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萊鋼螺紋鋼無論是在產品質量還是價格方麵,都有很強的競爭力,尤其是他們的抗震螺紋鋼,這和別的廠所說的抗震螺紋鋼有本質上的區別.這對地震重建很有幫助.下麵簡單介紹一下萊鋼抗震螺紋鋼. 1900-2000年,中國死於地震的人數達55萬之多,占全球地震死亡人數的53%;1949-2000年,100多次破壞性地震襲擊了22個省(自治區、直轄市),其中涉及東部地區14個省份,造成27萬餘人喪生,占全國各類災害死亡人數的54%,地震成災麵積達30多萬平方公裏,房屋倒塌達700萬間。 汶川地震以後,中國建築科學研究院工程抗震所、各省建築設計研究院有關專家組成專家組到現場進行災害調查分析。回來以後,對有些建築物垮塌情況無法用結構學知識解答,是結構問題還是材料方麵出了問題,無從考證。 圖中,右側建築是一座5曾底框式樓房,下麵的2層框架全部被夷平,上麵3層砌體結構和左側5層砌體結構基本完好。汶川地震中采用底框設計的建築物,底框損毀最為嚴重。用材料學理論解釋:框架結構和砌體結構剛度比不同,砌體結構剛度底、框架結構剛度高,隻要塑性滿足要求,砌體結構可以吸收部分能量而不至損毀,而下層的框架結構則容易應力集中,在應力達到強度極限後,遭到徹底破壞。中小城市和鄉鎮沿街樓,多數采用底框式設計,這類建築抗震性能不高。 下圖是根據垮塌建築物還原圖像,這是一座三層砌體結構,用結構學的話講,這座建築體型規範、構造柱和圈梁設計合理,承重牆分布均勻,應該具備較高的抗震能力,然而卻偏偏垮塌了。從還原圖中可以分析,樓房或所有構造柱左側受拉伸變形,右側變形較小,往複震動中導致建築無法恢複平衡,最終垮塌。也就是說左側的鋼筋力學性能較低。這也說明,沒有合格的建築材料,再出色的結構設計,也沒有支撐。

在我國,多數建築學的人搞設計,隻注重美觀和商業利益,不注重結構安全;結構學的搞審核,不注重材料安全,材料學的人搞生產,隻注重高性能,不重視均衡性,建築安全整體堪憂。汶川地震以後,根據胡總書記指示,我國對設計規範進行了修改,一是,砌體結構建築物的樓梯間是薄弱環節,今後設計中凡是轉角處平台需增加構造柱,樓梯附筋要采用通長鋼筋。二是,砌體結構建築物規範設計構造柱和圈梁是保證抗震等級的關鍵。三是,框架結構建築物盡量避免單跨和大跨度設計,因構造柱端部損壞較多,今後避免“強梁弱柱”設計習慣。四是,砌體結構預製板必須做好連接。五是,底框結構、框架結構設計好底框與砌體、框架與填充牆剛度比。六是,確保建築物體型規範,盡量避免出平麵、出樓體設計。七是,高層建築抗震縫要適當加寬,避免樓體碰撞損壞。八是、砌體結構牆麵開窗要留有足夠寬的承重牆,否則要增加構造柱。九是,增加牆角處構造柱強度,確保其設防烈度級別下的抗扭。原有甲、乙、丙、丁設防烈度級別更改為,特級設防、重點設防、一般設防和適度設防。學校、體育場館、機場、車站等公共場所由原來的丙級設防改為重點設防,要確保“中震可修、大震不倒”的安全級別。 通過新規範我們看到:未來建築物設計中砌體結構的構造柱數量必須增加,框架結構的構造柱數量和強度需要增加,單位建築物鋼筋的使用數量和質量要求提高。這將對提升高品質鋼筋的市場需求有重要意義。

二、抗震鋼筋的研發 *萊鋼對“抗震鋼筋”的研究起始於2008年2月份,為了切實起到抗震作用,我們的研發是始於國家標準,終於抗震需求的。抗震鋼筋的發展趨勢是降低鋼材應變失效的敏感性, 降低鋼材脆性轉變溫度, 提高鋼材的焊接溫度, 減少熱影響區的脆性, 改善鋼的強度和韌度配合, 提高鋼材的塑性和疲勞抗力。我們還要求抗震鋼筋的兩個關鍵要素:一是強屈比(σb /σs) 高, 則屈服後有較長的均勻變形階段, 可吸收更多的地震能。二是性能均勻穩定,有利於建築結構的整體平衡,盡量避免應力偏聚和集中。 為了使鋼筋性能更均衡,我們自煉鐵環節即開始控製S、P含量,煉鋼環節采取保護澆鑄和LF複合脫氧技術,使得鋼坯材質中S、P含量低於0.04%,氧含量低於100PPM,窄成份微合金控製確保原料成份穩定。利用控製軋製技術和金屬相變理論製定了合理的工藝流程和溫降曲線,最終獲得了鐵素體+ 珠光體+ 少量粒狀貝氏體組織的細晶粒鋼筋組織,達到了我們對抗震性能的設計目標。 右圖是1個月自然時效後,φ25規格三級抗震鋼筋與普通鋼筋應力應變對比圖:抗震鋼筋實測屈服強度是428MPa,抗拉強度592MPa,強屈比1.38,普通三級鋼實測屈服強度420MPa,抗拉強度575MPa,抗震鋼筋最大力延伸率16.5%,普通鋼筋最大力延伸率14%,如圖中黃色區域所示,單位抗震鋼筋斷裂前吸收能量比普通鋼筋高出1936焦耳。 2008年2月萊鋼開始研發HRB335E、400E、500E三個級別的抗震鋼筋,2008年6月萊鋼首批抗震鋼筋試軋成功,8月通過國家檢驗檢疫總局現場認證,目前已實現銷售7000餘噸,現已全麵應用於橋梁、房屋、電廠等基礎建設領域。



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