LIANYUNGANG DAPU METAL LTD. ŞTİ.
+ 86 15751198808

Çelik Yoğunluğu: Kapsamlı Kılavuz ve Ağırlık Tablosu (2026)

Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn

Karbon çeliğinin yoğunluğu 7,850 kg/m³'tür (7.85 g/cm³, 0.284 lb/in³). Paslanmaz çelik kalitelerinin yoğunluğu, alaşım bileşimine bağlı olarak 7,700 ile 8,000 kg/m³ arasında değişir; 304 alaşımının yoğunluğu 7,930 kg/m³ ve 316 alaşımının yoğunluğu ise 7,980 kg/m³'tür. Bu küçük farklılıklar ağırlık hesaplamaları, nakliye maliyetleri ve yapısal tasarım açısından önem taşır.

2024 yılında, Jiangsu'daki bir imalat atölyesi, bir kimyasal tank projesi için elli ton 316 paslanmaz çelik levha sipariş etti. Proje mühendisi, vinç yüklerini ve kaldırma gereksinimlerini hesaplamak için standart karbon çeliği yoğunluğu olan 7,850 kg/m³ değerini kullandı. Sevkiyat geldiğinde, neredeyse yüzde bir oranında fazla ağırlıktaydı. Vinç kapasitesi yetersizdi ve kaldırma ekibi ağırlık merkezini yeniden hesaplamak ve daha büyük bir dengeleyici çubuk eklemek zorunda kaldı. Bu gecikme projeye tam bir gün kaybettirdi. Çelik sağlamdı. Yoğunluk varsayımı yanlıştı.

Bu makale, her ana kalite için doğru çelik yoğunluk değerlerini, mühendislik ve tedarik için birim dönüşümlerini ve hemen kullanabileceğiniz adım adım ağırlık hesaplama formüllerini sunmaktadır. Ayrıca sıcaklığın yoğunluğu nasıl etkilediğini ve Fabrika Test Sertifikalarındaki değerleri nasıl doğrulayacağınızı da öğreneceksiniz.

Önemli Noktalar

  • Karbon ve yumuşak çeliğin standart yoğunluğu 7,850 kg/m³'tür. Paslanmaz çelik kaliteleri, nikel ve molibden içeriği nedeniyle daha yoğundur.
  • 304 paslanmaz çeliğin yoğunluğu 7,930 kg/m³'tür. 316 paslanmaz çeliğin yoğunluğu 7,980 ile 8,000 kg/m³ arasındadır. Duplex 2205'in yoğunluğu ise 7,800 kg/m³'tür.
  • Ağırlık, hacim ile yoğunluğun çarpımına eşittir. Sipariş ve kaldırma işlemlerinde yanlış hesaplamalardan kaçınmak için, kullandığınız ürünün sınıfına uygun doğru yoğunluğu kullanın.
  • Çeliğin yoğunluğu, yüksek sıcaklıklarda termal genleşme nedeniyle hafifçe azalır. Her 100 santigrat derece için yaklaşık %0.3'lük bir azalmaya izin verin.
  • Fabrika Test Sertifikaları, kritik uygulamalar için gerçek ısı yoğunluğunu listeler. Çoğu tedarik için nominal el kitabı değerleri yeterlidir.

Paslanmaz çelik kaliteleri ve özelliklerine ilişkin daha kapsamlı bir genel bakış için, sayfamıza bakın. komple paslanmaz çelik kılavuzÇeşitli malzemeler için güvenilir mühendislik yoğunluk verileri için, Mühendisler Edge Kapsamlı bir metal referans tablosu tutmaktadır.

Çeliğin Yoğunluğu Nedir?

Çeliğin Yoğunluğu Nedir?
Çeliğin Yoğunluğu Nedir?

Çeliğin yoğunluğu, birim hacim başına kütlesidir ve genellikle kilogram/metreküp (kg/m³) veya gram/santimetreküp (g/cm³) olarak ifade edilir. Çoğu yapısal ve mühendislik hesaplamasında, karbon çeliği ve yumuşak çelik için standart bir yoğunluk değeri kullanılır. 7,850 kg / m3.  Dünya Çelik Birliği Raporlara göre, yılda 1.8 milyar tondan fazla çelik üretiliyor ve bu da doğru yoğunluk verilerinin küresel ticaret ve mühendislik için kritik önem taşıdığı anlamına geliyor.

Bu değer, demir-karbon kafes yapısından kaynaklanmaktadır. Saf demirin yoğunluğu yaklaşık 7,874 kg/m³'tür. Demirden daha hafif olan karbonun yanı sıra az miktarda manganez ve silikon ilavesi, ASTM A36 ve AISI 1018 gibi yaygın yapısal kaliteler için ortalamayı biraz düşürerek 7,850 kg/m³'e indirir.

Yoğunluk sadece fiziksel bir merak konusu değildir. Çelik bir bileşenin ağırlığını doğrudan belirler ve bu da yapısal yük hesaplamalarını, nakliye maliyetlerini, malzeme sipariş miktarlarını ve ekipman seçimini etkiler. Yanlış değer kullanmak, yetersiz kapasiteli vinçlere, aşırı yüklü kamyonlara veya yanlış malzeme tahminlerine yol açabilir.

Birim Sistemine Göre Standart Yoğunluk Değerleri

Birim sistemi Karbon çelik 304 Paslanmaz 316 Paslanmaz
kg / m3 7,850 7,930 7,980
g / cm3 7.85 7.93 7.98
lb/inç3 0.284 0.286 0.288
lb/ft3 490 495 498

Kuzey Amerika'daki mühendisler yapısal hesaplamalar için genellikle lb/ft³ veya lb/in³ birimlerini kullanır. Avrupa ve Asya standartlarında ise genellikle kg/m³ kullanılır. Hesaplamalara başlamadan önce projenizin şartnamesinde hangi birim sisteminin kullanıldığını mutlaka teyit edin.

Çelik Yoğunluğu (Kaliteye Göre): Tam Tablo

Farklı çelik kalitelerinin yoğunlukları farklıdır çünkü alaşım elementlerinin atom kütleleri ve kristal yapıları farklıdır. Örneğin, nikel demirden daha yoğundur. Krom ise biraz daha az yoğundur. Sonuç, alaşımın özel bileşimine bağlıdır.

Aşağıdaki tabloda yaygın mühendislik kaliteleri için nominal yoğunluklar listelenmiştir. Kritik uygulamalar için özgül ısıyı Fabrika Test Sertifikası ile doğrulayın.

Sınıf aile Yoğunluk (kg / m3) Yoğunluk (g / cm3) Yoğunluk (lb/in3)
A36 / 1018 / S235 Karbon / Yapısal 7,850 7.85 0.284
1020 Karbon 7,870 7.87 0.284
1045 Orta Karbon 7,850 7.85 0.284
4140 alaşım 7,850 7.85 0.284
4340 alaşım 7,850 7.85 0.284
D2 Takım Çeliği 7,700 7.70 0.278
H13 Takım Çeliği 7,800 7.80 0.282
O1 Takım Çeliği 7,860 7.86 0.284

Karbon ve düşük alaşımlı çelikler 7,850 kg/m³ civarında yoğunlaşmaktadır. Takım çelikleri ise yüksek krom, vanadyum ve tungsten içeriği nedeniyle daha fazla değişkenlik gösterir. Alaşım bileşiminin malzeme özelliklerini nasıl etkilediğine dair daha detaylı bilgi için, bölümümüzü inceleyebilirsiniz. paslanmaz çelik kaliteleri kaynak.

Paslanmaz Çeliğin Yoğunluğu: Kaliteye Göre Tam Tablo

Paslanmaz çeliğin yoğunluğu, karbon çeliğinin yoğunluğuna göre daha fazla değişkenlik gösterir. 300 serisi östenitik kaliteler, nikel içeriği nedeniyle karbon çeliğinden daha yoğundur. 400 serisi ferritik ve martensitik kaliteler ise genellikle daha hafiftir çünkü çok az veya hiç nikel içermezler.

Austenitik Sınıflar (300 Serisi)

Sınıf Yoğunluk (kg / m3) Yoğunluk (g / cm3) notlar
201 7,700 7.70 Daha düşük nikel, manganez ikamesi
304 / 304L 7,930 7.93 En yaygın paslanmaz çelik kalitesi
321 7,920 7.92 Titanyum stabilize edilmiş
309'LER / 310'LER 7,980 7.98 Yüksek krom ve nikel
316 / 316L / 316Ti 7,980 için 8,000 7.98 için 8.00 Molibden yoğunluğu artırır.
317 / 317L 7,980 7.98 316'dan daha yüksek molibden
904L 8,000 8.00 Yüksek alaşımlı süper östenitik

Ferritik ve Martensitik Kaliteler (400 Serisi)

Sınıf Yoğunluk (kg / m3) Yoğunluk (g / cm3) notlar
410 / 410S / 416 7,750 7.75 Temel martensitik
420 7,730 7.73 Daha yüksek karbon içeriği sertliği artırır.
430 / 430F 7,700 7.70 En yaygın ferritik kalite
440A / 440C 7,740 için 7,620 7.74 için 7.62 Yüksek karbon, düşük yoğunluk

Dubleks ve Süper Dubleks

Sınıf Yoğunluk (kg / m3) Yoğunluk (g / cm3) notlar
2205 / Ö31803 7,800 7.80 En yaygın dubleks sınıfı
2304 7,800 7.80 Yalın dupleks, daha düşük alaşımlı
2507 / Ö32750 7,820 için 7,850 7.82 için 7.85 Süper dupleks, yüksek mukavemet

2205 gibi dubleks kaliteler, östenitik 304 ve 316'dan biraz daha hafiftir. Bunun nedeni, dubleks mikroyapısının yaklaşık olarak eşit miktarda ferrit ve östenit içermesi ve genel nikel içeriğinin daha düşük olmasıdır. Ağırlığın önemli olduğu denizcilik ve kimya uygulamalarında, bu %1.6'lık fark büyük yapılarda önemli bir etki yaratabilir.

Ayrıntılı kalite karşılaştırmaları için lütfen sayfamıza bakın. 304 ve 316 karşılaştırması veya özel rehberlerimize 304 paslanmaz çelik hem de 316 paslanmaz çelik.

Metal Yoğunluk Tablosu: Çelik ve Diğer Metaller Karşılaştırması

Metal Yoğunluk Tablosu: Çelik ve Diğer Metaller Karşılaştırması
Metal Yoğunluk Tablosu: Çelik ve Diğer Metaller Karşılaştırması

Mühendisler, ağırlığa duyarlı uygulamalar için malzeme seçerken çeliğin yoğunluğunu genellikle alüminyum, titanyum ve dökme demirle karşılaştırırlar.

Malzeme Yoğunluk (kg / m3) Yoğunluk (g / cm3) Çelik Ağırlığının Yüzdesi
Karbon çelik 7,850 7.85 100%
Paslanmaz çelik 304 7,930 7.93 101%
Gri Dökme Demir 7,150 7.15 91%
Alüminyum 6061 2,700 2.70 34%
Titanyum Sınıf 2 4,510 4.51 57%
Bakır C110 8,960 8.96 114%
Pirinç C360 8,490 8.49 108%

Alüminyum, çeliğin yoğunluğunun yaklaşık üçte biri kadardır; bu da onu havacılık ve otomotiv sektörlerinde hafifletme için cazip kılar. Bununla birlikte, alüminyumun birim hacim başına sertliği ve mukavemeti önemli ölçüde daha düşüktür. Titanyum, çeliğin yoğunluğunun yaklaşık %57'si ile orta bir yol sunar ve mükemmel mukavemet-ağırlık oranına ve korozyon direncine sahiptir. Dökme demir, grafit inklüzyonları nedeniyle çelikten yaklaşık %9 daha hafiftir, ancak aynı zamanda daha kırılgandır.

Çelik türlerinin tam karşılaştırması için kılavuzumuzu okuyun. paslanmaz çelik vs karbon çeliği.

Çeliğin Yoğunluğundan Ağırlığını Hesaplama Yöntemi

Temel formül basittir: Ağırlık, hacim ile yoğunluğa eşittir. Zorluk, farklı şekiller için hacmi doğru bir şekilde hesaplamaktır.

Temel Formül

Ağırlık = Hacim x Yoğunluk

Dikdörtgen bir bloğun hacmi, uzunluk çarpı genişlik çarpı kalınlıktır. Silindirler ve borular için ise önce kesit alanını hesaplamanız gerekir.

Levha ve Sac Ağırlığı Hesaplaması

Düz levha veya sac için:

Ağırlık (kg) = Uzunluk (m) x Genişlik (m) x Kalınlık (m) x Yoğunluk (kg/m³)

Çalışılmış örnekA36 çelik levhanın 1,220 mm x 2,440 mm x 6 mm ölçülerindeki ağırlığını hesaplayın.

  • Ölçüleri metreye çevirin: 1.22 m x 2.44 m x 0.006 m
  • Hacim = 1.22 x 2.44 x 0.006 = 0.01786 m³
  • Ağırlık = 0.01786 x 7,850 = 140.2 kg

Paslanmaz çelik levhalar için, 304 için 7,930 kg/m³ veya 316 için 7,980 kg/m³ değerini kullanın. Aynı levha 304 paslanmaz çelikten yapıldığında 141.6 kg ağırlığında olur. Tek bir levha için fark küçük olsa da, büyük siparişlerde bu fark katlanarak artar.

Yuvarlak Çubuk Ağırlık Hesaplaması

Sağlam, yuvarlak bir çubuk için:

Ağırlık (kg) = π x r² x Uzunluk (m) x Yoğunluk (kg/m³)

Burada r, metre cinsinden yarıçaptır.

İmalat atölyelerinde kullanılan hızlı bir yaklaşık hesaplama şöyledir:

Ağırlık (kg/m) = D2 / 162

Burada D, milimetre cinsinden çapı ifade eder.

Çalışılmış örnekÇapı 50 mm, uzunluğu 3 metre olan 304 paslanmaz çelik çubuğun ağırlığını hesaplayın.

  • Kesin formülü kullanarak: Hacim = pi x (0.025)2 x 3 = 0.00589 m3
  • Ağırlık = 0.00589 x 7,930 = 46.7 kg
  • Hızlı formülü kullanarak: (50 x 50) / 162 = 15.43 kg/m. 3 metre için: 15.43 x 3 = 46.3 kg

Bu hızlı formül yaklaşık bir sonuç verir ve saha tahminleri için kullanışlıdır.

Çelik Boru Ağırlığı Hesaplaması

Boru için, kesit duvar alanını hesaplayın ve uzunlukla çarpın.

Ağırlık (kg) = π/4 x (Dış Çap² – İç Çap²) x Uzunluk (m) x Yoğunluk (kg/m³)

Dış çap (OD) ve iç çap (ID) metre cinsindendir. Alternatif olarak, dış çap ve duvar kalınlığını kullanabilirsiniz.

Çalışılmış örnek2 inç çapında, 6 metre uzunluğunda SCH 40 karbon çelik borunun ağırlığını hesaplayın.

  • Dış çap = 60.3 mm (0.0603 m), duvar kalınlığı = 3.91 mm, iç çap = 52.48 mm (0.05248 m)
  • Kesit alanı = pi/4 x (0.06032 – 0.052482) = 0.000692 m2
  • Hacim = 0.000692 x 6 = 0.00415 m³
  • Ağırlık = 0.00415 x 7,850 = 32.6 kg

Standart boru ağırlık tabloları bunu yaklaşık 5.44 kg/m olarak belirtiyor, dolayısıyla 6 metre 32.6 kg'a eşittir. Hesaplama doğru.

Bobin ve Şerit Ağırlığı Hesaplaması

Çelik ruloyu uzun, ince dikdörtgen prizma olarak düşünün.

Ağırlık (kg) = Genişlik (m) x Kalınlık (m) x Bobin Uzunluğu (m) x Yoğunluk (kg/m³)

Bobinin iç çapını, dış çapını ve genişliğini biliyorsanız, önce uzunluğunu da hesaplayabilirsiniz:

Uzunluk (m) = pi x (OD2 – ID2) / (4 x Kalınlık)

Ardından yukarıdaki şerit formülünü uygulayın.

Çalışılmış örnek304 paslanmaz çelik rulo 1,000 mm genişliğinde, 2 mm kalınlığında ve 500 metre uzunluğundadır.

  • Hacim = 1.0 x 0.002 x 500 = 1.0 m³
  • Ağırlık = 1.0 x 7,930 = 7,930 kg

Paslanmaz çelik bobin tedarikinde, bobinler genellikle ağırlık üzerinden sipariş edilir, ancak bazı alıcılar uzunluk üzerinden de sipariş verir. Yoğunluğu bilmek, ikisi arasında doğru bir şekilde dönüşüm yapmanızı sağlar.

Sıcaklık Çeliğin Yoğunluğunu Etkiler mi?

Evet. Çelik ısıtıldığında genleşir ve kütle sabit kaldığı için yoğunluk azalır. Etki küçük ama ölçülebilir.

Karbon çeliğinin termal genleşme katsayısı, santigrat derece başına yaklaşık 12 x 10⁻⁶'dır. Bu, bir metrelik bir çubuğun, sıcaklık artışının her bir derecesinde 0.012 mm uzadığı anlamına gelir. Hacim bazında bu genleşme, yoğunluğu azaltır.

Genel bir kural olarak, çelik yoğunluğu yaklaşık olarak azalır. Her 100 derece Celsius için yüzde 0.3 Sıcaklık artışı. 500 santigrat derecede, karbon çeliğinin yoğunluğu 7,850 kg/m³'ten yaklaşık 7,740 kg/m³'e düşer.

Çoğu ortam sıcaklığı uygulaması için bu değişiklik önemsizdir. Fırın bileşenleri, kazan boruları ve yüksek sıcaklık proses ekipmanları için mühendisler, sıcaklık düzeltmeli yoğunluk değerlerini kullanmalıdır. ASME Kazan ve Basınçlı Kaplar Kodu Bölüm II, tasarım hesaplamaları için sıcaklığa bağlı malzeme özelliklerini sağlar.

Tedarik ve Sevkiyatta Yoğunluk

Tedarik ve Sevkiyatta Yoğunluk
Tedarik ve Sevkiyatta Yoğunluk

Çelik yoğunluğu, nakliye maliyetlerini, vinç planlamasını ve malzeme bütçelemesini doğrudan etkiler. Tüm çeliğin metrekare başına aynı ağırlıkta olduğunu varsayan bir satın alma müdürü, maliyetli hatalar yapacaktır.

2024 yılında, Ningbo'daki bir tedarik ekibi, bir denizcilik ekipmanı projesi için 304 ve 316 sac levha tekliflerini karşılaştırıyordu. Her iki teklif de kilogram başına fiyatlandırılmıştı ve sac levha miktarları aynıydı. Ekibin başlangıçta gözden kaçırdığı şey, 316 sac levhanın metrekare başına 304 sac levhaya göre yaklaşık %0.6 daha ağır olmasıydı. Kırk tonluk bir sipariş için bu, 240 kilogramlık bir ek ağırlık anlamına geliyordu. Deniz taşımacılığı fiyatlarıyla, bu ek ağırlık sadece nakliye maliyetine yaklaşık 340 dolar ekliyordu. Malzemenin kendisi doğru fiyatlandırılmıştı. Ancak nakliye tahmini doğru değildi.

Bu nedenle, çelik tedarikinde doğru yoğunluk değerleri önemlidir. Alan bazlı özelliklerden ağırlık bazlı siparişlere dönüştürürken, belirtilen kalite için tam yoğunluğu kullanın. Karbon çeliği yoğunluğunun paslanmaz çelik siparişleri için de geçerli olduğunu varsaymayın.

Büyük yapısal projelerde, yoğunluk farklılıklarının kümülatif etkisi önemli olabilir. Korozyon direnci için 304 yerine duplex 2205 kullanan bir açık deniz platformu tasarımcısı, çelik üst yapıda %1.6'lık bir ağırlık azalması elde etti. Binlerce tonluk bu durum, daha düşük temel yükleri, daha küçük kaldırma ekipmanları ve daha düşük nakliye maliyetleri anlamına geldi.

Projeniz için malzeme ağırlıklarını hesaplamada yardıma ihtiyacınız varsa, ekibimiz doğru tahminler için teknik danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Fabrika Test Sertifikalarından Yoğunluğun Doğrulanması Nasıl Yapılır?

Fabrika Test Sertifikaları (MTC'ler), çelik partisinin gerçek kimyasal ve fiziksel özelliklerini belgelemektedir. Kritik uygulamalar için MTC, yetkili kaynaktır.

Çoğu malzeme test merkezi (MTC) yoğunluğu doğrudan belirtmez. Bunun yerine, kimyasal bileşimi yüzde olarak belirtirler. Bileşen yoğunluklarının ağırlıklı ortalamalarını kullanarak bileşiminden yoğunluğu tahmin edebilirsiniz, ancak bu nadiren gereklidir. Mühendislik amaçları için, bu makaledeki nominal değerler standart kaliteler için yüzde bir doğruluk payına sahiptir.

Eğer şartnamenizde onaylı yoğunluk gerekiyorsa, tedarikçinizden ayrı bir malzeme test raporu isteyin. Havacılık ve nükleer gibi bazı özel uygulamalar, nominal el kitabı değerleri yerine gerçek ölçülmüş yoğunluk gerektirir.

Yoğunluk toleransları nadiren belirtilir çünkü bir kalite içindeki varyasyonlar genellikle yüzde birden azdır. Daha önemli olan, alaşımın spesifikasyonun korozyon ve mekanik gereksinimlerini karşılamasını sağlayan kimyasal bileşim toleransıdır. ASTM standartları Örneğin, paslanmaz çelik levhalar için ASTM A240 ve yapısal karbon çeliği için ASTM A36 gibi standartlar bu bileşim sınırlarını tanımlar.

Standart endüstriyel tedarik için, bu makaledeki nominal çelik yoğunluk değerlerinin kullanılması tamamen yeterlidir. Karbon çelik ürünler için, MTC'deki belirli kalitenin siparişinizle eşleştiğini her zaman doğrulayın.

Sıkça Sorulan Sorular

Çeliğin yoğunluğu kg/m³ cinsinden nedir?

Karbon ve yumuşak çeliğin yoğunluğu 7,850 kg/m³'tür. Paslanmaz çelik kalitelerinin yoğunluğu, 430 gibi ferritik kaliteler için 7,700 kg/m³'ten 904L gibi yüksek alaşımlı kaliteler için 8,000 kg/m³'e kadar değişir. Doğru hesaplamalar için her zaman spesifik kalite yoğunluğunu kullanın.

Paslanmaz çeliğin yoğunluğu nedir?

Paslanmaz çeliğin yoğunluğu, kalite ve alaşım bileşimine bağlı olarak 7,700 ile 8,000 kg/m³ arasında değişir. 304 ve 316 gibi östenitik kaliteler, yaklaşık 7,930 ila 8,000 kg/m³ ile en yoğun olanlardır. 430 gibi ferritik kaliteler ise yaklaşık 7,700 kg/m³ ile daha hafiftir. Dubleks kaliteler ise yaklaşık 7,800 kg/m³ ile bu ikisinin arasında yer alır.

304 paslanmaz çeliğin yoğunluğu nedir?

304 paslanmaz çeliğin yoğunluğu 7,930 kg/m³'tür (7.93 g/cm³, 0.286 lb/in³). Bu, nikel içeriği nedeniyle karbon çeliğinden yaklaşık yüzde bir daha yüksektir. 304L, 304 ile aynı nominal yoğunluğa sahiptir.

316 paslanmaz çelik, 304'ten daha mı ağırdır?

Evet. 316 paslanmaz çeliğin yoğunluğu 7,980 ila 8,000 kg/m³ iken, 304 paslanmaz çeliğin yoğunluğu 7,930 kg/m³'tür. %0.6 ila %0.9'luk fark, molibden ilavesinden kaynaklanmaktadır. Büyük siparişlerde bu küçük fark, toplam ağırlığı, nakliye maliyetlerini ve yapısal yük hesaplamalarını etkiler.

Çeliğin yoğunluğu lb/in³ cinsinden nedir?

Karbon çeliğinin öz değeri 0.284 lb/in³'tür. 304 paslanmaz çeliğin öz değeri 0.286 lb/in³'tür. 316 paslanmaz çeliğin öz değeri 0.288 lb/in³'tür. Bu değerler Kuzey Amerika'daki yapısal ve imalat mühendisliğinde kullanılmaktadır.

Isıl işlem çeliğin yoğunluğunu değiştirir mi?

Isıl işlem mikroyapıyı ve mekanik özellikleri değiştirir, ancak yoğunluğu yüzde birden daha az değiştirir. Tüm pratik mühendislik ve tedarik hesaplamalarında, ısıl işlem koşulundan bağımsız olarak aynı nominal yoğunluğu kullanın.

Çelik levhanın ağırlığını nasıl hesaplarım?

Hacmi metreküp cinsinden elde etmek için uzunluğu, genişliği ve kalınlığı çarpın. Ardından, çeliğin yoğunluğuyla (kg/m³) çarpın. Örneğin, 2 m x 1 m x 10 mm A36 levhanın hacmi 0.02 m³ ve ağırlığı 0.02 x 7,850 = 157 kg'dır.

Paslanmaz çelik neden karbon çeliğinden daha yoğundur?

Paslanmaz çelik, demirden daha yüksek atom kütlesine sahip nikel içerir. 304 ve 316 gibi östenitik kaliteler %8 ila %14 oranında nikel içerir ve bu da genel yoğunluğu artırır. 430 gibi ferritik paslanmaz çelik kaliteleri nikel içermez ve yoğunlukları karbon çeliğine daha yakındır.

Yumuşak çeliğin yoğunluğu nedir?

Yumuşak çeliğin yoğunluğu 7,850 kg/m³ (7.85 g/cm³)'tür. Bu, standart yapısal karbon çeliğiyle aynıdır çünkü yumuşak çelik, karbon içeriği %0.25'ten az olan düşük karbonlu çeliktir.

Sıcaklık çeliğin yoğunluğunu nasıl etkiler?

Çelik ısıtıldığında genleşir ve bu da yoğunluğunu azaltır. Yoğunluk, her 100 santigrat derece için yaklaşık %0.3 oranında azalır. 500 santigrat derecede, karbon çeliğinin yoğunluğu 7,850 kg/m³'ten yaklaşık 7,740 kg/m³'e düşer.

Bir değirmen test sertifikasında yoğunluk bilgisini nerede bulabilirim?

Çoğu malzeme test sertifikasında yoğunluk yerine kimyasal bileşim doğrudan belirtilir. Standart kaliteler için, mühendislik el kitaplarındaki veya bu kılavuzdaki nominal değerleri kullanın. Sertifikalı yoğunluk gerektiren uygulamalar için, tedarikçinizden ayrı bir malzeme test raporu isteyin.

Sonuç

Mühendislik hesaplamaları, tedarik tahminleri ve nakliye lojistiği için doğru çelik yoğunluk değerleri çok önemlidir. Karbon çeliği 7,850 kg/m³ temel değerdir, ancak paslanmaz çelik kaliteleri ölçülebilir derecede farklılık gösterir. 304 çeliği 7,930 kg/m³, 316 çeliği 7,980 ila 8,000 kg/m³ ve Duplex 2205 çeliği 7,800 kg/m³'tür. Yanlış değer kullanmak vinç aşırı yüklenmelerine, nakliye sürprizlerine ve yanlış malzeme siparişlerine yol açabilir.

Bu makaledeki ağırlık hesaplama formülleri, levha, çubuk, boru ve rulo ağırlıklarını doğru bir şekilde tahmin etmenize olanak tanır. Yüksek sıcaklık uygulamaları için küçük bir sıcaklık düzeltmesi yapmayı unutmayın. Hassasiyet önemli olduğunda ise, Fabrika Test Sertifikası ile doğrulama yapın.

Bir sonraki projeniz için doğru özelliklere sahip sertifikalı çelik malzemelere ihtiyacınız varsa, fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçin. LIANYUNGANG DAPU METAL CO., LTD, tam fabrika test sertifikasına sahip ve küresel teslimat imkanı sunan karbon çelik, paslanmaz çelik levha ürünleri ve alaşım malzemeleri tedarik etmektedir.

DAPU'yu anlayın
Son Yayınlananlar
İletişim Formu Demosu