
คู่มือทางเทคนิคที่ครอบคลุมสำหรับทาวเวอร์โครงสร้างขัดแตะที่มีความสูงสูง, ความสมบูรณ์ของวัสดุ (จีบี Q355B / ASTM A572 Gr50 / S355JR), พลวัตของโครงสร้าง, การป้องกันการกัดกร่อน, และการปรับใช้พลังงานทดแทนทั่วโลก.
ตารางด้านล่างแสดงพารามิเตอร์พื้นฐานการออกแบบหลักที่ควบคุมการออกแบบโครงสร้าง, ความอดทนในการผลิต, ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม, และขีดจำกัดการปฏิบัติงานของหอเหล็กขัดแตะอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการประเมินทรัพยากรลมและการติดตั้งกังหันในระดับสาธารณูปโภค.
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | มาตรฐานทางวิศวกรรม & ข้อกำหนดการดำเนินงาน |
|---|---|
| ความสูงโดยรวมของทาวเวอร์ | ออกแบบเองได้ตั้งแต่ 10 ม. ถึง 160 ม (หรือปรับให้เข้ากับความต้องการของไซต์) |
| ประเภทการกำหนดค่าโครงสร้าง | โครงตาข่าย 3 ขา/4 ขาแบบรองรับตัวเอง, ยิด มาสต์ แลตติซ, Monopole, หรือโครงสร้างทรัสแบบไฮบริด |
| เกรดเหล็กโครงสร้างเบื้องต้น | มาตรฐานจีน GB Q355B, Q235B / ASTM A36, เกรด ASTM A572 50 / บีเอส S355JR, S235JR |
| ความเร็วลมการออกแบบขั้นพื้นฐาน | จนถึง 60 นางสาว (3-ลมกระโชกแรงที่สอง) หรือปรับแต่งตามสภาพอากาศสุดขั้วในท้องถิ่น |
| แพลตฟอร์มส่วนที่เหลือ & ขั้นตอนการทำงาน | ปริมาณที่กำหนดเอง (แพลตฟอร์มส่วนที่เหลือภายใน, ดาดฟ้าทำงานด้านบน, ขั้นตอนความปลอดภัยระดับกลางพร้อมราวจับ) |
| อุปกรณ์ & ความจุของน้ำหนักบรรทุก | anemometers, กังหันลม, หน่วย LiDAR/SoDAR, ไฟสิ่งกีดขวางการบิน, จานไมโครเวฟ, แผงโซลาร์เซลล์ |
| มาตรฐานการออกแบบระดับสากล | GB 50017 / ANSI / TIA-222-G / TIA-222-H / ยูโรโค้ด 3 (EN 1993) / ISO 1461 |
| การรักษาพื้นผิวป้องกันการกัดกร่อน | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDG) สำหรับไอเอสโอ 1461 / ASTM A123, ทาสีอีพ็อกซี่หรือเคลือบพลาสติกพ่นเสริม |
| โครงร่างสีภายนอก | สีเทาสังกะสีธรรมชาติมาตรฐาน, แถบสัญญาณการบินสีแดง-ขาว, หรือการเคลือบผงสี RAL แบบกำหนดเอง |
| เกรดต้านทานแผ่นดินไหว | ออกแบบมาให้ทนทานต่อเกรด 8 ความเข้มแบบไดนามิกของแผ่นดินไหว (PGA สูงถึง 0.4g) |
| ความอดทนในการผลิตในแนวตั้ง | อย่างเคร่งครัด ≤ 1 / 1000 ของความสูงของหอคอยโดยรวม |
| คะแนนอุณหภูมิในการทำงาน | สมรรถนะสุดขีดของอาร์กติก/ทะเลทรายอยู่ในช่วง -45°C ถึง +45°C |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักการเคลือบน้ำแข็งเรเดียล | ออกแบบมาเพื่อการจัดการ 5 มิลลิเมตร 10 มม. สะสมน้ำแข็งในรัศมีโดยไม่มีการพังทลายของโครงสร้าง |
| ระบบต้านทานกราวด์ | ระบบลดฟ้าผ่าในตัวทำให้มั่นใจถึงความต้านทานกราวด์โดยรวม ≤ 4 โอ้ |
| รัด & เกรดโบลท์โครงสร้าง | เกรดแรงดึงสูง 6.8, เกรด 8.8, และเกรด 10.9 สลักเกลียวโครงสร้าง (จุ่มร้อนชุบสังกะสี) |
| ชีวิตการออกแบบการบริการปฏิบัติการ | 35+ หลายปีในสภาพแวดล้อมทางทะเลในชั้นบรรยากาศและนอกชายฝั่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง |
| พื้นฐานการรับรองคุณภาพ | ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, การรับรองซีอี, EN 1090-1 / EXC3 |

การวัดลมเชิงพาณิชย์หรือหอขัดแตะโครงสร้างประกอบด้วยอาร์เรย์ของส่วนประกอบที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำซึ่งเชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนโหลดแอโรไดนามิกแบบไดนามิกอย่างปลอดภัยไปยังโครงสร้างของฐานรากอย่างปลอดภัย. แต่ละโมดูลมีจุดประสงค์ทางกลเฉพาะ:
ฐานทาวเวอร์และเสาขาหลักประกอบเป็นโครงรับน้ำหนักตามแนวแกนหลัก. ผลิตจากโครงเหล็กโครงสร้างที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือส่วนท่อกลวง, สมาชิกเหล่านี้ทนทานต่อการบีบอัดหนักและยกแรงดึง. ชุดประกอบพุกฐานมีโครงสลักเกลียวสำหรับงานหนักฝังลึกอยู่ในฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก.
โครงสร้างขัดแตะอาศัยคานแนวนอนและโครงค้ำยันแนวทแยง (K-ค้ำยัน, X-ค้ำยัน, หรือรูปแบบโครงถักวอร์เรน) เพื่อต้านทานแรงเฉือนด้านข้าง, ช่วงเวลาที่บิดเบี้ยว, และกระแสน้ำวนที่เกิดจากลม. องค์ประกอบโครงสร้างเหล่านี้ป้องกันการโก่งงอของขาหลักภายใต้ภาระด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง.
เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่บริสุทธิ์โดยไม่บิดเบือนการไหลที่เกิดจากโครงสร้างของหอคอย, บูมส่วนต่อขยายแบบพิเศษและขายึดเครื่องวัดความเร็วลมถูกติดตั้งไว้ที่ความสูงแนวตั้งหลายระดับ. แขนยื่นที่แข็งแรงเหล่านี้ช่วยให้วางตำแหน่งกังหันลมได้อย่างแม่นยำ, เครื่องวัดความเร็วลมแบบอัลตราโซนิก, และเรือนเซ็นเซอร์อุณหภูมิ/ความดัน.
เทอร์มินัลแอร์ร็อด (สายล่อฟ้า) ติดตั้งบนยอดโครงสร้างจะเปลี่ยนเส้นทางการปล่อยกระแสไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศอย่างปลอดภัยผ่านตัวนำไฟฟ้าทองแดงลงสู่โครงข่ายกราวด์. สำหรับรุ่นขัดแตะแบบยิด, ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสีแรงดึงสูงพร้อมข้อต่อและแท่งแรงบิดให้ความมั่นคงด้านข้างที่จำเป็นภายใต้พื้นที่ฐานรากที่ลดลง.
ความสมบูรณ์ทางกลและความสามารถในการเชื่อมของเสาขัดแตะขึ้นอยู่กับการควบคุมเคมีโครงสร้างเหล็กอย่างเข้มงวด. ด้านล่างนี้คือรายละเอียดการวิเคราะห์องค์ประกอบเกณฑ์สูงสุดสำหรับเกรดเทียบเท่าสากลที่ใช้ในกระบวนการผลิตของเรา.
| มาตรฐานเกรดเหล็ก | คาร์บอน (C) | ซิลิคอน (และ) | แมงกานีส (Mn) | ฟอสฟอรัส (P) | กำมะถัน (S) | วาเนเดียม (V) | ไนโอเบียม (NB) | ไทเทเนียม (ของ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จีบี Q355B | ≤ 0.20 | ≤ 0.50 | ≤ 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.15 | ≤ 0.07 | ≤ 0.20 |
| ASTM A572 Gr50 | ≤ 0.23 | ≤ 0.40 | ≤ 1.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | ≤ 0.15 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| s355jr | ≤ 0.24 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | – | – | – |
| จีบี Q235B | ≤ 0.20 | ≤ 0.35 | ≤ 1.40 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | – | – | – |
| ASTM A36 | ≤ 0.26 | ≤ 0.40 | – | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | – | – | – |

เพื่อรับประกันอายุการใช้งานความล้าและความเสถียรของโครงสร้างตลอดช่วงอุณหภูมิที่สูงมาก (-45°ซ ถึง +45°ซ), ชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กดิบทั้งหมดผ่านการทดสอบแรงดึงอย่างเข้มงวด, การทดสอบแรงกระแทกแบบ Charpy V-notch, และการตรวจสอบความแข็งแรงของผลผลิตก่อนการแปรรูป.
| เหล็กเกรด | ความแข็งแรงของผลผลิต ReH (MPa) | ความต้านแรงดึง RM (MPa) | การยืดตัว A5 (%) | ชาร์ปี V-Notch Impact (J) | ทดสอบอุณหภูมิ (° C) |
|---|---|---|---|---|---|
| จีบี Q355B | ≥ 355 | 470 – 630 | ≥ 20 | ≥ 34 J | 20° C / 0° C / -20° C |
| ASTM A572 Gr50 | ≥ 345 (50 KSI) | ≥ 450 (65 KSI) | ≥ 18 | ≥ 27 J | -20° C |
| s355jr | ≥ 355 | 470 – 630 | ≥ 22 | ≥ 27 J | 20° C |
| จีบี Q235B | ≥ 235 | 370 – 500 | ≥ 26 | ≥ 27 J | 20° C |
| ASTM A36 | ≥ 250 (36 KSI) | 400 – 550 | ≥ 20 | ≥ 27 J | 20° C |
การเลือกสถาปัตยกรรมทาวเวอร์ที่เหมาะสมจำเป็นต้องประเมินต้นทุนการผลิต, ข้อจำกัดด้านลอจิสติกส์, ข้อกำหนดพื้นฐาน, และความสูงของดุมล้อ. ด้านล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบทางวิศวกรรมของโครงสร้างสนับสนุนกังหันลมเชิงพาณิชย์หลักสามแบบ:
| พารามิเตอร์โครงสร้าง | ทาวเวอร์โครงสร้างเหล็กขัดแตะ | ทาวเวอร์ท่อเหล็กแบบยืดหยุ่น | ทาวเวอร์คอนกรีตผสมเหล็ก |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างวัสดุหลัก | มุมเหล็กสลักเกลียวที่มีความแข็งแรงสูง / ท่อโครงสร้าง | แผ่นเหล็กรีดเชื่อมเปลือกทรงกระบอก/ทรงกรวย | ส่วนล่างของคอนกรีตสำเร็จรูป + ท่อเหล็กด้านบน |
| ความสูงของศูนย์กลางเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุด | 100ม. ถึง 170 ม.+ (คุ้มค่ามากสำหรับความสูงที่สูง) | 80ม. ถึง 120 ม (ถูกจำกัดโดยการขนส่งเส้นผ่านศูนย์กลางเปลือก) | 140ม. ถึง 180 ม.+ (การใช้งานกังหันบนบกที่มีความสูงเป็นพิเศษ) |
| โลจิสติกการขนส่ง | การขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์แบบแพ็คแบน; ผลกระทบจากขีดจำกัดทางหลวงเล็กน้อย | ต้องใช้การขนส่งหนักเกินขนาด; จำกัดด้วยช่องว่างของสะพาน | ส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแบบโมดูลาร์ขนส่งโดยรถบรรทุกมาตรฐาน |
| รอยพระพุทธบาทมูลนิธิ & ปริมาณคอนกรีต | 4-ฐานรองพื้นแบบกางขาด้วยท่อเหล็กเติมคอนกรีต (ซีเอสที); ปริมาณคอนกรีตลดลง | ต้องใช้ฐานแรงโน้มถ่วงขนาดใหญ่หรือฐานรากเสาเข็มลึก | บล็อกรองพื้นที่มีความลึกมากซึ่งจำเป็นต่อความมั่นคงแบบเดดเวท |
| ความพยายามในการติดตั้งนอกสถานที่ | การประกอบแบบเกลียวในสถานที่; ข้อกำหนดในการยกเครนแบบเบา | เครนเคลื่อนที่ขนาดใหญ่สำหรับการยกส่วนเปลือกหนาซ้อน | การหล่อแบบสลิปฟอร์มที่ซับซ้อนหรือการปรับแรงตึงส่วน + การวางตำแหน่งเครนหนัก |
| ค่าใช้จ่ายด้านทุน (ฝ่ายทุน) ประสิทธิภาพ | ประหยัดมวลเหล็กสูงสุด (จนถึง 40% การลดมวลเหล็กเทียบกับท่อ) | ปานกลางถึงสูง; มีความอ่อนไหวต่อราคาเหล็กแผ่นทั่วโลก | เงินลงทุนเริ่มต้นสูง; ประหยัดสำหรับโครงการที่มีความสูงของดุมล้อมากเท่านั้น |

ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะบรรยากาศทางทะเลที่รุนแรงและแรงไฮโดรไดนามิกที่รุนแรงในฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทั่วยุโรป, อเมริกาเหนือ, และเอเชียแปซิฟิก.
| ระดับการกัดกร่อน | C5-M / CX Extreme บรรยากาศทางทะเล |
| คลื่น & ความต้านทานโหลด | ออกแบบมาสำหรับโหลดคลื่นอุทกพลศาสตร์แบบรวม & ความเหนื่อยล้าของลมเป็นรอบ |
| ระบบเคลือบ | ระบบดูเพล็กซ์ (HDG + จิตรกรรมอีพ็อกซี่มารีนหลายชั้น) |
| การปรับใช้เป้าหมาย | สถานีย่อยใกล้ชายฝั่ง, หอคอยอุตุนิยมวิทยานอกชายฝั่ง, เสื้อแจ็คเก็ตเทอร์ไบน์ |
ปรับให้เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งบนบกรวมถึงสันเขา, ภูมิประเทศทะเลทราย, ที่ราบสูง, และที่ราบที่เป็นป่าซึ่งการขนส่งจำกัดการขนส่งหนักอย่างรุนแรง.
| การปรับตัวของภูมิประเทศ | ที่ราบ, สันเขาสูงชัน, ทะเลทรายอันห่างไกล, เขตอาร์กติกที่หนาวเย็น |
| ความยืดหยุ่นด้านโลจิสติกส์ | ขนาดส่วนประกอบแบบโมดูลาร์พอดีกับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานขนาด 40 ฟุต |
| การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม | ทนทานต่อรังสียูวีสูง, การกัดกร่อนของพายุทราย, และการแตกหักเปราะที่อุณหภูมิต่ำ |
| การปรับใช้เป้าหมาย | ฟาร์มกังหันลมบนบกระดับสาธารณูปโภค, ไมโครกริดระยะไกล, การประเมินความเป็นไปได้ของไซต์ |
โรงงานผลิตทาวเวอร์เหล็กแบบอัตโนมัติของเราใช้เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC อันล้ำสมัย, การเชื่อมอาร์กใต้น้ำอัตโนมัติ (SAW), และสายการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อรักษาความแม่นยำของมิติและความสมบูรณ์ของโครงสร้างที่เข้มงวด.
แผ่นมุมเหล็กและโปรไฟล์ท่อผ่านการตัดด้วยความร้อน CNC ความเร็วสูง, การขุดเจาะ, และการปั๊มไฮดรอลิกที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้ได้แนวรูที่มีขนาดต่ำกว่ามิลลิเมตร.
แผ่นเป้าเสื้อกางเกง, ข้อต่อโหนด, และหน้าแปลนยึดจะถูกประกอบเข้ากับจิ๊กโครงสร้างที่มีความแม่นยำเพื่อให้มั่นใจได้ 100% ความแม่นยำทางเรขาคณิตก่อนการเชื่อม.
ช่างเชื่อมที่ผ่านการรับรองจะดำเนินการเชื่อม SMAW/FCAW/SAW ตามด้วย 100% การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) รวมถึงอัลตราโซนิก (ยูทาห์) และการตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก (MPI).
ส่วนประกอบผ่านการดองด้วยกรดและแช่ในอ่างสังกะสีหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 450°C (ISO 1461), ตามด้วยการประกอบร้านทดลองเพื่อรับประกันการสร้างสนามที่มีข้อบกพร่องเป็นศูนย์.
หอคอยเหล็กขัดแตะใช้โครงเหล็กมุมเท่ากันรีดร้อน (GB / T 706, มาตรฐาน ASTM A6, EN 10056) สำหรับสมาชิกขาหลักและระบบค้ำยันแบบเว็บ. ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติทางวิศวกรรมมาตรฐานที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองโครงสร้าง:
| การกำหนด (ขา x หนา มม) | พื้นที่ตัดขวาง (ซม.²) | น้ำหนักที่กำหนด (กิโลกรัม / เมตร) | จุดศูนย์ถ่วง Cx (ซม.) | โมเมนต์ความเฉื่อย Ix (ซม.⁴) | รัศมีของการหมุน ix (ซม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| L 75 x 75 x 6 | 8.73 | 6.85 | 2.06 | 46.2 | 2.30 |
| L 90 x 90 x 8 | 13.90 | 10.90 | 2.51 | 104.0 | 2.74 |
| L 100 x 100 x 10 | 19.20 | 15.10 | 2.82 | 178.0 | 3.04 |
| L 125 x 125 x 10 | 24.20 | 19.10 | 3.44 | 357.0 | 3.84 |
| L 140 x 140 x 12 | 32.40 | 25.50 | 3.86 | 598.0 | 4.29 |
| L 160 x 160 x 14 | 43.30 | 34.00 | 4.41 | 1050.0 | 4.92 |
| L 180 x 180 x 16 | 55.40 | 43.50 | 4.95 | 1720.0 | 5.57 |
| L 200 x 200 x 20 | 76.40 | 60.00 | 5.52 | 2870.0 | 6.13 |
ความทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นปัจจัยการออกแบบที่สำคัญในการบรรลุ 35+ อายุการใช้งานปี. ความหนาของการชุบสังกะสีเป็นไปตามมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด 1461, ASTM A123, และ gb/t 13912 ข้อกำหนดขึ้นอยู่กับความหนาของเหล็กโครงสร้าง:
| ความหนาของวัสดุเหล็ก (เสื้อ) | ความหนาของการเคลือบในท้องถิ่น (ต่ำสุด ไมครอน) | ความหนาผิวเคลือบเฉลี่ย (ต่ำสุด ไมครอน) | ความหนาแน่นของการเคลือบเฉพาะที่ (กรัม/ตรม) | ความทนทานโดยประมาณ (บรรยากาศ C3) |
|---|---|---|---|---|
| เสื้อ < 1.5 มิลลิเมตร | 45 ไมโครเมตร | 55 ไมโครเมตร | 390 กรัม/ตรม | 25 ปี |
| 1.5 มม. ≤ เสื้อ < 3.0 มิลลิเมตร | 55 ไมโครเมตร | 70 ไมโครเมตร | 500 กรัม/ตรม | 35 ปี |
| 3.0 มม. ≤ เสื้อ < 6.0 มิลลิเมตร | 70 ไมโครเมตร | 85 ไมโครเมตร | 610 กรัม/ตรม | 45+ ปี |
| เสื้อ ≥ 6.0 มิลลิเมตร | 79 ไมโครเมตร | 86 ไมโครเมตร – 100 ไมโครเมตร | 705 กรัม/ตรม | 50+ ปี |
ข้อต่อแบบ Lattice Tower อาศัยชุดสลักเกลียวที่มีแรงดึงสูงซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 898-1, มาตรฐาน ASTM A325, หรือ ASTM A490 เพื่อป้องกันการลื่นไถลภายใต้การสั่นสะเทือนตามหลักอากาศพลศาสตร์แบบเป็นรอบ.
| เกรดเครื่องกลของโบลต์ | ความแข็งแรงของผลผลิตที่กำหนด (MPa) | ความต้านแรงดึง (MPa) | พิสูจน์ความเครียดโหลด (MPa) | ประเภทข้อต่อการใช้งานหลัก |
|---|---|---|---|---|
| เกรด 6.8 สลักเกลียวโครงสร้าง | 480 MPa | 600 MPa | 440 MPa | การค้ำยันรอง, ติดบันได, แพลตฟอร์ม |
| เกรด 8.8 สลักเกลียวแรงดึงสูง | 640 MPa | 800 MPa | 600 MPa | การเชื่อมต่อข้อต่อขาหลัก, โครงถักแนวทแยง |
| เกรด 10.9 สลักเกลียวโครงสร้าง | 900 MPa | 1000 MPa | 830 MPa | หน้าแปลนเชื่อมต่อฐานทาวเวอร์รับน้ำหนักมาก |
โครงสร้างเหล็กโครงตาข่ายลมทำงานภายใต้ภัยคุกคามทางสภาพอากาศที่รุนแรง. การคำนวณการออกแบบโครงสร้างรวมการวิเคราะห์สเปกตรัมการตอบสนองแบบไดนามิกเพื่อต้านทานความสุดขั้วของสิ่งแวดล้อม:
สอดคล้องกับเกรด 8 มาตรฐานความรุนแรงของแผ่นดินไหว. กรอบตาข่ายที่ยืดหยุ่นมีการกระจายพลังงานที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับโครงสร้างแข็งที่แข็งแกร่งภายใต้สภาวะแผ่นดินไหว.
คำนวณสำหรับการสะสมน้ำแข็งในรัศมี 5 มม. ถึง 10 มม. รวมกับการโหลดความเร็วลมที่รุนแรงโดยไม่เกิดการโก่งงอของชิ้นส่วนเฉพาะที่.
ออกแบบมาสำหรับรอบการขยายตัว/การหดตัวเนื่องจากความร้อนสูงจากน้ำค้างแข็งในอาร์กติก (-45° C) สู่ความร้อนแรงแห่งทะเลทราย (+45° C).
ระบบฐานรากจะถ่ายโอนช่วงเวลาที่พลิกคว่ำอย่างรุนแรงและแรงเฉือนลงสู่พื้นอย่างปลอดภัย. การเลือกประเภทของฐานรากที่เหมาะสมที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการตรวจสอบดินทางธรณีเทคนิคโดยตรงในพื้นที่:
| ประเภทมูลนิธิ | สภาพดินธรณีเทคนิค | ปริมาณคอนกรีตเสริมเหล็ก | ข้อได้เปรียบหลัก |
|---|---|---|---|
| 4-มูลนิธิแผ่นคอนกรีตแผ่นกระจาย | ดินหนาแน่นมาตรฐาน, กรวด, ดินเหนียวรวม | ปานกลาง (กระจายไปทั่ว 4 แผ่นมุม) | การขุดแบบประหยัด, การดำเนินการเทอย่างรวดเร็ว |
| ไมโครไพล์ / ฐานรากเพลาเจาะ | หินแข็งหรือเนินหินสูงชัน | ต่ำ (ความหนาแน่นของหมุดยึดเหล็กสูง) | การรบกวนภูมิประเทศน้อยที่สุด, เหมาะสำหรับสันเขา |
| ท่อเหล็กเติมคอนกรีต (ซีเอสที) ฐาน | ดินอ่อน, ดินโคลนชายฝั่ง, โซนโต๊ะน้ำสูง | ปานกลาง-สูง | ความสามารถในการรับน้ำหนักมาก, เพิ่มความแข็งด้านข้าง |
| ระบบบล็อกสมอลวดกาย | พื้นที่ราบที่กว้างขวาง, ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | ต่ำมาก (แผ่นรองฐานกลาง + 3/4 ผู้ชายทอดสมอ) | ต้นทุนเงินทุนต่ำสุดสำหรับเสาวัดที่มีความสูงเป็นพิเศษ |
ทุกชุดโครงสร้างผ่านการทดสอบ QA/QC อย่างครอบคลุมอย่างเคร่งครัดก่อนจัดส่งโรงงาน. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของเราครอบคลุมขั้นตอนการตรวจสอบหลักสามขั้นตอน:
ใบรับรองการทดสอบโรงงาน (เอ็มทีซี TH 10204 3.1) ประกอบแผ่นเหล็กดิบและช่องมุมทั้งหมด. การตรวจสอบทางเคมีกายภาพดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ทางสเปกโตรกราฟี.
การตรวจสอบด้วยสายตา (เวอร์มอนต์ 100%), การทดสอบอัลตราโซนิก (ยูทาห์ 20-100% บนรอยเชื่อมโครงสร้าง), และการตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก (MPI) เพื่อตรวจจับความไม่ต่อเนื่องของพื้นผิวหรือภายใน.
ตรวจสอบความหนาของการเคลือบด้วยเกจแม่เหล็กทั่วทั้งส่วนประกอบโครงสร้างทั้งหมด, การทดสอบตารางการยึดเกาะ, และการตรวจสอบการจัดตำแหน่งการประกอบก่อนจัดส่ง.
แผนกวิศวกรรมของเราใช้ PLS-TOWER, แอนซิส, และซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้าง SAP2000 ที่ได้รับการรับรองว่าตรงตามรหัสอาคารระดับโลก:
| ภูมิภาค / อำนาจ | รหัสการออกแบบโครงสร้าง | มาตรฐานการผลิตเหล็ก | กัลวาไน / รหัสการเคลือบ |
|---|---|---|---|
| อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา) | ANSI / TIA-222-G / TIA-222-H / เอเอสซีอี 7 | อินสแตนซ์ 360 / รหัสการเชื่อม AWS D1.1 | ASTM A123 / มาตรฐาน ASTM A153 |
| สหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป) | ยูโรโค้ด 3 (EN 1993-1-1 / EN 1993-3-1) | EN 1090-1 / EN 1090-2 EXC3 (เครื่องหมาย CE) | ใน ISO 1461 |
| ประเทศจีน (จีบี เนชั่นแนล) | GB 50017 / GB 50009 / GB 50135 | GB / T 13912 / GB 50205 | GB / T 13912 |
| ระหว่างประเทศ / พื้นฐาน ISO | ISO 2394 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ | ISO 3834 ข้อกำหนดด้านคุณภาพการเชื่อม | ISO 12944 ระดับการกัดกร่อนของระบบสี |
หอคอยโครงสร้างเหล็กขัดแตะแบบโมดูลาร์ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อการขนส่งในสถานที่ที่ง่ายดายและการประกอบแนวตั้งที่ปลอดภัย. พารามิเตอร์วงจรการใช้งานต่อไปนี้ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของโครงสร้างในระยะยาว:
ส่วนขัดแตะถูกประกอบไว้ล่วงหน้าที่ระดับพื้นดินเป็นชุดย่อยขนาด 6 ม.-9 ม. ก่อนที่จะยกในแนวตั้ง. ข้อต่อแบบหน้าแปลนและบันไดแบบขั้นบันไดช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถปีนได้อย่างปลอดภัยระหว่างการติดตั้ง.
การตรวจสอบการบำรุงรักษาประจำปีตามกำหนดการจะเน้นไปที่การตรวจสอบแรงบิดของสลักเกลียวข้อต่อหลัก, ตรวจสอบความตึงของลวดสลิง (ถ้าบังคับ), และตรวจสอบความต้านทานดินของแท่งกราวด์ (≤4Ω).
เมื่อสิ้นชีวิต (35+ ปี), 100% ของโครงสร้างเหล็กสามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด, สอดคล้องกับเป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลกและมาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม.
A : เสาลมขัดแตะช่วยลดน้ำหนักเหล็กโดยรวมลงอย่างมาก (จนถึง 40% ประหยัด), ลดต้นทุนการขนส่งโดยรวม, และความต้องการคอนกรีตฐานรากที่น้อยกว่ามาก. เนื่องจากส่วนประกอบสามารถบรรจุแบบแบนลงในภาชนะขนส่งมาตรฐานได้, เสาขัดแตะสามารถติดตั้งกับระยะไกลได้อย่างง่ายดาย, ภูเขา, หรือไซต์ที่เข้าถึงได้ยากซึ่งการขนส่งเปลือกหอยแบบท่อหนักเป็นไปไม่ได้ทางลอจิสติกส์.
A : การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตาม ISO 1461 / ASTM A123 สร้างชั้นโลหะผสมสังกะสีและเหล็กที่เชื่อมประสานทางโลหะกับเหล็กที่อยู่ด้านล่าง. ภายใต้การสัมผัสบรรยากาศ, สังกะสีจะสร้างคราบสังกะสีคาร์บอเนตป้องกัน. สำหรับสภาพแวดล้อมนอกชายฝั่งที่มีการกัดกร่อนสูง (คลาส C5-M), ระบบเคลือบดูเพล็กซ์ (ชุบสังกะสีพร้อมเคลือบทับหน้าอีพ็อกซี่/โพลียูรีเทน) ถูกนำมาใช้เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้นานหลายทศวรรษโดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษาโครงสร้าง.
A : ความทนทานต่อแนวตั้งทำได้โดยการตัดด้วยความร้อน CNC และการเจาะรูที่มีความแม่นยำ, ร้านค้าที่ได้รับการตรวจสอบจิ๊กก่อนการประกอบ, และชุดพุกแผ่นฐานน็อตคู่ที่ปรับเทียบแล้ว. ระหว่างการติดตั้งภาคสนาม, เครื่องมือสำรวจด้วยแสงของสถานีรวมจะตรวจสอบการจัดตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเนื่องจากแต่ละชั้นของขาแนวตั้งถูกรัดให้แน่นเพื่อออกแบบข้อกำหนดแรงบิด.
A : ใช่. เสาโครงตาข่ายทั้งหมดมีบูมส่วนต่อขยายแบบโมดูลาร์และขายึดอุปกรณ์สากลที่ได้มาตรฐานซึ่งเข้ากันได้กับเซ็นเซอร์อุตุนิยมวิทยาทั่วไป (ระบบเอ็นอาร์จี, ทีสไคลมา, เครื่องดนตรีเวกเตอร์) และฮาร์ดแวร์โปรไฟล์ลม LiDAR/SoDAR แบบติดตั้งบนพื้นดิน/ด้านบน.
ร่วมมือกับผู้ผลิตทาวเวอร์โครงสร้างเหล็กที่มีประสบการณ์. เรามีการคำนวณโครงสร้างแบบครบวงจร, การร่าง CAD แบบกำหนดเอง, การผลิตซีเอ็นซี, และการขนส่งโครงการระดับโลก.