Poutre en acier de construction en forme de H
Poutre en HL'acier est largement utilisé, principalement pour : une variété de structures de bâtiments civils et industriels ; une variété d'usines industrielles de grande portée et d'immeubles de grande hauteur modernes, en particulier dans les zones à forte activité sismique et à conditions de travail à températures élevées ; de grands ponts nécessitant une capacité portante élevée, une bonne stabilité de section transversale et une grande portée ; des équipements lourds ; des autoroutes ; des structures de navires ; des soutènements miniers ; le traitement des fondations et la construction de barrages ; divers composants de machines.
PROCESSUS DE PRODUCTION DU PRODUIT
La bride dePoutre HLes ailes du profilé en H sont parallèles ou quasi parallèles à l'intérieur et à l'extérieur, et l'extrémité de l'aile forme un angle droit ; c'est pourquoi on l'appelle profilé en I à ailes parallèles. L'épaisseur de l'âme du profilé en H est inférieure à celle des poutres en I ordinaires de même hauteur d'âme, tandis que la largeur de l'aile est supérieure ; on l'appelle donc également profilé en I à ailes larges. De par sa forme, le module de section, le moment d'inertie et la résistance du profilé en H sont nettement supérieurs à ceux d'une poutre en I ordinaire de même poids. Utilisé dans diverses applications de structures métalliques, sous l'effet de couples de flexion, de charges de compression ou de charges excentrées, il démontre des performances supérieures et permet d'améliorer considérablement la capacité portante par rapport à un profilé en I ordinaire, avec une économie de métal de 10 % à 40 %. Le profilé en H, avec ses ailes larges, son âme mince, ses nombreuses spécifications et sa grande flexibilité d'utilisation, permet d'économiser de 15 % à 20 % de métal dans diverses structures à treillis. Grâce à sa bride parallèle à l'intérieur et à l'extérieur, et à son extrémité formant un angle droit, il est facile à assembler et à combiner en divers composants, ce qui permet d'économiser environ 25 % du travail de soudage et de rivetage, et d'accélérer considérablement la vitesse de construction du projet et de raccourcir sa durée.
TAILLE DU PRODUIT
| Désignation | Unt Poids kg/m) | Sectionnel standard l'immension mm | En coupe Ama (cm² | |||||
| W | H | B | 1 | 2 | r | A | ||
| HE28 | AA | 61,3 | 264.0 | 280,0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 78,02 |
| A | 76,4 | 270.0 | 280,0 | 80 | 13.0 | 24.0 | 97,26 | |
| B | 103 | 280,0 | 280,0 | 10,5 | 18.0 | 24.0 | 131,4 | |
| M | 189 | 310.0 | 288.0 | 18,5 | 33.0 | 24.0 | 240.2 | |
| HE300 | AA | 69,8 | 283.0 | 300,0 | 7,5 | 10,5 | 27.0 | 88,91 |
| A | 88,3 | 200,0 | 300,0 | 85 | 14.0 | 27.0 | 112,5 | |
| B | 117 | 300,0 | 300,0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 149.1 | |
| M | 238 | 340.0 | 310.0 | 21.0 | 39.0 | 27.0 | 303.1 | |
| HE320 | AA | 74,3 | 301.0 | 300,0 | 80 | 11.0 | 27.0 | 94,58 |
| A | 97,7 | 310.0 | 300,0 | 9.0 | 15,5 | 27.0 | 124,4 | |
| B | 127 | 320,0 | 300,0 | 11,5 | 20,5 | 27.0 | 161,3 | |
| M | 245 | 359.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 312.0 | |
| HE340 | AA | 78,9 | 320,0 | 300,0 | 85 | 11,5 | 27.0 | 100,5 |
| A | 105 | 330.0 | 300,0 | 9,5 | 16,5 | 27.0 | 133,5 | |
| B | 134 | 340.0 | 300,0 | 12.0 | 21,5 | 27.0 | 170,9 | |
| M | 248 | 377.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 315,8 | |
| HE360 | AA | 83,7 | 339,0 | 300,0 | 9.0 | t2.0 | 27.0 | 106,6 |
| A | 112 | 350,0 | 300,0 | 10.0 | 17,5 | 27.0 | 142,8 | |
| B | 142 | 360.0 | 300,0 | 12,5 | 22,5 | 27.0 | 180,6 | |
| M | 250 | 395,0 | 308.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 318,8 | |
| HE400 | AA | 92,4 | 3780 | 300,0 | 9,5 | 13.0 | 27.0 | 117,7 |
| A | 125 | 390,0 | 300,0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 159,0 | |
| B | 155 | 400.0 | 300,0 | 13,5 | 24.0 | 27.0 | 197,8 | |
| M | 256 | 4320 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 325,8 | |
| HE450 | AA | 99,8 | 425.0 | 300,0 | 10.0 | 13,5 | 27.0 | 127.1 |
| A | 140 | 440.0 | 300,0 | 11,5 | 21.0 | 27.0 | 178.0 | |
| B | 171 | 450,0 | 300,0 | 14.0 | 26.0 | 27.0 | 218.0 | |
| M | 263 | 4780 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 335,4 | |
| Désignation | Unité Poids kg/m) | Sectionnel standard Dimérisation (mm) | Sectiona Zone (cm²) | |||||
| W | H | B | 1 | 2 | r | UN | ||
| HE50 | AA | 107 | 472.0 | 300,0 | 10,5 | 14.0 | 27.0 | 136,9 |
| A | 155 | 490.0 | 300,0 | t2.0 | 23.0 | 27.0 | 197,5 | |
| B | 187 | 500.0 | 300,0 | 14,5 | 28.0 | 27.0 | 238,6 | |
| M | 270 | 524.0 | 306.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 344,3 | |
| HE550 | AA | t20 | 522.0 | 300,0 | 11,5 | 15.0 | 27.0 | 152,8 |
| A | 166 | 540.0 | 300,0 | t2.5 | 24.0 | 27.0 | 211,8 | |
| B | 199 | 550.0 | 300,0 | 15.0 | 29.0 | 27.0 | 254.1 | |
| M | 278 | 572.0 | 306.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 354,4 | |
| HE60 | AA | t29 | 571.0 | 300,0 | t2.0 | 15,5 | 27.0 | 164.1 |
| A | 178 | 500.0 | 300,0 | 13.0 | 25.0 | 27.0 | 226,5 | |
| B | 212 | 600.0 | 300,0 | 15,5 | 30,0 | 27.0 | 270.0 | |
| M | 286 | 620,0 | 305,0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 363,7 | |
| HE650 | AA | 138 | 620,0 | 300,0 | t2.5 | 16.0 | 27.0 | 175,8 |
| A | 190 | 640.0 | 300,0 | t3.5 | 26.0 | 27.0 | 241,6 | |
| B | 225 | 660,0 | 300,0 | 16.0 | 31.0 | 27.0 | 286,3 | |
| M | 293 | 668.0 | 305,0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 373,7 | |
| HE700 | AA | 150 | 670.0 | 300,0 | 13.0 | 17.0 | 27.0 | 190,9 |
| A | 204 | 600.0 | 300,0 | 14,5 | 27.0 | 27.0 | 260,5 | |
| B | 241 | 700.0 | 300,0 | 17.0 | 32.0 | 27.0 | 306.4 | |
| M | 301 | 716.0 | 304.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 383.0 | |
| HE800 | AA | 172 | 770.0 | 300,0 | 14.0 | 18.0 | 30,0 | 218,5 |
| A | 224 | 790.0 | 300,0 | 15.0 | 28.0 | 30,0 | 285,8 | |
| B | 262 | 800,0 | 300,0 | 17,5 | 33.0 | 30,0 | 334.2 | |
| M | 317 | 814.0 | 303.0 | 21.0 | 40.0 | 30,0 | 404.3 | |
| HE800 | AA | 198 | 870.0 | 300,0 | 15.0 | 20.0 | 30,0 | 252.2 |
| A | 252 | 800,0 | 300,0 | 16.0 | 30,0 | 30,0 | 320,5 | |
| B | 291 | 900.0 | 300,0 | 18,5 | 35.0 | 30,0 | 371,3 | |
| M | 333 | 910.0 | 302.0 | 21.0 | 40.0 | 30,0 | 423,6 | |
| HEB1000 | AA | 222 | 970.0 | 300,0 | 16.0 | 21.0 | 30,0 | 282.2 |
| A | 272 | 0,0 | 300,0 | 16,5 | 31.0 | 30,0 | 346,8 | |
| B | 314 | 1000.0 | 300,0 | 19.0 | 36.0 | 30,0 | 400.0 | |
| M | 349 | 1008 | 302.0 | 21.0 | 40.0 | 30,0 | 444.2 | |
ENHAcier façonné
Norme : EN10034:1997 EN10163-3:2004
Spécifications : HEA, HEB et HEM
Norme : EN
CARACTÉRISTIQUES
Il existe de nombreuses spécifications de produitsPoutre en HLes méthodes de classification sont les suivantes : (1) Selon la largeur de l’aile, on distingue les poutres en H à ailes larges, à ailes moyennes et à ailes étroites. La largeur d’aile B des poutres en H à ailes larges et moyennes est supérieure ou égale à la hauteur H de l’âme. Pour les poutres en H à ailes étroites, la largeur d’aile B est égale à environ la moitié de la hauteur H de l’âme. (2) Selon l’utilisation, on distingue les poutres en H, les colonnes en H, les pieux en H et les poutres en H à ailes très épaisses. Les profilés en U à ailes parallèles et les poutres en T à ailes parallèles sont parfois inclus dans la catégorie des poutres en H. Généralement, les poutres en H à ailes étroites sont utilisées comme poutres et celles à ailes larges comme colonnes. On les appelle donc respectivement poutres en H pour poutres et poutres en H pour colonnes. (3) Selon le procédé de fabrication, on distingue les poutres en H soudées et les poutres en H laminées. (4) Selon les spécifications de taille, les profilés en H en acier sont classés en trois catégories : grands, moyens et petits. Généralement, les produits dont la hauteur de l'âme H est supérieure à 700 mm sont considérés comme grands, ceux dont la hauteur est comprise entre 300 et 700 mm comme moyens, et ceux dont la hauteur est inférieure à 300 mm comme petits. Fin 1990, le plus grand profilé en H au monde avait une hauteur d'âme de 1 200 mm et une largeur de semelle de 530 mm.
INSPECTION DU PRODUIT
Les exigences relatives à l'inspection des profilés en H en acier comprennent principalement les aspects suivants :
Qualité d'aspect : L'aspect des profilés en H en acier doit être conforme aux normes et exigences de commande en vigueur. La surface doit être lisse et plane, sans bosses, rayures, traces de rouille ni autres défauts apparents.
Dimensions géométriques : La longueur, la largeur, la hauteur, l'épaisseur de l'âme, l'épaisseur de la semelle et les autres dimensions des profilés en H doivent être conformes aux normes et exigences de commande en vigueur.
Courbure : La courbure des profilés en H doit être conforme aux normes et exigences de commande en vigueur. Elle peut être vérifiée en mesurant le parallélisme des plans aux extrémités du profilé ou à l’aide d’un appareil de mesure de courbure.
Torsion : La torsion des profilés en H doit être conforme aux normes et exigences de commande en vigueur. Elle peut être vérifiée en mesurant la verticalité des côtés du profilé ou à l’aide d’un appareil de mesure de torsion.
Écart de poids : Le poids des profilés en H doit être conforme aux normes et exigences de commande en vigueur. Tout écart de poids peut être détecté par pesée.
Composition chimique : Si l'acier en forme de H doit être soudé ou transformé d'une autre manière, sa composition chimique doit être conforme aux normes et exigences de commande applicables.
Propriétés mécaniques : Les propriétés mécaniques de l'acier en forme de H doivent être conformes aux normes et exigences de commande pertinentes, notamment la résistance à la traction, la limite d'élasticité, l'allongement et d'autres indicateurs.
Contrôle non destructif : Si l’acier en forme de H nécessite un contrôle non destructif, il doit être testé conformément aux normes et exigences de commande applicables afin de garantir sa bonne qualité interne.
Emballage et marquage : L’emballage et le marquage des profilés en H doivent être conformes aux normes et exigences de commande en vigueur afin de faciliter le transport et le stockage.
En résumé, les exigences ci-dessus doivent être pleinement prises en compte lors de l'inspection de l'acier en forme de H afin de garantir que sa qualité réponde aux normes et exigences de commande pertinentes, et de fournir aux utilisateurs les meilleurs produits en acier en forme de H.
Application
CommunPoutre en HLes aciers utilisés comprennent les nuances Q235B, SM490, SS400, Q345 et Q345B. Leur composition chimique et leurs propriétés mécaniques étant différentes, il est nécessaire de choisir l'acier approprié pour la fabrication de poutres en H, en fonction des spécificités de chaque application.
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
Emballage et protection :
L'emballage joue un rôle essentiel dans la préservation de la qualité de la norme ASTM A36Poutre HL'acier doit être manipulé avec précaution lors du transport et du stockage. Il convient de l'emballer solidement à l'aide de sangles ou de bandes résistantes afin d'éviter tout mouvement et tout dommage potentiel. De plus, des mesures doivent être prises pour le protéger de l'humidité, de la poussière et des autres facteurs environnementaux. Envelopper les paquets dans un matériau résistant aux intempéries, comme du plastique ou un tissu imperméable, contribue à le protéger de la corrosion et de la rouille.
FAQ
1. Comment puis-je obtenir un devis de votre part ?
Vous pouvez nous laisser un message, et nous répondrons à chaque message dans les meilleurs délais.
2. Livrerez-vous les marchandises à temps ?
Oui, nous nous engageons à fournir des produits de la meilleure qualité et à respecter les délais de livraison. L'honnêteté est le principe fondamental de notre entreprise.
3. Puis-je obtenir des échantillons avant de passer commande ?
Oui, bien sûr. Nos échantillons sont généralement gratuits ; nous pouvons également produire à partir de vos échantillons ou de vos dessins techniques.
4. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Nos conditions de paiement habituelles sont un acompte de 30 %, le solde étant payable contre connaissement. EXW, FOB, CFR, CIF.
5. Acceptez-vous l'inspection par un tiers ?
Oui, absolument, nous acceptons.
6. Comment pouvons-nous faire confiance à votre entreprise ?
Nous sommes spécialisés dans le commerce de l'acier depuis des années en tant que fournisseur de référence, notre siège social est situé dans la province de Tianjin. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.











