Já alguma vez se interrogou sobre o herói escondido por detrás das maravilhas da construção moderna? O aço em forma de L, também conhecido como aço angular, é um material versátil que desempenha um papel crucial em projectos de grande escala como a construção naval. Neste artigo, vamos explorar as propriedades e vantagens únicas do aço em forma de L, como explicado por um engenheiro mecânico experiente. Descubra como este perfil inovador está a revolucionar a indústria e a aumentar a eficiência das estruturas modernas.
O aço em forma de L, também conhecido como aço angular ou ferro angular, é um perfil estrutural versátil amplamente utilizado em vários sectores, incluindo a construção naval, a construção e o fabrico. A sua secção transversal assemelha-se à letra "L", sendo constituída por duas pernas perpendiculares ou flanges.
Na construção naval em grande escala, o aço em forma de L ganhou proeminência devido às suas propriedades estruturais superiores em comparação com os perfis de aço planos tradicionais:
A adoção do aço em forma de L na construção naval moderna representa uma evolução na arquitetura naval, equilibrando a integridade estrutural com considerações económicas e facilidade de fabrico.
O aço em forma de L, também conhecido como aço angular ou ferro angular, é principalmente classificado em dois tipos principais: aço angular igual e aço angular desigual. Estes elementos estruturais são amplamente utilizados em vários sectores devido à sua versatilidade e resistência.
Ângulos de aço iguais:
Este tipo apresenta duas pernas de igual comprimento formando um ângulo de 90 graus. A secção transversal assemelha-se a uma forma perfeita de "L", com ambas as pernas com dimensões idênticas. O aço de ângulo igual é normalmente utilizado em aplicações em que é necessária uma distribuição uniforme da carga.
Ângulos de aço desiguais:
Esta categoria é caracterizada por pernas de diferentes comprimentos, mantendo um ângulo de 90 graus. O aço de ângulo desigual pode ainda ser subdividido em dois subtipos distintos:
a. Espessura igual em lados desiguais:
Nesta configuração, as pernas têm comprimentos diferentes mas mantêm uma espessura uniforme. Esta conceção oferece flexibilidade nas capacidades de suporte de carga, simplificando simultaneamente os processos de fabrico.
b. Espessuras desiguais em lados desiguais:
Este subtipo apresenta pernas de diferentes comprimentos e espessuras. Esta configuração permite uma distribuição de peso optimizada e características de resistência personalizadas, tornando-a adequada para aplicações de engenharia especializadas.
A escolha entre estes tipos depende dos requisitos específicos do projeto, das necessidades de suporte de carga e das considerações de fabrico. Cada tipo oferece vantagens únicas em termos de relação resistência/peso, custo-eficácia e facilidade de instalação, tornando a viga de aço em L uma opção versátil na engenharia estrutural e no fabrico de metal.
O aço laminado a quente para vigas em L, também conhecido como aço angular, é fabricado de acordo com as especificações dimensionais, de forma, de peso e de desvios admissíveis descritas na norma GB/T 706-2008. Os comprimentos normalizados das vigas de aço em L laminadas a quente variam normalmente entre 5 metros e 19 metros, satisfazendo várias aplicações industriais.
No mercado, as vigas de aço em L são normalmente fornecidas com base no peso real ou no peso teórico. A norma da indústria permite um desvio entre o peso teórico e o peso real do aço para vigas em L, que varia normalmente entre ±3% e ±5%. Esta tolerância tem em conta pequenas variações no processo de fabrico, assegurando simultaneamente uma qualidade e um desempenho consistentes.
Para facilitar a estimativa exacta do material e o planeamento do projeto, fornecemos abaixo uma calculadora do peso da viga em L de aço. Esta ferramenta permite-lhe determinar rapidamente o peso da viga de aço em L com base nas suas dimensões e comprimento, considerando a densidade padrão do aço utilizado em aplicações estruturais.
Ao utilizar esta calculadora, é importante ter em atenção que os resultados representam o peso teórico. Para cálculos de peso precisos, especialmente para grandes encomendas ou aplicações críticas, é aconselhável consultar o fabricante ou fornecedor para obter as tolerâncias de peso mais actualizadas e quaisquer variações específicas no seu processo de produção.
Compreender o peso da viga de aço em L é crucial para vários aspectos da construção e do fabrico, incluindo:
Ao calcular com precisão o peso da viga de aço em L, os engenheiros, empreiteiros e gestores de projectos podem otimizar a utilização de materiais, melhorar a eficiência dos custos e garantir a integridade estrutural nos seus projectos e construções.
Ferramenta relacionada: Calculadora de peso do aço
Tabela de pesos teóricos de cantoneiras de aço equiláteras
A tabela seguinte fornece os pesos teóricos das vigas de aço de ângulo igual, também conhecidas como vigas em L ou cantoneiras de ferro. Estes valores são calculados com base nas dimensões padrão e na densidade do material, oferecendo uma referência rápida para estimar as necessidades de material em vários projectos de construção e fabrico.
Espec.(Comprimento*Espessura) mm | Peso (kg/m) |
20*3 | 0.89 |
20*4 | 1.15 |
25*3 | 1.12 |
25*4 | 1.46 |
30*3 | 1.37 |
30*4 | 1.79 |
36*3 | 1.66 |
36*4 | 2.16 |
36*5 | 2.65 |
40*3 | 1.85 |
40*4 | 2.42 |
40*5 | 2.98 |
45*3 | 2.09 |
45*4 | 2.74 |
45*5 | 3.37 |
45*6 | 3.99 |
50*3 | 2.33 |
50*4 | 3.06 |
50*5 | 3.77 |
50*6 | 4.46 |
56*3 | 2.62 |
56*4 | 3.45 |
56*5 | 4.25 |
56*8 | 6.57 |
63*4 | 3.91 |
63*5 | 4.82 |
63*6 | 5.72 |
63*8 | 7.47 |
63*10 | 9.15 |
70*4 | 4.37 |
70*5 | 5.4 |
70*6 | 6.41 |
70*7 | 7.4 |
70*8 | 8.37 |
75*5 | 5.82 |
75*6 | 6.91 |
75*7 | 7.98 |
75*8 | 9.03 |
75*10 | 11.09 |
80*5 | 6.21 |
80*6 | 7.38 |
80*7 | 8.53 |
80*8 | 9.66 |
80*10 | 11.87 |
90*6 | 8.35 |
90*7 | 9.66 |
90*8 | 10.95 |
90*10 | 13.48 |
90*12 | 15.94 |
100*6 | 9.37 |
100*7 | 10.83 |
100*8 | 12.28 |
100*10 | 15.12 |
100*12 | 17.9 |
100*14 | 20.61 |
100*16 | 23.26 |
110*7 | 11.93 |
110*8 | 13.53 |
110*10 | 16.69 |
110*12 | 19.78 |
110*14 | 22.81 |
125*8 | 15.5 |
125*10 | 19.13 |
125*12 | 22.7 |
125*14 | 26.19 |
140*10 | 21.49 |
140*12 | 25.52 |
140*14 | 29.49 |
140*16 | 33.39 |
160*10 | 24.73 |
160*12 | 29.39 |
160*14 | 33.99 |
160*16 | 38.52 |
180*12 | 33.16 |
180*14 | 38.38 |
180*16 | 43.54 |
180*18 | 48.63 |
200*14 | 42.89 |
200*16 | 48.68 |
200*18 | 54.4 |
200*20 | 60.06 |
200*24 | 71.17 |
Tabela de pesos teóricos de ângulos de aço desiguais
Espec.(Comprimento*Espessura) mm | Peso (kg/m) |
25*16*3 | 0.91 |
25*16*4 | 1.18 |
32*20*3 | 1.17 |
32*20*4 | 1.52 |
40*25*3 | 1.48 |
40*25*4 | 1.94 |
45*28*4 | 1.69 |
45*28*5 | 2.2 |
50*32*3 | 1.91 |
50*32*4 | 2.49 |
56*36*3 | 2.15 |
56*36*4 | 2.82 |
56*36*5 | 3.47 |
63*40*4 | 3.19 |
63*40*5 | 3.92 |
63*40*6 | 4.64 |
63*40*7 | 10 |
70*45*4 | 3.57 |
70*45*5 | 4.4 |
70*45*6 | 5.22 |
70*45*7 | 6.01 |
75*50*5 | 4.81 |
75*50*6 | 5.7 |
75*50*8 | 7.43 |
75*50*10 | 9.1 |
80*50*5 | 5 |
80*50*6 | 5.93 |
80*50*7 | 6.85 |
80*50*8 | 7.75 |
90*56*5 | 5.66 |
90*56*6 | 6.72 |
90*56*7 | 7.76 |
90*56*8 | 8.78 |
100*63*6 | 7.55 |
100*63*7 | 8.72 |
100*63*8 | 9.88 |
100*63*10 | 12.1 |
100*80*6 | 8.35 |
100*80*7 | 9.66 |
100*80*8 | 10.9 |
100*80*10 | 13.5 |
110*70*6 | 8.35 |
110*70*7 | 9.66 |
110*70*8 | 10.9 |
110*70*10 | 13.5 |
125*80*7 | 11.1 |
125*80*8 | 12.6 |
125*80*10 | 15.5 |
125*80*12 | 18.3 |
140*90*8 | 14.2 |
140*90*10 | 17.5 |
140*90*12 | 20.7 |
140*90*14 | 23.9 |
160*100*10 | 19.9 |
160*100*12 | 23.6 |
160*100*14 | 27.2 |
160*100*16 | 30.8 |
180*110*10 | 22.3 |
180*110*12 | 26.5 |
180*110*14 | 30.6 |
180*110*16 | 34.6 |
200*125*12 | 29.8 |
200*125*14 | 34.4 |
200*125*16 | 39 |
200*125*18 | 43.6 |
Nota: Estes pesos são teóricos e podem variar ligeiramente devido às tolerâncias de fabrico e aos tipos de materiais específicos. Consulte sempre as especificações oficiais do produto para obter valores exactos quando tal for crítico para o projeto ou aplicação. Os cálculos de peso assumem uma densidade padrão do aço de 7,85 g/cm³.
Pontos-chave a considerar ao utilizar este gráfico:
Ao trabalhar com cantoneiras de aço, considere factores como a conceção da ligação, os requisitos de galvanização (se aplicável) e a compatibilidade com outros elementos estruturais para garantir um desempenho ótimo e a longevidade da estrutura fabricada.