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抗拉强度与屈服强度的比值 反映钢材的利用率和安全可靠程度 屈强比越小,安全可靠性大 屈强比小则钢材利用率较低 通常情况下,屈强比在0.60—0.75范围内较好
可靠性难以判断 可靠性低,结构不安全 可靠性较高,结构安全 结构易破坏
为屈服强度与抗拉强度的比值 屈强比大小为0.6~0.75 屈强比越大,结构的安全性越高 屈强比越大,钢材的利用率越高
钢材使用可靠性越高 钢材的冲击韧性越差 钢材强度利用率越高 钢材的杂质含量越高
钢材使用可靠性越高 钢材的冲击韧性越差 钢材强度利用率越高 钢材的杂质含量越高
当应力超过σs时钢材的使用可靠性愈高 使金属的有效利用率较高 说明钢材塑性差,不能作很大的变形 以上说法都不对
结构的安全性高 钢材的利用率高 结构的安全性低 钢材的利用率无法确定
屈强比能反映钢材的利用率,但不能反映钢材的结构安全可靠程度 屈强比愈大,反映钢材受力超过屈服点工作时的可靠性愈大 伸长率表征了钢材的塑性变形能力 伸长率的大小与标距长度无关
强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大 强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的安全性越高 强屈比愈大,钢材强度利用率愈低 强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越小
利用率 结构安全可靠程度 利用率和结构安全可靠强度 抗拉强度
屈强比太小,结构安全性好,钢材利用率较高 屈强比太小,结构安全性好,钢材利用率不高 屈强比太小,结构安全性差,钢材利用率较高 屈强比太小,结构安全性差,钢材利用率不高
结构的安全性愈高,钢材的有效利用率愈低 结构的安全性愈高,钢材的有效利用率愈高 结构的安全性愈低,钢材的有效利用率愈低 结构的安全性愈低,钢材的有效利用率愈高