×

Регистрация

Информация о профиле

Учетные данные

авторизоваться

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Швеллер гнутый х/к 120x80x5 мм сталь 3сп

Доступность: Есть в наличии

52 209,00 ₽

Краткая информация

холоднокатаный, скидки от объема
52 209,00 ₽

Дополнительная информация

Материалстальной
Способ производствагнутый
Ширина80 мм
Высота120 мм
Толщина5 мм
Марка материала3сп
Лидер спросаНет

Подробности

Швеллер гнутый х/к 120x80x5 мм сталь 3сп, холоднокатаный, скидки от объема. В наличии на складе компании Метпромко.

Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион России.

Часто задаваемые вопросы

Как усилить швеллер от прогиба?

Для усиления швеллера от прогиба можно применить несколько методов. Первоначально, выберите более жесткий и прочный тип швеллера с более толстыми стенками. Дополнительно, можно добавить продольные или поперечные балки-перекрытия под швеллером для равномерного распределения нагрузки. Для усиления снизу, пристройте вертикальные опоры, поднимающиеся от фундамента до швеллера. Для усиления сверху, добавьте дополнительные балки или же арки, которые поддерживают швеллер сверху.

Как изготовить швеллер?

Для изготовления швеллера понадобятся металлические листы нужной толщины, раскрой и инструменты для металлообработки. Сначала нарежьте листы на полосы нужной ширины для полок и высоты для стойки, с учетом зазоров и сварных швов. Затем используйте гибочный станок, чтобы придать полосам необходимую форму – горизонтальные полки и вертикальную стойку. После этого выполните сварку по краям полок и стойки, обеспечив прочное соединение. Обработайте швеллер, удалив излишки металла и шлифуя поверхности для гладкости и безопасности. Важно соблюдать стандарты безопасности при работе с металлом и сваркой.

Как лучше класть швеллер?

При правильной укладке швеллера учтите несколько важных аспектов. Сначала определите необходимое расстояние между швеллерами, исходя из нагрузок и требований проекта.

Выравнивание: Перед укладкой обеспечьте горизонтальное и вертикальное выравнивание швеллеров. Используйте уровень и рейки для контроля.

Крепление: Планируйте способ крепления заранее - болты, сварка или заклепки. Обеспечьте равномерное и надежное крепление к основной конструкции.

Опоры: При длинных швеллерах предусмотрите дополнительные опоры для поддержки и равномерного распределения нагрузки.

Отступы: Оставьте определенные отступы от края для обеспечения структурной прочности и монтажа других элементов.

Продуманный порядок: Укладывайте швеллеры по плану, обеспечивая логичную последовательность, чтобы минимизировать перекрытия и пересечения.

Соответствие стандартам: Придерживайтесь государственных и индустриальных стандартов для укладки, чтобы гарантировать безопасность и надежность конструкции.

Инспекция: После укладки проведите визуальную проверку, убедитесь в правильности крепления, выравнивании и соответствии проекту.

Швеллер какой материал?

Швеллеры изготавливаются из различных материалов, но основным является сталь. Марка стали может варьироваться в зависимости от требований к прочности и коррозионной стойкости. Наиболее распространенными материалами для швеллеров являются углеродистая сталь (например, Ст3сп) и низколегированная сталь (например, 09Г2С). Точный выбор материала зависит от конкретных условий эксплуатации и требований к конструкции.

Что такое швеллер?

Швеллер - это металлический профиль с поперечным сечением в форме буквы "С" или "П". Он используется в строительстве и металлоконструкциях для создания несущих элементов. Швеллеры могут быть изготовлены из различных материалов, таких как сталь или алюминий, и предоставляют высокую жесткость и прочность при относительно небольшом весе. Они широко применяются в строительстве зданий, мостов, рам для машин, поддерживающих конструкций и других инженерных решениях, где требуется высокая нагрузочная способность при минимальной массе.