Tubo cuadrado galvanizado por inmersión en quente
O tubo cadrado galvanizado do proceso de produción divídese en tubo cadrado galvanizado en quente e tubo cadrado galvanizado en frío.É debido ao procesamento diferente destes dous tubos cadrados galvanizados que teñen moitas propiedades físicas e químicas diferentes.En xeral, hai moitas diferenzas de resistencia, tenacidade e propiedades mecánicas.
Tubo cadrado galvanizado por inmersión en quente É un tubo cadrado feito de chapa de aceiro ou cinto de aceiro despois do engaste de conformación e soldadura.Sobre a base deste tubo cadrado, o tubo cadrado colócase na piscina de galvanización por inmersión en quente despois dunha serie de reaccións químicas.O proceso de produción de tubos cadrados galvanizados en quente é relativamente sinxelo e a eficiencia de produción é moi alta e tamén hai moitas variedades e especificacións.Este tubo cadrado require pouco equipo e capital, o que é axeitado para a produción de pequenos fabricantes de tubos cadrados galvanizados.Pero a forza da forza do tubo de aceiro é moito menor que o tubo cadrado sen costura.
Tubo cadrado galvanizado en frío: o tubo cadrado galvanizado en frío úsase no tubo cadrado polo principio de galvanizado en frío para que o tubo cadrado teña resistencia á corrosión.Diferente do revestimento galvanizado en frío galvanizado por inmersión en quente é principalmente anticorrosivo polo principio da electroquímica, polo que é necesario garantir un contacto suficiente entre o po de cinc e o aceiro, o que resulta na diferenza de potencial do electrodo, polo que o tratamento da superficie do aceiro é moi importante.
Diferenza galvanizada en frío e en quente
O tubo cadrado galvanizado ten dúas categorías de tubo cadrado galvanizado por inmersión en quente e tubo cadrado galvanizado eléctrico.Tubo cadrado galvanizado por inmersión en quente húmido, seco, chumbo - cinc, REDOX, etc. A principal diferenza entre os diferentes métodos de galvanización por inmersión en quente é como activar a superficie do tubo de aceiro para mellorar a calidade da galvanización despois da limpeza por lixiviación ácida.Na actualidade, o método seco e o método REDOX utilízanse principalmente na produción, e as súas características móstranse na táboa.A superficie da capa de zinc é moi lisa e compacta, e a estrutura é uniforme.Boas propiedades mecánicas e resistencia á corrosión;O consumo de zinc é un 60% ~ 75% inferior ao galvanizado por inmersión en quente.A electrogalvanización ten certa complexidade na tecnoloxía, pero é necesario usar este método para o revestimento dunha soa cara, o revestimento de dobre cara con diferentes grosores de revestimento de superficie interior e exterior e tubos galvanizados de paredes finas.
Uso galvanizado por inmersión en quente de tubo cadrado
Debido a que o tubo cadrado galvanizado está galvanizado no tubo cadrado, a aplicación do tubo cadrado galvanizado ampliouse moito que o tubo cadrado.Utilízase principalmente en muros cortina, construción, fabricación de maquinaria, proxectos de construción de aceiro, construción naval, apoio á xeración de enerxía solar, enxeñería de estruturas de aceiro, enxeñaría eléctrica, centrais eléctricas, maquinaria agrícola e química, muro cortina de vidro, chasis de coches, aeroportos, etc. .
Características galvanizadas por inmersión en quente de tubo cadrado
Tubo cadrado galvanizado en quente O seu efecto protector é máis forte e resistente á corrosión.Toda a estrutura está feita de cinc, formando densos cristais de tétrada que forman unha barreira na placa de aceiro, evitando así a penetración dos axentes corrosivos.Resistencia á corrosión pola protección da capa de barreira de zinc.Cando a protección sacrificial de zinc nos bordos cortados, arañazos e revestimentos se abrasa, o cinc forma unha capa de óxido insoluble e actúa como barreira de protección.
Tubo cadrado galvanizado en quente O cálculo relevante
Tubo cadrado galvanizado por inmersión en quente Cálculo do peso teórico por metro
4 * Espesor * (longitud lateral - grosor) * 0,00785
Onde, tanto a lonxitude do lado como o grosor da parede mídense en mm (mm) e o valor substitúese directamente na fórmula anterior para obter o peso de cada metro cadrado de tubo en quilogramos.
Como tubo cadrado de 30 x 30 x 2,5 mm, segundo a fórmula anterior pódese calcular que o seu peso por metro: 4 x 2,5 x (30-2,5) x 7,85 = 275 x 7,85 = 2158,75 gramos, é dicir, preto de 2,16 kg.
Cando tanto o espesor da parede como a lonxitude lateral se miden en milímetros, 4x o grosor da parede x (longitud lateral - espesor da parede) dá o volume de tubo cadrado por metro de lonxitude en centímetros cúbicos (cm3), multiplicado pola gravidade específica do ferro 7,85 gramos por cúbico. centímetro, que dá o peso do tubo cadrado por metro en quilogramos
Especificación
Produto | Tubo cuadrado galvanizado por inmersión en quente |
Tamaño | 10 mm * 10 mm ~ 800 mm * 800 mm |
Espesor | 1 mm ~ 30 mm |
Unidade de lonxitude | 3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, 13.5m ou segundo a petición dos clientes |
Material | ASTM A500 A, B, C, D GB/T 6725 Q235, Q345, Q390 GB/T 700, GB/T 714, GB/T 1591 Q235, Q345, Q390 JIS G3101 SS330, SS400, SS490;JIS G3106 SM400, SM490, SM520, SM570;JIS G3466 STKR400, STKR490, DIN17100 ST33, ST37, ST44, ST52 EN10025 S235, S275, S355;EN 10210 |
superficie | superficie núa, pintura con verniz, galvanizado, outras pinturas segundo a solicitude dos clientes |
Embalaxe | en paquetes con tira de aceiro ou en embalaxes soltas de tecidos non tecidos ou segundo a petición dos clientes |
Envío | FCL, LCL, transporte a granel, aéreo ou ferroviario, exprés |
Aplicación | enxeñaría civil, arquitectura, torres de aceiro, estaleiros, estadas, puntais, pilotes para supresión de desprendementos e outras estruturas |
Especificación do tubo cadrado
Tamaño | Espesor da parede | Tamaño | Espesor da parede | Tamaño | Espesor da parede | Tamaño | Espesor da parede |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
10x10 | 0,6-0,8 | 42x42 | 1,2-6,0 | 90 x 90 | 2,5-6,0 | 150 x 150 | 4,0-8,0 |
12x12 | 0,6-0,8 | 45 x 45 | 1,2-6,0 | 95 x 95 | 2,5-6,0 | 160 x 160 | 4,0-8,0 |
13x13 | 0,6-2,0 | 48x48 | 1,2-6,0 | 100 x 100 | 2,5-6,0 | 180 x 180 | 4,0-8,0 |
15x15 | 0,7-2,0 | 50 x 50 | 1,5-6,0 | 105 x 105 | 2,5-6,0 | 200 x 200 | 5,0-10,0 |
16x16 | 0,7-2,0 | 55 x 55 | 1,5-6,0 | 110 x 110 | 3,0-6,0 | 220 x 220 | 8,0-25,0 |
20x20 | 1,0-3,0 | 60 x 60 | 1,5-6,0 | 115 x 115 | 3,0-6,0 | 250 x 250 | 8,0-25,0 |
25x25 | 1,0-3,0 | 65 x 65 | 2,0-6,0 | 120 x 120 | 3,0-6,0 | 280 x 280 | 8,0-25,0 |
30x30 | 1,2-4,0 | 70 x 70 | 2,0-6,0 | 125 x 125 | 3,0-6,0 | 300 x 300 | 8,0-25,0 |
35 x 35 | 1,0-4,0 | 75 x 75 | 2,0-6,0 | 130 x 130 | 3,0-6,0 | 350 x 350 | 8,0-25,0 |
38x38 | 1,0-5,0 | 80 x 80 | 2,5-6,0 | 135 x 135 | 4,0-14,0 | 400 x 400 | 8,0-25,0 |
40 x 40 | 1,0-6,0 | 85 x 85 | 2,5-6,0 | 140 x 140 | 4,0-8,0 | 450 x 450 | 8,0-25,0 |
Tubo de aceiro pre galvanizado
Diámetro exterior | Espesor da parede | Lonxitude | |
Polgadas | mm | mm | metro |
1/2" | 20 mm | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3 m-12 m |
3/4" | 25 mm | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3 m-12 m |
1" | 32 mm | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3 m-12 m |
1-1/4" | 40 mm | 0,8 mm-2,0 mm | 0,3 m-12 m |
1-1/2" | 47 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 m-12 m |
2" | 60 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 m-12 m |
2-1/2" | 75 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 m-12 m |
3" | 88 milímetros | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 m-12 m |
4" | 113 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 m-12 m |
5" | 140 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 m-12 m |
6" | 165 mm | 1,0 mm-2,5 mm | 0,3 m-12 m |
Tubo de aceiro galvanizado por inmersión en quente
Diámetro exterior | Espesor da parede | |
Polgadas | mm | mm |
1/2" | 21,3 mm | 0,6 mm-3,0 mm |
3/4" | 26,9 mm | 0,6 mm-3,0 mm |
1" | 33,4 mm | 1,0 mm-3,0 mm |
1-1/4" | 42,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm |
1-1/2" | 48,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm |
2" | 60,3 mm | 1,5 mm-4,0 mm |
2-1/2" | 76,1 mm | 1,5 mm-4,0 mm |
3" | 88,9 mm | 1,5 mm-9,5 mm |
4" | 114,3 mm | 2,0 mm-9,5 mm |
5" | 141,3 mm | 3,0 mm-9,5 mm |
6" | 168,3 mm | 3,0 mm-12,0 mm |
8" | 219,1 mm | 3,2 mm-12,0 mm |
10" | 273 mm | 3,2 mm-12,0 mm |
12" | 323,8 mm | 6,0 mm-15,0 mm |
14" | 355,6 mm | 8,0 mm-15,0 mm |
16" | 406,4 mm | 8,0 mm-20,0 mm |