Hochwertiger warmgewalzter IPE HEA HEB EN H-förmiger Stahl h16 x 101 150x150x7x10 Q235 Q345b
PRODUKTIONSPROZESS
Diese Bezeichnungen kennzeichnen verschiedene Arten vonIPE-Träger basierendüber ihre Abmessungen und Eigenschaften:
- HEA(IPN)-Stahlprofile: Hierbei handelt es sich um I-förmige Stahlträger mit breiteren Flanschen und dickeren Stegen, die sich für Konstruktionsanwendungen eignen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern.
- HEB(IPB) Stahlprofile: Hierbei handelt es sich um I-förmige Stahlträger mit moderater Flanschbreite und -dicke, die häufig in verschiedenen Gebäudekonstruktionen eingesetzt werden.
- HEM-Stahlprofile: Hierbei handelt es sich um I-Träger-Stahlprofile mit größerer Flanschhöhe und geringerer Flanschbreite, was zu höherer Festigkeit und Tragfähigkeit führt. Verschiedene Stahlquerschnittstypen weisen unterschiedliche statische Eigenschaften auf; daher sollte in konkreten Bauprojekten der geeignete Typ anhand der jeweiligen Anforderungen ausgewählt werden.
PRODUKTGRÖSSE
| Bezeichnung | Unt Gewicht kg/m) | Standard-Sektional Dimension mm | Sektional 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 | |
| Bezeichnung | Einheit Gewicht kg/m) | Standard-Sektional Dimensionierung (mm) | Abschnitta Bereich (cm²) | |||||
| W | H | B | 1 | 2 | r | A | ||
| 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 | |
MERKMALE
HEA-, HEB- und HEM-Stahlprofile sind Typen von IPE-Stahlträgern (I-Profil) nach europäischer Norm und werden häufig im Bauwesen und im Stahlbau eingesetzt. Im Folgenden sind die wichtigsten Merkmale der einzelnen Typen aufgeführt:
HEA (IPN) Stahlprofil:
Größere Flanschbreite und -dicke
Geeignet für Konstruktionen mit hohen Lasten
Bietet eine gute Tragfähigkeit und Biegefestigkeit
HEB (IPB) Stahlprofil:
Mäßige Flanschbreite und -dicke
Vielseitig einsetzbar, häufig in verschiedenen Gebäudestrukturen verwendet.
Vereint Stärke mit den Vorteilen eines leichten Gewichts
HEM-Stahlprofil:
Größere Flanschhöhe und geringere Breite
Bietet höhere Festigkeit und Tragfähigkeit
Geeignet für Konstruktionen mit hohen Lasten und hoher Beanspruchung
ENH-Geformter Stahl
Klasse: EN10034:1997 EN10163-3:2004
Spezifikation: HEA HEB und HEM
Norm: EN
PRODUKTINSPEKTION
Die wichtigsten Anforderungen an die Prüfung von H-förmigen Stahlprofilen umfassen folgende Aspekte:
Optische Qualität: Das H-förmige Stahlprofil muss den geltenden Normen und Kundenanforderungen entsprechen. Die Oberfläche muss glatt und eben sein und darf keine sichtbaren Dellen, Kratzer, Rostflecken oder sonstige Mängel aufweisen.
Geometrische Abmessungen: Länge, Breite, Höhe, Stegdicke und Flanschdicke des H-förmigen Stahlprofils müssen den einschlägigen Normen und Kundenanforderungen entsprechen.
Geradheit: Die Geradheit des H-förmigen Stahlprofils muss den geltenden Normen und Kundenanforderungen entsprechen. Dies kann durch Messung der Parallelität der beiden Enden oder mithilfe einer Geradheitslehre überprüft werden.
Torsion: Die Torsion des H-förmigen Stahlprofils muss den geltenden Normen und Kundenanforderungen entsprechen. Dies kann durch Messung der Rechtwinkligkeit der Seiten oder mithilfe eines Torsionsprüfgeräts überprüft werden.
Gewichtsabweichung: Das Gewicht des H-förmigen Stahlprofils muss den geltenden Normen und Kundenanforderungen entsprechen. Gewichtsabweichungen können durch Wiegen überprüft werden.
Chemische Zusammensetzung: Falls der H-förmige Stahl geschweißt oder anderweitig verarbeitet werden muss, muss seine chemische Zusammensetzung den entsprechenden Normen und Kundenanforderungen entsprechen.
Mechanische Eigenschaften: Die mechanischen Eigenschaften des H-förmigen Stahls müssen den einschlägigen Normen und Kundenanforderungen entsprechen, einschließlich Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung usw.
Zerstörungsfreie Prüfung: Falls eine zerstörungsfreie Prüfung des H-förmigen Stahls erforderlich ist, sollte diese gemäß den einschlägigen Normen und Kundenanforderungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die innere Qualität den Spezifikationen entspricht.
Verpackung und Kennzeichnung: Die Verpackung und Kennzeichnung des H-förmigen Stahls sollte den einschlägigen Normen und Kundenanforderungen entsprechen, um Transport und Lagerung zu erleichtern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Prüfung von H-förmigen Stahlprofilen alle oben genannten Anforderungen umfassend berücksichtigt werden sollten, um sicherzustellen, dass die Qualität den relevanten Normen und Kundenanforderungen entspricht und den Anwendern somit qualitativ hochwertige H-förmige Stahlprodukte zur Verfügung gestellt werden.
ANWENDUNG
HEA-, HEB- und HEM-Trägerfinden in der Bau- und Statikbranche vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Zu den häufigsten Anwendungsgebieten zählen:
- Bauprojekte: Diese Stahlprofile werden häufig beim Bau von Gewerbe- und Industriegebäuden verwendet und dienen als Stütze für Böden, Dächer und andere tragende Konstruktionen.
Brückenbau: Sie werden beim Brückenbau eingesetzt und stützen die Brückenfahrbahn und andere Bauteile.
Industrieanlagen: HEA-, HEB- und HEM-Stahlprofile werden häufig beim Bau von Industriegebäuden wie Lagerhallen, Fabriken und Lagereinrichtungen eingesetzt.
Tragwerksrahmen: Sie können zur Konstruktion der Tragwerksrahmen von großen Gebäuden und Infrastrukturprojekten verwendet werden und bieten Halt für Wände, Fassaden und andere Bauelemente.
Geräteunterstützung: Diese Stahlprofile können zur Unterstützung schwerer Maschinen und Anlagen in verschiedenen industriellen Umgebungen verwendet werden.
Infrastrukturprojekte: HEA-, HEB- und HEM-Stahlprofile werden auch beim Bau von Infrastrukturprojekten wie Tunneln, Flughäfen und Kraftwerken eingesetzt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Stahlprofile in verschiedenen Bau- und Ingenieurprojekten eine entscheidende Rolle spielen und eine robuste und zuverlässige Tragkonstruktion gewährleisten. Ihre Vielseitigkeit, Festigkeit und Tragfähigkeit machen sie zu einem unverzichtbaren Material im modernen Hoch- und Tiefbau.
VERPACKUNG UND VERSAND
Verpackung und Schutz
Eine sachgemäße Verpackung ist entscheidend für die Sicherstellung der Qualität von ASTM A36 H-förmigem Stahl während Transport und Lagerung: Verwenden Sie hochfeste Stahlbänder, um die Stahlträger sicher zu bündeln und so ein Verrutschen und Beschädigungen zu verhindern; Verwenden Sie witterungsbeständige Materialien wie Plastikfolien oder wasserdichte Planen, um vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen und Rost zu vermeiden.
Be- und Entladen sowie Sichern
Behandeln Sie verpackte Stahlträger beim Be- und Entladen sorgfältig: Verwenden Sie geeignete Hebezeuge wie Gabelstapler oder Kräne, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Verteilen Sie die Stahlträger beim Beladen gleichmäßig und richten Sie sie präzise aus, um strukturelle Schäden zu vermeiden. Sichern Sie die Ladung nach dem Beladen mit Seilen, Ketten usw., um Stabilität zu gewährleisten und ein Verrutschen während des Transports zu verhindern. Diese Kurzzusammenfassung konzentriert sich auf die wichtigsten Verfahren und Anforderungen und ermöglicht es Ihnen, die wesentlichen Informationen schnell zu erfassen. Wenn Sie einen Abschnitt weiter vereinfachen oder spezifische Details (z. B. Arten von Schutzmaterialien) hinzufügen möchten, lassen Sie es uns bitte wissen.
Häufig gestellte Fragen
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