Estratto del documento

01: Il materiale acciaio

Un acciaio si identifica la famiglia di leghe ferro-carbonio def in base al valore della percentuale dei due componenti principali:

  • Vrought iron = ghisa C > 1,7% (Fino al 2% su alcuni libri)
  • Acciaio = steel: C
  • Extra-dolce
  • Dolci 0,15%
  • Semiduri 0,25%
  • Duri 0,50%
  • Durissimi 0,75%

Gli acciai da carpenterie hanno un tenore di 0,1% carbonio + = ↑ resistenza ↑ dutillità ↓ saldabilità.

Residui di lavorazione come fosforo e zolfo accrescono la fragilità dell'acciaio (0,05%) rendendo anche difficile la saldatura.

Il contenuto di azoto, ossigeno, idrogeno rende l'acciaio fragile.

Ma altri elementi migliorano le proprietà:

  • Manganese e silicio = + saldabilità con basso contenuto di carbonio
  • Cromo + resistenza meccanica e durezza
  • Nickel = + resistenza meccanica con basso allungamento

Legame costruttivo

L'acciaio ha: concentrato sintetico (E-E) sperimentalmente pr mon di un test a tensione su campioni di dimensione adottati.

Il profilo spiega il suo comportamento.

01: Il materiale acciaio

Un acciaio si identifica la proporzione di leghe ferro-carbonio rispetto in base al valore della percentuale dei due componenti principali:

  • Vrought iron = ghisa: C > 1,7% (Fino al 2% su alcuni libri)
  • Acciaio = steel: C < 1,7% non unidino:
  • Extra-dolce < 0,15%
  • Dolci 0,15% < C < 0,25%
  • Semiduri 0,25% < C < 0,50%
  • Duri 0,50% < C < 0,75%
  • Durissimi > 0,75% < 1,7%

Gli acciai da carpenterie hanno un tenore di 0,15% < C < 0,2%.

Carbonio ↑ = ↑ resistenza ↑ dutillità ↓ saldabilità.

Residui di lavorazione sono fosforo e zolfo → accrescono la fragilità dell'acciaio (0,05%) riducendo anche diffusore la saldatura.

Il contenuto di azoto, ossigeno, idrogeno → rendono acciaio fragile.

Ma altri elementi invece incrementano le prestazioni:

  • Manganese e silicio = + saldabilità con basso contenuto di carbonio
  • Cromo = + resistenza meccanica e chimica
  • Nickel = + resistenza meccanica con basso allungamento

Legame costitutivo

L'acciaio ha: comportamento sintetico (E-E) il cui andamento è studiato sperimentalmente per mezzo di un test di tensione su campioni di dimensioni adatte.

Il grafico spiega il suo comportamento.

  1. Fine ad fy = snervamento possiamo por il modulo elastico del materiale E = 190000÷210000 MPa.
  2. Plastica con incremento di deformazione a tensione costante per rimanere snervamento.
  3. Incrudimento, con pendio minimo, quindi incremento f ed E ma minore E E = 9000÷6000 MPa.

Ma generalmente a carico (3) non viene catturato, per rimanenza a (2), facendo coincidere la rottura con la fine dello stadio di snervamento.

Nel caso bimsmler: vale il criterio di Huber-Hosnking-Von Mises per confrontare la storia monoassiale di snervamento fy con lo stato di sforzo piano:

σ1z - σ2z + σ3z + 3τ1z = fy

σ1, σ2 = normale τ1z = taglio

σ12 = σyz = fy/ nel caso di puro taglio

1)2 + (τ12)2 + (σ12)([σ2]) = f2 nel caso di piano principale: (ellisse).

Proprietà generali

Generalmente vengono citate le seguenti importante:

  • β = 7850 kg/m3 = 490 pounds/f3
  • ν = 0,3
  • E = 210.000 N/mm2 = 30960 ksi;
  • G = E/2(1+v)
  • α = 12- 10-6 per °C

Ditale. Tertia generando utiliziamo dello uglle per poteri scritto fighi nro: pratici.

UNI EN 10027

UNI EN 10027

  • Gruppo 1 → in base ad impiego e caratteristiche meccaniche o fisiche
  • Gruppo 2 → in base a composizione chimica

Quindi:

Gruppo 1

  • B acciaio per calcestruzzo armato
  • D da prodotti piani a freddo
  • E da carpenteria metallica
  • H ad alta resistenza
  • S per impieghi strutturali
  • Y per cementi armato precompresso

Gruppo 2

  • AR acciaio "AS ROLLED" quindi laminato grezzo
  • N ottenuto da laminazione normalizzata
  • M ottenuto con processo di laminazione termomeccanica
  • Q ad alto limite di snervamento, bonificato ("QUENCH and TEMPERED")
  • W ad alta resistenza a corrosione atmosferica ("WEATHERING" = cor-ten)

Poi, dopo le lettere dei primi due gruppi, c'è una terza sigla che indica la resilienza, posta dopo la quantità che indica lo snervamento.

Accios non legati per impieghi strutturali Y₁ Y₂ indicando approssimante r

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 200
Steel Structures - Teoria Pag. 1 Steel Structures - Teoria Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Steel Structures - Teoria Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Steel Structures - Teoria Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Steel Structures - Teoria Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Steel Structures - Teoria Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Steel Structures - Teoria Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Steel Structures - Teoria Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Steel Structures - Teoria Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 200.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Steel Structures - Teoria Pag. 41
1 su 200
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Ingegneria civile e Architettura ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dferrari93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Steel Structures e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Bernuzzi Claudia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community