Basahin ang pagtatalaga ng sinag mula kaliwa hanggang kanan. Ang sulat ay nagsasabi sa iyo ng cross-section na pamilya, ang unang numero ay ang nominal depth sa pulgada, at ang numero pagkatapos ng multiplication sign ay ang timbang sa pounds bawat talampakan. Halimbawa, W10×30 naglalarawan ng malawak na flange beam na may nominal na lalim na 10 pulgada at bigat na 30 pounds bawat paa. Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano basahin ang mga dimensyon ng beam, kung ano ang ibig sabihin ng bawat simbolo at numero, at kung paano maiwasan ang mga pinakakaraniwang pagkakamali sa pag-size.
Ano ang Ibig Sabihin ng Mga Dimensyon ng Beam?
Ang mga sukat ng beam ay binabasa bilang isang compact code: isang hugis na titik, isang nominal na lalim, at isang timbang sa bawat yunit ng haba. Ginagamit ng mga structural steel catalog at drawing ang code na ito para maiwasan ang pagsusulat ng buong hanay ng mga cross-section measurements sa bawat oras.
Sa North America, karamihan sa mga pagtatalaga ay sumusunod sa AISC Steel Construction Manual. Ang karaniwang pattern ay hugis titik nominal depth sa pulgada timbang sa pounds bawat paa . Halimbawa, ang W12×26 ay nangangahulugang isang W-shape na humigit-kumulang 12 pulgada ang lalim na tumitimbang ng 26 lb/ft. Gumagamit ang mga metric na drawing ng katulad na ideya: ang IPE 300 beam ay isang I-profile na may nominal na lalim na 300 mm, at ang eksaktong mga sukat ay ibinibigay sa isang talahanayan ng seksyon.
Karaniwang Hugis ng Sinag na Bakal
Sinasaklaw ng limang pamilyang hugis ang karamihan sa mga pinagsamang bakal na beam: W, S, HP, M, at H; bawat pamilya ay may natatanging flange na katangian, at ang liham sa pagtatalaga ay nagsasabi sa iyo kung aling pamilya ka nagtatrabaho.
| Hugis | Karaniwang pangalan | Flange geometry | Karaniwang gamit | Halimbawa |
|---|---|---|---|---|
| W | Wide-flange beam | Flat o halos patag na malawak na flanges; ang web ay mas manipis kaysa sa mga flanges | Mga frame ng gusali, mga girder ng tulay, mga istrukturang pang-industriya | W12×26 |
| S | American Standard beam | Mas makitid na flanges na may tapered na panloob na ibabaw | Overhead crane rails, light machinery supports | S8×18.4 |
| HP | Seksyon ng H-pile | Napakalawak, mabigat na flanges; ang lalim at lapad ng flange ay kadalasang halos pantay | Mga tambak ng pundasyon, mga haligi ng malalim na gusali | HP14×89 |
| M | Sari-saring seksyon | Mga dimensyon na hindi akma sa W, S, o HP series | Espesyal na pag-frame, mga suporta sa custom na kagamitan | M8×6.5 |
| H | H-beam (generic/imported) | Parallel flanges, katulad ng W ngunit mula sa metric o offshore na mga detalye | Mga column, mabibigat na beam sa mga proyektong panukat | H400×400×13×21 |
W laban sa S laban sa H
Pumili ng hugis W kapag kailangan mo ng malalakas at malalawak na flanges para sa lakas ng baluktot at kapasidad ng column. Pumili ng hugis S kapag ang disenyo ay nangangailangan ng isang compact na cross-section at ang mga load ay katamtaman. Ang pagtatalaga ng H ay karaniwang lumilitaw sa mga metric na guhit at kumikilos nang katulad ng isang W na hugis; palaging kumpirmahin kung ang drawing ay gumagamit ng imperial o metric na mga dimensyon bago ka mag-order ng materyal.
Mga Dimensyon ng Key Beam
Ang mga sukat na pinakamahalaga ay ang lalim, lapad ng flange, kapal ng web, kapal ng flange, radius ng fillet, at haba. Ang lalim at bigat sa pagtatalaga ay sapat na para sa pag-order, ngunit ang mga desisyon sa welding, bolting, at fit-up ay nakasalalay sa mga eksaktong halagang ito.
- Lalim (D): kabuuang distansya mula sa panlabas na mukha ng tuktok na flange hanggang sa panlabas na mukha ng ilalim na flange.
- Lapad ng flange (bf): kabuuang lapad ng tuktok o ibabang flange, sinusukat patayo sa web.
- Kapal ng web (tw): kapal ng patayong web plate sa pagitan ng mga flanges.
- Kapal ng flange (tf): kapal ng isang flange sa panlabas na mukha.
- Fillet radius (r): curved transition sa pagitan ng web at flanges; mahalaga para sa pag-access ng hinang at pagganap ng pagkapagod.
- Haba (L): kabuuang haba ng beam, karaniwang tinutukoy nang hiwalay mula sa pagtatalaga ng cross-section.
Ang mga nominal na sukat ay hindi garantisadong eksakto. Ang mga rolling tolerance gaya ng ASTM A6 ay nagbibigay-daan sa mga bahagyang pagkakaiba-iba sa lalim, lapad ng flange, at kapal; Ang praktikal na katha ay palaging sinusuri ang aktwal na mga sukat bago ang machining o welding.
Paano Magbasa ng Beam Dimension Notation
Basahin ang notation ng beam mula kaliwa hanggang kanan, simula sa pamilya ng hugis, pagkatapos ay ang nominal na lalim, pagkatapos ay ang timbang bawat paa. Ang pagkakasunud-sunod ng mga numero ay pare-pareho, kaya mabilis mong ma-decode ang karamihan sa mga rolled-beam na pagtatalaga.
- W 27 × 178 — W-shape, nominal depth 27 inches, 178 lb/ft. Ang aktwal na lalim ay karaniwang malapit sa 27 pulgada ngunit hindi eksaktong 27 pulgada.
- S 24 × 121 — American Standard na hugis, nominal depth 24 inches, 121 lb/ft.
- HP 14 × 89 — H-pile section, nominal depth 14 inches, 89 lb/ft.
Kapag ang isang guhit ay may kasamang haba, tulad ng W12×26×20'-0" , ang huling numero ay ang kabuuang haba ng beam na inayos o itinayo. Para sa panukat na materyal, ang mga sukat ay karaniwang ibinibigay sa millimeters at kilo bawat metro, halimbawa IPE 300 o HEA 200.
Pagbabasa ng Mga Iskedyul ng Beam sa Mga Draw
Inililista ng mga iskedyul ng beam ang bawat beam sa isang proyekto na may marka, sukat, haba, at materyal na grado; palaging i-cross-reference ang marka bago mag-order o gumawa. Ang marka sa view ng plano ay nag-uugnay sa isang partikular na miyembro sa row nito sa iskedyul.
| Mark | Sukat | Ang haba | materyal | Puna |
|---|---|---|---|---|
| B1 | W12×26 | 20’-0” | ASTM A992 | Naka-braced sa itaas na flange |
| B2 | W18×35 | 30'-0" | ASTM A992 | Camber 3/4” |
| B3 | S8×18.4 | 12'-0" | ASTM A36 | Suporta sa tren ng kreyn |
Kung babalewalain mo ang marka, maaaring paghaluin ang dalawang beam na may magkatulad na laki ngunit magkaiba ang haba o materyales sa panahon ng pagbili. Suriin ang iskedyul bago mag-cut, mag-drill, o magwelding ng anuman.
Paano Nakakaapekto ang Mga Dimensyon ng Beam sa Welding at Fabrication
Ang mas malalaking dimensyon ng beam ay nangangailangan ng higit pang mga weld pass, mas malaking input ng init, at mas maingat na kontrol sa distortion. Ang mas malalim at mas makapal na seksyon ay may mas maraming weld na metal na idedeposito, na direktang nakakaapekto sa magkasanib na paghahanda, pagpapainit, at pagkakasunud-sunod ng pagpasa.
Maaaring kailanganin ng makapal na flanges ang beveling upang makamit ang buong penetration, habang ang mahahabang web ay gumagawa ng tuluy-tuloy na fillet welds na maaaring hilahin ang beam mula sa straightness. Ang wastong pagbabasa ng mga sukat ay nagbibigay sa welder ng isang malinaw na ideya ng lugar ng uka, ang kinakailangang pagpasok ng init, at ang halaga ng pagpigil na kailangan upang panatilihing tuwid ang isang mahabang sinag. Dahil ang mahahaba, mabibigat na sinag ay mahirap paikutin ng kamay, marami ang mga malalaking tagagawa ng istruktura ng metal ay lumilipat patungo sa awtomatikong hinang .
Upang gawing maginhawang anggulo ng welding ang isang fabricated beam assembly, ang isang double-column welding positioner ay maaaring humawak ng mabibigat na seksyon na may tumpak na pag-ikot.
2T Double Column Welding Positioner para sa Heavy Beam Rotation Ang double-column positioner na ito ay angkop para sa mga awkward na heavy assemblies na nangangailangan ng matatag at tumpak na pag-ikot. Sinusuportahan nito ang flat-position welding sa mga steel beam, na tumutulong sa pagputol ng mga depekto at pagbutihin ang pagiging produktibo. Tingnan ang Produkto → Kagamitan para sa Paghawak at Pagwelding ng mga Steel Beam
Hinahayaan ka ng tamang kagamitan sa pagpoposisyon na magwelding ng mga steel beam sa patag na posisyon, na nagpapababa ng mga depekto sa weld at nagpapataas ng produktibidad. Ang flat-position welding ay mas madaling kontrolin, nangangailangan ng mas kaunting paggiling, at gumagawa ng mas pare-parehong reinforcement.
Para sa mas magaan na mga assemblies na nangangailangan ng pagtabingi o patuloy na pag-ikot sa panahon ng fillet welding, ang isang servo-controlled na positioner ay nag-aalok ng mababang bilis na kontrol at matatag na suporta.
1T Servo-Controlled Welding Positioner para sa Fillet Welds Isang servo-controlled na positioner na idinisenyo para sa mas magaan na mga assemblies na nangangailangan ng pagkiling o patuloy na pag-ikot sa panahon ng fillet welding. Nagbibigay ito ng mababang bilis ng kontrol at matatag na suporta, ginagawa itong kapaki-pakinabang para sa tumpak na pagkakalagay ng weld. Tingnan ang Produkto → Para sa mahabang longitudinal seams, sinusuportahan ng column-and-boom system ang welding head sa kahabaan ng beam habang ang trabaho ay nananatili sa lugar. Ang mga naka-automate na pag-setup na ito ay madalas na nakapangkat sa ilalim welding manipulator system at karaniwang ginagamit sa nakalubog na arko o flux-cored na mga proseso.
4030 Customized Column at Boom para sa Longitudinal Seam Pinapanatili nitong naka-customize na column-and-boom system ang welding head na nakahanay sa mahabang tahi habang ang workpiece ay nananatiling nakalagay. Gumagana ito sa mga submerged arc o flux-cored na proseso, na sumusuporta sa mga automated na setup na nagpapahusay sa pagkakapare-pareho ng weld. Tingnan ang Produkto → Mga Karaniwang Pagkakamali Kapag Nagbabasa ng Mga Dimensyon ng Beam
Karamihan sa mga error sa pagbabasa ay nagmumula sa nakalilitong nominal na depth sa aktwal na lalim, flipping flange width at depth, o paghahalo ng imperial at metric units. Ang mga pagkakamaling ito ay maaaring maging sanhi ng maling beam na mag-order, maling paghahanda ng weld na maputol, o isang hindi ligtas na koneksyon na gagawin.
- Nakakalito na timbang bawat talampakan na may kabuuang timbang. Ang ibig sabihin ng W10×30 ay 30 lb bawat paa, hindi 30 lb sa kabuuan. I-multiply sa haba para makuha ang kabuuang timbang ng beam.
- Ipagpalagay na ang unang numero ay ang eksaktong lalim. Ang pagtatalaga ay nagbibigay ng isang nominal na lalim. Ang aktwal na lalim ay maaaring ilang ikasampu ng isang pulgada ang pagkakaiba, kaya palaging i-verify laban sa talahanayan ng seksyon.
- Paghahalo ng mga hugis W at S. Ang W flanges ay malawak at patag; S flanges ay mas makitid at tapered. Hindi sila mapapalitan nang hindi sinusuri ang mga katangian ng seksyon.
- Pagbabasa ng metric drawing bilang imperial. Ang isang IPE 300 beam ay 300 mm ang lalim, hindi 300 pulgada. Suriin ang mga yunit bago mag-order ng materyal.
- Hindi pinapansin ang mga rolling tolerances. Ang aktwal na kapal at lapad ay maaaring mag-iba sa loob ng tolerance zone. Sukatin ang seksyon bago magtayo ng mga weld fixture o fitting na koneksyon.
Mga Madalas Itanong
Narito ang mga direktang sagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa mga sukat ng beam.
Ano ang ibig sabihin ng W10×30?
Tinutukoy ng W10×30 ang isang malawak na flange beam na may nominal na lalim na 10 pulgada at may timbang na 30 pounds bawat paa. Ang eksaktong lalim ng isang W10×30 ay malapit sa 10.5 pulgada, depende sa rolling table.
Ang lalim ba ay ipinapakita sa isang pagtatalaga ng sinag ay eksakto?
Hindi. Ang numero bago ang multiplication sign ay isang nominal na halaga. Palaging suriin ang talahanayan ng seksyon para sa aktwal na lalim, lapad ng flange, at kapal bago putulin ang mga koneksyon.
Paano ko iko-convert ang mga sukat ng metric beam sa imperial?
Hatiin ang millimeters sa 25.4 upang makakuha ng pulgada, at i-multiply ang kilo bawat metro ng 0.672 upang makakuha ng pounds bawat talampakan. Kung maaari, gumamit ng talahanayan ng seksyon na naglilista ng parehong mga system upang hindi ka ma-round nang mali.
Ang pagbabasa ng mga dimensyon ng beam ay isang bagay ng pagkilala sa isang maliit na sistema ng code: hugis ng titik, nominal na lalim, at bigat bawat paa. Gamitin ang code na iyon kasama ang iskedyul ng beam at talahanayan ng dimensyon, i-verify ang aktwal na mga sukat, at ang panganib ng pag-order o pagwelding ng maling miyembro ay bumaba nang husto.






