02-01-2025
PC Wire (Prestressed Concrete Wire) is a high-strength steel wire designed for use in construction projects that require reinforced concrete structures. The term "Prestressed" refers to the process of applying tension to the steel wire before pouring concrete around it. This technique enhances the concrete's ability to withstand tensile forces, effectively preventing cracks and ensuring structural durability. American Standards for PC Wire In the United States, the production and use of PC Wire must adhere to industry standards, particularly those established by the American Society for Testing and Materials (ASTM). Key standards include: Material Specifications: PC Wire is typically manufactured in accordance with ASTM A421 or ASTM A416, which define the requirements for high-carbon steel wires and strands used in prestressed concrete. Strength and Performance: These standards specify tensile strength, yield strength, and relaxation properties, ensuring the wire can handle high stress over extended periods. Dimensional Tolerances: Strict guidelines for diameter, straightness, and length ensure consistency and compatibility in construction projects. Testing Requirements: ASTM standards mandate rigorous testing, including tensile strength, elongation, and stress-relaxation tests, to guarantee performance and durability. Compliance with ASTM standards ensures that PC Wire meets the safety and quality requirements for critical infrastructure projects, giving engineers and contractors confidence in its use. Advantages of PC Wire High Strength: PC Wire offers superior tensile strength compared to regular steel, making it ideal for high-durability structural applications. Reduced Structural Weight: Its strength allows for a reduction in the volume of materials required for construction. Long Service Life: Reinforcing concrete with PC Wire minimizes the risk of cracking, prolonging the structure's lifespan. Standard Compliance: Manufacturing under ASTM standards ensures quality and safety in construction projects. Applications of PC Wire Bridges and Overpasses: Used to reinforce beams, increasing strength and minimizing cracking. Precast Concrete Slabs: Essential in high-rise building construction for enhanced load-bearing capacity. Piles and Retaining Walls: Suitable for structures that need to withstand soil or water pressure. Critical Infrastructure Projects: Commonly used in sports stadiums, large buildings, and underground structures requiring high stability. PC Wire is an indispensable material for modern construction, particularly in projects focused on strength, durability, and compliance with industry standards. Where to Purchase PC Wire? SIW is the largest producer and supplier of PC Wire in Southeast Asia, certified to meet international standards, including ASTM A421 and ASTM A416, and serving over 70 countries worldwide. With more than 50 years of experience, SIW delivers high-quality PC Wire to support a wide range of construction projects globally. In addition to its commitment to quality and reliability, SIW also prioritizes environmental sustainability. The company holds an Environmental Product Declaration (EPD) certification, ensuring its products are eco-friendly and contribute to sustainable construction practices. Choose SIW for high-quality PC Wire that meets global standards while supporting environmentally responsible solutions. https://www.siw.co.th/en/product-detail/pc-wire
16-12-2024
Construction Trends to Watch in 2025 Modern construction trends focus not only on developing advanced and robust structures but also on integrating clean and alternative energy sources to promote sustainability and reduce environmental impacts. These trends mark a significant step toward a sustainable future. Sustainable Construction The concept of sustainable construction is gaining significant traction in the construction industry as it aligns with ESG principles, emphasizing environmental impact reduction and efficient resource use. Examples include: Utilizing environmentally friendly construction materials. Implementing carbon-reduction techniques in construction processes. Managing waste effectively by sorting and recycling materials. This approach not only mitigates environmental impacts but also enhances resource efficiency, ensuring that modern structures meet current needs without depleting future resources. Digital Technology in Construction Digital technologies are transforming workflows in the construction industry, making them more efficient and sustainable. Examples include: IoT (Internet of Things): Real-time data collection devices for monitoring safety on construction sites. AI (Artificial Intelligence): Data analysis tools to optimize processes, such as safety risk assessments. BIM (Building Information Modeling): Enables precise structural designs and project management, minimizing material waste and construction errors. Other advanced technologies, such as drones for 3D site surveys and AR/VR for virtual design, reduce costs, improve safety, and facilitate accurate decision-making. Clean Energy The adoption of clean energy in construction is accelerating, particularly in large-scale projects aiming to minimize environmental impacts. Examples include: Solar Roofs: Lower energy costs and reduce greenhouse gas emissions. Wind Energy: Harnessing wind power to decrease reliance on fossil fuel-based electricity. Using clean energy not only lessens environmental impacts but also reduces energy costs, creating sustainable structures to meet future needs efficiently. Prefabrication Prefabricated construction is another key trend. This involves designing and manufacturing components such as pre-made walls, floor panels, columns, and roofs in controlled factory environments before assembling them on-site. Prefabrication speeds up construction, reduces site complexities, and ensures quality. SIW’s Commitment to Construction Trends SIW prioritizes key construction trends, such as employing AI to enhance operational efficiency, utilizing clean energy like solar power, and supporting sustainable construction through recycled materials from EAF (Electric Arc Furnace) technology. SIW has also achieved Green Industry Level 4 certification and is working towards its Net Zero carbon emission goal by 2050, advancing sustainability in all dimensions of the construction industry.
13-05-2025
Sustainability is not just our goal—it’s our responsibility.At SIW, we are committed to leading the steel industry toward a cleaner, smarter future. From reducing carbon emissions and ensuring zero wastewater discharge to integrating AI-driven efficiency and nurturing our team’s growth, every step we take is driven by a clear mission:Achieve Net Zero by 2050.Hear from our Managing Director, Chandrasekaran Srivatsan, on how we’re building a more sustainable tomorrow.hashtag#Sustainability hashtag#NetZero2050 hashtag#GreenSteel hashtag#AIforSustainability hashtag#SIW hashtag#EPD
10-10-2022
คอนกรีตอัดแรงคืออะไร? หลายท่านอาจยังไม่คุ้นกับคำว่า คอนกรีตอัดแรง ว่าคืออะไร คอนกรีตอัดแรงคือส่วนผสมระหว่างคอนกรีตกำลังสูงและ (ลวดเหล็กกล้าเสริมคอนกรีตอัดแรง หรือ PC WIRE และ PC STRAND) การรวมกันนี้ทำให้เกิดเป็น คอนกรีตอัดแรงที่มีแข็งแรงมาก ในสมัยก่อน ก่อนที่จะมีคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีตธรรมดาถึงแม้จะความแข็งของคอนกรีตเพื่อรับน้ำหนักของมันเอง แล้วก็ตาม แต่เมื่อมีการโหลดน้ำหนักเพิ่ม เช่น การวางตู้ ชั้น หรือสิ่งของต่างๆ ตัวคอนกรีตเองมีการรับน้ำหนักเพิ่มก็จะมีรอยร้าวเป็นของคอนกรีตเกิดขึ้นมา เมื่อเวลาผ่านไปรอยร้าวเหล่านี้จะใหญ่ขึ้นและในที่สุดคอนกรีตมีการขยายตัวและทำให้คอนกรีตแตกหักได้ สาเหตุเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้คอนกรีตอัดแรงถูกคิดค้นขึ้น ประวัติย่อ: พ.ศ. 2429 P.H. Jackson วิศวกรชาวอเมริกัน ได้จดทะเบียนการก่อสร้างแผ่นพื้นคอนกรีตโดยการขันท่อนเหล็กเพื่อยึดพื้นคอนกรีตเข้าด้วยกัน ซึ่งวิธีการนี้ยังไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงขึ้น พ.ศ. 2431 C.E.W. Doehring วิศวกรชาวเยอรมัน ได้จดทะเบียนการก่อสร้างแผ่นพื้นคอนกรีตโดยการอัดแรงก่อนการรองรับน้ำหนักบรรทุกในประเทศเยอรมัน พ.ศ. 2451 CHARLES R. STEINER วิศวกรชาวอเมริกัน ได้ขอจดทะเบียนการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีการขันน็อตเพื่อดึงเหล็กในขณะที่คอนกรีตกำลังเริ่มแห้งโดยวิธีการนี้ ก็ไม่ได้รับความนิยมอีกเช่นกัน พ.ศ. 2468 R.E. Dill ได้เสนอวิธีการใหม่คือ การใช้การเคลือบเหล็กด้วยสารที่ไม่ทำให้คอนกรีตเกาะกับเหล็ก ซึ่งเมื่อคอนกรีตหดตัวลงก็จะไม่ทำให้เหล็กนั้นหดตามลงไปด้วย ซึ่งวิธีการนี้ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคลือบเหล็กมากขึ้นไปอีก พ.ศ. 2471 E. Ereyssinet วิศวกรชาวฝรั่งเศส เริ่มใช้ลวดเหล็กซึ่งกำลังประลัยสูง 17,500 กก. ต่อตารางเซนติเมตร ในการผลิตคอนกรีตอัดแรง วิธีผลิตคอนกรีตอัดแรง: 1.Pre-Tension ดึงลวดอัดแรงก่อนการเทคอนกรีต เช่น เสาเข็ม คานสำเร็จรูป พื้นสำเร็จรูป และเสาไฟฟ้า เป็นต้น วิธีนี้เรียกว่าการอัดแรง เป็นวิธีก่อสร้างคอนกรีตอัดแรงที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดเหล็กก่อน มีหลักการง่ายๆว่าจะต้องมีแท่นซึ่งมีหัวแท่นที่แข็งแรงสองหัวอยู่ห่างกันพอสมควร ก. ใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูง เช่น PC Wire และ PC Strand ร้อยผ่านหัวแท่น แล้วใช้แม่แรงหรือแจ็คดึงลวดเหล็กให้ยึดออกด้วยแรงประมาณ 70-80% ของกำลังสูงสุดของลวดเหล็กกล้า และใช้อุปกรณ์จับยึดลวดไว้ ข. เสร็จแล้วจึงเทคอนกรีต ลงในแบบให้หุ้มลวดเหล็กแรงดึงสูง หรือลวด PC Wire และ PC Strand ไว้เมื่อบ่มคอนกรีตจนมีกำลังความแข็งแรงประมาณ 70-80% ของกำลังความแข็งที่มีอายุ 28 วัน ค. แล้วจึงตัดลวดเหล็กแรงดึงสูง หรือลวด PC Wire และ PC Strand ให้หลุดจากแท่น ลวดเหล็กกล้าซึ่งถูกดึงทิ้งไว้ก็จะพยายามหดตัวมาสู่สภาพเดิม แต่คอนกรีตที่จับยึดยึดลวดไว้ตลอดความยาวก็จะต้านทานการหดตัวของลวดเหล็ก ทำให้คอนกรีตถูกลวดเหล็กอัดไว้ด้วยแรงอัด ชิ้นส่วนประเภทคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กก่อน ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง, คานสะพาน, พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งชิ้นส่วนของคอนกรีตเหล่านี้ จะต้องผลิตในโรงงานแล้วขนส่งไปใช้งานที่หน่วยงานก่อสร้าง การใช้คอนกรีตอัดแรงแทนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก จะทำให้ชิ้นส่วนคอนกรีตเหล่านี้มีขนาดเล็กลง มีน้ำหนักน้อยลง ซึ่งจะช่วยให้การขนย้ายสะดวกมากขึ้น 2.Post-Tension Slab ดึงลวดอัดแรงหลังการเทคอนกรีต เช่น พื้นแผ่นเรียบไร้คาน (Flat Plate) คานสะพาน (Girder) เป็นต้น คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดเหล็กทีหลัง เป็นระบบที่พัฒนาต่อจากระบบแรกเพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่ต้องการคอนกรีตอัดแรงชิ้นใหญ่ ๆ เราอาจไม่สามารถขนส่ง, ยกหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนนั้นได้ เช่น สะพานช่วงยาวๆ พื้นอาคารขนาดใหญ่ๆ กรณีเช่นนี้ เราจะต้องเตรียมวางท่อเหล็กหรือท่อพลาสติกซึ่งร้อยลวดเหล็กกล้ากำลังสูงไว้ภายใน คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดเหล็กทีหลัง จะเริ่มต้นโดยการหล่อคอนกรีตในไม้แบบที่ได้ติดตั้งไว้ โดยจะต้องมีการฝังท่อสำหรับร้อยเหล็กเสริม (hollow duct) ในตำแหน่งที่ออกแบบไว้ โดยปกติลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) จะถูกร้อยผ่านในท่อไว้ โดยยังไม่ดึงลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ก่อนการเทคอนกรีต (บางครั้งสามารถร้อยลวดเหล็กผ่านท่อหลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว) หลังจากเทคอนกรีตแล้ว เมื่อคอนกรีตมีกำลังสูงถึงค่าที่ต้องการ จึงทำการดึงลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) การดึงลวดเหล็กอาจดึงเพียงข้างเดียว หรือดึงทั้งสองข้าง ขณะทำการดึงจะยึดปลายข้างหนึ่งไว้และดึงที่ปลายอีกข้างหนึ่ง (ในกรณีที่ออกแบบให้ดึงที่ปลายทั้งสองข้างจะทำการดึงทีละข้าง) โดยเมื่อดึงปลายข้างหนึ่งเสร็จแล้ว ก็จะสลับมาดึงปลายอีกข้างหนึ่ง เมื่อดึงแล้วจะทำการยึดปลายด้านให้ตึง โดยใช้อุปกรณ์ยึดปลาย ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) จึงถูกดึงค้างไว้บนคอนกรีตทำให้เกิดแรงอัดในคอนกรีต เมื่ออัดแรงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการอัดน้ำปูน (grouting) เข้าไปในท่อที่ร้อยลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) น้ำปูนที่เข้าไปในท่อ ทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรงกับคอนกรีต การควบคุมรอยแตกร้าว (crack) จึงทำได้ดีขึ้น และเพิ่มกำลังประลัย (ultimate strength) ให้สูงขึ้น น้ำปูนที่หุ้มลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) จะช่วยป้องกันการกัดกร่อนของลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ได้อีกด้วย ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง เช่น คานสะพาน เสาเข็ม คานสำเร็จรูป พื้นสำเร็จรูป เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น หมอนรองรถไฟ เป็นต้น และทางสยามลวดเอง ก็มี PC WIRE มอก. 95-2540 และ PC STRAND มอก. 420-2540 ที่ใช้เป็นหัวใจหลักของการผลิตคอนกรีตอัดแรง ที่ได้รับการยอมรับ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงบริการหลังการขายให้กับลูกค้าฟรี เช่น การเข้าไปสอบเทียบเครื่องดึงลวดให้ถึงหน้างานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลูกค้ามั่นใจในการใช้งานลวดอัดแรงของ สยามลวดเหล็กฯ PC Wire: https://www.siw.co.th/th/product-detail/pc-wire PC Strand: https://www.siw.co.th/th/product-detail/pc-strand
28-11-2024
Is It Really Worth It? Wire Testing Services from "SIW - Testing Service Center" In the world of the wire industry, quality testing is absolutely crucial. Whether you’re a manufacturer or a user of wire products, ensuring that your products meet quality standards and specific requirements directly impacts reliability and performance.How Does SIW's Wire Testing Service Compare to General Testing Providers? 1. Accuracy and Technology- SIW - Testing Service Center: Equipped with the latest internationally certified tools and technology, adhering to global standards such as ISO/IEC 17025.- General Providers: May rely on basic tools that lack updates or equivalent certifications. 2. Expert Team- SIW: Experienced engineers and scientists provide detailed analysis and professional insights.- General Providers: May have general-level specialists who cannot offer tailored advice or in-depth consultations. 3. Reliability of Test Results- SIW: Produces results recognized both domestically and internationally, ideal for exports and building customer confidence.- General Providers: Results may suffice for domestic use or preliminary testing but lack global credibility. 4. Range of Testing Services- SIW: Offers a comprehensive range of tests, including tensile strength, ductility, corrosion resistance, and other essential properties.- General Providers: Often limited to basic testing capabilities. 5. Long-term Cost-effectiveness- SIW: Reduces risks of delivering substandard products, minimizing long-term costs associated with damages or customer complaints.- General Providers: While cheaper upfront, they pose higher long-term risks.Contact SIW - Testing Service Center Now!Tel: +66 81 170 2571Email: marketing@siw.co.thLine ID: @siwthailand
10-06-2025
Confidence in Every Wire. Strength in Every Strand.SIW’s Uncompromising Quality Control – For World-Class Steel Wire.Because steel wire isn’t just a piece of metal—it’s the backbone of every construction project. It must deliver the highest strength and safety standards. That’s why SIW pays attention to every detail in the manufacturing process, ensuring each batch meets the highest expectations for quality and performance.✅ Tensile Strength TestingEach wire undergoes standardized tensile strength tests to ensure it can withstand high tension without snapping or becoming brittle. This enhances the long-term durability and structural integrity of your project.✅ Diameter PrecisionEvery wire is manufactured to exact specifications, allowing for precise material calculations, easy assembly, and reduced waste on-site.✅ Rust ProtectionCorrosion control is built into the production process, extending the life of your construction and protecting against premature degradation or failure.✅ Certified to Global StandardsSIW wire meets both national (TISI) and international (NATA, Australia) standards. Each batch comes with a full Quality Control Certificate—ready for use in any project with full traceability and peace of mind.SIW Steel Wire is trusted in major national projects across both public and private sectors, known for consistent quality and reliable service. Choose SIW’s thoroughly QC-tested wire for the strength and certainty your project—and future—deserve.
07-07-2025
A Closer Look at “Thai vs Japanese Structures” – Essential Knowledge for Earthquake-Resistant Design.🎁 Special Giveaway!Like + Share this post for a chance to win exciting prizes!📍 [Live Session]🕑 Starts at 2:00 PM | Tuesday, July 8, 2025Watch live on: Facebook: https://www.facebook.com/share/v/1Awmf5PaeK/ YouTube: https://youtube.com/live/P3cKiPsbqo8?feature=share Join the conversation and dive into construction standards with earthquake engineering expert:Professor Dr. Panuwat JoykladDepartment of Civil and Environmental Engineering,Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University #SIW #EarthquakeResistantStructures
20-06-2025
ตอกย้ำความเป็นผู้นำ! การันตีด้วยมาตรฐานระดับโลกตลอด 30 ปีบนเส้นทางแห่งการเป็นผู้ผลิต "ลวดเหล็กกล้าอัดแรง" ชั้นนำ เรายึดมั่นในคุณภาพและความรับผิดชอบในทุกกระบวนการ ความทุ่มเทของเราได้รับการพิสูจน์ผ่านรางวัลและมาตรฐานอันทรงเกียรติมากมาย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน ด้านอุตสาหกรรมสีเขียวและความยั่งยืน:- อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว)- รางวัล CSR-DIW (พ.ศ. 2546 - 2567)- รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999) ด้านแรงงานและอาชีวอนามัย:- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (พ.ศ. 2552 - 2567)- มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ด้านจรรยาบรรณและความโปร่งใส:- รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย (TCC BEST Awards)- รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้า และความทุ่มเทของพนักงานทุกคน เราขอขอบคุณจากใจจริง และจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมและอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
We are relentless in our pursuit for excellence in product quality and innovation. We take pride in being able to anticipate your needs and provide tailored solutions for each of your requirements. We strive to exceed expectations.