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Zahlungsart:T/T,D/P,L/C
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Transport:Ocean,Land,Express
Hafen:Qingdao,Tianjin,Shanghai
Modell: HRB400 HRB500
Standard: bs, ASTM, AiSi, LÄRM, GB, JIS
Material: HRB500, HRB400, HRB335
Länge: 6m, 8M, 9m, 12M
Herkunftsort: China
Toleranz: ± 1%
Verarbeitungsservice: Biegen, Schweißen, Abwickeln, Schneiden, Stanzen
Verpakung: Standard -Meeresverpackung oder nach Bedarf vom Kunden
Produktivität: 10000 Tons Per Month
Transport: Ocean,Land,Express
Unterstützung über: 10000 Tons Per Month
Zertifikate : ISO 9001
Hafen: Qingdao,Tianjin,Shanghai
Zahlungsart: T/T,D/P,L/C
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Kurz gesagt, Rebar wird für „Verstärkungsstangen“ auf Metall bezieht - normalerweise Stahl -, mit der die Zugfestigkeit von Beton für eine Vielzahl von Bedürfnissen erhöht wird, einschließlich vieler der häufigsten Konstruktionstypen, die Sie täglich sehen.
Beton ist in den gerade erwähnten Bereichen als schwach bekannt, zumindest im Vergleich zu Stahl- und anderen Metalltypen. Wenn diese Verstärkung nicht verwendet würde, würden diese Strukturen das Risiko des auseinander fallen.
Bewehrungsstärke wird normalerweise gebaut, sodass die Metallkomponente innerhalb der Struktur nicht sichtbar ist. Vielmehr wird es im Beton begraben. Es wird normalerweise eher mit Rippen als reibungslos hergestellt, sodass es einen Schlupf in seiner Struktur vermeiden kann.
Product Name |
STEEL REBAR |
Standard |
GB1449.2-2007, BS4449:1997, JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a |
Grade |
HRB335, HRB400, HRB500, HRB600, GR460B, SD295, SD360, SD390, SD400, SD500, ASTM A615 GR40/GR60/GR75 |
Material |
Q235, Q345, SS400, ST37-2, ST52, Q420, Q460, S235JR, S275JR, S355JR |
Diameter |
10-50mm |
Length |
6m, 9m, 12m or cut according to client's requirement |
Model Number |
φ12,φ14,φ16,φ18,φ20,φ22,φ25,φ32,φ36,φ38,φ40,φ50 |
Processing Service |
Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching |
Application |
Construction, Building, Bridge, House Decoration |
Package |
Packed in bundle, standard seaworthy package or customers’ requirements. |
Payment Terms |
30%TT Advance + 70% Balance |
Grade |
Technical data of the original chemical composition (%) |
|||||
HRB335 |
C |
Mn |
Si |
Cr |
P |
S |
0.17~0.25 |
1.00~1.60 |
0.40~0.80 |
0.30~0.40 |
0.045 Max. |
0.045 Max. |
|
Physics Capability |
||||||
Yield strength |
Tensile strength |
Elongation |
||||
≥ 335 Mpa |
≥ 490 Mpa |
≥ 16% |
||||
HRB400 |
C |
Mn |
Si |
Cr |
P |
S |
0.17~0.25 |
1.20~1.60 |
0.20~0.80 |
0.30~0.40 |
0.045 Max. |
0.045 Max. |
|
Physics Capability |
||||||
Yield strength |
Tensile strength |
Elongation |
||||
≥ 400 Mpa |
≥ 570 Mpa |
≥ 14% |
||||
HRB500 |
C |
Mn |
Si |
Cr |
P |
S |
0.25 Max. |
1.60 Max. |
0.80 Max. |
0.30~0.40 |
0.045 Max. |
0.045 Max. |
|
Physics Capability |
||||||
Yield strength |
Tensile strength |
Elongation |
||||
≥ 500 Mpa |
≥ 630 Mpa |
≥ 12% |
Die Rebar- oder Verstärkungsstange wird in vielen Mauerwerks- und Betonprojekten verwendet, um Platten und Strukturen zu verstärken. Da Beton eine geringe Druckfestigkeit aufweist, hilft Rebar, Lasten ohne Knacken zu tragen.
Daher ist für die meisten konkreten Projekte Rebar erforderlich, um der Platte, der Fußzeile oder der Fundament ihre strukturelle Integrität aufrechtzuerhalten. Rebar ist in Standardgrößen erhältlich, sodass das Gewicht und die Abmessungen der Bewehrung für Ihr Projekt leicht zu finden sind.
Der erste Schritt besteht darin, zu ermitteln, welche Rebargröße für das Projekt verwendet wird, z. B. eine #3 -Bewehrung. Die meisten Haus- und Wohnprojekte verwenden Nr. 3, Nr. 4 oder Nr. 5, wobei Nr. 3 am häufigsten für Patios und Einfahrten, Nr. 4 für Wände und Säulen und Nr. 5 für Fußzeilen und Fundamente verwendet wird.
Der nächste Schritt besteht darin, festzustellen, wie viel lineare Aufnahmen von Bewusstsein verwendet werden. Lineares Filmmaterial ist die Gesamtlänge in 12 -Zoll -Schritten, die für das Projekt erforderlich sind.
Wenn Sie beispielsweise 20 Stücke von 60 'Rebar benötigen, benötigen Sie 1.200 lineare Füße Material. Die Bewehrung wird typischerweise in 20 ', 30', 40 'und 60' Längen verkauft, aber es ist auch möglich, benutzerdefinierte Längen zu bestellen.
Die folgenden Diagramme finden Sie für die Dimensionen für jede Bewehrungsgröße. Finden Sie den Durchmesser und die Fläche der Bewehrung zusammen mit dem Gewicht pro linearem Fuß. Um das Gesamtgewicht zu ermitteln, multiplizieren Sie die Gesamtlänge der Bewehrungsstärke - die gesamten linearen Materialsübung - mit dem Gewicht pro linearem Fuß, falls sie in Fuß gemessen werden, oder das Gewicht pro Meter, wenn sie in Metern gemessen werden.
US Rebar Weight and Dimensions |
|||||||
Imperial Bar Size |
“Soft” Metric Size |
Weight |
Nominal Diameter |
Nominal Area |
|||
lb/ft |
kg/m |
inch |
mm |
inch² |
mm² |
||
#2 |
#6 |
0.167 |
0.249 |
0.250 = 1/4“ |
6.35 |
0.05 |
32 |
#3 |
#10 |
0.376 |
0.561 |
0.375 = 3/8“ |
9.525 |
0.11 |
71 |
#4 |
#13 |
0.668 |
0.996 |
0.500 = 1/2“ |
12.7 |
0.20 |
129 |
#5 |
#16 |
1.043 |
1.556 |
0.625 = 5/8“ |
15.875 |
0.31 |
200 |
#6 |
#19 |
1.502 |
2.24 |
0.750 = 3/4“ |
19.05 |
0.44 |
284 |
#7 |
#22 |
2.044 |
3.049 |
0.875 = 7/8“ |
22.225 |
0.60 |
387 |
#8 |
#25 |
2.670 |
3.982 |
1.000 = 1″ |
25.4 |
0.79 |
509 |
#9 |
#29 |
3.400 |
5.071 |
1.128 = 1 1/8“ |
28.65 |
1.00 |
645 |
#10 |
#32 |
4.303 |
6.418 |
1.270 = 1 1/4“ |
32.26 |
1.27 |
819 |
#11 |
#36 |
5.313 |
7.924 |
1.410 = 1 3/8“ |
35.81 |
1.56 |
1006 |
#14 |
#43 |
7.650 |
11.41 |
1.693 = 1 3/4“ |
43 |
2.25 |
1452 |
#18 |
#57 |
13.60 |
20.284 |
2.257 = 2 1/4“ |
57.3 |
4.00 |
2581 |
Canadian Rebar Weight and Dimensions |
|||
Metric Bar Size |
Weight (kg/m) |
Nominal Diameter (mm) |
Nominal Area (mm²) |
10M |
0.785 |
11.3 |
100 |
15M |
1.570 |
16.0 |
200 |
20M |
2.355 |
19.5 |
300 |
25M |
3.925 |
25.2 |
500 |
30M |
5.495 |
29.9 |
700 |
35M |
7.850 |
35.7 |
1000 |
45M |
11.775 |
43.7 |
1500 |
55M |
19.625 |
56.4 |
2500 |
European Rebar Weight and Dimensions |
|||
Metric Bar Size |
Weight (kg/m) |
Nominal Diameter (mm) |
Nominal Area (mm²) |
6,0 |
0.222 |
6 |
28.3 |
8,0 |
0.395 |
8 |
50.3 |
10,0 |
0.617 |
10 |
78.5 |
12,0 |
0.888 |
12 |
113 |
14,0 |
1.21 |
14 |
154 |
16,0 |
1.58 |
16 |
201 |
20,0 |
2.47 |
20 |
314 |
25,0 |
3.85 |
25 |
491 |
28,0 |
4.83 |
28 |
616 |
32,0 |
6.31 |
32 |
804 |
40,0 |
9.86 |
40 |
1257 |
50,0 |
15.4 |
50 |
1963 |
Anwendung
Stahlbewusstsein sind hauptsächlich einer Zugspannung in Beton ausgesetzt. Der deformierte Stahlstab hat aufgrund der Wirkung der Rippen eine größere Bindungsfähigkeit mit Beton und kann daher der äußeren Kraft besser standhalten. Die Bewehrung wird in verschiedenen Gebäudestrukturen häufig eingesetzt. Besonders groß, schwere, leichte, dünnwandige und Hochhausgebäude.