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El acero de sección hueca cuadrada (SHS) es un tubo de acero estructural hueco de forma cuadrada ampliamente utilizado en construcción, estructuras de acero, fabricación de maquinaria y proyectos de ingeniería. Una tabla de pesos de secciones huecas cuadradas ayuda a los ingenieros y compradores a determinar rápidamente el peso teórico, el espesor de la pared y las dimensiones de los tubos de acero SHS para la estimación de materiales, la planificación del transporte y el diseño estructural.
¿Qué es la sección hueca cuadrada (SHS)?
La sección hueca cuadrada (SHS) es un tubo de acero soldado con una sección transversal hueca cuadrada. Generalmente se fabrica a partir de bobinas o tiras de acero laminado en caliente mediante procesos de conformado en frío o en caliente, seguidos de soldadura de alta frecuencia.
En comparación con las secciones de acero abiertas tradicionales, los tubos de acero SHS ofrecen:
Alta relación resistencia-peso
Excelente resistencia a la torsión
Rendimiento estructural uniforme
Fácil fabricación y soldadura.
Aspecto arquitectónico moderno
Debido a estas ventajas, el acero SHS se utiliza ampliamente en:
Edificios con estructura de acero.
Marcos de construcción
Fabricación de maquinaria
ingeniería de puentes
columnas de soporte
Equipo de transporte
Estructuras agrícolas
Estándares comunes de secciones huecas cuadradas
Los tubos de acero SHS se producen comúnmente de acuerdo con estándares internacionales como:
ASTM A500
EN 10219
EN 10210
Estándares JIS
Estándares AS/NZS
Estos estándares definen:
Propiedades mecánicas
Tolerancias dimensionales
Composición química
Calidad de soldadura
Requisitos de prueba
Materiales comunes para tubos de acero SHS
Los perfiles huecos cuadrados están disponibles en diferentes grados de acero según los requisitos del proyecto.
Los materiales SHS comunes incluyen:
acero al carbono
Acero dulce
Acero galvanizado
Acero de baja aleación de alta resistencia
Grados de acero estructural
Los grados de acero típicos incluyen:
ASTM A500 Grado B
ASTM A500 Grado C
S235JR
S275JR
S355JR
¿Por qué es importante el cálculo del peso de SHS?
Una tabla de pesos de secciones huecas cuadradas es esencial para ingenieros, fabricantes, contratistas y compradores de tubos de acero porque ayuda a calcular:
Consumo de acero
Costo de transporte
Capacidad de carga estructural
Eficiencia de fabricación
Presupuestos de adquisición de materiales.
El cálculo preciso del peso de SHS también mejora la precisión del diseño de ingeniería y el control de costos del proyecto.
Tabla de pesos de secciones huecas cuadradas
La siguiente tabla muestra los tamaños comunes de acero SHS y los pesos teóricos aproximados.
|
Tamaño del producto (mm) |
1,5 milímetros |
2,0 milímetros |
2,5 milímetros |
3,0 milímetros |
4,0 milímetros |
5,0 milímetros |
6,0 milímetros |
6,3 milímetros |
|
20 × 20 |
0.852 |
1.097 |
1.321 |
1.526 |
|
|
|
|
|
22 × 22 |
0.947 |
1.222 |
|
|
|
|
|
|
|
25 × 25 |
1.088 |
1.411 |
1.714 |
1.997 |
2.503 |
|
|
|
|
30 × 30 |
1.323 |
1.725 |
2.106 |
2.468 |
3.131 |
|
|
|
|
35 × 35 |
1.559 |
2.039 |
2.499 |
2.939 |
3.759 |
|
|
|
|
38 × 38 |
|
2.227 |
2.734 |
3.221 |
|
|
|
|
|
40 × 40 |
1.794 |
2.353 |
2.891 |
3.41 |
4.387 |
5.284 |
|
|
|
42 × 42 |
|
|
|
3.598 |
4.638 |
5.598 |
|
|
|
45 × 45 |
2.03 |
2.667 |
3.284 |
3.881 |
5.015 |
6.069 |
|
|
|
48 × 48 |
|
|
|
4.163 |
|
|
|
|
|
50 × 50 |
2.265 |
2.981 |
3.676 |
4.352 |
5.643 |
6.854 |
7.986 |
8.31 |
|
52 × 52 |
|
|
|
4.54 |
|
|
|
|
|
55 × 55 |
|
|
|
4.823 |
|
|
|
|
|
60 × 60 |
2.736 |
3.609 |
4.461 |
5.294 |
6.899 |
8.424 |
9.87 |
10.289 |
|
64 × 64 |
|
|
4.775 |
5.67 |
|
|
|
|
|
65 × 65 |
|
3.923 |
4.854 |
5.765 |
7.527 |
|
|
|
|
70 × 70 |
3.207 |
4.237 |
5.246 |
6.236 |
8.155 |
9.994 |
11.754 |
12.267 |
|
75 × 75 |
|
|
|
6.707 |
|
|
|
|
|
80 × 80 |
3.678 |
4.865 |
6.03 |
7.178 |
9.411 |
11.564 |
13.638 |
14.245 |
|
90 × 90 |
4.149 |
5.493 |
6.816 |
8.12 |
10.667 |
13.134 |
15.522 |
16.223 |
|
100 × 100 |
|
6.121 |
7.601 |
9.062 |
11.923 |
14.704 |
17.406 |
18.201 |
|
110 × 110 |
|
6.749 |
8.366 |
10.001 |
13.179 |
16.274 |
19.29 |
20.18 |
|
120 × 120 |
|
7.377 |
9.171 |
10.946 |
14.435 |
17.844 |
21.174 |
22.158 |
|
125 × 125 |
|
7.691 |
9.564 |
11.417 |
15.063 |
18.629 |
22.116 |
23.147 |
|
130 × 130 |
|
|
9.956 |
11.888 |
15.691 |
19.414 |
23.058 |
24.136 |
|
140 × 140 |
|
|
|
12.83 |
16.947 |
20.984 |
24.942 |
26.114 |
|
150 × 150 |
|
|
|
13.772 |
18.203 |
22.554 |
26.826 |
28.092 |
|
160 × 160 |
|
|
|
14.714 |
19.459 |
24.124 |
28.71 |
30.071 |
|
175 × 175 |
|
|
|
16.127 |
21.343 |
26.479 |
31.536 |
33.038 |
|
180 × 180 |
|
|
|
16.598 |
21.971 |
27.264 |
32.478 |
34.027 |
|
200 × 200 |
|
|
|
|
24.483 |
30.404 |
36.246 |
37.983 |
|
220 × 220 |
|
|
|
|
26.995 |
33.544 |
40.014 |
41.94 |
|
250 × 250 |
|
|
|
|
30.763 |
38.254 |
45.666 |
47.874 |
|
260 × 260 |
|
|
|
|
32.019 |
39.824 |
47.55 |
49.853 |
|
300 × 300 |
|
|
|
|
|
46.104 |
55.086 |
57.765 |
|
325 × 325 |
|
|
|
|
|
50.029 |
59.796 |
62.711 |
|
350 × 350 |
|
|
|
|
|
|
64.506 |
67.656 |
|
400 × 400 |
|
|
|
|
|
|
73.926 |
77.547 |
Fórmula de peso de sección hueca cuadrada
El peso teórico de los tubos de acero SHS generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:
Peso (kg/m)=4×Espesor×(Longitud lateral-Espesor)×0.00785
Variables de fórmula
Longitud lateral = ancho exterior del tubo cuadrado (mm)
Espesor = espesor de pared (mm)
0,00785 = coeficiente de densidad del acero al carbono
Esta fórmula proporciona el peso teórico por metro de tubos de acero de sección hueca cuadrada.
Preguntas frecuentes
SHS tiene una sección transversal cuadrada, mientras que RHS (Rectangular Hollow Sección) tiene forma rectangular. SHS proporciona un rendimiento estructural más simétrico.
Para muchas aplicaciones estructurales, SHS proporciona una mejor resistencia a la torsión y una fabricación de conexiones más sencilla en comparación con los tubos de acero redondos.
El peso teórico se calcula en función de la longitud lateral, el espesor de la pared y la densidad del acero utilizando la fórmula de peso estándar SHS.
El acero al carbono SHS fabricado según las normas ASTM A500 o EN es el material más utilizado en construcción e ingeniería estructural.


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