Poutre en H de dimensions standard EN, acier HEA HEB IPE 150×150
PROCESSUS DE PRODUCTION DU PRODUIT
Ces désignations correspondent à différents types de poutres IPE en fonction de leurs dimensions et de leurs propriétés :
- Poutres HEA (IPN) : Ces poutres IPE ont des largeurs et des épaisseurs de semelles exceptionnellement larges, ce qui les rend adaptées aux applications structurelles lourdes.
- Poutres HEB (IPB) : Ce sont des poutres IPE avec une largeur et une épaisseur de semelle moyennes, couramment utilisées dans la construction à diverses fins structurelles.
- faisceaux HEMCe sont des poutres IPE dotées d'une aile particulièrement profonde et étroite, offrant une résistance et une capacité de charge accrues.
Ces poutres sont conçues pour offrir certains avantages structurels, et le choix de celle à utiliser est déterminé par les besoins spécifiques du projet de construction.
TAILLE DU PRODUIT
| Désignation | Unt Poids kg/m) | Sectionnel standard imension 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
Les poutres HEA, HEB et HEM sont des profilés en I (poutres en I) conformes aux normes européennes et utilisés dans la construction et le génie civil. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de chaque type :
Faisceaux HEA (IPN) :
largeur et épaisseur des brides larges
Adapté aux applications structurelles robustes
Offre une bonne capacité de charge et une bonne résistance à la flexion
Poutres HEB (IPB) :
Largeur et épaisseur moyennes des brides
Polyvalent et couramment utilisé dans la construction pour diverses applications structurelles
Offre un équilibre entre force et poids
Poutres HEM :
Comporte une bride profonde et étroite pour une résistance et une capacité de charge accrues. Conçu pour les travaux exigeants et les applications à charges élevées. Choisi pour répondre à certaines exigences structurelles du bâtiment en fonction de sa destination et des charges que les murs doivent supporter.
INSPECTION DU PRODUIT
Normes d'inspection pour les poutres en H :
Inspection visuelle : la surface doit être propre et lisse, sans aucun défaut tel que bosse, rayure ou rouille.
Dimensions : La longueur, la largeur, la hauteur, l'épaisseur de l'âme et l'épaisseur de la semelle doivent être conformes aux normes et aux exigences de la commande.
Pliage et torsion : Le parallélisme et la verticalité des extrémités pliées doivent satisfaire aux exigences des normes ; une jauge doit être utilisée pour la mesure, le cas échéant.
Poids : Double en termes de spécifications et d'ordre.
Composition chimique : Elle est nécessaire pour le soudage ou le traitement. La composition doit être conforme aux spécifications.
Propriétés mécaniques : La résistance à la traction, la limite d’élasticité et l’allongement doivent satisfaire aux exigences des normes.
CND : Réalisé pour garantir la qualité interne, CND lorsque cela est spécifié.
Emballage et marquage : doivent être conformes aux normes en vigueur pour le transport et le stockage.
APPLICATION
Application des poutres HEA, HEB et HEM :
Construction de bâtiments avec application aux planchers, toitures et éléments porteurs dans les bâtiments commerciaux et industriels.
Ponts et infrastructures : Pour le soutien structurel des ponts, tunnels, aéroports et centrales électriques.
Bâtiments industriels : entrepôts et bâtiments de stockage, usines.
Ossature porteuse : Elle constitue la structure des grands bâtiments, supportant les murs et le revêtement.
Assistance technique : Machines et équipements industriels lourds.
En résumé : La résistance, la polyvalence et la capacité de charge extrême des poutres HEA, HEB et HEM permettent à l'ingénieur moderne de concevoir et de construire avec une grande confiance et une grande facilité.
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
Emballage et protection :
L'emballage est crucial pour maintenir la qualité dePoutre en acier en forme de HLors du transport et du stockage, l'acier doit être solidement cerclé à l'aide de sangles ou de liens haute résistance afin d'éviter tout mouvement et tout dommage potentiel. Il convient également de prendre des mesures pour protéger l'acier de l'humidité, de la poussière et des autres facteurs environnementaux. L'emballage des paquets avec des matériaux résistants aux intempéries, tels que du plastique ou une bâche, contribue à prévenir la corrosion et la rouille.
Chargement et arrimage pour le transport :
Il convient d'être vigilant lors du chargement et de l'arrimage des emballages d'acier sur le véhicule de transport. L'utilisation d'un équipement de levage approprié, tel qu'un chariot élévateur ou une grue, garantit une manutention sûre et efficace. L'acier doit être réparti uniformément et correctement aligné afin d'éviter tout dommage structurel pendant le transport. Après le chargement, il est impératif de sécuriser la cargaison à l'aide de dispositifs de retenue appropriés, tels que des cordes ou des chaînes, afin d'assurer sa stabilité et d'empêcher tout déplacement.
FAQ
1. Comment puis-je obtenir un devis ?
Laissez-nous un message, et nous vous répondrons rapidement.
2. Livrerez-vous à temps ?
Oui. Nous garantissons des produits de haute qualité et une livraison rapide ; l’honnêteté est notre principe fondamental.
3. Puis-je obtenir des échantillons avant de commander ?
Oui. Les échantillons sont généralement gratuits et peuvent être réalisés à partir de votre échantillon ou de vos dessins techniques.
4. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Généralement, un acompte de 30 % est requis, le solde étant payable contre connaissement. Conditions de livraison : EXW, FOB, CFR, CIF.
5. Acceptez-vous les inspections par des tiers ?
Oui, absolument.
6. Comment puis-je faire confiance à votre entreprise ?
Nous sommes un fournisseur d'acier expérimenté, basé à Tianjin. N'hésitez pas à vérifier nos références par tous les moyens.











