老旧监控杆-希科节能-监控杆
基于该6米太阳能监控杆参数,横臂设计方案如下:1.基础参数:材质选同级别热镀锌喷塑铝合金(重量轻、防腐性匹配),长度建议1.8-2.5m,横臂根部口径适配立杆165mm,逐步缩口至末端80-100mm,壁厚5-6mm(平衡承重与成本)。2.设备布局:太阳能板优先安装在横臂朝正南方向(倾角40°-45°,适配多数地区光照),监控杆设计,电池箱固定于立杆3-4m高度(防vandalism),监控摄像头装横臂末端,下倾10°-15°。3.结构细节:横臂与立杆采用法兰盘刚性连接(配加强筋),内部预留≥6cm走线槽,末端设防坠挡块,监控杆,所有接口做密封防水处理。需要我结合具体太阳能板功率(如200W/300W)和摄像头类型,细化横臂承重校核与安装点位图吗?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》(GB50009),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,庭院监控杆,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?,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),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。防爆监控杆与普通监控杆的区别在于是否具备防爆性能,前者专为环境设计,后者仅适用于的常规场景,具体差异体现在以下4点:1.功能不同:-防爆监控杆:功能是防止自身或周边设备产生的电火花、高温引燃环境中的物质(如燃气、粉尘、挥发性化学品),老旧监控杆,同时能抵御外部冲击,保护杆体及内部线路。-普通监控杆:功能仅为固定监控设备、提供安装支撑,无防爆设计,无法应对环境。2.材质与工艺不同:-防爆监控杆:多采用高强度不锈钢(如304、316)或经过特殊防腐、防静电处理的合金材质,杆体连接处、线路接口会做密封防爆处理(如使用防爆密封圈、隔爆外壳),避免火花泄漏。-普通监控杆:多为Q235碳钢(表面镀锌/喷塑防锈),材质和工艺仅满足常规承重与防锈需求,无防爆处理。3.适用场景不同:-防爆监控杆:用于危险环境,如石油化工厂区、燃气站、煤矿井下、粉尘车间(面粉厂、饲料厂)、油漆车间等。-普通监控杆:用于的常规场景,如道路、小区、商场、学校、公园等。4.设计标准不同:-防爆监控杆:需符合国家或行业的防爆标准(如GB3836系列、IEC60079系列),出厂前需经过防爆性能检测,确保达到对应防爆等级(如ExdIIBT4Ga)。-普通监控杆:仅需符合常规的结构强度、防锈等标准(如GB/T2423系列),无防爆检测要求。老旧监控杆-希科节能-监控杆由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司是一家从事“灯杆,太阳能路灯,景观灯,监控灯杆,监控立杆,交通指示牌”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“希科灯饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使希科节能在道路灯具中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!)