W24x68 W24x76 H Abschnitt Stahlstrahlen
Material H Strahlspezifikationsgrößenvergleich
W24x68 H Typ Stahlstrahlspezifikation Größe: Höhe beträgt ca. 602,74 mm, Flanschbreite beträgt ca. 227,71 mm, die Webdicke ca. 10,54 mm, die Flanschdicke beträgt ca.
W24x76 H -geformte Stahlstrahlspezifikation
H Typ Strahlmaterial Vergleich
W24X68 W24X76 H -Form der Eisenstrahl verwendet normalerweise A992, A36, A572G50 und andere Materialien.
Unter ihnen ist A992 ein hochfestes strukturelles Stahl mit niedrigem Alloy mit guter Zähigkeit und Schweißbarkeit. A36 entspricht dem nationalen Standard Q235B, einem gewöhnlichen Kohlenstoffstahl mit einer gewissen Festigkeit und Zähigkeit, einem relativ niedrigen Preis und einer breiten Anwendung. A572GR50 entspricht dem nationalen Standard Q355B, der zu hohem Stahl mit niedrigem Alloy-Stahl mit hoher Festigkeit gehört und für Anlässe mit hoher geeignet ist
Anforderungen für die strukturelle Stärke.
Merkmale des W24X68 W24X76 H -Formstrahls
Breiter Flansch und hohe laterale Steifheit: Es kann eine bessere Stabilität und Verformungswiderstand bieten, wenn sie einer lateralen Kraft oder exzentrischen Belastung ausgesetzt ist.
Starker Biegewiderstand: Der Biegewiderstand liegt bei etwa 5% -10% höher, was Biegespannung effektiver standhalten kann und für große Spannwarenstrukturen und Komponenten mit großen Lasten geeignet ist.
Die beiden Oberflächen des Flansches sind parallel: Es ist einfach zu verbinden, zu verarbeiten und zu installieren und kann mit anderen Komponenten durch Bolzenanschluss, Schweißen usw. verbunden werden, wodurch die Konstruktionseffizienz und die Verringerung der Installationskosten verbessert werden können.
Hohe Präzision und kleine Restspannung: Im Vergleich zu geschweißten I-Trägern weist sie eine höhere Genauigkeit und eine geringere Restspannung auf, die teure Schweißmaterialien und Schweißverarbeitungskosten einsparen und etwa 30% der Produktionskosten für Stahlstruktur einsparen können.
Verwendung von W24x68 W24X76 H Abschnitt Stahlstrahl
In der Herstellung von Maschinen, Stahlstruktur, chemische Geräte, elektromechanische Geräte, Bauingenieurwesen, Industrieanlagen, Autobahnbrückentechnik und anderen Feldern verwendet.
Zum Beispiel kann es bei Gebäudestrukturen verwendet werden, um Frame-Strukturen von Hochhäusern und großen Pflanzen zu erstellen. In Bridge Engineering kann es als Hauptstrahl oder Stützstruktur der Brücke verwendet werden, um die Ladung von Fahrzeugen und Fußgängern zu tragen.





















