ముఖ్యమైన వృత్తిపరమైన గమనిక: ఇది ఆర్కైవల్ ఎడ్యుకేషనల్ టెక్స్ట్, ప్రస్తుత డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్, స్టాటిక్ లెక్కింపు, లోడ్ సామర్థ్యం యొక్క రుజువు లేదా తయారీ మరియు అసెంబ్లీ సూచనలు కాదు. ఉక్కు నిర్మాణాల రూపకల్పనలో తప్పనిసరిగా నిజమైన చర్యలు, కనెక్షన్లు, స్థిరత్వం, అలసట, అగ్ని, తుప్పు మరియు అధీకృత డిజైనర్ యొక్క బాధ్యతతో చెల్లుబాటు అయ్యే నిబంధనలు మరియు ప్రమాణాల ప్రకారం అన్ని ఇతర సంబంధిత పరిస్థితులు ఉండాలి.

ఉక్కు నిర్మాణాల రూపకల్పన మరియు నిర్మాణం సావో కుసిక్ యొక్క ప్రస్తుత పబ్లిక్ ఆఫర్‌లో భాగం కాదు. నేటి ఉత్పత్తి దృష్టిలో చెక్క కిటికీలు, చెక్క-అల్యూమినియం కిటికీలు మరియు కస్టమ్ తలుపులు ఉన్నాయి.

ఉక్కు నిర్మాణాలు ఒక సాధారణ లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి, అవి ఎక్కువగా వేడి-చుట్టిన ఉక్కును కలిగి ఉంటాయి. రివెట్స్, స్క్రూలు లేదా వెల్డింగ్ ఉపయోగించి చేరడం జరుగుతుంది. ఇందులో వంతెనలు, భవనాలు, పరిశ్రమలు మరియు మైనింగ్, హైడ్రాలిక్ ఇంజినీరింగ్, పిల్లర్లు, టవర్లు, ట్యాంకులు, విస్తృత కోణంలో మరియు క్రేన్‌లు, నౌకానిర్మాణం, బాయిలర్లు మొదలైన వాటి కోసం ఉక్కు నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. కింది ప్రెజెంటేషన్‌ల దృష్టి ప్రాథమిక భావనల చికిత్స.

మెటీరియల్స్

ఉక్కు నిర్మాణాల యొక్క ప్రధాన నిర్మాణ సామగ్రి నిర్మాణ నాణ్యత ఉక్కు S235, S275, S355, S420, S450 నుండి చుట్టబడిన ప్రొఫైల్స్. ప్రమాణంపై ఆధారపడి, అనేక రకాల నిర్మాణ ఉక్కులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ వర్గీకరణలోని సంఖ్య సాధారణంగా ఉక్కు యొక్క తన్యత బలాన్ని సూచిస్తుంది. అనేక అక్షరాల చిహ్నాలు ఉన్నాయి, ఈ సందర్భంలో S అనేది స్ట్రక్చరల్ స్టీల్‌ని సూచిస్తుంది. S, B (కాంక్రీట్ స్టీల్స్, రీన్‌ఫోర్స్‌మెంట్) మరియు Y (ప్రెస్ట్రెస్సింగ్ స్టీల్) అత్యంత సాధారణ రూపాలు.

ఉక్కు చుట్టిన మద్దతు

ఉక్కు ప్రొఫైల్డ్ మద్దతు యొక్క విస్తృత శ్రేణి ఉంది మరియు ప్రతి దాని స్వంత ప్రయోజనం, ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

  • U-ప్రొఫైల్స్
  • ఇరుకైన కాళ్ళతో I-ప్రొఫైల్స్ (IPE, IPN)
  • విస్తృత కాళ్లతో I-ప్రొఫైల్స్ (HEA, HEB, HEM, HD)
  • బోలు ప్రొఫైల్‌లు/పెట్టెలు (రౌండ్, చతురస్రం, దీర్ఘచతురస్రాకారం)
  • షీట్లు
  • కోల్డ్-ఫార్మేడ్ ప్రొడక్ట్స్ (చల్లని స్ట్రిప్‌ను చదును రోలింగ్ చేయడం మరియు ఫ్లాట్ స్ట్రిప్‌ను మెలితిప్పడం ద్వారా పొందవచ్చు)

ఈ ప్రొఫైల్‌లలో ప్రతి ఒక్కటి ఆకారం, కొలతలు, ప్రయోజనం మొదలైనవాటిలో విభిన్నంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, 20 విభిన్న IPN ప్రొఫైల్‌లు ఉన్నాయి, ఇవి కొలతలలో విభిన్నంగా ఉంటాయి; పెద్ద ప్రొఫైల్‌లు బక్లింగ్ (ఫ్లెక్చురల్ మరియు పార్శ్వ-టోర్షనల్), విక్షేపణలు మొదలైనవాటిని బాగా తట్టుకోగలవు.

ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు అవి దిగుబడి పాయింట్‌కి చేరుకుంటాయా, విశ్లేషణ ప్లాస్టిక్ లేదా సాగేదా, క్రాస్ సెక్షన్ యొక్క లోడ్ కెపాసిటీ ఎంత, మొదలైన వాటిపై ఆధారపడి ఉక్కు నాలుగు తరగతులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ మొదటి తరగతి ఉత్తమమైనది మరియు నాల్గవది అధ్వాన్నమైనది. ఉక్కు నిర్మాణం మరియు బలం గురించి మరింత చదవవచ్చు ఇక్కడ.

వోల్టేజ్ సమీకరణ మరియు స్థిరమైన లోడ్ వద్ద మోసే సామర్థ్యం

Bearing capacity. ఉక్కు నిర్మాణాల కొలతలు నిర్ణయించబడతాయి, తద్వారా ముఖ్యమైన శాశ్వత వైకల్యాలు మినహాయించబడతాయి. అయితే, అత్యధిక తులనాత్మక ఒత్తిడి దిగుబడి పాయింట్‌కి చేరుకున్నప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో బేరింగ్ సామర్థ్యం ఏ విధంగానూ అయిపోదు - అప్పుడు వైకల్యాలు ఒత్తిళ్ల కంటే చాలా వేగంగా పెరుగుతాయి. స్ట్రక్చరల్ స్టీల్ కోసం, సాధారణ ఒత్తిడి పరిస్థితుల కోసం హుక్ చట్టం యొక్క పరిమితిగా దిగుబడి ఉన్నప్పుడు అదే ఆధారపడటాన్ని తీసుకోవచ్చు. ప్రతిచోటా సమానంగా ఉండే సజాతీయ ఒత్తిడి స్థితుల విషయంలో, మొత్తం వైకల్యాలు ఒత్తిడి కంటే వేగంగా పెరుగుతాయి తప్ప, దామాషా పరిమితిని మించిపోయినప్పుడు ఎటువంటి మార్పులు జరగవు.

వంపు సమయంలో ఒత్తిడిని సమం చేయడం. పుంజం వంగుతున్న సందర్భంలో, నేవియర్ పరికల్పన ప్రకారం రెక్టిలినియర్ ఒత్తిడి పంపిణీ వర్తిస్తుంది, అంచు ఒత్తిడి σ=M/W అనుపాత పరిమితిని మించని వరకు. రేఖాంశ విస్తరణలు ε = ε(σ). ఇది కనీసం చిన్న వంపులకు వర్తిస్తుంది. అనుపాత ఒత్తిడి కంటే ఎక్కువగా ఉండే ఒత్తిళ్లు విస్తరణల కంటే నెమ్మదిగా పెరుగుతాయి ε. అంజీర్ లో. 1 ఇచ్చిన ఆపరేటింగ్ రేఖాచిత్రం మరియు అంచు విస్తరణ యొక్క వివిధ విలువల కోసం బెండింగ్ ఒత్తిడి పంపిణీని చూపుతుంది. అనుపాత ప్రాంతం (అన్ని వోల్టేజ్ లైన్లలో వృత్తంతో గుర్తించబడింది) కాబట్టి పెరుగుతున్న అంచు విస్తరణతో చిన్నదిగా మరియు చిన్నదిగా మారుతుంది. అంచు వోల్టేజ్ మొదట σF ద్వారా పరిమితం చేయబడింది. చాలా ముఖ్యమైన వైకల్యాల తర్వాత మాత్రమే గరిష్ట ఒత్తిడి σF కంటే పెరుగుతుంది, తద్వారా స్ట్రక్చరల్ స్టీల్ రీన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ప్రభావం కనిపిస్తుంది (కేసు 5).

వివిధ అంచుల విస్తరణల వద్ద బెండింగ్ ఒత్తిడి పంపిణీ

Fig. 1 - బెండింగ్ వోల్టేజ్ ఈక్వలైజేషన్

_ఒత్తిడి శిఖరాల సమీకరణం2అంజీర్ లో.2. వోల్టేజ్ పీక్ σmax d/b నిష్పత్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువగా σmax = చుట్టూ ఉంటుంది2-3σm, ఇక్కడ σm = S/FM  అనేది FM వద్ద రంధ్రం ద్వారా బలహీనపడిన విభాగంలో తన్యత ఒత్తిడి యొక్క సగటు విలువను సూచిస్తుంది. Sl.2వోల్టేజ్ స్థితి P-పరిమితిని మించే వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. అధిక లోడ్ల వద్ద, ఒక నిర్దిష్ట విస్తరణను సాధించడానికి, సరళ రేఖ చట్టం ప్రకారం కంటే తక్కువ వోల్టేజీలు రంధ్రం దగ్గర మాత్రమే అవసరం. చాలా ఒత్తిడికి గురైన పాయింట్‌ల వద్ద, ఒత్తిళ్లు ఇకపై S తో దామాషా ప్రకారం పెరగవు, కానీ చాలా నెమ్మదిగా ఉంటాయి. సరిహద్దు వద్ద ఇది మొత్తం విభాగంలో పొందబడుతుంది2-2రేఖాంశ ఒత్తిళ్ల యొక్క సుమారు ఏకరీతి పంపిణీ σm = σf. కోత మరియు విలోమ ఒత్తిళ్లు నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డాయి. రాడ్‌లో శక్తి S నెమ్మదిగా పెరిగే సమయంలో ఒత్తిడి సమీకరణ సంభవించడం అనేది స్టాటిక్ లోడ్ ప్రభావంతో ఉక్కు నిర్మాణాల కోసం సాధారణ పద్ధతి సమర్థించబడుతుందని రుజువు చేస్తుంది, డైమెన్షన్ సమయంలో ఒత్తిడి శిఖరాలను విస్మరించడం మరియు బలహీనమైన విభాగం Fmలో సగటు ఒత్తిడి σm=S/Fm మాత్రమే అనుమతించదగిన విలువతో పోల్చడం.

టెన్షన్డ్ స్టీల్ రాడ్‌లోని రంధ్రం చుట్టూ ఒత్తిడి పంపిణీ

Sl.2

లోడ్ సామర్థ్యం ప్రకారం డైమెన్షనింగ్ విధానం

లోడ్ పెరిగేకొద్దీ, విభాగంలో వోల్టేజ్ సమీకరణ జరుగుతుంది. అలా చేయడం ద్వారా, ఒత్తిడికి గురైన విభాగంలోని అత్యంత ఒత్తిడికి గురైన భాగాల నుండి తక్కువ ఒత్తిడికి గురయ్యే వరకు ఒత్తిళ్లు మళ్లీ సమూహం చేయబడతాయి. సమతౌల్య పరిస్థితులను సెట్ చేసేటప్పుడు వైకల్యాలు చాలా పెద్దవి కానంత వరకు, ఈ ప్రక్రియ స్థిరంగా నిర్ణయించబడిన నిర్మాణాలతో S, M మొదలైన వాటి ప్రభావం యొక్క పరిమాణంపై దేనినీ మార్చదు.

నిరంతర మరియు ఫ్రేమ్ మద్దతు: హుక్ చట్టం యొక్క ఊహ ప్రకారం, ఇది స్థిరమైన విభాగం యొక్క ఒక నిరంతర మద్దతు కోసం పొందబడుతుంది (Fig.3) క్షణం రేఖ a క్రింద చూపబడింది. బెండింగ్ ఒత్తిళ్లు వంగుతున్న క్షణాలకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి M. రెండు లోడ్‌లు సమానంగా పెరిగితే, P-పరిమితి మొదట మధ్య మద్దతు B వద్ద మించిపోతుంది. ఫీల్డ్‌లో కూడా MDF పరిమితిని చేరుకున్నప్పుడు బేరింగ్ పరిమితిని చేరుకుంటారు. సాంద్రీకృత శక్తితో స్థిరమైన సుష్ట విభాగం యొక్క రెండు వైపులా బిగించిన పుంజం విషయంలో (Fig.4) క్షణం సమీకరణ ప్రారంభం నుండి ఉంది. P-పరిమితిని అధిగమించినప్పుడు, క్షణం పంపిణీలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. దీనికి విరుద్ధంగా, సమానంగా పంపిణీ చేయబడిన లోడ్ విషయంలో (Fig.5) క్షణాల సమీకరణ దీనితో చిటికెడు క్షణం తగ్గడానికి దారితీస్తుంది -2/3 Mగురించి -1/2 Mఓ.

సాంద్రీకృత శక్తితో రెండు వైపులా బిగించిన పుంజం యొక్క రేఖాచిత్రం

Sl.4

క్షణం పునఃపంపిణీకి ముందు మరియు తరువాత క్షణం పంక్తులు

Sl.3మొదలైనవి5, వరుసగా: బెండింగ్ క్షణాలు: ఎ) ముందు, బి) శక్తి రీగ్రూపింగ్ తర్వాత పరిమితి స్థితి; ఎ) ముందు, బి) మొమెంటంను సమం చేసిన తర్వాత

లాటిస్ నిర్మాణాలు: అంతర్గతంగా స్థిరంగా అనిర్దిష్ట ట్రస్సులతో, ఫ్రేమ్ నిర్మాణాల మాదిరిగానే ఒకే విధమైన డిపెండెన్సీలు ఉన్నాయి. వంగడంలో దృఢంగా ఉండే నోడ్‌లకు సంబంధించిన ద్వితీయ ఒత్తిళ్లు, లోడ్ సామర్థ్యాన్ని మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు మొదటి ఉజ్జాయింపులో నిర్లక్ష్యం చేయవచ్చు. ప్లాస్టిసైజ్ చేయబడిన విభాగాలు కీళ్ల మాదిరిగానే పనిచేస్తాయి, తద్వారా అది మోయగలిగే అంతిమ లోడ్‌లో ఉన్న దూలము యొక్క స్థిరమైన చర్య నోడ్‌లలోని కీళ్ళతో ఆదర్శవంతమైన ట్రస్‌కి దగ్గరగా ఉంటుంది. తరచుగా పునరావృతమయ్యే లోడ్‌లతో కూడిన నిర్మాణాల విషయంలో, అలసట బలం దృగ్విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి, అందువల్ల డైమెన్షన్ సమయంలో శక్తుల సమీకరణను పరిగణనలోకి తీసుకోవడంపై గణనీయమైన సందేహాలు ఉన్నాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, మద్దతు యొక్క స్థానభ్రంశం యొక్క ప్రభావంపై ముగింపుకు ఆచరణాత్మక ప్రాముఖ్యత ఉంది. వ్యక్తిగత నిర్మాణ మూలకాల యొక్క పని బలం ఒత్తిడి పరిమితులపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు మొత్తం వైకల్యాల పరిమాణంపై కాదు, మద్దతు యొక్క స్థానభ్రంశం బేరింగ్ సామర్థ్యంపై ప్రభావం చూపదు.

ఆల్టర్నేటింగ్ లోడ్: స్థిరమైన లోడ్ కేసు యొక్క ఊహ చాలా అరుదుగా గ్రహించబడుతుంది. వంతెన గిర్డర్‌లతో, వేరియబుల్ లోడ్ స్టేట్‌లు ఉన్నాయి. వ్యక్తిగత నిర్మాణ అంశాలలో శక్తులు మరియు ఒత్తిడి పంపిణీ గురించి ఊహలు, సరళీకృతం చేయడం, ఉక్కు నిర్మాణాలతో ఆచరణాత్మక పనిలో సాధారణం, మునుపటి ప్రకారం, అవి సాధారణ పరిస్థితులలో సమర్థించబడతాయి. స్థానిక వోల్టేజ్ శిఖరాలను నిర్లక్ష్యం చేయడం కోసం ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. (డైనమిక్) ఫెటీగ్ లోడింగ్ కింద లోడ్ కెపాసిటీకి అనుగుణంగా డైమెన్షన్ పద్ధతిని వర్తింపజేయడానికి ఇది సిఫార్సు చేయబడదు. అందువల్ల, లోడ్ కెపాసిటీ ప్రకారం డైమెన్షన్ విధానం ప్రధానంగా స్టాటిక్ లోడ్‌ల విషయంలో పరిమితం చేయబడింది, ముఖ్యంగా భవన నిర్మాణ పరిశ్రమలో నిర్మాణాలకు. ఇతర సందర్భాల్లో, అలసట యొక్క రూపానికి శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది, ముఖ్యమైన వైకల్యాలు మినహాయించబడాలి మరియు స్థితిస్థాపకత సిద్ధాంతాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలి. అలా చేయడం ద్వారా, దిగుబడి పాయింట్ నుండి తగినంత పెద్ద దూరం కోసం ప్రయత్నించాలి. నిర్మాణ ఉక్కు యొక్క దృఢత్వం కొంత అదనపు భద్రతను అందిస్తుంది.

ప్రత్యామ్నాయ ఒత్తిడి

కోల్డ్ స్ట్రెచింగ్ మరియు వృద్ధాప్యం: అంజీర్‌లో. 6 ఒక రౌండ్ రాడ్ యొక్క ఒత్తిడి-విస్తరణ రేఖ, ఇది ప్రత్యామ్నాయ తన్యత మరియు సంపీడన ఒత్తిళ్లకు బహిర్గతం చేయబడింది. వ్యక్తిగత లోడ్ ప్రక్రియలు వారి ఆర్డర్ ప్రకారం సంఖ్యలతో గుర్తించబడతాయి. ఒత్తిళ్లకు అనులోమానుపాతంలో పెద్ద సాగిన తర్వాత కూడా అన్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత తిరిగి వచ్చే సాగే విస్తరణలు సంభవిస్తాయి. వోల్టేజ్ గుర్తును మార్చినప్పుడు, P- పరిమితి దాదాపు పూర్తిగా అదృశ్యమవుతుంది. అందువల్ల, చల్లని స్థితిలో గీసిన నిర్మాణ ఉక్కు యొక్క సాగే లక్షణాలు అసలు విలువలతో ఏకీభవించవు. మునుపటి ప్రాసెసింగ్‌పై ఆధారపడి, చాలా ముఖ్యమైన తేడాలు చూపబడతాయి.

స్టీలు రాడ్ యొక్క ప్రత్యామ్నాయ లోడ్ కింద ఒత్తిడి-విస్తరణ రేఖ

Fig. 6

దానితో పాటు వృద్ధాప్యం యొక్క మరిన్ని సంకేతాలు వస్తాయి. ఈ పదం బాహ్య ప్రభావం లేకుండా కాలక్రమేణా సంభవించే లక్షణాలలో అన్ని మార్పులను కలిగి ఉంటుంది. కోల్డ్ స్ట్రెచింగ్ ద్వారా శాశ్వత వైకల్యం తర్వాత స్ట్రెచ్ వృద్ధాప్యాన్ని గమనించవచ్చు. శాశ్వతంగా సాగదీసిన పరీక్ష నమూనాలను గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద లోడ్ లేకుండా కొంత సమయం పాటు ఉంచినట్లయితే, తన్యత బలం మరియు కొంత వరకు, చిరిగిపోయే బలం అసలు విలువ కంటే పెరుగుతుంది, అయితే విరామంలో పొడుగు తగ్గుతుంది (Fig. 7). వృద్ధాప్య ప్రక్రియ రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది, అయితే స్ట్రక్చరల్ స్టీల్‌ను దాదాపు 300 oC వరకు వేడి చేస్తే కొన్ని గంటలు లేదా నిమిషాలకు తగ్గించబడుతుంది. ఇది తాత్కాలికంగా జరిగితే, సాగదీయడంతోపాటు వృద్ధాప్యం కూడా ఏకకాలంలో సంభవిస్తుందని కూడా పేర్కొనాలి. 200 – 400 oC, అంటే బ్లూ గ్లో ఏరియాలో.

రీలోడెడ్ మరియు కోల్డ్ స్ట్రెచ్డ్ రాడ్ యొక్క విస్తరణ యొక్క పోలిక

Fig. 7 - ఎ) రెట్టింపు లోడ్ చేయబడిన రాడ్ యొక్క విస్తరణ రేఖ; బి) చల్లని స్థితిలో విస్తరించిన రాడ్ యొక్క విస్తరణ రేఖ

తరువాతి చర్య మరియు హిస్టెరిసిస్: పూర్తిగా సాగే పదార్థంలో, ఒత్తిడి మరియు వైకల్య స్థితి మధ్య స్పష్టమైన పరస్పర ఆధారపడటం ఉంటుంది, తద్వారా కొన్ని ఒత్తిళ్లు ఎల్లప్పుడూ ఒకే వైకల్యాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి మరియు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటాయి. స్థితిస్థాపకత యొక్క ఇచ్చిన చట్టంతో, వైకల్యాలు లోడ్ వర్తించినప్పటి నుండి గడిచిన సమయంపై ఆధారపడి ఉండవు మరియు లోడ్ వర్తించే మార్గంపై కూడా ఆధారపడవు. పూర్తిగా సాగే ప్రవర్తన నుండి వ్యత్యాసాలు రెండు డిగ్రీల ఉజ్జాయింపులో వివరించబడతాయి: సాగే ప్రాంతంలో చిన్న వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి; మొదటి ఉజ్జాయింపులో వాటిని విస్మరించవచ్చు. అవి ఖచ్చితమైన కొలతల ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి, ప్రత్యేకించి సాగే పరిమితికి దగ్గరగా ఉన్న ఒత్తిడిని పోల్చినప్పుడు. అవి, వ్యాకోచం అనేది వోల్టేజ్ యొక్క విధి మాత్రమే కాదు, కానీ క్లోజ్డ్ లోడ్ సైకిల్ మరియు అదే వోల్టేజ్‌తో, లోడ్ చేసే సమయంలో కంటే అన్‌లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎల్లప్పుడూ కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది. పూర్తి స్థితిస్థాపకత నుండి విచలనం, అనగా. అదే ఒత్తిళ్ల వద్ద సంబంధిత విస్తరణల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సాగే హిస్టెరిసిస్ అంటారు. లోడ్ చక్రం మరింత తరచుగా పునరావృతమైతే, ఇది చాలా ఎక్కువ వోల్టేజీల వద్ద పొందబడుతుంది - హిస్టెరిసిస్ లేదా డంపింగ్ యొక్క క్లోజ్డ్ లూప్. Sl. 8 వివిధ AC లోడ్ విలువల కోసం డంపింగ్ లూప్‌లను చూపుతుంది. వోల్టేజ్ యొక్క ఎత్తుతో ఉచ్చుల వెడల్పు బలంగా పెరుగుతుంది. లూప్ యొక్క ప్రాంతం వైకల్య పనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది, ఇది ప్రతి చక్రంలో పోతుంది మరియు వేడిగా మారుతుంది. అలాగే, వైకల్యాలు వోల్టేజ్ యొక్క ఎత్తుతో మాత్రమే కాకుండా సమయంతో కూడా మారుతూ ఉంటాయి, అవి లోడ్ చేసే వేగం మరియు పద్ధతిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సమయం మీద ఆధారపడి ఉండే వైకల్యం యొక్క భాగాన్ని ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. హిస్టెరిసిస్ మరియు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్ ఏకకాలంలో సంభవిస్తాయి. నియమం ప్రకారం, గది ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉక్కు నిర్మాణాలలో సంభవించే నిర్మాణ ఉక్కు యొక్క ఆ రకమైన వాటికి ఆచరణాత్మక ప్రాముఖ్యత లేదు.

ఆల్టర్నేటింగ్ లోడ్ యొక్క వివిధ స్థాయిలలో హిస్టెరిసిస్ లూప్‌లు

Sl. 8

అప్లికేషన్ నోట్: టెక్స్ట్‌లోని చారిత్రక పదార్థ హోదాలు, ఊహలు, రేఖాచిత్రాలు మరియు విధానాలు ప్రస్తుత ప్రమాణాలు, నిర్దిష్ట ఉత్పత్తి లక్షణాలు, గణన నమూనా మరియు మొత్తం నిర్మాణం యొక్క నిపుణుల ధృవీకరణకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించరాదు.