型材选型计算程序

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6063铝型材米重计算公式

6063铝型材米重计算公式

6063铝型材米重计算公式引言在铝型材生产和设计过程中,计算6063铝型材的米重是非常重要的。

米重是指单位长度的铝材重量,对于材料的加工、运输和使用都有一定的影响。

本文将介绍如何计算6063铝型材的米重,以及相关的公式和计算方法。

6063铝材的特点6063铝材是一种常用的铝合金材料,具有以下特点:-耐腐蚀性强,适用于户外使用;-良好的可焊性,易于加工和连接;-高强度,能够满足结构要求。

米重的定义米重是指单位长度的铝材重量,常用单位是千克/米或克/厘米。

米重计算公式根据6063铝材的特点,可以使用以下公式来计算其米重:米重(千克/米)=[密度(克/立方厘米)]×[截面积(平方厘米)]×[长度(米)]其中,6063铝材的密度为2.7克/立方厘米。

计算示例假设我们有一根6063铝型材,其截面积为50平方厘米,长度为3米,那么可以按照以下步骤计算其米重:1.将截面面积转换为平方米:50平方厘米=0.005平方米。

2.使用上述给出的公式,进行计算:米重=2.7克/立方厘米×0.005平方米×3米=0.0405千克/米因此,这根6063铝型材的米重为0.0405千克/米。

涉及的注意事项在进行6063铝型材米重计算时,需要注意以下几点:1.确保输入的截面积和长度单位一致,如均为平方厘米和米。

2.密度的数值应使用相应单位的数值,如克/立方厘米。

3.计算结果应四舍五入到合适的位数,一般保留小数点后三位即可。

总结本文介绍了6063铝型材米重计算的方法和公式。

通过了解铝材的特点和相关计算公式,我们能够准确计算出6063铝型材的米重,为工程设计和材料选型提供参考依据。

在实际应用中,根据具体需求和情况,可以进一步调整和优化铝材的使用方案。

希望本文能帮助您更好地理解和应用6063铝型材的米重计算方法,提升工作效率和准确性。

如果有任何疑问或需进一步了解,请参考相关铝材手册或咨询专业人士。

铝合金推拉窗的设计与下料尺寸计算

铝合金推拉窗的设计与下料尺寸计算

铝合金推拉窗的设计与下料尺寸计算一、铝合金推拉窗的设计流程1.确定窗户的尺寸:首先根据实际需要确定窗户的高度和宽度,这取决于窗户的安装位置和使用要求。

2.选择型材规格:根据窗户的尺寸,选择合适的铝合金型材规格,一般有常规型材和定制型材两种选择。

3.确定型材截面形状:根据窗户的要求,确定型材的截面形状,常用的有方管形、圆管形和方通型等。

4.设计玻璃尺寸:根据型材的截面形状和尺寸,设计玻璃的尺寸,一般玻璃尺寸比型材的开洞尺寸小一定尺寸,以便安装。

5.设计五金件:根据窗户的设计,选择合适的五金件,如滑块、执手、密封条等。

二、铝合金推拉窗的下料尺寸计算方法1.型材截面尺寸计算:首先计算型材的截面尺寸,根据窗户的宽度和高度,计算出型材的截面宽度和高度,一般型材的截面宽度是窗户宽度加上滑道宽度,截面高度是窗户高度加上打开高度和底座高度。

2.开洞尺寸计算:根据型材的截面尺寸,计算出窗户的开洞尺寸,一般开洞尺寸是型材的截面尺寸减去滑道、底座和其他设备的宽度。

3.玻璃尺寸计算:根据玻璃的设计尺寸,计算出玻璃的开洞尺寸,一般开洞尺寸是玻璃的尺寸加上边框宽度。

三、铝合金推拉窗设计和下料尺寸计算的注意事项1.合理考虑窗户的功能和实用性,尽量满足用户的需求。

2.窗框和滑轨的设计要结构合理、牢固可靠。

3.合理设计五金件的选择和安装位置,确保使用方便。

4.进行下料尺寸计算时要严格按照设计要求进行,确保尺寸的准确性。

5.设计和计算过程中要考虑到铝合金的特性和加工工艺,避免因材质和制造工艺造成的问题。

总结:铝合金推拉窗的设计与下料尺寸计算是窗户制造中非常重要的环节。

通过合理的设计和精确的尺寸计算可以保证窗户制造的质量和使用效果。

同时,设计和计算过程中要注重窗户的性能和安全性,确保窗户能满足用户的实际需求。

最后,制造过程中要严格按照设计要求进行操作,确保窗户的质量和使用寿命。

材料(设备)选型清单确定程序

材料(设备)选型清单确定程序

材料(设备)选型清单确定程序1.目的:确保所选建筑材料(设备)充分体现开发单位意图及设计师构想,并在材料(设备)的品质及价格成本方面加以控制。

2.适用范围本程序适用于本公司开发和监理的所有工程。

3.引用文件3.1 GFI-GH-10《材料(设备)选型细则》4.定义4.1.建筑三材:钢筋、水泥、木材三种主要结构材料。

4.2.建筑材料:包括建筑内、外墙、地、门、窗、天花等建筑装修材料。

4.3.建筑设备:包括卫生洁具、厨房设备、通排风设备、给排水设备、电气(照明设备)、通讯设备等建筑配套设施。

4.4.会议纪要:本程序所指会议纪要主要针对由各种工程例会、办公例会、专题项目等会议记录形成的正式文件。

4.5 设计选型:本程序所指设计选型是指在扩初设计阶段、施工图设计阶段,为了设计工作的顺利开展,各专业进行的设备选型工作。

此阶段所选的材料(设备)只作为设计的依据,不作为施工依据,所以各专业进行材料(设备)选型时要注意所选材料(设备)的普代性,即虽然设计阶段以此产品作为设计依据,但在设计不进行大的修改条件下,可以由许多同类产品替代。

4.6 施工选型:本程序所指施工选型是指扩初设计阶段、施工图设计阶段及施工图设计结束后阶段进行的、所选材料(设备)直接在施工中应用的选型工作。

5.职责5.1.主管副总经理负责对建筑材料(设备)的选型进行决策把关。

5.2.工程部经理负责审批《建筑材料(设备)选型定板通知单》。

5.3.预决算部经理负责审核《建筑材料(设备)选型定板通知单》。

5.4.工程部设计副经理负责对常规建筑材料(设备)的选型进行决策把关。

5.5.工程部设计项目组专业工程师负责相应专业的设备选型工作。

5.6.工程部设计项目组专业负责人和项目设计负责人负责《建筑材料(设备)选型定板通知单》、《建筑材料(设备)选型定板更改通知单》、《建筑材料(设备)选型对比一览表》的审核工作。

5.7.总经办计划督办负责根据施工进度的安排协调材料(设备)选型定板时间。

型材计算书

型材计算书

窗型材计算书目录窗型材计算书 (1)1. 荷载计算 (2)1.1 风荷载计算 (2)1.2 自重荷载计算 (2)1.3 地震荷载计算 (3)1.4 水平荷载组合计算 (3)2. 窗立梃计算 (3)2.1 荷载计算 (3)2.2 截面预选 (3)2.3 选用立梃型材的截面特性 (5)2.4 窗立梃的强度计算 (5)2.5 窗立梃的刚度计算 (6)3. 门立梃计算 (6)3.1 荷载计算 (6)3.2 截面预选 (6)3.3 选用立梃型材的截面特性 (7)3.4 门立梃的强度计算 (8)3.5 门立梃的刚度计算 (8)1. 荷载计算1.1 风荷载计算按标高:13.5 m;地面粗糙度:B类地区计算w k:作用在窗上的风荷载标准值(kN/m2)w:作用在窗上的风荷载设计值(kN/m2)w0:基本风压,青岛50年一遇取为:0.60 kN/m2βgz:阵风系数,由GB50009-2012表8.6.1得1.738μz:风压高度变化系数,由GB50009-2012表8.2.1得1.094 μs:风荷载体型系数,1.2γw:风荷载作用分项系数:1.4w k=βgz×μz×μs×w0=1.738×1.094×1.20×0.60=1.370 kN/m2w=γw×w k=1.4×1.370=1.918 kN/m21.2 自重荷载计算面板采用 6+12A+6 mm 钢化中空玻璃G AK:玻璃板块平均自重标准值(kN/m2)G A:玻璃板块平均自重设计值(kN/m2)γg:玻璃重力密度:25.6 kN/m3γG:自重荷载作用分项系数:1.2t1:外片玻璃厚度t1=6 mmt2:内片玻璃厚度t2=6 mmG AK=γg×(t1+t2)/1000=25.6×(6+6)/1000=0.307 kN/m2考虑到铝框及其他附件自重,取为0.50 kN/m2G A =γG×G AK=1.2×0.50=0.60 kN/m21.3 地震荷载计算q EAK:垂直于玻璃窗平面的分布水平地震作用标准值(kN/m2)q EA:垂直于玻璃窗平面的分布水平地震作用设计值(kN/m2)β:动力放大系数,取 5.0α:水平地震影响系数最大值,本工程抗震设防烈度:6度(0.05g),取0.04 γE:地震作用分项系数:1.3q EAK=β×α×G AK=5.0×0.04×0.50=0.10 kN/m2q EA=1.3×0.10=0.13 kN/m21.4 水平荷载组合计算荷载采用 S W+0.5×S E组合:q k:玻璃所受风荷载标准值(kN/m2)q:玻璃所受组合荷载设计值(kN/m2)q k=W k=1.370 kN/m2q=W+0.5×q EA=1.918+0.5×0.13=1.983 kN/m22. 窗立梃计算2.1 荷载计算q k:窗所受垂直窗面的风荷载标准值,1.370 kN/m2q:窗所受垂直窗面的组合荷载设计值,1.983 kN/m22.2 截面预选窗立梃按简支梁力学模型进行设计计算此处立梃选用:6063-T5 铝合金立梃f a:型材强度设计值:90 N/mm2E:型材弹性模量:70000 N/mm2γ:塑性发展系数:1.05(1). 立梃弯矩:q k.L:立梃所受水平荷载线分布荷载标准值(kN/m) q.L:立梃所受水平荷载线分布荷载设计值(kN/m) B:窗分格宽:0.75 mq k.L=w k×B=1.37×0.75=1.028 kN/mq.L= q×B=1.983×0.75=1.487 kN/mM:水平组合荷载作用下立梃弯矩(kN.m)L:立梃支点间距离:1.50 mM=q.L×L2/8=1.487×1.502/8=0.418 kN.m(2).立梃抗弯矩预选值:W:立梃抗弯矩预选值(mm3)W=M×106/γ/f=0.418×106/1.05/90=4426 mm3(3).立梃惯性矩预选值:I:立梃惯性矩预选值(mm4)I=900×q k.L×(L×1000)3/(384×E)=900×1.028×(1.50×1000)3/(384×70000)=116110 mm4选定立梃抗弯矩应大于:4426 mm3选定立梃惯性矩应大于:116110 mm42.3 选用立梃型材的截面特性I x:立梃X轴惯性矩:285925 mm4w x:立梃X轴抵抗矩:7791 mm3A:型材截面积:614 mm2γ:塑性发展系数:1.052.4 窗立梃的强度计算校核依据: M/γ/w≤f aM:水平组合荷载作用下立梃弯矩:0.418 kN.m σ:立梃计算强度 (N/mm2)σ=M×106/γ/w x=0.418×106/1.05/7791=51.13 N/mm2< 90 N/mm2立梃强度可以满足设计要求。

铝型材的价格计算公式-铝合金工业铝型材

铝型材的价格计算公式-铝合金工业铝型材

铝型材的价格计算公式从工艺上来说,铝型材通常是用铝锭轧制加工而成的矩形型材,可以分为纯铝型材,合金铝型材,薄铝型材,中厚铝型材和花纹铝型材。

铝型材有不同的分类方法,常见的分类方法是按照厚度来进行分类,大致可以分为薄型材0.15-2.0、常规型材(2.0-6.0mm)、中型材(6.0-25.0mm)、厚型材(25-200mm)、超厚铝型材(200mm以上)。

那么,不同厚度、不同合金的铝型材究竟该如何定价呢©铝型材的价格计算可分为以下几个基本步骤:1、先确认所购买的铝型材的体积,也就是详尽了解厚度、宽度、长度等具体数据。

计算时以米为基本单位。

2、铝型材体积*铝的密度(2.71),即长度*厚度*宽度*2.71,计算出所每张铝型材的重量(吨),然后乘以铝型材张数,如300张,500张,结果就是这批铝型材的总重量。

3、、当天铝锭价,加上生产企业的该产品的加工费,就是这个型号的铝型材每吨的准确价格。

铝合金建筑型材隔热型材铝材对比-选购-经验篇:文章主要介绍了工厂铝型材的价格是按照铝锭价格加加工费用等相关的知识要点。

共有4210家铝型材计算公式厂家在铝信发布了铝型材计算公式产品及价格信息。

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铝型材的选型计算公式

铝型材的选型计算公式

铝型材的选型计算公式铝型材作为一种常见的建筑材料,广泛应用于建筑、交通、电力等领域。

在选型时,需要考虑多种因素,如载荷、强度、刚度等。

下面我们将介绍铝型材的选型计算公式,帮助大家更好地选择合适的铝型材。

一、载荷计算。

在选型时,首先需要计算所需的载荷。

载荷的计算通常包括静载荷和动载荷两部分。

静载荷是指建筑物或设备自身的重量,而动载荷是指外部因素带来的冲击力或振动力。

根据具体的工程需求和设计要求,可以通过相关公式计算出所需的载荷。

静载荷计算公式:F = mg。

其中,F为静载荷,m为质量,g为重力加速度。

动载荷计算公式:F = ma。

其中,F为动载荷,m为质量,a为加速度。

二、强度计算。

在确定载荷后,需要计算铝型材的强度。

强度是指材料抵抗外部力量的能力,通常用弯曲强度和拉伸强度来表示。

铝型材的弯曲强度计算公式:σ = Mc/I。

其中,σ为弯曲应力,M为弯矩,c为截面的最大距离,I为截面惯性矩。

铝型材的拉伸强度计算公式:σ = F/A。

其中,σ为拉伸应力,F为拉伸力,A为截面积。

三、刚度计算。

除了强度外,刚度也是选型时需要考虑的重要因素。

刚度是指材料在受力时的变形能力,通常用弹性模量来表示。

铝型材的弹性模量计算公式:E = σ/ε。

其中,E为弹性模量,σ为应力,ε为应变。

四、综合计算。

在确定了载荷、强度和刚度后,可以综合考虑这些因素,选择合适的铝型材。

根据具体的工程需求和设计要求,选择合适的截面形状、尺寸和材质,以满足工程的要求。

综上所述,铝型材的选型计算公式涉及载荷、强度和刚度等多个方面。

在选型时,需要根据具体的工程需求和设计要求,综合考虑这些因素,选择合适的铝型材,以确保工程的安全和可靠性。

希望本文能够帮助大家更好地理解铝型材的选型计算公式,并在实际工程中应用。

铝型材计算

铝型材计算

铝型材计算以铝型材计算为标题,我将为您介绍铝型材的计算方法和相关知识。

铝型材是一种常用的建筑材料,具有轻质、耐腐蚀、高强度等特点,广泛应用于建筑、机械、电子等领域。

在设计和使用铝型材时,需要进行一系列的计算,以确保其安全可靠地使用。

我们来介绍铝型材的截面尺寸计算。

铝型材的截面形状多样,常见的有方管、圆管、角材等。

对于方管和圆管来说,其截面尺寸可以通过测量边长或直径来得到。

而对于角材来说,需要测量边长和厚度。

在进行计算时,需要根据实际使用情况和所承受的载荷来确定合适的截面尺寸。

我们需要计算铝型材的截面面积。

截面面积是衡量铝型材承载能力的重要参数,可以通过截面尺寸计算得到。

对于方管和圆管来说,截面面积分别为边长的平方和半径的平方乘以π。

而对于角材来说,截面面积为两条边长的和乘以厚度。

接下来,我们来介绍铝型材的弯曲计算。

在实际应用中,铝型材常常需要承受弯曲力。

为了确保其在弯曲时不发生断裂或变形,需要进行弯曲计算。

弯曲计算主要包括计算弯曲应力和弯曲变形。

弯曲应力可以通过弯曲力和截面面积计算得到,而弯曲变形可以通过弯曲力、截面形状和材料的弯曲模量计算得到。

铝型材还需要进行拉伸和压缩计算。

拉伸计算主要用于确定材料的拉伸强度和断裂强度,以保证在受拉时不会发生断裂。

压缩计算主要用于确定材料的压缩强度和稳定性,以保证在受压时不会发生变形或倒塌。

拉伸和压缩计算需要考虑材料的特性和截面形状等因素,采用不同的计算方法。

铝型材还需要进行刚度计算。

刚度是指材料对外力的抵抗能力,也是衡量材料变形程度的指标。

刚度计算通常包括弯曲刚度和剪切刚度。

弯曲刚度可以通过弯曲力、截面形状和材料的弯曲模量计算得到,而剪切刚度可以通过剪切力、截面形状和材料的剪切模量计算得到。

铝型材的计算涉及截面尺寸、截面面积、弯曲、拉伸、压缩和刚度等方面。

在实际应用中,我们需要根据具体情况和需求进行计算,以确保铝型材的安全可靠使用。

同时,在进行计算时,还应考虑材料的物理性质、结构特点和使用环境等因素,以得到准确的计算结果。

窗铝合金型材计算

窗铝合金型材计算

窗铝合金型材计算窗铝合金型材计算是指根据窗户的尺寸和设计要求,计算出所需的铝合金型材的数量和长度。

铝合金窗户在现代建筑中得到了广泛的应用,因为它具有轻巧、耐腐蚀、强度高、外观美观等优点。

通过合理计算窗铝合金型材,可以确保窗户的质量和稳定性。

首先,我们需要确定窗户的尺寸和设计要求。

窗户的尺寸包括宽度、高度和厚度。

设计要求包括窗户的型号、开启方式、玻璃厚度等。

根据这些信息,我们可以选择合适的铝合金型材。

接下来,我们需要计算窗户的面积。

窗户的面积可以通过宽度乘以高度来计算。

例如,如果窗户的宽度为1米,高度为2米,则窗户的面积为2平方米。

然后,我们需要确定铝合金型材的截面形状和尺寸。

铝合金型材有各种不同的截面形状,如平开窗、推拉窗、平开门等。

每种截面形状都有不同的尺寸,如宽度、高度和壁厚。

根据窗户的设计要求,我们可以选择合适的截面形状和尺寸。

在选择了合适的截面形状和尺寸后,我们需要计算所需的铝合金型材的数量。

数量可以通过窗户的面积除以铝合金型材的截面面积来计算。

例如,如果窗户的面积为2平方米,铝合金型材的截面面积为0.1平方米,则所需的铝合金型材数量为20根。

最后,我们需要计算所需的铝合金型材的长度。

长度可以通过窗户的周长乘以所需的铝合金型材数量来计算。

例如,如果窗户的周长为6米,所需的铝合金型材数量为20根,则所需的铝合金型材长度为120米。

除了计算窗铝合金型材的数量和长度,我们还需要考虑一些其他因素。

例如,铝合金型材的连接方式、固定方式、表面处理等。

这些因素将影响窗户的安装和使用效果。

总之,通过合理计算窗铝合金型材,我们可以确保窗户的质量和稳定性。

同时,我们还需要考虑其他因素,并选择适合的连接方式、固定方式和表面处理。

通过这些努力,我们可以打造出美观、实用且高质量的窗户。

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型材选型计算
(绿色区域需手工输入,红色为计算结果,选取型材黄色区域4W应大于该较大值)
用于均布载荷 用于集中载荷 最大挠度
有效载荷(kg) 载荷系数δ 实际载荷(kg) 台面长度l(m) 轴距l2(m) l1(m) 均布载荷q(n/m) 弯矩1(Nm) 弯矩2(Nm) 材料σs(MPa) 安全系数K 许用σ(MPa) Wx1(cm3) Wx2(5 310 102 408
141 564
185 740 237 948 250 1000 309 1236 325 1300 402 1608 423 1692
508 2032 534 2136
692 2768 726 2904 760 3040
36a#槽钢 36b#槽钢 36c#槽钢 40a#槽钢 40b#槽钢 40c#槽钢
16000 1.2
19200 8
4.8 1.6 24000 30720 38400 235
4 58.75 522.893617 653.6170213
λ=L1/L2 E(Pa) 4*I(m4) I(cm4)
许用挠度f(mm) 3921.702128 fmax(mm)
0.333333 2.06E+11 5.08E-05
1270
4.8 8.13736
常用槽钢型材 W 5#槽钢 6.3#槽钢 8#槽钢 10#槽钢 12.6#槽钢 14a#槽钢 14b#槽钢 16a#槽钢 16#槽钢 18a#槽钢 18#槽钢 20a#槽钢 20#槽钢 22a#槽钢 22#槽钢 25a#槽钢 25b#槽钢 25c#槽钢 28a#槽钢 28b#槽钢 28c#槽钢 32a#槽钢 32b#槽钢 32c#槽钢
第二系列槽钢 6.5#槽钢 12#槽钢 24a#槽钢 24b#槽钢 24c#槽钢 27a#槽钢 27b#槽钢 27c#槽钢 30a#槽钢 30b#槽钢 30c#槽钢
660 703 746 879 932 986
17 57.7 254 274 293 323 347 372 403 433 463
2640 36a# 2812 36b# 2984 36c# 3516 40a# 3728 40b# 3944 40c#
4W 10.4 16.1 25.3 39.7 62.1 80.5 87.1 108 117 141 152 178 191 218 234 270 282 295 340 366 393 475 509 543
常用工字钢型材 41.6 64.4 101.2 158.8 10# 248.4 12.6# 322 14# 348.4 432 468 16# 564 608 18# 712 20a# 764 20b# 872 22a# 936 22b# 1080 25a# 1128 25b# 1180 1360 28a# 1464 28b# 1572 1900 32a# 2036 32b# 2172 32c#
3500 3676 3848 4360 4560 4760 5720 6000 6280 7440 7760 8320 9360 9800 10200 11920 12640 13200
0 45a# 0 45b# 0 45c# 0 50a# 0 50b# 0 50c# 0 56a# 0 56b# 0 56c# 0 63a# 0 63b# 0 63c# 0 68 230.8 1016 1096 1172 1292 1388 1488 1612 1732 1852
875 919 962 1090 1140 1190 1430 1500 1570 1860 1940 2080 2340 2450 2550 2980 3160 3300
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