灯塔的结构设计方法研究
灯塔的制作方法

灯塔的制作方法1. 简介灯塔是一种用于引导船只航行和标示海域位置的建筑物。
它通常具有高耸的塔楼和顶部发出持续闪烁的光。
本文将介绍灯塔的制作方法,以帮助你了解如何制作一个简单但具有良好可见性的灯塔模型。
2. 准备材料在开始制作灯塔之前,你需要准备以下材料:•一个圆形纸板或泡沫板•涂料(红色和白色)•刷子•剪刀•尺子•胶水3. 制作塔楼首先,根据你的喜好和尺寸要求,确定灯塔塔楼的高度和直径。
在圆形纸板或泡沫板上使用尺子和铅笔标记出塔楼的轮廓线。
使用剪刀沿着轮廓线将纸板或泡沫板剪成圆柱形。
4. 绘制红白相间的条纹使用刷子和红色涂料将塔楼的外表面涂成红色。
等待涂料干燥后,使用刷子和白色涂料在塔楼上绘制垂直的白色条纹。
你可以通过使用尺子来保持条纹的直线。
5. 加工塔楼顶部将剩余的纸板或泡沫板剪成圆形,直径要略大于塔楼的直径。
这将成为灯塔的顶部平台。
在顶部平台上绘制一个小圆,并涂成白色。
这是安装灯光设备的地方。
6. 绘制灯塔标志使用红色涂料在顶部平台上绘制一个大字母“L”,以表示灯塔。
7. 安装灯光设备在顶部平台上的小圆中安装一个LED灯。
你可以使用胶水将灯固定在平台上,并确保灯光可以通过小圆投射出来。
8. 组装灯塔将塔楼放置在平面上,将顶部平台与塔楼的顶部对准。
使用胶水将顶部平台固定在塔楼上。
9. 完成你的灯塔模型制作完成了!你可以将它放在书桌上或屏幕上,以增添海洋风情。
你还可以尝试在灯塔底部加入一些装饰,如沙滩、船只等,以增加场景的真实感。
希望这个简单的灯塔制作方法能帮助你制作一个独特的装饰品。
尽情发挥想象力,享受制作的过程吧!。
灯塔制作方法

灯塔制作方法
灯塔是海上的重要标志,它能够为船只指引方向,确保航行安全。
本文将介绍灯塔的制作方法,希望能够帮助您了解如何制作一个美观实用的灯塔。
首先,选择合适的材料是制作灯塔的第一步。
通常情况下,我们可以选择木材或者塑料作为灯塔的主要材料。
木材可以赋予灯塔更加传统和古朴的外观,而塑料则更加轻便耐用。
根据个人喜好和实际需求来选择合适的材料。
其次,确定灯塔的设计和尺寸。
灯塔的设计可以根据实际情况来进行创作,可以选择经典的红白相间条纹,也可以根据个人喜好进行个性化设计。
在确定设计之后,还需要根据实际需要来确定灯塔的尺寸,确保其能够在特定的位置发挥作用。
接下来,进行灯塔的制作。
首先,根据设计图纸将所选材料切割成相应的形状和尺寸,然后进行组装。
在组装的过程中,需要确保每个部分都牢固可靠,以确保灯塔的稳固性和耐用性。
在组装完成后,可以进行外观的修饰和涂装,使灯塔更加美观。
最后,安装灯塔。
根据实际需要,可以选择在家中花园或者庭院中安装灯塔,也可以选择在模型船模展示中使用。
在安装时需要确保灯塔的稳固性和安全性,以免发生意外。
总的来说,制作灯塔需要经过选择材料、确定设计、制作和安装等多个步骤。
希望通过本文的介绍,能够帮助您了解灯塔制作的基本方法,也希望您能够在制作灯塔的过程中获得乐趣和满足感。
祝您制作灯塔顺利,取得满意的成果!。
灯塔高层建筑设计方案模板

灯塔高层建筑设计方案模板设计方案模板一、项目概述灯塔高层建筑作为本项目的设计目标,致力于创造一个独特、现代、功能齐全且符合安全标准的建筑。
本文将从建筑外观、结构设计、功能布局等方面进行详细阐述。
二、建筑外观设计1. 建筑风格灯塔高层建筑的建筑风格应以现代、简洁为主,结合城市的风貌和发展趋势。
采用直线和曲线相结合的设计,同时保持建筑与周围环境的和谐。
2. 立面材料采用具有高耐久性和装饰性的材料,如玻璃、不锈钢、铝合金等,以提升建筑的质感与视觉效果。
3. 灯光设计在灯塔高层建筑的外部设置适当的灯光装饰,通过光影的创造,使建筑更具辨识度和夜间景观效果。
三、结构设计1. 建筑高度和层数根据项目的需求和场地条件,确定灯塔高层建筑的建筑高度和层数,确保结构安全和功能完备。
2. 结构材料和系统采用高强度的混凝土或者钢结构作为主要承重结构,结合现代结构设计技术,确保建筑的抗震性和稳定性。
3. 平面布局根据功能需求和空间利用效率,合理安排各功能区域的位置和面积分配,并考虑人流、车流等因素的流畅性和便利性。
四、功能布局1. 办公区域合理规划办公区域,包括办公室、会议室、接待区等,确保员工的工作效率和舒适度。
2. 公共空间设置公共休息区、休闲区、餐厅等公共空间,提供舒适的环境和便利的服务,满足员工和访客的需求。
3. 安全设施建立健全的消防安全系统,包括灭火设备、出口标识、疏散通道等,确保建筑在突发事件中的安全性。
五、环保设计1. 节能措施采用高效节能设备,如LED照明、太阳能电池板等,以降低能源消耗。
2. 绿化设计在建筑周边设置绿化带和园区,提高空气质量和生态环境。
3. 水资源管理采用雨水收集系统、节水设备等,合理利用水资源,减少对自然资源的依赖。
六、总结灯塔高层建筑设计方案模板旨在提供一个详细、规范的指导,确保灯塔高层建筑在外观、结构、功能和环保等方面的设计能够达到最佳效果。
希望该模板能够为您的设计工作提供有益的参考和指导。
灯塔的制作方法

灯塔的制作方法
灯塔是一种用来指引船只航行的重要设施,通常建立在海岸线上。
它的制作方法主要包括以下几个步骤:选址确定、制作灯塔主体、安装光源和装置、进行灯塔外观装饰等。
在制作灯塔之前,需要对选址进行确定。
选址的原则通常是在海岸线上,地势较高、视野开阔的地方。
选址时还需要考虑到灯塔的作用范围和信号传输的需求,以便提供最佳的航行指引。
确定好选址后,就可以开始制作灯塔主体了。
灯塔主体通常由混凝土或钢筋混凝土构成,以确保其稳固和耐久性。
制作灯塔主体时,需要根据设计图纸进行浇筑、砌筑等步骤,确保灯塔的形状和尺寸符合要求。
在灯塔主体制作完成后,需要安装光源和装置。
灯塔的光源通常采用强光灯或者激光设备,以便在夜间或恶劣天气条件下提供明亮的航行指引。
安装光源和装置时,需要考虑到灯塔的高度和方向,保证光源能够发出稳定、远距离的光束。
除了光源和装置,灯塔外观的装饰也是制作过程中的重要环节。
为了使灯塔在海岸线上更加显眼,常常会对其外部进行装饰,比如涂漆、贴瓷砖等。
装饰的目的是使灯塔在白天能够吸引注意,成为海岸线上的一道亮丽风景线。
总结一下,灯塔的制作方法主要包括选址确定、制作灯塔主体、安装光源和装置、进行灯塔外观装饰等步骤。
制作灯塔需要考虑到其在海岸线上的作用和重要性,以及船只航行的需求。
通过精心的设计和制作,灯塔可以为航行提供明确、可靠的指引,保障船只的安全通行。
制作灯塔实验报告

一、实验目的1. 了解灯塔的结构和功能;2. 学习灯塔的制作方法;3. 培养动手操作能力和创新思维;4. 提高团队合作意识。
二、实验原理灯塔是一种用于指引船舶航行方向的重要设施,其基本原理是利用光信号传递信息。
本实验通过制作一个简易的灯塔,使学生了解灯塔的结构和功能,并掌握制作方法。
三、实验材料1. 木棍(直径约1cm,长度约50cm);2. 纸箱(一个);3. 白纸(若干);4. 彩色笔;5. 胶水;6. 钳子;7. 火柴或蜡烛;8. 锋利的小刀。
四、实验步骤1. 制作灯塔主体(1)将纸箱剪成约20cm×20cm的正方形,作为灯塔的主体。
(2)在正方形纸箱的四个角上各剪一个三角形的缺口,以便于安装木棍。
(3)将木棍穿过四个三角形的缺口,并用胶水固定。
2. 制作灯塔顶部(1)在一张白纸上画出灯塔顶部的形状,如圆锥形、圆柱形等。
(2)剪下画好的形状,并折叠成灯塔顶部。
(3)将灯塔顶部用胶水粘贴在木棍顶端。
3. 制作灯塔灯光(1)在另一张白纸上画出一个圆形,作为灯塔灯光的形状。
(2)剪下画好的圆形,并在中间剪一个小孔。
(3)将蜡烛插入小孔中,使其作为灯塔的灯光。
4. 制作灯塔灯塔灯罩(1)在一张白纸上画出灯塔灯罩的形状,如圆柱形、圆锥形等。
(2)剪下画好的形状,并折叠成灯塔灯罩。
(3)将灯塔灯罩用胶水粘贴在灯塔顶部。
5. 组装灯塔(1)将制作好的灯塔主体、顶部、灯光和灯罩组装在一起。
(2)用钳子将木棍固定在灯塔主体上。
(3)点燃蜡烛,观察灯塔灯光。
五、实验结果与分析1. 实验结果通过以上步骤,成功制作了一个简易的灯塔,其顶部为圆锥形,灯光为蜡烛,灯塔灯罩为圆柱形。
2. 实验分析(1)灯塔的制作过程培养了学生的动手操作能力,使学生了解灯塔的结构和功能。
(2)在制作过程中,学生需要运用创新思维,如灯塔顶部的形状、灯光的设计等,提高了学生的创新能力。
(3)实验过程中,学生需要相互协作,共同完成任务,培养了团队合作意识。
灯塔的制作方法

灯塔的制作方法1. 灯塔的概述灯塔是一种用于指引船只航行的建筑物,通常位于海岸线上。
它通过发光的信号来引导船只安全通过险恶的海域或者标志着进入港口的位置。
灯塔的设计和制作需要考虑到其在各种天气条件下的可见性和稳定性。
2. 灯塔的结构灯塔的结构通常由以下几个部分组成:2.1 塔身灯塔的塔身是其最主要的部分,通常由砖石、钢筋混凝土或者钢铁构成。
塔身的高度一般根据所处海域的情况来确定,以确保其在远处也能够被船只看到。
塔身的外部通常涂有耐候性的涂料,以保护其免受海水和恶劣天气的侵蚀。
2.2 灯室灯室位于塔身的顶部,用于容纳灯光设备和光学系统。
灯室通常是一个封闭的结构,具有透明的窗户,以便灯光能够通过。
灯室内部还配备有旋转机构,使得灯光可以360度旋转,覆盖更广阔的区域。
2.3 光学系统灯塔的光学系统是其最核心的部分,用于产生并集中光线,以增加灯塔的可见性。
光学系统通常由透镜和反射镜组成,可以将灯光聚焦成一束强烈的光束,并通过旋转机构使其在水平方向上扫描。
光学系统的设计需要考虑到光线的穿透力、扩散度和可见距离等因素。
2.4 电力系统灯塔的电力系统用于供应灯光设备所需的电能。
电力系统通常由发电机、电池组和电线组成。
发电机可以通过燃油或者风能等方式产生电能,电池组则用于储存电能,以便在断电时继续供应灯光。
电线将电能从发电机传输到灯室,并通过控制系统控制灯光的亮度和旋转。
3. 灯塔的制作过程制作灯塔的过程通常包括以下几个步骤:3.1 设计规划在制作灯塔之前,需要进行详细的设计规划。
设计规划包括确定灯塔的高度、外观、材料、光学系统等各个方面的参数。
设计规划需要考虑到所处海域的特点,以及灯塔的使用目的和预期效果。
3.2 材料准备根据设计规划,准备所需的材料。
这些材料包括砖石、钢筋、混凝土、玻璃等。
材料的选择需要考虑到其在海水和恶劣天气条件下的耐久性和稳定性。
3.3 施工建造根据设计规划和准备好的材料,进行施工建造。
长江灯塔设计理念

长江灯塔设计理念长江灯塔设计理念长江灯塔位于长江两岸,是一座象征性的建筑物。
设计灵感来源于长江这条纵贯中国的大江,以及长江流域的繁荣景象。
以下是长江灯塔设计理念的描述。
首先,长江灯塔的整体形状呈现为长方体,高度为30米。
长方体的细长形状象征长江的奔流。
建筑物的外墙使用透明玻璃材料,使内部光线充足,同时可以通过建筑物欣赏到长江的美景。
透过玻璃外墙,光线透明地照射到大厅,充分利用自然光线,减少能源的消耗。
其次,长江灯塔的顶部设计为一个巨大的旋转灯箱,高度为10米。
灯箱内装饰有各种彩色灯光,通过轮换不同的颜色、灯光效果,呈现出多种不同的光影效果。
这些亮丽的灯光代表着长江流域的繁荣景象,同时也可以吸引游客的目光。
每晚在傍晚到深夜时段,灯箱内的灯光将开启,为整个长江灯塔点亮。
这样,长江灯塔成为夜晚的亮点,给人们带来美丽的夜景。
长江灯塔的底部设计为一个开放的广场,面积较大,方便游客休息和观赏长江的风景。
广场上铺设了清水石材地面,以增加视觉效果。
在广场上种植各种花草植物,塑造丰富的植物景观。
同时,广场的中心设置了一个喷泉,每天都会喷射出高浓度的暖水雾。
这样,游客在广场上可以欣赏到长江美景的同时,还能感受到湿润的空气和喷泉的清凉。
另外,长江灯塔的室内部分设计为一个展览馆,展示长江流域的自然风景、人文历史和文化艺术等内容。
展览馆内部采用黑色为主色调,辅以温暖的灯光,营造出一种神秘而又温馨的氛围。
展览馆内设有各种展览区域,如自然景观展区、历史人文展区和艺术展区等。
通过多媒体展示和实物展示相结合的方式,将长江流域的各种资源和文化呈现给观众。
总之,长江灯塔的设计理念是通过建筑造型、灯光效果以及景观布局等多种手段,将长江流域的繁荣景象和美景展示给游客。
长江灯塔不仅是一座具有象征意义的建筑,也是一个文化交流和旅游观光的重要场所。
通过长江灯塔的设计,人们可以更好地了解和体验长江流域的魅力。
制作灯泡灯塔实验报告

实验名称:制作灯泡灯塔实验时间:2021年10月15日实验地点:物理实验室一、实验目的1. 了解灯塔的基本构造和原理;2. 学习使用灯泡作为灯塔光源的制作方法;3. 探究灯塔在不同环境下的照明效果。
二、实验原理灯塔是一种古老的导航工具,主要用于夜间或恶劣天气条件下为船只提供方向指引。
本实验利用灯泡作为灯塔光源,通过制作一个简易的灯塔模型,观察灯塔在不同环境下的照明效果。
三、实验器材1. 灯泡(额定电压为2.5V)1个;2. 灯座1个;3. 铁丝1根;4. 电池1节;5. 纸箱1个;6. 刀片1把;7. 尺子1把;8. 胶带1卷;9. 计时器1个;10. 水彩笔1盒。
四、实验步骤1. 制作灯塔模型:(1)将纸箱平放在桌面上,用刀片在纸箱的一侧开一个长方形窗口,窗口大小约为20cm×15cm;(2)将铁丝弯曲成塔尖形状,用胶带固定在纸箱窗口上方;(3)将灯座固定在塔尖上,将灯泡插入灯座;(4)将电池连接到灯座两端,确保灯泡正常发光。
2. 测试灯塔照明效果:(1)将灯塔放置在黑暗的房间内,观察灯塔的照明效果;(2)将灯塔放置在户外,观察灯塔在白天和夜晚的照明效果;(3)将灯塔放置在雨、雾等恶劣天气条件下,观察灯塔的照明效果;(4)记录不同环境下灯塔的照明效果,并使用计时器记录灯塔的持续工作时间。
3. 分析实验结果:(1)分析灯塔在不同环境下的照明效果,总结灯塔的适用场景;(2)分析灯塔的持续工作时间,探讨灯塔的使用寿命。
五、实验记录实验次数 | 环境条件 | 照明效果 | 持续工作时间(h)-------- | -------- | -------- | ---------------1 | 户外,晴天 | 良好 | 32 | 户外,夜晚 | 良好 | 23 | 户外,雨天 | 一般 | 1.54 | 户外,雾天 | 一般 | 1.5六、实验结论1. 灯泡灯塔在户外晴天和夜晚的照明效果良好,适用于夜间或恶劣天气条件下的导航;2. 灯泡灯塔在雨天和雾天的照明效果一般,可能需要辅助照明设备;3. 灯泡灯塔的持续工作时间约为3小时,具有一定的使用寿命。
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表1 风荷载计算表
单元 标高
βz
µz
µs
wk
1
31.200 2.085 1.8444 0.97 3.729
2
28.000 1.910 1.7660 0.97 3.272
受风面积 (m2)
1.02 1.02
WL(kN)
3.803 3.337
3
24.800 1.750 1.7116 0.97 2.905
4
21.600 1.590 1.6572 0.97 2.556
5
18.400 1.457 1.5948 0.97 2.254
6
15.200 1.352 1.5244 0.97 1.999
7
12.000 1.246 1.4360 0.97 1.735
8
8.800 1.158 1.3296 0.97 1.493
灯 塔 结 构 设 计研究
摘 要:灯塔是港区及物流园区中常见的构筑物。随着港口及物流园区 的迅猛发展,在工程实践中越来越多地接触到灯塔设计的相关问题。本
文具体介绍设计过程中的一些问题和解决方案。
一、结构概况 灯塔具有照明及电视监控等多重功能,在港区及物流园区中
不可或缺。随着现代港口和物流园区的发展,灯塔已不仅仅要求 满足简单的使用功能,建筑形式的美观、大方、新颖,结构的安 全合理已成为灯塔设计的主题。根据这些要求,已设计完成的灯 塔结构工程有:*/////等工程。其中前二者已经建成并交付使用。 为了使灯塔结构进一步适应港口及物流园区现代化发展的要求, 本文将就设计过程中的若干问题进行探讨。
9
5.600 1.101 1.1952 0.97 1.276
10 2.400 1.101 1.1952 0.97 1.276
1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
2.963 2.607 2.299 2.0392
三、结构方案处理
四、结构计算
在设计的计算过程中,使用了三种软件 MST2004、Ansys 和 Robot。下面以宁
波大榭招商国际码头工程中的 30m 照明灯塔为例,将上述软件所得出的应力和位
移结果进行对比。
承载能力极限状态下的工况组合:1.2DL+0.7LL+1.4WL,应力结果比较如
下:
软件类别 MST2004
结构特征,在设计中采用线性插值法来进行风荷载的计算。首先以主管与支管的
节点为中心,沿高度将灯塔划分为相同的结构单元,各结构单元划分见表1。近
似地认为该单元所受风载是通过节点作用在主结构上的集中力。然后选取若干特
征标高进行风荷载标准值的计算,最后用插值法确定各标高节点处的风荷载标准
值。
风荷载标准值按《荷载规范》公式 wk = β z µs µ z w0 计算。
风压高度变化系数 µz 按表7.2.1取用,中间值按插值法求得。
风荷载体形系数 µs 按表7.3.1第34项次计算。先算出各单元的挡风系数,根
据挡风系数选用相应的 µs ,再乘以相应的修正系数0.6~0.8得出最终值。修正
系数按各单元 µz w0d 2 的中间值插入法求得。
风振系数按公式 β z
= 1 + ξνϕ z µz
以上结果均满足规范要求。经过比较,三种软件得出的结果基本一致,特别 是在正常使用极限状态下位移结果更为一致。但在承载能力极限状态下 MST2004 中的值却比 Robot 结果高出 21%,而 Robot 的计算结果和 Ansys 结果 却相差不到 10%。这是由于 MST2004 是空间杆系结构计算软件,而 Robot 和 Ansys 为有限元计算软件。软件设计的原理不一致,导致的结果有如此大的偏差。所以 在设计工程中选用 Robot 软件得出的结果作为设计依据是比较合理的。
六、结束语 由于占地面积限制,灯塔形式还存在一些还不完善的地方,有待在以后的设
计中加以改进,以便形成港区和物流园区灯塔的规范化和统一化。
[参考文献] 1.王肇民,U·Peil. 塔桅结构. 同济大学出版社,1989
计算。各单元风荷载计算值列于表1
2. 裹冰荷载 除风荷载外,裹冰荷载也是对灯塔影响较大且较易被忽视的荷载。所谓裹冰
荷载是结构上由于暖湿空气冷却形成的一种冰壳产生的荷载。一般离地面越高, 空气湿度就越大,冰层的厚度就越大。
裹冰荷载按公式 P=0.283c(d+c) 计算。其中,c为裹冰厚度,d为结构杆件 的直径。裹冰荷载对结构的影响不仅体现在附重增加,同时也体现在增加结构构 件的挡风面积,使风荷载的值变大。以上述工程为例,取裹冰厚度为1cm,则主管 的直径增加2cm。相对于原管径提高了将近8%,则风荷载也相应有了一定的提高, 这一点在设计中应该得到足够的重视。
基于不同的工程,自然条件就会不同,风荷载也相应会有所区别。如大榭地 区和外高桥地区的基本风压分别为1.0kN / m2 和 0.6kN / m2 。因为风荷载的控制作 用,故针对不同的风压,应采用不同的方案。于低风压地区灯塔的设计基础上对 高风压地区的灯塔结构进行设计时,拟出了两个方案:1)增大管径 2)增大三主 管之间的距离。在第一种方案设计过程中,当管径增大时,整体的受风面积就随 之增大,增大管径的作用就不明显了,而且不经济;第二种方案则比较合理,应 力和位移的变化幅度非常明显。最后在第二种方案基础上适当地增加管径,最终 形成高风压地区灯塔结构的设计方案。
σ max (Mpa) 264.1
σ min (Mpa) -140.6
Robot
218.2
-139.2
Ansys
206.4
-125.3
正常使用极限状态下的工况组合:1.0DL+1.0WL,位移结果比较如下:
软件类别 MST2004 Robot Ansys
f (mm) 169.0 170.0 168.9
二、荷载组合和取值 2.1 荷载组合
灯塔属于高耸结构,在分析计算上有一些专门的规定。目前国内高耸结构的 设计,基本上以《高耸结构设计规范》GBJ135-90(下文简称《高耸结构》)为 主要设计依据。《高耸结构》从1991年颁布实施至今已有十数年。随着近些年相 关规范的修订,《高耸结构》逐渐显现出一些滞后性。如《高耸结构》中荷载组 合及荷载的计算仍沿用老的荷载规范的计算方法,与《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(下文简称《荷载规范》)的规定有所区别。因此在设计过程中采 用了以《高耸结构》为主结合相关新规范进行设计的原则。
港区及物流园区内的灯塔基本上都具有相同的特征。为提高 土地的利用率,要求其占地面积尽量小。为了满足照明及电视监 控的覆盖范围,还需有一定的高度。此外还应便于设备的安装及
维修保养。这必然导致灯 塔的高度与横截面尺寸的 比值很大。这种结构形式 便是典型的塔架结构,属 于高耸结构的一种。在实 际的设计中,采用了三角 形截面(见图二)作为灯 塔的标准水平截面。在三 角形的三个角点位置布置 三根主钢管作为灯塔的主 要受力构件,同时沿三角形的三边布置折 线型斜支管将主管连成整体(见图一)。根 据工艺的要求,在一定的标高处设置水平 的平台,用于安装各种不同的工艺设备。在三角形的内部设置垂直爬梯,以满足 垂直运输的需求。这样的结构布置,同时体现了灯塔在建筑造型上力求简洁挺拔 富有现代感的目的。结构中的主要构件选用钢管,在造型美观的同时,可以有效 地降低风荷载的影响,减少用材,提高结构刚度。
2.2 荷载取值 1.风荷载
风荷载对灯塔结构起到控制性作用,这是高耸结构的基本特点,同时也在灯 塔的设计计算中得到了印证。鉴于风荷载对灯塔的重要作用,本文将结合工程实 例,重点介绍我们在灯塔设计中风荷载的取值。
工程实例:xx工程30米照明灯塔(见图一)。塔体总高37米(包括避雷针), 主结构为三根直径273mm的主钢管。分别位于边长1.6m的等边三角形的三个角点。 主管之间由直径68mm的支管相连,支管与主管间呈45度夹角。塔上共设两层灯具
五、构造处理
1.节点处理 主管与支管之间采用对接焊缝连接,需满足强度要求。此外应根据《钢结构 设计规范》计算节点承载力,以确保主管的强度。 2.选取不同壁厚的主管 根据结构应力变化特点,按照结构施工分段选取不同壁厚的钢管。以达到减 少用钢量、降低成本的目的。 3.主管各施工段的连接方式 在腐蚀严重的地区,灯塔结构需要采用热浸镀锌工艺进行防腐处理。由于工 艺条件限制,各施工段的主管之间就不能采用焊接方式进行连接,故使用法兰盘 进行连接。 在腐蚀不是很严重的地区,可以只采用涂装防腐处理。因而主管的连接方式 可以采用焊接和法兰盘两种连接方式。两种连接方式各有利弊。焊接方式在结构 外观上美观,但施工工艺要求较高。法兰盘连接方式施工较为简单,但对外观有 一定影响。
本工程的荷载工况有:恒载(DL)、活载(LL)、风载(WL)、裹冰荷载(IL)、 温度上升(TU)、温度下降(TD)、地震作用(SL)等.
根据《高耸结构》及《荷载规范》,选取了以下几种工况组合进行设计: 1) 1.2DL+1.4LL 2) 1.2DL+0.7LL+1.4WL 3) 1.2DL+1.4LL+0.7WL 4) 1.2DL+1.4TU 5) 1.2DL+1.4LL+1.4TU 6) 1.2DL+1.4TD 7) 1.2DL+1.4LL+1.4TD 8) 1.2DL+1.4LL+1.3SL 9) 1.0DL+1.4IL+0.7WL 10) 1.0DL+1.0WL 经过计算可得,上述工况中第二组合为承载能力极限状态下的控制工况,第 十组合为正常使用极限状态下的控制工况。
平台,标高分别为20.000米、29.600米。灯具平台由热轧型钢及钢管焊接而成。
基本风压W0=1.0KN/m2,地面粗糙度为A类。 风荷载的计算在《高规》及《荷载规范》中均有表述,因《荷载规范》为新