Já alguma vez se interrogou sobre a importância de cálculos de peso exactos no mundo do fabrico de aço? Nesta publicação do blogue, vamos explorar os meandros do peso da barra de aço quadrada e o seu significado em várias indústrias. Como engenheiro mecânico experiente, guiá-lo-ei através dos principais conceitos, fórmulas e potenciais fontes de erro. No final, terá uma sólida compreensão de como garantir a precisão nos seus projectos de aço quadrado.
A fórmula de cálculo do peso do aço quadrado é a seguinte Peso do aço quadrado (kg) = 0,00785 * Largura * Largura * Comprimento.
Por exemplo, se houver um pedaço de aço quadrado com uma largura de 50 mm e um comprimento de 6 m, o seu peso pode ser calculado como 50 * 50 * 6 * 0,00785 = 117,75 kg, com base na fórmula.
Esta tabela mostra o peso teórico das barras quadradas de vários graus, medido em milímetros, tanto em quilogramas por metro como em libras por pé.
O peso de uma barra quadrada é uma consideração importante numa variedade de indústrias, desde a construção à manufatura.
A tabela inclui medidas para classes que variam de 5,5 mm a 200 mm. Por exemplo, uma barra quadrada de 5,5 mm tem um peso teórico de 0,237 kg/m ou 0,16 lb/ft, enquanto uma barra quadrada de 200 mm tem um peso teórico de 3,14 kg/m ou 2,11 lb/ft.
À medida que o grau da barra quadrada aumenta, aumenta também o seu peso teórico. Esta informação é fundamental para os profissionais que necessitam de selecionar os materiais adequados para os seus projectos, garantindo segurança e eficiência.
A tabela seguinte indica o peso teórico da barra quadrada de 5,5-200mm em kg/m.
Se o seu tamanho de aço não estiver na tabela abaixo, pode utilizar o nosso calculadora de peso do aço para calcular em linha.
Tabela 1. Tabela de pesos de barras quadradas
Grau (mm) | Peso teórico (kg/m) | Peso teórico (lb/ft) |
5.5 | 0.237 | 0.16 |
6 | 0.283 | 0.19 |
6.5 | 0.332 | 0.22 |
7 | 0.385 | 0.26 |
8 | 0.502 | 0.34 |
9 | 0.636 | 0.43 |
10 | 0.785 | 0.53 |
11 | 0.95 | 0.64 |
12 | 1.13 | 0.76 |
13 | 1.33 | 0.89 |
14 | 1.54 | 1.03 |
15 | 1.77 | 1.19 |
16 | 2.01 | 1.35 |
17 | 2.27 | 1.53 |
18 | 2.54 | 1.71 |
19 | 2.83 | 1.90 |
20 | 3.14 | 2.11 |
21 | 3.46 | 2.33 |
22 | 3.8 | 2.55 |
23 | 4.15 | 2.79 |
24 | 4.52 | 3.04 |
25 | 4.91 | 3.30 |
26 | 5.31 | 3.57 |
27 | 5.72 | 3.84 |
28 | 6.15 | 4.13 |
29 | 6.6 | 4.43 |
30 | 7.06 | 4.74 |
31 | 7.54 | 5.07 |
32 | 8.04 | 5.40 |
33 | 8.55 | 5.75 |
34 | 9.07 | 6.09 |
35 | 9.62 | 6.46 |
36 | 10.2 | 6.85 |
38 | 11.3 | 7.59 |
40 | 12.6 | 8.47 |
42 | 13.8 | 9.27 |
45 | 15.9 | 10.68 |
48 | 18.1 | 12.16 |
50 | 19.6 | 13.17 |
53 | 22 | 14.78 |
55 | 23.7 | 15.93 |
56 | 24.6 | 16.53 |
58 | 26.4 | 17.74 |
60 | 28.3 | 19.02 |
63 | 31.2 | 20.97 |
65 | 33.2 | 22.31 |
68 | 36.3 | 24.39 |
70 | 38.5 | 25.87 |
75 | 44.2 | 29.70 |
80 | 50.2 | 33.73 |
85 | 56.7 | 38.10 |
90 | 63.6 | 42.74 |
95 | 70.8 | 47.58 |
100 | 78.5 | 52.75 |
105 | 86.5 | 58.13 |
110 | 95 | 63.84 |
115 | 104 | 69.88 |
120 | 113 | 75.93 |
125 | 123 | 82.65 |
130 | 133 | 89.37 |
135 | 143 | 96.09 |
140 | 154 | 103.48 |
145 | 165 | 110.87 |
150 | 177 | 118.94 |
155 | 189 | 127.00 |
160 | 201 | 135.07 |
165 | 214 | 143.80 |
170 | 227 | 152.54 |
180 | 254 | 170.68 |
190 | 283 | 190.17 |
200 | 314 | 211.00 |
A escolha da fórmula de cálculo adequada para o peso do aço quadrado depende principalmente do seu cenário de aplicação atual. Sendo um material de construção comum, o aço quadrado é amplamente utilizado em estruturas de edifícios, pontes e fabrico mecânico. Por conseguinte, ao selecionar a fórmula de cálculo, devem ser consideradas as necessidades específicas destes campos.
Para a maioria dos cenários de aplicação, tais como estruturas de edifícios e construção de pontes, pode ser utilizada a fórmula básica de cálculo do peso: largura lateral (mm) × largura lateral (mm) × comprimento (m) × 0,00785. Esta fórmula é adequada para calcular o peso da maioria dos aços quadrados normalizados e pode fornecer uma estimativa exacta do peso de base.
No entanto, para alguns cenários de aplicação especiais ou tamanhos específicos de aço quadrado, pode ser necessário ter em conta outros factores. Por exemplo, se a espessura do aço quadrado afetar significativamente o peso, ou se existirem requisitos especiais para a dimensão do aço quadrado numa aplicação específica, poderá ser necessário ajustar a fórmula de cálculo para refletir com maior precisão a situação real.
Além disso, para dimensões não normalizadas ou aplicações especiais de aço quadrado, pode ser necessário consultar tabelas de peso teórico específicas ou consultar profissionais para obter um método de cálculo mais exato. Isto deve-se ao facto de a fórmula padrão poder não satisfazer plenamente as necessidades de todas as situações específicas.
Ao escolher a fórmula adequada para o cálculo do peso do aço quadrado, devem ser considerados o cenário de aplicação específico e os requisitos de dimensão do aço quadrado. Para a maioria das aplicações convencionais, a fórmula básica de cálculo do peso é suficiente.
As fontes comuns de erro no cálculo do peso quadrado do aço incluem os seguintes pontos:
1. Erros relacionados com o material:
As diferenças na qualidade e nas propriedades do aço podem levar a discrepâncias entre o peso teórico e o peso real. Este é o principal fator que faz com que o peso teórico da grelha de aço seja diferente do peso real. Estes erros podem resultar de uma operação incorrecta na linha de produção, de uma precisão insuficiente do equipamento ou de inconsistências no processo de manuseamento do material.
2. Espessura irregular da camada de galvanização:
No caso do aço quadrado galvanizado por imersão a quente, a espessura irregular da camada de galvanização é também um fator importante que causa uma discrepância entre os pesos reais e teóricos. Se a espessura da camada de galvanização variar significativamente em diferentes pontos, então o peso desta parte também será diferente, afectando assim o cálculo do peso total.
Em geral, o peso de uma barra de aço é uma consideração importante para determinar a sua adequação a uma determinada aplicação.
O conhecimento do peso teórico pode ajudar os engenheiros e os fabricantes a determinar a quantidade de material necessária para um determinado projeto, bem como a estimar os custos associados à aquisição e ao transporte do aço.