
炭素鋼Iビーム
炭素鋼Iビーム:
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仕様: 10/12/14/16/18, 20a-63a, 20b-63b
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長さ: 6-12 メートルまたはカスタマイズされた
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材料: Q235B, Q355B
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プロセス:熱間圧延、冷間引抜
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実施基準:GB/T706-2016、GB/T3094-2000、GB/T 6728-2002
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カテゴリー:普通I形鋼、軽I形鋼、低合金軽I形鋼
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応用:建設、橋梁、鉄骨構造物、その他の分野

製品説明
炭素鋼Iビーム、鋼梁(英名ユニバーサルビーム)とも呼ばれ、断面がI型の長尺鋼材です。 I ビームは、熱間圧延 I ビームと軽量 I ビームに分けられます。 I型断面を持つ形鋼です。 Iビームは、高強度、耐食性などの優れた特性を備え、一般的な建築材料として建設分野で広く使用されています。 橋や工場、ビルなどさまざまな建築構造物の建設に使用されており、建築には欠かせない材料です。
会社概要
陝西東裕家鋼鉄有限公司は陝西省の省都、西安にあります。 主にステンレス鋼、炭素鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム製品、PPGI、PPGLに従事しています。 当社は20年以上にわたって鉄鋼業界に貢献してきました。 当社は国内の著名な鉄鋼会社と長期的かつ緊密な協力関係を確立しています。 同時に。 同社は大量の在庫を保有しているため、短納期を保証できます。 陝西東裕家鋼鉄有限公司は、国内政府の建設プロジェクト、国有企業、その他の大企業にサービスを提供しており、ロシア、中東、東南アジア、南アフリカ、南米などの地域と長期的な協力関係を築いています。 。 高品質な製品、低価格、優れたサービスにより、当社はお客様から深く評価されています。 同時に、Win-Win、顧客中心の理念を堅持し、「信頼される高品質企業」を目指します。
アドバンテージ
炭素鋼Iビーム建築分野で広く使用されている構造用鋼材です。 次のような利点があります。
利点
優れた強度と剛性を備えており、より大きな荷重やモーメントに耐えることができるため、建物の構造がより強く、より安定します。
使いやすく柔軟で、建物のニーズに合わせて切断、溶接、組み立てができるため、さまざまなタイプの建物に使用できます。
コストは比較的安価です。 Iビームは他の建材に比べて比較的安価なため、経済性の面で大きなメリットがあります。
優れた環境保護特性を備えており、リサイクルおよび再利用が可能であり、その製造プロセスによる環境汚染は比較的少ないです。
要するに、炭素鋼Iビームは構造用鋼材として、建設分野で大きな利点と応用の見通しを持っています。 その特性を適切に活用し活用することで、建築構造の安定性と安全性を向上させるだけでなく、社会的、経済的発展をより良く促進することができます。
マークレコード
通常のI形鋼や軽I形形鋼のフランジは根元から先端に向かって徐々に薄くなり、一定の角度を持っています。 通常の I ビームと軽 I ビームのモデルは、ウエスト高さセンチメートル単位のアラビア数字で表されます。 プレート、フランジ厚、フランジ幅が異なります。 スペックはウエスト高さ(h)×脚幅(b)×ウエスト太さ(d)をミリ単位で表します。 例えば「一般160×88×6」とは、ウエスト高さ160mm、脚幅88mm、ウエスト厚み6mmの一般的なIビームを意味します。 /「軽工業160×81×5」とは、腰高さ160mm、脚幅81mm、腰厚5mmの軽I形鋼を指します。 一般的なIビームの仕様は、一般的な16#など、ウエストの高さをセンチメートル単位で表す型番で表すこともできます。 同じウエスト高さの I ビームに脚幅やウエストの太さが異なる場合は、モデルの右側に abc を追加して区別する必要があります。たとえば、一般作業者 32#a、32#b、32#c、熱間圧延普通I形鋼の仕様は10-63#です。 需給関係者の合意により供給される熱間圧延普通I形鋼の仕様は12-55#です。
仕様表
| モデル |
高さh(mm) |
脚幅h(mm) |
ウエスト太さd(mm) |
理論重量(kg/m) |
|
10 |
100 |
68 |
4.5 |
11.261 |
|
12 |
120 |
74 |
5.0 |
13.981 |
|
14 |
140 |
80 |
5.5 |
16.890 |
|
16 |
160 |
88 |
6.0 |
20.513 |
|
18 |
180 |
94 |
6.5 |
24.143 |
|
20a |
200 |
100 |
7.0 |
27.929 |
|
20b |
200 |
102 |
9.0 |
31.069 |
|
22a |
220 |
110 |
7.5 |
33.070 |
|
22b |
220 |
112 |
9.5 |
36.524 |
|
25a |
250 |
116 |
8.0 |
38.105 |
|
25b |
250 |
118 |
10.0 |
42.030 |
|
28a |
280 |
122 |
8.5 |
43.492 |
|
28b |
280 |
124 |
10.5 |
47.888 |
|
30a |
300 |
126 |
9.0 |
48.084 |
|
30b |
300 |
128 |
11.0 |
52.794 |
|
32a |
320 |
130 |
9.5 |
52.717 |
|
32b |
320 |
132 |
11.5 |
57.741 |
|
36a |
360 |
136 |
10.0 |
60.037 |
|
36b |
360 |
138 |
12.0 |
65.689 |
|
40a |
400 |
142 |
10.5 |
67.598 |
|
40b |
400 |
144 |
12.5 |
73.878 |
|
45a |
450 |
150 |
11.5 |
80.420 |
|
45b |
450 |
152 |
13.5 |
87.485 |
|
50a |
500 |
158 |
12.0 |
93.654 |
|
50b |
500 |
160 |
14.0 |
101.504 |
|
56a |
560 |
166 |
12.5 |
106.316 |
|
56b |
560 |
168 |
14.5 |
115.108 |
|
63a |
630 |
176 |
13.0 |
121.407 |
|
63b |
630 |
178 |
15.0 |
131.298 |
適用範囲








IビームHW、HM、HNとHビームの違い
I ビームのフランジはウェブ上で厚く、外側では薄くなります。 H 形鋼のフランジは等しい断面です。
HW、HM、HN、HはH形鋼の総称です。 H形鋼は溶接されています。 HW HM HNは熱間圧延です。
HWは高さとフランジ幅が基本的に等しいH形鋼です。 主に鉄筋コンクリートフレーム構造の柱の鋼心柱に使用され、剛性鋼柱とも呼ばれます。 主に鉄骨構造物の柱に使用されます。
HMは高さとフランジ幅の比が約1.33~~1.75のH形鋼です。 主に鉄骨構造で使用されます。動的荷重に耐えるフレーム構造の鉄骨柱およびフレーム梁として使用されます。 例: 機器プラットフォーム
HN は、2 以上の H 形鋼の高さとフランジ幅の比です。 主に梁に使用されます。
HビームとIビームの違い
形状的には、H形鋼は「H」の形の断面鋼であり、Iビームは「I」の形の断面鋼です。
生産工程や製品の特徴も異なります。 H 形鋼は効率的かつ経済的な切断プロファイルです。 合理的な断面形状により、鋼の加工効率が向上し、切断能力が向上します。
一方、I ビームは断面が高くて狭く、断面の 2 つのメイン スリーブの慣性モーメントはまったく異なります。 一般に、I ビームは、ウェブの平面内で曲げを受けるコンポーネント、または格子構造を形成するコンポーネントにのみ直接使用できます。 強制部材は、軸方向の圧縮部材やウェブ面に対して垂直に曲げられる部材には使用しないでください。]
H 形鋼のフランジは、等しい厚さ、圧延断面、または 3 枚の溶接板で構成されています。
I ビームのフランジは可変断面を持ち、ウェブでは厚く、外側では薄くなっています。
用途も異なります。
H 形鋼は、主に鉄骨構造の柱に使用される鉄筋コンクリートフレーム構造柱 (剛性鋼柱とも呼ばれる) の鋼心柱など、効率的かつ経済的な切断プロファイルに適しています。

炭素鋼Iビーム通常タイプやライトタイプに適しています。 断面寸法が比較的高くて狭いため、2 つのメイン スリーブの断面の慣性モーメントはまったく異なります。 一般に、ウェブの平面上でのみ直接使用できます。 内部曲げ部材の使用や格子状の応力部材の形成には適しません。 軸方向の圧縮部材やウェブ面に対して垂直に曲げられた部材を使用することは適切ではありません。
企業向けサービス
当社は長期的かつ安定したパートナーシップを確立し、お客様に包括的なサポートを提供することに尽力しています。 当社のカスタマーサービスチームは常に待機しており、あらゆるご質問に喜んでお答えし、タイムリーなサポートを提供いたします。 製品の選択、注文処理、技術コンサルティングのいずれにおいても、当社のチームは幅広い専門知識と経験を有しており、お客様に可能な限り最高のサポートと満足を保証します。
当社のサービスへの取り組み:
要約する
炭素鋼Iビーム鋼構造工学で広く使用されている高品質の供給源であり、梁などの用途にも使用できます。 橋梁の改築などにも幅広く活用されています。 I ビームには幅広い用途と重要な用途があり、現代の土木建築や製造に不可欠な素材です。 その利点を積極的に活用し、研究を強化し、多様化・広範な応用を推進すべきである。
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