볼륨 공식을 계산합니다. 입방미터를 계산하는 방법

오늘날 건물을 지을 예정인 토양에 따라 세 가지 주요 유형의 기본 요소가 사용됩니다.

  1. 단단히 짜여 하나로 되어 있는.
  2. 줄자.
  3. 원주형.

위의 각 유형의 기초에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 이는 건설 중인 건물의 층 수에 따라 각 유형의 기초가 토양에 따라 다르게 작용하기 때문입니다.

단단히 짜여 하나로 되어 있는

철근 콘크리트로 만들어진 격자형 일체형 슬래브입니다. 미래 건물 전체 면적을 콘크리트로 타설해 만든 것이다. 이 유형의 기초는 떠 있거나 느슨한 토양에 건물을 건설할 때 매우 널리 사용됩니다.


장점:

  • 제조 용이성.
  • 부력이 있거나 침하량이 큰 토양에 건물을 세우는 능력.

결점:

  • 많은 양의 콘크리트와 보강재가 필요하기 때문에 이러한 유형의 기초는 비용이 많이 듭니다.
  • 매우 노동 집약적인 제조 공정입니다.

줄자

철근 콘크리트로 만들어졌으며 건물의 내 하중 벽 아래와 방 칸막이 사이에만 놓입니다. 이러한 유형의 기본 요소는 벽이나 천장이 두꺼운 건물에 사용하는 것이 좋습니다. 또한 지하 장비가 필요한 건물에도 적용됩니다.


장점:

  • 고강도.
  • 긴 서비스 수명.
  • 다양한 형태의 주택에 사용 가능.

결점:

  • 굴착 작업을 수행해야 하기 때문에 건설 과정이 크게 지연됩니다.
  • 재료에 대한 경제적 비용이 높습니다.
  • 노동 집약적 프로세스.

원주형

제조 비용이 저렴하기 때문에 가장 일반적인 유형의 베이스 중 하나입니다. 일반적으로 벽이 가벼운 건물의 부유 토양에 사용됩니다. 철근콘크리트 기둥을 설치하여 만들고 그 사이는 흙으로 채웠다.

장점:

  • 노동 집약적인 건설 비용이 필요하지 않습니다.
  • 낮은 제조 비용.

결점:

  • 설치가 어렵습니다.
  • 벽이 두꺼운 건물에는 사용할 수 없습니다.
  • 떠다니는 토양에서는 안정성이 낮습니다.

기초 선택의 주요 측면은 건물을 지을 토양의 유형입니다. 또한 기본 요소의 선택은 건물 유형, 층수, 벽과 천장의 무게에 따라 달라집니다.


기초 깊이에 대한 토양의 영향

건물을 세우려는 토양의 특성을 모르면 건물이 처지거나 붕괴되기 시작할 수 있습니다.

일반적으로 흙의 최상층에는 상당한 양의 유기 잔류물이 있어 고르지 않은 침강과 수축에 영향을 미칩니다. 결과적으로 이러한 토양층은 바닥의 쿠션으로 사용할 수 없습니다.

거칠고 중간 정도의 모래와 자갈이 많은 토양이 기초에 가장 적합합니다. 누워있는 최소 깊이는 0.5m가 될 수 있습니다. 토양이 고운 모래나 사양토로 구성된 경우 지하수위를 고려해야 합니다. 모래는 물로 채워지면 하중을 견디는 특성을 잃습니다. 또한, 그러한 토양이 얼면 부풀어 오르고 고르지 않게 처질 수 있습니다.

점토질 및 사질 양토 토양은 내 하중 특성이 좋지만 젖으면 자체 무게로 인해 처지기 시작합니다.

기초를 쌓는 데 필요한 깊이를 결정하려면 다음 기능을 따라야합니다.

  • 건물의 층수, 건축 유형, 벽과 천장의 무게.
  • 미래 기초에 가해지는 하중의 크기.
  • 인접한 건물에 있는 기본 요소의 깊이입니다(있는 경우).
  • 건설이 계획된 토양의 지질학적, 수문지질학적 특성.
  • 기초 아래의 토양 바닥이 부풀어서는 안됩니다.
  • 건설이 계획된 장소의 최대 토양 동결 깊이.

위에서 설명한 기능에 대한 모든 정보가 있으면 기초를 놓기에 가장 적합한 깊이를 결정할 수 있습니다.

기초의 입방 면적을 계산하는 공식


기본 요소의 입방 면적을 계산하려면 부피 계산 공식을 사용하십시오. 이를 위해 다음 데이터를 사용합니다.

  • 너비.
  • 키.
  • 길이.

이 데이터를 곱하여 밑면의 입방체 면적을 얻습니다. 예 WxHxD = 입방 면적. 콘크리트가 건조되면 수축하는 경향이 있다는 점도 기억할 가치가 있습니다. 이는 콘크리트에서 물의 증발로 인해 발생하므로 입방 면적을 계산할 때 이 요소를 고려할 가치가 있습니다. 콘크리트가 수축하는 비율은 콘크리트 브랜드에 따라 다르며 해당 데이터는 사양에서 확인할 수 있습니다.

계산 방법

각 기본 요소 유형에는 필요한 콘크리트 양을 계산하는 고유한 방법이 있습니다. 또한 이를 계산하려면 토양의 유형과 하중 지지 특성을 알아야 합니다. 각 유형에 대한 기본 재료의 부피 계산은 다음과 같이 수행됩니다.

  • 모놀리식 슬래브.슬래브 기초를 계산하려면 세워지는 건물의 면적과 부어지는 기본 요소의 두께를 알아야합니다. 이러한 값이 있으면 필요한 콘크리트 큐브 수를 얻기 위해 값을 곱하면 충분합니다. 또한 기초 구조에 보강 리브가 포함되어 있는 경우 각 리브의 부피를 계산하여 기초의 총 입방미터 수에 추가해야 합니다.
  • 테이프 베이스.스트립 기본 요소의 부피를 계산하려면 이를 조건부 벽으로 나누는 것으로 충분합니다. 그런 다음 너비에 높이와 길이를 곱하여 부피를 계산합니다. 얻은 결과를 요약해야 합니다. 이런 식으로 스트립 기초를 놓기 위해 몇 입방 미터의 콘크리트가 필요한지 알 수 있습니다.
  • 기둥 기반.파일 요소의 부피는 다음과 같은 방식으로 계산됩니다. 하나의 파일의 부피에 파일 수를 곱하여 필요한 콘크리트 양을 얻습니다. 말뚝 기초를 계산할 때 유일한 어려움은 모양이 원통형이거나 오각형일 수 있기 때문에 한 기둥의 부피를 계산하는 것입니다. 단순한 원통형의 부피는 다음과 같이 계산됩니다. 기둥 바닥의 원 면적(3.14*R^2, 여기서 R은 파일 반경, 직경의 절반)에 높이를 곱합니다.

또한 기본 기초의 부피를 계산할 때 더 복잡한 계산이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 한 시설에서 여러 유형의 기초를 사용하는 경우입니다. 이러한 경우에는 유형별로 별도의 계산을 한 후 얻은 결과를 요약할 필요가 있습니다.


계산예


평평한 지역에 길이 10m, 폭 6m의 단층 주거용 건물을 위한 띠 기초를 놓을 필요가 있다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 토양은 자갈이고 기본 요소의 최소 깊이는 0.5m가 될 수 있습니다. 기초 폭도 0.5m로 계획됐다.

따라서 다음 단계로 구성된 계산을 수행하는 데 필요한 모든 데이터가 있습니다.

  1. 기초가 놓인 전체 길이를 알아내는 것이 필요합니다. 이렇게 하려면 건물의 길이와 너비를 합산해야 합니다. 예 L 10mx2 = 20m 및 W 6mx2 = 12m, 20m+12m = 총 베이스 길이 32m.
  2. 기본 요소의 전체 길이가 있으면 높이에 너비와 길이를 곱하여 입방 면적을 계산할 수 있습니다. 예: 0.5m x 0.5m x 32m = 8입방미터.

예제의 결과에 따르면 약 10 x 6 미터 크기의 주택 기초를 놓으려면 (콘크리트 수축 비율을 알 수 없기 때문에) 8 입방 미터의 콘크리트가 필요합니다.

같은 집에 타일 바닥을 사용하는 경우 계산은 다음과 같습니다.

  1. 기초의 전체 면적을 알아내려면 건물의 길이에 너비를 곱해야 합니다. 예: L 10m x W 6m = 60제곱미터.
  2. 기초의 전체 면적에 대한 결과 결과에 두께를 곱해야합니다. 예: 60m2 x T 0.5m = 30m3.

예에서 볼 수 있듯이 기초의 입방적 면적을 계산하는 절차에는 자연계 이상의 내용이 포함되어 있지 않으므로 건축 교육을받지 않은 사람이라면 누구나 계산을 수행 할 수 있습니다.

예상 비용

  1. 발굴.굴착 작업 비용은 평균 입방 미터당 150 루블입니다. 즉, 10 x 6 미터 집의 스트립 기본 요소에 대해 깊이 0.5m, 너비 0.5m의 도랑에 대해 1,200 루블을 지불해야합니다. 예 L 10mx2 = 20m 및 W 6m x 2 = 12m, 20m + 12m = 32m, L 32m x W 0.5m x W 0.5 m = 8 입방 미터의 토지에 작업 비용 8x150 = 1200 루블을 곱합니다.
  2. 모래 쿠션을 놓는다.구덩이가 준비되면 기초 전체 둘레에 0.2m 두께의 모래 쿠션을 만들어야합니다. 따라서 32m x 0.5m x 0.2m = 3.2m3의 모래입니다. 모래의 대략적인 비용은 입방 미터당 600 루블 600x3.2 = 1920 루블입니다. 또한 작업 비용(입방 미터당 100루블, 1920+320 = 2240루블)을 고려해야 합니다.
  3. 깔린 돌 기초를 놓는 것.기초용 쇄석도 전체 둘레를 따라 0.2m 두께로 깔려 있습니다. 이전 계산에 따르면 이러한 두께에는 3.2m3의 쇄석이 필요한 것으로 알려져 있습니다. 배송시 쇄석 비용은 약 1,500 루블이며, 배치 비용은 입방 미터당 150 루블입니다. 결과는 작업 및 쇄석에 대해 4980 루블입니다.
  4. 거푸집 설치.거푸집 공사의 경우 일반적으로 두께가 0.2mm 이상인 모서리 보드와 스페이서용 빔 50 x 50mm를 사용합니다. 거푸집 높이 0.5m, 보드 너비 30cm, 길이 6m의 경우 16개가 필요합니다. 한 보드의 비용은 조각 당 약 200 루블이며 빔당 3200 + 700 루블이며 거푸집 공사의 경우 총 3900입니다.
  5. 콘크리트 붓기. 이전 계산에서 알 수 있듯이 기초를 채우려면 8m3가 필요합니다. 콘크리트 등급 M 300의 1 입방 미터 비용은 4,200 루블입니다. 콘크리트 비용은 33,600 루블이 될 것으로 나타났습니다.

작업 및 재료의 대략적인 비용을 계산하면 1200 + 2240 + 4980 + 3900 + 33600 = 45,920 루블이 스트립 기반의 예상 비용이 될 것이라고 요약할 수 있습니다.

인생에서 일부 재료의 부피를 입방 미터 단위로 계산해야 하는 상황이 자주 발생합니다. 이는 다양한 방법으로 수행될 수 있으며, 이 기사에서는 그 중 몇 가지를 살펴보겠습니다.

선형 치수에 따른 부피 계산

재료가 쌓여 있고 선형 치수를 측정할 수 있다면 매우 운이 좋다고 생각하십시오. 부피를 계산하려면 길이, 너비, 높이를 곱하면 됩니다. 입방미터는 한 변의 길이가 1m인 정육면체의 부피라는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 측정 단위를 센티미터로 하면 1m3 = 1,000,000cm?입니다. 보드나 벽돌의 수를 알고 그 양을 계산해야 할 수도 있습니다. 이 경우 계산도 어렵지 않습니다. 보드의 길이, 너비 및 두께를 측정하고 조각 수를 곱합니다.

더미에 부어지는 재료의 양을 최소한 대략적으로 계산하는 것이 가능합니다. 힙의 모양은 원뿔에 가깝고 원뿔의 부피는 V = πR 2 h/3 공식으로 계산됩니다. 여기서 h는 높이이고 R은 밑면의 반경입니다. 원통형 용기(통)에 들어 있는 물질의 부피는 V=πR 2 h 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. 여기서 h는 높이이고 R은 반경입니다.

중량별 부피 계산

선형 치수를 측정할 방법이 없는 경우가 있습니다. 이러한 상황은 예를 들어 벌크 화물, 액체 및 가스를 다룰 때 발생합니다. 또는 각 조각이 고유한 모양과 크기를 갖는 콘크리트 조각의 1입방미터를 계산하는 방법을 이해해야 한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우에도 좋은 방법이 있습니다. 물질의 밀도를 알면 무게를 기준으로 부피를 결정할 수 있습니다. 학창시절 물 1리터의 무게가 1kg이라는 말은 다들 기억하실 것 같아요. 1l = 1dm 3 =0.001m 3 따라서 물 1입방미터의 무게는 1톤입니다.

최소한 가장 일반적인 재료의 비중을 기억해 두는 것이 유용합니다.

  • 아스팔트 - 1.1-1.5 t/m 3
  • 콘크리트 - 1.8-2.5 t/m 3
  • 마른 점토 - 1.8 t/m 3
  • 화강암 - 2.5-3 t/m 3
  • 신선한 소나무 - 0.4-1.1 t/m 3
  • 신선한 참나무 - 0.93-1.3 t/m 3
  • 벽돌 - 1.4-2.0 t/m 3
  • 얼음(t=0C에서) - 0.9167 t/m 3
  • 분필 - 1.8-2.6 t/m 3
  • 마른 모래 - 1.4-1.6t/m 3
  • 석탄 - 1.2-1.5 t/m 3
  • 시멘트 - 0.8-2.0 t/m 3
  • 고로슬래그 - 2.5-3.0 t/m 3

아르키메데스의 법칙

재료 밀도를 알 수 없는 불규칙한 모양의 물체의 부피를 계산해야 하는 경우 유명한 아르키메데스의 법칙을 사용할 수 있습니다. 물에 몸을 담근 후 물의 수위가 얼마나 상승했는지 측정해 보세요. 대체된 물의 부피는 몸체의 부피입니다.

입방미터를 측정하는 방법

물론 이 방법은 상당히 노동집약적이다. 그러나 어떤 상황에서는 이것이 입방미터를 계산하는 방법에 관한 질문에 대한 유일한 대답일 수도 있습니다. 예를 들어 버킷을 사용하여 1입방미터의 재료를 측정할 수 있습니다. 표준 버킷의 용량은 10리터, 즉 0.01m3입니다. 따라서 100개의 재료 버킷이 필요한 입방미터가 됩니다.

상자 측면 - a

박스 측면 - b

상자 높이 - h

상자 수

한 상자의 부피
0m 3

총 화물량
0m 3

m3 단위의 화물량 계산

계산기에서 화물량을 m3 단위로 계산할 수 있습니다. 왜 그리고 누구에게 이것이 필요합니까? 예를 들어, 귀하는 화물 운송 시장의 가격을 이해하고 먼저 화물량을 m3 단위로 빠르게 계산하려는 화주입니다. 계산기를 사용하여 계산할 수 있습니다. 측면의 치수와 한 상자의 높이를 표시한 다음 상자 수를 표시하여 결과적으로 상자의 부피를 얻습니다. 또한 이 계산기에서는 전체 화물의 부피와 상자 하나의 부피를 모두 볼 수 있습니다. 화물량을 파악하면 어떤 종류의 운송이 필요한지 쉽게 이해할 수 있습니다. 결국, 화물량이 10m3이면 트럭을 주문하고 "공허함"에 대해 초과 지불할 필요가 없습니다. 가젤이면 충분할 것입니다.

입방 미터 단위로 상자의 부피를 계산하는 방법

상자의 부피를 계산하는 것은 매우 쉽습니다. 이 페이지에는 상자 한 개 또는 화물 전체의 부피를 쉽게 계산하는 데 도움이 되는 계산기가 포함되어 있습니다. 계산에 어떤 공식이 사용되는지 궁금할 것입니다. 수학적 관점에서 하중을 가한 일반 판지 상자는 직육면체이며 상자의 모든 측면이 동일하면 정육면체입니다. 따라서 간단한 기하학적 공식인 A면 * B면 * 높이를 사용하여 부피를 계산합니다. 중요한 사실은 주목할 가치가 있습니다. 계산에서 미터와 같은 값을 사용하는 경우 결과는 입방 미터입니다. 우리 계산기는 미터를 사용하여 부피를 계산합니다. 예를 들어 상자 측면 중 하나가 60cm인 경우 계산기에서 소수점 이하 자릿수를 0.6 형식으로 표시해야 합니다.

화물이 들어 있는 상자의 부피를 m3 단위로 계산하는 계산기

우리는 이미 m3 단위의 부피가 어떻게 계산되는지 알아냈습니다. 이 값을 수동으로 계산하지 않기 위해 이 볼륨 계산기가 만들어졌습니다. 이 계산기를 사용하는 이유는 무엇입니까? 이는 편리합니다. 전체 화물의 부피를 입방미터(m3) 단위로 계산하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 계산기의 간단한 인터페이스를 사용하면 화물량을 즉시 확인할 수 있습니다. 상자 측면의 치수, 상자 높이(세 번째 측면) 및 상자가 두 개 이상인 경우 상자 수를 입력하기만 하면 됩니다. 이것이 전부입니다. m3 형식(입방미터)의 값 형태로 결과를 얻습니다.
수동 계산 대신 계산기를 사용하는 것이 더 나은 이유는 무엇입니까? 이 경우 오류 가능성이 배제되며 수동 계산에 소요되는 시간과 노력이 훨씬 줄어듭니다.

운송되는 화물의 양을 아는 이유는 무엇입니까?

상자나 직사각형 컨테이너에 포장된 물품의 운송을 주문하려는 경우, 신청서를 작성할 때 가장 먼저 묻는 질문은 운송되는 화물의 양입니다. m3의 볼륨 계산기가 도움이 될 곳입니다. 통화 중에도 신속하게 부피를 m3 단위로 계산하고 보고하여 신청서를 작성할 수 있습니다.
물량을 알면 물류 관리자는 특정 화물을 운송하는 데 필요한 차량을 선택할 수 있으며 대형 차량에 대한 불필요한 초과 지불을 방지할 수 있습니다. 또한, 물류 담당자가 즉시 화물 운송 가격을 알려드릴 것입니다.

여러 나라의 과학자들은 통일된 시스템을 만들기 위해 수년 동안 노력해 왔습니다. 예를 들어, 여러 국가에는 거리를 측정하는 자체 단위(버스트, 피트, 패덤, 마일)가 있습니다. 통일된 국제 시스템에서 거리는 미터로 측정됩니다. 질량은 푸드, 파운드 등이 아닌 킬로그램 단위로 측정됩니다.

입방미터는 파생상품이며 이는 다른 단위에도 적용됩니다.

1입방미터(m3)는 한 변의 길이가 1미터인 정육면체의 부피와 동일한 값입니다. 입방미터는 3가지 측정 매개변수로 특징지어지는 신체를 측정하는 데 사용됩니다.

  • 길이;
  • 너비;
  • 키.

몸체의 부피를 결정하려면 3개의 매개변수를 모두 곱해야 합니다.더 작거나 큰 물체를 계산하려면 입방미터(m 3) 외에도 입방 밀리미터(mm 3), 입방 센티미터(cm 3), 입방 데시미터(dm 3), 입방 킬로미터(km 3) 등 다른 단위가 사용됩니다. 리터. 다양한 구성의 몸체 부피를 계산하는 예를 살펴 보겠습니다.

예 1. 길이 2m, 너비 4m, 높이 3m인 상자의 부피를 구하면 부피는 다음과 같습니다: 2m x 4m x 3m = 24m 3

예 2. 밑면 직경이 2m이고 높이가 4m인 원통의 부피를 구하고 원의 면적을 계산하면 πR 2와 같습니다. S = 3.14 x (1m) 2 = 3.14m 2. 부피를 구하세요: 3.14m2 x 3m = 9.42m3.

예 3. 직경이 3m인 공의 부피를 구합니다. 공의 입방미터를 계산하려면 공식을 기억하세요.

V = 4/3πR 3. 주어진 값을 대입하고 부피를 구합니다: 4/3 x 3.14 x (1.5 m) 3 = 14.13 m 3.

해당 입방미터

불규칙한 모양의 몸체에서 큐브의 수를 찾으려면 올바른 모양의 구성 요소로 나누어야 합니다. 해당 볼륨을 찾고 얻은 결과를 요약하십시오. 원뿔 모양의 지붕이 있는 탑과 같은 물체를 생각해 보십시오.

먼저 원통형의 작업실의 입방적 용량을 구한 다음 위의 공식을 사용하여 원뿔형 지붕을 구합니다. 얻은 결과를 합산합니다.

재료의 입방 용량을 계산하는 방법은 무엇입니까?

모서리 보드의 부피를 확인하려면 길이, 너비, 두께 또는 높이의 세 가지 치수를 측정해야 합니다. 결과 값을 곱하고 한 보드의 입방 용량을 얻습니다. 그런 다음 이 볼륨에 팩의 보드 수를 곱합니다.

입방 용량을 계산하는 방법에는 3가지가 있습니다.

  • 일괄;
  • 한 조각씩;
  • 견본 추출.

1개의 계산 방법을 선택하면 다음 조건을 충족해야 합니다.

  • 패키지에 있는 보드의 전면 끝이 정렬되어야 합니다.
  • 패키지의 너비는 전체 길이에 걸쳐 지정된 길이를 벗어나서는 안됩니다.
  • 보드를 겹쳐서 놓는 것은 허용되지 않습니다.
  • 보드를 패키지 내부 또는 외부로 100mm 이상 이동하는 것은 허용되지 않습니다.

정렬된 끝 부분에서 패키지 높이 h 1 을 측정합니다. 실제 높이 h를 구합니다. 이는 h 1 - ab와 같습니다. 여기서 a는 보드 사이의 스페이서 수이고, b는 한 스페이서의 두께입니다.

패키지의 너비는 높이를 반으로 나누는 중심선을 따라 측정됩니다. 허용되는 측정 오차는 ±10mm입니다.

방법 2는 그 자체로 말합니다. 각 보드를 측정하고 모든 볼륨을 계산한 다음 합산합니다.

방법 3은 대량의 목재에 사용됩니다. 입방 용량은 전체 배치에 대해 취한 평균 지표를 사용하여 계산됩니다.

원목재의 입방용량 계산의 정확성은 나무의 종류, 나무의 종류, 가공 정도에 따라 달라집니다. 이 보드 중에는 모서리가 있는 보드도 있는 경우가 종종 있습니다.

부피 계산 작업을 용이하게 하기 위해 특별히 고안된 테이블(소위 큐브턴)이 도움이 될 것입니다.

입방 미터를 다른 입방 단위로 변환하는 방법

부피를 계산할 때 동일한 측정 단위를 준수해야 합니다. 데이터가 다른 단위로 표시되고 최종 결과를 큐브로 얻어야 ​​하는 경우 변환을 올바르게 수행하는 것만으로도 충분합니다.

V가 mm 3, cm 3, dm 3, l 단위로 측정되면 그에 따라 m 3으로 변환됩니다.

  • 1m 3 = 1mm 3 x x 0.000000001 = 1mm 3 x 10 -9;
  • 1m 3 = 1cm 3 x 0.000001 = 1cm 3 x 10 -6;
  • 1m 3 = 1dm 3 x 0.001 = 1dm 3 x 10 -3. 1리터는 1dm 3을 포함하므로 리터에도 동일한 변환이 사용됩니다.

질량을 알고 물질의 큐브를 찾으려면 표를 사용하여 밀도를 찾거나 수동으로 결정해야 합니다. 주어진 질량 M(kg)을 밀도 지수 P(kg/m3)로 나누어 V 재료(m3)를 얻습니다.

볼륨을 결정하는 지식은 일상 생활에서 전문가와 일반인 모두에게 필요합니다.

상품 배송 비용은 많은 고객이 관심을 갖는 중요한 문제입니다. 대부분의 운송 회사는 입방 미터 단위의 화물량, 즉 항공기, 해상 컨테이너, 화물 트럭 또는 항공기의 운송 구획에서 포장된 화물이 차지할 공간의 양을 고려하여 서비스 가격표를 작성합니다. 철도차량.

항공, 철도, 자동차 중 어떤 배송을 선택해야 합니까?

중국에서 상품을 주문할 때 배송 가격을 알아보고 가장 최적의 운송 모드를 선택하려면 수령하려는 총 화물량(m3)을 알아야 합니다. 당사 웹사이트의 계산기를 사용하면 볼륨을 계산하는 데 도움이 되지만 원하는 결과를 빠르게 얻으려면 다음 데이터를 사용해야 합니다.

  • 포장 유형(상자 또는 실린더)
  • 주요 포장 매개변수는 길이, 너비 및 높이(상자의 경우) 또는 높이 및 직경(실린더의 경우)입니다.
  • 조각으로 된 패키지 수.

자로 포장의 기본 매개변수를 측정하면 상자나 원통의 부피를 계산한 다음 전체 배송물의 부피를 입방미터 단위로 계산할 수 있습니다. 얻은 수치는 하나 또는 다른 운송 수단의 배송 가격을 비교하고 적절한 옵션을 선택하는 데 도움이 됩니다.

왜 볼륨 계산기가 필요합니까?

현대 사업가의 주요 자질 중 하나는 중요한 결정을 신속하게 내리고 시장 동향 변화에 적시에 대응하는 능력입니다. 당사의 볼륨 계산기를 사용하면 계산 시간을 절약하고 단 몇 분 만에 필요한 수치를 얻을 수 있습니다.

부피 계산기를 사용하는 것은 편리하고 매우 간단합니다. 계산을 위해 해당 필드에 필요한 숫자를 입력한 다음 "계산" 버튼을 자유롭게 클릭하세요. m3의 부피 계산기는 컨테이너 매개변수를 입력한 측정 단위(센티미터 또는 미터)에 관계없이 미리 만들어진 결과를 생성합니다. 시스템은 자동으로 데이터를 필요한 형식으로 변환하고 최종 결과를 입방미터 단위로 제공합니다.

컨테이너의 부피와 화물의 총 부피를 알면 적절한 운송 유형을 현명하게 선택하고 빈 공간에 대한 초과 비용을 지불하지 않고 물품을 최대한 컴팩트하게 배치할 수 있습니다. 온라인 포장 부피 계산기를 사용하면 상자나 파이프의 부피는 물론 전체 상품 배송량을 빠르게 계산할 수 있습니다. 두 번째 계산기는 m3 단위의 부피를 고려하여 다양한 운송 방식으로 중국에서 화물을 배송하는 데 드는 예상 비용을 알아내는 데 도움이 됩니다.

상자의 부피를 계산하는 방법은 무엇입니까?

상자의 부피를 계산하려면 상자의 길이, 높이, 너비를 측정해야 합니다. 제품에 사용할 수 있는 샘플 포장이 있는 경우 눈금자를 사용하여 측정하세요. 상자 매개변수에 대한 데이터는 공급업체로부터 얻을 수도 있습니다. m3 단위의 온라인 부피 계산기를 사용하거나 공식을 직접 사용하는 두 가지 방법으로 입방 미터 단위로 상자의 부피를 계산할 수 있습니다. 두 가지 옵션을 모두 고려해 보겠습니다.

  • 상자의 부피를 정확하게 계산하기 위해 부피 계산기를 활성화하려면 "상자 부피" 옵션을 선택하세요. 계산기 옆에 있는 이미지를 기준으로 상자를 측정하고(또는 판매자 웹사이트에서 해당 매개변수에 대한 정보를 복사하여) 부피 계산기에 숫자를 입력합니다. 상자 수와 입방미터당 배송비를 지정할 수도 있습니다. "계산"버튼을 클릭하십시오. 아래 표에서 상자의 부피 (m3)라는 최종 결과를 볼 수 있습니다. 계산을 위해 상자 수와 배송 비용에 대한 데이터를 제공한 경우 총 화물량과 예상 배송 금액도 표에 표시됩니다.
  • 학교 수학 수업에서 공부하는 공식인 V=a*b*h를 사용하여 포장의 부피를 독립적으로 계산할 수 있습니다. 여기서 V는 부피, a는 길이, b는 너비, h는 높이입니다(참고: 측정 중에 얻은 모든 데이터는 센티미터에서 미터로 변환되어야 합니다). 이 숫자를 곱하면 필요한 상자 부피(입방 미터)를 얻을 수 있습니다.

실린더(파이프)의 부피를 계산하는 방법은 무엇입니까?

귀하의 제품은 원통형 컨테이너에 포장되며 화물의 부피를 알고 싶으십니까? 계산기는 이 작업에 쉽게 대처할 수 있습니다. 계산을 위해서는 컨테이너 높이 및 직경과 같은 매개변수가 필요합니다. 상자와 마찬가지로 눈금자를 사용하여 측정하거나 공급업체에 포장 사양을 문의하세요. 다음으로 볼륨 계산기가 사용됩니다.

  • 용기 유형(실린더/파이프)을 표시합니다.
  • 해당 줄에 포장 매개변수를 입력합니다.
  • 파이프 수를 표시하십시오(알고 있는 경우).
  • "계산" 버튼을 클릭하세요.

완료: 계산기가 순식간에 화물량을 계산했습니다! 결과 플레이트에는 두 파이프 모두의 부피와 화물의 총 부피(패키지 수가 표시된 경우)가 입방미터 단위로 표시됩니다.

학교에서 습득한 지식을 독립적으로 계산하고 통합하려면 공식 V=π*r 2 *h를 사용하세요. 우리가 기억하는 것처럼 V는 부피를 나타내고, π는 3.14와 같은 숫자 "pi", r 2는 파이프의 제곱 반경, h는 높이를 나타냅니다. 모든 숫자를 곱하면 원통형 용기의 부피를 얻습니다. 잊지 마세요: 파이프의 반경과 높이를 측정한 후 센티미터를 미터로 변환하면 m 3 단위의 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

다양한 컨테이너의 화물량을 계산하는 방법은 무엇입니까?

모든 화물의 크기가 동일하면 좋습니다. 온라인 부피 계산기는 이러한 문제를 몇 초 만에 해결합니다. 크고 작은 상자와 실린더 등 다양한 모양의 컨테이너에 포장된 경우 화물의 부피를 계산하는 방법은 무엇입니까?

여기에는 복잡한 것이 없습니다. 가장 중요한 것은 각 컨테이너 유형과 수량의 정확한 매개 변수를 아는 것입니다. m3 단위의 부피 계산기는 동일한 모양과 크기의 컨테이너에 포장된 화물의 부피를 신속하게 계산하는 데 도움이 되며, 그 후에 해야 할 일은 모든 숫자를 더하여 화물의 총 부피를 구하는 것뿐입니다.

배송비는 어떻게 계산하나요?

총 화물량(입방미터)을 알면 다양한 운송 수단을 통해 중국에서 배송되는 비용을 쉽게 탐색할 수 있습니다. 이를 위해서는 당사의 부피 계산 계산기가 제공하는 계산 결과를 사용하십시오. 계산기 아래에 있는 특수 양식의 "볼륨" 필드에 결과 숫자를 입력합니다. 배송 옵션(해로, 항공, 육로 등)을 선택하고 출발지와 목적지를 입력하고 기타 항목을 입력한 후 '계산' 버튼을 클릭하세요. 시스템은 선택한 배송 옵션에 대한 화물 배송 비용을 자동으로 계산합니다.