Viga de acero estructural en forma de H
viga en HEl acero se utiliza ampliamente, principalmente para: una variedad de estructuras de edificios civiles e industriales; una variedad de plantas industriales de gran envergadura y edificios modernos de gran altura, especialmente en áreas con actividad sísmica frecuente y condiciones de trabajo de alta temperatura; grandes puentes que requieren gran capacidad de carga, buena estabilidad de sección transversal y gran luz; equipos pesados; carreteras; esqueletos de barcos; soporte de minas; tratamiento de cimientos e ingeniería de presas; diversos componentes de maquinaria.
PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
La brida deHaz HLas vigas H tienen alas paralelas o casi paralelas en su interior y exterior, y el extremo de la brida forma un ángulo recto, por lo que se denominan vigas I de brida paralela. El espesor del alma de las vigas H es menor que el de las vigas I convencionales con la misma altura de alma, y el ancho de la brida es mayor, por lo que también se denominan vigas I de aro ancho. Debido a su forma, el módulo de sección, el momento de inercia y la resistencia de la viga H son notablemente superiores a los de la viga I convencional con el mismo peso. Su uso en diversas aplicaciones estructurales metálicas, como flexión, carga de presión y carga excéntrica, demuestra un rendimiento superior, mejorando considerablemente la capacidad de carga en comparación con las vigas I convencionales y permitiendo un ahorro de metal del 10% al 40%. Las vigas H se caracterizan por su ala ancha, alma delgada, múltiples especificaciones y versatilidad de uso, lo que permite ahorrar entre un 15% y un 20% de metal en diversas estructuras de celosía. Debido a que su brida es paralela por dentro y por fuera, y el extremo del borde está en ángulo recto, es fácil de ensamblar y combinar en varios componentes, lo que puede ahorrar alrededor del 25% de la carga de trabajo de soldadura y remachado, y puede acelerar enormemente la velocidad de construcción del proyecto y acortar el período de construcción.
TAMAÑO DEL PRODUCTO
| Designación | Unt Peso kg/m) | Seccional estándar dimensión mm | En corte Ama (cm² | |||||
| W | H | B | 1 | 2 | r | A | ||
| HE28 | AA | 61.3 | 264.0 | 280.0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 78.02 |
| A | 76.4 | 270.0 | 280.0 | 80 | 13.0 | 24.0 | 97.26 | |
| B | 103 | 280.0 | 280.0 | 10.5 | 18.0 | 24.0 | 131.4 | |
| M | 189 | 310.0 | 288.0 | 18.5 | 33.0 | 24.0 | 240.2 | |
| HE300 | AA | 69,8 | 283.0 | 300.0 | 7.5 | 10.5 | 27.0 | 88.91 |
| A | 88.3 | 200.0 | 300.0 | 85 | 14.0 | 27.0 | 112,5 | |
| B | 117 | 300.0 | 300.0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 149.1 | |
| M | 238 | 340.0 | 310.0 | 21.0 | 39.0 | 27.0 | 303.1 | |
| HE320 | AA | 74.3 | 301.0 | 300.0 | 80 | 11.0 | 27.0 | 94.58 |
| A | 97.7 | 310.0 | 300.0 | 9.0 | 15.5 | 27.0 | 124.4 | |
| B | 127 | 320.0 | 300.0 | 11.5 | 20.5 | 27.0 | 161.3 | |
| M | 245 | 359.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 312.0 | |
| HE340 | AA | 78.9 | 320.0 | 300.0 | 85 | 11.5 | 27.0 | 100,5 |
| A | 105 | 330.0 | 300.0 | 9.5 | 16.5 | 27.0 | 133.5 | |
| B | 134 | 340.0 | 300.0 | 12.0 | 21.5 | 27.0 | 170.9 | |
| M | 248 | 377.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 315.8 | |
| HE360 | AA | 83.7 | 339.0 | 300.0 | 9.0 | t2.0 | 27.0 | 106.6 |
| A | 112 | 350.0 | 300.0 | 10.0 | 17.5 | 27.0 | 142.8 | |
| B | 142 | 360.0 | 300.0 | 12.5 | 22,5 | 27.0 | 180,6 | |
| M | 250 | 395.0 | 308.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 318.8 | |
| HE400 | AA | 92.4 | 3780 | 300.0 | 9.5 | 13.0 | 27.0 | 117.7 |
| A | 125 | 390.0 | 300.0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 159.0 | |
| B | 155 | 400.0 | 300.0 | 13.5 | 24.0 | 27.0 | 197.8 | |
| M | 256 | 4320 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 325.8 | |
| HE450 | AA | 99.8 | 425.0 | 300.0 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 127.1 |
| A | 140 | 440.0 | 300.0 | 11.5 | 21.0 | 27.0 | 178.0 | |
| B | 171 | 450.0 | 300.0 | 14.0 | 26.0 | 27.0 | 218.0 | |
| M | 263 | 4780 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 335.4 | |
| Designación | Unidad Peso kg/m) | Seccional estándar Dimerización (milímetros) | Sección a Área (cm²) | |||||
| W | H | B | 1 | 2 | r | A | ||
| HE50 | AA | 107 | 472.0 | 300.0 | 10.5 | 14.0 | 27.0 | 136.9 |
| A | 155 | 490.0 | 300.0 | t2.0 | 23.0 | 27.0 | 197.5 | |
| B | 187 | 500.0 | 300.0 | 14.5 | 28.0 | 27.0 | 238,6 | |
| M | 270 | 524.0 | 306.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 344.3 | |
| HE550 | AA | t20 | 522.0 | 300.0 | 11.5 | 15.0 | 27.0 | 152.8 |
| A | 166 | 540.0 | 300.0 | t2.5 | 24.0 | 27.0 | 211.8 | |
| B | 199 | 550.0 | 300.0 | 15.0 | 29.0 | 27.0 | 254.1 | |
| M | 278 | 572.0 | 306.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 354.4 | |
| HE60 | AA | t29 | 571.0 | 300.0 | t2.0 | 15.5 | 27.0 | 164.1 |
| A | 178 | 500.0 | 300.0 | 13.0 | 25.0 | 27.0 | 226,5 | |
| B | 212 | 600.0 | 300.0 | 15.5 | 30.0 | 27.0 | 270.0 | |
| M | 286 | 620.0 | 305.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 363,7 | |
| HE650 | AA | 138 | 620.0 | 300.0 | t2.5 | 16.0 | 27.0 | 175.8 |
| A | 190 | 640.0 | 300.0 | t3.5 | 26.0 | 27.0 | 241.6 | |
| B | 225 | 660.0 | 300.0 | 16.0 | 31.0 | 27.0 | 286.3 | |
| M | 293 | 668.0 | 305.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 373,7 | |
| HE700 | AA | 150 | 670.0 | 300.0 | 13.0 | 17.0 | 27.0 | 190.9 |
| A | 204 | 600.0 | 300.0 | 14.5 | 27.0 | 27.0 | 260.5 | |
| B | 241 | 700.0 | 300.0 | 17.0 | 32.0 | 27.0 | 306.4 | |
| M | 301 | 716.0 | 304.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 383.0 | |
| HE800 | AA | 172 | 770.0 | 300.0 | 14.0 | 18.0 | 30.0 | 218,5 |
| A | 224 | 790.0 | 300.0 | 15.0 | 28.0 | 30.0 | 285.8 | |
| B | 262 | 800.0 | 300.0 | 17.5 | 33.0 | 30.0 | 334.2 | |
| M | 317 | 814.0 | 303.0 | 21.0 | 40.0 | 30.0 | 404.3 | |
| HE800 | AA | 198 | 870.0 | 300.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 252.2 |
| A | 252 | 800.0 | 300.0 | 16.0 | 30.0 | 30.0 | 320,5 | |
| B | 291 | 900.0 | 300.0 | 18.5 | 35.0 | 30.0 | 371.3 | |
| M | 333 | 910.0 | 302.0 | 21.0 | 40.0 | 30.0 | 423.6 | |
| HEB1000 | AA | 222 | 970.0 | 300.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 282.2 |
| A | 272 | 0.0 | 300.0 | 16.5 | 31.0 | 30.0 | 346.8 | |
| B | 314 | 1000.0 | 300.0 | 19.0 | 36.0 | 30.0 | 400.0 | |
| M | 349 | 1008 | 302.0 | 21.0 | 40.0 | 30.0 | 444.2 | |
ENUEVA HAMPSHIRE-Acero moldeado
Grado: EN10034:1997 EN10163-3:2004
Especificación: HEA HEB y HEM
Norma: EN
CARACTERÍSTICAS
Existen muchas especificaciones de producto deviga en HLos métodos de clasificación son los siguientes: (1) Según el ancho de la brida, se divide en vigas H de brida ancha, brida media y brida estrecha. El ancho de la brida (B) de las vigas H de brida ancha y brida media es mayor o igual que la altura del alma (H). El ancho de la brida (B) de las vigas H de brida estrecha es aproximadamente la mitad de la altura (H) del alma. (2) Según su uso, se divide en vigas H, columnas H, pilotes H y vigas H de brida extra gruesa. En ocasiones, también se incluyen en la categoría de vigas H los perfiles C de alas paralelas y las vigas T de alas paralelas. Generalmente, las vigas H de brida estrecha se utilizan como vigas y las de brida ancha como columnas. Por lo tanto, también se conocen como vigas H para vigas y columnas H para vigas. (3) Según el método de producción, se divide en vigas H soldadas y vigas H laminadas. (4) Según sus dimensiones, las vigas H de acero se clasifican en grandes, medianas y pequeñas. Generalmente, se consideran grandes aquellas con una altura de alma H superior a 700 mm, medianas aquellas con una altura entre 300 y 700 mm, y pequeñas aquellas con una altura inferior a 300 mm. A finales de 1990, la viga H más grande del mundo tenía una altura de alma de 1200 mm y un ancho de ala de 530 mm.
INSPECCIÓN DEL PRODUCTO
Los requisitos para la inspección de perfiles de acero en forma de H incluyen principalmente los siguientes aspectos:
Calidad estética: La calidad estética del acero en forma de H debe cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes. La superficie debe ser lisa y plana, sin abolladuras, rayaduras, óxido ni otros defectos visibles.
Dimensiones geométricas: La longitud, anchura, altura, espesor del alma, espesor de la brida y otras dimensiones del acero en forma de H deben cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes.
Curvatura: La curvatura del acero en forma de H debe cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes. Se puede detectar midiendo si los planos en ambos extremos del perfil en H son paralelos o utilizando un medidor de curvatura.
Torsión: La torsión del acero en forma de H debe cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes. Se puede detectar midiendo si el lado del acero en forma de H es vertical o con un medidor de torsión.
Desviación de peso: El peso del acero en forma de H debe cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes. Las desviaciones de peso se pueden detectar mediante pesaje.
Composición química: Si el acero en forma de H necesita ser soldado o procesado de otra manera, su composición química debe cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes.
Propiedades mecánicas: Las propiedades mecánicas del acero en forma de H deben cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes, incluyendo la resistencia a la tracción, el límite elástico, el alargamiento y otros indicadores.
Ensayos no destructivos: Si el acero en forma de H requiere ensayos no destructivos, deberá someterse a ensayos de acuerdo con las normas y requisitos de pedido pertinentes para garantizar que su calidad interna sea buena.
Embalaje y marcado: El embalaje y el marcado del acero en forma de H deben cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes para facilitar el transporte y el almacenamiento.
En resumen, los requisitos anteriores deben tenerse plenamente en cuenta al inspeccionar el acero en forma de H para garantizar que su calidad cumpla con las normas y requisitos de pedido pertinentes, y para proporcionar a los usuarios los mejores productos de acero en forma de H.
Solicitud
Comúnviga en HLos materiales de acero incluyen Q235B, SM490, SS400, Q345 y Q345B. La composición química y las propiedades mecánicas de estos materiales son diferentes, por lo que al elegir el uso de vigas H, es necesario seleccionar el material apropiado según la situación específica.
EMBALAJE Y ENVÍO
Embalaje y protección:
El embalaje desempeña un papel vital en la protección de la calidad de ASTM A36Haz HEl acero debe transportarse y almacenarse adecuadamente. Para evitar su movimiento y posibles daños, el material debe sujetarse firmemente con flejes o bandas de alta resistencia. Además, deben tomarse medidas para protegerlo de la humedad, el polvo y otros factores ambientales. Envolver los paquetes con material resistente a la intemperie, como plástico o tela impermeable, ayuda a protegerlos contra la corrosión y el óxido.
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo puedo obtener un presupuesto de ustedes?
Puedes dejarnos un mensaje y te responderemos a la mayor brevedad.
2. ¿Entregarás la mercancía a tiempo?
Sí, nos comprometemos a ofrecer productos de la mejor calidad y entregas puntuales. La honestidad es el principio fundamental de nuestra empresa.
3. ¿Puedo obtener muestras antes de realizar el pedido?
Sí, por supuesto. Normalmente nuestras muestras son gratuitas; podemos fabricar a partir de sus muestras o dibujos técnicos.
4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Nuestras condiciones de pago habituales son un depósito del 30% y el resto contra conocimiento de embarque. EXW, FOB, CFR, CIF.
5. ¿Acepta la inspección por terceros?
Sí, por supuesto que aceptamos.
6. ¿Cómo podemos confiar en su empresa?
Somos proveedores de acero desde hace años y nuestra sede central se encuentra en la provincia de Tianjin. Le invitamos a investigar por cualquier medio que desee.











