Швеллера характеристики: Швеллер горячекатаный характеристики, свойства – купить швеллер горячекатаный оптом в СПб (Санкт-Петербург) с доставкой по России в компании ЛенСпецСталь

размеры, вес, характеристики, область применения

Швеллер 5П – вид металлического проката, полученного способом горячей прокатки, с поперечным сечением П-образной формы и параллельными внутренними гранями полок. В размерном ряду стандартных швеллеров это изделие имеет наименьшие размеры. Высота стенки составляет 50 мм.

Особенности производства

Для изготовления металлопроката рядового применения используются углеродистые стали обыкновенного качества, производимые в соответствии с ГОСТом 380-2005. Наиболее распространена марка – Ст3 различных степеней раскисления. Для использования в условиях низких температур, при высоких статических и динамических нагрузках предназначены изделия из низколегированных сталей типа 09Г2С. Для этой марки характерно повышенное содержание марганца и кремния. Благодаря такому химсоставу, 09Г2С сохраняет рабочие характеристики в широком температурном интервале – -70…+450°C, может использоваться для создания металлоконструкций, эксплуатируемых в регионах с высокой сейсмической активностью.

Стали Ст3 и 09Г2С относятся к малоуглеродистым, поэтому для них характерна свариваемость без ограничений. Это означает, что процесс сварки может осуществляться без предварительного и сопутствующего нагрева.

Для повышения коррозионной стойкости фасонный металлопрокат обрабатывают лакокрасочными материалами или цинкуют. Наиболее распространенным промышленным способом является горячее цинкование, которое осуществляется в ваннах с расплавленным цинком. Цинкование обеспечивает не только барьерную защиту основного металла по типу ЛКМ, но и электрохимическую протекцию.

Характеристики швеллера 5П в соответствии с ГОСТом 8240-97

Производство горячекатаного швеллера 5П с параллельными гранями полок осуществляется в соответствии с ГОСТом 8240-97.

По точности прокатки изготавливают прокат:

  • Б – повышенной точности;
  • В – обычной точности.

В продажу этот металлопрокат поступает хлыстами длиной 4-12 м. По заказу изделия могут иметь большую длину.

Таблица размеров и веса 1 м швеллера 5П



Высота стенки, мм

Ширина полки, мм

Толщина стенки, мм

Толщина полки, мм

Масса 1 м, кг

Количество м в тонне

50

32

4,4

7,0

4,84

206,6

Масса 1 м проката рассчитывается по номинальным размерам и средней плотности стали, принимаемой 7850 кг/м3. Это справочное значение, которое может отличаться от фактического.

Области применения швеллера 5П

Этот вид фасонного проката имеет небольшие размеры, а следовательно, не способен воспринимать высокие нагрузки.

Обычно он используется:

  • в роли основного элемента при создании малонагружаемых конструкций;
  • в качестве связующего звена в металлоконструкциях различного назначения;
  • для изготовления технологических линий, каркасов сосудов, нестандартных производственных установок;
  • в машиностроении;
  • для защиты инженерных коммуникаций;
  • для создания малых архитектурных форм, используемых в благоустройстве придомовых территорий;
  • в отделочных работах – в качестве каркаса под облицовочные материалы;
  • в строительстве – для армирования железобетонных конструкций;
  • при проведении работ по ремонту и реконструкции старых зданий.

При необходимости повышения прочностных характеристик швеллер сваривают «в коробку».

UPN (UNP) швеллер. Технические характеристики


Металлический, стальной горячекатаный швеллер с уклоном внутренних граней полок UPN (UNP) европейского стандарта DIN 1026 -1: 2000, NF A 45-202:1986. В таблице приведены характеристики металлического швеллера, изготовленный в соответствии с требованиями следующих стандартов:

  • DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202: 1986 
  • EN 10279: 2000 (Предельные отклонения (толеранции)) 
  • EN 10163-3: 2004, класс C, субкласс 1 (Качество поверхности) 
  • STN 42 5550 
  • ČTN 42 5550 
  • TDP: STN 42 0135

  

























Обозначение

Номинальный вес 1м

Номинальные размеры

Площадь поперечного сечения

Размеры для детализации

Поверхность

UNP

b

h

s

t=R1

R2

e

A

d

Ø

emin

emax

AL

AG

 

kg/m

mm

cm2

mm

mm

mm

m2/m

m2/t

UPN 30

4,27

33

30

5,0

7,0

3,5

5,4

UPN 40×20

2,86

20

40

5,0

5,5

2,5

3,7

UPN 40

4,87

35

40

5,0

3,5

7,0

6,2

UPN 50

5,59

38

50

5,0

7,0

3,5

13,7

7,12

21

0,232

42,22

UPN 65

7,09

42

65

5,5

7,5

4,0

14,2

9,03

34

0,273

39,57

UPN 80

8,64

45

80

6,0

8,0

4,0

14,5

11,00

47

0,312

37,10

UPN 100

10,6

50

100

6,0

8,5

4,5

15,5

13,50

64

0,372

35,10

UPN 120

13,4

55

120

7,0

9,0

4,5

16

17,00

82

0,434

32,52

UPN 140

16,0

60

140

7,0

10,0

5,0

17,5

20,40

98

M12

33

37

0,489

30,54

UPN 160

18,8

65

160

7,5

10,5

5,5

18,4

24,00

115

M12

34

42

0,546

28,98

UPN 180

22,0

70

180

8,0

11,0

5,5

19,2

28,00

133

M16

38

41

0,611

27,80

UPN 200

25,3

75

200

8,5

11,5

6,0

20,1

32,20

151

M16

39

46

0,661

26,15

UPN 220

29,4

80

220

9,0

12,5

6,5

21,4

37,40

167

M16

40

51

0,718

24,46

UPN 240

33,2

85

240

9,5

13,0

6,5

22,3

42,30

184

M20

46

50

0,775

23,34

UPN 260

37,9

90

260

10,0

14,0

7,0

23,6

48,30

200

M22

50

52

0,834

22,00

UPN 280

41,8

95

280

10,0

15,0

7,5

25,3

53,30

216

M22

52

57

0,890

21,27

UPN 300

46,2

100

300

10,0

16,0

8,0

27,0

58,80

232

M24

55

59

0,950

20,58

UPN 320

59,5

100

320

14,0

17,5

8,8

75,80

246

M22

58

62

0,982

16,50

UPN 350

60,6

100

350

14,0

16,0

8,0

77,30

282

M22

56

62

1,05

17,25

UPN 380

63,1

102

380

13,5

16,0

8,0

80,40

313

M24

59

60

1,11

17,59

UPN 400

71,8

110

400

14,0

18,0

9,0

91,50

324

M27

61

62

1,18

16,46

























Обозначение

Справочные величины для осей

 

Ix

Wel. x

Wpl.x

ix

Avz

Iy

Wel.y

Wel.y

iy

Ss

It

Iw

Ys

Ym

 

cm

cm3

cm3

cm

cm2

cm4

cm3

cm3

cm

mm

cm

cm2

mm

cm

UPN 30

6,39

4,26

1,08

5,33

2,68

0,99

UPN 40×20

7,58

3,79

1,44

1,14

0,86

0,56

UPN 40

14,1

7,05

1,50

6,68

3,08

1,04

UPN 50

26,4

10,6

13,1

1,92

2,77

9,12

3,75

6,78

1,13

16,7

1,12

0,03

1,37

2,47

UPN 65

57,5

17,7

21,7

2,52

3,68

14,1

5,07

9,38

1,25

18,0

1,61

0,08

1,42

2,60

UPN 80

106

26,5

32,2

3,10

4,90

19,4

6,36

11,90

1,33

19,4

2,20

0,18

1,45

2,67

UPN 100

206

41,2

49,0

3,91

6,47

29,3

8,49

16,20

1,47

20,3

2,81

0,41

1,55

2,93

UPN 120

364

60,7

72,6

4,62

8,80

43,2

11,12

21,20

1,59

22,2

4,15

0,90

1,60

3,03

UPN 140

605

86,4

103,0

5,45

10,4

62,7

14,8

28,30

1,75

23,9

5,68

1,80

1,75

3,37

UPN 160

925

116

138

6,21

12,6

85,3

18,3

35,2

1,89

25,3

7,39

3,26

1,84

3,56

UPN 180

1350

150

179

6,95

15,1

114

22,4

42,9

2,02

26,7

9,55

5,57

1,92

3,75

UPN 200

1910

191

228

7,70

17,7

148

27,0

51,8

2,14

28,1

11,9

9,07

2,01

3,95

UPN 220

2690

245

292

8,48

20,6

197

33,6

64,1

2,30

30,3

16,0

14,6

2,14

4,20

UPN 240

3600

300

358

9,22

23,7

248

39,6

75,7

2,42

31,7

19,7

22,1

2,23

4,39

UPN 260

4820

371

442

9,99

27,1

317

47,7

91,6

2,56

33,9

25,5

33,3

2,36

4,66

UPN 280

6280

448

532

10,9

29,3

399

57,2

109

2,74

35,6

31,0

48,5

2,53

5,02

UPN 300

8030

535

632

11,7

31,8

495

67,8

130

2,90

37,3

37,4

69,1

2,70

5,41

UPN 320

10870

679

826

12,1

47,1

597

80,6

152

2,81

43,0

66,7

96,1

2,60

4,82

UPN 350

12840

734

918

12,9

50,8

570

75,0

143

2,72

40,7

61,2

114

2,40

4,45

UPN 380

15760

829

1010

14,0

53,2

615

78,7

148

2,77

40,3

59,1

146

2,38

4,58

UPN 400

20350

1020

1240

14,9

58,6

846

102

190

3,04

44,0

81,6

221

2,65

5,11

Назад

Bankfull сток и характеристики русла водотоков в штате Нью-Йорк

er.usgs.gov/publication/sir20095144″>

Авторы: Кристиан И. Малвихилл, Барри П. Бальдиго , Сара Дж. Миллер, Дуглас ДеКоски и Джоэл Дюбуа

https://doi.org/10.3133/sir20095144

Твит

Ссылки
  • Дополнительная информация:
    Индексная страница Геологической службы США
    (html)
  • Отчет:

    ПДФ

  • Связанные работы:
    • Отчет о научных исследованиях 2004-5247
      — Региональные уравнения для полноводного стока и характеристик русла водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологический регион 5 в центре Нью-Йорка
    • Отчет о научных исследованиях 2005-5100
      — Региональные уравнения для полноводного стока и характеристики русла водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологический регион 6 в южной части штата Нью-Йорк
    • Отчет о научных исследованиях 2006-5075
      — Региональные уравнения для полноводного стока и характеристик русла водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологический регион 7 в западной части Нью-Йорка
    • Отчет о научных исследованиях 2007-5189
      — Региональные уравнения для полного стока берегов и характеристик русел водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологические районы 1 и 2 в регионе Адирондак на севере Нью-Йорка
    • Отчет о научных исследованиях 2007-5227
      — Региональные уравнения для полноводного стока и характеристик русел водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологический регион 3 к востоку от реки Гудзон
  • Скачать цитату как: РИС
    |
    Дублин
    Ядро
Аннотация

За дополнительной информацией обращайтесь:

Директор Нью-Йоркского центра водных исследований
Геологическая служба США
425 Jordan Rd
Troy, NY 12180
(518) 285-5695
http://ny. water.usgs.gov/

Уравнения, связывающие площадь водосбора с полноводным стоком и характеристиками русла (такими как ширина, глубина и площадь поперечного сечения) на замеренных участках, необходимы для определения полноводного стока и характеристик русла на незастроенных участках и могут использоваться при восстановлении русла и проекты защиты, классификация каналов потока и оценка каналов. Эти уравнения предназначены для использования в качестве руководства для водотоков в районах с аналогичными гидрологическими, климатическими и физико-географическими условиями. В штате Нью-Йорк есть восемь гидрологических регионов, которые ранее были определены на основе характеристик высокого стока (наводнения). В этом отчете делается попытка улучшить понимание факторов, влияющих на полноту берегового стока и характеристики русла в зависимости от размера площади водосбора в штате Нью-Йорк, путем предоставления углубленного анализа семи ранее опубликованных региональных кривых полного стока берегов и характеристик русел.

Данные обследования ручья и записи расходов по 281 поперечному створу на 82 гидрометрических станциях использовались в регрессионном анализе для соотнесения площади водосбора с расходом воды при полном берегу и шириной, глубиной и площадью поперечного сечения русла при полном берегу. R 2 и стандартные ошибки оценки каждого регионального уравнения сравнивались с R 2 и стандартными ошибками оценки для общегосударственной (объединенной) модели, чтобы определить, уменьшают ли региональные данные изменчивость модели. Было обнаружено, что региональные модели, как правило, дают менее изменчивые результаты, чем те, которые получены с использованием сводных уравнений по всему штату, что указывает на статистически значимые региональные различия в отношениях между банками и характеристиками русла.

Статистический анализ взаимосвязи полного расхода воды с берега показал, что кривые для регионов 4 и 7 выходят за пределы 95-процентного доверительного интервала модели для всего штата и имеют точки пересечения, которые значительно отличаются (p≤0,10) от других пяти гидрологических регионов. Анализ Из взаимосвязей характеристик канала было обнаружено, что кривые полной ширины, глубины и площади поперечного сечения для области 3 значительно отличались p(≤0,05) от других шести областей.

Было высказано предположение, что некоторую региональную изменчивость можно уменьшить путем создания моделей водотоков со схожими физико-климатическими характеристиками. Имеющиеся данные о структуре речного стока и предыдущие исследования региональных кривых позволяют предположить, что средний годовой сток, тип ручья Росген и уклон водной поверхности были переменными, которые, скорее всего, влияли на региональный полный сток берегов и характеристики русла в зависимости от размера водосборной площади. Результаты показали, что, хотя все эти факторы оказали влияние на региональные отношения, большинство стратифицированных моделей имеют более низкие значения 2 и более высокие стандартные ошибки оценки, чем региональные модели.

Уравнение (объединенное) полного сброса банка штата Нью-Йорк и уравнения для регионов 4 и 7 сравнивались с уравнениями для четырех других регионов на северо-востоке, чтобы оценить различия между регионами и оценить способность отдельных кривых давать результаты. точнее, чем те, которые были бы получены из одной модели северо-востока США. Результаты показали, что наклоны моделей не имеют существенных различий, хотя точки пересечения значительно различаются. Сравнение оценок полной разрядки банка с использованием различных моделей показывает, что результаты могут различаться на целых 100 процентов в зависимости от используемой модели, и указывает на то, что регионализация повысила точность модели.

Предлагаемое цитирование

Малвихилл, К.И., Балдиго, Б.П., Миллер, С.Дж., ДеКоски, Дуглас, Дюбуа, Джоэл, 2009 г., Полный сток и характеристики русел водотоков в штате Нью-Йорк: Отчет о научных исследованиях Геологической службы США за 2009–5144 гг., 52 стр., https ://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20095144.

ISSN: 2328-0328 (онлайн)

Зона исследования
Содержание
  • Аннотация
  • ВВЕДЕНИЕ
  • Методы
  • БАНКАЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ канала потоков в штате Нью -Йорк
  • Новые гидрологические регионы
  • Стратификация данных
  • Сравнение штатов Нью -Йорк с теми, которые разработаны для других регионов
  • . Другое использование региональных кривых
  • Ограничения региональных кривых
  • Резюме
  • Благодарности
  • Приведенные ссылки
  • Приложение 1. Характеристики станций измерения расхода воды, обследованных в штате Нью-Йорк, 1999–2006 гг. Гидрометрические станции, обследованные в штате Нью-Йорк, 1999–2006 гг.
Тип публикации Отчет
Подтип публикации Пронумерованная серия USGS
Титул Полный сток и характеристики русла водотоков в штате Нью-Йорк
Название серии Отчет о научных исследованиях
Серийный номер 2009-5144
ДОИ 10. 3133/сэр20095144
Год публикации 2009
Язык Английский
Издатель Геологическая служба США
Адрес издателя Рестон, Вирджиния
Предоставляющий(ие) офис(а) Нью-Йоркский центр водных наук
Описание vi, 52 стр.
Страна США
Государственный Нью-Йорк
Только онлайн (Да/Нет) Д
Дополнительные онлайн-файлы (Да/Нет) Д
Аналитические метрики Google Страница показателей
Дополнительная информация о публикации

Часть или весь этот отчет представлен в формате Portable Document Format
(PDF). Для достижения наилучших результатов при просмотре и печати PDF-документов рекомендуется загрузить
документы на свой компьютер и откройте их с помощью Adobe Reader. PDF-документы, открытые с вашего
браузер может не отображать или печатать должным образом. Загрузите последнюю версию Adobe Reader бесплатно. Больше информации
информацию о просмотре, загрузке и печати файлов отчетов можно найти в разделе часто задаваемых вопросов о проблемах с загрузкой.

Одноканальные характеристики анионного канала большой проводимости в кортикальных астроцитах крысы в ​​первичной культуре

. 1993 ноябрь;9(3):227-37.

doi: 10.1002/glia.4400

.

Т Ялонен
1

принадлежность

  • 1 Факультет биомедицинских наук, Университет Тампере, Финляндия.
  • PMID:

    7507468

  • DOI:

    10.1002/глиа.4400

Т Ялонен.

Глия.

1993 ноябрь

. 1993 ноябрь;9(3):227-37.

doi: 10.1002/glia.4400

.

Автор

Т. Ялонен
1

принадлежность

  • 1 Факультет биомедицинских наук, Университет Тампере, Финляндия.
  • PMID:

    7507468

  • DOI:

    10. 1002/глиа.4400

Абстрактный

Культивируемые кортикальные астроциты крыс, в дополнение к множеству чувствительных к напряжению калиевых каналов, также экспрессируют анионные каналы. Однако поведение и регуляция этих анионных каналов изучены гораздо меньше. В этой статье описывается патч-фиксация чувствительного к напряжению одноканального анионного тока с высокой проводимостью 200-300 пСм, который, по-видимому, имеет по крайней мере пять различных открытых подуровней или, альтернативно, формируется из пяти или более ионов малой проводимости. каналы связаны между собой. Этот канал зависит от напряжения и показывает колоколообразную кривую вероятности открытия с максимальной вероятностью открытия, близкой к потенциалу реверсирования (нулевой ток). Хотя калиевые каналы обычно обнаруживаются в астроцитах в прикрепленных к клеткам и иссеченных участках как с нормальной осмолярностью, так и с гипоосмотическими растворами, появление анионных каналов явно увеличивается в изолированных участках при использовании гипоосмотических растворов для ванн. Кроме того, старение клеток в культуре и подготовка вторичных клеточных культур путем трипсинизации, по-видимому, увеличивают скорость появления анионного канала. Хотя этот канал обычно виден, когда участок мембраны вырезается из клетки, иногда могут образовываться прикрепленные к клетке конфигурации с мгновенной активностью канала. Пока изучалась модуляция этого анионного канала, было обнаружено, что он блокируется ингибитором транспорта анионов, L-644,711, который, как сообщается, влияет на регуляцию объема клеток в астроцитах.

Похожие статьи

  • Характеристика активируемого протонами выпрямляющего наружу анионного канала.

    Ламберт С., Обервинклер Дж.

    Ламберт С. и др.
    Дж. Физиол. 2005 г., 15 августа; 567 (часть 1): 191–213. doi: 10.1113/jphysiol.2005.089888. Epub 2005 16 июня.
    Дж. Физиол. 2005.

    PMID: 15961423
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Кальций активировал калиевые каналы в культивируемых астроцитах.

    Quandt FN, MacVicar BA.

    Квандт Ф.Н. и соавт.
    Неврология. 1986 сен; 19 (1): 29-41. doi: 10.1016/0306-4522(86)-5.
    Неврология. 1986 год.

    PMID: 2431349

  • Одноканальные характеристики анионного канала с высокой проводимостью в «саркошарах».

    Халс Г.Д., Штейн П.Г., Паладе П.Т.

    Халс Г.Д. и соавт.
    J Gen Physiol. 1989 марта; 93(3):385-410. doi: 10.1085/jgp.93.3.385.
    J Gen Physiol. 1989.

    PMID: 2467963
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Ионные каналы в проксимальных канальцах почек млекопитающих.

    Гёгеляйн Х.

    Гёгелейн Х.
    Рен Физиол Биохим. 1990 янв-ап;13(1-2):8-25.
    Рен Физиол Биохим. 1990.

    PMID: 1689864

    Обзор.

  • Потенциалзависимые катионные и анионные каналы в шванновских клетках и астроцитах млекопитающих.

    Ричи Дж.М.

    Ричи Дж. М.
    J Physiol (Париж). 1987;82(4):248-57.
    J Physiol (Париж). 1987.

    PMID: 2460619

    Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Фармакологическая модуляция хлоридных каналов как терапевтическая стратегия при неврологических расстройствах.

    Ван З., Чой К.

    Ван Цзи и др.
    Фронт Физиол. 2023 2 марта; 14:1122444. doi: 10.3389/fphys.2023.1122444. Электронная коллекция 2023.
    Фронт Физиол. 2023.

    PMID: 36935741
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

  • Глиальные хлоридные каналы в функции нервной системы у разных видов.

    Фернандес-Абаскаль Х., Грациано Б., Энкалада Н., Бьянки Л.

    Фернандес-Абаскаль Дж. и др.
    Adv Exp Med Biol. 2021;1349: 195-223. doi: 10.1007/978-981-16-4254-8_10.
    Adv Exp Med Biol. 2021.

    PMID: 35138616

  • Канал Maxi-Cl, высвобождающий АТФ: его сущность, молекулярные партнеры и физиологические/патофизиологические последствия.

    Сабиров Р.З., Ислам М.Р., Окада Т., Мерзляк П.Г., Курбанназарова Р.С., Циферова Н.А., Окада Ю.

    Сабиров Р.З., и соавт.
    Жизнь (Базель). 2021 31 мая; 11 (6): 509. дои: 10.3390/жизнь11060509.
    Жизнь (Базель). 2021.

    PMID: 34073084
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

  • Хлоридные каналы в астроцитах: структура, роль в гомеостазе головного мозга и значение при заболеваниях.

    Элорса-Видаль X, Гайтан-Пеньяс Х, Эстевес Р.

    Элорза-Видаль X и др.
    Int J Mol Sci. 2019 27 февраля; 20 (5): 1034. дои: 10.3390/ijms20051034.
    Int J Mol Sci. 2019.

    PMID: 30818802
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

  • Гипонатриемия и головной мозг.

    Ганкам Кенгне Ф., Деко Г.

    Ганкам Кенгне Ф. и др.
    Kidney Int Rep. 2017 Sep 1;3(1):24-35. doi: 10.1016/j.ekir.2017.08.015. Электронная коллекция 2018 Янв.
    Международная ассоциация почек, 2017 г.