Объемный вес стали: Таблица — Теоретическая масса листа. Из расчёта удельного веса 7,85 г/см3

Содержание

Удельный вес стали

Удельный вес стали некоторых марок в кг/м3

10

7830

 

 

20

7823

40ХН

7867

30

7817

12ХН2,

}

40

7815

12 X Н3А,

} 7880

50

7812

20ХНЗА

}

60, 70

7810

ЗОХНЗ

7830

30 Г

7812

30ХНВА

7900

40Г, 60Г

7810

ШХ15

7812

15Х

7827

1X13

7750

30Х, 35Х,

}7820

Х17

7720

45Х, 50Х

Х18Н9

7960

40ХС

7735

У10

7810

25СГ,

7800

У12

7790

35СГ

40ХФА

7810

Р18

8690

Примечание. Удельный вес стали различных марок можно приближенно определить, изменяя удельный вес чистого железа (7880) на величину, пропорциональную количеству в %, имеющегося в стали легирующего компонента в соответствии с приведенными ниже значениями поправок на 1% примеси [знак плюс ( + ) — уд. вес увеличивается, знак .минус (-)  — уд. вес уменьшается].

Компонент

Поправка на 1 %
содержания компонента

Действительна до содержания
компонента в % не более

Углерод

— 112

1,2

Марганец

— 16

2,0

Кремний

— 68

5,5

Медь

+ 31

1,5

Никель

+ 2

7.0

Кобальт

+ 6

7,0

Хром

— 21

3,0

Вольфрам

+ 56

15,0

Алюминий

— 155

4,5

Плотность и удельный вес металлов и их сплавов

Во всех сферах человеческой деятельности применяются изделия из металлов. Металлы в научном смысле представляют собой простые вещества, обладающие специфическими свойствами (металлическим блеском, ковкостью, высокой электропроводностью). В быту и на производстве часто используют их сплавы с другими элементами. Эти затвердевшие расплавы также обычно называют металлами.

Определение и использование плотности

Как известно, чтобы найти плотность вещества, его массу делят на объем. Плотность является физико-химической характеристикой вещества. Она постоянна. Материалы для промышленного производства должны соответствовать этому показателю. Для её обозначения принято использовать греческую букву ρ.

Плотность железа равна 7874 кг/м³, никеля — 8910 кг/м³, хрома — 7190 кг/м³, вольфрама — 19250 кг/м³. Конечно, это относится к твёрдым сплавам. В расплавленном состоянии веществам присущи другие характеристики.

В природе лишь некоторые металлы присутствуют в большом количестве. Удельный вес железа в земной коре 4,6%, алюминия — 8,9%, магния — 2,1%, титана — 0,63%. Металлы незаменимы в большинстве сфер человеческой деятельности. Их производство растёт год от года. Для удобства металлы разделены на группы.

Железо и его сплавы

Чёрными металлами принято называть стали и чугуны разных марок. Сплав железа и углерода считается сталью, если железа не менее 45%, а содержание углерода 0,1%—2,14%. Чугуны, соответственно, углерода содержат больше.

Для получения необходимых свойств сталям и сплавам их легируют (присаживают при переплаве легирующие добавки). Таким образом плавят заданные марки. Все марки металла строго соответствуют определённым техническим условиям. Свойства каждой марки регламентированы государственными стандартами.

В зависимости от состава плотность стали варьируется в диапазоне 7,6—8,8 (г/см³) в СГС или 7600—8800 (кг/м³) в СИ (это видно из таблицы 1). Конечно, сталь имеет сложную структуру, это не смесь различных веществ. Однако присутствие этих веществ и их соединений изменяют свойства, в частности, плотность. Поэтому самыми большими плотностями обладают быстрорежущие стали с высоким содержанием вольфрама.

Цветные металлы и их сплавы

Изделия из бронзы, латуни, меди, алюминия широко применяются на производстве:

  • Обычно бронзы это сплавы меди с оловом, алюминием, свинцом и бериллием. Однако в бронзовом веке, когда удельный вес бронзы в общей массе металлических изделий составлял почти 100%, это были сплавы медь — мышьяк.
  • Сплавы на основе цинка — латуни. В латуни может присутствовать олово, но его количество меньше, чем цинка. Чтобы получить сыпучую стружку, иногда добавляют свинец. Кроме ювелирных сплавов латуни и бронзы, они нужны для деталей машин и морских судов, скобяных изделий, пружин. Некоторые сорта применяют в авиации и ракетостроении.
  • Дюралюминий (дюраль) — сплав алюминия с медью (меди 4,4%) — это высокопрочный сплав. Главным образом применяется в авиации.
  • Титан по прочности превосходит многие марки стали. Одновременно он вдвое легче. Эти качества сделали его незаменимым в большинстве отраслей промышленности. А также он широко применяется в медицине (протезировании). Удельный вес титана в производстве летательных аппаратов достигает 70% от всего выплавляемого в мире. Около 15% титана идёт для химического машиностроения.
  • Серебро и золото — первые металлы, с которыми познакомился человек. За всю историю существования человечества эти металлы, по большей части, шли на ювелирные изделия. И в настоящее время тенденция сохраняется.
  • Вольфрам из-за высокой тугоплавкости незаменим в приборостроении. Большая плотность позволяет применять его, как защиту от радиации.
  • Никель и хром образуют нихром — жаропрочный пластичный сплав, очень долговечный и надёжный.

Различные марки сталей и чугунов, бронз и других металлов имеют разный химический состав и разную плотность. Плотности всех востребованных материалов измерены и систематизированы. Таблицы, содержащие эти данные доступны пользователям. С их помощью можно легко найти массу изделия заданной формы.

Определение массы изделия

Все современные справочные материалы, ГОСТ и технические условия предприятий скорректированы в соответствии с международной классификацией.

Пользуясь справочными таблицами плотностей различных материалов, легко определить их массу. Это особенно актуально, когда предметы тяжёлые или отсутствуют соответствующие весы. Для этого требуется знать их геометрические параметры. Чаще всего узнать требуется массу предмета в форме цилиндра, трубы или параллелепипеда:

  1. Металлические прутки имеют форму цилиндра. Зная диаметр и длину, легко узнать массу. Масса равна плотности, умноженной на объём. Находим объём предмета. Он получается умножением площади сечения на длину. Площадь круга, зная диаметр, определить несложно. Диаметр в квадрате умножается на 3,14 (число пи), делится на 4.
  2. Массу трубы получаем аналогично. При нахождении площади берём разницу между внешним и внутренним диаметром сечения.
  3. Чтобы определить массу листа, блюма, сляба или прутка прямоугольного сечения, определяем объём, перемножая длину, высоту и толщину. Умножаем на плотность из справочника.

При таких вычислениях всегда допускается маленькая погрешность, ведь формы не идеальны. На практике ей можно пренебречь. Производители металлоизделий разработали специальные калькуляторы вычисления массы для пользователей. Достаточно ввести уникальные размеры в соответствующие окна и получить результат.

Что такое удельный вес

Удельным весом называют плотность, умноженную на ускорение свободного падения (силу тяжести) или отношение веса тела к его объёму. Путать его с плотностью недопустимо. Однако часто это происходит из-за смешения понятий массы и веса. Вес тела, а следовательно и удельный вес, изменяется в зависимости от силы тяжести. Он не является постоянной величиной. В зависимости от места, где находится предмет, он имеет разные значения. Эта физическая величина будет разной даже в разных точках Земли. Ускорение свободного падения на экваторе больше, чем на полюсах. Масса и плотность постоянны.

К примеру, можно вычислить удельный вес серебра. На Земле эта величина будет составлять 10500 кг/м³ (плотность чистого металла). Умножив на 9,81м/с2 (сила тяжести), можно получить 103005 Н/м³. А на Луне 10500 кг/м³ умножается на 1,62м/с2 (сила тяжести на Луне). Результат уже другой — 17,01Н/м³. В кабине корабля, вращающегося вокруг Земли — невесомость, ускорение равно нулю. Следовательно, и вес любого материала здесь ноль.

Все значения будут разными. Самое большое значение будет в первом случае, потому что на Земле ускорение свободного падения имеет самое большое значение. В невесомости вещь не весит ничего. Плотность одного и того же материала в любом месте будет одинаковой. Она является константой.

Для того, чтобы составить таблицы удельного веса металлов на различных планетах (или в других условиях), необходимо знать ускорение свободного падения и плотность.

Перевозки изделий из металлов

В системе грузоперевозок задействовано такое понятие, как «объёмный вес». Если масса предмета в одном кубическом метре 167 кг, то такой вес считается физическим, а если меньше — объёмным. Например, масса куба стали углеродистой — 7750 кг. Другими словами, объёмный вес стали 7750 кг. Эти расчёты нужны, чтобы определить, какой объем займёт перевозимый груз.

Однако в зависимости от того, какие металлические изделия перевозятся, объем будет меняться. Предположим, что есть несколько различных метизов одной и той же марки стали. По идее, они обладают одинаковой плотностью. Однако слитки, крупносортные изделия и бунты проволоки обладают различным объёмом, а следовательно, при их перевозке займут больше или меньше места на транспорте. Таким образом, они обладают разным объёмным весом. При любых условиях кубометр стали больше 167 кг, следовательно, его не назовёшь объёмным.

Удельный вес нержавеющей стали, вес 1 м3 нержавеющей стали, плотность пластика и таблица значений

Нержавеющая сталь представляет собой легированную сталь, устойчивую к коррозии в агрессивной среде и атмосфере. Данный тип стали делиться на три группы: коррозионностойкие, жаропрочные и жаростойкие. Эти группы специально разделены для решения определенных задач.

Так, коррозионностойкие стали применяются там, где необходима высокая стойкость материалов к коррозии, как в бытовых условиях, так и в промышленных работах. Жаростойкие стали применяются в ситуациях, когда необходима хорошая устойчивость материала к коррозии под воздействием высоких температур, например, на химических заводах. Жаропрочные стали – там, где необходима высокая прочность к механическому воздействию при высоких температурах.

При работе с нержавеющей сталью крайне важно знать показатель качества. Помочь определиться с этим параметром поможет такая характеристика, как удельный вес нержавеющей стали.

Таблица удельного веса нержавеющей стали

Ниже представлена таблица значений, которая поможет провести все необходимые расчеты при работе с нержавеющей сталью в том числе и вес нержавеющей стали.

Удельный вес и вес 1 м3 нержавеющей стали в зависимости от единиц измерения
МатериалУдельный вес (г/см3)Вес 1 м3  (кг)
Нержавеющая стальОт 7,65 до 7,950От 7650 до 7950

 

Расчеты удельного веса

Для того чтобы провести все необходимые расчеты, необходимо определиться с самым понятием этой характеристики. Итак, удельным весом называют соотношение веса к объему искомого материала или вещества. Расчеты проводятся по следующей формуле: y=p*g, где y – удельный вес, p – плотность, g – ускорение свободного падения, которое в обычных случаях является константой и равняется 9,81 м/с*с. Измеряется результат в Ньютонах, поделенных на кубический метр (Н/м3). Для перевода в систему СИ, результат умножают на 0,102.

Плотностью называют значение массы необходимого материала или вещества, измеряемое в килограммах, которое помещается в кубическом метре. Является очень неоднозначной величиной, которая зависит от множества факторов. Например, температуры. Итак, плотность нержавеющей стали составляет 7950 кг/м3.

Масса листа стального | вес листового металла таблица

Вес листа стального холоднокатаного ГОСТ 19904-90 сталь 08пс/кп

РазмерВес 1 м2 (кг)Вес 1 листа 1250х2500
Лист хк 0.53,925кг12,27кг/лист
Лист хк 0.64,71кг14,72кг/лист
Лист хк 0.75,5кг17,19кг/лист
Лист хк 0.86,28кг19,63кг/лист
Лист хк 0.97,06кг22,06кг/лист
Лист хк 1.07,85кг24,53кг/лист
Лист хк 1.29,42кг29,44кг/лист
Лист хк 1.410,99кг34,34кг/лист
Лист хк 1.511,77кг36,78кг/лист
Лист хк 1.814,13кг44,16кг/лист
Лист хк 2.015,7кг49,06кг/лист
Лист хк 2.519,62кг61,31кг/лист
Лист хк 3.023,5кг73,43кг/лист
Лист хк 3.527,47кг85,84кг/лист

Масса листа стального горячекатаного ГОСТ 16223/14637

РазмерВес 1 м2 (кг)Вес 1 листа
Лист гк 1.5 (1250х2500)11,77кг/м236,78кг/лист
Лист гк 2.0 (1250х2500)15,7кг/м249,06кг/лист
Лист гк 2.5 (1250х2500)19,62кг/м261,31кг/лист
Лист гк 3.0 (1250х2500)23,5кг/м273,44кг/лист
Лист гк 4.0 (1500х6000)31,4кг/м2282,6кг/лист
Лист гк 5.0 (1500х6000)39,25кг/м2353,25кг/лист
Лист гк 6.0 (1500х6000)47,1кг/м2423,9кг/лист
Лист гк 8.0 (1500х6000)62,8кг/м2565,2кг/лист
Лист гк 10.0 (1500х6000)78,5кг/м2706,5кг/лист
Лист гк 12.0 (1500х6000)94,2кг/м2847,8кг/лист
Лист гк 14.0 (1500х6000)109,9кг/м2989,1кг/лист
Лист гк 16.0 (1500х6000)125,6кг/м21130,4кг/лист
Лист гк 18.0 (1500х6000)141,3кг/м21271,7кг/лист
Лист гк 20.0 (1500х6000)157кг/м21413кг/лист

Масса листового металла оцинкованного ГОСТ  14918-80

РазмерВес 1 м2 (кг)Вес 1 листа 1250х2500
Лист оцинк 0.43,34кг/м210,44кг/лист
Лист оцинк 0.453,73кг/м211,66кг/лист
Лист оцинк 0.54,13кг/м212,91кг/лист
Лист оцинк 0.554,52кг/м214,12кг/лист
Лист оцинк 0.64,91кг/м215,34кг/лист
Лист оцинк 0.75,70кг/м217,81кг/лист
Лист оцинк 0.756,09кг/м219,03кг/лист
Лист оцинк 0.86,48кг/м220,25кг/лист
Лист оцинк 0.97,27кг/м222,72кг/лист
Лист оцинк 1.0кг/лист8,05кг/м225,16кг/лист
Лист оцинк 1.29,62кг/м230,06кг/лист
Лист оцинк 1.511,97кг/м237,41кг/лист
Лист оцинк 2.015,9кг/м249,69кг/лист
Лист оцинк 2.519,82кг/м261,94кг/лист
Лист оцинк 3.023,84кг/м274,5кг/лист

Масса листового металла рифленого ГОСТ 8568-77

РазмерВес 1 м2 (кг)Вес 1 листа
Лист чечевица/ромб 3.0 (1250х2500) 24,5кг/м275,63кг/лист
Лист чечевица/ромб 4.0 (1500х6000)32,2кг/м2289,8кг/лист
Лист чечевица/ромб 5.0 (1500х6000)40,5кг/м2364,5кг/лист
Лист чечевица/ромб 6.0 (1500х6000)48,5кг/м2436,5кг/лист
Лист чечевица/ромб 0.8 (1500х6000)64,9кг/м2584,1кг/лист
Лист чечевица/ромб 10 (1500х6000)80,9кг/м2728,1кг/лист
Лист чечевица/ромб 12 (1500х6000)96,8кг/м2871,2кг/лист

Вес стального листа, листового металла

Плотность материалов, сколько весит куб (м3) или удельный вес Твердых тел.

Выберете удельный вес материалов по разделам:

Что такое — удельный объем, удельный вес, плотность?

Удельный объем, это объем единицы веса данного вещества. Обозначается — м3/кг.
Удельный вес, величина, обратная удельному объему. Ее размерность: кг/м3.
Молярным объемом, это удельный объем умноженный на молекулярный вес вещества.

Методы определения удельного объема и удельного веса веществ — весы удельного веса:

Существует несколько методов определения удельного веса веществ: взвешивания на весах удельного веса, пикнометра, ареометра и другие, в основном метод определяется агрегатным состоянием исследуемого вещества, его давления, температуры и прочих условий эксперимента.

Как определяют удельный вес металлов, а также материалов имеющих наибольший удельный вес

Сначала тело взвешивают в воздухе, допустим его вес = g1, а затем погружают в воду. По закону Архимеда тело опущенное в воду теряет в весе.
Назовем потерю в весе (на сколько вес уменьшился) – g2. Тогда удельный вес тела = g1 / g2.
При этом эксперименте форма тела не имеет значения. А вес тела должен быть настолько значительным, чтобы можно было пренебречь весом нити, на которой оно подвешено.

Сколько весит куб (м3), удельный вес, плотность Твердых тел. Удельный объем

МатериалПараметры / дерево сухоеУдельный вес,
сколько весит м3
Агат2,5—2,8
Азот твердый— 252 °С1,026
Асбест2,1—2,8
Алебастр2,3—2,88
Алмаз3,4 – 3,6
Алюминий чистый2,6
Алюминий литой2,56
Алюминий кованый2,75
Алюминевая бронза7,7
Английская соль, крист.1,7—1,8
Асфальт1,1—1,5
Баббит7,3 – 10,1
Базальт2,9
Барий3,8
Бетон1,8—2,5
Бронза (смотря по сод. олова)8,7 – 8,9
Бумага0,7—1,2
Быстрорежущая стальс 5% вольфрама8,1
Быстрорежущая стальс 10% вольфрама8,35
Быстрорежущая стальс 15% вольфрама8,6
Быстрорежущая стальс 20% вольфрама9
Бура1,75
Бурый уголь1,2 – 1,5
Ванадий5,5 – 6,11
Вар1,07—1,10
Висмут9,8
Водород твердый— 262 °С0,081
Вольфрам19,1 – 19,3
Воск0,96
Германий5,35
Гипс2,32
Глет9,3
Глина сухая1,8
Глина свежая2,6
Горный хрусталь2,65
Гранит2,50—3,05
Графит1,8 —2,35
Гудрон1,02
Гупера масса1,18
Гуттаперча0,97 – 0,98
Дельта металл8,6
Дуралюмин2,7 – 2,9
Деревосухоесвежее
Акация0,58 – 0,850,75 – 1,0
Бакаут1,2 – 1,4
Береза0,51 – 0,770,8 – 1,1
Бук белый0,6 – 0,820,9 – 1,25
Бук красный0,66 – 0,830,85 – 1,12
Вишня0,75 – 0,851,0 – 1,2
Вяз0,56 – 0,820,8 – 1,2
Груша0,61 – 0,730,95 – 1,1
Дуб0,7 – 1,00,93 – 1,3
Ель0,35 – 0,60,4 – 1,05
Ива0,5 – 0,60,8
Каменный дуб0,7 – 1,050,84 – 1,25
Каштан0,60,75 – 1,15
Клен0,53 – 0,80,83 – 1,5
Красное дерево0,55 – 1,05
Липа0,35 – 0,60,6 – 0,9
Лиственница0,47 – 0,560,8
Орех0,6 – 0,80,8 – 1,0
Орех американский0,6 – 0,9
Пихта0,37 – 0,750,75 – 1,2
Пич-пайн0,83 – 0,85
Самшит0,91 – 1,161,2 – 1,25
Сосна0,31 – 0,760,4 – 1,1
Тиковое дерево0,9
Тополь0,4 – 0,6
Черное дерево1,2
Яблоня0,66 – 0,840,95 – 1,25
Ясень0,57 – 0,940,7 – 1,15
Древесный уголь в кусках0,36
Древесный уголь толченый1,4 – 1,5
Железо чистое7,874
Железный блеск (окись жел.)5,25
Железный купорос1,88
Жировик2,7
Жиры0,92—0,94
Земля1,3—2,0
Змеевик2,49

Таблица весов металлопроката

Таблица расчета веса проволоки стальной

Проволока стальная
Диаметр, мм
Вес, в кг метра погонного
3 0,056
4 0,1
5 0,144

Таблица расчета веса круга стального

Круг стальной
Диаметр, мм
Вес, в кг метра погонного
5 0,154
5,5 0,186
6 0,222
6,5 0,26
7 0,302
8 0,395
9 0,499
10 0,616
11 0,746
12 0,888
13 1,041
14 1,21
15 1,39
16 1,58
17 1,78
18 2
19 2,23
20 2,47
21 2,72
22 2,98
23 3,26
24 3,55
25 3,85
26 4,17
27 4,5
28 4,83
29 5,18
30 5,55
31 5,92
32 6,31
33 6,71
34 7,13
36 7,99
38 8,9
40 9,86
42 10,88
45 12,48
48 14,2
50 15,42
53 17,32
56 19,35
57 20,02
58 20,74
59 21,45
60 22,19
65 26,05
70 30,21
75 34,68
80 39,46
85 44,54
90 49,94
95 55,64
100 61,65
105 67,97
110 74,6
115 81,54
120 88,78
125 96,33
130 104,2
135 112,31
140 120,78
145 129,56
150 138,65
155 148,05
160 157,75
165 167,77
170 178,09
175 188,72
180 199,66
185 210,9
190 222,46
195 234,32
200 246,49
205 258,97
210 271,76
215 284,85
220 298,25
225 311,96
230 325,98
235 340,31
240 354,95
245 369,89
250 385,14
255 400,7
260 416,57
265 432,74
270 449,23
275 466,02
280 483,12
285 500,53
290 518,25
295 536,27
300 554,6

Таблица расчета веса листа стального

Лист стальной
Толщина, мм
Вес, в кг метра квадратного
0,2 1,57
0,25 1,96
0,3 2,36
0,4 3,14
0,5 3,93
0,55 4,32
0,6 4,71
0,7 5,5
0,75 5,88
0,8 6,28
0,9 7,06
1 7,85
1,1 8,64
1,2 9,42
1,4 10,99
1,5 11,77
1,6 12,56
1,7 13,34
1,8 14,13
1,9 14,91
2 15,7
2,2 17,27
2,5 19,62
2,8 21,98
3 23,55
3,2 25,12
3,5 27,47
3,6 29,13
4 31,4
4,5 35,4
5 39,3
5,5 43,2
6 47,1
7 54,95
8 62,8
9 70,7
10 78,5
11 86,4
12 94,2
13 102
14 110
15 118
16 126
17 133
18 141,3
19 149
20 157
21 165
22 173
23 181
24 188
25 196,3
26 204
27 212
28 220
29 228
30 236
40 314
50 392,5
60 471

Таблица расчета веса квадрата стального

Квадрат стальной Вес, в кг метра погонного
3х3 0,071
3,2х3,2 0,08
4х4 0,126
4,5х4,5 0,159
5х5 0,196
5,5х5,5 0,238
6х6 0,283
6,3х6,3 0,311
7х7 0,385
8х8 0,502
9х9 0,636
10х10 0,785
11х11 0,95
12х12 1,13
13х13 1,33
14х14 1,54
15х15 1,77
16х16 2,01
17х17 2,27
18х18 2,54
19х19 2,83
20х20 3,14
21х21 3,46
22х22 3,8
23х23 4,15
24х24 4,52
25х25 4,91
26х26 5,3
27х27 5,72
28х28 6,15
29х29 6,6
30х30 7,06
31х31 7,54
32х32 8,04
33х33 8,55
34х34 9,07
35х35 9,62
36х36 10,17
37х37 10,75
38х38 11,24
39х39 11,94
40х40 12,56
41х41 13,2
42х42 13,85
45х45 15,9
46х46 16,61
48х48 18,09
50х50 19,62
53х53 22,1
55х55 23,75
56х56 24,61
58х58 26,4
60х60 28,26
65х65 33,17
70х70 38,4
80х80 50,24
85х85 56,72
90х90 63,59
100х100 78,5
110х110 94,99
120х120 113,04
125х125 122,66
130х130 132,67
140х140 153,86
150х150 176,63
160х160 200,96
170х170 226,87
180х180 254,34
190х190 283,39
200х200 314

Таблица расчета веса балки двутавровой стальной

Балка двутавровая стальная Вес, в кг метра погонного
10 9,46
12 11,5
14 13,7
16 15,9
18 18,4
18Б1 15,4
20 21
20а 22,7
22 24
22а 25,8
24 27,3
24а 29,4
27 31,5
27а 33,9
30 36,5
30а 39,2
33 42,2
36 48,6
40 57
45 66,5
50 78,5
55 92,6
60 108

Таблица расчета веса шестигранника стального

Шестигранник стальной Вес, в кг метра погонного
10 0,68
11 0,82
12 0,98
13 1,15
14 1,33
15 1,53
16 1,74
17 1,96
18 2,2
19 2,45
20 2,72
21 3
22 3,29
24 3,92
25 4,25
26 4,59
27 4,96
28 5,33
29 5,7
30 6,12
32 6,96
34 7,86
36 8,81
38 9,82
40 10,86
41 11,54
42 11,99
43 12,71
46 14,53
47 14,95
48 15,66
50 16,98
52 18,4
55 20,58
57 22,35
60 24,5
65 28,7

Таблица расчета веса швеллера стального

Швеллер стальной Полка Вес, в кг метра погонного
5 4,84
6,5 5,9
8 7,05
10 8,59
12 10,4
14 12,3
ус.полка 14 13,3
16 14,2
ус.полка 16 15,3
18 16,3
ус.полка 18 17,4
20 18,4
ус.полка 20 19,8
22 21
ус.полка 22 22,6
24 24
ус.полка 24 25,8
27 27,7
30 31,8
36 41,9
40 48,3

Таблица расчета веса уголка стального

Уголок стальной Полка Вес, в кг метра погонного
20х20 3 0,89
4 1,15
25х25 3 1,12
4 1,46
28х28 3 1,27
32х32 3 1,46
4 1,91
35х35 3 1,59
4 2,12
36х36 3 1,65
4 2,16
40х40 3 1,85
4 2,42
5 2,97
45х45 3 2,08
4 2,73
5 3,37
50х50 3 2,32
4 3,05
5 3,77
6 4,5
56х56 3,5 3,03
4 3,44
5 4,25
63х63 4 3,9
5 4,81
6 5,72
70х70 4,5 4,87
5 5,38
6 6,39
7 7,39
8 8,37
75х75 5 5,8
6 6,89
7 7,96
8 9,02
9 10,1
80х80 5,5 6,78
6 7,36
7 8,51
8 9,65
90х90 6 8,33
7 9,64
8 10,9
9 12,2
100х100 6,5 10,1
7 10,8
8 12,2
10 15,1
12 17,9
14 20,6
16 23,3
110х110 7 11,9
8 13,5
125х125 8 15,5
9 17,3
10 19,1
125х125 12 22,7
14 26,2
16 33,8
140х140 9 19,4
10 21,5
12 25,5
160х160 10 24,7
11 27
12 29,4
14 33,4

Таблица расчета веса уголка стального неравнополочного

Уголок стальной неравнополочный Полка, мм Вес, в кг метра погонного Метров погонных
в 1 тонне
25х16 3 0.91 1098
30х20 3 1.12 892
30х20 4 1.46 684
32х20 3 1.17 854
32х20 4 1.52 657
40х25 3 1.48 675
40х25 4 1.94 515
40х25 5 2.38 421
45х28 3 1.68 595
45х28 4 2.20 454
50х32 3 1.90 526
50х32 4 2.40 416
56х38 4 2.82 355
56х38 5 3.46 289
63х40 4 3.17 315
63х40 5 3.92 255
63х40 6 4.65 215
63х40 8 6.06 165
65х50 5 4.37 229
65х50 6 5.18 193
65х50 7 5.99 167
65х50 8 6.80 147
70х45 5 4.41 227
75х60 5 4.81 208
75х60 6 5.71 175
75х60 7 6.58 152
75х60 8 7.46 134
80х50 5 4.50 222
80х50 6 5.95 168
80х60 6 6.41 156
80х60 7 7.41 135
80х60 8 8.40 119
90х56 6 6.71 149
90х56 8 8.78 114
100х63 6 7.58 132
100х63 7 8.77 114
100х63 8 9.90 101
100х63 10 12.20 82
100х65 7 8.85 113
100х65 8 10 100
100х65 10 12.35 81
110х70 8 10.99 91
125х80 7 11.11 90
125х80 8 12.66 79
125х80 10 15.63 64
125х80 12 18.52 54
140х90 8 14.29 70
140х90 10 17.54 57
160х100 9 18.18 55
160х100 10 20 50
160х100 12 23.58 42.4
160х100 14 27.32 36.6
180х110 10 22.22 45
180х110 12 26.46 37.8
200х125 11 27.40 36.5
200х125 12 29,76 33.6
200х125 14 34.48 29
200х125 16 39.06 25.6

Таблица расчета веса трубы стальной бесшовной

Труба стальная бесшовная Полка Вес, в кг метра погонного
18 2 0,789
20 2 0,888
22 2 0,986
25 3 1,63
28 3 1,85
30 2,5 1,7
32 2,5 1,82
34 3,5 2,63
38 3 2,59
40 3 2,74
45 3,5 3,58
51 3 3,55
60 3 4,22

Таблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП)

Труба стальная водогазопроводная (ВГП) Полка Вес, в кг метра погонного
15 2,8 1,28
20 2,8 1,66
25 3,2 2,39
32 3,2 3,09
40 3,5 3,84
50 3,5 4,88

Таблица расчета веса трубы стальной электросварной

Труба стальная электросварная Полка Вес, в кг метра погонного
57 3 4
3,5 4,62
76 3 5,4
3,5 6,26
4 7,1
89 3 6,36
3,5 7,38
4 8,89
4,5 9,38
5 10,36
102 3,5 8,5
4 9,67
108 3,5 9,02
4 10,26
4,5 11,49
5 12,7
114 4 10,85
4,5 12,15
127 4 12,13
133 4 12,72
4,5 14,62
5 15,78
159 4 15,29
4,5 17,15
5 18,99
6 22,64
168 4,5 18,14
5 20,1
219 5 26,6
6 31,52
7 36,6
8 41,63
273 5 33,05
6 39,51
7 45,92
8 52,28
325 6 47,2
7 54,9
8 62,54
9 70,14
377 6 54,9
7 63,87
8 72,8
426 6 62,15
7 72,33
8 82,47
9 92,56
10 10259
530 7 90,28
8 102,99
9 115,64
10 128,24
12 153,3
10 152,9
12 182,89
720 8 140,5
9 157,8
12 182,89
820 9 180
10 199,8
12 239,1
1020 10 249,1
1220 12 357,5
1420 16 554

аблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП) оцинкованной

Труба стальная водогазопроводная (ВГП) оцинкованная Полка Вес, в кг метра погонного
57 3,5 4,8
76 3,5 6,45
4 7,32
89 3,5 7,6
108 3,5 9,29
4 10,57
114 4 11,18
4,5
133 4,5 14,69
5
159 4,5 17,66

Таблица расчета веса трубы стальной профильной

Труба стальная профильная Полка Вес, в кг метра погонного
15х15 1,5 0,605
20х20 1,5 0,841
2 1,075
25х25 1,5 1,07
2 1,39
28х25 1,5 1,18
30х20 1,5 1,1
30х30 1,5 1,403
2 1,7
40х20 1,5 1,403
2 1,85
40х25 1,5 1,55
2 1,91
40х28 3 2,96
40х40 1,5 1,88
2 2,33
2,5 2,85
3 3,36
4 4,3
50х25 1,5 1,77
2 2,23
3 3,48
50х50 2 2,96
2,5 3,86
3 4,81
4 5,56
60х30 2 2,8
3 3,95
60х40 2 3,21
3 4,42
4 5,77
60х60 2,5 4,74
3 5,76
4 6,82
5 8,3
80х40 2 3,726
3 5,37
4 7,03
80х60 3 6,45
3,5 7,3
4 8,29
80х80 3 7,36
4 9,33
5 11,44
100х40 4 8,29
100х50 4 8,91
100х60 4 9,33
100х80 4 10,5
100х100 4 11,8
6 17,22
120х60 4 10,83
120х80 4 11,93
5 13,34
120х120 4 14,41
5 17,55
6 20,99
140х60 4 12,25
140х140 5 20,95
6 24,76
7 28,57
150х150 7 30,77
160х120 4 16,47
160х160 5 24,8
180х180 6 32,05
8 42,34
200х160 6 31,98
200х200 6 36,06
8
10

Вес металла таблица | GAUGE

Главной характеристикой влияющей на вес металла, является его плотность.

Что означает плотность металла?

Под плотностью металла, подразумевается его вес на единицу занимаемого объёма. Часто объём измеряют в метрах кубических и сантиметрах в кубе. Чем же обусловлены такие большие, по земным меркам, вес и плотность? Плотность металла и его вес, зависит от того, насколько мал радиус атома и велик при том его вес.

Плотность металлов таблица
Металг/см3кг/м3Металг/см3кг/м3
Литий0,534534Самарий7,5367536
Калий0,87870Железо7,877874
Натрий0,9689680Гадолиний7,8957895
Рубидий1,531530Тербий8,2728272
Кальций1,541540Диспрозий8,5368536
Магний1,741740Ниобий8,578570
Бериллий1,8451845Кадмий8,658650
Цезий1,8731873Гольмий8,8038803
Кремний2,332330Никель8,98900
Бор2,342340Кобальт8,98900
Стронций2,62600Медь8,948940
Алюминий2,72700Эрбий9,0519051
Скандий2,992990Тулий9,3329332
Барий3,53500Висмут9,89800
Иттрий4,4724472Лютеций9,8429842
Титан4,544540Молибден10,2210220
Селен4,794790Серебро10,4910490
Европий5,2595259Свинец11,3411340
Германий5,325320Торий11,6611660
Мышьяк5,7275727Таллий11,8511850
Галлий5,9075907Палладий12,0212020
Ванадий6,116110Рутений12,412400
Лантан6,1746174Родий12.4412440
Теллур6,256250Гафний13,2913290
Цирконий6,456450Ртуть13,5513550
Церий6,666660Тантал16,616600
Сурьма6,686680Уран19,0719070
Празеодим6,7826782Вольфрам19,319300
Иттербий6,9776977Золото19,3219320
Неодим7,0047004Плутоний19,8419840
Цинк7,137130Рений21,0221020
Хром7,197190Платина21,4021400
Олово7,37300Иридий22,4222420
Индий7,317310Осмий22,522500
Марганец7,447440

Из таблицы видно, что удельный вес куба металла, очень разнится. Разница в весе между самым тяжёлым и самым лёгким металлом — 42 раза. Осмий, вес которого равняется 22500 кг в м3 и литий, имеющего наименьшую плотность, вес которого 534 кг в м3.  Металл имеющий наибольшую плотность, так же имеет наибольший вес и им является осмий, как мы уже поняли.

Средняя плотность, среди всех металлов — 11,5 г на см в кубе.

Примечательно и то, что существуют металлы, плотность которых меньше воды. Таких несколько: литий, калий, натрий.

Для справки можно добавить, что осмий не только самый тяжёлый, но и самый редкий. Его добывают в районе 100 кг в год.

Плотность драгоценных металлов

К драгоценным металлам принято относить: серебро, золото, палладий, платина, рутений, родий, иридий, осмий. Плотность которых начинается от 10,49 г см(серебро) и доходит до 22,5 см3 (осмий). Уточнить вес прочих можно в таблице.

Таблица плотности сплавов
Сплавг/см3кг/м3Сплавг/см3кг/м3
Дюралюминий2,752750Нихром8,48400
Чугун серый7,17100Латунь8,2-8,88200-8800
Чугун белый7,6-7,87600-7800Бронза7,5-9,17500-9100
Сталь7,87800Сплав Вуда9,79700

Как рассчитать удельный вес стальных прутков

Существует формула для расчета удельного веса стальных стержней . Я подойду к этому позже.

Почему нам нужно знать удельный вес стальных стержней?

Когда мы оцениваем стальные стержни железобетонного элемента, мы фактически получаем длину этих стержней.

Например, 1000 футов стержень Ø 20 мм или 500 футов стержень 16 мм и т. Д. (Ø — обозначает диаметр ).

Но поставщики стальных стержней измеряют стальные стержни как вес. Приходится заказывать их по весу для покупки. Вес стальных прутков можно выразить в килограммах или центнерах или тоннах . [ 1 центнер = 100 кг, 1 тонна = 1000 кг]

А теперь перейдем к делу.

Как рассчитать вес стальных прутков

Мы часто используем формулу для расчета веса стальных стержней.

Формула преобразует длины стальных стержней в веса .Мы также можем использовать эту формулу, чтобы узнать удельный вес стальных прутков разных размеров.

Формула: D²L / 162

Где,
D = Диаметр стального стержня в миллиметрах
L = Длина стального стержня в метрах

Понимание формулы

Мы знаем, вес любого материала

= Площадь поперечного сечения материала × Длина материала × Плотность материала

Для стального прутка то же самое.

Вес стального стержня (W) = Площадь поперечного сечения стального стержня (A) × длина стального стержня (L) × плотность стального стержня (ρ).

Это означает, что

W = A x L x ρ

Где,
A = Площадь = πD² / 4
π (pai) = 3,14
D = Диаметр стального стержня в миллиметрах (размер стального стержня измеряется в миллиметрах).
L = Длина стального стержня в метрах
ρ (Rho) = Плотность стального стержня = 7850 кг / м³

Следовательно,

Вт = 3.14 x D² / 4 x L x 7850

Но в формуле есть две конфликтующие единицы. Это миллиметр для D и метр для ρ (Rho).

Мы должны преобразовать D из миллиметра в метр или ρ из метра в миллиметр.

Преобразуем D из миллиметров в метров .

1 миллиметр = 1/1000 метр

Давайте воплотим это в формулу,

Вт = 3.14 x D² / (4x1000x1000) x L x 7850

= D²L / 162

По этой формуле можно рассчитать вес стальных стержней.

Вы можете прочитать:
Типы смет при строительстве зданий
Как рассчитать материалы для бетона с разным соотношением сторон

Расчет веса стальных прутков на метр

Имейте в виду, что единица измерения D ( диаметр стержня ) должна быть миллиметров , а L ( Длина стержня ) должна быть метров в этой формуле.

Давайте посмотрим на несколько примеров.

Пример-1:
Как рассчитать вес 100 метрового стержня диаметром 16 мм?

В этом примере

D = 16 миллиметров
L = 100 метров

Итак,

W = D²L / 162

= 16² x 100/162

= 158 килограмм (приблизительно)

Ответ : Вес стержня 100 длиной метров 16 мм ø составляет 158 килограмм.

Пример-2
Как рассчитать вес 100 метрового стержня диаметром 20 мм?

В этом примере

D = 20 миллиметров
L = 100 метров

Итак,
W = D²L / 162

= 20² x 100/162

= 247 килограмм (приблизительно)

Ответ : Вес 100-метрового стержня диаметром 20 мм составляет 247 килограмм.

Удельный вес стального прутка при длине в метрах

Если вы поместите в формулу 1-метровой длины для каждого диаметра стальных стержней, то вы получите единиц веса .

Посмотрим.

W = D²L / 162

Удельный вес,

  • 10 мм ø стержня = 10² x 1/162 = 0,617 кг / м
  • 12 мм ø стержня = 12² x 1/162 = 0,888 кг / м
  • 16 мм ø стержня = 16² x 1/162 = 1,580 кг / м
  • 20 мм ø стержня = 20² x 1/162 = 2,469 кг / м
  • 25 мм ø стержня = 25² x 1/162 = 3.858 кг / м

Если вы умножите расчетную длину стержней на эту единицу веса, вы получите общий вес стальных стержней для вашего железобетонного элемента.

Например, общий вес стального стержня 1000 длиной метров 25 мм ø составляет,

1000 x 3.858 = 3858 килограмм.

До сих пор мы видели единиц веса для каждого диаметра стального стержня в метрах. То есть вес штанги на метров .

Но что, если вы оцените длину стального стержня в футах . По какой формуле вычисляется вес стального стержня, если длина стержня находится на опоре?

Вы можете прочитать:

Бетонное покрытие для стержня арматуры
Типы опор арматуры в стержне ПКК

Расчет веса стальных прутков при длине в стопе

снова,

Вес = A x L x ρ

= 3.14 x D² / (4 x 304,80 x 304,80) x 222

= D²L / 533

Где:
D = Диаметр стержня в мм (1 фут = 304,80 мм)
ρ (Rho) = 7850 кг / м³ = 222 кг / фут³ (на самом деле это 222,287 кг / фут³)

Имейте в виду, что в этой формуле вы всегда должны использовать D как миллиметр, а L как футы.

Удельный вес стального прутка при длине в футах

Если вы рассчитаете длину в 1 фут для стального стержня любого диаметра, вы получите следующий результат, и это будет удельный вес стальных стержней на фут длины.

Удельный вес,

  • 10 мм ø стержня = 10² x 1/533 = 0,188 кг / фут
  • стержень диаметром 12 мм = 12² x 1/533 = 0,270 кг / фут
  • 16 мм ø стержня = 16² x 1/533 = 0,480 кг / фут
  • 20 мм ø стержня = 20² x 1/533 = 0,750 кг / фут
  • ø стержня 25 мм = 25² x 1/533 = 1,172 кг / фут

Если вы умножите расчетную длину стальных стержней на эти единицы веса, вы получите общий вес стальных стержней.

Например,
Вес стержня диаметром 10 мм длиной 1000 футов составляет

1000 х 0.188 = 188 кг.

Ваша очередь:
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого поста, спросите меня в комментариях ниже. Я отвечу как можно раньше.

.

Что такое предел прочности стали

Компания All Metals & Forge Group, занимающаяся ковкой в ​​открытых штампах и производителем бесшовных катаных колец, предлагает широкий ассортимент стандартных и специальных металлов для всех типов применений на своем заводе по индивидуальной ковке. Пожалуйста, просмотрите наш полный список сплавов. Для получения дополнительной информации о металлургии и продуктовых линейках AM&FG. Вы также можете позвонить по телефону (973) 276-5000, отправить электронное письмо на адрес [email protected] для получения дополнительной информации о многих услугах AM & FG или запросить ценовое предложение.

Предел прочности

Предел прочности стали


Предел прочности

Термин «прочность на растяжение» относится к величине растягивающего (растягивающего) напряжения, которое материал может выдержать до разрушения или разрушения. Предел прочности материала на растяжение рассчитывается путем деления площади испытуемого материала (поперечного сечения) на напряжение, приложенное к материалу, обычно выражаемое в фунтах или тоннах на квадратный дюйм материала.Прочность на растяжение является важной мерой способности материала работать в приложении, и это измерение широко используется при описании свойств металлов и сплавов.

Предел прочности сплава на растяжение обычно измеряется путем помещения испытательного образца в зажимы машины для растяжения. Машина для растяжения прикладывает растягивающее усилие, постепенно разделяя челюсти. Затем измеряют и записывают величину растяжения, необходимую для разрушения образца для испытаний. Предел текучести металлов также может быть измерен.Предел текучести означает величину напряжения, которое материал может выдержать без остаточной деформации.

Верх


Предел прочности стали

Мы выбираем металлы для множества областей применения на основе ряда свойств. Одно из этих свойств — прочность на разрыв. В одних случаях металлы должны быть очень прочными, в других — относительно мягкими и пластичными. В некоторых случаях они должны быть сильными и стойкими. Коррозионная стойкость, жаропрочность, свариваемость и обрабатываемость — это другие свойства, которые важны при выборе металла или сплава для конкретного применения.

Здесь мы рассмотрим свойства, которые больше всего связаны с техническими металлами и сплавами, а именно их предел текучести (Y.S.), предел прочности (U.T.S.), удлинение (EL%) и уменьшение площади (R.O.A.%).

Когда к испытательному образцу из стержня из металла или сплава прикладывается растягивающее напряжение, он деформируется или растягивается. До приложения определенной силы напряжения металл вернется к своей первоначальной длине. Если, например, мы прикладываем растягивающее напряжение к стальному или алюминиевому образцу, стержень вернется к своей исходной длине до тех пор, пока не будет приложено напряжение, достаточное для того, чтобы вызвать остаточную деформацию.По достижении этой точки напряжения поперечное сечение стержня будет уменьшаться, и при дальнейшем увеличении напряжения стержень разорвется.

Напряжение, необходимое для возникновения остаточной деформации, известно как предел текучести металла, и до этого момента металл подвергается упругой деформации. Приложение дополнительного напряжения вызывает пластическую или остаточную деформацию до момента, когда металл больше не может выдерживать приложенное к нему напряжение и не разрушается. Значение напряжения, при котором происходит разрыв, является пределом прочности металла на растяжение.

Как только предел текучести будет превышен, металл будет растягиваться и будет продолжать растягиваться до точки разрыва. Степень растяжения стержня перед разрывом является мерой пластичности металла, которая выражается как относительное удлинение. Точно так же уменьшение площади испытательного образца может быть определено как разница, выраженная в процентах от исходной площади, между исходной площадью поперечного сечения и площадью после деформации образца до точки разрыва.

Следует отметить, что приведенные выше определения и данные применимы к тем материалам, которые известны как пластичные материалы, или к тем материалам, которые способны выдерживать значительную деформацию перед разрывом. Хрупкие материалы или те материалы, которые являются хрупкими по своей природе или предназначены исключительно для обеспечения высокой прочности и твердости, практически не будут демонстрировать пластическую деформацию до разрыва, а их удлинение и уменьшение площади будут близки к нулю.

Предел текучести и предел прочности при растяжении металла выражаются в тоннах на квадратный дюйм, фунтах на квадратный дюйм или тысячах фунтов (KSI) на квадратный дюйм.Например, предел прочности на разрыв стали, способной выдерживать силу 40 000 фунтов на квадратный дюйм, может быть выражен как 40 000 фунтов на квадратный дюйм или 40 фунтов на квадратный дюйм (где K является знаменателем для тысяч фунтов). Предел прочности стали также может быть указан в МПа или мегапаскалях.

Свойства конструкционных металлов и сплавов в большинстве случаев можно оптимизировать с помощью термической обработки, такой как закалка, отпуск или отжиг. Температуры, используемые во время такой термической обработки, будут определять свойства, полученные в готовом продукте.Вязкость, измеряемая с помощью испытания на удар по Изоду, значительно повышается за счет отпуска и отжига.

Испытание на удар IZOD — это стандартный метод ASTM (Американское общество испытаний и материалов) для определения ударопрочности материалов. Испытание аналогично испытанию на удар по Шарпи, но использует другой стандарт поверхности, чем испытание с V-образным надрезом по Шарпи.

Все методы испытаний конструкционных металлов и сплавов охватываются стандартами спецификации материалов ASTM.Каждая спецификация материала для металлического сплава включает предел прочности стали на растяжение, а также ее текучесть, удлинение и уменьшение значений площади.

Верх

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *