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管桁架的分类。根据受力特性和杆件布置不同,可分为平面管桁结构和空间管桁结构。平面管桁结构的上弦、下弦和腹杆都在同一平面内,结构平面外刚度较差。一般需要通过侧向支撑保证结构的侧向稳定。在现有管桁结构的工程中,多采用Warren桁架和Pratt桁架形式,Warren桁架一般是经济的布置,与Pratt桁架相比Warren桁架只有它一半数量的腹杆与节点,且腹杆下料长度统一,这样可极大地节约材料与加工工时。Vierendeel桁架主要应用于建筑功能或使用功能不容许布置支撑斜杆时的情况,空间管桁结构通常为三角形截面,与平面管桁结构相比,它能够具有大的跨度,且三角形桁架稳定性好,扭转刚度大且外表美观。在不布置或不能布置面外支撑的场合,三角形桁架可提供较大跨度空间。一组三角形桁架类似于一榀空间刚架结构,且更为经济。可以减少侧向支撑构件,提高了侧向稳定性和扭转刚度。对于小跨度结构,可以不布置侧向支撑。
直缝焊管焊缝在线热处理工艺有正火、去应力退火、淬火-回火、正火-回火等,焊接形成的热影响区窄,因焊缝不带填充金属,进行热处理后容易与母材=致。所以,适宜进行各种热处理的焊接钢管基本上是高频直缝焊管。直缝焊管产生的内部应力,降低硬度,提高塑性和韧性。这种工艺一般用于钢级比较低的钢管在线或离线:将钢管加热到Ac3相变点以上30~50℃,在类似于静止状态的空冷条件卞,钢管缓冷到临界温度以下。由于成型<焊接产生的内应力,细化晶粒,改善延性和韧性。在线也可以采用二次正火热处理工艺在线或离线:生产高强度的钢管时(例如油井套管等),将母材化学成分设计合理的钢管加热到临界温度以上,然后在冷媒中使其温度骤然降低到马氏体相变点以下,然后加热到Aα以下适当温度并保温后冷却至室温,使钢管获得较高的强度、硬度和韧性J?在线或离线:在Acl以下对钢管进行∷处理,其目的是成型、焊接加工产生的内应力,防止焊接接头由于应力产生裂纹上述各工艺中,对焊缝进行热处理的钢管,热处理在满足加热深度渗透钢管全壁厚的条件下,热处理的宽度由直缝焊管的焊接热影响区的宽度决定。