Aké faktory ovplyvňujú zaťažovaciu kapacitu galvanizovaných štvorcových trubíc?

Jun 04, 2025Zanechajte správu

Otázka: Ako vlastnosti materiálu ovplyvňujú kapacitu zaťaženia galvanizovaných štvorcových trubíc?

A: 1. stupeň ocele
Výťažková pevnosť: priamo určuje schopnosť štvorcových trubíc odolávať plastovej deformácii .
Pevnosť v ťahu: ovplyvňuje konečnú ložiskovú kapacitu štvorcových trubí
2. Účinok galvanizovanej vrstvy
Galvanizovaná vrstva predovšetkým zlepšuje odolnosť proti korózii a má malý vplyv na pevnosť materiálu (hrúbka je zvyčajne iba desiatky mikrónov), ale dlhodobá korózia môže viesť k riedeniu hrúbky steny, ktoré nepriamo znižujú kapacitu nosenia {.

Galvanized Square Tube

 

Otázka: Ako ovplyvňujú geometrické rozmery a prierezové charakteristiky zaťažujúcej kapacitu galvanizovaných štvorcových trubíc?

A: 1. veľkosť sekcie (dĺžka bočnej dĺžky a hrúbka steny)
Dĺžka vonkajšej strany: čím väčšia je dĺžka strany, tým väčšia je moment rescie zotrvačnosti a sekcie a čím silnejší je ohýbajúci sa odpor .
Hrúbka steny: Zvýšenie hrúbky steny priamo zvyšuje plochu a tuhosť a výrazne zlepšuje kompresiu a šmykový odpor .
2. tvar a symetria
Ohybový odpor štvorcovej sekcie je izotropný a obdĺžnikový sekcia musí rozlíšiť ložiskovú kapacitu silnej osi (dlhá os) a slabá os (krátka os) .
Neštandardné špeciálne sekcie v tvare (napríklad lichobežníky a elipsy) musia vypočítať charakteristiky sekcie osobitne .

 

Galvanized Square Tube

Otázka: Ako ovplyvňujú prostredie a podmienky využívania kapacitu zaťaženia galvanizovaných štvorcových trubíc?

A: 1. Korózia a poškodenie
Po poškodení galvanizovanej vrstvy bude oceľ hrdzaviť, čo bude mať za následok riedenie hrúbky steny a oslabený prierez ., ak je hrúbka steny znížená o 20% v dôsledku korózie, kapacita zaťaženia môže klesnúť asi o 30% {{}}
Mechanické poškodenie (napríklad priehlbiny a praskliny) spôsobí koncentráciu napätia a zníži kapacitu nosenia .
2. Trvanie teploty a zaťaženia • Vysokoteplotné prostredia (napríklad tie, ktoré sú okolo priemyselných pecí) znížia pevnosť ocele (napríklad pevnosť ocele Q235 pri 400 stupňoch poklesu na 50% pri teplote miestnosti) .}
Dlhodobé konštantné zaťaženie môže spôsobiť, že sa oceľ plazí a pomaly znížila kapacitu zaťaženia .

 

 

Otázka: Aké sú bežné defekty výroby a inštalácie?

A: Kvalita zvaru
Rizikový bod: Neúplná penetrácia/pórovitosť vedie k koncentrácii napätia a kapacita ložiska klesá o 30%~ 50%.
Preventívne opatrenia: Detekcia ultrazvukovej chyby, aby sa predišlo zváraniu stredného rozpätia
Podlahové poškodenie
Bod rizika: Poškodenie vrstvy zinkovej vrstvy pri rezaní/vŕtaní zrýchľuje miestnu koróziu .
Preventívne opatrenia: Opravte strih farbou bohatou na zinok
Excentrická inštalácia
Rizikový bod: Dodatočný moment ohybu spôsobený kompenzáciou osi zaťaženia
Preventívne opatrenia: Použite vyrovnávaciu základňu na reguláciu chyby vertikálity menšia alebo rovná 2%

Galvanized Square Tube

 

Otázka: Aké sú hlavné dopady?

A: Materiály: Sila a stav galvanizovanej vrstvy priamo určujú hornú hranicu pevnosti, korózia oslabuje časť
Geometrické rozmery: dĺžka bočnej, hrúbka steny, tvar prierezov ovplyvňujú moment zotrvačnosti, tuhosť a stabilitu úseku
Štrukturálny dizajn: Metóda podpory, rozpätie, typ zaťaženia Určte distribúciu momentu a stav napätia
Stabilita: pomer štíhle
Prostredie: Korózia, teplota, poškodenie znižujú vlastnosti materiálu a prierezové rozmery pri dlhodobom pôsobení
Bezpečnostné normy: bezpečnostný faktor, požiadavky na špecifikáciu nepriamo ovplyvňujú povolenú kapacitu zaťaženia metódami navrhovania