Масса труб

Таблица веса круглых стальных труб, с наружным диаметром 500 мм

Толщина
стенки, мм
Вес метра,
кг
Метров
в тонне
Толщина
стенки, мм
Вес метра,
кг
Метров
в тонне
1,50 18,44 54,23 18 213,95 4,67
1,60 19,66 50,85 19 225,37 4,44
1,80 22,11 45,22 20 236,74 4,22
2,00 24,56 40,71 21 248,05 4,03
2,20 27,01 37,03 22 259,32 3,86
2,50 30,67 32,60 23 270,54 3,70
2,80 34,33 29,13 24 281,72 3,55
3,00 36,77 27,20 25 292,84 3,41
3,20 39,20 25,51 26 303,91 3,29
3,50 42,85 23,34 28 325,91 3,07
4,00 48,93 20,44 30 347,71 2,88
4,50 54,99 18,19 32 369,31 2,71
5 61,03 16,38 34 390,71 2,56
6 67,07 14,91 35 401,34 2,49
6 73,09 13,68 36 411,92 2,43
7 79,10 12,64 34 390,71 2,56
7 85,10 11,75 35 401,34 2,49
8 91,09 10,98 36 411,92 2,43
8 97,06 10,30 38 432,93 2,31
9 103,02 9,71 40 453,74 2,20
9 108,97 9,18 42 474,36 2,11
10 114,91 8,70 45 504,91 1,98
10 120,83 8,28 48 535,02 1,87
11 132,65 7,54 50 554,85 1,80
12 144,41 6,92 56 613,15 1,63
13 156,12 6,41 60 651,02 1,54
14 167,79 5,96 63 678,91 1,47
15 179,40 5,57 65 697,26 1,43
16 190,97 5,24 70 742,27 1,35
17 202,48 4,94 75 786,04 1,27

Общая таблица сортамента труб, составленная на основе данных из ГОСТ в которых удалось обнаружить возможность изготовления труб диаметром 500 миллиметров. А так же, на основе данных продавцов трубопроката.
Представлена теоретическая масса труб из сплава стали с удельным весом 7850 кг/м3.

  • Следует учесть факторы влияющие на вес:
    • Прямошовные трубы + 1% к весу за счёт усиления шва
    • Двухшовные +1,5% к весу труб за счёт усиления шва
    • Спиральношовные +3% к весу за счёт усиления шва
    • Оцинкованные +1,5%/+3% к весу труб
  • Масса трубы вычисляется по формуле:
    • M = 0,02466 * S(Dн – S), где
    • Dн – наружный диаметр, мм
    • S – толщина стенки, мм
  • Категории труб определяют отношением внешнего диаметра Dн к толщине стенки s. Таким образом трубы считаются:
    • Особотонкостенные при Dн/s более 40
    • Тонкостенные при Dн/s = от 12,5 до 40
    • Толстостенные при Dн/s = от 6 до 12,5
    • Особо толстостенные при Dн/s = до 6
  • Трубы диаметром 500 мм удалось найти в следующих ГОСТ:
    • ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия
    • ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования
    • ГОСТ 32528-2013 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия
    • ГОСТ 5654-76 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения. Технические условия
    • ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования
    • ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
    • ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования
    • ГОСТ 9567-75 Трубы стальные прецизионные. Сортамент

*Отказ от ответственности.
Теоретические данные приведены в ознакомительных целях и могут содержать ошибку. Рекомендуется уточнить информацию у продавца или производителя.

Конкретные области применения

  1. Трубы с прямым сварочным швом прочно заняли место в качестве главного материала для магистралей с умеренным давлением. Также их часто применяют для создания металлоконструкций.
  2. Продукция со спиральным сварочным швом используется для прокладки водопроводных трасс, теплотрасс, нефтегазопроводов и т.д.
  3. Бесшовные трубы:
    • Горячедеформированные используются для очень ответственных магистралей. Особенно там, где недопустимы малейшие утечки, например, химическая промышленность. Также они прочно заняли место, где необходимо выдерживать огромные давления. В-первую очередь это связано с тем, что эти трубы имеют очень большую толщину стенки, которая не имеет концентратора напряжение в виде сварного шва.
    • Холоднодеформированные применяются в местах, где при очень большой прочности стенки требуется еще не очень большой вес изделия. В частности, у этих труб стенки тоньше, чем у горячедеформированных, но по прочностным свойствам не уступают им. Они востребованы в химической промышленности, судостроении, авиастроении, нефтегазовой промышленности, т.е. в очень ответственных областях.

Для бытового применения допускаются все виды труб, но в большинстве случаев это прямошовные электросварные – для отопления, и цельнотянутые – для водопроводов и газопроводов.

На основании всего вышеописанного можно сделать вывод, что стальные электросварные или бесшовные горячекатанные/холоднокатанные трубы будут еще долго основным материалом для прокладки магистральных сооружений, а также главенствующими при сооружении отопительных систем бытового характера. В пользу этого говорят высокие прочностные свойства стальной продукции, относительная простота монтажа, долгий срок службы, а также невысокая стоимость. Кроме этого, широкий сортамент стальных труб делает их практически незаменимыми в большинстве случаев.

Способы расчета удельного веса

  • длины;
  • высоты, ширины или диаметра;
  • толщины стенок.

Поэтому указывается как масса объема (в м. кв.) профильной или цилиндрической формы, наполненной однородной сталью с необходимой плотностью (в кг/м. куб.). Длина трубы при определении ее удельной массы равняется один метр. Для стального трубопроката, при любых расчетах, плотность состава, из которого он сделан, постоянно принимается за величину 7850кг/м. куб. Чтобы определить вес одного метра стальной трубы (удельный вес) выбирают один из таких способов:

  • по расчетным формулам;
  • при помощи таблиц, где искомые данные указаны для стандартных размеров трубного проката.

В любом случае полученные данные являются только теоретическим расчетом. Это объясняется следующими причинами:

  • при расчетах часто приходится округлять рассчитанные значения;
  • при расчетах форма трубы подразумевается геометрически правильной, то есть, не учитываются наплывы металла на сварочном стыке, закругления в углах (для профильного проката), уменьшение или превышение размеров относительно типовых в пределах допустимых ГОСТ;
  • плотность разных марок стали отличается от 7850 кг/м. куб. и для многих сплавов разница довольно значительна при определении веса большого количества трубной продукции.

При помощи специальных таблиц определяют максимально приближенный теоретический показатель удельного веса трубопроката, так как при их составлении использовались сложные математические формулы, которые максимально учитывали технологию производства и геометрию изделий. Чтобы воспользоваться данным вариантом расчета, вначале по имеющимся данным о трубопрокате определяют его тип. После находят в справочной литературе соответствующую этому металлопрокату таблицу или ГОСТ на этот сортамент.

Табличный вариант расчета хорош тем, что он не требует выполнения каких-то расчетов, что исключает при вычислениях вероятность допущения математической ошибки. Но этот способ подразумевает наличия специальной литературы. Наиболее универсальный вариант – это использование математических формул. Этот способ можно применять в любых условиях, даже, так сказать «полевых», вдали от возможностей и благ цивилизации.

Определение удельного веса трубы по формулам

Как уже выше говорилось, в основе расчета находится определение объема сырья, израсходованного для производства одного метра трубопроката. Затем данную величину нужно умножить на плотность состава (в случае со сталью на 7850кг/м3). Искомый объем определяют таким способом:

  • Рассчитывают объем части трубы длиной в один метр по ее внешним размерам. Для чего определяют площадь сечения трубы, которую умножают на длину, в нашем случае на 1 метр.
  • Рассчитывают объем полой части трубы длиной 1 метр. Для чего вначале определяют размеры полости (для круглого изделия внутренний диаметр рассчитывают, вычитая от внешнего диаметра двойную толщину стенки, а для профильного трубопроката – определяют высоту и ширину внутреннего диаметра, вычитая двойную толщину от внешних размеров). После, по полученным результатам делают расчет, аналогичный указанному в первом пункте.
  • В конце, от первого результата вычитают второй, это и является объемом трубы.

Все подсчеты делаются только после перевода исходных показателей в килограммы и метры. Определение объема круглого и цилиндрического сечения труб происходит по такой формуле:

V = RхRх3,14хL, где:

  • V – объем;
  • R – радиус;
  • L – длина.

Еще одна несложная формула, но уже для стальных круглых труб:

Вес =3.14х(D – T)хTхLхP, где:

  • D – внешний диаметр;
  • T – толщина стенки;
  • L – длина;
  • P – плотность стали.


данные нужно перевести в миллиметры

Удельный вес = (A–T)хTх0.0316

Для прямоугольных труб:

Удельный вес = (A+B–2хT)хTх0.0158

То есть, чтобы определить точный вес материала можно использовать специальные таблицы, где указана масса труб с учетом сечения, диаметра и иных показателей. Если под рукой нет этой таблицы, то всегда можно использовать специальный калькулятор, где для расчета искомых величин достаточно только ввести необходимые данные, такие как толщину стенок и тип сечения конструкции. Каким образом определять удельную массу каждый выбирает сам.

https://youtube.com/watch?v=z4AjL8HmOcw

Таблица веса круглых стальных труб, с наружным диаметром 800 мм

Толщина
стенки, мм
Вес метра,
кг
Метров
в тонне
Толщина
стенки, мм
Вес метра,
кг
Метров
в тонне
5,00 98,02 10,20 32 606,04 1,65
5,50 107,76 9,28 34 642,25 1,56
6,00 117,48 8,51 35 660,27 1,51
6,50 127,19 7,86 36 678,25 1,47
7,00 136,89 7,31 38 714,05 1,40
7,50 146,57 6,82 40 749,66 1,33
8,00 156,25 6,40 42 785,08 1,27
8,50 165,91 6,03 45 837,82 1,19
9,00 175,55 5,70 48 890,13 1,12
9,50 185,19 5,40 50 924,75 1,08
10,00 194,81 5,13 56 1027,43 0,97
11,00 214,02 4,67 58 1061,27 0,94
12 233,18 4,29 60 1094,90 0,91
13 252,30 3,96 63 1144,99 0,87
14 271,36 3,69 65 1178,13 0,85
15 290,37 3,44 66 1194,63 0,84
16 309,34 3,23 70 1260,13 0,79
17 328,25 3,05 75 1340,89 0,75
18 347,11 2,88 80 1420,42 0,70
19 365,93 2,73 82 1451,88 0,69
20 384,70 2,60 85 1498,71 0,67
21 403,41 2,48 90 1575,77 0,63
22 422,08 2,37 95 1651,60 0,61
23 440,70 2,27 100 1726,20 0,58
24 459,27 2,18 105 1799,56 0,56
25 477,79 2,09 110 1871,69 0,53
26 496,26 2,02 115 1942,59 0,51
28 533,05 1,88 120 2012,26 0,50
30 569,65 1,76

Общая таблица сортамента составлена на основе данных из ГОСТ в которых удалось обнаружить возможность изготовления труб диаметром 800 миллиметров. А так же, на основе данных продавцов трубопроката.
Представлена теоретическая масса масса труб из сплава стали с удельным весом 7850 кг/м3.

Следует учесть факторы влияющие на вес:

  • Прямошовные трубы + 1% к весу за счёт усиления шва
  • Двухшовные +1,5% к весу труб за счёт усиления шва
  • Спиральношовные +3% к весу за счёт усиления шва
  • Оцинкованные +1,5%/+3% к весу труб

На колебания веса влияют фактические предельные отклонения по толщине стенки, которые могут составлять +-12% в зависимости от ГОСТа и класса точности изделия. Следует помнить, что это теоретически допустимо и возможно на практике, но факт в любом случае выявляет измерение. Допустимо отклонение диаметра в пределах 2,5-4 мм для трубы с внешним диаметром 800 миллиметров в зависимости от ГОСТ и класса точности.

Можно предположить, что такие колебания имеют переменный характер от трубы к трубе и уравновешивают друг друга в той или иной степени, выравнивая вес партии тем самым. Но вместе с тем имеется шанс крайних отклонений в одну или другую сторону.

  • Масса трубы вычисляется по формуле:
    • M = 0,02466 * S(Dн – S), где
    • Dн – наружный диаметр, мм
    • S – толщина стенки, мм
  • Категории труб определяют отношением внешнего диаметра Dн к толщине стенки s. Таким образом трубы считаются:
    • Особотонкостенные при Dн/s более 40
    • Тонкостенные при Dн/s = от 12,5 до 40
    • Толстостенные при Dн/s = от 6 до 12,5
    • Особо толстостенные при Dн/s = до 6
  • Для круглых труб диаметром 800 миллиметров, удалось обнаружить следующий, наиболее часто применимый список стандартов ГОСТ:
    • ГОСТ 8696-74 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения
    • ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
    • ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
    • ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов
    • ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные
    • ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные

*Отказ от ответственности.
Теоретические данные приведены в ознакомительных целях и могут содержать ошибку. Рекомендуется уточнить информацию у продавца или производителя.

Вспоминаем геометрию

Расчет массы круглой трубы

  1. Рассчитываем длину окружности трубы. Она равна произведению наружного диаметра трубы на число пи.
  2. Рассчитываем. Она равна произведению длины окружности на… тот самый один метр.
  3. Рассчитываем объем вещества в погонном метре трубы. С достаточной точностью его можно считать равным произведению площади на толщину стенки.
  4. Рассчитываем массу погонного метра трубы. Сталь имеет плотность 7850 кг/м3. Масса погонного метра будет равна произведению этого числа на рассчитанный нами объем вещества трубы.
  5. Умножаем получившуюся массу погонного метра на длину трубопровода. В метрах, разумеется. Празднуем победу.

Давайте в качестве примера рассчитаем массу тех самых тысячи двухсот метров трубы диаметром 100 мм и со стенками толщиной 4 мм.

  1. 0,1*3,14159265=0,314159265 м.
  2. 0,314159265*1=0,314159265 м2. Честно говоря, эту операцию можно было и пропустить
  3. 0,314159265*0,004=0,00125663706 м3.
  4. 0,00125663706*7850=9,864600921 кг.
  5. 9,864600921*1200=11837,5211052 кг.

Итого с учетом погрешностей, отходов при обрезке и прочих несуразностей нам есть смысл закупить 12 тонн заветной трубы.

Расчет массы квадратной трубы

Здесь алгоритм расчета немного отличается.

Но именно немного.

  1. Рассчитываем длину периметра сечения трубы. Она равна произведению размера стенки квадратной трубы на четыре.
  2. Рассчитываем площадь погонного метра трубы. Как нетрудно догадаться, полученное на предыдущем этапе число умножается на один метр; в результате получается оно же, но уже не в погонных, а в квадратных метрах.
  3. Рассчитываем объем вещества трубы в погонном метре, опять-таки умножая площадь поверхности погонного метра трубы на толщину стенки.
  4. Умножаем этот объем на плотность стали (7850кг/м3, помните?).
  5. Рассчитываем вес необходимой нам трубы, умножая массу одного погонного метра на метраж.

Посчитаем массу тех же самых 1200 метров трубы с той же толщиной стенок в 4 мм и размером стенки 100 мм.

Заодно мы поймем, как соотносится масса круглой и квадратной трубы при столь близких размерах.

  1. 0,1*4=0,4 м.
  2. 0,4*1=0,4м2.
  3. 0,4*0,004=0,0016 м3.
  4. 0,0016*7850=12,56 кг.
  5. 12,56*1200=15072 кг, или чуть больше пятнадцати тонн.

Расчет массы прямоугольной трубы

И здесь разница невелика:

  1. Периметр сечения трубы рассчитывается как удвоенная сумма ее сторон;
  2. Площадь поверхности погонного метра так же получается умножением периметра трубы на единицу;
  3. Объем вещества в погонном метре трубы по-прежнему равен произведению площади его поверхности на толщину стенки (приблизительно, разумеется);
  4. Массу погонного метра получаем умножением объема из предыдущего пункта на 7850;
  5. Результат в килограммах необходимо умножить на протяженность трубопровода, чтобы получить суммарный вес трубы.

Гулять так гулять: давайте рассчитаем, какой будет масса трубы стальной прямоугольной длиной 18 километров, размерами 180х145 миллиметров и с двадцатимиллиметровыми стенками.

Такой монстр реально производится и используется в качестве несущего элемента там, где нужны высокая прочность на изгиб.

  1. (0,180+0,145)*2=0,65 м.
  2. 0,65*1=0,65 м2.
  3. 0,65*0,02=0,013 м3.
  4. 0,013*7850=102,05 кг. Однако, метр такой трубы сможет оторвать от пола не всякий.
  5. 102,05*18000=1836900 кг, или 1836,9 тонны трубы.

Перед тем, как покупать трубопрокатные материалы, нужно рассчитать их вес. Это обусловлено несколькими причинами. Во – первых, по этому показателю выполняется реализация трубопрокатного сортамента. Во – вторых, полученная информация дает возможность рассчитать массу создаваемого сооружения.

Справочные таблицы весов металлопроката. Справочные таблицы веса металла. Размеры и вес труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78

Внутренний объем погонного метра трубы в литрах — таблица. Внутренний диаметр трубы 4-1000 мм. Сколько нужно воды или антифриза или теплоносителя, или итд. для наполнения трубопровода.

Справочные таблицы веса металла. Размеры и вес труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78
Наружный
диаметр
труб, мм
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
3,0 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
32 2,15 2,27
33,7 2,27 2,41 2,61
38 2,59 2,75 2,98 3,35
42 2,89 3,06 3,32 3,75 4,16
42,4 2,91 3,09 3,36 3,79 4,20
45 3,11 3,30 3,58 4,04 4,49
48,3 3,35 3,56 3,87 4,37 4,86
50 3,48 3,69 4,01 4,54 5,05 5,55 6,04
51 3,55 3,77 4,10 4,64 5,16 5,67
57 4,62 5,23 5,83 6,41 6,99 7,55 8,10
60 4,88 5,52 6,16 6,78 7,39 7,99
60,3 4,90 5,55 6,19 6,82 7,43 8,03
63,5 5,18 5,87 6,55 7,21 7,87 8,51
70 5,74 6,51 7,27 8,02 8,75 9,47
73 6,00 6,81 7,60 8,39 9,16 9,91 10,66 11,39 12,12 12,82 13,52 14,21 14,88 15,54 16,82 18,05
76 6,26 7,10 7,94 8,76 9,56 10,36 11,14 11,91 12,67 13,42 14,15 14,87 15,58 16,28 17,63 18,94
83 6,86 7,79 8,71 9,62 10,51 11,39 12,26 13,12 13,96 14,80 15,62 16,43 17,22 18,00 19,53 21,01 22,44 23,82 25,16 26,44
89 7,38 8,39 9,38 10,36 11,33 12,28 13,23 14,16 15,07 15,98 16,88 17,76 18,63 19,48 21,16 22,70 24,37 25,90 27,37 28,81
95 8,98 10,04 11,10 12,14 13,17 14,19 15,19 16,18 17,16 18,13 19,09 20,03 20,96 22,79 24,56 26,29 27,97 29,59 31,17
102 9,67 10,82 11,96 13,09 14,21 15,31 16,40 17,48 18,55 19,60 20,64 21,67 22,69 24,69 26,63 28,53 30,38 32,18 33,93
108 10,26 11,49 12,70 13,90 15,09 16,27 17,44 18,59 19,73 20,86 21,97 23,08 24,17 26,31 28,41 30,46 32,46 34,40 36,30
114 10,85 12,15 13,44 14,72 15,98 17,23 18,47 19,70 20,91 22,12 23,31 24,48 25,65 27,94 30,19 32,38 34,53 36,62 38,67
121 14,30 15,67 17,02 18,35 19,68 20,99 22,29 23,58 24,86 26,12 27,37 29,84 32,26 34,62 36,94 39,21 41,63
127 15,04 16,48 17,90 19,32 20,72 22,10 23,48 24,84 26,19 27,53 28,85 31,47 34,03 36,55 39,01 41,43 43,80
133 15,78 17,29 18,79 20,28 21,75 23,21 24,66 26,10 27,52 28,93 30,33 33,10 35,81 38,47 41,09 43,65 46,17
140 16,65 18,24 19,83 21,40 22,96 24,51 26,04 27,57 29,08 30,57 32,06 35,00 37,88 40,72 43,50 46,24 48,93
152 18,13 19,87 21,60 23,32 25,03 26,73 28,41 30,08 31,74 33,39 35,05 38,25 41,43 44,56 47,65 50,68 53,66
159 22,64 24,45 26,24 28,02 29,79 31,55 33,29 35,03 36,75 40,15 43,50 46,81 50,06 53,27 56,43
168 23,97 25,89 27,79 29,69 31,57 33,44 35,29 37,13 38,97 42,59 46,17 49,69 53,17 56,60 59,98
180 25,75 27,81 29,87 31,91 33,93 35,95 37,95 39,95 41,93 45,85 49,72 53,54 57,31 61,04 64,71
194 27,825 30,06 32,28 34,50 36,70 38,89 41,06 43,23 45,38 49,64 53,86 58,03 62,15 66,22 70,24
203 29,15 31,50 33,84 36,16 38,47 40,77 43,06 45,33 47,60 52,09 56,52 60,91 65,25 69,55 73,79
219 31,52 34,06 36,60 39,12 41,63 44,13 46,61 49,08 51,54 56,43 61,26 66,04 70,78 75,46 80,10
245 41,09 43,93 46,76 49,58 52,38 55,17 57,95 63,48 68,95 74,38 79,76 85,08 90,36
273 45,92 49,11 52,28 55,45 58,60 61,73 64,86 71,07 77,24 83,36 89,42 95,44 101,41
299 57,41 60,90 64,37 67,83 71,27 78,13 84,93 91,69 98,40 105,06 111,67
325 62,54 66,35 70,14 73,92 77,68 85,18 92,63 100,03 107,38 114,68 121,93
351 75,91 80,01 84,10 92,23 100,32 108,36 116,35 124,29 132,19
377 81,68 86,10 90,51 99,29 108,02 116,70 125,33 133,91 142,45
402 87,23 91,96 96,67 106,07 115,42 124,71 133,96 143,16 152,31
406 88,11 92,89 97,66 107,15 116,60 126,00 135,34 144,64 153,89
426 92,56 97,58 102,59 112,58 122,52 132,41 142,25 152,04 161,78
450 97,88 103,20 108,51 119,09 129,62 140,10 150,53 160,92 171,25
457 99,43 104,83 110,24 120,99 131,69 142,35 152,94 163,51 174,00
465 101,21 106,72 112,72 123,16 134,06 144,91 155,71 166,46
480 104,54 110,23 115,91 127,23 138,50 149,72 160,89 172,01
500 108,98 114,92 120,84 132,65 144,42 156,13 167,80 179,41
508 110,75 116,78 122,81 134,82 146,77 158,69 170,55 182,36 194,12
530 115,64 12195 128,24 140,79 153,30 165,75 178,16 190,51
550 120,08 126,63 133,17 146,22 159,22 172,16 185,06 197,91

Внутренний объем погонного метра трубы в литрах — таблица. Внутренний диаметр трубы 4-1000 мм. Сколько нужно воды или антифриза или теплоносителя, или итд. для наполнения трубопровода.

Преимущества и недостатки стального трубопроката

Стальные изделия имеют множество преимуществ, на которые рекомендуется обратить внимание. В первую очередь стоит отметить, что детали из данного сплава отличаются высокими прочностными характеристиками

Именно этот факт обуславливает их широкое распространение в строительной сфере, где прочность изделий является одним из главных показателей. Широкий ассортимент деталей также считается важным достоинством, так как позволяет расширить их эксплуатационную сферу. На строительном рынке можно без труда выбрать подходящие по форме и техническим характеристикам детали.

Металлические трубы отличаются высокими прочностными характеристиками

Все стальные трубы можно разделить на три категории:

  • круглые;
  • профилированные (квадратные и прямоугольные);
  • нестандартные (многогранные).

Серьезное преимущество, присущее данным изделиям, заключается в том, что они имеют высокую сопротивляемость к механическим воздействиям. Стальные трубы отлично переносят давление и удары. Стоит отметить, что они имеют приемлемую стоимость и относятся к среднему ценовому сегменту.

Широкое разнообразие типов деталей позволяет использовать их в различных сферах: строительной, хозяйственной и т. д. Стальные изделия имеют небольшой показатель линейного расширения

Это очень важное преимущество, так как многие трубы при нагреве расширяются, а если их размещают в стяжке, то это может привести к возникновению трещин

Для того чтобы ответить на вопрос о том, как рассчитать вес трубы, необходимо познакомиться ближе со всеми методами, позволяющими произвести это вычисление. Знание массы стальных изделий требуется на всех этапах, начиная от их приобретения и заканчивая монтажом.

Большое разнообразие стальных труб позволяет применять их в различных сферах жизнедеятельности

Вес стальной трубы: как рассчитать правильно?

Если вы не являетесь профессионалом в трубном деле (производство, снабжение, монтаж трубопроводов), но возникла необходимость узнать, сколько весит стальная труба, то не следует расстраиваться и паниковать.

Оказывается, используя современные коммуникативные технологии в виде Интернета, или нормативные документы: ГОСТ и таблица веса стальных труб, рассчитать самостоятельно вес трубы стальной – простая задача.

Для информации: принято считать вес 1 метра трубы стальной, как правило, в килограммах. И именно для того, чтобы рассчитать удельный вес трубы стальной существуют формулы. Это на всякий случай, если у вас нет выхода в интернет, и вы не можете воспользоваться онлайн такой программой, как таблица весов труб стальных.

Расчет веса трубы стальной с формулой

Существует две формулы расчета веса (массы) стальных труб, и, как показала практика, обе эти формулы в итоге, выдают результаты, которые не отличаются друг от друга. По этим формулам производится расчет большего числа из типоразмеров стальных труб. например, это может быть труба стальная электросварная, вес которой ничем не отличается от трубы бесшовной, и зависит только от толщины стенки.

Вариант 1. Мп = (( Ду — Тс ) / 40.5) * Тс, где  Ду является диаметром трубы в мм., Тс является толщиной стенки трубы в мм., и в итоге Мп – вы получаете вес 1-го погонного метра трубы в кг.

Вариант 2. Мп = (Ду — Тс) * Тс * 0,0246615, где  Ду является диаметром трубы в мм., Тс является толщиной стенки трубы в мм., и в итоге Мп – вы получаете вес 1-го погонного метра трубы в кг.

Расчет веса стальных труб калькулятором или с таблицей

С учетом существования огромного сортамента стального металлопроката, возникают определенные сложности, если необходимо рассчитать вес трубы стальной квадратной либо профильной. К этим трубам формула расчета веса профильных стальных труб, приведенная выше не подходит, так как необходимо учитывать и сечение труб: квадратное или прямоугольное.

Для  этого существует программа, которая позволяет вычислить необходимый вес трубы стальной, калькулятор легко скачивается, и вы всегда будете иметь под рукой необходимые цифры по характеристикам труб в различном размерном диапазоне.

Для того, чтобы пользоваться калькулятором веса труб вам необходимо знать такие параметры, как сечение  трубы и толщину стенки труб.

Таким образом, вам ничто не может помешать производить расчет веса стальных труб, для любых целей, будь то: перевозка транспортом, монтаж водопровода своими руками или изготовление металлоконструкций из труб.

Удачи вам, строители своего настоящего и будущего.

Расчет веса нержавеющей трубы: последовательность действий и особенности

Трубы, материалом изготовления которых служит нержавеющая сталь, отличаются от обычных стальных изделий тем, что они более резистентные к неблагоприятным эксплуатационным условиям. Например, они, в отличие от обычных стальных труб, имеют высокую сопротивляемость к ржавлению.

Как вычислить массу детали из нержавейки? Подобная операция не является очень сложной. Для определения удельной массы необходимо перемножить такие параметры, как плотность материала и объем. В свою очередь, для того чтобы вычислить объем изделия, потребуется умножить площадь поверхности детали на толщину стенки.

Рассмотрим, как определить вес трубы 57х57х3 мм из нержавейки, на примере. Расчет в этом случае включает в себя 3 этапа. Первая формула будет иметь следующий вид:

S = B х L х 4

Труба из нержавеющей стали отличаются тем, что они более резистентные к неблагоприятным эксплуатационным условиям

S – площадь;

B – ширина 1 стенки;

L – длина изделия;

4 – количество стенок.

Готовое уравнение с подставленными значениями выглядит так:

S = 57 х 6 х 4 = 1,368 м²

С помощью этого метода можно определить массу различных типоразмеров (например, вес труб 108, 120 или 150 мм). После вычисления площади нержавеющей детали можно приступить к следующему этапу. Второй шаг учитывает определение объема трубы. Для этого, как уже говорилось выше, необходимо перемножить площадь поверхности и толщину стенки:

V = S х t

V = 1,368 х 3 = 4, 104 м³

Для определения удельной массы трубы из нержавейки необходимо перемножить такие параметры, как плотность материала и объем

И, наконец, после вычисления объема изделия можно найти и его удельную массу. Для этого понадобится умножить фиксированную плотность стали, равную 7850 м³, на объем детали. Рассмотрим уравнение:

m = V х 7850

m = 4,104 х 7850 = 3,2 кг

Для определения массы трубы, изготовленной из нержавейки, существует и другой, более простой метод. Он подходит для круглых деталей. Чтобы провести вычисление, потребуется вычесть из наружного диаметра толщину стенки. Затем полученная разность умножается на толщину и фиксированное число, которое составляет 0,025 кг.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector