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.
- Poutres HEM:Il s'agit de poutres IPE dotées d'une semelle particulièrement profonde et étroite, offrant une résistance et une capacité de charge accrues.
Ces poutres sont conçues pour offrir des capacités structurelles spécifiques, et le choix du type à utiliser dépend des exigences d'un projet de construction particulier.
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 Dimension (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 | |
ENH-Acier façonné
Catégorie : 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 :
bride particulièrement profonde et étroite
Offre une résistance et une capacité de charge accrues
Conçu pour les applications exigeantes et soumises à de fortes contraintes
Ces poutres sont conçues pour répondre à des exigences structurelles spécifiques et sont sélectionnées en fonction de l'utilisation prévue et des besoins de charge d'un bâtiment ou d'une structure.
INSPECTION DU PRODUIT
Les exigences en matière d'inspection des poutres en H comprennent principalement les aspects suivants :
Qualité esthétique : L'aspect des poutres en H doit être conforme aux normes et aux exigences de la commande. La surface doit être lisse et plane, exempte de défauts visibles tels que bosses, rayures et rouille.
Dimensions géométriques : La longueur, la largeur, la hauteur, l'épaisseur de l'âme et l'épaisseur de l'aile des poutres en H doivent être conformes aux normes et aux exigences de commande en vigueur.
Pliage : Le pliage des poutres en H doit être conforme aux normes et aux prescriptions en vigueur. Il peut être déterminé en mesurant le parallélisme des deux extrémités de la poutre en H ou à l'aide d'un gabarit de pliage.
Torsion : La torsion des poutres en H doit être conforme aux normes et aux prescriptions en vigueur. Elle peut être déterminée en mesurant la verticalité des côtés de la poutre en H ou à l'aide d'un torsiomètre.
Écart de poids : Le poids des poutres en H doit être conforme aux normes et exigences de commande en vigueur. Ceci peut être déterminé par pesée.
Composition chimique : Si les poutres en H nécessitent un soudage ou un autre traitement, leur composition chimique doit être conforme aux normes et aux exigences de commande en vigueur.
Propriétés mécaniques : Les propriétés mécaniques des poutres en H doivent être conformes aux normes et aux spécifications de commande en vigueur, notamment en ce qui concerne la résistance à la traction, la limite d’élasticité et l’allongement. Essais non destructifs : Si les poutres en H nécessitent des essais non destructifs, ceux-ci doivent être réalisés conformément aux normes et aux spécifications de commande en vigueur afin de garantir leur qualité intrinsèque.
Emballage et marquage : L'emballage et le marquage des poutres en H doivent être conformes aux normes et aux spécifications de commande en vigueur pour faciliter le transport et le stockage.
En résumé, les exigences ci-dessus doivent être pleinement prises en compte lors de l'inspection des poutres en H pour garantir que leur qualité répond aux normes et aux spécifications de commande pertinentes, offrant aux utilisateurs des produits de poutres en H de la plus haute qualité.
APPLICATION
Les poutres HEA, HEB et HEM trouvent de nombreuses applications dans le secteur de la construction et du génie civil. Voici quelques exemples d'utilisations courantes :
- Construction de bâtiments : Ces poutres sont couramment utilisées dans la construction de bâtiments commerciaux et industriels, fournissant un support structurel pour les planchers, les toits et d'autres composants porteurs.
Construction de ponts : Ils sont utilisés dans la construction de ponts pour soutenir les tabliers de routes et d'autres composants structurels.
Structures industrielles : les poutres HEA, HEB et HEM sont couramment utilisées dans la construction d'installations industrielles telles que des entrepôts, des usines de fabrication et des installations de stockage.
Charpente structurelle : Elles sont utilisées pour créer la structure des grands bâtiments et des projets d'infrastructure, fournissant un support pour les murs, le revêtement et d'autres composants structurels.
Support d’équipement : Ces poutres sont utilisées pour soutenir des machines et des équipements lourds dans divers environnements industriels.
Projets d’infrastructure : les poutres HEA, HEB et HEM sont également utilisées dans la construction de projets d’infrastructure tels que des tunnels, des aéroports et des centrales électriques.
Globalement, ces poutres sont essentielles pour assurer un soutien structurel robuste et fiable dans une grande variété de projets de construction et d'ingénierie. Leur polyvalence, leur résistance et leur capacité portante en font des composants essentiels de la conception de bâtiments et d'infrastructures modernes.
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
Emballage et protection :
L'emballage est essentiel 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 sécurisation 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 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.










