Каков вес профильной трубы?
Производство профильной трубы квадратного и прямоугольного сечения регулируется следующими стандартами:
- ГОСТ 8639-82,
- ГОСТ 8645-68,
- ГОСТ 13663-86,
- ГОСТ 30245-03.
По этим ГОСТам размер профильной трубы начинается от 15х15 мм с толщиной стенки 1,5 мм до больших труб 300х300 м с толщиной стенки 12 мм.
Такой большой разброс размеров и, соответственно, веса, объясняется тем, что профильная труба активно применяется во многих отраслях промышленности, начиная от тяжелой и средней, станкостроения, машиностроения до легкой промышленности, автомобилестроения, а также в строительстве зданий, инженерных сооружений и широкого применения в частном строительстве.
Профильная труба обладает высокой прочностью при нагрузке на изгиб и кручение, имеет сравнительно малый вес и невысокую стоимость за погонный метр.
Производится целым рядом различных производителей металлопроката и доступна для приобретения практически везде, в отличие, например, от двутавра специальных серий. Наряду со швеллером, двутавровой балкой и обычной трубой круглого сечения, такой тип проката очень популярен, в первую очередь, за свою невысокую цену и хорошие параметры прочности.
Основной характеристикой, влияющей на вес профильной трубы, является площадь ее сечения и плотность используемой стали. Чтобы узнать массу одного погонного метра, нужно в таблице соответствующего ГОСТа определить площадь сечения трубы, зная ее внешние размеры и толщину стенки. Нужно помнить, что такой профиль производится по нескольким технологиям – сварки, проката, поэтому измерение «на глазок» не дает гарантию верного расчета веса профиля.
По умолчанию, плотность металла задана как 7,85 г/см3, но для различных марок сталей плотность может незначительно отличаться. Самые популярные марки стали для профильной трубы – это 3пс, 3сп, Ст2сп и ряд других сталей и стальных сплавов.
Одним из положительных свойств профильной трубы является удобство ее использования. Четыре плоскости с высокой жесткостью изделия позволяют использовать контактную поверхность для сваривания других элементов с профильной трубой.
Также это позволяет собирать из профиля каркасы с малыми затратами времени и приложенных сил. Благодаря этому, квадратный профиль малого сечения используется даже в производстве корпусной мебели, где тонкостенная труба выдерживает большие статические нагрузки и хорошо экономит дорогую древесину.
При соответствующей обработке и правильной эксплуатации, каркас из профильной трубы может служить многие десятилетия.
Вес профильной трубы квадратного сечения
15х15х1,5 | 0,605 |
20х20х1,5 | 0,841 |
25х25х1,5 | 1,07 |
30х30х1,5 | 1,31 |
30х30х2,0 | 1,78 |
40х40х1,5 | 3,36 |
40х40х2,0 | 2,96 |
40х40х3,0 | 4,31 |
50х50х1,5 | 3,59 |
50х50х2,0 | 5,25 |
50х50х3,0 | 7,13 |
60х60х2,0 | 9,02 |
60х60х3,0 | 11,84 |
80х80х3,0 | 14,35 |
80х80х4,0 | 20,86 |
100х100х3,0 | 24 |
100х100х4,0 | 2,96 |
120х120х4,0 | 4,31 |
120х120х5,0 | 3,59 |
140х140х4,0 | 5,25 |
140х140х5,0 | 7,13 |
150х150х4,0 | 9,02 |
150х150х5,0 | 11,84 |
160х160х4,0 | 14,35 |
160х160х5,0 | 20,86 |
Вес профильной трубы прямоугольного сечения
20х10х1,5 | 0,959 |
28х25х1,5 | 1,31 |
30х15х1,5 | 1,7 |
30х20х1,5 | 1,43 |
40х20х1,5 | 1,86 |
40х20х2,0 | 2,17 |
40х25х1,5 | 2,65 |
40х25х2,0 | 2,96 |
50х25х1,5 | 3,59 |
50х25х2,0 | 6,19 |
60х30х1,5 | 6,66 |
60х30х2,0 | 0,959 |
60х40х2,0 | 1,31 |
60х40х3,0 | 1,7 |
80х40х2,0 | 1,43 |
80х40х3,0 | 1,86 |
80х60×2,0 | 2,17 |
80х60×3,0 | 2,65 |
100х40х3,0 | 2,96 |
100х40х4,0 | 3,59 |
100х50х3,0 | 6,19 |
100х50х4,0 | 6,66 |
120х60х4,0 | 0,959 |
120х60х5,0 | 1,31 |
120х80х4,0 | 1,7 |
120х80х5,0 | 1,43 |
На правах рекламы: Лучшие сайты по накрутке аний, рейтингов, опросов в сети.
http://kliki.org/
Накрутка , помощь в ании, накрутка аний.
Какую нагрузку выдерживает профильная труба
Нагрузка, которую выдерживает профильная труба, зависит от ее сечения, толщины стенки и характеристик стали, из которой ее изготовили. Также влияет и способ изготовления. Но все эти факторы учитывают только когда рассчитывают каркасы для зданий, пролеты мостов, фермы перекрытий и т.д. В менее ответственных конструкциях обычно ограничиваются тем, что оценивают уровень нагрузки, который может воздействовать на сооружение, а трубу берут примерно с 20% запасом по прочности. Это страховка «на всякий» случай.
Размер профильной трубы | Максимальная нагрузка (в кг) на пролет длиной | |||||
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
40*40*2 | 709 | 173 | 72 | 35 | 16 | 5 |
40*40*3 | 979 | 231 | 96 | 46 | 21 | 6 |
50*50*2 | 1165 | 286 | 120 | 61 | 31 | 14 |
50*50*3 | 1615 | 396 | 167 | 84 | 43 | 19 |
60*60*2 | 1714 | 422 | 180 | 93 | 50 | 26 |
60*60*3 | 2393 | 589 | 250 | 129 | 69 | 35 |
80*80*3 | 4492 | 1110 | 478 | 252 | 144 | 82 |
100*100*3 | 7473 | 1851 | 803 | 430 | 253 | 152 |
100*100*4 | 9217 | 2283 | 990 | 529 | 310 | 185 |
120*120*4 | 13726 | 3334 | 1484 | 801 | 478 | 296 |
140*140*4 | 19062 | 4736 | 2069 | 1125 | 679 | 426 |
Несколько слов о нагрузках. Тут действует простой принцип: лучше перестраховаться и взять более «выносливую» трубу, чем переделывать все заново. Поэтому сбор нагрузок — очень важный этап в выборе сечения профильной трубы. В частном домостроении обычно из стального профиля делают каркас для сарая, беседки, навеса. В таких случаях надо учитывать массу снега. Именно он обычно становится причиной разрушений.
Размер прямоугольной трубы | Максимальная нагрузка (в кг) на пролет длиной | |||||
1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 5 метров | 6 метров | |
50*25*2 | 684 | 167 | 69 | 34 | 16 | 6 |
60*40*3 | 1255 | 308 | 130 | 66 | 35 | 17 |
80*80*2 | 1911 | 471 | 202 | 105 | 58 | 31 |
80*40*3 | 2672 | 658 | 281 | 146 | 81 | 43 |
80*60*3 | 3583 | 884 | 380 | 199 | 112 | 62 |
100*50*4 | 5489 | 1357 | 585 | 309 | 176 | 101 |
120*80*3 | 7854 | 1957 | 846 | 455 | 269 | 164 |
Из профильной трубы еще варят арки или перголы, каркасы для подпорных систем, собирают заборы. С арками надо вообще быть аккуратными. Они же обычно делаются под растения. При расчете к массе стволов/ветвей добавляйте еще снеговую нагрузку. А в летний период стоит учитывать зеленую массу и ветер. В таком сочетании нагрузки тоже не слабые.
Cортамент профильной трубы квадратной гост 30245 2003
В данном Стандарте оговорены не только параметры квадратных изделий, но также технология их производства.
Одна из главных сфер применения таких деталей – капитальное строительство.
Для абсолютной уверенности в прочности, надежности конструкций, для их сооружения необходимо пользоваться только сортаментом стальных профильных труб, соответствующих ГОСТу.
Производство обширного сортамента профильных квадратных стояков как разновидности прямоугольных изделий, осуществляется соответственно ГОСТ 30245 2003. Элементы могут быть мерными, немерными. При необходимости, можно приобрести детали кратные мерным.
Нарезая отдельные элементы готовой продукции, предприятия придерживаются Государственного Стандарта.
В документе подчеркивается, что:
- минимальная длина деталей не может быть меньше 4 м, а максимальная – не больше 13 м;
- чаще других покупатели интересуются готовыми изделиями длиной 6 м и 12 м (именно элементы с такими линейными параметрами можно чаще других встретить в строительных магазинах);
- при нарезке мерных деталей необходимо придерживаться предельных отклонений порядка до 60 мм;
- необходимую длину определяет заказчик, но она должна находиться в пределах, оговоренных в нормативных документах.
Для изделий квадратного сечения, Стандарт требует соблюдения длины сторон, линейные размеры которых могут находиться в пределах от 50 мм до 300 мм. Сортаментом товара предвидено соответствие толщины элемента к его размеру. С увеличением последнего параметра толщина стенок также должна увеличиваться (минимальное значение – 2 мм, максимальное – 14 мм).
Отдельные конструкции предвидят использование стояков нестандартного размера таких параметров: площади сечения, толщины стенок, длины. Такие элементы обязательно должны подвергаться испытаниям. Выпускаемые детали должны соответствовать Техническим условиям государственного контролирующего органа, который оценивает их уровень безопасности. На маркировке деталей присутствует обозначение ТУ.
Форма деталей указана на чертеже.
С отдельными параметрами некоторых размеров изделий можно ознакомиться в табл. 4.
Таблица 4
h | b | t | Площадь поперечного сечения, А см2 | Масса 1 м, кг |
мм | ||||
40 | 40 | 2 | 2,942 | 2,314 |
3 | 4,212 | 3,301 | ||
4 | 5,351 | 4,202 | ||
60 | 60 | 2 | 4,542 | 3,562 |
4 | 8,552 | 6,712 | ||
6 | 12,031 | 9,451 | ||
90 | 90 | 3 | 10,213 | 8,014 |
5 | 16,361 | 12,844 | ||
8 | 24,042 | 18,873 | ||
120 | 120 | 3 | 13,813 | 10,482 |
6 | 26,432 | 20,754 | ||
8 | 33,643 | 26,417 | ||
150 | 150 | 4 | 22,955 | 18,016 |
6 | 33,632 | 26,406 | ||
8 | 43,241 | 33,955 | ||
200 | 200 | 6 | 45,635 | 35,826 |
9 | 65,982 | 51,797 | ||
12 | 84,063 | 65,997 | ||
300 | 300 | 6 | 69,632 | 54,664 |
9 | 102,01 | 80,055 | ||
12 | 132,12 | 103,72 |
Как и из каких материалов производятся профтрубы
Профильные трубы изготавливаются как из стали, так и из пластика, причем и те и другие можно встретить в большом разнообразии:
Металлические профили предлагаются из нержавейки, черной (углеродистой) или легированной стали, алюминия и меди.
Не менее популярны и пластмассовые профильные трубы из различных модификаций поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена, металло- и стеклопластика.
Технология производства полимерных профилей
Трубный прокат из полимеров изготавливается методом экструзии, когда расплавленная масса продавливается через формовочное устройство. Здесь же на поточной линии полученная пластиковая заготовка калибруется до требуемых значений сечения и толщины стенки, после чего полученная профтруба охлаждается, маркируется и нарезается на заданные параметрами отрезки.
Многослойные композиционные профильные трубы из пластика производятся:
- Способами соэкструзии или коэкструзии, когда каждый вид термопласта расплавляется отдельно, а затем при проходе через щелевой филер расплавленные массы наслаиваются друг на друга.
- По технологии пултрузии, при которой стекловолоконная или металлическая основа сначала пропускается через полимерную массу, а затем отформовывается, нарезается и остужается.
Технология изготовления стальных профтруб
Создание металлических профилей основано на принципах:
- Холодной или горячей формовки (проката).
- Сварки и вальцевания.
В последнем случае нужную форму стальной профиль приобретает после проката заготовки через систему валов. Так, чтобы придать трубе форму квадрата или прямоугольника, используют станки с 4 вальцами, а для овала достаточно 2 вальцов.
Сегодня все основные этапы производства автоматизированы и выполняются на специализированном сталепрокатном оборудовании, управляемом с аппаратного пульта:
- Листовые или рулонные металлические листы (штрипсы) подаются на конвейер, где нарезаются на полосы нужного размера, соответствующего типоразмеру будущей профильной трубы, и при необходимости свариваются в длинную ленту.
- Затем стальным заготовкам придается форма трубы круглого сечения, а продольный шов заваривается.
- После охлаждения труба проходит этап обвальцовки, где она и приобретает конечную профилированную форму. Шов при этом разглаживается, что придает профильным изделиям дополнительную прочность.
- Для получения оцинкованного профиля изделие дополнительно проходит процедуру холодного или горячего цинкования.
В завершение профильная труба из металла проходит этап контроля качества, на котором изделия, не соответствующие стандартам, отбраковываются.
Дюймы против мм. Откуда путаница и когда необходима таблица соответствия
Трубы, диаметр которых обозначается дюймами (1″, 2″) и/или долями дюймов (1/2″, 3/4″), являются общепринятым стандартом в водо — и водогазоснабжении.
А трудность в чем?
Снимите размеры с диаметра трубы 1″ (о том как измерять трубы написано ниже) и вы получите 33,5 мм, что естественно не совпадает с классической линейной таблицей перевода дюймов в мм ( 25.4 мм ).
Как правило монтаж дюймовых труб проходит без затруднений, но при их замене на трубы из пластика, меди и нержавеющей стали возникает проблема — несоответствие размера обозначенного дюйма (33,5 мм) к его реальному размеру (25,4 мм).
Обычно этот факт вызывает недоумение, но если глубже заглянуть в процессы происходящие в трубе, то логика несоответствия размеров становится очевидна и непрофессионалу. Все довольно просто — читайте дальше.
Дело в том, что при создании водного потока ключевую роль играет не внешний, а внутренний диаметр и по этой причине для обозначения используется именно он.
Однако несоответствие обозначаемых и метрических дюймов все равно остается, т. к. внутренний диаметр стандартной трубы составляет 27,1 мм, а усиленной — 25,5 мм. Последнее значение стоит довольно близко к равенству 1»=25,4 но все же им не является.
Разгадка состоит в том, что для обозначения размера труб применяется номинальный, округленный до стандартного значения диаметр (условный проход Dy). Величина условного прохода подбирается так, чтобы пропускная способность трубопровода увеличивалась от 40 до 60% в зависимости от роста величины индекса.
Пример:
Наружный диаметр трубной системы равен 159 мм, толщина стенки трубы 7 мм. Точный внутренний диаметр будет равен D = 159 — 7*2= 145 мм. При толщине стенки 5 мм размер составит 149 мм. Однако, как в первом так и во втором случае условный проход будет иметь один номинальный размер 150 мм.
В ситуациях с пластиковыми трубами для решения проблемы несоответствующих размеров используются переходные элементы. При необходимости заменить или состыковать дюймовые трубы с трубами, выполненными по реальным метрическим размерам — из меди, нержавейки, алюминия, следует брать во внимания и наружный, и внутренний диаметры.
Таблица соответствия условного прохода дюймам
Ду | Дюймы | Ду | Дюймы | Ду | Дюймы |
6 | 1/8″ | 150 | 6″ | 900 | 36″ |
8 | 1/4″ | 175 | 7″ | 1000 | 40″ |
10 | 3/8″ | 200 | 8″ | 1050 | 42″ |
15 | 1/2″ | 225 | 9″ | 1100 | 44″ |
20 | 3/4″ | 250 | 10″ | 1200 | 48″ |
25 | 1″ | 275 | 11″ | 1300 | 52″ |
32 | 1(1/4)» | 300 | 12″ | 1400 | 56″ |
40 | 1(1/2)» | 350 | 14″ | 1500 | 60″ |
50 | 2″ | 400 | 16″ | 1600 | 64″ |
65 | 2(1/2)» | 450 | 18″ | 1700 | 68″ |
80 | 3″ | 500 | 20″ | 1800 | 72″ |
90 | 3(1/2)» | 600 | 24″ | 1900 | 76″ |
100 | 4″ | 700 | 28″ | 2000 | 80″ |
125 | 5″ | 800 | 32″ | 2200 | 88″ |
Таблица соответствия диаметра условного прохода, резьбы и наружных диаметров трубопровода в дюймах и мм.
Условный проход трубы Dy. мм | Диаметр резьбы G». дюйм | Наружный диаметр трубы Dn. мм | ||
Трубы стапьные водо/водогазoпроводные ГОСТ 3263-75 | Трубы стальные эпектросварные прямошовные ГОСТ 10704-91. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-74 (ОТ 20 ДО 530 мл) | Полимерная труба. ПЭ, ПП, ПВХ | ||
10 | 3/8″ | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2″ | 21.3 | 20 | 20 |
20 | 3/4″ | 26.8 | 26 | 25 |
25 | 1″ | 33.5 | 32 | 32 |
32 | 1 1/4″ | 42.3 | 42 | 40 |
40 | 1 1/2″ | 48 | 45 | 50 |
50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2″ | 75.5 | 76 | 75 |
80 | 3″ | 88.5 | 89 | 90 |
90 | 3 1/2″ | 101.3 | ||
100 | 4″ | 114 | 108 | 110 |
125 | 5″ | 140 | 133 | 125 |
150 | 6″ | 165 | 159 | 160 |
160 | 6 1/2″ | 180 | 180 | |
200 | 219 | 225 | ||
225 | 245 | 250 | ||
250 | 273 | 280 | ||
300 | 325 | 315 | ||
400 | 426 | 400 |
ГОСТ — государственый стандарт , используемый в тепло — газо — нефте — трубопроводах
ISO — стандарт обозанчения диаметров, используется в сантехнических инженерных системах
SMS — шведский стандарт диаметров труб и запорной арматуры
DIN / EN — основной евросортамент для стальных труб по DIN2448 / DIN2458
ДУ (Dy) — условный проход
Таблицы с размерами полипропиленовых труб представлены в следующей статье >>>
Таблица соответствия условного диаметра труб с международной маркировкой
ГОСТ | ISO дюйм | ISO мм | SMS мм | DIN мм | ДУ |
8 | 1/8 | 10,30 | 5 | ||
10 | 1/4 | 13,70 | 6,35 | 8 | |
12 | 3/8 | 17,20 | 9,54 | 12,00 | 10 |
18 | 1/2 | 21,30 | 12,70 | 18,00 | 15 |
25 | 3/4 | 26,90 | 19,05 | 23(23) | 20 |
32 | 1 | 33,70 | 25,00 | 28,00 | 25 |
38 | 1 ¼ | 42,40 | 31,75 | 34(35) | 32 |
45 | 1 ½ | 48,30 | 38,00 | 40,43 | 40 |
57 | 2 | 60,30 | 50,80 | 52,53 | 50 |
76 | 2 ½ | 76,10 | 63,50 | 70,00 | 65 |
89 | 3 | 88,90 | 76,10 | 84,85 | 80 |
108 | 4 | 114,30 | 101,60 | 104,00 | 100 |
133 | 5 | 139,70 | 129,00 | 129,00 | 125 |
159 | 6 | 168,30 | 154,00 | 154,00 | 150 |
219 | 8 | 219,00 | 204,00 | 204,00 | 200 |
273 | 10 | 273,00 | 254,00 | 254,00 | 250 |
Диаметры и другие характеристики трубы из нержавеющей стали
Проход, мм | Диаметр наружн., мм | Толщина стенок, мм | Масса 1 м трубы (кг) | ||
стандартных | усиленных | стандартных | усиленных | ||
10 | 17 | 2.2 | 2.8 | 0.61 | 0.74 |
15 | 21.3 | 2.8 | 3.2 | 1.28 | 1.43 |
20 | 26.8 | 2.8 | 3.2 | 1.66 | 1.86 |
25 | 33.5 | 3.2 | 4 | 2.39 | 2.91 |
32 | 42.3 | 3.2 | 4 | 3.09 | 3.78 |
40 | 48 | 3.5 | 4 | 3.84 | 4.34 |
50 | 60 | 3.5 | 4.5 | 4.88 | 6.16 |
65 | 75.5 | 4 | 4.5 | 7.05 | 7.88 |
80 | 88.5 | 4 | 4.5 | 8.34 | 9.32 |
100 | 114 | 4.5 | 5 | 12.15 | 13.44 |
125 | 140 | 4.5 | 5.5 | 15.04 | 18.24 |
150 | 165 | 4.5 | 5.5 | 17.81 | 21.63 |
Советы по монтажу профтрубы
Монтаж профильных труб несложен, с ним вполне справится даже новичок. Элементы конструкции могут соединяться посредством сварки либо фитингов:
- Для сварки все же потребуются хотя бы минимальные профессиональные навыки. К тому же данный метод подойдет далеко не для всех материалов. Оцинкованную трубу лучше не варить: при нагреве выделяются грозящие отравлением испарения, а кроме того, в месте шва нарушается целостность защитного цинкового слоя, что приводит к преждевременному износу профилированного изделия.
- Фитинговое соединение наиболее удобно и позволяет выполнить сборку максимально оперативно. Разнообразные крепежные элементы (пластинки, уголки, хомуты, зажимы, краб-крепления разнообразной формы) плотно охватывают и фиксируют стыкуемые отрезки как между собой, так и к опорной конструкции при необходимости. Такие фитинги позволяют выполнить монтаж профилей своими руками, не прибегая к сварке, и стыковать профильную арматуру даже из разных материалов.
Возможные проблемы
Наибольшую сложность представляет сгиб профильной трубы. Нестандартная форма и повышенная жесткость повышают вероятность появления дефектов и разрывов в месте изгиба профтрубы.
Для придания профилю плавной криволинейной формы можно использовать все известные способы воздействия на трубу – использование специальных пружин, песка и даже воды, но лучше всего применять профессиональный трубогиб. Он обеспечивает плавное растяжение металла и сводит к минимуму возможность разрушения структуры профиля.
Некоторые мастера загибают профилированную стальную трубу при помощи болгарки. Ею делают несколько надпилов в верхней части металлического профиля, которыми снимают эффект напряжения. После сгиба места надпилов заваривают и отшлифовывают.
Радиус изгиба профтрубы существенно меньше аналогичного параметра обычной круглой трубы и зависит исключительно от толщины стенки. Чем толще профиль, тем больше радиус изгиба.
Об эксплуатационных характеристиках и сферах применения
Конструкция квадратного стояка является замкнутым профилем, для формирования которого используется металлическая полоса. От особенностей конструкции, материала изготовления зависят качественные характеристики, проявляющиеся во время эксплуатации изделий. Такая продукция отличается:
- повышенной стойкостью к изгибам и кручению;
- прочностью;
- надежностью;
- небольшой массой;
- долгим сроком эксплуатации.
Сегодня трудно представить человеческую деятельность без квадратных стояков. Они нашли широкое применение в разных сферах.
Профиля являются основой современного промышленного и бытового строительства. Реконструируя старые строительные объекты и сооружая новые, используются детали квадратных сечений для создания кровельных каркасов, перекрытий.
Без них нельзя представить функционирование:
- мебельной промышленности (полки, стеллажи, стулья, столы, шкафы);
- механизмов машиностроительной отрасли;
- сельского хозяйства (навесы, гаражи, подсобные помещения, животноводческие фермы);
- рекламного бизнеса, иных направлений жизнедеятельности человека.
В сравнении с аналогами круглого сечения, квадратные и прямоугольные профиля после высоких нагрузок изгибаются. Причем, после прекращения действия нагрузки, стояк занимает исходное положение. В этом заключается их прочность и надежность.
Круглые же изделия, при аналогичном воздействии, могут не только деформироваться, но и полностью разрушиться.
Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
Труба квадратного сечения идет чаще на стойки, из нее собирают несущий каркас, а перемычки делают из прямоугольной. К такому каркасу проще крепить материалы (любые). А еще, при прочих равных, прочность на изгиб у квадратной профильной трубы выше. Она сравнима с показателями двутавровой балки. Но сопротивление скручивающим нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это надо учитывать.
Но чтобы не было проблем, надо выдерживать рекомендованные размеры профильных труб. Как уже говорили, все размеры (сортамент) прописаны в ГОСТах. Там же указана возможная толщина стенки. У труб малого размера — от 10 до 35 мм в диаметре — толщина от 0,8 мм до 5 мм. Но у труб со стороной 10 мм и 15 мм стенки не толще чем 1,5 мм. Дальше идет постепенное увеличение минимального размера. Например, у 40*40 мм есть самая тонкая стенка 1,4 мм, у 45*45 мм уже тоньше 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция соблюдается и дальше. Чем больше размер профильной трубы, тем толще стенки.
Размер в мм | Вес одного метра, кг | Размер в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг | Сечение профильной трубы в мм | Вес одного метра, кг |
Труба квадратная 10х10х0,8 | 0,222 | Труба квадратная 30х30х0,8 | 0,725 | Профильная квадратная труба 40х40х3,5 | 3,85 | Профильная квадратная труба 60х60х2 | 3,59 | Профильная квадратная труба 90х90х3 | 8,07 | Профильная квадратная труба 150х150х9 | 38,75 |
10х10х0,9 | 0,246 | 30х30х0,9 | 0,811 | 40х40х4 | 4,30 | 60х60х2,5 | 4,43 | 90х90х4 | 10,59 | 150х150х10 | 42,61 |
10х10х1 | 0,269 | 30х30х,1 | 0,897 | 40х40х5 | 5,16 | 60х60х3 | 5,25 | 90х90х5 | 13,00 | Профильная квадратная труба 180х180х8 | 42,34 |
10х10х1,2 | 0,312 | 30х30х1,2 | 1,07 | 40х40х6 | 5,92 | 60х60х3,5 | 6,04 | 90х90х6 | 15,34 | 180х180х9 | 47,23 |
10х10х1,4 | 0,352 | 30х30х1,3 | 1,15 | Профильная квадратная труба 42х42х3 | 3,55 | 60х60х4 | 6,82 | 90х90х7 | 17,58 | 180х180х10 | 5,03 |
Труба квадратная 15х15х0,8 | 0,348 | 30х30х1,4 | 1,23 | 42х42х3,5 | 4,07 | 60х60х5 | 8,30 | 90х90х8 | 19,73 | 180х180х12 | 61,36 |
15х15х0,9 | 0,388 | 30х30х1,5 | 1,31 | 42х42х4 | 4,56 | 60х60х6 | 9,69 | Профильная квадратная труба 100х100х3 | 9,02 | 180х180х14 | 70,33 |
15х15х1 | 0,426 | 30х30х2 | 1,70 | 42х42х5 | 5,47 | 60х60х7 | 11,00 | 100х100х4 | 11,84 | Трубы квадратные специальных размеров | |
15х15х1,2 | 0,501 | 30х30х2,5 | 2,07 | 42х42х6 | 6,3 | 60х60х8 | 12,20 | 100х100х5 | 14,58 | 32х32х4 | 3,30 |
15х15х1,4 | 0,571 | 30х30х3 | 2,42 | Профильная квадратная труба 45х45х2 | 2,65 | Профильная квадратная труба 70х70х3 | 6,19 | 100х100х6 | 17,22 | 36х36х4 | 3,80 |
15х15х1,5 | 0,605 | 30х30х3,5 | 2,75 | 45х45х3 | 3,83 | 70х70х3,5 | 7,14 | 100х100х7 | 19,78 | 40х40х2 | 2,33 |
Труба квадратная 20х20х0,8 | 0,474 | 30х30х4 | 3,04 | 45х45х3,5 | 4,40 | 70х70х4 | 8,07 | 100х100х8 | 22,25 | 55х55х3 | 4,78 |
20х20х0,9 | 0,529 | Труба квадратного сечения 35х35х0,8 | 0,85 | 45х45х4 | 4,93 | 70х70х4 | 9,89 | 100х100х9 | 24,62 | 65х65х6 | 10,63 |
20х20х1 | 0,583 | 35х35х0,9 | 0,953 | 45х45х5 | 5,94 | 70х70х6 | 11,57 | Профильная квадратная труба 110х110х6 | 19,11 | ||
20х20х1,2 | 0,689 | 35х35х1,4 | 1,45 | 45х45х6 | 6,86 | 70х70х7 | 13,19 | 110х110х7 | 21,98 | ||
20х20х1,4 | 0,791 | 35х35х1,5 | 1,55 | 45х45х7 | 7,69 | 70х70х8 | 14,71 | 110х110х8 | 24,76 | ||
20х20х1,5 | 0,841 | 35х35х2 | 2,02 | 45х45х8 | 8,43 | Профильная квадратная труба 80х80х3 | 7,13 | 110х110х9 | 27,45 | ||
20х20х2 | 1,075 | 35х35х2,5 | 2,46 | Профильная квадратная труба 50х50х2 | 2,96 | 80х80х3,5 | 8,24 | Профильная квадратная труба 120х120х6 | 20,99 | ||
Труба квадратная 25х25х0,8 | 0,599 | 35х35х3 | 2,89 | 50х50х2,5 | 3,64 | 80х80х4 | 9,33 | 120х120х7 | 24,16 | ||
25х25х0,9 | 0,670 | 35х35х3,5 | 3,30 | 50х50х3 | 4,31 | 80х80х5 | 11,44 | 120х120х8 | 27,27 | ||
25х25х1 | 0,740 | 35х35х4 | 3,67 | 50х50х3,5 | 4,94 | 80х80х6 | 13,46 | 120х120х9 | 30,28 | ||
25х25х1,2 | 0878 | 35х35х5 | 4,37 | 50х50х4 | 5,56 | 80х80х7 | 15,38 | Профильная квадратная труба 140х140х6 | 24,76 | ||
25х25х1,4 | 1,01 | Профильная квадратная труба 40х40х1,4 | 1,67 | 50х50х4,5 | 6,16 | 80х80х8 | 17,22 | 140х140х7 | 28,57 | ||
25х25х1,5 | 1,07 | 40х40х1,5 | 1,78 | 50х50х5 | 6,73 | 80х80х9 | 18,97 | 140х140х8 | 32,29 | ||
25х25х2 | 1,39 | 40х40х2 | 2,33 | 50х50х6 | 7,80 | 80х80х10 | 20,63 | 140х140х9 | 35,93 | ||
25х25х2,5 | 1,68 | 40х40х2,5 | 2,85 | 50х50х7 | 8,79 | 80х80х11 | 22,20 | Профильная квадратная труба 150х150х7 | 30,77 | ||
25х25х3 | 1,95 | 40х40х3 | 3,36 | 50х50х8 | 9,69 | 140х140х8 | 34,81 |
В таблицах также указан вес погонного метра профильной трубы каждого размера. Он нужен не только для того, чтобы можно было рассчитать нагрузку на транспорт. Используя эти данные можно проконтролировать толщину стенки. Вы можете взвесить кусок трубы, высчитать вес погонного метра, а потом сравнить с нормативом. Если данные близки, все нормально. Если реальный вес получился гораздо меньше, толщина стенки меньше заявленной. Правда, в таблице указан вес при плотности стали 7,85 г/см². Если плотность стали трубы меньше, это надо будет учитывать.
Технические характеристики
Рассмотрим главные технические характеристики профильной стальной трубы:
- Вид профиля. Главные его типы: квадратный, прямоугольный и овальный. Этот критерий определяет разделение трубопрокатного профиля в общем ассортименте.
- Геометрические габариты. Для прямоугольных видов это ширина и высота. А также протяженность каждого отрезка.
- Толщина стенок. Довольно значимая деталь, потому, что именно она определяет сферу дальнейшего использования.
- Масса. Не менее значимая оценка, определяющая качественный уровень товаров. Посредством веса и геометрических размеров можно узнать толщину стенок. Это становиться очень полезно в ситуациях, когда возможность доступа к замерам отсутствует.
Описывая стальные профтрубы, необходимо отметить, что их сортамент определяет ГОСТ 8639-82. В указанном документе выделяют три главных типа профиля:
- Холодногнутые.
- Горячекатаные.
- Электросварные.
Два первых относится к бесшовным, а третий выпускается из листового материала с использованием сварных технологий.
Следует заметить, что любая характеристика трубы зависима от ряда остальных ее показателей. По этим причинам, можно сделать вывод – наличие таблицы соответствующих расчетных значений ГОСТа, дает возможность легко узнать насколько высокий уровень качества у того или другого производителя.
Таблица № 1 веса стальных профтруб.
№ п/п | Параметры. |
Профильные квадратные трубы
Длина
6м
Масса метра/пог.
1
15х15х1.0
0, 478
2
15х15х1.2
0,500
3
15х15х1.5
0,600
4
20х20х1.2
0,680
5
20х20х1.5
0,840
6
20х20х2
1,09
7
25х25х1.2
0,870
8
25х25х1.5
1,06
9
25х25х2
1,38
10
30х30х1.5
1,30
11
30х30х1.5
1,60
12
40х40х1.5
1,79
13
40х40х2
2,30
2,80
14
40х40х2.5
3,33
15
40х40х3
4,20
16
40х40х4
3,60
17
50х50х2,5
3,65
18
60х60х2
3,58
19
80х80х3
12 м
7,12
20
100х100х3
12 м
9,01
Вес профтрубы будет зависеть от ее длины и толщины стенки. Данный момент необходимо учитывать при их выборе.
Видео: представлены виды и типы профильных труб и их технические характеристики. Просмотр данного видео поможет определиться в выборе профтруб именно для вашей ситуации. Вес необходимо учитывать про сооружении массивных металлоконструкций, если это ваш случай, то используйте наши таблицы.
Таблица № 2 веса стальных профильных труб.
№ п/п | Параметры |
Профильные прямоугольные
Длина
6м
Масса метра/пог.
1
20х10х1.2
0, 500
2
25х10х1.5
0,600
3
28х25х1.2
0,930
4
30х15х1.5
0,950
5
40х20х1.5
1,30
6
50х25х2
1,66
7
60х30х2
2,64
8
80х40х2
3,50
9
100х50х3
12 м
6,50
10
100х50х4
12 м
8,69
11
120х60х3
12 м
11,40
12
120х60х4
12 м
10,55
13
140х60х2
12 м
11,80
14
140х60х5
12 м
14,58
15
150х100х5
12 м
18,4
16
160х80х5
12 м
17.69
17
160х120х5
12 м
20,80
18
180х100х6
12 м
24.69
19
200х120х5
12 м
23.98
20
230х160х6
12 м
46,11
Табличный расчет квадратной и прямоугольной профильной трубы
В современном строительстве и производстве разнообразных конструкций сегодня широко используется такой материал, как квадратные и прямоугольные профильные трубы. Применяются они как для возведения крупных объектов (каркасов для больших тепличных комплексов, торговых центров, рыночных павильонов, накрытий для спортивных площадок и др.), так и в частном строительстве (при установке заборов из профнастила, формирования каркасов хозяйственных строений, навесов для хранения сельхозпродукции и т.д.) Такие профильные трубы имеют разные инженерно-конструктивные параметры и характеристики, одной из ключевых является вес погонного метра.
Труба квадратная стальная может быть, как бесшовныой (изготавливается из слитков, или трубных заготовок), так и сварной.
Зачем рассчитывать вес погонного метра профильной трубы?
Профильная труба — надежный, крепкий, прочно свариваемый материал. Зачем же еще рассчитывать показатели веса ее погонного метра? На самом деле это является непреложным инженерным принципом: перед тем, как возводить любую конструкцию необходимо рассчитать все ее параметры, в том числе и силу, с которой она будет давить на грунт, фундамент или на другую конструкцию.
Металлические же трубы имеют весьма большую массу, значит, будут создавать сильную весовую нагрузку как на сопричастные элементы конструкции, так и на все строение в целом.
Даже сваривая обычный каркас для небольшого сарайчика или зернохранилища для использования в приусадебном хозяйстве, можно создать слишком тяжелую конструкцию. Излишний вес последней в дальнейшем может не выдержать слишком слабый фундамент, например, во время сильного ветра. Поэтому стоит серьезно отнестись к расчетам общего веса строений, каркас которых изготовляется при помощи сваривания профильных металлических труб. Кроме того, общий вес каркаса сильно влияет и на сварные соединения между самими трубами, следовательно от корректности расчетов зависит и прочность соединения между ними.
Таблица перевода размерных параметров профиля в его весовые показатели
Схема сварки стальных труб.
Проще всего рассчитать показатели веса погонного метра той или иной трубы, используя существующие в интернете калькуляторы. Введя в соответствующие окна интерфейса размерные показатели используемых труб, можно через пару секунд получить точнейший расчет их веса. Удобство использования таких калькуляторов состоит еще и в том, что при их применении можно учесть параметры материала, из которого изготовлен профиль. Однако, может случиться так, что на месте строительства, к примеру, на приусадебном участке, у вас не будет ни компьютера, ни интернета. В таком случае очень пригодиться таблица перевода размерных параметров профиля в его весовые показатели.
Такие таблицы существуют для разных видов металлопрофильных труб. Приведем здесь две таблицы, рассчитывающих весовые показатели для самых распространенных видов профильных сечений: квадратного и прямоугольного. В вертикальном ряду слева приводятся размеры сторон в миллиметрах, а в верхнем горизонтальном — толщина стенок тоже в миллиметрах. Внутри таблицы приводится масса погонного метра в килограммах.
Таблица 1. Расчет массы погонного метра квадратной профильной трубы в зависимости от длины стороны сечения профиля и толщины его стенки.
Таблица 2. Расчет массы погонного метра прямоугольной профильной трубы в зависимости от длин сторон сечения профиля и толщины его стенки.
Как видим основными параметрами, по которым производятся расчеты, являются длина стенки поперечного сечения профиля и ее толщина. Кроме того, во время получения тех данных, которые нам уже в готовом виде предоставлены в таблицах, использовалась такая важная физическая величина, как удельная плотность металла. Предоставленные же нам таблицы позволяют без применения сложных физико-математических формул и исчислений узнать необходимую информацию для расчета общих весовых параметров того или иного каркасного элемента строения.
Опытные инженеры знают и в обязательном порядке применяют данные расчеты, а строители-аматоры, возводящие у себя возле частного дома вспомогательные хозяйственные строения или ограждения с использованием металлопрфиля, должны в обязательном порядке помнить о такой характеристике этого материала, как большая масса и удельный вес.
Плюсы использования
Рейтинг популярности профильных труб постоянно растет и в настоящее время трубный прокат находится в топовом списке самых популярных строительных изделий. Такая огромная популярность стала возможной, благодаря многочисленным достоинствам:
- Высокие показатели прочности.
- Небольшой вес и легкость материала.
- Удобная транспортировка.
- Невысокая стоимость.
К несомненным плюсам можно отнести и универсальность профильного трубного проката. Его применяют не только для возведения больших строительных объектов, но и в малоэтажном, частном, дачном строительстве.
Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба своими руками Металлическая труба квадратного сечения считается универсальным строительным материалом для арочных и полукруглых конструкций. Примером может служить полукруглая арка для теплицы, гнутый козырек из…
Профильные трубы, как строительный материал, завоевал огромную популярность благодаря уникальному сочетанию значительной прочности, малого веса и привлекательности. Даже массивные каркасные элементы, выполненные из профтрубы, имеют утонченный, изящный вид и не утяжеляют конструкцию в целом.
Видео о том как производят профильные трубы
Методика определения массы 1 п. м металлопрокатного профиля
Для высокой точности лучше всего подходит индивидуальный расчет веса. Формула для определения параметра очень сложная, она учитывает все основные показатели. Такие математические выкладки выполняются конструкторами при проектировании каркаса зданий и конструкций из профильного металлопроката. Формула выглядит так: 1 п. м детали = (L1 + L2) х S х 2 х ρ, где:
- L1 и L2 – длина сторон, м;
- S – толщина стенки, м;
- ρ – плотности сплава.
Чтобы выяснить, сколько будет весить 1 п. м. квадратной или прямоугольной профильной трубы, помимо формулы рекомендуется использовать варианты:
- специально разработанные таблицы, которые представлены в литературе и в интернете;
- онлайн калькуляторы.
Пользователям онлайн программ легко определить вес даже круглых профилей, а также труб другой формы сечения. Чтобы получить результат необходимо внести в форму исходные данные (длину, форму сечения, толщину стенки). Во всплывающем меню нужно выбрать материал, из которого изготовлен металлопрокат. Характеристики самых востребованных стальных изделий отечественных производителей перечислены в таблицах.
Квадратное сечение – ГОСТ 8639 82
Параметры сечения, мм | Вес 1 п. м, грамм |
15×15×1,0 | 479 |
20×20×2 | 1080 |
25×25×2 | 1390 |
30×30×2 | 1700 |
40×40×4 | 4300 |
50×50×2.5 | 3640 |
50×50×3 | 4310 |
50×50×3,5 | 4940 |
50×50×4 | 5560 |
60×60×4 | 6820 |
80×80×3 | 7130 |
80×80×4 | 9330 |
80×80×5 | 11440 |
120×120×5 | 17720 |
Прямоугольное сечение – ГОСТ 8645 82
Параметры сечения, мм | Вес 1 п. м, грамм |
28×25×2 | 1480 |
30×20×2 | 1390 |
40×20×1.5 | 1310 |
40×20×2 | 1700 |
40×25×2 | 1860 |
50×40×2.0 | 2650 |
50×40×2.5 | 3250 |
60×30×3 | 3830 |
60×40×2 | 2960 |
60×40×3 | 4300 |
60×40×3.5 | 4940 |
60×40×4 | 5560 |
80×40×2 | 3590 |
80×40×2.5 | 4430 |
80×40×3 | 5250 |
80×40×4 | 6820 |
80×60×3 | 6190 |
80×60×4 | 8070 |
Чтобы определить массу профиля по приведенным таблицам, надо умножить длину на вес 1 п. м. В таблицах представлен вес металлопроката для усредненной плотности ρ = 7850 кг/м3. Эта величина изменяется в зависимости от содержания в стали углерода. Чем его больше, тем масса сплава меньше. Когда требуется рассчитать массу профильной продукции для конкретного значения ρ, приведенную в таблице величину делят на усредненный параметр и умножают на плотность конкретной марки сплава (кг/м3):
- коррозиционные – 7900;
- штампованные – 7800;
- инструментальные – 7700;
- углеродистые обыкновенные – 7870;
- низколегированные и углеродистые качественные – 7850.
Точность таблиц ниже, чем объемные расчеты по формулам. Поэтому определение веса предпочтительнее выполнять математическим путем.