I. Terasplaat ja riba
Terasplaatjaguneb paksuks terasplaadiks, õhukeseks terasplaadiks ja lamedaks, selle spetsifikatsioonid sümboliga A ja laius x paksus x pikkus millimeetrites. Näiteks: 300x10x3000, mille laius 300mm, paksus 10 mm, pikkus 3000 mm terasest plaadil.
Paks terasplaat: paksus on suurem kui 4mm, laius 600 ~ 3000mm, pikkus 4 ~ 12m.
Õhuke terasplaat: paksus alla 4 mm, laius 500 ~ 1500mm, pikkus 0,5 ~ 4m.
Lameda teras: paksus 4 ~ 60mm, laius 12 ~ 200mm, pikkus 3 ~ 9m.
Terasplaadid ja ribad liigitatakse vastavalt veeremismeetodile:Külmad veeretatud taldrikudjaKuumad rullitud taldrikud;; Vastavalt paksusele: õhukesed terasplaadid (alla 4 mm), paksud terasplaadid (4–60 mm), eriti paksud taldrikud (üle 60 mm)
2.
2.1I-tala
I-Beam Steel, nagu nimigi ütleb, on I-kujulised ristlõikeprofiilid, ülemine ja alumine äärik on loputus.
I-Beam Steel on jagatud tavaliseks, kergeks ja tiibu laiuseks kolme tüüpi, sümboliga “töö” ja nimetatud arv. Milline arv tähistab sentimeetrite arvu sektsiooni kõrgust. 20 ja 32 tavalise I-tala kohal, sama arv ja jagatud A, B ja A, B, C, C Tüüpiks, selle veebi paksus ja ääriku laius on vastavalt 2mm. nagu T36A, et ristlõike kõrgus on 360 mm, tavalise i-tala klassi veebi paksus. I-talad peaksid proovima kasutada A-tüüpi õhemat veebi paksust, mis on tingitud kergest kaalust, samas kui inertsi ristlõike hetk on suhteliselt suur.
Iinertsimoment ja i-talade laiuses suunas oleva güratsiooniraadius on palju väiksemad kui kõrguses. Seega on rakenduses mõned piirangud, mis on üldiselt sobivad ühesuunaliste paindeliikmete jaoks.
3.kanali teras
Kanaliteel jaguneb kahte tüüpi tavalisteks kanali terasest ja kerge kanaliterasest. Kanali terasest tüüp sümboliga „[” ja nimetatud arv. Sama I-talaga tähistab sentimeetrite arv ka ristlõike kõrgust. Nagu näiteks [20 ja Q [20, vastavalt 200 mm tavalise kanali terasest ja valguskanali terasest. 14 ja enam kui 24 tavalise kanali teras, sama arv alam-A, B ja A, B, C tüüpi, sama tähendus I-talaga.
4. nurgateras
Nurgateras jaguneb kahte tüüpi võrdkülgseks nurgateraseks ja ebavõrdseks nurgateraseks.
Võrdne nurk: selle vastastikku risti kaks võrdse pikkusega jäseme, selle mudel koos sümboliga l ja jäseme x jäseme paksus millimeetrites, näiteks L100x10, jäseme laiuse 100 mm, jäseme paksus 10 mm võrdsele nurgale.
Ebavõrdsed nurgad: selle vastastikku risti kaks jäseme ei ole võrdsed, mudel koos sümboliga “” ja pika jäseme laius x lühike jäseme laius x jäseme paksus millimeetrites, näiteks L100x80x8, pika jäseme laiuse 100 mm, lühikese jäseme laiusega 80 mm, jäseme paksus 8 mm UNATELA ARUKOHT.
5. H-tala(rullitud ja keevitatud)
H-tala erineb I-talast.
(1) Lai äärik, nii et I-Beam on olnud lai äärmine äärik.
(2) Ääriku sisepinnal ei pea olema kalle, ülemised ja alumised pinnad on paralleelsed.
(3) Materjali jaotuse kujul on materjali i-tala ristlõige peamiselt koondunud veebis, mida pikema küljele, seda vähem terast ja veeretatud H-tala külgedele, materjali jaotus keskendub osa servale.
Seetõttu on H-tala ristlõike omadused ilmselgelt paremad kui traditsiooniline töö, kanal, nurk ja nende ristlõike kombinatsioon, paremate majandustulemuste kasutamine.
Praeguse riikliku standardi „kuuma rullitud H-kiir ja sektsiooni T-tala” (GB/T11263-2005) kohaselt jaguneb H-tala nelja kategooriasse, mis on määratud järgmiselt: lai äär H-Beam-HW (W laia inglise prefiksi jaoks), spetsifikatsioonid 100mmx100 mm ~ 400mmx400mm; Keskmine äärik H-tala-HM (M keskmise inglise prefiks jaoks), spetsifikatsioonid alates 150mmx100mm ~ 600mmx300mm: kitsas CUIEDED HN-HN (N kitsa inglise prefiksi jaoks); Õhukese seinaga H-tala-HT (t õhukese inglise prefiksi jaoks). Kasutatakse H-tala spetsifikatsioonide märgistust: H ja h väärtuse x väärtus x B väärtus x Vääri paksuse väärtus x Väärtuse väärtus x T2 väärtuse paksuse väärtus. Nagu H800x300x14x26, see tähendab 800 mm kõrguse, ääriku laius 300 mm, veebi paksus 14 mm, ääriku paksus 26mm H-talaga. Või väljendatud kõigepealt sümbolitega HWHM ja HN ütles H-tala kategooria, millele järgneb “Kõrgus (mm) x laius (mm)”, näiteks HW300X300, see tähendab sektsiooni kõrgust 300 mm, ääriku laius 300mm laiuse ääriku H-tuli.
6. T-tala
Sektsioonide T-tala (joonis) jaguneb kolme kategooriasse, kood on järgmine: T-tala lai äärde osa-tw (W laia inglise peaga); T -tala - tm (M keskmise inglise pea jaoks) äärikus; kitsas ääriku osa T -talast - tn (n kitsa inglise pea jaoks). Sektsioon-talaga vastava H-kiirga piki veebi keskosa jagunemist. Sektsioonide T-tala spetsifikatsioonid, mis on tähistatud: t ja kõrguse h väärtus x laius b väärtus x veeb paksus t väärtus x ääriku paksus t väärtus. Nagu T248x199x9x14, see tähendab sektsiooni kõrguse 248 mm kõrgusel tiibu laius 199 mm, veebi paksus 9 mm, ääriku paksus 14 mm T-talaga. Võib kasutada ka H-tala sarnase esitusega, näiteks TN225X200, see tähendab, et sektsiooni kõrgus on 225 mm, ääriku laius 200 mm kitsas ääriku sektsiooni T-talaga.
7. Structural Steel toru
Terastoru kui olulise osa raua- ja terasest toodetest, kuna selle valmistamisprotsess ja erinevates halbades kasutatava toru kuju ja jagunebõmblusteta terasest toru(ümar halb) jakeevitatud terastoru(Plaat, halvaga) Kaks kategooriat, vt joonis.
Teraskonstruktsioon, mida tavaliselt kasutatakse kuuma rullikuga õmblusteta terasest torudes ja keevitatud terasest torudes, keevitatud terasest toru veeretatud ja keevitatud terasribast vastavalt toru läbimõõdu suurusele ning see jaguneb kahte tüüpi sirgete õmbluste ja spiraalkeevitusega.LSAW terasest toruSpetsifikatsioonid välimise läbimõõdu jaoks 32 ~ 152 mm, seina paksus 20 ~ 5,5 mm. LSAW terasest toru riiklikud standardid (GB/T13793-2008). Konstruktsioon õmblusteta terasest toru vastavalt riiklikule standardile “Konstruktsioonitorustik” (GB/T8162-2008), on kahte tüüpi kuumade rullikuga ja külma joonistatud toruga, mis on piiratud väikese toru läbimõõduga, kuumade rullita õmblusteta terasest toruga, mis on 32 ~ 630m, seina paksus 25 ~ 75mm.
Spetsifikatsioonid väljaspool läbimõõdut x seina paksus (mm), näiteks φ102x5. Keevitatud terastoru on painutatud ja keevitatud terasest ribaga, hind on suhteliselt madal. Terasetoru ristlõikega sümmeetria silmapiirkonna jaotus on mõistlik, inertsimoment igas suunas ja güratsiooniraadius on sama ja suurem, nii et jõu jõudlus, eriti kui aksiaalne rõhk on parem ja selle kõvera kuju muudab selle vähem vastupidavuse tuule, lainete, jää suhtes, kuid ühendusstruktuur on sageli keerukam.
Postiaeg: 14. jaanuar-2025