A rozsdamentes csövek kis tételének vásárlásakor nem valószínű, hogy egy olyan paraméter, mint a súly, érdekli a vevőt. Ám az általános szerkezetek szerkezetének tervezésekor a terhelés optimális kiszámítása csak akkor lehetséges, ha ezeknek a termékeknek a teljes fizikai jellemzői vannak. Ezenkívül a tételeket gyártási méretben, tonnában (nem méterben) értékesítik. Ezért a rozsdamentes acéltermékek lineáris méterenkénti súlya rendkívül fontos mutató.

A rozsdamentes csöveknek a mindennapi életben és az iparban történő sikeres használatához meg kell ismerniük műszaki jellemzőiket és paramétereiket
Tartalom
Miért kell tudnom egy rozsdamentes acél cső súlyát?
"Miért tudja az acélcsövek súlyát?" - a kérdés valóban ésszerű. Mindenekelőtt e paraméter kiszámítása nem annyira gazdasági szempontból megvalósítható intézkedés, mint a biztonság szempontjából helyes. Ha elmulasztja ezt a lépést bármilyen szerkezet (csővezeték vagy épület) tervezésekor, akkor az építkezésnek még nincs ideje befejezni a szerkezet megsemmisítése előtt.
Természetesen a megfelelő mennyiségű acéltermék beszámítása jelentősen megtakarítja egy építés iránt érdeklődő társaság vagy csoport költségvetését. Pontosan tudni fogja, hogy milyen költségekkel kell szembenéznie, és milyen kiigazításokat végezhet a tervben. A helyes számítások lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy megértse, hány rögzítőelemre van szükség egy adott szerkezeti terheléshez.
Hasonló számításokat végeznek a csővezetékek felszerelésekor más anyagokból készült termékekből: megerősített polipropilénből, öntöttvasból, rézből stb. A tipikus méreteket a termékdokumentumok tartalmazzák.
Hogyan lehet kiszámítani egy rozsdamentes acél cső tömegét?
Tehát a helyes számításhoz a következő mennyiségekre lesz szükségünk:
- egy acélminőség fajsúlya;
- a termék falvastagsága;
- csőátmérő;
- felvétel (futóméter).
Az első mutató, a fajsúly, a tipikus adatokkal ellátott táblázatban található. Bemutatja az acélötvözetek leggyakoribb variációinak jellemzőit.
Asztal 1
Ötvözet alfanumerikus megnevezése | Egyfajta acélminőség | Fajsúly (g / m3) |
30HGSA | Szerkezeti ötvözet | 7,85 |
5XHM | Szerszám bélyegző | 7,8 |
65g | Szerkezeti rugó-tavasz | 7,85 |
X12MF | Szerszámbélyegzés (2) | 7,7 |
St3sp (St3ps) | Szerkezeti szén | 7,87 |
10/20/30/40 | Szerves szén (kiváló minőségű) | 7,85 |
09G2S | Alacsony ötvözetű szerkezet | 7,85 |
08X18H10T (0X18T1) | Rozsdamentes hőálló korrózióálló | 7,9 |
12X18H10T | Rozsdamentes szerkezeti kriogén | 7,9 |
04X17T | Korrózióálló hétköznapi | 7,72 |
Szükség esetén számítsa ki a rozsdamentes acél cső tömegét, és figyelembe veheti egy köbméter acél súlymérőjét 7,9 tonnánál.
A termékek falvastagsága és átmérője megtalálható a vonatkozó GOST-okban. Kivételt képezhetnek azok az esetek, amikor a csöveket nem a standard paraméterek szerint gyártják, hanem a vevő egyedi igényei szerint.
Az acélcsövek leggyakoribb típusai hegesztett hegesztéssel vannak ellátva (a fizikai méreteket a GOST 11068-81 rendelkezései szabályozzák). Az ilyen csövek gyártási módszerét tekintik a legegyszerűbbnek, ezért az elektromosan hegesztett termékek optimális költséggel bírnak, és a leggyakrabban használják a mindennapi életben.
Fontos! A 04X17T és 0X18T1 ötvözetekből származó termékek vastagságát a szabályozási dokumentum korlátozza: legfeljebb 2 mm.
Az ilyen rozsdamentes csövek meglévő méretét a táblázat tartalmazza.
2. táblázat
Külső átmérő (mm-ben) | falvastagság | |||||||||||||
4 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,8 | |
102 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
89 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
83 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
76 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
63 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
57 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
56 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
53 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
43 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
42 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
34 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
33 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
30 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
28 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
22 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
20 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
19 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
18 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
17 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
14 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
12 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
11 | + | + | + | + | + | |||||||||
10 | + | + | + | |||||||||||
9 | + | + | + | |||||||||||
8 | + | + | + |
Miután megkapta az összes szükséges adatot, folytathatja a számításokat a képlet szerint. A súlyérték a termék felületén található acélmennyiség szorzata. Annak érdekében, hogy többé-kevésbé pontosan megismerjük az acélötvözet mennyiségét egy adott számú csőben, a termékek falvastagságát megszorozzuk a felület mutatójával. A felület viszont úgy határozható meg, hogy megkapjuk a rozsdamentes cső átmérőjének, hosszának méterben megadott állandó pi számát (3.14).
Tehát vegyünk egy egyszerű példát. Tegyük fel, hogy van egy absztrakt rozsdamentes cső, amelynek méretei: átmérője 100 milliméter, falvastagsága 2 milliméter, és egy darab hossza 10 méter. Számításokat végezzünk méterben.
Tehát a tervezés súlya így lesz:
7900 (rozsdamentes acél fajsúlya) x 0,1 (átmérő) x 10 (a szegmens hossza) x 0,002 (falvastagság) x 3,14 = 49,612 kg.
Ez a képlet igaz az elméletben, de a gyakorlatban nem olyan pontos eredményeket ad, mint szeretnénk. A kerek cső méretei megakadályozzák a száz százalékos helyes kiszámítást.
A további számításokat egyszerűsített képlet szerint hajtjuk végre, amely a rozsdamentes acélcső méretén és az előző példában kapott tömeg eredményeken alapul:
A rozsdamentes cső egy méterre eső súlya = (átmérő kívül [mm-ben] - falvastagság [mm-ben]) x falvastagság [mm-ben] x 0,045 [lekerekített acél súlya kg-ban] = (D-T) x T x 0, 05.
Tehát a mi esetünkben a tömeg 1 mp acélcsövek megegyeznek:
(100-2) x 2 x 0,05 = 9,8 kg / méter.
Mellesleg a rozsdamentes acél szerkezetek fajtáinak egyenes méterre eső súlyának kiszámításához más képletek is vannak:
- rozsdamentes négyzet alakú profil: A (oldalérték) x A x 0,0079 [kg];
- rozsdamentes téglalap alakú profil: (B + A - 2S) x 0,0158 [kg] x S.
Mindig ki kell számítani egy rozsdamentes cső súlyát?
A speciális termékekkel a dolgok másképp vannak. Ha szüksége van a cső tömegére, amelynek méretei nem különböznek a szabványtól, nem szükséges számításokat végezni. Könnyebb egy kész asztal használata. Példaként mutatunk be egy négyzet alakú csövek fizikai adatainak megfelelőségi tábláját.
3. táblázat
A profilcsövek oldalainak hossza (a / b) - jelző mm-ben | Súly (kg / m) | Falvastagság (jelző mm-ben) |
15-15 | 0,479 | 1 |
15-15 | 0,926 | 2 |
20-20 | 0,62 | 1 |
20-20 | 1,225 | 2 |
25-25 | 0,793 | 1 |
25-25 | 1,554 | 2 |
30-30 | 0,942 | 1 |
30-30 | 2,296 | 2,5 |
40-40 | 1,240 | 1 |
40-40 | 2,447 | 2 |
50-50 | 2,340 | 1,5 |
50-50 | 3,860 | 2,5 |
60-60 | 2,800 | 1,5 |
60-60 | 4,630 | 2,5 |
Tehát, ismerve a rozsdamentes cső méretét és jellemző mutatóit, egyszerű matematikai számításokat végezhet. A termék súlyának megértése lehetővé teszi a megfelelő mennyiségű rozsdamentes acél beszerzését a feladathoz. Érdemes megjegyezni, hogy a vásárlást mindenképpen különbözettel kell megtenni - elutasítás és vágás esetén.