Secció d'acer

Per què triar -nos

Experiència rica

Tenim almenys 10 anys d’experiència en la fabricació de productes d’acer i en R + D i acceptem la majoria de productes personalitzats de tots els materials.

 

Equip professional

La nostra fàbrica té processos de producció de primera classe i nivells tecnològics per assegurar la qualitat del producte, els equips de producció avançats i l’equip tècnic per assegurar l’eficiència de la producció de productes.

El nostre certificat

Els nostres productes han passat els òrgans de certificació ISO9001 International.

 

Servei postvenda

Comprendre l’ús del client de productes i serveis i opinions, trobades puntuals i resoldre problemes, millorar la satisfacció del client.

 

Què és la secció d’acer
 
 

La secció d’acer, també coneguda com a seccions d’acer o perfils d’estructura d’acer, es refereixen a formes específiques o configuracions de secció transversal feta a partir d’acer. Aquests perfils s’utilitzen habitualment en aplicacions de construcció, enginyeria i industrials per a la seva força, durabilitat i versatilitat. Els perfils d'acer tenen diverses formes i mides, dissenyades cadascun per servir per a propòsits específics i proporcionen suport estructural.

 

Beneficis de la secció d’acer
 
 

Alta relació de força a pes
La secció d’acer no només és el membre estructural més econòmic, sinó que les seccions tenen un radi elevat de giració sobre els dos eixos que proporciona una gran resistència a la torsió i un rendiment de compressió superior amb estalvis significatius de pes. Per augmentar la capacitat axial, les seccions HSS es poden utilitzar com a jaqueta per a una columna de formigó.

 

Secció tancada
A diferència d’una secció de canal W o I que tingui un o més costats oberts, les seccions estructurals buides són seccions tancades amb tots els costats tancats. Aquesta característica de HSS és avantatjosa per resistir la càrrega torsional. S'utilitza en entorns com el processament d'aliments i les instal·lacions netes, on es requereix una neteja, HSS és la millor opció, ja que minimitza les superfícies que d'una altra manera poden recollir pols i restes.

 

Atractiu estètic
A causa dels seus costats llisos, racons arrodonits i seccions tancades, els arquitectes solen afavorir la secció d'acer, especialment quan l'exposició de l'estructura forma part de l'atractiu d'un disseny. HSS s'ha utilitzat en estructures icòniques com l'Estadi de Londres i l'Estadi dels Emirats. També són ideals per a aplicacions quotidianes com ara remolcs de vehicles, tanques i passamans.

 

Estalvi de costos
Atès que la secció d'acer rectangular i quadrada té aproximadament dos terços a la superfície d'una secció oberta de capacitat comparable, això té un benefici d'estalvi de costos, ja que hi ha menys superfície per preparar, es requereixen menys materials de pintura, es pot reduir la impermeabilització cimentosa i es necessita un treball mínim.

 

Sostenible i adaptable
Les seccions estructurals buides són fortes, duradores, versàtils, reutilitzables i 100% reciclables. La secció d’acer no només crea estructures lleugeres i visualment atractives, sinó que les estructures d’acer són inherentment adaptables i es poden estendre fàcilment en un moment posterior sense la preocupació de sobrecarregar els fonaments de l’estructura existent.

 

Tipus de secció d’acer
 

 

Beams I (o begues H)
Aquests perfils tenen una forma "i" o "h" quan es veuen en secció transversal. S’utilitzen àmpliament en estructures de construcció, ponts i maquinària pesada a causa de la seva gran capacitat de càrrega i estabilitat.

 

Canals
Els perfils d’acer en forma de canal tenen una secció en forma de C amb dues brides i una web al centre. Sovint s’utilitzen per a suport estructural, enquadrament i com a pistes per a portes corredisses o sostres en suspensió.

 

Angles
Els perfils d'angle tenen una secció transversal en forma de L amb potes iguals o desiguals. S'utilitzen freqüentment per a reforços de cantonada, construcció marc i aplicacions de protecció.

Tubs i canonades

Els perfils d’acer també poden incloure tubs i canonades rodones, quadrades o rectangulars. Aquests perfils troben ús en diverses indústries, com ara la construcció, la infraestructura, el transport i la fabricació, per transmetre líquids, aplicacions estructurals i finalitats mecàniques.

Barres planes

Les barres planes tenen una secció rectangular i es caracteritzen per la seva amplada i gruix. S’utilitzen habitualment per a components estructurals, marcs, claus i suports.

Seccions t

Els perfils de secció T s’assemblen a la lletra "T" quan es veuen en secció transversal, amb una tija vertical i una secció superior horitzontal. S'utilitzen per a marc estructural, llindes i propòsits de càrrega.

Seccions z

Les seccions Z tenen un perfil en forma de Z, sovint serveix de purlins o girts en edificis d'acer i sistemes de sostre. Proporcionen suport estructural i ajuden a distribuir càrregues de manera eficient.

 

Aplicació de secció d'acer
 

Ponts

Els ponts estan construïts en nombrosos entorns diferents i les seves configuracions poden variar segons el lloc on es construeixen i el que necessiten per adaptar -se. També dependrà del tipus de disseny del pont. Com a tal, certs graus d'acer estructural seran adequats per a construccions específiques; Cada grau ofereix variacions en la tensió, la força, la compressió i els nivells de cisalla. L’ús d’acer estructural és ideal per a ponts a causa de la seva gran resistència al rendiment. Els bridges han de suportar càrregues excepcionalment pesades i, per descomptat, és per això que heu d’utilitzar acer estructural. Per no oblidar el fet que l’acer té una excel·lent resistència a la corrosió gràcies a diversos tipus d’acer d’acer, que és útil per als ponts situats sobre l’aigua.

Transportar

La majoria de vehicles contenen una porció important de peces d'acer estructural. L’acer es podria utilitzar en molts dels components interns o en els fulls de protecció exteriors que protegeixen el motor. L’acer s’utilitza per fabricar trens, rails, camions, cotxes i avions, amb acer estructural que demostra excepcionalment popular a causa de la seva elasticitat, resistència a la tracció, mal·leabilitat i rendibilitat.

Edificis

La gran varietat de qualificacions estructurals d’acer i aliatges d’acer li permeten utilitzar -lo per a nombroses aplicacions de construcció diferents. Tant si hi ha edificis de gran pujada com propietats residencials, sempre hi pot haver un ús per a bigues d'acer estructurals dins d'un edifici. És particularment útil en la construcció d’edificis a causa de la resistent al vent, de manera que quan s’exposa a condicions extremes, només s’inclinarà, però no en la presa. Això és particularment beneficiós per als edificis de diversos pisos.

 

De quin tipus d'acer es fa la secció d'acer?
Railway Track Beam

Acer de carboni

Tots els acers estructurals es consideren acer de carboni si no hi ha altres elements d’aliatge, el contingut de coure de l’acer no excedeix {{0}}. 4%a {{6}.

 

 

Aluminium Solid Square Bar

Acer d'aliatge d'aliatge d'alta resistència

Aquest tipus d’acer està destinat a optimitzar les seves propietats mecàniques i la resistència a la corrosió. Aquest tipus d’acer tenen contingut de manganès que arriba fins al 2%. Segons l’aplicació prevista, aquest tipus d’acer pot tenir traces d’altres elements com ara crom, molibdè, níquel, nitrogen, niobi, vanadi i titani per alterar les seves propietats.

Cold Rolled Round Bar

Acer forjat

La forja es refereix al procés de conformació del metall (en aquest cas, acer) mentre es troba en estat sòlid. El procés produeix una estructura uniforme de gra a l’acer, millorant la seva integritat a causa de l’eliminació de buits i bombolles de gas. L’acer forjat és qualsevol acer que pateix aquest procés.

Galvanized Photovoltaic Bracket

Acer aliatge apagat i temperat

El fet de disminuir i el temperament són processos que milloren l’acer estructural mitjançant l’ús de la calor, alhora que es refreda simultàniament en aigua, aire forçat, nitrogen o oli. El resultat és un acer estructural més fort i de més resistència que és molt menys trencadís.

 

Com triar la secció d’acer
 

 

1

Requisits de disseny
El primer factor a tenir en compte són els requisits de disseny del vostre projecte. Aquests inclouen aspectes funcionals, estètics i ambientals de la vostra estructura. Per exemple, potser haureu de triar seccions d’acer que puguin suportar una càrrega determinada, abastar una certa distància, adaptar -se a un determinat espai o coincidir amb un estil determinat. És possible que també hagueu de considerar l’exposició a les forces de corrosió, foc o sísmiques. Els requisits de disseny influiran en el tipus, la mida i la forma de les seccions d’acer que podeu utilitzar.

 
2

Propietats materials
El segon factor a tenir en compte són les propietats materials de les seccions d’acer. Aquests inclouen la força, la ductilitat, la duresa i la soldabilitat de l’acer. Diferents qualificacions d’acer tenen diferents propietats materials que afecten el seu rendiment i la seva idoneïtat per a diferents aplicacions. Per exemple, potser haureu de triar un acer d’alta resistència per a un pont de llarga durada, un acer dúctil per a un edifici resistent a sísmic o un acer soldable per a una connexió complexa. Les propietats del material influiran en el grau, el gruix i la qualitat de les seccions d’acer que podeu utilitzar.

 
3

Propietats de la secció
El tercer factor a tenir en compte són les propietats de la secció de les seccions d’acer. Aquests inclouen les propietats geomètriques i mecàniques que determinen la resistència i la rigidesa de les seccions. Per exemple, l’àrea de secció transversal, el segon moment d’àrea, el radi de giració i el mòdul de secció són algunes de les propietats comunes de la secció que s’utilitzen en l’anàlisi i el disseny estructurals. Les propietats de la secció influiran en la capacitat, la desviació i la fixació de les seccions d’acer que podeu utilitzar.

 
4

Seleccioneu un tipus de secció
El primer pas per seleccionar les seccions d’acer més adequades és triar un tipus de secció que compleixi els vostres requisits de disseny i propietats del material. Hi ha molts tipus de seccions d’acer disponibles al mercat, com ara seccions I, seccions H, seccions C, seccions L, seccions T, tubs, barres i plaques. Cada tipus té els seus propis avantatges i desavantatges en termes de força, rigidesa, pes, fabricació i connexió. Podeu utilitzar bases de dades en línia, catàlegs o eines de programari per comparar i seleccionar el millor tipus de secció per al vostre projecte.

 

 

Procés de secció d’acer
 

Pas 1: Fer el ferro
L’acer és un aliatge metàl·lic fet de ferro i carboni. Així, el procés de fabricació d’acer comença fent ferro. Per fer -ho, es combinen les calcàries, el coca i el mineral de ferro i es posen en un forn explosiu. Els elements es fonen entre si per crear un metall calent conegut com a ferro fos.

 

Pas 2: fabricació d'acer primària
El segon pas del procés de fabricació d’acer es pot completar amb dos equips diferents: un forn d’oxigen bàsic i un forn d’arc elèctric. Amb un forn d’oxigen bàsic, el metall fos produït al pas 1 s’infusiona amb acer de ferralla. A continuació, l’oxigen es veu obligat a través del forn per eliminar les impureses del ferro fos. Amb un forn d’arc elèctric, com el seu nom indica, l’electricitat es veu obligada a través del forn per purificar el ferro. La finalització del pas 2 dóna lloc a acer brut.

 

Pas 3: fabricació d'acer secundari
Igual que hi ha diferents qualificacions i famílies d’acer inoxidable, també hi ha diferents tipus d’acer regular. Els diferents graus estan determinats pels elements que queden en el metall al finalitzar el procés de fabricació. La fabricació d'acer secundària perfecciona la composició de l'acer per crear el grau desitjat. Això es fa amb diferents tècniques com ara les injeccions agitadores i de la canya.

Stainless Steel L Section

 

Stainless Steel L Section

Pas 4: Casting
Durant el quart pas de la fabricació d’acer, el ferro fos es fosa en motlles per refrigerar -se. Aquest procés comença a configurar la forma de l’acer i fa que es formi una closca fina i dura. Els fils de la closca són malebles i es poden treballar en la forma desitjada de llençols planes, bigues, cables o tires primes.

 

Pas 5: formació primària
La formació primària continua el procés de conformació. S'utilitza un corró calent per ajustar el càsting. L’acer es modelitza en la forma desitjada i l’acabat superficial. Alguns exemples inclouen Bloom, Billet i Slab.

 

Pas 6: formació secundària
L’últim pas del procés de fabricació d’acer crea la forma i les propietats finals de l’acer. La formació secundària es realitza amb diferents mètodes com ara la conformació (mètodes de rodatge en fred), mecanitzat (perforació), unió (soldadura), recobriment, tractament tèrmic i tractament superficial. Al finalitzar el pas 6, l’acer està completament en forma, formació i preparació per a l’ús i el processament en diverses aplicacions.

 

Com mantenir la secció d’acer
 

Protecció de barrera passiva
En aquest procés, la secció d’acer està recoberta d’un recobriment protector que conté aigua, ions i oxigen. Com menys penetrable sigui el sistema de recobriment, millor és la protecció. Proporcionar un recobriment epoxi de dos paquets i un cautxú clorat en una pel·lícula alta garanteix una millor protecció de l’acer contra la corrosió.

 

Protecció activa
En aquest procés, els fabricants d’edificis pre-dissenyats a l’Índia utilitzen un primer que conté un compost reactiu. Això s’aplica directament a l’acer que pertorba la formació d’anodes a la superfície d’acer. Les primitives inhibidores del zinc actuen com a substàncies anti-corrosió. El fosfat de zinc és parcialment soluble en aigua i produeix ions de zinc i ions fosfat. Aquests ions fosfats fan que l’acer passi i els ions de zinc funcionin com a inhibidors catòdics.

 

Protecció de sacrificis
El procés de sacrifici, també conegut com a protecció galvànica, és una de les maneres més efectives d’evitar la corrosió de les plaques d’acer MILS segons els distribuïdors d’acer a l’Índia. Aquí, dos metalls diferents reaccionen junts per actuar com a protecció. El zinc és la millor manera d’evitar la corrosió o, almenys, reduir l’efecte. Quan el metall de zinc quan està en contacte directe amb l’acer, desenvolupa protecció mitjançant l’oxidació del metall de zinc. Aquest procés es pot millorar encara més en presència d’ions com clorurs, especialment a les zones costaneres.

 

La nostra fàbrica
 

 

Tenim almenys 10 anys d’experiència en la fabricació de productes d’acer i en R + D i acceptem la majoria de productes personalitzats de tots els materials.
La nostra fàbrica té processos de producció de primera classe i nivells tecnològics per assegurar la qualitat del producte, els equips de producció avançats i l’equip tècnic per assegurar l’eficiència de la producció de productes. S'adhereixen a la filosofia empresarial de "Quality First, Client First". Som un dels majors exportadors d'acer de la Xina. L’empresa exporta principalment productes com ara canonades d’acer, plaques d’acer, acer de carboni, acer galvanitzat, acer inoxidable, acer d’alumini i perfils d’acer.

 

 

Cap

 

P: Com es calcula el factor de la secció de l’acer?

R: El factor de secció d’acer, també conegut com HP/A o KSM, és la proporció de perímetre i àrea de secció transversal dels membres de l’acer estructural. Diferents mides de secció s’escalfen a diferents ritmes: el factor de la secció es determina dividint el perímetre d’una secció per la seva àrea de secció.

P: Quin és el gruix mínim de la secció d’acer?

R: Quan la siderúrgia exposada directament al clima i no sigui accessible per netejar i pintar el gruix no serà inferior a 8 mm. Quan la siderúrgia no està directament exposada al clima, el gruix de l’acer als membres principals no serà inferior a 6 mm.

P: Quin és el codi per a l'estructura d'acer?

R: IS 800
El codi IS per a l'acer és 800 que estableix les directrius generals que els enginyers i els constructors civils puguin seguir durant la construcció d'acer. IS: 800, però no és l’únic que s’ha de seguir. Hi ha especificacions i directrius separades i són codis per a reforç d’acer, estructures d’acer i molt més.

P: Com es calcula la capacitat d’una secció d’acer?

R: La capacitat de càrrega de càrrega es calcula normalment mitjançant la tensió multiplicada per l’àrea de secció, amb factors de càrrega, resistència i seguretat adequats. Els membres de la compressió tenen una complicació afegida a l’hora d’afrontar la esvelta on es converteix en els criteris de fallida de govern en lloc de aixafar -se.

P: Com es llegeix les seccions d’acer?

R: El nombre associat a la pila (és a dir, W21) indica que les brides tenen una longitud de 21 polzades. El segon número (és a dir W21x44) indica el pes per peu del feix. Així, en aquest exemple, un feix de brida ampla que és W21x44 té dues brides que tenen cada 21 polzades de llarg i un pes de 44 lliures per peu.

P: Quina és la capacitat de tracció de la secció d’acer?

R: La resistència a la tracció de l’acer estructural fa referència al punt en què es produeix la deformació a través de la longitud de l’acer quan s’estén. A un gruix nominal entre 3mm i 16mm: S235 Steel porta una resistència a la tracció de 360-510 mPa. S275 Steel porta una resistència a la tracció de 370-530 MPA.

P: Quina és la secció d’acer més forta?

R: seccions d’angle
Tot i això, els fabricants d’acer sovint ofereixen seccions d’angle en angles personalitzats segons sigui necessari. A causa de la seva forma inclinada, aquest tipus de secció d'acer és molt més forta que algunes altres seccions de pes comparable.

P: Quina és la força de compressió de la secció d’acer?

R: L’acer és el material de construcció comú més fort, que el fa ideal per a edificis resistents a explosions. L’acer estructural en calent és l’acer més resistent, que mesura aproximadament 50, 000 PSI tant per a la tensió com per la resistència a la compressió. La majoria d’acer estructural té una resistència a compressió d’aproximadament 25, 000 psi.

P: Com es calcula el pes de la secció d’acer?

R: Quina és la fórmula del pes unitari? La fórmula per al pes unitari és: fórmula de pes d'acer=πd*2/4 × l × densitat, on w {= pes d'acer, π=3.=7850 kg/ m3.

P: Què és una secció compacta en l'estructura d'acer?

R: Les seccions transversals, que poden desenvolupar un moment de resistència plàstic, però tenen una capacitat de rotació de frontissa de plàstic inadequada per a la formació d’un mecanisme de plàstic abans de fer -se un cop d’ull com a seccions compactes.

P: Com es classifica una secció d’acer?

R: Si teniu una proporció de profunditat molt baixa sobre el gruix o la tapa sobre el gruix, aleshores sou un plàstic o una secció de classe 1. Si teniu un gruix lleugerament menys o un diàmetre lleugerament més gran, per exemple, augmentareu gradualment aquesta escala de plàstic a compacte, semi compacte a esvelt en termes estàndard britànics.

P: Com sabeu si una secció d’acer és compacta?

R: Perquè una secció per qualificar-se de compacta, les seves brides han d’estar connectades contínuament a la web o a les webs, i les proporcions d’amplada a gruix dels seus elements de compressió no hauran de superar les relacions d’amplada a l’amplada a l’amplada limitant, λp, de la taula B4. 1B.

P: Quina és la secció d’acer més eficient per a un feix?

R: La teoria del feix mostra que la secció en forma d’I és una forma molt eficient per portar càrregues de flexió i cisalla al pla del web.

P: Quina de la secció d’acer es considera la millor?

R: I-Beams: també coneguts com a feixos H o begues W, els begudes I es caracteritzen per la seva forma distintiva de "i" i s'utilitzen àmpliament com a membres estructurals principals en edificis, ponts i estructures industrials. Ofereixen una excel·lent capacitat de càrrega i resistència a la flexió i estan disponibles en una àmplia gamma de mides.

P: Quina és la regla estàndard d’acer?

R: Les regles d'acer tenen moltes mides i formats. Les regles d'acer bàsiques de 6 "i 12" tenen formes flexibles i rígides. Les regles flexibles solen tenir ½ "d'ample i 1/64" de gruix. Starrett anomena les regles flexibles "semi-flexibles". Les regles rígides solen ser de ¾ "d'ample i 3/64" de gruix.

P: Quina és la qualitat de l’acer més alta?

R: Acer inoxidable austenític: aquesta qualitat de l’acer és d’acer inoxidable no magnètic amb nivells més alts de crom i níquel. Algunes característiques principals de l’acer inoxidable austenític són la resistència a la corrosió, la formació i la força de les temperatures altes.

P: Què signifiquen els 4 números d’acer?

R: Els dos primers números indiquen el tipus d’acer i la concentració d’elements d’aliatge i els dos últims números indiquen la concentració de carboni. Per exemple, SAE 513 0 descriu un acer que conté un 1% de crom i un 0,30% de carboni. Els prefixos de lletres s’utilitzen com a descriptors de qualitat per a la qualitat del comerciant.

P: Què és la teoria de la regla de l’acer?

R: La regla és una franja de metall graduada en polzades i fraccions de polzada per donar mesures reals. Quan es requereixen toleràncies de dimensions fraccionades, s’utilitza la regla d’acer. La regla d’acer més utilitzada és la regla de 6 ”.

P: Com es llegeix les seccions d’acer?

R: El nombre associat a la pila (és a dir, W21) indica que les brides tenen una longitud de 21 polzades. El segon número (és a dir W21x44) indica el pes per peu del feix. Així, en aquest exemple, un feix de brida ampla que és W21x44 té dues brides que tenen cada 21 polzades de llarg i un pes de 44 lliures per peu.

P: Quina és la secció estàndard d’acer?

R: Les begudes I i els feixos H es troben entre les seccions d'acer més utilitzades en la construcció. Aquestes seccions presenten una forma I o H i ofereixen força i suport destacats per a diverses combinacions de càrrega. S’utilitzen àmpliament com a bigues, bigues i columnes en edificis, ponts i altres estructures.
Com a un dels principals fabricants i proveïdors de secció d’acer a la Xina, us donem la benvinguda a la secció d’acer barata a l’engròs de la nostra fàbrica. Tots els productes siderúrgics personalitzats tenen una alta qualitat i un preu competitiu. Per exemple, poseu -vos en contacte amb nosaltres ara.

whatsapp

Telèfon

Correu electrònic

Investigació