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| 設計コード: | ANSI/TIA-222-G/H/F、EN 1991-1-4 および EN 1993-3-1 | 亜鉛めっき規格: | ASTM A123/ISO 1461 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛メッキ: | 溶融亜鉛メッキ | 脚: | 三つ |
| プラットフォームの数量: | 2/3/カスタマイズ | 構造タイプ: | 格子タワー |
| インストール: | ボルト締め | 耐食性: | 亜鉛メッキにより高い |
| デザインスタンダード: | 国際構造規格に準拠 | 設置方法: | ボルト締めまたは溶接アセンブリ |
| 風速: | 0-160km/h | 材料: | 管状鋼 |
| 表面処理: | 亜鉛メッキまたは塗装 | 一生: | 30年 |
| 重さ: | 高さやデザインにより異なります | 設置方法: | ボルト締めまたは溶接アセンブリ |
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通信,監視,監視,セキュリティアプリケーションのための スタイリングされた鉄塔の設計と製造を専門としています下記は詳細な製品情報です.
1キー 詳細:
原産地:河北 (中国本土) ブランド名:ジャオヤオまたはOEM モデル番号:テレコムタワー
表面処理: 熱浸し 熱浸し 塗装
2梱包と配送:
パッケージの詳細: 通信タワーは,クライアントの要求に応じて,ガルバनाइズされたストラッピングでバンドルされます.
配送:天津港から支払後20日以内に出荷
塔の構成要素: 鉄塔を複数のバンドルに分けます.
ボルト: 包装材料は頑丈なナイロン袋または鋼製のドラムです.
3. テクニカルデータ
| デザイン | ||
| 1設計コード |
ANSI/TIA-222-G/H/F,EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
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| 構造鋼 | ||
| 2. グレード | 軽鋼 | 高張力鋼 |
| GB/T 700:Q235B,Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B,Q345C,Q3455D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025:S235JR,S235J0,S235J2 | EN10025:S355JR,S355J0,S355J2 | |
| 3設計風速 | 250 km/hまで | |
| 4. 許容される傾き | 0.5~1.0度 @ 動作速度 | |
| 5張力強度 (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6性能強度 (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7伸縮 (%) | 20 | 24 |
| 8衝撃強度KV (J) | 27 ((20°C) ---Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) ---Q345B ((S355JR) |
| 27 (°C) ---Q235C (°S235J0) | 27 (°C) ---Q345C (°S355J0) | |
| 27 (−20°C) ---Q235D (−S235J2) | 27 (−20°C) ---Q345D (−S355J2) | |
| ボルトとナッツ | ||
| 9. グレード | クラス486 について88 について8 | |
| 10メカニカルプロパティに関する基準 | ||
| 10.1 ボルト | ISO 898-1 | |
| 10.2 ナッツ | ISO 898-2 | |
| 10.3 洗濯機 | ISO 6507-1 | |
| 11尺寸に関する基準 | ||
| 11.1 ボルト | DIN7990,DIN931,DIN933 | |
| 11.2 ナッツ | ISO4032,ISO4034 | |
| 11.3 洗濯機 | DIN7989,DIN127B,ISO7091 | |
| 溶接 | ||
| 12方法 | CO2シールドアーチ・ウェルディング&潜水アーチ・ウェルディング (SAW) | |
| 13スタンダード | AWS D1 について1 | |
| 標識 | ||
| 14. 部品のマークの方法 | 液圧プレス スタンプ | |
| ガルバン化 | ||
| 15鋼材プロフィールのガルバニゼーション規格 | ISO 1461またはASTM A123 | |
| 16螺栓とナッツのガルバニゼーション規格 | ISO 1461またはASTM A153 | |
| テスト | ||
| 17工場試験 | ストレンジルテスト,エレメント分析,シャーピーテスト (衝撃テスト),コールドブーイング, 試行錯誤 試行錯誤 |
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| 容量 | ||
| 18最大生産能力 | 50年間000トン | |
3本足の管状の鉄塔の構造は?
3本足の管形鉄筋塔の格子構造は,塔の3本の垂直管形脚を繋ぐトラスのようなフレームワークである.小型の空洞鋼管から構成される (主要脚の材料と一致する),例えば,シームレス/溶接された鋼管),これらの格子メンバーは,三つの脚の間に横断的な水平と斜め接続を形成,塔の高さ全体に三角形の網状のパターンを創るこの構造は,塔の角型設計 (底部が広い,上部が狭い) と連携して,垂直負荷 (塔の重量,設備の重量) と横向きの力 (風,3つの足に均等に. The tubular lattice not only enhances structural rigidity and stability but also optimizes aerodynamic performance—reducing wind drag by 30% compared to traditional angular steel lattice structures—making the tower highly adaptable to harsh or windy environmentsさらに,管状の部品の使用は,高い負荷容量を維持しながら構造が軽いことを保証します.
3本足の管状の鉄塔に MW皿を設置するには?
3本足の管状の鋼鉄塔にマイクロ波皿 (MW) を設置することは,塔の構造設計と業界標準に準拠した安全で標準化されたプロセスを実行します.
3本足の管状の鉄塔の 主な構造?
3本足の管状鉄塔の主な構造は安定性,負荷耐性,空力学効率のために設計された自己支え,三角形枠のシステムです3つのコアコンポーネントからなる:
これらの構成要素は構造の骨組みを構成し,統合されたアクセサリー (プラットフォーム,梯子など) が主構造の整合性を損なうことなく機能的サポートを追加します.
プラットフォーム,梯子
プラットフォームと梯子は,高空の設備への安全で効率的なアクセスを可能にすることで,塔の使いやすさを向上させます.継続的な運用とメンテナンスを支援し,産業の安全性および耐久性要件を遵守する.
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電話番号: +86-13903181586