Площадь поверхности швеллера: Определение площади окраски швеллера ГОСТ 8240-89

Содержание

Площадь поверхности швеллера 16п в Санкт-Петербурге: 17-товаров: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Санкт-Петербург

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Детские товары

Детские товары

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Промышленность

Промышленность

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Все категории

ВходИзбранное

Площадь поверхности швеллера 16п

Швеллер горячекатаный 16 П Тип: швеллер, Номер двутавра: 16, Метод изготовления: горячекатаный

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

mds.yandex.net/get-marketpic/1857844/pic610214870c1af6b600a6ec18f4d47b15/300×300″>

Швеллер 16П Тип: швеллер, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер 16 П Тип: швеллер, Номер швеллера: 12, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер 16П стальной Тип: швеллер, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер 16П стальной 12 метров Тип: швеллер, Номер швеллера: 12, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер16П 160х64х5 стальной г/к ГОСТ 8240-97 Тип: швеллер, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер 16П Тип: швеллер, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер 16 П Тип: швеллер, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

65 900

Швеллер16П Тип: швеллер, Высота сечения: 160мм, Ширина сечения: 64мм

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер стальной 16П Тип: швеллер, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер 16 П Тип: швеллер, Номер швеллера: 12, Номер двутавра: 14

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

regmarkets.ru/listpreview/images3/85/bf/85bfcd343c53810e1463a0d77652eddd.jpg»>

11 551

Швеллер 16 стальной (5,85м) / Швеллер 16П стальной горячекатаный (5,85м) Тип: швеллер,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер 16 стальной (3м) / Швеллер 16П стальной горячекатаный (3м) Тип: швеллер, Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

51 752

Швеллер 09Г2С-12 16П 6м Тип: швеллер, Длина: 6м, Номер швеллера: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер 16П стальной г/к сталь 09Г2С (низколегированный) Тип: швеллер, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

49 952

Швеллер ст3пс/сп5 16П 6м Тип: швеллер, Длина: 6м, Номер швеллера: 5

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

87 450

Швеллер г/к 16П Тип: швеллер, Ширина сечения: 1000мм, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер 16П Тип: швеллер, Номер двутавра: 16

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Швеллер ГОСТ 8240/ТУ Ст3/сп5 16П дл12м Тип: швеллер, Длина: 12м, Номер швеллера: 5

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Расчет площади металлоконструкций перед покраской

Определение необходимого объема лакокрасочных материалов и оценка финансовых затрат обработки металла невозможна без расчета площади покраски металлоконструкций.

Большая часть организаций, осуществляющих покраску металлоконструкций, включают стоимость этой услуги в расчет общей стоимости металлических конструкций за 1 м². Этот способ расчета вполне приемлем при обработки деталей с более или менее ровными поверхностями, площадь которых вычисляется без особого труда.

Однако в том случае, если металлические конструкции обладают сложной формой, данный способ не применяют. Объясняется это очень просто: расчет площади швеллера сложный процесс, а для ажурных изделий и вовсе не посильная задача. В этих случаях принято рассчитывать стоимость покраски металлоконструкций за 1 тонну, что позволяет существенно облегчить процесс и избежать погрешностей.

На сегодняшний день применяют большое количество коэффициентов для расчета площади покраски металлоконструкций.

Ниже приведены таблицы с коэффициентами для правильного расчета.






































































































Наименование профиля, номер и толщина сеченияПлощадь поверхности, кв. м /1 т. профиляНаименование профиля, номер и толщина сеченияПлощадь поверхности, кв.м /1 т. профиляНаименование профиля, номер и толщина сеченияПлощадь поверхности, кв.м /1 т. профиля

Сталь листовая и профили гнутые открытые

(поверхность приведена суммарная с обеих сторон)

толщина листа

толщина листа

толщина листа
2,0127,67,036,622,011,8
2,2115,98,032,125,010,4
2,5102,39,028,528,09,4
2,891,210,025,730,08,7
38511,023,432,08,2
3,279,912,021,536,07,3
3,573,014,018,440,06,6
4,063,916,016,245,05,9
5,051,118,014,450,05,4
6,042,720,013,055,04,9

Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы

(поверхность приведена по внешней стороне проката)

толщина стенки

толщина стенки

толщина стенки
2,065,28,016,618,07,5
2,552,19,014,520,06,7
3,043,510,013,122,06,1
3,537,311,011,825,05,5
4,032,912,010,828,05,0
5,026,514,09,330,04,7
6,022,016,08,132,04,4
7,019,017,07,640,03,5

Сталь угловая равнополочная

толщина полки

толщина полки

толщина полки
3,086,59,029,520,013,3
4,065,010,026,322,012,0
5,052,012,022,025,010,6
6,044,014,019,028,09,6
7,037,016,016,630,09,0
8,033,018,014,9


Швеллеры горячекатанные

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиля

номер профиля

номер профиля
547,11640,522А34,9
6,546,416А38,72435,0
845,41839,324А33,3
1044,718А37,72733,2
1243,12038,33031,4
1441,620А36,43329,6
14А39,72236,63627,7

4026,1

Балки двутавровые

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиля

номер профиля

номер профиля
1044,42038,13626,7
1243,12236,74024,9
1441,82434,44523,2
1640,52733,05021,4
1839,13031,25519,7

6018,1

Балки двутавровые для монорельсов

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиля

номер профиля

номер профиля
24М2436М21,4


30М22,345М19,3


Балки с параллельными гранями полок

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиля

номер профиля

номер профиля
20Бх49,140Бх34,970Бх21,0
20Б139,440Б130,870Б119,1
20Б236,740Б227,870Б217,4
20Б333,640Б325,570Б315,8
23Бх45,945Б32,370Б414,6
23Б13845Б127,580Б19,3
23Б235,345Б224,980Б117,2
23Б33250Б322,880Б215,5
26Бх43,250Бх29,380Б314,2
26Б135,950Б124,880Б413,1
26Б233,350Б222,890Бх17,8
26Б330,455Б320,390Б115,7
30Бх40,755Бх26,790Б214,5
30Б135,455Б122,690Б313,2
30Б233,055Б220,890Б412,0
30Б330,160Б319,1100Бх16,7
35Бх37,860Бх24,4100Б114,4
35Б134,460Б120,5100Б213,0
35Б231,160Б218,6100Б311,7
35Б328,460Б317,2100Б410,6

Балки широкополочные

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиля

номер профиля

номер профиля
20Шх38,940Шх23,270Ш115,8
20Щ133,840Ш120,470Ш214,4
20Ш231,240Ш218,970Ш313,1
23Шх37,940Ш317,970Ш412,0
23Ш130,940Ш416,270Ш511,0
23Ш227,850Ш22,670Ш610,3
26Шх33,250Ш119,470Ш719,5
26Ш128,650Ш217,470Ш88,8
26Ш225,950Ш315,780Ш17,4
30Шх30,150Ш414,280Ш114,4
30Ш126,050Ш512,980Ш213,2
30Ш223,460Ш21,480Ш312,1
30Ш21,160Ш117,490Ш15,7
30Ш419,460Ш216,090Ш113,1
35Ш122,760Ш413,190Ш311,1
35Ш220,860Ш511,8100Ш14,2
35Ш319,160Ш610,7100Ш112,3
35Ш417,370Ш19,7100Ш211,3

Колонны двутавровые

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиля

номер профиля

номер профиля
20К32,330К121,435К810,0
20К129,630К219,940К19,9
20К226,130К318,340К117,5
20К323,730К416,740К216,0
20К421,730К515,240К314,5
23К31,630К614,140К413,1
23К127,530К712,840К511,8
23К225,730К811,740К610,8
23К323,235К119,340К79,8
23К421,935К217,340К89,0
26К126,135К315,640К98,2
26К223,335К414,240К107,8
26К320,935К513,040К116,2
26К419,235К611,940К125,2
26К517,635К710,940К134,4

40К143,7

Расчет расхода краски в зависимости от толщины наносимого слоя

Согласно действующим нормативам расход лакокрасочных материалов определяют по следующей формуле:

где:

А — норматив расхода ЛКМ, г/м2, мкм;

ρ — плотность сухой пленки ЛКМ, г/см3;

P — содержание в составе ЛКМ нелетучих веществ, %;

k1 — коэффициент использования ЛКМ по ВСН 447-84 прил. №2, принимаемый значение — 0,6;

k2 — коэффициент, который учитывает характеристику окрашиваемой поверхности согласно Приложению №4 “Общесоюзных нормативов расхода лакокрасочных материалов”:

* для первого слоя покрытия — составляет 1,15;

* для второго слоя покрытия — 1,05;

* для третьего слоя покрытия — 1,0.

h — толщина лакокрасочного покрытия, мкм.

На основании данной формулы расход лакокрасочных материалов с плотностью в 2,4-2,9 г/см3 и сухим остатком в пределах 60-72% составляет 7,67-7,72 г/м2*мкм, а для материалов, плотность которых составляет 1,4-1,6 г/см2, и сухим остатком 50-65% данный показатель находится в пределах 4,90-4,31 г/м2*мкм.

ЗАКАЗ ОБРАТНОГО ЗВОНКА

Joomly

ЗАКАЗ ОБРАТНОГО ЗВОНКА

Ваша заявка принята. Ожидайте звонка.

☝Как рассчитать общую площадь и определить расход краски

Как рассчитать общую площадь поверхности, чтобы узнать, какое количество лакокрасочных материалов требуется приобрести для покраски основания? Перед окрашиванием помещений, металлоконструкций, в том числе профилей нужно учесть сумму расхода на материалы, а для этого важно определить, сколько квадратных метров (м2) требуется обработать.

Содержание

  • 1 Как рассчитать площадь комнаты
    • 1.1 Определяем нужное количество краски
  • 2 Сколько краски нужно для металлопроката
  • 3 О нормативах расхода ЛКМ
    • 3.1 Программа для автоматического расчета площади (1 видео)
    • 3.2 Что вам понадобится (16 фото)
      • 3.2.1 Рекомендуем прочитать:

Как рассчитать площадь комнаты

Чтобы наиболее точно определить, как рассчитать общую площадь комнаты, изначально рекомендуется подготовить ручку, рулетку, блокнот. Последовательность выполнения задачи:

  1. Производится измерение длины и ширины стен, а после вычисление периметра.
  2. Высота помещения замеряется таким же способом.
  3. Полученное значение периметра перемножается на высоту и получается общая площадь поверхности.

Посчитать общую площадь можно, используя простые действия: а – это длина одной стены, равная 3 м, в – это длина другой стены, она равна 4 м. Можно найти периметр по формуле: Р = 2х (а+в) = 2х(3+4) = 14 м. Теперь требуется замерить высоту потолка (Н). Допустим, она равна 2 м. Для определения площади S достаточно выполнить умножение или S = РхН = 14х2= 28 м2.

На видео: как рассчитать площадь стен в комнате.

Определяем нужное количество краски

Теперь требуется рассчитать количество краски для обработки поверхности площадью 28 м2. На банке с краской указывается расход материала на 1 м2. К примеру, для данного случая – 120 г/м2. Вычислением 28х120 определяем расход. Получается 3 кг 360 граммов.

Выше мы получили показатели при условии покраски в один слой, обычно поверхность покрывают в 2 слоя, то есть расход увеличивается вдвое.

Не нужно забывать и о наличии оконных, дверных проемов. Для этого достаточно замерить их высоту и ширину каждого по отдельности. После подсчета площадей каждого проема, согласно геометрическим формулам, полученный результат следует суммировать. Теперь остается вычесть из значения общей площади суммированный показатель площадей дверных и оконных блоков. Расчёт площади помещения, подлежащего окрашиванию, выполнен.

Перед окрашиванием поверхностей, в том числе уголков и труб, следует также учитывать качественную составляющую их обработки, свойства и расход материала на квадратный метр. Последнее указывается непосредственно на банке с краской.

Далее можно приобретать требуемое количество материала и приступать к окрашиванию. Если в процессе работы требуется выкрасить иные конструкции, например, дверные ручки, уголки, шпингалеты и другие декорации, то и расчеты соответственно будут сложнее и потребуется формула для расчетов.

Сколько краски нужно для металлопроката

Как рассчитать площадь покраски металла, если поверхность извилистая с многочисленными перепадами, углами и иными неровностями? Конструктивные элементы, выполненные из металлопроката, например, уголка, двутавра или швеллера, имеют различную конфигурацию. Формула проведения общего расчета позволяет вычислить с точностью количество квадратов обрабатываемого основания.

Рассчитать площадь проката можно, используя методику коэффициентов, которую найдете в интернет-ресурсах или в технической библиотеке. При расчете площадей можно пользоваться таблицами, в которых отражается зависимость веса от площади поверхности. К примеру, для одной тонны профиля № 5, площадь поверхности составляет 47,1 м2.

Таблицы площадей определены нормативными документами, а именно ГОСТами, в которых несложно найти поверхности 1 тонны изделия для соответствующего наименования профиля. Пример такой таблицы ниже.

Как рассчитать расход краски, зависимого от толщины слоя? Чтобы правильно выполнить расчет, следует придерживаться нормативов. Исходя из элементарных знаний алгебры школьного уровня, рекомендуется производить вычисления по данной формуле: А = (100 — ρ / Р — k1) — k2 — h. Эта формула получена после проведения исследований и позволяет высчитать площадь покраски металлических поверхностей с учетом их состояния и количества слоев).

Буквенные обозначения:

  • А – норма расхода лакокрасочного материала для заданной площади, определяется 1 грамм на м2 окраски изделия;
  • ρ – показатель плотности сухой пленки, количество граммов в см 3;
  • Р – процентное содержание испаряющихся веществ при окраске изделия;
  • k1– величина постоянная, равная 0,6 на основании действующих нормативов;
  • k2 – используется в данной формуле на основании норм, его величина зависит от последовательности выполнения слоев окраски, или для 1 слоя – 1,15; для 2 – 1,05; для 3 – 1,0. Величины постоянные.
  • h – толщина покрытия слоя окрашиваемой поверхности, измеряется в мкм.

Формула расхода, зависимая от толщины слоя краски, применяется не только на профессиональном уровне, ею может воспользоваться любой обыватель. Согласно произведенным расчетам, можно определить, какое количество краски следует приобрести, чтобы покрасить, к примеру, уголок.

О нормативах расхода ЛКМ

Чтобы правильно подсчитать количество квадратных метров окрашиваемых поверхностей, при расчете следует учитывать не только применение формулы, но и что литр ЛКМ уходит на покраску разного количества квадратов для различных оснований, например, расчетные данные следующие:

  • 15 м2 – для металла;
  • 16 м2 – для вновь оштукатуренной стены и отшлифованного дерева;
  • 10 м2 – для обоев с рельефным узором;
  • 8-10 м2 – для необработанного дерева;
  • 15-17 м2 – для грунтованной поверхности штукатурки.

Важно учитывать, что при расходовании материала играет роль непосредственная зависимость от способа нанесения, к примеру, краскопультом или кистью. В последнем случае расход краски будет немного больше.

Программа для автоматического расчета площади (1 видео)

Что вам понадобится (16 фото)

Расчет площади металлоконструкций перед покраской

Определение необходимого объема лакокрасочных материалов и оценка финансовых затрат обработки металла невозможна без расчета площади покраски металлоконструкций.

Большая часть организаций, осуществляющих покраску металлоконструкций, включают стоимость этой услуги в расчет общей стоимости металлических конструкций за 1 м². Этот способ расчета вполне приемлем при обработки деталей с более или менее ровными поверхностями, площадь которых вычисляется без особого труда.

Однако в том случае, если металлические конструкции обладают сложной формой, данный способ не применяют. Объясняется это очень просто: расчет площади швеллера сложный процесс, а для ажурных изделий и вовсе не посильная задача. В этих случаях принято рассчитывать стоимость покраски металлоконструкций за 1 тонну, что позволяет существенно облегчить процесс и избежать погрешностей.

На сегодняшний день применяют большое количество коэффициентов для расчета площади покраски металлоконструкций.

Ниже приведены таблицы с коэффициентами для правильного расчета.

Наименование профиля, номер и толщина сеченияПлощадь поверхности, кв.м /1 т. профиляНаименование профиля, номер и толщина сеченияПлощадь поверхности, кв.м /1 т. профиляНаименование профиля, номер и толщина сеченияПлощадь поверхности, кв.м /1 т. профиля

Сталь листовая и профили гнутые открытые

(поверхность приведена суммарная с обеих сторон)

толщина листатолщина листатолщина листа2,0127,67,036,622,011,82,2115,98,032,125,010,42,5102,39,028,528,09,42,891,210,025,730,08,738511,023,432,08,23,279,912,021,536,07,33,573,014,018,440,06,64,063,916,016,245,05,95,051,118,014,450,05,46,042,720,013,055,04,9

Особенности

Имеет Г-образный профиль. Изготавливается из углеродистой либо нержавеющей стали посредством горячей прокатки. Последняя и прокат с оцинкованным покрытием используется для изготовления конструкций, работающих в условиях агрессивного воздействия.

В зависимости от соотношения длин полок стальные уголки в таблице делятся на равнополочные и неравнополочные. У первых они равны. У вторых – отличаются. На профилегибочных станках из листовой стали холодной и горячей прокатки формируется уголок с «гнутым» профилем. Его изготовление осуществляется на прессе с формированием округлой поверхности в месте изгиба.

Для стального уголка, размеры которого представлены в таблице, регламентируется отклонение от формы. Кривизна до 0,4% длины. Точность проката может отличаться. Выделяют тип «А» с высокой точностью и тип «Б» с обычной.

Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы

(поверхность приведена по внешней стороне проката)

толщина стенкитолщина стенкитолщина стенки2,065,28,016,618,07,52,552,19,014,520,06,73,043,510,013,122,06,13,537,311,011,825,05,54,032,912,010,828,05,05,026,514,09,330,04,76,022,016,08,132,04,47,019,017,07,640,03,5

Сортамент гнутого швеллера

Гнутый швеллер отличается точностью геометрических размеров и равномерной толщиной стенок. Это объясняется тем, что профилегибочное оборудование служит не только для придания требуемого профиля, но и исправления некоторых дефектов заготовки. Сортамент равнополочных изделий определяется ГОСТом 8278-83. В зависимости от материала, используемого для изготовления этой металлопродукции, колеблется стандартная высота стенки:

  • углеродистая кипящая и полуспокойная сталь – 25-410 мм;
  • спокойная углеродистая и низколегированная – 25-310 мм.Стальной швеллер – вид фасонного стального проката П-образного поперечного сечения. Для изготовления этой металлопродукции используют углеродистые, низколегированные, коррозионностойкие стали. Повысить коррозионную стойкость изделий из «черных» сталей позволяет цинкование или окрашивание. По способу производства швеллер разделяется на горячекатаный и гнутый. В зависимости от этого, различается и внешний вид изделий. Наружные углы горячекатаного профиля имеют четкие очертания, у гнутого они закруглены.

Сталь угловая равнополочная

толщина полкитолщина полкитолщина полки3,086,59,029,520,013,34,065,010,026,322,012,05,052,012,022,025,010,66,044,014,019,028,09,67,037,016,016,630,09,08,033,018,014,9

Сортамент гнутого швеллера

Гнутый швеллер отличается точностью геометрических размеров и равномерной толщиной стенок. Это объясняется тем, что профилегибочное оборудование служит не только для придания требуемого профиля, но и исправления некоторых дефектов заготовки. Сортамент равнополочных изделий определяется ГОСТом 8278-83. В зависимости от материала, используемого для изготовления этой металлопродукции, колеблется стандартная высота стенки:

  • углеродистая кипящая и полуспокойная сталь – 25-410 мм;
  • спокойная углеродистая и низколегированная – 25-310 мм.

Швеллеры горячекатанные

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиляномер профиляномер профиля547,11640,522А34,96,546,416А38,72435,0845,41839,324А33,31044,718А37,72733,21243,12038,33031,41441,620А36,43329,614А39,72236,63627,74026,1

Балки двутавровые

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиляномер профиляномер профиля1044,42038,13626,71243,12236,74024,91441,82434,44523,21640,52733,05021,41839,13031,25519,76018,1

Балки с параллельными гранями полок

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиляномер профиляномер профиля20Бх49,140Бх34,970Бх21,020Б139,440Б130,870Б119,120Б236,740Б227,870Б217,420Б333,640Б325,570Б315,823Бх45,945Б32,370Б414,623Б13845Б127,580Б19,323Б235,345Б224,980Б117,223Б33250Б322,880Б215,526Бх43,250Бх29,380Б314,226Б135,950Б124,880Б413,126Б233,350Б222,890Бх17,826Б330,455Б320,390Б115,730Бх40,755Бх26,790Б214,530Б135,455Б122,690Б313,230Б233,055Б220,890Б412,030Б330,160Б319,1100Бх16,735Бх37,860Бх24,4100Б114,435Б134,460Б120,5100Б213,035Б231,160Б218,6100Б311,735Б328,460Б317,2100Б410,6

Определение площади поверхности при окраске стальных конструкций

Госстрой СССР письмом от 23. 05.85г. № АД-2314-4 установил порядок определения площади поверхности стальных конструкций.

Суммарная площадь поверхности прокатных профилей, составляющих конструкцию, определяется в квадратных метрах путем умножения суммарной массы прокатных профилей, составляющих конструкций, на соответстующие величины площади поверхности /приведенные далее/, содержащиеся в 1 т стальных прокатных профилей.
[td]
Наименование профиля, номер и толщина сечения

Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля Наименование профиля, номер и толщина сечения Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля Наименование профиля, номер и толщина сечения Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля
Сталь листовая и профили гнутые открытые (поверхность приведена суммарная с обеих сторон)
толщина листа толщина листа толщина листа
2,0 127,6 7,0 36,6 22,0 11,8
2,2 115,9 8,0 32,1 25,0 10,4
2,5 102,3 9,0 28,5 28,0 9,4
2,8 91,2 10,0 25,7 30,0 8,7
3 85 11,0 23,4 32,0 8,2
3,2 79,9 12,0 21,5 36,0 7,3
3,5 73,0 14,0 18,4 40,0 6,6
4,0 63,9 16,0 16,2 45,0 5,9
5,0 51,1 18,0 14,4 50,0 5,4
6,0 42,7 20,0 13,0 55,0 4,9
Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы (поверхность приведена по внешней стороне проката)
толщина стенки толщина стенки толщина стенки
2,0 65,2 8,0 16,6 18,0 7,5
2,5 52,1 9,0 14,5 20,0 6,7
3,0 43,5 10,0 13,1 22,0 6,1
3,5 37,3 11,0 11,8 25,0 5,5
4,0 32,9 12,0 10,8 28,0 5,0
5,0 26,5 14,0 9,3 30,0 4,7
6,0 22,0 16,0 8,1 32,0 4,4
7,0 19,0 17,0 7,6 40,0 3,5
Сталь угловая равнополочная
толщина полки толщина полки толщина полки
3,0 86,5 9,0 29,5 20,0 13,3
4,0 65,0 10,0 26,3 22,0 12,0
5,0 52,0 12,0 22,0 25,0 10,6
6,0 44,0 14,0 19,0 28,0 9,6
7,0 37,0 16,0 16,6 30,0 9,0
8,0 33,0 18,0 14,9
Швеллеры горячекатанные (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
5 47,1 16 40,5 22А 34,9
6,5 46,4 16А 38,7 24 35,0
8 45,4 18 39,3 24А 33,3
10 44,7 18А 37,7 27 33,2
12 43,1 20 38,3 30 31,4
14 41,6 20А 36,4 33 29,6
14А 39,7 22 36,6 36 27,7
40 26,1
Балки двутавровые (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
10 44,4 20 38,1 36 26,7
12 43,1 22 36,7 40 24,9
14 41,8 24 34,4 45 23,2
16 40,5 27 33,0 50 21,4
18 39,1 30 31,2 55 19,7
60 18,1
Балки двутавровые для монорельсов (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
24М 24 36М 21,4
30М 22,3 45М 19,3
Балки с параллельными гранями полок (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
20Бх 49,1 40Бх 34,9 70Бх 21,0
20Б1 39,4 40Б1 30,8 70Б1 19,1
20Б2 36,7 40Б2 27,8 70Б2 17,4
20Б3 33,6 40Б3 25,5 70Б3 15,8
23Бх 45,9 45Б 32,3 70Б4 14,6
23Б1 38 45Б1 27,5 80Б 19,3
23Б2 35,3 45Б2 24,9 80Б1 17,2
23Б3 32 50Б3 22,8 80Б2 15,5
26Бх 43,2 50Бх 29,3 80Б3 14,2
26Б1 35,9 50Б1 24,8 80Б4 13,1
26Б2 33,3 50Б2 22,8 90Бх 17,8
26Б3 30,4 55Б3 20,3 90Б1 15,7
30Бх 40,7 55Бх 26,7 90Б2 14,5
30Б1 35,4 55Б1 22,6 90Б3 13,2
30Б2 33,0 55Б2 20,8 90Б4 12,0
30Б3 30,1 60Б3 19,1 100Бх 16,7
35Бх 37,8 60Бх 24,4 100Б1 14,4
35Б1 34,4 60Б1 20,5 100Б2 13,0
35Б2 31,1 60Б2 18,6 100Б3 11,7
35Б3 28,4 60Б3 17,2 100Б4 10,6
Балки широкополочные (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
20Шх 38,9 40Шх 23,2 70Ш1 15,8
20Щ1 33,8 40Ш1 20,4 70Ш2 14,4
20Ш2 31,2 40Ш2 18,9 70Ш3 13,1
23Шх 37,9 40Ш3 17,9 70Ш4 12,0
23Ш1 30,9 40Ш4 16,2 70Ш5 11,0
23Ш2 27,8 50Ш 22,6 70Ш6 10,3
26Шх 33,2 50Ш1 19,4 70Ш7 19,5
26Ш1 28,6 50Ш2 17,4 70Ш8 8,8
26Ш2 25,9 50Ш3 15,7 80Ш 17,4
30Шх 30,1 50Ш4 14,2 80Ш1 14,4
30Ш1 26,0 50Ш5 12,9 80Ш2 13,2
30Ш2 23,4 60Ш 21,4 80Ш3 12,1
30Ш 21,1 60Ш1 17,4 90Ш 15,7
30Ш4 19,4 60Ш2 16,0 90Ш1 13,1
35Ш1 22,7 60Ш4 13,1 90Ш3 11,1
35Ш2 20,8 60Ш5 11,8 100Ш 14,2
35Ш3 19,1 60Ш6 10,7 100Ш1 12,3
35Ш4 17,3 70Ш 19,7 100Ш2 11,3
Колонны двутавровые (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
20К 32,3 30К1 21,4 35К8 10,0
20К1 29,6 30К2 19,9 40К 19,9
20К2 26,1 30К3 18,3 40К1 17,5
20К3 23,7 30К4 16,7 40К2 16,0
20К4 21,7 30К5 15,2 40К3 14,5
23К 31,6 30К6 14,1 40К4 13,1
23К1 27,5 30К7 12,8 40К5 11,8
23К2 25,7 30К8 11,7 40К6 10,8
23К3 23,2 35К1 19,3 40К7 9,8
23К4 21,9 35К2 17,3 40К8 9,0
26К1 26,1 35К3 15,6 40К9 8,2
26К2 23,3 35К4 14,2 40К10 7,8
26К3 20,9 35К5 13,0 40К11 6,2
26К4 19,2 35К6 11,9 40К12 5,2
26К5 17,6 35К7 10,9 40К13 4,4
40К14 3,7

Балки широкополочные

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиляномер профиляномер профиля20Шх38,940Шх23,270Ш115,820Щ133,840Ш120,470Ш214,420Ш231,240Ш218,970Ш313,123Шх37,940Ш317,970Ш412,023Ш130,940Ш416,270Ш511,023Ш227,850Ш22,670Ш610,326Шх33,250Ш119,470Ш719,526Ш128,650Ш217,470Ш88,826Ш225,950Ш315,780Ш17,430Шх30,150Ш414,280Ш114,430Ш126,050Ш512,980Ш213,230Ш223,460Ш21,480Ш312,130Ш21,160Ш117,490Ш15,730Ш419,460Ш216,090Ш113,135Ш122,760Ш413,190Ш311,135Ш220,860Ш511,8100Ш14,235Ш319,160Ш610,7100Ш112,335Ш417,370Ш19,7100Ш211,3

Материалы

Определение площади поверхности при окраске стальных конструкций

Госстрой СССР письмом от 23. 05.85г. № АД-2314-4 установил порядок определения площади поверхности стальных конструкций.
Суммарная площадь поверхности прокатных профилей, составляющих конструкцию, определяется в квадратных метрах путем умножения суммарной массы прокатных профилей, составляющих конструкций, на соответстующие величины площади поверхности /приведенные далее/, содержащиеся в 1 т стальных прокатных профилей.

Наименование профиля, номер и толщина сечения Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля Наименование профиля, номер и толщина сечения Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля Наименование профиля, номер и толщина сечения Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля
Сталь листовая и профили гнутые открытые (поверхность приведена суммарная с обеих сторон)
толщина листа толщина листа толщина листа
2,0 127,6 7,0 36,6 22,0 11,8
2,2 115,9 8,0 32,1 25,0 10,4
2,5 102,3 9,0 28,5 28,0 9,4
2,8 91,2 10,0 25,7 30,0 8,7
3 85 11,0 23,4 32,0 8,2
3,2 79,9 12,0 21,5 36,0 7,3
3,5 73,0 14,0 18,4 40,0 6,6
4,0 63,9 16,0 16,2 45,0 5,9
5,0 51,1 18,0 14,4 50,0 5,4
6,0 42,7 20,0 13,0 55,0 4,9
Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы (поверхность приведена по внешней стороне проката)
толщина стенки толщина стенки толщина стенки
2,0 65,2 8,0 16,6 18,0 7,5
2,5 52,1 9,0 14,5 20,0 6,7
3,0 43,5 10,0 13,1 22,0 6,1
3,5 37,3 11,0 11,8 25,0 5,5
4,0 32,9 12,0 10,8 28,0 5,0
5,0 26,5 14,0 9,3 30,0 4,7
6,0 22,0 16,0 8,1 32,0 4,4
7,0 19,0 17,0 7,6 40,0 3,5
Сталь угловая равнополочная
толщина полки толщина полки толщина полки
3,0 86,5 9,0 29,5 20,0 13,3
4,0 65,0 10,0 26,3 22,0 12,0
5,0 52,0 12,0 22,0 25,0 10,6
6,0 44,0 14,0 19,0 28,0 9,6
7,0 37,0 16,0 16,6 30,0 9,0
8,0 33,0 18,0 14,9
Швеллеры горячекатанные (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
5 47,1 16 40,5 22А 34,9
6,5 46,4 16А 38,7 24 35,0
8 45,4 18 39,3 24А 33,3
10 44,7 18А 37,7 27 33,2
12 43,1 20 38,3 30 31,4
14 41,6 20А 36,4 33 29,6
14А 39,7 22 36,6 36 27,7
40 26,1
Балки двутавровые (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
10 44,4 20 38,1 36 26,7
12 43,1 22 36,7 40 24,9
14 41,8 24 34,4 45 23,2
16 40,5 27 33,0 50 21,4
18 39,1 30 31,2 55 19,7
60 18,1
Балки двутавровые для монорельсов (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
24М 24 36М 21,4
30М 22,3 45М 19,3
Балки с параллельными гранями полок (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
20Бх 49,1 40Бх 34,9 70Бх 21,0
20Б1 39,4 40Б1 30,8 70Б1 19,1
20Б2 36,7 40Б2 27,8 70Б2 17,4
20Б3 33,6 40Б3 25,5 70Б3 15,8
23Бх 45,9 45Б 32,3 70Б4 14,6
23Б1 38 45Б1 27,5 80Б 19,3
23Б2 35,3 45Б2 24,9 80Б1 17,2
23Б3 32 50Б3 22,8 80Б2 15,5
26Бх 43,2 50Бх 29,3 80Б3 14,2
26Б1 35,9 50Б1 24,8 80Б4 13,1
26Б2 33,3 50Б2 22,8 90Бх 17,8
26Б3 30,4 55Б3 20,3 90Б1 15,7
30Бх 40,7 55Бх 26,7 90Б2 14,5
30Б1 35,4 55Б1 22,6 90Б3 13,2
30Б2 33,0 55Б2 20,8 90Б4 12,0
30Б3 30,1 60Б3 19,1 100Бх 16,7
35Бх 37,8 60Бх 24,4 100Б1 14,4
35Б1 34,4 60Б1 20,5 100Б2 13,0
35Б2 31,1 60Б2 18,6 100Б3 11,7
35Б3 28,4 60Б3 17,2 100Б4 10,6
Балки широкополочные (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
20Шх 38,9 40Шх 23,2 70Ш1 15,8
20Щ1 33,8 40Ш1 20,4 70Ш2 14,4
20Ш2 31,2 40Ш2 18,9 70Ш3 13,1
23Шх 37,9 40Ш3 17,9 70Ш4 12,0
23Ш1 30,9 40Ш4 16,2 70Ш5 11,0
23Ш2 27,8 50Ш 22,6 70Ш6 10,3
26Шх 33,2 50Ш1 19,4 70Ш7 19,5
26Ш1 28,6 50Ш2 17,4 70Ш8 8,8
26Ш2 25,9 50Ш3 15,7 80Ш 17,4
30Шх 30,1 50Ш4 14,2 80Ш1 14,4
30Ш1 26,0 50Ш5 12,9 80Ш2 13,2
30Ш2 23,4 60Ш 21,4 80Ш3 12,1
30Ш 21,1 60Ш1 17,4 90Ш 15,7
30Ш4 19,4 60Ш2 16,0 90Ш1 13,1
35Ш1 22,7 60Ш4 13,1 90Ш3 11,1
35Ш2 20,8 60Ш5 11,8 100Ш 14,2
35Ш3 19,1 60Ш6 10,7 100Ш1 12,3
35Ш4 17,3 70Ш 19,7 100Ш2 11,3
Колонны двутавровые (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля номер профиля номер профиля
20К 32,3 30К1 21,4 35К8 10,0
20К1 29,6 30К2 19,9 40К 19,9
20К2 26,1 30К3 18,3 40К1 17,5
20К3 23,7 30К4 16,7 40К2 16,0
20К4 21,7 30К5 15,2 40К3 14,5
23К 31,6 30К6 14,1 40К4 13,1
23К1 27,5 30К7 12,8 40К5 11,8
23К2 25,7 30К8 11,7 40К6 10,8
23К3 23,2 35К1 19,3 40К7 9,8
23К4 21,9 35К2 17,3 40К8 9,0
26К1 26,1 35К3 15,6 40К9 8,2
26К2 23,3 35К4 14,2 40К10 7,8
26К3 20,9 35К5 13,0 40К11 6,2
26К4 19,2 35К6 11,9 40К12 5,2
26К5 17,6 35К7 10,9 40К13 4,4
40К14 3,7

В случае, когда стальная конструкция составного сечения, то площадь окраски стальных конструкций можно определить по укрупненным переводным коэффициентам.

из Справочника «Капитальный ремонт зданий. Справочник сметчика». Том 2 стр.256. Москва. Стройиздат.1991г. и «Сметное нормирование и ценообразование строительных работ, с.106,1989г.» автор П.Е.Комаровский

Характеристика металлоконструкций Площадь, м2, на 1 т конструкций (переводной коэффициент)
Конструкции с неравномерным соотношением профилей сталей 23
Конструкции с преобладанием угловой стали 27
Конструкции с преобладанием листовой и универсальной стали 19
Конструкции с преобладанием швеллеров и балок 29
Конструкции из листовой стали толщиной 2,5-4,5 мм 24
Конструкции из листовой стали толщиной свыше 5 мм 19
Переплеты из специальных профилей 75

Колонны двутавровые

(поверхность приведена суммарная со всех сторон)

номер профиляномер профиляномер профиля20К32,330К121,435К810,020К129,630К219,940К19,920К226,130К318,340К117,520К323,730К416,740К216,020К421,730К515,240К314,523К31,630К614,140К413,123К127,530К712,840К511,823К225,730К811,740К610,823К323,235К119,340К79,823К421,935К217,340К89,026К126,135К315,640К98,226К223,335К414,240К107,826К320,935К513,040К116,226К419,235К611,940К125,226К517,635К710,940К134,440К143,7

ГОСТ 8278-83* «Швеллеры стальные гнутые равнополочные.

Сортамент»



ГОСТ 8278-83* «Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент»

  • ГОСТы

  • Стали

ГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ

ГОСТ 8278-83

ГНУТЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Сортамент

Steel roll-formed equal channels.

Dimensions

 

Срок действия с01.01.84

1. Настоящий стандартраспространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые напрофилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной, рулонной сталиобыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной инизколегированной.

Показатели техническогоуровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первойкатегории качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

la. Поточности профилирования швеллеры изготовляют:

высокой точности — А;

повышенной точности — Б;

обычной точности — В.

Требования высокой иповышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. Поверочное сечениешвеллеров должно соответствовать указанному на чертеже.

h — высотастенки; b — ширина полки; s — толщина швеллера; R — радиус кривизны; — момент сопротивления; I — момент инерции; i -радиус инерции; Sx — статический момент полусечения, x0 — расстояние от оси у — у до наружной поверхности стенки;  — отношение расчетнойвысоты к толщине швеллера  -отношение расчетной высоты к толщине швеллера.

3. Размеры швеллеров,площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 мшвеллера должны соответствовать:

для швеллеров изуглеродистой кипящей и полуспокойной стали — указанным в табл. 1;

для швеллеров изуглеродистой спокойной и низколегированной стали — указанным в табл. 2.

 

Таблица 1

 

hbsR, не болееnn1Площадь поперечного сечения, см2Справочные величины для осейМасса 1 м, кг
х — ху — уx0,см
ммIx, см4Wx, см3ix, смsx, см3Iу, см4Wу, см3iу, см
25262310,57,51,391,431,141,010,670,960,60,8311,09
25302312,57,51,551,641,311,030,761,420,780,961,191,22
28272,548,261,812,241,61,110,951,320,80,850,041,42
3025355,74,72,052,731,821,151,11,240,810,780,961,61
30302312,5101,652,51,671,230,961,530,820,961,121,3
3225355,75,32,113,221,231,231,280,820,780,941,66
32322313,5111,773,081,921,311,11,880,931,031,291,39
38952,5335,810,85,4815,428,121,684,4749,269,1834,134,3
4020237,5151,453,41,71,531,020,350,40,620,61,14
402035482,054,452,231,471,380,750,560,60,661,61
40302312,5151,854,852,421,621,41,720,860,961,011,45
40302,539,811,62,285,832,911,61,662,091,060,961,031,79
40402317,5152,256,293,151,671,783,791,491,31,451,77
40402,5313,811,62,787,583,791,652,174,631,831,291,472,18
40403510,783,258,574,281,622,515,312,141,281,522,55
42424685,54,4512,345,881,673,497,83,051,321,653,49
4345232016,52,518,253,841,812,155,381,881,461,641,97
4525355,79,72,57,293,241,711,991,490,890,770,821,96
4531231317,51,996,552,911,811,681,970,940,991,011,56
48705711,64,88,4932,613,581,967,9541,2210,152,22,946,67
50302312,5202,058,123,251,991,881,870,90,960,921,61
50302,539,815,62,539,823,931,972,32,281,110,950,941,99
50322,5310,615,62,6310,384,151,982,422,721,251,021,022,07
50402317,5202,4510,424,172,062,364,131,551,31,341,92
50402,5313,815,63,0312,645,062,042,95,051,921,291,362,38
50403411123,5814,555,822,023,375,882,261,281,392,81
5040467,57,54,6117,87,121,974,237,352,891,261,483,62
5047695,33,37,326,6210,651,916,5415,425,511,451,95,73
50502,5317,815,63,5315,466,182,093,499,312,921,621,812,77
50503414,3124,1817,877,152,074,0810,893,441,611,843,28
505046107,55,422,048,822,025,1513,724,441,591,914,24
60262,547,818,82,5613,224,412,272,651,610,860,790,732,01
60302,539,819,62,7815,075,022,332,972,431,140,930,872,19
6030357,314,73,2517,15,72,293,412,81,330,930,92,55
60322,5310,619,62,8915,95,32,343,112,911,2910,952,26
6032348,315,33,418,316,12,323,623,381,5210,972,67
6032465,5104,3722,417,472,274,534,221,950,981,033,43
60402317,5252,6515,785,262,4434,491,61,291,252,08
6040341115,33,8822,217,42,394,36,312,331,271,33,04
6050351414,74,4526,858,952,465,1611,63,561,611,743,5
60603417,715,35,0831,9710,662,516,0119,265,031,952,173,99
60604612,5106,64013,332,467,6724,556,531,932,245,18
6080352414,76,2541,4913,832,587,6842,028,592,593,114,91
60905715,67,211,0969,9723,322,5113,3490,9617,182,863,718,71
63212,237,223,92,1411,483,642,322,230,80,510,610,521,68
65754616,211,2852,2618,232,7210,3346,8810,122,412,876,28
68271224621,188,212,412,641,410,820,40,840,650,93
70302312,5302,4517,845,12,73,012,10,950,930,791,92
70403510,7184,1531,4992,755,316,642,391,261,223,26
70503514184,7538,2310,922,846,2712,323,661,611,643,73
7050461012,56,2148,313,82,798,0515,774,761,591,694,87
70604612,512,5757,0216,292,859,3726,126,741,932,135,5
7846695,1688,8677,0819,762,9512,0218,855,871,421,566,96
80254637,5154,6137,079,272,845,852,291,252,290,653,61
8032465,5155,1645,1611,292,966,914,72,040,950,94,05
8035466,25155,4148,6312,1637,376,082,441,061,014,24
80402,5313,827,63,7837,49,353,145,455,982,071,261,122,97
80403411224,4843,5110,883,126,3972,451,251,443,51
80504610156,665,9816,53,169,6516,64,481,581,65,18
80603417,7225,6861,315,323,298,721,465,311,941,964,46
80604612,5157,477,5419,383,2311,1727,536,921,932,025,81
8060697,58,3310,66105,0326,263,1415,5638,279,911,892,148,37
80803424,3226,8879,119,773,3911,0147,039,112,612,845,4
80804617,5159100,6625,173,3414,2160,6911,912,62,97,07
80854618,8159,41106,4526,613,3614,9771,6413,352,763,137,38
801006914,28,3315,46170,8842,723,3230,59158,4726,223,23,9612,14
90503,5511,920,96,278,1617,373,5510,1315,54,421,581,494,87
9054578,413,28,99110,9924,663,5114,5725,947,071,71,737,06
901002,5437,430,87,01106,2723,623,8912,9475,711,833,293,65,5
100402,5313,835,64,2863,1612,633,847,476,412,141,2213,36
100403510,7285,0573,1114,623,88,727,52,531,221,033,97
100503414,328,75,6887,8815,573,9310,2414,053,91,571,364,47
100504610207,4111,4422,293,8813,1518,015,071,561,455,81
10050577,615,29,09133,3926,683,8315,9321,726,21,551,497,14
10050695,811,710,66151,8430,373,7718,3925,037,261,531,558,37
100603417,728,76,28111,9920,44,0311,6923,255,521,921,794,93
100604612,5208,2129,8925,983,9815,0729,937,21,911,846,44
100803424,328,77,48130,2326,054,1714,651,039,492,612,625,87
100804617,5209,8166,7733,354,1218,9166,0712,432,592,687,7
100805713,615,212,09201,1440,234,0823,0680,4715,292,582,749,49
1001003531,7288,65157,8131,564,2717,5193,1514,373,283,526,79
1001006914,211,716,66284,5656,914,1332,49173,3927,493,223,6913,08
1001604637,52016,2314,3162,864,413,43436,2545,275,196,3612,72
10420237,5472,7335,646,853,614,360,730,450,520,371,14
10650461021,57,64127,924,134,0914,2818,385,121,551,416
10870699,21313,54245,4845,464,5626,6966,5914,152,222,2910,63
110262,538,239,63,8358,9610,723,926,691,930,930,710,533,01
11050461022,57,8139,6325,394,2315,0518,615,151,541,386,13
11050577,617,29,59167,5730,474,1818,2722,476,291,531,437,53
1101004622,522,511,81252,0545,834,6225,66125,8719,233,273,469,27
12025463,75256,2104,4217,44,111,252,571,316,440,544,87
12050351434,76,25133,7722,294,6313,1514,853,991,541,284,91
12050461058,2171,7228,624,5711,7119,155,211,531,336,44
12050695,81511,86236,4439,414,4624,0226,757,481,51,429,31
120604612,5259198,6533,114,719,3731,917,421,881,77,07
12060579,619,211,09239,6339,944,6723,638,739,11,871,748,71
12060697,51513,06275,4745,914,5927,4444,9510,71,851,810,25
120705711,619,212,09272,7145,454,7526,4859,5612,252,222,149,49
120804617,52510,6252,4942,084,8824,0170,6512,842,582,58,32
120805713,619,213,09305,850,974,8329,3586,215,812,572,5510,28
140402,5313,851,65,28141,3820,25,1712,257,042,231,150,844,15
140403510,741,36,25164,6623,525,1314,378,262,631,150,864,91
140603517,341,37,45220,9731,575,4518,4826,895,791,861,535,85
14060579,623,212,09345,4749,355,3429,440,89,321,841,629,49
14060697,518,314,26398,6866,955,2934,2747,4610,971,821,6711,2
140705711,623,213,09391,0555,865,4732,7762,8712,562,191,9910,28
140804617,53011,4359,4251,355,6129,5274,5933,172,562,348,95
140805713,623,214,09436,6362,385,5736,1591,1316,232,542,3811,06
145653519437,9255,0435,185,6820,4932,696,782,031,686,2
14825463,75327,32170,3424,375,9615,992,71,346,074,925,75
160402317,5754,65158,7719,585,8412,135,931,831,130,753,66
160403510,7486,85228,5928,575,7817,758,562,671,120,85,38
16040575,627,211,09355,3244,315,6627,9512,234,251,090,898,71
160502,5417,458,86,26225,4728,18616,9913,683,481,481,074,92
160504610359,81343,1242,425,9126,0620,875,411,461,147,7
16050577,627,212,09415,4151,935,8631,8225,296,631,451,199,49
16050695,8321,714,26479,2259,95,837,0829,357,81,431,2411,2
160602,5421,458,86,76256,4832,066,1618,9622,794,961,841,45,31
160603517,3488,05302,5437,826,1322,4626,955,891,831,426,32
160604612,53510,6391,848,976,0829,1834,987,721,821,438,32
16060579,627,213,09475,4959,446,0335,742,569,491,81,5210,28
16060697,521,715,46550,4168,85,9741,649,6811,181,791,5712,14
1607046153511,4440,4855,066,2132,353,8610,42,171,828,95
160802,5329,859,67,78319,8939,996,4122,950,528,592,552,126,11
160803524489,25376,547,066,3827,1759,7910,222,542,157,26
160804617,53512,2489,1661,146,3335,4278,0113,442,532,29,58
160805713,627,215,09595,6674,466,2843,4595,416,572,512,2411,85
160806910,821,717,86692,7886,66,2351,9111,7219,592,52,314,02
1601003530,74810,45452,1256,316,5631,88110,0415,593,242,948,28
1601006914,221,720,26835,14104,396,4260,18207,5930,043,23,0915,91
1601205721,627,219,09836,99104,56,6258,95291,0135,783,93,8714,99
160206917,521,722,66977,51122,196,5769,42342,6342,453,893,9317,79
1601606924,221,727,461262,25157,786,7887,9750,8572,825,235,6921,56
170604612,537,511452,8453,276,4131,8835,617,781,81,428,64
170705711,629,214,59618,2879,746,5143,1666,9912,922,141,8111,45
17070699,223,317,26718,4484,526,4550,5678,3215,252,131,8613,55
180403510,754,77,45306,2334,036,4121,228,792,710,755,85
18040467,5409,81395,4743,946,3527,6411,33,521,070,797,7
1805046104010,6457,4350,826,5731,1621,535,481,421,078,32
18070699,22517,85823,9391,556,7954,9579,7615,382,111,8114,02
180804617,54013643,3271,487,0341,7261,0113,672,492,0710,21
180805713,631,216,09784,8687,216,9851,2499,1516,862,482,1212,68
180806910,82519,08914,79101,796,9360,17116,2319,942,472,1714,96
1801005717,631,218,09936,03104,237,259,99184,0425,853,192,8814,2
1801006914,22521,461096,52121,847,1570,61216,4530,633,182,9316,84
18013081213,817,532,821746,62194,077,29111,44574,5965,864,184,2825,76
1851003530,756,311,2626,0667,687,4838,54115,4815,933,212,758,79
20050351461,38,65456,9945,77,2728,1817,094,241,410,976,79
2005046104511,41592,9559,37,2136,6722,115,541,391,018,95
200804617,54513,81823,4882,357,7248,4383,6713,862,461,9610,83
200805713,635,217,091006,26100,637,6759,54102,4517,12,452,0113,42
200806910,828,320,261174,93117,496,6170120,2220,242,442,0615,91
2001003530,761,311,65748,0874,818,0142,96118,4116,113,192,659,15
2001006914,228,322,661400,08140,087,8681,64224,3731,143,152,7917,79
2001806927,528,332,262304,37230,448,45128,21122,2394,545,96,1325,33
205382,531377,66,81351,9634,347,1921,656,622,080,990,625,34
20675691029,320,021200,75116,587,7470,07101,0917,922,251,8615,72
210574611,847,512,37728,5969,397,6842,4532,597,211,621,189,71
25035359789,25657,4552,68,4334,416,342,120,830,527,26
250603517,37810,75886,2570,99,0843,6730,276,191,681,118,44
250604612,557,514,211156,192,499,0257,0939,378,121,661,1511,15
25060579,645,217,591413,5113,088,9670,2248,019,991,651,1913,81
25060697,536,720,861650,53132,048,8982,5656,1611,791,641,2416,38
2501256918,336,728,662811,72224,949,9130,14448,0149,333,953,4222,5
27010071011,733,731,113254,41241,0710,23143,96283,0337,483,022,4524,42
280603,9612,866,715,031495,61106,839,9866,5739,478,011,621,0711,8
2801405725,651,227,093388,17242,0111,18138,97536,6952,314,453,7421,27
300806910,84526,263131,48208,7710,92128,15134,7421,252,271,6620,62
3001008121032,537,624694,84312,9811,17189,27327,8842,942,952,3729,53
3101006914,246,729,263948,9354,7711,62153,02256,3933,012,962,2322,97
38065698,358,329,264998,26126,3113,07166,6477,7114,371,631,0922,97
400958129,44544,829179,84458,9914,31285,48305,1240,062,611,8835,18
41065698,363,331,066077,35296,4613,99191,2778,8214,451,591,0524,38

 

Таблица 2

 

hbsR, не болееnn1Площадь поперечного сечения, см2Справочные величины для осейМасса 1 м, кг
х — ху — уxсм
ммIx, см4Wx, см3ix, смsx, см3Iу, см4Wу, см3iу, см
2526259,55,51,361,371,11,010,640,920,580,821,031,07
25302511,55,51,521,591,271,020,741,370,770,951,211,19
30253712,53,322,611,741,141,061,190,790,770,991,57
30302511,581,622,421,611,220,931,490,80,961,151,27
38952,5634,68,45,4215,187,991,674,4348,129,052,984,184,25
4020256,5131,423,261,631,520,980,540,390,620,621,11
40302511,5131,824,72,351,611,361,680,850,961,031,43
40302,568,69,22,225,562,781,581,632,011,040,951,061,74
40402516,5132,226,153,071,671,743,711,471,291,481,74
40402,5612,69,22,727,333,661,642,14,481,81,281,512,13
404037106,73,28,354,171,612,435,182,111,271,552,51
487051210,62,88,2831,2813,031,947,6839,219,852,183,026,5
50302511,5182,027,893,161,981,811,840,890,930,941,58
50302,568,613,22,479,43,761,952,222,211,090,950,971,94
50402516,5182,4210,24,082,052,324,061,541,31,361,9
50402,5612,613,22,9712,224,892,032,814,921,891,291,392,33
50403710103,514,045,6223,275,712,221,281,432,75
50502,5616,613,23,4715,046,022,033,419,092,881,621,842,72
50503713,3104,117,366,942,063,9810,63,391,611,83,22
505041095,55,2721,138,4524,9613,174,331,581,964,13
506041011,55,56,0725,3710,152,045,8821,926,141,92,434,76
60302,568,617,22,7214,484,832,312,872,381,130,930,892,13
6030376,713,33,216,615,542,283,332,751,320,930,922,51
60322,569,417,22,8215,35,12,333,012,851,2810,972,21
6032377,313,33,3217,595,852,33,53,31,5112,61
60402516,5232,6215,465,152,432,954,361,591,291,272,05
6040371013,33,821,497,162,384,196,172,311,271,332,98
60503713,313,34,426,378,792,455,0411,443,531,611,763,45
60603716,713,3531,2410,412,55,918,874,981,842,213,93
606041011,586,4738,712,92,457,4323,796,421,922,295,08
609051214,65,210,8867,9322,642,51337,7916,282,843,788,54
65404106,59,25,0731,649,742,565,837,9431,251,353,98
657541015,29,27,8757,7317,762,7110,145,669,962,412,926,18
7040371016,74,130,838,812,745,176,562,361,261,243,22
706041011,510,56,8755,2415,782,839,1225,456,641,922,175,39
706541012,710,57,2759,617,032,869,7831,757,732,092,395,7
78466144,36,38,672,9318,72,9114,4917,185,751,411,616,75
80324104,5135,0342,8510,712,926,634,582,020,950,933,95
80354105,2135,2746,3211,582,977,095,932,411,061,044,14
80402,5612,625,23,7236,349,083,125,325,892,061,26-1,142,92
80403710204,442,2310,563,16,236,92,421,251,173,45
80504109136,4763,6715,923,149,3716,224,821,581,635,08
80603716,7205,660,0315,013,278,5521,155,271,941,994,4
806041011,5137,2775,2318,813,2210,8926,926,831,922,065,7
80606146,66,610,4100,6625,173,1115,0436,999,721,892,198,17
80803723,3206,8177,8219,453,3810,8646,389,042,612,875,34
808041016,5138,8798,3624,593,3313,9359,4411,772,592,956,96
808541017,8139,27104,1426,033,3514,6970,1913,22,753,187,28
90545127,411,28,78106,4423,653,4814,0725,256,971,71,786,89
9011551219,611,214,88216,7548,173,8217,04204,4929,263,714,5111,68
100402,5612,633,24,2261,5212,33,827,316,352,131,231,023,31
10040371026,7571,7714,353,798,597,442,521,221,043,93
100503713,326,75,685,8917,183,9210,0413,893,871,571,414,4
100504109187,27107,8621,573,8512,817,75,021,561,485,7
100505126,613,28,88127,7925,563,7915,621,216,121,551,546,97
100507183,57,111,73156,5231,33,6520,1326,848,071,511,679,21
100603716,726,76,2100,01204,0111,522,985,481,921,814,87
1006041011,5188,07126,3126,263,967,5729,427,141,911,886,33
100803723,326,77,4128,2525,654,1414,4150,479,432,612,655,81
1008041016,5189,67163,1932,644,1118,5665,012,322,592,727,69
1008051212,613,211,87195,5439,114,0622,7378,7315,112,572,989,32
10012082011,55,524,27405,9181,184,0947,05350,7749,123,84,8619,06
10016041036,51816,07310,7362,154,433,92430,4444,935,186,4212,61
110262,56737,23,7756,9810,363,896,511,910,920,710,542,96
11050410920,57,67135,3124,64,214,6718,325,11,541,416,02
110505126,615,29,38160,8129,244,1417,91226,231,531,477,36
120254102,75236,0799,2916,554,0410,832,541,310,650,564,76
120503713,333,36,2131,18621,984,6112,3914,363,881,541,294,87
1206041011,5238,87193,5232,254,6718,9531,487,361,881,726,96
120605128,617,210,88231,638,64,6123,3138,039,011,871,788,54
120606146,713,312,98265,7744,294,5526,6444,0610,591,851,4110,05
107541015,22310,07233,9138,984,8222,4358,3911,282,412,327,9
1208041016,52310,47247,3741,234,8623,5969,7312,752,582,538,22
1208051212,617,212,88297,7749,634,8128,9684,715,662,562,5910,11
120907189,21018,79428,0671,344,7741,53154,5426,452,873,1614,75
1201058209,6823,47543,6490,614,8152,89262,6539,83,353,918,43
13013582013,49,229,07834,2228,345,3673,57546,1865,354,335,422,82
140402,5612,649,25,22138,1719,745,1512,0372,221,160,854,1
1106041011,5289,67278,4739,785,3723,5933,27,541,851,67,59
140605128,621,211,88334,5947,85,3128,9440,199,251,841,659,32
140606146,716,714385,5455,085,2533,3446,6910,881,821,7110,99
1407051210,621,212,88380,1754,315,4332,0161,9512,462,192,0310,11
1408041016,52811,27352,4850,355,5929,0373,7813,092,562,378,84
1408051212,621,213,88425,7560,825,5435,6989,8116,12,542,4210,89
145653718,341,77,25252,2734,85,6720,332,536,772,041,696,16
1457551211,622,213,63437,560,345,6721,7376,0414,322,362,1910,7
16040371046,76,8225,2228,155,7517,448,512,671,120,815,34
160405124,625,211,88401,2450,165,8127,0724,986,591,451,219,32
160504109339,67334,0741,765,8825,520,685,381,461,167,6
160505126,625,211,88401,2450,165,8130,9524,986,591,451,219,32
160603716,746,78299,1737,46,1122,1526,845,881,831,446,28
1606041011,53310,47382,7548,846,0528,6234,627,691,821,498,22
1606051092612,96467,0558,38635,1742,259,461,81,5310,18
160606146,72015,2533,3266,665,9240,6448,9211,111,791,611,93
160758205,81321,87787,4498,43659,73115,4422,072,32,2717,17
160802,5628,657,27,72315,739,466,422,6250,228,562,552,146,06
1608041016,53312,07480,1260,016,3132,8677,2913,382,532,229,47
1608051212,62614,88581,4972,696,2542,9294,2416,472,522,5211,68
16012061416,72022,4960,43120,056,5568,36338,3842,173,893,9817,59
16016061423,32027,21245,16155,656,7786,84742,0472,355,225,7421,36
1707051210,627,214,38602,3170,866,4742,2366,2312,842,151,8411,29
170706148,321,717699,1862,256,4149,4477,3715,162,131,913,35
1805041073810,47446,0149,566,5330,5321,375,461,431,098,22
1807051210,629,214,88690,4176,416,8146,2867,4712,952,131,7911,68
180706148,323,317,6802,3779,156,2553,7778,8615,292,121,8413,82
180707186,418,520,13895,6599,526,6760,6789,1217,52,11,9115,8
1808041016,53812,87631,970,217,0141,0980,3712,612,52,110,1
1808051212,629,215,88766,9985,226,9550,6598,1116,772,492,1512,46
180806141023,318,8893,2399,256,8958,99114,9319,822,472,214,76
180808206,515,524,271107,95123,116,7674,5145,0925,582,442,3319,05
18010051216,629,217,88920,16102,2,47,1759,4182,1325,713,192,9214,03
18010061413,323,321,21074,96119,447,1269,43214,0630,463,182,9716,64
18013082012,715,532,271700,06188,97,26108,9563,6565,194,184,3525,33
2006041011,54312,07655,7365,577,2738,89377,911,751,329,47
2008041016,54313,67809,4280,947,6947,7383,0913,822,461,9910,75
2008051212,633,216,88984,2498,427,6458,89101,5217,032,452,0413,25
200806141026,7201148,38114,847,5868,69119,0520,142,442,0915,7
20010051216,633,218,881174,41117,447,9868,64188,8826,143,162,7714,82
20010061413,316,722,41374,27137,437,8380,33222,230,993,152,8317,59
20016082016,51838,672611,1261,118,22148,481040,198,585,195,4530,36
205382,5611,875,26,74345,133,677,1521,326,620,990,635,29
206756149,227,719,761172,61113,857,768,72100,1417,832,251,8815,52
2105741010,845,512,23713,1267,927,6441,7232,397,191,631,29,6
2502537676,78,6557,7744,628,0530,2223,281,080,520,345,75
2506041011,555,514,071134,2293,748,9856,22391,788,11,671,1611,04
250605128,643,217,381379,26110,348,9169,447,79,961,651,2113,64
250606146,63520,61609,27128,748,8480,9355,7711,761,651,2616,17
250908207,824,331,472705,51216,449,27131,56227,2633,912,692,324,71
25012561413,617,528,42770,46221,649,88128,51444,7849,153,963,4522,3
27010071810,731,4330,633164,2234,3810,16140,66279,9137,283,022,4924,04
280603,91011,864,714,91488,9104,929,9365,6239,37,991,621,0811,89
280606146,63522,42142,56153,049,7897,0657,3411,891,61,1817,58
300806141043,3263072,29204,8210,82137,4513421,192,271,6820,41
31010061413,3452938815,79350,711,57151,02255,0132,922,972,2522,77

Примечание к табл. 1 и 2. Приведенные в таблицах площадь сеченияи справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см2.

 

 

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Предельные отклонениявысоты швеллера не должны превышать указанных в табл. 3.

Таблица 3

мм

Высота стенки швеллераПредельные отклонения
Точность профилирования
высокая при толщинеповышеннаяобычная
до 2,5св. 2,5
До 50 включ.±0,50±0,75±l,00±l,00
Св. 50 до 100 »±0,75±1,25±l,30±l,50
» 100 »150 »±1,25±l,50±1,50±2,00
» 150± 1,50±2,00±2,00±2,50

 

5. Предельные отклоненияширины полки не должны превышать указанных в табл. 4.

Таблица 4

мм

Высота стенки швеллераПредельные отклонения
Точность профилирования
высокая при толщинеповышеннаяобычная
до 2,5св. 2,5
До 50 включ.±0,50±1,00±1,00±1,50
Св. 50 до 100 »±l,00±1,25±l,50±2,00
» 100 »150 »±l,50±2,00±2,50
» 150±2,00±2,50±3,00

4; 5.  (Измененная редакция, Изм. № 1).

6. (Исключен, Изм. №2).

7. Предельные отклонения отугла 90° не должны превышать:

± 1°30´ — при ширинеполки до 100 мм;

± 1° — при ширине полкисвыше 100 мм.

8. Швеллеры изготовляютдлиной от 3 до 11,8 м:

мерной длины;

мерной длины с немернымиотрезками в количестве не более 7 % массы партии;

кратной мерной длины;

кратной мерной длины снемерными отрезками в количестве не более 7 % массы партии;

немерной длины.

По требованию потребителя,швеллеры изготовляют длиной 12 м.

9. Предельные отклонения подлине швеллеров мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных втабл. 5.

Таблица 5

 

Длина, мПредельные отклонения точности порезки, мм
 С 01.01.92До 01. 01.92
До 64040
Св. 6 » 780
» 7+40 и +5 на каждый метр длины

 

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. Скручивание швеллероввокруг продольной оси не должно превышать произведения 1° на длину швеллера вметрах, но не более 10°.

11. Кривизна швеллеров недолжна превышать 0,1 % длины.

12. Волнистость полокшвеллеров не должна превышать 2 мм на 1 м.

13. Контроль размеровпоперечного сечения швеллеров, а также скручивания и кривизны проводят нарасстоянии: при высокой точности профилирования — не менее 80 мм от торцов,повышенной — 100 мм и обычной — 200 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

14. Высота швеллераопределяется в плоскости на расстоянии, равном значению внешнего радиусакривизны (R + s).

15. Марки стали итехнические требования — по ГОСТ 11474-76.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством чернойметаллургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н. М. Воронцов, канд. техн. наук; И С. Гринь,канд. техн. наук; А.Б. Юрченко,канд. техн. наук; Г. В. Донец, канд.эконом. наук; В. А. Ена

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственногокомитета СССР по стандартам от 14.02.83 №771

3. ВЗАМЕН ГОСТ 8278-75

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 11474-76

15

 

5. Ограничениесрока действия снято по протоколу 7-95 Межгосударственного Совета постандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕс Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1987 г., нюне 1988 г. (ИУС 1-88,11-88), Поправкой (ИУС 3-90)

 

Имя:

Телефон или email для связи:

даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности»

На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера.

В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.

OK

Площадь сечения швеллера: сортамент, таблица

 

Стальной швеллер – вид фасонного стального проката П-образного поперечного сечения. Для изготовления этой металлопродукции используют углеродистые, низколегированные, коррозионностойкие стали. Повысить коррозионную стойкость изделий из «черных» сталей позволяет цинкование или окрашивание. По способу производства швеллер разделяется на горячекатаный и гнутый. В зависимости от этого, различается и внешний вид изделий. Наружные углы горячекатаного профиля имеют четкие очертания, у гнутого они закруглены.

Сортамент горячекатаного швеллера

В соответствии с ГОСТом 8240-89, выпускают профиль с уклоном внутренних граней полок «У» и с параллельными гранями – «П». Выпускаются одинаковым сортаментом. Расчет площади сечения швеллера, представленной в таблице ГОСТа, является усредненным и производится по средней плотности стали, равной 7,85 кг/м3.

Таблица площади поперечного сечения горячекатаных изделий











Номер швеллера Площадь поперечного сечения, см2 Номер швеллера Площадь поперечного сечения, см2
56,1618а22,2
6,57,512023,4
88,982226,7
1010,92430,6
1213,32735,2
1415,63040,5
1618,13346,5
16а19,53653,4
1820,74061,5

 

Сортамент гнутого швеллера

Гнутый швеллер отличается точностью геометрических размеров и равномерной толщиной стенок. Это объясняется тем, что профилегибочное оборудование служит не только для придания требуемого профиля, но и исправления некоторых дефектов заготовки. Сортамент равнополочных изделий определяется ГОСТом 8278-83. В зависимости от материала, используемого для изготовления этой металлопродукции, колеблется стандартная высота стенки:

  • углеродистая кипящая и полуспокойная сталь – 25-410 мм;
  • спокойная углеродистая и низколегированная – 25-310 мм.Стальной швеллер – вид фасонного стального проката П-образного поперечного сечения. Для изготовления этой металлопродукции используют углеродистые, низколегированные, коррозионностойкие стали. Повысить коррозионную стойкость изделий из «черных» сталей позволяет цинкование или окрашивание. По способу производства швеллер разделяется на горячекатаный и гнутый. В зависимости от этого, различается и внешний вид изделий. Наружные углы горячекатаного профиля имеют четкие очертания, у гнутого они закруглены.

Сортамент горячекатаного швеллера

В соответствии с ГОСТом 8240-89, выпускают профиль с уклоном внутренних граней полок «У» и с параллельными гранями – «П». Выпускаются одинаковым сортаментом. Расчет площади сечения швеллера, представленной в таблице ГОСТа, является усредненным и производится по средней плотности стали, равной 7,85 кг/м3.

Таблица площади поперечного сечения горячекатаных изделий











Номер швеллера Площадь поперечного сечения, см2 Номер швеллера Площадь поперечного сечения, см2
56,1618а22,2
6,57,512023,4
88,982226,7
1010,92430,6
1213,32735,2
1415,63040,5
1618,13346,5
16а19,53653,4
1820,74061,5

 

Сортамент гнутого швеллера

Гнутый швеллер отличается точностью геометрических размеров и равномерной толщиной стенок. Это объясняется тем, что профилегибочное оборудование служит не только для придания требуемого профиля, но и исправления некоторых дефектов заготовки. Сортамент равнополочных изделий определяется ГОСТом 8278-83. В зависимости от материала, используемого для изготовления этой металлопродукции, колеблется стандартная высота стенки:

  • углеродистая кипящая и полуспокойная сталь – 25-410 мм;
  • спокойная углеродистая и низколегированная – 25-310 мм.

Койот Стил и Ко | Юджин, Орегон

Coyote Steel & Co. | Юджин, Орегон

Швеллер — конструкционный

Стандартный швеллер (американский стандарт)
С-образные формы ASTMA-36

Размеры и изделия приведены только для справки. Мы не носим и не поставляем все размеры или показанные элементы.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать о наличии продукта.

Обозначение Глубина
в дюймах x вес/на фут фунты
Вес на фут.
(фунтов)
Глубина
Сечение
(дюймы)
в дюймах Фланец
Толщина
(средняя, ​​
дюймов)
Перемычка
Толщина
(дюймы)
Площадь сечения
(дюймы)
Модуль упругости сечения
Sx
(дюймы)
**Площадь поверхности
(длина
футов)
C3 x
(3×1-1/2)
4. 1 *3 1-3/8 1/4 3/16 1,21 1.10 .89
  5,0 3 1-1/2 1/4 1/4 1,47 1,24 .91
  6,0 3 1-5/8 1/4 3/8 1,76 1,38 .97
                 
C4 x
(4×1-5/8)
5,4 4 1-5/8 5/16 3/16 1,59 1,93 1.11
  6,25 4 1-5/8 5/16 1/4 1,82 2. 10 1,12
  7,25 4 1-3/4 5/16 5/16 2,13 2,29 1,13
                 
C5 x
(5×1-3/4)
6,7 5 1-3/4 5/16 3/16 1,97 3,00 1,33
  9,0 5 1-7/8 5/16 5/16 2,64 3,56 1,35
                 
С6 х
(6х2)
8,2 6 1-7/8 5/16 3/16 2,40 4,38 1,54
  10,5 6 1-7/8 5/16 5/16 3,09 5,06 1,56
  13,0 6 2-1/8 5/16 7/16 3,83 5,80 1,58
                 
C7 x
(7×2-1/8)
9,8 7 2-1/8 3/8 3/16 2,87 6,08 1,76
  12,25 7 2-1/4 3/8 5/16 3,60 6,93 1,78
  14,75 7 2-1/4 3/8 7/16 4,33 7-7/8 1,83
                 
C8 x
(8×2-1/4)
11,5 8 2-1/4 3/8 1/4 3,38 8. 14 1,98
  13,75 8 2-3/8 3/8 5/16 4,04 9.03 1,99
  18,75 8 2-1/2 3/8 1/2 5,51 11.00 2,02
                 
C9 x
(9×2-1/2
13,4 *9 2-3/8 7/16 1/4 3,94 10,6 2,19
  15,0 9 2-1/2 7/16 5/16 4,41 11,3 2,20
  20,0 9 2-5/8 7/16 7/16 5,88 13,5 2,31
                 
C10 x
(10×2-5/8)
15,3 10 2-5/8 7/16 1/4 4,49 13,5 2,41
  20,0 10 2-3/4 7/16 3/8 5,88 15,8 2,43
  25,0 10 2-7/8 7/16 1/2 7,35 18,2 2,46
  30,0 10 3 7/16 16. 11 8,82 20,7 2,46
                 
C12 x
(12×3)
20,7 12 3 1/2 5/16 6,09 21,5 2,84
  25,0 12 3 1/2 3/8 7,35 24.1 2,86
  30,0 12 3-1/8 1/2 1/2 8,82 27,0 2,88
                 
C15 x
(15×3-3/8)
33,9 15 3-3/8 5/8 3/8 9,96 42,0 3,45
  40,0 15 3-1/2 5/8 1/2 11,80 46,5 3,47
  50,0 15 3-3/4 5/8 16. 11 14,70 53,8 3,51

* ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ
Округление десятичных размеров до дробей может привести к накоплению различий. (См. руководство A.I.S.C.)
** Для покраски и пескоструйной обработки поверхности (со всех сторон) длиной в квадратный фут.

Сформированный канал

Пожалуйста, свяжитесь с нами.

Размеры и изделия приведены только для справки. Мы не носим и не поставляем все размеры или показанные элементы.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы подтвердить наличие продукта.

  • Легированная сталь
  • Алюминий
  • Нержавеющая сталь
  • Латунь
  • Медь
  • Бронза
  • Изделия из декоративного железа
  • Промышленные принадлежности
  • Металлургический завод эконом-класса

Размеры стальных балок типа UNP и UPE Европейский стандарт NEN-EN 10025-1 и NEN-EN 10025-2

УНП Высота
В
Ширина
Ш
вес
кг/м
80 80 45 8,82
100 100 50 10,8
120 120 55 13,6
140 140 60 16,3
160 160 65 19,2
180 180 70 22,4
200 200 75 25,7
220 220 80 30,0
240 240 85 33,8
260 260 90 38,6
280 280 95 42,7
300 300 100 47,0
320 320 100 60,6
350 350 100 61,8
380 380 102 64,3
400 400 110 73,2
УНП Высота
В
Ширина
Ш
вес
кг/м
УНП толщина
тф
толщина
тв
площадь поверхности
м2/м
80 8 6 0,313
100 8,5 6 0,372
120 9 7 0,429
140 10 7 0,487
160 10,5 7,5 0,545
180 11 8 0,603
200 11,5 8,5 0,660
220 12,5 9 0,718
240 13 9,5 0,776
260 14 10 0,833
280 15 10 0,891
300 16 10 0,949
320 17,5 14 0,984
350 16 14 1,05
380 16 13,5 1. 11
400 18 14 1,18
УНП толщина
тф
толщина
тв
площадь поверхности
м2/м

Размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное.

УПЭ Высота
В
Ширина
Ш
вес
кг/м
80 80 50 9,05
100 100 55 11.1
120 120 60 13,5
140 140 65 16,0
160 160 70 19,0
180 180 75 22,0
200 200 80 25,3
220 220 85 29,4
240 240 90 34,0
270 270 95 39,5
300 300 100 45,3
330 330 105 54,2
360 360 110 62,3
400 400 115 73,5
УПЭ Высота
В
Ширина
Ш
вес
кг/м
УПЭ толщина
тф
толщина
тв
площадь поверхности
м2/м
80 8 4,5 0,342
100 8,5 5 0,401
120 9 5,5 0,460
140 9,5 6 0,519
160 10 6,5 0,577
180 10,5 7 0,636
200 11 7,5 0,695
220 12 8 0,754
240 13 8,5 0,810
270 14 9 0,889
300 15 9,5 0,968
330 16 11 1,04
360 17 12 1,12
400 18 13,5 1,22
УПЭ толщина
тф
толщина
тв
площадь поверхности
м2/м

Размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное.

Калькулятор свойств сечения C-образного профиля

Калькулятор свойств сечения С-образного профиля для С-образной балки с прямой ветвью (неконусной ветвью).

Швеллер С представляет собой конструкционную балку с С-образной
поперечное сечение. Верхняя и нижняя пластины называются фланцами, а
вертикальная пластина, соединяющая фланцы, называется стенкой. Каналы из стали, алюминия и нержавеющей стали доступны и производятся
способы – горячая прокатка и экструзия.

93

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр Значение
Высота внутренней поверхности фланца [H]
Ширина [В]
Толщина фланца [h]
Толщина стенки [b]
Длина [л]

кгфунтов

94

РЕЗУЛЬТАТЫ
Параметр Значение
Площадь поперечного сечения [A]
92
Масса [м]
Второй момент площади [I xx ]
Второй момент площади [I yy ]
Модуль сечения [S xx ] мм^3см^3дюйма^3фута^3
Минимальный модуль сопротивления [S yy ]
Радиус вращения [r x ]
Радиус вращения [r y ]
Расстояние до центра тяжести в направлении x [x c ]
Расстояние до центра тяжести в направлении Y [y c ]

Примечание. Используйте точку «.» как десятичный разделитель.

Радиус вращения (площадь): Расстояние от оси, на которой
площадь тела можно считать сосредоточенной и площадь второго момента этой конфигурации равна
ко второму моменту площадь реального тела относительно той же оси.

Модуль сечения: Момент инерции площади поперечного сечения
элемент конструкции, разделенный на расстояние от центра тяжести до
самая дальняя точка сечения; мера прочности балки на изгиб.

Влияние геометрии соляного канала и площади поверхности на взаимодействие симпагических организмов в арктическом морском льду

ScienceDirect

Корпоративный входВойти / зарегистрироваться

Просмотр PDF

  • Доступ через Ваше учреждение

Том 243, выпуск 1, 1 январь 2000, Pages 55-80

HTTPS:/DOI. ORG.10162-80 2

. )00111-2Получить права и содержание

Динамические временные и пространственные изменения физических, химических и пространственных свойств морского льда создают множество проблем для симпагического сообщества, населяющего сеть соляных каналов в его недрах. Были проведены эксперименты по выявлению влияния площади внутренней поверхности и структуры сети на видовой состав и распределение в пределах морского льда. Поверхность стенок соляного канала измерялась недавно разработанным методом с использованием флуорогенного индикатора. Эти измерения позволили нам количественно оценить площадь внутренней поверхности, доступную для хищников разного размера, при разной температуре и текстуре льда. Общая площадь внутренней поверхности колебалась от 0,6 до 4 м 2 кг −1 льда и уменьшалась с понижением температуры льда. Потенциально от 6 до 41% площади при -2°C покрыто микроорганизмами. Охлаждение от -2 до -6°С резко увеличивает охват организмами соляных каналов за счет сокращения поверхности. Комбинация измерений частоты соляных каналов с экспериментом с искусственной соляной сетью позволяет предположить, что соляные каналы ≤200 мкм представляют собой пространственное убежище с концентрациями микробного сообщества на одну-две величины выше, чем в остальной сети каналов. Пластичность хищников к пересечению узких проходов была экспериментально проверена на репрезентативных арктических симпагических коловратках, турбелляриях и нематодах. Соответствуя осмотическому давлению рассола, турбеллярии приспосабливают размеры своего тела к колеблющимся размерам соляной системы каналов при замораживании. Коловратки проникают в очень узкие проходы, в несколько раз превышающие длину их тела и на 57% диаметра тела. Таким образом, текстура льда, температура и общая соленость влияют на взаимодействие хищник-жертва, накладывая его структурный компонент на динамику симпагической пищевой сети. Более крупные хищники исключаются из соляных каналов в зависимости от архитектуры сети каналов. Однако исключительная гибкость тела позволяет некоторым хищникам преодолевать структурные тупики в сети соляных каналов.

Морской лед круглый год покрывает большую часть полярных морей (Майкут, 1985) и заселен разнообразным симпагическим (=живущим во льду, Horner et al., 1992) сообществом, которое включает бактерии, грибы, водоросли и прото — и метазои (Хорнер, 1985, Хорнер, 1990). Пустоты внутри льда, которые могут быть заселены, состоят из сильно взаимосвязанной системы каналов для рассола, которая развивается во время образования льда. Диаметр солевых каналов колеблется от нескольких микрометров до нескольких сантиметров (Weissenberger, 19).92, Эйкен и др., 1995). Исследования литья смолы (Weissenberger et al., 1992) антарктического морского льда визуализировали очень сложную трехмерную структуру системы каналов для рассола. Изменения геометрии соляных каналов происходят в соответствии с физическими флуктуациями и ионным составом. Объем рассола изменяется в зависимости от температуры и общей солености льда (Frankenstein and Garner, 1967; Leppäranta and Manninen, 1988), в то время как соленость рассола зависит исключительно от температуры льда (Assur, 19). 58).

Пространственное распределение симпагических организмов сильно варьирует в вертикальном (Horner, 1985) и горизонтальном (Spindler, Dieckmann, 1986) масштабах, что связано с условиями освещенности, соленостью, температурой, структурой льда, образованием льда (Cota and Horne, 1989, Eicken, 1992), доступность питательных веществ (Cota et al., 1987) и трофические взаимодействия.

Стенки соляных каналов представляют собой большие участки поверхности, которые могут быть заселены симпагическими организмами и использоваться в качестве мест для прикрепления, передвижения и выпаса скота. Считается, что многие организмы, обитающие на льду, проявляют отчетливое сходство с поверхностью, включая бактерии (например, Smith et al., 19).89), перистые диатомеи (например, Sullivan, Palmisano, 1984), простейшие (например, Spindler, Dieckmann, 1986, Agatha et al., 1990, Ikävalko, Gradinger, 1997) и метазои (Andriashev, 1968, Carey, 1985, Spindler и др., 1990 г., Градингер и др., 1991 г. ).

Из отложений, почвы и твердой горной породы известно, что структура субстрата может сильно влиять на биологическое взаимодействие (например, Fenchel, 1969, Elliott et al., 1980, Menge et al., 1985, Patterson et al., 1989, Van Вин и Куикман, 19 лет90, England et al., 1993, Paul et al., 1994). Для почв предполагалось, что повышенная объемная плотность отрицательно влияет на доступность порового пространства для мезо- и макрофауны (Soane et al., 1982) и снижает хищническую активность простейших и нематод в отношении бактерий и грибов. Для морских отложений был предложен «критический размер зерна» около 200 мкм для большинства многоклеточных животных (Jansson, 1967; Fenchel, 1969), 120 мкм для инфузорий и несколько десятков микрометров для жгутиковых и амеб (Lighthart, 19).69, Аонги, 1987).

Объем рассола и кристаллическая структура морского льда аналогичны содержанию воды и текстуре почвы, которые являются ключевыми переменными, определяющими колонизируемое пространство в последней среде обитания (Smiles, 1988). Подобно наблюдениям за почвами и водными отложениями (Patterson et al., 1989), мы предполагаем, что доступное поровое пространство играет важную роль в геохимических циклах и биологических взаимодействиях в морском льду, как это было предложено Eicken (1992). Площадь внутренней поверхности долгое время использовалась в качестве важного параметра субстрата для водных отложений (De Flaun and Mayer, 19).83, Yamamoto and Lopez, 1985), но сообщений о морском льду на сегодняшний день нет.

В нашей статье мы представляем первые доказательства влияния геометрии соляного канала на взаимодействие хищника и жертвы в морском льду с помощью экспериментов по исключению хищников определенного размера в искусственном ледяном субстрате. Описан новый метод (метод адсорбции родамина хлорида, RCA) для определения внутренней поверхности морского льда. Были проведены подробные контрольные эксперименты, чтобы обеспечить его точное применение, и поэтому они включены в раздел публикации «Материалы и методы».

Сочетание нескольких экспериментов позволяет ответить на следующие вопросы:

1.

Насколько велика вся внутренняя поверхность морского льда и какая часть этой поверхности доступна для организмов разных размеров?

2.

Каким образом температура контролирует доступное поровое пространство и, следовательно, распределение организмов внутри морского льда?

3.

Равномерно ли распределены организмы во всех доступных соляных каналах?

4.

Влияет ли геометрия соляного канала на трофические взаимодействия симпагического сообщества?

Фрагменты разделов

Для ответа на поставленные выше вопросы были разработаны два различных метода. Первый измеряет общую площадь поверхности стенок солевого канала с помощью адсорбционной способности флуорогенного красителя на льду. Для этого метода были проведены подробные эксперименты, чтобы оценить его правильное применение, что затем позволило нам выделить площадь поверхности стены для соляных каналов разного диаметра. Второй метод проверял, как ведет себя смешанная популяция обитающих на льду организмов и колонизирует искусственный

Спокойно замерзший лед состоял преимущественно из столбчатого льда с длиной кристаллов от 1 до 2 см; зернистый лед состоял из очень мелких кристаллов (1–7 мм). Расчетные теоретические объемы и соленость рассола (Assur, 1958, Frankenstein and Garner, 1967) для различных температур представлены на рис. 3 вместе с нашими измеренными данными. Из столбчатого льда можно извлечь больше рассола, чем из гранулированного (отношение извлеченного объема рассола к теоретическому объему рассола: медиана 0,63, 9).0009 n =5 для

Физические и химические свойства, определяющие систему каналов морского льда для рассола, преобладают в развитии симпагического сообщества (например, Cota et al., 1991, Eicken, 1992). В то время как многие параметры, такие как, например, текстура льда, температура рассола, соленость, объем или концентрация питательных веществ на месте, определяются во время полевых работ, поверхность соляной сети остается неизвестной, несмотря на ее значение для многих организмов, обитающих во льду. например, Икавалко и Градингер, 19 лет97). Наш

Эта работа была поддержана Deutsche Forschungsgemeinschaft (Sp 377/4). Мы благодарим H. Eicken и J. Freitag за их техническую и личную поддержку.

Ссылки (54)

  • N Ямамото и др.

    Численность бактерий по отношению к площади поверхности и содержанию органических веществ в морских отложениях

    J. Exp. Мар биол. Экол.

    (1985)

  • Б.Д. Соан и др.

    Уплотнение сельскохозяйственными машинами: обзор. III. Заболеваемость и борьба с уплотнением в растениеводстве

    Обработка почвы Res.

    (1982)

  • LS Англия и др.

    Выживание бактерий в почве: влияние глин и простейших

    Soil Biol. Биохим.

    (1993)

  • D.M Alongi

    Распределение и состав глубоководного микробентоса в батиальном районе западной части Кораллового моря

    Deep-Sea Res.

    (1987)

  • Дж. К. Аду и др.

    Физические факторы, влияющие на разложение органических материалов в почвенных агрегатах

    Биол. Биохим.

    (1978)

  • S Агата и др.

    Инфузории Euplotide в морском льду моря Уэдделла (Антарктида)

    Acta Protozool.

    (1990)

  • Андриашев А.П.

    Проблема живого сообщества, связанного с антарктическим припаем

  • А Ассур

    Состав морского льда и его прочность на растяжение

    Нат. Рез. Изд. Совета.

    (1958)

  • A.G. Carey

    Морская ледовая фауна: Арктика

  • G.R Cota et al.

    Физический контроль продукции арктических ледяных водорослей

    Mar. Ecol. прог. сер.

    (1989)

  • Г. Ф. Кота и др.

    Экология донных ледяных водорослей: I. Экологический контроль и изменчивость

    J. Mar. Syst.

    (1991)

  • Г. Ф. Кота и др.

    Потоки питательных веществ во время продолжительного цветения арктических ледяных водорослей

    Ж. Геофиз. Рез.

    (1987)

  • М.Ф. Де Флаун и др.

    Взаимоотношения между бактериями и поверхностью зерен в приливных отложениях

    Limnol. океаногр.

    (1983)

  • D.J Doeglas

    Индексы размера зерна, классификация и окружающая среда

    Седиментология

    (1968)

  • H eicken

    ЭКСПОРТ В СТРУРИТИКЕ

  • .1943

    Полярная биол.

    (1992)

  • H Eicken et al.

    Толщина, строение и свойства ровного летнего многолетнего льда Евразийского сектора Северного Ледовитого океана

    Ж. Геофиз. Рез.

    (1995)

  • E.T. Elliott и др.

    Обитаемое поровое пространство и микробно-трофические взаимодействия

    Oikos

    (1980)

  • L. J Fang et al.

    Избирательное замораживание разбавленного солевого раствора на поверхности холодного льда

    ASME J. Heat Transfer

    (1984)

  • T Fenchel

    Экология морского микробентоса IV: Структура и функции бентосной экосистемы, ее химические и физические факторы и сообщества микрофауны с особым акцентом на реснитчатых простейших

    Ophelia

    (1969)

  • G Frankenstein et al.

    Уравнения для определения объема рассола морского льда от −0,5°C до −22,9°C

    J. Glaciol.

    (1967)

  • R Gradinger et al.

    Развитие организмов арктического морского льда под градуированным снежным покровом

    Polar Res.

    (1991)

  • R Gradinger et al.

    О структуре и развитии сообществ арктических паковых льдов в проливе Фрама: многомерный подход

    Polar Biol.

    (1992)

  • R Автогрейдер и другие.

    Вертикальное распределение бактерий в арктических льдах Баренцева моря и моря Лаптевых

    Polar Biol.

    (1997)

  • R Gradinger et al.

    Вселение организмов во вновь образующийся арктический морской лед в Гренландском море

    J. Plankton Res.

    (1998)

  • S Grossmann и др.

    Запасы бактерий, активность и образование углерода во время образования и роста морского льда в море Уэдделла, Антарктида

    Заявл. Окружающая среда. микробиол.

    (1994)

  • R Horner

    Sea Ice Biota

    (1985)

  • R Horner

    Ice-associated ecosystems

    • Investigation into the geometry and distribution of oil inclusions in sea ice using non- разрушающая рентгеновская микротомография и ее значение для дистанционного зондирования и потенциал смягчения последствий

      2021, Бюллетень о загрязнении морской среды

      По мере того как изменение климата приводит к сокращению морского ледяного покрова и увеличению продолжительности безледного лета в Арктике, в северной Канаде наблюдается рост судоходства и промышленная деятельность в этом чувствительном регионе. Таким образом, исчезновение морского льда делает арктический регион восприимчивым к случайным выбросам различных видов нефти и топлива, что вызывает острую потребность в развитии соответствующих научных знаний, необходимых для разработки политики регулирования.

      В этом исследовании мы изучаем микроструктуру поверхностных слоев морского льда, подвергшихся воздействию нефти, с помощью рентгеновской микротомографии. Посредством анализа были созданы трехмерные изображения пространственного распределения компонентов льда (рассол, воздух и нефть). Дополнительная количественная информация о размере, близости, ориентации и геометрии нефтяных включений была рассчитана для установления различимых взаимосвязей между нефтью и другими компонентами льда. Наши результаты указывают на последствия для дистанционного зондирования с воздуха и биоремедиации верхних слоев морского льда.

    • Возникновение и биоразложение углеводородов при высокой солености

      2021, Science of the Total Environment

      Гиперсоленые среды встречаются по всему миру, над и под землей, и многие из них постоянно или часто подвергаются воздействию углеводородов. Некоторые поверхностные гиперсоленые среды подвергаются воздействию углеводородов из-за активных просачиваний нефти, в то время как другие подвергаются воздействию из-за разведки и добычи нефти или деятельности человека поблизости. Многие нефтяные резервуары залегают над реликтовыми водами с высоким содержанием солей, а некоторые национальные запасы нефти хранятся в соляных кавернах. Поверхностные гиперсоленые экосистемы содержат консорциумы галофильных и галотолерантных микроорганизмов, разлагающих органические соединения, включая углеводороды, и подземные, вероятно, содержат то же самое. Однако скорость и масштабы биодеградации углеводородов в таких экосистемах плохо изучены. Здесь мы описываем гиперсоленую среду, которая потенциально или может быть загрязнена углеводородами, в том числе многолетнюю и переходную среду над и под землей, и обсуждаем то, что известно о микробах, разлагающих углеводороды, и степени их активности. Мы также обсудим, что ограничивает микробную деградацию углеводородов в гиперсоленых средах и есть ли возможности ингибировать (сохранение нефти) или стимулировать (разливы нефти) такую ​​биодеградацию в зависимости от ситуации.

    • Жизнь в арктическом морском льду

      2020, Encyclopedia of the World’s Biomes

      Арктический морской лед обеспечивает среду обитания для уникальных, узкоспециализированных сообществ, от вирусов, бактерий и микроводорослей до тюленей и белых медведей. Жизнь внутри морского льда происходит в системе каналов с соленой водой, и ее параметры окружающей среды (в основном температура, соленость и свет) в очень значительной степени контролируют биоразнообразие и сезонный цикл связанной с ними флоры и фауны. Представлен обзор связанного с этим разнообразия, за которым следует обсуждение сезонной сукцессии, противопоставления активности и контроля для осени/зимы, весны и лета. Обсуждается биологическое значение образования и таяния льда. Среда обитания морского льда не изолирована от среды обитания водной толщи и морского дна. Напротив, сильная биологическая связь возникает в ходе миграционных жизненных циклов бентосных беспозвоночных и вертикального потока органического вещества в виде живых скоплений водорослей или фекальных гранул даже на глубине воды, превышающей 1000 м. Обсуждаются последствия наблюдаемых последствий изменения климата и связанных с ними изменений физических свойств морского льда, и подчеркивается необходимость дальнейших исследований.

    • Сезонная эволюция зернистой и столбчатой ​​микроструктуры пор морского льда и связность сети пор

      2022, Journal of Glaciology

    • Использование подледного гиперспектрального пропускания для определения биомассы водорослей припайного морского льда в лагуне Сарома-ко , Хоккайдо, Япония

      2020, Annals of Glaciology

    • Исследование средств контроля над производством морских ледяных водорослей с использованием E3SMv1.1-BGC

      2020, Annals of Glaciology

    Просмотреть все цитирующие статьи в Scopus

    • Исследовательская статья

      Микробная ферментативная активность и вторичная продукция в отложениях, затронутых импульсом осадконакопления после разлива нефти Deepwater Horizon

      Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, Volume 129, 2016, стр. 241-248

      Большая часть нефти, разлитой в результате выброса Deepwater Horizon (DwH) в апреле 2010 г., достигла морского дна через тонущие нефтяные агрегаты (нефтяной снег) в виде массивных отложений, которые продолжались до конца лета 2010 г. (« Грязная метель»). Мы измерили скорость метаболизма гетеротрофных микробов, а также геохимические параметры поровой воды и осадочных пород на участках вблизи устья скважины и на удалении от него, чтобы изучить реакцию микробов на «грязную метель». Активность липазы и скорость продукции бактериального белка были самыми высокими, а активность лейцин-аминопептидазы была самой низкой в ​​слоях отложений толщиной 0–2 см в местах, близких к устью скважины. Эти результаты свидетельствуют о том, что присутствие нефтяного снега стимулировало бентосный микробный ферментативный гидролиз органического вещества, полученного из нефти, которое было обеднено пептидными субстратами во время нашего отбора проб. Сильные градиенты в поровой воде DOC, NH 9Концентрации 1778 4 + и HPO 4 3− в верхних 6 см отложений вблизи устья скважины также указывают на повышенную гетеротрофную реакцию на недавно отложившееся органическое вещество. Помимо повышенной микробной активности в слоях отложений толщиной 0–2 см, мы обнаружили пики общего органического углерода и повышенную скорость микробного метаболизма до 10 см в местах, ближайших к устью скважины. Наши результаты указывают на отчетливые бентические метаболические реакции гетеротрофных микробных сообществ даже через три месяца после окончания «Грязной метели». Однако по сравнению с другими глубоководными средами скорость метаболизма, связанная с недавно отложившимися твердыми частицами вокруг устья скважины, была лишь умеренно повышена. Таким образом, нефтяные загрязнители на морском дне могут находиться в течение длительного времени, что повышает вероятность долгосрочных экологических последствий в глубоководных средах.

    • Исследовательская статья

      Внутривидовая изменчивость функциональных признаков не приводит к повышению приспособленности свободноживущих морских нематод к тепловому стрессу

      Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, Volume 472, 2015, pp. 14-23

      Изменение климата влияет на все уровни биоразнообразия: гены, виды, популяции и экосистемы. Ожидается, что этот эффект будет зависеть от скорости изменения. Столкнувшись с неблагоприятными условиями окружающей среды, у людей есть три неисключительных варианта, с помощью которых они могут смягчить эти изменения: временные изменения в фенологии, пространственное отслеживание оптимальных условий или адаптация in situ. Для возникновения последнего требуется наличие изменчивости среди сородичей в отношении признаков, которые прямо или косвенно влияют на индивидуальную работоспособность и приспособленность. Одной из таких «функциональных» черт является устойчивость к тепловому стрессу. Мы исследовали наличие внутривидовой функциональной изменчивости изоженских линий свободноживущей морской нематоды 9.0009 Litoditis marina в монокультуре, двойных и четверных смесях при тепловом стрессе, который применяли в градиенте и внезапной обработке в течение 20 дней, что соответствует как минимум четырем поколениям. Мы обнаружили высокую степень внутривидовой изменчивости функциональных признаков, связанных с термоустойчивостью. Этот тип изменчивости традиционно считался незначительным по сравнению с межвидовой изменчивостью, но наши результаты демонстрируют важность его включения в экоэволюционные исследования, основанные на признаках, поскольку это обеспечит повышенную точность при вводе физиологических параметров в соответствующие модели (например, модели распределения видов). . Кроме того, мы обнаружили значительное влияние температурных обработок. Согласно большинству экспериментальных данных, наши популяции сильнее реагировали на резкое, чем на градиентное, повышение температуры. Вопреки нашим ожиданиям, не наблюдалось существенных различий между монокультурами, смесями двойных и четверных линий, что позволяет предположить, что повышенная внутривидовая изменчивость признаков не привела к более высокой приспособленности в L. marina популяций, подвергшихся термическому стрессу.

    • Исследовательская статья

      Закисление океана влияет на первичную и бактериальную продукцию в антарктических прибрежных водах в течение южного лета

      Журнал экспериментальной морской биологии и экологии, том 498, 2018 г. , стр. 46–60

      Полярные воды могут быть сильно затронуты закислением океана (OA) из-за повышенной растворимости CO 2 при более низких температурах воды. Три эксперимента по изучению влияния ОА на первичную и бактериальную продукцию были проведены в течение южного лета на станции Дэвис, Восточная Антарктида (68°35′ ю.ш., 77°58′ в.д.). Для каждого эксперимента шесть миникосмических резервуаров (650 л) заполняли отфильтрованной на 200 мкм прибрежной морской водой, содержащей естественные сообщества антарктических морских микробов. Сборки инкубировали от 10 до 12 дней при CO 9 .1778 2 концентрации в диапазоне от доиндустриальных до пост-2300. Скорость первичной и бактериальной продукции определяли с использованием NaH 14 CO 3 и 14 C-лейцина соответственно. Чистая продукция сообщества (NCP) также определялась с использованием растворенного кислорода. Во всех экспериментах максимальные скорости фотосинтеза (P max , мг C мг chl a — 1 ч — 1 ) снижались с повышенным содержанием CO 2 , что явно снижало скорость общей валовой первичной продукции (мг C L  — 1  ч 91 879 — 1 ). Показатели клеточно-специфической бактериальной продуктивности (мкг C клетки — 1 ч — 1 ) также снижались при повышенном уровне CO 2 , но общая бактериальная продукция (мкг C L — 1 ч — 1 ) и численность увеличилась с CO 2 в течение дней 0–4. Первоначальное увеличение производства и численности бактерий было связано с меньшим количеством гетеротрофных нанофлагеллят и, следовательно, с меньшим давлением выпаса. Основные изменения первичной и бактериальной продуктивности, как правило, происходили при СО 2 концентраций > 2 × сегодняшних дней (> 780 ppm), с одинаковыми ответными реакциями независимо от сезонно меняющихся условий окружающей среды и микробных сообществ. Однако NCP варьировался как внутри экспериментов, так и между ними, в основном из-за изменения доступности нитратов + нитритов (NOx). При концентрациях NOx <1,5 мкМ отношение фотосинтеза к дыханию показало, что популяции переключились с чистой автотрофии на гетеротрофию, а ответы CO 2 были подавлены. В целом, ОА может сократить производство в антарктических прибрежных водах, тем самым снизив доступность пищи для более высоких трофических уровней и уменьшив поглощение атмосферного CO 2 , формируя таким образом положительную обратную связь на изменение климата. Ограничение NO X может подавить этот ответ OA, но вызвать аналогичное снижение.

    • Исследовательская статья

      Разложение биомассы растений грибами

      Грибковая генетика и биология, том 72, 2014, с. 1

    • Исследовательская статья

      Fungi ahoy! Разнообразие морских древесных субстратов на Крайнем Севере

      Экология грибов, том 8, 2014 г., стр. 46-58

      Морские грибы в полярных регионах крайне мало изучены. Мы использовали молекулярно идентифицированные культуры для изучения грибов, населяющих 50 приливных и придонных бревен вдоль побережья Северной Норвегии. Цель состояла в том, чтобы изучить таксономическое и экологическое разнообразие и изучить факторы, формирующие морские сообщества грибов, населяющих древесину. Проанализированные 577 чистых культур сгруппированы в 147 операционных таксономических единиц (OTU) на основе 97 % сходства последовательностей ITS . Доминировали Ascomycota, но также были выделены OTU, принадлежащие к Basidiomycota, Mucoromycotina и Chytridiomycota. Девять OTU не могли быть отнесены ни к одному грибковому типу. Почти половина OTU считались неморскими. В западной и восточной частях норвежского побережья Баренцева моря жили разные сообщества. География, субстрат и переменные на уровне участка способствовали формированию этих сообществ. Мы охарактеризовали ранее упускаемое из виду грибковое сообщество в плохо изученной области, обнаружили большое разнообразие и впервые сообщили о многих таксонах из морской среды.

    • Исследовательская статья

      На грани обитаемости и пределов текучести

      Планетарная и космическая наука, том 98, 2014 г., стр. 169-181

      Физические и биологические механизмы, расширяющие область равновесия жидкой воды в ледяную область объемной фазовой диаграммы рассматриваются в связи с их важностью для улучшения обитаемости планет. Исследуемые физические явления включают предварительное таяние льда, которое позволяет образовывать пленки жидкой воды при температурах значительно ниже точки замерзания, и смачивание гигроскопичных солей с сохранением солевых пленок даже при термодинамических условиях, далеких от условий объемной жидкой воды. Известно, что организмы производят различные вещества, подавляющие заморозки, одно из которых, антифризный белок, описано здесь. В этой статье мы представляем синтез теоретических и экспериментальных исследований, расширяя идеи на новую территорию, когда мы решаем вопрос о обитаемости.

    Просмотреть полный текст

    Copyright © 2000 Elsevier Science B.V. Все права защищены.

    Размер (A x B x C) C12 x 30, каналы HR A36 Стандартные структурные размеры Fay Industries, Inc. (сталь * распил)

    Информация о запросе

    Структурные формы

    На следующих страницах перечислены формы, обычно имеющиеся на складе. Американский институт чугуна и стали установил систему обозначения конструктивных форм, которая была принята производителями стали. В столбце, озаглавленном «Обозначение AISI», буква или буквы предшествуют размеру и весу на фут. Например, C3 X 4.1 — это обозначение AISI для стандартного конструкционного канала размером 3 дюйма x 4,1 #.

    Профили «W» представляют собой двоякосимметричные формы с широкими полками, используемые в качестве балок или колонн, внутренние поверхности полки которых по существу параллельны. Форма, имеющая по существу тот же номинальный вес и размеры, что и форма «W», указанная в таблице, но внутренние поверхности полки которой не параллельны, также может считаться формой «W», имеющей ту же номенклатуру, что и форма, указанная в таблице, при условии, что ее средняя полка Толщина по существу такая же форма, как толщина фланца формы «W».

    Профили «S» представляют собой профили с двойной симметрией, изготовленные в соответствии со стандартами размеров, принятыми в 1896 году Ассоциацией американских производителей стали для форм балок американского стандарта. Существенной частью этих стандартов является то, что внутренние поверхности полки балок американского стандарта имеют наклон примерно 16 2/3%.

    Профили «M» — это профили с двойной симметрией, которые не могут быть классифицированы как профили «W», «S» или несущие сваи. (Хотя несущие сваи не включены в стандартную номенклатурную таблицу, они представляют собой двойную симметричную форму с широкими полками, внутренние поверхности полки которых практически параллельны, а полка и стенка имеют практически одинаковую толщину.)

    Профили «С» представляют собой швеллеры, изготовленные в соответствии со стандартами размеров, принятыми в 1896 году Ассоциацией американских производителей стали для швеллеров американского стандарта. Существенной частью этих стандартов является то, что внутренние поверхности фланцев каналов американского стандарта имеют наклон приблизительно 16 2/3%.

    Формы «MC» — это каналы, которые нельзя классифицировать как формы «C».

    Длина до 60 футов

    Характеристики
    |
    Анализ
    |
    Приложения
    |
    Механические свойства
    |
    Свариваемость

    Технические характеристики

    org/PropertyValue»>

    org/PropertyValue»>

    org/PropertyValue»>

    org/PropertyValue»>

    org/PropertyValue»>

    org/PropertyValue»>

    org/PropertyValue»>

    org/PropertyValue»>

    А — Глубина

    Н/Д
    12 дюймов

    B — Ширина фланца

    Н/Д
    3,170 дюйма

    C — Толщина стенки

    Н/Д
    0,510 дюйма

    Расчетный вес на фут

    Н/Д
    30,0 фунтов

    Расчетный вес 20 футов. Длина

    Н/Д
    600 фунтов

    Расчетный вес 30 футов. Длина

    Н/Д
    900 фунтов

    Расчетный вес 40 футов. Длина

    Н/Д
    1200 фунтов

    Расчетный вес 60 футов. Длина

    Н/Д
    1800

    Анализ

    org/PropertyValue»>

    Н/Д
    Углерод .26 Макс.
    Фосфор 0,04 Макс.
    Сера 0,05 Макс.

    Приложения

    Н/Д
    Для использования в клепаных, болтовых или сварных конструкциях мостов и зданий, а также для общих строительных целей.

    Механические свойства

    Н/Д
    Требования ASTM A 36:

    Прочность на растяжение — 58 000/80 000 фунтов на квадратный дюйм
    Предел текучести — 36 000 мин. psi
    Удлинение на 8 дюймов — мин. 20 % (при условии вычета из указанного выше процента удлинения для толщин менее 5/16 дюйма и более 3/4 дюйма)

    Свариваемость

    org/PropertyValue»>

    Н/Д
    Эти формы легко свариваются всеми способами сварки, а полученные сварные швы и соединения имеют исключительно высокое качество. Марка используемой сварочной проволоки зависит от толщины сечения, конструкции, требований к обслуживанию и т. д.

    Калькулятор площади поверхности

    Используйте приведенные ниже калькуляторы для расчета площади поверхности некоторых распространенных форм.

    Площадь поверхности шара

    Площадь поверхности конуса

    Площадь поверхности куба

    Площадь поверхности цилиндрического резервуара

    Площадь поверхности прямоугольного резервуара

    Длина (л) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Ширина (ш) мильярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Высота (h) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы

    Площадь поверхности капсулы

    Площадь поверхности крышки

    Для расчета укажите любые два значения ниже.

    Радиус основания (r) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Радиус шара (R) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Высота (h) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы

    Площадь конической усеченной поверхности

    Верхний радиус (r) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Радиус дна (R) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Высота (в) мильярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы

    Площадь поверхности эллипсоида

    Ось 1 (a) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Ось 2 (b) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы
    Ось 3 (c) милиярдыфутыдюймыкилометрыметрысантиметрымиллиметрымикрометрынанометрыангстремы

    Площадь квадратной пирамиды

    Калькулятор связанных объемов | Калькулятор площади | Калькулятор площади поверхности тела

    Площадь поверхности твердого тела является мерой общей площади, занимаемой поверхностью объекта. Все объекты, рассматриваемые в этом калькуляторе, более подробно описаны на страницах Калькулятор объема и Калькулятор площади. Таким образом, этот калькулятор будет сосредоточен на уравнениях для расчета площади поверхности объектов и использовании этих уравнений. Пожалуйста, обратитесь к вышеупомянутым калькуляторам для более подробной информации о каждом отдельном объекте.

    Сфера

    Площадь поверхности (SA) сферы можно рассчитать с помощью уравнения:

    SA = 4πr 2
    где r — это радиус

    Ксаэль не любит ни с кем делиться своими шоколадными трюфелями. Когда она получает коробку трюфелей Lindt, она начинает вычислять площадь поверхности каждого трюфеля, чтобы определить общую площадь поверхности, которую ей нужно облизать, чтобы уменьшить вероятность того, что кто-нибудь попытается съесть ее трюфели. Учитывая, что каждый трюфель имеет радиус 0,325 дюйма:

    SA = 4 × π × 0,325 2 = 1,327 дюйма 2

    Конус

    Площадь поверхности круглого конуса можно рассчитать, суммируя площади поверхности каждого из его отдельных компонентов. «Основной SA» относится к кругу, который содержит основание в замкнутом круглом конусе, в то время как боковой SA относится к остальной части конуса между основанием и его вершиной. Уравнения для расчета каждого, а также общего SA замкнутого круглого конуса показаны ниже:

    основание SA = πr 2
    боковой SA = πr√r 2 + h 2
    всего SA = πr(r + √r 2 + h 2 )
    где r — радиус, а h — высота. в ряде стран Юго-Восточной Азии. Она решает сшить свое собственное и, будучи очень практичным человеком, не погрязшим в сентиментальности, достает свадебное платье своей матери из темных ниш шкафа, в котором оно находится. Она определяет площадь поверхности материала, которая ей нужна для создания шляпы радиусом 1 фут и высотой 0,5 фута, следующим образом:

    боковая сторона SA = π × 0,4√0,4 2 + 0,5 2 = 0,805 фута 2

    куб

    СА = 6а 2
    где a — длина ребра

    Анна хочет подарить своему младшему брату кубик Рубика на день рождения, но знает, что у ее брата короткая продолжительность концентрации внимания и он легко расстраивается. Она заказывает кубик Рубика, в котором все грани черные, и должна заплатить за настройку в зависимости от площади поверхности кубика с длиной ребра 4 дюйма.

    SA = 6 × 4 2 = 96 in 2

    Цилиндрический бак

    Площадь поверхности закрытого цилиндра можно рассчитать, суммируя площади его основания и боковой поверхности:

    основание SA = 2πr 2
    боковой SA = 2πrh
    общая СА = 2πr(r + h)
    где r — радиус, а h — высота

    У Джереми есть большой цилиндрический аквариум, в котором он купается, потому что он не любит душ или ванну. Ему любопытно, остывает ли его нагретая вода быстрее, чем в ванне, и ему нужно рассчитать площадь поверхности его цилиндрического резервуара высотой 5,5 фута и радиусом 3,5 фута.

    общая SA = 2π × 3,5(3,5 + 5,5) = 197,920 футов 2

    Прямоугольный резервуар

    Площадь поверхности прямоугольного резервуара равна сумме площадей каждой из его сторон:

    СА = 2лв + 2лв + 2вч
    где l — длина, w — ширина, h — высота

    Банана, старшая дочь в длинной череде банановых фермеров, хочет научить свою избалованную гнилую младшую сестру, Банан-Хлеб, урок о надежде и ожиданиях. Banana-Bread всю неделю требовала новый набор ящиков для своих новых фигурок Бэтмена. Таким образом, Банана покупает ей большой кукольный дом Барби с кухонной утварью ограниченного выпуска, духовкой, фартуком и реалистичными гниющими бананами для Бэтмена. Она упаковывает их в прямоугольную коробку тех же размеров, что и ящик, который хочет Banana-Bread, и ей нужно определить количество оберточной бумаги, которое ей нужно, чтобы завершить презентацию подарка в виде сюрприза 3 фута × 4 фута × 5 футов:

    SA = (2 × 3 × 4) + (2 × 4 × 5) + (2 × 3 × 5) = 94 фута 2

    Капсула

    Площадь поверхности капсулы можно определить, объединив уравнения площади поверхности шара и площади боковой поверхности цилиндра. Обратите внимание, что площадь поверхности оснований цилиндра не включена, поскольку она не составляет часть площади поверхности капсулы. Общая площадь поверхности рассчитывается следующим образом:

    СА = 4πr 2 + 2πrh
    где r — радиус, а h — высота

    Горацио производит плацебо, предназначенное для оттачивания индивидуальности, критического мышления и способности объективно и логически подходить к различным ситуациям. Он уже протестировал рынок и обнаружил, что подавляющее большинство выборочной совокупности не обладает ни одним из этих качеств и очень готово купить его продукт, еще больше укоренившись в чертах, от которых они так отчаянно стремятся избавиться. Горацио нужно определить площадь поверхности каждой капсулы, чтобы он мог покрыть их чрезмерным слоем сахара и обратиться к предрасположенным к сахару языкам населения, готовясь к своему следующему плацебо, которое «излечивает» все формы сахарного диабета. Учитывая, что в каждой капсуле R из 0,05 дюймов и H из 0,5 дюйма:

    SA = 4π × 0,05 2 + 2π × 0,05 × 0,5 = 0,188 в 2

    Spherical Cap

    3

    4. Surface Speecter Scepher. в зависимости от высоты рассматриваемого сегмента. Предоставленный калькулятор предполагает твердую сферу и включает основание колпачка в расчет площади поверхности, где общая площадь поверхности представляет собой сумму площади основания и площади боковой поверхности сферического колпачка. Если вы используете этот калькулятор для вычисления площади поверхности полой сферы, вычтите площадь поверхности основания. Имея два значения высоты, радиуса крышки или радиуса основания, третье значение можно рассчитать с помощью уравнений, приведенных в калькуляторе объема. Уравнения площади поверхности следующие:

    сферическая крышка SA = 2πRh
    основание SA = πr 2
    Общая твердая сфера SA = 2πRh + πr 2
    где R — радиус сферической крышки, r — радиус основания, а h — высота

    Дженнифер завидует глобусу, который ее старший брат Лоуренс получил на день рождения. Поскольку Дженнифер на две трети младше своего брата, она решает, что заслуживает одну треть земного шара своего брата. Вернув ручную пилу отца в сарай для инструментов, она вычисляет площадь поверхности своей полой части земного шара с помощью 9.2772 R 0,80 фута и h 0,53 фута, как показано ниже:

    SA = 2π × 0,80 × 0,53 = 2,664 фута площадей его двух круглых концов и площади его боковой поверхности:

    круглый конец SA = π(R 2 + r 2 )
    боковой SA = π(R+r)√(R-r) 2 + h 2
    общая SA = π(R 2 + r 2 ) + π(R+r)√(R-r) 2 + h 2
    где R и r — радиусы концов, h — высота

    Пол делает вулкан в форме усеченного конуса для своего проекта научной ярмарки. Пол рассматривает извержения вулканов как насильственное явление и, выступая против всех форм насилия, решает сделать свой вулкан в виде закрытого конического усеченного конуса, который не извергается. Хотя его вулкан вряд ли произведет впечатление на судей научной выставки, Пол все же должен определить площадь поверхности материала, который ему нужен, чтобы покрыть внешнюю стену своего вулкана R 1 фута, r 0,3 фута и h 1,5 фута:

    всего SA = π(1 2 + 0,3 2 ) + π(1 + 0,3) √ 0,3) 2 + 1,5 2 = 10,185 футов 2

    Эллипсоид

    Вычисление площади поверхности эллипсоида не имеет простой и точной формулы, такой как куб или другая более простая форма. Калькулятор выше использует приблизительную формулу, которая предполагает почти сферический эллипсоид:

    SA ≈ 4π 1,6 √(а 1,6 б 1,6 + а 1,6 в 1,6 + б 1,6 906 89 в 1918
    где a , b и c — оси эллипса

    Колтейн всегда любила готовить и недавно выиграла на конкурсе керамический нож. К несчастью для его семьи, которая питается почти исключительно мясом, Колтейн практиковал свою технику нарезки на чрезмерном количестве овощей. Вместо того, чтобы есть овощи, отец Колтейна уныло смотрит на свою тарелку и оценивает площадь поверхности эллиптических надрезов цуккини с осями 0,1, 0,2 и 0,35 дюйма:

    SA ≈ 4π 1.6 √(0.1 1.6 0.2 1.6 + 0.1 1.6 0.35 1.6 + 0.2 1.6 0.35 1.6 )/3 = 0.562 in 2

    Square Pyramid

    Площадь поверхности квадратной пирамиды состоит из площади ее квадратного основания и площади каждой из ее четырех треугольных граней. Учитывая высоту h и длину ребра a , площадь поверхности можно рассчитать с помощью следующих уравнений:

    база SA = 2
    боковой SA = 2a√(a/2) 2 + h 2
    всего SA = a 2 + 2a√(a/2) 2 + h 2

    В классе Вонкуайлы недавно завершилось строительство модели Великой пирамиды Гизы.