Двутавры стальные горячекатаные сортамент: ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатанные. Сортамент

Содержание

ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатанные. Сортамент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 8239-89

(СТ СЭВ 2 209-80)

ГОСУДАРСТВЕННЫ Й КОМИТЕТ СССР ПО УПР АВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВ ЕННЫЙ СТ АНД АРТ СОЮЗА ССР

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Сортамент

Hot-rolled steel flange beams. Rolling products

ГОСТ
8239-89

Срок действия с 01.07.90

Несоблюден ие стандарта пресле ду ется по закону

Настоящий стандарт устанавл ивает сортамент горяч екатаны х стальных двутавров с уклоном внутренних граней полок.

1. Поперечное сече ние двутавров должно соответствовать ука занному на черт. 1.

h — высота двут авра; b — ширина   полки; s — толщина стенки; t — средняя толщ ина полки; R — радиус внутреннего закругления; r — радиус закругления полки

Черт. 1

Пр им ечание. Ук лон внутренних граней полок до лжен быть 6—12 %.

Таблица 1


Номер двутавра

Размеры

Площадь поперечного сечения, см2

Масса 1 м, кг

Справочные значения для осей

h

b

s

t

R

r

X X

Y Y

не б олее

Ix,

см4

Wx,

см3

ix,

см

Sx,

см3

Iy,

см4

Wy ,

см 3

iy ,

см

мм

10

100

55

4,5

7,2

7,0

2,5

12,0

9,46

198

39,7

4,06

23,0

17,9

6,49

1,22

12

120

64

4,8

7,3

7,5

3,0

14,7

11,50

350

58,4

4,88

33,7

27,9

8,72

1,38

14

140

73

4,9

7,5

8,0

3,0

17,4

13,70

572

81,7

5,73

46,8

41,9

11,50

1,55

16

160

81

5,0

7,8

8,5

3,5

20,2

15,90

873

109,0

6,57

62,3

58,6

14,50

1,70

18

180

90

5,1

8,1

9,0

3,5

23,4

18,40

1290

143,0

7,42

81,4

82,6

18,40

1,88

20

200

100

5,2

8,4

9,5

4,0

26,8

21,00

1840

184,0

8,28

104,0

115,0

23,10

2,07

22

220

110

5,4

8,7

10,0

4,0

30,6

24, 00

2550

232,0

9,13

131,0

157,0

28,60

2,27

24

240

115

5,6

9,5

10,5

4,0

34,8

27,30

3460

289,0

9,97

163, 0

198,0

34,50

2,37

27

270

125

6,0

9,8

11,0

4,5

40,2

31,50

5010

371,0

11,20

210,0

260,0

41,50

2,54

30

300

135

6,5

10,2

12,0

5,0

46,5

36,50

7080

472,0

12,30

268,0

337,0

49,90

2,69

33

330

140

7,0

11. 2

13,0

5,0

53,8

42,20

9840

597,0

13,50

339,0

419,0

59,90

2,79

36

360

145

7,5

12,3

1 4,0

6,0

61,9

48,60

13380

743,0

14,70

423,0

516,0

71,10

2,89

40

400

155

8,3

13,0

15,0

6,0

72,6

57,00

19062

953,0

16,20

545,0

667,0

86,10

3,03

45

450

160

9,0

14,2

16,0

7,0

84,7

66,50

27696

1231,0

18,10

708,0

808,0

101,00

3,09

50

500

170

10,0

15,2

17,0

7,0

100,0

78,50

39727

1589,0

19,90

919,0

1 043,0

123,00

3,23

55

550

180

11,0

16,5

18,0

7,0

118,0

92,60

55962

2035,0

21,80

1181,0

1356,0

151,00

3,39

60

600

190

12,0

17,8

20,0

8,0

138,0

108,00

76806

2560,0

23,60

1491,0

1725,0

182, 00

3,54

Примечания:

1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м двутавра вычи щены по номинальным размерам; плотность стали пр инята равной 7,85 г/см3.

2. Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, толщины полок , указанные на черт. 1 и в табл . 1, приведены для построения ка либров и н а готовом прокате не контролируется.

3. В таблицах используют обозначения:

I — момент и нерц ии;

W — момент сопротивления;

S — статический момент полусечения ;

i — радиу с ин ер ци и.

4. Двутавры от № 24 до № 60 не р екомендуется приме нять в новых разработках.

2. Ном инальные размеры двутавров, площадь поперечного сечения, масса и справочные значения для осей должн ы соответствовать прив ед енным в табл. 1.

3. По точности прокатки двутавры изготовляют:

повышенной точности — Б,

обычной точ ности — В.

4. Пр ед ель ны е отклон ения по разм ерам и форме поперечного сечения двутавро в (черт. 1—2) долж ны соответствовать прив еденным в табл. 2.

b1 — ширин а укороченного фла нца; b2 ширина удли не н ного фланца; D — пе рекос полки; f — прогиб стенки

Ч ерт. 2

Таблица 2

мм

Параметр двутавра, пока зат ель качест ва

Размер

Предельные отклонения при точности прокатки

повышенно й

о бычн ой

Высота h

До 140   включ.

±2,0

Св. 14 0    »   180   »

±2,0

±2,5

 »    180   »    300   »

±3,0

 »    300    »    3 60    »

±3,0

±3,5

 »    360    »    600    »

±4,0

±4, 0

Ширина полки b

До    73  включ.

±2,0

Св.    73    »     90    »

±2,0

±2,5

 »      90   »   135    »

±3,0

 »    135    »    155   »

±3,5

 »    155

±3,0

±4,0

Толщина полки t*

До   7,5  включ.

–0,4

–0,7

Св.   7, 5   »    8,9   »

–0,5

–0,7

 »    8,9   »   10,7    »

–0,6

–0,8

 »   1 0,7    »   1 2,3    »

– 0,7

 »   12,3   »   14,2    »

–0,8

–1,0

 »   14,2    »   15,2    »

–0,9

 »   15,2

–1,0

–1,2

Перекос полки D при ширин е b

От 55 до 1 90 включ.

Не более 0,0125 b

Не бол ее 0,02 b

Отклонен ие от

До    73   включ.

2,0

симметричности d

Св.    7 3   »     90    »

2,0

2,5

 »      90    »   13 5   »

3,0

при шир ине b

 »   135    »   145   »

3,5

 »    145

3,0

4,0

Длина

До 8 м включ.

+40

+40

Св. 8 м

К допуску +40 пр ибавлять по 5 мм на каждый метр длины св. 8 м

+80

_____________

* Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе.

5. П рогиб ст енки ( f ) не должен превышать 0,15 S .

6. Кривизна двутавра не должна превышать 0,2 % длины.

7. Притупление наружн ых кромок полок двутавров повыш енной точност и не дол жно превышать 2,2 мм, для двутавров обычной точност и — не контролиру ется.

8. Профили изготавл ивают длин ой от 4 до 12 м:

мерной дл ины;

кратной м ерной длины;

немерной длины.

По согласо ван ию изготовителя с потребит ел ем допускается и зготовление двутавров длиной свыше 12 м.

9. Отклонен ия по масс е 1 м двута вра не должны превышать плюс 3, минус 5 %.

По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по масс е б ез контроля толщины полок и стенк и двутавра не должно пр евышать плюс 3, минус 3 % для двутавро в до № 16 и плюс 2,5, ми нус 2,5 % для двутавров свыш е 16.

10. Разм еры и геометр ич ескую форму контролируют на расстоянии не м ен ее 500 мм от тор ца д вутавра.

В ысоту д вутавра контрол ируют в плоскости Y — Y .

И НФОРМ АЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВН ЕСЕН Минист ерством ч ер ной м еталлургии СССР, ГОССТРОЕМ СССР, Центральным научно-исследо вательск им институтом строительных конструкц ий.

2 . УТ ВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕ ЙСТВИЕ Постановлением Государстве нного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 № 2940

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2209-80

4. Стан дарт соответствует МС ИСО 657/13

5. Стан дарт униф ициро ван с БДС 5951—75, TGL 10369

6. ВЗ АМЕН ГОСТ 8239-72

7. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ Октябрь 2001 г.

Сортамент двутавров стальных горячекатаных ГОСТ, СТО АСЧМ 20-93

Двутавры изготавливаются по ГОСТ и СТО АСЧМ, их размеры должны соответствовать значениям указанным в таблицах сортамента. Ниже в таблицах представлены все госты и размеры стальных горячекатаных двутавров, а также их вес на 1 метр погонный.

h — высота двутавра; b — ширина полки; s — толщина стенки; t — толщина полки.

Двутавры стальные горячекатаные сортамент ГОСТ 8239-89

Номер двутавраh, ммb, ммS, ммt, ммМасса 1 м, кг
Двутавр с уклоном внутренних граней сортамент ГОСТ 8239-89
Размеры двутавров таблица 1
двутавр 10h=100b=554,5S7,2t9.46 кг
двутавр 12h=120b=644,8S7,3t11.5 кг
двутавр 14h=140b=734,9S7,5t13.7 кг
двутавр 16h=160b=815,0S7,8t15.9 кг
двутавр 18h=180b=905,1S8,1t18.4 кг
двутавр 20h=200b=1005,2S8,4t21 кг
двутавр 22h=220b=1105,4S8,7t24 кг
двутавр 24h=240b=1155,6S9,5t27. 3 кг
двутавр 27h=270b=1256S9,8t31.5 кг
двутавр 30h=300b=1356,5S10,2t36.5 кг
двутавр 33h=330b=1407S11.2t42.2 кг
двутавр 36h=360b=1457,5S12,3t48.6 кг
двутавр 40h=400b=1558,3S13,0t57 кг
двутавр 45h=450b=1609S14,2t66.5 кг
двутавр 50h=500b=17010S15,2t78.5 кг
двутавр 55h=550b=18011S16,5t92.6 кг
двутавр 60h=600b=19012S17,8t108 кг

Двутавры стальные горячекатаные сортамент СТО АСЧМ 20-93

ПрофильРазмеры профиля, ммМасса 1 м длины, кг
hbSt
Нормальные двутавры сортамент СТО АСЧМ 20-93
Размеры двутавров таблица 2
двутавр 10 Б1h=100b=554,1S5,7t8.1 кг
двутавр 12 Б1h=117,6b=643,8S5,1t8.7 кг
двутавр 12 Б2h=120b=644,4S6,3t10.4 кг
двутавр 14 Б1h=137,4b=733,8S5,6t10. 5 кг
двутавр 14 Б2h=140b=734,7S6,9t12.9 кг
двутавр 16 Б1h=157b=824S5,9t12.7 кг
двутавр 16 Б2h=160b=825S7,4t15.8 кг
двутавр 18 Б1h=177b=914,3S6,5t15.4 кг
двутавр 18 Б2h=180b=915,3S8t18.8 кг
двутавр 20 Б1h=200b=1005,5S8t21.3 кг
двутавр 25 Б1h=248b=1245S8t25.7 кг
двутавр 25 Б2h=250b=1256S9t29.6 кг
двутавр 30 Б1h=298b=1495,5S8t32 кг
двутавр 30 Б2h=300b=1506,5S9t36.7 кг
двутавр 35 Б1h=346b=1746S9t41.4 кг
двутавр 35 Б2h=350b=1757S11t49.6 кг
двутавр 40 Б1h=396b=1997S11t56.6 кг
двутавр 40 Б2h=400b=2008S13t66 кг
двутавр 45 Б1h=446b=1998S12t66.2 кг
двутавр 45 Б2h=450b=2009S14t76 кг
двутавр 50 Б1h=492b=1998,8S12t72. 5 кг
двутавр 50 Б2h=496b=1999S14t79.5 кг
двутавр 50 Б3h=500b=20010S16t89.7 кг
двутавр 55 Б1h=543b=2209,5S13,5t89 кг
двутавр 55 Б2h=547b=22010S15,5t97.9 кг
двутавр 60 Б1h=596b=19910S15t94.6 кг
двутавр 60 Б2h=600b=20011S17t105.5 кг
двутавр 70 Б0h=693b=23011,8S15,2t120.1 кг
двутавр 70 Б1h=691b=26012S15,5t129.3 кг
двутавр 70 Б2h=697b=26012,5S18,5t144.2 кг

Двутавры стальные горячекатаные сортамент СТО АСЧМ 20-93

ПрофильРазмеры профиля, ммМасса 1 м длины, кг
hbSt
Широкополочные двутавры сортамент СТО АСЧМ 20-93
Размеры двутавров таблица 3
двутавр 20 Ш1h=194b=1506S9t30.6 кг
двутавр 25 Ш1h=244b=1757S11t44.1 кг
двутавр 30 Ш1h=294b=2008S12t56.8 кг
двутавр 30 Ш2h=300b=2019S15t68. 6 кг
двутавр 35 Ш1h=334b=2498S11t65.3 кг
двутавр 35 Ш2h=340b=2509S14t79.7 кг
двутавр 40 Ш1h=383b=2999,5S12,5t88.6 кг
двутавр 40 Ш2h=390b=30010S16t106.7 кг
двутавр 45 Ш1h=440b=30011S18t123.5 кг
двутавр 50 Ш1h=482b=30011S15t114.2 кг
двутавр 50 Ш2h=487b=30014,5S17,5t138.4 кг
двутавр 50 Ш3h=493b=30015,5S20,5t156.1 кг
двутавр 50 Ш4h=499b=30016,5S23,5t173.8 кг
двутавр 60 Ш1h=582b=30012S17t137 кг
двутавр 60 Ш2h=589b=30016S20,5t170.7 кг
двутавр 60 Ш3h=597b=30018S24,5t198.1 кг
двутавр 60 Ш4h=605b=30020S28,5t225.6 кг
двутавр 70 Ш1h=692b=30013S20t166 кг
двутавр 70 Ш2h=698b=30015S23t190.4 кг
двутавр 70 Ш3h=707b=30018S27,5t226. 9 кг
двутавр 70 Ш4h=715b=30020,5S31,5t258.6 кг
двутавр 70 Ш5h=725b=30023S36,5t294.9 кг
двутавр 80 Ш1h=782b=30013,5S17t164.6 кг
двутавр 80 Ш2h=792b=30014S22t191.1 кг
двутавр 90 Ш1h=881b=29915S18,5t191.5 кг
двутавр 90 Ш2h=890b=29915S23t212.6 кг
двутавр 100 Ш1h=990b=32016S21t230.6 кг
двутавр 100 Ш2h=998b=32017S25t258.2 кг
двутавр 100 Ш3h=1006b=32018S29t285.7 кг
двутавр 100 Ш4h=1013b=32019,5S32,5t314.5 кг

Двутавры стальные горячекатаные сортамент СТО АСЧМ 20-93

ПрофильРазмеры профиля, ммМасса 1 м длины, кг
h, ммb, ммS, ммt, мм
Нормальные двутавры, колонные сортамент СТО АСЧМ 20-93
Размеры двутавров таблица 4
двутавр 20 К1h=196b=1996,5S10t41.4 кг
двутавр 20 К2h=200b=2008S12t49.9 кг
двутавр 25 К1h=246b=2498S12t62. 6 кг
двутавр 25 К2h=250b=2509S14t72.4 кг
двутавр 25 К3h=253b=25110S15,5t80.2 кг
двутавр 30 К1h=298b=2999S14t87 кг
двутавр 30 К2h=300b=30010S15t94 кг
двутавр 30 К3h=300b=30515S15t105.8 кг
двутавр 30 К4h=304b=30111S17t105.8 кг
двутавр 35 К1h=342b=34810S15t109.1 кг
двутавр 35 К2h=350b=35012S19t136.5 кг
двутавр 40 К1h=394b=39811S18t146.6 кг
двутавр 40 К2h=400b=40013S21t171.7 кг
двутавр 40 К3h=406b=40316S24t200.1 кг
двутавр 40 К4h=414b=40518S28t231.9 кг
двутавр 40 К5h=429b=40023S35,5t290.8 кг

Двутавры стальные горячекатаные сортамент ГОСТ 19425-74

Профильh, ммb, ммs, ммt, ммМасса 1 м длины, кг
С — специальные для армировки шахтных стволов ГОСТ 19425-74
двутавр 14Сh=140 ммb=80 мм5,5S9,1t16. 9 кг
двутавр 20Сh=200 ммb=100 мм7,0S11,4t27.9 кг
М — мостовые балки для подвесных путей ГОСТ 19425-74
Размеры двутавров таблица 5
двутавр 18Мh=180 ммb=90 мм7,0S12t25.8 кг
двутавр 24Мh=240 ммb=110 мм8,2S14t38.3 кг
двутавр 30Мh=300 ммb=130 мм9,0S15t50.2 кг
двутавр 36Мh=360 ммb=130 мм9,5S16t57.9 кг
двутавр 45Мh=450 ммb=150 мм10,5S18t77.6 кг

Двутавры стальные горячекатаные сортамент

Двутавр обладает множеством отличительных особенностей по сравнению с другими видами металлопроката. Преимущество, в котором данный прокат выигрывает это его прочность. Двутавр имеет Н-образное сеченее, которое помогает правильно распределить нагрузку на конструкцию, что в свою очередь сокращает количество использованного материала. Кроме того, такая форма сечения обеспечивает невероятно высокую прочность и жесткость. Большое количество отраслей, например, строительство, вагоностроение и мостостроение использует в своём производстве большое количество выпускаемого двутавра. Кроме того, активным потребителем является мостостроение, на него приходится 50%. Причём для каждого потребителя необходима определенная модель двутавра, которая обозначается буквой. На производство двутавры попадают заготовками от 3 до 12 метров, которым в последствии методом прокатывания придают необходимую форму, прописанную ГОСТах и сортаментах двутавров. Балки различают по таким параметрам как угол наклона, который указан в сортаменте, назначению, а также методу производства: горячекатаные и сварные.

Формы двутавров, их типоразмеры и пределы отклонений регулируются специальными государственными стандартами и СТО АСЧМ: ГОСТ 8239-89, 26020-83, 19425-74 и СТО АСЧМ 20-93. Двутавры должны соответствовать заданным параметрам, которые прописаны в таблицах сортамента. Сортамент — это классификация изделий, изготовленных из металла, которые распределены по определенным параметрам и другим важным характеристикам. Сортамент двутавров невероятно важен, потому что он помогает подробно разобраться во всех характеристиках данного металлопроката. Знание этих параметров обязателен потому что для каждого способа применения необходимо разобраться в деталях. Таких, как определение прочности и размеров, поэтому перед изготовлением металлоконструкций надо изучить сортамент, для того чтобы не сомневаться в том, что детали металлопроката для определённых работ подобранны правильно. В таблицах сортамента указываются все необходимые для двутавров параметры, которые позволят наиболее грамотно изготовить строительные и производственные сооружения.

Сортамент двутавров по ГОСТ 8239-89:

ГОСТ 8239-89 распространен среди горячекатаных двутавровых балок. Грани, находящиеся внутри подобных двутавров расположены под углом, а размеры такого проката варьируется от 100 до 600 миллиметров в высоту (h), ширина полок (b) от 55 до 190 миллиметров и угол наклона граней полок от 6 до 12%.

  • Двутавр 10 в высоту должен соответствовать 100 миллиметров, ширину полки в 55 миллиметров, толщину стенки в 4,5 миллиметра, толщину полки в 7,2 миллиметра и весу в 9,46 килограмма.
  • Двутавр 12 в высоту должен быть 120 миллиметров, в ширину полки 64 миллиметра, в толщину стенки 4,8 миллиметра, в толщину полки 7,3 миллиметра и по весу 11,5 килограмм.
  • Двутавр 14 в высоту должен составлять 140 миллиметров, ширину полки 73 миллиметра, толщину стенки 4,9 миллиметра, толщину полки 7,5 миллиметра и весу 13,7 килограмм.

Благодаря своему нестандартному сечению такие балки способны выдержать большие нагрузки на изгиб, такое свойство является их несомненным преимуществом применения в производстве и строительстве. Двутавровые балки востребованы как в частном домостроении для постройки жилых домов и других металлоконструкций, так и возведении промышленных конструкций и сооружений (фабрик, заводов) и мостов, на которые уходит большая часть производимого двутавра.

Сортамент двутавров по СТО АСЧМ:

СТО АСЧМ — это собственные разработанные технические условия (ТУ) Нижнетагильского металлургического комбината. Данный комбинат является одним из главных поставщиков двутаврового металлопроката РФ, поэтому может иметь свои запатентованные стандарты, относительно размеров двутавров. Нужно отметить, что большинство характеристик ГОСТ 26020-83, включая сортамент, размеры и другие характеристики невероятно схожи с СТО АСЧМ 20-93, их сортамент абсолютно не различается, поэтому можно использовать сортамент, как СТО АСЧМ 20-93, так и ГОСТ 26020-83 для изготовления подобной модели двутавров. Но даже если они похожи, то путать их не стоит, потому что они все-таки имеют отличия, не зря их выделают по отдельности. Данному ГОСТу соответствует высота в 100-1000 миллиметров и ширина полок в 55-400 миллиметров.

  • Двутавр 10 Б1 должен соответствовать высоте 100 миллиметров, ширине полки в 55 миллиметров, толщине стенки в 4,1 миллиметра, толщине полки 5,7 миллиметра и весу 8,1 килограмма.
  • Двутавр 12 Б1 должен соответствовать высоте 117,6 миллиметра, ширине полки 64 миллиметра, толщине стенки 3,8 миллиметра, толщине полки 5,1 миллиметра и весу в 10,4 килограмма.
  • Двутавр 12 Б2 похож по некоторым характеристикам с двутавром 12 Б1. Он должен соответствовать высоте 120 миллиметров, ширине полки 64 миллиметра, толщине стенки 4,4 миллиметра, толщине полки 6,3 миллиметра и весу в 10,4 килограмма.

Двутавры Б – нормальные, так же достаточно популярны в гражданском и промышленном строительстве. Нормальные двутавры, изготавливаемые по данным стандартам, в основном используются для изготовления и монтажа каких-либо металлоконструкций. Другие модели подобных двутавров используются при возведении многоэтажных сооружений, например, домов или офисов, а также как несущие перекрытия.

Сортамент двутавров по ГОСТ 19425-74:

В основном по ГОСТ 19425-74 производятся двутавры особого назначения, которые являются разновидностью горячекатаного сортового проката, как и ГОСТ 8239-89, но они сильно отличаются друг от друга. В данном ГОСТе существует несколько обозначений для двутавров. Такие как «С» — специальные и «М» — мостовые. Они имеют разное назначение, причём достаточно нестандартное, по сравнению с другими двутаврами, изготавливаемыми по другим ГОСТам. По данному государственному стандарту установлены особые два класса точности. Запомнить их не сложно. Они обозначаются буквами «А» и «В». Первый — «А» обозначающий высокую точность, а второй — «В» означающий обычную точность. Размеры двутавров, производимых по данному стандарту варьируется от 180 до 450 миллиметров в высоту, от 90 до 150 миллиметров в ширине полок, а максимальный угол наклона установлен единственный и составляет он 12%.

  • Двутавр 14С должен иметь высоту 140 миллиметров, ширину полки 80 миллиметров, толщину стенки 5,5 миллиметра, толщину стенки 9,1 миллиметра и вес 16,9 килограмм.
  • Двутавр 20C должен соответствовать высоте в 200 миллиметров, ширине полки 100 миллиметров, толщине стенки 7,0 миллиметра, толщине полки 11,4 миллиметра и весу 27,9 килограмм.
  • Двутавр 18М должен соответствовать высоте в 180 миллиметров, ширине полки 90 миллиметров, как и двутавр 20С толщине стенки 7,0 миллиметра, толщине полки 12 миллиметров и весу 25,8 килограмм.

Двутавры «С» и «М», указанные в отрывке из сортамента, предназначены имеют абсолютно разное назначение. Двутавры первого типа (С) предназначены для армирования шахтных стволов. Второго типа (М), проще говоря монорельсовые двутавры имеют усиленные стенки и полки. Их используют в качестве элементов ездового пути, а иногда как перекрытия и опорные стойки, но только если необходима высокая прочность, в других случаях они используются по первому своему назначению

ГОСТ 8239-89: Двутавры стальные горячекатаные

Балки двутавровые, или как их еще называют, двутавры — стандартный профиль из чёрного металлопроката, напоминающий в сечении букву «Н». Их изготавливают методом горячей прокатки из стальной заготовки. Длина колеблется между 4-мя и 12-ю метрами, а высота — 10-100 см. Балка двутавровая (длина 6м) – часто применяемый металлопрокат. Эти крепкие конструкции из металла с внушительным весом применяют в перекрытиях промышленного и гражданского строительства, массивных колонных металлоконструкциях, сооружениях для мостов, опор, подвесных путей и другое. К примеру, вес одного метра с параллельными гранями полок №20 Б1 составляет 21,3 кг, а значит вес двутавровой балки 12-метровой будет более четверти от тонны — 256 кг. Двутавр длиной 6 метров, также тяжелый, он весит почти 130 кг.

Сортамент двутавровых балок

В зависимости от условий применения и соотношения размеров, двутавры подразделяют на:

  • нормальные, имеющие обозначение Б ;
  • широкополочные, обозначающиеся Ш ;
  • колонные, с обозначением К ;
  • дополнительной серии, имеющие обозначение Д ;
  • нормальные, с обозначением ДБ;
  • широкополочные, с обозначением ДШ.

Сортамент двутавровых балок колеблется в диапазоне от №10 до №100, что соответствует высоте 100-1000 миллиметров с шириной полки от 55 до 320 мм. Толщина стенки при этом может быть от 4,1 до 19, 5 мм и более, в зависимости от ГОСТа, предназначения.

Двутавровая балка размеры

Двутавр имеет размеры от №10,№12,№14,№16,№18,№20… №50 …№80, № 90, №100. Двутавровая балка, размеры №14, №16, №18, №20 являются самыми «ходовыми». Вес такого проката определяется по специальной таблице, он зависит от высоты, толщины стенки, ширины полки, радиуса закругления, прочее.

Балка двутавровая ГОСТ 8239-89

Балки двутавровые гост 8239-89 имеют уклон внутренних граней полок. Сортамент с уклоном внутренних граней полок регламентируется ГОСТом 8239-89. Этот стандарт распространяется на сортамент горячекатаных стальных двутавров с уклоном внутренних граней полок 6-12%. Сортамент колеблется в диапазоне №10 — №60, что соответствует высоте 100-600 миллиметров с шириной полки от 55 до 190 мм. Толщина стенки при этом может быть от 4,5 до 12 мм. Вес двутавра ГОСТ 8239-89 определяется по специальной таблице, к примеру, балка двутавровая ГОСТ 8239 под №10 весит 9,456 кг за метр, в одной тонне этого металлопроката помещается почти 106 метров. А №60 весит 108 кг/метр, и в тонну таких балок входит только чуть более 9-ти метров.

Применение

Главным предназначением стальной балки является усиление надежности и прочности строительных несущих конструкций. Определенные свойства двутавра позволяют металлоконструкции получить гибкость и низкий показатель сжимаемости. Потому повышается сопротивляемость высоким нагрузкам. Она является скелетом сооружения и повышает его жесткость. Эта балка увеличивает прочность и долговечность, срок эксплуатации возводимой конструкции. По жесткости двутавровая балка превосходит уголок и металлический квадратный профиль.

Двутавровые балки используют в разных видах построек, которыми являются опоры для мостов, тоннелей железной дороги. Используется чаще всего в:

  • горной промышленности;
  • строительстве;
  • машиностроении;
  • металлургии и т.д.

Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83. Сортамент

Область применения

Стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавры с параллельными гранями полок высотой от 100 до 1000 мм и шириной полок от 55 до 400 мм.

Классификация

По соотношению размеров и условий применения — двутавры подразделяют на типы:

Б — нормальные двутавры;

Ш — широкополочные двутавры;

К — колонные двутавры.

№ профиля

Размеры, мм

Масса 1 м, кг

Количество

метров в 1 тонне, м

h

Ь

S

t

Нормальные двутавры (балки двутавровые)

10Б1

100

55

4,1

5,7

8,104

123,4

12Б1

117,6

64

3,8

5,1

8. 658

115,5

12Б2

120

64

4,4

6,3

10,37

96,43

14Б1

137,4

73

3,8

5,6

10,51

95,12

14Б2

140

73

4,7

6,9

12,89

77,55

16Б1

157

82

4

5,9

12,70

78,74

16Б2

160

82

5

7,4

15,77

63,40

18Б1

177

91

4,3

6,5

15,37

65,07

18Б2

180

91

5,3

8

18,80

53,20

20Б1

200

100

5,6

8,5

22,36

44,72

23Б1

230

110

5,6

9

25,83

38,71

26Б1

258

120

5,8

8,5

27,96

35,77

26 Б2

261

120

6

10

31,16

32,09

30Б1

296

140

5,8

8,5

32,90

30,39

30Б2

299

140

6

10

36,64

27,29

35Б1

346

155

6,2

8,5

38,88

25,72

35Б2

349

155

6,5

10

43,31

23,09

40Б1

392

165

7

9,5

48,08

20,80

40Б2

396

165

7,5

11,5

54,72

18,27

45Б1

443

180

7,8

11

59,84

16,71

45Б2

447

180

8,4

13

67,47

14,82

50Б1

492

200

8,8

12

72,98

13,70

50Б2

496

200

9,2

14

80,73

12,39

55Б1

543

220

9,5

13,5

88,99

11,24

55Б2

547

220

10

15,5

97,92

10,21

60Б1

593

230

10,5

15,5

106,2

9,418

60Б2

597

230

11

17,5

115,6

8,650

70Б1

691

260

12

15,5

129,3

7,732

70Б2

697

260

12,5

18,5

144,2

6,937

80Б1

791

280

13,5

17

159,5

6,269

80Б2

798

280

14

20,5

177,9

5,622

90Б1

893

300

15

18,5

194,0

5,155

90Б2

900

300

15,5

22

213,8

4,676

100Б1

990

320

16

21

230,6

4,336

100Б2

998

320

17

25

258,2

3,873

100БЗ

1006

320

18

29

285,7

3,500

100Б4

1013

320

19,5

32,5

314,5

3,180

Широкополочные двутавры (балки двутавровые)

20ш1

193

150

6

9

30,58

32,71

23ш1

226

155

6,5

10

36,17

27,65

26ш1

251

180

7

10

42,68

23,43

26ш2

255

180

7,5

12

49,24

20,31

30ш1

291

200

8

11

53,62

18,65

30ш2

295

200

8,5

13

60,95

16,41

зошз

299

200

9

15

68,29

14,64

35ш1

338

250

9,5

12,5

75,10

13,32

35ш2

341

250

10

14

82,22

12,16

35шэ

345

250

10,5

16

91,29

10,95

40ш1

388

300

9,5

14

96,05

10,41

40ш2

392

300

11,5

16

111,1

8,999

40шз

396

300

12,5

18

123,4

8,106

50ш1

484

300

11

15

114,4

8,741

50ш2

489

300

14,5

17,5

138,7

7,212

50шз

495

300

15,5

20,5

156,4

6,396

50ш4

501

300

16,5

23,5

174,0

5,746

60ш1

580

320

12

17

142,1

7,036

60ш2

587

320

16

20,5

176,9

5,654

60шз

595

320

18

24,5

205,5

4,866

60lu4

603

320

20

28,5

234,2

4,270

70ш1

683

320

13,5

19

169,9

5,887

70ш2

691

320

15

23

197,6

5,062

70шз

700

320

18

27,5

235,4

4,249

70ш4

708

320

20,5

31,5

268,1

3,730

70ш5

718

320

23

36,5

305,9

3,269

Колонные двутавры (балки двутавровые)

20к1

195

200

6,5

10

41,47

24,11

20к2

198

200

7

11,5

46,87

21,34

23к1

227

240

7

10,5

52,20

19,16

23к2

230

240

8

12

59,47

16,81

26к1

255

260

8

12

65,22

15,33

26к2

258

260

9

13,5

73,15

13,67

26кз

262

260

10

15,5

83,13

12,03

30к1

296

300

9

13,5

84,77

11,80

30к2

300

300

10

15,5

96,30

10,38

зокз

304

300

11,5

17,5

108,9

9,183

35к1

343

350

10

15

109,7

9,117

35к2

348

350

11

17,5

125,9

7,944

35k3

353

350

13

20

144,5

6,919

40к1

393

400

11

16,5

138,0

7,248

40к2

400

400

13

20

165,6

6,039

40кз

409

400

16

24,5

202,3

4,942

40к4

419

400

19

29,5

242,2

4,129

40к5

431

400

23

35,5

291,2

3,434











Двутавры (балки двутавровые) дополнительной серии (Д)

24дб1

239

115

5,5

9,3

27,82

35,94

27дб1

269

125

6

9,5

31,93

31,31

36дб1

360

145

7,2

12,3

49,14

20,35

35дб1

349

127

5,8

8,5

33,58

29,78

40дб1

399

139

6,2

9

39,70

25,19

45дб1

450

152

7,4

11

52,63

19,00

45дб2

450

180

7,6

13,3

65,03

15,38

30дш1

300,6

201,9

9,4

16

72,72

13,75

40дш1

397,6

302

11,5

18,7

124,4

8,036

50дш1

496,2

303,8

14,2

21

155,3

6,437

Двутавры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 6 до 24 м:

  • мерной длины;
  • мерной длины с отрезком;
  • кратной мерной длины;
  • кратной мерной длины с отрезком;
  • немерной длины.

Отрезком считаются двутавры длиной не менее 3 или 4 м в зависимости от линейной плотности.

Для двутавров мерной длины с отрезком и кратной мерной длины с отрезком допускаются отрезки в объеме: до 5%, 8%, 12%, 20% от массы партии в зависимости от линейной плотности.

Назад в раздел

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ГОСТ 8239 89

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 8239-89

 Москва

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Сортамент

Hot-rolled steel flange beams. Rolling products

ГОСТ 
8239-89

Срок действия с 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает сортамент горячекатаных стальных двутавров с уклоном внутренних граней полок.

1. Поперечное сечение двутавров должно соответствовать указанному на черт. 1.

  

— высота двутавра; b — ширина  полки; — толщина стенки;— средняя толщина полки; — радиус внутреннего закругления; — радиус закругления полки

Черт. 1

Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 6-12 %.

Таблица 1 

Номер

 двутавра

Размеры

Площадь

 поп. сеч,

см2

Масса 1 м,

 кг

Справочные значения для осей

h

b

s

t

R

r

 X

 Y

не более

Ix,

см4

Wx,

см3

ix,

см

Sx,

см3

Iy,

см4

Wy,

см3

iy,

см

мм

10

100

55

4,5

7,2

7,0

2,5

12,0

9,46

198

39,7

4,06

23,0

17,9

6,49

1,22

12

120

64

4,8

7,3

7,5

3,0

14,7

11,50

350

58,4

4,88

33,7

27,9

8,72

1,38

14

140

73

4,9

7,5

8,0

3,0

17,4

13,70

572

81,7

5,73

46,8

41,9

11,50

1,55

16

160

81

5,0

7,8

8,5

3,5

20,2

15,90

873

109,0

6,57

62,3

58,6

14,50

1,70

18

180

90

5,1

8,1

9,0

3,5

23,4

18,40

1290

143,0

7,42

81,4

82,6

18,40

1,88

20

200

100

5,2

8,4

9,5

4,0

26,8

21,00

1840

184,0

8,28

104,0

115,0

23,10

2,07

22

220

110

5,4

8,7

10,0

4,0

30,6

24,00

2550

232,0

9,13

131,0

157,0

28,60

2,27

24

240

115

5,6

9,5

10,5

4,0

34,8

27,30

3460

289,0

9,97

163,0

198,0

34,50

2,37

27

270

125

6,0

9,8

11,0

4,5

40,2

31,50

5010

371,0

11,20

210,0

260,0

41,50

2,54

30

300

135

6,5

10,2

12,0

5,0

46,5

36,50

7080

472,0

12,30

268,0

337,0

49,90

2,69

33

330

140

7,0

11.2

13,0

5,0

53,8

42,20

9840

597,0

13,50

339,0

419,0

59,90

2,79

36

360

145

7,5

12,3

14,0

6,0

61,9

48,60

13380

743,0

14,70

423,0

516,0

71,10

2,89

40

400

155

8,3

13,0

15,0

6,0

72,6

57,00

19062

953,0

16,20

545,0

667,0

86,10

3,03

45

450

160

9,0

14,2

16,0

7,0

84,7

66,50

27696

1231,0

18,10

708,0

808,0

101,00

3,09

50

500

170

10,0

15,2

17,0

7,0

100,0

78,50

39727

1589,0

19,90

919,0

1043,0

123,00

3,23

55

550

180

11,0

16,5

18,0

7,0

118,0

92,60

55962

2035,0

21,80

1181,0

1356,0

151,00

3,39

60

600

190

12,0

17,8

20,0

8,0

138,0

108,00

76806

2560,0

23,60

1491,0

1725,0

182,00

3,54

Примечания:

1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м двутавра вычищены по номинальным размерам; плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

2. Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, толщины полок, указанные на черт. 1 и в табл. 1, приведены для построения калибров и на готовом прокате не контролируется.

3. В таблицах используют обозначения:

I — момент инерции;

W — момент сопротивления;

— статический момент полусечения;

— радиус инерции.

4. Двутавры от № 24 до № 60 не рекомендуется применять в новых разработках.

2. Номинальные размеры двутавров, площадь поперечного сечения, масса и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в табл. 1.

3. По точности прокатки двутавры изготовляют:

повышенной точности — Б,

обычной точности — В.

4. Предельные отклонения по размерам и форме поперечного сечения двутавров (черт. 1-2) должны соответствовать приведенным в табл. 2.

 

b1 — ширина укороченного фланца; b— ширина удлиненного фланца; D — перекос полки; — прогиб стенки

Черт. 2

 Таблица 2

Размеры, мм

Параметр двутавра, показатель качества

Размер

Предельные отклонения при точности прокатки

повышенной

обычной

Высота h

До 140  включ.

 

±2,0

 

Св. 140  »  180  »

±2,0

±2,5

 

 »   180  »  300  »

 

±3,0

 

 »   300  »  360  »

±3,0

±3,5

 

 »   360  »  600  »

±4,0

±4,0

Ширина полки b

До  73  включ.

 

±2,0

 

Св.  73  »   90   »

±2,0

±2,5

 

 »    90  »  135  »

 

±3,0

 

 »   135  »  155  »

 

±3,5

 

 »   155

±3,0

±4,0

Толщина полки t*

До  7,5  включ.

-0,4

-0,7

 

Св.  7,5  »   8,9  »

-0,5

-0,7

 

 »    8,9  »  10,7  »

-0,6

-0,8

 

 »  10,7  »  12,3  »

-0,7

 

 

 »  12,3  »  14,2  »

-0,8

-1,0

 

 »  14,2  »  15,2  »

-0,9

 

 

 »  15,2

-1,0

-1,2

Перекос полки D при ширине b

От 55 до 190 включ.

Не более 0,0125 b

Не более 0,02 b

Отклонение от

До   73  включ.

 

2,0

симметричности d

Св.   73  »    90   »

2,0

2,5

 »     90  »  135   »

 

3,0

при ширине b

 »   135   »  145  »

 

3,5

 

 »   145

3,0

4,0

Длина

До 8 м включ.

+40

+40

 

Св. 8 м

К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины св. 8 м

+80

_____________

* Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе.

 

5. Прогиб стенки (f) не должен превышать 0,15 S.

6. Кривизна двутавра не должна превышать 0,2 % длины.

7. Притупление наружных кромок полок двутавров повышенной точности не должно превышать 2,2 мм, для двутавров обычной точности — не контролируется.

8. Профили изготавливают длиной от 4 до 12 м:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление двутавров длиной свыше 12 м.

9. Отклонения по массе 1 м двутавра не должны превышать плюс 3, минус 5 %.

По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки двутавра не должно превышать плюс 3, минус 3 % для двутавров до № 16 и плюс 2,5, минус 2,5 % для двутавров свыше 16.

10. Размеры и геометрическую форму контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца двутавра.

Высоту двутавра контролируют в плоскости Y— Y.

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР, ГОССТРОЕМ СССР, Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 № 2940

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2209-80

4. Стандарт соответствует МС ИСО 657/13

5. Стандарт унифицирован с БДС 5951-75, TGL 10369

6. ВЗАМЕН ГОСТ 8239-72

7. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ Октябрь 2001 г.

ГОСТ 8239-89 — Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент :: MetalGOST.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
СОРТАМЕНТ
ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ 2209-80)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Hot-rolledsteelflangebeams. Rollingproducts 

Срок действия с 01.07.90
до 01.07.2000

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт устанавливает сортамент горячекатаных стальных двутавров с уклоном внутренних граней полок.
1. Поперечное сечение двутавров должно соответствовать указанному на черт. 1.

h -высота двутавра; b-ширина полки; s- толщина стенки;t- средняя толщина полки; R- радиус внутреннего закругления; r- радиус
закругления полки
Черт. 1 

Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 6-12 %.
Таблица 1

Номер

Размеры

Площадь

Масса

Справочные значения для осей

двутавра

 

h

 

b

 

s

 

t

 

R

 

r

попереч­ного

1 м, кг

X X

Y Y

 

 

 

 

 

не более

сечения,

 

Ix,

Wx,

ix,

Sx,

Iy,

Wy,

iy,

 

мм

см2

 

см4

см3

см

см3

см4

см3

см

10

100

55

4,5

7,2

7,0

2,5

12,0

9,46

198

39,7

4,06

23,0

17,9

6,49

1,22

12

120

64

4,8

7,3

7,5

3,0

14,7

11,50

350

58,4

4,88

33,7

27,9

8,72

1,38

14

140

73

4,9

7,5

8,0

3,0

17,4

13,70

572

81,7

5,73

46,8

41,9

11,50

1,55

16

160

81

5,0

7,8

8,5

3,5

20,2

15,90

873

109,0

6,57

62,3

58,6

14,50

1,70

18

180

90

5,1

8,1

9,0

3,5

23,4

18,40

1290

143,0

7,42

81,4

82,6

18,40

1,88

20

200

100

5,2

8,4

9,5

4,0

26,8

21,00

1840

184,0

8,28

104,0

115,0

23,10

2,07

22

220

110

5,4

8,7

10,0

4,0

30,6

24,00

2550

232,0

9,13

131,0

157,0

28,60

2,27

24

240

115

5,6

9,5

10,5

4,0

34,8

27,30

3460

289,0

9,97

163,0

198,0

34,50

2,37

27

270

125

6,0

9,8

11,0

4,5

40,2

31,50

5010

371,0

11,20

210,0

260,0

41,50

2,54

30

300

135

6,5

10,2

12,0

5,0

46,5

36,50

7080

472,0

12,30

268,0

337,0

49,90

2,69

33

330

140

7,0

11.2

13,0

5,0

53,8

42,20

9840

597,0

13,50

339,0

419,0

59,90

2,79

36

360

145

7,5

12,3

14,0

6,0

61,9

48,60

13380

743,0

14,70

423,0

516,0

71,10

2,89

40

400

155

8,3

13,0

15,0

6,0

72,6

57,00

19062

953,0

16,20

545,0

667,0

86,10

3,03

45

450

160

9,0

14,2

16,0

7,0

84,7

66,50

27696

1231,0

18,10

708,0

808,0

101,00

3,09

50

500

170

10,0

15,2

17,0

7,0

100,0

78,50

39727

1589,0

19,90

919,0

1043,0

123,00

3,23

55

550

180

11,0

16,5

18,0

7,0

118,0

92,60

55962

2035,0

21,80

1181,0

1356,0

151,00

3,39

60

600

190

12,0

17,8

20,0

8,0

138,0

108,00

76806

2560,0

23,60

1491,0

1725,0

182,00

3,54

Примечания:
1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м двутавра вычищены по номинальным размерам; плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
2. Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, толщины полок, указанные на черт. 1 и в табл. 1, приведены для построения калибров и на готовом прокате не контролируется.
3. В таблицах используют обозначения:
I- момент инерции;
W-момент сопротивления;
S -статический момент полусечения;
i- радиус инерции.
4. Двутавры от № 24 до № 60 не рекомендуется применять в новых разработках.

 

2. Номинальные размеры двутавров, площадь поперечного сечения, масса и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в табл. 1.
3. По точности прокатки двутавры изготовляют:
повышенной точности-Б, 
обычной точности-В.
4. Предельные отклонения по размерам и форме поперечного сечения двутавров (черт. 1-2) должны соответствовать приведенным в табл. 2.

b1 — ширина укороченного фланца; b2 — ширина удлиненного фланца;
D- перекос полки; f-прогиб стенки
Черт. 2

Таблица 2 
мм

 

Параметр двутавра,

 

Размер

Предельные отклонения при точности прокатки

показатель качества

 

повышенной

обычной

Высотаh

До 140  включ.

 

±2,0

 

Св. 140   »   180   »

±2,0

±2,5

 

 »   180   »   300   »

 

±3,0

 

 »   300   »   360   »

±3,0

±3,5

 

 »   360   »   600   »

±4,0

±4,0

Ширина полки b

До   73  включ.

 

±2,0

 

Св.   73   »    90   »

±2,0

±2,5

 

 »    90   »  135   »

 

±3,0

 

 »  135   »   155   »

 

±3,5

 

 »   155

±3,0

±4,0

Толщина полки t*

До  7,5  включ.

–0,4

–0,7

 

Св.  7,5   »   8,9   »

–0,5

–0,7

 

 »    8,9   »  10,7   »

–0,6

–0,8

 

 » 10,7   »  12,3   »

–0,7

 

 

 » 12,3   »  14,2   »

–0,8

–1,0

 

 » 14,2   »  15,2   »

–0,9

 

 

 »  15,2

–1,0

–1,2

Перекос полки Dпри ширине b

От 55 до 190 включ.

Не более 0,0125 b

Не бо­лее

0,02 b

Отклонение от

До   73  включ.

 

2,0

симметричности d

Св.   73  »    90   »

2,0

2,5

 »    90   »  135   »

 

3,0

при ширине b

 »  135   »  145   »

 

3,5

 

 »  145

3,0

4,0

Длина

До 8 м включ.

+40

+40

 

Св. 8 м

К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины св. 8 м

+80

* Плюсовые отклонения ограничиваются предельными отклонениями по массе.
5. Прогиб стенки (f) не должен превышать 0,15 S. 
6. Кривизна двутавра не должна превышать 0,2 % длины. 
7. Притупление наружных кромок полок двутавров повышенной точности не должно превышать 2,2 мм, для двутавров обычной точности-не контролируется. 
8. Профили изготавливают длиной от 4 до 12 м: 
мерной длины; 
кратной мерной длины; 
немерной длины.
По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление двутавров длиной свыше 12 м.
9. Отклонения по массе 1 м двутавра не должны превышать плюс 3, минус 5 %.
По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе без контроля толщины полок и стенки двутавра не должно превышать плюс 3, минус 3 % для двутавров до № 16 и плюс 2,5, минус 2,5 % для двутавров свыше 16.
10. Размеры и геометрическую форму контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца двутавра. 
Высоту двутавра контролируют в плоскости Y-Y.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР, ГОССТРОЕМ СССР, Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций.
РАЗРАБОТЧИКИ СТАНДАРТА
С. И. Рудюк, канд. техн. наук; С. В. Колоколов (руководитель работы), канд. техн. наук; В. Ф. Коваленко, канд. техн. наук; Н. Ф.Грицук, канд. техн. наук; В. С. Медведев, канд. техн. наук; И. Е. Пацека, канд. техн. наук; Ж. М. Роева, канд. эконом. наук; В. В.Калюжный,канд. эконом. наук; Р. А. Дробнова, канд. техн. наук; В. А. Ена, канд. техн. наук; К. Ф. Перетятько;Ю. М. Юхновский, канд. техн. наук; В. В. Пудинов;Л. И. Яремчук; М. А. Алексина, Б. Г. Павлов, канд. техн. наук; В. Ф. Беляев, канд. техн. наук; Я. А. Каплун, канд. техн. паук.
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 № 2940
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2209-80
4. Стандарт соответствует МС ИСО 657/13 
5. Стандарт унифицирован с БДС 5951-75, TGL 10369 
6. ВЗАМЕН ГОСТ 8239-72

Сортамент прокатной стали Двутавры стальные горячекатаные (по гост 8239-89)

h – высота двутавра;

r –радиус закругления полки;

b –ширина полки;

–момент инерции;

s –толщина стенки;

–момент сопротивления;

t –средняя толщина полки;

–радиус инерции;

R –радиус внутреннего закругления;

–статический момент площади полусечения.

Таблица 6 – Геометрические характеристики двутавров

№ двутавра

h

b

s

t

R

r

A,

Масса

1 м,

кг

Справочные значения величин для осей

не более

X – X

Y – Y

мм

,

,

,

см

,

,

,

,

см

10

100

55

4,5

7,2

7,0

2,5

12,0

9,46

198

39,7

4,06

23,0

17,9

6,49

1,22

12

120

64

4,8

7,3

7,5

3,0

14,7

11,50

350

58,4

4,88

33,7

27,9

8,72

1,38

Продолжение таблицы 6

№ двутавра

h

b

s

t

R

r

A,

Масса

1 м,

кг

Справочные значения величин для осей

не более

X – X

Y – Y

мм

,

,

,

см

,

,

,

,

см

14

140

73

4,9

7,5

8,0

3,0

17,4

13,70

572

81,7

5,73

46,8

41,9

11,50

1,55

16

160

81

5,0

7,8

8,5

3,5

20,2

15,90

873

109,0

6,57

62,3

58,6

14,50

1,70

18

180

90

5,1

8,1

9,0

3,5

23,4

18,40

1290

143,0

7,42

81,4

82,6

18,40

1,88

20

200

100

5,2

8,4

9,5

4,0

26,8

21,00

1840

184,0

8,28

104,0

115,0

23,10

2,07

22

220

110

5,4

8,7

10,0

4,0

30,6

24,00

2550

232,0

9,13

131,0

157,0

28,60

2,27

24

240

115

5,6

9,5

10,5

4,0

34,8

27,30

3460

289,0

9,97

163,0

198,0

34,50

2,37

27

270

125

6,0

9,8

11,0

4,5

40,2

31,50

5010

371,0

11,20

210,0

260,0

41,50

2,54

30

300

135

6,5

10,2

12,0

5,0

46,5

36,50

7080

472,0

12,30

268,0

337,0

49,90

2,69

33

330

140

7,0

11,2

13,0

5,0

53,8

42,20

9840

597,0

13,50

339,0

419,0

59,90

2,79

36

360

145

7,5

12,3

14,0

6,0

61,9

48,60

13380

743,0

14,70

423,0

516,0

71,10

2,89

40

400

155

8,3

13,0

15,0

6,0

72,6

57,00

19062

953,0

16,20

545,0

667,0

86,10

3,03

45

450

160

9,0

14,2

16,0

7,0

84,7

66,50

27696

1231,0

18,10

708,0

808,0

101,00

3,09

50

500

170

10,0

15,2

17,0

7,0

100,0

78,50

39727

1589,0

19,90

919,0

1043,0

123,00

3,23

55

550

180

11,0

16,5

18,0

7,0

118,0

92,60

55962

2035,0

21,80

1181,0

1356,0

151,00

3,39

60

600

190

12,0

17,8

20,0

8,0

138,0

108,00

76806

2560,0

23,60

1491,0

1725,0

182,00

3,54

Горячекатаная стальная балка | Стальная балка HR

Узнайте больше о преимуществах стальной балки HR и преимуществах покупки металла IMS.

Профильная балка из горячекатаной стали Горячекатаная стальная балка обеспечивает большую несущую способность при использовании в горизонтальном положении или в качестве колонн. Стальная балка HR, также известная как двутавровая или W-образная балка, представляет собой ковкую конструкционную сталь, используемую для поддержки и устойчивости в широком спектре промышленных применений.Мы имеем в наличии горячекатаную балку A36 различных размеров, с возможностью индивидуальной резки по размеру.
    Балка
  • HR регулярно используется в строительной отрасли для поддержки тяжелых нагрузок.
  • Гибкость этой конструкционной стали позволяет легко сваривать, резать, формировать и обрабатывать.
Узнайте больше о горячекатаной стали из нашего блога HR Steel.

Различия между балками с широким фланцем и двутавровыми балками

Двумя распространенными типами стальных балок HR являются балка с широкими полками и двутавровая балка.Как следует из названия, широкополочная балка или двутавровая балка имеет широкие полки и стенку. По сравнению с двутавровой балкой у W-образной балки более широкие полки и более широкий профиль. Балка двутавровая с коническими полками, с узкими полками.

HR Beam Applications

Горячекатаная стальная балка используется во многих отраслях промышленности и строительства, в том числе:
  • Опора моста
  • Строительный материал небоскреба
  • Платформы
  • Оплата жилищного фонда
  • Прицепы
  • И более

Преимущества стальной балки IMS HR

Как надежный поставщик металла с офисами по всей Южной Калифорнии и Аризоне, IMS предлагает продукцию из конструкционной стали, в том числе балку HR, тройник HR, стальной швеллер и стальной уголок.Мы также можем ускорить доставку горячекатаной стальной балки в Северную Мексику с соответствующей экспортной документацией.
Выгоды от покупки металла у нас включают:

Купить горячекатаную балку в IMS сегодня

Компания Industrial Metal Supply предлагает широкий ассортимент стальных балок HR для ваших строительных и промышленных нужд. Остановитесь в одном из наших 6 офисов или свяжитесь с нами сегодня. Основы стальных балок

— двутавровая балка и двутавровая балка с широким фланцем

Стальные двутавровые балки — это высокопрочные, длиннопролетные деревянные балки, которые широко используются в строительных и инженерных проектах.Вообще говоря, двутавровые балки содержат S-образную балку, универсальную балку, двутавровую балку или широкополочную балку. Однако эти секции балки различаются по размерам, прочности и применению.

Двутавровая балка состоит из горизонтального элемента — полки и вертикального элемента — стенки. Перегородка противостоит силам сдвига, в то время как фланцы выдерживают большую часть изгибающего момента. Благодаря своей способности выдерживать как изгибающие, так и поперечные нагрузки, он наиболее часто используется для стальных зданий, мостов и гражданских объектов.

Балка стальная с W-образным и S-образным сечением

Балка стальная горячекатаная

По профилю стальные балки можно разделить на двутавровую S-образную балку и двутавровую балку с широкими полками.Чем отличается S-образная балка сечением от широкополочной двутавровой балки? Во-первых, стальная балка с широкими полками имеет параллельные полки, в то время как S-образная двутавровая балка имеет конические полки, которые имеют наклон на внутренней поверхности. Во-вторых, для широкой полки балки ширина стенки и полки почти равна, в то время как для S-образной балки полка намного уже, чем стенка. В-третьих, в результате вышеупомянутых различий их механические свойства и области применения сильно различаются.

Размеры стальной двутавровой балки:

Согласно европейским стандартам, размеры стальных двутавровых балок содержат IPN и IPE.Найдите следующие профили и детали в конкретных стальных двутавровых балках.

Балка ИПН с коническим фланцем

Балки IPE с параллельными полками

Применение стальной двутавровой балки :

  • Опорные балки для строительства, строительства и инженерии.
  • Швеллеры стальные опорные, уголки стальные.
  • Платформы для рабочих мест.
  • Заводские магазины, склады.
  • Каркас кузова тележки.

Размеры двутавровой балки с широким фланцем :

  • Облегченная версия — HEA согласно DIN 1025-3.
  • Обычная версия — HEB согласно DIN 1025-2.
  • Heavy Version — HEM согласно DIN 1025-4.

Применение двутавровых балок с широкими полками :

  • Строительные опорные балки для заводских цехов, металлоконструкций.
  • Заводские платформы.
  • Мосты.
  • Рамы для кузова грузовика.
  • Машинный.

Балка двутавровая широкополочная для цехового строительства.

Запрос на нашу продукцию

Когда вы свяжетесь с нами, пожалуйста, предоставьте подробные требования.
Это поможет нам дать вам верное предложение.

Металлическая горячекатаная конструкционная двутавровая балка

Металлическая горячекатаная конструкционная двутавровая балка

ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ — Конструкционная двутавровая балка

Горячекатаный пруток из низкоуглеродистой стали, профили прутка И структурные классы
ASTM A 36 Горячекатаный мягкий Стальной стержень, профили стержня и конструкции используются для общего применения. Эта сталь низкоуглеродистая, с хорошими механическими характеристиками. характеристики.Легко изготовить обычными методами, например, мягкими холодная и горячая штамповка и сварка.

Анализ ASTM A 36

Диапазон 3/8 дюйма и
Меньше
От 3/8 дюйма
до 1-1 / 2 дюйма
Свыше
1-1 / 2 «
Углерод Максимум. .26 .27 .28
Марганец —— 0,60 / 0,90 0,60 / 0,90
фосфор Максимум. .04 .04 .04
сера Максимум. .05 .05 .05

Области применения Этот материал используется для строительных конструкций общего назначения. и различные некритические приложения, связанные с умеренным холодом гибка, горячая штамповка, штамповка и сварка. Такие приложения включают запчасти для общей техники, сельскохозяйственного инвентаря, транспорта оборудование и др. Применяется там, где швы и другие дефекты поверхности можно терпеть.

Анализ: Следующие значения являются средними для раунда 1 дюйм и могут считаться этой степенью.

ASTM A 36
Предел текучести (фунт / кв. Дюйм) …………………… 58 / 80,000
Предел текучести (фунт / кв. Дюйм) …. ………………………. 36,000 мин.
Относительное удлинение в 2 …………………………… 23% Мин.

с Горячий Прокат стальной конструкционный двутавровый
РАЗМЕР / Вес.
на фут
ФЛАНЕЦ
ШИРИНА
WEB
ТОЛЩИНА
ВЕС
ДЛИНА 20 ФУТОВ
3 х 5,7 2,330 0,170 114,00
4 х 7,7 2,663 0,193 154,00
5 х 10,0 3,004 0.214 200,00
6 х 12,5 3,332 0,232 250,00
8 х 18,4 4.001 0,271 368,00
10 х 25,4 4,661 0,311 508,00


Горячий Прокат
Конструкционная двутавровая балка

Все цены могут быть изменены без предварительного уведомления 012615.

Высокопрочный горячекатаный двутавр для строительства

  • 1.

    Ведяков И.И., Конин Д.В., Одесский П.Д., Стальные конструкции высотных зданий . Москва: АСВ, 2014.

    Google Scholar

  • 2.

    СТО АСЧМ 20-93. Прокат стальной сортового фасонного профиля. Двутавры горячекатанные с параллельными гранями полок.СТО АСЧМ 20-93: Сталь фасонный. Горячекатаный двутавр с параллельными кромками кромок. Технические условия. М .: Черметстандарт, 1993.

  • 3.

    . ГОСТ 27772-88 — Прокат для металлоконструкций. Общие технические условия , Москва: Изд. Стандартов, 1989.

  • 4.

    ГОСТ 19281-2014 — Прокат высокопрочный.Общие ТУ , М .: Стандартинформ, 2015.

  • 5.

    ASTM A6 / A6M-16a: Стандартные технические условия для общих требований к стержням, пластинам, профилям и шпунтовым прокатам из конструкционной стали , West Conshohocken, PA: ASTM Int., 2016.

  • 6.

    Odesskii, P.D. и Егорова А.А. Прочность стали для уникальных инженерных сооружений, Русс. Металл. (Англ. Пер.) , 2012, т. 2012, вып. 10, стр.911–918.

    Артикул Google Scholar

  • 7.

    Одесский П.Д., Смирнов Л.А., Паршин В.А., Киричков А.А. Азот как микролегирующий элемент в стали для металлических конструкций // Сталь. , 2015, т. 45, нет. 5. С. 378–389.

    Артикул Google Scholar

  • 8.

    СП 16.13330.2011: Металлоконструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 , Москва: Мин. Рег. Развит. Росс., 2011.

  • 9.

    Одесский П.Д., Ведяков И.И., Форхайм К. Температура нулевой пластичности проката для металлоконструкций ответственного назначения // Деформация. Разрушение матер. , 2006, № 6. С. 2–10.

    Google Scholar

  • 10.

    Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г., Специальные стали , Москва: Моск.Inst. Стали Сплавов, 1999, 2-е изд.

    Google Scholar

  • 11.

    Корчинский М. Перспективные металлоконструкционные материалы и новая роль микролегированных сталей // Сталь . 6. С. 124–130.

    Google Scholar

  • 12.

    Лагенборг Р., Сивецки Т., Заяц С. и Хатчинсон Б. Роль ванадия в микролегированной стали, Scand. J. Metall., 1999. Т. 22, вып. 5. С. 186–241.

    Google Scholar

  • Двутавровая балка и двутавровая балка из стали (14 Анализ различий)

    Процесс производства двутавровой балки

    Часто спрашивают, что двутавровая балка и двутавровая балка похожи по форме, как выбрать в практическом применении?

    Многие люди, проработавшие в строительной отрасли много лет, не могут подробно объяснить.

    Вот подробное объяснение.

    Если вы хотите рассчитать вес двутавровой или стальной двутавровой балки, вы можете использовать наш онлайн-калькулятор веса двутавровых и двутавровых балок.

    Двутавровая балка и двутавровая балка различаются по форме, как показано ниже:

    Двутавровая балка Сталь

    Двутавровая балка Сталь

    Двутавровая балка из стали, как показано в названии, представляет собой тип стали с поперечное сечение имеет вид символа «I».

    Внутренняя поверхность верхней и нижней полок двутавровой балки имеет наклон, обычно 1: 6, что делает полки тонкими снаружи и толстыми внутри.

    В результате характеристики поперечного сечения двутавровых балок в двух основных плоскостях сильно различаются, и их трудно проявить на практике.

    Несмотря на то, что на рынке стальных двутавровых балок есть более толстые двутавровые балки, структура двутавров уже определила их недостаток в сопротивлении кручению.

    Двутавровая балка Сталь

    Сталь двутаврового профиля широко используется в современных зданиях со стальными конструкциями. У него много отличий от двутавров.

    Первое — это отличие фланца, а второе — то, что у него нет наклона внутри фланца, а верхняя и нижняя поверхности параллельны.

    Характеристики поперечного сечения стали для двутавровых балок значительно лучше, чем у традиционных двутавровых балок, швеллеров и уголков.

    Сталь для двутавровых балок

    , названная в честь буквы «H», потому что ее форма поперечного сечения аналогична этой букве, представляет собой экономичную профильную сталь с более оптимизированным распределением площади поперечного сечения, более разумным соотношением прочности к весу.

    Между двумя внешними балками из двутавровой стали нет наклона, а именно, они прямые.

    Это упрощает сварку стали для двутавровых балок по сравнению с сваркой двутавровых балок.

    Сталь для двутавровых балок

    имеет лучшие механические свойства на единицу веса, что позволяет сэкономить много материала и времени на строительство.

    Поперечное сечение двутавровой балки из стали лучше выдерживает прямое давление и устойчиво к растяжению. Однако размер секции слишком узкий, чтобы сопротивляться скручиванию. Стальная двутавровая балка — наоборот.

    У обоих есть достоинства и недостатки.

    Двутавровая балка и двутавровая балка (различия и области применения)

    Момент инерции секции сильно отличается, поскольку размер поперечного сечения двутавровой балки относительно высокий и узкий, будь то двутавровая балка обыкновенная или двутавровая облегченная.

    Следовательно, они, как правило, могут применяться только непосредственно к деталям с изгибом в плоскости перемычки или для формирования силовых частей решетчатого типа.

    Не подходит для сжатых в осевом направлении структурных частей или изгибаемых частей, перпендикулярных плоскости полотна, что делает его применение очень ограниченным.

    Сталь двутавровой балки относится к высокоэффективным экономичным режущим профилям (к прочим относятся холодногнутый тонкостенный профиль, профилированные стальные пластины и т.)

    Благодаря разумной форме поперечного сечения они могут улучшить работу стали и выдержать более высокую нагрузку.

    В отличие от обычной двутавровой балки, полки из стали двутавровой балки расширены, а внутренняя и внешняя поверхности обычно параллельны, что делает их прочными при соединении высокопрочных болтов и других компонентов.

    Имея разумные размеры и комплектные модели, они удобны для проектирования и выбора (кроме стальной двутавровой балки для подкрановых балок).

    Фланцы из стали двутавровой балки имеют одинаковую толщину с прокатными профилями.Двутавровые балки также имеют комбинированное сечение, состоящее из 3 сваренных между собой пластин.

    Балка двутавровая сортовая. Внутренние кромки внутренних фланцев имеют наклон 1:10 из-за плохой технологии изготовления.

    Прокат стальных двутавровых балок отличается от прокатки обычных двутавровых балок, в которых используется только один комплект горизонтальных валков.

    Из-за широкого фланца и отсутствия уклона (или очень небольшого уклона) для одновременной прокатки необходимо добавить набор вертикальных валков. В результате процесс прокатки и оборудование сложнее, чем на обычном прокатном стане.

    Максимальная высота катаной двутавровой балки, которая может быть произведена в Китае, составляет 800 мм, и если требуется большая высота, ее необходимо приварить.

    В Китае национальный стандарт горячекатаной стали для двутавровых балок (GB / t11263-1998) делит сталь для двутавровых балок на три категории с кодами hz, hk и hu соответственно:

    • узкий фланец
    • широкий фланец
    • стальная свая

    Двутавровая балка с узким фланцем подходит для балок или изгибаемых деталей, в то время как стальная двутавровая балка с широким фланцем и стальная свая двутавровой балки подходят для осевого сжатия конструктивных деталей или изгибаемых деталей.

    Сравнивая двутавровую балку со сталью двутавровой балки при том же весе, w, ix и iy двутавровой балки не так хороши, как сталь двутавровой балки.

    Двутавровая балка имеет небольшую длину, большую высоту и может выдерживать усилие только в одном направлении.

    Стальная двутавровая балка имеет глубокую канавку, большую толщину и может выдерживать нагрузки в двух направлениях.

    Поскольку спрос на строительство стальных конструкций растет, одна двутавровая балка не может удовлетворить спрос, потому что даже утолщенные двутавровые балки нестабильны при использовании в несущих колоннах.

    Двутавровая балка может использоваться только для балок, а стальная двутавровая балка может использоваться для несущих колонн.

    Сталь для двутавровой балки — это экономичная профильная сталь с лучшими механическими свойствами по сечению, чем двутавровая балка.

    Он назван так потому, что форма его поперечного сечения такая же, как английская буква «H».

    Фланцы из горячекатаной двутавровой стали шире, чем у двутавров, имеют большую поперечную жесткость и более устойчивы к изгибу.

    Двутавровые балки легче двутавровых балок при тех же характеристиках.

    Полка двутавровой балки толстая у стенки и тонкая снаружи. Фланец из стали двутавровой балки в поперечных сечениях равен.

    HW, HM, HN, H — общие названия стали для двутавровых балок. Сталь двутавровой балки сваривается, а HW, HM, HN — горячекатаной.

    HW означает стальную двутавровую балку, которая в основном имеет одинаковую высоту и ширину полки, в основном используется для стальной основной колонны в железобетонной колонне каркаса, также известной как жесткая стальная колонна.Он в основном используется для колонны в стальной конструкции.

    HM относится к стали для двутавровых балок с отношением высоты к ширине полки примерно 1,33 ~~ 1,75; HM в основном используется в стальных конструкциях: в качестве стальных каркасных колонн или рамных балок в каркасной конструкции, несущей динамическую нагрузку, например: платформы для оборудования.

    HN относится к стали двутавровой балки, отношение высоты которой к ширине полки больше или равно 2; HN в основном используется в балках, что аналогично использованию стали для двутавровых балок.

    Проверьте это

    (PDF) О происхождении двутавровых балок и быстром анализе структурной эффективности горячекатаных стальных элементов

    О происхождении двутавровых балок The Open Civil Engineering Journal, 2017, Volume 11 343

    КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

    Авторы подтверждают, что содержание данной статьи не имеет конфликта интересов.

    БЛАГОДАРНОСТИ

    Не декларируется.

    ССЫЛКИ

    [1] EN 10079: 2007 «Определение стальной продукции».Доступно по адресу: https://infostore.saiglobal.com/store/details.aspx? ProductID = 209678

    [2] А. Формизано, Ф.М. Маццолани, «О цепном эффекте стальных зданий», В: Тр. итоговой конференции COST Action C26 «Строительство среды обитания в городских условиях

    в условиях катастрофических событий», Неаполь, 2010 г., стр. 619-624. 16-18 сентября, CRC Press, Taylor and Francis Group,

    Лондон, ISBN: 978-0-415-60685-1, 2010.

    [3] А. Формизано и Ф.М. Маццолани, «Прогрессивное обрушение и прочность стальных каркасных конструкций», В: Б.H.V. Topping, Ed., Proceedings

    11th International Conference on Computational Structures Technology, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, 2012.

    [http://dx.doi.org/10.4203/ccp.99.13]

    [4] А. Формизано, Р. Ландольфо и Ф.М. Маццолани, «Подходы к оценке устойчивости стальных каркасных конструкций при катастрофических событиях»,

    Computers and Structures, vol. 147, pp. 216-228, 2015.

    [http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2014.09.010]

    [5] B.Фаджиано, Л. Фиорино, А. Формизано, В. Макилло, К. Кастальдо и Ф. Маццолани, «Оценка проектных положений для стальных концентрических X-образных распорок

    со ссылкой на итальянские и европейские нормы», Open Construction and Building Technology Journal, vol. 8, pp.

    208-215, 2014.

    [http://dx.doi.org/10.2174/1874836801408010208]

    [6] Б. Кальдерони, А. Формизано, А. Де Мартино, «Изгиб циклическое поведение и малоцикловая усталость холодногнутых стальных элементов », In:

    Proceedings of the Final Conference of COST ACTION C12, Innsbruck, Austria, 2005, pp.301-309. А.А. Balkema Publishers, Великобритания,

    ISBN 04 1536 609 7 20-22 января 2005 г.

    [7] Б. Кальдерони, А. Де Мартино, А. Формизано и Л. Фиорино, «Стальные балки холодной штамповки в монотонных и циклических условиях. загрузка: экспериментальное

    расследование «, Journal of Constructional Steel Research, vol. 65, нет. 1, pp. 219-227, 2009.

    [http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2008.07.014]

    [8] Р. Ландольфо, О. Маммана, Ф. Портиоли, G. Di Lorenzo и MR Guerrieri, «Лазерная сварка сборных холодногнутых стальных балок: экспериментальные исследования

    «, Thin-walled Struct., т. 46, pp. 781-791, 2008.

    [http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2008.03.009]

    [9] Р.А. Джеветт, «Структурные предшественники двутавровых балок. 1800-1850 », Технологии и культура, т. 8, вып. 3, pp. 346-362, 1967.

    [http://dx.doi.org/10.2307/3101720]

    [10] В. Нассе, «Конструктивное проектирование и стальные конструкции от истока до 1850 года. -1860 », В: В. Нассе, Вклады в историю металлоконструкций

    , издательство Alinea: Флоренция, 1982.

    [11] Коломбо Г., «Руководство инженера», У. Хёпли, Милан, 1877–1878 гг. (на итальянском).

    [12] Бубе F.C.P., «Теоретический и практический трактат по стальным конструкциям», Б. Пеллерано, Неаполь, 1880 г. (на итальянском языке).

    [13] Брейманн Г.А., «Стальные конструкции — конструкции из кованого железа», 4-е издание, Х. Ланг., Ф. Валларди, Милан, 1877–1885. (на итальянском).

    [14] W.F. Герберт, Железные и стальные балки 1873–1952 гг., Американский институт стальных конструкций: Нью-Йорк, 1953 г.

    [15] У. Бейтс, Историческое руководство по работе с конструкционной сталью. Британская ассоциация строительных металлоконструкций: Лондон, 1984.

    [16] А. Формизано, Б. Фаджиано, Р. Ландольфо и Ф. Маццолани, «Классы пластичного поведения стальных элементов для сейсмического проектирования», В:

    Труды 5-й Международной конференции по поведению стальных конструкций в сейсмических зонах (STESSA ’06), Иокогама, 2006 г., стр.

    225-232 . 14-17 августа 2006 г., Taylor and Francis Group plc, Лондон, Великобритания.

    [17] М. Д’Аниелло, Р. Ландольфо, В. Пилусо и Г. Риццано, «Предельное поведение стальных балок при неравномерном изгибе», Журнал

    Constructional Steel Research, vol. 78, pp. 144-158, 2012.

    [http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2012.07.003]

    [18] M. D’Aniello, EM Güneyisi, R.Landolfo , и К. Мермердас, «Аналитическое прогнозирование доступной вращательной способности холодногнутых балок прямоугольного и квадратного сечения

    «, Тонкостенные конструкции, т.77, pp. 141-152, 2014.

    [http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2013.09.015]

    [19] EM Güneyisi, M. D’Aniello, R. Landolfo , и К. Мермердас, «Новая формулировка фактора сверхпрочности при изгибе для стальных балок»,

    Journal of Constructional Steel Research, vol. 90, pp. 60-71, 2013.

    [http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2013.07.022]

    [20] EM Güneyisi, M. D’Aniello, R.Landolfo , и К. Мермердас, «Прогнозирование фактора сверхпрочности при изгибе для стальных балок с использованием искусственной нейронной сети

    «, Steel and Composite Structures, An International Journal, vol.17, нет. 3, pp. 215-236, 2014.

    [http://dx.doi.org/10.12989/scs.2014.17.3.215]

    Способ изготовления улучшенного горячекатаного двутавра и сопутствующего изделия

    ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    1. Область изобретения

    Настоящее изобретение относится к способу изготовления металлических двутавровых балок того типа, который используется в строительстве, и связанных с ними двутавровых балок, и, более конкретно, оно относится к улучшенным горячекатаные металлические двутавры, которые препятствуют образованию нежелательных волн в стенке двутавровой балки, и способ их изготовления.

    2. Описание предшествующего уровня техники

    Давно известно использование различных типов металлических балок, таких как стальные двутавровые балки, в строительстве различных типов. Такие балки имеют перемычку и пару фланцев на противоположных краях перемычки, так что балки можно использовать по отдельности или в составе таких балок, чтобы безопасно выдерживать значительные статические нагрузки на них.

    Известно, что такие балки изготавливают путем приваривания полок к стенке. Также известно формирование таких балок горячей прокаткой из заготовки.

    Одна из проблем, с которыми столкнулись при горячей прокатке двутавровых балок, возникла из-за объемного распределения, в результате чего температура стенки и температура полки сильно различаются, так что полотно охлаждается быстрее, чем полка, что приводит к нежелательным волны, создаваемые в полотне из-за разной скорости охлаждения. Этот перепад температур может в некоторых случаях составлять около 250 ° F.

    Патент США. В US 4251973 раскрыта двутавровая балка, приваренная к фланцам, в которой раскрыта попытка решить проблему волнистости стенки из-за разницы температур.В нем используется множество полых гофр, образованных внутри перемычки, идущих в направлении, обычно перпендикулярном продольной длине двутавровой балки. См. Также патент Германии 46414.

    Известно также, что предлагались открытые фермы для строительства зданий, в которых удлиненные ребра фермы первоначально формируются внутри стенки, а затем отделяются от основных частей стенки и деформируются для создания расширенного открытого пространства. конструкция стропильной фермы. См. Патент США. № 1 927 442 и 3 962 763.

    Патент США. В US 3199174 раскрыто крепление ряда плоских полос к полотну для предотвращения нежелательного коробления полотна «при изготовлении балки» и для упрочнения перемычки от коробления, вызываемого внешними силами.

    Также известно создание фермы с множеством углублений в стенке, разделенных удлиненными стержнями.

    Патент США. В US 2 263 272 описано изготовление стальной двутавровой балки путем приваривания перемычки к паре тавровых секций.

    U.С. Пат. В US 4129974 раскрыта двутавровая балка, имеющая ограничивающую структуру в виде местного усиливающего элемента, который обычно имеет форму канала и прикреплен к полкам и стенке в конкретном продольном положении. См. Также патент США No. № 2,392,674.

    Усиление переднего конца элемента сваи за счет использования одного или нескольких сварных швов раскрыто в патенте США No. № 3,810,363.

    Несмотря на вышеизложенное, остается реальная и существенная потребность в способе изготовления металлической двутавровой балки путем горячей прокатки без наличия нежелательных волн на участке стенки и в конечном продукте, а также в конструкции здания. и другие конструкционные изделия, в которых используется одна или несколько таких двутавровых балок, несущих нагрузку.

    СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Настоящее изобретение решает описанную выше проблему, предлагая способ создания металлической двутавровой балки путем горячей прокатки. Удлиненную металлическую заготовку постепенно подвергают горячей прокатке для создания удлиненной балки, имеющей перегородку и фланцы на ее краях. Внутри стенки сформированы удлиненные армирующие средства сплошного поперечного сечения, имеющие в целом прямую продольную ось, ориентированную, как правило, параллельно фланцам. Затем происходит охлаждение двутавровой балки, препятствуя образованию сильных волн в полотне.В способе предусмотрено, что удлиненные усиливающие средства в предпочтительном варианте осуществления представляют собой примерно от одного до пяти удлиненных выступающих в поперечном направлении ребер, которые предпочтительно являются непрерывными и одинаковыми по длине с балками. Ребра жесткости служат в качестве теплоотвода для минимизации разницы температур между полотном и фланцами во время профилирования, так что охлаждение не создает волн, индуцированных перепадом температур в полотне.

    В предпочтительном варианте осуществления ребра установлены с максимальной шириной примерно от 200 до 400 процентов от средней ширины полотна и предпочтительно примерно от 275 до 325 процентов.Высота, измеренная вдоль полотна, составляет от около 0,5 до 1,5 дюймов, предпочтительно от около 0,75 до 1,25 дюймов.

    Горячая прокатка предпочтительно выполняется последовательно на нескольких станциях при температуре от около 1800 ° F до 2300 ° F для стальных двутавровых балок. Перед охлаждением температура стенки обычно составляет от 85 до 95 процентов от температуры фланцев.

    Двутавровая балка, изготовленная указанным выше способом, имеет описанную конструкцию и по существу лишена волнистости в полотне, вызванной перепадом температур.

    Полученная балка может использоваться в здании в качестве несущего элемента таким же образом, как и любая двутавровая балка.

    Целью настоящего изобретения является создание способа горячей прокатки двутавровой балки и полученного в результате продукта, который сопротивляется вызванной температурой волнистости в перегородке двутавровой балки.

    Еще одной задачей настоящего изобретения является обеспечение проходящих в продольном направлении усиливающих средств, сформированных за одно целое внутри стенки двутавровой балки, которые функционируют как теплоотвод для минимизации разницы температур между стенкой и полками во время профилирования двутавровой балки.

    Еще одной целью настоящего изобретения является создание такого способа изготовления двутавровой балки, который можно использовать с обычными технологиями профилирования с роликами, соответствующим образом сконструированными для установки усиливающих средств.

    Другой целью настоящего изобретения является создание такого способа и конечного продукта, которые могут быть использованы обычным образом для несения нагрузки в строительстве.

    Еще одна цель настоящего изобретения — предоставить такой способ и связанный с ним продукт, которые являются экономичными в производстве и использовании.

    Еще одной задачей изобретения является создание такой двутавровой балки, которая имеет меньший вес на погонный фут по сравнению со стандартными двутавровыми балками при равной или повышенной прочности.

    Эти и другие цели изобретения будут более понятны из последующего описания изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

    РИС. 1 — вид с торца двутавровой балки согласно настоящему изобретению.

    РИС. 2 — фрагментарное изображение, показывающее часть перемычки двутавровой балки, показанной на фиг. 1.

    РИС. 3 — вид сбоку с торца другого варианта двутавровой балки согласно настоящему изобретению.

    РИС. 4 — частичный вид справа двутавровой балки, показанной на фиг. 3.

    ФИГ. 5a-d — схематические иллюстрации одного варианта изготовления двутавровой балки согласно настоящему изобретению.

    ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

    Используемый здесь термин «здание» относится к промышленным домам, модульным домам, домам, многоквартирным домам, коммерческим зданиям и любым другим конструкциям, имеющим внешние стены и прикрепленную к ним крышу, при этом I- балки используются в качестве конструктивных элементов.

    Используемый здесь термин «конструкционный продукт» означает изделия, включающие двутавровые балки в качестве конструктивных элементов, и включает, помимо прочего, здания, мосты, транспортные средства для отдыха, корабли, лодки, лодочные прицепы, прицепы для грузовиков и другие прицепы дорожные ограждения и дорожные указатели.

    Ссылаясь на фиг. 1 и 2 показана двутавровая балка согласно настоящему изобретению, которая имеет перемычку 2 и пару полок 4, 6, расположенных на противоположных краях перемычки и образованных как единое целое с ними в результате того, что двутавровая балка была сформирована как унитарный двутавр путем прогрессивной горячей прокатки металлической заготовки.В предпочтительном варианте осуществления и перегородка 2, и фланцы 4, 6 имеют в продольном направлении, по существу, такую ​​же протяженность, как и изготовленные, и являются непрерывными.

    Хотя двутавровая балка может иметь любые желаемые пропорции, фланцы 4,6 предпочтительно имеют одинаковую ширину W и могут, например, иметь ширину от 11/8 до 8 дюймов. При желании фланцы 4,6 могут быть разной ширины. Перегородка 2 может иметь высоту H, которая может, например, составлять от примерно 2 до 24 дюймов для фланцев, попадающих в указанный диапазон. Чтобы облегчить эффективное обращение и настроить резку и соединение двутавровых балок на месте, области 10,14 высоты, соответственно, F, G, предпочтительно являются по существу плоскими.Значения F и G предпочтительно составляют минимум 2 дюйма каждое.

    Как показано на этих фигурах, внутри стенки 2 за одно целое образованы удлиненные армирующие средства сплошного поперечного сечения, имеющие, как правило, прямую продольную ось, ориентированную, как правило, параллельно фланцам 4,6. В этом варианте осуществления изобретения усиливающие средства состоят из двух увеличенных в поперечном направлении ребра 20, 22. Эти ребра предпочтительно имеют одинаковую протяженность с полотном 2. Ребра 20 предпочтительно симметрично выступают с обеих сторон полотна 2 и могут иметь ширину Y, равную примерно 200-400% толщины полотна 2 и предпочтительно примерно 275-100% от толщины полотна 2. 325 процентов.Высота X ребра, измеренная вдоль указанного полотна, составляет от около 0,5 до 1,5 дюймов, предпочтительно от около 0,75 до 1,25 дюймов. Предпочтительно, чтобы в области 12 полотна, расположенной между зонами 10 (имеющими размер F) и 14 (имеющими размер G) полотна, было предусмотрено от одного до пяти таких ребер. Масса ребер будет выбрана так, чтобы они служили теплоотводом для поглощения достаточного количества тепла, чтобы разница температур между полотном 2 и фланцами 4,6 во время горячего профилирования была сведена к минимуму до такой степени, что при При охлаждении внутри полотна 2 будет возникать сопротивление волнистости из-за разницы температур.

    В показанной форме ребра 20, 22 имеют криволинейную внешнюю форму и могут приближаться к сфере. Следует понимать, что при желании могут быть использованы другие конфигурации, такие как эллиптическая и гексагональная.

    Ссылаясь на фиг. 3 и 4 показан другой вариант осуществления изобретения. Стенка 32 образована как единое целое с парой фланцев 34, 36, и предусмотрено одно удлиненное ребро 40 жесткости. В общем, ребро 40 может иметь большее сплошное сечение, чем любое из отдельных ребер 20, 22 на фиг.1 и 2, чтобы обеспечить соответствующий металлический теплоотвод, чтобы минимизировать перепад тепла из-за профилирования. При желании могут быть предусмотрены три или более ребра, каждое пропорционально меньшего размера.

    Двутавровые балки по настоящему изобретению могут использоваться обычным образом в качестве несущей способности в зданиях или других конструкционных изделиях, независимо от длины, ширины, взаимного соединения и опорных положений, которые могут использоваться при использовании обычных двутавровых балок. Поскольку таких применений слишком много, чтобы их исчерпывающе перечислять в данном документе, и специалисты в данной области техники легко знают, как их использовать, подробности относительно такого использования здесь не приводятся.Например, известно закрепление концов двутавровых балок в опорных стенах из каменной кладки, которые в конечном итоге поддерживаются фундаментом небольших зданий с полами или другими элементами, создающими нагрузку здания, поддерживаемыми на них. Также известно использование множества таких балок, таких как ряд должным образом поддерживаемых и ориентированных перпендикулярно друг другу и соединенных между собой для покрытия большой площади, где требуется или желательна несущая нагрузка. Двутавровые балки можно ориентировать в любом желаемом положении.

    Ссылаясь на фиг. 5 (a) -5 (d) будет рассмотрен пример способа по настоящему изобретению, применяемого при горячей прокатке стальной двутавровой балки, имеющей одно ребро жесткости, в процессе профилирования с несколькими валками. Поскольку специалистам в данной области техники будет легко известно, сколько ступеней и какие конфигурации валков использовать для конкретной конструкции, такие подробности здесь приводить не нужно. В общем, может использоваться больше стадий горячей прокатки, и фиг. 5 (а) — (d) следует рассматривать как иллюстративные, поскольку в зависимости от металла, его свойств и желаемых размеров может использоваться различное количество прокатных клетей.

    РИС. 5 (а) показана заготовка, которая представляет собой удлиненную стальную заготовку, имеющую верхнюю поверхность 50, боковые поверхности 52, 54 и нижнюю поверхность 56. Материал может быть сплавом из низкоуглеродистой стали и иметь толщину примерно от 2 до 10 дюймов.

    После первого этапа формования, как показано на фиг. 5 (b), заготовка будет иметь перемычку 62 и пару фланцев 64, 66, которые сформированы как единое целое с ней, и ребро 68 жесткости. Вторая стадия горячей прокатки утончает перемычку для создания перемычки 72, обеспечивает, как правило, центрально расположенное армирование. ребро 78 и имеет удлиненные и тонкие фланцы для обеспечения фланцев 74,76.Двутавровая балка последней ступени показана на фиг. 5 (d), в котором стенка 82 имеет полки 84, 86, причем фланцы имеют одинаковый размер, и усиливающее ребро 88. Как и в других вариантах осуществления изобретения, двутавровая балка будет иметь по существу одинаковую конфигурацию поперечного сечения на всем протяжении ее продольная протяженность.

    Следует принять во внимание, что способ и продукт по настоящему изобретению приводят к горячекатаной двутавровой балке, которая по существу лишена нежелательных волн в перегородке балки, вызванных разницей температур между перегородкой и фланцами во время охлаждения.Это достигается за счет обеспечения ориентированных в продольном направлении усиливающих средств, продольная ось которых обычно параллельна фланцам. Эти упрочняющие средства, которые могут иметь форму примерно от одного до пяти ребер в предпочтительном варианте осуществления, служат в качестве теплоотвода, чтобы заставить полотно поглощать дополнительное тепло и тем самым сужать разницу в средней температуре между полотном и фланцами перед охлаждением, так что коробление или волнистость в полотне, вызванная охлаждением, устраняется.

    Двутавровая балка по настоящему изобретению может использоваться в различных несущих строительных конструкциях таким же образом, как и обычные двутавровые балки.Пропорции стенки, фланцев и ребер таковы, что по сравнению с двутавровыми балками предшествующего уровня техники она может обеспечивать меньший вес на погонный фут при равной или большей прочности и по существу лишена нежелательной волнистости стенки из-за разницы температур между стенкой и фланцами. .

    Следует принять во внимание, что, хотя для удобства раскрытия здесь были раскрыты металлические двутавровые балки, которые состоят из малоуглеродистой стали, изобретение этим не ограничивается, и различные типы металлов, такие как алюминий и высокопрочные при желании можно использовать низколегированную сталь.Кроме того, в контексте использования, хотя основное использование будет заключаться в несущих нагрузках горизонтально ориентированных строительных установках двутавровых балок, балки можно использовать в различных горизонтальных, вертикальных или угловых положениях и для различных дополнительных целей.

    Хотя конкретные варианты осуществления изобретения были описаны здесь в целях иллюстрации, специалистам в данной области техники будет очевидно, что могут быть сделаны многочисленные вариации деталей без отклонения от изобретения, как определено в прилагаемой формуле изобретения.

    Обновлено: 10.04.2021 — 23:15

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *