Siderticino - Aciers Spéciaux

Calcul du poids des barres d’acier : 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 : l’algorithme dĂ©termine l’aire, 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 l’approvisionnement. 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 d’une formule d’aire 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, l’état de surface et la masse volumique rĂ©elle peuvent varier selon la norme et la coulĂ©e).

Forme

Masse volumique: 7 850 kg/m³

Formule de section :A = π · (D/2)ÂČ
Poids au mĂštre9,865 kg/m
Poids d’une piùce59,19 kg
Poids total (1 pcs)59,2 kg

Valeur thĂ©orique calculĂ©e avec une masse volumique de 7 850 kg/mÂł. Le poids rĂ©el peut varier selon les tolĂ©rances dimensionnelles.

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Choisissez l’article au catalogue auquel appliquer ce calcul. Cote et longueur sont prĂ©remplies par le calculateur et restent modifiables.

Guide

Comment utiliser le calculateur de poids de l’acier

  1. 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 l’acier en fonction de la gĂ©omĂ©trie rĂ©elle de la piĂšce.
  2. 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 l’hexagone, 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 d’acier avec une prĂ©cision thĂ©orique.
  3. SĂ©lectionner le matĂ©riau parmi acier/fer, fonte, aluminium ou acier inoxydable ; le calculateur utilise la masse volumique affichĂ©e sous « MatĂ©riau » comme valeur moyenne pour le calcul du poids du matĂ©riau, y compris pour des cas comme le poids d’un 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 (7 850 kg/mÂł) ; pour une masse volumique diffĂ©rente, il est possible d’utiliser l’option « Personnalisé ».
  4. Le systĂšme calcule automatiquement l’aire et le volume de la section selon les formules gĂ©omĂ©triques indiquĂ©es, puis dĂ©termine le poids thĂ©orique en appliquant Poids=Volume×Masse volumique, utile pour des estimations cohĂ©rentes sur les poids des barres d’acier et les poids des ronds en acier.
  5. Exemples de formules gĂ©rĂ©es : pour le rond plein, Aire=Ï€Ă—(D/2)ÂČ et Volume=Aire×Longueur ; pour le tube rond de diamĂštre extĂ©rieur D et d’épaisseur t, l’aire creuse est calculĂ©e par diffĂ©rence entre l’aire du plein et celle de l’alĂ©sage avant d’appliquer la masse volumique pour le calcul du poids du tube en acier.
  6. 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©carts ; 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 l’acier fourni par l’outil.
Méthode de calcul

Formules de calcul pour les sections les plus courantes

Le principe gĂ©nĂ©ral est Poids=Volume×Masse volumique du matĂ©riau sĂ©lectionné ; le volume s’obtient en multipliant l’aire de la section par la longueur de la piĂšce, avec des unitĂ©s cohĂ©rentes. Les formules suivantes permettent de calculer l’aire et le volume des gĂ©omĂ©tries les plus courantes gĂ©rĂ©es par le calculateur, en restituant le poids thĂ©orique utile Ă  l’établissement des devis et Ă  la logistique opĂ©rationnelle.

Barre ronde pleine

Rayon = D / 2Aire = π · RayonÂČVolume = Aire · LongueurPoids = Volume · masse volumique

D = diamùtre. Utile pour le poids d’un rond en acier et le poids des ronds en fer.

Barre plate

Aire = Base · ÉpaisseurVolume = Aire · LongueurPoids = Volume · masse volumique

Base = largeur, Épaisseur de la section.

Barre carrée

Aire = CĂŽtĂ©ÂČVolume = Aire · LongueurPoids = Volume · masse volumique

CÎté de la section carrée.

Barre hexagonale réguliÚre

Aire = (√3 / 2) · EntreplatsÂČVolume = Aire · LongueurPoids = Volume · masse volumique

Entreplats = distance entre faces parallĂšles (AF).

CorniĂšre en L

Aire = (CĂŽtĂ©1 · S) + (CĂŽtĂ©2 · S) − SÂČVolume = Aire · LongueurPoids = Volume · masse volumique

CÎté1, CÎté2 = ailes (éventuellement différentes), S = épaisseur. Aire nette pour ne pas surestimer.

Tube rond

di = De − 2 · ÉpaisseurAire = π/4 · (DeÂČ âˆ’ diÂČ)Volume = Aire · LongueurPoids = Volume · masse volumique

De = Ø extérieur, di = Ø intérieur. Section annulaire.

Tube carré/rectangulaire

bi = B − 2·S hi = H − 2·SAire = (B · H) − (bi · hi)Volume = Aire · LongueurPoids = Volume · masse volumique

B, H = cÎtés extérieurs (éventuellement différents), S = épaisseur unique. Section creuse rectangulaire.

Profilé en U

Aire = S · (B + 2·H − 2·S)Volume = Aire · LongueurPoids = Volume · masse volumique

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 « poids de l’acier au mĂštre » ou un « poids de la piĂšce » correct ; 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 l’outil et constituent la base de toutes les variantes de « calcul du poids de l’acier » traitĂ©es dans cette page.

Profilés de construction

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 d’aire : le poids au mĂštre est la masse linĂ©ique nominale fixĂ©e par la norme. Le calculateur reprend les valeurs normalisĂ©es pour l’acier de construction (masse volumique 7 850 kg/mÂł) et les multiplie par la longueur ; 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.

IPE - Poutrelles I Ă  ailes parallĂšles (EN 10365)
Profiléh (mm)b (mm)Poids (kg/m)
IPE 8080466
IPE 100100558,1
IPE 1201206410,4
IPE 1401407312,9
IPE 1601608215,8
IPE 1801809118,8
IPE 20020010022,4
IPE 22022011026,2
IPE 24024012030,7
IPE 27027013536,1
IPE 30030015042,2
IPE 33033016049,1
IPE 36036017057,1
IPE 40040018066,3
IPE 45045019077,6
IPE 50050020090,7
IPE 550550210106
IPE 600600220122
HEA (HE-A) - Poutrelles H à ailes parallÚles, série légÚre (EN 10365)
Profiléh (mm)b (mm)Poids (kg/m)
HEA 1009610016,7
HEA 12011412019,9
HEA 14013314024,7
HEA 16015216030,4
HEA 18017118035,5
HEA 20019020042,3
HEA 22021022050,5
HEA 24023024060,3
HEA 26025026068,2
HEA 28027028076,4
HEA 30029030088,3
HEA 32031030097,6
HEA 340330300105
HEA 360350300112
HEA 400390300125
HEA 450440300140
HEA 500490300155
HEA 550540300166
HEA 600590300178
HEA 650640300190
HEA 700690300204
HEA 800790300224
HEA 900890300252
HEA 1000990300272
HEB (HE-B) - Poutrelles H à ailes parallÚles, série normale (EN 10365)
Profiléh (mm)b (mm)Poids (kg/m)
HEB 10010010020,4
HEB 12012012026,7
HEB 14014014033,7
HEB 16016016042,6
HEB 18018018051,2
HEB 20020020061,3
HEB 22022022071,5
HEB 24024024083,2
HEB 26026026093
HEB 280280280103
HEB 300300300117
HEB 320320300127
HEB 340340300134
HEB 360360300142
HEB 400400300155
HEB 450450300171
HEB 500500300187
HEB 550550300199
HEB 600600300212
HEB 650650300225
HEB 700700300241
HEB 800800300262
HEB 900900300291
HEB 10001000300314
UPN - Profilés U à ailes inclinées (DIN 1026-1)
Profiléh (mm)b (mm)Poids (kg/m)
UPN 5050385,59
UPN 6565427,09
UPN 8080458,64
UPN 1001005010,6
UPN 1201205513,4
UPN 1401406016
UPN 1601606518,8
UPN 1801807022
UPN 2002007525,3
UPN 2202208029,4
UPN 2402408533,2
UPN 2602609037,9
UPN 2802809541,8
UPN 30030010046,2
UPN 32032010059,5
UPN 35035010060,6
UPN 38038010263,1
UPN 40040011071,8

Valeurs nominales issues de l’EN 10365 (IPE, HEA, HEB) et de la DIN 1026-1 (UPN) pour l’acier de construction. Le poids rĂ©el peut s’écarter de ces valeurs en raison des tolĂ©rances de laminage (EN 10034 pour les poutrelles I/H, EN 10279 pour les UPN) ; 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©.

Poids spécifique

Masses volumiques (poids spécifiques) utilisées par le calculateur

Le calculateur applique un facteur de masse volumique affichĂ© sous le champ « MatĂ©riau » et convertit le volume en poids selon Poids=Volume×Masse volumique, en fournissant toujours un rĂ©sultat de nature thĂ©orique, utile pour le calcul du poids de l’acier 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©e ; dans la pratique, chaque alliage ou coulĂ©e peut s’écarter 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. « poids de l’acier », « poids des barres en aluminium », « masse volumique des barres d’acier ») : acier/fer, fonte, aluminium et aciers spĂ©ciaux, avec la valeur de masse volumique explicitĂ©e dans l’interface avant le calcul.

Valeurs conventionnelles recommandées et sources :

Acier au carbone/de construction, aciers spéciaux et fer
Eurocode EN 1991-1-1 ; valeur conventionnelle de calcul, Ă©galement adoptĂ©e pour le fer (la valeur normalisĂ©e du fer forgĂ©/wrought iron est de 76,0 kN/mÂł, soit environ 7 750 kg/mÂł)
7 850 kg/m³
Acier inoxydable
EN 10088-1, valeur couramment adoptée pour les nuances austénitiques
7 900 kg/m³
Fonte
72,5 kN/mÂł selon l’EN 1991-1-1 ; fonte grise environ 7 150 kg/mÂł et fonte Ă  graphite sphĂ©roĂŻdal environ 7 300 kg/mÂł
7 250 kg/m³
Aluminium
EN 1991-1-1 ; CRC Handbook
2 700 kg/m³
Attention

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 l’aire 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 l’écart entre le thĂ©orique et le rĂ©el tend Ă  diminuer sans toutefois s’annuler 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 l’état 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 rapide ; 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 l’aire utile par rapport Ă  la section mathĂ©matique de rĂ©fĂ©rence, surtout sur les produits non rectifiĂ©s ou ne relevant pas d’une classe de tolĂ©rance serrĂ©e.

Le paramĂ©trage correct des unitĂ©s et de la masse volumique dans l’outil 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 « poids de l’acier au mĂštre » ou le « poids de la piĂšce » sur des barres et des tubes rĂ©els.

Référence rapide

Poids au mĂštre

Pour obtenir le « poids au mĂštre de l’acier », il suffit de rĂ©gler l’outil sur une longueur de 1 000 mm, puis - aprĂšs avoir rempli les autres champs - le poids de la piĂšce et le poids au mĂštre apparaissent dans la partie droite de l’outil.

Un conseil : l’outil calcule et affiche le poids au mĂštre indĂ©pendamment de la longueur saisie dans le champ Longueur. Pour obtenir rapidement un poids au mĂštre, il suffit donc de laisser la valeur par dĂ©faut (6 000 mm) et de regarder le champ « Poids au mĂštre ».
Cas pratiques

Exemples d’utilisation

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=VĂ—Ï, sans donner de rĂ©sultats numĂ©riques afin de rester cohĂ©rent avec l’outil interactif.

Chaque exemple peut ĂȘtre reproduit dans l’outil en indiquant une longueur et des unitĂ©s cohĂ©rentes, en gardant Ă  l’esprit que la valeur restituĂ©e reste thĂ©orique en raison des tolĂ©rances et des masses volumiques moyennes par famille de matĂ©riau.

Rond plein pour « poids des ronds en fer/acier » : sĂ©lectionner « Rond », saisir le diamĂštre nominal en mm, la longueur en mm et le matĂ©riau (ex. acier au carbone ou inox) pour obtenir le poids Ă  la piĂšce et le « poids de l’acier au mĂštre ».
Barre plate pour « calcul du poids d’un fer plat » : choisir « Plat », rĂ©gler la largeur et l’épaisseur en mm, la longueur en mm et le matĂ©riau ; le calculateur fournit immĂ©diatement le poids thĂ©orique de la barre d’acier et le poids linĂ©ique.
Barre carrĂ©e pour « poids des barres d’acier » : sĂ©lectionner « Carré », saisir le cĂŽtĂ© en mm et la longueur en mm ; l’outil calcule l’aire, le volume et le poids avec la masse volumique du matĂ©riau sĂ©lectionnĂ©.
Barre hexagonale pour les usinages mĂ©caniques : choisir « Hexagone », indiquer la cote « entreplats » (AF) demandĂ©e par l’interface, la longueur et le matĂ©riau, pour obtenir le poids thĂ©orique de la barre.
CorniĂšre en L pour « poids des barres en fer » : sĂ©lectionner « CorniĂšre », saisir les cĂŽtĂ©s extĂ©rieurs et l’épaisseur en mm, ainsi que la longueur en mm ; le calculateur fournit immĂ©diatement le poids de la corniĂšre.
Tube rond pour « calcul du poids d’un tube en acier » : choisir « Tube rond », rĂ©gler le diamĂštre extĂ©rieur D, l’épaisseur t, la longueur et le matĂ©riau ; le calcul utilise la section annulaire pour restituer le poids au mĂštre et le poids de la piĂšce.
Tube carrĂ©/rectangulaire pour « calcul du poids d’un tube carré » et « poids d’un tube rectangulaire » : choisir « Tube carré », saisir les deux cĂŽtĂ©s extĂ©rieurs B et H et l’épaisseur unique S, ainsi que la longueur ; le calculateur soustrait la cavitĂ© intĂ©rieure et restitue le poids au mĂštre et le poids de la piĂšce.
MatĂ©riaux alternatifs (fonte, aluminium) : rĂ©pĂ©ter les mĂȘmes Ă©tapes pour la section choisie en sĂ©lectionnant le matĂ©riau souhaitĂ©, afin d’obtenir le « poids des barres en aluminium » ou des estimations sur la fonte avec les masses volumiques moyennes affichĂ©es sous le champ « MatĂ©riau ».
Lot de piĂšces lancer le calcul pour un seul Ă©lĂ©ment et multiplier le rĂ©sultat par la quantitĂ© nĂ©cessaire pour estimer le poids total destinĂ© Ă  la logistique, en gardant Ă  l’esprit qu’il s’agit d’un poids thĂ©orique.
Fournitures

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 l’aire 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 l’écart tend Ă  diminuer.

  • Barres rondes : calcul pour « poids d’un rond en acier », « poids du fer rond », « poids des ronds en acier/fer », 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© Ă  « calcul du poids d’un fer plat » et « poids des barres d’acier », 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 l’outil, utile pour planifier les « calculs de poids acier » de piĂšces tournĂ©es.
  • CorniĂšres en L : poids thĂ©oriques pour « poids des barres en fer » et charpente lĂ©gĂšre, en tenant compte de l’aire nette de la section pour rĂ©duire les surestimations.
  • Tubes ronds : « calcul du poids d’un tube en acier » et « calcul du poids d’un tube en fer » 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 : « calcul du poids d’un tube carré » et « poids d’un tube rectangulaire » 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 « poids d’une barre d’acier », « poids des barres en aluminium » et comparaison des masses volumiques selon l’alliage.