Vi siete mai chiesti quale sia l'eroe non celebrato dell'edilizia moderna? I tubi d'acciaio, spina dorsale dei nostri edifici e delle nostre infrastrutture, svolgono un ruolo cruciale nel plasmare il nostro mondo. In questo articolo ci immergeremo nell'affascinante mondo dei tubi d'acciaio, esplorandone i tipi, le applicazioni e la scienza che sta dietro al calcolo del loro peso. Preparatevi a scoprire come queste strutture apparentemente semplici abbiano un grande impatto sulle nostre vite.
Un tubo è una struttura in acciaio caratterizzata da una sezione cava la cui lunghezza è significativamente maggiore del diametro o della circonferenza. Questa forma strutturale consente di utilizzare i tubi in un'ampia gamma di applicazioni, dal trasporto di fluidi al supporto strutturale.
I tubi in acciaio possono essere classificati in base a diversi criteri, tra cui la forma della sezione, il materiale, lo scopo e il processo di produzione. Di seguito è riportata una ripartizione dettagliata di queste classificazioni:
I tubi in acciaio sono versatili e trovano impiego in diversi settori grazie alla loro resistenza, durata e adattabilità. Alcune applicazioni comuni includono:
Il calcolo del peso di un tubo è fondamentale per diverse applicazioni ingegneristiche, tra cui la progettazione strutturale, il trasporto e la stima dei costi. La formula fornita per il calcolo del peso di un tubo è accurata e comunemente utilizzata nel settore. Ecco una spiegazione dettagliata e una guida passo-passo per aiutarvi a capire e ad applicare questa formula in modo efficace.
Il peso di un tubo per unità di lunghezza può essere calcolato con la seguente formula:𝑊 (kg m)=0,02466×spessore della parete×(diametro esterno-spessore della parete)W(kg m)=0,02466×spessore della parete×(diametro esterno-spessore della parete)Dove:
La formula si basa sulla densità dell'acciaio (7,85 g/cm³) e sulle proprietà geometriche del tubo.
Calcolo passo-passo
Esempio di calcolo
Supponiamo di avere un tubo con un diametro esterno di 100 mm e uno spessore di parete di 5 mm.
Utilizzando la formula: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 mIl peso del tubo è quindi di circa 11,7015 kg per metro.
Secondo le norme GB/T 21835-2008 e GB/T 17395-2008, il metodo di calcolo del peso teorico per i tubi circolari in acciaio, compresi quelli saldati e quelli senza saldatura, è coerente.
Considerazioni sulla densità
3. Applicazione pratica
In pratica, i tubi in acciaio possono essere consegnati in base al peso teorico o al peso effettivo:
Per comodità, è possibile utilizzare i calcolatori del peso dei tubi d'acciaio online. Questi strumenti consentono di inserire il diametro esterno, lo spessore della parete e la lunghezza del tubo per calcolare automaticamente il peso. In questo modo si può risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori di calcolo manuale.
Strumento correlato: Calcolatore del peso dell'acciaio
Tubi | No. | Diametro nominale | O.D. | Spessore | Peso |
Tubo JDG | 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 | |
Tubo KBG | 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 | |
Guaina 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 | |
Tubo in acciaio saldato | 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 | |
Tubo d'acciaio per gas d'acqua | 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 | |
Tubo in acciaio zincato | 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 | ||
Acciaio tondo zincato | 1 | 6 | 0.222 | ||
2 | 8 | 0.395 | |||
3 | 10 | 0.617 | |||
4 | 12 | 0.888 | |||
Acciaio piatto zincato | 1 | 40*4 | 1.26 | ||
1 | 25*4 | 0.79 |
Calcolare con precisione il peso di un tubo è essenziale per vari scopi ingegneristici e logistici. Comprendendo e applicando la formula fornita, è possibile determinare il peso dei tubi in acciaio in modo efficiente. Fare sempre riferimento agli standard pertinenti per i valori specifici di densità e assicurarsi che le misurazioni siano precise per ottenere risultati accurati.