Rumah ProdukMenara Kawat Guyed

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

I 'm Online Chat Now

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik
38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik 38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik 38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik 38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik 38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik 38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik 38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

Gambar besar :  38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

Detail produk:
Tempat asal: Cina
Nama merek: Jiayao
Sertifikasi: ISO9001:2008 COC
Nomor model: Menara Kawat Guyed
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: 4 Ton
Harga: US$1600,1-100Tons;US$1000,>=100 Tons
Kemasan rincian: Dikemas Dalam Kotak Kayu Atau Dibundel Dengan Lembaran Galvanis
Waktu pengiriman: 15-20 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 500-1000 ton per bulan
Kontak bicara sekarang

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

Deskripsi
Nama: 38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seism Standar: ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1
Kecepatan Angin: >60M/Dtk Diameter kawat: 12mm
Pengelasan: AWS D1.1 Deviasi Vertikal: <1/1000
Perawatan anti-korosi: Galvanis celup panas Seumur hidup: Lebih dari 20 tahun
Penggunaan: Telekomunikasi Tipe instalasi: Majelis di Tempat
Kapasitas beban: Hingga 50 ton Tangga Panjat: Eksternal atau Internal
Kustomisasi: Tersedia berdasarkan permintaan Platform: 1-5
Persyaratan pemeliharaan: Rendah Jumlah Platform: 2/3/disesuaikan
Tinggi: 30-100 meter
Menyoroti:

38M menara kabel angin

,

menara stasiun pemantauan seismik

,

52M menara kabel yang dioptimalkan

Menara Kawat Gantung yang Dioptimalkan untuk Beban Angin 38 46 52M untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

Sebuah menara tiang gantung (juga disebut menara gantung) adalah struktur yang tinggi dan ramping yang mengandalkan kawat gantung eksternal (kabel baja berkekuatan tinggi) untuk stabilitas—tidak seperti menara yang berdiri sendiri yang berdiri secara independen. Desain ini memungkinkannya mencapai ketinggian yang lebih besar dengan material struktural yang lebih sedikit, menjadikannya pilihan yang hemat biaya untuk aplikasi yang membutuhkan cakupan atau ketinggian yang luas.

Fitur Struktural & Desain Inti

  • Badan Menara Ramping: Dibangun sebagai struktur baja tubular atau kisi (lebih sempit dari menara yang berdiri sendiri), dengan bentuk meruncing untuk mengoptimalkan distribusi beban.

  • Sistem Kawat Gantung: Beberapa set kabel baja menempel pada tiang pada interval 20–30m, ditambatkan ke tanah pada sudut 45–60° untuk menahan gaya angin/seismik.

  • Rentang Ketinggian: Membentang dari 30m hingga lebih dari 200m (lebih tinggi dari kebanyakan menara yang berdiri sendiri), dapat disesuaikan untuk kebutuhan spesifik.

  • Aksesori: Termasuk tangga panjat, dudukan antena, baki kabel, dan lampu peringatan penerbangan (untuk ketinggian >60m).

Material & Standar Utama

  • Badan Menara: Baja struktural galvanis (ASTM A36/S235JR) untuk ketahanan korosi dan kekuatan.

  • Kawat Gantung: Kabel baja tarik tinggi (ASTM A475) dengan lapisan seng/polimer untuk daya tahan.

  • Angkur: Angkur beton/baja tugas berat untuk mengamankan kawat, dirancang untuk beban tarik.

  • Kepatuhan: Mengikuti IEC 62305 (perlindungan petir) dan kode keselamatan bangunan setempat.

Skenario Aplikasi Utama

  • Penyiaran/Telekomunikasi: Mendukung antena TV/radio dan pemancar gelombang mikro jarak jauh (memaksimalkan cakupan sinyal melalui ketinggian).

  • Pemantauan Meteorologi: Menampung sensor/radar cuaca di ketinggian tinggi untuk data atmosfer yang akurat.

  • Navigasi Penerbangan: Memasang suar penerbangan di daerah terpencil (pegunungan, pantai).

  • Penelitian Ilmiah: Menyebarkan instrumen atmosfer (monitor ozon) di atas gangguan darat.

1.Spesifikasi

 

Desain
1. Kode Desain

ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1

Baja Struktural
2. Grade Baja Lunak Baja Tarik Tinggi
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. Kecepatan Angin Desain Hingga 250 km/jam
4. Defleksi yang Diizinkan 0,5 ~1,0 derajat @ kecepatan operasional
5. Kekuatan Tarik (Mpa) 360~510 470~630
6. Kekuatan Luluh (t≤16mm) (Mpa) 355 235
7. Perpanjangan (%) 20 24
8. Kekuatan Impak 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)
Baut & Mur
9. Grade Grade 4.8, 6.8, 8.8
10. Standar untuk sifat mekanik
10.1 Baut ISO 898-1
10.2 Mur ISO 898-2
10.3 Ring ISO 6507-1
11. Standar untuk Dimensi
11.1 Baut DIN7990, DIN931, DIN933
11.2 Mur ISO4032, ISO4034
11.3 Ring DIN7989, DIN127B, ISO7091
Pengelasan
12. Metode Pengelasan Busur Terlindung CO2 & Pengelasan Busur Terendam (SAW)
13. Standar AWS D1.1
Penandaan
14. Metode penandaan anggota Pengepresan Hidrolik
Galvanisasi
15. Standar galvanisasi bagian baja ISO 1461 atau ASTM A123
16. Standar galvanisasi baut dan mur ISO 1461 atau ASTM A153

Apa itu badan menara menara kawat gantung?

Badan menara menara kawat gantung (menara tiang gantung) adalah struktur penopang beban pusat yang ramping yang menopang antena, sensor, atau peralatan lainnya, mengandalkan kawat gantung eksternal untuk stabilitas lateral (bukan kekakuan yang berdiri sendiri). Biasanya dibangun sebagai rangka baja tubular atau kisi, lebih sempit dari menara yang berdiri sendiri dan memiliki desain meruncing (lebih lebar di dasar, lebih sempit di puncak) untuk mengoptimalkan distribusi beban dan ketahanan angin. Badan menara dibuat dari baja struktural galvanis (sesuai dengan standar ASTM A36/S235JR) untuk memastikan ketahanan korosi dan daya tahan jangka panjang di lingkungan luar ruangan. Ini berfungsi sebagai dasar pemasangan untuk aksesori utama seperti tangga panjat, dudukan antena, dan baki kabel, dan desain modularnya memungkinkan penyesuaian ketinggian mulai dari 30m hingga lebih dari 200m, disesuaikan untuk aplikasi seperti penyiaran, telekomunikasi, atau pemantauan meteorologi.

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

Bagaimana cara memasang antena pada menara kawat gantung?

Memasang antena pada menara kawat gantung mengikuti proses yang terstruktur dan sesuai dengan standar keselamatan yang selaras dengan desain menara dan standar industri:

  1. Persiapan Pra-Pemasangan: Verifikasi kapasitas penopang beban menara untuk memastikan menara dapat menopang berat antena (termasuk perangkat keras dan kabel terkait). Periksa badan menara dari korosi, kerusakan struktural, atau sambungan yang longgar, dan konfirmasikan kepatuhan dengan kode keselamatan setempat (misalnya, IEC 62305 untuk perlindungan petir).
  2. Pemasangan Dudukan Antena: Pasang dudukan antena khusus (aksesori terintegrasi menara) ke titik yang telah ditentukan pada badan menara. Dudukan ini biasanya diamankan menggunakan baut berkekuatan tinggi yang kompatibel dengan struktur baja galvanis menara, memastikan sambungan yang kokoh yang tahan terhadap gaya angin dan getaran.
  3. Pengangkatan & Penentuan Posisi Antena: Gunakan derek atau peralatan pengangkat khusus untuk mengangkat antena ke ketinggian target (dipilih secara strategis untuk cakupan sinyal optimal). Sejajarkan antena dengan arah transmisi/penerimaan yang dimaksud, menggunakan alat laser atau meteran penyelarasan untuk presisi.
  4. Mengamankan Antena: Pasang antena ke dudukan yang telah dipasang sebelumnya menggunakan perangkat keras yang kompatibel, kencangkan baut ke torsi yang ditentukan untuk mencegah pergerakan. Pastikan antena rata dan stabil, tanpa goyangan yang dapat memengaruhi kinerja atau integritas struktural.
  5. Perutean & Integrasi Kabel: Rutekan kabel sinyal atau pengumpan melalui baki kabel terintegrasi menara untuk melindunginya dari kerusakan lingkungan. Sambungkan kabel ke antena dan jalankan ke peralatan di darat, pastikan isolasi dan kedap air yang tepat pada titik sambungan.
  6. Inspeksi Akhir: Lakukan pemeriksaan visual antena, dudukan, dan kabel untuk mengonfirmasi pemasangan yang aman. Uji transmisi/penerimaan sinyal antena untuk memverifikasi fungsionalitas, dan pastikan semua protokol keselamatan (misalnya, perlindungan jatuh bagi pekerja) diikuti selama proses.

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

Apa itu Perangkat Anti Panjat pada menara kawat gantung?

Perangkat anti panjat untuk menara kawat gantung adalah komponen keselamatan khusus yang dipasang pada badan menara untuk mencegah akses tidak sah dan mengurangi risiko jatuh. Desain umum meliputi:

  • Kerah/rok anti-panjat: Penghalang baja melingkar atau kerucut yang dipasang di dekat dasar menara (biasanya 2–3m di atas tanah) untuk memblokir upaya panjat dengan menolak pegangan tangan atau pijakan kaki.
  • Penghalang berduri atau bergerigi: Lampiran baja runcing yang tidak mematikan pada bagian menara bawah atau tangga untuk mencegah panjat yang tidak sah.
  • Akses terkunci: Jika menara dilengkapi dengan panel akses di permukaan tanah atau titik masuk tangga, gerbang yang terkunci membatasi akses hanya untuk personel bersertifikat.

Perangkat ini dibuat dari bahan tahan korosi (misalnya, baja galvanis, cocok dengan badan menara) untuk tahan terhadap kondisi luar ruangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keselamatan dengan mencegah panjat yang tidak disengaja atau disengaja oleh individu yang tidak terlatih, selaras dengan kode keselamatan bangunan setempat dan mitigasi kewajiban bagi operator menara.

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

Bagaimana cara menghubungkan kawat gantung dan menara kawat gantung?

Menghubungkan kawat gantung ke menara kawat gantung melibatkan proses yang aman dan menahan beban untuk memastikan kawat dapat menstabilkan menara secara efektif terhadap gaya angin dan seismik:

  1. Persiapan: Pilih kawat gantung yang terbuat dari kabel baja tarik tinggi (sesuai dengan ASTM A475) dengan lapisan seng atau polimer untuk daya tahan. Pastikan badan menara memiliki titik sambungan yang telah difabrikasi sebelumnya (misalnya, lug, braket, atau lengan silang) pada interval 20–30m, seperti yang ditentukan dalam desain menara.
  2. Pemasangan Perangkat Keras Sambungan: Pasang braket kawat gantung tugas berat atau clevis ke titik sambungan yang telah ditentukan pada menara menggunakan baut berkekuatan tinggi (kompatibel dengan struktur baja galvanis menara). Braket ini direkayasa untuk mendistribusikan tegangan secara merata ke seluruh badan menara.
  3. Terminasi Kawat: Gunakan fitting terminasi profesional (misalnya, selongsong swage, klem kabel, atau thimble) untuk mengamankan ujung setiap kawat gantung. Selongsong swage dikerutkan pada kawat untuk sambungan permanen berkekuatan tinggi, sementara klem kabel memberikan penyesuaian tegangan.
  4. Sambungan & Penegangan: Sambungkan ujung kawat gantung yang telah diakhiri ke braket menara menggunakan belenggu atau pin, pastikan sambungan yang aman tanpa kendur. Gunakan alat penegang (misalnya, turnbuckle atau come-along) untuk menyesuaikan tegangan kawat ke spesifikasi desain—penting untuk menyeimbangkan gaya lateral pada menara.
  5. Verifikasi: Periksa apakah sambungan sejajar dengan struktur meruncing menara dan kawat ditegangkan secara seragam (menghindari penegangan berlebih, yang dapat memberi tekanan pada badan menara). Konfirmasikan perangkat keras dan fitting terminasi tahan korosi dan sesuai dengan standar keselamatan menara.

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

Bagaimana cara menghubungkan kawat gantung dan baut angkur gantung?

Menghubungkan kawat gantung ke baut angkur gantung (angkur tanah) adalah langkah penting untuk mentransfer tegangan kawat ke tanah, memastikan stabilitas menara:

  1. Persiapan Angkur: Pastikan angkur tanah (angkur beton atau baja tugas berat, dirancang untuk beban tarik) terpasang dengan benar di tanah pada sudut 45–60° relatif terhadap kawat gantung. Angkur harus benar-benar mengeras (untuk beton) dan tertanam dengan aman untuk menahan gaya tarik keluar.
  2. Eksposur Baut Angkur: Pastikan baut atas angkur (baut angkur gantung) menonjol di atas tanah dan berulir untuk mengakomodasi perangkat keras sambungan. Baut harus terbuat dari baja berkekuatan tinggi untuk menahan tegangan kawat gantung.
  3. Terminasi Kawat: Terminasi ujung bebas kawat gantung menggunakan fitting berkekuatan tinggi yang sama (selongsong swage, klem kabel, atau thimble) yang digunakan untuk sambungan menara, memastikan ujung yang aman dan menahan beban.
  4. Perakitan Perangkat Keras Sambungan: Pasang turnbuckle (untuk penyesuaian tegangan) dan belenggu ke kawat gantung yang telah diakhiri. Turnbuckle terhubung ke baut angkur gantung melalui mur atau ring, memungkinkan penyesuaian halus tegangan kawat.
  5. Penegangan & Pengamanan: Gunakan turnbuckle untuk menegang kawat gantung ke spesifikasi yang diperlukan, memastikan kawat menahan gaya lateral tanpa menarik angkur. Setelah ditegangkan, kunci turnbuckle dengan pin cotter atau mur pengunci untuk mencegah kendur seiring waktu.
  6. Pemeriksaan Akhir: Verifikasi bahwa sambungan aman, angkur tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan, dan kawat gantung sejajar pada sudut 45–60° yang benar. Periksa korosi pada baut, perangkat keras, dan terminasi kawat, memastikan kepatuhan dengan IEC 62305 dan kode keselamatan setempat.

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

Silakan Klik Di Sini Untuk Informasi Lebih Lanjut!!!!!!

 

 

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

3. Pelanggan Kerjasama

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

4. Sertifikasi

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

5. Layanan Kami

JIAYAO CO., LTD. adalah produsen menara telekomunikasi profesional dan disetujui oleh ISO9001. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi yang paling optimal dan menara komunikasi terbaik kepada pelanggan. Banyak produk telah diekspor ke AS, Eropa, dan 55 negara lainnya.
Kami berspesialisasi dalam desain dan pembuatan menara baja sudut, menara baja tabung, menara monopole, menara pohon pinus, menara gantung, dan menara pengawas. Departemen kami meliputi desain, R&D, inspeksi, laboratorium, QC, galvanisasi, dan departemen menara baja. Bahan baku kami berasal dari pabrik baja terkenal di Tiongkok: HBIS Group, Baowu Steel Group, Shougang Group.

38 46 52M Menara Kawat Guyed yang Dioptimalkan Beban Angin Untuk Penggunaan Stasiun Pemantauan Seismik

 

 

Jika Anda membutuhkannya, kami akan menyambut Anda 24 jam sehari!

Rincian kontak
Jiayao Co., Ltd.

Kontak Person: Eric.Jia

Tel: +86-13903181586

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)