A36 W12X190 W12X106 Stahlflanschstrahl

A36 W12X190 W12X106 Stahlflanschstrahl

A36 H Strahlmaterial ist ein kohlenstoffarmer Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von nicht mehr als 0. 25% in der chemischen Zusammensetzung und enthält auch Elemente wie Mangan, Silizium, Phosphor und Schwefel.
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Beschreibung
Technische Parameter

 

A36 W12X190 W12X106 Stahlflanschstrahl

 

A36 H-förmiger Stahl hat eine gute Plastizität und Schweißbarkeit und kann leicht verarbeitet werden, z. B. Schweißen, Schneiden, Biegen usw.

 

Gleichzeitig weist A36 H-förmiges Eisenstrahl auch eine hohe Festigkeit und Zähigkeit mit einer Zugfestigkeit von 400-550 MPA und einer Ertragsstärke von mehr oder gleich 250 mPa auf. Es kann großen Belastungen standhalten und gleichzeitig eine gute Duktilität und Zähigkeit aufrechterhalten, und hat eine gewisse Korrosionsbeständigkeit und -verschleißfestigkeit und kann für lange Zeit in harten Umgebungen verwendet werden.

 

 

Spezifikationsgrößenvergleich


W12X190 Weitflanschstrahl: Taillenhöhe 365 mm, Beinbreite 322 mm, Taillendicke 26,9 mm, Beindicke 44,1 mm, Gewicht pro Meter beträgt etwa 283 kg.

 

W12X106 H Strahlstruktur: Die Höhe beträgt 12 Zoll, etwa 304,8 mm, die Flanschbreite 106 Zoll, etwa 2692,4 mm und das Gewicht von W12 × 106 106 Pfund/Fuß, etwa 157,6 kg/Meter.

 

 

Vergleich des mechanischen Eigenschaften


Sowohl W12X190 als auch W12X106 H-förmige Strahlen aus A36 haben eine gute Stärke, Zähigkeit und Müdigkeitsbeständigkeit.


In praktischen Anwendungen weist ein Strahl vom Typ W12X190 H aufgrund seiner größeren Querschnittsgröße und des schwereren Gewichts eine relativ höhere tragende Kapazität auf und ist für Strukturen mit höherer Anforderungen an die Festigkeit und Stabilität geeignet. W12X106 H Strahl breiter Flansch ist relativ leicht und wird in einigen Strukturen mit bestimmten Gewichtsbeschränkungen häufig verwendet, aber dennoch eine bestimmte Festigkeit erfordern.

 

 

Anwendung von W12X190 W12X106 W Weitflanschstrahl

 

Diese beiden Stahlarten sind häufig im Bau, Brücken, Maschinenherstellung und andere Felder verwendet.


Im Baubereich wird es häufig für Strahl- und Säulenkomponenten in industriellen und zivilen Strukturen verwendet, wie z. B. strukturelle Unterstützung von Hochhäusern und großen Fabriken.


In Bridge Engineering kann es als strukturelle Komponenten wie Brückenbalken und Pfeiler verwendet werden, um das Gewicht der Brücke und Lasten wie Fahrzeuge zu tragen.


Im Bereich der Maschinenherstellung kann es verwendet werden, um die Rahmenstruktur einiger großer Geräte wie Bergbaumaschinen, technische Maschinen usw. herzustellen, um eine stabile Unterstützung und zuverlässige Kraftgarantie für die Geräte zu gewährleisten.

 

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