Vous êtes-vous déjà interrogé sur le monde caché des poutres en H ? Dans cet article captivant, nous allons percer les mystères qui se cachent derrière ces éléments de construction essentiels. Notre ingénieur mécanicien expert vous guidera à travers les subtilités des dimensions, des poids et des calculs des poutres en H. Préparez-vous à acquérir des connaissances précieuses qui vous permettront d'élever votre niveau d'exigence. Préparez-vous à acquérir des connaissances précieuses qui vous permettront de mieux comprendre ces merveilles structurelles. Préparez-vous à un voyage instructif dans le monde de l'acier des poutres en H !
Les poutres en H, également connues sous le nom de poutres à larges ailes, se caractérisent par leur section transversale en forme de H, ce qui leur confère une résistance et une capacité de charge élevées.
Les dimensions et le poids d'une poutre en H peuvent être déterminés par plusieurs méthodes. L'approche la plus courante consiste à calculer la surface de la section transversale à l'aide de la formule :
A = t1(H-2t2)+2Bt2+0,858r2
Où ?
Une fois la section transversale (A) obtenue, le poids par unité de longueur de la poutre en H peut être facilement calculé en multipliant A par la densité de l'acier, qui est généralement de 7,85 g/cm.3 ou 0,00785 kg/cm3. Ce calcul simple permet d'obtenir une estimation précise du poids de la poutre en H en fonction de ses dimensions spécifiques.
Pour simplifier le processus de détermination du poids des poutres en H, les fabricants fournissent souvent des tableaux de poids théoriques détaillés pour différentes tailles standard. Ces tableaux indiquent le poids par mètre pour chaque spécification de poutre en H, ce qui permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin.
Par exemple, une poutre en H d'une hauteur de 350 mm et d'une largeur de 175 mm (350*175 mm) a un poids théorique de 41,8 kg par mètre. De même, une poutre en H mesurant 400 mm de hauteur et 150 mm de largeur (400*150mm) pèse 55,8kg par mètre.
Ces exemples démontrent que le poids d'une poutre en H est directement lié à ses dimensions. Le poids théorique d'une poutre en H par unité de longueur varie en fonction de ses dimensions. En se référant à ces tableaux de poids, les ingénieurs et les entrepreneurs peuvent rapidement estimer le poids total des poutres en H nécessaires à leurs projets, ce qui garantit la précision des commandes de matériaux et de l'estimation des coûts.
Bien que la formule de la surface de la section transversale soit la méthode la plus utilisée pour calculer le poids d'une poutre en H, il existe d'autres approches qui permettent d'obtenir des résultats similaires. L'une de ces méthodes consiste à utiliser des formules qui prennent en compte la largeur de la plaque d'âme et de la plaque de base.
Une autre option consiste à se référer aux dimensions standard des sections et aux poids correspondants, qui sont facilement disponibles dans les documents de référence. Cependant, il est important de garder à l'esprit que ces calculs peuvent présenter de légères différences par rapport au poids réel de la poutre en H.
Généralement, la différence entre le poids théorique et le poids réel se situe dans une fourchette de 0,2% à 0,7%. Cet écart mineur est dû à des facteurs tels que les tolérances de fabrication et les variations de densité de l'acier. Malgré ces écarts potentiels, les formules et les tableaux de référence constituent un moyen fiable d'estimer le poids de l'acier des poutres en H pour des applications pratiques.
Quelle est la formule spécifique pour calculer le poids d'une poutre en H en fonction de la largeur de l'âme et de la semelle ?
Pour ceux qui préfèrent calculer le poids d'une poutre en H en utilisant les dimensions de l'âme et de la semelle, la formule suivante peut être utilisée :
Poids (kg/m) = 0,00785 × (2,5 × a × t1 + (b - 2 × t1) × t2)
Où ?
Cette formule prend en compte la hauteur et la largeur de la plaque d'âme, ainsi que la largeur et l'épaisseur de la plaque de base. En introduisant ces paramètres, la formule calcule le poids de la poutre en H par mètre de longueur.
La constante 0,00785 de la formule représente la densité de l'acier en kg/cm³, qui est utilisée pour convertir le volume de la poutre en H (calculé à partir des dimensions de la plaque) en son poids correspondant.
Cette méthode alternative offre un moyen pratique de déterminer le poids de l'acier des poutres en H lorsque les dimensions de l'âme et des plaques de base sont facilement disponibles, offrant ainsi un outil supplémentaire aux ingénieurs et aux fabricants pour estimer avec précision les besoins en matériaux de leurs projets.
L'acier en H est classé en quatre catégories principales en fonction de la largeur de la bride :
Le diagramme en coupe ci-dessous illustre les principales dimensions et les symboles utilisés pour décrire l'acier H :
Dimensions clés :
Ces dimensions sont essentielles pour déterminer la taille et le poids de la poutre en H. Le tableau suivant fournit une liste complète des dimensions standard des poutres en H et des poids correspondants pour chaque type d'acier en H.
Type | Modèle | Hauteur (H) | Largeur (B) | Web l'épaisseur (t1) | Bride l'épaisseur (t2) | Rayon (r) | Théorique poids (kg/m) |
HW Bride large | 100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 16.9 |
HW Bride large | 125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 23.6 |
HW Bride large | 150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 31.1 |
HW Bride large | 175×175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 |
HW Bride large | 200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 |
HW Bride large | 200×200 | 200 | 204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 |
HW Bride large | 250×250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 13 | 63.8 |
HW Bride large | 250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 |
HW Bride large | 250×250 | 250 | 255 | 14 | 14 | 13 | 81.6 |
HW Bride large | 300×300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 13 | 83.5 |
HW Bride large | 300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 93 |
HW Bride large | 300×300 | 300 | 305 | 15 | 15 | 13 | 104.8 |
HW Bride large | 350×350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 13 | 104.6 |
HW Bride large | 350×350 | 344 | 348 | 10 | 16 | 13 | 113 |
HW Bride large | 350×350 | 344 | 354 | 16 | 16 | 13 | 129.3 |
HW Bride large | 350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 134.9 |
HW Bride large | 350×350 | 350 | 357 | 19 | 19 | 13 | 154.2 |
HW Bride large | 400×400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 22 | 140.1 |
HW Bride large | 400×400 | 394 | 398 | 11 | 18 | 22 | 146.6 |
HW Bride large | 400×400 | 394 | 405 | 18 | 18 | 22 | 168.3 |
HW Bride large | 400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 171.7 |
HW Bride large | 400×400 | 400 | 408 | 21 | 21 | 22 | 196.8 |
HW Bride large | 400×400 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 231.9 |
HW Bride large | 400×400 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 283.1 |
HW Bride large | 400×400 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 414.9 |
HW Bride large | 400×400 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 604.5 |
HW Bride large | 500×500 | 492 | 465 | 15 | 20 | 22 | 202.5 |
HW Bride large | 500×500 | 502 | 465 | 15 | 25 | 22 | 239 |
HW Bride large | 500×500 | 502 | 470 | 20 | 25 | 22 | 258.7 |
HM Bride centrale | 150×100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 20.7 |
HM Bride centrale | 200×150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 29.9 |
HM Bride centrale | 250×175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 43.6 |
HM Bride centrale | 300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 55.8 |
HM Bride centrale | 350×250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 78.1 |
HM Bride centrale | 400×300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 104.6 |
HM Bride centrale | 450×300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 120.8 |
HM Bride centrale | 500×300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 110.8 |
HM Bride centrale | 500×300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 124.9 |
HM Bride centrale | 550×300 | 544 | 300 | 11 | 15 | 13 | 116.2 |
HM Bride centrale | 550×300 | 550 | 300 | 11 | 18 | 13 | 130.3 |
HM Bride centrale | 600×300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 132.8 |
HM Bride centrale | 600×300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 147 |
HM Bride centrale | 600×300 | 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 170.4 |
HN Bride étroite | 100×50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 8 | 9.3 |
HN Bride étroite | 125×60 | 125 | 60 | 6 | 8 | 8 | 13.1 |
HN Bride étroite | 150×75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 |
HN Bride étroite | 175×90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 18 |
HN Bride étroite | 200×100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 17.8 |
HN Bride étroite | 200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 20.9 |
HN Bride étroite | 250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 25.1 |
HN Bride étroite | 250×125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 29 |
HN Bride étroite | 300×150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 32 |
HN Bride étroite | 300×150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 |
HN Bride étroite | 350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 41.2 |
HN Bride étroite | 350×175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 49.4 |
HN Bride étroite | 400×150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 13 | 55.2 |
HN Bride étroite | 400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 56.1 |
HN Bride étroite | 400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 65.4 |
HN Bride étroite | 450×200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 65.1 |
HN Bride étroite | 450×200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 74.9 |
HN Bride étroite | 500×200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 77.9 |
HN Bride étroite | 500×200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 88.1 |
HN Bride étroite | 500×200 | 506 | 201 | 11 | 19 | 13 | 101.5 |
HN Bride étroite | 550×200 | 546 | 199 | 9 | 14 | 13 | 81.5 |
HN Bride étroite | 550×200 | 550 | 200 | 10 | 16 | 13 | 92 |
HN Bride étroite | 600×200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 92.4 |
HN Bride étroite | 600×200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 103.4 |
HN Bride étroite | 600×200 | 606 | 201 | 12 | 20 | 13 | 117.6 |
HN Bride étroite | 650×300 | 646 | 299 | 10 | 15 | 13 | 119.9 |
HN Bride étroite | 650×300 | 650 | 300 | 11 | 17 | 13 | 134.4 |
HN Bride étroite | 650×300 | 656 | 301 | 12 | 20 | 13 | 153.7 |
HN Bride étroite | 700×300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 162.9 |
HN Bride étroite | 700×300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 181.8 |
HN Bride étroite | 750×300 | 734 | 299 | 12 | 16 | 18 | 143.4 |
HN Bride étroite | 750×300 | 742 | 300 | 13 | 20 | 18 | 168 |
HN Bride étroite | 750×300 | 750 | 300 | 13 | 24 | 18 | 186.9 |
HN Bride étroite | 750×300 | 758 | 303 | 16 | 28 | 18 | 223.6 |
HN Bride étroite | 800×300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 188 |
HN Bride étroite | 800×300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 206.8 |
HN Bride étroite | 850×300 | 834 | 298 | 14 | 19 | 18 | 178.6 |
HN Bride étroite | 850×300 | 842 | 299 | 15 | 23 | 18 | 203.9 |
HN Bride étroite | 850×300 | 850 | 300 | 16 | 27 | 18 | 229.3 |
HN Bride étroite | 850×300 | 858 | 301 | 17 | 31 | 18 | 254.9 |
HN Bride étroite | 900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 209.5 |
HN Bride étroite | 900×300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 240.1 |
HN Bride étroite | 900×300 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 282.6 |
HN Bride étroite | 1000×300 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 216.7 |
HN Bride étroite | 1000×300 | 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 247.7 |
HN Bride étroite | 1000×300 | 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 271.1 |
HN Bride étroite | 1000×300 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 310.2 |
HN Bride étroite | 1000×300 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 344.8 |
HT à paroi mince | 100×50 | 95 | 48 | 3.2 | 4.5 | 8 | 6 |
HT à paroi mince | 100×50 | 97 | 49 | 4 | 5.5 | 8 | 7.4 |
HT à paroi mince | 100×100 | 96 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 12.7 |
HT à paroi mince | 125×60 | 118 | 58 | 3.2 | 4.5 | 8 | 7.3 |
HT à paroi mince | 125×60 | 120 | 59 | 4 | 5.5 | 8 | 8.9 |
HT à paroi mince | 125×125 | 119 | 123 | 4.5 | 6 | 8 | 15.8 |
HT à paroi mince | 150×75 | 145 | 73 | 3.2 | 4.5 | 8 | 9 |
HT à paroi mince | 150×75 | 147 | 74 | 4 | 5.5 | 8 | 11.1 |
HT à paroi mince | 150×100 | 139 | 97 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.5 |
HT à paroi mince | 150×100 | 142 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 14.3 |
HT à paroi mince | 150×150 | 144 | 148 | 4.5 | 6 | 8 | 21.8 |
HT à paroi mince | 150×150 | 147 | 149 | 5 | 7 | 8 | 26.4 |
HT à paroi mince | 175×90 | 168 | 88 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.6 |
HT à paroi mince | 175×90 | 171 | 89 | 4 | 6 | 8 | 13.8 |
HT à paroi mince | 175×175 | 167 | 173 | 5 | 7 | 13 | 26.2 |
HT à paroi mince | 175×175 | 172 | 175 | 6.5 | 9.5 | 13 | 35 |
HT à paroi mince | 200×100 | 193 | 98 | 3.2 | 4.5 | 8 | 12 |
HT à paroi mince | 200×100 | 196 | 99 | 4 | 6 | 8 | 15.5 |
HT à paroi mince | 200×150 | 188 | 149 | 4.5 | 6 | 8 | 20.7 |
HT à paroi mince | 200×200 | 192 | 198 | 6 | 8 | 13 | 34.3 |
HT à paroi mince | 250×125 | 238 | 173 | 4.5 | 6 | 8 | 20.3 |
HT à paroi mince | 250×175 | 238 | 173 | 4.5 | 8 | 13 | 30.7 |
HT à paroi mince | 300×150 | 294 | 148 | 4.5 | 6 | 13 | 25 |
HT à paroi mince | 300×200 | 286 | 198 | 6 | 8 | 13 | 38.7 |
HT à paroi mince | 350×175 | 340 | 173 | 4.5 | 6 | 13 | 29 |
HT à paroi mince | 400×150 | 390 | 148 | 6 | 8 | 13 | 37.3 |
HT à paroi mince | 400×200 | 390 | 198 | 6 | 8 | 13 | 43.6 |
HL Poids léger | 80×40 | 77 | 40 | 3 | 3.5 | 5 | 4.01 |
HL Poids léger | 100×50 | 97 | 50 | 2.3 | 3.2 | 6 | 4.39 |
HL Poids léger | 100×50 | 97 | 50 | 3 | 3.5 | 6 | 5.11 |
HL Poids léger | 100×50 | 100 | 50 | 3.2 | 4.5 | 8 | 6.06 |
HL Poids léger | 100×100 | 97 | 100 | 4.5 | 6 | 8 | 12.85 |
HL Poids léger | 120×60 | 117 | 60 | 3.2 | 4.5 | 8 | 7.38 |
HL Poids léger | 120×60 | 120 | 60 | 4.5 | 6 | 8 | 9.9 |
HL Poids léger | 120×120 | 117 | 120 | 3.2 | 4.5 | 8 | 11.62 |
HL Poids léger | 120×120 | 120 | 120 | 4.5 | 6 | 8 | 15.55 |
HL Poids léger | 140×70 | 137 | 70 | 3.2 | 4.5 | 8 | 8.59 |
HL Poids léger | 140×70 | 140 | 70 | 4.5 | 6 | 8 | 11.55 |
HL Poids léger | 150×75 | 147 | 75 | 3.2 | 4.5 | 8 | 9.2 |
HL Poids léger | 150×75 | 150 | 75 | 4.5 | 6 | 8 | 12.37 |
HL Poids léger | 150×100 | 147 | 100 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.96 |
HL Poids léger | 150×100 | 150 | 100 | 4.5 | 6 | 8 | 14.73 |
HL Poids léger | 150×150 | 147 | 149 | 6 | 8.5 | 13 | 27.15 |
HL Poids léger | 175×90 | 172 | 90 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15.5 |
HL Poids léger | 175×175 | 172 | 175 | 6.5 | 9.5 | 13 | 35.05 |
HL Poids léger | 200×100 | 196 | 99 | 4.5 | 6 | 13 | 16.96 |
HL Poids léger | 200×150 | 191 | 149 | 5 | 7.5 | 16 | 26.18 |
HL Poids léger | 200×200 | 197 | 199 | 7 | 10.5 | 16 | 44.2 |
HL Poids léger | 250×125 | 246 | 124 | 4.5 | 7 | 13 | 22.96 |
HL Poids léger | 250×175 | 241 | 175 | 6 | 9.5 | 16 | 38.28 |
HL Poids léger | 300×150 | 296 | 148 | 4.5 | 7 | 16 | 27.95 |
HL Poids léger | 300×200 | 291 | 199 | 7 | 10.5 | 20 | 50.34 |
HL Poids léger | 350×175 | 343 | 174 | 5.5 | 7.5 | 16 | 36.37 |
HL Poids léger | 400×150 | 396 | 149 | 7 | 11 | 16 | 48.01 |
HL Poids léger | 400×200 | 393 | 199 | 6 | 9.5 | 16 | 49.02 |
En se référant à ce tableau, les ingénieurs et les entrepreneurs peuvent facilement sélectionner la taille de poutre en H appropriée aux exigences spécifiques de leur projet, garantissant ainsi une résistance, une stabilité et une rentabilité optimales.
Les poutres en H, également connues sous le nom de poutres en I, sont un élément fondamental de l'ingénierie structurelle, car elles offrent un support robuste et des capacités de charge. Elles sont classées en fonction de divers critères, notamment la largeur de l'aile, l'utilisation, la méthode de production et la taille. Il est essentiel de comprendre ces classifications pour sélectionner la poutre appropriée à des applications spécifiques, garantir des performances optimales et respecter les normes industrielles en vigueur.
Les poutres en H sont également classées en fonction de la largeur de leur aile, chaque catégorie ayant son propre ensemble de spécifications couramment utilisées :
Les poutres en H à ailes larges sont généralement désignées par le produit de la hauteur de l'âme et de la largeur de l'aile. Les modèles les plus courants sont les suivants :
La notation des poutres en H à larges ailes suit le format suivant : hauteur de l'âme (H) × largeur de l'aile (B) × épaisseur de l'âme (t1) × épaisseur de l'aile (t2). L'une des principales caractéristiques des poutres en H à larges ailes est que les dimensions de la hauteur et de la largeur sont souvent identiques.
Les poutres en H à ailes moyennes sont également représentées par le produit de la hauteur de l'âme et de la largeur de l'aile. Les modèles fréquemment utilisés sont les suivants :
La notation des poutres en H à ailes moyennes est similaire à celle des poutres en H à ailes larges : hauteur de l'âme (H) × largeur de l'aile (B) × épaisseur de l'âme (t1) × épaisseur de l'aile (t2). Dans les poutres en H à ailes moyennes, la dimension de la hauteur est généralement légèrement supérieure à celle de la largeur.
Les poutres en H à ailes étroites sont désignées par le produit de la hauteur de l'âme et de la largeur de l'aile. Les modèles standard comprennent :
La notation des poutres en H à ailes étroites suit le même format que les poutres en H à ailes larges et moyennes : hauteur de l'âme (H) × largeur de l'aile (B) × épaisseur de l'âme (t1) × épaisseur de l'aile (t2). Les poutres en H à ailes étroites se caractérisent par un rapport hauteur/largeur plus élevé que les autres catégories.
Les applications spécifiques des poutres en H conduisent à leur classification en fonction de leur utilisation, ce qui garantit que chaque type de poutre répond aux exigences de la fonction à laquelle il est destiné.
Principalement conçues pour supporter des charges de flexion, les poutres sont utilisées comme éléments de soutien horizontaux dans les bâtiments et les ponts. Dans la construction résidentielle, les poutres sont essentielles pour soutenir les planchers et les plafonds, en distribuant les charges aux colonnes verticales.
Les colonnes sont conçues pour supporter des charges axiales et fournir un support vertical aux structures. Elles sont couramment utilisées comme éléments structurels verticaux dans les bâtiments, les ponts et les tours. Par exemple, dans les gratte-ciel, les colonnes sont essentielles pour transférer les charges des étages supérieurs aux fondations.
Les pieux sont conçus pour être enfoncés dans le sol afin de soutenir les fondations, en particulier dans les zones où le sol est instable. Ils sont utilisés dans les systèmes de fondations profondes pour les bâtiments, les ponts et d'autres structures nécessitant un soutien substantiel du sol. Un exemple est la fondation des plates-formes pétrolières offshore, où les pieux assurent la stabilité dans des conditions de fond marin mou.
La méthode de production utilisée pour fabriquer les poutres en H sert également de base de classification, car elle influe sur leur uniformité et leur potentiel de personnalisation.
Les poutres en H laminées sont produites en laminant une seule pièce d'acier dans la forme souhaitée, ce qui garantit une résistance uniforme et une facilité de production. Ces poutres sont largement utilisées en raison de leur uniformité et de leur rentabilité. On les trouve couramment dans les projets de construction standard, tels que les bâtiments commerciaux et les entrepôts.
Les poutres en H soudées sont fabriquées en soudant ensemble des plaques d'acier pour former la forme en H, ce qui permet de les adapter à des dimensions ou à des configurations spécifiques. Ces poutres sont particulièrement utiles dans les projets de construction uniques où les dimensions standard sont insuffisantes. Par exemple, les poutres en H soudées sur mesure sont utilisées dans les châssis d'équipements industriels spécialisés.
Les poutres en H sont classées en catégories de taille pour répondre aux différents besoins structurels, des applications légères aux supports lourds.
Les petites poutres en H conviennent pour des charges plus légères, ce qui les rend idéales pour la construction résidentielle et les petits projets structurels. Elles sont souvent utilisées dans les projets de rénovation résidentielle, comme le renforcement des solives de plancher ou la création d'espaces de vie ouverts.
Les poutres moyennes en H offrent un équilibre entre la capacité de charge et le coût des matériaux. Elles sont couramment utilisées dans la construction commerciale et les projets d'infrastructure de taille moyenne. Elles font partie intégrante de la structure des immeubles de bureaux et des centres commerciaux.
Les grandes poutres en H sont conçues pour supporter de lourdes charges et un soutien structurel substantiel, essentiel dans les constructions à grande échelle telles que les gratte-ciel, les ponts et les installations industrielles lourdes. Un exemple est le support structurel des toits des grands stades, où les grandes poutres en H fournissent la force nécessaire pour couvrir de grandes distances.
Il est essentiel pour les ingénieurs et les architectes de comprendre la classification et les types de poutres en H, ainsi que leurs applications spécifiques. Cette connaissance permet de sélectionner la poutre appropriée pour chaque projet, en optimisant l'intégrité et la performance de la structure.
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La poutre en H est un profilé structurel très efficace et rentable qui offre une répartition optimale de la surface de section et un excellent rapport résistance/poids. Sa section transversale ressemble à la lettre "H", d'où son nom. Les composants d'une poutre en H sont disposés à angle droit, ce qui leur confère une forte résistance aux forces de flexion. Cette caractéristique rend le processus de construction simple et rentable, et permet d'obtenir une structure légère et résistante dans toutes les directions. En raison de ces avantages, l'acier pour poutre en H est largement utilisé dans diverses applications de construction.L'acier pour poutre en H est également connu sous d'autres noms, tels que :
La section transversale d'une poutre en H comprend une plaque d'âme et deux plaques d'aile, qui contribuent à ses propriétés et performances uniques.
Le respect des normes industrielles garantit que les poutres en H répondent à des critères spécifiques en matière de dimensions, de matériaux et de performances. Ces normes sont essentielles pour garantir l'intégrité structurelle, la sécurité et l'interopérabilité.
Les normes industrielles japonaises (JIS) spécifient les dimensions, les tolérances et les propriétés des matériaux pour les poutres en H utilisées au Japon.
L'American Society for Testing and Materials (ASTM) fournit des normes pour les poutres en H utilisées aux États-Unis.
Les normes européennes (EN) spécifient les exigences relatives aux poutres en H utilisées en Europe, garantissant leur adéquation à diverses applications structurelles.
Les normes britanniques (BS) définissent les dimensions et les propriétés des poutres en H utilisées au Royaume-Uni.
Les normes australiennes (AS) définissent les exigences applicables aux poutres en H utilisées en Australie, garantissant leur conformité avec les pratiques de construction locales.
Les poutres en H sont largement utilisées dans la construction de bâtiments en tant qu'éléments structurels primaires. Elles forment l'épine dorsale de diverses structures, fournissant un support pour les planchers, les toits et les murs.
Les poutres en H sont essentielles dans les projets d'infrastructure en raison de leur capacité à supporter de lourdes charges et à résister aux contraintes environnementales.
Dans la construction navale, les poutres en H assurent le soutien structurel de divers éléments d'un navire.
Dans la fabrication mécanique, les poutres en H sont utilisées comme supports structurels et cadres pour diverses machines et équipements.
Vous trouverez ci-dessous les réponses à certaines questions fréquemment posées :
Les poutres en H, également appelées poutres à ailes larges ou poutres en W, sont définies par leurs dimensions spécifiques, qui comprennent la hauteur de l'âme (H) et la largeur de l'aile (B). Par exemple, une poutre en H de 150×100 mm a une hauteur d'âme de 150 mm et une largeur d'aile de 100 mm. Les dimensions des poutres en H varient considérablement, allant généralement de 100×50 mm à 900×300 mm. Les exemples spécifiques incluent 150×75 mm, 200×100 mm, 250×125 mm et 300×150 mm.
L'épaisseur de l'âme (t1) et de l'aile (t2) varie également. Par exemple, une poutre en H de 150×100 mm peut avoir une épaisseur d'âme de 6 mm et une épaisseur d'aile de 9 mm. Voici quelques dimensions spécifiques :
Les poutres en H peuvent être classées, en fonction de la largeur de leur aile, en poutres à large aile, à aile moyenne et à aile étroite, les poutres à large aile ayant une largeur d'aile supérieure ou égale à la hauteur de l'âme, et les poutres à aile étroite ayant une largeur d'aile approximativement égale à la moitié de la hauteur de l'âme. Les poutres en H sont généralement disponibles dans des longueurs allant de 6 à 15 mètres, 6 et 12 mètres étant les plus courantes.
Les normes de fabrication des poutres en H comprennent des spécifications internationales telles que JIS, ASTM, EN, BS et AS, garantissant la cohérence et l'adéquation à diverses applications telles que la construction, la fabrication mécanique et la construction navale.
Les poutres en H sont classées en fonction de plusieurs critères qui mettent en évidence différents aspects de leur conception, de leur application et de leurs méthodes de production.
Tout d'abord, les poutres en H peuvent être classées en fonction de la largeur de l'aile. Les poutres en H à ailes larges ont une largeur d'aile égale ou supérieure à la hauteur de l'âme. Les poutres en H à ailes moyennes se situent entre les poutres à ailes larges et les poutres à ailes étroites. Les poutres en H à ailes étroites ont une largeur d'aile environ égale à la moitié de la hauteur de l'âme.
Deuxièmement, les poutres en H sont classées en fonction de l'usage auquel elles sont destinées. Les poutres en H générales sont utilisées dans diverses applications structurelles. Les colonnes de poutres en H sont spécifiquement utilisées comme colonnes en raison de leur résistance et de leur stabilité. Les pieux en H sont utilisés dans l'ingénierie souterraine et les travaux de fondation. Les poutres en H à ailes très épaisses sont conçues pour les applications nécessitant une résistance et une stabilité accrues. En outre, les poutres à pattes parallèles et les poutres en T à ailes parallèles sont parfois incluses dans la catégorie des poutres en H.
Troisièmement, les poutres en H se distinguent par leur méthode de production. Les poutres en H soudées sont fabriquées en soudant les ailes à l'âme, tandis que les poutres en H laminées sont fabriquées à partir d'acier laminé, formant directement la section en H.
Enfin, les poutres en H sont classées en fonction de leur taille. Les grandes poutres en H ont une hauteur d'âme supérieure à 700 mm, les poutres en H moyennes ont une hauteur d'âme comprise entre 300 mm et 700 mm, et les petites poutres en H ont une hauteur d'âme inférieure à 300 mm.
Chacune de ces classifications permet de déterminer le type de poutre en H le plus approprié pour une application spécifique, garantissant ainsi l'intégrité structurelle et l'efficacité des projets de construction.
Le poids au mètre d'une poutre en H varie en fonction de ses dimensions et de ses spécifications. Par exemple, une poutre H-B 150 peut peser 27,1 kg/m, 30,6 kg/m ou 34,6 kg/m en fonction de l'épaisseur de l'aile. De même, une poutre H-B 200 peut peser 37,3 kg/m, 40,0 kg/m ou 60,0 kg/m, et une poutre H-B 300 peut peser 32,0 kg/m, 36,7 kg/m ou 94,0 kg/m, en fonction de leurs dimensions spécifiques. Le poids par mètre d'une poutre en H peut également être calculé à l'aide de la formule :
La section transversale est déterminée par les dimensions de la poutre en H, notamment la hauteur, la largeur et l'épaisseur de l'aile, en tenant compte de la densité de l'acier, qui est d'environ 7 850 kg/m³.
Les longueurs standard des poutres en H commencent généralement à 6 mètres et peuvent être augmentées par incréments de 500 mm jusqu'à un maximum de 24 mètres. Pour les longueurs supérieures à 15 mètres, il est conseillé de consulter le fournisseur pour s'assurer de la disponibilité et confirmer les délais d'exécution.
Certains fournisseurs peuvent avoir leurs propres directives. Par exemple, Metals Depot propose des poutres en acier de 5, 10, 20 et 25 pieds de long, ou peut les découper sur mesure. De même, Yamato Steel Co. Ltd. propose des longueurs standard à partir de 6 mètres avec des incréments de 500 mm jusqu'à 24 mètres, en recommandant des arrangements spéciaux pour les longueurs supérieures à 15 mètres.
En outre, de nombreux fournisseurs offrent la possibilité de couper les poutres en H à des longueurs personnalisées, ce qui permet de répondre à des projets exigeant des dimensions spécifiques. Vérifiez toujours auprès du fournisseur pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes concernant la disponibilité et les options personnalisées.
Pour plus d'informations sur les poutres en H et d'autres sujets connexes, vous pouvez consulter les ressources suivantes :
Ces outils peuvent vous aider à déterminer rapidement le poids des poutres en H et en I en fonction de leurs dimensions spécifiques, ce qui facilite la planification et l'exécution efficaces de vos projets de construction.