
คู่มือวิศวกรรมที่ครอบคลุม, ข้อมูลจำเพาะทางโลหะวิทยา, พลวัตของแรงลม, และเมทริกซ์การปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม, ปิโตรเคมี, กริดไฟฟ้า, และสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม.
มาตรา 1.0
หอคอยป้องกันฟ้าผ่า (ยังถูกกำหนดให้เป็นหอคอยป้องกันฟ้าผ่าอีกด้วย, หอคอยกระจายไฟกระชาก, หรือเสาลวดป้องกันฟ้าผ่า) เป็นชุดประกอบเหล็กโครงสร้างแนวตั้งเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อการจับยึด, ควบคุม, และควบคุมกระแสคายประจุบรรยากาศไฟฟ้าแรงสูงได้อย่างปลอดภัย (ฟ้าผ่า) เข้าสู่มวลโลกอย่างปลอดภัย. โดยการสร้างจุดโจมตีพิเศษ, หอคอยเหล่านี้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่าโดยตรงต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย, หน่วยเก็บวัตถุระเบิด, สถานีไฟฟ้าย่อยที่สำคัญ, สถานีฐานการสื่อสารความถี่สูง, และโครงสร้างพื้นฐานทางแพ่ง.
โครงสร้างป้องกันฟ้าผ่าสมัยใหม่แบ่งส่วนกว้างๆ ตามรูปทรงเรขาคณิต (ตาข่ายสามเหลี่ยม, ตาข่ายสี่เหลี่ยม, หรือโครงแบบท่อขั้วเดียว) และองค์ประกอบของวัสดุ (เหล็กเส้นกลม, เหล็กฉากโครงสร้าง, ท่อเหล็กโครงสร้าง, หรือเหล็กกล้าไร้สนิมสถาปัตยกรรม). เหล็กเส้นกลม และเหล็กโครงสร้างกลวง (HSS) รุ่นท่อได้รับการระบุอย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูงหรือมีลมแรง เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การลากต่ำและอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่เหนือกว่า.
สร้างโดยใช้เหล็กมุมเท่ากันรีดร้อน (เช่น, Q235B/Q355B). เหมาะสำหรับโครงสร้างที่สูงเป็นพิเศษ (40ม.-60ม) ต้องการความแข็งแกร่งด้านแรงบิดสูงและน้ำหนักบรรทุกในการติดตั้งเสาอากาศ/อุปกรณ์หนักควบคู่ไปกับตัวรับฟ้าผ่า.
ใช้ท่อเหล็กไร้ตะเข็บหรือ ERW สำหรับขาหลัก และใช้เหล็กกลมตันสำหรับค้ำยันราง. ให้โปรไฟล์แอโรไดนามิกที่คล่องตัว, ลดน้ำหนักตัวหอคอยโดยรวมลง, และลดขนาดพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งเหมาะสำหรับการบูรณาการในเมืองหรือบนชั้นดาดฟ้า.
ตารางข้อมูล 1.1
| คำอธิบายพารามิเตอร์ | ข้อกำหนดมาตรฐาน | ความอดทนทางวิศวกรรม / ข้อกำหนดของรหัส | การปฏิบัติตามข้อกำหนดการออกแบบ |
|---|---|---|---|
| โปรไฟล์ความสูงมาตรฐาน | 10ม., 15ม., 20ม., 25ม., 30ม., 35ม., 40ม., 50ม., 60ม. | ± 0.5% ของความสูงโครงสร้างทั้งหมด | GB50057 / CECS 80 |
| รอยเท้าโครงสร้าง | ตาข่ายสามเหลี่ยม / ตาข่ายสี่เหลี่ยม / Monopole | ระยะฐาน 0.8 ม. ถึง 4.5 ม. ขึ้นอยู่กับความสูง | เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดที่ดิน |
| วัสดุโครงสร้างเบื้องต้น | Q235B, เหล็กกล้าคาร์บอนโครงสร้าง Q355B / เอสเอส304 | ความต้านทานแรงดึง $f_y \ge 235\text{–}355\text{ MPa}$ | GB / T 700 / GB / T 1591 |
| ส่วนเบี่ยงเบนแนวตั้ง | $\le 1 / 1000$ ของความสูงทั้งหมด | การตรวจสอบการจัดตำแหน่งด้วยเลเซอร์หลังการติดตั้ง | CECS 80:2006 |
| กระบวนการป้องกันการกัดกร่อน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDG) / การเคลือบดูเพล็กซ์ | ความหนาของการเคลือบสังกะสี $\ge 86\ \mu\text{m}$ ($610\text{ g/m}^2$) | ISO 1461 / GB / T 13912 |
| การออกแบบอายุการใช้งาน | $\ge 30$ ปี (สภาพแวดล้อมมาตรฐาน) / $\ge 50$ ปี (เอชดีจีหนักๆ) | ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาโครงสร้างภายใน 20 ปี | เกรดอุตสาหกรรม |
มาตรา 2.0
วัตถุประสงค์การทำงานหลักของหอป้องกันฟ้าผ่าคือการดึงดูดการปล่อยฟ้าผ่าภายในโซนที่กำหนดทางคณิตศาสตร์และส่งสัญญาณกระแสพัลส์ที่เกิดขึ้นอย่างปลอดภัยเข้าสู่ระบบอิเล็กโทรดกราวด์. วิศวกรรมทาวเวอร์สมัยใหม่อาศัยการ วิธีกลิ้งทรงกลม (อาร์เอสเอ็ม) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (GB50057, IEC 62305, อีอีอี 998).
ขอบเขตการป้องกันที่สร้างขึ้นโดยขั้วต่ออากาศฟ้าผ่าที่มีความสูง $h$ ถูกจำลองโดยทรงกลมจินตภาพที่มีรัศมี $h_r$ (ที่ไหน $h_r$ สอดคล้องกับระดับการป้องกันฟ้าผ่า: คลาส I $h_r = 30\text{m}$, คลาสที่สอง $h_r = 45\text{m}$, คลาสที่สาม $h_r = 60\text{m}$) กลิ้งไปบนโครงสร้างหอคอยทางกายภาพ. รัศมีที่ได้รับการป้องกัน $R_p$ ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน $h_x$ ได้มาจากความสัมพันธ์ตรีโกณมิติที่แม่นยำ:
เพื่อกำจัดการเปลี่ยนผ่านแฟลชด้านข้างแบบทำลายล้างและแรงดันไฟฟ้าเกินเหนี่ยวนำทุติยภูมิ, ส่วนประกอบโครงสร้างโลหะของหอคอยทำหน้าที่เป็นเครือข่ายตัวนำลงหลายเส้นทาง. ความต้านทานไฟกระชากลักษณะเฉพาะ $Z_0$ ของตะแกรงเหล็กทาวเวอร์ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ต่ำกว่าค่าอิมพีแดนซ์ตัวนำลงของสายไฟมาตรฐานอย่างมาก, น่าพอใจ $Z_{tower} < \frac{1}{10} Z_{cable}$. สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าศักยภาพชั่วคราวจะเพิ่มขึ้นที่จุดสูงสุด ($V_{peak} = L \cdot \frac{di}{dt} + I R_g$) ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์การแยกอิเล็กทริกของช่องว่างอากาศใกล้เคียง.
ตารางข้อมูล 2.1
| ทาวเวอร์สูง ($h$) | การป้องกันคลาส I ($h_r = 30\text{m}$) | การป้องกันคลาส II ($h_r = 45\text{m}$) | การป้องกันระดับ III ($h_r = 60\text{m}$) | ความกว้างฐานที่แนะนำ |
|---|---|---|---|---|
| 15 เมตร | 25.98 ม. | 32.78 ม. | 38.40 ม. | 1.20 ม – 1.50 ม. |
| 20 เมตร | 28.28 ม. | 37.41 ม. | 44.72 ม. | 1.50 ม – 1.80 ม. |
| 25 เมตร | 29.58 ม. | 41.07 ม. | 50.24 ม. | 1.80 ม – 2.20 ม. |
| 30 เมตร | 30.00 ม. (แม็กซ์) | 44.15 ม. | 55.07 ม. | 2.20 ม – 2.80 ม. |
| 40 เมตร | ไม่มี (เกิน $h_r$) | 48.98 ม. | 63.24 ม. | 3.00 ม – 3.60 ม. |
| 50 เมตร | ไม่มี (เกิน $h_r$) | ไม่มี (เกิน $h_r$) | 69.28 ม. | 3.80 ม – 4.50 ม. |
มาตรา 3.0
หอป้องกันฟ้าผ่าเป็นโครงสร้างสูงที่เปิดโล่งสูง ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างที่ยืดหยุ่นได้เต็มรูปแบบภายใต้ความเครียดทางภูมิอากาศรวม รวมถึงการลากลมที่รุนแรง, การสะสมของน้ำแข็งในแนวรัศมี, การขยายตัวทางความร้อน, และการเร่งความเร็วของแผ่นดินไหว.
ปรับเทียบเพื่อความอยู่รอดในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานภายใต้ความเร็วลมสูงสุด 120–160 กิโลเมตร / ชั่วโมง (โบฟอร์ต สเกล 10–12) โดยมีการโก่งตัวแบบไดนามิกที่น้อยที่สุด.
ออกแบบมาให้ทนต่อการเร่งความเร็วสูงสุดบนพื้น (พีจีเอ) จนถึง $0.20g\text{–}0.30g$ โดยไม่มีความล้มเหลวของโครงสร้างหรือการตัดพุก.
การคำนวณเชิงโครงสร้างรวมเอากำลังขยายเดดโหลดและเพิ่มพื้นที่ส่วนหน้าของลมที่มีประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากการสะสมของน้ำแข็ง.
เข้ากันได้กับฐานรากคอนกรีตแบบกระจาย, หมวกกอง, หรือฐานรากหินสมอบนสภาพดินที่มีแบริ่งต่ำถึงปานกลาง.
ตารางข้อมูล 3.1
| โซนการปรับใช้ | ความเร็วลมขั้นพื้นฐาน ($v$) | ออกแบบความหนาของน้ำแข็ง | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | ระดับการกัดกร่อน |
|---|---|---|---|---|
| เกี่ยวกับชายฝั่ง / ทะเลนอกชายฝั่ง | 180 - 210 กิโลเมตร / ชั่วโมง | 0 - 5 มิลลิเมตร | -10°ซ ถึง +50°ซ | C5 เรือเดินทะเลสูง |
| ระดับความสูงภายในประเทศ / อัลไพน์ | 140 - 160 กิโลเมตร / ชั่วโมง | 10 - 20 มิลลิเมตร | -40°ซ ถึง +35°ซ | C2 ชนบทต่ำ |
| อุตสาหกรรมหนักปิโตรเคมี | 120 - 150 กิโลเมตร / ชั่วโมง | 0 - 10 มิลลิเมตร | -20°ซ ถึง +45°ซ | C4 อุตสาหกรรมสูง |
| แห้งแล้ง / ภูมิภาคทะเลทราย | 130 - 160 กิโลเมตร / ชั่วโมง | 0 มิลลิเมตร | -15°ซ ถึง +55°ซ | C3 ปานกลาง |
มาตรา 4.0
โครงสร้างฟ้าผ่าเหล็กทั้งหมดออกแบบโดย Jielian Metal Structure Co., จำกัด. มีการคำนวณอย่างเคร่งครัด, เป็นแบบจำลอง, และผลิตตามมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างระดับนานาชาติและระดับประเทศที่เข้มงวด. การคำนวณการออกแบบโครงสร้างใช้ลำดับที่สอง $P\text{–}\Delta$ การวิเคราะห์เสถียรภาพแบบยืดหยุ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความต้านทานต่อความไม่เสถียรแบบไดนามิกทั่วโลกและการโก่งงอขององค์ประกอบเฉพาะจุดภายใต้การผสมผสานการรับน้ำหนักที่รุนแรง.
ตารางข้อมูล 4.1
| ขอบเขตทางเทคนิค | มาตรฐานแห่งชาติจีน (GB) | ความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ (IEC / ISO) | ความเท่าเทียมกันแบบอเมริกัน (ASTM / อีอีอี) |
|---|---|---|---|
| การออกแบบป้องกันฟ้าผ่า | GB 50057-2010 | IEC 62305-1/-3 | NFPA 780 / อีอีอี 998 |
| โครงสร้างเหล็กคาร์บอน | GB / T 700 (Q235B) | ISO 630 S235JR | ASTM A36 |
| เหล็กโครงสร้างมีความแข็งแรงสูง | GB / T 1591 (Q355B) | ISO 630 S355JR | เกรด ASTM A572 50 |
| เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | GB / T 13912-2002 | ISO 1461 | ASTM A123 / A153 |
| การดำเนินการเชื่อมโครงสร้าง | GB 50661-2011 | ISO 5817 ระดับซี | การเชื่อมโครงสร้าง AWS D1.1 |
มาตรา 5.0
วัสดุเหล็กดิบที่ใช้ในการผลิตหอคอยมีแหล่งที่มาจากกลุ่มบริษัทเหล็กระดับ Tier-1 ที่รัฐเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ (เช่น, Baosteel, กลุ่มโชกัง, ถังซานเหล็ก & เหล็ก, ฮันดันเหล็ก & เหล็ก) เต็มที่ไปด้วย 3.1 รายงานการทดสอบวัสดุที่ผ่านการรับรอง (ซีเอ็มทีอาร์). องค์ประกอบโครงสร้างใช้เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีโครงสร้างเฉพาะ (Q235B) หรือเหล็กโครงสร้างโลหะผสมต่ำที่ให้ผลตอบแทนสูง (Q355B/Q345B).
สำหรับสภาพแวดล้อมทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือการใช้งานสถานที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม, องค์ประกอบโครงสร้างผลิตขึ้นโดยใช้เกรด 304 (สหรัฐอเมริกา S30400) หรือเกรด 316 (สหรัฐอเมริกา S31600) สเตนเลสออสเทนนิติกขัดเงา, กระจกเงา, หรือพื้นผิวขัดเงาด้วยไฟฟ้า.
ตารางข้อมูล 5.1
| เหล็กเกรด | คาร์บอน (C) แม็กซ์ | ซิลิคอน (และ) แม็กซ์ | แมงกานีส (Mn) | ความแรงของอัตราผลตอบแทน ($f_y$) นาที | ความต้านแรงดึง ($f_u$) | การยืดออก ($\delta_5$) นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q235B (เหล็กกล้าคาร์บอน) | 0.20% | 0.35% | 0.35 - 0.70% | 235 MPa | 370 - 500 MPa | 26% |
| Q355B (โลหะผสมต่ำ) | 0.24% | 0.55% | ≤ 1.60% | 355 MPa | 470 - 630 MPa | 22% |
| เอสเอส304 (สแตนเลส) | 0.08% | 0.75% | ≤ 2.00% | 205 MPa | ≥ 515 MPa | 40% |
| เอสเอส316 (มารีนสแตนเลส) | 0.08% | 0.75% | ≤ 2.00% | 205 MPa | ≥ 515 MPa | 40% |
มาตรา 6.0
การเลือกรูปทรงโครงสร้างจะกำหนดปริมาณการใช้เหล็กทั้งหมดโดยตรง, ขนาดฐานรากรอยเท้า, ความสามารถในการแข็งตัวในสภาวะพื้นที่จำกัด, และความเสถียรตามหลักอากาศพลศาสตร์. มีการจัดเตรียมประเภทโครงสร้างหลักสี่ประเภท:
สร้างโดยใช้ 3 ขาท่อเหล็กหลักจัดเรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า. ลดน้ำหนักเหล็กลง 15–20% เมื่อเทียบกับหอคอยสี่เหลี่ยมสี่ขา, ใช้การเชื่อมต่อแบบสลักเกลียวภายนอกที่อยู่ภายใต้แรงดึงตามแนวแกนล้วนๆ.
สร้างโดยใช้ 4 เหล็กฉากหลักหรือขาท่อที่มีการร้อยเชือก. ให้ความมั่นคงในการรับแรงดัดงอและแรงบิดสูง, รองรับน้ำหนักเสริมที่มีน้ำหนักมาก เช่น จานไมโครเวฟ, แท่นขุดเจาะแสง, และการวิ่งสายดาวน์คอนดักเตอร์หลายสาย.
โครงสร้างท่อเหล็กเรียวขั้วเดียวพร้อมหน้าตัดเหลี่ยม. รอยเท้าขนาดเล็กมาก ($\le 1.2\text{m}^2$) เหมาะสำหรับสถานีย่อยในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง, สถานีบริการน้ำมัน, และลานอุตสาหกรรมที่จำกัดพื้นที่.
โดดเด่นด้วยการหุ้มสถาปัตยกรรมด้วยสแตนเลส, สำเนียงทรงกลมตกแต่ง, และช่องแนะนำฟ้าผ่าภายในแบบรวม. ผสมผสานความปลอดภัยจากฟ้าผ่าที่ใช้งานได้เข้ากับความสวยงามทางสถาปัตยกรรมในเมืองสำหรับศูนย์กลางเมืองและพื้นที่สีเขียว.
ตารางข้อมูล 6.1
| ทาวเวอร์โมเดล | ความสูง ($H$) | ความกว้างด้านบน ($W_1$) | การแพร่กระจายฐาน ($W_2$) | ข้อมูลจำเพาะของท่อขาหลัก | ข้อมูลจำเพาะของสมาชิกเว็บ | ทิศตะวันออก . น้ำหนักรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJT-10 | 10 เมตร | 400 มิลลิเมตร | 1000 มิลลิเมตร | $\Phi 60 \times 3.5\text{ mm}$ | $\Phi 25 \times 2.5\text{ mm}$ | ~850กก |
| GJT-20 | 20 เมตร | 500 มิลลิเมตร | 1800 มิลลิเมตร | $\Phi 76 \times 4.0\text{ mm}$ | $\Phi 32 \times 3.0\text{ mm}$ | ~1,820กก |
| GJT-30 | 30 เมตร | 600 มิลลิเมตร | 2600 มิลลิเมตร | $\Phi 89 \times 4.5\text{ mm}$ | $\Phi 42 \times 3.0\text{ mm}$ | ~3,450 กก |
| GJT-40 | 40 เมตร | 700 มิลลิเมตร | 3400 มิลลิเมตร | $\Phi 114 \times 5.0\text{ mm}$ | $\Phi 48 \times 3.5\text{ mm}$ | ~5,800 กก |
| GJT-50 | 50 เมตร | 800 มิลลิเมตร | 4200 มิลลิเมตร | $\Phi 140 \times 6.0\text{ mm}$ | $\Phi 60 \times 4.0\text{ mm}$ | ~8,900กก |
| GJT-60 | 60 เมตร | 900 มิลลิเมตร | 5000 มิลลิเมตร | $\Phi 159 \times 8.0\text{ mm}$ | $\Phi 76 \times 4.5\text{ mm}$ | ~13,200กก |
มาตรา 7.0
เพื่อให้มีอายุการใช้งาน 30 ถึง 50 ปีโดยไม่ต้องบำรุงรักษาในสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่รุนแรง, ส่วนประกอบเหล็กโครงสร้างประดิษฐ์ทั้งหมดผ่านการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDG) เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 1461 และ gb/t 13912 มาตรฐาน.
ก่อนการชุบสังกะสี, ส่วนประกอบเหล็กผ่านการดองที่เป็นกรด, ฟุ้งซ่าน, และการแช่อัตโนมัติในอ่างสังกะสีหลอมเหลวที่คงไว้ $450^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$. กระบวนการทางความร้อนนี้สร้างชั้นโลหะผสมสังกะสีและเหล็กหลายชั้นที่เชื่อมติดกันทางโลหะกับพื้นผิวเหล็กต้นกำเนิด, ให้ทั้งการป้องกันสิ่งกีดขวางทางกายภาพและการป้องกันแคโทดิกแบบเสียสละ.
ตารางข้อมูล 7.1
| การกัดกร่อนของสิ่งแวดล้อม (ISO 12944) | ข้อกำหนดการรักษาพื้นผิว | ผม. ความหนาของชั้น ($\mu\text{m}$) | ทิศตะวันออก . อายุการใช้งานจนถึงการบำรุงรักษาหลักครั้งแรก |
|---|---|---|---|
| ค2 (ต่ำ – ชนบท / แห้งแล้ง) | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนมาตรฐาน | $65\ \mu\text{m}\ (460\text{ g/m}^2)$ | > 50 ปี |
| ค3 (ปานกลาง – ในเมือง / ไลท์อินดัสทรี) | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนมาตรฐาน | $86\ \mu\text{m}\ (610\text{ g/m}^2)$ | 30 - 40 ปี |
| ค4 (สูง – ทางอุตสาหกรรม / ทางทะเลภายในประเทศ) | เอชดีจีหนักๆ + ทู่ | $100\ \mu\text{m}\ (710\text{ g/m}^2)$ | 25 - 30 ปี |
| C5 (สูงมาก – มารีน / นอกชายฝั่ง) | ระบบเคลือบสองชั้น (HDG + อีพอกซี โพลียูรีเทน) | $86\ \mu\text{m}\ \text{HDG} + 140\ \mu\text{m}\ \text{Paint}$ | > 35 ปี |
มาตรา 8.0
หอป้องกันฟ้าผ่าถูกติดตั้งทั่วทั้งสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งการปล่อยประกายไฟรองหรือการโจมตีในชั้นบรรยากาศโดยไม่ได้รับคำแนะนำก่อให้เกิดความร้อนที่ร้ายแรง, ระเบิด, หรือความเสี่ยงจากไฟฟ้ากระชาก.
โรงกลั่นน้ำมัน, ขั้วแอลเอ็นจี, สิ่งอำนวยความสะดวกการจัดเก็บก๊าซจำนวนมาก, การประชุมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปทางเคมี, และคลังน้ำมันเชื้อเพลิง.
สถานีส่งไฟฟ้าแรงสูง, โรงไฟฟ้าพลังความร้อน/ไฟฟ้าพลังน้ำ, สถานีอินเวอร์เตอร์กลางพลังงานแสงอาทิตย์ PV, และศูนย์กลางฟาร์มกังหันลม.
สถานีฐานเคลื่อนที่แบบเซลลูล่าร์ (5G), โดมติดตามเรดาร์, สถานีภาคพื้นดินผ่านดาวเทียม, ตำแหน่งสั่งการทางทหาร, และที่ตั้งขีปนาวุธ.
โรงงานเตรียมถ่านหิน, โครงศีรษะของเหมืองใต้ดิน, นิตยสารเก็บวัตถุระเบิด, โรงงานกระดาษ, และโรงงานผลิตเหล็ก.
หอควบคุมการบินของสนามบินเชิงพาณิชย์, สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ, สถานีย่อยรางรถไฟ, และท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์.
หอสังเกตการณ์ไฟป่า, ไซโลเก็บเมล็ดพืช, และสถานีสังเกตการณ์สิ่งแวดล้อมระยะไกล.
มาตรา 9.0
การประกอบสถานที่และการสร้างหอป้องกันฟ้าผ่าอย่างเหมาะสมจำเป็นต้องมีการจัดลำดับโครงสร้างที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของโครงสร้าง, ความคลาดเคลื่อนในแนวตั้ง, และความต่อเนื่องของดินไฟฟ้า.
การทดสอบดินธรณีเทคนิคยืนยันความสามารถในการรับน้ำหนัก ($\ge 100\text{ kPa}$). ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (เกรด C25/C30) มีการเทด้วยเกรดที่ฝังไว้ล่วงหน้า 8.8 โครงยึดพุกแบบเจโบลท์วางตำแหน่งด้วยแม่แบบเหล็กที่มีความแม่นยำ. คอนกรีตต้องบ่มให้ $\ge 85\%$ ความแข็งแรงของการออกแบบก่อนการแข็งตัวของเหล็ก.
การขุดค้นโครงข่ายอิเล็กโทรดสายดินวงแหวนปริมณฑลโดยใช้ $40 \times 4\text{ mm}$ เหล็กแบนชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือ $95\text{ mm}^2$ ตัวนำทองแดงฝังอยู่ $\ge 0.8\text{m}$ ต่ำกว่าเกรด. สารประกอบเพิ่มคุณภาพดินที่มีความต้านทานต่ำหรืออิเล็กโทรดกราวด์เคมีถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุผล $R_g \le 10\ \Omega$ ($R_g \le 1\ \Omega$ สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย).
ส่วนหอคอยแบบโมดูลาร์ประกอบกันบนพรมปูพื้นหรือยกตามลำดับโดยใช้เครนเคลื่อนที่หรือเสาจิน. หน้าแปลนโครงสร้างภายนอกจะจับคู่กับเกรด 8.8/10.9 สลักเกลียวความแข็งแรงสูงชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนแรงบิดตามค่าแรงดึงล่วงหน้าที่ระบุโดยใช้ประแจแรงบิดที่สอบเทียบแล้ว.
แท่งขั้วต่ออากาศที่ทำจากสเตนเลสสตีลหลักจะติดตั้งอย่างแน่นหนากับแผ่นปิดทาวเวอร์ด้านบน. การเชื่อมเชิงกลโดยตรงเกิดขึ้นระหว่างเทอร์มินัลทางอากาศ, ขาหลักเป็นเหล็กโครงสร้าง, และสายดาวน์คอนดักเตอร์, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแบบเชื่อมหรือแบบสลักเกลียวคายความร้อนมีความต้านทานการสัมผัส $< 0.03\ \Omega$.
การวัดด้วยเลเซอร์สำรวจมุมฉากแบบคู่ช่วยยืนยันว่าโครงสร้างทั้งหมดมีความเบี่ยงเบนในแนวดิ่งอยู่ภายใน $\le 1/1000$. ความต้านทานกราวด์วัดโดยใช้วิธีทดสอบศักยภาพการตกของดินแบบ 3 ขั้วภายใต้สภาพดินแห้งก่อนที่จะลงนามในการปฏิบัติงาน.
ตารางข้อมูล 9.1
| รายการตรวจสอบ | โปรโตคอลการทดสอบ / เครื่องมือ | ความถี่ | เกณฑ์การยอมรับ | การดำเนินการแก้ไข |
|---|---|---|---|---|
| ความต้านทานต่อพื้นดิน | 3-เครื่องทดสอบดินขั้วโลก | รายปักษ์ (ก่อนฤดูฝนฟ้าคะนอง) | $R_g \le 10\ \Omega$ (หรือ $\le 1\ \Omega$) | ฉีดสารลดแรงต้าน / ขยายตาราง |
| การขันน๊อตแรงบิด | ประแจวัดแรงบิดที่ปรับเทียบแล้ว | เป็นประจำทุกปี / เหตุการณ์หลังพายุ | 100% แรงบิดการออกแบบที่ระบุ | ขันน็อตหลวมอีกครั้ง; เปลี่ยนเครื่องซักผ้าที่เสียหาย |
| ความหนาของการเคลือบสังกะสี | เกจวัดความหนาผิวเคลือบแบบแม่เหล็ก | ทั้งหมด 3 ปี | ความหนา $\ge 65\ \mu\text{m}$ | ทำความสะอาดตะกรันสนิม และใช้สารเคลือบเย็นที่อุดมด้วยสังกะสี |
| โครงสร้างแนวตั้ง | กล้องสำรวจออปติคัลเลเซอร์ | ทั้งหมด 5 ปี / หลังแผ่นดินไหว | ส่วนเบี่ยงเบน $\le 1 / 1000$ | หน้าแปลนฐานชิมเมอร์หรือลวดสลิงปรับความตึง |
ตารางข้อมูล 10.0
| พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ | ข้อเสนอการผลิตมาตรฐาน | ความสามารถทางวิศวกรรมแบบกำหนดเอง |
|---|---|---|
| ความสูงของโครงสร้าง | 10ม., 15ม., 20ม., 25ม., 30ม., 35ม., 40ม., 50ม., 60ม. | ความสูงที่กำหนดเองได้สูงถึง 100 ม. เมื่อตรวจสอบทางวิศวกรรม |
| เกรดเหล็กปฐมภูมิ | Q235B (ASTM A36) / Q355B (ASTM A572 Gr50) | เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก 304 / 316L / ผุกร่อนเหล็ก |
| เคลือบป้องกันการกัดกร่อน | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตามมาตรฐาน ISO 1461 ($\ge 86\ \mu\text{m}$) | ระบบดูเพล็กซ์ (HDG + ฟลูออโรคาร์บอน / สีอีพ็อกซี่โพลียูรีเทน) |
| วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อต่อโบลท์หน้าแปลนภายนอก / ข้อต่อแขนที่ทับซ้อนกัน | ข้อต่อรอยเชื่อมสนามเต็มเจาะ / หน้าแปลนที่ซ่อนอยู่ภายใน |
| คะแนนโหลดลม | 0.40 - 0.70 kN/ตร.ม. (120 - 160 กิโลเมตร / ชั่วโมง) | ระดับพายุไต้ฝุ่นสูงจนถึง 1.20 kN/ตร.ม. (250 กิโลเมตร / ชั่วโมง) |
| ระดับแผ่นดินไหว | ระดับป้อมปราการ 8 ($PGA = 0.20g$) | ระดับ 9 การเสริมแรงแผ่นดินไหว ($PGA = 0.40g$) |
| อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยการบิน | ขายึดเสริม | ICAO ไฟส่องขัดขวางการบินพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดความเข้มปานกลางชนิด A/B |
| สิ่งอำนวยความสะดวกการปีนเขา | ภายใน / สลักเกลียวขั้นภายนอก | บันไดปีนเพื่อความปลอดภัยพร้อมระบบเคเบิลกันตก & กรงพักผ่อน |
ทีมออกแบบทางวิศวกรรมของเราให้บริการวิเคราะห์ความเค้นเชิงโครงสร้างที่สมบูรณ์, ภาพวาดรากฐาน, การคำนวณแรงลม, และการผลิตตามสั่งสำหรับโครงการอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ.
“`