Calcul du poids des barres dâacier : outil gratuit pour ronds, plats, carrĂ©s, hexagones, corniĂšres, tubes et poutrelles IPE, HEA, HEB, UPN
Utilisez notre calculateur pour dĂ©terminer le poids thĂ©orique de barres et de tubes en acier, fer, inox, fonte et aluminium. Saisissez la section, les dimensions et la longueur : lâalgorithme dĂ©termine lâaire, le volume et le poids Ă partir de la masse volumique du matĂ©riau sĂ©lectionnĂ©. Le rĂ©sultat est un poids thĂ©orique, utile pour les devis, la logistique et lâapprovisionnement. Les profilĂ©s de construction laminĂ©s Ă chaud sont Ă©galement inclus (poutrelles IPE, HEA, HEB et profilĂ©s U UPN) : leur poids au mĂštre ne dĂ©coule pas dâune formule dâaire mais des valeurs nominales normalisĂ©es (EN 10365, DIN 1026-1). Pour les applications critiques, il est recommandĂ© de vĂ©rifier le poids rĂ©el (les tolĂ©rances dimensionnelles, lâĂ©tat de surface et la masse volumique rĂ©elle peuvent varier selon la norme et la coulĂ©e).
Masse volumique: 7âŻ850 kg/mÂł
A = Ï Â· (D/2)ÂČValeur thĂ©orique calculĂ©e avec une masse volumique de 7âŻ850 kg/mÂł. Le poids rĂ©el peut varier selon les tolĂ©rances dimensionnelles.
Comment utiliser le calculateur de poids de lâacier
- SĂ©lectionner la section souhaitĂ©e parmi rond plein, plat, carrĂ©, hexagone, corniĂšre, tube rond et profilĂ©s de construction (poutrelles IPE, HEA, HEB et UPN) pour lancer le calcul du poids de lâacier en fonction de la gĂ©omĂ©trie rĂ©elle de la piĂšce.
- Saisir les dimensions nominales cohĂ©rentes avec la section choisie (exemple : diamĂštre pour le rond/poids des ronds en fer, largeur et Ă©paisseur pour le plat, cĂŽtĂ© pour le carrĂ©, entreplats (AF) pour lâhexagone, cĂŽtĂ©s et Ă©paisseur pour la corniĂšre, diamĂštre extĂ©rieur et Ă©paisseur pour le tube rond) et la longueur de la piĂšce pour obtenir le poids de la barre dâacier avec une prĂ©cision thĂ©orique.
- SĂ©lectionner le matĂ©riau parmi acier/fer, fonte, aluminium ou acier inoxydableâŻ; le calculateur utilise la masse volumique affichĂ©e sous «âŻMatĂ©riauâŻÂ» comme valeur moyenne pour le calcul du poids du matĂ©riau, y compris pour des cas comme le poids dâun rond en fer ou le poids de barres en aluminium. Les aciers au carbone, les aciers spĂ©ciaux et le fer partagent la mĂȘme masse volumique conventionnelle (7âŻ850 kg/mÂł)âŻ; pour une masse volumique diffĂ©rente, il est possible dâutiliser lâoption «âŻPersonnalisĂ©âŻÂ».
- Le systĂšme calcule automatiquement lâaire et le volume de la section selon les formules gĂ©omĂ©triques indiquĂ©es, puis dĂ©termine le poids thĂ©orique en appliquant Poids=VolumeĂMasse volumique, utile pour des estimations cohĂ©rentes sur les poids des barres dâacier et les poids des ronds en acier.
- Exemples de formules gĂ©rĂ©es : pour le rond plein, Aire=ÏĂ(D/2)ÂČ et Volume=AireĂLongueurâŻ; pour le tube rond de diamĂštre extĂ©rieur D et dâĂ©paisseur t, lâaire creuse est calculĂ©e par diffĂ©rence entre lâaire du plein et celle de lâalĂ©sage avant dâappliquer la masse volumique pour le calcul du poids du tube en acier.
- Le rĂ©sultat doit ĂȘtre compris comme un poids thĂ©orique et non rĂ©el : les tolĂ©rances dimensionnelles et les irrĂ©gularitĂ©s dues au laminage ou au forgeage peuvent gĂ©nĂ©rer des Ă©cartsâŻ; pour des besoins mĂ©trologiques ou de contrĂŽle de rĂ©ception, une pesĂ©e de contrĂŽle est donc conseillĂ©e en complĂ©ment du calcul du poids du fer et de lâacier fourni par lâoutil.
Formules de calcul pour les sections les plus courantes
Le principe gĂ©nĂ©ral est Poids=VolumeĂMasse volumique du matĂ©riau sĂ©lectionnĂ©âŻ; le volume sâobtient en multipliant lâaire de la section par la longueur de la piĂšce, avec des unitĂ©s cohĂ©rentes. Les formules suivantes permettent de calculer lâaire et le volume des gĂ©omĂ©tries les plus courantes gĂ©rĂ©es par le calculateur, en restituant le poids thĂ©orique utile Ă lâĂ©tablissement des devis et Ă la logistique opĂ©rationnelle.
Barre ronde pleine
D = diamĂštre. Utile pour le poids dâun rond en acier et le poids des ronds en fer.
Barre plate
Base = largeur, Ăpaisseur de la section.
Barre carrée
CÎté de la section carrée.
Barre hexagonale réguliÚre
Entreplats = distance entre faces parallĂšles (AF).
CorniĂšre en L
CÎté1, CÎté2 = ailes (éventuellement différentes), S = épaisseur. Aire nette pour ne pas surestimer.
Tube rond
De = à extérieur, di = à intérieur. Section annulaire.
Tube carré/rectangulaire
B, H = cÎtés extérieurs (éventuellement différents), S = épaisseur unique. Section creuse rectangulaire.
Profilé en U
B = base, H = hauteur des deux cÎtés (égaux), S = épaisseur. Section en U.
Maintenir la cohĂ©rence des unitĂ©s entre les dimensions et la masse volumique pour obtenir un «âŻpoids de lâacier au mĂštreâŻÂ» ou un «âŻpoids de la piĂšceâŻÂ» correctâŻ; les arrondis et les tolĂ©rances de fabrication rendent le rĂ©sultat thĂ©orique, il ne remplace pas la pesĂ©e rĂ©elle. Les formules prĂ©sentĂ©es ici sont celles adoptĂ©es dans lâoutil et constituent la base de toutes les variantes de «âŻcalcul du poids de lâacierâŻÂ» traitĂ©es dans cette page.
Poids des profilés laminés IPE, HEA, HEB et UPN
Contrairement aux barres et aux tubes, les profilĂ©s laminĂ©s Ă chaud (poutrelles IPE et HEA/HEB, profilĂ©s U UPN) prĂ©sentent des congĂ©s de raccordement - et, pour les UPN, des ailes inclinĂ©es - qui ne se rĂ©duisent pas Ă une simple formule dâaire : le poids au mĂštre est la masse linĂ©ique nominale fixĂ©e par la norme. Le calculateur reprend les valeurs normalisĂ©es pour lâacier de construction (masse volumique 7âŻ850 kg/mÂł) et les multiplie par la longueurâŻ; les tableaux suivants indiquent la masse au mĂštre de chaque profilĂ©, utile pour le calcul du poids des poutrelles IPE, du poids des HEA, du poids des HEB et du poids des profilĂ©s UPN.
| Profilé | h (mm) | b (mm) | Poids (kg/m) |
|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 6 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 8,1 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 10,4 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 12,9 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 15,8 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 18,8 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 22,4 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 26,2 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 30,7 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 36,1 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 42,2 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 49,1 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 57,1 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 66,3 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 77,6 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 90,7 |
| IPE 550 | 550 | 210 | 106 |
| IPE 600 | 600 | 220 | 122 |
| Profilé | h (mm) | b (mm) | Poids (kg/m) |
|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 16,7 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 19,9 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 24,7 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 30,4 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 35,5 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 42,3 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 50,5 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 60,3 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 68,2 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 76,4 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 88,3 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 97,6 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 105 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 112 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 125 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 140 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 155 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 166 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 178 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 190 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 204 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 224 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 252 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 272 |
| Profilé | h (mm) | b (mm) | Poids (kg/m) |
|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 20,4 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 26,7 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 33,7 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 42,6 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 51,2 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 61,3 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 71,5 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 83,2 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 93 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 103 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 117 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 127 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 134 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 142 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 155 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 171 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 187 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 199 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 212 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 225 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 241 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 262 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 291 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 314 |
| Profilé | h (mm) | b (mm) | Poids (kg/m) |
|---|---|---|---|
| UPN 50 | 50 | 38 | 5,59 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 7,09 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 8,64 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 10,6 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 13,4 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 16 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 18,8 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 22 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 25,3 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 29,4 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 33,2 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 37,9 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 41,8 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 46,2 |
| UPN 320 | 320 | 100 | 59,5 |
| UPN 350 | 350 | 100 | 60,6 |
| UPN 380 | 380 | 102 | 63,1 |
| UPN 400 | 400 | 110 | 71,8 |
Valeurs nominales issues de lâEN 10365 (IPE, HEA, HEB) et de la DIN 1026-1 (UPN) pour lâacier de construction. Le poids rĂ©el peut sâĂ©carter de ces valeurs en raison des tolĂ©rances de laminage (EN 10034 pour les poutrelles I/H, EN 10279 pour les UPN)âŻ; pour un contrĂŽle de rĂ©ception, une pesĂ©e de contrĂŽle est conseillĂ©e. Pour une demande de devis, indiquez la dĂ©signation, la longueur et la quantitĂ©.
Masses volumiques (poids spécifiques) utilisées par le calculateur
Le calculateur applique un facteur de masse volumique affichĂ© sous le champ «âŻMatĂ©riauâŻÂ» et convertit le volume en poids selon Poids=VolumeĂMasse volumique, en fournissant toujours un rĂ©sultat de nature thĂ©orique, utile pour le calcul du poids de lâacier et le calcul du poids du fer.
Les masses volumiques employĂ©es sont des valeurs moyennes reprĂ©sentatives de la famille de matĂ©riau sĂ©lectionnĂ©eâŻ; dans la pratique, chaque alliage ou coulĂ©e peut sâĂ©carter de ces moyennes selon la composition et le procĂ©dĂ© de fabrication, raison pour laquelle le poids calculĂ© doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme thĂ©orique et non rĂ©el pour les barres et les tubes non rectifiĂ©s ou hors tolĂ©rance serrĂ©e.
MatĂ©riaux pris en charge pour le calcul du poids du matĂ©riau et les recherches associĂ©es (ex. «âŻpoids de lâacierâŻÂ», «âŻpoids des barres en aluminiumâŻÂ», «âŻmasse volumique des barres dâacierâŻÂ») : acier/fer, fonte, aluminium et aciers spĂ©ciaux, avec la valeur de masse volumique explicitĂ©e dans lâinterface avant le calcul.
Valeurs conventionnelles recommandées et sources :
Poids théorique et poids réel : tolérances et conditions réelles
Le rĂ©sultat du calcul est un poids thĂ©orique, car les barres et les tubes prĂ©sentent souvent des irrĂ©gularitĂ©s gĂ©omĂ©triques dues aux procĂ©dĂ©s de laminage ou de forgeage, qui modifient lâaire et le volume par rapport Ă la section idĂ©ale sur laquelle reposent les formules.
Font exception, dans une plus large mesure, les produits rectifiĂ©s, chromĂ©s dur et les articles livrĂ©s dans une tolĂ©rance spĂ©cifiĂ©e, pour lesquels lâĂ©cart entre le thĂ©orique et le rĂ©el tend Ă diminuer sans toutefois sâannuler complĂštement.
En outre, la masse volumique utilisĂ©e est une valeur moyenne par famille de matĂ©riau : la masse volumique rĂ©elle varie avec la composition chimique et lâĂ©tat du matĂ©riau, ce qui influence directement le poids rĂ©el par rapport au poids thĂ©orique calculĂ©.
Pour les estimations, les devis et la logistique, le calcul thĂ©orique est indicatif et rapideâŻ; pour un contrĂŽle de rĂ©ception ou des applications critiques, il est recommandĂ© de procĂ©der Ă une pesĂ©e rĂ©elle et Ă un contrĂŽle dimensionnel des lots.
Les Ă©carts gĂ©omĂ©triques typiques comprennent les ovalisations, les Ă©vasements, les chanfreins et les conicitĂ©s locales, autant de conditions qui modifient lâaire utile par rapport Ă la section mathĂ©matique de rĂ©fĂ©rence, surtout sur les produits non rectifiĂ©s ou ne relevant pas dâune classe de tolĂ©rance serrĂ©e.
Le paramĂ©trage correct des unitĂ©s et de la masse volumique dans lâoutil aide Ă rĂ©duire les erreurs systĂ©matiques, mais ne remplace pas la pesĂ©e lorsque la valeur rĂ©elle est nĂ©cessaire pour le «âŻpoids de lâacier au mĂštreâŻÂ» ou le «âŻpoids de la piĂšceâŻÂ» sur des barres et des tubes rĂ©els.
Poids au mĂštre
Pour obtenir le «âŻpoids au mĂštre de lâacierâŻÂ», il suffit de rĂ©gler lâoutil sur une longueur de 1âŻ000 mm, puis - aprĂšs avoir rempli les autres champs - le poids de la piĂšce et le poids au mĂštre apparaissent dans la partie droite de lâoutil.
Exemples dâutilisation
Les exemples suivants illustrent pas Ă pas comment sĂ©lectionner la section, rĂ©gler les dimensions nominales et choisir le matĂ©riau pour obtenir le poids thĂ©orique au moyen de P=VĂÏ, sans donner de rĂ©sultats numĂ©riques afin de rester cohĂ©rent avec lâoutil interactif.
Chaque exemple peut ĂȘtre reproduit dans lâoutil en indiquant une longueur et des unitĂ©s cohĂ©rentes, en gardant Ă lâesprit que la valeur restituĂ©e reste thĂ©orique en raison des tolĂ©rances et des masses volumiques moyennes par famille de matĂ©riau.
Produits et prestations associés
Les formes prises en charge par le calculateur correspondent aux principaux types de fourniture : barres rondes, plates, carrées, hexagonales, corniÚres et tubes ronds, avec calcul du poids théorique à la piÚce et au mÚtre, utile pour les devis et la logistique sur les barres en acier et les barres métalliques.
Pour chaque gĂ©omĂ©trie, le poids est obtenu Ă partir de lâaire de la section et du volume, en appliquant une masse volumique moyenne pour la famille de matĂ©riau sĂ©lectionnĂ©e, Ă©tant entendu que le rĂ©sultat reste thĂ©orique et peut diffĂ©rer du poids rĂ©el selon les tolĂ©rances et les procĂ©dĂ©s de fabrication, y compris dans les cas les plus rĂ©guliers comme les produits rectifiĂ©s et chromĂ©s dur, oĂč lâĂ©cart tend Ă diminuer.
- Barres rondes : calcul pour «âŻpoids dâun rond en acierâŻÂ», «âŻpoids du fer rondâŻÂ», «âŻpoids des ronds en acier/ferâŻÂ», avec restitution du poids au mĂštre et du poids Ă la piĂšce pour la gestion des commandes et des stocks.
- Barres plates et carrĂ©es : adaptĂ© à «âŻcalcul du poids dâun fer platâŻÂ» et «âŻpoids des barres dâacierâŻÂ», avec des poids thĂ©oriques facilement exploitables dans les nomenclatures et les approvisionnements.
- Barres hexagonales : gestion du poids thĂ©orique pour les hexagones usinĂ©s et Ă usiner, avec attention au paramĂštre gĂ©omĂ©trique demandĂ© par lâoutil, utile pour planifier les «âŻcalculs de poids acierâŻÂ» de piĂšces tournĂ©es.
- CorniĂšres en L : poids thĂ©oriques pour «âŻpoids des barres en ferâŻÂ» et charpente lĂ©gĂšre, en tenant compte de lâaire nette de la section pour rĂ©duire les surestimations.
- Tubes ronds : «âŻcalcul du poids dâun tube en acierâŻÂ» et «âŻcalcul du poids dâun tube en ferâŻÂ» basĂ©s sur la section annulaire, avec des poids au mĂštre pour la dĂ©coupe, le transport et la vĂ©rification des charges.
- Tubes carrĂ©s et rectangulaires : «âŻcalcul du poids dâun tube carrĂ©âŻÂ» et «âŻpoids dâun tube rectangulaireâŻÂ» sur une section creuse Ă cĂŽtĂ©s extĂ©rieurs et Ă©paisseur unique, avec des poids au mĂštre pour la dĂ©coupe, le transport et la vĂ©rification des charges.
- MatĂ©riaux : acier/fer, acier inoxydable, fonte et aluminium pour des besoins tels que «âŻpoids dâune barre dâacierâŻÂ», «âŻpoids des barres en aluminiumâŻÂ» et comparaison des masses volumiques selon lâalliage.