角钢通信铁塔结构自振特性
钢结构桥梁的自振特性与控制

钢结构桥梁的自振特性与控制钢结构桥梁是现代交通基础设施中常见的一种桥梁型式,具有承载能力强、稳定性好等特点。
然而,钢结构桥梁的自振特性可能导致其在受到外力激励时发生共振现象,进而引发结构破坏和灾害事故。
为了保证桥梁的安全运行,研究钢结构桥梁的自振特性并采取控制措施变得尤为重要。
一、钢结构桥梁的自振特性钢结构桥梁的自振特性主要受到以下几个因素的影响:1. 材料特性:钢结构桥梁采用的钢材具有一定的弹性模量和密度,这些材料特性会直接影响桥梁的固有频率和自振特性。
2. 结构形式:钢结构桥梁的结构形式多种多样,包括悬索桥、梁桥等。
不同结构形式下的桥梁会有不同的固有频率和自振特性。
3. 外力激励:车辆行驶和风力等外力的作用会引起桥梁的振动。
如果外力的频率接近桥梁的固有频率,就会导致桥梁产生共振现象,从而增加桥梁的振动幅度,甚至引发桥梁的破坏。
二、钢结构桥梁的自振控制技术为了减小钢结构桥梁的自振幅度,提高桥梁的稳定性和安全性,需要采取一系列的自振控制技术。
1. 调整刚度:通过增加或减小构件的刚度,可改变桥梁的固有频率,使其远离外力频率,减小共振风险。
例如,通过加装加劲筋、加固节点等方式,增加整个桥梁的刚度,使其固有频率向低频移动。
2. 吸振器:在桥梁结构中安装吸振器可以吸收并分散桥梁振动的能量,从而减小振幅。
常见的吸振器包括液体阻尼器、摩擦阻尼器等。
3. 主动控制系统:通过在桥梁结构中设置传感器和执行器,实现实时的振动调节和控制。
主动振动控制系统可以根据外界振动信号实时调整构件的刚度和阻尼,从而达到减小自振振幅的目的。
三、案例分析以某钢结构桥梁为例,采用了主动控制技术进行自振控制。
在桥梁结构中安装了传感器,实时监测桥梁的振动状态。
当外界振动频率接近桥梁的固有频率时,控制系统会自动调节构件的刚度和阻尼,抑制共振现象的发生。
通过实验和模拟计算,证明了主动控制技术对钢结构桥梁的自振控制具有良好的效果。
在外界激励下,桥梁振幅显著减小,振动能量得到有效吸收和分散,保证了桥梁的安全运行。
美化围栏单管通信铁塔结构基本自振周期分析

美化围栏单管通信铁塔结构基本自振周期分析崔力学【摘要】利用 ANSYS 软件分析了美化围栏单管通信铁塔的基本自振周期特性,针对不同高度和不同组天线数量进行了大量参数分析,得出了在不同参数下美化围栏单管塔的基本自振周期,对实际工程的抗震设计工作有一定参考价值。
%The paper analyzes basic self-vibration cycle characteristics of beautified-fence single-pipe communication steel tower with ANSYS software,analyzes a large number of parameters with different height and different organization,and obtains basic self-vibration cycle of beauti-fied-fence single-pipe tower under various towers,which has certain guiding meaning for seismic design of actual engineering.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2014(000)023【总页数】3页(P46-47,48)【关键词】美化围栏单管塔;基本自振周期;荷载【作者】崔力学【作者单位】中钢集团工程设计研究院有限公司石家庄设计院,河北石家庄050021【正文语种】中文【中图分类】TU312随着社会的发展和人们对生活环境要求的提高,移动通信铁塔作为公共环境的一部分,必然要向外形多样美观、同周围环境协调方向发展,研究和设计与环境协调的基站设计方案,美化已经成为一个方向,如楼顶装饰塔、美化灯杆、美化灯盘、加装彩带彩环,都越来越多的应用到实际工程中,也让塔架成为城市的一道靓丽风景。
三管塔结构基本自振周期分析及应用

三管塔结构基本自振周期分析及应用秦柯非【摘要】利用空间钢结构系统CAD软件3D3S分析了三管通信铁塔结构的基本自振周期特性,建立不同高度和不同圆形外平台数量的模型进行大量参数分析,计算了在不同参数下三管塔的基本自振周期,并通过3D3S模型计算结果拟合出估算三管通信铁塔结构的基本自振周期的实用计算公式,对实际工程的设计工作有一定参考价值。
%The paper analyzes the fundamental natural period of three-tube corresponding iron tower by adopting CAD software 3D3S of the space steel structure,establishes the models with various heights and circular external platform number to have a lot of parameters analysis,calculates the fundamental natural period of three-tube corresponding iron towers with different parameters,fits the practical calculation formula for the fundamental natural period of three-tube tower according to the calculation results from 3D3S model,so as to have the reference value for the design in the factual projects.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2012(038)011【总页数】3页(P37-39)【关键词】三管塔;基本自振周期;实用计算公式【作者】秦柯非【作者单位】中钢集团工程设计研究院有限公司石家庄设计院,河北石家庄050021【正文语种】中文【中图分类】TU347三管式通信铁塔(三管塔)是一种新型通信铁塔类型。
《通信铁塔技术要求(V1.1)》

中国铁塔股份有限公司Q/ZTT 1001—2015通信铁塔技术要求V1.12015-05-13发布2015-05-14实施中国铁塔股份有限公司 发布目 录11总则 .............................................................................................32术语 .............................................................................................43基本规定 .........................................................................................44铁塔结构技术要求 .................................................................................44.1一般规定 ....................................................................................4.2荷载与作用 ..................................................................................454.3材料选用 ....................................................................................4.4构件设计 ....................................................................................894.5节点连接 ....................................................................................114.6铁塔制作技术要求 ............................................................................114.7铁塔安装技术要求 ............................................................................134.8铁塔验收要求 ................................................................................134.9铁塔维护要求 ................................................................................134.10铁塔工艺及防雷接地要求 .................................................................... 5标准铁塔选择与使用 ...............................................................................155.1落地标准铁塔 ................................................................................155.2屋顶标准铁塔塔身 ............................................................................165.3屋顶天线标准美化外罩规格 ...................................................................... 6非标铁塔 .........................................................................................附录A 铁塔建设的无线工艺要求分析 .....................................................................17A.1运营商的网络制式 ...............................................................................A.2分场景建设需求 .................................................................................1718A.3天线挂高的需求 .................................................................................19A.4铁塔无线专业工艺要求 ...........................................................................附录B 通信铁塔分类与标准化设计 ......................................................................21B.1通信铁塔分类与应用建议 .........................................................................21B.2铁塔风压设计要求 ...............................................................................22B.3落地塔的83种标准化设计 ........................................................................24B.4屋顶塔塔身的11种标准化设计 ..................................................................25B.5屋顶天线美化外罩的8种标准化规格 ..............................................................前 言本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下简称为“公司”)建设实际情况,提出了公司在铁塔建设上的技术要求,将为公司铁塔建设提供技术依据。
5G建设过程中通信铁塔的承载能力分析

5G建设过程中通信铁塔的承载能力分析随着5G通信技术的逐步普及,国内各大运营商也在积极推进5G网络的建设。
作为支持5G通信的基础设施之一,通信铁塔承担着重要的角色。
而在5G建设过程中,通信铁塔的承载能力也成为了关注的焦点。
本文将从通信铁塔的分类、技术参数以及承载能力等多个方面,对5G建设过程中通信铁塔的承载能力进行分析。
一、通信铁塔的分类1.按照结构分类:通信铁塔可以分为自立式铁塔、拉线式铁塔、人字形铁塔、转角式铁塔、吊杆式铁塔、悬垂式铁塔等多种结构形式。
其中,自立式铁塔是最常见的一种,主要采用四方或八方管成型,具有结构稳定、抗风能力强等优点。
2.按照功能分类:通信铁塔可以分为信号塔、微波塔、移动通信塔、联通等多种功能塔。
二、通信铁塔的技术参数通信铁塔的技术参数包括高度、荷载能力、抗风能力等多个方面。
其中,高度是通信铁塔最基本的技术参数,通常根据所处地区的地形、气候等因素进行设计。
荷载能力则是指通信铁塔所能承受的最大荷载量,主要与铁塔的结构形式、材料等相关。
抗风能力则是指通信铁塔在强大风力作用下的稳定性能,同样与铁塔的结构形式、材料等因素密切相关。
在5G建设过程中,通信铁塔的承载能力变得尤为重要。
通信铁塔承载能力是指铁塔在安装各种通信设备后能够承受的重量和荷载。
在5G移动网络建设中,各种新型通信设备和天线将会被安装在铁塔上,对铁塔的承载能力提出了更高的要求。
通信铁塔的承载能力取决于多个因素,包括铁塔的结构形式、材料、高度、荷载等。
在设计通信铁塔时,需要充分考虑这些因素,以确保通信铁塔具备足够的承载能力。
同时,在5G建设过程中,还需要注意一些特殊情况,如台风、地震等自然灾害的影响,以及设备更换、天线扩容等因素的影响,从而进一步提高通信铁塔的承载能力。
总之,在5G建设过程中,通信铁塔的承载能力是其中至关重要的一部分。
通过充分考虑各种因素,可以有效提高通信铁塔的承载能力,并为5G移动网络的高效稳定运行提供坚实保障。
角钢塔简介介绍

日期:CATALOGUE 目录•角钢塔概述•角钢塔的生产工艺•角钢塔的安装与维护•角钢塔的应用案例•角钢塔的发展趋势与前景角钢塔概述01CATALOGUE角钢塔是一种用于支撑高压输电线路的铁塔结构,通常由角钢、螺栓和焊接技术组成。
角钢塔具有结构简单、安装方便、稳定性好、使用寿命长等优点,能够有效地支撑和保护高压输电线路,广泛应用于电力行业中。
定义与特点特点定义角钢塔的分类与用途角钢塔可以根据不同的用途和结构特点分为以下几类:直线型角钢塔、耐张型角钢塔、转角型角钢塔和终端型角钢塔。
用途直线型角钢塔主要用于线路的直线段,耐张型角钢塔用于线路的拐弯处,转角型角钢塔用于线路的转角处,终端型角钢塔用于线路的起点和终点。
角钢塔具有结构稳定、承载能力强、使用寿命长、维护方便等优点,同时能够适应各种复杂的地形和环境条件,保证电力线路的安全和稳定。
优势角钢塔由于采用的是钢材制造,因此成本较高,同时对于大跨度或高度较大的角钢塔来说,安装和维护难度也较大。
不足角钢塔的优势与不足角钢塔的生产工艺02CATALOGUE角钢塔的生产工艺•角钢塔是一种常见的钢塔结构,广泛应用于电力、通信、广播电视等领域。
它通常由角钢、钢板、螺栓等材料组成,具有较高的强度和稳定性,能够满足各种复杂环境下的安装和使用要求。
角钢塔的安装与维护03CATALOGUE角钢塔的安装与维护•角钢塔是一种广泛应用于电力、通信和广播领域的铁塔结构,其主体由角钢组成,具有较高的强度和稳定性。
角钢塔的应用案例04CATALOGUE•角钢塔是一种广泛应用于电力、通信等领域的重要设施。
它主要由角钢材料构成,具有较高的强度和稳定性,能够满足各种环境和气候条件下的使用需求。
下面将对角钢塔进行详细的介绍。
角钢塔的应用案例角钢塔的发展趋势与前景05CATALOGUE03定制化设计针对不同客户需求,角钢塔设计正朝着个性化、定制化方向发展。
01高效生产技术角钢塔的生产过程正逐步引入自动化和智能化设备,提高生产效率,降低成本。
通信铁塔可能存在的问题及其相应的加固技术

4通信铁塔是极其重要的通信网络基础设施,是落实“宽带中国”战略,构建下一代国家信息基础设施,全面推进信息化建设,促进信息消费的重要保障。
新一代通信技术的快速发展和更新,给通信铁塔的质量与安全运行提出了新的挑战。
更应该本着严谨的态度,运用科学的方法去应对挑战,保障数量庞大的通信铁塔这一通信基础设施安全稳定运行。
下文将对通信塔及其基础存在的问题与加固技术进行具体研究。
一、扩容后塔材应力不足随着国家布局5G 网络新基建的同时,还要扩容4G 网络,并且工信部要求三家运营商尽量共享铁塔资源,减少重复制造,利用已有铁塔进行扩容以满足建设需求成为首要选择。
然而,这也带来了原有铁塔承受新增天线荷载的问题。
在应对这种情况时,加固铁塔是一种切实可行的方法。
结合工程实际和理论计算,对于主材和斜材,提出了可行的加固方法。
(一)主材加固在实际操作中,可以依靠拼接角钢或者外贴钢板的方式来增加主材的截面积,从而提高主材的承载能力。
同时,旧主材可以通过螺栓连接与加固件连接,或者使用类似夹具的连接件将主材与加固件连接。
(二)斜材加固斜材加固的方式有很多种,常见的方式有三种。
首先是增加斜材构件的截面积,具体方法类似于主材加固,可以通过拼接角钢或外贴钢板来实现;其次是增加辅助材支撑,改变斜材形式,减小构件的计算长度,以满足受力要求;最后一种方式是替换斜材,通过检测及放样,重新生产斜材,逐一替换不满足要求的构件。
然而,施工中使用替换斜材的方式存在风险,因此不太推荐。
根据不同的斜材形式,为了方便加固操作,可以采取不同的加固方式。
对于“倒K 形”的斜材,由于没有交叉点,可以采用拼接角钢或增加辅助材支撑的方式来加固。
通过拼接角钢可以增加斜材的截面积,提高其承通信铁塔可能存在的问题及其相应的加固技术载能力。
而对于“X 形”的斜材,由于交叉的干涉关系,无法方便地进行角钢拼接,所以一般只能采用增加辅助支撑的方式来完成加固。
通过增加辅助支撑,可以改变斜材的形式,减小其计算长度,从而满足受力要求。
角钢塔简介演示

选材优良
选用质量优良的钢材,以满足 强度、刚度和稳定性的要求。
寿命长
设计时应考虑角钢塔的使用寿 命,保证其在规定的使用条件
下能够长期稳定运行。
易于维护
设计时应考虑角钢塔的维护要 求,使其在使用过程中易于检
查和维护。
制造工艺流程
钢材成型
采用成型机对钢材进行弯曲、 剪切等成型操作。
无损检测
对焊接完成的角钢塔进行无损 检测,确保其质量符合要求。
随着材料技术的不断发展 ,高强度材料将在角钢塔 制造中得到广泛应用,提 高产品的性能。
智能化制造
随着智能化技术的不断发 展,智能化制造将在角钢 塔制造中得到应用,提高 生产效率和质量。
个性化设计
随着消费者需求的多样化 ,角钢塔将向个性化设计 方向发展,满足不同客户 的需求。
06
相关案例介绍
应用案例一:电力系统角钢塔实例
结构特点
角钢塔结构简单、受力明确,主要由 角钢和连接件组成,具有较高的结构 稳定性和承载能力。
角钢塔的构件可以按照需要加工成不 同的规格和尺寸,以满足不同地形和 跨度的要求。
性能优势
角钢塔路的
安全运行。
角钢塔的构件可以灵活布置,适 应性强,能够适应不同的地形和
电气设备维护
定期检查电气设备,如避雷器 、绝缘子等,发现异常及时处
理。
安全使用指南
操作人员培训
操作人员必须经过专业培训,熟悉操 作规程和安全规范。
安全防护措施
操作人员必须佩戴安全帽、绝缘鞋等 安全防护用品。
雷雨天气禁止操作
雷雨天气禁止进行任何操作,以免发 生雷击事故。
紧急情况处理
遇到紧急情况,如塔体倾斜、电气设 备故障等,应立即停止操作,并及时 联系专业人员进行维修处理。
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6
结语
Performance analysis on filled concrete of cylindrical steel tube concrete structure joints ★
SONG Binbin ( Hunan Institute of Science and Technology,Yueyang 414006 ,China) Abstract: Through the analysis on test data of four cylindrical steel tube concrete structure beamcolumn joints model,this paper obtained the strain distribution and component failure characteristics of filled concrete in cylinder. Using finite element analysis method further analyzed the and then compared the test results with numerical analysis results, obtained the conclusion that the finite elestrain rule of column filled concrete, ment simulation test was feasible. Key words: cylindrical steel tube concrete,beamcolumn joint,filled concrete
-0.15 ε/%
-0.05
0.05
0 -0.25
-0.15
-0.05
0.05
ε/%
图4
双向受力试件的混凝土荷载—应变有限元结果
A] . 第 2 回鋼構造年次 偏心部分骨組架構の力学的舉動[ C] . 1994 : 315322. 論文報告集[ [ 5] 付功义, 森田耕次. コンクリート充填圆形鋼管柱—鐵骨梁 立体部分骨組架構における柱梁结合部の力学舉動に關す る研究[A] . 日本建筑学会構造系論文集[C] . 1998 : 157164. [ 6] 刘 兵. 圆形钢管混凝土结构梁柱节点抗弯强度的研究 [ D] . 上海: 上海交通大学硕士学位论文, 2003. [ 7] 虞晓文. 贯通横隔板加强圆形钢管混凝土柱 —H 型钢梁节 D] . 上海: 上海交通大学硕士学位 点局部抗弯强度的研究[ 2004. 论文,
1 500 UMN1
Px/kN P/kN
文献标识码: A 变形小, 遇罕遇风灾不易倾覆; 杆件几乎都采用角钢, 加工 度大, 工艺简单; 另一方面, 角钢塔的桁架式结构由杆件组成, 运输和安 装便捷迅速、 建设工期短; 塔身截面宽度可随其承受的荷载不同 而变化, 线条美观, 易于优化。 以上的优点使得角钢塔在通信铁 塔的实际应用中仍占有重要的位置 。 本文采用试验结果分析及数值分析两种方法分析了四个圆 双向两种加载情况下的柱填 柱钢管混凝土梁柱节点模型在单向 、 充混凝土的变形规律, 并将试验结果与数值分析结果进行比较,
摘
要: 利用三维钢结构软件 3D3S 分析了角钢通信铁塔结构的自振特性, 根据实际应用的塔形模拟不同高度和不同外平台数量
的模型进行参数分析, 计算了在不同参数下角钢塔的基本自振周期和自振特性, 并通过 3D3S 模型计算结果拟合出估算角钢通信 铁塔结构的基本自振周期的实用计算公式, 对实际工程的设计工作有一定参考价值 。 关键词: 角钢塔, 自振特性, 实用计算公式 中图分类号: TU311. 3 角钢通信铁塔( 角钢塔) 是现在常用的一种通信铁塔形式。其 塔身是由角钢组成并通过螺栓连接而成的格构式通信铁塔结构。 角钢塔在通信铁塔的实际应用中是一种出现比较早的铁塔 形式, 一般主要受力构件是由四根塔柱组成, 通过角钢将塔柱连 接起来, 组成一种桁架式的高耸钢结构 。这种形式的铁塔自身刚
双向试件的应变图形形状与试验结果较为接近, 且拉应变数 值都比较小, 均未超过 0. 1% , 但压应变值均比较大。 BMN1 的压 而 BMD1 的压应变值则已达到 0. 22% , 但与 应变已经接近 0. 2% , 试验结果相比偏小。数值分析结果表现出对双向试件而言, 是否设 置贯通横隔板对柱钢管的内填混凝土应变影响并不大。对图 1 图 4 进行综合比较分析可知, 数值分析结果与试验结果相比误差 不大, 可见采用有限元分析来模拟试验是可行的 。
C2
櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅
2 500 2 000 1 500 1 000 C1 500 0 -0.05 0.05 ε/% 0.15 0.25 UMD1
1 000 500
C1
C2
得出结论, 用有限元模拟试验是可行的, 其误差较小, 可以较好地 保证准确性。 参考文献: [ 1] 任启辉. ANSYS7. 0 工程分析实例详解[ M] . 北京: 人民邮电 2003. 出版社, [ 2] 叶先磊, M] . 北京: 史亚杰. ANSYS 工程分析软件应用实例[ 2003. 清华大学出版社,
· 26·
第 39 卷 第 2 期 2013 年1 月
SHANXI
山
西
ARCHITECTURE建来自筑Vol. 39 No. 2 Jan. 2013
文章编号: 1009-6825 ( 2013 ) 02-0026-03
角钢通信铁塔结构自振特性分析及应用
秦柯非
( 中钢集团工程设计研究院有限公司石家庄设计院塔桅分院, 河北 石家庄 050021 )
C2
0 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 ε/%
图 3 单向受力试件的混凝土荷载—应变有限元结果
1 500 BMN1 1 000 2 500 2 000 BMD1
Px/kN
P/kN
1 500 C1 1 000 500
500 0 -0.25
C1
C2
[ 3] 森田耕次. コンクリート充てん角形鋼管柱—铁骨はり结 J] . 日本建筑学 合部的内ダイアフラム補强に关する研究[ 1991 ( 4 ) : 1315. 会構造系論集, [ 4] 付功义, 森田耕次. コンクリート充填角形鋼管柱—合成梁