Waga profili stalowych wynika ze wzoru: masa (kg/m) = pole przekroju (cm²) × 7,85 / 10. W artykule znajdziesz gotowe tabele mas liniowych dla rur okrągłych (fi 14–38 mm), profili kwadratowych SHS i prostokątnych RHS z naszej oferty, a także wartości orientacyjne dla profili specjalnych. Skorzystaj z tabel poniżej lub zapytaj o wycenę dla niestandardowych wymiarów.
Przy projektowaniu konstrukcji stalowej kluczowe pytanie pojawia się zawsze przed złożeniem zamówienia: ile waży metr bieżący profilu? Waga profili stalowych bezpośrednio wpływa na koszty transportu, nośność konstrukcji, dobór połączeń spawanych i obliczenia statyczne. Dla inżyniera konstruktora lub działu zakupów pracującego z dokumentacją techniczną szybki dostęp do mas liniowych skraca czas projektowania i minimalizuje ryzyko błędu przy szacowaniu budżetu materiałowego. Poniżej znajdziesz wzory obliczeniowe, kompletne tabele wag dla naszego asortymentu oraz informacje o profilach specjalnych produkowanych na zamówienie.
Jak obliczyć wagę profilu stalowego?
Masę liniową profilu stalowego oblicza się ze wzoru: m = A × ρ / 10, gdzie A to pole przekroju poprzecznego w cm², a ρ to gęstość stali wynosząca 7,85 g/cm³ (7 850 kg/m³). Wynik podawany jest w kg/m.
Wzór wynika bezpośrednio z definicji gęstości: masa = objętość × gęstość. Dla pręta o długości 1 m objętość wynosi A [cm²] × 100 [cm], a po przeliczeniu jednostek i podstawieniu gęstości stali konstruktorskiej (zgodnej z normami EN 10219 i EN 10210) otrzymujemy uproszczoną postać roboczą.
Wzór dla rury okrągłej
Pole przekroju poprzecznego rury okrągłej:
A = π/4 × (D² − d²)
gdzie:
D = średnica zewnętrzna [mm]
d = średnica wewnętrzna = D − 2t [mm]
t = grubość ścianki [mm]
Masa: m = A [cm²] × 7,85 / 10 → wynik w kg/m
Przykład: rura Ø25 × 1,5 mm. d = 25 − 2×1,5 = 22 mm. A = π/4 × (25² − 22²) = π/4 × (625 − 484) = π/4 × 141 ≈ 110,74 mm² = 1,1074 cm². Masa: 1,1074 × 7,85 / 10 ≈ 0,869 kg/m (tabela podaje 0,861 kg/m po dokładnym zaokrągleniu).
Wzór dla profilu prostokątnego i kwadratowego
Pole przekroju profilu zamkniętego prostokątnego (RHS) lub kwadratowego (SHS):
A = (a × b) − (a − 2t) × (b − 2t)
gdzie:
a, b = wymiary zewnętrzne przekroju [mm]
t = grubość ścianki [mm]
Dla SHS: a = b
Masa: m = A [cm²] × 7,85 / 10 → wynik w kg/m
Wzory są zgodne z wymaganiami norm EN 10219-2 (rury zimnoformowane) i EN 10210-2 (rury gorącoformowane), stosowanych w naszej dokumentacji technicznej.
Tabela wag rur stalowych okrągłych
Poniższa tabela zawiera masy liniowe rur stalowych precyzyjnych z naszej oferty, obliczone ze wzoru dla gęstości stali 7 850 kg/m³. Wymiary zgodne z normą EN 10219.
| OD (mm) | t = 0,8 mm | t = 1,0 mm | t = 1,2 mm | t = 1,5 mm | t = 2,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,0 | 0,261 kg/m | 0,322 kg/m | 0,381 kg/m | 0,462 kg/m | 0,592 kg/m |
| 16,0 | 0,300 kg/m | 0,370 kg/m | 0,439 kg/m | 0,533 kg/m | 0,685 kg/m |
| 20,0 | 0,378 kg/m | 0,468 kg/m | 0,555 kg/m | 0,677 kg/m | 0,876 kg/m |
| 25,0 | 0,476 kg/m | 0,592 kg/m | 0,704 kg/m | 0,861 kg/m | 1,121 kg/m |
| 30,0 | 0,575 kg/m | 0,715 kg/m | 0,852 kg/m | 1,046 kg/m | 1,367 kg/m |
| 38,0 | 0,733 kg/m | 0,913 kg/m | 1,091 kg/m | 1,342 kg/m | 1,759 kg/m |
Rury produkujemy metodą zgrzewania indukcyjnego (ERW), co zapewnia jednorodną grubość ścianki na całym obwodzie i powtarzalność masy w kolejnych partiach. Do każdej dostawy wystawiamy atesty materiałowe 3.1 zgodnie z EN 10204.
Tabela wag profili kwadratowych SHS
Poniżej masy liniowe profili kwadratowych SHS (Square Hollow Section) z naszej oferty. Profile zamknięte o przekroju kwadratowym są szczególnie cenione w zastosowaniach wymagających symetrii obciążeń i estetyki wykończenia.
| SHS (mm) | t = 0,8 mm | t = 1,0 mm | t = 1,2 mm | t = 1,5 mm | t = 2,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 × 15 | 0,434 kg/m | 0,537 kg/m | 0,636 kg/m | 0,775 kg/m | 0,990 kg/m |
| 20 × 20 | 0,589 kg/m | 0,733 kg/m | 0,873 kg/m | 1,072 kg/m | 1,390 kg/m |
| 25 × 25 | 0,744 kg/m | 0,929 kg/m | 1,111 kg/m | 1,370 kg/m | 1,790 kg/m |
| 30 × 30 | 0,899 kg/m | 1,125 kg/m | 1,348 kg/m | 1,667 kg/m | 2,190 kg/m |
| 40 × 40 | 1,209 kg/m | 1,517 kg/m | 1,823 kg/m | 2,261 kg/m | 2,990 kg/m |
Profile SHS z tolerancjami wymiarowymi zgodnymi z EN 10219 są dostępne z atestem 3.1. Dla zamówień seryjnych możliwe jest ustalenie wąskich tolerancji na grubość ścianki, co przekłada się na powtarzalność masy w całej partii.
Tabela wag profili prostokątnych RHS
Profile prostokątne RHS (Rectangular Hollow Section) stosuje się wszędzie tam, gdzie przekrój asymetryczny pozwala optymalizować moment bezwładności w kierunku obciążenia. Poniższa tabela zawiera masy dla grubości ścianki 0,8–2,0 mm.
| RHS (mm) | t = 0,8 mm | t = 1,0 mm | t = 1,5 mm | t = 2,0 mm |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 10 | 0,391 kg/m | 0,480 kg/m | 0,696 kg/m | 0,885 kg/m |
| 30 × 15 | 0,576 kg/m | 0,713 kg/m | 1,041 kg/m | 1,338 kg/m |
| 30 × 20 | 0,627 kg/m | 0,777 kg/m | 1,139 kg/m | 1,472 kg/m |
| 40 × 20 | 0,782 kg/m | 0,970 kg/m | 1,432 kg/m | 1,862 kg/m |
| 50 × 10 | 0,743 kg/m | 0,921 kg/m | 1,356 kg/m | — |
| 40 × 30 | 0,937 kg/m | 1,164 kg/m | 1,729 kg/m | 2,252 kg/m |
Nasze profile RHS objęte są normą EN 10219. Dla wymiarów niestandardowych lub specjalnych grubości ścianek masa jest przeliczana indywidualnie na etapie przygotowania oferty technicznej.
Ile waży profil specjalny? Owalne, eliptyczne, trójkątne
Profile specjalne (owalne, eliptyczne, trójkątne) nie mają znormalizowanych tabel mas. Wartości orientacyjne podane poniżej dotyczą typowych rozmiarów z naszej oferty dla t = 1,0–1,5 mm. Dokładna masa dla konkretnego wymiaru jest podawana w karcie technicznej dołączonej do zapytania ofertowego.
| Przekrój | Wymiary (mm) | Grubość t | Masa orientacyjna |
|---|---|---|---|
| Profile owalne stalowe | 30 × 15 | 1,0 mm | ~0,55 kg/m |
| Profile owalne stalowe | 40 × 18 | 1,0 mm | ~0,72 kg/m |
| Profile eliptyczne | 30 × 20 | 1,0 mm | ~0,60 kg/m |
| Profil trójkątny stalowy | 56 × 34 | 1,5 mm | ~1,20 kg/m |
Dla profili specjalnych pole przekroju poprzecznego jest obliczane metodami numerycznymi lub ze wzorów analitycznych właściwych dla danego kształtu (np. wzór na pole elipsy dla profilu eliptycznego). Masa finalna podawana w dokumentacji technicznej uwzględnia tolerancje grubości ścianki zgodne z normą EN 10219.
Jak przelicznik masy wpływa na dobór profilu?
Masa liniowa jest jednym z kluczowych kryteriów optymalizacji konstrukcji stalowych. Mniejsza masa przy zachowanej wymaganej sztywności bezpośrednio obniża koszty materiału i transportu. Dobór profilu o optymalnej grubości ścianki pozwala ograniczyć wagę konstrukcji nawet o 20–30% w stosunku do pierwszego szacunkowego doboru.
W praktyce projektowej porównanie mas liniowych pozwala na:
- Obliczenie masy całkowitej partii przed złożeniem zamówienia (masa = masa liniowa × suma długości elementów)
- Weryfikację nośności według obliczeń statycznych, gdy masa własna konstrukcji wchodzi jako obciążenie stałe
- Porównanie wariantów, np. rura Ø30 × 1,5 mm (1,046 kg/m) kontra profil kwadratowy SHS 25×25 × 1,5 mm (1,370 kg/m) przy zbliżonym gabarycie
- Szacowanie kosztów transportu, które w dostawach hurtowych przeliczane są na tonaż
Przy zmianach grubości ścianki masa rośnie nieliniowo ze względu na podwójny wpływ: zmniejsza się przekrój wewnętrzny (pole puste maleje), a przybywa materiału. Dla rury Ø25 przejście z t = 1,0 mm na t = 2,0 mm zwiększa masę z 0,592 do 1,121 kg/m, czyli prawie dwukrotnie, przy podwojeniu grubości ścianki. Dlatego precyzyjne obliczenia z tabel lub ze wzoru są konieczne na każdym etapie projektowania.
Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie doboru profilu. Jeśli znasz wymagane parametry wytrzymałościowe lub ograniczenia masowe, możemy wskazać optymalny wymiar i grubość ścianki dostępną w produkcji seryjnej lub na zamówienie specjalne. Zapytaj o wycenę z podaniem przeznaczenia i parametrów technicznych.
Podsumowanie
Waga profili stalowych jest wielkością obliczalną, nie szacunkową. Wzór m = A × 7,85 / 10 [kg/m] działa dla każdego przekroju, o ile znamy pole powierzchni poprzecznej. Tabele w tym artykule obejmują cały nasz standardowy asortyment: rury stalowe precyzyjne fi 14–38 mm, profil kwadratowy SHS 15–40 mm oraz profil prostokątny RHS w najpopularniejszych wymiarach. Dla profili specjalnych wartości orientacyjne są dostępne na etapie zapytania. Wszystkie nasze wyroby produkujemy zgodnie z normami EN 10219 i EN 10210, z atestami 3.1, metodą zgrzewania indukcyjnego. Wyślij zapytanie ofertowe z listą wymiarów i tolerancji, a przygotujemy dokumentację techniczną z dokładnymi masami.
FAQ
Standardowa gęstość stali konstrukcyjnej wynosi 7 850 kg/m³ (7,85 g/cm³). Wartość ta jest przyjęta przez normy EN 10219 i EN 10210 jako wartość obliczeniowa dla stali niestopowych i niskostopowych stosowanych do produkcji rur i profili zamkniętych.
Masę całkowitą zamówienia oblicza się jako iloczyn masy liniowej [kg/m] i sumy długości wszystkich zamawianych elementów [m]. Przykład: 200 szt. rury Ø25 × 1,5 mm długości 6 m = 200 × 6 m × 0,861 kg/m = 1 033,2 kg. Wynik zaokrąglony do pełnych kilogramów jest podstawą do wyceny transportu i koszt materiału.
Wystawiane przez nas atesty 3.1 zgodnie z EN 10204 zawierają wymiary nominalne (średnicę zewnętrzną, grubość ścianki) oraz ich tolerancje. Masa liniowa jest wynikiem obliczeń z tych danych i nie jest osobno potwierdzana pomiarowo, chyba że zamówienie specyfikuje takie wymaganie.
Tak, w asortymencie standardowym dostępna jest rura Ø14 × 0,8 mm o masie 0,261 kg/m. Dla jeszcze lżejszych profili (cieńsze ścianki lub mniejsze średnice) produkcja jest możliwa na zamówienie specjalne z ustaleniem minimalnej wielkości partii. Szczegóły dostępne po złożeniu zapytania ofertowego.
Masa obliczona ze wzoru bazuje na wymiarach nominalnych. Rzeczywista masa dostawy może różnić się o kilka procent ze względu na tolerancje grubości ścianki dopuszczone przez normę EN 10219 (typowo ±10% na grubość ścianki dla wymiarów poniżej 3 mm). W praktyce odchylenie między masą obliczoną a ważoną zazwyczaj nie przekracza 3–5%, co jest wartością akceptowalną w obliczeniach inżynierskich i kosztorysach materiałowych.
