Vous êtes-vous déjà demandé comment calculer avec précision le poids d'une poutre en T pour votre projet ? Comprendre cela peut vous faire gagner du temps et des ressources. Dans cet article, nous allons explorer le calculateur de poids des poutres en T, un outil pratique qui simplifie ces calculs. Découvrez comment cet outil peut rationaliser votre planification et garantir des mesures précises !
Le calcul du poids d'une poutre en T est un aspect fondamental de l'ingénierie structurelle, qui garantit que les poutres utilisées dans la construction peuvent supporter les charges prévues tout en préservant l'intégrité de la structure. Ce processus implique la compréhension des paramètres clés, l'utilisation de formules spécifiques et la prise en compte des propriétés des matériaux.
Plusieurs dimensions et propriétés sont essentielles pour calculer avec précision le poids d'une poutre en T :
Densité du matériau: La densité du matériau utilisé pour fabriquer la poutre en T, généralement mesurée en kilogrammes par mètre cube (kg/m³). Pour l'acier, cette densité est généralement de l'ordre de 7850 kg/m³, mais il est toujours préférable de vérifier la norme en vigueur.
Hauteur (h): La mesure verticale globale de la poutre en T. Cette dimension est cruciale car elle a un impact sur la résistance à la flexion et la capacité de charge. Cette dimension est cruciale car elle a un impact sur la résistance à la flexion et la capacité de charge de la poutre.
Largeur de la bride (b): La largeur horizontale de la partie supérieure de la poutre en T. La largeur de l'aile affecte la distribution des charges à travers la poutre. La largeur de l'aile affecte la répartition des charges sur la poutre.
Épaisseur de la bride (s): L'épaisseur de la partie supérieure de la poutre en T. Cette épaisseur influence la capacité de la poutre à résister aux forces de flexion et de cisaillement. Cette épaisseur influence la capacité de la poutre à résister aux forces de flexion et de cisaillement.
Épaisseur de la bande (t): L'épaisseur de la tige verticale de la poutre en T. L'épaisseur de l'âme est importante pour la résistance au cisaillement et la stabilité globale. L'épaisseur de l'âme est importante pour la résistance au cisaillement et la stabilité générale.
Déterminez avec précision la masse de vos poutrelles en T grâce à notre calculateur de précision. Cet outil est essentiel pour les ingénieurs structurels, les fabricants et les chefs de projet qui travaillent avec des profils de poutre en T dans la construction et la fabrication.
Vous pouvez utiliser les T- suivantsCalculateur de poids de poutre pour calculer le poids de la poutre en T.
Outil connexe : Calculatrice du poids de l'acier
Ce tableau fournit les poids par mètre pour différentes tailles de poutres en T, en tenant compte des dimensions standard et de la densité de l'acier. Il est important de noter que le poids réel peut varier légèrement en fonction des tolérances de fabrication et des nuances d'acier utilisées.
Catégorie | Modèle | Taille de la section | Poids | |||
(Kg/m) | ||||||
h | b | t1 | t2 | |||
TW | 50*100 | 50 | 100 | 6 | 8 | 8.56 |
TW | 62.5*125 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 11.9 |
TW | 75*150 | 75 | 150 | 7 | 10 | 15.9 |
TW | 87.5*175 | 87.5 | 175 | 7.5 | 11 | 20.2 |
TW | 100*200 | 100 | 200 | 8 | 12 | 25.2 |
TW | 100*200 | 100 | 204 | 12 | 12 | 28.3 |
TW | 125*250 | 125 | 250 | 9 | 14 | 36.2 |
TW | 125*250 | 125 | 255 | 14 | 14 | 41.1 |
TW | 150*300 | 147 | 302 | 12 | 12 | 42.5 |
TW | 150*300 | 150 | 300 | 10 | 15 | 47.3 |
TW | 150*300 | 150 | 305 | 15 | 15 | 53.1 |
TW | 175*350 | 172 | 348 | 10 | 16 | 57.3 |
TW | 175*350 | 175 | 350 | 12 | 19 | 68.2 |
TW | 200*400 | 194 | 402 | 15 | 15 | 70.3 |
TW | 200*400 | 197 | 398 | 11 | 18 | 73.6 |
TW | 200*400 | 200 | 400 | 13 | 21 | 86.1 |
TW | 200*400 | 200 | 408 | 21 | 21 | 98.7 |
TW | 200*400 | 207 | 405 | 18 | 28 | 116 |
TW | 200*400 | 214 | 407 | 20 | 35 | 142 |
TW | 74*100 | 74 | 100 | 6 | 9 | 10.7 |
TM | 97*150 | 97 | 150 | 6 | 9 | 15.6 |
TM | 122*175 | 122 | 175 | 7 | 11 | 22.1 |
TM | 147*200 | 147 | 200 | 8 | 12 | 28.7 |
TM | 170*250 | 170 | 250 | 9 | 14 | 39.9 |
TM | 200*300 | 195 | 300 | 10 | 16 | 53.7 |
TM | 220*300 | 220 | 300 | 11 | 18 | 61.8 |
TM | 250*300 | 241 | 300 | 11 | 15 | 57.5 |
TM | 250*300 | 244 | 300 | 11 | 18 | 64.5 |
TM | 300*300 | 291 | 300 | 12 | 17 | 68.5 |
TM | 300*300 | 294 | 300 | 12 | 20 | 75.5 |
TM | 300*300 | 297 | 300 | 14 | 23 | 87.3 |
TN | 50*50 | 50 | 50 | 5 | 7 | 4.79 |
TN | 62.5*60 | 62.5 | 60 | 6 | 8 | 6.67 |
TN | 75*75 | 75 | 75 | 5 | 7 | 7.11 |
TN | 87.5*90 | 87.5 | 90 | 5 | 8 | 9.11 |
TN | 100*100 | 99 | 99 | 4.5 | 7 | 9.26 |
TN | 100*100 | 100 | 100 | 5.5 | 8 | 10.8 |
TN | 125*125 | 124 | 124 | 5 | 8 | 12.9 |
TN | 125*125 | 125 | 125 | 6 | 9 | 14.8 |
TN | 150*150 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 16.3 |
TN | 150*150 | 150 | 150 | 6.5 | 9 | 18.7 |
TN | 175*175 | 173 | 174 | 6 | 9 | 20.9 |
TN | 175*175 | 175 | 175 | 7 | 11 | 25 |
TN | 200*200 | 198 | 199 | 7 | 11 | 28.3 |
TN | 200*200 | 200 | 200 | 8 | 13 | 33 |
TN | 225*200 | 223 | 199 | 8 | 12 | 33.4 |
TN | 225*200 | 225 | 200 | 9 | 14 | 38.2 |
TN | 250*200 | 248 | 199 | 9 | 14 | 39.7 |
TN | 250*200 | 250 | 200 | 10 | 16 | 44.8 |
TN | 250*200 | 253 | 201 | 11 | 19 | 51.5 |
TN | 300*200 | 298 | 199 | 10 | 15 | 47.6 |
TN | 300*200 | 300 | 200 | 11 | 17 | 53.1 |
TN | 300*200 | 303 | 201 | 12 | 20 | 60.1 |
TN | 350*300 | 346 | 300 | 13 | 20 | 83 |
TN | 350*300 | 350 | 300 | 13 | 24 | 92.5 |
TN | 400*300 | 396 | 300 | 14 | 22 | 95.2 |
TN | 400*300 | 400 | 300 | 14 | 26 | 105 |
TN | 450*300 | 450 | 300 | 16 | 28 | 121.5 |
TN | 125*255 | 125 | 255 | 14 | 14 | 41.1 |
Lorsque vous utilisez ce tableau, tenez compte des facteurs suivants :
La poutre en T, également connue sous le nom de section en T ou barre en T, est un profilé en acier de construction coulé ou laminé en une section transversale distinctive en forme de T. Ce profilé ressemble à la lettre majuscule "T", d'où son nom. Ce profil ressemble à la lettre majuscule "T", d'où son nom. La poutre en T se compose d'une âme verticale et d'une aile horizontale formant un angle droit. Cette configuration offre un excellent rapport résistance/poids et une grande polyvalence dans diverses applications.
Les principales caractéristiques de l'acier pour poutre en T sont les suivantes
L'acier pour poutre en T est largement utilisé dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie mécanique et de l'industrie manufacturière en raison de ses capacités de charge efficaces et de sa facilité de fabrication. Les applications courantes comprennent les supports structurels, les composants de machines et les éléments architecturaux.
Il existe deux types principaux d'acier en forme de T :
1. Acier en forme de T fendu :
Ce type d'acier est directement dérivé de l'acier en forme de H par le biais d'un processus de fractionnement. Il est conforme à la même norme que l'acier en forme de H (GB/T 11263-2017). L'acier en forme de T fendu est une excellente alternative à l'acier à double angle soudé et offre plusieurs avantages :
2. Acier en T laminé à chaud une fois formé :
Ce type de produit est principalement utilisé dans les industries de la machinerie et de la quincaillerie. Il est fabriqué par un seul processus de laminage à chaud, ce qui garantit l'uniformité des propriétés du matériau et un contrôle précis des dimensions. La classification de l'acier en forme de T correspond à la nomenclature de l'acier en forme de H :
Le choix entre ces deux types d'acier dépend de facteurs tels que les exigences de charge, les méthodes de fabrication et les applications industrielles spécifiques. Les deux types offrent des avantages uniques en termes d'intégrité structurelle, de facilité de fabrication et de rentabilité, ce qui fait de l'acier en forme de T une option polyvalente dans les processus de construction et de fabrication modernes.