Description du produit
L'acier pour poutres en H, un incontournable de l'ingénierie structurelle aux États-Unis, présente une silhouette emblématique en « H » dans sa section transversale-. Réputé pour sa solidité inégalée et sa vaste superficie, il constitue l’épine dorsale de nombreux projets de construction. Il est principalement utilisé pour : un large éventail de structures de bâtiments civils et industriels ; de vastes installations industrielles et des gratte-ciel modernes-imposants, en particulier dans les zones sismiquement actives et les zones exigeant une résilience aux températures élevées ; des ponts colossaux nécessitant une immense capacité portante-, une superbe stabilité de section et de vastes travées ; équipement lourd robuste; construction efficace d'autoroutes; des squelettes de navires robustes ; traitements de base du sol et ingénierie des barrages ; et des composants de machines polyvalents.
La norme ASTM pour les poutres en H-américaines comprend trois qualités de qualité essentielles : A36, A572 et A992. A36 et A572 désignent l'acier de construction au carbone, tandis que l'A992 représente un acier faiblement allié, offrant un spectre de durabilité et de flexibilité.
La série UB en acier à section standard européenne, alignée sur l'acier à section H britannique, sert une multitude de bâtiments à structure en acier, de travaux maritimes et de projets énergétiques. Les offres standards européennes incluent l'acier d'angle, l'acier pour profilés et les poutres en H-, jouant un rôle essentiel dans le cadre complet des plates-formes pétrolières offshore, des installations de GNL, des raffineries et de diverses constructions modulaires en acier.
1. Norme de mise en œuvre des spécifications :
La norme BS EN 10365-2017 remplace l'ancienne norme EN10034-1993, garantissant une conformité à jour.
2. Norme de mise en œuvre matérielle :
Matériel : S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2/K2, S450J0
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Spécifications du produit

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Tableau de spécification du poids théorique des poutres en I -norme européenne | |||||
Spécification | hauteur | largeur | épaisseur de l'âme | épaisseur de l'aile | poids théorique |
IPE80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6 |
IPE100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 |
IPE120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 |
IPE140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 |
IPE160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 |
IPE180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 |
IPE200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
IPE220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 |
IPE240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.7 |
IPE270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.1 |
IPE300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.2 |
IPE330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 |
IPE360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 |
IPE400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 |
IPE450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 |
IPE500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90.7 |
IPE550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106 |
IPE600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 |

| Désignation | Poids unitaire (kg/m) | Sectionnel standard Dimensions (mm) | Zone sectionnelle (cm³) | |||||
| W | H | B | t1 | t2 | r | A | ||
| HE100 | A | 16.7 | 96.0 | 100.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 21.24 |
| B | 20.4 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 26.04 | |
| M | 41.8 | 120.0 | 106.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 53.24 | |
| HE120 | A | 19.9 | 114.0 | 120.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 25.34 |
| B | 26.7 | 120.0 | 120.0 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 34.01 | |
| M | 52.1 | 140.0 | 126.0 | 12.5 | 21.0 | 12.0 | 66.41 | |
| HE140 | A | 24.7 | 133.0 | 140.0 | 5.5 | 8.5 | 12.0 | 31.42 |
| B | 33.7 | 140.0 | 140.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 42.96 | |
| M | 63.2 | 160.0 | 146.0 | 13.0 | 22.0 | 12.0 | 80.56 | |
| HE160 | A | 30.4 | 152.0 | 160.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 38.77 |
| B | 42.6 | 160.0 | 160.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 54.25 | |
| M | 76.2 | 180.0 | 166.0 | 14.0 | 23.0 | 15.0 | 97.05 | |
| HE180 | A | 35.5 | 171.0 | 180.0 | 6.0 | 9.5 | 15.0 | 45.25 |
| B | 51.2 | 180.0 | 180.0 | 8.5 | 14.0 | 15.0 | 65.25 | |
| M | 88.9 | 200.0 | 186.0 | 14.5 | 24.0 | 15.0 | 113.3 | |
| HE200 | A | 42.3 | 190.0 | 200.0 | 6.5 | 10.0 | 18.0 | 53.83 |
| B | 61.3 | 200.0 | 200.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 78.08 | |
| M | 103 | 220.0 | 206.0 | 15.0 | 25.0 | 18.0 | 131.3 | |
| HE220 | A | 50.5 | 210.0 | 220.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 | 64.34 |
| B | 71.5 | 220.0 | 220.0 | 9.5 | 16.0 | 18.0 | 91.04 | |
| M | 117 | 240.0 | 226.0 | 15.5 | 26.0 | 18.0 | 149.4 | |
| HE240 | AA | 47.4 | 224.0 | 240.0 | 6.5 | 9.0 | 21.0 | 60.38 |
| A | 60.3 | 230.0 | 240.0 | 7.5 | 12.0 | 21.0 | 76.84 | |
| B | 83.2 | 240.0 | 240.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 106.0 | |
| M | 157 | 270.0 | 248.0 | 18.0 | 32.0 | 21.0 | 199.6 | |
| HE260 | AA | 54.1 | 244.0 | 260.0 | 6.5 | 9.5 | 24.0 | 68.97 |
| A | 68.2 | 250.0 | 260.0 | 7.5 | 12.5 | 24.0 | 86.82 | |
| B | 92.9 | 260.0 | 260.0 | 10.0 | 17.5 | 24.0 | 118.4 | |
| M | 172 | 290.0 | 268.0 | 18.0 | 32.5 | 24.0 | 219.6 | |
| HE280 | AA | 61.3 | 264.0 | 280.0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 78.02 |
| A | 76.4 | 270.0 | 280.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 97.26 | |
| B | 103 | 280.0 | 280.0 | 10.5 | 18.0 | 24.0 | 131.4 | |
| M | 189 | 310.0 | 288.0 | 18.5 | 33.0 | 24.0 | 240.2 | |
| HE300 | AA | 69.8 | 283.0 | 300.0 | 7.5 | 10.5 | 27.0 | 88.91 |
| A | 88.3 | 290.0 | 300.0 | 8.5 | 14.0 | 27.0 | 112.5 | |
| B | 117 | 300.0 | 300.0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 149.1 | |
| M | 238 | 340.0 | 310.0 | 21.0 | 39.0 | 27.0 | 303.1 | |
| HE320 | AA | 74.3 | 301.0 | 300.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 94.58 |
| A | 97.7 | 310.0 | 300.0 | 9.0 | 15.5 | 27.0 | 124.4 | |
| B | 127 | 320.0 | 300.0 | 11.5 | 20.5 | 27.0 | 161.3 | |
| M | 245 | 359.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 312.0 | |
| HE340 | AA | 78.9 | 320.0 | 300.0 | 8.5 | 115 | 27.0 | 100.5 |
| A | 105 | 330.0 | 300.0 | 9.5 | 16.5 | 27.0 | 133.5 | |
| B | 134 | 340.0 | 300.0 | 12.0 | 215 | 27.0 | 170.9 | |
| M | 248 | 377.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 315.8 | |
| HE360 | AA | 83.7 | 339.0 | 300.0 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 106.6 |
| A | 112 | 350.0 | 300.0 | 10.0 | 17.5 | 27.0 | 142.8 | |
| B | 142 | 360.0 | 300.0 | 12.5 | 22.5 | 27.0 | 180.6 | |
| M | 250 | 395.0 | 308.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 318.8 | |
| HE400 | AA | 92.4 | 378.0 | 300.0 | 9.5 | 13.0 | 27.0 | 117.7 |
| A | 125 | 390.0 | 300.0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 159.0 | |
| B | 155 | 400.0 | 300.0 | 13.5 | 24.0 | 27.0 | 197.8 | |
| M | 256 | 432.0 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 325.8 | |
| HE450 | AA | 99.8 | 425.0 | 300.0 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 127.1 |
| A | 140 | 440.0 | 300.0 | 11.5 | 21.0 | 27.0 | 178.0 | |
| B | 171 | 450.0 | 300.0 | 14.0 | 26.0 | 27.0 | 218.0 | |
| M | 263 | 478.0 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 335.4 | |
1.Quel type d'acier est la poutre en H - ?
Les poutres en H-en acier sont principalement constituées deacier au carbone ou faiblement-alliéet est soudé ou laminé à chaud. La méthode de production consiste à chauffer une billette ou un lingot d'acier avant de le façonner dans la section transversale en forme de H-nécessaire. La poutre résultante est composée de deux ailes horizontales reliées par une âme verticale.
2.Quel est le plus fort, le faisceau H ou le faisceau I ?
Par conséquent,Les poutres en H sont généralement considérées comme plus durables que les poutres en I.en raison de leur poids et de leur rigidité plus élevés. Cependant, plusieurs variables peuvent influencer la résistance et les performances d'une poutre, notamment son processus de fabrication, sa composition et sa conception.
3.À quoi sert la poutre en H- ?
Structures de construction :-les poutres en H sontl'épine dorsale des-immeubles de grande hauteur, des espaces commerciaux et des installations industrielles. Ils garantissent une résistance sismique et une capacité portante supérieure-, assurant ainsi la sécurité des structures.
4.Quelle est la différence entre les poutres H et W ?
En général, les poutres en W-sont idéales pour les projets nécessitant un support horizontal solide, tels que les ponts et les bâtiments dotés de grands plans d'étage ouverts. Les poutres en H-, quant à elles, sont idéales pour les projets nécessitant un support vertical solide, tels que les immeubles de grande hauteur- et autres structures à plusieurs niveaux.
5.Quelle est la résistance d'une poutre en H- ?
La durabilité d'une-poutre en H vient de son rapport résistance-/-poids dans la section transversale-. Cette conception optimisée signifie que ces types de faisceaux ontplus de résistance contre des charges plus lourdes. Une poutre en H-peut également être plus facile à souder, et comme elle a une grande surface dans sa section transversale-, elle obtient un indice de résistance élevé.



















