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).
Densità: 7.850 kg/m³
A = π · (D/2)²Valore teorico calcolato con peso specifico 7.850 kg/m³. Il peso reale può variare per tolleranze dimensionali.
Come usare il calcolatore del peso acciaio
- 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.
- 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.
- 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”.
- 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.
- 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.
- 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.
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
D = diametro. Utile per peso tondo acciaio e peso tondini ferro.
Barra piatta
Base = larghezza, Spessore della sezione.
Barra quadra
Lato della sezione quadrata.
Barra esagonale regolare
Chiave = apertura tra le facce (AF).
Profilato angolare a L
Lato1, Lato2 = ali (anche diverse), S = spessore. Area netta per non sovrastimare.
Tubo tondo
De = Ø esterno, di = Ø interno. Sezione anulare.
Tubo quadro/rettangolare
B, H = lati esterni (anche diversi), S = spessore unico. Sezione cava rettangolare.
Profilo a U
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.
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.
| Profilo | h (mm) | b (mm) | Peso (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 |
| Profilo | h (mm) | b (mm) | Peso (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 |
| Profilo | h (mm) | b (mm) | Peso (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 |
| Profilo | h (mm) | b (mm) | Peso (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 |
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.
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:
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.
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.
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.
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.