




中国监控杆行业的主要参与者包括山西鏖鑫金属制品有限公司、广州盈科智能科技有限公司等,以下是具体介绍:
- 山西鏖鑫金属制品有限公司:在监控杆行业处于地位,产品线丰富,涵盖道路、小区、高速等各类场景的监控杆,还包括便携式、移动监控杆。其产品采用碳素结构钢,抗风能力强,能抵御12级以上大风,热浸镀锌工艺使锌层厚度≥85μm,使用寿命长,参与了“天网”、雪亮工程等重点项目。
- 广州盈科智能科技有限公司:旗下的盈科立杆在监控杆领域颇具名气,前身是广州市盈一科五金制品有限公司,监控杆,积累了丰富的生产制造经验。产品包括八角、圆管、等径、变径、锥形等多种监控立杆,拥有二十多项发明,主要用于交通道路、学校、、小区等多个领域。
- 宜兴市嘉强钢杆科技有限公司:公司技术力量,拥有的生产设备和完善的质量管理体系,产品质量达到国外水平。其生产的监控杆工艺精湛,结构设计合理,能承受不同环境下的压力,稳定性好,还可根据客户要求提供定制服务。
- 北京智远通纳科技有限公司:专注于开发、生产及销售各种室外监控立杆、道路摄像机立杆、监控龙门架等产品,同时也涉足网络机柜、服务器机柜等领域。公司拥有现代化的进口数控加工设备,产品结构设计科学,尺寸,外观新颖,符合人机工程学原理,覆盖了电子、计算机、通信网络等多个行业。
- 扬州市忆佳能照明电气有限公司:是国内颇具规模和实力的现代道路、景观照明生产企业,太阳能监控杆,监控杆也是其重要产品之一。公司拥有生产设备60多台套,生产的监控杆选材优良,制作工艺成熟,管壁厚度合理,表面采用的喷涂工艺,外观美观且防腐性能良好,能提供设计、制造、安装服务。






针对你提出的河道测水位监控杆(高5米,横臂长6米)的设计要求,这是一个非标且受力挑战较大的特殊定制方案。
常规道路监控杆的横臂通常只有1-2米,而你要求的6米长横臂会极大地增加风荷载力矩,对杆体强度、基础深度和抗风能力提出了极高要求。
结合相关工程技术规范,我为你整理了详细的设计参数建议:
?? 1. 结构参数设计
针对 5米高、6米横臂 的特殊规格,标准的4mm壁厚通常无法满足安全要求,必须进行加强设计。
部位 推荐口径 (直径) 推荐壁厚 材质标准 备注
主杆 (立杆) ≥ 200mm (底) ≥ 120mm (顶) ≥ 6.0mm Q235低碳高强钢 由于横臂极长,建议主杆底部口径适当加粗以增加抗扭性。
横臂 (支杆) ≥ 140mm (底) ≥ 80mm (顶) ≥ 5.0mm Q235低碳高强钢 横臂过长,壁厚必须加厚以防止弯曲变形。
法兰盘 - ≥ 14mm 钢板 底部法兰盘厚度必须达标,连接螺栓需用高强度双螺母防松。
?? 2. 关键技术与施工要求
?? 杆体工艺
* 成型工艺:建议采用一次折弯成型工艺,避免杆体中间有横向焊缝,以保证结构强度和美观度。
* 防腐处理:河道环境湿度大,腐蚀性强。必须采用热浸锌(镀锌层厚度≥85μm)加喷塑处理,确保使用寿命在10年以上。
* 垂直度:安装后杆体垂直度偏差应不大于 0.5%(即5米杆顶端位移不超过25mm)。
? 基础与抗风 (非常重要)
由于你的横臂长达6米,受风面积是普通监控杆的3-5倍,基础设计必须格外重视:
* 抗风标准:建议按 8级抗风(风速23m/s以上)甚至更高标准进行结构计算。
* 基础规格:
* 混凝土标号:必须使用 C25或C30 以上标号的混凝土。
* 尺寸估算:常规5米杆基础较小,但配合6米横臂,基础坑深度建议 ≥ 1.5米,宽度建议 ≥ 1.0米(具体需根据地质土质计算,软土地区需更深)。
* 钢筋笼:必须配置符合的钢筋笼,防止混凝土基础开裂。






监控杆风荷载计算是先确定基本风压,再结合体型系数、风振系数等参数,通过公式计算总风荷载,具体步骤如下:
1. 确定基本风压(w?):
根据监控杆安装地点的《建筑结构荷载规范》(GB 50009),查取当地50年一遇的基本风压值(单位:kN/m2),如北京w?约0.55kN/m2,沿海地区数值更高。
2. 计算风荷载标准值(w_k):
采用公式:w_k = β_z × μ_s × μ_z × w?,泰安监控杆,其中各参数含义如下:
- β_z:风振系数,监控杆属柔性结构(高宽比>5),河道监控杆,需考虑风致振动,通常取1.5~2.5(具体按规范计算或简化取值);
- μ_s:体型系数,圆形杆取0.7(迎风面),带矩形设备(如摄像头)取1.2~1.5;
- μ_z:风压高度变化系数,根据杆顶高度查规范,如10m高取1.0,20m高取1.25。
3. 计算总风荷载(F_w):
分杆体和设备两部分计算,公式为F_w = w_k × A(A为迎风面积):
- 杆体:A = 杆身直径 × 杆身高度(或平均直径 × 高度);
- 设备:A = 设备迎风投影面积(如摄像头按长×宽计算);
- 总风荷载 = 杆体风荷载 + 设备风荷载。
4. 验证结构强度:
将总风荷载转化为杆底弯矩(弯矩 = 总风荷载 × 杆顶高度),与监控杆材料的许用弯矩对比,确保满足强度要求。








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