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监控杆-希科节能(在线咨询)-泰安监控杆

山东希科节能科技有限公司
  • 经营模式:生产加工
  • 地址:济南市槐荫区美里湖工业园
  • 主营:灯杆,太阳能路灯,景观灯,监控灯杆,监控立杆,交通指示牌
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    • 产品品牌:希科节能
    • 供货总量:不限
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    监控杆-希科节能(在线咨询)-泰安监控杆 :
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    监控杆顶丝下吊球横臂的口径规格需要根据多种因素来确定:

    一、根据承重能力选择1. 小口径(50 - 76mm)如果横臂只需承载较轻的设备,如单个小型机摄像头(重量1 - 2千克),可以采用50 - 76mm口径的横臂。这种小口径横臂通常适用于家庭、小型店铺等监控场景,结构简单且成本较低。2. 中等口径(76 - 114mm)当需要承载多个普通摄像头(单个3 - 5千克)或者带有云台的摄像头时,76 - 114mm口径的横臂较为合适。例如在普通街道、小型停车场等场所的监控,这类口径的横臂能提供足够的强度来支撑设备重量并保持稳定。3. 大口径(114 - 165mm)对于承载大型设备组合(如智能监控设备、照明设备等总重量达30 - 50千克甚至更高)的横臂,可能需要114 - 165mm口径的横臂。像大型广场、高速公路等大型监控区域,大口径横臂能确保在复杂环境和较重设备负载下的安全性和稳定性。

    二、根据横臂长度选择1. 短横臂(1 - 3米) 对于1 - 3米的短横臂,如果承重要求不高,50 - 76mm口径可能就足够。但如果短横臂需要承受较重设备,76 - 114mm口径会更合适,以防止横臂在设备重量和可能的外力(如风载)作用下变形。2. 中长横臂(3 - 10米) 3 - 10米的横臂,尤其是长度超过5米的,为了保证横臂的抗弯能力和整体稳定性,一般需要76 - 165mm口径。较长的横臂在承载设备时,受到的弯矩较大,较大口径能增强其结构强度。


















    选择6米监控杆横臂1米长的口径和壁厚时,需要考虑以下因素:

    一、口径选择

    1. 安装环境

    - 如果监控杆安装在空旷、风力较大的地方,如高速公路旁或者海边,为了保证监控杆的稳定性,需要选择较大的口径。一般来说,上口径可选择在70 - 100mm,下口径在150 - 200mm左右。较大的口径可以增加杆体的抗风能力,减少因风力作用而产生的晃动,确保监控设备能正常工作。

    - 在城市内部较为避风的区域,如小区内或者街道两旁,上口径可以在60 - 80mm,下口径在130 - 180mm之间。这样既能满足基本的结构强度要求,又能在一定程度上节省材料成本。

    2. 监控设备重量

    - 当监控设备较重时,例如安装了多台大型摄像头、云台等设备,需要较大的口径来支撑。较大口径的监控杆能够更好地承受设备的重量,防止杆体因受力过大而变形。一般来说,如果设备总重量超过50公斤,上口径宜选择80 - 100mm,下口径160 - 200mm。

    - 若监控设备较轻,如只安装了一台小型摄像头,上口径60 - 70mm,下口径130 - 150mm就可能满足要求。

    二、壁厚选择

    1. 抗风要求

    - 在风力较大的地区,如沿海地区或者多风的山区,需要较厚的壁厚来增强监控杆的抗风能力。壁厚一般可选择在4 - 6mm。较厚的壁厚能使监控杆在强风作用下不易弯曲或折断,确保其使用寿命和监控功能的稳定性。

    - 在风力较小的城市区域,壁厚3 - 4mm可能就足够了。这样可以在满足基本的结构安全要求的基础上,降低成本。

    2. 使用寿命考虑

    - 如果希望监控杆有较长的使用寿命,例如要求使用10 - 15年以上,较厚的壁厚是更好的选择。壁厚在4 - 6mm的监控杆相对更能抵抗长期的环境侵蚀、外力作用等,不易出现锈蚀、变形等问题。

    - 对于一些临时性的监控需求,如短期的活动现场监控,壁厚3 - 4mm的监控杆可以满足较短时间(如1 - 2年)的使用要求。

















    要准确计算4米通径114mm立杆壁厚3mm能承受的风力和力较为复杂,需要考虑多种因素,以下是大致的分析:

    - 风力承受分析:

    - 相关因素:立杆承受风力的大小与风速、立杆的形状、尺寸、表面粗糙度以及周围环境等因素有关。

    - 粗略估算:一般情况下,对于圆形截面的立杆,可根据风荷载计算公式W=0.5\times\rho\times v^{2}\times C\times A来估算,其中\rho为空气密度(取1.29kg/m^{3}),v为风速,C为风荷载体型系数(圆形截面取0.7),A为立杆迎风面积。该立杆的迎风面积约为4\times0.114 = 0.456m^{2}。假设在空旷地区,当风速为20m/s时,计算可得风荷载W=0.5\times1.29\times20^{2}\times0.7\times0.456\approx82.5N。相当于能承受约8.4kg物体的重力产生的力。

    - 力承受分析:

    - 相关因素:立杆能承受的力与立杆的材料特性、结构形式、基础固定方式以及所在地区的动参数等因素密切相关。

    - 粗略估算:通常采用底部剪力法来估算作用下立杆所受的力。计算公式为F_{Ek}=\alpha_{max}\times G_{eq},其中F_{Ek}为结构总水平作用标准值,\alpha_{max}为水平影响系数大值(根据烈度确定,如8度烈度时取0.16),G_{eq}为结构等效总重力荷载。假设该立杆及附属设施总重力为1000N,在8度烈度下,计算可得水平作用标准值F_{Ek}=0.16\times1000 = 160N。