Hiiliteräksen tiheys on 7 850 kg/m3 (7.85 g/cm3, 0.284 lb/in3). Ruostumattoman teräksen laatujen tiheys vaihtelee 7 700:sta 8 000 kg/m3:iin seoskoostumuksesta riippuen, 304:n tiheyden ollessa 7 930 kg/m3 ja 316:n 7 980 kg/m3. Nämä pienet erot ovat tärkeitä painolaskelmissa, toimituskuluissa ja rakennesuunnittelussa.
Vuonna 2024 Jiangsussa sijaitseva konepaja tilasi viisikymmentä tonnia 316-teräslevyä kemikaalisäiliöprojektia varten. Projekti-insinööri käytti nosturin kuormien ja takilointivaatimusten laskemiseen hiiliteräksen tiheyttä 7 850 kg/m3. Lähetyksen saapuessa se oli lähes prosentin ylipainoinen. Nosturin kapasiteetti oli marginaalinen, ja nostotiimin piti laskea painopiste uudelleen ja lisätä suurempi levitin. Viivästys maksoi projektille kokonaisen päivän. Teräs oli kunnossa. Tiheysoletus oli väärä.
Tässä artikkelissa annetaan tarkat teräksen tiheysarvot kaikille tärkeimmille teräksille, yksikkömuunnokset suunnittelua ja hankintaa varten sekä vaiheittaiset painon laskentakaavat, joita voit käyttää välittömästi. Opit myös, miten lämpötila vaikuttaa tiheyteen ja miten arvot tarkistetaan tehdastestaussertifikaateista.
Keskeiset ostokset
- Hiili- ja pehmeän teräksen tiheys on vakiona 7 850 kg/m3. Ruostumattomat teräkset ovat tiheämpiä nikkeli- ja molybdeenipitoisuuksiensa vuoksi.
- Ruostumattoman teräksen 304 tiheys on 7 930 kg/m3. Ruostumattoman teräksen 316 tiheys on 7 980–8 000 kg/m3. Duplex 2205 tiheys on 7 800 kg/m3.
- Paino on tilavuus kerrottuna tiheydellä. Käytä oikeaa tiheyttä kyseiselle laatuluokalle välttääksesi tilaamisen ja nostamisen aiheuttamat virhelaskelmat.
- Teräksen tiheys pienenee hieman korkeissa lämpötiloissa lämpölaajenemisen vuoksi. Salli noin 0.3 prosentin pieneneminen 100 celsiusastetta kohden.
- Tehdastestaussertifikaateissa luetellaan todellinen lämpötiheys kriittisissä sovelluksissa. Useimpiin hankintoihin riittävät nimelliskäsikirjan arvot.
Laajemman yleiskatsauksen ruostumattomista teräksistä ja niiden ominaisuuksista löydät verkkosivuiltamme täydellinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu opasSaadaksesi luotettavaa teknistä tiheysdataa eri materiaaleista, Engineers Edge ylläpitää kattavaa metallien viitetaulukkoa.
Mikä on teräksen tiheys?
Teräksen tiheys on sen massa tilavuusyksikköä kohti, joka ilmaistaan tyypillisesti kilogrammoina kuutiometriä kohti (kg/m3) tai grammoina kuutiosenttimetriä kohti (g/cm3). Useimmissa rakenne- ja insinöörilaskelmissa hiiliteräkselle ja pehmeälle teräkselle käytetään standarditiheyttä 0,08 w/mk. Maailman teräsliitto raportoi, että terästä tuotetaan vuosittain yli 1.8 miljardia tonnia, joten tarkat tiheystiedot ovat kriittisiä maailmanlaajuiselle kaupalle ja konepajateollisuudelle.
Tämä arvo johtuu rauta-hiili-hilarakenteesta. Puhtaan raudan tiheys on noin 7 874 kg/m3. Hiilen, joka on rautaa kevyempää, sekä pienten määrien mangaania ja piitä lisääminen laskee keskiarvon hieman 7 850 kg/m3:iin yleisillä rakenneteräslajeilla, kuten ASTM A36 ja AISI 1018.
Tiheys ei ole vain fyysinen erikoisuus. Se määrää suoraan teräskomponentin painon, mikä vaikuttaa rakenteellisten kuormituslaskelmien, kuljetuskustannusten, materiaalitilausmäärien ja laitevalinnan tuloksiin. Väärän arvon käyttäminen voi johtaa aliarvostettuihin nostureihin, ylikuormitettuihin kuorma-autoihin tai virheellisiin materiaaliarvioihin.
Standarditiheysarvot yksikköjärjestelmän mukaan
| Yksikköjärjestelmä | Hiiliteräs | 304 ruostumaton | 316 ruostumaton |
|---|---|---|---|
| kg / m3 | 7,850 | 7,930 | 7,980 |
| g / cm3 | 7.85 | 7.93 | 7.98 |
| lb/in3 | 0.284 | 0.286 | 0.288 |
| lb/ft3 | 490 | 495 | 498 |
Pohjois-Amerikan insinöörit käyttävät usein lb/ft3- tai lb/in3-yksiköitä rakennelaskelmissa. Eurooppalaiset ja aasialaiset standardit käyttävät tyypillisesti kg/m3-yksiköitä. Varmista aina, mitä yksikköjärjestelmää projektisi erittely vaatii ennen laskelmien suorittamista.
Teräksen tiheys laadun mukaan: Täydellinen kaavio
Eri teräslaaduilla on erilaiset tiheydet, koska seosaineilla on erilaiset atomimassat ja kiderakenteet. Esimerkiksi nikkeli on tiheämpää kuin rauta. Kromi on hieman vähemmän tiheää. Nettovaikutus riippuu seoksen koostumuksesta.
Seuraavassa taulukossa luetellaan yleisten teknisten laatujen nimellistiheydet. Kriittisissä sovelluksissa tarkista ominaislämpötiheys tehdastestaustodistuksesta.
| Luokka | Perhe | Tiheys (kg / m3) | Tiheys (g / cm3) | Tiheys (lb/in3) |
|---|---|---|---|---|
| A36 / 1018 / S235 | Hiili / Rakenteellinen | 7,850 | 7.85 | 0.284 |
| 1020 | Hiili | 7,870 | 7.87 | 0.284 |
| 1045 | Keskikokoinen hiili | 7,850 | 7.85 | 0.284 |
| 4140 | Metalliseos | 7,850 | 7.85 | 0.284 |
| 4340 | Metalliseos | 7,850 | 7.85 | 0.284 |
| D2 | Työkaluteräs | 7,700 | 7.70 | 0.278 |
| H13 | Työkaluteräs | 7,800 | 7.80 | 0.282 |
| O1 | Työkaluteräs | 7,860 | 7.86 | 0.284 |
Hiili- ja niukkaseosteisten terästen tiheys on noin 7 850 kg/m3. Työkaluteräkset vaihtelevat enemmän korkean kromi-, vanadiini- ja volframipitoisuuden vuoksi. Saadaksesi tarkemman käsityksen siitä, miten seoskoostumus vaikuttaa materiaalien ominaisuuksiin, tutustu ruostumattomasta teräksestä valmistetut laadut resurssi.
Ruostumattoman teräksen tiheys: Täydellinen kaavio luokan mukaan
Ruostumattoman teräksen tiheys vaihtelee enemmän kuin hiiliteräksen tiheys. 300-sarjan austeniittiset laadut ovat tiheämpiä kuin hiiliteräs nikkelipitoisuuden vuoksi. 400-sarjan ferriittiset ja martensiittiset laadut ovat yleensä kevyempiä, koska ne sisältävät vähän tai ei ollenkaan nikkeliä.
Austeniittiset teräkset (300-sarja)
| Luokka | Tiheys (kg / m3) | Tiheys (g / cm3) | Huomautuksia |
|---|---|---|---|
| 201 | 7,700 | 7.70 | Alempi nikkeli, mangaanilla substituoitu |
| 304 / 304L | 7,930 | 7.93 | Yleisin ruostumattoman teräksen laatu |
| 321 | 7,920 | 7.92 | Titaanistabiloitu |
| 309S / 310S | 7,980 | 7.98 | Korkea kromi- ja nikkelipitoisuus |
| 316 / 316L / 316Ti | 7,980 ja 8,000 | 7.98 ja 8.00 | Molybdeeni lisää tiheyttä |
| 317 / 317L | 7,980 | 7.98 | Korkeampi molybdeenipitoisuus kuin 316:ssa |
| 904L | 8,000 | 8.00 | Korkeaseosteinen superausteniittinen |
Ferriittiset ja martensiittiset teräkset (400-sarja)
| Luokka | Tiheys (kg / m3) | Tiheys (g / cm3) | Huomautuksia |
|---|---|---|---|
| 410 / 410S / 416 | 7,750 | 7.75 | Yksinkertainen martensiittinen |
| 420 | 7,730 | 7.73 | Korkeampi hiili kovuuden parantamiseksi |
| 430 / 430F | 7,700 | 7.70 | Yleisin ferriittinen laatu |
| 440A / 440C | 7,740 ja 7,620 | 7.74 ja 7.62 | Korkea hiili, pienempi tiheys |
Kaksipuolinen ja superkaksipuolinen
| Luokka | Tiheys (kg / m3) | Tiheys (g / cm3) | Huomautuksia |
|---|---|---|---|
| 2205 / S31803 | 7,800 | 7.80 | Yleisin duplex-laatu |
| 2304 | 7,800 | 7.80 | Lean duplex, alempi seos |
| 2507 / S32750 | 7,820 ja 7,850 | 7.82 ja 7.85 | Super duplex, korkea lujuus |
Duplex-teräslaadut, kuten 2205, ovat hieman kevyempiä kuin austeniittiset 304 ja 316. Tämä johtuu siitä, että duplex-mikrorakenne sisältää suunnilleen yhtä paljon ferriittiä ja austeniittia, ja nikkelin kokonaispitoisuus on alhaisempi. Meri- ja kemianteollisuudessa, joissa painolla on merkitystä, tämä 1.6 prosentin ero voi kertyä suurissa rakenteissa.
Katso yksityiskohtaiset laatuvertailut verkkosivuiltamme Vuoden 304 ja 316 vertailu tai omistautuneet oppaamme 304 ruostumaton teräs ja 316 ruostumaton teräs.
Metallitiheyskaavio: Teräs vs. muut metallit
Insinöörit vertaavat usein teräksen tiheyttä alumiiniin, titaaniin ja valurautaan valitessaan materiaaleja painoherkkiin sovelluksiin.
| Materiaali | Tiheys (kg / m3) | Tiheys (g / cm3) | Teräksen painoprosentti |
|---|---|---|---|
| Hiiliteräs | 7,850 | 7.85 | 100% |
| Ruostumaton teräs 304 | 7,930 | 7.93 | 101% |
| Harmaa valurauta | 7,150 | 7.15 | 91% |
| Alumiini 6061 | 2,700 | 2.70 | 34% |
| Titaaniluokka 2 | 4,510 | 4.51 | 57% |
| Kupari C110 | 8,960 | 8.96 | 114% |
| Messinki C360 | 8,490 | 8.49 | 108% |
Alumiinin tiheys on noin kolmannes teräksen tiheydestä, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon ilmailu- ja autoteollisuuden kevytrakenteisiin. Alumiinin jäykkyys ja lujuus tilavuusyksikköä kohti ovat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat. Titaani tarjoaa keskitason vaihtoehdon, sillä sen tiheys on noin 57 prosenttia teräksestä, ja sillä on erinomainen lujuus-painosuhde ja korroosionkestävyys. Valurauta on noin 9 prosenttia kevyempää kuin teräs grafiittisisältämien sulkeumien vuoksi, mutta se on myös hauraampaa.
Terästyyppien täydellisen vertailun löydät oppaastamme aiheesta ruostumaton teräs vs hiiliteräs.
Teräksen painon laskeminen tiheyden perusteella
Peruskaava on yksinkertainen. Paino on tilavuus kerrottuna tiheydellä. Haasteena on laskea tilavuus tarkasti eri muodoille.
Peruskaava
Paino = Tilavuus x Tiheys
Suorakulmaisen lohkon tilavuus on pituus kertaa leveys kertaa paksuus. Sylinterien ja putkien poikkileikkauspinta-ala on ensin laskettava.
Levyn ja levyn painon laskeminen
Litteälle levylle tai levylle:
Paino (kg) = Pituus (m) x Leveys (m) x Paksuus (m) x Tiheys (kg/m3)
Toimiva esimerkkiLaske A36-teräslevyn paino, jonka mitat ovat 1 220 mm x 2 440 mm x 6 mm.
- Muunna mitat metreiksi: 1.22 mx 2.44 mx 0.006 m
- Tilavuus = 1.22 × 2.44 × 0.006 = 0.01786 m3
- Paino = 0.01786 × 7 930 = 140.2 kg
Ruostumattomille teräslevyille käytä painoa 7 930 kg/m3 304-laadulle tai 7 980 kg/m3 316-laadulle. Sama levy 304-laadulla painaisi 141.6 kg. Ero on pieni yhden levyn kohdalla, mutta se kertyy suurissa tilauksissa.
Pyöreän tangon painon laskeminen
Kiinteälle pyöreälle tangolle:
Paino (kg) = pi x r2 x pituus (m) x tiheys (kg/m3)
Missä r on säde metreinä.
Valmistuspajoissa käytetty nopea arvio on:
Paino (kg/m²) = D2 / 162
Missä D on halkaisija millimetreinä.
Toimiva esimerkkiLaske halkaisijaltaan 50 mm olevan ja 3 metriä pitkän 304-teräksestä valmistetun tangon paino.
- Tarkan kaavan avulla: Tilavuus = pii x (0.025)² x 3 = 0.00589 m3
- Paino = 0.00589 × 7 930 = 46.7 kg
- Nopeaa kaavaa käyttäen: (50 x 50) / 162 = 15.43 kg/m². Kolmelle metrille: 15.43 x 3 = 46.3 kg
Nopea kaava antaa tarkan likiarvon ja on hyödyllinen kenttäarvioihin.
Teräsputken painon laskeminen
Putken tapauksessa laske seinämän poikkileikkauspinta-ala ja kerro se pituudella.
Paino (kg) = π/4 x (OD2 – ID2) x Pituus (m) x Tiheys (kg/m3)
Ulkohalkaisija ja sisähalkaisija ovat metreinä. Vaihtoehtoisesti käytä ulkohalkaisijaa ja seinämän paksuutta.
Toimiva esimerkkiLaske 6 metriä pitkän 2 tuuman SCH 40 -hiiliteräsputken paino.
- Ulkohalkaisija = 60.3 mm (0.0603 m), seinämän paksuus = 3.91 mm, sisähalkaisija = 52.48 mm (0.05248 m)
- Poikkileikkauspinta-ala = π/4 x (0.06032 – 0.052482) = 0.000692 m²
- Tilavuus = 0.000692 x 6 = 0.00415 m3
- Paino = 0.00415 × 7 930 = 32.6 kg
Tavallisissa putkipainotaulukoissa tämä on noin 5.44 kg/m, joten 6 metriä vastaa 32.6 kg. Laskelma pitää paikkansa.
Käämin ja nauhan painon laskeminen
Teräskelaa käsitellään pitkänä, ohuena suorakulmaisena prismana.
Paino (kg) = Leveys (m) x Paksuus (m) x Kelan pituus (m) x Tiheys (kg/m3)
Jos tiedät kelan sisähalkaisijan, ulkohalkaisijan ja leveyden, voit laskea ensin myös pituuden:
Pituus (m) = pii x (ulkohalkaisija – sisähalkaisija) / (4 x paksuus)
Käytä sitten yllä olevaa kaistalekaavaa.
Toimiva esimerkki304-ruostumattomasta teräksestä valmistettu kela on 1 000 mm leveä, 2 mm paksu ja 500 metriä pitkä.
- Tilavuus = 1.0 × 0.002 × 500 = 1.0 m3
- Paino = 1.0 × 7 930 = 7,930 kg
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kelat tilataan usein painon mukaan, mutta jotkut ostajat ilmoittavat ne pituuden mukaan. Tiheyden tunteminen auttaa muuntamaan ne tarkasti.
Vaikuttaako lämpötila teräksen tiheyteen?
Kyllä. Teräs laajenee kuumennettaessa, ja koska massa pysyy vakiona, tiheys pienenee. Vaikutus on pieni, mutta mitattavissa.
Hiiliteräksen lämpölaajenemiskerroin on noin 12 x 10-6 celsiusastetta kohden. Tämä tarkoittaa, että yhden metrin pituinen tanko kasvaa 0.012 mm jokaista yhden asteen lämpötilan nousua kohden. Tietyn tilavuuden aikana tämä laajeneminen vähentää tiheyttä.
Nykyään teräksen tiheys pienenee noin 0.3 prosenttia jokaista 100 celsiusastetta kohden lämpötilan nousu. 500 celsiusasteessa hiiliteräksen tiheys laskee 7 850 kg/m3:stä noin 7 740 kg/m3:iin.
Useimmissa ympäristön lämpötilassa tapahtuvissa sovelluksissa tämä muutos on merkityksetön. Uunin osien, kattilaputkien ja korkean lämpötilan prosessilaitteiden osalta insinöörien tulisi käyttää lämpötilakorjattuja tiheysarvoja. ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section II sisältää lämpötilariippuvaiset materiaaliominaisuudet suunnittelulaskelmia varten.
Hankinnan ja toimituksen tiheys
Teräksen tiheys vaikuttaa suoraan rahtikustannuksiin, nostureiden suunnitteluun ja materiaalibudjetointiin. Hankintapäällikkö, joka olettaa kaiken teräksen painavan saman neliömetriä kohden, tekee kalliita virheitä.
Vuonna 2024 Ningbolainen hankintatiimi vertaili tarjouksia 304- ja 316-levyistä laivavarusteprojektia varten. Molemmat tarjoukset oli hinnoiteltu kilohintaan, ja levyjen lukumäärä oli identtinen. Tiimi ei aluksi huomannut, että 316-levy painaa noin 0.6 prosenttia enemmän neliömetriä kohden kuin 304-levy. Neljänkymmenen tonnin tilauksessa tämä tarkoitti 240 kiloa lisää. Merirahtimaksuilla lisäpaino nosti pelkästään toimituskustannuksiin noin 340 dollaria. Itse materiaali oli hinnoiteltu oikein, mutta rahtiarvio ei ollut.
Siksi tarkat teräksen tiheysarvot ovat tärkeitä hankinnoissa. Kun muunnat pinta-alaperusteisista eritelmistä painoperusteisiin tilauksiin, käytä määritellyn lajin tarkkaa tiheyttä. Älä oleta, että hiiliteräksen tiheys pätee ruostumattoman teräksen tilauksiin.
Suurissa rakenneprojekteissa tiheyserojen kumulatiivinen vaikutus voi olla merkittävä. Offshore-lauttasuunnittelija, joka valitsi korroosionkestävyyden vuoksi duplex-teräksen 2205 304:n sijaan, saavutti 1.6 prosentin painonsäästön teräsrakenteissa. Tuhansien tonnien painolla tämä tarkoitti pienempiä perustuskuormia, pienempiä nostolaitteita ja pienempiä kuljetuskustannuksia.
Jos tarvitset apua projektisi materiaalipainojen laskemisessa, tiimimme tarjoaa teknistä konsultointia tarkkojen arvioiden saamiseksi.
Tiheyden tarkistaminen myllytestisertifikaateista
Tehdastestaustodistukset (MTC) dokumentoivat teräksen todelliset kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet kuumennettaessa. Kriittisissä sovelluksissa MTC on virallinen lähde.
Useimmat MTC:t eivät ilmoita tiheyttä suoraan. Sen sijaan ne ilmoittavat kemiallisen koostumuksen prosentteina. Voit arvioida tiheyden koostumuksesta käyttämällä ainesosien tiheyksien painotettuja keskiarvoja, mutta tämä on harvoin tarpeen. Suunnittelutarkoituksiin tässä artikkelissa annetut nimellisarvot ovat yhden prosentin tarkkuudella standardilaaduille.
Jos spesifikaatiosi vaatii sertifioitua tiheyttä, pyydä erillinen materiaalitestausraportti toimittajaltasi. Joissakin erikoissovelluksissa, kuten ilmailu- ja ydinvoimateollisuudessa, vaaditaan todellinen mitattu tiheys nimellisten käsikirja-arvojen sijaan.
Tiheystoleransseja määritellään harvoin, koska saman luokan vaihtelut ovat tyypillisesti alle yhden prosentin. Tärkeämpää on kemiallisen koostumuksen toleranssi, joka varmistaa, että seos täyttää spesifikaation korroosionkestävyys- ja mekaaniset vaatimukset. ASTM-standardit kuten ASTM A240 ruostumattomalle levylle ja ASTM A36 rakenneteräkselle määrittelevät nämä koostumusrajat.
Tavanomaisissa teollisuushankinnoissa tässä artikkelissa mainittujen teräksen nimellistiheysarvojen käyttö on täysin riittävää. Hiiliterästuotteiden osalta varmista aina, että MTC:n tietty laatu vastaa tilaustasi.
Usein Kysytyt Kysymykset
Mikä on teräksen tiheys kg/m3?
Hiili- ja pehmeän teräksen tiheys on 7 850 kg/m3. Ruostumattomien terästen tiheys vaihtelee 7 700 kg/m3:stä ferriittisille laaduille, kuten 430, 8 000 kg/m3:iin runsasseosteisille laaduille, kuten 904L. Käytä aina tiettyä laatuluokan tiheyttä tarkkojen laskelmien saamiseksi.
Mikä on ruostumattoman teräksen tiheys?
Ruostumattoman teräksen tiheys vaihtelee 7 700–8 000 kg/m3:n välillä lajista ja seoskoostumuksesta riippuen. Austeniittiset lajit, kuten 304 ja 316, ovat tiheimpiä, noin 7 930–8 000 kg/m3. Ferriittiset lajit, kuten 430, ovat kevyempiä, noin 7 700 kg/m3. Duplex-lajit sijoittuvat näiden kahden välille, noin 7 800 kg/m3.
Mikä on 304-ruostumattoman teräksen tiheys?
Ruostumattoman teräksen 304 tiheys on 7 930 kg/m3 (7.93 g/cm3, 0.286 lb/in3). Tämä on noin prosentin korkeampi kuin hiiliteräksellä nikkelipitoisuuden vuoksi. 304L:n nimellistiheys on sama kuin 304:n.
Onko 316 ruostumaton teräs painavampaa kuin 304?
Kyllä. 316-teräksen tiheys on 7 980–8 000 kg/m3, kun taas 304-teräksen tiheys on 7 930 kg/m3. 0.6–0.9 prosentin ero johtuu molybdeenilisäyksestä. Suurissa tilauksissa tämä pieni ero vaikuttaa kokonaispainoon, rahtikustannuksiin ja rakenteellisten kuormituslaskelmiin.
Mikä on teräksen tiheys yksiköissä lb/in3?
Hiiliteräksen lujuus on 0.284 lb/in3. 304-laatuisen ruostumattoman teräksen lujuus on 0.286 lb/in3. 316-laatuisen ruostumattoman teräksen lujuus on 0.288 lb/in3. Näitä arvoja käytetään Pohjois-Amerikan rakenne- ja valmistustekniikassa.
Muuttaako lämpökäsittely teräksen tiheyttä?
Lämpökäsittely muuttaa mikrorakennetta ja mekaanisia ominaisuuksia, mutta tiheyttä alle yhden prosentin. Käytä kaikissa käytännön suunnittelu- ja hankintalaskelmissa samaa nimellistiheyttä lämpökäsittelyolosuhteista riippumatta.
Miten lasken teräslevyn painon?
Kerro pituus leveydellä ja paksuudella saadaksesi tilavuuden kuutiometreinä. Kerro sitten teräksen tiheydellä kg/m3. Esimerkiksi 2 m x 1 m x 10 mm A36-levyn tilavuus on 0.02 m3 ja paino 0.02 x 7 850 = 157 kg.
Miksi ruostumaton teräs on tiheämpää kuin hiiliteräs?
Ruostumaton teräs sisältää nikkeliä, jonka atomimassa on suurempi kuin raudan. Austeniittiset laadut, kuten 304 ja 316, sisältävät 8–14 prosenttia nikkeliä, mikä lisää kokonaistiheyttä. Ferriittiset ruostumattomat laadut, kuten 430, eivät sisällä nikkeliä ja niiden tiheydet ovat lähempänä hiiliterästä.
Mikä on pehmeän teräksen tiheys?
Pehmeän teräksen tiheys on 7 850 kg/m3 (7.85 g/cm3). Tämä on sama kuin tavallisella rakenneteräksellä, koska pehmeä teräs on yksinkertaisesti vähähiilistä terästä, jonka hiilipitoisuus on alle 0.25 prosenttia.
Miten lämpötila vaikuttaa teräksen tiheyteen?
Teräs laajenee kuumennettaessa, mikä pienentää tiheyttä. Tiheys pienenee noin 0.3 prosenttia 100 celsiusastetta kohden. 500 celsiusasteessa hiiliteräksen tiheys laskee 7 850 kg/m3:stä noin 7 740 kg/m3:iin.
Mistä löydän tiheyden tehdastestaustodistuksesta?
Useimmissa tehdastestaussertifikaateissa luetellaan kemiallinen koostumus tiheyden sijaan. Vakiolaatujen osalta käytä nimellisarvoja suunnittelukäsikirjoissa tai tässä oppaassa. Sovelluksissa, jotka vaativat sertifioitua tiheyttä, pyydä erillinen materiaalitestausraportti toimittajaltasi.
Yhteenveto
Tarkat teräksen tiheysarvot ovat välttämättömiä suunnittelulaskelmille, hankinta-arvioille ja toimituslogistiikalle. Hiiliteräksen tiheys 7 850 kg/m3 on perustaso, mutta ruostumattomien terästen tiheys vaihtelee mitattavasti. 304 on 7 930 kg/m3. 316 on 7 980–8 000 kg/m3. Duplex 2205 on 7 800 kg/m3. Väärän arvon käyttäminen voi johtaa nosturin ylikuormitukseen, rahtiyllätyksiin ja virheellisiin materiaalitilauksiin.
Tämän artikkelin painonlaskentakaavat antavat sinulle työkalut levyjen, tankojen, putkien ja kelojen painojen tarkkaan arviointiin. Korkeiden lämpötilojen sovelluksissa muista tehdä pieni lämpötilakorjaus. Ja kun tarkkuudella on merkitystä, tarkista paino tehtaan testisertifikaattia vasten.
Jos tarvitset sertifioituja teräsmateriaaleja tarkkoine spesifikaatioineen seuraavaan projektiisi, ota meihin yhteyttä tarjouksen saamiseksi. LIANYUNGANG DAPU METAL CO., LTD toimittaa hiiliterästä, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja levytuotteita ja seosmateriaaleja täydellä tehdastestaussertifikaatilla ja maailmanlaajuisesti.