Precio de la viga H de acero HEA HEB IPE de tamaño estándar EN 150×150
PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Estas designaciones significan diferentes tipos de vigas IPE en función de sus dimensiones y propiedades:
- Vigas HEA (IPN): Estas vigas IPE tienen alas y espesores de ala excepcionalmente amplios, lo que las hace adecuadas para aplicaciones estructurales de alta resistencia.
- Vigas HEB (IPB): Se trata de vigas IPE con un ancho de ala medio y un espesor de ala medio, comúnmente utilizadas en la construcción para diversos fines estructurales.
- Vigas HEM:Se trata de vigas IPE con un ala especialmente profunda y estrecha, lo que proporciona una mayor resistencia y capacidad de carga.
Estas vigas están diseñadas para proporcionar capacidades estructurales específicas, y la elección del tipo a utilizar depende de los requisitos de un proyecto de construcción en particular.
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 Dimersión (milímetros) | Sección 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
Estándar: EN
CARACTERÍSTICAS
Las vigas HEA, HEB y HEM son perfiles IPE (viga en I) estándar europeos utilizados en la construcción y la ingeniería estructural. A continuación, se detallan algunas de las características principales de cada tipo:
Vigas HEA (IPN):
Ancho y espesor de brida amplios
Adecuado para aplicaciones estructurales de alta resistencia.
Proporciona una buena capacidad de carga y resistencia a la flexión
Haces HEB (IPB):
Ancho y espesor de brida medios
Versátil y de uso común en la construcción para diversos fines estructurales.
Ofrece un equilibrio entre resistencia y peso
Haces HEM:
Brida particularmente profunda y estrecha
Proporciona mayor resistencia y capacidad de carga.
Diseñado para aplicaciones de alta exigencia y resistencia.
Estas vigas están diseñadas para cumplir con requisitos estructurales específicos y se seleccionan en función del uso previsto y las necesidades de carga de un edificio o estructura.
INSPECCIÓN DEL PRODUCTO
Los requisitos de inspección de vigas H incluyen principalmente los siguientes aspectos:
Calidad de apariencia: La calidad de apariencia de las vigas H debe cumplir con las normas pertinentes y los requisitos del pedido. La superficie debe ser lisa y plana, sin defectos evidentes como abolladuras, rayones ni óxido.
Dimensiones geométricas: La longitud, el ancho, la altura, el espesor del alma y el espesor del ala de las vigas en H deben cumplir con las normas pertinentes y los requisitos del pedido.
Curvatura: La curvatura de las vigas H debe cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes. Esto se puede determinar midiendo el paralelismo de los dos extremos de la viga H o utilizando un calibre de curvatura.
Torsión: La torsión de las vigas H debe cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes. Esto se puede determinar midiendo la verticalidad de los lados de la viga H o utilizando un medidor de torsión.
Desviación de peso: El peso de las vigas H debe cumplir con las normas y requisitos del pedido pertinentes. Esto se puede determinar mediante pesaje.
Composición química: Si las vigas H requieren soldadura u otro procesamiento, su composición química debe cumplir con las normas pertinentes y los requisitos del pedido.
Propiedades mecánicas: Las propiedades mecánicas de las vigas H deben cumplir con las normas y requisitos de pedido pertinentes, incluyendo la resistencia a la tracción, el límite elástico y la elongación. Ensayos no destructivos: Si las vigas H requieren ensayos no destructivos, estos deben realizarse de acuerdo con las normas y especificaciones de pedido pertinentes para garantizar su calidad inherente.
Embalaje y marcado: El embalaje y el marcado de las vigas H deben cumplir con las normas pertinentes y las especificaciones del pedido para facilitar el transporte y el almacenamiento.
En resumen, los requisitos anteriores deben tenerse plenamente en cuenta al inspeccionar vigas H para garantizar que su calidad cumpla con los estándares pertinentes y las especificaciones del pedido, proporcionando a los usuarios productos de vigas H de la más alta calidad.
SOLICITUD
Las vigas HEA, HEB y HEM tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria de la construcción y la ingeniería estructural. Algunos usos comunes incluyen:
- Construcción de edificios: Estas vigas se utilizan comúnmente en la construcción de edificios comerciales e industriales, proporcionando soporte estructural para pisos, techos y otros componentes portantes.
Construcción de puentes: Se utilizan en la construcción de puentes para soportar tableros de carreteras y otros componentes estructurales.
Estructuras industriales: Las vigas HEA, HEB y HEM se utilizan comúnmente en la construcción de instalaciones industriales como almacenes, plantas de fabricación e instalaciones de almacenamiento.
Armazones Estructurales: Se utilizan para crear el marco estructural de grandes edificios y proyectos de infraestructura, proporcionando soporte para muros, revestimientos y otros componentes estructurales.
Soporte de equipo: estas vigas se utilizan para soportar maquinaria y equipos pesados en diversos entornos industriales.
Proyectos de infraestructura: Las vigas HEA, HEB y HEM también se utilizan en la construcción de proyectos de infraestructura como túneles, aeropuertos y centrales eléctricas.
En general, estas vigas son cruciales para proporcionar un soporte estructural robusto y confiable en una amplia variedad de proyectos de construcción e ingeniería. Su versatilidad, resistencia y capacidad de carga las convierten en componentes esenciales en el diseño moderno de edificios e infraestructuras.
EMBALAJE Y ENVÍO
Embalaje y protección:
El embalaje es crucial para mantener la calidad deViga de acero en forma de HDurante el transporte y el almacenamiento, el acero debe sujetarse firmemente con flejes o ataduras de alta resistencia para evitar movimientos y posibles daños. Además, deben tomarse medidas para protegerlo de la humedad, el polvo y otros factores ambientales. Envolver los paquetes con materiales resistentes a la intemperie, como plástico o lona, ayuda a prevenir la corrosión y el óxido.
Carga y sujeción para el transporte:
Se debe tener cuidado al cargar y asegurar el acero embalado en el vehículo de transporte. El uso de equipos de elevación adecuados, como una carretilla elevadora o una grúa, garantiza una manipulación segura y eficiente. El acero debe distribuirse uniformemente y alinearse correctamente para evitar daños estructurales durante el transporte. Tras la carga, asegure la mercancía con sujeciones adecuadas, como cuerdas o cadenas, para garantizar la estabilidad y evitar que se mueva.
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.










