Calculateur de poids de barre ronde
Saisissez le diamètre de la barre ronde, sa longueur commerciale, la quantité et le matériau pour calculer le poids théorique. Pour les achats, utilisez les dimensions de l’ébauche commandée ; utilisez les dimensions finies seulement pour obtenir la masse de la pièce cylindrique terminée.
Un achat à préparer ? Les informations à joindre à votre demande de prix
Utilisez cette liste pour demander un devis. Signalez les informations qui restent à confirmer.
- Matière
- Nuance et norme matière, si elle est imposée.
- Dimensions
- Tôle, tube ou barre ; dimensions et unités.
- Quantité
- Nombre de pièces, longueur par pièce ou poids nécessaire.
- Tolérances
- Écarts dimensionnels admissibles, s’ils sont précisés.
- Finition et transformation
- État de surface, état de livraison et exigences de découpe.
- Livraison
- Destination et date d’arrivée souhaitée.
Ajoutez les exigences relatives aux documents de contrôle ou à l’emballage. Le poids théorique sert à planifier ; confirmez la base de facturation avec le fournisseur.
Formule
Aire de la section d’une barre ronde = π × diamètre² / 4.
Masse théorique par barre = aire de la section × longueur × masse volumique nominale.
Masse théorique totale = masse par barre × quantité.
Comme l’aire varie avec le carré du diamètre, une faible variation de diamètre peut produire une variation proportionnellement plus forte de la masse.
Exemples courants
Chargez un exemple calculé, puis adaptez ses dimensions ou sa quantité.
| Exemple | Valeurs saisies | Résultat calculé | Charger l’exemple |
|---|---|---|---|
| Stock de fabrication généraleBarre ronde en acier, 25 mm × 6 mTotalisez les longueurs commerciales avant débit, puis comparez-les aux pièces requises et à la chute prévue sur chaque barre. | Matériau ou alliage: Acier au carbone; Forme: Barre ronde; Diamètre: 25 mm; Longueur: 6 m; Quantité: 20 | Poids théorique total459,457926 kg | |
| Préparation d’une ébauche d’arbreBarre ronde en acier, 50 mm × 6 mLa longueur commandée doit déjà comprendre le dressage, la prise de pièce et la surépaisseur d’usinage au moment du calcul du poids. | Matériau ou alliage: Acier au carbone; Forme: Barre ronde; Diamètre: 50 mm; Longueur: 6 m; Quantité: 12 | Poids théorique total1 102,699021 kg | |
| Acier inoxydable 304Composants pour équipement alimentaireBarre ronde inoxydable 304, 30 mm × 3 mL’estimation d’une barre 304 suppose un cylindre plein et lisse ; confirmez séparément la nuance, la finition, la tolérance de diamètre et la certification requise. | Matériau ou alliage: Acier inoxydable 304; Forme: Barre ronde; Diamètre: 30 mm; Longueur: 3 m; Quantité: 8 | Poids théorique total134,020343 kg | |
| Ébauche d’usinage pour prototypeBarre ronde en aluminium 6061, 75 mm × 3 mUne masse volumique propre à l’alliage et les dimensions surcotes du brut donnent une estimation plus utile que les seules dimensions finies. | Matériau ou alliage: Aluminium 6061; Forme: Barre ronde; Diamètre: 75 mm; Longueur: 3 m; Quantité: 6 | Poids théorique total214,708223 kg | |
| Production de raccords tournésBarre ronde en laiton C360, 20 mm × 3 mLe poids de la barre C360 entrante facilite la préparation matière ; le rendement copeaux et le poids du raccord fini nécessitent des calculs de production séparés. | Matériau ou alliage: Laiton C360; Forme: Barre ronde; Diamètre: 20 mm; Longueur: 3 m; Quantité: 16 | Poids théorique total128,17698 kg | |
| Rack d’un atelier américainBarre ronde 1018, 1 in × 12 ftPlusieurs barres 1018 peuvent être totalisées pour préparer le rack et la commande, puis comparées à la pesée de réception si nécessaire. | Matériau ou alliage: Acier AISI 1018; Forme: Barre ronde; Diamètre: 1 in; Longueur: 12 ft; Quantité: 24 | Poids théorique total350,057589 kg | |
| Commande d’ébauches pour traitement thermiqueBarre ronde 4140, 2 in × 6 ftConfirmez l’état de la nuance et la surcote commandée, car le traitement thermique et l’usinage modifient la pièce finie, pas ce résultat géométrique. | Matériau ou alliage: Acier AISI 4140; Forme: Barre ronde; Diamètre: 2 in; Longueur: 6 ft; Quantité: 10 | Poids théorique total291,343991 kg | |
| Acier inoxydable 316Pièces résistant à la corrosionBarre ronde inoxydable 316, 1,5 in × 12 ftLes barres 316 finies à froid ou à chaud peuvent avoir des tolérances différentes ; conservez la nuance exacte et la source de masse volumique avec l’estimation. | Matériau ou alliage: Acier inoxydable 316; Forme: Barre ronde; Diamètre: 1,5 in; Longueur: 12 ft; Quantité: 6 | Poids théorique total200,910594 kg | |
| Ébauche de montage à haute résistanceBarre ronde en aluminium 7075, 3 in × 6 ftMême le stock aéronautique 7075 exige des données matière validées et une traçabilité ; ce calcul sert uniquement à la manutention et à un premier contrôle de l’offre. | Matériau ou alliage: Aluminium 7075; Forme: Barre ronde; Diamètre: 3 in; Longueur: 6 ft; Quantité: 4 | Poids théorique total93,741597 kg | |
| Contrôle d’un stock de valeurBarre ronde en titane Grade 2, 1 in × 3 ftLa comparaison entre masse calculée et masse mesurée peut révéler une erreur de saisie ou d’identification, mais elle ne vérifie pas la nuance du matériau. | Matériau ou alliage: Titane Grade 2; Forme: Barre ronde; Diamètre: 1 in; Longueur: 3 ft; Quantité: 5 | Poids théorique total10,448166 kg |
Questions fréquentes
Dois-je saisir la longueur finie ou la longueur du brut ?
Saisissez la longueur du brut pour les achats et la manutention. La longueur finie convient uniquement au calcul de la masse théorique de la pièce cylindrique terminée.
Le calcul inclut-il la surépaisseur d’usinage ?
Seulement si elle est comprise dans le diamètre ou la longueur saisis. Le calculateur ne déduit pas les surépaisseurs de sciage, tournage, rectification ou traitement thermique.
Puis-je utiliser cette formule pour une barre d’armature ?
Pas à la place d’un tableau de masse normalisé pour les armatures. Les nervures, les conventions de diamètre nominal et les tolérances normalisées exigent les données applicables aux armatures.
Pourquoi la précision du diamètre est-elle si importante ?
L’aire d’une section ronde est proportionnelle au carré du diamètre. Une erreur de valeur ou d’unité sur le diamètre a donc davantage d’effet sur la masse estimée que le même pourcentage d’erreur sur la longueur.
Sources
Circumference, Area and Volume (S’ouvre dans un nouvel onglet)
National Institute of Standards and Technology
- Éléments couverts
- Formule géométrique ou formule de calcul
- Vérifié le
NIST Guide to the SI, Appendix B.8 and footnotes (S’ouvre dans un nouvel onglet)
National Institute of Standards and Technology
- Éléments couverts
- Conversion d’unités
- Vérifié le
Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges (S’ouvre dans un nouvel onglet)
American Institute of Steel Construction
- Éléments couverts
- Masse volumique du matériau
- Vérifié le