Haben Sie sich jemals Gedanken über den unbesungenen Helden des modernen Bauwesens gemacht? Stahlrohre, die das Rückgrat unserer Gebäude und Infrastruktur bilden, spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Welt. In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt der Stahlrohre ein und erforschen ihre Arten, Anwendungen und die Wissenschaft hinter der Berechnung ihres Gewichts. Machen Sie sich bereit zu entdecken, wie diese scheinbar einfachen Konstruktionen einen großen Einfluss auf unser Leben haben.
Ein Rohr ist eine Stahlkonstruktion, die sich durch einen Hohlraum auszeichnet, dessen Länge deutlich größer ist als sein Durchmesser oder Umfang. Dank dieser Strukturform können Rohre in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von der Flüssigkeitsförderung bis hin zur strukturellen Unterstützung.
Stahlrohre können nach verschiedenen Kriterien klassifiziert werden, darunter Querschnittsform, Werkstoff, Verwendungszweck und Herstellungsverfahren. Nachstehend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Klassifizierungen:
Stahlrohre sind vielseitig und werden aufgrund ihrer Festigkeit, Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Branchen eingesetzt. Einige häufige Anwendungen sind:
Die Berechnung des Gewichts eines Rohrs ist für verschiedene technische Anwendungen von entscheidender Bedeutung, z. B. für die Konstruktion, den Transport und die Kostenabschätzung. Die Formel zur Berechnung des Gewichts eines Rohrs ist genau und wird in der Branche häufig verwendet. Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit Sie diese Formel verstehen und effektiv anwenden können.
Das Gewicht eines Rohrs pro Längeneinheit lässt sich nach folgender Formel berechnen:𝑊 (kg m)=0,02466×Wandstärke×(Außendurchmesser-Wandstärke)W(kg m)=0,02466×Wandstärke×(Außendurchmesser-Wandstärke)Wobei:
Diese Formel wird auf der Grundlage der Dichte von Stahl (7,85 g/cm³) und der geometrischen Eigenschaften des Rohrs abgeleitet.
Schritt-für-Schritt-Berechnung
Berechnungsbeispiel
Angenommen, Sie haben ein Rohr mit einem Außendurchmesser von 100 mm und einer Wandstärke von 5 mm.
Nach der Formel:𝑊=0,02466×5×(100-5)W=0.02466×5×(100-5)
𝑊=0.02466×5×95W=0.02466×5×95
𝑊=0.02466×475W=0.02466×475
𝑊=11,7015 kg mW=11,7015kg mDas Gewicht des Rohrs beträgt also ungefähr 11,7015 kg pro Meter.
Nach den Normen GB/T 21835-2008 und GB/T 17395-2008 ist die theoretische Gewichtsberechnungsmethode für runde Stahlrohre, einschließlich geschweißter und nahtloser Rohre, einheitlich.
Überlegungen zur Dichte
3. Praktische Anwendung
In der Praxis können Stahlrohre entweder nach theoretischem Gewicht oder nach tatsächlichem Gewicht geliefert werden:
Zur Vereinfachung können Sie Online-Rechner für das Gewicht von Stahlrohren verwenden. Mit diesen Tools können Sie den Außendurchmesser, die Wandstärke und die Länge des Rohrs eingeben, um das Gewicht automatisch zu berechnen. Dies kann Zeit sparen und das Risiko manueller Berechnungsfehler verringern.
Zugehöriges Tool: Stahlgewicht-Rechner
Rohre | Nein. | Nenndurchmesser | O.D. | Dicke | Gewicht |
JDG-Rohr | 1 | 16 | 15.7 | 1.2 | 0.43 |
2 | 20 | 19.7 | 1.2 | 0.55 | |
3 | 25 | 24.7 | 1.2 | 0.70 | |
4 | 32 | 31.6 | 1.2 | 0.90 | |
5 | 40 | 39.6 | 1.2 | 1.14 | |
6 | 50 | 49.6 | 1.2 | 1.43 | |
7 | 16 | 15.7 | 1.6 | 0.56 | |
8 | 20 | 19.7 | 1.6 | 0.71 | |
9 | 25 | 24.7 | 1.6 | 0.91 | |
10 | 32 | 31.6 | 1.6 | 1.18 | |
11 | 40 | 39.6 | 1.6 | 1.50 | |
12 | 50 | 49.6 | 1.6 | 1.89 | |
KBG-Rohr | 1 | 16 | 15.7 | 1.2 | 0.43 |
2 | 20 | 19.7 | 1.2 | 0.55 | |
3 | 25 | 24.7 | 1.2 | 0.70 | |
4 | 32 | 31.6 | 1.2 | 0.90 | |
Leitungskanal TC | 1 | 16 | 15.87 | 1.6 | 0.56 |
2 | 20 | 19.05 | 1.6 | 0.69 | |
3 | 25 | 25.4 | 1.6 | 0.94 | |
4 | 32 | 31.75 | 1.6 | 1.19 | |
5 | 40 | 38.1 | 1.6 | 1.44 | |
6 | 50 | 50.8 | 1.6 | 1.94 | |
Geschweißtes Stahlrohr | 1 | 16 | 20.75 | 2.5 | 1.13 |
2 | 20 | 26.25 | 2.5 | 1.46 | |
3 | 25 | 32 | 2.5 | 1.82 | |
4 | 32 | 40.75 | 2.5 | 2.36 | |
5 | 40 | 46 | 2.5 | 2.68 | |
6 | 50 | 58 | 2.5 | 3.42 | |
7 | 70 | 74 | 3 | 5.25 | |
8 | 80 | 86.5 | 3 | 6.18 | |
9 | 100 | 112 | 3 | 8.06 | |
Wasser-Gas-Stahlrohr | 1 | 16 | 21.25 | 2.75 | 1.25 |
2 | 20 | 26.75 | 2.75 | 1.63 | |
3 | 25 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | |
4 | 32 | 42.25 | 3.25 | 3.13 | |
5 | 40 | 48 | 3.5 | 3.84 | |
6 | 50 | 60 | 3.5 | 4.88 | |
7 | 70 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | |
8 | 80 | 88.5 | 4 | 8.34 | |
9 | 100 | 114 | 4 | 10.85 | |
10 | 125 | 140 | 4.5 | 15.04 | |
11 | 150 | 165 | 4.5 | 17.81 | |
Verzinktes Stahlrohr | 1 | 15 | 2.75 | 1.33 | |
2 | 20 | 2.75 | 1.73 | ||
3 | 25 | 3.25 | 2.57 | ||
4 | 32 | 3.25 | 3.32 | ||
5 | 40 | 3.50 | 4.07 | ||
6 | 50 | 3.50 | 5.17 | ||
7 | 70 | 3.75 | 7.04 | ||
8 | 80 | 4.00 | 8.84 | ||
9 | 100 | 4.00 | 11.50 | ||
10 | 125 | 4.50 | 16.85 | ||
11 | 150 | 4.50 | 22.29 | ||
Verzinkter Rundstahl | 1 | 6 | 0.222 | ||
2 | 8 | 0.395 | |||
3 | 10 | 0.617 | |||
4 | 12 | 0.888 | |||
Verzinkter Flachstahl | 1 | 40*4 | 1.26 | ||
1 | 25*4 | 0.79 |
Die genaue Berechnung des Gewichts eines Rohrs ist für verschiedene technische und logistische Zwecke unerlässlich. Wenn Sie die bereitgestellte Formel verstehen und anwenden, können Sie das Gewicht von Stahlrohren effizient bestimmen. Beziehen Sie sich immer auf einschlägige Normen für spezifische Dichtewerte und stellen Sie sicher, dass die Messungen präzise sind, um genaue Ergebnisse zu erzielen.