Dans le processus de chargement réel, lorsque la contrainte dépasse le的简体中文翻译

Dans le processus de chargement rée

Dans le processus de chargement réel, lorsque la contrainte dépasse le point d'élasticité, la structure en acier est déformée en raison de sa forte plasticité et ne se brise pas.Le retrait et l'allongement de la section sont les deux indicateurs les plus importants de la mesure de la plasticité de l'acier, car le carbone est la composante la plus importante de la structure de l'acier.Lorsque la pression de la structure en acier dépasse sa valeur maximale, le carbone a une importance pratique importante pour améliorer la plasticité et la ténacité globales de la structure en acier. La forme de la structure en acier peut être modifiée en fonction des exigences de conception.Dans le processus d'application spécifique de la structure en acier dans la construction civile, le boulon ou le rivetage peut être utilisé pour le raccordement.Il est plus facile à utiliser que d'autres types de structures architecturales.En outre, la structure en acier présente les avantages d'une faible difficulté de transport, d'une grande ténacité, d'une grande durabilité et d'un poids léger, etc. Ces dernières années, la proportion d'application de la structure en acier dans la construction de génie civil a augmenté.En particulier, dans le processus de construction de certains bâtiments avec des difficultés de construction plus grandes et des travées plus grandes, si la colonne intérieure traditionnelle est adoptée, si un grand nombre de colonnes intérieures sont installées à l'intérieur du bâtiment, l'espace intérieur du bâtiment sera réduit et l'espace disponible sera réduit.Dans la construction civile, l'application de la structure en acier peut être résolue efficacement.Mais dans le processus de construction réel, la structure en acier peut être soudée en fonction des besoins réels, afin d'améliorer efficacement la résistance à l'extrusion de la structure en acier elle - même.
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在实际加载过程中,当应力超过弹性点时,钢结构由于其塑性高而发生变形而不会断裂,截面的收缩率和伸长率是两个最重要的指标,是衡量塑性的重要指标。钢,因为碳是钢结构中最重要的成分。当钢结构的压力超过其最大值时,碳对于提高钢结构的整体塑性和韧性具有重要的实际意义。钢结构的形状可以根据设计要求进行改变。 在钢结构在土木建筑中的具体应用过程中,可采用螺栓或铆接方式连接,比其他类型的建筑结构更易于使用。此外,钢结构具有运输难度低、韧性高、耐久性强、重量轻等优点。近年来,钢结构在土木工程建设中的应用比例有所增加,特别是在一些施工难度较大、跨度较大的建筑物的建造过程中,如果采用柱式传统室内,如果安装了大量的室内柱在建筑物内部,建筑物的内部空间会减少,可用空间也会减少。
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在实际加载过程中,当应力超过屈服点时,钢结构由于塑性强而变形,不会发生断裂,截面收缩和伸长率是衡量钢塑性的两个最重要指标。碳是钢结构中最重要的组成部分,当钢结构的压力超过其最大值时,碳对提高钢结构的整体塑性和韧性具有重要的现实意义。钢结构形式可根据设计要求进行修改,在钢结构在土建施工中的具体应用过程中,可采用螺栓或铆钉连接,比其他建筑结构使用方便。钢结构具有运输难度小、韧性高、耐久性好、重量轻等优点,近年来钢结构在土木工程建设中的应用比例不断提高,尤其是在建筑结构中的应用越来越广泛。在一些施工难度大、跨度大的建筑物施工过程中,如果采用传统的内柱,如果在建筑物内安装大量的内柱,减少建筑内部空间,减少可用空间,在土建施工中可以有效解决钢结构的应用,但在实际施工过程中,钢结构可根据实际需要进行焊接。为了有效提高钢结构本身的抗挤压强度。<br>
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在实际载荷过程中,当应力超过屈服点时,钢结构会因其高塑性而变形,且不会断裂。截面的收缩和延长是测量钢塑性的两个最重要指标,因为碳是钢结构的最重要组成部分,当钢结构压力超过其最大值时,碳对于提高钢结构整体塑性和耐久性具有重要的实际意义。钢结构的形状可以根据设计要求进行修改。在钢结构在民用建筑中的具体应用过程中,螺栓或套管可用于连接。它比其他类型的建筑结构更易于使用。此外,钢结构具有运输困难小、耐久性高、耐用性强、重量轻等优点。近年来,钢结构在土木工程建设中的应用比例有所提高。具体而言,在施工难度较大、通过率较高的部分建筑物的施工过程中,如果采用传统的内柱,如果在建筑物内安装大量内柱,建筑物内空间将减少,可用空间将减少。在民用建筑中,钢结构的应用是可以有效解决的。但在实际施工过程中,钢结构可以根据实际需要焊接,从而有效提高钢结构自身的抗挤强度。
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