Kalkulatoren bestemmer vekten til et stålbånd ut fra lengde, bredde, tykkelse og materialets tetthet. Den løser også den omvendte oppgaven ved å beregne lengden på stålbåndet ut fra kjent vekt og tverrsnittsmål.
Denne beregningen brukes til å velge metallprodukter, anslå vekten av emner og partier, kontrollere transportbelastning og raskt fastslå gjenværende lengde på lager eller i verksted. Resultatet er basert på geometrien til et rektangulært tverrsnitt og den angitte tettheten til stål eller et annet materiale med lignende produktform.
Geometrisk grunnlag. Beregningen er basert på volumet av et rektangulært legeme. Først bestemmes tverrsnittsarealet til flattstålet ut fra de oppgitte målene. Deretter kobles dette arealet til enten lengde eller vekt, avhengig av valgt beregningsmodus.
A = b × t
Betydningen av størrelsene. Her er A tverrsnittsarealet, b bredden på flattstålet og t tykkelsen. Hvis bredde og tykkelse oppgis i millimeter, konverterer kalkulatoren dem først til meter slik at volum og vekt deretter beregnes i konsistente enheter.
Produktvolum. Ved beregning av vekt ut fra lengde multipliserer kalkulatoren tverrsnittsarealet med lengden på flattstålet. Dette gir metallvolumet i m3.
V = A × L
Vekt fra tetthet. Volumet multipliseres deretter med den oppgitte materialtettheten. Resultatet er vekten av flattstålet i kilogram.
m = V × ρ = L × b × t × ρ
Praktisk betydning. Denne algoritmen viser at kalkulatoren ikke bruker tabellvekter fra produktserier. I stedet beregner den vekten direkte fra mål og tetthet. Derfor er resultatet egnet både for standard flattstål i stål og for tilfeller der en ikke-standard materialtetthet må tas med.
Omvendt beregning. Hvis vekten til flattstålet er kjent, bestemmer kalkulatoren først vekten av én løpemeter ved hjelp av oppgitt bredde, tykkelse og tetthet. Deretter deles totalvekten på denne enhetsvekten, og lengden oppnås.
m1m = b × t × ρ
L = m / m1m
Resultatlogikk. Sluttverdien avhenger av valgt beregningsretning. I én modus bestemmer kalkulatoren vekten, og i den andre bestemmer den lengden, men det fysiske grunnlaget er det samme: tverrsnittsareal, volum og materialtetthet.
Materialtetthet. Vekten av flattstålet er direkte proporsjonal med tettheten ρ. For vanlig konstruksjonsstål brukes ofte en typisk referanseverdi på 7850 kg/m3, men kalkulatoren gjør det mulig å oppgi en annen verdi hvis materialet har en annen sammensetning eller hvis resultatet må kontrolleres mot leverandørens datablad.
Hva dette betyr i praksis. Med samme bredde, tykkelse og lengde gir høyere tetthet høyere vekt, og lavere tetthet gir lavere vekt. Av denne grunn krever en teknisk korrekt beregning tettheten til det faktiske materialet som brukes i flattstålet.
Konstant tverrsnitt. Beregningen forutsetter at bredden og tykkelsen til flattstålet er den samme langs hele lengden. Bølging, lokal uttynning, avrundede kanter, grader, beskyttende belegg og andre reelle avvik er ikke inkludert i formelen.
Nominelle mål. Hvis nominelle mål oppgis, returnerer kalkulatoren den teoretiske vekten. For en mer nøyaktig kontroll av et parti er det vanligvis bedre å bruke de faktisk målte målene og materialtettheten som er oppgitt i produktdokumentasjonen.
Vekt av én meter. For en rask kontroll er det nyttig først å anslå vekten av 1 m flattstål. For eksempel gir beregningen for et flattstål med bredde 100 mm, tykkelse 3 mm og tetthet 7850 kg/m3 omtrent 2.355 kg/m. Deretter kan totalvekten enkelt kontrolleres ved å multiplisere med lengden.
Omvendt kontroll. Hvis vekten er kjent, kan resultatet også kontrolleres omvendt. For eksempel, med de samme målene og en vekt på 100 kg, er lengden omtrent 42.46 m, fordi totalvekten deles på vekten av én løpemeter.
Mål og toleranser. I praktisk bruk sammenlignes beregningen ofte med kravene i EN 10058 "Varmvalsede flate stålstenger for generelle formål. Mål og toleranser for form og mål" og EN 10079 "Definisjon av stålprodukter". Disse standardene bidrar til å avklare hva som klassifiseres som flattstål, hvilke mål som er nominelle, og hvilke avvik som er tillatt.
Materiale og leveringsbetingelser. For konstruksjonsstål er EN 10025-1 "Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål. Del 1. Generelle tekniske leveringsbetingelser" en ytterligere referanse. Kalkulatoren selv utfører en geometrisk beregning av vekt eller lengde, mens standardene brukes for korrekt tolkning av stålkvalitet, faktiske toleranser og leveringsbetingelser.
Kalkulatoren bestemmer teoretisk vekt ut fra mål og tetthet, mens leverandørens dokumenter kan vise den faktiske partivekten. Forskjeller oppstår på grunn av toleranser i tykkelse og bredde, produksjonsegenskaper, belegg og avrunding ved veiing.
Ja. Hvis produktet har form som et flattstål med konstant rektangulært tverrsnitt, kan den samme beregningen også brukes for et annet materiale. Det nødvendige trinnet er å angi tilsvarende tetthet, og deretter beregnes vekten eller lengden med samme fysiske logikk.
Vekten avhenger av alle mål og av tettheten, men i praksis har tykkelsen ofte størst merkbar effekt fordi selv en liten endring i tykkelse endrer tverrsnittsarealet langs hele lengden. Derfor er det spesielt nyttig å kontrollere den faktiske tykkelsen, ikke bare lengden, når vekten av flattstål skal verifiseres.
Den omvendte beregningen er nyttig når det finnes en restbit av flattstål uten nøyaktig lengdemåling, men som kan veies. Dette brukes ofte på lager, i verksteder og ved kutteoperasjoner for raskt å fastslå tilgjengelig materiallengde.
Ja, hvis resultatet brukes til innkjøp, prosjekteringsbeslutninger eller mottakskontroll av metallprodukter. En online beregning av vekten til flattstål er praktisk for et raskt overslag, men den endelige kontrollen bør baseres på faktiske mål, materialsertifikatet og gjeldende europeiske standarder.