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监控杆地笼加定位板有以下好处:
一、增强稳定性
地笼是埋在地下用于固定监控杆的基础部分,加入定位板后,可以增大与土壤的接触面积,使监控杆在受到风力、震动等外力作用时,能够更加稳固地矗立在地面上,监控杆,不易倾斜或倒塌。
二、确保安装精度
定位板有助于准确确定监控杆的安装位置和角度,保证监控杆在安装过程中的垂直度和水平度,从而使监控设备能够更好地发挥作用,获得的监控视角。
三、提高抗沉降能力
在不同的地质条件下,地面可能会出现沉降现象。定位板可以分散监控杆对地面的压力,减少因沉降而导致的监控杆倾斜或损坏的风险,延长监控杆的使用寿命。
四、便于施工安装
在施工过程中,定位板可以作为安装的参考基准,使施工人员能够更加快速、准确地进行地笼的安装和固定,提高施工效率。
设计一个20米宽的龙门架时,材料的配置需要综合考虑其用途(如起重设备、广告支撑、仓储物流等)、负载要求、环境条件(如风力、腐蚀性)以及安全规范。以下是通用的材料配置要求和设计要点:
1. 主体结构材料立柱(支撑柱)建议采用高强度钢材(如Q235B或Q345B),具备良好的抗弯和抗压性能可选择H型钢、方钢管或圆形钢管常用规格如H300×300×10×15(高×宽×腹板厚×翼缘厚)。建议截面尺寸≥300×300×10mm(壁厚需根据负载计算确定)。根据实际需求(如通行高度或作业高度),通常需与横梁跨度匹配 横梁(主梁)高强度结构钢(Q345B或更高等级),需满足抗弯和抗扭性能。适用于大跨度(20米),建议截面尺寸≥600×300×12mm(高×宽×壁厚)。工字钢或H型钢**:需通过加强筋或桁架结构补强,避免挠度过大。跨度处理:20米跨度较大,需设计桁架结构或增设中间支撑(如无法加支撑,需进行挠度校核)。
2. 连接与加固立柱与横梁采用高强度螺栓(10.9级)或焊接连接,需进行焊缝强度计算。关键节点需增加加劲板(如三角板、肋板)以提高稳定性。斜撑与拉杆在立柱两侧增设斜撑(角钢或钢管),水利监控杆,形成三角形稳定结构。 跨中可设置横向拉杆(如圆钢或钢管)减少横梁挠度:独立基础或桩基(根据地质条件选择)。凝土强度**:C30及以上,配筋需满足抗拔和抗倾覆要求预埋件**:地脚螺栓或预埋钢板,尺寸需与立柱底板匹配(如M24-M30螺4. 防腐与表面处理热浸镀锌(厚度≥80μm)或喷涂环氧富锌底漆+聚氨酯面漆(总厚度≥120μm)。潮湿或腐蚀性环境需增加防腐涂层等级。防火要求:若用于工业区,可能需涂刷防火涂料(耐火极限≥1.5小时)。
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一般情况下,15米监控杆设计的风速要求通常按抗风力12级,即风速30米/秒以上来考虑,监控杆厂家,安全系数为4-5倍左右.以下是具体说明:
相关标准
监控杆设计常依据《GBJ135-90》等技术指标,要求设计风速32米/秒、震烈度8度.
计算因素
- 基本风压计算:需根据伯努利方程得出的标准风压关系公式,考虑空气密度、风速等因素计算基本风压.
- 风载荷计算:风载荷标准值等于基本风压乘以风振系数、风压高度变化系数、风载体形系数,这些系数需依据《荷载规范》,根据监控杆所在地区的地面粗糙度、高度等条件确定.
- 迎风面积计算:监控立杆摄像机和杆身的迎风面积是重要参数,其与风载荷成正比,河道监控杆,摄像机迎风面积因形状而异,杆身迎风面积则与杆身长度、形状有关.
其他考虑
- 安全系数:设计时要考虑适当的安全系数,确保监控杆在风速条件下的安全性,安全系数需根据具体情况确定,一般不低于相关设计规范的要求.
- 地理位置与环境:若监控杆位于沿海、高山等风力较大的地区,或周围有建筑物、地形等影响风速的因素,设计风速要求可能需要相应提高.
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