Как определить размер швеллера
Швеллер: таблицы размеров согласно ГОСТ
Что такое швеллер? Это продукт металлопроката, имеющий П-образную форму. Конструкция состоит из поперечной балки и двух параллельно расположенных граней, которые могу иметь небольшой угол. Готовые изделия производятся из углеродистой низколегированной стали, по технологии горячего проката. Благодаря своей конструкции, швеллеры обладают повышенной устойчивостью к динамическим нагрузкам, поэтому широко применяются в капитальном строительстве.
Классификация
Разновидности швеллера зависят от нескольких критериев. В частности, продукция подразделяется на такие группы:
-
По технологии изготовления. В этом направлении выделяются две категории: гнутые и горячего проката. Отличия между изделиями заключаются в следующем: горячекатаные швеллеры имеют прямой или острый угол между поперечной балкой и вертикальными гранями, гнутые – имеют изгиб округлой формы. К этой категории можно выделить сварные конструкции, выполненные из двух сваренных уголков и H-образные, получившие название двутаврового швеллера.
-
Точность проката. Здесь существуют три группы: А, Б, В, обозначающие высокую, повышенную и обычную точность соответственно.
-
Прочность. Этот критерий определяет устойчивость изделия к динамическим нагрузкам. В частности, на рынке имеются изделия обычной и повышенной прочности.
Кроме этого, швеллеры разделяются на размерные группы, где определяющими критериями являются длина и ширина изделия.
Маркировка по нормам ГОСТ
Если говорить о стандартизации ГОСТ, швеллеры маркируются буквенными и цифровыми обозначениями. Числовая маркировка указывает на расстояние между параллельными гранями, выраженное в сантиметрах. Литеры определяют дополнительные свойства изделия. Например:
-
П – параллельное расположение внешних граней.
-
У – полки расположены под уклоном.
-
Л – облегчённая конструкция.
-
Э – швеллеры экономичной категории.
-
С – специальная продукция.
Например, маркировка швеллера 18АП обозначает следующее: высокоточное прокатное изделие, имеющее расстояние 18 сантиметров между полками, которые расположены под прямым углом.
Сфера применения
Как упоминалось ранее, швеллеры применяются в капитальном строительстве. Основное предназначение изделий – усиление бетонных конструкций, что существенно увеличивает прочность и долговечность конструкции. Кроме этого, швеллеры применяют для армирования линий электропередач, мостов, производственных зданий и сооружений.
Стоит отметить, что в продаже имеются перфорированные изделия. Здесь предусмотрены специальные отверстия, предназначенные для быстрого монтажа без использования электросварки. Кроме этого, между полками могут располагаться трубы для быстрой подводки инженерных коммуникаций и кабельных линий.
Существуют швеллеры, изготовленные из алюминиевого сплава, применяемые для возведения облегчённых конструкций. В частности, внутренних перегородок внутренних помещений, стеллажей, витрин.
Таблицы размеров
Размерный ряд швеллеров довольно разнообразен и не зависит от технологии изготовления или производителя. Здесь применяются стандартные типоразмеры, которые выглядят так:
-
Высота изделия. Это расстояние между параллельно расположенными полками, измеряемое в миллиметрах. Данный параметр варьируется в пределах 50-400 мм.
-
Ширина полки. Это расстояние от внешнего угла швеллера до кончика параллельных граней. Здесь играют размеры 32-115 мм.
-
Толщина поперечной балки. В зависимости от категории, этот параметр составляет 4.4-8 мм.
-
Толщина полок. В зависимости от маркировки изделия, толщина граней может составлять 7-13.5 мм.
Длина стандартного швеллера не превышает 12 метров. Стоит отметить, что на рынке встречается продукция, чья длина превышает это значение. Однако такая продукция в основном изготавливается под заказ.
С уклоном внутренних граней полок. ГОСТ 8240-97
Условные обозначения:
-
h - высота швеллера;
-
b - ширина полки;
-
S - толщина стенки;
-
R - радиус внутреннего закругления полок;
-
t - толщина полки;
-
r - радиус закругления полок.
Номер швеллера серии У | Размеры, мм | Масса 1м, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R | r | ||
не более | |||||||
швеллер 5У |
50 |
32 |
4,4 |
7 |
6 |
2,5 |
4,842 |
швеллер 6,5У |
65 |
36 |
4,4 |
7,2 |
6 |
2,5 |
5,899 |
швеллер 8У |
80 |
40 |
4,5 |
7,4 |
6,5 |
2,5 |
7,049 |
швеллер 10У |
100 |
46 |
4,5 |
7,6 |
7 |
3 |
8,594 |
швеллер 12У |
120 |
52 |
4,8 |
7,8 |
7,5 |
3 |
10,43 |
швеллер 14У |
140 |
58 |
4,9 |
8,1 |
8 |
3 |
12,29 |
швеллер 16У |
160 |
64 |
5 |
8,4 |
8,5 |
3,5 |
14,23 |
швеллер 15аУ |
160 |
68 |
5 |
9 |
8,5 |
3,5 |
15,35 |
швеллер 18У |
180 |
70 |
5,1 |
8,7 |
9 |
3,5 |
16,26 |
швеллер 18аУ |
180 |
74 |
5,1 |
9,3 |
9 |
3,5 |
17,45 |
швеллер 20У |
200 |
76 |
5,2 |
9 |
9,5 |
4 |
18,37 |
швеллер 22У |
220 |
82 |
5,4 |
9,5 |
10 |
4 |
20,98 |
швеллер 24У |
240 |
90 |
5,6 |
10 |
10,5 |
4 |
24,06 |
швеллер 27У |
270 |
95 |
6 |
10,5 |
11 |
4,5 |
27,66 |
швеллер 30У |
300 |
100 |
6,5 |
11 |
12 |
5 |
31,78 |
швеллер 33У |
330 |
105 |
7 |
11,7 |
13 |
5 |
36,53 |
швеллер 36У |
360 |
110 |
7,5 |
12,6 |
14 |
6 |
41,91 |
швеллер 40У |
400 |
115 |
8 |
13,5 |
15 |
6 |
48,32 |
С параллельными гранями полок. ГОСТ 8240-97
Номер швеллера серии П | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R | r | ||
не более | |||||||
швеллер 5П |
50 |
32 |
4,4 |
7 |
6 |
3,5 |
4,840 |
швеллер 6,5П |
65 |
36 |
4,4 |
7,2 |
6 |
3,5 |
5,897 |
швеллер 8П |
80 |
40 |
4,5 |
7,4 |
6,5 |
3,5 |
7,051 |
швеллер 10П |
100 |
46 |
4,5 |
7,6 |
7 |
4 |
8,595 |
швеллер 12П |
120 |
52 |
4,8 |
7,8 |
7,5 |
4,5 |
10,42 |
швеллер 14П |
140 |
58 |
4,9 |
8,1 |
8 |
4,5 |
12,29 |
швеллер 16П |
160 |
64 |
5 |
8,4 |
8,5 |
5 |
14,22 |
швеллер 16аП |
160 |
68 |
5 |
9 |
8,5 |
5 |
15,34 |
швеллер 18П |
180 |
70 |
5,1 |
8,7 |
9 |
5 |
16,26 |
швеллер 18аП |
180 |
74 |
5,1 |
9,3 |
9 |
5 |
17,46 |
швеллер 20П |
200 |
76 |
5,2 |
9 |
9,5 |
5,5 |
18,37 |
швеллер 22П |
220 |
82 |
5,4 |
9,5 |
10 |
6 |
20,97 |
швеллер 24П |
240 |
90 |
5,6 |
10 |
10,5 |
6 |
24,05 |
швеллер 27П |
270 |
95 |
6 |
10,5 |
11 |
6,5 |
27,65 |
швеллер 30П |
300 |
100 |
6,5 |
11 |
12 |
7 |
31,78 |
швеллер 33П |
300 |
105 |
7 |
11,7 |
13 |
7,5 |
34,87 |
швеллер 36П |
360 |
110 |
7,5 |
12,6 |
14 |
8,5 |
41,89 |
швеллер 40П |
400 |
115 |
8 |
13,5 |
15 |
9 |
48,28 |
Вес
Масса швеллера зависит от нескольких параметров. В частности, ключевую роль играют:
Не нужно объяснять, что швеллер 12П изготовленный из стали и алюминиевого сплава будет относиться к разным весовым категориям при идентичных внешних характеристиках. Кроме этого, встречаются разнополочные изделия, где профиль подразумевает наличие боковых граней разной длины. Разумеется, рассчитать массу таких изделий можно, но это требует использования специальных формул.
Швеллеры, изготовленные по стандартным размерам, имеют вес от 4.8 до 48.3 килограмм. Согласно действующим нормам ГОСТ и европейским стандартам допускается отклонение 6.5% для каждого изделия, при условии, что разность в массе общей партии не будет превышать 4%.
Производители
Швеллеры являются довольно востребованной продукцией, поэтому изготавливаются отечественными и западными компаниями. Учитывая, что производители применяют идентичные технологии, рассматривать продукцию западных компаний не имеет смысла: при аналогичном качестве, изделия отличаются более высокой стоимостью.
Среди отечественных производителей, можно обратить внимание на продукцию таких предприятий:
-
ООО «Гурьевский металлургический завод». Компания расположена в Кемеровской области и по праву считается одним из старейших заводов Сибири. История предприятия началась в 1816 году, в настоящее время функционирует сталеплавильный цех, сорто – и шаропрокатная линии.
-
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Это легендарная «Магнитка» выдавшая первый металл в 1932 году. Сейчас компания является объединением из десятка сталелитейных предприятий. Нужно отметить, что ММК является лидером по производству металлопроката в российском регионе.
-
ОАО «Чусовской металлургический завод». Предприятие расположено на Урале, основано князем Голицыным в 1879 году. Сейчас завод специализируется на производстве горячекатаного швеллера и другой продукции металлопроката.
К основным предприятиям России можно отнести и «Верхнесалдинский металлургический завод». Компания специализируется на изготовлении уголков, стальных полос и швеллеров с острым углом полок по технологии горячего проката.
Швеллер размеры | Таблица размеров швеллера 10, 12, 14, 16, 20, 22

Таблица размеров швеллера
Швеллер горячекатаный стальной ГОСТ 8240-97 | |||||
Параметры швеллера гк | h — высота | b — ширина полки | s — толщина стенки | t — толщина полки | Вес 1 мп, кг |
Швеллер размер № 5 | h=50 мм | b=32 мм | s=4,4 мм | t=7 мм | 4,84 |
Швеллер размер № 6.5 | h=65 мм | b=36 мм | s=4,4 мм | t=7,2 мм | 5,9 |
Швеллер размер № 8 | h=80 мм | b=40 мм | s=4,5 мм | t=7,4 мм | 7,05 |
Швеллер размер № 10 | h=100 мм | b=46 мм | s=4,5 мм | t=7,6 мм | 8,59 |
Швеллер размер № 12 | h=120 мм | b=52 мм | s=4,8 мм | t=7,8 мм | 10,4 |
Швеллер размер № 14 | h=140 мм | b=58 мм | s=4,9 мм | t=8,1 мм | 12,3 |
Швеллер размер № 16 | h=160 мм | b=64 мм | s=5,0 мм | t=8,4 мм | 14,2 |
Швеллер размер № 18 | h=180 мм | b=70 мм | s=5,1 мм | t=8,7 мм | 16,3 |
Швеллер размер № 20 | h=200 мм | b=76 мм | s=5,2 мм | t=9 мм | 18,4 |
Швеллер размер № 22 | h=220 мм | b=82 мм | s=5,2 мм | t=9,5 мм | 21 |
Швеллер размер № 24 | h=240 мм | b=90 мм | s=5,6 мм | t=10 мм | 24 |
Швеллер размер № 27 | h=270 мм | b=95 мм | s=6 мм | t=10,5 мм | 27,7 |
Швеллер размер № 30 | h=300 мм | b=100 мм | s=6,5 мм | t=11 мм | 31,8 |
Швеллер размер № 40 | h=400 мм | b=115 мм | s=8 мм | t=13,5 мм | 48,3 |
Швеллер гнутый
Швеллер гнутый гост 8278-83 |
50*40*3 12,0 м |
60*32*2,5 12,0 м |
60*32*4 10,0 м |
80*32*4 10,0 м |
80*60*4 11,5 м |
100*50*3 11,5 м |
120*50*3 11,5 м |
120*60*4 11,5 м |
120*60*5 11,7 м |
160*80*4 11,7 м |
Швеллер размеры
Швеллеры г/к стальные горячекатаные это прокат П или У — образного сечения. Швеллеры г/к делятся на 3 вида: швеллер горячекатаный с уклоном внутренних полок, с параллельными гранями полок и швеллер гнутый холоднокатаный. Швеллер горячекатаный производится двух видов точности: повышенной точности-Б и обычной точности-В. Виды и марки швеллеров завися от марки стали, из которых они изготовлены что определяет их назначение и размеры. Швеллеры изготовляют длиной от 4 до 12 м и высотой от 5 до 40 мм. Швеллер широко используется при строительстве сооружений, а также в качестве каркаса и перегородок, так как их размер позволяет создавать конструкции различных видов.
- Швеллеры из углеродистой и низколегированной стали. обозначением П — с параллельными полками и обозначением У — с уклоном внутренних граней изготавливаются по ГОСТу 8240.
- Швеллеры специальные для вагоностроения. обозначение В — для вагоностроения изготавливаются по ГОСТу 5267.
- Швеллеры специальные для тракторов. обозначение Т — для тракторов изготавливаются по ГОСТу 5420
Узнать цены на швеллер в интернет магазине Металлобазы>>>
Размеры швеллера по ГОСТу: горячекатаного, гнутого
Чтобы сделать прочный каркас, часто используют профильную трубу. Но это не единственный вариант. Есть еще швеллер. За счет наличия ребер жесткости в местах сгибов, он имеет высокую несущую способность, меньший вес и стоимость. А размеры швеллера по ГОСТу позволяют его использовать даже для создания нагруженных конструкций.
Содержание статьи
Что такое швеллер и его виды
Швеллером называют фасонный металлопрокат П-образной формы, который делают из черной и легированной стали. Основное свойство — высокая устойчивость к вертикальным изгибающим нагрузкам. Она ниже, чем у двутавровых балок, но и по цене швеллер не такой дорогой, да и масса меньше.

Так выглядит швеллер
Кстати, полочками у швеллера называют «ножки» буквы «П», а перемычку между ними называют спинкой. А номер швеллера (цифра, которая стоит после условного обозначения) отражает его высоту (ширину спинки).
Используют швеллер при создании каркасов для увеличения несущей способности. Например, при устройстве перекрытий, над дверными и оконными проемами, при устройстве лестниц, ограждений к ним. Это то, что касается частного строительства. А вообще швеллер используют при строительстве вагонов, машин и судов. Из них собирают мосты и подъемные краны. В общем, область применения широкая.
Стандартизованные виды
По способу изготовления швеллеры бывают горячекатаные и гнутые. Гнутые могут быть с равными или разными по длине полочками. От катаных отличаются более плавным скруглением в местах перехода спинки в полочки.
Катаные могут быть с параллельными полками — серия П или с уклоном полок — серия У. Но не стоит думать, что «уклон» это наклон полочек. Они, в любом случае, должны быть перпендикулярны спинке. Под уклоном понимают плавное и постепенное уменьшение толщины полочек. Оно может быть от 4% до 10%. Есть еще три типа катаных швеллеров. Они отличаются длиной полок и их толщиной: С — специальный, Л — легкий и Э — экономичный.

Виды швеллеров по способу изготовления и сечению
У гнутых швеллеров, кстати, свое обозначение. У них есть два таких же класса. Один имеет одинаковые по длине полочки и называется равнополочный, у второго полки разной длины, называют его разнополочным.
Также в спецификации или маркировке швеллеров проставляют класс точности: А — высокой, В — обычной. У гнутых есть еще класс Б — это повышенная точность. Высокая и повышенная точность обычно требуется для промышленного применения. Для частного строительства более чем достаточно класса В.
Расширение ассортимента
Стандартные швеллеры изготавливаются под соединение при помощи сварки. Но есть конструкции, которые более удобны, если есть возможность их собирать и разбирать. Для этого выпускают перфорированный П-образный металлопрокат. Его делают из листовой оцинкованной стали толщиной 2-5 мм.
Обозначается перфорированный швеллер ШП, затем проставляется количество граней с перфорацией, а потом размеры в миллиметрах. Первой указывается высота изделия (длина спинки), а потом длина полок. Диапазон размеров ШП — высота от 50 мм до 400 мм, длина полок — 20-180 мм. Из перфорированного проката собирают полки, стеллажи, другие системы хранения, строительные леса.

Бывают еще швеллеры с перфорацией из алюминия
Есть несколько специальных серий перфорированных швеллеров. К235, К225, К240 — электромонтажные с перфорацией. Они применяются для создания систем, в которые укладываются кабели. Металл хорошо отводит тепло, а наличие отверстий еще повышает этот показатель.

Некоторые размеры алюминиевого швеллера
Есть также алюминиевые швеллеры и из алюминиевых сплавов. Они не применяются в несущих конструкциях. Чаще используются как отделочный или декоративный элемент. Могут быть частью разделительных систем. Например, офисные перегородки, стойки-столы-консоли и др. Маломерные алюминиевые швеллеры могут применяться для установки ЛЭД-подсветки, так как алюминий очень хорошо отводит тепло, а это залог долговечности светодиодов.
Стандарты
Нормативов, которые прописывают разные виды и типы швеллеров девять штук. В них перечисляется полностью весь сортамент, технические условия и обозначения. Но большая часть — специальные виды и типы, которые делают по заказам предприятий. В продажу они не поступают, да и не нужны они на обычной стройке или в хозяйстве. Например, ГОСТ 21026-75 описывает специфические швеллеры для горнодобывающей промышленности. Они отличаются отогнутыми полками. В стандартах 5267 описаны разновидности для вагоностроения.

Список ГОСТов, которые регулируют и описывают сортамент и размеры швеллеров
Параметры швеллеров «широкого применения» прописаны в трех стандартах.
- ГОСТ 8240-97 (взамен старого 8240-89). В нем перечислен сортамент и размеры горячекатаных.
- Размеры и параметры гнутых прописаны:
- ГОСТ 8278 — с равными по длине полочками
- ГОСТ 8281 — с полками разной длины.
В этих документах описаны размеры швеллера по ГОСТу, вес, технические параметры и допустимые отклонения. Обратите внимание, несущая способность не пишется, так как сильно зависит от того, как укладывается швеллер. Максимальная нагрузка рассчитывается для каждого конкретного случая, поэтому таблиц с такими данными нет.
Сортамент швеллеров горячекатаных по ГОСТ 8240-97
Основная область применения катаного швеллера — создание и усиление несущих конструкций. Поэтому требуется точно придерживаться параметров. Нормативы описывают все значения, вплоть до допустимых отклонений. Обычно они составляют не более нескольких процентов от параметра, но существуют и исключения.

Предельные отклонения по размерам для горячекатаного швеллера
Также обратите внимание, что вес швеллера дан справочный. То есть, он рассчитан для стали определенной марки. В стандартах ее плотность составляет 7,85 г/см³. Для более плотной стали вес будет больше, для более пористой меньше. Точная масса должна быть указана производителем, как и марка стали и ее плотность. Швеллеры изготавливают длиной от 2 до 12 метров, могут быть и более длинные.
Закругления и уклоны полок также в ГОСТах есть, но они даны для построения профиля, а не для контроля. Для потребителей эта информация не требуется, так что в свои таблицы мы ее не включили.

Пример использования швеллера: обвязка фундамента
Особой маркировки нет. Указывается просто высота изделия в сантиметрах, далее стоит буква, которая обозначает тип сечения и группу. Например, швеллер 6,5Э (высота спинки 6,5 см, группа эконом, а остальные размеры швеллера по ГОСТу смотрим в таблице), 12П или 12У — эти изделия имеют высоту 12 см, но один имеет параллельные полочки (это который 12П), другой с уклоном (12У). Кроме этих цифр может указываться еще класс точности. Других параметров — длины полок, толщины спинки и полок — в обозначении нет. Поэтому для этого вида металлоизделий нужны таблицы с размерами. Ниже они расписаны по классам.
Размеры и вес катаных швеллеров У
Швеллер У отличается тем, что его полочки от спинки к концам становятся все тоньше. Вот это плавное уменьшение толщины и называется уклоном. Если посмотрите внимательно на чертежи профиля У и П, увидите в чем разница.

Еще раз посмотрите на отличия швеллеров У и П
Номер швеллера серии У | Высота спинки, мм | Ширина полок, мм | Толщина спинки, мм | Толщина полок, мм | Вес 1 метра, кг |
---|---|---|---|---|---|
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5У | 65 | 36 | 4,,4 | 7,,2 | 5,90 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 |
16У | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 |
16аУ | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,3 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,,3 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,4 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,0 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,0 |
27У | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,8 |
33У | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,5 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 |
40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 |
Высота катаных швеллеров У от 50 мм до 400 мм, ширина полок от 32 мм до 115 мм. Стандартный сортамент и вес перечислены в таблице.
Специальные катаные швеллеры С: габариты и масса одного метра
На базе сортамента с уклоном, выпускаются специальные швеллеры. Они имеют один или несколько отличающихся параметров. В некоторых случаях увеличена длина полочки, в других разница в толщине. В общем, если вам нужен швеллер с уклоном, но в серии У вы не нашли подходящие габариты, смотрите еще серию С.
Номер швеллера серии С | Высота спинки, мм | Ширина полок, мм | Толщина спинки, мм | Толщина полок, мм | Вес 1 метра, кг |
---|---|---|---|---|---|
8С | 80 | 45 | 5,5 | 9,0 | 9,26 |
14С | 140 | 58 | 6,0 | 9,5 | 14,53 |
14СА | 140 | 60 | 8,0 | 9,5 | 16,72 |
16С | 160 | 63 | 6,5 | 10,0 | 17,53 |
16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10,0 | 19,74 |
18с | 180 | 68 | 7,0 | 10,5 | 20,20 |
18Са | 180 | 70 | 9,0 | 10,5 | 23,00 |
18Сб | 180 | 100 | 8,0 | 10,5 | 26,72 |
20С | 200 | 73 | 7,0 | 11,0 | 22,63 |
20Са | 200 | 75 | 9,0 | 11,0 | 25,77 |
20Сб | 200 | 100 | 8,0 | 11,0 | 28,71 |
24С | 240 | 85 | 9,5 | 14,0 | 34,9 |
26С | 260 | 65 | 10,0 | 16,0 | 34,61 |
26Са | 260 | 65 | 10,0 | 11,0 | 39,72 |
30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 34,44 |
30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 39,15 |
30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 43,86 |
Наиболее ходовые размеры те, которые значительно отличаются от стандарта. Например, швеллер 18Сб имеет полки длиной 100 мм, в то время как стандартный вариант — 18У всего 70 мм. Толще стали и спинка, и полочки: 8 мм и 10,5 мм против 5,1 мм и 8,7 мм в базовой серии. Как видим, разница существенная. Швеллер 18Сб более мощный, чем базовый вариант — 18У.
Таблица размеров швеллера с параллельными полками (без уклона) серия П
Швеллер П имеет толщину полок одинаковую по всей длине. Только к концу они плавно закругляются. Радиус закругления не контролируется, так как не имеет принципиального значения.

Сечение швеллера П. Размеры швеллера по ГОСТу в таблицах
Номер швеллера серии П | Высота спинки, мм | Ширина полок, мм | Толщина спинки, мм | Толщина полок, мм | Вес 1 метра, кг |
---|---|---|---|---|---|
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 |
16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,2 |
16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 | 15,3 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,,3 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,4 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,0 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,0 |
27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 27,7 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,8 |
33П | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,5 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 |
40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,3 |
Если сравните две таблицы, увидите, что размеры швеллера по ГОСТу У и П типа одной высоты ничем не отличаются. Одинаковы все параметры. Абсолютно все. Даже вес одного метра. Разница именно в форме полок. Причем частники чаще выбирают параллельные полки. На ровные полки плотно укладывается любой материал, нет проблем с соединением.
Сортамент катаных швеллеров группы Э (эконом) с размерами и весом
Швеллеры с прямыми полочками есть также серии Э — эконом. От серии П они отличаются чуть меньшей толщиной спинки. Остальные параметры кроме веса без изменений. Вес, естественно, немного меньше.
Номер швеллера серии Э | Высота спинки, мм | Ширина полок, мм | Толщина спинки, мм | Толщина полок, мм | Вес 1 метра, кг |
---|---|---|---|---|---|
5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7,0 | 4.79 |
6,5Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 5.82 |
8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 6.92 |
10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 8.47 |
12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 10.24 |
14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 12.15 |
16Э | 160 | 64 | 4.7 | 8,4 | 14.01 |
18Э | 180 | 70 | 4.8 | 8,7 | 16,,.01 |
20Э | 200 | 76 | 4.9 | 9,0 | 18,07 |
22Э | 220 | 82 | 5.1 | 9,5 | 20.69 |
24Э | 240 | 90 | 5.3 | 10,0 | 23.69 |
27Э | 270 | 95 | 5.8 | 10,5 | 27,37 |
30Э | 300 | 100 | 6.3 | 11,0 | 31,35 |
33Э | 330 | 105 | 6.9 | 11,7 | 36,14 |
36Э | 360 | 110 | 7.4 | 12,6 | 41,53 |
40Э | 400 | 115 | 7.9 | 13,5 | 47.97 |
Стоит сказать, что значительного влияния на несущую способность уменьшение толщины спинки не оказывает. А вот масса снижается. Так что это действительно экономный швеллер. И в плане металла, и в плане цены. Меньше материалоемкость — меньше стоимость. Если есть нужда сэкономить, можно купить швеллер Э.
Легкий швеллер (серия Л)
Облегченный швеллер Л пригодится в тех конструкциях, где нагрузка не так велика. Он также имеет параллельные полки, но они короче и тоньше. Более тонкая и спинка. А это значит, что облегченная серия имеет и меньший вес и, как следствие, меньшую несущую способность. Но большие нагрузки в частном секторе не так часто встретишь, так что швеллер Л для частного строительства подходит даже больше. Но несущую способность лучше просчитывать.
Номер швеллера серии Л | Высота спинки, мм | Ширина полок, мм | Толщина спинки, мм | Толщина полок, мм | Вес 1 метра, кг |
---|---|---|---|---|---|
12Л | 120 | 30 | 3,0 | 4,8 | 5,02 |
14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 5,94 |
16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 7,10 |
18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8,49 |
20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6,0 | 10,12 |
22Л | 220 | 50 | 4,0 | 6,4 | 11,86 |
24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 13,66 |
27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 16,3 |
30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,3 | 19,07 |
Давайте для примера сравним швеллер 14Л и 14П.
- 14Л имеет следующие размеры полок: длину 32 мм и толщину 5,6 мм. Толщина спинки 3,2 мм.
- 14П габариты: при длине полок 58 мм и их толщине 8,1 мм, толщина спинки 4,9 мм.
Разница более чем значительная. Она отражается и в весе: метр 14П весит 12,3 кг , а погонный метр 14Л — 5,94 кг. В два раза меньше. Это влияет на стоимость проката (естественно), на стоимость доставки. К тому же более легкий, его проще переносить, поднимать и т.д. Но 3,2 мм — это ближе к тонкому металлу. Это значит, что вы должны уметь варить тонкий металл.
Размеры швеллера по ГОСТу гнутого типа
Швеллер называется гнутым, потому что лист металла сгибают на листогибочных станках. Получить четкий угол, как на горячекатаных, нет возможности и скругление в месте перехода спинки в полочку плавное. Именно по этой части можно отличить один вид от другого. Этот вариант хорош тем, что имеет более низкую цену. Связано это с более простой технологией производства.

Чертеж швеллера гнутого с равными и разными полками
Как уже говорили, полочки гнутого швеллера могут быть одинаковой или разной длины. Сортамент одинаковых больше. Приводить таблицы размеров гнутого швеллера не имеет смысла. В его маркировке прописаны все требуемые параметры. Например, 100*50*2. Тут все просто: первой идет высота, второй — размер полок, третья цифра — толщина металла. С разнополочными ненамного сложнее: 65*55,20*3,5. Это швеллер с разными полками. Первая цифра — высота, вторая — длина длинной полки, третья — через запятую — короткая полка, а потом толщина металла.
Размеры с одинаковыми полками «от» и «до»
Чтобы выбрать материал для собственных нужд, желательно знать минимальный и максимальный размер этого вида проката. Конечно, размеры увеличиваются с некоторым шагом, но примерно можно сориентироваться, а затем посмотреть, что вам предлагают на местной металлобазе.

Фото гнутого швеллера. Обратите внимание на место изгиба. Оно плавное. Это отличительная черта гнутого варианта
Разбег параметров гнутого швеллера с одинаковыми полками зависит от типа стали, из которой изготовлено изделие. Размеры швеллера по ГОСТу могут быть такими:
- Сталь углеродистая кипящая и полуспокойная:
- высота 25-410 мм,
- длина полок 26-180 мм,
- толщина 2,0 — 8,0 мм.
- Сталь углеродистая спокойная и низколегированная:
- высота 25-310 мм,
- длина полок 26-160 мм,
- толщина 2,0 — 8,0 мм.
Обратите внимание. В отличие от катаного, гнутый имеет одинаковую толщину и на спинке, и на полках. Оно и понятно. Просто полосу металла согнули. В катаном заготовка разогревается, а потом формируются нужные параметры. И в этом принципиальное отличие.
Еще желательно знать, чем отличается один тип стали от другого. С легированными составами все ясно, свойства нержавеющей стали всем известны. А чем отличаются углеродистые — кипящая, полуспокойная, спокойная? А тем, что спокойная хорошо сваривается, кипящая — самая сложная для сварки, полуспокойная по этому параметру — где-то посередине.
Габариты разнополочного
Что касается разнополочного варианта, его также изготавливают из тех же сортов стали. Но разбег параметров от типа материала не зависит. Не в том смысле, что все размеры одинаковы, а в том, что предельные их значения — самые большие и самые маленькие — такие же. А размеры — высота и длина полок — понятное дело, отличаются.

Еще один вариант применения — каркас лестницы из швеллера
Итак, размеры гнутого П-образного швеллера с разными полками могут быть такими:
- высота 32 — 300 мм;
- длина полок:
- длинной 22 — 160 мм,
- короткой 12 — 90 мм,
- толщина швеллера 2,0 — 8,0 мм.
Как уже говорили, при обозначении размеров этого проката, длина полок указывается через запятую. Первая цифра — длинная полка, вторая — короткая. Например, 90*80,50*4. Читаем так, гнутый швеллер высотой 90 мм, длинная полка 80 мм, короткая — 50 мм, толщина металла — 4 мм.
Обозначение на чертежах
Особого графического значка для обозначения швеллера нет. На чертежах любой прокат обозначается просто линией. Рядом может стоять буквенное обозначение или его часть, которая важна именно для этого участка или узла. В примере ниже стоят буквы ШБ, что обозначает, что металлопрокат требуется класса Б. Конкретные марки материала указываются в спецификации. Там прописывается ГОСТ и размер. Например, ГОСТ 8240-97, швеллер 12П. Это значит, что применяется катаный высотой спинки 120 мм и параллельными полками.

Пример чертежа с использованием швеллера, его обозначение
В других случаях, когда на чертежах подробно отображаются какие-то сложные узлы, швеллер в разрезе обозначают именно так, как он выглядит: буквой «П». Разворачивают его так, как он должен быть уложен.

Обозначение швеллера на чертежах узлов, если он расположен в поперечном сечении
Конкретно размеры прописываются в спецификации. Все указывается понятно. Подобная форма записи обозначает катаный тип. Для гнутого были бы указаны параметры полок. Например, там стояло бы: 80*60*4,0 или какие-то другие цифры из таблиц со стандартными размерами.
Сортамент швеллеров - таблица размеров, виды, типы стального швеллера
Стальной швеллер – вид фасонной металлопродукции с поперечным сечением П-образной формы. Производится двумя способами – горячей прокаткой либо гибкой горяче- или холоднодеформированных листов или полос на специальных профилегибочных станах. Для изготовления горячекатаной продукции рядового применения используются углеродистые стали, соответствующие ГОСТу 380. Наиболее распространенный вариант – Ст3 различных степеней раскисления. При производстве профиля, планируемого для использования под высокими нагрузками и/или при низких температурах, используют низколегированные стали. Швеллеры из легированных сталей обычно изготавливают способом гибки.
Виды и основные характеристики стальных горячекатаных швеллеров
Основные области применения: каркасное строительство, изготовление колонн, стендов, нестандартного производственного оборудования, мосто-, машино-, вагоностроение. Основным недостатком фасонного проката из «черных» углеродистых сталей является низкая стойкость к коррозии, особенно в условиях высокой влажности. Антикоррозионные характеристики стальной продукции повышают цинкованием, алюмоцинкованием, обработкой лакокрасочными составами.
Сортамент горячекатаного стального швеллера регламентируется ГОСТом 8240. Он включает изделия с внутренними гранями полок, имеющими уклон (У, С), или параллельными (П). Профильный прокат с параллельными гранями внутренних полок разделяется на серии: П, Э (экономичную), Л (легкую).
Профиль с уклоном внутренних граней полок
Швеллер, изготовленный с уклоном внутренних граней полок, обладает более высокой прочностью, по сравнению с аналогами серии П. Поэтому применяется в строительстве для создания конструкций, воспринимающих серьезные нагрузки.
Уклон граней металлоизделий серии У составляет 4-10%. При соглашении с потребителем уклон должен быть не более 8%.
Прокат специальной серии С используется для решения сложных инженерных задач, в автомобиле- и вагоностроении.
Прокат с параллельными внутренними гранями полок
Изделия серий П, Э и Л изготавливаются с внутренними гранями полок, расположенными перпендикулярно к поверхности стенки. Такая конструктивная особенность обеспечивает хорошее сопряжение по внутренней поверхности с прямоугольными элементами.
Профили серии Э имеют меньшую толщину стенки, по сравнению с группой П, серии Л – меньшую ширину и толщину полок, толщину стенки. Поэтому изделия Л и Э применяются для создания декоративных и декоративно-функциональных конструкций, не предназначенных для восприятия значительных нагрузок.
Маркировка и размеры горячекатаных швеллеров
В маркировке швеллера, производимого в соответствии с ГОСТом 8240, указывается высота стенки, взятая в сантиметрах. После цифр указывают букву, обозначающую серию. Остальные размеры стальных швеллеров различных типов представлены в таблицах ГОСТа.
Высота стенки, определенная нормативом, для серий:
- П, Э и У – 50-400 мм;
- Л – 120-300 мм;
- С – 80-300 мм.
Длина изделий, поступающих в продажу, – 4-12 м. По заказу потребителя длина хлыстов может быть больше.
Визуальным отличием горячекатаных изделий от гнутых является прямой внешний угол. У гнутых он скругленный.
Таблица сортамента стального горячекатаного швеллера серий П и У по ГОСТу 8240
Тип швеллера серии У | Высота стенки, см | Ширина полки, см | Толщина стенки, мм | Толщина полки, мм | Тип швеллера серии П | Высота стенки, см | Ширина полки, см | Толщина стенки, мм | Толщина полки, мм |
5У | 5 | 3,2 | 4,4 | 7 | 5П | 5 | 3,2 | 4,4 | 7 |
6,5У | 6.5 | 3,6 | 4,4 | 7,2 | 6,5П | 6,5 | 3,6 | 4,4 | 7,2 |
8У | 8 | 4 | 4,5 | 7,4 | 8П | 8 | 4 | 4,5 | 7,4 |
10У | 10 | 4,6 | 4,5 | 7,6 | 10П | 10 | 4,6 | 4,5 | 7,6 |
12У | 12 | 5,2 | 4,8 | 7,8 | 12П | 12 | 5,2 | 4,8 | 7,8 |
14У | 14 | 5,8 | 4,9 | 8,1 | 14П | 14 | 5,8 | 4,9 | 8,1 |
16У | 16 | 6,4 | 5,0 | 8,4 | 16П | 16 | 6,4 | 5,0 | 8,4 |
18У | 18 | 7,0 | 5,1 | 8,7 | 18П | 18 | 7,0 | 5,1 | 8,7 |
20У | 20 | 7,6 | 5,2 | 9 | 20П | 20 | 7,6 | 5,2 | 9 |
22У | 22 | 8,2 | 5,4 | 9,5 | 22П | 22 | 8,2 | 5,4 | 9,5 |
24У | 24 | 9,0 | 5,6 | 10 | 24П | 24 | 9,0 | 5,6 | 10 |
27У | 27 | 9,5 | 6,0 | 10,5 | 27П | 27 | 9,5 | 6,0 | 10,5 |
30У | 30 | 10,0 | 6,5 | 11 | 30П | 30 | 10,0 | 6,5 | 11 |
33У | 33 | 10,5 | 7,0 | 11,6 | 33П | 33 | 10,5 | 7,0 | 11,7 |
36У | 36 | 11,0 | 7,5 | 12 | 36П | 36 | 11,0 | 7,5 | 12,6 |
40У | 40 | 11,5 | 8,0 | 13,5 | 40П | 40 | 11,5 | 8,0 | 13,5 |
Швеллер – размеры для всех типов металлических изделий + Видео
Размеры швеллера являются базовыми характеристиками этого вида изделий. А уже с их использованием были рассчитаны все остальные параметры, указываемые в ГОСТах и прочих справочных пособиях: теоретические номинальные площадь сечения и вес 1 метра, моменты сопротивления относительно осей и другие свойства. По размерам можно, как правило, определить вид, типоразмер швеллера (номер его профиля) и даже материал (сплав), из которого он изготовлен, не видя при этом само изделие.
1 Размеры самых распространенных видов швеллеров
Размеры равнополочных и неравнополочных швеллерных изделий всех типоразмеров, производимых методом гибки стальной листовой заготовки, можно посмотреть в таблицах статьи "Вес и размеры гнутых швеллеров". Кроме того, по некоторым востребованным в строительстве и машиностроении гнутым профилям на нашем сайте можно получить более подробную информацию – практически всю, включая: допуски на размеры; марки стали, используемые для производства; механические свойства; классы прочности.

Таблица определения размеров швеллеров
Это равнополочные изделия следующих типоразмеров:
Тем, кто предпочитает получать информацию из первоисточников, чтобы выяснить размеры гнутых стальных профилей, необходимо обратиться к следующим ГОСТам для соответствующих типов изделий: 8278-83 – стандарт по равнополочным швеллерам; 8281-80 – по неравнополочным. Что касается горячекатаной стальной швеллерной продукции, то ее выпускают нескольких видов и по соответствующим ГОСТам. Малоизвестные и невостребованные у большинства потребителей типы будут рассмотрены в последней главе статьи. А самыми распространенными и известными горячекатаными швеллерами из стали являются изделия стандарта 8240-97.
Для них следует искать размеры в таблицах именно этого ГОСТа. Но для некоторых наиболее востребованных в строительстве и машиностроении типоразмеров этой металлопродукции размеры можно посмотреть в соответствующих статьях сайта: "Швеллерный прокат 16", "Швеллер 24" и "Швеллерные изделия 40". В данных публикациях есть не только размеры, но и другие основные характеристики швеллеров стандарта 8240 с номерами профиля 16, 24 и 40, соответственно.
2 Параметры алюминиевых профилей, имеющих швеллерное сечение
Металлопродукция, которую большинство потребителей именуют "алюминиевые швеллеры", на самом деле имеет другое, более правильное название. В стандартах и прочей технической документации этот вид изделий называется не иначе, как "профили швеллерного сечения". Изготавливают эту продукцию двумя способами: гибкой листовой заготовки или прессованием. Соответственно, в вышеуказанном названии изделий ("профили, имеющие швеллерное сечение") добавляется слово "прессованные" либо "гнутые".

Параметры алюминиевых швеллеров
Размеры алюминиевых швеллеров выясняют по разному, так как это зависит от их типа и способа изготовления. Когда имеем дело с гнутыми профилями, то данные о размерах можно найти только в спецификации производителя, изготовившего их. Либо надо самому произвести обмер изделия. Это обусловлено тем, что конкретного сортамента и ГОСТа, содержащего его, для гнутых швеллерных профилей из алюминия не существует. А производство этого вида металлопродукции регламентируется только одним стандартом – "Техническими условиями", содержащимися в ГОСТ, номер которого Р 55411-2013.
А в данном документе указано, что гнутые профили делают по чертежам или каталогам, которые согласовываются между заказчиком изделия и его производителем. В них то и должны быть указаны размеры. Для прессованных профилей из алюминия размеры следует искать в таблицах одного из трех, приведенных ниже, ГОСТов. В зависимости от типа изделия необходимо использовать следующий соответствующий стандарт сортамента:
- 13623-90 – для равнополочных прессованных профилей;
- Р 50066-92 – для неравнополочных;
- 13624-90 – для отбортованных профилей.
Все эти изделия производят не только из алюминиевых, но и из магниевых сплавов.
3 Специальные стальные и чугунные изделия – где искать мерки для них?
Для всех остальных металлических швеллеров размеры тоже можно найти в соответствующих каждому типу профиля ГОСТах.

Определение размера швеллера
Продукцию, которую можно использовать в строительстве и применяют в отдельных областях машиностроения, производят по следующим стандартам сортамента:
- 19425-74 – этот ГОСТ распространяется на горячекатаные стальные швеллеры, предназначенные для автомобильной отрасли промышленности, и двутавровые балки для армирования шахтных стволов и сборки подвесных путей;
- 5267.1-90 – распространяется на горячекатаные стальные швеллерные изделия, предназначенные для вагоностроения.
Остальные три нижеперечисленных типа швеллеров имеют очень узкую и специфичную область применения и широкому кругу потребителей вряд подойдут хоть для какого-то использования.
Это стальные горячекатаные с отогнутой полкой швеллерные изделия для вагонеток. Производятся по стандарту 21026-75. Затем швеллеры, изготовляемые из стали Ст3 и используемые для выполнения прикрепления сушильных плит к так называемым стержневым ящикам. Производятся по стандарту 19392-74. И, наконец, чугунные швеллеры (из чугуна СЧ18), предназначенные для всяких станочных приспособлений. Производятся по стандарту 12950-67. Размеры этих трех типов швеллеров следует искать в приведенных для них ГОСТах.
Сортамент швеллеров: таблица, размеры, виды, ГОСТ
Стальной прокат этого вида используется как силовой элемент металлоконструкций. Характерная форма, напоминающая в поперечном сечении букву «П» определяет не только удобство применения, но и высокую стойкость к изгибающим и осевым нагрузкам. Производят швеллер по технологиям гибки и горячей прокатки из сталей различных марок, включая высоколегированные. Полки (боковые стенки) профиля могут быть как идеально перпендикулярными к широкой стороне, так и с наклоном с внутренней стороны.
Швеллер с одинаковой длиной боковых стенок получил название равнополочного, со стенками разной длины — неравнополочного. В каталоге швеллера находятся категории:
- Горячекатаные;
- Специальные;
- Равнополочные;
- Наравнополочные.
Параметры материала регулируются специальными ГОСТами. Это:
- 8240-89 — широкого применения;
- 5267.1-90 — для вагоностроения.
- 19425-74 — для автомобильной промышленности.
Применяются и другие ГОСТы, регулирующие характеристики материала для более узких сфер использования, например, ГОСТ 21026-75 — швеллер, использующийся в конструкции вагонеток.
Швеллеры равнополочные
Наиболее массовая категория в ассортименте — равнополочные. По технологии производства подразделяется на швеллер горячекатаный и гнутый. Отличить их легко по внешнему виду — у гнутого углы закруглены, а толщина стенок равная по всему профилю.
Он более дешевый, чем произведенный горячей прокаткой.
Изготавливается из сталей хорошо свариваемых марок, что позволяет создавать конструкции сложной конфигурации и нестандартных форм. Характеристики регламентированы в ГОСТ 8278–83. Материалом изготовления служит рулонная сталь обыкновенных, конструкционных и углеродистых марок, которая прокатывается на трубных станах.
Размеры находятся в широком диапазоне — высота в пределах 50- 400, а ширина 32 - 115 мм.
Большое значение в сфере применения гнутых разновидностей материала имеет уровень прокатки. Для этой категории предусмотрены три класса:
- «А» — высокой точности;
- «Б» — повышенной;
- «В» — обычной.
Индексы указываются в маркировке конкретного артикула.
По форме профиля гнутый швеллер отличается, в каталоге выделены 4 основных типа:
- «П» — с параллельными гранями, один из наиболее распространенных;
- «У» — с уклоном граней;
- «Л» — облегченной серии;
- «С» — специальный.
Параметры каждого вида из любой серии сведены в соответствующие таблицы.
Характеристики легкой серии с параллельными гранями полок
Специальные виды швеллера
По данным, сведенным для каждой серии, определяются механические характеристики подходящего для конкретного проекта материала. В расчетах принимаются во внимание поперечная и продольная прочность, масса, свариваемость, коэффициент температурного расширения и другие параметры.
Сортамент равнополочных швеллеров очень широкий, что определяет их использование в самых различных отраслях.
Преимущественно гнутые марки материала применяют в качестве вспомогательных усиливающих элементов — монтаж каркасов под отделочные материалы, для производства рам промышленной и транспортной техники, для мебели, элементов дорожной инфраструктуры и т.д. Хотя прочностные характеристики гнутого швеллера очень высокие, он уступает горячекатаному по некоторым параметрам.
Прокатный швеллер
Производится по ГОСТ 8240-97. Подразделяется на два основных вида — с параллельными гранями и с уклоном. Визуально горячекатаный отличается от гнутого четко выраженными прямыми ребрами внешних граней. Углы по внешнему профилю строго соответствуют 900.
Сортамент стального горячекатаного швеллера также очень широкий. Производится он в таких артикулах:
- С уклоном граней с внутренней стороны (маркировка «У») — 5, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 30, 40 и других;
- С параллельными полками (маркировка «П», «Э» или «Л») — П: 5П, 10П, 12П, 16аП, 18П, 20П, 27П, 30П, 36П, 40П.
Цифры в маркировке показывают расстояние между боковыми гранями) в сантиметрах. Существует два класса точности — «А» и «В», соответственно, высокой и обычной. Полный сортамент прокатных швеллеров вы найдете в каталоге компании «Альянс-Сталь», работающей в Самаре и других городах Приволжского федерального округа. Доставка транспортом компании или самовывозом, форма оплаты — по договоренности. Актуальные цены указаны в прайс-листе. Параметры материала для определенного вида использования выбираются по соответствующим таблицам.
Характеристики швеллера наклонными гранями
Характеристики швеллера с параллельными гранями
Специфические параметры, используемые в таблицах:
- W — момент сопротивления;
- I — инерционный момент;
- i —инерционный радиус.
Также при проектировании используются таблицы для сведения размеров и масс материала, изготовленного про ГОСТ. В расчетах принимается во внимание, что средняя плотность стали, из которой изготовлен швеллер, равна 7500 кг/м3.
Горячекатаный швеллер используется в ответственных конструкциях, испытывающих значительные нагрузки при эксплуатации. Особенности материала позволяют устанавливать элементы в наклонном, горизонтальном и вертикальном положении с соединением сваркой, болтами или клепкой. Строгая форма профиля обеспечивает плотный контакт с ровными плоскостями оснований при укладке на бетон, кирпич или блоки из разных материалов.
Поделиться в соц. сетях:
Читайте также
19.02.2019
20.03.2018
15.02.2018
Размер ТВ в калькулятор расстояния и наука
Наука, лежащая в основе нашего калькулятора размеров телевизора и расстояния
Когда дело доходит до выбора телевизора, идеально подходящего для вашей комнаты, это обычно лучше и лучше. Это не только самый большой фактор, влияющий на цену телевизора, но он также оказывает огромное влияние на воспринимаемое качество изображения.
Поле зрения


Поскольку сегодня найденные разрешения - это почти исключительно 4k / Ultra HD, требуется очень большой телевизор, который следует смотреть очень близко, чтобы увидеть недостатки, связанные с разрешением.Из-за этого можно оценить их телевизоры с гораздо более близкого расстояния для более полного погружения. Думайте об этом как о кинотеатре: чем больше телевизор заполняет ваше поле зрения, тем более захватывающим будет контент.
Это не значит, что вы должны сидеть в футе от телевизора. Не все предпочитают иметь максимально большой экран. Зрительная система человека имеет угол обзора около 135 градусов по горизонтали, и, хотя для фильмов имеет смысл иметь такой большой телевизор, который вы можете получить, контент не создается для просмотра, заполняя все поле зрения.Это становится очень очевидным, если вы пытаетесь смотреть спортивные передачи с близкого расстояния, фиксируя при этом одну часть экрана, поскольку это становится довольно тошнотворным.
Руководство Общества инженеров кино и телевидения рекомендует сидеть на таком расстоянии, чтобы экран занимал около 30 ° поля вашего зрения как минимум для хорошего восприятия.

Обычно это дает хорошее руководство, но пользователям, которые используют свои телевизоры в основном для просмотра фильмов, может быть полезно сесть немного ближе, чтобы получить больше похоже на театр.«Эталонное» положение SMPTE для кинотеатров и рекомендация THX - около 40 °. Минимальный угол обзора хорошо подходит для большинства случаев использования, и сидение на расстоянии, где экран заполняет 30 ° вашего горизонтального поля зрения, должно быть комфортным для большинства людей.
Размер экрана | Рекомендуемое расстояние для смешанного использования (30 °) | Рекомендуемое расстояние кинотеатра (40 °) |
25 дюймов | 3.4 фута (1,04 м) | 2,5 дюйма (0,77 м) |
30 " | 4,1 '(1,24 м) | 3 '(0,92 м) |
35 дюймов | 4,8 '(1,45 м) | 3,5 дюйма (1,07 м) |
40 " | 5,5 '(1,66 м) | 4 фута (1,22 м) |
45 дюймов | 6,1 '(1,86 м) | 4,5 дюйма (1,37 м) |
50 " | 6,8 дюйма (2,06 м) | 5 '(1.53 м) |
55 " | 7,5 дюйма (2,28 м) | 5,5 '(1,68 м) |
60 " | 8,2 '(2,48 м) | 6 футов (1,83 м) |
65 дюймов | 8,9 '(2,69 м) | 6,5 дюйма (1,98 м) |
70 дюймов | 9,5 '(2,9 м) | 7 футов (2,13 м) |
75 дюймов | 3,1 м (10,2 дюйма) | 7,5 дюйма (2,29 м) |
80 " | 10.9 футов (3,31 м) | 8 футов (2,44 м) |
85 " | 11,6 дюйма (3,52 м) | 8,5 дюйма (2,59 м) |
Угловое разрешение
Чем ближе вы находитесь, тем ниже будет воспринимаемая вами плотность пикселей.
Более высокое поле зрения впервые стало возможным с разрешениями Full HD, но 4k расширяет эту возможность еще больше. Если вы сидите рядом с телевизором с разрешением 1080p, вам будет казаться, что вы смотрите телевизор через ширму, даже если он воспроизводит высококачественный фильм с разрешением 1080p HD.Увеличивая расстояние от телевизора, вы также увеличиваете плотность деталей, обеспечивая лучшее изображение. Это угловое разрешение: количество пикселей на угол. Чем дальше, тем выше будет угловое разрешение.
Поскольку 4K-телевизоры имеют такую большую плотность пикселей, эта проблема может возникнуть гораздо сложнее. Вы должны быть достаточно близко к довольно большому телевизору, чтобы он заметно раздражал.
Предел, до которого вы можете увеличить угловое разрешение, отступив, зависит от вашей остроты зрения.В какой-то момент вашим глазам становится недостаточно, чтобы различать все детали. Исследования показывают, что человек со зрением 20/20 (или 6/6 в Европе) может различить что-то на 1/60 градуса. Это означает 60 пикселей на градус или 32 градуса для телевизора 1080p. Телевизоры 4K UHD удваивают этот показатель до 64 градусов. Имейте в виду, что вы можете видеть один пиксель издалека (в зависимости от его контраста с остальной частью изображения).
Для 4k это расстояние часто слишком мало для большинства людей. Это потому, что 1080p было разработано для логики поля обзора, описанной выше.Это точка отсечения, в которой встречаются как оптимальное поле зрения, так и 60 пикселей на градус. Для более низких разрешений это означало, что вы сидите немного дальше, чем хотелось бы, чтобы не замечать пиксели, разрешение 4k и выше дает вам гораздо больше свободы. Из-за этого острота зрения больше не лучший способ найти правильное расстояние, и вместо этого ее следует использовать как способ определить ближайшую точку, в которой вы можете сесть к телевизору, не затрагивая его ограничение разрешения.
График также показывает, что апгрейд 4k не стоит того, если вы сидите на расстоянии более 6 футов и у вас 50-дюймовый телевизор.Ваши глаза не заметят разницы. Ultra HD имеет смысл только в том случае, если вам нужен действительно большой экран и вы планируете сидеть ближе к нему. Узнайте больше о 4k UHD.Размер экрана | Оптимальное расстояние (1080p) | Оптимальное расстояние (4k) |
25 дюймов | 3,2 дюйма (0,98 м) | 1,5 дюйма (0,46 м) |
30 " | 3,8 дюйма (1,16 м) | 1,7 '(0,52 м) |
35 дюймов | 4.4 фута (1,35 м) | 2 '(0,61 м) |
40 " | 5,1 дюйма (1,56 м) | 2,3 дюйма (0,71 м) |
45 дюймов | 5,7 '(1,74 м) | 0,8 м (2,6 дюйма) |
50 " | 6,3 дюйма (1,93 м) | 0,89 м (2,9 дюйма) |
55 " | 7 футов (2,14 м) | 3,2 дюйма (0,98 м) |
60 " | 7,6 '(2,32 м) | 3.8 футов (1,16 м) |
65 дюймов | 2,5 м (8,2 дюйма) | 4,1 '(1,25 м) |
70 дюймов | 8,9 '(2,72 м) | 4,4 дюйма (1,35 м) |
Как вы интерпретируете диаграмму?
Есть несколько способов прочитать диаграмму. Например, допустим, у вас есть 50-дюймовый телевизор.Начните в нижней части диаграммы с высоты 50 дюймов. До 3 футов вы находитесь под синей линией. Это означает, что вы можете видеть пиксели с разрешением Ultra HD. Если вы вернетесь немного назад (вверх на диаграмме), между 3 'и 7' разрешение Ultra HD больше не имеет значения, потому что вы все равно не можете видеть лишние пиксели. Однако вы все еще слишком близки для разрешения 1080p (оно не будет казаться идеальным). Выше 7 'воспринимаемое качество будет начать уменьшаться для 1080p, потому что ваш глаз не будет видеть все детали. Вы заметите разницу, если бы было 720p.Для более чем 10 футов, неважно, 720p или 1080p HDTV, ваши глаза недостаточно хороши, чтобы увидеть разницу. Однако вы все равно увидите разницу для видео стандартного разрешения на расстоянии до 18 футов. Подводя итог, вы можете видеть пиксели, если вы находитесь ниже линии, но не когда вы находитесь выше.
Чтобы максимально использовать разрешение вашего телевизора, вы должны точно соответствовать размерам вашего телевизора и разрешению мультимедиа.
Артефакты сжатия
При этом учитывается идеальное разрешение, чего никогда не бывает в реальной жизни.Даже если вы смотрите HD-канал, представленный в высоком разрешении, из-за алгоритма сжатия будут некоторые артефакты. Артефакты могут проявляться в нескольких формах, таких как шум, размытие или пиксельное изображение (см. Рисунок справа). Вы сможете увидеть артефакты издалека, поэтому считайте, что приведенные выше числа соответствуют идеальным медиа 1080p. Цифры показывают минимальное расстояние, на котором вы начинаете терять преимущество разрешения. Тем не менее, в настоящее время наиболее распространены телевизоры с разрешением 4K (см. Наши рекомендации по лучшим телевизорам с разрешением 4K), и мы рекомендуем использовать нашу диаграмму FOV, поскольку угловое разрешение практически не является проблемой для контента UHD.
Бюджет

Вы, вероятно, сейчас думаете о чем-то вроде «Мой диван находится в 10 футах от телевизора, что, согласно диаграмме, означает, что мне нужен 75-дюймовый телевизор. Это безумие!». Да, если вы хотите использовать все возможности более высокого разрешения, это идеальный размер. Это подводит нас к главному ограничению для большинства людей: бюджету.
Цена телевизора экспоненциально зависит от его размера, как показано на графике. На графике показан ценовой диапазон LED-телевизоров 2016 года по их размеру.Как видите, переход к 70-дюймовому телевизору довольно большой. Например, посмотрите наши цены на лучшие телевизоры с диагональю 70–75 дюймов и лучшие телевизоры с диагональю 80–82–85 дюймов.
Заключение
Для смешанного использования рекомендуется угол обзора 30 градусов. В общем, мы также рекомендуем приобрести телевизор с разрешением 4K, поскольку выбор 1080p стал довольно ограниченным и в нем отсутствуют современные функции, такие как HDR. Чтобы легко определить, какой размер вам следует купить, вы можете разделить расстояние просмотра телевизора (в дюймах) на 1,6 (или использовать наш калькулятор размера телевизора выше), что примерно равно углу 30 градусов.Если лучший размер выходит за рамки вашего бюджета, просто купите самый большой телевизор, который вы можете себе позволить.
.размеров слоя PyTorch: какой размер и почему? | автор: Jake Krajewski
Документация для линейных слоев сообщает нам следующее:
"" "
Class
torch.nn.Linear ( in_features , out) True ) Параметры in_features - размер каждой входной выборки
out_features - размер каждой выходной выборки "" "
Я знаю, что они выглядят одинаково, но не путайте:« in_features
»и« » in_channels
»совершенно разные, новички часто путают их и думают, что это один и тот же атрибут.
# Запрашивает in_channels, out_channels, kernel_size и т. Д.
self.conv1 = nn.Conv2d (1, 20, 3) # Запрашивает in_features, out_features
self.fc1 = nn.Linear (2048
Рассчитайте размеры.
Есть два особенно важных аргумента для всех сетей уровня nn.Linear
, о которых вы должны знать, независимо от того, сколько уровней в вашей сети. Самый первый аргумент и самый последний аргумент .Неважно, сколько полностью связанных слоев у вас между ними, эти измерения просты, как вы скоро увидите.
Если вы хотите передать изображение 28 x 28 в линейный слой, вы должны знать две вещи:
- Изображение 28 x 28 пикселей не может быть введено в качестве тензора [28, 28]. Это потому, что
nn.Linear
будет читать его как 28 пакетов из 28 векторов размерной длины. Поскольку он ожидает ввода[batch_size, num_features]
, вам нужно как-то транспонировать его (см. view () ниже) . - Размер вашей партии проходит через все ваши слои без изменений. Независимо от того, как ваши данные изменяются при прохождении через сеть, вашим первым измерением будет ваш
batch_size
, даже если вы никогда не увидите это число, явно записанное нигде в определении вашего сетевого модуля.
Используйте view (), чтобы изменить размеры вашего тензора.
image = image.view ( batch_size , -1)
Вы указываете свой batch_size в качестве первого числа, а затем «-1» в основном говорит Pytorch: «Вы выясните это другое число для меня… пожалуйста .«Теперь ваш тензор будет правильно подан в любой линейный слой. Сейчас мы говорим!
Итак, чтобы инициализировать самый первый аргумент вашего линейного слоя, передайте ему количество функций ваших входных данных. Для 28 x 28 наш новый тензор вида имеет размер [1, 784] (1 * 28 * 28):
Пример 3: Измените размер с помощью view (), чтобы он вписался в линейный слой
batch_size = 1 # Simulate «изображение» в оттенках серого 28 x 28 пикселей
input = torch.randn (1, 28, 28) # Используйте view (), чтобы получить [batch_size, num_features].
# -1 вычисляет недостающее значение с учетом другого dim.
input = input.view (batch_size, -1) # torch.Size ([1, 784 ]) # Инициализируем линейный слой.
fc = torch.nn.Linear ( 784 , 10) # Перенести смоделированное изображение в слой.
output = fc (input) print (output.shape)
>>> torch.Size ([1, 10])
R Запомните это - если вы когда-нибудь переходите от вывода сверточного слоя к , вы должны изменить его размер с 4d на 2d, используя вид, как описано в примере изображения выше.
Итак, вывод conv [32, 21, 50, 50] должен быть «сглажен», чтобы стать тензором [32, 21 * 50 * 50]. И in_features линейного слоя также должны быть установлены на [21 * 50 * 50].
Второй аргумент линейного слоя, если вы передаете его другим слоям, называется H для скрытого слоя. Вы просто играете в позиционный пинг-понг с H и делаете его последним из предыдущего и первым из следующих, например:
"" "Промежуточные измерения - это измерения скрытого слоя, вы просто передаете последний из предыдущего как первый из следующего."" " fc1 = torch.nn.Linear (784, 100) # 100 - последний.
fc2 = torch.nn.Linear (100, 50) # 100 - первый, 50 - последний.
fc3 = torch.nn.Linear (50, 20) # 50 - первое, 20 - последнее.
fc4 = torch.nn.Linear (20, 10) # 20 - первое. "" "Это тот же шаблон для сверточных слоев также используются только каналы, а не функции, которые передаются. "" "
Самый последний выходной , также известный как выходной слой , зависит от вашей модели и вашей функции потерь.Если у вас есть 10 классов, как в MNIST, и вы решаете задачу классификации, вы хотите, чтобы вся ваша сетевая архитектура в конечном итоге консолидировалась в эти последние 10 единиц, чтобы вы могли определить, какой из этих 10 классов предсказывает ваш ввод.
Последний уровень зависит от того, что вы хотите вывести из своих данных. Действия, которые вы можете выполнить, чтобы получить нужный вам ответ, - это тема для другой статьи, потому что есть еще много чего. Но пока вы должны изучить все основы.
..net - как определить размер объекта?
Переполнение стека- Около
- Продукты
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
- Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
Понимание и вычисление количества параметров в сверточных нейронных сетях (CNN) | Ракшит Васудев
К вашему сведению: изображение выше не соответствует правильному количеству параметров. См. Раздел «ИСПРАВЛЕНИЕ». Вы можете перейти к этому разделу, если вам просто нужны числа.
Если вы играли с CNN, часто можно встретить сводку параметров, показанную на изображении выше. Все мы знаем, что размер активации легко рассчитать, учитывая, что это просто произведение ширины, высоты и количества каналов в этом слое.
Например, как показано на изображении выше с coursera, форма входного слоя (32, 32, 3), размер активации этого слоя 32 * 32 * 3 = 3072. То же самое верно, если вы хотите рассчитать форму активации любого другого слоя. Скажем, мы хотим рассчитать размер активации для CONV2. Все, что нам нужно сделать, это просто умножить (10,10,16), т.е. 10 * 10 * 16 = 1600, и вы закончите вычисление размера активации.
Однако, что иногда может оказаться непростым, так это подход к вычислению количества параметров в данном слое.С учетом сказанного, вот несколько простых идей, которые я хочу сделать так же.
Позвольте мне задать вам вопрос: как CNN учится?
Это восходит к идее понимания того, что мы делаем со сверточной нейронной сетью, которая в основном пытается узнать значения фильтра (ов) с помощью обратного распространения. Другими словами, если у слоя есть весовые матрицы, это «обучаемый» уровень.
По сути, количество параметров в данном слое - это количество «обучаемых» (при условии, что такое слово существует) элементов для фильтра, или параметров для фильтра для этого уровня.
Параметры, как правило, представляют собой веса, которые изучаются во время тренировки. Это весовые матрицы, которые способствуют предсказательной способности модели, изменяемой в процессе обратного распространения. Кто управляет изменением? Что ж, выбранный вами алгоритм обучения, в частности стратегия оптимизации, заставляет их менять свои значения.
Теперь, когда вы знаете, что такое «параметры», давайте погрузимся в вычисление количества параметров в образце изображения, которое мы видели выше. Но я бы хотел снова включить это изображение сюда, чтобы избежать ваших усилий и времени на прокрутку.
.c ++ - Как определить общий размер QIODevice для чтения?
Переполнение стека- Около
- Продукты
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
- Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
- Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
- О компании
Введение в разбиение на подсети - как рассчитать подсети, CIDR, VLSM!
Если есть одна тема, которая сбивает с толку людей (как новичков, так и опытных) в сетевой индустрии, то это тема Subnetting .
Одна из причин этого заключается в том, что нужно выполнять (мысленные) вычисления в десятичном, а также в двоичном формате. Другая причина заключается в том, что многие люди не имели достаточной практики с разбиением на подсети.
В этой статье мы обсудим, что такое разбиение на подсети, почему оно появилось, его полезность и как правильно разбивать подсети.Чтобы сделать эту статью максимально практичной, мы рассмотрим множество примеров.
Примечание : хотя подсети применимы как к IPv4, так и к IPv6, в этой статье основное внимание будет уделено только IPv4. Те же концепции, которые описаны здесь, можно применить к IPv6. Более того, разделение на подсети в IPv6 является скорее желанием, чем необходимостью из-за большого адресного пространства.
Обзор адресации IPv4
Разделение на подсети имеет дело с IP-адресами, поэтому естественно начинать любое обсуждение о разделении на подсети с IP-адресов.Точно так же, как номер дома однозначно определяет дом на улице, IP-адрес однозначно определяет устройство в сети.
Например, любой трафик с IP-адресом назначения 192.168.1.101 будет доставлен на ПК1, а трафик, адресованный на 192.168.1.250, будет доставлен на СЕРВЕР.
Примечание : Это чрезмерное упрощение вещей только для понимания и относится к Unicast (один-к-одному) IPv4-адресам. Трафик, отправляемый на IP-адреса Multicast (один ко многим) и Broadcast (один ко всем), может быть доставлен на несколько устройств.Кроме того, такие функции, как преобразование сетевых адресов (NAT), позволяют использовать один IP-адрес для нескольких устройств.
Чтобы помочь вам понять IP-адреса и подсети, вам необходимо решить следующий факт в своей голове: Компьютеры мыслят двоичными, то есть 0 и 1 . Следовательно, даже если мы видим IP-адрес, представленный как 192.168.1.250, на самом деле это просто строка бит - всего 32 бита для адресов IPv4.
Чтобы сделать их более удобочитаемыми для людей, IPv4-адреса представлены в десятичном формате с разделителями-точками, где 32 бита разделены на 4 блока по 8 бит (также известные как октет), и каждый блок преобразуется в десятичное число.
Например, 01110100 в двоичном формате - это 116 в десятичном:
Следовательно, для компьютера адрес IPv4 192.168.1.250 на самом деле является «11000000 10101000 00000001 11111010» (я поставил пробелы только для того, чтобы он был читаемым; компьютер не видит пробелов):
Назад в 1983: Классы адресов IPv4
Одноадресный IPv4-адрес, такой как 192.168.1.250, можно разделить на две части: Сетевая часть и ID хоста .Так что это значит? Итак, адреса IPv4 изначально были разработаны на основе классов: от класса A до класса E. Многоадресные адреса назначаются из диапазона класса D, в то время как класс E зарезервирован для экспериментального использования, оставляя нас с классом A до C:
- Class A : Использует первые 8 бит для сетевой части, оставляя 24 бита для идентификаторов хоста. Крайний левый бит установлен в «0».
- Класс B : использует первые 16 бит для сетевой части, оставляя 16 бит для идентификаторов хоста.Два крайних левых бита установлены на «10».
- Класс C : использует первые 24 бита для сетевой части, оставляя 8 бит для идентификаторов хоста. Три крайних левых бита установлены на «110».
Класс | Сетевая часть (начало) | Сетевая часть (конец) | Сетевая часть (диапазон) |
A | 00000000 84 01111 | 0-127 | |
B | 10000000 | 10111111 | 128-191 |
C | 11000000 | 11011111 | 192-223 |
Примечание : Диапазон класса А на самом деле 1-126, потому что 0.x.x.x и 127.x.x.x зарезервированы.
С помощью этих классов компьютер / устройство может просматривать первые три бита любого IP-адреса и определять, к какому классу оно принадлежит. Например, IP-адрес 192.168.1.250 явно попадает в диапазон класса C.
Глядя на часть классов, относящуюся к идентификатору хоста, мы можем определить, сколько хостов (или количество отдельных IP-адресов) будет поддерживать сеть в каждом классе. Например, сеть класса C в идеале будет поддерживать до 256 идентификаторов хоста, то есть от 00000000 (десятичный 0) до 11111111 (десятичный 255).Однако два из этих адресов не могут быть назначены хостам, потому что первый (все нули) представляет сетевой адрес , а последний (все единицы) представляет широковещательный адрес . Остается 254 идентификатора хоста. Простая формула для расчета количества хостов, поддерживаемых сетью:
Итак, в те дни любой, кому нужна была сеть, поддерживающая до 254 хостов, может использовать сеть класса C. Что, если вам нужно всего 10 IP-адресов? Вы по-прежнему получаете сеть класса C.Эта потеря IP-адресов еще хуже для класса B (65 534 используемых IP-адреса на сеть) и класса A (16 777 214 используемых IP-адресов на сеть)!
Разделение на подсети
Что такое разделение на подсети?
Проблема потери IP-адресов приводит нас к актуальной теме - разделению на подсети. Subnetting позволяет создавать меньшие сети (подсети; подсети) внутри большой сети , заимствуя биты из части адреса Host ID. Мы можем использовать эти заимствованные биты для создания дополнительных сетей, в результате чего получаются сети меньшего размера.
Представьте, что я хочу построить сеть, которая будет поддерживать до 30 устройств в разных сегментах. Без разделения на подсети мне понадобятся четыре (4) сети класса C для поддержки этой конструкции. Например:
- Сеть № 1: 192.168.1.0
- Сеть № 2: 192.168.2.0
- Сеть № 3: 192.168.3.0
- Сеть № 4: 192.168.4.0
Каждая из этих сетей будет поддерживать 254 IP-адреса, приводящие к потере (254 * 4) - (30 * 4) IP-адресов i.е. 896 IP-адресов!
Если вы посмотрите на требования к дизайну 30 хостов на сеть, вы обнаружите, что мне нужно только 5 битов в части идентификатора хоста сети класса C, чтобы удовлетворить мои требования.
Это означает, что у меня все еще есть 3 неиспользуемых бита, и с разбиением на подсети я могу использовать эти три бита для создания небольших сетей. В этом примере возьмем сеть 192.168.1.0:
. Заимствуя 3 бита, я могу создать 8 подсетей:
- 192.168.1.0
- 192.168.1.32
- 192.168.1.64
- 192.168.1.96
- 192.168.1.128
- 192.168.1.160
- 192.168.1.192
- 192.168.1.224
Эти адреса подсети, вероятно, выглядят для вас странно - они выглядят как обычные IP-адреса. Однако, если взглянуть на них в их двоичной форме, все станет яснее:
При подсетях мы не только использовали только одну сеть класса C, мы создали 8 подсетей из этой сети, каждая из которых поддерживает до 30 хостов! Мы можем использовать 4 из этих подсетей для нашей сети и зарезервировать оставшиеся 4 подсети для будущего расширения.Это приводит к значительному сокращению потерь - с 896 потраченных впустую IP-адресов до 120 зарезервированных IP-адресов.
Маски подсети
С помощью того, что мы сделали, мы создали проблему для компьютеров и других сетевых устройств: как они должны различать подсеть 192.168.1.32 и IP-адрес 192.168.1.32? Именно здесь на помощь приходят маски подсети (также называемые сетевыми масками). Маска подсети - это представление сетевой части адреса .Он также состоит из 32 битов, при этом все биты, представляющие часть сети, помечены как 1, а другие части - как 0.
Например, маски подсети классов IP-адресов:
- Класс A: 255.0.0.0
- Класс B: 255.255.0.0
- Класс C: 255.255.255.0
Следовательно, класс C сеть 192.168.1.0 может быть представлена как 192.168.1.0 255.255.255.0.
Примечание : Оно также может быть представлено с использованием обозначения длины префикса (CIDR), где подсчитываются только единицы, составляющие часть сети, и обозначаются косой чертой e.г. 192.168.1.0/24.
При разделении на подсети биты, заимствованные из идентификатора хоста, считаются частью сетевых битов. Итак, если мы еще раз вернемся к нашему примеру выше, подсеть 192.168.1.32 может быть представлена как 192.168.1.32 255.255.255.224 (или 192.168.1.32/27)
.