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准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。为此该文提出了奥氏体不锈钢管考虑循环强化作用的单轴滞回本构模型,包括骨架准则及滞回准则。建立数学模型描述奥氏体不锈钢管在循环荷载作用下的受力性能。根据提出的理论模型并利用ABAQUS用户材料子程序UMAT,采用Fortran语言二次开发了能够进行循环荷载下奥氏体不锈钢管计算分析的程序。通过与试验结果进行对比,表明提出的模型能够准确描述奥氏体不锈钢管的滞回行为,兼顾计算精度和效率,为奥氏体不锈钢管结构体系强震分析提供有力工具。不锈钢管具有良好的耐腐蚀性、耐久性、较高的延性、优良的抗火性能以及冲击韧性,并兼具美观环保等特点,是一种高性能钢材,能够很好地适应严苛的外部环境,因此,越来越被广泛应用于建筑及桥梁结构中。基于目前强烈地震频发的现状,结构的抗震性能是研究的热点。在强震作用下,结构主要依靠材料自身的弹塑性滞回行为来抵御外荷载,表现为超低周疲劳特征,为此,一些学者进行了不锈钢管弹塑性疲劳试验研究,探讨不锈钢管材的循环受力特征。由于结构在强烈地震作用下的动力响应过程十分复杂,考察结构在罕遇地震作用下的真实状态时,常用的方法包括振动台动力试验或弹塑性动力时程分析。由于振动台试验费用高且加载工况有限,因此目前多采用弹塑性时程模拟方法来预测结构在强烈地震作用下的动力响应。在数值模拟中,准确的材料滞回本构模型是保证弹塑性地震反应预测准确性的基本前提,如图1所示,如果本构模型选取不当,会对计算结果产生较大影响。普通钢材已经具有较成熟的滞回本构模型,但不锈钢管的本构模型与普通钢材有明显的不同。普通钢材的材料单调加载曲线具有明显的屈服点和屈服平台,而不锈钢管则表现出强烈的非线性特征,如图2(a)和图2(b)所示。此外,不锈钢管的循环强化特征以及再加载软化行为也与普通钢材有较大区别,如图2(c)和图2(d)所示。不锈钢管性能的特殊性必然会导致整体结构的滞回行为与普通钢结构有明显不同,因此,需要根据不锈钢管的受力特征,提出适用于此种材料的准确滞回本构模型。
不锈钢管是公认可以植入体内的材料,在中国及世界发达 已得到广泛应用,是替代和的“ 产品”.不锈钢管道是被公认为环保、 进、科学的产品。1、卫生不锈钢管是可以植入人体的材料,所以对来说,选用不锈钢管道是有利的。浸泡水试验,各项指标均符合 有关饮用水标准要求。不锈钢管道内壁光滑,长期使用不会积垢、不易被细菌粘污,无须担心水质受影响,更能杜绝水的二次污染。2、选材讲究所有原材料采用牌号为304不锈钢管、304L不锈钢管、316不锈钢管、316L不锈钢管,均符合JIS4305要求。以上牌号具有性能稳定、强度高、热膨胀系数低等特点。3、经久耐用不锈钢管表面薄而致密的富铬氧化膜,使得在包括软水在内的所有水质中都具有良好的耐腐蚀性,即使埋地使用也有优良的耐蚀性;实地腐蚀试验数据表明,不锈钢管的使用寿命可达100年,寿命周期内几乎不需要维护,避免了管道更换的费用和麻烦,综合使用成本低。4、耐高温、耐高压不锈钢管可以在-270℃-400℃的温度下长期工作,无论是高温还是低温,都不会析出有害物质,材料性能相当稳定;不锈钢管抗拉强度大于530 N/mm,而且具有良好的延展性和韧性。不锈钢管的高强度,极大地降低了受外力影响漏水的可能性,显著降低了水的渗漏率,使水资源得到有效的保护和利用。5、不锈钢管道内壁光滑,水阻非常小,减少了压力损失,降低了输送成本。由于不锈钢管的热膨胀系数低,在热水不锈钢管道中有效的降低了热能损耗。不锈钢管材料是可以再生的材料,不会给环境造成公害。6、使用范围广不锈钢管可广泛用于冷水、热水、饮用净水、空气、燃气、医用气体、石油、化工、等管道系统。