监控立杆防雷防风注意事项
监控系统防雷解决方案

监控系统防雷解决方案一、引言随着科技的不断发展,监控系统在各个领域得到了广泛应用。
然而,监控系统在使用过程中也面临着各种风险,其中之一就是雷击。
雷击不仅会对监控设备造成损坏,还可能导致数据丢失和系统瘫痪,给监控系统的正常运行带来严重影响。
因此,为了保障监控系统的稳定运行,需要采取相应的防雷措施。
二、防雷措施1. 外部防雷措施(1)避雷针:在监控系统设备周围安装避雷针,能够有效吸引并释放雷电,减少雷击对设备的影响。
(2)接地系统:建立良好的接地系统,将监控设备与地面进行良好的接触,以便将雷电引入地下,减少雷击对设备的危害。
(3)避雷带:在监控设备周围设置避雷带,能够将雷电导向地下,避免雷击对设备的直接影响。
2. 内部防雷措施(1)雷电防护器:安装雷电防护器可以有效地吸收和分散雷电冲击,保护监控设备免受雷击的危害。
(2)电源线滤波器:通过安装电源线滤波器,可以过滤掉电源中的干扰信号和电磁波,降低雷击对监控设备的影响。
(3)信号线防护器:安装信号线防护器可以有效地保护监控设备的信号传输线路,减少雷击对信号传输的干扰。
三、防雷设备选型1. 避雷针选型(1)材料:避雷针通常采用不锈钢或铝合金材料,具有良好的耐腐蚀性和导电性能。
(2)形状:常见的避雷针形状有尖针状、球状和针球状等,选择适合监控系统的形状。
(3)安装方式:避雷针可以通过地面安装、墙面安装或屋顶安装等方式进行安装,根据实际情况选择合适的安装方式。
2. 雷电防护器选型(1)额定电压:根据监控设备的额定电压选择合适的雷电防护器,确保其能够承受雷击时的电压冲击。
(2)额定电流:根据监控设备的额定电流选择合适的雷电防护器,确保其能够承受雷击时的电流冲击。
(3)响应时间:选择具有较短响应时间的雷电防护器,能够更快地吸收和分散雷电冲击。
四、防雷系统维护1. 定期检查:定期对监控系统的防雷设备进行检查,确保其正常工作状态。
2. 清洁保养:定期清洁防雷设备,避免灰尘和污垢的积累影响其正常工作。
13米监控杆防雷说明

13米监控杆防雷说明
1.在监控杆顶部安装一支直径避雷针,避雷针要求长度1m直径不小于12mm,热镀锌防腐处理;
2.避雷针引下线利用监控杆杆体自身做为避雷引下线;
3.在监控杆基础四周安装一套接地网,要求接地电阻要求不大于10欧姆;并且接地网与杆身可靠电气连接;接地网接地材料宜采用镀锌材料、镀铜材料、铜材等耐腐蚀材料,电焊处做好防腐处理;
4.监控电源信号线路要做好防雷措施,在电源线路上安装一套电源避雷器,工作总电压220V,标称放电电流10KA,最大放电电流20KA;(根据实际或安装工作电压为24V的避雷器);在信号线路上安装信号避雷器接口类型RJ45(模拟信号为BNC接头),标称放电电流5KA,最大放电电流10KA;如果为球机或云台机还要安装控制线路避雷器;避雷器接地线采用不小于4平方的BVR铜线,接地电阻要求不大于4欧姆;
5.雷雨天气人员应远离监控杆;
河南风凌海电气设备有限公司设计部整理编制整理人仲淼。
监控立杆防雷设计方案

监控立杆防雷设计方案监控系统中的设备接地是防雷保护的重要环节,接地电阻应控制在5Ω以内。
为了保证监控系统的稳定运行,接地电阻应定期检测,如发现接地电阻过大,则应及时进行接地处理。
同时,为了保证接地电阻的稳定性,接地处应选择干燥通风良好的地方,并采用深埋式接地网或者钢筋混凝土接地体,以提高接地电阻的稳定性和可靠性。
3、设备防雷保护为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,监控系统中的设备应安装相应的避雷器。
在进行防雷器设备选型时,应注意防雷保护器的各项指标,如对地阻抗、串联阻抗、钳位电压等。
同时,避雷器的安装位置也应考虑周全,避免遭受直接雷击。
4、信号线防护监控系统中的信号线也需要进行防护,以避免受到雷电感应而导致设备损坏。
在信号线连接的设备两端应安装相应的避雷器,同时信号线的布线也应尽可能地避免与电源线、高压线等干扰源的交叉或并行。
三、结论通过对监控系统的防雷设计方案的分析和总结,我们可以得出以下结论:1)针对直击雷的防护,应采用避雷针。
2)设备接地应控制在5Ω以内,并定期检测。
3)设备应安装相应的避雷器,选型时应注意各项指标。
4)信号线也需要进行防护,避免受到雷电感应而导致设备损坏。
通过以上方案的实施,可以有效地保护监控系统设备免受雷电损害,提高系统的稳定性和可靠性,保障道路交通安全。
防雷接地系统包括引下线、接地线和接地体。
引下线是引导雷击电流从避雷针入地的通道,接地体埋于地下与引下线相连接,雷击电流由此泄放到大地。
为确保接地电阻不大于4Ω,接地体与建筑物大楼的基础地网必须可靠连接。
接地线采用40×4mm镀锌扁铁或25mm2以上多股绝缘铜缆,一端焊接到接地体上,另一端引到室内的等电位连接排上。
多种接地体距离无法大于20M时,必须加装地网隔离器。
电源系统的防雷至关重要。
雷电冲击波能量容易与工频回路发生耦合、谐振,从而进入电子设备。
因此,应特别加强系统中设备电源的防雷措施。
在控制大楼总配电柜处,安装第一级加强型电源防雷器;在中心控制室的监控系统配电箱处,安装第二级标准型电源防雷器;在室外型云台摄像机电源入口处和室外型固定摄像机处,分别安装标准型电源防雷器。
监控立杆防雷防风注意事项

监控立杆防雷防风注意事项:1.在制定方案之前应对保护的对象进行雷击风险评估,并确定防风等级。
(1)前端设备直击雷的防护每个摄像机均安装在比较高的立杆之上,所以设备的直击雷防护必不可少。
具体措施:在每根立杆顶端加装避雷针一根,根据滚球法计算,避雷针的有效保护范围在三十度夹角类,所以避雷针的高度,必须按照设备的安装位置计算。
前端设备的接地◆防雷器的接地非常重要,如果接地没有做好,防雷器起不了自己的作用,所以一个良好的接地是相当重要的.本司要求接地地阻应做到小于4欧姆以下.根据描述现场情况。
前端设备接地具体措施:摄像机均安装在立杆上,如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)的情况下,可以利用立杆直接接地,把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上即可.反之,如现场土壤情况情况恶劣(石沙等不导电物质较多).刚要借用导电设备.利用扁钢与角钢等.具体措施:用40*3的扁钢沿立杆拉下,防雷器和摄像机的地线与扁钢妥善焊接,用角钢打入地底2-3米,与扁钢焊接好.地阻测试根据国标小于4欧姆即可⑵监控立杆的抗风设计监控立杆的参数如下:监控立杆高度 = 5m 设计选取监控立杆底部焊缝宽度δ = 4mm 监控立杆底部外径 = 168mm 焊缝所在面即监控立杆破坏面。
监控立杆破坏面抵抗矩W 的计算点P到监控立杆受到的云台及摄像机作用荷载F作用线的距离为PQ = [5000+(168+6)/tan16o]× Sin16o = 1545mm =1.545m。
所以,风荷载在监控立杆破坏面上的作用矩M = F×1.545。
根据27m/s的设计最大允许风速,2×30W的云台摄像机的基本荷载为730N。
考虑 1.3的安全系数, F = 1.3×730 = 949N。
所以,M = F×1.545 = 949×1.545 = 1466N.m。
根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)。
室外监控摄像机立杆安装要求及避雷方案

室外监控摄像机立杆安装要求及避雷方案要求室外监控摄像机立杆的安装要符合以下工艺要求。
首先是基础施工,其中立杆基础的用途是固定摄像杆,基础结构和尺寸需要根据实际情况来确定,基础型号由所需固定的摄像杆型号来决定。
制作位置需要在设备平面布置图所标注的摄像杆位置处制作基础。
制作要求包括符合国家标准的电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范的有关规定,基础与窨井之间应有穿线管,且放置铁丝,基础钢板上钢筋按M20标准攻丝,配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。
材料包括8mm钢板、20mm钢筋、C25混凝土、碎石和2.5英寸PVVC弯管。
其次是窨井制作,其用途是方便线缆敷设及系统检测维修,基础结构和尺寸需要根据实际情况来决定,制作位置需要在设备平面布置图标注的窨井位置处制作。
制作要求包括符合国家标准的电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范的有关规定,窨井密封性能和防水性能良好。
材料包括砖石、水泥和钢板。
走线管最好量化,标出高程数字、管道直径和管道材料。
线缆管敷设的用途是敷设线缆,防止线缆损伤。
管道路由需要按设备平面布置图标注的类型和路由敷设明管、暗管,注意图中所标明的管径。
制作要求包括符合国家标准的电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范的有关规定,线缆管密封好,防水性能良好,线缆管离地面应不小于0.7米,线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角,线缆管内放置穿线铁丝。
材料包括暗管敷设使用钢管,明管敷设使用PVC管。
最后是接地体安装,其用途是防止外界电压危害人身安全和对设备的损害,抑制电气干扰,保证设备正常工作。
接地体结构和尺寸需要根据接地体结构示意图来确定,安装位置需要按设备平面布置图标注的接地体位置来安装。
安装要求包括符合国家标准的电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范的有关规定,接地体的焊接应采用搭焊,搭焊长度为圆钢直径的6倍,接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过,接地体安装深度如接地体安装示意图所示。
监控摄像机防雷方案

监控摄像机防雷方案监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。
按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。
监控系统前端设备直击雷防护措施:(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。
避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。
取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。
(2)户外摄像枪接地及地网如果摄像枪附近有地网,则就近引接地线至附近地网接地,如果附近没有地网,则要另外建造独立地网,地网方案如下:A、在摄像枪立杆周围分别埋设热镀锌角钢接地极(5×50×50×2500mm),间距为5米。
B、角钢接地极用4×40mm扁钢组成网,环网连通。
C、将接地系统和立杆底座连接。
(3)地网施工程序:施工前首先要充分了解施工现场的地形地貌、地质结构,然后根据方案设计和现场情况定出各处接地极的孔位和连接导体沟槽,再进行施工安装。
注意避开电缆沟、管道和其它导电装置,施工前要向建设单位提出书面申请,同意动工方可进行。
(设计用土壤的电阻率取250Ω?m。
)A、挖沟:合理使用挖掘工具,采取逐层下挖法,沟槽深度至少0.8米,沟槽宽度以能挖深为宜。
B、打入:采用适当工具打入角钢接地极。
角钢接地极埋深0.8米以下,即接地极头部平沟槽底部。
C、连接:把安装好的角钢接地极用4×40mm扁钢连接起来,形成网状;全部连接均采用焊接。
D、引入:将接地系统接到立杆底座。
E、回填:先填净土,逐层夯实,整理好路面。
监控立杆规范

监控立杆规范
监控立杆规范是指在安装监控设备时所需要遵守的规范,以确保立杆的安全稳定和监控设备的良好工作状态。
下面是针对监控立杆安装的一些规范:
一、立杆选材
1. 立杆应选用优质冷弯钢材,具备一定的抗风、抗震能力。
2. 杆身质量应符合国家标准,并经过质量检测合格。
3. 杆身表面应进行防腐处理,以提高杆的使用寿命。
二、立杆安装
1. 立杆应根据监控设备的布置需求合理布设,确保监控范围的覆盖。
2. 杆顶安装平台应能够承载监控设备的重量,并具备抗风能力。
3. 杆身埋地深度应符合规定,以确保立杆的稳定性和安全。
三、杆体设置
1. 立杆顶部应设有防雨、防腐设施,以保护设备免受恶劣天气影响。
2. 立杆底部应设置防腐蚀措施,以防止腐蚀和损坏。
3. 立杆上应设置适当数量的固定支架,以确保监控设备的固定和稳定。
四、线缆布线
1. 监控设备的线缆应穿过立杆内部,布线要整齐、美观,并要避免电缆过长、过短的问题。
2. 线缆的固定应可靠,不松动,以确保设备的正常运行。
五、安全考虑
1. 安装过程中,必须确保人身安全,佩戴必要的安全装备,切勿盲目冒进。
2. 立杆周围应设置警示标识,以提醒他人注意,并防止损害立杆或设备。
六、验收与维护
1. 完成立杆安装后,应进行验收,确保设备运行正常。
2. 定期检查立杆和设备的维护工作,包括杆体的防腐、线缆的检修等。
以上是监控立杆安装的一些规范,通过遵守这些规范,可以确保立杆的安全性和设备的正常运行,提高监控系统的使用效果和寿命。
同时,在安装过程中也要注重施工质量,确保监控立杆的稳固和耐用。
室外监控防雷方案

室外监控系统雷电防护解决方案XXX有限公司一:室外摄像头防雷及接地安装示意图:二具体施工步骤:(1)摄像头的直击雷防护室外摄像头一般都放在立杆的顶部,容易遭受直击雷的损坏,因此在摄像头立杆顶安装长达一米的普通避雷针,以防止其被雷击坏。
避雷针应与金属立杆牢固焊接,焊接点应作防腐处理,利用金属立杆作为接地线,用4*40的扁钢将其连接到简易地网角钢处,以便将直击雷电流安全泄放入地。
(2)摄像头的感应雷防护室外摄像头其自身的引雷途径就有:电源、控制和信号线路三种,我们要在引雷的线路上安装相应防雷器对其进行保护。
具体措施:室外摄像头安装的时候,在摄像头进线处各安装一套集电源、控制和信号为一体的德绅系列三合一(或者二合一)视频信号防雷器。
图示为选用德绅系列电源、网络信号二合一防雷器PT-NET2B套,串联在摄像机网络信号输入端,作为对摄像机网络信号的雷电防护。
(3)等电位连接等电位是整体雷电防护的一个重要环节,其它防护措施都要建立在等电位的基础之上,本次方案由于所防护设备比较分散,很难实现整体等电位连接,所以应采用局部等电位连接的措施,以单个被保护设备为单位,实施局部等电位连接,将设备的金属外壳、防雷器、交流工作地及附近的金属部件用导线连接至事先做好的防雷接地上。
具体防护措施:将监控系统控制箱内所有设备金属外壳、网络防雷器接地线、摄像机外壳、金属立杆、控制箱外壳等所有金属部件以及独立接地系统用不小于4mm²的BVR铜导线以最短路径连接,并保证形成电器通路,螺栓连接处作搪锡处理。
(4)防雷接地系统在室外摄像头立杆四周土层较厚的地方,选取合适位置,在地面切割出一个边长为0.5米左右的方形缺口,并挖深至0.7米以上,依次将长度为1.5米的高效铜接地棒垂直砸入地下,共1组,每组2根,使接地电阻达到4欧姆以下。
然后用16 mm²的BVR铜线从已做好的总接地端子端进行有效连接后引至需要接地设备端。
焊接点或无镀锌部分,均应做防腐处理,涂沥青油或防锈漆防腐。
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监控立杆防雷防风注意事项监控立杆防雷防风注意事项:1.在制定方案之前应对保护的对象进行雷击风险评估,并确定防风等级。
(1)前端设备直击雷的防护每个摄像机均安装在比较高的立杆之上,所以设备的直击雷防护必不可少。
具体措施:在每根立杆顶端加装避雷针一根,根据滚球法计算,避雷针的有效保护范围在三十度夹角类,所以避雷针的高度,必须按照设备的安装位置计算。
前端设备的接地◆ 防雷器的接地非常重要,如果接地没有做好,防雷器起不了自己的作用,所以一个良好的接地是相当重要的.本司要求接地地阻应做到小于4欧姆以下.根据描述现场情况。
前端设备接地具体措施:摄像机均安装在立杆上,如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)的情况下,可以利用立杆直接接地,把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上即可.反之,如现场土壤情况情况恶劣(石沙等不导电物质较多).刚要借用导电设备.利用扁钢与角钢等.具体措施:用40*3的扁钢沿立杆拉下,防雷器和摄像机的地线与扁钢妥善焊接,用角钢打入地底2-3米,与扁钢焊接好.地阻测试根据国标小于4欧姆即可⑵ 监控立杆的抗风设计监控立杆的参数如下:监控立杆高度 = 5m 设计选取监控立杆底部焊缝宽度δ = 4mm 监控立杆底部外径 = 168mm 焊缝所在面即监控立杆破坏面。
监控立杆破坏面抵抗矩W 的计算点P到监控立杆受到的云台及摄像机作用荷载F作用线的距离为PQ = [5000+(168+6)/tan16o]× Sin16o = 1545mm =1.545m。
所以,风荷载在监控立杆破坏面上的作用矩M = F×1.545。
根据27m/s的设计最大允许风速,2×30W的云台摄像机的基本荷载为730N。
考虑1.3的安全系数,F = 1.3×730 = 949N。
所以,M =F×1.545 = 949×1.545 = 1466N.m。
根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W = π×(3r2δ+3rδ2+δ3)。
上式中,r是圆环内径,δ是圆环宽度。
破坏面抵抗矩W =π×(3r2δ+3rδ2+δ3) =π×(3×842×4+3×84×42+43)= 88768mm3=88.768×10-6 m3 风荷载在破坏面上作用矩引起的应力 = M/W = 1466/(88.768×10-6)=16.5×106pa =16.5 Mpa<<215Mpa 其中,215 Mpa是Q235钢的抗弯强度。
所以,设计选取的焊缝宽度满足要求,只要焊接质量能保证,监控立杆的抗风是没有问题的道路监控杆卡口电子警察立杆八角监控立杆抗风设计计算公式分享到: QQ空间新浪微博人人网开心网更多监控立杆使用范围大,功能性强,使用便利,在城市广场、大型立交、体育场、机场和港口码头等处广泛应用的同时,要充分考虑到监控立杆在狂风暴雨等恶劣环境中可靠使用的安全性。
监控立杆的安全性包括刚度、稳定性及经济性等多方面的计算,其中强度校核是保证使用的一项重要内容。
在此我将分步演算监控立杆安全性计算及强度校核:一、监控立杆的安全性计算1)监控立杆摄像机(包括外罩)的迎风面积:由于摄像机采用不同形状,使摄像机的迎风面积具有不确定性。
现取常见的封闭式球状摄像机为例,以摄像机外形的正投影作为迎风面参考面积S摄像机=(d1+d2)H1/22)监控杆杆身的迎风面积:监控立杆杆身往往采用(锥度约1000:5)锥形体或圆柱体。
杆身的迎风面积随着杆身长度的增加而逐渐增大。
S杆身=(D1+D2)H2/23)监控立杆的基本风压计算风压是垂直于气流风向的平面受到的风的压力,根据伯努利方程得出标准的风压关系公式。
风的动压为:WP=0.5*r*V2/g=0.5*ro*V2(ro=r/g)WP为风压,单位KN/M2。
ro为空气密度,单位KG/M3。
V为风速,单位是M/S。
r为空气重度,单位KN/M3。
空气重度r和重力加速度g随纬度和海拔高度而变。
一般来说,ro在高原要比在平原地区小,也就是说,同样风速在相同温度下,其产生的风压在高原比在平原地区小。
通常的10级大风相当于24.5M/S—28.4M/S。
为了使监控立杆有广泛的应用地区,暂取监控立杆所在地区的风速为30M/S,且空气密度取ro=1.255KG/M3。
(密度可在物理手册或有关资料查得)则基本风压WP计算如下:WP=ro*V2/2=1.255*302/2=551.25Pa4)监控立杆的风载荷W0计算风载荷标准值=基本风压*风振系数*风压高度变化系数*风载体形系数A风振系数实际风压是在平均风压上下波动的。
平均风压使建筑物产生一定的侧移,而脉动风压使建筑物在该侧移附近左右振动。
脉动风压对结构产生的动力现象就是风振。
《荷载规范》对于一般悬臂结构(构架、塔架、烟囱等高耸结构)且可忽略扭转影响的高层建筑,风振系数可按规范中一个相应的公式计算。
B风压高度变化系数《荷载规范》中把地表粗糙度分为ABCD四类,a类指近海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;b类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;c类指有密集建筑群的城市市区;d类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
风压高度变化系数定义为任一高度处的风压与B类地面粗糙度、标准高度l0m处的风压比值。
风压高度变化系数可根据《荷载规范》中高度和地面粗糙度类型来查找取值。
C风载体形系数是指建筑结构表面受到的风压与大气中气流风压之比。
它是衡量风对不同外形的建筑物产生不同风压力的一个系数。
比如同样大小的风对圆形和正方形产生的压力肯定不同,所以,计算风对建筑物压力的时候,针对不同的外形建筑物都要乘以一个体型系数来扩大或缩小标准风压压力,使建筑物承受的风压力更接近实际情况。
风载体形系数主要与建筑物的体型和尺度有关,当然也跟周围的环境和地面粗糙度有关。
风载体形系数可根据体型按《建筑结构荷载规范》中的表格查找取值,如果体型与表中不同,可根据相关资料来近似确定或由风洞试验准确地测得。
5)监控立杆的风压系数C风压系数是计算空气阻力的一个重要系数,往往通过风洞实验和下滑实验来确定的一个数学参数。
监控杆摄像机、监控杆的最大风压系数可以查建筑结构荷载规范中图表资料来近似确定或由风洞试验准确地测量。
6)监控立杆摄像机(包括外罩)的风力N摄像机=W0*S摄像机*C摄像机式中:W0是风载荷标准值S摄像机是摄像机的迎风面积C摄像机是迎风面的风压系数,可查相关手册,7) 监控立杆摄像机(包括外罩)风力对底部的弯距M摄像机=N摄像机*H式中:H是高度,一般可取6米8)监控立杆杆身的风力N杆身=W0*S杆身*C杆身式中:W0是风载荷标准值S杆身是杆身的迎风面积C杆身是迎风面的风压系数,可查相关手册,9)监控立杆杆身风力对底部的弯距M杆身=∫300C杆身*W0*S杆身ydy式中:y是高度,暂取6米10)监控立杆合计风力∑D监控立杆=D摄像机+D杆身11)监控立杆合计弯距∑M监控立杆=M摄像机+M杆身12)监控立杆合计自重Q监控立杆=Q摄像机+Q杆身Q摄像机包括外罩的重量Q杆身往往采用等距240(外径)*8(壁厚)高强度低合金结构钢16MN钢管或用4mm,10mm厚的碳素结构Q235钢板弯曲卷成圆筒焊接而成。
焊接钢管价格相对无缝钢管较低,应用较多。
监控立杆的自重是随监控杆长度增加而增大。
13)监控立杆的抗弯截面系数W= ?D4一d4)/32D=笵3[1-(d/D)4]/32二、监控立杆的强度校核1)监控立杆的底部面积S= ?D2一d2)/4 式中:D是外径、d内径2)监控立杆的结构自重应力由于监控立杆的整体份量较重时,所以计算强度时要考虑自重引起的结构应力。
假设监控立杆底部面积在变形前后横截面不变且与监控杆轴线垂直,可定应力在监控立杆底部横截面上均匀分布d结构自重=Q监控立杆/S杆底部横截面积3)监控立杆弯矩作用下的应力d弯矩=M/WM是合力矩(截面的弯矩),W是抗弯截面系数4)监控立杆合计应力根据叠加原理可以得出: d总=d结构自重+d弯矩5)监控立杆的安全系数为了保证监控立杆的摄像机能正常地工作,必须使其所受的最大工作应力不超过制作监控立杆材料的容许应力。
制作监控立杆的材料往往采用低合金结构钢16MN或碳素结构Q235钢,这二者都属于典型的塑性材料。
塑性材料通常是以屈服极限应力作为容许应力。
当压缩受力达到塑性材料的屈服极限应力时,即出现塑性变形,进而发生断裂、破坏。
监控立杆材料的屈服极限应力d屈服可在有关设计规范和手册查得。
安全系数计算如下:K=d屈服/d总K是表示安全储备大小的系数,数值恒大于l。
确定安全系数时,要慎重全面的考虑到各方面的因素,如风振系数等相关计算值与实际情况的误差等等。
安全系数只有超过《高耸结构设计规范》中设计规范的要求,监控立杆的结构才是安全的。
三、合理调整有关因素,提高监控立杆的整体强度我们知道监控立杆的整体强度与外形、材料等因素有关,合理调整这些因素,可以有效提监控立杆的整体强度。
如监控立杆截面形状可以采用阶梯式的截面体,多面棱柱,椭圆形等多种形式或加大监控立杆的横截面积,减少摄像机荷载(摄像机的数量)都可以影响监控立杆的整体强度。
监控立杆不仅要满足安全性计算和强度校核的要求,也应同时满足刚度,稳定性以及生产经济性等其它方面的要求。
总之,只有从设计、制作,经济性等多方面入手,才能生产出质优价廉,安全稳固的监控立杆。
北京佳信智通系统集成设备有限责任公司是一家以专业设计、生产、销售、工程安装于一体的新技术企业。
公司生产的主要产品有各种规格的监控立杆摄像机立杆道路监控杆跨马路龙门架电子警察抓拍监控立杆控制台、电视墙、标准机柜。