1. Womic Steel: Fertigungskapazitäten & Unternehmensstärke
Die Womic Steel Group betreibt mehrere LSAW-Produktionslinien zur Herstellung von Strukturrohren nach ASTM A500 Güteklasse C. A500 Güteklasse C ist ein kaltgeformtes, geschweißtes Kohlenstoffstahl-Strukturrohr (die Bezeichnung „kaltgeformt“ bezieht sich auf die Formgebungstemperatur, nicht auf die Wärmebehandlung nach dem Schweißen). Das LSAW-Verfahren eignet sich ideal für runde Strukturprofile mit großem Durchmesser, die die Kapazität von ERW- oder nahtlosen Walzwerken übersteigen.
●JCOE-Linie:Für Durchmesser von 406 mm bis 1422 mm (16″ bis 56″) und Wandstärken bis zu 50,8 mm. Geeignet für Gebäudestützen und Brückenfachwerkelemente.
● UOE-Linie:Für Durchmesser von 508 mm bis 1220 mm (20″–48″) und Wandstärken bis zu 40 mm. Erzeugt eine hohe Rundheit bei sichtbarem Baustahl.
● Walzblech (einfache Naht):Für Durchmesser von 600 mm bis 2.500 mm (24″–98″) und Wandstärken von 25 mm bis 80 mm. Ideal für massive Stützen und Mastfüße.
● Walzblech (Doppelnaht):Für Durchmesser von 1.200 mm bis 2.500 mm (48″ bis 98″), Wandstärke bis zu 80 mm.
Die Gesamtkapazität für LSAW-Stahl übersteigt 300.000 Tonnen jährlich, wobei die Produktion von A500 Güteklasse C jährlich über 80.000 Tonnen beträgt. Womic Steel ist nach ISO 9001 zertifiziert und kann Inspektionen durch Dritte (SGS, BV, TÜV) durchführen lassen. Tausende Tonnen A500 Güteklasse C wurden für US-amerikanische Infrastrukturprojekte (Brücken, Stadien, Industrieanlagen) geliefert.
Produktionsflexibilität für A500 Güteklasse C:
JCOE: 406–1422 mm Außendurchmesser × 5,0–50,8 mm Wandstärke × ≤ 18 m
UOE: 508–1220 mm Außendurchmesser × 5,0–40,0 mm Wandstärke × ≤ 24 m
Walzblech (einfach gefalzt): 600–2.500 mm Außendurchmesser × 25–80 mm Wandstärke × ≤ 18 m
Walzblech (Doppelnaht): 1.200–2.500 mm Außendurchmesser × 25–80 mm Wandstärke × ≤ 18 m
Die Rohre können mit Grundierung (zinkreiches Epoxidharz, 40-80 Mikron), blank (geölt) oder feuerverzinkt geliefert werden.
2. ASTM A500 Güteklasse C: Materialzusammensetzung und Leistungseigenschaften
ASTM A500 Güteklasse C ist die höchste Festigkeitsklasse gemäß der A500-Spezifikation für kaltgeformte, geschweißte Kohlenstoffstahl-Konstruktionsrohre. Die Mindeststreckgrenze beträgt 345 MPa (50.000 psi) und die Zugfestigkeit 485 MPa (70.300 psi). Sie ist etwa 25 % fester als Güteklasse B (Streckgrenze 290 MPa, Zugfestigkeit 400 MPa). Güteklasse C wird häufig für hochbelastete Konstruktionsanwendungen spezifiziert.
Chemische Zusammensetzung (max. % Masseanteil – ASTM A500 schreibt keine strengen Grenzwerte vor, sondern typische Bereiche):
| Element | ASTM A500 Güteklasse C (typischer Bereich) | Frauenkontrolle |
| C | Maximal 0,23 (typischerweise 0,20–0,23) | 0,20-0,23 |
| Mn | Maximal 1,35 (typischerweise 1,10–1,30) | 1.15-1.30 |
| P | 0,035 max | ≤ 0,030 |
| S | 0,035 max | ≤ 0,025 |
| Si | 0,30 max (typisch) | 0,15-0,30 |
Mechanische Eigenschaften (Raumtemperatur):
| Eigentum | ASTM A500 Güteklasse C |
| Mindeststreckgrenze für Rundrohre | 345 MPa (50.000 psi) |
| Zugfestigkeit (min) | 485 MPa (70.300 psi) |
| Mindestdehnung für Rundrohre – 50 mm Wandstärke | 21 % |
| Mindestdehnung für Rundrohre – 200 mm Wandstärke | 13% |
Vergleich mit A500 Güteklasse B und A53 GR.B:
| Grad | Streckgrenze MPa | Zugfestigkeit MPa | Typische Anwendung |
| ASTM A53 GR.B | 240 | 415 | Allgemeine strukturelle, geringe Festigkeit |
| ASTM A500 Güteklasse B | 290 | 400 | Mittelstarke Struktur |
| ASTM A500 Güteklasse C | 345 | 485 | Hochfeste Konstruktionen, hohe Lasten |
Die höhere Festigkeit der Güteklasse C ermöglicht im Vergleich zur Güteklasse B dünnere Wände oder eine höhere Tragfähigkeit.
3. Maßbereich und Normenkonformität
| Artikel | Spezifikation |
| Standard | ASTM A500 Güteklasse B, Güteklasse C |
| Fertigungsprozesse | JCOE, UOE, Walzblech (einfach/doppelt gefalzt) |
| Außendurchmesserbereich | 219 mm – 2.500 mm (8″ – 98″) |
| Wandstärkenbereich | JCOE/UOE: 5,0 mm – 50,8 mm; Walzblech: 25 mm – 80 mm |
| Längenbereich | Standard: 6 m, 12 m, 18 m; Verlängert: bis zu 24 m |
| Ende | Glattes Ende (PE), abgeschrägtes Ende (BE) oder quadratischer Schnitt |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blank (geölt), Schwarz, Grundiert, Feuerverzinkt |
| Toleranzen (ASTM A500) | Außendurchmesser: ±0,5 % für Präzision; Gewicht: ±10 %; Länge: ±25 mm (für Standardzuschnitte) |
| Geradheit | ≤ 0,2 % der Länge |
| Unrundheit | ≤ 2 % (struktureller Standard) |
Die Toleranzen nach ASTM A500 sind weniger streng als nach API 5L, was die LSAW-Produktion mit großem Durchmesser für strukturelle Anwendungen wirtschaftlicher macht.
4. Verfügbare Abmessungen und Spezifikationen – ASTM A500 Güteklasse C LSAW Stahlrohr (Ausgewählte typische Größen)
| Außendurchmesser (mm) | WT-Optionen (mm) | Verfahren | Ungefähres Gewicht (kg/m) | Standardlänge | Typische Anwendung |
| 219 | 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,5 | JCOE | 26,4 – 63,6 | 12 m | Gebäudesäule |
| 273 | 6,0, 8,0, 10,0, 12,5, 14,0 | JCOE | 39,5 – 89,4 | 12 m / 18 m | Brückenakkord |
| 324 | 8,0, 10,0, 12,5, 14,0, 16,0 | JCOE | 62,4 – 121,5 | 12 m / 18 m | Sendemast |
| 406 | 8,0, 10,0, 12,5, 14,0, 16,0, 20,0 | JCOE/UOE | 78,5 – 190,4 | 12 m / 18 m | Kranausleger |
| 508 | 10,0; 12,5; 14,0; 16,0; 20,0; 25,0 | UOE | 122,8 – 297,8 | 12 m / 18 m / 24 m | Stadionträger |
| 610 | 12,5, 14,0, 16,0, 20,0, 25,0, 30,0 | UOE | 184,2 – 429,1 | 12 m / 18 m | Schwere Säule |
| 711 | 14,0, 16,0, 20,0, 25,0, 30,0, 35,0 | JCOE/UOE | 240,7 – 583,5 | 12 m / 18 m | Offshore-Oberseite |
| 813 | 16,0, 20,0, 25,0, 30,0, 35,0, 40,0 | JCOE | 314,4 – 762,7 | 12 m / 18 m | Brückenbogen |
| 914 | 20,0, 25,0, 30,0, 35,0, 40,0, 45,0 | JCOE/Rolled | 441,0 – 964,8 | 12 m / 18 m | Industrierahmen |
| 1.016 | 20,0, 25,0, 30,0, 35,0, 40,0, 50,0 | Gerollt | 491,3 – 1.191,7 | 12 m | Übertragungsmonopol |
| 1.220 | 25,0, 30,0, 35,0, 40,0, 50,0, 60,0 | Gerollt | 736,5 – 1.716,9 | 12 m | Schwerindustrie |
| 1.422 | 30,0, 35,0, 40,0, 50,0, 60,0, 70,0 | Gerollt (einzeln) | 1.030 – 2.335 | 12 m | Megastruktur |
| 1.600 | 35,0, 40,0, 50,0, 60,0, 70,0, 80,0 | Gerollt (doppelt) | 1.350 – 3.000 | 12 m | Sonderprojekt |
| 2.000 | 40,0, 50,0, 60,0, 70,0, 80,0 | Gerollt (doppelt) | 1.933 – 3.784 | 12 m | Architektur |
| 2.500 | 50,0, 60,0, 70,0, 80,0 | Gerollt (doppelt) | 3.023 – 4.766 | 12 m | Monumental |
Bei tragenden Konstruktionen sind die Maßtoleranzen weniger streng, was eine wirtschaftlichere Fertigung ermöglicht. Für sichtbaren Baustahl werden Schweißnahtverschleifung und Grundierung empfohlen.
5. Gängige Normen und Güteklassen – Strukturelle Rundrohre (LSAW)
| Standard | Stahlsorten | Typische Anwendung | Formgebungsprozess |
| ASTM A500 | Note B, Note C | Gebäudekonstruktionen, Brücken, Türme | JCOE/UOE/Rolled |
| ASTM A53 | GR.B | Allgemeine strukturelle, geringe Festigkeit | JCOE |
| ASTM A252 | 2. Klasse, 3. Klasse | Pfahlgründung (auch baulich) | JCOE/Rolled |
| EN 10219 | S355JRH, S355J2H | Europäische Struktur | JCOE/Rolled |
| CSA G40.21 | 350 W, 350 WT | Kanadische Struktur | JCOE |
| AS/NZS 1163 | C350L0, C450L0 | Australische Struktur | JCOE |
Nutzungsübersicht:Gebäudestützen, Brückenfachwerkelemente, Stützen von Sendemasten, Kranausleger, Dachstühle für Stadien, Offshore-Anlagenaufbauten, Industrieplattformen.
6. Fertigungsprozesse – LSAW für Strukturrohre nach ASTM A500 Güteklasse C
Bei Konstruktionsanwendungen muss die Schweißnahtqualität einwandfrei sein, ästhetische Aspekte (glatte Schweißnahtoberfläche) sind jedoch mitunter erforderlich. Mechanisches Aufweiten ist optional.
JCOE-Verfahren (406–1422 mm Außendurchmesser, 5,0–50,8 mm Wandstärke):
● Standardmäßige sequentielle JCO-Formgebung
● Innen- und Außen-Unterpulverschweißen
● Mechanische Aufweitung (optional – verbessert die Rundung sichtbarer Strukturen)
● Schweißnahtschleifen möglich (bündiges Finish für freiliegenden Stahl)
● Geeignet für die meisten Bauteile
UOE-Verfahren (508–1220 mm Außendurchmesser, 5,0–40 mm Wandstärke):
● U-Presse + O-Presse mit Erweiterung
● Erzeugt sehr runde Rohre – gut geeignet für sichtbare architektonische Anwendungen
● Gleichmäßige Schweißgeometrie
Walzblech (einfach gefalzt) für dickwandige Ausführungen (600–2.500 mm Außendurchmesser, 25–80 mm Wandstärke):
● 4-Walzen-Biegen zu einem Zylinder
● Längs-UP-Schweißen (Mehrlagenschweißen für dicke Wände)
● Keine Ausdehnung – Ovalität bis zu 1–2 % für strukturelle Zwecke akzeptabel
● Wird für schwere Wandstützen und Fachwerkgurte mit großem Durchmesser verwendet
Optionen für die Nachbearbeitung nach dem Schweißen:
● Schweißnahtschleifen:Bei architektonisch sichtbarem Stahl schleifen wir die Schweißnahtkappe bündig ab.
● Grundierung:Zinkreicher Epoxidprimer (40-80 Mikrometer) als Standard für den Korrosionsschutz.
● Feuerverzinkung:Komplette Rohrverzinkung möglich (maximale Länge 12,5 m).
7. Qualitätskontroll- und Prüfverfahren für LSAW-Stahlrohre der Güteklasse C nach ASTM A500
| Bühne | Prüfverfahren | Zweck |
| Platte | Chemische Analyse | Überprüfung der Einhaltung der Grenzwerte für C, Mn, P und S |
| Platte | Zugversuch | Streckgrenze ≥ 345 MPa, Zugfestigkeit ≥ 485 MPa prüfen |
| In Bearbeitung | Dimensionalität (Außendurchmesser, Wandstärke) | Sicherstellen der Einhaltung |
| Schweißnaht | Ultraschallprüfung (100 % für kritische Bauteile, punktuelle Prüfung für allgemeine Bauteile) | Schweißfehler erkennen |
| Schweißnaht | Röntgenprüfung (punktuell – 5-10 % auf Kundenwunsch) | Schweißqualität |
| Schweißnaht | Magnetpulverprüfung (optional) | Oberflächenrisserkennung |
| Fertiges Rohr | Abflachungsprüfung (erforderlich gemäß ASTM A500) | Duktilität des Rohrkörpers und der Schweißnaht |
| Fertiges Rohr | Geführter Biegeversuch (Schweißnaht) | Schweißnahtduktilität |
| Fertiges Rohr | Visuell & Dreidimensional | Oberfläche, Geradheit, Markierung |
Für ASTM A500 ist ein Abflachungstest obligatorisch: Ein Rohrabschnitt wird auf 1/3 des ursprünglichen Durchmessers abgeflacht (oder auf die Schweißnaht, falls die Schweißnaht im 90°-Winkel verläuft). Risse oder Brüche sind nicht zulässig.
8. Hauptanwendungen – ASTM A500 Güteklasse C LSAW Stahlrohr
●Gebäudesäulen– Vertikale Bauteile von Hochhäusern, Säulen von Industrieanlagen
● Brückenfachwerkgurte und Diagonalen– Bogenbrücken, Fachwerkbrücken, Fußgängerbrücken
● Beine des Übertragungsturms– Gittermastbeine (Winkelbeine mit Rohrelementen), Monopolfüße
● Kranausleger und Stützen– Strukturbauteile für Mobilkrane, Turmdrehkranmasten
● Dachstühle für Stadien– Großspannende Fachwerkträger, Raumfachwerke
● Offshore-Topside-Module– Deckstützbeine, Verstrebungen auf Öl-/Gasplattformen
● Unterstützung für industrielle Plattformen– Rohrbrücken, Gerätehalterungen, Zwischengeschosssäulen
● Schilder- und Beleuchtungsmasten– Runde Masten mit großem Durchmesser für Autobahnen und Stadien
● Schwergeräterahmen– Bauteile für Bergbauausrüstung
● Aussteifungselemente in Tragwerksrahmen– Diagonale Verstrebungen zur Erhöhung der Erdbebensicherheit
9. Verpackung & Versand – ASTM A500 Güteklasse C LSAW Stahlrohr
Verpackung:
● Kleine Durchmesser (≤ 610 mm): Gebündelt mit Stahlbändern (5-10 Tonnen pro Bündel) mit Kantenschutz
● Große Durchmesser (> 610 mm): Einzelrohre mit Holzunterlage
● Architektonisch sichtbare Rohre: Mit Kunststofffolie umwickelt, um die Grundierung zu schützen
● Endkappen: Kunststoffkappen zum Schutz vor dem Eindringen von Schmutz (falls für die Oberflächenbehandlung erforderlich)
Versand:
● Behälter für kleine Durchmesser und kurze Längen (≤ 12 m)
● Stückgutfrachter für große Durchmesser (> 1.000 mm) und dicke Wände
● Flachgestelle für extra lange Rohre (bis zu 24 m)
● Lieferung innerhalb des Landes per Bahn oder LKW
Dokumentation:Werksprüfzeugnis (EN 10204 Typ 3.1), Maßbericht, Ultraschallprüfbericht (falls angegeben), Flachdrückprüfbericht, Packliste, Handelsrechnung, Ursprungszeugnis.
10. Vorteile und häufig gestellte Fragen zu Womic-Stahl – ASTM A500 Güteklasse C LSAW-Stahlrohr
Warum Womic-Stahl für ASTM A500 Güteklasse C?
● Großer Durchmesser bis zu 2.500 mm (98″) – ideal für schwere Masten und Übertragungsmonopole
● Dicke Wandstärke bis zu 80 mm – für hochbelastete Bauteile
● Option zum Schweißnahtschleifen für freiliegenden architektonischen Stahl
● Grundierung und Feuerverzinkung verfügbar
● Inspektion durch Dritte (SGS, BV, TÜV) akzeptiert
● Wettbewerbsfähige Preise für Infrastrukturprojekte mit großem Volumen
Häufig gestellte Fragen:
F: Worin besteht der Unterschied zwischen ASTM A500 Grade C und ASTM A53 GR.B für Konstruktionsrohre?
A: Güteklasse C weist eine deutlich höhere Festigkeit auf: 345 MPa Streckgrenze gegenüber 240 MPa bei A53. Güteklasse C hat zudem engere Maßtoleranzen und erfordert einen Abflachungstest. Für tragende Stützen und Fachwerke wird Güteklasse C bevorzugt. A53 GR.B ist für Sekundärbauteile und nicht sicherheitskritische Tragwerke zulässig.
F: Ist für ASTM A500 eine Schlagprüfung (Charpy) erforderlich?
A: Nein. ASTM A500 schreibt keine Charpy-Kerbschlagprüfung vor. Für Tieftemperaturanwendungen (z. B. in der Arktis, bei einigen Brückenbaunormen) können Ingenieure jedoch zusätzliche Anforderungen festlegen. Womic bietet Charpy-Kerbschlagprüfungen gegen Aufpreis an (üblicherweise bei 0 °C oder -20 °C), sofern diese gefordert werden.
F: Können Sie A500 Güteklasse C mit Feuerverzinkung für den Außenbereich liefern?
A: Ja. Wir bieten Feuerverzinkung nach ASTM A123 an. Die maximale Rohrlänge in unserem Verzinkungsbad beträgt 12,5 m. Für längere Rohre können wir eine abschnittsweise Verzinkung durchführen oder eine alternative Beschichtung (zinkreiches Epoxidharz) auftragen. Bitte geben Sie Ihre gewünschte Rohrlänge an.
F: Was ist die maximale Länge, die Sie für A500 Grade C LSAW-Rohre herstellen können?
A: Die Standardlänge beträgt maximal 18 m (JCOE) bzw. 24 m (UOE) für Durchmesser ≤ 1220 mm. Bei größeren Durchmessern (Walzblech) liegt die maximale Länge aufgrund der Blechabmessungen üblicherweise zwischen 12 und 18 m. Für Längen über 18 m können wir mehrere Abschnitte aneinanderschweißen (umlaufende UP-Schweißnähte). Bitte teilen Sie uns Ihre spezifischen Anforderungen mit.
F: Bieten Sie Inspektionen durch Dritte für A500 Grade C-Rohre an?
A: Ja. Wir arbeiten mit SGS, BV, TÜV und anderen Prüfstellen zusammen. Die Prüfung kann Sicht- und Maßprüfungen, Abflachungsprüfungen, Ultraschall- oder Röntgenprüfungen von Schweißnähten sowie chemische und Zugprüfungen umfassen. Wir stellen standardmäßig Zertifikate nach EN 10204 Typ 3.1 aus; Typ 3.2 ist auf Anfrage erhältlich.
F: Wie lange ist die typische Lieferzeit für A500 Grade C LSAW-Strukturrohre?
A: Standardlieferzeit: 30–45 Tage für JCOE/UOE-Größen. Für dickwandige Walzbleche (> 50 mm): 45–60 Tage. Für Feuerverzinkung: zusätzlich 1–2 Wochen. Für Schweißnahtverschleifung (Architekturfinish): zusätzlich 2 Wochen.
Projektreferenz – Übertragungsturmstrukturen im Los Angeles Stadium (USA)
Land:Vereinigte Staaten (Inglewood, Kalifornien – SoFi Stadium-Gebiet)
Standard & Güteklasse:ASTM A500 Güteklasse C (mit ergänzender Charpy-Schlagprüfung bei 0°C)
Abmessungen & Menge:
Außendurchmesser 610 mm (24 Zoll) × Wandstärke 16,0 mm – 2400 Meter (ca. 560 Tonnen), hergestellt im UOE-Verfahren
Außendurchmesser 813 mm (32 Zoll) × Wandstärke 20,0 mm – 1800 Meter (ca. 700 Tonnen), hergestellt im JCOE-Verfahren
Außendurchmesser 1016 mm (40 Zoll) × Wandstärke 25,0 mm – 900 Meter (ca. 550 Tonnen), hergestellt aus gewalztem Blech mit einfacher Naht
Außendurchmesser 1220 mm (48 Zoll) × Wandstärke 30,0 mm – 600 Meter (ca. 530 Tonnen), hergestellt aus gewalztem Blech mit einfacher Naht
Gesamt:5.700 Meter (5,7 km), ca. 2.340 Tonnen
Spezifikationen:Glatte Enden mit Fase (für Stumpfschweißungen), bündig geschliffene Schweißnahtkappen (Anforderung für sichtbare Bauteile), zinkreiche Epoxidgrundierung (60 µm). Obligatorischer Abflachungstest (keine Risse bei Abflachung um 1/3 des Durchmessers). Geführter Biegeversuch zur Bestimmung der Schweißnahtduktilität. 100 % Ultraschallprüfung der Schweißnaht. Kerbschlagbiegeversuch bei 0 °C (mind. 27 J, erreicht 60–90 J). Geradheit ≤ 0,15 % (strenger als nach A500). Fremdprüfung durch SGS USA.
Anwendung:Dekorative und funktionale Sendemastkonstruktionen umgeben das SoFi Stadium und das Hollywood Park-Projekt in Los Angeles. Die LSAW-Rohre dienen als Hauptstützen und Diagonalverstrebungen für die imposanten, architektonisch anmutenden Sendemasten (ca. 60 m hoch), die Beschilderung und Beleuchtung tragen und gleichzeitig als architektonische Wahrzeichen fungieren. Für das Projekt wurden Sichtstahlkonstruktionen mit glatten Schweißnähten und einheitlichem Erscheinungsbild gefordert.
Technische Herausforderungen und Lösungen:
● Sichtbarer Architekturstahl – Schweißnahtschleifen und OberflächenbearbeitungDie Türme sind vom Stadion und der Umgebung aus sichtbar. Womic führte ein automatisiertes Schweißnahtschleifverfahren mit anschließender manueller Nachbearbeitung durch, um eine glatte Oberfläche (Ra ≤ 6,3 μm) zu erzielen. Zudem wurde eine gleichmäßige Grundierung (zinkreiches Epoxidharz, hellgraue Farbe gemäß Architektenvorgabe) aufgetragen. Jedes Rohr wurde vom Qualitätssicherungsteam des Kunden auf Schweißnahtglätte geprüft.
● Anforderungen an seismische Zonen – Duktilität und ZähigkeitLos Angeles befindet sich in der Erdbebenkategorie D (hohes Erdbebenrisiko). Nach ASTM A500 Klasse C sind normalerweise keine Schlagprüfungen erforderlich. Der Statiker ergänzte die Anforderung um eine Charpy-Schlagzähigkeitsprüfung von 27 J bei 0 °C. Womic wählte Platten mit kontrolliertem Kohlenstoffgehalt (0,20–0,22 %) und Mangangehalt (1,15–1,25 %) aus und erreichte 60–90 J bei 0 °C – deutlich über der Anforderung.
●Konische Abschnitte mit großem DurchmesserEinige Turmbeine waren konisch geformt. Womic lieferte gerade Rohre, die vom Auftragnehmer zu konischen Abschnitten verarbeitet wurden. Wir gewährleisteten eine präzise Ovalitätskontrolle (≤ 0,5 %), um den Konusformprozess zu erleichtern. Die Rohre wurden mit Orientierungslinien markiert, um ein gleichmäßiges Schweißen sicherzustellen.
●Grundierung für KüstenumgebungenDas SoFi Stadium liegt 5 km vom Pazifik entfernt und ist salzhaltiger Luft ausgesetzt. Alle Rohre wurden mit einer zinkreichen Epoxidgrundierung (60 µm) versehen. Die Beschichtung bestand den 1000-stündigen Salzsprühtest (ASTM B117) mit einem Kriechverhalten von weniger als 2 mm ausgehend von der Anrisskante. Die Fehlstellenprüfung bei 2 kV ergab keine Ausfälle.
●Logistik für die aktive BaustelleDas Bauprojekt Hollywood Park zählt zu den größten innerstädtischen Bauvorhaben in den USA. Die Lieferung von 2.340 Tonnen großvolumigen Rohren musste sorgfältig geplant werden. Womic lieferte die Rohre in sechs Teillieferungen über acht Monate, die jeweils kurz vor der Installation eintrafen. Die Rohre wurden von Shanghai zum Hafen von Los Angeles verschifft und anschließend per LKW über acht Kilometer zur Baustelle transportiert. Für die Rohre mit 1.016 mm und 1.220 mm Durchmesser verwendeten wir Flatrack-Container, um Beschädigungen zu vermeiden.
●US-amerikanische „Buy America“-BestimmungenFür das Projekt war eine Ausnahmegenehmigung für ausländischen Stahl erforderlich, da US-amerikanische Stahlwerke die großen Durchmesser (1.220 mm) in der geforderten Wandstärke innerhalb des Zeitplans nicht herstellen konnten. Womic legte die vollständigen Unterlagen inklusive Werkszeugnissen, Herkunftslandnachweis und Materialrückverfolgbarkeit vor. Die Ausnahmegenehmigung wurde vom Auftraggeber genehmigt.
●Ergebnis:Die Sendemastanlagen wurden 2022 fertiggestellt und sind zu einem markanten Merkmal des SoFi Stadium-Komplexes geworden. Der Auftragnehmer berichtete, dass alle LSAW-Rohre ohne Nachbearbeitung perfekt passten. Die sichtbare Stahloberfläche wurde vom Architekten gelobt. Womic Steel wurde daraufhin eingeladen, Angebote für weitere Stahlbauprojekte in den USA abzugeben.
Kontakt:
Webseite: www.womicsteel.com
E-Mail: sales@womicsteel.com
Tel. / WhatsApp / WeChat:
Victor: +86 15575100681
Jack: +86 18390957568
Womic Steel – Ihr zuverlässiger Partner für ASTM A500 Grade C LSAW-Stahlrohre für Gebäudesäulen, Brückenfachwerke, Sendemasten und schwere Stahlbauanwendungen weltweit.






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