濟南金宏通鋼管有限公司
工程中常用的一類厚度遠小于平面尺寸的板件。厚度4.5mm至25mm的鋼板,成為中厚板。

鞍山市花紋板尺寸
厚度雖小,但橫向剪力所引起的變形和彎曲變形屬同一量級,在分析靜載荷下的應(yīng)力和變形時,仍須考慮橫向剪切效應(yīng),垂直于板面方向的正應(yīng)力則可忽略。在分析動載荷下的應(yīng)力和變形時,除考慮橫向剪切效應(yīng)外,還須考慮微段的慣性力和阻尼力矩。中厚板在機械工業(yè)中早已有廣泛應(yīng)用。 近年來由于高壓、高溫和強輻射的環(huán)境,工程中板的厚度有所增加,很多板件均改用中厚板理論進行分析。

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若中厚板位于xy平面內(nèi),在考慮橫向剪力影響并忽略垂直于板面方向(z方向)的正應(yīng)力情況下,中厚板受z方向分布載荷p的作用的彎曲微分方程式為 @zzy123
式中ω為板的撓度;t為板厚;v為泊松比;、分別為x、y方向的橫向剪力,△為拉普拉斯算符;D為彎曲剛度,其中E為彈性模量。理論上可從個方程求得ω,再由后兩個方程求得Qx、Qy,然后進一步求得彎矩、扭矩。但這一偏微分方程不能直接積分,所以通常用納維法、瑞利-里茲法、有限差分方法等方法求解。近年來,由于有限元法的發(fā)展,出現(xiàn)不少計算中厚板的程序,它們可以很方便地求得解答。從結(jié)果看,在考慮橫向剪切效應(yīng)后,撓度ω有所增大,自振頻率和失穩(wěn)臨界載荷有所降低,板件中內(nèi)力的變化趨于平緩。這些變化的程度都與板的厚跨比的平方成比例。
20世紀20年代,S.P. 鐵木辛柯在一維梁的分析中首先考慮了橫向剪切效應(yīng)。1943年E.瑞斯納將它推廣到二維并導(dǎo)出了中厚板的微分方程。由于數(shù)學(xué)上仍有困難,目前中厚板理論應(yīng)用得還不夠廣泛。
中厚板

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既然板帶橫向厚差和板形主要決定于軋制時實際輥縫的形狀,故必須研究影響實際輥縫形狀的因素,并據(jù)以對軋輥原始形狀進行的設(shè)計。影響輥縫形狀的因素主要有軋輥的彈性變形,軋輥的不均勻熱膨脹和軋輥的磨損。軋輥的不均勻熱膨脹軋制過程中軋輥的受熱和冷卻條件沿輥身分布是不均勻的。在多數(shù)場合下,輥身中部的溫度高于邊部(但有時也會出現(xiàn)相反的情況),并且一般在傳動側(cè)的輥溫稍低于操作側(cè)的輥溫。在直徑方向上輥面于輥芯的溫度也不一樣,在穩(wěn)定軋制階段,輥面的溫度較高,但在停軋時由于輥面冷卻較快,也會出現(xiàn)相反的情況;瘜W(xué)除油:清除工件表面的各種油污被除物表面存在各種油污,如未洗凈就涂裝,則將對涂膜與被涂物的結(jié)合力產(chǎn)生有害影響,嚴重時膜能成片脫落。因此在涂裝前被涂物表面必須仔細清除掉各種污物。除銹:清除工件表面的各種氧化皮、銹跡。金屬的腐蝕產(chǎn)物(鐵銹、氧化皮)、焊渣、砂、堿斑及水垢屬于無機污垢,在涂裝前如果不從被涂物表面清除上述污垢,不僅影響涂層的附著力、外觀、耐蝕性,而且銹蝕在漆膜下繼續(xù)蔓延。磷化磷化膜具有多孔性,涂料可以滲入到這些孔隙中來提高涂層的附著力,磷化膜使金屬表面由優(yōu)良導(dǎo)體變?yōu)椴涣紝?dǎo)體,了微電池形成,有效地阻了涂層腐蝕。表調(diào):加快磷化速度,細化磷化結(jié)晶,增加磷化的結(jié)晶點。黑色金屬表面主要污物清除方法污物類型污物來源對涂層的影響清除方法氧化皮熱加工(鑄造熱軋等)和熱處理氧化皮與涂膜一起脫落,結(jié)合牢而均的氧化皮在一般條件下使用對涂層影響不明顯,但在高溫條件下和在腐蝕介質(zhì)中使用,被涂物在涂裝時,氧化皮一定要清除。機械式酸腐蝕黃銹在未保護的條件下使用和貯存能促進腐蝕產(chǎn)物在涂層下蔓延,使涂層失去屏蔽性和不透濕性。在高溫條件下能導(dǎo)致涂層和金屬的早期損壞,松散的黃銹附著力差,能與涂膜一起脫落。
中厚板主要應(yīng)用于建筑工程、機械制造、容器制造、造船、橋梁建造等。還可以用來制造各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、造船鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機某些零件及焊接構(gòu)件等。通中厚板:廣泛用來制造各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、橋梁用鋼板、造般鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機某些零件及焊接構(gòu)件具體應(yīng)用。
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