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Monople einzelner röhrenförmiger elektrischer Mastturm
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Monople einzelner röhrenförmiger elektrischer Mastturm

Einrohrturm, auch Monopolturm genannt, ist ein häufig verwendeter Typ. Der Monople Single Tubular Electric Pole Tower gehört zum Bereich der Rohrturmtechnologie, einschließlich Turmkörper und Arbeitsplattform auf dem Turm. Unten und auf der Arbeitsplattform des Turms befindet sich jeweils eine Türöffnung, der Antennenträger ist am Zaun der Plattform befestigt.
1. Einrohrtürme bestehen aus einem Einzelrohr und Zubehör, und die Hauptmaterialien werden im Allgemeinen durch Biegen von Stahlplatten hergestellt.
2. Der Abschnitt des Turms ist kreisförmig oder vieleckig und durch einen Innenflansch, einen Außenflansch oder ein Steckelement verbunden.
3. Die Leiter und die Ruheplattform können im Inneren des Turms angebracht werden, und auch Kommunikationsgeräte können dort mit hoher Sicherheit aufgestellt werden.
4. Je nach Kundenwunsch kann die Leiter innen oder außen angebracht werden.
5. Mit einem fortschrittlichen internationalen Designkonzept und einer Berechnungsmethode kann die Turmneigung entsprechend der Geologie und dem Klima angepasst werden.
6. Bequem und sicher zu installieren, kleine Fläche abdeckend und einfach auszuwählender Standort.

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Produktbeschreibung

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Qingdao Maotong® Power Tower Co., Ltd. ist eine Fabrik, die sich der Produktion und Installation von Stahl widmetTurmMasten und verschiedene Stahlkonstruktionen wie Electric Steel Tangent Suspension Electric Line Tower, Schornsteinturm, Blitzschutzturm, Anemometerturm, Trainingsturm, Dachprozessturm, Einrohrturm, bionischer Baum, integrierte Basisstation, Kommunikationsturm, Überwachungsturm, Strom Turm, Fernsehturm, Monople Single Tubular Electric Pole Tower usw.



Die meisten Stahlrohrmasten werden auf Straßen in Städten und Vororten eingesetzt. Daher ist das Gelände im Allgemeinen flach oder weist relativ leichte Wellen auf. Je nach Situation kann ein Wert von 0,8 der Spannenplanung besser gerecht werden.


Notiz

1: Wenn Sie die Spannweite berechnen möchten, sollten Sie genau überlegen, ob es sich um einen Spannstahlrohrmast oder einen Hängestahlrohrmast handelt.
2: Wenn es sich um die Länge des Isolatorstrangs aus Zugstahlrohrstangen handelt, sollten die eingegebenen Daten 0 sein. λ=  0

3: Seien Sie vorsichtig γ Dies ist die meteorologische Bedingung, die dem maximalen Durchhang entspricht. Dabei handelt es sich nicht unbedingt um die spezifische Eigenlast, sondern auch um die spezifische Eigenlast plus Eisgewicht.


Horizontale Spannweite

Die horizontale Spannweite (auch Windspanne genannt) wird zur Berechnung der Windlast des Turms verwendet, die im Allgemeinen 1,1 bis 1,4 Ls und bei Stahlrohrmasten 1,1 beträgt.
Wir alle wissen, dass die Kraft des Turms durch das dreidimensionale Koordinatensystem analysiert werden kann, in dem die Richtung entlang der Linie als Längsrichtung (Y-Richtung) und die Richtung senkrecht zur Linie als Querrichtung (X-Richtung) bezeichnet wird schließlich wird die Lotrichtung Z-Richtung genannt. Die Horizontallast ist der Kraftzustand des Turms in X-Richtung.

Normalerweise müssen wir während der Planung die zulässige horizontale Spannweite des Turms überprüfen.

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Vertikale Spannweite

Die vertikale Spannweite (auch vertikale Spannweite genannt) wird zur Berechnung der vertikalen Belastung des Turms verwendet, die im Allgemeinen 1,2 bis 2,0 Lh und 1,2 für den Stahlrohrmast beträgt;
Tatsächlich wird in der Ingenieurspraxis auch davon ausgegangen, dass die horizontale Spannweite um 50 bis 150 Meter größer wird als die vertikale Spannweite. Diese Situation kommt jedoch selten vor und wird im Allgemeinen entsprechend der spezifischen Situation analysiert.

Wir können die vertikale Spannweite folgendermaßen verstehen: Eine Person kann eine Schulterstange problemlos tragen, wenn das Gewicht angemessen ist. Wenn das Gewicht die Grenze dieser Person überschreitet, wird sie zerquetscht.


Sicherheitsfaktor

Nachdem wir über die Spannweite gesprochen haben, ist als nächstes der Sicherheitsfaktor zu erwähnen: Der Sicherheitsfaktor ist eine wichtige Grundlage für die Bestimmung der auf den Turm wirkenden Kraft und die Lokalisierung des Durchhangs.
Dies wird hauptsächlich durch die elektrische Fachrichtung entsprechend der Positionierungssituation bestimmt. Um die Berechnung zu vereinfachen, beträgt der Sicherheitsfaktor des Winkeleisenturms oder des Stahlrohrturmleiters im Allgemeinen 2,5; Der Sicherheitsfaktor der Stahlrohrstange sollte nicht weniger als 4 betragen; Der Erdungsdraht-Sicherheitsfaktor des 110-kV-Stahlrohrmastes mit Universaldesign der State Grid Corporation of China beträgt 7,0 bis 8,0.
Ich habe im Umzugsprojekt den Wert 2,5 übernommen, aber ich werde auf die Situation stoßen, dass die isolierte Spannweite die Anforderungen des Bespannungsdurchhangs während des Bespannungsvorgangs nicht erfüllen kann und sogar der Querarm deformiert wurde.
Ich habe auch viel analysiert und recherchiert. Der Analyse zufolge sind die Hauptgründe:

Der Querarm des Stahlrohrmastes ist eine freitragende Struktur und die Kontaktfläche zwischen dem Querarm und dem Mastkörper ist relativ klein. Auch wenn die theoretische Festigkeit den Anforderungen entspricht, entspricht die Steifigkeit des Querarms möglicherweise nicht den Anforderungen. In den Vorgaben zur Steifigkeit des Querarms sind keine klaren Anforderungen enthalten, die darauf beruhen, dass keine Verformungen in optischer und sensorischer Hinsicht auftreten.



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