Gen Y leadership shaping the future of organizations
Naphitset Chainapong, Head of Section-Demand and Market Planning, who plays a key role in driving organizational success.
“Growing up in the middle of Gen Y, I’ve witnessed the rapid evolution of technology, transitioning from the analog era to the fully digital age we live in today. This experience has shaped my mindset and serves as a fundamental basis for how I approach my work to this day.
In my perspective, the transition to digital is no longer an option but a necessity. I clearly remember when I started working at SIW, we relied heavily on paper documents, and at times, the piles of paperwork were almost impossible to manage. But today, we’ve seen a significant difference. Many documents no longer need to be printed, and they have been fully integrated into a digital system. Additionally, we now use various software tools to analyze statistical data, helping us identify market demands and study consumer behavior quickly and more accurately. The result is more precise decision-making, allowing us to better meet our customers’ needs.
Another equally important and trending topic is sustainability. In my perspective, it’s not just a fancy phrase but a global responsibility that every organization should prioritize. SIW has continuously developed sustainability strategies, such as controlling carbon emissions, initiating the "1 Rai Farm" project, and organizing CSR activities that foster collaboration with local communities. We’ve always believed that growth must come with a sense of responsibility toward both our communities and the world.
As a Gen Y, I believe SIW benefits from the generation gap, gaining fresh ideas from younger team members and valuable experience from senior colleagues. An organization’s success doesn’t depend on one individual but comes from the synergy of all generations working together to innovate while preserving the past and continuing to develop sustainably.
And finally, I believe that working in this rapidly changing era requires flexibility, open-mindedness, and collaboration from everyone. With our collective dedication, I am confident that SIW will overcome every challenge and continue to grow steadily in an ever-changing world.”
13-09-2024
Cost-effective?Service fees for wire testing by the Testing Service Center.Perfect for manufacturers or users of PC Wire and PC Strand who require quality test results according to various standards. With over 30 years of expertise, SIW’s lab specializes in prestressed steel wire quality testing.✔️ Convenient, Fast, and Cost-effective✔️ ISO/IEC 17025 certified by NATA (National Association of Testing Authorities, Australia)✔️ Detailed, Clear, and Traceable Reports at Every Step, with Analysis and Improvement Suggestions✔️ Modern Equipment with High Efficiency and Precision of Over 99.95%✔️ Flexible Testing Customization Based on Client Requirements, Including Specific TestsService Information:1. Fatigue Testing MachineBrand: Zwick Roell, Model: HA500Testing Standards Supported: AS/NZS 4672.1, AS/NZS 4672.2, BS 5896, LNEC E 542, LNEC E 453, ISO 15630 Part 3, TIS 95-2540, TIS 420-2540PC Wire: Maximum Load 500 kN, Sample Diameter 5 – 22 mmPC Strand: Maximum Load 500 kN, Sample Diameter 5 – 22 mmDeformed Bar: Maximum Load 500 kN, Sample Diameter 5 – 40 mm2. Relaxation Testing MachineTesting Standards Supported: AS/NZS 4672.1, AS/NZS 4672.2, ASTM A416/A416M, ASTM A421/A421M, ASTM A881, BS 5896, ISO 15630-3, JIS G3536, TIS 95-2540, TIS 420-2540PC Wire: Maximum Load 300 kN, Sample Diameter 4 – 9 mmPC Strand: Maximum Load 500 kN, Sample Diameter 9.3 – 18.0 mm Contact Us: >>Click<< Achieve quality steel wire standards effortlessly with testing services from SIW Testing Service Center Comprehensive steel wire testing services, including Fatigue Test, Relaxation Test, Tensile Test, Salt Spray Test, and Chemical Analysis, using advanced equipment with an accuracy rate of over 99.95% Convenient, cost-effective, and customizable services Let SIW help your steel wire meet international standards and exceed customer expectations. For more information: (+66)2-937-0060 Email: marketing@siw.co.th www.siw.co.th
03-11-2022
การซื้อตะแกรงเหล็กไวร์เมชไม่เต็ม ดูเหมือนจะซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่า เพราะจ่ายเงินบาท/ตร.ม.น้อยกว่า แต่ความเป็นจริงลูกค้า ซื้อของราคาเท่ากัน แต่ได้ตะแกรงเหล็กไวร์น้ำหนักน้อยกว่าปกติมาก เพราะพื้นที่หน้าตัดที่ลดลง และสินค้าที่ได้นั้นจะไม่ได้ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่า ลวดขนาดต่างกันเพียง 0.3 มม. แต่น้ำหนักน้อยกว่าปกติถึง 9.76 % ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพงานก่อสร้างของลูกค้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ลูกค้าจะหมดความกังวลเหล่านี้หากซื้อสินค้าตะแกรงเหล็กไวร์ของเรา เพราะตะแกรงเหล็กไวร์เมชของ สยามลวดเหล็กฯ เป็นเหล็กเต็มขนาด ได้มาตรฐาน มอก. จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้า และ ความใส่ใจใน การผลิตในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ เลือกดูสินค้า: https://www.siw.co.th/th/product-detail/wire-mesh
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.
13-11-2024
A MESSAGE OF TRUST AND PARTNERSHIP! Lisa L.C. Wang, President of Kingston Heavy Industrial Co., Ltd., recognizes SIW's exceptional quality and strong reputation built over 20+ years in Taiwan's infrastructure sector. Here's to more milestones together! "SIW's product quality has earned a strong reputation in Taiwan's infrastructure for over 20 years, and we wish you continued success in overcoming challenges, fostering partnerships, and achieving growth." Lisa L.C. Wang President - Kingston Heavy Industrial Co., Ltd.
08-06-2022
เรามาทำความรู้จักกับลวดเหล็กสปริง กันดีกว่ามีกี่ชนิด ลวดสปริงสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 1. Hard Drawn Steel Wire - (JIS G 3521) ลวดเหล็กที่ผลิตภายใต้กระบวนการรีดเย็น โดยใช้เหล็กลวดที่มีส่วนผสมของคาร์บอนสูง ที่เหมาะกับการใช้ผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดย Hard Drawn Wire แบ่งเป็น 3 เกรด คือ SWA SWB และ SWC แต่ละเกรดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน 2. Piano Wire - ลวดเปียโน (JIS G 3522) ลวดเปียโนผลิตจากกระบวนการรีดเย็น โดยใช้ลวดเหล็กที่มีส่วนผสมคาร์บอน ด้วยคุณภาพที่ดีนี้ ลวดเปียโนจึงนำมาใช้ในการผลิตสปริงที่มีคุณภาพสูงเป็นพิเศษ เช่น สปริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ โช๊ค เครื่องยนต์ อาทิ สปริงวาวล์ สปริงเบรค สปริงคลัชท์ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท เป็นต้น ซึ่งลวดเปียโนสามารถแบ่งเกรดเป็น SWPA, SWPB และ SWPV โดยแต่ละเกรดมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามประเภทงาน
08-06-2022
ที่เราๆท่านๆ รู้จักตะแกรงเหล็กกันดีอยู่แล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่านอกจากตะแกรงเหล็ก ที่นำไปใช้ปูพื้นถนน หรืออาคารรวมถึงผนัง Precast แล้ว ตะแกรงเหล็ก ของสยามลวดเหล็ก ก็ยังมี ตะแกรงที่ชุบกัลวาไนซ์ ที่สามารถนำไปปูรอง ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาได้อีกด้วย ซึ่งทางสยามลวดเอง สามารถผลิตเป็นแผ่น ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการแล้วนำไปวางใช้งานได้เลย ได้ทั้งความสะดวกสบาย และรวดเร็ว ในการทำงาน แบบนี้งานเสร็จเร็วแน่นอน
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
30-07-2024
ความแตกต่างระหว่าง Pre-tension กับ Post-tension 1. เวลาในการดึงแรง: - pre-tension: ลวด pc wire / pc strand จะถูกดึงก่อนการหล่อคอนกรีต - post-tension: ลวด pc wire / pc strand จะถูกดึงหลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว 2. สถานที่: - pre-tension: มักทำในโรงงาน - post-tension: มักทำในสถานที่ก่อสร้าง 3. ความยืดหยุ่น: - pre-tension: มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเนื่องจากองค์ประกอบถูกผลิตล่วงหน้าและขนส่งไปที่สถานที่ - post-tension: มีความยืดหยุ่นมากกว่า ช่วยให้สามารถปรับแต่งและออกแบบซับซ้อนในสถานที่ได้ 4. การใช้งาน: - pre-tension: เหมาะสำหรับองค์ประกอบที่ผลิตมาตรฐานและจำนวนมาก - post-tension: เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนที่ต้องการการปรับแต่ง 5. อุปกรณ์: - pre-tension: ต้องใช้แท่นหล่อคอนกรีตยาว - post-tension: ต้องใช้อุปกรณ์ดึงแรงพิเศษและอุปกรณ์กรอกท่อ Pre-tension ใน pre-tension สายเคเบิลหรือเส้นลวดเหล็กจะถูกดึงก่อนที่คอนกรีตจะถูกหล่อ กระบวนการ: 1. การดึงลวด pc wire / pc strand : ลวด pc wire / pc strand จะถูกดึงและยึดที่ปลายของแท่นหล่อคอนกรีต 2. การหล่อคอนกรีต: คอนกรีตถูกเทลงในแท่นหล่อคอนกรีต ที่มีลวด pc wire / pc strand ถูกดึง 3. การบ่ม: ปล่อยให้คอนกรีตบ่มและแข็งแรงขึ้น 4. การปล่อยลวด pc wire / pc strand : เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะค่อยๆ ปล่อยแรงดึงในลวด pc wire / pc strand ซึ่งจะถ่ายเทแรงดึงไปยังคอนกรีต การใช้งาน: - มักใช้ในองค์ประกอบคอนกรีตหล่อสำเร็จ เช่น คาน แผ่นพื้น และเสา - เหมาะสำหรับการผลิตในโรงงานที่มีการผลิตจำนวนมาก ข้อดี: - มีการควบคุมคุณภาพที่ดีเนื่องจากถูกผลิตจากโรงงาน - เหมาะสำหรับการผลิตจำนวนมาก ข้อเสีย: - จำกัดด้วยความยาวของแท่นหล่อคอนกรีต - การขนส่งอาจทำได้ยากเนื่องความยาวของชิ้นงาน Post-tension ใน post-tension ลวด pc wire / pc strand จะถูกดึงหลังจากที่คอนกรีตถูกหล่อและบ่มแล้ว กระบวนการ: 1. การหล่อคอนกรีต: คอนกรีตถูกเทลงในแม่พิมพ์ที่มีท่อหรือปลอกไว้สำหรับใส่ลวด pc wire / pc strand 2. การใส่ลวด pc wire / pc strand : หลังจากที่คอนกรีตบ่มแล้ว จะใส่ลวด pc wire / pc strand เข้าไปในท่อ 3. การดึงลวด pc wire / pc strand : ลวด pc wire / pc strand จะถูกดึงด้วยแจ็คไฮดรอลิกและยึดที่ปลายขององค์ประกอบคอนกรีต 4. การกรอกท่อ (ถ้ามี): ท่อมักจะถูกกรอกด้วยปูนเพื่อป้องกันลวด pc wire / pc strand จากการกัดกร่อน การใช้งาน: - มักใช้ในโครงสร้างคอนกรีตที่หล่อในสถานที่ เช่น สะพาน โรงจอดรถ และแผ่นพื้นขนาดใหญ่ - เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการช่วงกว้างและรูปทรงซับซ้อน ข้อดี: - มีความยืดหยุ่นในการออกแบบและก่อสร้างมากขึ้น - สามารถใช้สำหรับช่วงที่ยาวขึ้นโดยไม่ต้องใช้เสากลาง - ลดการแตกร้าวและเพิ่มความทนทาน ข้อเสีย: - ต้องการการดึงแรงและการกรอกท่อที่ระมัดระวังในสถานที่ - ต้องการทักษะและความแม่นยำสูงในการดึงแรง - อุปกรณ์ดึงแรงอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้ง pre-tension และ post-tension ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างคอนกรีต มอบความแข็งแรงและความทนทานที่สูงกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดั้งเดิม การเลือกใช้งานทั้งสองประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการ รวมถึงความซับซ้อนในการออกแบบ สภาพการก่อสร้าง และการพิจารณาด้านการขนส่ง SIW เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวด pc wire / pc strand ที่ได้มาตรฐานระดับโลก จึงเหมาะแก่การนำไปใช้งานคอนกรีตอัดแรงทั้ง pre-tension และ post-tension
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.