Двутавр 25Ш1: сортамент, нагрузки и применение в металлоконструкциях
Двутавр 25Ш1 относится к категории широкополочных двутавров (Ш) с высотой профиля 250 мм. Номер профиля 25Ш1 указывает на принадлежность к первой серии по несущей способности в рамках данной высоты. В отличие от обычных двутавров (Б) или колонных (К), профиль 25Ш1 имеет увеличенную ширину полок при умеренной толщине стенки, что обеспечивает высокую устойчивость при изгибе в двух плоскостях. Изготавливается из низколегированных и углеродистых сталей по ГОСТ 26020-83 и СТО АСЧМ 20-93.
Геометрические параметры и масса
Основные характеристики двутавра 25Ш1 регламентированы сортаментом. Высота профиля составляет 250 мм, ширина полки от 200 до 255 мм в зависимости от исполнения. Толщина стенки варьируется от 8 до 10 мм, толщина полки от 12 до 16 мм. Масса погонного метра находится в диапазоне от 48,5 до 55,3 кг. Площадь поперечного сечения от 61,8 до 70,4 см. Момент сопротивления относительно оси X-X достигает значений от 800 до 950 см, что определяет несущую способность балки.
| Параметр | Значение для 25Ш1 | Единица измерения | Примечание | Норматив |
|---|---|---|---|---|
| Высота профиля | 250 | мм | Номинальная | ГОСТ 26020-83 |
| Ширина полки | от 200 до 255 | мм | В зависимости от серии | ГОСТ 26020-83 |
| Толщина стенки | от 8 до 10 | мм | Минимальная/максимальная | ГОСТ 26020-83 |
| Масса 1 м | от 48,5 до 55,3 | кг | Теоретическая | ГОСТ 26020-83 |
| Момент сопротивления Wx | от 800 до 950 | см | Относительно оси X-X | ГОСТ 26020-83 |
Особенности конструкции и материалы
Двутавр 25Ш1 отличается от узкополочных аналогов (25Б1) большей шириной полки, что увеличивает момент инерции относительно оси Y-Y. Это позволяет использовать профиль в конструкциях, где действуют значительные горизонтальные нагрузки или требуется высокая устойчивость при внецентренном сжатии. Для изготовления применяются стали марок 09Г2С, 14Г2, С245, С255, С345. Выбор марки стали определяется условиями эксплуатации: для неотапливаемых зданий и мостовых конструкций предпочтительны низколегированные стали с гарантированной хладостойкостью до 40 C.
Области применения
Двутавр 25Ш1 востребован в строительстве промышленных и гражданских объектов. Основные сферы использования:
- Каркасы многоэтажных зданий колонны и ригели перекрытий.
- Подкрановые балки в цехах с кранами грузоподъёмностью до 20 т.
- Мостовые конструкции пролётные строения и опорные части.
- Эстакады и галереи для технологических трубопроводов.
- Опоры линий электропередачи и антенно-мачтовые сооружения.
Расчётные характеристики и нагрузки
При проектировании конструкций из двутавра 25Ш1 учитывают расчётные сопротивления стали. Для стали С245 расчётное сопротивление растяжению, сжатию и изгибу составляет 240 МПа (при толщине проката до 20 мм). Для стали 09Г2С 290 МПа. Предельная нагрузка на балку зависит от схемы опирания и длины пролёта. При пролёте 6 м и равномерно распределённой нагрузке несущая способность двутавра 25Ш1 из стали С245 составляет от 35 до 45 кН/м. Для точных расчётов необходимо учитывать коэффициенты условий работы и надёжности по нагрузке.
Вопросы и ответы
Чем отличается двутавр 25Ш1 от 25Б1?
Основное отличие ширина полки. У 25Ш1 ширина полки составляет от 200 до 255 мм, у 25Б1 от 125 до 140 мм. Это даёт большую устойчивость при изгибе в горизонтальной плоскости и позволяет использовать 25Ш1 в колоннах и подкрановых балках.
Какие марки стали применяются для двутавра 25Ш1?
Наиболее распространены стали С245, С255, С345 по ГОСТ 27772-2015, а также низколегированные 09Г2С и 14Г2 по ГОСТ 19281-2014. Выбор марки зависит от климатической зоны и требуемой несущей способности.
Какую нагрузку выдерживает двутавр 25Ш1?
Несущая способность зависит от марки стали, длины пролёта и схемы нагружения. Для балки из стали С245 пролётом 6 м при равномерно распределённой нагрузке предельное значение составляет от 35 до 45 кН/м. Для точного расчёта требуется проектный анализ.
Где применяется двутавр 25Ш1 в строительстве?
Профиль используется в каркасах промышленных зданий, подкрановых балках, мостовых конструкциях, эстакадах и опорах ЛЭП. Благодаря широким полкам он эффективен в конструкциях, работающих на изгиб в двух плоскостях.