钢材塑性性能评估与抗震性能分析数据
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本数据集合来源于公司在施工项目中的钢筋原材料塑性性能及抗震数据,涵盖屈服强度实测值、抗拉强度实测值、伸长率实测值、最大力总伸长率Agt等核心塑性指标及屈强比、强屈比等抗震性能参数。 基于上述原始数据,通过屈强比评分、最大力总伸长率评分、强屈比评分三个维度对钢材塑性性能与抗震性能进行综合评分并输出抗震性能等级:一级(抗震性能优异,优先用于抗震结构);二级(抗震性能良好,正常使用);三级(抗震性能达标,加强抽检);四级(抗震性能不足,不得用于抗震结构)。 可解决当前钢材塑性性能与抗震评估面临四大痛点:一是屈强比作为抗震关键指标缺乏量化分级,无法精准判定抗震安全裕度;二是最大力总伸长率Agt数据分散在质保书中,缺乏独立评分维度;三是强屈比反映材料断裂前强度储备,缺少标准化评估体系;四是抗震合格判定依赖人工比对标准,缺乏动态统计追踪。 同时,该数据集的塑性性能特征工程与抗震等级标注规范经过标准化处理,可为钢材抗震性能智能评估AI模型提供结构化训练样本,推动行业从“质保书审查”向“数据驱动+AI”演进,并可向桥梁工程、高层建筑、轨道交通等领域复用。 原始数据来源于公司在施工项目中采集的钢筋原材料钢材质量及力学性能数据,经多级数据清洗、字段标准化映射、异常值识别剔除及确定性脱敏处理后形成结构化数据集。工程名称采用确定性脱敏算法,保留左2右3,中间*号替代,确保不可逆向还原。 屈强比=ROUND(屈服强度实测值÷抗拉强度实测值,3)。 强屈比=ROUND(抗拉强度实测值÷屈服强度实测值,3)。 屈强比评分=屈强比:≤0.75=5分,≤0.78且>0.75=4分,≤0.80且>0.78=3分,≤0.85且>0.80=2分,>0.85=0分; 最大力总伸长率评分=最大力总伸长率Agt:≥14=5分,≥12且<14=4分,≥10且<12=3分,≥9且<10=2分,<9=0分; 强屈比评分=强屈比:≥1.40=5分,≥1.30且<1.40=4分,≥1.25且<1.30=3分,≥1.15且<1.25=2分,<1.15=0分; 综合评分=ROUND(屈强比评分×0.4+最大力总伸长率评分×0.3+强屈比评分×0.3,2)。 抗震性能等级=综合评分:≥4.5=一级,≥3.5且<4.5=二级,≥2.5且<3.5=三级,<2.5=四级。 塑性变形能力=最大力总伸长率Agt:≥12=优良,≥10且<12=良好,≥9且<10=合格,<9=不合格。 抗震合格判定=IF(屈强比≤0.80且最大力总伸长率Agt≥9且伸长率实测值≥16,“合格”,“不合格”)。 累计抗震合格率=ROUND(COUNTIF(抗震合格判定列首行至当前行,“合格”)÷COUNTA(抗震合格判定列首行至当前行)×100,2)。 屈服强度富余率=ROUND((屈服强度实测值-400)÷400×100,2)。 抗拉强度富余率=ROUND((抗拉强度实测值-540)÷540×100,2)。 权重依据GB/T 1499.2-2018及GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》,屈强比评分权重40%因其为钢筋抗震性能核心判定指标,最大力总伸长率评分权重30%反映材料均匀塑性变形能力,强屈比评分权重30%反映断裂前强度储备裕度,三者加权形成综合评估。




