Josue EchenaguciaIngeniero Civil - Presidente del Ateneo de San Carlos de Austria, San Carlos, Edo. Cojedes, Venezuela um FundaBosques y Aso. Coop. CampUrbe, R.L.
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Josue EchenaguciaIngeniero Civil - Presidente del Ateneo de San Carlos de Austria, San Carlos, Edo. Cojedes, Venezuela um FundaBosques y Aso. Coop. CampUrbe, R.L.
6. Definición:
Uso o aplicación:
Los productos angulares de lados iguales tienen dos alas o lados de igual dimensión, que forman un
ángulo recto. Las caras de las alas son perpendiculares y la unión entre sus caras inferiores es
redondeada. Las alas tienen el borde con arista y redondeado interior. Estos productos son obtenidos a
partir de palanquillas laminadas en caliente.
Son utilizados principalmente en la industria de la construcción para la fabricación de estructuras
metálicas.
06
9. Grado
Tensión de
Cedencia mínima
Tensión mínima
de Agotamiento
NORVEN (kgf/cm2
) (kgf/cm2
)
A28 2.800 4.900 a 6.300
A42 4.200 6.300
Fuente: Sidor
1. Composición química:
Análisis de cuchara: 0,05% P (máx.); 0,06% S (máx.)
Análisis de comprobación: 0,062% P (máx.); 0,075% S (máx.)
2. Propiedades mecánicas:
Plg. mm
A28 3 3/8 9,52 0,713 0,559 6 3,354 400 1.006,00
Rollo
4 1/2 12,70 1,267 0,994 6 5,964 330 895,00
Rollo
A42 3 3/8 9,52 0,713 0,559 12 6,708 300 2.012,00
4 1/2 12,70 1,267 0,994 12 11,928 165 1.789,20
5 5/8 15,88 1,979 1,554 12 18,648 105 1.864,80
6 3/4 19,05 2,850 2,237 12 26,844 75 2.147,52
7 7/8 22,22 3,879 3,045 12 36,540 54 2.192,40
8 1” 25,40 5,067 3,978 12 47,736 42 2.004,91
11 1 3/8 34,93 10,717 7,913 12 94,956 21 1.899,00
NOTA: Para el grado A42, también se pueden suministrar en largos de 6 y 9 m.
Según los requerimientos del cliente.
Grado
Designación
N°
Diámetro
teórico
Área
cm2
Peso
Teórico
por Atado
Peso
Teórico
kgf/m
Longitud
m.
Peso
Teórico
por Pieza
Número
Piezas
por Atado
Definición:
Uso o aplicación:
Características:
1.
2.
3.
Son barras de acero de sección circular, resaltos en su superficie, obtenidas a partir de palanquillas o
lingotes laminados en caliente.
Son utilizadas como refuerzo en las estructuras de concreto armado.
Grado A42: Tensión de cedencia mínima 4.200 kgf/cm . Resistencia a la tracción 6.300 kgf/cm .
Grado A28: Tensión de cedencia mínima 2.800 kgf/cm . Resistencia a la tracción 4.200 kgf/cm .
Resaltos: El grado A42 difiere del A28, por un resalto perpendicular al eje que se repite
aproximadamente cada 90 cm. y aparece en una sola de las caras. La leyenda SVN60, se repite en una
sola de las caras cada 90 cm.
2 2
2 2
09
10. Sección
Diámetro o
Lado mm
Longitud
m.
Peso
Teórico
por Pieza
Peso
Teórico
kgf/m
N° Piezas
por Atado
Peso
Teórico
por Atado
Redonda 10 6 3,703 0,617 300 1.111
12 6 5,327 0,888 150 799
16 6 9,470 1,578 100 947
20 6 14,800 2,467 80 1.184
25 6 23,119 3,853 42 971
Cuadrada 12 6 6,777 1,130 130 881
16 6 12,063 2,011 80 965
20 6 18,833 3,139 60 1.130
25 6 29,424 4,904 33 971
10
11. MALLAS ELECTROSOLDADAS
Separación en
cada dirección (cm)
Ancho
m
Largo
m
Área
m2
Peso
Kgf
3,43 Estriado 15 X 15 2,50 40,0 100 100
4,00 Estriado 15 X 15 2,65 22,5 60 80
4,00 Estriado 10 X 10 2,65 22,5 60 119
4,00 Estriado 15 X 15 2,65 37,7 100 133
4,00 Estriado 10 X 10 2,65 37,7 100 190
4,00 Estriado 15 X 15 2,65 45,0 120 160
4,00 Estriado 10 X 10 2,65 45,0 120 238
Diámetro
mm
Tipo
Alambre
Características del alambre
11
13. Designación %C máx. %Mn máx. %P máx. %S máx.
PS-25 0,27 0,90 0,040 0,050
ALTEN 0,28 1,60 0,040 0,050
Tensión Cedente
Mínima
Tensión Mínima
de Agotamiento
Alargamiento
en 50,8 mm (2”)
kgf/cm2
kgf/cm2
%
PS-25 2.500 3.700 25
ALTEN 3.500 5.500 22
Designación
13Una empresa de Acero
14. Definición:
Uso y aplicación:
Las bobinas son productos planos laminados y enrollados en caliente a partir de planchones, se
presentan en espesores entre 2,00 mm y 12,00 mm con anchos de 1000 mm y 1200 mm. Se ofrecen en
calidad comercial ASTM A-569 y calidad estructural ASTM A-36.
Las láminas son productos planos que se obtienen del corte transversal de las bobinas laminadas en
caliente, los espesores y anchos son los mismos y los largos pueden variar entre 700 mm y 12.000 mm,
siendo los estándar 2.000 mm y 2.400 mm. Para espesores entre 2,00 mm y 4,50 mm se pueden
suministrar decapadas y aceitadas.
Se utilizan en la fabricación de tubos soldados, recipientes a presión, industria naval, piezas
automotrices, fabricación de perfiles soldados y en la industria metalmecánica en general.
14
Norma C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo V Ti Nb Al B
A-569 0,13 0,6 0,02 0,025 0,15 0,2 0,1 0,15 0,04 0,02 0,02 0,02 0,08 ---
A-36 0,15 0,7 0,02 0,02 0,3 0,15 0,15 0,15 0,04 0,04 0,02 0,04 0,08 ---
Análisis químico (%) valores máximos
Fluencia Máximo
A-569 ----- ----- -----
A-36 250 mín 450 a 550 23 mín
Esfuerzos (Mpa)
A %Norma
Una empresa de Acero
15. kg/m2
kg/Lámina
1.000 x 2.000 16,000 32,000
1.200 x 2.400 16,000 46,080
1.000 x 2.000 18,000 36,000
1.200 x 2.400 18,000 51,840
1.000 x 2.000 20,000 40,000
1.200 x 2.400 20,000 57,600
1.000 x 2.000 24,000 48,000
1.200 x 2.400 24,000 69,120
1.000 x 2.000 28,000 56,000
1.200 x 2.400 28,000 80,640
1.000 x 2.000 32,000 64,000
1.200 x 2.400 32,000 92,160
1.000 x 2.000 36,000 72,000
1.200 x 2.400 36,000 103,680
1.000 x 2.000 40,000 80,000
1.200 x 2.400 40,000 115,200
1.000 x 2.000 48,000 96,000
1.200 x 2.400 48,000 138,240
1.000 x 2.000 64,000 128,000
1.200 x 2.400 64,000 184,320
1.000 x 2.000 72,000 144,000
1.200 x 2.400 72,000 207,360
1.000 x 2.000 80,000 160,000
1.200 x 2.400 80,000 230,400
1.000 x 2.000 96,000 192,000
1.200 x 2.400 96,000 276,480
Bobinas originales con peso de 16 a 20 toneladas
Ofrecemos de nuestro Centro de Servicio
· Bobinas reducidas a peso requerido.
· Flejes en rollos, ancho mínimo de 38 mm.
· Láminas en anchos y largos requeridos.
· Otros requerimientos por pedido, favor consultar.
Calidad
Espesor
mm.
Medidas Ancho x Largo
mm x mm
Peso Teórico
A569 4,50
5,00
6,00
8,00
12,00
9,00
10,00
2,00
2,25
2,50
3,00
3,50
4,00
15Una empresa de Acero
16. 16
m2
Lámina
1.000 x 2.000 16.000 32.000
1.200 x 2.400 16.000 46.080
1.000 x 2.000 18.000 36.000
1.200 x 2.400 18.000 51.840
1.000 x 2.000 20.000 40.000
1.200 x 2.400 20.000 57.600
1.000 x 2.000 22.000 44.000
1.200 x 2.400 22.000 63.360
1.000 x 2.000 24.000 48.000
1.200 x 2.400 24.000 69.120
1.000 x 2.000 28.000 56.000
1.200 x 2.400 28.000 80.640
1.000 x 2.000 32.000 64.000
1.200 x 2.400 32.000 92.160
1.200 x 2.400 32,800 94,460
1.000 x 2.000 36.000 72.000
1.200 x 2.400 36.000 103.680
1.000 x 2.000 40.000 80.000
1.200 x 2.400 40.000 115.200
1.000 x 2.000 48.000 96.000
1.200 x 2.400 48.000 138.240
1.000 x 2.000 64.000 128.000
1.200 x 2.400 64.000 184.320
1.000 x 2.000 72.000 144.000
1.200 x 2.400 72.000 207.360
1.000 x 2.000 80.000 160.000
1.200 x 2.400 80.000 230.400
1.000 x 2.000 96.000 192.000
1.200 x 2.400 96.000 276.480
2,50 1.200 x 2.400 20.125 57.960
2,75 1.200 X 2.400 22.138 63.757
3,00 1.200 X 2.400 24.150 69.552
3,50 1.200 X 2.400 28.175 81.144
4,50 1.200 X 2.400 36.225 104.328
5,00 1.200 X 2.400 40.250 115.920
Bobinas originales con peso de 16 a 20 toneladas
Ofrecemos de nuestro Centro de Servicio
· Bobinas reducidas a peso requerido.
· Flejes en rollos, ancho mínimo de 38 mm.
· Láminas en anchos y largos requeridos.
· Otros requerimientos por pedido, favor consultar.
Medidas Ancho x Largo
mm x mm
12,00
ASTM A36
6,00
8,00
9,00
10,00
4,00
DYA A569
Calidad
Espesor
mm.
4,50
Peso Teórico
5,00
2,0
2,25
2,50
2,75
3,00
4,1
3,50
Una empresa de Acero
17. Fluencia Máximo
A-36 250 mín 450 a 550 23 mín
A-131 234 mín 400 a 490 24 mín
Esfuerzos (Mpa)
Norma A %
Definición:
Uso y aplicación:
Son productos planos rectangulares que se obtienen por la laminación en caliente de planchones, se
presentan en espesores que varían entre 6,00 mm y 75,00 mm, con un ancho de 2.400 mm y largos de
6.000 mm y 12.000 mm. Se comercializan con bordes de laminación en calidades ASTM A-36 y ASTM
A-131.
Se utilizan en la fabricación de calderas, recipientes de presión, tanques para almacenamiento, tubos
soldados, industria naval y en la industria metalmecánica en general.
17
Norma C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo V Ti Nb Al B
A-36 0,15 0,7 0,02 0,02 0,3 0,15 0,15 0,15 0,04 0,04 0,02 0,04 0,08 --
A-131 0,18 0,9 0,025 0,03 0,04 0,2 0,15 0,15 0,04 0,02 0,02 0,02 0,08
Análisis químico (%) valores máximos
Peso Teórico
m2
6,0 2.400 x 12,00 48 1.382,40
7,0 2.400 x 12,00 56 1.612,80
8,0 2.400 x 12,00 64 1.843,20
10,0 2.400 x 12,00 80 2.304,00
13,0 2.400 x 12,00 104 2.995,20
16,0 2.400 x 12,00 128 3.686,40
19,0 2.400 x 12,00 152 4.377,60
22,0 2.400 x 12,00 176 5.068,80
25,0 2.400 x 12,00 200 5.760,00
28,0 2.400 x 12,00 224 6.451,20
31,0 2.400 x 12,00 248 7.142,40
38,0 2.400 x 12,00 304 8,755,20
50 2.400 x 6,00 400 5.760,00
75,0 2.400 x 6,00 600 8.640,00
Ofrecemos de nuestro centro de servicio:
· Corte al largo requerido
· Otros requerimientos por pedido, favor consultarnos
También se pueden suministrar en las calidades ASTM A 131,
A 238, A 515, A 516.
ASTM A36
Lámina
Medidas
Ancho x Largo
mm x mm
Espesor
mm.
Calidad
Una empresa de Acero
18. kg/m2
kg/Lámina
2,80 1,000 x 2,400 23,156 55,574
1.000 x 2.400 24,810 59,544
1.200 x 2.400 24,810 71,453
1.000 x 2.400 33,907 81,377
1.200 x 2.400 33,907 97,652
1.000 x 2.400 37,215 89,316
1.200 x 2.400 37,215 107,179
6,00 1.200 x 2.400 49,620 142,906
Bobinas originales con peso hasta 20 toneladas
Calidad
Espesor
mm.
Medidas
Ancho x Largo
mm x mm
Peso Teórico
A569
3,00
4,10
4,50
18
Definición:
Uso y aplicación:
Las láminas lagrimadas son productos planos que se obtienen del corte transversal de las bobinas
laminadas en caliente que presentan resaltos en forma de lágrimas en su cara superior con una altura
que varía entre 0,95 y 1,15 mm, los espesores varían entre 2,80 y 6,00 mm y los anchos son de 1.000
mm y 1.200 y los largos pueden variar entre 700 mm y 12.000 mm, siendo el estándar 2.400 mm. Se
comercializan con bordes de laminación en la calidad ASTM A-569.
Se utilizan en la fabricación de bateas de camiones y gandolas, pisos antideslizantes y en la carpintería
metálica en general.
Norma C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo V Ti Nb Al B
A-569 0,13 0,6 0,02 0,025 0,15 0,2 0,1 0,15 0,04 0,02 0,02 0,02 0,08 ---
Análisis químico (%) valores máximos
Norma A %
Fluencia Máximo
A-569 ----- ----- -----
Esfuerzos (Mpa)
Una empresa de Acero
19. Definición:
Uso y aplicación:
Las bobinas son productos planos que se obtienen por la laminación en frío de bobinas o bandas
laminas en caliente y decapadas, las cuales son posteriormente recocidas para mejorar sus
propiedades mecánicas. Se presentan en espesores que van de 0,20 a 1,90 mm, con anchos de 1.000
y 1.200 mm. Se ofrecen en calidad comercial ASTM A-366, ASTM A-619 y ASTM A-620,cualquier otra
calidad favor consultar.
Las láminas son productos planos que se obtienen del corte transversal de las bobinas laminadas en
frío, los espesores y anchos son los mismos y los largos pueden variar entre 700 mm y 6.000 mm,
siendo los estándar 2.000 mm y 2.400 mm.
Se utilizan para la fabricación de láminas para techos, perfiles formados en frío, tubos soldados,
artefactos electrodomésticos, carrocería y piezas automotrices, equipos de oficina, envases no
recubiertos y en la carpintería metálica en general.
19
Norma C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo V Ti Nb Al B
A-366 0,12 0,55 0,02 0,025 0,1 0,2 0,15 0,1 0,04 0,008 0,008 0,008 0,08 --
A-619 0,07 0,45 0,015 0,015 0,05 0,12 0,1 0,1 0,04 0,008 0,02 0,008 0,08 --
A-620 0,06 0,3 0,015 0,018 0,05 0,06 0,04 0,05 0,04 0,008 0,02 0,008 0,08 --
Análisis químico (%) valores máximos
Fluencia Máximo
A-366 280 máx 270 a 410 28 mín 60 máx 0e
A-619 ---- ---- ---- 55 máx ----
A-620 280 máx 270 a 410 28 mín 50 máx ----
Esfuerzos (Mpa)
Norma A %
Dureza
(HRB)
Doblado
180°
Una empresa de Acero
20. Medidas
Ancho x Largo
Calibre Nº mm. mm x mm kg/m2
kg/Lámina
0,35 1.000 x 2.000 2,818 5,635
0,38 1.000 x 2.000 3,059 6,118
1.000 x 2.000 3,623 7,245
1.200 x 2.400 3,623 10,433
1.000 x 2.000 4,830 9,660
1.200 x 2.400 4,830 13,910
1.000 x 2.000 5,635 11,270
1.200 x 2.400 5,635 16,229
1.000 x 2.000 6,038 12,075
1.200 x 2.400 6,038 17,388
1.000 x 2.000 6,440 12,880
1.200 x 2.400 6,440 18,547
1.000 x 2.000 7,245 14,490
1.200 x 2.400 7,245 20,866
1.000 x 2.000 8,855 17,710
1.200 x 2.400 8,855 25,502
1.000 x 2.000 9,660 19,320
1.200 x 2.400 9,660 27,821
1.000 x 2.000 11,270 22,540
1.200 x 2.400 11,270 32,458
1.000 x 2.000 12,075 24,150
1.200 x 2.400 12,075 34,776
1.000 x 2.000 15,295 30,590
1.200 x 2.400 15,295 44,050
23 0,70 1.200 x 2.400 5,635 16,229
20 0,90 1.200 x 2.400 7,245 20,866
18 1,20 1.200 x 2.400 9,660 27,821
16 1,50 1.200 x 2.400 12,075 34,776
14 1,90 1.200 x 2.400 15,295 44,050
23 0,70 1.200 x 2.400 5,635 16,229
20 0,90 1.200 x 2.400 7,245 20,866
18 1,20 1.200 x 2.400 9,660 27,821
16 1,50 1.200 x 2.400 12,075 34,776
14 1,90 1.200 x 2.400 15,295 44,050
Bobinas originales con peso de 16 a 14 toneladas.
Ofrecemos de nuestro Centro de Servicio
· Bobinas reducidas a peso requerido.
· Bobinas cortadas en flejes con un ancho mínimo de 20 mm.
· Láminas en anchos y largos requeridos.
· Otros requerimientos por pedido, favor consultar.
Calidad
Espesor Peso Teórico
A366
18
17
16
14
0,45
0,60
A619
A620
29
26
24
23
22
21
20
19
0,70
0,75
0,80
0,90
1,90
1,10
1,20
1,40
1,50
20Una empresa de Acero
21. Definición:
Usos:
Clasificación y Características:
I. Clase Austenítica:
2. Clase Ferrítica:
3. Martensíticos:
El acero inoxidable es un producto altamente resistente a la corrosión, fricción y altas temperaturas, esto
debido a la adición de cromo, el cual está presente en una cantidad igual o mayor al 12% en peso.
Generalmente la resistencia a la corrosión es directamente proporcional al contenido de cromo.
Muchos aceros inoxidables producidos contienen cantidades significativas de otras aleaciones con el
propósito de aumentar aún más, la resistencia a la corrosión y/o cambiar sus propiedades mecánicas.
Entre ellos se encuentran: Níquel, Cobre, Titanium, Molibdeno, etc.
Los aceros inoxidables tienen variadas áreas de aplicaciones, incluyendo: artículos para el hogar,
materiales de construcción, equipos químicos y petroquímicos, quirúrgicos, hasta materiales decorativos
de interiores en edificaciones.
Los aceros inoxidables se dividen en tres clases básicas, dependiendo de sus propiedades químicas y
mecánicas:
Generalmente estos aceros contienen un máximo de 0,15% de carbono, un
mínimo de 16% de cromo y un mínimo de 6% de níquel.
De las tres clases, éstos tienen una mayor resistencia a la corrosión y son los más utilizados en plantas
químicas, industria alimenticia, caldería, tubería y equipos industriales y quirúrgicos.
Generalmente estos aceros contienen un máximo de 0,12% de carbono y entre 16 y
20% de cromo.
Estos aceros son más trabajables, soldables y resistentes a la corrosión que los martensíticos. Son
ampliamente utilizados para la fabricación de lavaplatos, electrodomésticos, construcción de interiores y
en equipos que procesan químicos nítricos.
Generalmente estos aceros contienen un máximo de carbono de 0,4% y de cromo
entre 11,5 y 15%. Estos aceros se corroen poco con el aire, tienen una excelente dureza, pero son
inferiores a las otras dos clases en su capacidad de ser soldados y trabajados. Aceros de este tipo son
utilizados mayormente para la fabricación de cubiertos.
21Una empresa de Acero
22. Descripción:
Aleación:
Aplicaciones:
Estado de Entrega:
Tratamiento Térmico:
Recocido:
Propiedades Mecánicas en Estado Recocido:
Propiedades Físicas en Estado Recocido:
Soldar:
Es un acero inoxidable del tipo ferrítico, con una gran resistencia a la corrosión atmosférica, a la acción
del ácido nítrico (HNO ) y es adecuado para el embutido profundo y pulido brillante. (No templable y
magnético).
C 0,1%. Cr 17%
Industria Automotriz: Molduras, cinturones de seguridad, parillas para radiadores, faros, estuches,
techos, motores de gasolina para automóviles, silenciadores de escape, revestimiento para cámaras de
combustión diesel.
Empresas Constructoras: Herrajes para construcción, quemadores a gas o unidades de calefacción
doméstica, canalones y bajadas para agua, bisagras, calentadores, lavaplatos, barandillas de escaleras,
persianas, campanas para cocina, útiles de cocina, cubiertos, equipos para restaurantes, techos para
cabinas de neveras, refrigeradores, aplicaciones decorativas para arquitectura, para bóvedas de
bancos, puertas para cajas de seguridad, etc.
Industria Química: Equipos para la manufactura del ácido nítrico, aparatos para fijación de nitrógeno,
piezas para quemadores, petróleo, equipos para refinería de petróleo, placas para prensas, maquinarias
en planta de caucho, etc.
Recocido, acabado según AISI.
Forja: 1.150-850 C°
730-1.780 C°
Dureza BRINELL: 160 kgf/mm
Resistencia a la Tracción: 50-60 kgf/mm
Límite de Fluencia: > 30 kgf/mm
Alargamiento: > 20% (L = 5d)
Contracción: > 60% Prueba de Embutido según Erichsen: Profundidad máxima de embutido en la
prueba con lámina de 1 mm de espesor: aprox. 9 mm.
Imantación: es magnético en todos los estados.
Módulo de elasticidad a 20 C°: 22.400 kgf/mm
Resistencia eléctrica a 20 C°: 0,60 OHM mm m.
Densidad: 7,7 gr/cm
Dilatación térmica en 10 m/m C°:
20 - 100 C° 10,0
20 - 200 C° 10,0
20 - 300 C° 10,5
20 - 400 C° 10,5
20 - 500 C° 11,0
Este acero es sólo condicionalmente soldable.
En caso necesario recomendamos un precalentamiento a 200 C° y reconocer la soldadura a 730 - 780
C° posteriormente.
Se recomienda utilizar soldadura al arco o con gas protector.
3
2
2
2
2
2
Conductividad Térmica: 0,06 Cal/cm.s. C°
22Una empresa de Acero
23. Calor de Identificación:
Aleación:
Descripción:
Aplicaciones:
Estado de Entrega:
Tratamiento Térmico:
Propiedades Mecánicas:
Soldar:
Azul Blanco
C máx. 0,08% - Cr 19% - Ni 10%
Acero inoxidable y refractario austenítico, aleado altamente con Cr y Ni y de bajo contenido de C que
presenta una resistencia a la corrosión muy enérgica. Este tipo de acero es resistente contra corrosión
intercristalina y tiene propiedades para ser embutido profundo. (No templable y no magnético).
Partes para las industrias de alimentación y embotelladoras de bebidas, tanques de fermentación, de
almacenamiento y barrilles para cervecerías, equipos para lecherías incluyendo tapas y fondos, para
refinería de cereales, útiles para cocina, cubiertos, industrias químicas, tanques para sustancias
químicas reactores, cúpulas y otros equipos para plantas de energía atómica.
Industria de cuero, industria dental y cosmética ornamentos en arquitectura, industria de construcción,
ejes y cuerpos de bombas, tubos de alambique, etc.
Apagado (austenitizado). Acabado de las láminas según AISI.
Forja: 1.150 - 850 C°/aire 1.000 - 1.050 C°/en agua (aire) Enfriamiento para austenitizar.
Dureza BRINELL: 160 kgf/mm2
Resistencia a la Tracción: 50-70 kgf/mm
Límite de Fluencia: > 19 kgf/mm2
Alargamiento: > 50% (L = 5d) Longitudinal
Contracción: > 60% Longitudinal
Resilencia: (DVM) 15 kg/cm Longitudinal.
Prueba de Embutido según Erichsen: Profundidad máxima de embutidos 12 mm en base de una
lámina de prueba, de 1 mm de espesor.
Microestructura: Austenítica.
Límite mínimo de fluencia en calor:
100 C° 15,8 kgf/mm2
200 C° 12,9 kgf/mm2
300 C° 11,2 kgf/mm2
400 C° 10,0 kgf/mm2
Imantación: prácticamente no tiene.
Conductividad Térmica: 0,035 Cal/cm.s. C°
Calor específico a 20 C°:0,12 cal/grC°
Resistencia eléctrica a 20 C°: 0,73 OHM mm2/m.
Densidad: 7,9 g/cm3
Módulo de elasticidad a 20 C°: 20.400 kg/mm2
Dilatación térmica en 10-6. m/m C°:
20 100 C° 16
20 200 C° 17
20 300 C° 17
20 400 C° 18
20 500 C° 18
Acero adecuado para soldar, se recomienda utilizar soldadura al arco o con gas protector.
23Una empresa de Acero
24. Límite
Elástico
Resistencia a
la Tracción
(kgf/mm2
) (kgf/mm2
) HRB HU
201 25 MIN 65 MIN 40 MIN 100 MAX 253 MAX
202 25 MIN 60 MIN 40 MIN 95 MAX 218 MAX
301 21 MIN 53 MIN 40 MIN 90 MAX 200 MAX
302 21 MIN 53 MIN 40 MIN 90 MAX 200 MAX
302B 21 MIN 53 MIN 40 MIN 95 MAX 218 MAX
304 21 MIN 53 MIN 40 MIN 90 MAX 200 MAX
304N1 28 MIN 56 MIN 35 MIN 95 MAX 220 MAX
ASTMX21 35 MIN 70 MIN 35 MIN 100 MAX 260 MAX
304LN 25 MIN 56 MIN 40 MIN 95 MAX 220 MAX
305 18 MIN 49 MIN 40 MIN 90 MAX 220 MAX
309S 21 MIN 53 MIN 40 MIN 90 MAX 220 MAX
310S 21 MIN 53 MIN 40 MIN 90 MAX 220 MAX
316 21 MIN 53 MIN 40 MIN 90 MAX 220 MAX
316L 18 MIN 49 MIN 40 MIN 90 MAX 220 MAX
316N 28 MIN 56 MIN 35 MIN 95 MAX 220 MAX
ASTM316LN 25 MIN 56 MIN 40 MIN 95 MAX 220 MAX
317 21 MIN 53 MIN 40 MIN 90 MAX 200 MAX
317L 18 MIN 49 MIN 40 MIN 90 MAX 200 MAX
321 21 MIN 53 MIN 40 MIN 90 MAX 200 MAX
347 21 MIN 53 MIN 40 MIN 90 MAX 200 MAX
ASTMXM15 21 MIN 53 MIN 40 MIN 95 MAX 218 MAX
AISI
Símbolo
DurezaAlargamiento
%
Límite
Elástico
Resistencia a
la Tracción
(kgf/mm2
) (kgf/mm2
) HRB HU
405 18 MIN 42 MIN 20 MIN 88 MAX 200 MAX
410 20 MIN 37 MIN 22 MIN 88 MAX 200 MAX
429 21 MIN 46 MIN 22 MIN 88 MAX 200 MAX
430 21 MIN 46 MIN 22 MIN 88 MAX 200 MAX
ASTMX8 18 MIN 37 MIN 22 MIN 88 MAX 200 MAX
434 21 MIN 46 MIN 22 MIN 88 MAX 200 MAX
S44400 2 25 MIN 42 MIN 20 MIN 96 MAX 230 MAX
ASTMXM27 25 MIN 42 MIN 22 MIN 90 MAX 200 MAX
Alargamiento
%
Dureza
AISI
Símbolo
24Una empresa de Acero
25. AISI-Símbolo %C %Si %Mn %P %S %Cr %Mo %N Otros
405 0,08 MAX 1,00 MAX 1,00 MAX 0,040 MAX 0,03 MAX 11,5 a 14,5 Al 0,10 a 0,30
410 0,03 MAX 1,00 MAX 1,00 MAX 0,040 MAX 0,03 MAX 11 a 13,5
429 0,12 MAX 1,00 MAX 1,00 MAX 0,040 MAX 0,03 MAX 14 a 16
430 0,12 MAX 0,75 MAX 1,00 MAX 0,040 MAX 0,03 MAX 16 a 18
ASTMXM8 0,03 MAX 0,75 MAX 1,00 MAX 0,040 MAX 0,03 MAX 16 a 19 Ti 0,10 a 1,00
434 0,12 MAX 1,00 MAX 1,00 MAX 0,040 MAX 0,03 MAX 16 a 18
A44400 2 0,025 MAX 1,00 MAX 1,00 MAX 0,040 MAX 0,03 MAX 17 a 20 1,75 a 2,5 0,025 Ti, Nb, Zr 8% x C
ASTMXM27 0,10 MAX 0,40 MAX 0,40 MAX 0,030 MAX 0,20 MAX 25 a 27,5 0,75 a 1,5 0,025
AISI-Símbolo %C %Si %Mn %P %S %Ni %Cr %Mo %Cu %N
201 0,15 MAX 1,00 MAX 5,5 a 7,5 0,06 MAX 0,03 MAX 3,5 a 5,5 16 a 18 0,25
202 0,15 MAX 1,00 MAX 7,5 a 10,0 0,06 MAX 0,03 MAX 4 a 6 17 a 19 0,25
301 0,15 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 6 a 8 16 a 18
302 0,15 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 8 a 10 17 a 19
302B 0,15 MAX 2 a 3 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 8 a 10 17 a 19
304 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 8 a 10,5 18 a 20
304L 0,03 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 9 a 13 18 a 20
304N1 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 7 a 10,5 18 a 20
ASTMX21 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 7,5 a 10,5 18 a 20 ,15 a ,30
ASTM304LN 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 8,5 a 11,5 17 a 19 ,12 a ,22
305 0,12 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 10,5 a 13 17 a 19
309S 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 12 a 15 22 a 24
310S 0,08 MAX 1,50 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 19 a 22 24 a 26
316 0,03 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 10 a 14 16 a 18 2 a 3
316L 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 12 a 15 16 a 18 2 a 3
316N 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 10 a 14 16 a 18 2 a 3 ,10 a ,22
ASTM316LN 0,03 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 10,5 a 14,5 16 a 18,5 2 a 3 ,12 a ,22
317 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 11 a 15 18 a 20 3 a 4
317L 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 11 a 15 18 a 20 3 a 4
321 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 9 a 13 17 a 19
347 0,08 MAX 1,00 MAX 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 9 a 11 17 a 19
ASTMXM15 0,08 MAX 3 a 5 2,00 MAX 0,045 MAX 0,03 MAX 11,5 a 15 15 a 20
25Una empresa de Acero
26. Definición:
1. Perfiles I:
2. Perfiles U:
Usos o aplicación:
Son elementos de acero de sección I (doble T), de altura mayor que el ancho de las alas.
Las uniones entre las caras del alma y las caras anteriores de las alas son redondeadas. Las caras
interiores de las alas están inclinadas 14° respecto a la normal del alma (sólo los IPN). Las alas tienen
el borde con aristas exteriores y redondeado interior. Estos productos son obtenidos de palanquillas
laminadas en caliente.
Son elementos de acero de sección en forma de U. Las uniones entre la cara interior del
alma y las caras interiores de las alas son redondeadas. Las caras interiores de las alas están
inclinadas 8° respecto a la normal del alma. Las alas tienen el borde con arista exterior y redondeado
interior. Estos productos son obtenidos de palanquillas laminadas en caliente.
Son elementos de acero de sección H, de altura diferente que el ancho de las alas, según sea HEA o
HEB. Las uniones entre las caras del alma y las caras anteriores de las caras son redondeadas. Estos
productos son obtenidos de palanquillas laminadas en caliente.
Son utilizados fundamentalmente en la industria de la construcción para la fabricación de estructuras
metálicas como puentes, edificios, torres de transmisión, etc. y en carpintería metálica.
Perfiles Europeos
Los perfiles europeos usualmente importados
en el país, conformarán las Especificaciones
DIN 17100, UNE 36080-73 o la Euro-Norma
correspondiente.
Denominación
Límite Elástico
(kgf/mm2
)
Resistencia a la Tracción
(kgf/mm2
)
Alargamiento
%
St37, A37 24 MIN 37 a 45 MIN 25
A42 26 MIN 42 a 50 MIN 22
A44 28 MIN 44 a 52 MIN 22
St52, A52 36 MIN 52 a 62 MIN 22
26
b1b1
brbr
b2b2
C=
b - b2 1
2
K
f
K
Una empresa de Acero
27. Perfil
Dimensión Nominal
D
(mm)
Paralelismo
de las Alas K(1)
(mm)
Excentricidad
del Alma C(2)
(mm)
Flecha del
Alma f(I)
(mm)
Rectitud
(%)
(mm)
Peso
(%)
Para
Para cada Pieza:
120<D 270:
C 2,5 ±6%
Para
270<D 600:
C 3,5
Para Para Para Para todo
D 240: D 300: D 400: lote:
K 0,010bf C 2,5 0,0015 L
Para Para Para
D>240 D>300: D>400:
K 0,012bf C 3,0 0,0010 L
f 1,5
f 2,0
f 3,0
0,0015 L
0,0010 L
f 1,5
f 2,0
K 0,015 bf
K 1,0 C 1,5 f 1,0
IPE
HEA o IPBL
D 120
120<D 360
360<D 600
D 450
450<D 700
700<D<100
27
fv fl
Superficie
horizontal
Una empresa de Acero
33. 33
bf
b /2f
tf
xm
tw
Y
XX
C G
Y
d
8º
Una empresa de Acero
Designación Peso Área
Altura Alma
d bf tf tw Ix Sx rx Iy Sy ry rt d/Af
mm kgf/m cm2
cm4
cm3
cm cm4
cm3
cm cm cm-1
5 x 6,70 10,0 12,7 127,0 44,5 7,9 4,8 312,0 49,0 4,90 20,0 6,2 1,23 1,25
6 x 8,20 12,2 15,5 152,4 47,6 7,9 4,8 545,0 72,0 5,90 29,0 8,1 1,30 1,36
7 x 9,80 14,6 18,5 177,8 54,0 9,5 4,8 887,0 100,0 6,90 40,0 10,2 1,37 1,48
8 x 11,50 17,1 21,8 203,4 57,2 9,5 6,4 1.357,0 133,0 7,90 55,0 12,8 1,45 1,59
9 x 13,40 20,0 25,4 228,6 60,3 11,1 6,4 1.994,0 174,0 8,80 73,0 15,8 1,53 1,78
10 x 15,30 22,8 28,9 254,0 66,7 11,1 6,4 2.805,0 221,0 9,80 95,0 19,0 1,61 1,81
12 x 20,73 30,9 39,3 304,8 76,2 12,7 7,9 5.369,0 352,0 11,70 161,0 28,4 1,77 2,03
15 x 33,90 50,5 64,2 381,0 85,7 15,9 9,5 13.110,0 688,0 14,30 338,0 50,9 2,00 2,30
mm
Dimensiones Propiedades Constantes
Eje X-X Eje Y-Y Flexión
UPAMd P A
Alas
34. 34
bf
b /2f
tf
xm
tw
Y
XX
C G
Y
d
8º
Una empresa de Acero
Designación Peso Área
Altura Alma
d bf tf tw Ix Sx rx Iy Sy ry rt d/Af
mm kgf/m cm2
cm4
cm3
cm cm4
cm3
cm cm cm-1
UPL 80 6,08 7,75 80,0 35,0 7,0 4,5 74,4 18,6 3,10 7,8 3,2 1,00 1,10
UPL 100 8,20 10,50 100,0 40,0 8,0 5,0 155,0 30,9 3,92 13,5 4,8 1,15 1,22
UPL 120 9,58 12,20 120,0 45,0 8,0 5,0 266,0 44,3 4,67 19,8 6,1 1,27 1,31
UPLd P A
Alas
mm
Dimensiones Propiedades Constantes
Eje X-X Eje Y-Y Flexión
35. Perfiles Norteamericanos
Los perfiles norteamericanos usualmente importados en el país, conformarán la especificación ASTM
A6-79b, Standard Specification for General Requirements for Rolled Steel Plates, Shapes, SheetPiling,
and Bars for Structural Use.
(K + K’) C
D 300 ±3 +6, -5 <6 <6 <5
D>300 ±3 +6, -5 <8 <6 <5*
D 180 +2, -1,5 +3, -3 <0,8
180<D 360 +3, -2 +3, -4 <0,8
D>360 +5, -3 +3, -5 <0,8
* Para perfiles más pesados que 630 kgf/m, E < 8 mm.
Peso
(%)
Descentrado
del Alma E
(mm)
W ±2,5
±2,5C
Paralelismo
de las Alas, mm
Perfil
Dimensión
Nominal
D
(mm)
Altura
del Perfil
A
(mm)
Ancho
del Ala
B
(mm)
Denominación
ASTM
Tensión Cedente Mínima
(kgf/cm2
)
Tensión Mínima de Agotamiento
(kgf/cm2
)
A36 2.530 4.080 a 5.620
A242 3.520 4.920
A441 3.520 4.920
A572 Grado 50 3.520 4.920
A588 3.520 4.920
35
bf
tf
tf
tw
Y
XX
Y
d
Una empresa de Acero
42. Definición:
Uso o aplicación:
Son productos de acero obtenidos a partir de flejes, cortados de bobinas laminadas en caliente, que se
sueldan mediante el proceso de resistencia eléctrica de alta frecuencia. Se fabrican conforme a las
Normas COVENIN 2896-92 y 2897-92, las Normas ASTMA769 y JIS6-3353. Tienen la aprobación de
INTEVEP para uso de la industria petrolera y petroquímica.
Son utilizados fundamentalmente en las industrias de la construcción metalmecánica, industria petrolera
y petroquímica.
42Una empresa de Acero
45. Designación
Alas Rig Esp Área
bf c t A Ix Sx rx Iy Sy ry j Cw X Xo j
mm x kgf/m cm2 cm4
cm3
cm cm4
cm3
cm cm4
cm6
C 100x 3,62 50 15 2,15 4,61 73 14,6 3,98 15,7 4,78 1,84 0,071 355 2,69 4,14 6,24
C 150x 5,47 70 25 2,15 6,97 249 33,2 5,98 50,2 11,00 2,68 0,108 2.720 3,43 6,00 8,94
x 7,54 3,00 9,61 338 45,1 5,93 67,1 14,80 2,64 0,288 3.580 3,80 5,91 8,90
C 200x 6,32 70 25 2,15 8,05 488 48,8 7,78 55,3 11,40 2,62 0,124 4.820 3,11 5,39 10,90
x 8,72 3,00 11,10 665 66,5 7,74 74,0 15,20 2,58 0,333 6.390 3,49 5,31 10,90
x 12,8* 4,50 16,30 958 95,8 7,66 103,0 21,20 2,51 1,100 8.740 4,17 5,16 10,90
C 250x 7,67 80 30 2,15 9,77 914 73,1 9,67 88,2 15,70 3,01 0,151 12.000 3,34 6,05 13,40
x 10,6 3,00 13,50 1.250 100,0 9,62 119,0 21,10 2,97 0,405 16.000 3,73 5,97 13,40
x 15,7* 4,50 19,90 1.810 145,0 9,54 167,0 29,70 2,89 1,350 22.200 4,41 5,82 13,40
C 300x 11,8 80 30 3,00 15,00 1.930 129,0 11,30 125,0 21,50 2,89 0,450 23.500 3,50 5,52 16,40
x 17,4* 4,50 22,20 2.810 187,0 11,30 176,0 30,20 2,82 1,500 32.800 4,19 5,38 16,50
C 350x 13,0 80 30 3,00 16,50 2.800 160,0 13,00 131,0 21,70 2,82 0,495 32.900 3,32 5,14 20,20
x 19,9* 4,50 24,40 4.090 233,0 12,90 184,0 30,60 2,74 1,650 46.000 4,01 5,00 20,40
* Bajo Pedido / Estas propiedades son para la sección completa sin reducir.
C d x Peso
Eje X-X Eje Y-Y
Dimensiones
mm cm
Pandeo Flexotorsional
Propiedades
La Serie de Perfiles Formados en Frío fabricada en acero estructural de alta resistencia Grado 50
(F =3515 Kgf/cm ) que se presenta a continuación está basada en la siguiente variedad de Perfiles
Formados en Frío que PROPERCA está en condiciones de suministrar.
Radio Interno R=3 mm
F = 3515 kgf/cm
F = 4570 kgf/cm
y
y
u
2
2
2
45
bf
t
Y
X
R
d cc cg
x
x0
c
Una empresa de Acero
46. Designación
Alas Rig Esp Área
bf c t A Ix Sx rx Iy Sy ry j Cw
mm x kgf/m cm2 cm4
cm3
cm cm4
cm3
cm cm4
cm6
100x 7,24 100 15 2,15 9,2 146 29,2 3,98 58,6 11,7 2,52 0,142 1.610
150x 11,0 140 25 2,15 14,0 498 66,4 5,98 184,0 26,3 3,64 0,215 11.900
x 15,1 3,00 19,2 677 90,2 5,93 250,0 35,7 3,61 0,577 15.800
200x 12,6 140 25 2,15 16,1 975 97,5 7,78 184,0 26,4 3,39 0,248 20.500
x 17,4 3,00 22,2 1.330 133,0 7,74 250,0 35,7 3,36 0,667 27.100
x 25,6 4,50 32,7 1.920 192,0 7,66 356,0 50,9 3,30 2,210 37.100
250x 15,3 160 30 2,15 19,5 1.830 146,0 9,67 287,0 35,8 3,83 0,301 49.700
x 21,2 3,00 27,0 2.500 200,0 9,62 390,0 48,8 3,80 0,811 66.500
x 31,3 4,50 39,9 3.630 290,0 9,54 560,0 70,8 3,75 2,690 92.200
300x 23,6 160 30 3,00 30,0 3.860 258,0 11,30 390,0 48,8 3,60 0,900 94.100
x 34,8 4,50 44,4 5.620 375,0 11,30 560,0 70,0 3,55 2,990 131.000
350x 25,9 160 30 3,00 33,0 5.600 320,0 13,00 390,0 48,8 3,44 0,990 127.000
x 38,4 4,50 48,9 8.170 467,0 12,90 560,0 70,0 3,39 3,300 176.000
Radio Interno de los dobleces R=3 mm
IC d x Peso
Eje X-X Eje Y-Y
Estas propiedades son para la sección completa sin reducir y para las almas o pestañas, de los
perfiles IC y OC respectivamente, sin separación entre los perfiles canal que la componen
mm
Pandeo Torsional
PropiedadesDimensiones
Designación
Alas Rig Esp Área
bf c t A Ix Sx rx Iy Sy ry j Cw
mm x kgf/m cm2 cm4
cm3
cm cm4
cm3
cm cm4
cm6
100x 7,24 100 15 2,15 9,2 146 29,2 3,98 131 26,1 3,76 0,142 1.610
150x 11,0 140 25 2,15 14,0 498 66,4 5,98 389 55,5 5,28 0,215 11.900
x 15,1 3,00 19,2 677 90,2 5,93 531 75,9 5,26 0,577 15.800
200x 12,6 140 25 2,15 16,1 975 97,5 7,78 491 70,1 5,52 0,248 20.500
x 17,4 3,00 22,2 1.330 133,0 7,74 672 96,0 5,50 0,667 27.100
x 25,6 4,50 32,7 1.920 192,0 7,66 975 139,0 5,46 2,210 37.100
250x 15,3 160 30 2,15 19,5 1.830 146,0 9,67 795 99,4 6,38 0,301 49.700
x 21,2 3,00 27,0 2.500 200,0 9,62 1.090 137,0 6,36 0,811 66.500
x 31,3 4,50 39,9 3.630 290,0 9,54 1.590 199,0 6,32 2,690 92.200
300x 23,6 160 30 3,00 30,0 3.860 258,0 11,30 1.280 160,0 6,52 0,900 94.100
x 34,8 4,50 44,4 5.620 375,0 11,30 1.860 233,0 6,48 2,990 131.000
350x 25,9 160 30 3,00 33,0 5.600 320,0 13,00 1.460 183,0 6,65 0,990 127.000
x 38,4 4,50 48,9 8.170 467,0 12,90 2.140 267,0 6,61 3,300 176.000
Radio Interno de los dobleces R=3 mm
mm
Estas propiedades son para la sección completa sin reducir y para las almas o pestañas, de los perfiles
IC y OC respectivamente, sin separación entre los perfiles canal que la componen
Dimensiones Propiedades
OC d x Peso
Eje X-X Eje Y-Y Pandeo Torsional
La Combinación de perfiles C para conformar secciones IC y OC, constituyen una
de las grandes ventajas de los Perfiles Formados en Frío para lograr incrementar la
rigidez flexional y torsional necesarias principalmente en columnas.
F = 3515 kgf/cm
F = 4570 kgf/cm
y
u
2
2
46
bf
Y
Y
XX
R
d
c
bf
Y
Y
XX
R
d
c
Una empresa de Acero
47. Designación
Alas Rig Esp Área
bf c t A Ix Sx rx Iy Sy ry j Cw X Xo j Diámetro Separación
mm x kgf/m cm2 cm4
cm3
cm cm4
cm3
cm cm4
cm6
CSL 200x 5,62 70 25 2,15 4,82 427 42,7 9,41 33,1 9,45 2,62 0,0743 4.170 4,47 7,10 12,8 115 250
CSL 250x 6,97 80 30 2,15 6,54 853 68,2 11,40 63,6 14,10 3,12 0,1010 11.200 4,46 7,33 15,0 115 250
CSL 300x 9,31 80 30 3,00 8,26 1.650 110,0 14,10 76,2 18,10 3,04 0,2470 19.900 5,14 7,64 19,4 115 250
x 13,7* 80 30 4,50 12,10 2.380 159,0 14,10 106,0 25,30 2,97 0,8140 27.700 5,81 7,47 19,4 200 300
CSL 350x 10,5 80 30 3,00 9,76 2.520 114,0 16,10 93,1 19,50 3,09 0,2930 30.000 4,58 6,67 22,7 200 300
x 15,5* 80 30 4,50 14,30 3.660 209,0 16,00 131,0 27,40 3,02 0,9660 41.900 5,25 6,50 22,8 200 300
* Bajo Pedido - Estas propiedades son para la sección completa sin reducir
Dimensiones
CSL d x Peso
Eje X-X Eje Y-Y
Propiedades
mm cm mm
Perforación en el AlmaPandeo Flexotorsional
Para incrementar la relación resistencia a peso,
además de permitir el paso de las canalizaciones
sanitarias y eléctricas y ofrecer una agradable
apariencia estética, PROPERCA ofrece su serie de
Perfiles C Super Light (CSL) con alma perforada.
F = 3515 kgf/cm
F = 4570 kgf/cm
y
u
2
2
Designación
Alas Rig Esp Área
bf c t A Ix Sx rx Iy Sy ry Iz In rmin j Cw
mm x kgf/m cm2 cm4
cm3
cm cm4
cm3
cm cm4
cm4
cm3
cm o cm4
cm6
Z 150x 5,57 70 25 2,15 7,10 259 34,60 6,05 109 12,60 3,92 127 36,4 332 2,27 60,3 0,109 3.990
Z 200x 6,41 70 25 2,15 8,17 505 50,50 7,86 109 12,60 3,65 173 44,2 570 2,33 69,5 0,126 7.510
x 8,88 3,00 11,30 692 69,20 7,82 148 17,20 3,62 236 60,1 780 2,30 69,6 0,340 10.100
x 13,2* 4,50 16,80 1.010 101,00 7,75 212 24,80 3,56 340 86,2 1.130 2,27 69,7 1,130 14.300
Z 250x 7,76 80 30 2,15 9,89 942 75,40 9,76 170 17,00 4,14 291 72,3 1.040 2,70 71,5 0,152 18.700
x 10,8 3,00 13,70 1.300 104,00 9,72 232 23,20 4,11 399 98,7 1.430 2,68 71,6 0,412 25.400
x 16,0* 4,50 20,40 1.890 152,00 9,65 334 33,80 4,05 580 142,0 2.090 2,65 71,7 1,380 36.300
* Bajo Pedido - Estas propiedades son para la sección completa sin reducir
Dimensiones Propiedades
CSL d x Peso
Eje X-X Eje Y-Y
mm
Pandeo Torsional
Ixy
Eje N-N y Z-Z
También PROPERCA ofrece una serie de Perfiles Z
especialmente concebidos para ser usados como correas y
parales en los techos y paredes. El uso del perfil Z
redundará en una mayor economía en el diseño de
estructuras de pisos y techos.
Pestaña “c” en 45°
Radio Interno R=3 mm
F = 3515 kgf/cm
F = 4570 kgf/cm
y
u
2
2
47
bf
t
Y
X
R
d
200y250
Diámetro
cc cg
x
x0
c
bf
t
Y
X
R
d
200y250
Diámetro
cc cg
x
x0
c
Y
X
Z
Z
N
N
R
bf
c
d
Una empresa de Acero
48. C P S Cu (notal) Mn
Análisis Químico 0,20 máx. 0,035 máx. 0,04 máx. 0,20 mín. 0,9 máx.
Nota: Cuando se especifica el cobre
Acero Grado
A36
Elementos (%)
Las bandas o bobinas de acero estructural laminados en caliente para la fabricación de perfiles
electrosoldados por alta frecuencia, ensayadas según lo indicado en las Normas Venezolanas
COVENIN 2169 y 2608, deberán cumplir con las siguientes características:
Tamaño de grano fino: 8-11
Forma de grano: Equiaxial
Microestructura: Ferrítica
Nivel de inclusiones no metálicas: Serie gruesa, máximo 3
Criterio para las equivalencias
Vigas
Columnas
En los perfiles usados como vigas, la equivalencia entre las series se estableció mediante los
parámetros de flexión: Momento de Inercia (I ), Módulo de Sección (S ) y Momentos Admisibles (M ).
Para los perfiles usados como columnas las equivalencias se establecieron mediante los parámetros de
compresión axial: Área (A), Radio de Giro (r ) y Carga Axial Admisible(P).
x x x
y
Fy mín. MPa
(kgf/mm2
)
Fu mín. MPa
(kgf/mm2
)
% Alargamiento en 50 mm
mín.
Dureza
HRB
250
(25,3)
400 - 550
(40,8 - 56,2)
23 70 - 90
Propiedades mecánicas
Acero
Grado
A36
48Una empresa de Acero
49. PROPERCA DIN ASTM SOLDADOS* UPN
Fy = 2530
Fu = 4080
Fy = 2400
Fu = 3700
Fy = 2530
Fu = 4080
Fy = 2530
Fu = 4080
Fy = 2400
Fu = 3700
IPE120 UPN 80
IPN120 UPN100
IPE120 UPN120
IPN120
IPN140 UPN140
IPE140
IPN140 W6x9
IPE140
IPN160
IPE160
IPN160 W6x12
IPE160
IPN180 W6x12 UPN160
IPE180
IPN180 W8x10 VS200x15
IPE180
IPN200 W 8x13 VS200x23 UPN180
W 8x14 CVS200x22 UPN200
W10x15
IPN200 W 8x13 VS200x23
W 8x15 CVS200x24
W10x15
IPN200 W8x18 VS200x33
IPE220 W8x21 CVS200x31
VP240x32,8 IPE240 W10x19 VS250x29
IPN220 VS250x30
IPE240
IPN 240 W 8x21 VS250x28 UPN240
IPE 240 W 10x19 VS250x29
CVS200x28
W 10x22 VS250x40
CVS250x36
IPN 260 VS250x39
IPE 270 CVS250x39
IPN 270 W 10x26 VS300x35 UPN300
IPE 300 W 12x26 VS300x42
W 14x26 CVS300x44
IPN 300 W 12x35 VS350x43
IPN 320 W 16x31 CVS250x39
IPE 330
IPN 300 W 14x34 VS350x44
IPE 360
IPN 340 W 14x43 VS400x55
IPE 360 W 16x36 CVS300x47
W 18x35
IPN 340 W 14x43 VS400x55
W 16x36 CVS350x60
W 18x35
IPN 360 W 16x40 VS400x62
IPE 400 W 16x45 VS450x57
W 18x40 CVS300x51
* Se refiere a la serie de perfiles del Manual SIDOR.
VP400x55,4
VP400x64,2
VP420x65,7
VP250x44,2
VP300x41,3
VP350x48,3
VP350x56,0
IPE220
IPE220
VP250x29,4
VP250x38,9
VP200x24,1
VP200x26,2
VP200x36,0
VP240x37,8
VP160x16,4
VP160x20,8
VP180x17,7
VP180x21,8
VP120x9,70
VP120x18,9
VP140x12,4
VP140x19,9
49Una empresa de Acero
50. PROPERCA DIN ASTM SOLDADOS* UPN
Fy = 2530
Fu = 4080
Fy = 2400
Fu = 3700
Fy = 2530
Fu = 4080
Fy = 2530
Fu = 4080
Fy = 2400
Fu = 3700
HEA 140 W 6x20
HEB 120
HEA 160 W 6x20
HEB 120
HEA 160 W 6x25
HEB 140
HEA 180 CS200x29
HEB 140
HEA 180
HEB 160
HEA200 W 8x31 CS200x48
HEB180
HEA220 W 8x35
HEB200
HEA240 W 8x40 CS200x58
HEB200 W10x33
W10x39
HEA260 W10x45 CS250x62
HEB220 W12x45 CS300x82
* Se refiere a la serie de perfiles del Manual SIDOR.
Nota: Los perfiles HEA también se definen como IPBL y los HEB
como IPB.
CP140x25,5
CP160x29,3
CP160x39,8
CP180x33,1
CP180x44,9
CP200x50,1
CP220x55,3
CP240x60,4
CP260x65,7
50Una empresa de Acero
51. Designación Peso
VS d x Peso
(mm x kgf/m)
P
(kgf/m)
d bf tf tw
VS 200x 15 * 15,3 200 100 6 4 VP 200x 24,1 /VP 180 x 21,8
x 21 * 21,3 9 5 x 24,1
x 23 * 22,8 10 5 VP 200x 24,1 /VP 200 x 26,2
x 27 27,2 13 5 VP 250x 29,4
x 33 33,0 16 6 x 29,4 /VP 200 x 36,0
x 37 37,5 19 6 VP 300x 41,3
VS 250x 23 * 23,2 250 100 9 5 VP 250x 29,4
x 25 * 24,7 10 5 x 29,4
x 29 29,2 13 5 x 29,4 /VP 240 x 32,8
x 35 35,4 16 5 VP 300x 41,3
x 40 39,8 19 6 x 41,3 /VP 250 x 38,9
x 47 47,5 22 8 VP 350x 48,3
x 52 51,8 25 8 x 48,3
VS 250x 22 * 21,6 250 150 6 4 VP 250x 29,4
x 28 * 28,0 8 5 x 29,4
x 30 * 30,3 9 5 VP 300x 41,3 /VP 240 x 37,8
x 33 * 32,6 10 5 x 41,3
x 39 39,4 13 5 x 41,3 /VP 250 x 44,2
x 48 47,9 16 6 VP 350x 48,3
x 55 54,7 19 6 VP 400x 55,4
VS 300x 27 * 26,7 300 100 10 5 VP 300x 41,3
x 31 31,2 13 5 x 41,3
x 38 37,7 16 6 x 41,3
x 42 42,2 19 6 x 41,3 /VP 300 x 47,8
x 51 50,6 22 8 VP 350x 48,3
x 55 55,0 25 8 VP 400x 55,4
x 59 59,3 28 8 x 55,4
x 64 63,6 31 8 VP 420x 65,7
VS 300x 35 * 34,5 300 150 10 5 VP 300x 41,3
x 41 41,4 13 5 VP 350x 48,3
x 50 50,3 16 6 x 48,3
x 57 57,1 19 6 VP 400x 55,4
VS 350x 37 * 36,5 350 150 10 5 VP 350x 48,3
x 43 43,3 13 5 x 48,3
x 53 52,7 16 6 VP 400x 55,4
x 59 59,4 19 6 x 55,4
VS 350x 41 * 41,3 350 200 9 5 VP 350x 48,3
x 44 * 44,4 10 5 x 48,3 /VP 350 x 56,0
x 54 53,5 3 5 VP 400x 55,4
VS 400x 45 45,3 400 150 13 5 VP 400x 55,4
x 55 55,0 16 6 x 55,4 /VP 400 x 64,2
x 62 61,8 19 6 VP 420x 65,7
VS 400x 46 * 46,3 400 200 10 5 VP 400x 55,4
x 55 55,5 13 5 VP 420x 65,7
VS 400x 54 * 54,2 400 250 10 5 VP 420x 65,7
* Fabricados a solicitud del cliente.
VP d x Peso
(mm x kgf/m)
Dimensiones
SOLDADOS ELECTROSOLDADOS
Designación
51Una empresa de Acero
52. Designación Peso
CS d x Peso
(mm x kgf/m)
P
(kgf/m)
d bf tf tw
CS 200x 29 * 29,3 200 200 7 5 CP 180 x 33,1
x 32 * 32,3 8 5 CP 200 x 46,0
x 35 * 35,4 9 5 x 46,0
x 38 * 38,5 10 5 x 46,0
x 48 47,6 13 5 CP 220 x 50,1 / CP 220 x 5,7
x 58 58,2 16 6 CP 240 x 60,4
x 67 67,3 19 6 CP 260 x 65,7
CS 250x 42 * 42,4 250 250 8 6 CP 220 x 50,7
x 46 * 46,3 9 6 x 50,7
x 50 * 50,1 10 6 CP 240 x 60,4
x 62 61,6 13 6 CP 260 x 65,7
CS 300x 62 62,5 300 300 10 7 CP 260 x 65,7
* Fabricados a solicitud del cliente
CP d x Peso
(mm x kgf/m)
SOLDADOS ELECTROSOLDADOS
Dimensiones Designación
52Una empresa de Acero
53. Designación Peso
CVS d x Peso
(mm x kgf/m)
P
(kgf/m)
d bf tf tw
CVS 200x 19 * 19,3 200 150 5 5 VP 200x 24,1
x 22 * 21,5 6 5 x 24,1
x 24 * 30,3 7 5 VP 250x 29,4 /VP 200 x 26,2
x 26 * 26,1 8 5 x 29,4
x 28 * 28,3 9 5 x 29,4
x 31 * 30,6 10 5 VP 300x 41,3 /VP 200 x 36,0
x 37 37,4 13 5 x 41,3
CVS 250x 33 * 33,1 250 200 7 6 VP 300x 41,3
x 36 * 36,1 8 6 VP 350x 48,3 /VP 250 x 38,9
x 39 * 39,2 9 6 x 48,3 /VP 250 x 44,2
x 42 * 42,2 10 6 VP 400x 55,4
x 51 51,4 13 6 VP 420x 65,7
x 61 60,5 16 6 x 65,7
CVS 300x 41 * 40,7 300 200 8 7 VP 350x 48,3
x 44 * 43,8 9 7 VP 400x 55,4 / VP 300 x 47,8
x 47 46,8 10 7 x 55,4
x 56 55,9 13 7 VP 420x 65,7
CVS 300x 47 * 47 300 250 8 7 VP 400x 55,4
x 51 * 50,8 9 7 VP 420x 65,7
x 55 * 54,6 10 7 ------------------
CVS 350x 52 * 52,4 350 250 8 8 VP 420x 65,7 /VP 400 x 64,2
x 56 * 56,2 9 8 -----------------
x 60 * 60 10 8 -----------------
* Fabricados a solicitud del cliente.
VP d x Peso
(mm x kgf/m)
SOLDADOS ELECTROSOLDADOS
Dimensiones Designación
53Una empresa de Acero
54. Definición:
Uso y aplicación:
Son productos de acero obtenidos a partir de flejes, cortados de bobinas laminadas en caliente, cuyo
ancho corresponde al diámetro del tubo a fabricarse. Dichos flejes son doblados dándoles la forma
tubular deseada (redonda, cuadrada o rectangular), se sueldan longitudinalmente y se cortan a la
longitud requerida.
Son utilizados fundamentalmente en la industria de la construcción para la fabricación de estructuras
metálicas como puentes, edificios, torres de transmisión, etc. y en carpintería metálica.
Fy = 3.230 kgf/cm2
Diámetro
Nominal
Sección
D D e A I S r
Pulgada cm2
kgf/m cm4
cm3
cm
3 76,2 2,25 5,23 4,10 35,8 9,39 2,62
3 1/2 88,9 2,25 6,12 4,81 57,5 12,90 3,06
4 1/2 114,0 2,50 8,78 6,89 137,0 24,00 3,95
5 127,0 3,00 11,70 9,17 225,0 35,40 4,39
5 1/2 140,0 3,40 14,60 11,40 338,0 48,40 4,82
6 152,0 4,00 18,70 14,60 514,0 67,40 5,25
6 5/8 168,0 4,30 22,20 17,40 745,0 88,60 5,80
7 5/8 194,0 4,50 26,70 21,00 1.200,0 124,00 6,69
8 5/8 219,0 5,50 36,90 29,00 2.100,0 192,00 7,55
*9 5/8 244,5 5,50 41,30 32,41 2.949,2 241,30 8,50
*9 5/8 244,5 7,00 52,20 41,00 3.684,6 301,40 8,40
10 3/4 273,0 7,00 58,50 45,90 5.180,0 379,00 9,41
*10 3/4 273,1 9,00 74,70 58,61 6.514,3 477,10 9,30
12 3/4 324,0 9,00 89,00 69,90 11.040,0 682,00 11,10
*12 3/4 323,9 11,00 108,10 84,87 13.243,3 817,90 11,10
* Nuevas secciones
Dimensiones
mm
Propiedades Estáticas
Peso
54
Y
X
He
B
Una empresa de Acero
55. Fy = 3.515 kgf/cm2
Diámetro
Nominal
Sección
H x B e R A Ix Sx rx Iy Sy ry
mm cm2
kgf/m cm4
cm3
cm cm4
cm3
cm
80 x 40 2,25 2,25 5,07 3,98 41,30 10,30 2,86 14,00 7,01 1,66
100 x 40 2,25 2,25 5,97 4,68 72,40 14,50 3,48 17,20 8,60 1,70
120 x 60 2,50 2,50 8,59 6,74 161,00 26,90 4,33 55,10 18,40 2,53
140 x 60 3,00 3,00 11,40 8,96 278,00 39,70 4,94 74,00 24,70 2,55
160 x 65 3,40 6,80 14,30 11,30 443,00 55,40 5,56 109,00 33,60 2,76
180 x 65 4,00 8,00 18,30 14,30 686,00 76,20 6,13 139,00 42,80 2,76
200 x 70 4,30 8,60 21,70 17,00 1.000,00 100,00 6,79 193,00 55,00 2,98
220 x 90 4,50 9,00 26,20 20,60 1.540,00 140,00 7,66 384,00 85,40 3,83
260 x 90 5,50 11,00 36,00 28,30 2.800,00 215,00 8,82 530,00 118,00 3,84
*300 x 100 5,50 8,25 41,75 32,77 4.366,42 291,09 10,23 777,00 155,40 4,31
*300 x 100 7,00 10,50 52,36 41,10 5.360,46 357,36 10,12 943,61 188,72 4,25
320 x 120 7,00 14,00 57,50 45,20 6.920,00 432,00 11,00 1.490,00 249,00 5,09
*320 x 120 9,00 13,50 73,18 57,45 8.654,16 540,89 10,87 1.841,31 306,88 5,02
350 x 170 9,00 18,00 86,90 68,20 13.330,00 762,00 12,40 4.370,00 514,00 7,09
*350 x 170 11,00 16,50 105,41 82,74 15.966,43 912,37 12,31 5.179,04 609,30 7,01
* Dimensiones Reales 121 x 121 mm
* Nuevas secciones
Dimensiones
Peso
mm
Propiedades Estáticas
Fy = 3.515 kgf/cm2
Diámetro
Nominal
Sección
H x B e R A I S r
mm cm2
kgf/m cm4
cm3
cm
60 x 60 2,25 2,25 5,07 3,98 27,80 9,26 2,34
70 x 70 2,25 2,25 5,97 4,68 45,10 12,90 2,75
90 x 90 2,50 2,50 8,59 6,74 108,00 24,10 3,55
100 x 100 3,00 3,00 11,40 8,96 177,00 35,40 3,94
110 x 110 3,40 3,40 14,20 11,20 266,00 48,30 4,33
120 x 120* 4,00 6,00 18,20 14,30 407,00 67,30 4,74
135 x 135 4,30 8,60 21,70 17,00 604,00 89,50 5,28
155 x 155 4,50 9,00 26,20 20,60 971,00 125,00 6,09
175 x 175 5,50 11,00 36,00 28,30 1.690,00 193,00 6,85
200 x 200 5,50 8,25 41,75 32,77 2.597,67 259,77 7,89
*200 x 200 7,00 10,50 52,36 41,10 3.194,10 319,41 7,81
220 x 220 7,00 14,00 57,50 45,20 4.260,00 387,00 8,60
*220 x 220 9,00 13,50 73,18 57,45 5.317,27 483,39 8,52
260 x 260 9,00 18,00 86,90 68,20 8.920,00 686,00 10,10
*260 x 260 11,00 16,50 105,41 82,74 10.656,87 819,76 10,06
* Dimensiones Reales 121 x 121 mm
Dimensiones
Peso
Propiedades Estáticas
mm
55
B
Y
X
R
H
e
B
Y
X
R
H
e
Una empresa de Acero
57. Longitud:
Espesor:
Desviación de peso:
Diámetro externo:
6,40 m ( 25 mm) 12,80 m ( 25 mm)
12,5% del espesor nominal en cualquier punto del tubo.
ASTM A120: 5% del lote o de tubos individuales con diámetro normal NPS mayor a 4”
ASTM A53: 10% del lote o de tubos individuales con diámetro normal NPS mayor a 4”
Para diámetro menor o iguales a 1 ½”: 0.4 mm
Para diámetros mayor o iguales a 2” 1%
? ?
?
?
?
?
?
Los tubos serán galvanizados interna y externamente por el proceso de inmersión en caliente (HOT-
DIP).
El peso de recubrimiento no será menor a 550 grf/m (1,8 onz./ft ) como promedio de dos muestras
ensayadas y no será menor a 490 gr/m (1,6 onz./ft ) para una muestra individual.
2 2
2 2
57Una empresa de Acero
59. Definición:
ASTM A120:
ASTM A53:
ISO 65 y BS 1387:
Rango de longitud:
Acabado:
Condición de los extremos:
Uso o aplicación:
Son productos de acero de sección redonda, cuadrada o rectangular, obtenidos a partir de bobinas de
acero laminadas en caliente.
Los tubos especificados en este catálogo son de uso general en la conducción de fluidos, tales como:
agua, gas, vapor, etc., cumpliendo totalmente con los requerimientos de normas nacionales e
internacionales según las siguientes normas de manufactura:
Tubería de acero con costura negra o galvanizada en caliente para uso ordinario, no apta
para enrollar, enserpentinar, doblar ni prestar servicio a alta temperatura.
Tubería de acero con costura negra o galvanizada apta para operaciones que involucran
enrollado, enserpentinado, doblado, redondeado y cualquier otra formación en frío y utilización a
temperaturas moderadas.
Tubería de acero al carbono apta para roscar series livianas.
La longitud normal de entrega es de 6,40 m.
Otras longitudes pueden ser acordadas con el cliente.
Condición de superficie negra como acabado de laminación o con protección de aceite pesado.
Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente.
Los extremos pueden ser lisos, biselados o roscados.
La rosca usada normalmente en ANSI B.1.20.1. Otras roscas pueden ser acordadas con el cliente.
Son utilizadas ampliamente en la carpintería metálica, estructuras en la industria de la construcción,
tubería para conducción de agua, gas, aire, etc. y postes.
59Una empresa de Acero
62. PESADO ANCHO
Ancho útil: 775 mm. Ancho de la Onda: 62 mm.
Ancho total: 830 mm. Profundidad de la Onda: 15 mm.
Peso
por
lámina
Área útil
por lámina
Peso
aprox. del
bulto
cal. mm. Plg m Pies kgf m2 kgf
1,83 6’ 3,915 1,310 250 979
2,14 7’ 4,598 1,538 250 1.150
2,44 8’ 5,255 1,786 250 1.314
3,05 10’ 6,569 2,262 250 1.642
3,66 12’ 7,883 2,738 250 1.971
Espesores Largos
Láminas
por
bulto
31 0,27 0,0106
PERFIL MARACUCHO
Ancho útil: 783 mm. Ancho Superior: 10 mm.
Ancho total: 833 mm. Ancho Inferior: 70 mm.
Ancho del Perfil: 100 mm. Profundidad Perfil: 10 mm.
Peso por
lámina
Área útil
por lámina
Laminas
por Bulto
Peso
aprox. del
bulto
cal. mm. Plg m Pies kgf m2 pzas kgf
1,83 6’ 3,048 1,315 500 1.524
2,14 7’ 3,556 1,558 500 1.778
2,44 8’ 4,064 1,793 500 2.032
3,05 10’ 5,080 2,271 500 2.540
3,66 12’ 6,096 2,748 500 3.048
Espesores Largos
0,00790,235
LIVIANO ANCHO
Ancho útil: 760 mm. Ancho de la Onda: 65 mm.
Ancho total: 814 mm. Profundidad de la Onda: 15 mm.
Peso por
lámina
Área útil
por lámina
Peso
aprox. del
bulto
cal. mm. Plg m Pies kgf m2 kgf
1,83 6’ 3,048 1,277 500 1.524
2,14 7’ 3,556 1,509 500 1.778
2,44 8’ 4,064 1,740 500 2.032
3,05 10’ 5,080 2,204 500 2.540
3,66 12’ 6,096 2,688 500 3.048
Espesores Largos
Láminas
por
bulto
0,00790,235
Definición:
Son productos obtenidos a partir de una bobina de acero laminado en frío calidad A366, revestida por
ambas caras con una capa de Zinc aplicada por inmersión en caliente en una línea continua.
El revestimiento de Zinc cumple con las exigentes normas venezolanas COVENIN 1721, 1308 y 941, así
como también las normas ASTM A525 / A527 y JIS G3302.
Estos productos se ofrecen en bobinas, flejes, láminas lisas y para techos.
62Una empresa de Acero
63. Ancho útil: 810 mm.
Ancho total: 890 mm.
Ancho del Perfil: 200 mm.
Ancho Superior: 26 mm.
Ancho Inferior: 130 mm.
Profundidad del Perfil: 25 mm.
Peso por
lámina
Área útil
por lámina
Peso
aprox. del
bulto
cal. mm. Plg m Pies kgf m2 kgf
30 0,31 0,0122 1,83 6’ 4,902 1,310 250 1.225
2,44 8’ 6,536 1,786 250 1.634
3,05 10’ 8,169 2,262 250 2.042
3,66 12’ 9,803 2,738 250 2.451
29 0,35 0,0138 1,83 6’ 5,491 1,310 250 1.373
2,44 8’ 7,321 1,786 250 1.830
3,05 10’ 9,152 2,262 250 2.288
3,66 12’ 10,982 2,738 250 2.745
26 0,45 0,0177 1,83 6’ 6,964 1,310 150 1.045
2,44 8’ 9,285 1,786 150 1.393
3,05 10’ 11,607 2,262 150 1.741
3,66 12’ 13,928 2,738 150 2.089
24 0,60 0,0236 1,83 6’ 9,174 1,310 150 1.376
2,44 8’ 12,232 1,786 150 1.835
3,05 10’ 15,290 2,262 150 2.293
3,66 12’ 18,347 2,738 150 2.752
NOTA:
· Las láminas por bulto pueden variar a solicitud del cliente.
· Se suministran otros calibres y largos.
Espesor máximo: Calibre 18 (1,2 mm).
Largo máximo: 6.100 mm.
Espesores Largos
Láminas
por
bulto
Largo:
Ancho lateral:
Calibre:
900 mm.
420 mm.
N° 29 (0,35 mm)
Peso bobina:
Espesor bobina y lámina:
Ancho bobina:
2,5 a 9,5 tf
Calibre: 35 a 14 (0,20 a 1,90 mm)
900 a 1.219 mm
Otras medidas a convenir
63Una empresa de Acero
64. Definición:
Sigaldeck es una lámina de acero estructural galvanizado, calidad ASTM A611 Grado C, para ser usado
como encofrado colaborante en la cual se conjugan las propiedades del concreto y del acero. El diseño
especial de las resaltantes laterales de Sigaldeck evitan el deslizamiento y separación del concreto, a la
vez que permiten usar el área de acero de la lámina como refuerzo positivo de la losa de concreto,
ahorrando el uso de la cabilla por una losa mixta más eficiente en obra civiles tales como platabandas,
pisos, mezzaninas, puentes, etc.
SIGALDECK 1,5”
Dimensiones y propiedades para el diseño
24 22 20
0,60 0,70 0,90
PESO, kgf/m2
CAPA G60 6,66 7,74 9,88
SIGALDECK 734 14,15 17,20 23,30
SIGALDECK 900 14,14 17,00 23,00
SIGALDECK 734 7,84 9,86 13,90
SIGALDECK 900 7,80 9,75 13,80
SIGALDECK 734 7,05 8,33 10,90
SIGALDECK 900 7,03 8,21 10,70
Sx fondo cm3
/m
CALIBRE
ESPESOR, mm
ALTURA, cm
LARGO STANDARD, m
3,80 (1,5”)
4,10 - 4,60 - 5,10 - 5,60 y 6,10
Ix, cm4
/m
Sx tope cm3
/m
SIGALDECK 3”
Dimensiones y propiedades para el diseño
22 20 18
0,70 0,90 1,20
PESO, kgf/m2
CAPA G60 8,33 10,63 14,02
76,00 98,48 142,89
17,43 21,72 29,87
20,04 24,38 32,25
Ix, cm4
/m
Sx tope cm3
/m
Sx fondo cm3
/m
4,10 - 4,60 - 5,10 - 5,60 y 6,10
7,62 (3”)
CALIBRE
ESPESOR, mm
ALTURA, cm
LARGO STANDARD, m
64Una empresa de Acero
65. SIGALDECK 734 1,5"
Altura t, cm Volumen, m3
/m4
Peso, kgf/m2
9 0,0647 155
10 0,0747 179
11 0,0847 203
12 0,0947 227
13 0,1047 251
14 0,1147 275
15 0,1247 299
Volumen y peso de concreto sobre el encofrado
colaborante Sigaldeck
SIGALDECK 900 1,5"
Altura t, cm Volumen, m3
/m4
Peso, kgf/m2
9 0,0638 153
10 0,0738 177
11 0,0838 201
12 0,0938 225
13 0,1038 249
14 0,1138 273
15 0,1238 297
Volumen y peso de concreto sobre el
encofrado colaborante Sigaldeck
SIGALDECK 3"
Altura t, cm Volumen, m3
/m4
Peso, kgf/m2
13 0,0798 191
14 0,0898 215
15 0,0998 239
16 0,1098 263
17 0,1198 287
18 0,1298 311
19 0,1398 335
20 0,1498 359
21 0,1598 383
22 0,1698 407
23 0,1798 431
24 0,1898 455
25 0,1998 479
Volumen y peso de concreto sobre el
encofrado colaborante Sigaldeck
65Una empresa de Acero
66. SIGALDECK 734 1,5”
Fy = 2320 kgf/m2
DISTANCIA
ENTRE
APOYOS
(m)
CALIBRE 24 22 20 24 22 20
1,00 873 1.100 1.560 1.091 1.380 1.940
1,25 559 707 996 698 884 1.240
1,50 376 457 618 485 614 865
1,75 237 288 389 356 451 635
2,00 158 193 261 273 345 486
2,25 111 135 183 210 255 345
2,50 81 99 133 153 186 252
2,75 61 100 115 140 189
3,00 47 89 108 146
Nota: Las cargas dadas comprenden a la máxima separación entre apoyos sin apuntalamiento
temporal para no exceder la tensión admisible, Fb=0,6Fy ni la flecha máxima de L/180,
conforme a las recomendaciones del Steel Deck Institute.
Cargas admisibles uniformemente distribuidas,
kgf/m2
como encofrado colaborante
TRAMOS DOBLES O SIMPLES TRES O MÁS TRAMOS
CONDICIONES DE APOYO
SIGALDECK 734 1,5”
CALIBRE 24 (0,60 mm)
CARGAS ADMISIBLES EN kgf/m2
. COMO SECCIÓN MIXTA ACERO-CONCRETO
(m) 10 11 12 13 14 15 16
1,00 1.348 1.466 1.593 1.732 1.900 2.067 2.234
1,25 1.193 1.927 1.410 1.532 1.681 1.829 1.977
1,50 1.056 1.148 1.248 1.356 1.488 1.619 1.750
1,75 868 944 1.026 1.115 1.212 1.317 1.432
2,00 628 682 741 806 883 961 1.038
2,25 528 574 624 678 743 808 873
2,50 418 455 494 537 588 640 691
2,75 340 369 401 436 478 519 560
3,00 299 325 353 384 420 456 492
3,25 265 288 313 340 372 404 435
3,50 224 243 264 287 314 340 367
3,75 191 207 225 245 267 289 312
4,00 172 187 204 221 241 261 282
Según método de los Estados Límites (ASTM-LRFD) Rc Concreto=210 kgf/cm2
DISTANCIA
ENTRE
APOYOS
CONDICIONES DE APOYO: TRAMO SIMPLE Y DOBLE
ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO “t” (cm)
66
86mm 64mm
37mm
38mm
(1.5”)
t
Ancho total = 740mm
Ancho útil = 734mm
Una empresa de Acero