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| Produktname: | 42m 53m 65m 72Meter Flanschverbindung 3 Rohr-Telekommunikationsturm für Bahnhofseingang | Designcode: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 und EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Verzinkungsstandard: | ASTM A123/ISO 1461 | Höhenbereich: | 10M - 100M |
| Material: | Röhrenstahl | Zertifikat: | ISO 9001:2008 COC |
| Höhe: | Anpassbar, normalerweise 20 m bis 100 m | Windgeschwindigkeit: | 30 bis 150 km/h |
| Lebensdauer: | Mehr als 30 Jahre | Korrosionsschutzbehandlung: | Heiß-Badgalvanisation |
| Installationsmethode: | Schraubverbindung | Windwiderstand: | Ausgelegt für 200 km/h Windgeschwindigkeit |
| Beenden: | Verzinkt oder lackiert | Fundamenttyp: | Betonbasis |
| Anzahl der Plattformen: | 2/3/angepasst | Plattformart: | Klettern oder Antennenmontage |
| Farbe: | Silber/Verzinkt | Foundationstyp: | Beton- oder Ankerschrauben |
| Wartungsbedarf: | Niedrig | Anzahl der Beine: | 3 |
| verzinkt: | Feuerverzinkt | Ersatzteile: | Teile zum Anschluss oder Einbau |
| Installationsmethode: | Geschraubte oder geschweißte Montage | ||
| Hervorheben: | 3-Rohr-Telekommunikationsturm mit Flanschanschluss,3-beiniger Stahlrohrturm für den Bahnhofseingang,42 m Telekommunikationsturm mit Flanschanschluss |
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42m 53m 65m 72Meter Flanschverbindung 3 Rohr-Telekommunikationsturm für Bahnhofseingang
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Wir sind auf die Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter Stahltürme für Telekommunikations-, Überwachungs-, Beobachtungs- und Sicherheitsanwendungen spezialisiert.Nachfolgend finden Sie die detaillierten Produktinformationen:
1.Schlüsseldetails:
Herkunftsort: Hebei, China (Festland); Markenname: Jaoyao oder OEM; Modellnummer: Telekommunikationsturm
Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt oder lackiert.
2.Verpackung & Lieferung:
Verpackungsdetails: Der Telekommunikationsmast wird gemäß den Anforderungen des Kunden mit verzinktem Umreifungsband gebündelt.
Lieferung: Versand innerhalb von 20 Tagen nach Zahlungseingang vom Hafen Tianjin
Turmglieder: Ein Stahlturm ist in mehrere Bündel aufgeteilt.
Schrauben: Verpackungsmaterial ist ein robuster Nylonbeutel oder eine Stahltrommel.
3. Technische Daten
| Design | ||
| 1. Designcode |
ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 und EN 1993-3-1 |
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| Strukturstahl | ||
| 2. Note | Weichstahl | Hochfester Stahl |
| 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. Bestimmen Sie die Windgeschwindigkeit | Bis zu 250 km/h | |
| 4. Zulässige Durchbiegung | 0,5 ~ 1,0 Grad bei Betriebsgeschwindigkeit | |
| 5. Spannungsfestigkeit (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Streckgrenze (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Dehnung (%) | 20 | 24 |
| 8. Schlagzähigkeit KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Schrauben und Muttern | ||
| 9. Note | Note 4,8, 6,8, 8,8 | |
| 10. Normen für mechanische Eigenschaften | ||
| 10.1 Schrauben | ISO 898-1 | |
| 10.2 Nüsse | ISO 898-2 | |
| 10.3 Unterlegscheiben | ISO 6507-1 | |
| 11. Maßnormen | ||
| 11.1 Schrauben | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Muttern | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Unterlegscheiben | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Schweißen | ||
| 12. Methode | CO2-Schutzlichtbogenschweißen und Unterpulverschweißen (SAW) | |
| 13. Standard | AWS D1.1 | |
| Markierung | ||
| 14. Methode zur Kennzeichnung der Mitglieder | Hydraulische Pressprägung | |
| Verzinken | ||
| 15. Verzinkungsstandard für Stahlprofile | ISO 1461 oder ASTM A123 | |
| 16. Galvanisierungsstandard für Schrauben und Muttern | ISO 1461 oder ASTM A153 | |
| Prüfen | ||
| 17. Werkstest | Zugversuch, Elementanalyse, Sharpy-Test (Schlagversuch), Kaltbiegen, Preece-Test, Hammertest |
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| Kapazität | ||
| 18. Maximale Produktionskapazität | 50.000 TONNEN pro Jahr | |
Was ist die Gitterstruktur eines dreibeinigen Stahlrohrturms?
Die Gitterstruktur eines dreibeinigen Stahlrohrturms ist ein fachwerkartiges Fachwerk, das die drei vertikalen Rohrbeine des Turms verbindet. Diese Gitterelemente bestehen aus kleineren hohlen Stahlrohren (im Einklang mit dem Material der Hauptbeine, z. B. nahtlose/geschweißte Stahlrohre) und bilden kreuz und quer verlaufende horizontale und diagonale Verbindungen zwischen den drei Beinen, wodurch über die gesamte Höhe des Turms ein dreieckiges netzartiges Muster entsteht. Diese Struktur arbeitet mit dem konischen Design des Turms zusammen (breiter an der Basis, schmaler an der Spitze), um vertikale Lasten (Turmgewicht, Ausrüstungsgewicht) und seitliche Kräfte (Wind, seismische Aktivität) gleichmäßig auf die drei Beine zu verteilen. Das röhrenförmige Gitter erhöht nicht nur die strukturelle Steifigkeit und Stabilität, sondern optimiert auch die aerodynamische Leistung – es reduziert den Windwiderstand um 30 % im Vergleich zu herkömmlichen eckigen Stahlgitterstrukturen – wodurch sich der Turm hervorragend an raue oder windige Umgebungen anpassen lässt. Darüber hinaus sorgt die Verwendung von Rohrelementen dafür, dass die Struktur leicht ist und gleichzeitig eine hohe Tragfähigkeit beibehält.
Wie montiere ich die MW-Antenne am dreibeinigen Stahlrohrturm?
Die Montage einer Mikrowellenschüssel (MW) auf einem dreibeinigen Stahlrohrturm erfolgt nach einem sicheren, standardisierten Prozess, der auf das strukturelle Design des Turms und die Industriestandards abgestimmt ist:
Hauptstruktur eines dreibeinigen Stahlrohrturms?
Die Hauptstruktur eines dreibeinigen Stahlrohrturms ist ein selbsttragendes, dreieckiges Rahmensystem, das auf Stabilität, Tragfähigkeit und aerodynamische Effizienz ausgelegt ist und aus drei Kernkomponenten besteht:
Diese Komponenten bilden das strukturelle Rückgrat, wobei integriertes Zubehör (z. B. Plattformen, Leitern) für funktionelle Unterstützung sorgt, ohne die Integrität der Hauptstruktur zu beeinträchtigen.
Plattform, Leiter
Zusammen verbessern die Plattform und die Leiter die Nutzbarkeit des Turms, indem sie einen sicheren und effizienten Zugang zu Geräten in großer Höhe ermöglichen, den laufenden Betrieb und die Wartung unterstützen und gleichzeitig die Sicherheits- und Haltbarkeitsanforderungen der Branche einhalten.
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