Vår pelarstag är ett sekundärt strukturellt system som används för att stabilisera vertikala stöd och direkt överföra sidobelastningar (såsom vind, seismik och kranrörelser) till fundamentet. Det förhindrar ramdeformation, minskar ut-ur-planböjning och förbättrar pelarnas axiella last-bärförmåga.

Typer av våra stålpelare
Som en professionell tillverkare av stålkonstruktioner tillhandahåller vi ett komplett utbud av vertikala stödsystem skräddarsydda för globala seismiska koder inklusive GB, AISC/ASTM och EN. Vi stöder 100 % anpassning baserat på kunders specifika ritningar och projektkrav, och erbjuder olika typer som X-stag, inverterad V-stag, V{{4}br.
X-Bracing (Cross Bracing)
Strukturella egenskaper:
Består av två korsande diagonala delar som korsar i mitten av-spann och bildar en "X"-form.
Applikationer:
Används i stor utsträckning i olika-envånings industrianläggningar, hög-stålkonstruktioner och längsgående pelarlinjer där det inte finns några stränga krav på dörr- och fönsteröppningar.Det är den mest ekonomiska och vanligaste stagkonfigurationen.
01
Enkel diagonalstag
Strukturella egenskaper:Endast en enda diagonaldel är installerad.
Applikationer:
Används främst i lätta stålkonstruktioner och tillfälliga byggnader med relativt små belastningar, blygsamma spännvidder eller mindre krävande krav på sidostyvhet.
02
Chevron Bracing (Inverterad-V/V-Bracing) och V-Bracing
Strukturella egenskaper:Diagonala element konvergerar från kolumnöverdelen (eller mitten-kolumnen) till mitten av balkens nedre ackord och bildar en inverterad "V"-form (chevron); eller sträcka sig från pelarbasen mot mitten av strålens övre korda och bildar en "V"-form.
Applikationer:
Används ofta i medel- till hög-hus och moderna industrianläggningar där tillgång eller naturlig belysning behövs.
03
K-Stag
Strukturella egenskaper:Två diagonala delar konvergerar på en viss höjd på mittpelaren och bildar formen av bokstaven "K".
Applikationer:
Används vanligtvis i fler-våningar och hög-stålkonstruktioner.
04

Specifikation av stålpelare
| Punkt | Specifikation |
|---|---|
| Beskrivning | Stålpelare (vertikalt stödsystem) |
| Avsnitt | Dubbla vinklar, H-sektioner, CHS, SHS/RHS; runda stänger med spännskruvar |
| Materialklass | Q235B/C/D · Q355B/C/D/E · Q420 · S235/S355 (JR/J0/J2) · S355K2 · A36 · A572 Gr.50 · A500 Gr.B/C · A1085 |
| Sträckstyrka | Q235 ( Större än eller lika med 235 MPa) · Q355 ( Större än eller lika med 355 MPa) · A572-50 ( Större än eller lika med 345 MPa) · A500 Gr.C ( Större än eller lika med 345 MPa) |
| Standarder | Design: GB 50017 · GB 50011 · AISC 360/341 · EN 1993; svetsning: AWS D1.1 |
| Anti-korrosion | Sa 2,5 blästring · C3/C4/C5 (zink-rik + MIO + topplack) · HDG |
| Detaljering | Tekla (BIM) 3D; butiksritningar; BRB-kompatibla leder |
| Certifieringar | ISO 9001:2015; tillval EN 1090-2 · AWS D1.1 · CWB |
| Förpackning | Sjövärdiga buntar; kilar/friktionsytor skyddade; trädistanser |
Fördelar med stålpelare
Säkerställer övergripande rumslig stabilitet
Pelarstag fungerar tillsammans med tvärgående ramar för att bilda det längsgående ramsystemet och överför på ett tillförlitligt sätt längsgående horisontella krafter (t.ex. gavelvindlaster och kranens längsgående bromskrafter) till fundamentet. Korrekt konfigurerad pelarstag kan begränsa pelarens toppavdrift till inom designgränserna på 1/1000 till 1/500, vilket effektivt förhindrar strukturell buckling.
Säkerställer longitudinell lateral styvhet och stabilitet
Pelarstag samverkar med rampelare för att bilda det längsgående ramsystemet, som bär och överför längsgående horisontella krafter. Under seismisk eller kraftig vindpåverkan är kolumnlinjer känsliga för lateral buckling; korrekt anordnad stagning kan avsevärt minska den effektiva längden på pelare utanför-planet, och därigenom spara cirka 15 % till 30 % i stålpelartonnage.
Överföra gavelvindlaster
Vindlaster som verkar på byggnadsgaveln överförs genom takets tvärstag till pelarstagningen och sedan från stagningen ner till grunden. Typiskt måste pelarstag bära 30 % till 50 % av den totala horisontella vindlasten som överförs från gaveln.
Bärande kran längsgående bromskrafter
I industrianläggningar genereras betydande horisontella slagkrafter i längdriktningen när kranvagnen färdas eller bryggan bromsar. Dessa krafter överförs direkt genom kranbalkssystemet till pelarstagen, som kan absorbera och fördela cirka 40 % till 60 % av sådana dynamiska stötbelastningar, vilket förhindrar längsgående distorsion av byggnaden.

Tillämpningar av stålpelare
Industrianläggningar:I tunga industrianläggningar bär pelarstag främst kranens längsgående bromskrafter, vindbelastningar och seismiska rörelser. Den är uppdelad i övre pelarstag och undre pelarstag för att säkerställa byggnadens längsgående styvhet och stabilitet.
Fler-berättelser och hög-stålkonstruktioner:Som en kritisk komponent i det laterala kraftmotståndssystemet- appliceras det vanligtvis runt kärnrörets omkretsar eller mellan ramar, vilket effektivt motstår horisontella skjuvkrafter inducerade av vind och seismisk verkan.
Monterings- och installationsstadium:Tillhandahåller tillfällig stagning för strukturramen för att förhindra förskjutning eller vältning under hissning och montering av huvudstrukturen.

Strukturell sammansättning av vår stålpelarstag
Vårt pelarstagsystem av stålkonstruktion består i första hand av två kärnmaterialsystem: det flexibla dragstångssystemet (runda stålstänger med spännskruvar) och det styva elementsystemet (konstruktionsstålsektioner / stålrör). Varje materialsystem motsvarar olika tekniska styvhetskrav och tillämpningsscenarier:
Runda stålpelarstödsystem (med spännskruv)
Lätt, lätt att installera och visuellt öppen, den förlitar sig främst på spännanordningar för att upprätthålla ett spänt tillstånd.
Exakt lämpad för lätta portalramar eller låga-byggnader.
Strukturell stålsektion eller stålrörspelare (vinkelstål / H-sektionsstål / fyrkantigt eller runt rör)
Hög styvhet, hög-lastbärande kapacitet och jämn lastfördelning; kan samtidigt bära tryck- och dragspänningar i tvärsnittet.
Används i stor utsträckning i-höghus, tunga fler-industrianläggningar eller lastbärande-konstruktioner med höga seismiska designkrav.


Vi kan tillhandahålla 100 % skräddarsydda lösningar för de mest ekonomiska och effektiva kombinationerna av pelarstagssektioner och foganslutningsdetaljer baserat på ditt projekts faktiska konstruktionshöjd, styvhetskrav, tillverkningsbekvämlighet och installationsförhållanden på plats.
Placeringsguide för stålpelare
För industribyggnader utrustade med traverser, kan avståndet ökas till 60 meter, beroende på byggnadens höjd och avsedd användning:
Prioritet för första facket: Där förhållandena tillåter, bör stag installeras i det första facket i båda ändarna av strukturen. Om utrymmesbegränsningar förhindrar detta, kan det andra facket användas, men ytterligare styva delar måste införlivas för att säkerställa lastöverföringseffektivitet.
Undvik funktionella konflikter: Placeringen av den stödjande strukturen bör undvika att hindra åtkomst till dörrar, fönster eller underhåll av utrustning. I utrymmen med -begränsade utrymmen bör alternativa strukturella konfigurationer användas, såsom portalstöd eller fackverksstöd-typ.
För lätta konstruktioner utan kranar, avståndet mellan stagna fack bör inte överstiga 45 meter.
För industribyggnader utrustade med traverser, kan avståndet ökas till 60 meter, beroende på byggnadshöjd och avsedd användning.

Packning & Transport
| Punkt | Detalj |
|---|---|
| Förpackning | Hög-hållfast band; EPE/gummi/trä kuddar mellan kapslade delar. |
| Hårdvarulåda | Plattor, spännskruvar och bultar i märkta lådor; kritiska bultar fästa vid fästen. |
| Transport | Sjövärdiga buntar och containrar; nylonsurrning/kedjor över stoppning; fäst vid pålar/väggar. |
| Friktions-ansiktsskydd | Glid-kritiska ytor maskerade och skyddade. |

Vanliga frågor:
Varför är pelarstag viktigt?
Utan korrekt stag kan vertikala pelare böjas eller bucklas under tunga axiella belastningar. Stag begränsar byggnadens svajning, säkerställer säkerhet och upprätthåller den strukturella integriteten för hela byggnadsskalet.
Vilka krafter motstår egentligen pelarstag?
Stigande hanterar sidobelastningar (i sidled)-inte de viktigaste tyngdkraftsbelastningarna. Dessa krafter kommer från höga vindhastigheter (som sträcker sig från 115 mph till över 185 mph i vissa regioner i USA), seismisk aktivitet och kranrörelser.
Var placeras vanligtvis pelarstag?
Vertikal stag installeras vanligtvis i strategiska väggfack, hisschakt eller centrala strukturella kärnor, medan tak- och golvstag binder samman horisontalplanen för att fördela sidokrafter till de vertikala stagfacken.
Vad händer om jag inte spänner mina kolumner?
Utan korrekt stag kan en stålpelare böja sig i sidled under axiell vikt eller svaja överdrivet när den utsätts för miljöbelastningar, vilket potentiellt kan leda till total strukturell kollaps.
Hur påverkar stag byggnadsdesign och layout?
Stag kan begränsa öppningar som dörrar eller fönster i vissa fack. Rätt planering möjliggör dock integrering utan att påverka funktionaliteten, särskilt i industribyggnader.
Kan stödsystem modifieras eller utökas senare?
Ja. Stödsystem kan modifieras eller utökas, men ändringar måste ses över av en konstruktionsingenjör för att säkerställa stabilitet och lastfördelning.


