Tuotteen kuvaus
Yksityiskohtaiset valokuvat


Factory Live Shot




Tuotteen kuvaus
|
Tuote |
Teräskulmatanko |
|
Vakio |
GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN jne |
|
Paksuus |
0,8 mm - 25mm |
|
Leveys |
25mm * 25mm - 200mm * 125mm / 50mm * 37mm - 400mm * 104mm |
|
Pituus |
1m - 12m tai pyyntösi mukaan. |
|
Muoto |
Tasainen |
|
Käyttö |
Mekaaninen ja valmistus, teräsrakenteet, laivanrakennus, sillat, autojen alustat. |
|
Päämarkkina |
Lähi-itä, Afrikka, Aasia ja jotkut Euroopan maat, Amerikka, Australia jne. |
|
Tekniikka Käsittely |
Kylmäveto, kuumavalssattu, taivutus, hitsaus |
| Kuumavalssatun tasasivukulmateräksen leikkausominaisuudet ja teoreettinen paino | ||||||||||||||||
| Koko (mm) | CSA | Teoreettinen paino | keskusta | johdonmukaisuutta | vastus…Lx | Pyörimissäde | Kaksikulmainen teräksen kääntösäde…iy…(cm) | |||||||||
| Siiven leveys | siipi | säde | A | y0 | Ix | MAX | MIN | ix | iu | iv | a (mm): | |||||
| b | t | R | (cm2) | kg/m | (cm) | cm4 | cm3 | cm | cm | cm | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 20 | 3 | 3.5 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
| 4 | 1.46 | 1.15 | 0.64 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | ||
| 25 | 3 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.46 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
| 4 | 1.86 | 1.46 | 0.76 | 1.03 | 1.34 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 1.07 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | ||
| 30 | 3 | 4.5 | 1.75 | 1.37 | 2.85 | 1.46 | 1.72 | 0.68 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 1.27 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |
| 4 | 2.28 | 1.79 | 0.89 | 1.84 | 2.08 | 0.87 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | ||
| 36 | 3 | 4.5 | 2.11 | 1.66 | 1.00 | 2.58 | 2.59 | 0.99 | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 1.49 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
| 4 | 2.76 | 2.16 | 1.04 | 3.29 | 3.18 | 1.28 | 1.09 | 1.38 | 0.70 | 1.51 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.97 | ||
| 5 | 3.38 | 2.65 | 1.07 | 3.95 | 3.68 | 1.56 | 1.08 | 1.36 | 0.70 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | ||
| 40 | 3 | 5 | 2.36 | 1.85 | 1.09 | 3.59 | 3.28 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.65 | 1.86 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
| 4 | 3.09 | 2.42 | 1.13 | 4.60 | 4.05 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 0.79 | 1.66 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | ||
| 5 | 3.79 | 2.98 | 1.17 | 5.53 | 4.72 | 1.96 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | ||
| 45 | 3 | 5 | 2.66 | 2.09 | 1.22 | 5.17 | 4.25 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 0.90 | 1.85 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 |
| 4 | 3.49 | 2.74 | 1.26 | 6.65 | 5.29 | 2.05 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 1.87 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | ||
| 5 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.04 | 6.20 | 2.51 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 1.89 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | ||
| 6 | 5.08 | 3.99 | 1.33 | 9.33 | 6.99 | 2.95 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | ||

Projektin rakentaminen



Kulmateräksen tuotanto
Kulmateräs kuuluu rakentamiseen tarkoitettuihin hiilirakenneteräksiin. Se on yksinkertainen profiiliteräs, jota käytetään pääasiassa tehdasrakennusten metallikomponentteihin ja -kehyksiin. Käytössä sillä on oltava hyvä hitsattavuus, plastinen muodonmuutoskyky ja tietty mekaaninen lujuus. Kulmateräksen valmistukseen käytettävä raaka-aineaihio on vähähiilinen-hiilinen aihio, ja valmis kulmateräs toimitetaan kuumavalssatussa, normalisoivassa tai kuumavalssatussa tilassa. Korkea lujuus
Riittävä varasto
Kulmateräksen tekniset tiedot ja luettelo ovat täydelliset, ilmaistuna reunan pituuden ja reunan paksuuden mitoissa. Kulmateräksen spesifikaatio on 2-20, sivun pituuden senttimetrien lukumäärä numerona. Samankokoisella kulmateräksellä on usein 2-7 erilaista sivupaksuutta. Tuotu kulmateräs on merkittävä molemmille puolille todelliset mitat ja reunan paksuus sekä asiaankuuluvat standardit. Yleensä ne, joiden sivun pituus on 12,5 cm tai enemmän, ovat suurikulmateräksiä, 12,5–5 cm:n teräkset ovat keskikulmateräksiä ja ne, joiden sivun pituus on enintään 5 cm, ovat pienikulmateräksiä.


Huomio yksityiskohtiin
Kulmateräksen pinnan laatu on määrätty standardissa, ja yleensä vaaditaan, että käytössä ei saa olla haitallisia vikoja, kuten delaminaatiota, arpia, halkeamia jne.
Standardissa määrätään myös kulmateräksen geometrisen muotopoikkeaman sallittu vaihteluväli, joka sisältää yleensä taivutusasteen, sivun leveyden, sivun paksuuden, yläkulman, teoreettisen painon jne., ja on määrätty, että kulmateräksessä ei saa olla merkittävää vääntöä.
Sovellettava kohtaus
Kulmateräs voi koostua erilaisista jännityskomponenteista rakenteen eri tarpeiden mukaan, ja sitä voidaan käyttää myös komponenttien välisenä liittimenä. Käytetään laajasti erilaisissa rakennusrakenteissa ja teknisissä rakenteissa, kuten palkkeissa, silloissa, voimansiirtotorneissa, nosto- ja kuljetuskoneissa, laivoissa, teollisuusuuneissa, reaktiotorneissa, konttihyllyissä ja varastohyllyissä jne.


Pakkaus & Toimitus

1. Mikä on teräskanava?
Teräskanava onkuumavalssatusta teräksestä{0}} valmistettu rakenne. Teräskanavien sisäkulmissa on määritetty säde. Tämä tarjoaa lujuuden ja jäykkyyden, jota se tarvitsee teräskulmien ja rakennusprojektien ylläpitämiseen.
2. Mikä on teräksinen kanava?
Teräskanava onkuumavalssatusta teräksestä{0}} valmistettu rakenne. Teräskanavien sisäkulmissa on määritetty säde. Tämä tarjoaa lujuuden ja jäykkyyden, jota se tarvitsee teräskulmien ja rakennusprojektien ylläpitämiseen.
3.Kuinka kanavateräs valmistetaan?
Nämä kanavat valmistetaan kuumavalssauksella-, jossa miedot hiiliteräsnauhat kuumennetaan korkeisiin lämpötiloihin, jolloin ne ovat muokattavia. Ne kuljetetaan sitten telojen läpi tyypillisen C-muodon muodostamiseksi, jossa on leveä pystysuora uuma ja kaksi laippaa.
4. Mikä on C-kanavan teräksen nimi?
Rakenteelliset teräskanavat, tunnetaan myös nimelläC-osio, C-kanavat tai rinnakkaiset laippakanavat (PFC), ovat C-kirjaimen muotoisia teräsrakenteisia palkkeja. Ne koostuvat pystysuorasta uumasta ja kahdesta vaakasuuntaisesta laipasta, jotka muodostavat tasaisen takapinnan, jonka toisella puolella on avoin kanava.
5.Kuinka vahva kanavateräs on?
Rakenneteräksen myötöraja on tyypillisestivälillä 250 MPa - 350 MPa, riippuen käytetystä teräslaadusta. Tämä tarkoittaa, että teräskanava kestää raskaita kuormia säilyttäen samalla rakenteellisen eheytensä. Teräskanavan koolla on keskeinen rooli sen vahvuudessa.



















