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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: | Self-supporting |
| インストール: | ボルト締めまたは溶接接続 | 身長: | 20~180M |
| 材料: | 鋼鉄 | 構造タイプ: | 管状 |
| 構造: | 管状 | 耐風性: | 風速200km/h向けに設計 |
| 基礎タイプ: | コンクリートベース | 設置方法: | ボルトアセンブリ |
| ファンデーションタイプ: | コンクリートベース | 耐荷重: | 高い負荷容量 |
| プラットホームのタイプ: | 登山またはアンテナの取り付け | 表面処理: | 亜鉛メッキ |
| 脚の数: | 3 | 重さ: | 高さやデザインにより異なります |
| ハイライト: | 35M 耐候鋼鉄塔,3本足のチューブル式通信塔,マイクロ波観測鉄塔 |
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当社は、通信、監視、観測、セキュリティ用途向けのカスタム鋼管タワーの設計・製造を専門としています。以下に詳細な製品情報を示します。
1.主な詳細:
原産地: 河北省、中国(本土); ブランド名: Jaoyao または OEM; モデル番号: 通信タワー
表面処理: 熱間亜鉛めっきまたは塗装。
2.梱包と配送:
梱包詳細: 通信タワーは、お客様の要件に応じて亜鉛めっきストラップで束ねられます。
配送: 支払い後20日で天津港から出荷
タワー部材: 1基の鋼管タワーはいくつかの束に分割されます。
ボルト: 梱包材は頑丈なナイロンバッグまたはスチールドラムです。
3. 技術データ
| 設計 | ||
| 1. 設計コード |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
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| 構造用鋼 | ||
| 2. グレード | 軟鋼 | 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 | 最大 250 km/h | |
| 4. 許容たわみ | 運用速度で 0.5〜1.0 度 | |
| 5. 引張強度 (Mpa) | 360〜510 | 470〜630 |
| 6. 降伏強度 (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. 伸び (%) | 20 | 24 |
| 8. 衝撃強度 KV (J) | 27(20℃)---Q235B(S235JR) | 27(20℃)---Q345B(S355JR) |
| 27(0℃)---Q235C(S235J0) | 27(0℃)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20℃)---Q235D(S235J2) | 27(-20℃)---Q345D(S355J2) | |
| ボルトとナット | ||
| 9. グレード | グレード 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. 機械的特性の規格 | ||
| 10.1 ボルト | ISO 898-1 | |
| 10.2 ナット | ISO 898-2 | |
| 10.3 ワッシャー | ISO 6507-1 | |
| 11. 寸法の規格 | ||
| 11.1 ボルト | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 ナット | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 ワッシャー | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| 溶接 | ||
| 12. 方法 | CO2シールドアーク溶接 & サブマージアーク溶接(SAW) | |
| 13. 標準 | AWS D1.1 | |
| マーキング | ||
| 14. 部材のマーキング方法 | 油圧プレススタンプ | |
| 亜鉛めっき | ||
| 15. 鋼材の亜鉛めっき規格 | ISO 1461 または ASTM A123 | |
| 16. ボルトとナットの亜鉛めっき規格 | ISO 1461 または ASTM A153 | |
| テスト | ||
| 17. 工場テスト | 引張試験、元素分析、シャルピー試験(衝撃試験)、冷間曲げ、 プリース試験、ハンマー試験 |
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| 容量 | ||
| 18. 最大生産能力 | 年間 50,000 トン | |
3脚管状鋼管タワーの格子構造は何ですか?
3脚管状鋼管タワーの格子構造は、タワーの3つの垂直な管状脚を接続するトラス状のフレームワークです。より小さな中空鋼管(主脚の材質、例えばシームレス/溶接鋼管と同じ)で構成されるこれらの格子部材は、3つの脚の間に交差する水平および斜めの接続を形成し、タワーの高さ全体にわたって三角形のウェブ状パターンを作成します。この構造は、タワーのテーパー設計(底が広く、上が狭い)と連携して、垂直荷重(タワーの重量、機器の重量)と横方向の力(風、地震活動)を3つの脚に均等に分散します。管状格子は、構造の剛性と安定性を高めるだけでなく、空力性能を最適化します。従来の角形鋼格子構造と比較して風の抵抗を30%削減するため、タワーは過酷な環境や風の強い環境に高度に適応できます。さらに、管状部材の使用により、構造は軽量でありながら高い耐荷重能力を維持します。
3脚管状鋼管タワーにMWディッシュを取り付ける方法は?
3脚管状鋼管タワーへのマイクロ波(MW)ディッシュの取り付けは、タワーの構造設計と業界標準に沿った安全で標準化されたプロセスに従います。
3脚管状鋼管タワーの主な構造は何ですか?
3脚管状鋼管タワーの主な構造は、安定性、耐荷重性、空力効率のために設計された自立型の三角形フレームシステムであり、3つのコアコンポーネントで構成されています。
これらのコンポーネントが構造のバックボーンを形成し、統合されたアクセサリー(プラットフォーム、はしごなど)が主要構造の完全性を損なうことなく機能的なサポートを追加します。
プラットフォーム、はしご
プラットフォームとはしごは、高高度の機器への安全で効率的なアクセスを可能にし、業界の安全および耐久性の要件に準拠しながら継続的な運用とメンテナンスをサポートすることにより、タワーの使いやすさを向上させます。
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