Novidades - Cal é a diferenza entre os tipos europeos de viga en H HEA e HEB?
páxina

Noticias

Cal é a diferenza entre os tipos europeos de viga en H HEA e HEB?

As vigas en H segundo as normas europeas clasifícanse segundo a súa forma de sección transversal, tamaño e propiedades mecánicas. Dentro desta serie, as vigas HEA e HEB son dous tipos comúns, cada un dos cales ten escenarios de aplicación específicos. A continuación móstrase unha descrición detallada destes dous modelos, incluíndo as súas diferenzas e aplicabilidade.

HEASerie

A serie HEA é un tipo de aceiro para vigas en H con alas estreitas axeitado para estruturas de construción que requiren un alto nivel de soporte. Este tipo de aceiro úsase habitualmente en edificios altos, pontes, túneles e outros campos da enxeñaría. O deseño da sección HEA caracterízase por unha altura de sección elevada e unha alma relativamente delgada, o que a fai excelente para soportar grandes momentos de flexión.

Forma da sección transversal: A forma da sección transversal da serie HEA presenta unha forma típica de H, pero cunha anchura de brida relativamente estreita.

Rango de tamaños: As alas son relativamente anchas, pero as almas son delgadas e as alturas adoitan oscilar entre os 100 mm e os 1000 mm; por exemplo, as dimensións da sección transversal do HEA100 son aproximadamente 96 × 100 × 5,0 × 8,0 mm (altura × anchura × grosor da alma × grosor da ala).

Peso do medidor (peso por metro): A medida que aumenta o número de modelo, tamén aumenta o peso do medidor. Por exemplo, o HEA100 ten un peso do medidor de aproximadamente 16,7 kg, mentres que o HEA1000 ten un peso do medidor significativamente maior.

Resistencia: Alta resistencia e rixidez, pero capacidade de carga relativamente baixa en comparación coa serie HEB.

Estabilidade: As alas e almas relativamente delgadas son relativamente débiles en termos de estabilidade cando se someten a presión e momentos de flexión, aínda que aínda poden cumprir moitos requisitos estruturais dentro dun rango de deseño razoable.

Resistencia á torsión: A resistencia á torsión é relativamente limitada e é axeitada para estruturas que non requiren forzas de torsión elevadas.

Aplicacións: Debido á súa elevada altura de sección e á súa boa resistencia á flexión, as seccións HEA úsanse a miúdo onde o espazo é crítico, como na estrutura central dos edificios de gran altura.

Custo de produción: o material empregado é relativamente pequeno, o proceso de produción é relativamente sinxelo e os requisitos para o equipo de produción son relativamente baixos, polo que o custo de produción é relativamente baixo.

Prezo de mercado: No mercado, para a mesma lonxitude e cantidade, o prezo adoita ser inferior ao da serie HEB, que ten algunha vantaxe de custo e é axeitada para proxectos sensibles ao custo.

 

HEBSerie

A serie HEB, pola súa banda, é unha viga en H de ala ancha, que ten unha maior capacidade de carga en comparación coa HEA. Este tipo de aceiro é especialmente axeitado para estruturas de edificios grandes, pontes, torres e outras aplicacións onde se precisan transportar grandes cargas.

Forma da sección: Aínda que o HEB tamén presenta a mesma forma de H, ten unha anchura de brida máis ampla que o HEA, o que proporciona unha mellor estabilidade e capacidade de carga.

Rango de tamaños: a brida é máis ancha e a alma máis grosa, o rango de alturas tamén é de 100 mm a 1000 mm, como a especificación de HEB100 que é de aproximadamente 100 × 100 × 6 × 10 mm, debido á brida máis ancha, a área da sección transversal e o peso en metro de HEB serán maiores que os do modelo HEA correspondente co mesmo número.

Peso do medidor: Por exemplo, o peso do medidor HEB100 é duns 20,4 kg, o que supón un aumento en comparación cos 16,7 kg do HEA100; esta diferenza faise máis evidente a medida que aumenta o número de modelo.

Resistencia: Debido á brida máis ancha e á alma máis grosa, ten unha maior resistencia á tracción, punto de cedencia e resistencia ao corte, e é capaz de soportar unha maior flexión, corte e torque.

Estabilidade: Cando se somete a cargas e forzas externas maiores, mostra unha mellor estabilidade e é menos propenso á deformación e á inestabilidade.

Rendemento torsional: unha brida máis ancha e unha alma máis grosa fan que sexa superior en rendemento torsional e pode resistir eficazmente a forza torsional que pode producirse durante o uso da estrutura.

Aplicacións: Debido ás súas alas máis anchas e ao maior tamaño da sección transversal, as seccións HEB son ideais para aplicacións onde se require soporte e estabilidade adicionais, como a infraestrutura de maquinaria pesada ou a construción de pontes de gran envergadura.

Custos de produción: Necesítanse máis materias primas e o proceso de produción require máis equipos e procesos, como unha maior presión e un control máis preciso durante a laminación, o que resulta en custos de produción máis elevados.

Prezo de mercado: Uns custos de produción máis elevados resultan nun prezo de mercado relativamente alto, pero en proxectos con altos requisitos de rendemento, a relación prezo/rendemento segue sendo moi alta.

 

Comparación exhaustiva
Ao elixir entreHebreo / Hebreo, a clave reside nas necesidades do proxecto específico. Se o proxecto require materiais con boa resistencia á flexión e non se ve afectado significativamente polas restricións de espazo, entón o HEA pode ser a mellor opción. Pola contra, se o obxectivo do proxecto é proporcionar unha forte capacidade de arriostramento e estabilidade, especialmente baixo cargas significativas, o HEB sería máis axeitado.

Tamén é importante ter en conta que pode haber pequenas diferenzas nas especificacións entre os perfís HEA e HEB producidos por diferentes fabricantes, polo que é importante comprobar dúas veces os parámetros relevantes para garantir o cumprimento dos requisitos de deseño durante o proceso real de compra e uso. Ao mesmo tempo, sexa cal sexa o tipo escollido, débese garantir que o aceiro seleccionado cumpra as disposicións das normas europeas pertinentes, como a EN 10034, e que superou a certificación de calidade correspondente. Estas medidas axudan a garantir a seguridade e a fiabilidade da estrutura final.


Data de publicación: 11 de febreiro de 2025

(Parte do contido textual deste sitio web reprodúcese de Internet para transmitir máis información. Respectamos o orixinal; os dereitos de autor pertencen ao autor orixinal. Se non atopa a fonte, agardamos a súa comprensión, póñase en contacto para eliminala!)