Трубный калькулятор для расчета веса трубы онлайн: Трубный калькулятор
Трубный калькулятор онлайн
Трубный калькулятор применяется для расчета веса погонного метра или заданной длины трубы, из различных металлов (сталь, дюралюминий, свинец, титан и других сплавов).
В данном обзоре приведены три трубных онлайн калькулятора (для круглых, прямоугольных и квадратных труб) и программа для расчета массы труб в офлайн режиме.
Трубный калькулятор — расчет веса круглых труб
Для расчета массы круглой трубы необходимо указать в калькуляторе диаметр, толщину стенки и длину:
Трубный калькулятор — расчет веса прямоугольных труб
Для расчета массы прямоугольной трубы необходимо указать в калькуляторе две стороны, толщину стенки и длину:
Трубный калькулятор — расчет веса квадратных труб
Для расчета массы квадратной трубы необходимо указать в калькуляторе сторону, толщину стенки и длину:
Скачать трубный калькулятор
Помимо возможности рассчитать массу трубы в онлайн режиме, вы можете скачать программу «трубный калькулятор». Данная программа небольшая и не требует установки.
Программа расчета массы труб полностью идентична представленным выше онлайн калькуляторам и использует следующую методику расчета:
Для вычисления массы круглых труб используется формула m = Pi * ro * S * (D — S) * L, где:
- Pi = 3.1415926.
- ro — плотность материала трубы.
- S — стенка.
- D — наружный диаметр.
- L — длина трубы.
Масса прямоугольных труб рассчитывается по интерполяционной формуле. За узловые точки взяты массы труб по ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные» и ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные». Для промежуточных размеров расчет производится согласно формуле m = Kp * 0.0157 * S * (A + B — 2.86 * S) * L, где:
- Kp — коэффициент плотности.
- m — масса, кг.
- S — стенка, мм.
- A — большая сторона, мм.
- B — меньшая сторона, мм.
- L — длина, м.
Трубный калькулятор, скачать программу бесплатно
В трубном калькуляторе используются следующие значения плотностей (кг/м³):
Материал, марка | Плотность |
Углеродистая сталь | 7850 |
04Х18Н10 | 7900 |
06Xh38MДT | 7960 |
08X13 | 7700 |
08X17T | 7700 |
08X20h24C2 | 7700 |
08X18h20 | 7900 |
08X18h20T | 7900 |
08X18h22T | 7950 |
08X17h25M3T | 8100 |
08X22H6T | 7600 |
08X18h22Б | 7900 |
10X17h23M2T | 8000 |
10X23h28 | 7950 |
12X13 | 7700 |
12X17 | 7700 |
12X18h20T | 7950 |
12X18h22T | 7900 |
12X18H9 | 7900 |
15X25T | 7600 |
17X18H9 | 7900 |
Дюралюминий | 2850 |
Титан | 4540 |
Медь | 8960 |
Латунь | 8600 |
Свинец | 11340 |
Золото | 19300 |
ГОСТ и ТУ регламентирующие трубный калькулятор расчета веса
Стандарты ГОСТ и ТУ для круглых труб:
- ГОСТ 494-2014 (х/д) — Трубы латунные. Холоднодеформированные.
- ГОСТ 9941-81 — Трубы бесшовные холодно- и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали.
- ГОСТ 10707-80 — Трубы стальные электросварные холоднодеформированные.
- ГОСТ 494-2014 (п) — Трубы латунные. Прессованные.
- ГОСТ 617-2006 (п) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Прессованные.
- ГОСТ 3262-75 — Трубы стальные водогазопроводные. Оцинкованные.
- ГОСТ Р 52318-2005 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа.
- ГОСТ 32598-2013 — Трубы медные круглого сечения для воды и газа.
- ГОСТ 617-2006 (х/д) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Холоднодеформированные.
- ГОСТ 10704-91 — Трубы стальные электросварные прямошовные.
- ГОСТ 18482-2018 — Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов.
Стандарты ГОСТ и ТУ для квадратных и прямоугольных труб:
- ГОСТ 16774-2015 — Трубы медные прямоугольного и квадратного сечений (Квадратные).
- ГОСТ 8639-82 — Трубы стальные квадратные.
Вес трубы ВГП – вес метра, расчет веса, таблица веса.
Вводите требуемые значения,
|
Калькулятор веса трубы
Вес пустой трубы
Вес пустой трубы на единицу длины может быть рассчитан как
2 А м
= ρ м π (d o 9001 2 2 — d i 2 ) / 4
= ( 90 010 π / 4) ρ м 90 012 (д o 2 — д и 2 ) (1)
где
w p = вес пустой трубы на единицу длины (кг/м, фунт/дюйм)
ρ м 90 012 = плотность материала трубы (кг/м 3 , фунт/дюйм 3 )
A м = площадь поперечного сечения стенки трубы (м 2 , дюйм 2 )
д о = наружный диаметр (м, дюйм)
d i = d o — 2 t = внутренний диаметр (м, дюйм)
t = толщина стенки (м, дюйм)
Масса жидкости в трубе
Масса жидкости в трубах на единицу длины может быть рассчитана как 012 А и
= ρ l π (d i / 2) 2
= ( π / 4) ρ l d i 2 (2)
где
w l = вес жидкости в трубе на единицу длины трубы (кг, фунт)
A i = площадь внутреннего поперечного сечения трубы (м 2 , in 2 )
ρ л = плотность жидкости (кг/м 3 , фунт/дюйм 3 )
содержание воды в трубах
Вес трубы с жидкостью
Вес трубы с жидкостью можно рассчитать как
w = w p + w i
= ρ м A м 9 0012 + ρ l A i
= (ρ m π (d o 2 — d i 2 ) / 4) + (ρ l π d i 2 / 4)
= (π / 4) [ρ m (d o 9(3)
- масса и вес — разница
Калькулятор веса трубы
Это Калькулятор можно использовать для расчета веса трубы с жидкостью или без нее. Калькулятор является универсальным и может использоваться как для единиц СИ, так и для имперских единиц, если использование единиц согласовано.
д o — наружный диаметр (м, дюйм)
d i — внутренний диаметр (м, дюйм)
ρ m — плотность материала трубопровода (кг/м 900 43 3 , фунт/ в 3 )
ρ л — плотность жидкости (кг/м 3, фунт/дюйм 3 ) (ноль для пустой трубы)
- 1 м = 10 3 мм
- 1 м 2 = 10 6 мм 2
- 1 дюйм = 1/12 фута
- 1 в 2 = 1/144 фута 2
- 1 фунт /дюйм 3 = 1728 фунтов/фут 2
Пример — вес 4-дюймовой стальной трубы сортамента 40 с водой — единицы СИ (значения по умолчанию в калькуляторе выше)
Внешний диаметр 4-дюймового листа 40 Стальная труба 114,3 мм. Внутренний диаметр 102,3 мм . Плотность стали 7 850 кг/м 3 . Плотность воды 1000 кг/м 3 .
Вес пустой трубы на единицу длины можно рассчитать с помощью (1) как: 010 π / 4) (7850 кг/м 3 ) ((0,1143 м) 2 — (0,1023 м) 2 ) 90 020
= 16 кг/м
Вес жидкости в трубе на единицу длины можно рассчитать с помощью (2) как: π / 4) (1000 кг/м 3 9004 4 ) (0,1023 м) 2
= 8,2 кг/м
Вес трубы, заполненной водой, на единицу длины можно рассчитать с помощью (3) как
9001 0 ш = (π / 4) [(7 850 кг/м 3 )((0,1143 м) 2 — (0,1023 м) 2 ) + ( 1000 кг/м 3 ) ( 0,1023 м ) 2 ]
9000 2 = 24,2 кг/м
Пример — вес стальной трубы сортамента 40 диаметром 4 дюйма
Внешний диаметр 4 » Стальная труба сортамента 40 — 4500 дюймов. Толщина стенки 0,237 дюйма и внутренний диаметр 4,026 дюйма . Плотность стали составляет 490 фунтов/фут 3 (0,28 фунта/дюйм 3 ) . Вес пустой трубы на единицу длины можно рассчитать как
w = ( π / 4) (0,28 фунт/дюйм 3 ) ( (4,500 дюйма) 2 — (4,026 дюйма) 2 )
= 0,89 фунт/дюйм
= 10,7 фунт/фут Вода
Вес материала на фут
Номинальный размер трубы Вес трубы Вес трубы, заполненной водой (дюймы) (мм) (фунты/футы) (кг /м) (фунт/фут) (кг/м) 3/8 10 0,6 0,9 0,7 1,0 1/2 15 0,8 1,2 0,9 1,2 3/4 20 1,1 1,7 1,3 9076 1 2,01 25 1,7 2,5 2,1 3,0 1 1/4 32 2,3 3,4 2,9 4 . 3 1 1/2 40 2,7 4,0 3,6 5,3 2 50 3,6 5,4 5,0 7,5 9076 1 2 1/2 65 5,8 8,6 7,9 11,7 90 724 3 80 7,6 11,2 10,8 15,9 3 1/2 90 9,1 13,5 13,4 19,8 4 100 10,8 16,0 16,3 24,2 5 125 9 0761 14,621,7 23,2 34,6 6 150 19,0 28,2 31,5 46,8 8 200 28,5 42,5 50,1 74,6 10 9076 2 250 40,5 60,2 74,6 111 12 300 51,1 75,9 102 152 14 350 63,0 93,7 122 181 1 6 400 83,0 124 160 237 18 4 50 105 156 202 301 20 500 123 183 9076 2 243 362 24 9Вес изоляции на трубе Масса изоляционного мата из каменной ваты на трубе.
90 724 Номинальный диаметр Внешний диаметр
(мм)Вес изоляции (кг/м трубы) Толщина изоляции (мм) (мм) (дюйм) 30 40 50 60 80 100 9072 6 120 140 15 ½ 21,3 4 9076 1 56 8 11 15 19 24 25 1 33,7 4 5 7 8 12 15 20 25 50 2 60,3 9076 2 5 7 8 10 13 17 22 27 9073 165 2½ 76,1 6 7 9 10 14 9 0761 1823 28 80 3 88,9 7 8 10 11 15 19 907 61 2429 100 4 114,3 8 9 11 12 16 21 26 31 200 8 9076 1 219,112 14 16 18 23 28 33 39 300 12 323,9 9 0761 1719 21 24 29 35 41 47 9073 1500 20 508. 0 25 28 31 34 40 907 61 4754 62 700 28 711.0 34 37 41 44 52 60 69 78 Калькулятор труб – вместимость круглых, прямоугольных и квадратных труб
Поддержка по телефону ( после того, как вы прочитали эту страницу) только для наших клиентов. Мы предлагаем эти ресурсы общественности, но без поддержки.
youtube.com/embed/pV5TcAQAc1s?feature=oembed» allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» allowfullscreen=»»> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМы создали этот инструмент, чтобы облегчить сравнение материалов для использования в различных проектах. Этот инструмент НЕ заменяет профессиональные инженерные или консультационные услуги. Многие люди звонят нам с вопросами о стальных или алюминиевых балках, проектировании зданий, несущих нагрузках на людей, максимальных пролетах для труб и т. д. Мы не отвечаем ни на один из этих вопросов и не даем никаких советов по проектированию любого рода по телефону. Мы являемся производителем инструментов, а не независимой консалтинговой фирмой по дизайну.
Определения
Коэффициент безопасности
Это прочность материала, деленная на нагрузку. Более высокие значения более безопасны. Если материал может выдержать напряжение 50 000 фунтов на квадратный дюйм, а нагрузка создает на материал давление 25 000 фунтов на квадратный дюйм, коэффициент безопасности равен 2 (материал в 2 раза прочнее, чем напряжение от нагрузки).
Предел текучести
Уровень давления, который материал может выдержать, прежде чем он начнет изгибаться и не вернется к своей первоначальной форме после снятия силы.
Предельное напряжение
Уровень давления, при котором материал разрушается. Как правило, это приводит к тому, что конструкция выходит из строя как защитное устройство.
Для чего следует использовать этот калькулятор Для
Этот калькулятор следует использовать для сравнения материалов, диаметров и толщин стенок, чтобы выяснить, как сделать ваши конструкции более безопасными. Например, предположим, что у вашего местного дистрибьютора металла есть трубка 1,75x. 095 и цельный пруток 1,25 в продаже из какой-то крупной оптовой покупки, которая не состоялась у другого клиента. Вы берете их обоих и смотрите на них, и они оба кажутся довольно мускулистыми. Но вы посмотрите на тонкую стенку на 1.75х.095 и решили, что легкий хлам не может быть таким прочным, как твердый стержень 1,25, верно? Неправильный. Введите их оба в наш калькулятор и проверьте другие источники, если вы все еще не уверены. Стенка .095 на самом деле прочнее для изгибающих нагрузок! Вы также можете посмотреть на отдельные части каркаса безопасности под нагрузкой, но, пожалуйста, поймите, что оценка каркасов безопасности выполняется обученными профессионалами, и любая оценка, которую вы проводите на отдельных частях, не указывает на общую безопасность конструкции.
Предположения и обсуждениеМатериал номинального размера (материал обычно меньше номинального размера, но в пределах спецификации геометрии материала, например, 0,120 стенки на самом деле 0,118). Нагрузка от транспортного средства представляет собой статическую распределенную нагрузку в середине самой длинной трубы и составляет 1/3 длины трубы. Нагрузка в середине самой длинной трубы является наихудшим случаем нагрузки на элемент клетки. Квадратная труба предполагает изгиб с одной стороной, параллельной нагрузке (подумайте о квадрате или ромбе). Коэффициенты безопасности используют числа в таблице ниже для прочности. Не забывайте, что размещение твердого металла рядом с пассажирами очень опасно, поэтому всегда следует учитывать использование надлежащих сидений, удерживающих устройств, набивки и шлемов.
Образец каркаса безопасностиКрасная стрелка на картинке ниже обозначает груз, возможно, камень или пень. Мы выбрали самую длинную трубку, которая может попасть во время броска (синяя). В этом примере мы предполагаем, что мы будем триангулировать заднюю часть на части так, чтобы они были короче, чем элемент крыши, а также предполагаем, что передний стингер (не показан) предотвратит когда-либо перекладины переднего крыла (длинные части слева). прямое попадание. Этот калькулятор предполагает, что нагрузка находится в центре (наихудший случай напряжения) и распределена примерно на 1/3 длины трубы (выделено красным). Эта клетка — всего лишь простой пример для учебных целей, мы не рекомендуем вам строить подобную клетку. Этот калькулятор основан на многих предположениях и критериях «наихудшего случая», поэтому мы рекомендуем вам прочитать всю страницу, чтобы получить полное представление о том, что на самом деле означают эти цифры и почему мы должны учитывать их при проектировании каркаса безопасности. Этот пример показывает только то, как вы можете рассмотреть изолированную нагрузку на одну часть каркаса безопасности. Мы надеемся, что эта информация окажется для вас полезной и что вы не считаете ее одобрением своего дизайна.
Сравнение с фактическим опрокидываниемПри реальном опрокидывании вес вашего автомобиля не будет являться статической нагрузкой только на одну трубу. Ваш автомобиль будет двигаться, а множество трубок в каркасе безопасности будут выдерживать постоянно меняющиеся нагрузки во время крена. Нагрузка будет распределяться более чем по одной трубе, когда 2 или более труб соприкасаются с землей/камнями/и т. д. Вы также можете принять во внимание, что движущееся транспортное средство оказывает большую нагрузку на трубу, чем остановившееся транспортное средство. Еще одно соображение во время реального опрокидывания заключается в том, что когда труба изгибается, форма каркаса безопасности изменяется, и больше труб соприкасается с землей, поддерживая автомобиль. Если ничего не сгибается и транспортное средство оказывается на крыше, оно не может оставаться сбалансированным только на одной трубе, поэтому у него все равно будет более одной трубы, разделяющей нагрузку, когда он, наконец, перестанет двигаться. Земля также может двигаться, чтобы изменить распределение нагрузки, например, перемещение камней и изменение формы грязи/песка. Все эти рассуждения о более чем одной трубе, разделяющей нагрузку, призваны проиллюстрировать тот факт, что анализ напряжения каркаса безопасности представляет собой нечто большее, чем просто просмотр одной трубы за раз. Мы надеемся, что вы сможете использовать этот инструмент для изучения и оценки частей вашего дизайна. 93)
Фактор стоимости 6063-T52 АЛ 21 000 (2) 27 000 (2) 0,096 (2) 2,58 (3) 6061-T6 АЛ 40 000 (1) 45 000 (1) 0,096 (2) Подлежит уточнению () 7075-T6 АЛ 73 000 (1) 83 000 (1) 0,096 (2) Подлежит уточнению () ASTM A53 Труба 30 000 (7) 48 000 (7) 0,284 (2) 2,31 (4) РЕМОНТА 1015 48 000 (1) 65 000 (1) 0,284 (2) 2,50 (5) ДОМ 1020 77 000 (1) 85 000 (1) 0,284 (2) 4,15 (5) 4130 Н 92 000 (5) 105 000 (5) 0,284 (2) 13,10 (3) нержавеющая сталь 316 35 000 (1) 85 000 (1) 0,289 (2) 25,20 (4) Ти 3AL-2,5 В CWSR 105 000 (3) 125 000 (3) 0,162 (2) 48,00 (6) Используйте приведенную ниже таблицу с цветовой кодировкой, чтобы быстро узнать, сколько каждый материал и размер трубы будут весить на фут (все материалы имеют круглую форму).
Объяснение вариантов материалов6063-T52 AL: это алюминий (AL). 6063 — это обозначение сплава, а 6000 — серия алюминиевых сплавов, содержащих кремний и магний, для термообработки. T означает термически обработанный, что делается для улучшения его физических свойств. 52 — тип термической обработки, в данном случае снятие напряжения сжатия после термообработки на твердый раствор. Этот низкопрочный алюминий очень хорошо гнется.
6061-T6 AL: это алюминий (AL). 6061 — это обозначение сплава, а 6000 — серия алюминиевых сплавов, содержащих кремний и магний, для термообработки. T означает термически обработанный, что делается для улучшения его физических свойств. 6 — тип термической обработки, в данном случае термообработка на раствор, а затем искусственное старение. Этот распространенный алюминий средней прочности можно сваривать, а также гнуть, хотя и не так легко, как 6063.
7075-T6 AL: это алюминий (AL). 7075 — это обозначение сплава, а 7000 — это серия алюминиевых сплавов, содержащих цинк и небольшое количество магния (оба для прочности). T означает термически обработанный, что делается для улучшения его физических свойств. 6 — тип термической обработки, в данном случае термообработка на раствор, а затем искусственное старение. Это один из самых прочных алюминиевых сплавов, он плохо поддается сварке и его очень трудно согнуть.
Труба ASTM A53: см. наше обсуждение на технической странице гибочного станка — «Труба против трубы». Эта сталь средней/низкой прочности производится в соответствии с требованиями, установленными Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM), документ A53. Материал стальной сплав, с широким выбором вариантов состава. Материал может включать несколько легирующих элементов (например, до 0,4 % хрома и 0,15 % молибдена, но не более 0,0 % того и другого). Он легко гнется и сваривается.
HREW 1015: Горячекатаная электросварная труба, стальной сплав 1015. Эта труба формуется роликами из плоских полос в круглые трубы и сваривается в цельный кусок. Снаружи гладкая, а внутри может быть небольшое мерцание. Виден шов, обычно сине-серая полоса. Стали серии 1000 известны как простые углеродистые стали и имеют максимальное содержание марганца 1%. Последние две цифры — номинальное содержание углерода в сотых долях процента. 1015 содержит 0,15% углерода и 0,45% марганца. Он очень хорошо поддается сварке и легко формуется/изгибается.
DOM 1020: Эта труба формуется с помощью роликов из плоских полос в круглые трубы и сваривается в сплошной кусок, а затем протягивается через оправку (DOM) для сжатия материала и доводки его до точного размера и геометрии. Внутри и снаружи гладкие, без видимых швов. Сплав такой же, как 1015 выше, но с 0,20% углерода по весу, что способствует более высокой общей прочности при немного более низкой пластичности.
4130 N: Эта сталь относится к классу цементируемых стальных сплавов. Этот металл, обычно известный как «ChroMo» или «ChroMoly», для прочности легирован хромом и молибденом. Как и в приведенных выше сталях, последние две цифры обозначают содержание углерода, номинальное значение 0,3%. 4130 известен своим высоким пределом прочности и ударной вязкостью, а также приемлемым изгибом и сваркой. TIG является предпочтительным процессом сварки для этого сплава. После сварки его необходимо подвергнуть термической обработке, чтобы вернуть его к указанным здесь спецификациям. Он также может подвергаться термообработке и отпуску/закалке для увеличения предела текучести более 100 тысяч фунтов на квадратный дюйм (1).
SS 316: Эта нержавеющая сталь с высокой коррозионной стойкостью помещена на эту страницу в целях сравнения. Соотношение цена/мощность не очень хорошее. Обычно изготавливается в виде круглой трубы.
Ti 3AL-2.5V CWSR: это титан с пониженным напряжением холодной обработки (CWSR Ti). Он содержит 3,0% алюминия и 2,5% ванадия по весу. Этот титан представляет собой альфа-бета-сплав, принадлежащий к классу сплавов, которые плохо поддаются сварке, поскольку они уже обработаны для повышения твердости. Это имеет свойства, аналогичные классу 9.Титан (6AL-4V), поэтому вы также можете использовать этот калькулятор для приблизительного расчета этого материала. TIG почти обязателен для сварки этого материала. Его очень трудно обрабатывать, и документально подтверждено, что его использование в фигурных изгибах ограничено. Мы успешно согнули 3Al-2,5V и титан Grade 9 на трубогибочном станке M600. Обе рассматриваемые здесь марки доступны в круглой трубе.
Отказ от ответственности
HREW может быть изготовлен из МНОГИХ различных сталей и обычно имеет предел текучести до 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Точные значения уточняйте у поставщика труб.
Эта информация предназначена только для справки. Если вы не хотите, чтобы вас ранили или убили, оставайтесь дома и не управляйте никакими транспортными средствами. Ни один каркас безопасности не спасет вам жизнь во всех ситуациях. Этот калькулятор предназначен для помощи в процессе проектирования, который должен выполняться обученным профессионалом. Любая информация, предоставленная Rogue Fabrication, LLC, не является приемлемой заменой профессионального анализа, обещанием или подтверждением характеристик любого материала или конструкции.