Rury stalowe LSAW klasy C ASTM A500: możliwości produkcyjne i specyfikacje produktu

Krótki opis:

Firma Womic Steel dostarcza wysokiej jakości rury stalowe ASTM A500 klasy C LSAW do zastosowań konstrukcyjnych wymagających wyższej wytrzymałości niż klasa B. Rury klasy C oferują minimalną granicę plastyczności 345 MPa (50 000 psi) i minimalną wytrzymałość na rozciąganie 485 MPa (70 300 psi), co czyni je preferowanym wyborem do budowy kolumn, kratownic mostowych, wież transmisyjnych i podpór ciężkiego sprzętu. Proces LSAW obejmuje metody JCOE, UOE oraz spawanie blach walcowanych, zapewniając prosty szew wzdłużny o doskonałej stabilności wymiarowej. W przypadku rur konstrukcyjnych o dużej średnicy lub grubych ściankach (do 80 mm grubości ścianki), firma Womic stosuje walcowanie blach i wielowarstwowe spawanie łukiem krytym. Średnica zewnętrzna od 219 mm do 2500 mm (8″ – 98″), grubość ścianki od 5,0 mm do 80 mm, długość do 24 m. Certyfikat hutniczy, 100% test ultradźwiękowy (spoiny), krawędzie ścięte lub proste oraz powłoka antykorozyjna (podkład, epoksyd, cynkowanie ogniowe). Nadaje się do ram budynków, cięciw mostowych, wysięgników dźwigów, kratownic stadionowych, nóg wież transmisyjnych, konstrukcji nadbrzeżnych platform wiertniczych i platform przemysłowych.

Rozmiar rury stalowej LSAW:Średnica zewnętrzna: 219 mm – 2500 mm (8″ – 98″), grubość ścianki: 5,0 mm – 80 mm (JCOE/UOE maks. 50,8 mm, blacha walcowana maks. 80 mm), długość: standardowa 6 m – 18 m, niestandardowe długości do 24 m

Standardy i gatunki rur stalowych LSAW:ASTM A500 klasa B, klasa C; także ASTM A53 GR.B (zastosowania konstrukcyjne); ASTM A252 klasa 2, klasa 3 do pali

Zastosowanie rur stalowych LSAW:Słupy i belki budowlane, pasy i przekątne kratownic mostowych, nogi wież transmisyjnych (kratowe i słupowe), wysięgniki i podpory dźwigów, kratownice dachowe stadionów, moduły górne platform wiertniczych, podpory platform przemysłowych, ramy ciężkiego sprzętu, słupy oznakowania i oświetlenia, elementy usztywniające w ramach konstrukcyjnych

Firma Womic Steel oferuje wysoką jakość i konkurencyjne ceny rur stalowych ASTM A500 klasy C LSAW, rur konstrukcyjnych spawanych na zimno, okrągłych rur konstrukcyjnych JCOE oraz rur konstrukcyjnych grubościennych. Certyfikat hutniczy EN 10204 3.1, kontrola spoin UT, końce fazowane/gładkie, dostępne powłoki antykorozyjne. Dostawa bezpośrednio z fabryki na potrzeby projektów budowlanych i inżynieryjnych na całym świecie.


Szczegóły produktu

Tagi produktów

1. Womic Steel: Możliwości produkcyjne i siła firmy

Grupa Womic Steel posiada wiele linii produkcyjnych LSAW, które umożliwiają produkcję rur konstrukcyjnych ASTM A500 klasy C. A500 klasy C to formowana na zimno spawana rura konstrukcyjna ze stali węglowej („formowanie na zimno” odnosi się do temperatury formowania, a nie obróbki cieplnej po spawaniu). Proces LSAW idealnie nadaje się do produkcji okrągłych profili konstrukcyjnych o dużej średnicy, przekraczających możliwości walcowni ERW lub walcowni bezszwowej.

Linia JCOE:Do średnic 406–1422 mm (16–56 cali), grubość ścianki do 50,8 mm. Nadaje się do budowy słupów i elementów kratownic mostowych.

● Linia UOE:Do średnic 508–1220 mm (20–48 cali), grubość ścianki do 40 mm. Zapewnia wysoką okrągłość dla odsłoniętej stali architektonicznej.

● Blacha walcowana (pojedynczy szew):Do średnic 600–2500 mm (24″–98″), grubość ścianki od 25 mm do 80 mm. Idealne do słupów o grubych ścianach i nóg wież transmisyjnych.

● Blacha walcowana (podwójny szew):Do średnic 1200 mm – 2500 mm (48″–98″), grubość ścianki do 80 mm.

Całkowita zdolność produkcyjna LSAW przekracza 300 000 ton rocznie, a produkcja stali A500 klasy C przekracza 80 000 ton rocznie. Womic Steel posiada certyfikat ISO 9001 i może świadczyć usługi inspekcji przez niezależne firmy, takie jak SGS, BV i TÜV. Tysiące ton stali A500 klasy C dostarczamy na potrzeby amerykańskich projektów infrastrukturalnych (mosty, stadiony, zakłady przemysłowe).

Elastyczność produkcji dla A500 klasy C:

JCOE: 406–1422 mm średnicy zewnętrznej × 5,0–50,8 mm grubości × ≤ 18 m

UOE: 508–1220 mm OD × 5,0–40,0 mm WT × ≤ 24 m

Blacha walcowana (pojedynczy szew): średnica zewnętrzna 600–2500 mm × grubość 25–80 mm × ≤ 18 m

Blacha walcowana (podwójny szew): średnica zewnętrzna 1200–2500 mm × grubość blachy 25–80 mm × ≤ 18 m

Rury mogą być dostarczane z powłoką gruntową (żywica epoksydowa bogata w cynk, 40-80 mikronów), gołe (olejowane) lub ocynkowane ogniowo.

2. ASTM A500 Klasa C: Skład materiału i właściwości użytkowe

ASTM A500 klasy C to najwyższa klasa wytrzymałości w specyfikacji A500 dla zimnogiętych spawanych rur konstrukcyjnych ze stali węglowej. Minimalna granica plastyczności wynosi 345 MPa (50 000 psi), a wytrzymałość na rozciąganie 485 MPa (70 300 psi). Jest ona o około 25% wytrzymalsza niż klasa B (granica plastyczności 290 MPa, wytrzymałość na rozciąganie 400 MPa). Klasa C jest powszechnie stosowana do zastosowań konstrukcyjnych o dużym obciążeniu.

Skład chemiczny (maks. % masy – norma ASTM A500 nie określa ścisłych limitów, lecz typowe zakresy):

Element ASTM A500 klasa C (typowy zakres) Kontrola kobiet
C 0,23 maks. (typowo 0,20–0,23) 0,20-0,23
Mn 1,35 maks. (typowo 1,10-1,30) 1,15-1,30
P 0,035 maks. ≤ 0,030
S 0,035 maks. ≤ 0,025
Si 0,30 maks. (typowo) 0,15-0,30

Właściwości mechaniczne (temperatura pokojowa):

Nieruchomość ASTM A500 Klasa C
Granica plastyczności (min) dla rur okrągłych 345 MPa (50 000 psi)
Wytrzymałość na rozciąganie (min) 485 MPa (70 300 psi)
Wydłużenie (min) dla rur okrągłych – grubość 50 mm 21%
Wydłużenie (min) dla rur okrągłych – grubość 200 mm 13%

Porównanie z A500 Grade B i A53 GR.B:

Stopień Wydajność MPa Rozciąganie MPa Typowe zastosowanie
ASTM A53 GR.B 240 415 Ogólna konstrukcja, niska wytrzymałość
ASTM A500 klasa B 290 400 Konstrukcja o średniej wytrzymałości
ASTM A500 Klasa C 345 485 Wysoka wytrzymałość konstrukcyjna, duże obciążenia

Wyższa wytrzymałość klasy C pozwala na stosowanie cieńszych ścianek i większej nośności w porównaniu do klasy B.

3. Zakres wymiarowy i zgodność z normami

Przedmiot Specyfikacja
Standard ASTM A500 klasa B, klasa C
Procesy produkcyjne JCOE, UOE, blacha walcowana (pojedynczy/podwójny szew)
Zakres średnicy zewnętrznej 219 mm – 2500 mm (8″ – 98″)
Zakres grubości ścianki JCOE/UOE: 5,0 mm – 50,8 mm; Blacha walcowana: 25 mm – 80 mm
Zakres długości Standard: 6m, 12m, 18m; Rozszerzony: do 24m
Wykończenie końcowe Z prostym końcem (PE), ze ściętym końcem (BE) lub cięciem kwadratowym
Wykończenie powierzchni Gołe (olejowane), czarne, pokryte podkładem, ocynkowane ogniowo
Tolerancje (ASTM A500) OD: ±0,5% dla precyzji; WT: ±10%; Długość: ±25 mm (dla standardowych cięć)
Prostota ≤ 0,2% długości
Nieokrągłość ≤ 2% (norma strukturalna)

Tolerancje normy ASTM A500 są mniej rygorystyczne niż normy API 5L, co sprawia, że ​​produkcja profili LSAW o dużych średnicach jest bardziej ekonomiczna w zastosowaniach konstrukcyjnych.

4. Dostępne wymiary i specyfikacje – rury stalowe LSAW klasy C wg ASTM A500 (wybrane typowe rozmiary)

Średnica zewnętrzna (mm) Opcje WT (mm) Proces Przybliżona waga (kg/m) Standardowa długość Typowe zastosowanie
219 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,5 JCOE 26,4 – 63,6 12m Kolumna budynku
273 6,0, 8,0, 10,0, 12,5, 14,0 JCOE 39,5 – 89,4 12m / 18m Akord mostkowy
324 8,0, 10,0, 12,5, 14,0, 16,0 JCOE 62,4 – 121,5 12m / 18m Wieża transmisyjna
406 8,0, 10,0, 12,5, 14,0, 16,0, 20,0 JCOE/UOE 78,5 – 190,4 12m / 18m Wysięgnik dźwigu
508 10,0, 12,5, 14,0, 16,0, 20,0, 25,0 UOE 122,8 – 297,8 12m / 18m / 24m Kratownica stadionowa
610 12,5, 14,0, 16,0, 20,0, 25,0, 30,0 UOE 184,2 – 429,1 12m / 18m Ciężka kolumna
711 14,0, 16,0, 20,0, 25,0, 30,0, 35,0 JCOE/UOE 240,7 – 583,5 12m / 18m Górna część na morzu
813 16,0, 20,0, 25,0, 30,0, 35,0, 40,0 JCOE 314,4 – 762,7 12m / 18m Łuk mostowy
914 20,0, 25,0, 30,0, 35,0, 40,0, 45,0 JCOE/Rolled 441,0 – 964,8 12m / 18m Rama przemysłowa
1,016 20,0, 25,0, 30,0, 35,0, 40,0, 50,0 Zwinięty 491,3 – 1191,7 12m Monopole transmisyjne
1220 25,0, 30,0, 35,0, 40,0, 50,0, 60,0 Zwinięty 736,5 – 1716,9 12m Ciężki przemysł
1,422 30,0, 35,0, 40,0, 50,0, 60,0, 70,0 Zwinięte (pojedyncze) 1030 – 2335 12m Mega struktura
1600 35,0, 40,0, 50,0, 60,0, 70,0, 80,0 Zwinięte (podwójne) 1350 – 3000 12m Projekt specjalny
2000 40,0, 50,0, 60,0, 70,0, 80,0 Zwinięte (podwójne) 1933 – 3784 12m Architektoniczny
2500 50,0, 60,0, 70,0, 80,0 Zwinięte (podwójne) 3023 – 4766 12m Monumentalny

W zastosowaniach konstrukcyjnych tolerancje wymiarowe są mniej rygorystyczne, co pozwala na bardziej ekonomiczną produkcję. W przypadku odsłoniętych elementów stalowych do zastosowań architektonicznych zaleca się szlifowanie spoin i nałożenie powłoki podkładowej.

5. Wspólne standardy i gatunki – okrągłe rury konstrukcyjne (LSAW)

Standard Gatunki stali Typowe zastosowanie Proces formowania
ASTM A500 Stopień B, Stopień C Budowanie ram, mostów, wież JCOE/UOE/Rolled
ASTM A53 GR.B Ogólna konstrukcja, niska wytrzymałość JCOE
ASTM A252 Klasa 2, Klasa 3 Palowanie (również konstrukcyjne) JCOE/Rolled
EN 10219 S355JRH, S355J2H Europejskie strukturalne JCOE/Rolled
CSA G40.21 350 W, 350 WT Kanadyjski strukturalny JCOE
AS/NZS 1163 C350L0, C450L0 Australijski strukturalny JCOE

Podsumowanie użycia:Kolumny budowlane, elementy kratownic mostowych, nogi wież transmisyjnych, wysięgniki dźwigów, kratownice dachów stadionów, górne części platform wiertniczych, platformy przemysłowe.

6. Procesy produkcyjne – LSAW dla rur konstrukcyjnych ASTM A500 klasy C

W zastosowaniach konstrukcyjnych jakość spoin musi być solidna, ale czasami wymagana jest estetyka (gładki profil spoiny). Rozszerzalność mechaniczna jest opcjonalna.

Proces JCOE (średnica zewnętrzna 406–1422 mm, grubość ścianki 5,0–50,8 mm):

● Standardowe sekwencyjne formowanie JCO

● Spawanie SAW wewnętrzne i zewnętrzne

● Rozszerzanie mechaniczne (opcjonalne – poprawia okrągłość widocznych struktur)

● Dostępne szlifowanie spoin (wykończenie na równo ze stalą odsłoniętą)

● Nadaje się do większości przekrojów konstrukcyjnych

Proces UOE (średnica zewnętrzna 508–1220 mm, grubość ścianki 5,0–40 mm):

● Prasa U + prasa O z rozprężaniem

● Produkuje rury o bardzo okrągłym przekroju – idealne do zastosowań w widocznych miejscach architektonicznych

● Spójna geometria spoiny

Blacha walcowana (pojedynczy szew) do grubych ścianek (średnica zewnętrzna 600–2500 mm, grubość ścianki 25–80 mm):

● Gięcie 4-rolkowe w cylindrze

● Spawanie wzdłużne SAW (wielowarstwowe dla grubych ścian)

● Brak rozszerzalności – owalność do 1-2% dopuszczalna dla konstrukcji

● Stosowany do słupów ściennych o dużej grubości i pasów kratownicowych o dużej średnicy

Opcje wykończenia po spawaniu:

● Szlifowanie spoin:W przypadku odsłoniętych elementów stalowych o przeznaczeniu architektonicznym, powierzchnię spoiny szlifujemy na równo.

● Powłoka podkładowa:Standardowym podkładem antykorozyjnym jest epoksydowa farba podkładowa bogata w cynk (40-80 mikronów).

● Cynkowanie ogniowe:Dostępne jest cynkowanie całej rury (maksymalna długość 12,5m).

17

7. Procedury kontroli jakości i testowania rur stalowych LSAW klasy C wg normy ASTM A500

Scena Metoda inspekcji Zamiar
Płyta Analiza chemiczna Sprawdź zgodność (limity C, Mn, P, S)
Płyta Próba rozciągania Sprawdź granicę plastyczności ≥ 345 MPa, rozciąganie ≥ 485 MPa
W trakcie Wymiarowe (średnica zewnętrzna, waga) Zapewnienie zgodności
Spoina Badania ultradźwiękowe (100% dla struktur krytycznych, punktowe dla ogólnych) Wykrywanie wad spoin
Spoina Badania radiograficzne (punktowe – 5-10% na życzenie klienta) Jakość spoiny
Spoina Kontrola magnetyczno-proszkowa (opcjonalnie) Wykrywanie pęknięć powierzchniowych
Gotowa rura Badanie spłaszczania (wymagane zgodnie z normą ASTM A500) Ciągliwość korpusu rury i spoiny
Gotowa rura Badanie zginania sterowanego (spawanie) Ciągliwość spoiny
Gotowa rura Wizualne i wymiarowe Powierzchnia, prostoliniowość, znakowanie

W przypadku normy ASTM A500 test spłaszczania jest obowiązkowy: odcinek rury jest spłaszczany do 1/3 pierwotnej średnicy (lub do spawania, jeśli spoina jest pod kątem 90°). Nie dopuszcza się pęknięć ani złamań.

8. Główne zastosowania – rury stalowe LSAW klasy C wg ASTM A500

Kolumny budowlane– Elementy pionowe budynków wysokich, kolumny zakładów przemysłowych

● Pasy i przekątne kratownicy mostowej– Mosty łukowe, mosty kratownicowe, kładki dla pieszych

● Nogi wieży transmisyjnej– Nogi wieży kratowej (noga kątowa z elementami rurowymi), podstawy monopolowe

● Wysięgniki i podpory dźwigowe– Elementy konstrukcyjne dźwigów mobilnych, maszty dźwigów wieżowych

● Kratownice dachowe stadionów– Kratownice o dużej rozpiętości, ramy przestrzenne

● Moduły naziemne na morzu– Nogi podporowe pokładu, wzmocnienia na platformach wiertniczych/gazowych

● Obsługuje platformy przemysłowe– Regały rurowe, podpory urządzeń, kolumny antresolowe

● Słupy znaków i oświetlenia– Słupy okrągłe o dużej średnicy do autostrad i stadionów

● Ramy ciężkiego sprzętu– Elementy konstrukcyjne sprzętu górniczego

● Elementy usztywniające w ramach konstrukcyjnych– Usztywnienie diagonalne zapewniające odporność na wstrząsy sejsmiczne

9. Opakowanie i wysyłka – rury stalowe LSAW klasy C ASTM A500

Opakowanie:

● Małe średnice (≤ 610 mm): wiązane pasami stalowymi (5-10 ton na wiązkę) z ochraniaczami krawędzi

● Duże średnice (> 610 mm): Pojedyncze rury z drewnianymi podkładami

● Rury widoczne w obiektach architektonicznych: owinięte folią plastikową w celu ochrony powłoki podkładowej

● Zaślepki: plastikowe zaślepki zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń (jeśli są wymagane do wykończenia)

Wysyłka:

● Kontenery o małych średnicach i krótkich długościach (≤ 12m)

● Naczynia do transportu ładunków masowych o dużych średnicach (> 1000 mm) i grubych ściankach

● Regały płaskie do rur o bardzo dużej długości (do 24 m)

● Kolej lub ciężarówka w przypadku dostaw krajowych

Dokumentacja:Certyfikat badania młyna (EN 10204 typ 3.1), raport wymiarowy, raport UT (jeśli określono), raport z badania spłaszczania, lista pakowania, faktura handlowa, COO.

18

10. Zalety stali Womic i często zadawane pytania – rury stalowe LSAW klasy C ASTM A500

Dlaczego Womic Steel dla ASTM A500 klasy C?

● Duża średnica do 2500 mm (98 cali) – idealna do ciężkich kolumn i monopoli transmisyjnych

● Grubość ścianki do 80 mm – dla elementów konstrukcyjnych o dużym obciążeniu

● Opcja szlifowania spawalniczego dla odsłoniętej stali architektonicznej

● Dostępne powłoki gruntujące i cynkowanie ogniowe

● Akceptowane są kontrole stron trzecich (SGS, BV, TÜV)

● Konkurencyjne ceny dla projektów infrastrukturalnych o dużej objętości

Często zadawane pytania:

P: Jaka jest różnica pomiędzy normami ASTM A500 Grade C i ASTM A53 GR.B dla rur konstrukcyjnych?
A: Gatunek C ma znacznie wyższą wytrzymałość: granica plastyczności 345 MPa w porównaniu z 240 MPa dla A53. Gatunek C charakteryzuje się również węższymi tolerancjami wymiarowymi i wymaga próby spłaszczania. W przypadku słupów nośnych i kratownic preferowany jest gatunek C. Gatunek A53 GR.B jest dopuszczalny dla elementów drugorzędnych i konstrukcji niekrytycznych.

P: Czy norma ASTM A500 wymaga badania udarności (Charpy'ego)?
O: Nie. Norma ASTM A500 nie wymaga badania udarności metodą Charpy'ego. Jednak w przypadku zastosowań w niskich temperaturach (np. w Arktyce, w niektórych przepisach dotyczących mostów) inżynierowie mogą dodać dodatkowe wymagania. Firma Womic może wykonać badanie udarności metodą Charpy'ego za dodatkową opłatą (zazwyczaj w temperaturze 0°C lub -20°C), jeśli jest to wymagane.

P: Czy możecie dostarczyć stal A500 klasy C z ocynkowaniem ogniowym do zastosowań zewnętrznych?
O: Tak. Oferujemy cynkowanie ogniowe zgodnie z normą ASTM A123. Maksymalna długość naszej wanny cynkowniczej wynosi 12,5 m. W przypadku dłuższych rur możemy zlecić cynkowanie segmentowe lub zastosować alternatywną powłokę (epoksyd bogaty w cynk). Prosimy o podanie wymagań dotyczących długości.

P: Jaka jest maksymalna długość rur LSAW A500 klasy C, jakie można wyprodukować?
A: Standardowa maksymalna długość wynosi 18 m (JCOE) lub 24 m (UOE) dla średnic ≤ 1220 mm. W przypadku większych średnic (blachy walcowane) maksymalna długość wynosi zazwyczaj 12–18 m ze względu na ograniczenia rozmiaru blachy. W przypadku długości powyżej 18 m możemy spawać wiele sekcji od końca do końca (spawanie obwodowe SAW). Skontaktuj się z nami, aby przedstawić swoje szczegółowe wymagania.

P: Czy oferujecie niezależne inspekcje rur A500 klasy C?
O: Tak. Współpracujemy z SGS, BV, TÜV i innymi agencjami. Kontrola może obejmować kontrolę wizualną i wymiarową, próbę spłaszczania, UT lub RT spoin oraz badania chemiczne/rozciągania. Standardowo wystawiamy certyfikaty EN 10204 typu 3.1; certyfikat typu 3.2 dostępny na życzenie.

P: Jaki jest typowy czas realizacji zamówienia na rury konstrukcyjne LSAW klasy A500 C?
A: Standardowy czas realizacji zamówienia: 30–45 dni dla rozmiarów JCOE/UOE. Dla blach walcowanych o grubych ściankach (> 50 mm): 45–60 dni. W przypadku cynkowania ogniowego: należy doliczyć 1–2 tygodnie. W przypadku szlifowania spoin (wykończenie architektoniczne): należy doliczyć 2 tygodnie.

Referencje projektu – konstrukcje wież transmisyjnych stadionu w Los Angeles (USA)

Kraj:Stany Zjednoczone (Inglewood, Kalifornia – okolice stadionu SoFi)
Standard i klasa:ASTM A500 gatunek C (z dodatkową próbą udarności Charpy'ego w temperaturze 0°C)
Wymiary i ilość:

Średnica zewnętrzna 610 mm (24 cale) × waga całkowita 16,0 mm – 2400 metrów (ok. 560 ton) wyprodukowane metodą UOE

Średnica zewnętrzna 813 mm (32″) × waga całkowita 20,0 mm – 1800 metrów (ok. 700 ton) wyprodukowane metodą JCOE

Średnica zewnętrzna 1016 mm (40 cali) × waga całkowita 25,0 mm – 900 metrów (ok. 550 ton) wytwarzane metodą walcowania blachy z pojedynczym szwem

Średnica zewnętrzna 1220 mm (48 cali) × waga całkowita 30,0 mm – 600 metrów (ok. 530 ton) wytwarzana metodą walcowania blachy z pojedynczym szwem
Całkowity:5700 metrów (5,7 km), ok. 2340 ton

Dane techniczne:Proste końce ze sfazowaniem (do spawania doczołowego), czopy spawane szlifowane na równo (wymóg odsłoniętej konstrukcji), powłoka podkładowa epoksydowa bogata w cynk (60 mikronów). Obowiązkowy test spłaszczania (brak pęknięć przy spłaszczeniu do 1/3 średnicy). Kontrola gięcia pod kontrolą plastyczności spoiny. 100% wytrzymałości na rozciąganie spoiny. Udarność Charpy'ego w temperaturze 0°C (min. 27 J, uzyskana 60-90 J). Prostoliniowość ≤ 0,15% (bardziej rygorystyczna niż norma A500). Kontrola zewnętrzna: SGS USA.

Aplikacja:Dekoracyjne i funkcjonalne konstrukcje wież transmisyjnych otaczające stadion SoFi i kompleks Hollywood Park w Los Angeles. Rury LSAW pełnią funkcję głównych słupów pionowych i stężeń ukośnych dla wielkoskalowych, architektonicznych wież transmisyjnych typu „super” (o wysokości ok. 60 m), które podtrzymują oznakowanie, oświetlenie, a także pełnią funkcję punktów orientacyjnych. Projekt wymagał odsłoniętej stali z gładkim wykończeniem spawanym i jednolitym wyglądem.

Wyzwania i rozwiązania techniczne:

● Stal architektoniczna widoczna – szlifowanie i wykańczanie spoin– Wieże są widoczne ze stadionu i okolic. Firma Womic wykonała automatyczne szlifowanie spoin, a następnie ręczne wykończenie, aby uzyskać gładką powierzchnię (Ra ≤ 6,3 μm). Nałożyliśmy również jednolitą powłokę podkładową (żywica epoksydowa o wysokiej zawartości cynku, jasnoszary kolor określony przez architekta). Zespół ds. zapewnienia jakości klienta sprawdził gładkość spoin każdej rury.

● Wymagania dotyczące strefy sejsmicznej – ciągliwość i wytrzymałość– Los Angeles znajduje się w kategorii D (wysokie ryzyko sejsmiczne). Norma ASTM A500 klasy C zazwyczaj nie wymaga badania udarności. Inżynier konstrukcji dodał wymaganą wartość udarności Charpy'ego 27 J w temperaturze 0°C. Firma Womic wybrała płyty z kontrolowanym węglem (0,20-0,22%) i manganem (1,15-1,25%) i uzyskała wartość udarności 60-90 J w temperaturze 0°C, znacznie przekraczającą wymaganą.

Sekcje stożkowe o dużej średnicy– Niektóre nogi wieży miały kształt stożkowy. Firma Womic dostarczyła proste rury, które następnie zostały przez wykonawcę przerobione na odcinki stożkowe. Zapewniliśmy ścisłą kontrolę owalności (≤ 0,5%), aby ułatwić proces zwężania. Rury zostały oznaczone liniami orientacyjnymi, aby zapewnić spójność spawania.

Powłoka podkładowa do środowiska przybrzeżnego– Stadion SoFi znajduje się 5 km od Oceanu Spokojnego i jest narażony na działanie mgły solnej. Na wszystkie rury nałożono podkład epoksydowy bogaty w cynk (60 mikronów). Powłoka przeszła 1000-godzinny test mgły solnej (ASTM B117) z odkształceniem poniżej 2 mm od rysy. Wykrycie uszkodzeń przy napięciu 2 kV bez awarii.

Logistyka na aktywnym placu budowy– Inwestycja w Hollywood Park to jeden z największych projektów budowlanych w USA. Konieczne było ustalenie kolejności dostaw 2340 ton rur o dużej średnicy. Firma Womic dostarczyła rury w 6 partiach w ciągu 8 miesięcy, z których każda miała dotrzeć tuż przed montażem. Rury zostały wysłane z Szanghaju do portu w Los Angeles, a następnie przewiezione ciężarówkami na plac budowy o długości 8 km. Do transportu rur o średnicy 1016 mm i 1220 mm użyliśmy kontenerów z platformą, aby uniknąć uszkodzeń.

Wymagania programu „Kupuj Amerykę” w USA– Projekt wymagał zwolnienia z obowiązku stosowania stali zagranicznej, ponieważ amerykańskie huty nie były w stanie wyprodukować stali o dużych średnicach (1220 mm) i wymaganej grubości ścianki w ramach harmonogramu. Firma Womic dostarczyła pełną dokumentację, w tym certyfikaty huty, kraj pochodzenia i identyfikowalność materiałów. Zwolnienie zostało zatwierdzone przez właściciela.

Wynik:Konstrukcje wież transmisyjnych zostały ukończone w 2022 roku. Stały się one rozpoznawalnym elementem kompleksu SoFi Stadium. Wykonawca poinformował, że wszystkie rury LSAW pasują idealnie, bez konieczności przeróbek. Odsłonięte stalowe wykończenie spotkało się z uznaniem architekta. Firma Womic Steel została zaproszona do składania ofert na kolejne projekty architektoniczne z wykorzystaniem stali w USA.

Kontakt:
Strona internetowa: www.womicsteel.com
E-mail: sales@womicsteel.com

Tel. / WhatsApp / WeChat:
Wiktor: +86 15575100681
Jacek: +86 18390957568

Womic Steel – Twój niezawodny partner w zakresie rur stalowych LSAW klasy C ASTM A500 do budowy kolumn, kratownic mostowych, wież transmisyjnych i zastosowań w ciężkich konstrukcjach na całym świecie.