Acier en H laminé à chaud IPE HEA HEB EN de haute qualité h16 x 101 150x150x7x10 Q235 Q345b

PROCESSUS DE PRODUCTION DU PRODUIT
Ces désignations signifient différents types dePoutres IPE baséessur leurs dimensions et propriétés :
- Poutres HEA (IPN) : Il s'agit de poutres IPE avec une largeur et une épaisseur d'aile particulièrement larges, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans des applications structurelles lourdes.
- Poutres HEB (IPB) : Il s'agit de poutres IPE avec une largeur et une épaisseur d'aile 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 fournir 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 dimension 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 |
CARACTÉRISTIQUES
Les poutres HEA, HEB et HEM sont des profilés IPE (poutres en I) conformes à la norme européenne, utilisés en construction et en génie civil. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de chaque type :
Faisceaux HEA (IPN) :
Largeur et épaisseur de bride larges
Convient aux applications structurelles lourdes
Offre une bonne capacité de charge et une bonne résistance à la flexion
Poutres HEB (IPB) :
Largeur et épaisseur de bride moyennes
Polyvalent et couramment utilisé dans la construction à diverses fins structurelles
Offre un équilibre entre résistance et poids
Poutres HEM :
Bride particulièrement profonde et étroite
Offre une résistance et une capacité de charge accrues
Conçu pour les applications lourdes et à 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.


ENH- Acier façonné
Niveau : EN10034:1997 EN10163-3:2004
Spécifications : HEA HEB et HEM
Norme : EN
INSPECTION DES PRODUITS
Les exigences relatives à l'inspection de l'acier en forme de H comprennent principalement les aspects suivants :
Qualité d'aspect : L'aspect de l'acier en H doit être conforme aux normes et aux exigences de commande en vigueur. La surface doit être lisse et plane, sans bosses, rayures, rouille ni autres défauts apparents.
Dimensions géométriques : La longueur, la largeur, la hauteur, l'épaisseur de l'âme, l'épaisseur de la bride et les autres dimensions de l'acier en forme de H doivent être conformes aux normes et aux exigences de commande en vigueur.
Courbure : La courbure de l'acier en H doit être conforme aux normes et aux exigences de commande en vigueur. Elle peut être détectée en mesurant si les plans aux deux extrémités de l'acier en H sont parallèles ou à l'aide d'un cintrage.
Torsion : La torsion de l'acier en H doit être conforme aux normes et aux exigences de commande en vigueur. Elle peut être détectée en mesurant si le côté de l'acier en H est vertical ou à l'aide d'un vrillagemètre.
Écart de poids : Le poids de l'acier en H doit être conforme aux normes et aux exigences de commande en vigueur. Les écarts de poids peuvent être détectés par pesée.
Composition chimique : Si l'acier en forme de H doit être soudé ou traité d'une autre manière, sa composition chimique doit être conforme aux normes et aux exigences de commande en vigueur.
Propriétés mécaniques : Les propriétés mécaniques de l'acier en forme de H doivent être conformes aux normes et aux exigences de commande en vigueur, notamment la résistance à la traction, la limite d'élasticité, l'allongement et d'autres indicateurs.
Essais non destructifs : si l'acier en forme de H nécessite des essais non destructifs, il doit être testé conformément aux normes et aux exigences de commande en vigueur pour garantir que sa qualité interne est bonne.
Emballage et marquage : L'emballage et le marquage de l'acier en forme de H doivent être conformes aux normes et aux exigences de commande en vigueur pour faciliter le transport et le stockage.
En bref, les exigences ci-dessus doivent être pleinement prises en compte lors de l'inspection de l'acier en forme de H pour garantir que sa qualité répond aux normes et aux exigences de commande pertinentes, et pour fournir aux utilisateurs les meilleurs produits en acier en forme de H.

APPLICATION
Poutres HEA, HEB et HEMIls ont de nombreuses applications dans le secteur de la construction et de l'ingénierie structurelle. Parmi les utilisations courantes, on peut citer :
- Construction de bâtiments : Ces poutres sont souvent utilisées dans la construction de bâtiments commerciaux et industriels pour fournir un support structurel aux planchers, aux toits et à d’autres éléments porteurs.
- Construction de ponts : Ils sont utilisés dans la construction de ponts pour soutenir les tabliers de chaussée 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.
- Cadres structurels : Ils sont utilisés pour créer des cadres structurels pour les grands bâtiments et les projets d'infrastructure, fournissant un support pour les murs, les revêtements et d'autres éléments 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 support 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 dans la conception de bâtiments et d'infrastructures modernes.

EMBALLAGE ET EXPÉDITION
Emballage et protection :
L'emballage joue un rôle essentiel dans la préservation de la qualité de l'acier des poutres en H ASTM A36 pendant le transport et le stockage. Le matériau doit être solidement attaché à l'aide de sangles ou de bandes très résistantes pour éviter tout mouvement et tout dommage potentiel. De plus, des mesures doivent être prises pour protéger l'acier de l'humidité, de la poussière et d'autres facteurs environnementaux. L'emballage des faisceaux dans un matériau résistant aux intempéries, comme du plastique ou du tissu imperméable, contribue à les protéger de la corrosion et de la rouille.
Chargement et sécurisation pour le transport :
Le chargement et l'arrimage de l'acier emballé sur le véhicule de transport doivent être effectués avec soin. L'utilisation d'équipements de levage adaptés, tels que des chariots élévateurs ou des grues, garantit un processus sûr et efficace. Les poutres doivent être uniformément réparties et correctement alignées afin d'éviter tout dommage structurel pendant le transport. Une fois chargée, l'arrimage de la cargaison avec des dispositifs de retenue adéquats, tels que des cordes ou des chaînes, garantit sa stabilité et empêche 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 à temps.
2. Livrerez-vous les marchandises à temps ?
Oui, nous nous engageons à fournir des produits de la meilleure qualité et à les livrer dans les délais. L'honnêteté est notre principe directeur.
3. Puis-je obtenir des échantillons avant de commander ?
Oui, bien sûr. Nos échantillons sont généralement gratuits ; nous pouvons les produire à partir de vos échantillons ou de vos plans techniques.
4. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Notre condition de paiement habituelle est un acompte de 30% et le reste contre B/L. EXW, FOB, CFR, CIF.
5. Acceptez-vous l'inspection par un tiers ?
Oui, absolument, nous acceptons.
6.Comment faisons-nous confiance à votre entreprise ?
Nous sommes spécialisés dans le secteur de l'acier depuis des années en tant que fournisseur d'or, notre siège social est situé dans la province de Tianjin, nous vous invitons à enquêter de toutes les manières, par tous les moyens.