

رقم التقرير: BCTT-2026-TR-0429
تاريخ الإصدار: مارس 29, 2026
سلسلة المنتجات: بيونيك & أبراج اتصالات الشجرة المموهة
زبون: [شركة جيليان للصلب المحدودة ]
هيئة الاختبار: المختبر الدولي للبنية التحتية & هياكل الاتصالات (ICSL)
نوع الاختبار: فحص النوع + تقييم الأداء الخاص
تم إجراء اختبار منهجي وفقًا للمعايير التالية: TIA-222-H (المعايير الهيكلية لصناعة الاتصالات), IEC 61400-6 (مقاومة الرياح والتعب), ASTM B117 (تآكل رش الملح), ISO 4892-2 (الشيخوخة فوق البنفسجية), و إن 300 019 (شفافية الترددات اللاسلكية). امتد برنامج الاختبار 14 أسابيع, تغطية عينات المصنع المجمعة مسبقًا (الارتفاعات من 12م إلى 40م) وأبراج الخدمة تقع في ثلاث مناطق مناخية مختلفة.
برج اتصالات شجرة الكترونية بارتفاع 30 مترًا (تكوين تقليد البلوط) تم إخضاعها لمجموعة من الأحمال الرأسية والأفقية وفقًا لأشد حالات الحد النهائي (1.2 × حمل العمل + 1.6 × حمل الرياح). كانت مادة العمود الرئيسي هي الفولاذ S460ML (قوة الخضوع المقاسة 483 ميغاباسكال). في حين أن حمولة الهوائي العلوي تبلغ 1850 كلغ (6 هوائيات القطاع + 3 RRUS) تم تطبيقه, قوة جانبية تعادل أ 55 تم تطبيق سرعة الرياح م/ث في وقت واحد عند ثلثي ارتفاع البرج. وكانت الإزاحة الأفقية المقاسة عند قمة البرج 287 مم, أي, ح/104, وهو أقل من H/70 المحدد في TIA-222-H. كان التشوه المتبقي بعد التفريغ 0.8 مم, تشير إلى سلوك مرن بالكامل. كان معدل فقدان التحميل المسبق لمسامير شفة القاعدة فقط 1.2%, متطلبات الاجتماع.
الإثارة الاجتياحية للتردد الجيبي (0.5 هرتز – 5 هرتز) تم تطبيقه لمحاكاة الاهتزازات الناجمة عن الرياح على مدى فترة مماثلة مدتها 30 عامًا. تم استخدام طريقة حساب تدفق المطر مع قاعدة الضرر التراكمي الخطي لعامل المنجم. كان عامل الضرر التراكمي المحسوب D 0.28, أقل بكثير 1.0, مما يعني تجاوز عمر التعب الفعلي 100 سنوات. تم تحليل ضغوط النقاط الساخنة عند اللحامات الحرجة باستخدام نموذج فرعي للعناصر المحدودة; كان الحد الأقصى لنطاق ضغط النقاط الساخنة 78 ميغاباسكال, أقل بكثير من حد التعب لـ S460ML (210 ميغاباسكال).
تم إجراء اختبارات السحب على فروع سعفة CFRP لبرج النخيل: صمد فرع واحد 1.2 قوة الشد كيلو نيوتن قبل الفشل, بينما عبء العمل الفعلي (بما في ذلك الوزن الذاتي للهوائي, تراكم الجليد, وشفط الرياح) هو فقط 0.3 كيلو نيوتن, إعطاء عامل الأمان 4.0. تم إخضاع الوصلات الكروية بين السعف والجذع 500,000 الحركات الدورية; بعد الاختبار, كان عمق التآكل أدناه 0.05 ملم مع عدم وجود تدهور وظيفي.
تم اختبار أربعة تكوينات في نفق الرياح ذو الطبقة الحدودية عند 1:10 مقياس: احتكار أسطواني تقليدي, برج شعرية زاوية الصلب, برج الشجرة الإلكترونية (نوع عريض الأوراق), وبرج النخلة الإلكترونية. تم إجراء الاختبارات عند رقم رينولدز Re = 2.5×10⁵ (الموافق لبرج يبلغ ارتفاعه 40 مترًا في أ 15 M/S سرعة الرياح). تم تلخيص النتائج في الجدول أدناه:
| نوع البرج | متوسط معامل السحب Cd | الرقم المبشور ش | سرعة الرياح الناتجة عن الرنين الناتج عن الدوامة (الآنسة) |
|---|---|---|---|
| احتكار أسطواني | 0.93 | 0.21 | 8.2 |
| زاوية الصلب شعرية | 1.48 | 0.14 | لا أحد (اضطراب النطاق العريض) |
| شجرة عريضة الأوراق بيونيك | 0.59 | 0.29 | >32 (لم يتم تشغيله) |
| برج النخلة الإلكترونية | 0.48 | 0.31 | >38 |
يتراوح تقليل معامل السحب للأبراج الإلكترونية من 37% إلى 48%, يُعزى في المقام الأول إلى تجزئة الدوامة بواسطة الفروع. يُظهر تحليل المجال الزمني أن تقلبات رفع RMS للأبراج الإلكترونية قد تم تقليلها بمقدار 65%, يقلل بشكل كبير من حمل التعب على الهيكل.
وفقا لمعيار دن هارتوغ, تم تقييم الاستقرار الراكض. معامل الراكض
ا=دأدCل+Cد لأن برج الشجرة الإلكترونية وجد أنه سلبي فقط عندما تجاوزت زاوية الهجوم α 18 درجة, في حين أن زوايا هجوم الرياح الفعلية لا تتجاوز ±12 درجة. بالتالي, لا يوجد خطر الراكض. لبرج النخيل الالكتروني, يؤدي الالتواء التكيفي لسعف CFRP إلى رفع سرعة الرياح الحرجة إلى 52 الآنسة.
نظام تصوير متعدد الأطياف (400-1000 نانومتر) تم استخدامه لمقارنة الأبراج الإلكترونية بأنواع الأشجار الحقيقية (بلوط, نخل, صنوبر) تحت مشمس, ملبد بالغيوم, وأحوال الشفق. مؤشر التشابه الهيكلي (نعم) وفرق اللون ΔEأب (سماءمساحة أ*ب*) تم حسابها. النتائج هي كما يلي:
برج شجرة عريضة الأوراق بيونيك: متوسط SSIM = 0.937, ΔE*أب = 2.3 (لا يمكن تمييزه بالعين المجردة)
برج النخلة الإلكترونية: سسيم = 0.958, ΔE*أب = 1.8
برج شجرة التمويه (الكترونية غير كاملة): سسيم = 0.842, ΔE*أب = 4.7 (مقبول على مسافات >20م)
في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة (700-900 نانومتر), تظهر الأوراق الحقيقية انعكاسًا عاليًا بسبب الكلوروفيل. عن طريق إضافة أصباغ ثاني أكسيد التيتانيوم المشبعة بالكروم, حققت المواد الإلكترونية درجة مطابقة انعكاس NIR تتراوح بين 91% إلى 94%, منع شذوذ "الشجرة السوداء" تحت استطلاع الطائرات بدون طيار.
مقياس الملف الشخصي بالليزر يقيس نسيج اللحاء: كان متوسط خشونة Ra لحاء البلوط الحقيقي 320 ميكرون, بينما كان اللحاء الإلكتروني 308 ميكرون, مع كثافة حفرة مماثلة (12– 15 حفرة لكل سم²). اختبارات إسقاط الظل (مصدر الضوء الشمسي الاصطناعي) أظهر أن نمط كسر الضوء على جانب الجذع كان متسقًا بشكل أساسي مع نمط الأشجار الحقيقية, مع اختلاف تدرج الحافة أقل من 8%.
تم إجراء اختبار رش الملح المتعادل لمدة 3000 ساعة طبقاً للمواصفة ASTM B117 على العينات التالية: ألواح فولاذية S460ML عارية, المجلفن + لوحة مغلفة بالبولي يوريثين, الفولاذ المقاوم للصدأ على الوجهين 2205 قسيمة, وحدة لحاء HDPE, وسعفة CFRP. نتائج:
الصلب العاري: الصدأ الأحمر الشديد (>20% من المنطقة)
المجلفن + البولي يوريثان: لا الصدأ الأحمر, صدأ أبيض طفيف (<1% من المنطقة), لا فقدان الالتصاق
دوبلكس من الفولاذ المقاوم للصدأ: خالية تماما من التآكل
لحاء HDPE: لا تغير اللون, لا الطباشير, انخفضت صلابة Shore D من 68 إلى 65
سعفة CFRP: لا التصفيح, الاحتفاظ باللمعان 92%
تصنيف البيئة البحرية المقابلة: يحقق نظام الطلاء C5‑M (تآكل عالي جدًا للبيئات البحرية).
وفقا للايزو 4892-2 (مصباح زينون, 340 نانومتر, 0.55 ث/م, 102 دقائق ضوء / 18 دقائق من رذاذ الماء), 1000 دورات (أي ما يعادل 5 سنوات في الهواء الطلق). كان اختلاف اللون ΔE*ab في اللحاء الإلكتروني 1.2, وكان الاحتفاظ بقوة الشد 96%. تم الاحتفاظ بمعامل الانثناء لسعف النخيل CFRP 94%. لم يلاحظ أي طباشير أو تكسير.
تم إجراء مائة دورة بين -40 درجة مئوية و+60 درجة مئوية (6 ساعات لكل دورة). صلابة التأثير (شاربي على شكل حرف V) انخفض من الفولاذ الهيكلي من 52 ي هذا 48 J (لا يزال أعلى من 40 متطلبات J). لم يحدث أي فك في الواجهة الفولاذية اللحائية. ولم يلاحظ أي هشاشة في حشوات الختم.
في غرفة كاتمة للصدى, لوحات اللحاء الكترونية, سعف CFRP, وتم وضع أوراق اصطناعية أمام هوائي بوق قياسي (نطاق التردد 700 ميغاهيرتز – 3.8 غيغاهرتز). فقدان الإدراج (S21) وخسارة العودة (S11) تم قياسها. يتم عرض النتائج في الجدول أدناه:
| تكرار (غيغاهرتز) | فقدان إدخال لوحة اللحاء (ديسيبل) | فقدان إدخال سعفة CFRP (ديسيبل) | مشترك (لحاء الشجر + سعفة) |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.11 | 0.08 | 0.19 |
| 1.8 | 0.18 | 0.12 | 0.30 |
| 2.6 | 0.22 | 0.15 | 0.37 |
| 3.5 | 0.31 | 0.20 | 0.51 |
كافة قيم فقدان الإدراج أدناه 0.6 ديسيبل, تلبية متطلبات 3GPP للقباب الرادارية. خسارة العودة أفضل من 15 ديسيبل (VSWR < 1.43), مما يشير إلى مطابقة مقاومة جيدة وعدم وجود انعكاس كبير.
تم وضع برج الشجرة الإلكترونية في نموذج واقعي للخلايا الدقيقة الحضرية. أظهرت عمليات محاكاة تتبع الشعاع أن انتشار تأخير المكون متعدد المسارات الإضافي الناتج عن بنية الفرع كان فقط 5-8 نانوثانية, والذي ليس له أي تأثير سلبي على أداء إزالة التشكيل 5G NR. كان تشويه نمط الهوائي أقل من 1.2 ديسيبل.
مراقبة تسوية الأساس (التسوية الدقيقة) تم إجراؤه على ثلاثة أبراج إلكترونية كانت في الخدمة 24 شهور. وكان الحد الأقصى للتسوية التفاضلية 4.2 مم, أقل بكثير من الحد المسموح به 15 مم. كان الانحراف العمودي للبرج H / 1500 (حيث H = ارتفاع البرج), أفضل من حد التصميم. أظهرت إعادة فحص التحميل المسبق للمسمار الحد الأقصى من الاضمحلال البالغ 6.2%, مع عدم وجود تخفيف.
مقصورة المعدات الداخلية (تصنيف IP65) تم فتح داخل الجذع; لم يتم العثور على أي تكثيف أو دخول غبار. أنصاف أقطار انحناء الكابل تلبي المتطلبات. بعد عامين من التعرض للرياح, أظهرت مثبتات الأوراق الاصطناعية معدل انفصال أقل من 0.3% كل سنة. يوصى باستبدال حشوات الختم كل مرة 5 سنوات وأعد تطبيق المعطف الخفيف كل 8 سنوات (فقط للأغراض الجمالية).
بناءً على الاختبارات المنهجية الموضحة أعلاه, الكترونية & تتفوق منتجات برج اتصالات الشجرة المموهة في الجوانب التالية:
السلامة الهيكلية: عامل الأمان الفعلي 1.8-2.2, حياة التعب >100 سنوات, متفوقة على الأبراج التقليدية.
الأداء الديناميكي الهوائي: تخفيض معامل السحب حتى 48%, خطر منخفض للغاية للرنين الناجم عن الدوامة.
فعالية التمويه: نعم > 0.93, تلبية متطلبات الإخفاء على مستوى الطائرات بدون طيار وعلى مستوى الأرض.
متانة: تصنيف مقاومة التآكل C5-M, لا يوجد تدهور كبير بعد ذلك 1000 ساعات من الشيخوخة فوق البنفسجية.
شفافية الترددات اللاسلكية: فقدان الإدراج < 0.6 ديسيبل, دون أي تأثير سلبي على جودة التغطية.
التصنيف الموصى به: سلسلة المنتجات هذه مناسبة للمناطق الحضرية الحساسة, المناطق الساحلية ذات المناظر الخلابة, المحميات البيئية, والمناطق ذات الرياح الشديدة, مع عمر خدمة أكثر من 25 سنوات دون إصلاح كبير. من المستحسن أن تقوم شركتك بالإشارة إلى رقم التقرير هذا في المواصفات الفنية وتقديم ملخص بيانات الاختبار للعملاء.
توقيع الرصاص التجريبي: الدكتور. إيلينا ف. ماركيتي
المختبر المعتمد بالتوقيع: عمل. J. S. بهاسكار
اختبار ختم الجسم: ICSL – البنية التحتية & مختبر هياكل الاتصالات (معتمدة من قبل TÜV SÜD, سيناس L7890)