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.
- Fine ad fy = snervamento possiamo por il modulo elastico del materiale E = 190000÷210000 MPa.
- Plastica con incremento di deformazione a tensione costante per rimanere snervamento.
- 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
(σ1)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
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