Siderticino - Acciai Speciali

Calcolo peso barre acciaio: tool gratuito per tondini, piatti, quadri, esagonali, angolari, tubi e travi IPE, HEA, HEB, UPN

Usa il nostro calcolatore per il calcolo del peso teorico di barre e tubi in acciaio, ferro, inox, ghisa e alluminio. Inserisci sezione, dimensioni e lunghezza: l'algoritmo determina area, volume e peso sulla base della densità del materiale selezionato. Il risultato è un peso teorico, utile per preventivi, logistica e approvvigionamento. Sono inclusi anche i profili strutturali laminati (travi IPE, HEA, HEB e ferri a U UPN): il loro peso al metro non deriva da una formula d'area ma dai valori nominali normati (EN 10365, DIN 1026-1). Per applicazioni critiche si raccomanda la verifica del peso effettivo (tolleranze dimensionali, stato superficiale e densità reale possono variare a seconda della norma e della colata).

Forma

Densità: 7.850 kg/m³

Formula sezione:A = π · (D/2)²
Peso al metro9,865 kg/m
Peso singolo pezzo59,19 kg
Peso totale (1 pz)59,2 kg

Valore teorico calcolato con peso specifico 7.850 kg/m³. Il peso reale può variare per tolleranze dimensionali.

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Scegli l'articolo a catalogo a cui applicare questo calcolo. Misura e lunghezza sono precompilate dal calcolatore e restano modificabili.

Guida

Come usare il calcolatore del peso acciaio

  1. Selezionare la sezione desiderata tra tondo pieno, piatto, quadro, esagonale, angolare, tubo tondo e profili strutturali (travi IPE, HEA, HEB e UPN) per avviare il calcolo del peso acciaio in funzione della geometria reale del pezzo.
  2. Inserire le dimensioni nominali coerenti con la sezione scelta (esempio: diametro per tondo/peso tondini ferro, larghezza e spessore per piatto, lato per quadro, chiave (AF) per esagonale, lati e spessore per angolare, diametro esterno e spessore per tubo tondo) e la lunghezza del pezzo per ottenere il peso barra acciaio con precisione teorica.
  3. Selezionare il materiale tra acciaio/ferro, ghisa, alluminio o acciaio inox; il calcolatore usa la densità mostrata sotto “Materiale” come valore medio per il calcolo peso materiale, inclusi casi come peso tondo ferro o peso barre alluminio. Acciai al carbonio, acciai speciali e ferro condividono la stessa densità convenzionale (7.850 kg/m³); per una densità diversa si può usare l'opzione “Personalizzato”.
  4. Il sistema calcola automaticamente area e volume della sezione in base alle formule geometriche indicate, quindi determina il peso teorico applicando Peso=Volume×Densità, utile per stime coerenti su pesi barre acciaio e pesi tondini acciaio.
  5. Esempi di formule gestite: per tondo pieno Area=π×(D/2)² e Volume=Area×Lunghezza; per tubo tondo con diametro esterno D e spessore t, l'area cava è calcolata dalla differenza tra le aree del pieno e del foro prima di applicare la densità per il calcolo peso tubo acciaio.
  6. Il risultato è da intendersi come peso teorico e non effettivo: tolleranze dimensionali e irregolarità dovute a laminazione o forgiatura possono generare scostamenti, pertanto per esigenze metrologiche o di accettazione fornitura è consigliabile una pesata di controllo oltre al calcolo peso ferro e acciaio fornito dallo strumento.
Metodo di calcolo

Formule di calcolo per le sezioni più comuni

Il principio generale è Peso=Volume×Densità del materiale selezionato; il volume si ottiene come area della sezione per la lunghezza del pezzo con unità coerenti. Le formule seguenti permettono il calcolo di area e volume per le geometrie più comuni gestite dal calcolatore, con restituzione del peso teorico utile a preventivazione e logistica operativa.

Barra tonda piena

Raggio = D / 2Area = π · Raggio²Volume = Area · LunghezzaPeso = Volume · densità

D = diametro. Utile per peso tondo acciaio e peso tondini ferro.

Barra piatta

Area = Base · SpessoreVolume = Area · LunghezzaPeso = Volume · densità

Base = larghezza, Spessore della sezione.

Barra quadra

Area = Lato²Volume = Area · LunghezzaPeso = Volume · densità

Lato della sezione quadrata.

Barra esagonale regolare

Area = (√3 / 2) · Chiave²Volume = Area · LunghezzaPeso = Volume · densità

Chiave = apertura tra le facce (AF).

Profilato angolare a L

Area = (Lato1 · S) + (Lato2 · S) − S²Volume = Area · LunghezzaPeso = Volume · densità

Lato1, Lato2 = ali (anche diverse), S = spessore. Area netta per non sovrastimare.

Tubo tondo

di = De − 2 · SpessoreArea = π/4 · (De² − di²)Volume = Area · LunghezzaPeso = Volume · densità

De = Ø esterno, di = Ø interno. Sezione anulare.

Tubo quadro/rettangolare

bi = B − 2·S hi = H − 2·SArea = (B · H) − (bi · hi)Volume = Area · LunghezzaPeso = Volume · densità

B, H = lati esterni (anche diversi), S = spessore unico. Sezione cava rettangolare.

Profilo a U

Area = S · (B + 2·H − 2·S)Volume = Area · LunghezzaPeso = Volume · densità

B = base, H = altezza dei due lati (uguali), S = spessore. Sezione a canale.

Mantenere coerenza di unità tra dimensioni e densità per ottenere un “peso acciaio al metro” o “peso del pezzo” corretto; arrotondamenti e tolleranze costruttive rendono il risultato teorico, non sostitutivo della pesata reale. Le formule qui esposte sono quelle adottate nello strumento e rappresentano la base per tutte le varianti di “calcolo peso acciaio” trattate in pagina.

Profili strutturali

Peso dei profili laminati IPE, HEA, HEB e UPN

A differenza di barre e tubi, i profili laminati a caldo (travi IPE e HEA/HEB, ferri a U UPN) hanno raccordi di collegamento - e, negli UPN, ali rastremate - che non si riducono a una formula d'area semplice: il peso al metro è la massa lineica nominale fissata dalla norma. Il calcolatore adotta i valori normati per acciaio strutturale (densità 7.850 kg/m³) e li moltiplica per la lunghezza; le tabelle seguenti riportano la massa per metro di ogni profilo, utile per calcolo peso travi IPE, peso HEA, peso HEB e peso profilati UPN.

IPE - Travi a I ad ali parallele (EN 10365)
Profiloh (mm)b (mm)Peso (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) - Travi H ad ali parallele, serie leggera (EN 10365)
Profiloh (mm)b (mm)Peso (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) - Travi H ad ali parallele, serie normale (EN 10365)
Profiloh (mm)b (mm)Peso (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 - Ferri a U ad ali rastremate (DIN 1026-1)
Profiloh (mm)b (mm)Peso (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

Valori nominali da EN 10365 (IPE, HEA, HEB) e DIN 1026-1 (UPN) per acciaio strutturale. Il peso effettivo può discostarsi per le tolleranze di laminazione (EN 10034 per travi I/H, EN 10279 per gli UPN); per accettazione fornitura si consiglia una pesata di controllo. Per una richiesta di preventivo indica designazione, lunghezza e quantità.

Peso specifico

Densità (peso specifico) utilizzate dal calcolatore

Il calcolatore applica un fattore di densità mostrato sotto il campo “Materiale” e converte il volume in peso secondo Peso=Volume×Densità, fornendo sempre un risultato di natura teorica utile per il calcolo peso acciaio e calcolo peso ferro.

Le densità impiegate sono valori medi rappresentativi della famiglia di materiale selezionata; nella pratica, ogni lega/colata può discostarsi da tali medie in funzione della composizione e del processo produttivo, motivo per cui il peso calcolato va considerato teorico e non effettivo per barre e tubi non rettificati o fuori tolleranza stretta.

Materiali supportati ai fini del calcolo peso materiale e delle ricerche correlate (es. “peso dell'acciaio”, “peso barre alluminio”, “peso specifico barre acciaio”): acciaio/ferro, ghisa, alluminio e acciai speciali, con il valore di peso specifico reso esplicito nell'interfaccia prima dell'elaborazione.

Valori convenzionali consigliati e fonti:

Acciaio al carbonio/strutturale, acciai speciali e ferro
Eurocodice EN 1991-1-1; valore convenzionale di progetto, adottato anche per il ferro (il valore normativo del ferro battuto/wrought iron è 76,0 kN/m³, pari a circa 7.750 kg/m³)
7.850 kg/m³
Acciaio inossidabile
UNI EN 10088-1, valore comunemente adottato per austenitici
7.900 kg/m³
Ghisa
72,5 kN/m³ secondo EN 1991-1-1; ghisa grigia circa 7.150 kg/m³ e ghisa sferoidale circa 7.300 kg/m³
7.250 kg/m³
Alluminio
EN 1991-1-1; CRC Handbook
2.700 kg/m³
Attenzione

Peso teorico vs peso effettivo: tolleranze e condizioni reali

Il risultato del calcolo è un peso teorico, perché le barre e i tubi presentano spesso irregolarità geometriche dovute ai processi di laminazione o forgiatura che alterano area e volume rispetto alla sezione ideale assunta dalle formule.

Fanno eccezione, in misura maggiore, prodotti rettificati, cromati e articoli forniti in specifica tolleranza, per i quali la deviazione tra teorico ed effettivo tende a ridursi ma non si annulla completamente.

Inoltre, la densità usata è un valore medio per famiglia di materiale: la densità reale varia con la composizione chimica e lo stato del materiale, influenzando direttamente il peso effettivo rispetto al teorico calcolato.

Per stime, preventivi e logistica, il calcolo teorico è indicativo e veloce; per accettazione di fornitura o applicazioni critiche è raccomandata la verifica con pesata reale e controllo dimensionale dei lotti.

Le differenze geometriche tipiche includono ovalizzazioni, campanature, smussi e conicità locali, tutte condizioni che modificano l'area utile rispetto alla sezione matematica assunta, soprattutto nei prodotti non rettificati o non in classe di tolleranza stretta.

L'impostazione corretta delle unità e della densità nel tool aiuta a ridurre errori sistematici, ma non sostituisce la pesata quando serve il valore effettivo per “peso acciaio al metro” o “peso del pezzo” su barre e tubi reali.

Riferimento rapido

Pesi al metro

Per ottenere il “peso al metro acciaio” è sufficiente impostare il tool con la lunghezza di 1.000 mm, successivamente - dopo aver compilato gli altri campi - nella parte a destra del tool apparirà il peso del pezzo e anche il peso al metro.

Un consiglio: il tool è in grado di calcolare e mostrare il peso al metro a prescindere dalla lunghezza che viene inserita nel campo Lunghezza. Pertanto per ottenere un peso al metro rapido è sufficiente lasciare il valore di default (6.000 mm) e guardare il campo “Peso al metro”.
Casi pratici

Esempi d'uso

Gli esempi seguenti illustrano passo-passo come selezionare la sezione, impostare le dimensioni nominali e scegliere il materiale per ottenere il peso teorico tramite P=V×D, senza fornire risultati numerici per mantenere coerenza con il tool interattivo.

Ogni esempio è replicabile nello strumento indicando lunghezza e unità coerenti, ricordando che il valore restituito resta teorico per via di tolleranze e densità medie per famiglia di materiale.

Tondino pieno per “peso tondini ferro/acciaio”: selezionare “Tondo”, inserire il diametro nominale in mm, la lunghezza in mm e il materiale (es. acciaio al carbonio o inox) per ottenere peso al pezzo e “peso acciaio al metro”.
Piattina per “calcolo peso ferro piatto”: scegliere “Piatto”, impostare larghezza e spessore in mm, lunghezza in mm e materiale; il calcolatore fornisce immediatamente il peso barra acciaio teorico e il peso lineare.
Quadro per “pesi barre acciaio”: selezionare “Quadro”, inserire il lato in mm e la lunghezza in mm; il tool calcola area, volume e peso con la densità del materiale selezionato.
Esagonale per lavorazioni meccaniche: scegliere “Esagonale”, indicare la misura “chiave” (AF) richiesta dall'interfaccia, la lunghezza e il materiale, ottenendo il peso teorico della barra.
Angolare a L per “pesi barre ferro”: selezionare “Angolare”, inserire i lati esterni e lo spessore in mm, più la lunghezza in mm; il calcolatore fornisce subito il peso dell'angolare.
Tubo tondo per “calcolo peso tubo acciaio”: scegliere “Tubo tondo”, impostare diametro esterno D, spessore t, lunghezza e materiale; il calcolo usa l'anello per restituire peso al metro e peso del pezzo.
Tubo quadro/rettangolare per “calcolo peso tubo quadro” e “peso tubo rettangolare”: scegliere “Tubo quadro”, inserire i due lati esterni B e H e lo spessore unico S, più la lunghezza; il calcolatore sottrae la cavità interna e restituisce peso al metro e peso del pezzo.
Materiali alternativi (ghisa, alluminio): ripetere gli stessi passaggi per la sezione scelta selezionando il materiale desiderato, così da ottenere “peso barre alluminio” o stime su ghisa con le densità medie visualizzate sotto al campo “Materiale”.
Lotto pezzi attivare il calcolo per un singolo elemento e moltiplicare il risultato per la quantità necessaria a stimare il peso totale per la logistica, mantenendo l'avvertenza che si tratta di peso teorico.
Forniture

Prodotti e lavorazioni correlate

Le forme supportate dal calcolatore corrispondono alle principali tipologie di fornitura: barre tonde, piatte, quadre, esagonali, angolari e tubi tondi, con calcolo del peso teorico per singolo pezzo e al metro, utile per preventivi e logistica su barre in acciaio e barre metalliche.

Per ciascuna geometria, il peso è ottenuto da area della sezione e volume, applicando una densità media per la famiglia materiale selezionata, con la raccomandazione che il risultato rimane teorico e può differire dal peso effettivo in base a tolleranze e processi produttivi, inclusi casi più regolari come rettificati e cromati, dove lo scostamento tende a ridursi.

  • Barre tonde: calcolo per “peso tondo acciaio”, “peso ferro tondo”, “peso tondini acciaio/ferro”, con restituzione di peso al metro e del pezzo per gestione ordini e magazzino.
  • Barre piatte e quadre: indicato per “calcolo peso ferro piatto” e “pesi barre acciaio”, con pesi teorici facilmente utilizzabili in distinte base e approvvigionamento.
  • Barre esagonali: gestione del peso teorico per esagoni lavorati e da lavorare, con attenzione al parametro geometrico richiesto dallo strumento, utile per pianificare “calcoli acciaio” di pezzi torniti.
  • Profili angolari a L: pesi teorici per “pesi barre ferro” e carpenteria leggera, considerando l'area netta della sezione per ridurre sovrastime.
  • Tubi tondi: “calcolo peso tubo acciaio” e “calcolo peso tubo ferro” basati su sezione anulare, con pesi al metro per taglio, trasporto e verifica carichi.
  • Tubi quadri e rettangolari: “calcolo peso tubo quadro” e “peso tubo rettangolare” su sezione cava a lati esterni e spessore unico, con pesi al metro per taglio, trasporto e verifica carichi.
  • Materiali: acciaio/ferro, acciaio inox, ghisa e alluminio per esigenze di “peso barra acciaio”, “peso barre alluminio” e confronto tra pesi specifici in funzione della lega.