Tianjin Haisheng Steel Structure Co., Ltd.
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Quadratische hohle Baustahlrohre
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Quadratische hohle Baustahlrohre

Haisheng ist auf die Lieferung von quadratischen hohlen Baustahlrohren spezialisiert. Mit einem hohlen quadratischen Querschnitt bieten diese Rohre eine ausgewogene Steifigkeit in alle Richtungen, eine hohe Torsionsfestigkeit und eine hervorragende Gesamtstrukturstabilität. Ihr sauberes, quadratisches Profil erleichtert die einfache Installation und architektonische Gestaltung. Sie werden häufig für tragende Säulen, Fachwerke, Vorhangfassadenrahmen, Leitplanken, Geräteständer, kommunale Landschaftsgestaltung und Baumaschinen verwendet und sind eine Standardwahl für tragende und Rahmenanwendungen im Ingenieurwesen.

HAISHENG liefert quadratische hohle Baustahlrohre auf Lager – kaltgeformte Abschnitte in geschweißter und nahtloser Ausführung, gemäß GB/T 6728 und GB/T 3094. Hergestellt aus Q235B-, Q355B- und 20#-Stahl. Größen von 20×20 bis 300×300, Wandstärke 1,2–40 mm, Standardlängen 6 m/9 m/12 m. Verfügt über eine gleichmäßige Vier-Wege-Steifigkeit, flache Oberflächen für eine einfache Verbindung und vielseitige Verarbeitungsmöglichkeiten. Ideal für tragende Säulen, Träger, Vorhangfassadenrahmen, Geländer und Geräteregale.

Square Hollow Structural Steel TubesSquare Hollow Structural Steel TubesSquare Hollow Structural Steel Tubes

Produktvorteile und -funktionen

I. Strukturmechanische Eigenschaften

1. Der hohle quadratische Querschnitt gewährleistet eine gleichmäßige Steifigkeit in allen vier Richtungen. Es bietet einen robusten Widerstand gegen Biegung, Torsion und seitliche Belastungen und bietet insgesamt eine bessere strukturelle Stabilität als Rundrohre.

2. Erhältlich in zwei Kategorien: geschweißt und nahtlos. Geschweißte Rohre bieten Festigkeit, die für normale Belastungsanforderungen ausreicht, während nahtlose Vierkantrohre – frei von Schweißnähten und mit dichter Mikrostruktur – eine überlegene Ermüdungsbeständigkeit, Drucktoleranz und Schlagfestigkeit bieten, was sie ideal für schwere, zyklische Belastungsbedingungen macht.

3. Unter identischen Lastbedingungen sind sie leichter als massive Vierkantstahlstäbe und bieten eine hohe Querschnittseffizienz, wodurch die Gesamtstrukturlast des Gebäudes effektiv reduziert wird.

II. Profil- und Montageeigenschaften

1. Flache Außenwände und präzise, ​​scharfe Kanten sorgen für einen festen Sitz mit Paneelen, Zierteilen und Verkleidungselementen. Dies vereinfacht die Verbindungs-, Kantenbearbeitungs- und Versiegelungsprozesse.

2. Sie sorgen für ein sauberes, einheitliches Erscheinungsbild und kombinieren strukturelle Tragfähigkeit mit ästhetischem Reiz – wodurch sie sich für architektonische Elemente und Fassadenrahmen eignen.

3. Standardisierte Maßmodule sorgen für eine hohe Austauschbarkeit innerhalb der Produktserie und steigern die Effizienz bei der Montage und Ausrichtung vor Ort.

III. Verarbeitungs- und Anschlusseigenschaften

1. Sie können geschnitten, abgeschrägt, gebohrt, gebogen und geschweißt werden. Sie zeichnen sich durch hervorragende Kalt- und Warmumformeigenschaften aus, was eine unkomplizierte Weiterverarbeitung ermöglicht.

2. Verschiedene Verbindungsmethoden werden unterstützt; Während Schweißen der Standardansatz ist, können Schrauben, Nieten und Bördeln auch verwendet werden, um unterschiedlichen strukturellen Verbindungsanforderungen gerecht zu werden.

3. Es steht eine umfassende Auswahl an Spezifikationen zur Verfügung – von kleinen Zierrohren bis hin zu tragenden Säulen mit großem Querschnitt – und bietet umfassende Auswahlmöglichkeiten. 

IV. Korrosionsbeständigkeit und Umweltanpassungsfähigkeit

1. Lieferung im rohen „schwarzen Rohr“-Zustand; kann Korrosionsschutzbehandlungen wie Feuerverzinkung, Lackierung, Pulverbeschichtung oder Epoxidbeschichtung unterzogen werden; Geeignet für den Einsatz in Standard-Innen- und Außenumgebungen.

2. Gute Temperaturanpassungsfähigkeit unter Standardbetriebsbedingungen; Anwendbarer Temperaturbereich: -20 °C bis 200 °C.

V. Produktbeschränkungen

1. Spannungskonzentration tritt an Ecken auf; An diesen Stellen kommt es bei starken Stößen oder hochfrequenten Wechselbelastungen über längere Zeiträume zu Ermüdungsschäden.

2. Die Querschnittsform begrenzt Anwendungen für den Flüssigkeitstransport. in erster Linie als Strukturmaterial positioniert.

3. Hohe Produktionskosten für dickwandige nahtlose Vierkantrohre in großen Spezifikationen führen dazu, dass die Preise weitaus höher sind als bei geschweißten Versionen; Geschweißte Rohre bieten eine bessere Wirtschaftlichkeit für Standardanwendungen.


Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbereich

I. Hauptverwendungen

1. Wichtige tragende Komponenten für Stahlkonstruktionen

Quadratische hohle Baustahlrohre dienen als Gebäudesäulen, Dachbinder, Stützpfeiler, Plattformrahmen und Bodenstützgerüste; weit verbreitet in den Hauptstrukturen von Fabrikgebäuden, Stadien, Lagerhäusern und anderen Projekten.

2. Gebäudehüllen und Vorhangfassadensysteme

Außenwandrahmen (Gürte), Tür- und Fensterrahmen, Oberlichtrahmen und Wandrandkonstruktionen; kompatibel mit der Montage von Verkleidungsmaterialien wie farbbeschichteten Stahlblechen und -paneelen.

3. Schutz- und Kommunaleinrichtungen

Straßenleitplanken, Fabrikumzäunungen, Treppenhandläufe, Werbetafelstützen, Bushaltestellenstrukturen, Landschaftspergolen usw.

4. Geräte- und Lagerregale

Maschinensockel, Gerätegestelle, Werkbankgestelle, Schwerlastlagerregale und Containerhilfskonstruktionen.

5. Technische und temporäre Einrichtungen

Temporäre Baustützen, Bauzäune, Bühnenbinder und Gewächshausgerüste.

6. Dekorative und architektonische Strukturen

Dekorative Rahmen für den Innen- und Außenbereich, Konstruktionen für Ausstellungsstände und künstlerische Installationen im Außenbereich; vereint tragende und dekorative Funktionen.

II. Anwendungsbereich

1. Stahlbau: Haupttragwerke für Industrieanlagen, Fertigbauten, große Stadien, Lagerhallen usw.

2. Kommunal und Transport: Verkehrssicherheitsbarrieren, kommunale Werbetafeln, Landschaftsprojekte und Busbahnhofeinrichtungen. 3. Architektonische Dekoration: Bau von Vorhangfassaden, Türen und Fenstern, architektonischen Innen-/Außenelementen und kommerziellen Ausstellungsräumen.

4. Maschinenbau: Allzweckausrüstung, Baumaschinen und Logistikausrüstungsrahmen.

5. Land- und Forstwirtschaft und Gartenbau: Gewächshäuser, Rahmen für Viehunterkünfte und landwirtschaftliche Zäune.

6. Temporäre Arbeiten: Temporäre Baustellenstützen, modulare Gebäuderahmen und temporäre Absperrungen/Barrieren.

Auswahlhilfe

· Geschweißte Vierkantrohre: Kostengünstig mit ausreichender Lagerverfügbarkeit; Geeignet für Standardanwendungen wie allgemeine Lasten, Einfriedungen, Leitplanken, Dekorationen und leichte Rahmen.

· Nahtlose Vierkantrohre: Bieten überlegene Gesamtfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Schlagfestigkeit; Wird hauptsächlich für anspruchsvolle Anwendungen wie Schwerlastsäulen, Hochdruck-Strukturkomponenten und Präzisionsgeräterahmen verwendet. Wichtige Leistungsparameter


Implementierungsstandards

GB/T 6728-2017 „Kaltgeformte Hohlprofile“ (geschweißte Vierkantrohre)

GB/T 3094-2012 „Kaltgezogene nahtlose Stahlrohre für strukturelle Zwecke“ (Nahtlose Vierkantrohre)

I. Gemeinsame Materialien und mechanische Eigenschaften

Materialqualität

Streckgrenze ReL (MPa)

Zugfestigkeit Rm (MPa)

Dehnung nach Bruch

Anwendungsszenarien

Q235B

≥235

375~500

≥24 %

Leichte Stahlkonstruktionen, Leitplanken, Kiele, gewöhnliche Rahmen

Q355B

≥355

470 ~ 630

≥21 %

Schwerlastsäulen, große Traversen, schwere Geräterahmen

20# Stahl

≥245

440~550

≥20 %

Nahtlose Vierkantrohre, Präzisionsmaschinenteile, Bauteile unter Wechselbelastung

Allgemeine physikalische Parameter von quadratischen hohlen Baustahlrohren

· Dichte: 7,85 g/cm³

· Elastizitätsmodul: 2,06 × 10⁵ MPa

· Standardbetriebstemperatur: -20 °C bis 200 °C

II. Spezifikationen und Abmessungen

1. Bezeichnungsformat

Seitenlänge × Wandstärke (Einheit: mm); Beispiel: 80×80×3,0

2. Hauptgrößenkategorien

· Klein (Dekoration / Einfriedung / Geländer): 20×20 bis 50×50; Wandstärke 1,2–2,5 mm

· Mittel (Kiele / Pfetten / Standardbalken und -säulen): 60×60 bis 100×100; Wandstärke 2,0–5,0 mm

· Groß (Tragsäulen / Schwerlasttraversen): 120×120 bis 300×300; Wandstärke 4,0–14,0 mm

· Extradicke Wand: Maximale Wandstärke bis 40 mm

3. Längen und Toleranzen

· Standardlängen: 6 m, 9 m, 12 m; Sonderlängen verfügbar

· Seitenlängentoleranz: ±0,8 %

· Wandstärkentoleranz: Geschweißte Rohre ±10 %; Nahtlose Rohre ±7,5 %

4. Formel zur theoretischen Gewichtsberechnung

W (kg/m) = 0,0314 × (D − t) × t (D = Seitenlänge, t = Wandstärke)

III. Schnittmechanische Eigenschaften

1. Quadratischer Querschnitt; gleichmäßige Biege- und Torsionssteifigkeit in allen vier Richtungen; Seitenstabilität, die der von Rundrohren überlegen ist.

2. Spannungskonzentration tritt an den Ecken auf; Nicht geeignet für Anwendungen mit hochfrequenten Stößen oder starker zyklischer Belastung. 3. Verarbeitungsleistung von quadratischen hohlen Baustahlrohren: Hält 90°-Kaltbiegung bei Umgebungstemperatur und Abflachungstests ohne Rissbildung oder Delaminierung der Rohrwand stand.

IV. Leistungsvergleich der beiden Produkttypen

Kategorie

Umformprozess

Kernleistung

Anwendbare Arbeitsbedingungen

Geschweißte Vierkantrohre

Kaltumformung von Stahlband + Längsschweißen

Kostengünstig, ausreichender Lagerbestand, erfüllt allgemeine strukturelle Belastungsanforderungen

Einfriedungen, Leitplanken, Kiele für Vorhangfassaden, leichte Rahmen

Nahtlose Vierkantrohre

Komplettes Lochen/Kaltziehen ohne Schweißnähte

Hohe Festigkeit, ausgezeichnete Ermüdungsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und dichte Dichtleistung

Schwerlastsäulen, Präzisionsgeräterahmen, Hochdruck tragende Teile

V. Oberflächenbehandlung und Korrosionsschutz

1. Herstellungszustand: Schwarzes Stahlrohr (warmgewalztes Oxid-Finish)

2. Gängige Korrosionsschutzverfahren: Feuerverzinkung, Kaltverzinkung, Epoxidbeschichtung, elektrostatische Pulverbeschichtung, Fluorkohlenstoffbeschichtung

3. Spezifikationen der feuerverzinkten Beschichtung: Durchschnittliche Dicke ≥85 μm; Lebensdauer von über 15 Jahren unter normalen Außenbedingungen

VI. Verbindungsmethoden

· Primäre Verbindungen: Fasenschweißen, Vollschweißen

· Sekundärverbindungen: Hochfeste Schrauben, Nieten, selbstschneidende Schrauben

· Kompatibel mit Stahlbauteilen wie H-Trägern, Rundrohrsäulen, farbigen Stahlblechen und Zierelementen

VII. Anwendbare/nicht anwendbare Szenarien

Anwendbar

Stahlkonstruktionssäulen, Fachwerkträger, Vorhangfassadenrahmen, Einfriedungsgerüste, kommunale Leitplanken, Geräteregale, Landschaftsbauwerke und vorgefertigte Gebäude.

Nicht zutreffend

Hochdruck-Flüssigkeitstransport, Hochtemperatur- und Hochdruckrohrleitungen, Rohrleitungen, die stark korrosive Medien transportieren, und Kernkomponenten, die starken, wiederholten Stößen ausgesetzt sind.

Ausgewählte Produktspezifikationen (GB/T3094-2000)

Seitenlänge (mm)

Wandstärke (mm)

Querschnittsfläche (cm²)

Theoretisches Gewicht (kg/m)

Trägheitsmoment (cm⁴)

Abschnittsmodul (cm³)

40

3.5

4.9

3.85

11.16

5.58

4

5.49

4.56

14.37

6.84

5

6.98

5.48

16.56

7.87

6

7.55

5.93

15.34

7.67

50

4

7.09

5.56

25.56

10.22

5

8.58

6.73

29.81

11.93

6

9.95

7.81

33.35

13.34

7

11.21

8.8

36.23

14.49

8

12.35

9.7

38.51

15.41

60

5

10.58

8.3

54.57

18.19

6

13.35

9.69

61.82

20.61

7

14.01

11

68.03

22.68

8

15.55

12.21

73.28

24.43

70

5

12.58

9.87

90.26

25.79

6

14.7

11.58

103.1

29.47

7

16.81

13.19

114.5

32.72

8

18.75

14.72

124.5

35.57

80

5

14.58

11.44

138.9

34.72

6

17.15

13.46

159.7

39.93

7

19.61

15.39

178.5

44.63

8

21.95

17.23

195.4

48.85

92

5

16.98

13.33

217.1

47.19

6

20.03

15.72

251.1

54.59

7

22.97

18.03

282.3

61.38

8

25.79

20.25

310.9

67.58

100

5

18.58

14.58

282.8

56.57

6

21.95

17.23

328.2

65.54

7

25.21

19.79

370.2

74.04

8

28.35

22.36

408.9

81.78

108

5

19.96

15.67

346.99

72.14

6

23.55

18.49

400.07

85.13

7

27.02

21.21

448.15

97.61

8

30.35

23.82

491.42

109.56

10

36.62

28.75

564.27

131.84

12

42.37

33.26

620.05

151.91

12.5

43.73

34.33

631.48

156.57

14

47.59

37.36

660.12

169.71

16.5

53.38

41.9

690.13

188.75

18

56.46

44.32

698.5

198.48

110

7

28.01

21.99

503.4

91.54

8

31.55

24.77

557.9

101.4

9

34.98

27.46

608.4

110.6

10

37.42

29.37

600.9

137.26

12

43.33

34.01

661.57

158.3

14

48.71

38.24

705.79

177.05

16

53.57

42.05

734.96

193.47

18

57.9

45.45

750.37

207.58

120

5

22.36

17.55

485.47

89.79

6

26.43

20.75

562.16

106.17

7

30.38

23.85

632.54

121.99

8

34.19

26.84

696.82

137.23

10

41.42

32.15

807.91

165.94

12

48.13

37.78

987.05

192.03

14

54.31

42.63

9665.79

216.23

16

59.97

47.08

1015.66

237.3

150

6

33.63

26.4

1145.91

168.85

7

38.78

30.44

1299.44

194.7

8

43.79

34.38

1443

219.85

10

53.42

41.93

1701.21

268.02

12

62.53

49.09

1922.61

313.26

14

71.11

55.82

2109.19

355.49

16

79.17

62.15

2262.95

394.63

180

16

98.37

77.22

4252.42

590.55

18

108.3

85.02

4541.3

648.77

200

8

59.79

46.94

3621

400.25

10

73.42

58.63

4337.63

491.53

12

86.53

67.93

4983.59

579.08

14

99.11

77.8

5562.26

662.78

16

111.17

87.27

6076.38

742.55

18

122.7

96.32

6528.64

818.29

250

10

93.42

73.33

8841.87

781.73

12

110.53

86.77

10254.22

924.94

14

127.11

99.78

11556.24

1063.51

16

143.17

112.39

12751.41

1197.31

18

158.7

124.58

13843.17

1326.27

280

10

105.42

82.75

12648.95

987.86

12

124.93

98.07

14726.82

1170.88

14

143.91

112.97

16663.46

1348.77

16

162.37

127.46

18462.79

1521.42

18

180.3

141.54

20128.71

1688.73


FAQ

F1: Was ist der Unterschied zwischen geschweißten und nahtlosen Vierkantrohren?

A: Geschweißte Vierkantrohre werden durch Kaltbiegen von Stahlbändern und Längsschweißen der Naht geformt. Sie bieten ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis, vollständige Spezifikationen und schnelle Lieferung – ideal für allgemeine tragende Komponenten, Gehäuse und Vorhangfassadenrahmen. Nahtlose Vierkantrohre werden ohne Schweißnaht kaltgezogen oder extrudiert und bieten eine hervorragende Festigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Druckbelastbarkeit – ideal für Schwerlastsäulen, Präzisionsgeräterahmen und Hochdruck-Strukturbauteile.


F2: Wie kann man zwischen quadratischen hohlen Baustahlrohren und runden Rohren für Säulen wählen?

A: Quadratische Rohre bieten flache Oberflächen für eine einfache Verbindung mit Balken und Verkleidungsplatten und eignen sich daher ideal für Strukturrahmen und Gehäuse. Runde Rohre bieten eine gleichmäßige Steifigkeit in alle Richtungen und einen geringeren Windwiderstand, was sie ideal für freiliegende Säulen, Landschaftsstrukturen und Bereiche mit starkem Wind macht. Für Standardsäulen in Industriegebäuden sind Vierkantrohre oft die praktischere Wahl.


F3: Welche Standardgrößen sind für Vierkantrohre verfügbar?

A: HAISHENG hat Größen von 20×20 (klein, für Dekoration und Geländer) bis 300×300 (groß, für Hochleistungssäulen) auf Lager. Die Wandstärke reicht von 1,2 mm bis 40 mm. Standardlängen sind 6 m, 9 m und 12 m. Sondergrößen und Längen sind auf Anfrage erhältlich.


F4: Welche Korrosionsschutzbehandlung wird für den Außenbereich empfohlen?

A: Für Außen- und Küstenumgebungen wird eine Feuerverzinkung empfohlen (Zinkbeschichtung ≥85μm, Lebensdauer >15 Jahre). Für den Einsatz im Innen- oder leichten Außenbereich reicht eine Lackierung, Pulverbeschichtung oder Epoxidbeschichtung aus. Alle Oberflächenbehandlungen können nach dem Schneiden, Bohren und Schweißen durchgeführt werden.


F5: Können Vierkantrohre als primär tragende Säulen verwendet werden?

A: Ja. Quadratrohre werden häufig als Primärsäulen in Stahlkonstruktionen verwendet. Ihr geschlossener quadratischer Querschnitt bietet eine gleichmäßige Steifigkeit in alle Richtungen und eignet sich daher für mittelschwere bis schwere Lastsäulen in Industrieanlagen, Lagerhallen und Fertighäusern. Für extrem schwere Lasten oder Hochhäuser können mit Beton gefüllte Vierkantrohre oder H-Träger besser geeignet sein.




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