагрузку
3. Перед тем, как начать проверку, надо сделать два неучитываемых отпечатка, чтобы проверить правильность посадки наконечника и стола
4. Установить эталонный блок на столик прибора
5. Приложить предварительную нагрузку в 10 кгс, обнулить шкалу
6. Приложить основную нагрузку и дождаться до приложения максимального усилия
7. Освободить индентор
8. Прочесть на циферблате по соответствующей шкале значение твёрдости (цифровой прибор показывает на экране значение твёрдости)
9. Порядок действий при проверке твёрдости испытуемого образца такой же, как и на эталонном блоке. Допускается делать по одному измерению на образце при проверке массовой продукции
Факторы, влияющие на точность измерения
Важным фактором является толщина образца. Не допускается проверка образцов с толщиной менее десятикратной глубины проникновения наконечника
Ограничивается минимальное расстояние между отпечатками (3 диаметра между центрами ближайших отпечатков)
Недопущение параллакса при считывнии результатов с циферблата
Сравнение шкал твёрдости
Простота метода Роквелла (главным образом, отсутствие необходимости измерять диаметр отпечатка) привела к его широкому применению в промышленности для проверки твёрдости. Также не требуется высокая чистота измеряемой поверхности (например, методы Бринелля и Виккерса включают замер отпечатка с помощью микроскопа и требуют полировку поверхности). К недостатку метода Роквелла относится меньшая точность по сравнению с методами Бринелля и Виккерса. Существует корреляция между значениями твёрдости, замеренной разными методами (см. рисунок - перевод единиц твёрдости HRB в твёрдость по методу Бринелля для алюминиевых сплавов). Зависимость носит нелинейный характер. Имеются нормативные документы, где приведено сравнение значений твёрдости, измеренной разными методами (например, ASTM E-140).
Оценка механических свойств по испытаниям на твёрдость
Связь между результатами проверки на твёрдость и прочностными характеристиками материалов исследовались такими учёными-материаловедами, как Н.Н. Давиденков, М.П. Марковец и др. Используются методы определения предела текучести по результатам проверки на твёрдость вдавливанием. Такая связь была найдена, например, для высокохромистых нержавеющих сталей после различных режимов термообработки. Среднее отклонение для конического алмазного индентора составляло всего +0,9%. Были проведены исследования по нахождению связи между значениями твёрдости и другими характеристиками, определяемыми при растяжении, как предел прочности (временное сопротивление, сужение в шейке и истинное сопротивление разрушению.
Цифровой твердомер по методу Роквелла. модель HRS-150
Этот твердомер, завоевавший национальную серебряную медаль качества, представляет собой практичный полуавтоматический прибор. Он может широко применяться при научных исследованиях и на производстве для определения твердости по методу Роквелла, как черных, так и цветных металлов, а также неметаллических материалов и конечных деталей из них.
Особенности конструкции
· Исключающий трение механизм перемещения штока, примененный в данной модели вместо традиционной схемы, а также управление предварительной нагрузкой с помощью магнитной муфты обеспечивают контроль этой нагрузки с очень высокой точностью.
· Последовательность операций по приложению, удержанию и снятию основной нагрузки производится автоматически, что практически исключает человеческий фактор при проведении измерений.
· Погрешность, связанная с неправильным считыванием, исключена, поскольку прибор оснащен цифровым дисплеем.
· Измеренные значения и результаты вычислений могут выводиться на принтер.
Спецификация
· Диапазоны измерений: 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC
· Испытательная нагрузка: 60, 100, 150 кгс (588.4, 980.7, 1471 N)
· Расстояние от стола до наконечника: 170 мм
· Расстояние от центра отпечатка до корпуса: 130 мм
· Разрешающая способность дисплея: 0.1HR
· Напряжение сети: 220/110 В переменного тока, 50/60 Гц
· Габаритные размеры: 500х250х700 мм
· Масса: 75 кг
Основные принадлежности
· Сменные столы:
большой плоский стол
малый плоский стол
призматический стол
· Инденторы:
алмазный конус
шарик из закаленной стали диам. 1|16»
· Меры твердости по Роквеллу - 5 шт.
· Принтер
Твердомер по методу Роквелла. модель HR-150а
Это простая модель с ручным приводом - обладатель национальной серебряной медали качества. Может применяться при научных исследованиях и на производстве для определения твердости по методу Роквелла твердых сплавов, закаленных и незакаленных сталей.
Спецификация
· Диапазоны измерений: 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC
· Испытательная нагрузка: 60, 100, 150 кгс (588.4, 980.7, 1471 N)
· Расстояние от стола до наконечника: 170 мм
· Расстояние от центра отпечатка до корпуса: 135 мм
· Габаритные размеры: 466х238х630 мм
· Масса: 65 кг
Основные принадлежности
· Сменные столы:
большой плоский стол
малый плоский стол
Призматический стол
· Инденторы:
алмазный конус
шарик из закаленной стали диам. 1|16»
· Меры твердости по Роквеллу - 5 шт.
Твердомер по методу Роквелла с электроприводом, модель HRD-150
Этот твердомер нашел широкое применение в качестве прибора, необходимого в таких отраслях как машиностроение, металлургия, в отделах технического контроля для определения твердости по методу Роквелла, как черных, так и цветных металлов, а также неметаллических материалов и окончательно изготовленных деталей из них.
Особенности конструкции
· Применен исключающий трение механизм перемещения штока, вместо обычной схемы. В результате, точность приложения предварительной нагрузки значительно увеличена.
· Уникальная автоматическая установка на нуль шкалы индикатора, встроенная в этот прибор для измерения глубины отпечатка, исключает ошибку, связанную с человеческим фактором, при установке на нуль.
· Последовательность операций по приложению, удержанию и снятию основной нагрузки производится автоматически, что практически исключает человеческий фактор при проведении измерений.
Спецификация
· Диапазоны измерений: 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC
· Испытательная нагрузка: 60, 100, 150 кгс (588.4, 980.7, 1471 N)
· Расстояние от стола до наконечника: 170 мм
· Расстояние от центра отпечатка до корпуса: 130 мм
· Напряжение сети: 220/110 В переменного тока, 50/60 Гц
· Габаритные размеры: 500х250х700 мм
· Масса: 75 кг
Основные принадлежности
· Сменные столы:
большой плоский стол
малый плоский стол
Призматический стол
· Инденторы:
алмазный конус
шарик из закаленной стали диам. 1|16»
· Меры твердости по Роквеллу - 5 шт.
Твердомер по методу супер-роквелла с электроприводом, модель HSRD-45
Этот твердомер нашел широкое применение в качестве прибора, необходимого в таких отраслях как машиностроение, металлургия и отделах технического контроля для определения числа твердости по методу Супер-Роквелла стали и ее сплавов, твердых сплавов, гальванопокрытий, цементированных и азотированных слоев поверхностного упрочнения.
Особенности конструкции
· Исключающий трение механизм перемещения штока применен в данной модели вместо традиционной схемы.
· Как результат, точность приложения предварительной нагрузки значительно увеличена.
· Последовательность операций по приложению, удержанию и снятию основной нагрузки производится автоматически, что совершенно устраняет ошибки, связанные с человеческим фактором, при этих операциях. СПЕЦИФИКАЦИЯ
· Диапазоны измерений: 70-91HR15N, 42-80HR30N, 20-70HR45N, 73-93HR15T, 43-82HR30T, 12-72HR45T
· Испытательная нагрузка: 15, 30, 45 кгс (147.1, 294.2, 441.3 N)
· Расстояние от стола до наконечника: 150 мм
· Расстояние от центра отпечатка до корпуса: 120 мм
· Минимальная цена деления шкалы: 0,5HRHN(T)
· Напряжение сети: 220/110 В переменного тока, 50/60 Гц
· Габаритные размеры: 500х250х700 мм
Основные принадлежности
· Сменные столы:
большой плоский стол
малый плоский стол
призматический стол
Подобные документы
Свойства битума: цвет плотность, растворимость, плавление, вязкость и показатели его качества. Классификация асфальтовых бетонов по ГОСТу. Сортамент металлических строительных материалов. Сиккативы, пластификаторы и ингибиторы в красочном составе.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 15.03.2011Состав, строение, свойства строительных металлов. Поведение металлических строительных конструкций при пожаре. Методы огнезащиты металлических конструкций. Применение низколегированных сталей. Расчет предела огнестойкости железобетонной панели перекрытия.
курсовая работа [94,9 K], добавлен 30.10.2014Виды и методика сертификационного контроля качества цемента. Технологическая характеристика продукции, помол клинкера; определение нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема, тепловыделение; государственные стандарты и нормы.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 13.03.2012Основные виды контроля качества в строительстве при производстве земляных работ: входной контроль проектной документации и применяемых материалов; операционный и приемочный контроль, гостехнадзор. Документация, используемая в системе контроля качества.
реферат [33,2 K], добавлен 22.05.2010Сущность понятия "шпатлёвка", наполнители, классификация. Состав клеевой, латексной шпатлёвки. Свойства выравнивающей, финишной и универсальной шпатлёвки. Марки, технические требования, методы испытаний. Применение, транспортирование и хранение шпатлёвки.
реферат [28,8 K], добавлен 23.01.2012Основы закономерности длительной прочности древесины и пластмасс. Сравнение методик расчета болтовых соединений металлических конструкций и нагельных соединений деревянных конструкций. Применение металлических зубчатых пластин в зарубежном строительстве.
лекция [1,4 M], добавлен 24.11.2013Общая характеристика металлических конструкций. Состав и свойства строительных сталей. Основные этапы проектирования строительных конструкций. Нагрузки и воздействия. Основы расчёта металлических конструкций по предельным состояниям. Сварные соединения.
презентация [5,1 M], добавлен 23.01.2017Понятие строительного раствора, признаки его классификации. Требования к применяемым материалам. Пример заполнителей и химических добавок. Технологические свойства и применение растворных смесей, контроль их качества. Требования к затвердевшим растворам.
презентация [252,9 K], добавлен 09.04.2012Основные способы осуществления контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, их характеристика, оценка преимуществ и недостатков. Использование геодезических приборов и инструментов при освидетельствовании и испытании конструкций.
реферат [28,3 K], добавлен 25.01.2011Понятие и назначение в строительстве свай, их разновидности и сферы применения. Критерии выбора и характеристики исходных материалов, используемых в производстве бетона: цемент, крупный и мелкий заготовитель, вода, добавки. Контроль качества изделия.
курсовая работа [87,8 K], добавлен 18.08.2010