特定の負荷に対するH -ビームの適合性は、それぞれが列、ビーム、または重機のサポートなどの構造的役割に最適化された3つの重要な次元によって決定されます。
高さ(H):ビームの垂直深さは、曲げ抵抗に直接影響します。背の高い梁(例えば、ヘブ600×300の600mm)は慣性の瞬間が大きく、20メートルの橋の桁や50メートルの産業用屋根のトラスなど、長いスパン-に最適です。対照的に、より短い高さ(100〜300mm)は、住宅の床または軽い商業構造に合わせて、材料効率のバランスをとります。
フランジ幅(B):より広いフランジ(「ワイド-フランジ "HW/HBシリーズの200〜400mm)は、横方向の安定性を高めます。狭いフランジ(「狭い-フランジ」hnシリーズの100〜200mm)は、最小限のたわみで8〜12メートルに及ぶオフィスビルの床根太のように、水平ビームの重量を減らします。
Web/Flangeの厚さ(Tₙ/Tբ):鋼鉄工場のクレーン滑走路(HM 500×300を備えた50トンのトロリー負荷を備えたHM 500×300)など、厚いウェブ(12〜16mm)の重い負荷にせん断力に抵抗します。厚いフランジ(15〜20mm)は、年間1,000万回の負荷サイクルに耐える鉄道橋(EN 1993-2に準拠したHEB 600×300)のような、動的アプリケーションの曲げ剛性を改善します。
AISC 360やGB/T 11263などの設計コードは、座屈を防ぐために最小厚さ比(列のH/30以上Tբ)を指定し、市民、産業、インフラプロジェクトの安全性を確保します。




















