Heb je je ooit afgevraagd hoe je het gewicht van C-profielen nauwkeurig kunt berekenen voor je bouwprojecten? In deze blogpost duiken we in de wereld van het berekenen van het gewicht van C-profielen en bieden we je een uitgebreide handleiding en handige hulpmiddelen. Of je nu een ingenieur, aannemer of doe-het-zelver bent, inzicht in het gewicht van C-profielen is cruciaal voor succes. Bereid je voor op lessen van industrie-experts en ontdek praktische tips die je projecten naar nieuwe hoogten zullen tillen!
C-gordingen zijn horizontale constructiedelen die ontworpen zijn om lasten van het dak of de dakbedekking te dragen. Ze ontlenen hun naam aan hun kenmerkende "C"-vorm, die wordt verkregen door koud vervormen van staal. Deze vorm zorgt voor een efficiënte verdeling van de belasting en biedt een stabiele basis voor verschillende bouwelementen.
Het berekenen van het gewicht van stalen C-profielen, inclusief C-profielen, is essentieel voor verschillende bouw- en constructieprojecten. Deze handleiding biedt een uitgebreide methode om het gewicht nauwkeurig te bepalen op basis van specifieke afmetingen en materiaaldichtheid.
Er kunnen verschillende formules worden gebruikt om het gewicht van een C-gording te berekenen, afhankelijk van de vereiste gedetailleerdheid en de beschikbare gegevens.
Gedetailleerde formule
Voor nauwkeurigere berekeningen gebruik je deze formule die rekening houdt met de afmetingen van de verbrede doorsnede:
Gewicht kg =(Som van de afmetingen van het strekmetaal+Dikte)×100×0,00785
Waar:
Het gebruik van een C-gordinggewicht calculator omvat verschillende stappen om nauwkeurige resultaten te garanderen. Dit proces omvat het verzamelen van de benodigde invoerparameters, het selecteren van de juiste formule en het controleren van de maateenheden. Hier vindt u een gedetailleerde handleiding voor het effectief gebruik van een C-gordinggewicht calculator voor uw constructietechnische behoeften.
Om een C-gordinggewicht calculator te gebruiken, heb je specifieke afmetingen en materiaaleigenschappen van de gording nodig. De belangrijkste invoerparameters zijn
Veelvoorkomende fouten die je moet vermijden:
Hieronder staat een vereenvoudigde versie van de C-kanaalgewichttabel voor snelle referentie:
Model | Maten (mm) | Dwarsdoorsnede (cm²) | Gewicht (kg/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | c | t | |||
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.25 | 4.29 | 3.37 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.50 | 4.75 | 3.72 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2.75 | 5.19 | 4.08 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 3.00 | 5.64 | 4.42 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.25 | 4.74 | 3.72 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.50 | 5.25 | 4.12 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2.75 | 5.74 | 4.51 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 3.00 | 6.24 | 4.89 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.25 | 5.19 | 4.08 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.50 | 5.75 | 4.51 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2.75 | 6.29 | 4.94 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 3.00 | 6.84 | 5.36 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.25 | 5.64 | 4.43 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.50 | 6.25 | 4.90 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2.75 | 6.84 | 5.37 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 3.00 | 7.44 | 5.84 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.25 | 6.09 | 4.78 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.50 | 6.75 | 5.29 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2.75 | 7.39 | 5.80 |
C140 | 140 | 50 | 20 | 3.00 | 8.03 | 6.31 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C140 | 140 | 60 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.25 | 6.54 | 5.13 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.50 | 7.25 | 5.69 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2.75 | 7.94 | 6.23 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 3.00 | 8.64 | 6.78 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.25 | 6.99 | 5.49 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.50 | 7.75 | 6.08 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2.75 | 8.49 | 6.67 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 3.00 | 9.24 | 7.25 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.25 | 7.44 | 5.84 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.50 | 8.25 | 6.47 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2.75 | 9.04 | 7.10 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 3.00 | 9.84 | 7.72 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C200 | 200 | 60 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.25 | 7.89 | 6.19 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.50 | 8.75 | 6.86 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2.75 | 9.59 | 7.53 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 3.00 | 10.44 | 8.19 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 3.00 | 11.67 | 9.13 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.25 | 8.34 | 6.55 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.50 | 9.25 | 7.26 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2.75 | 10.14 | 7.96 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 3.00 | 11.04 | 8.66 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.25 | 8.79 | 6.90 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.50 | 9.75 | 7.65 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2.75 | 10.69 | 8.39 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 3.00 | 11.64 | 9.13 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.25 | 9.24 | 7.25 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.50 | 10.25 | 8.04 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2.75 | 11.24 | 8.82 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 3.00 | 12.24 | 9.60 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.25 | 8.57 | 6.72 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.50 | 9.50 | 7.45 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2.75 | 10.42 | 8.18 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 3.00 | 11.34 | 8.90 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.25 | 9.02 | 7.08 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.50 | 10.00 | 7.85 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2.75 | 10.97 | 8.61 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 3.00 | 11.94 | 9.37 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.25 | 9.47 | 7.43 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.50 | 10.50 | 8.24 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2.75 | 11.52 | 9.04 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 3.00 | 12.54 | 9.84 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.25 | 9.69 | 7.61 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.50 | 10.75 | 8.43 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2.75 | 11.79 | 9.26 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 3.00 | 12.84 | 10.07 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.25 | 9.92 | 7.78 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.50 | 11.00 | 8.63 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2.75 | 12.07 | 9.47 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 3.00 | 13.14 | 10.31 |
Gerelateerde lectuur: Metalen gewicht calculator
C-gordingen zijn structurele elementen die vaak gebruikt worden in de bouw, vooral in dakbedekkingsystemen en muurconstructies. Ze ondersteunen belastingen en helpen de integriteit van constructies te behouden. Inzicht in de materiaaleigenschappen van C-gordingen is cruciaal voor het optimaliseren van hun prestaties en gewicht, wat weer van invloed is op de algehele efficiëntie en kosten van bouwprojecten.
Materiaaldichtheid, gedefinieerd als massa per volume-eenheid (kg/m³), beïnvloedt het gewicht van C-gordingen aanzienlijk. Staal, een veelgebruikt materiaal voor C-gordingen, heeft bijvoorbeeld een dichtheid van ongeveer 7850 kg/m³, waardoor het relatief zwaar is. Daarentegen is aluminium, met een dichtheid van ongeveer 2700 kg/m³, veel lichter. Een stalen C-gording en een aluminium C-gording met dezelfde afmetingen zullen bijvoorbeeld een verschillend gewicht hebben door hun dichtheid, waarbij de aluminium gording aanzienlijk lichter is. Dit verschil heeft niet alleen invloed op het gewicht, maar ook op de structurele prestaties en het installatiegemak.
De verhouding tussen sterkte en gewicht is een cruciale factor bij het selecteren van materialen voor C-gordingen. Deze verhouding, die wordt berekend door de sterkte van het materiaal te delen door de dichtheid, geeft aan hoe goed een materiaal belastingen kan dragen in verhouding tot het gewicht. Hoge sterkte materialen zoals geavanceerde hoge sterkte staalsoorten (AHSS) en titaniumlegeringen bieden uitstekende sterkte/gewicht verhoudingen. AHSS wordt bijvoorbeeld gebruikt in de auto- en luchtvaartindustrie waar gewichtsvermindering zonder aan sterkte in te boeten essentieel is. Door een hogesterktestaal met een betere sterkte/gewichtsverhouding te gebruiken, kunnen dunnere, lichtere gordingen worden gemaakt die toch de vereiste belastingen kunnen dragen.
Mechanische eigenschappen zoals treksterkte, vloeigrens, hardheid, vervormbaarheid en taaiheid bepalen hoe een materiaal presteert onder verschillende belastingen. Treksterkte is de maximale spanning die een materiaal kan weerstaan wanneer het wordt uitgerekt. De vloeigrens is de spanning waarbij een materiaal plastisch begint te vervormen. Hardheid meet de weerstand van een materiaal tegen vervorming. Vervormbaarheid is het vermogen om aanzienlijke plastische vervorming te ondergaan voordat het breekt, en taaiheid is het vermogen om energie te absorberen en plastisch te vervormen zonder te breken. Staal met een hoge treksterkte is bijvoorbeeld bestand tegen aanzienlijke spanning, waardoor het ideaal is voor lastdragende toepassingen. Grafieken en gegevens die deze eigenschappen illustreren, helpen om hun invloed op de prestaties van materialen te begrijpen.
De elasticiteitsmodulus of Young's Modulus meet de stijfheid van een materiaal en geeft aan of het materiaal bestand is tegen vervorming onder belasting. Stijfheid is cruciaal voor constructiedelen zoals C-gordingen, omdat het van invloed is op hun vermogen om hun vorm te behouden en belastingen te dragen zonder te buigen of door te knikken. Materialen met een hogere elasticiteitsmodulus, zoals staal, bieden een grotere stijfheid, waardoor dunnere profielen mogelijk zijn die het gewicht verminderen zonder aan prestaties in te boeten.
De dikte en doorsnede van C-gordingen hebben een aanzienlijke invloed op hun gewicht en structurele capaciteit. Dikkere gordingen zijn over het algemeen sterker en kunnen grotere belastingen dragen, maar ze wegen ook meer. Ingenieurs moeten deze factoren tegen elkaar afwegen om de gewenste prestatiekenmerken te verkrijgen. Bijvoorbeeld, in toepassingen waar gewichtsbesparing essentieel is, zoals bij daken met grote overspanningen of lichtgewicht constructies, kan het gebruik van zeer sterke materialen die dunnere, lichtere gordingen mogelijk maken voordelig zijn.
Bij het kiezen van het juiste materiaal voor gordingen moet je rekening houden met verschillende factoren, zoals gewicht, sterkte, kosten en omgevingsfactoren. Zo worden bijvoorbeeld gegalvaniseerde stalen gordingen vaak gebruikt vanwege hun uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid. Daarentegen kunnen gordingen van roestvrij staal of aluminium worden gekozen voor omgevingen met extreme corrosierisico's of waar gewichtsvermindering een prioriteit is. Elk materiaal biedt verschillende voordelen en afwegingen, die van invloed zijn op de algehele prestaties en het gewicht van de gordingen.
Het fabricageproces en de aanwezigheid van onzuiverheden kunnen het gewicht en de prestaties van materialen voor C-gordingen beïnvloeden. Processen zoals warmwalsen, koudvervormen en warmtebehandeling kunnen de dichtheid en mechanische eigenschappen van het materiaal veranderen. Daarnaast kunnen onzuiverheden zoals zwavel en fosfor in staal de sterkte en taaiheid beïnvloeden. Het garanderen van hoogwaardige productieprocessen en materialen met minimale onzuiverheden is essentieel voor het produceren van betrouwbare en consistente C gordingen.
Inzicht in de materiaaleigenschappen en hun invloed op het gewicht is cruciaal voor het ontwerpen van effectieve en efficiënte constructiedelen. Door zorgvuldig materialen te kiezen op basis van hun dichtheid, sterkte/gewichtsverhouding, mechanische eigenschappen en productiekwaliteit kunnen ingenieurs de prestaties en het gewicht van C-gordingen optimaliseren om aan de specifieke eisen van hun projecten te voldoen.
Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen:
Om het gewicht van een C-gording te berekenen, moet je de grootte, dikte, lengte en dichtheid van het materiaal weten. De afmeting omvat de breedte en diepte van de C-gording, meestal aangegeven in inches of millimeters, zoals 3″ X 1 6/8″ of 75mm x 45mm. De dikte, die kan variëren van 1,60 mm tot 2,5 mm of meer, is ook cruciaal. Daarnaast heb je de totale lengte van de gording nodig, die afhangt van de specifieke toepassing en kan variëren van 1,83 meter tot 7,62 meter. Ten slotte is het essentieel om de materiaaldichtheid te kennen, vaak uitgedrukt in kg per meter.
Om het gewicht te berekenen, vermenigvuldig je de totale lengte van de C-gording met het gewicht per meter. Bijvoorbeeld, als een 100mm x 50mm x 1,6mm C-gording een gewicht heeft van 2,24 kg/m en je hebt 60 meter nodig, dan is de berekening 60 meter * 2,24 kg/m = 134,4 kg.
De materiaalsoort van een C-gording heeft een directe invloed op het gewicht vanwege de inherente eigenschappen en productiemethoden van de gebruikte materialen. Stalen gordingen, vooral die van koudgevormd staal, worden geprefereerd om hun combinatie van licht gewicht en hoge sterkte. Koudgevormd staal verkrijgt zijn eigenschappen door een wals- en persproces waarbij geen verwarming nodig is, waardoor het materiaal sterker is en efficiënter kan worden gebruikt.
Wanneer gegalvaniseerd staal wordt gebruikt voor C gordingen, zorgt een zinklaag voor corrosiebestendigheid zonder dat het gewicht aanzienlijk toeneemt. Hierdoor zijn gegalvaniseerde stalen gordingen licht van gewicht, gemakkelijk te hanteren en te installeren, terwijl ze ook duurzaam zijn.
De dikte of dikte van het staal is ook van invloed op het gewicht van een C-gording. Lagere profielen geven dikker staal aan, dat zwaarder is en meer structurele ondersteuning biedt. Omgekeerd duiden hogere profielen op dunner staal, dat lichter is, maar dat meer ruimte moet innemen om hetzelfde niveau van structurele integriteit te behouden.
Vergeleken met materialen als hout zijn stalen gordingen veel lichter en duurzamer. Houten gordingen zijn zwaarder door hun dichtheid en zijn gevoelig voor rot en schade door ongedierte, waardoor ze na verloop van tijd zwaarder worden omdat ze vocht absorberen.
Het rolvorm fabricageproces dat gebruikt wordt voor stalen C gordingen zorgt voor efficiënt materiaalgebruik, minimaliseert afval en houdt het gewicht zo laag mogelijk met behoud van structurele sterkte.
Concluderend kan worden gesteld dat de keuze voor koudgevormd en vaak gegalvaniseerd staal voor C gordingen resulteert in een lichtgewicht maar robuuste constructiecomponent. Het gewicht wordt verder geoptimaliseerd door de juiste dikte te kiezen en gebruik te maken van een efficiënt productieproces.
Ja, je kunt een gewichtscalculator voor C-gording gebruiken voor verschillende staalsoorten, op voorwaarde dat de calculator aangepaste materiaaleigenschappen kan invoeren. C-gording kan worden gemaakt van verschillende staalsoorten, elk met unieke mechanische eigenschappen zoals dichtheid, rekgrens en treksterkte. Voor nauwkeurige berekeningen moet de gewichtsberekenaar rekening houden met deze variaties.
De meeste gordinggewicht calculators vereisen invoerparameters zoals de afmetingen van de gording en de staaldikte. Als de calculator ontworpen is om met verschillende staalsoorten te werken, dan moet het ook mogelijk zijn om specifieke materiaaleigenschappen in te voeren. Sommige geavanceerde calculators bieden de mogelijkheid om aangepaste eigenschappen in te voeren, zodat je het gewicht en de capaciteit van de gording nauwkeurig kunt berekenen op basis van de specifieke staalsoort die je gebruikt.
Als het niet mogelijk is om aangepaste materiaaleigenschappen in te voeren of specifieke staalsoorten te selecteren, geeft de calculator mogelijk alleen een algemene schatting op basis van standaardformules. In dergelijke gevallen zijn de resultaten mogelijk niet nauwkeurig voor verschillende staalsoorten.
Zorg er daarom voor dat je een gewichtscalculator voor C-gording gebruikt voor verschillende staalsoorten:
Door deze eigenschappen te controleren, kun je ervoor zorgen dat de gewichts- en capaciteitsberekeningen van de gording nauwkeurig de eigenschappen weergeven van de staalsoort waarmee je werkt.
Het gebruik van een online gordinggewicht calculator biedt meerdere voordelen voor ingenieurs, architecten en bouwprofessionals. Een belangrijk voordeel is de nauwkeurigheid en efficiëntie; deze calculators gebruiken precieze formules en materiaaleigenschappen om betrouwbare resultaten te leveren, waardoor de kans op menselijke fouten afneemt en tijd wordt bespaard vergeleken met handmatige berekeningen. Het proces is vereenvoudigd omdat gebruikers alleen afmetingen en materiaaleigenschappen hoeven in te voeren in een eenvoudige interface, die automatisch het gewicht berekent.
Aanpassing en flexibiliteit zijn ook opmerkelijke voordelen, omdat veel calculators verschillende afmetingen en materialen kunnen invoeren, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan C-gordingen. Integratie met andere ontwerptools is een ander voordeel, waardoor naadloze workflowovergangen en eenvoudige gegevensoverdracht voor verdere constructieberekeningen mogelijk zijn.
Deze calculators voldoen vaak aan industriestandaarden en codes, zoals AISI, ASCE en AISC, zodat de berekeningen voldoen aan de wettelijke vereisten en bijdragen aan de structurele integriteit en veiligheid van het ontwerp. Bovendien bespaart het automatiseren van het berekeningsproces veel tijd, zodat professionals zich kunnen richten op andere belangrijke projectaspecten.
Tot slot zijn de toegankelijkheid en het gemak van online calculators belangrijk, omdat ze vanaf elk apparaat met een internetverbinding gebruikt kunnen worden, wat de productiviteit en samenwerking in verschillende omgevingen vergemakkelijkt, zowel op kantoor als op locatie. Over het algemeen verbeteren deze calculators het ontwerp- en analyseproces door nauwkeurige, efficiënte en conforme gewichtsberekeningen voor C-gordingen te maken.
Om het eenheidsgewicht van C-profielstaal, inclusief C-profielen, nauwkeurig te berekenen, moet je eerst de basisberekeningsformules begrijpen. De belangrijkste punten worden hieronder samengevat:
Het gewicht van C-profielstaal kan worden berekend aan de hand van de afmetingen van de geëxpandeerde doorsnede, de dikte en de dichtheid van het materiaal.
De specifieke formule is:
Gewicht van C-profielstaal = (Som van de afmetingen van het strekprofiel + dikte) * 100 * 0,00785 = kg/m.
Hier verwijzen de "afmetingen van de streksectie" naar de breedte en de hoogte, terwijl de "dikte" verwijst naar de dikte van het C-kanaal. Al deze afmetingen moeten in centimeters zijn.
Een andere methode bestaat uit het optellen van de afmetingen van de geëxpandeerde doorsnede van het C-profielstaal, vermenigvuldigen met de dikte en vervolgens met de dichtheid (7,85). Deze methode is ook van toepassing op de berekening van het gewicht van C-profielen.
Voor C-gordingen is de formule voor het berekenen van het gewicht: Lengte × Breedte × Dikte × Dichtheid = Gewicht van de gording. Dit geeft aan dat er, naast de basisparameters van het C-gordingstaal, ook rekening moet worden gehouden met de specifieke lengte van de gording.
Het theoretische gewicht van het staal kan ook worden berekend op basis van de dichtheid van het staal, de dwarsdoorsnede en de lengte, waarbij de dichtheid van het staal meestal wordt uitgedrukt in kilogram per kubieke meter (kg/m³).
Om het gewicht per eenheid van stalen C-profielen, inclusief C-profielen, nauwkeurig te berekenen, moeten de bovenstaande formules worden gebruikt op basis van hun specifieke afmetingen (inclusief breedte, hoogte en dikte) en de dichtheid van het materiaal (meestal 7,85 of 7,86 kg/m³). Voor C-gordijnen moet ook rekening worden gehouden met het effect van de lengte op het gewicht. In de praktijk kun je de juiste berekeningsmethode kiezen op basis van specifieke ontwerptekeningen en specificaties.
De dichtheid van C-profielstaal (vooral C-gordingen) is 7,85kg/m³. Deze waarde geldt voor de algemene dichtheid van staal, inclusief C-profielstaal en C-gordingen. Er is geen direct bewijs in de gegevens dat de dichtheid van C-gordingen significant verschilt van die van andere staalsoorten of materialen. Daarom kan worden aangenomen dat de dichtheid van C-gordingen dezelfde is als die van C-profielstaal, namelijk 7,85 kg/m³.
De variatie in gewicht van C-gordijnen onder verschillende materialen wordt voornamelijk weerspiegeld in hun specificaties en dikte. Het werkelijke gewicht van een C-gording kan worden berekend door het product van de breedte, dikte en 0,00785.
Dit geeft aan dat als de breedte en dikte van de C-gording verandert, ook het werkelijke gewicht varieert. Bovendien hebben C-gordijnen met verschillende specificaties maar dezelfde dikte een aanzienlijk verschil in gewicht per meter, en hoe groter het verschil in specificatiegegevens, hoe groter het verschil in gewicht per meter.
Dit betekent dat, naast het materiaal (zoals gegalvaniseerd of niet gegalvaniseerd) dat mogelijk een invloed heeft op het gewicht, de specifieke specificaties van de C-gording (zoals de hoogte) ook een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het gewichtsverschil.