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输入计算

Bar: Length×Width×Height. Cylinder: Length + Diameter. Tube: Length + Outer & Inner Diameter. Sheet: Length×Width×Thickness.

数学公式

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结果

铝材重量
6.75
千克(kg)
重量(克) 6,750 g
总体积 2,500 cm³
使用的密度 2.7 g/cm³

什么是铝材重量计算器?

这款工具可以直接根据尺寸估算常见铝材的重量——包括方棒、圆棒、铝管/管材以及铝板/钢板。它的原理是先算出工件的体积,再乘以铝的密度。这里取铝密度为 \(2.70\ \text{g/cm}^3\)(纯铝和大多数结构铝合金的典型值,实际范围大约在 \(2.66\text{–}2.81\ \text{g/cm}^3\) 之间)。

铝材形状平面图:矩形方棒、圆棒、管材和板材
计算器支持的常见铝材形状:方棒、圆棒、管材和板材。

如何使用

先选择形状,所有尺寸均以毫米(mm)为单位输入;如果有多件,可以填写数量。对于方棒或铝板,请输入长度、宽度和高度/厚度。对于圆棒,输入长度和外径即可。对于管材,还需输入内径,以便扣除中间的空心部分。计算结果会显示以千克和克表示的总重量,以及总体积。

计算公式说明

重量等于体积乘以密度。 $$\text{Weight} = \text{Volume} \times 2.70\ \text{g/cm}^3$$ 首先以立方毫米为单位求出体积:方棒为 \(\text{长} \times \text{宽} \times \text{高}\);圆柱体为 \(\pi \cdot r^2 \cdot L\);管材为 \(\pi \cdot (r_o^2 - r_i^2) \cdot L\)。 $$V = \pi (r_o^2 - r_i^2)\, L$$ 然后将该体积除以 1000 换算为立方厘米,再乘以 \(2.70\ \text{g/cm}^3\) 得到克数,最后除以 1000 即为千克数。

矩形方棒、管材和板材的横截面尺寸及长度
用于计算各形状体积的关键尺寸。

实例演算

一根长 1000 mm、直径 50 mm 的实心圆铝棒:半径 = 25 mm, $$V = \pi \times 25^2 \times 1000 = 1{,}963{,}495\ \text{mm}^3 = 1963.5\ \text{cm}^3$$ 重量 $$W = 1963.5 \times 2.70 = 5301.4\ \text{g} \approx 5.30\ \text{kg}$$

订购和实用建议

计算出的重量是基于标称尺寸和单一密度的清晰理论数据。实际库存和实际切割会产生变化,因此在下单或确认报价前应加入一些余量。

  1. 为切割损耗和废料预留余量。锯切缝隙、面加工余量、端部修边和偶尔报废的零件都会消耗材料。对于从棒料或板料切割的机加工零件,将计算出的库存重量增加约5–10%是一个合理的起点;对于从长料切割许多短料的工件,需要考虑无法使用的余料(切割余料)。
  2. 确认确切的合金密度。计算器使用\(2.70\ \mathrm{g/cm^3}\)。如果购买7075(\(2.81\))或5083(\(2.66\)),实际重量可能相差约4%。按重量而非按长度订购时,这种差异就是金钱——使用合金的公开发布密度或按上述参考表中显示的密度比例缩放结果。
  3. 考虑库存尺寸的轧制公差。挤压和轧制铝材以尺寸公差而非精确标称值供应。棒料直径、板厚和管壁可能各自超过或低于规定尺寸,重量随这些尺寸变化(厚度和直径影响最大)。用标称尺寸进行预算,但预计送达重量可能变化几个百分点,并在收货时对关键批次进行称重。
  4. 将形状与实际截面匹配。对于中空型材使用模式(而非实心棒),并记住带有圆角、倒角或中空的挤压型材重量略小于简单矩形或圆形近似值。对于复杂型材,制造商发布的每米重量比边界框估计更准确。
  5. 在运输和搬运中向上取整,而非向下取整。在确定包装、运费或起重机容量时,使用重量估计的上限,这样您永远不会被评级不足。

这是估计和订购的一般指导;对于结构性、认证或安全关键应用,应遵循材料证书、相关标准和供应商的公开发布数据。

常见问题

使用的密度是多少?采用 \(2.70\ \text{g/cm}^3\),这是铝的标准平均密度。不同的具体合金会略有差异。

可以用英寸吗?不可以——为保证结果准确,请所有尺寸都以毫米输入。

支持多件计算吗?支持,只需填写数量字段,总重量会相应地按件数相乘。

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