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三角形小變坡通信塔的制作方法

文檔序號:1963102閱讀:391來源:國知局
專利名稱:三角形小變坡通信塔的制作方法
技術領域
本發(fā)明涉及一種三角形小變坡通信塔,屬于通信用鐵塔的技術領域。
背景技術
一種小變坡三邊形角鋼鐵塔(專利號CN200520042379.9),是采用塔腳底部邊寬小于 塔高的小變坡結構;塔柱采用9(T普通標準型角鋼,結點板與塔柱垂直縱向固接,折成15° 折角后,與橫桿、斜桿用螺栓連接;90°角鋼邊口處或相鄰結點板之間加設小型型鋼,三邊 形平面內設直爬梯,在爬梯后空間大于800mm無保護桿件處設爬梯護圈,直爬梯支承在三邊 形內可設饋線架,上部及工藝需要可設內外平臺。上述技術方案中采用小型型鋼作為加強肋 連接相鄰結點板,其在一定程度上可防止90。角鋼在塔柱的拉、壓力作用下變形,但由于塔 柱相互間乃通過橫桿連接,而塔柱與橫桿之間則通過結點板過渡連接,故塔柱的受力將會通 過結點板傳遞給橫桿,再通過橫桿傳遞給另一相鄰的塔柱,從而勢必會存在橫桿與結點板之 間的相互作用力較大,容易導致結點板與橫桿端部之間的連接不可靠,從而導致整個塔體的 不穩(wěn)定。

發(fā)明內容
本發(fā)明目的在于提供一種可有效保證結點板與橫桿之間連接的可靠性,從而保證整個塔 體穩(wěn)定性的三角形小變坡通信塔,解決了現(xiàn)有技術存在的容易導致結點板與橫桿端部之間的 連接不可靠,從而導致整個塔體的不穩(wěn)定等問題。
本發(fā)明的另一目的在于盡可能地減少加強肋的用材,而保證塔體整體的穩(wěn)定性,并降低 制造成本,從而盡可能提高性價比的三角形小變坡通信塔。
本發(fā)明的上述技術目的主要是通過以下技術方案解決的它包括塔體,塔體頂端設有避 雷針,塔體底端與地面固定,所述塔體包括位于等邊三角形的三角上的豎向傾斜的三個塔柱 ,每個塔柱由90。標準角鋼上下連接而成,三個塔柱每隔一定高度兩兩通過水平設置的橫桿 連接在一起,所述塔柱與橫桿末端外側之間通過向內彎折15。折角的結點板過渡連接,所述 橫桿的末端內側兩兩通過加強肋連接成一體,所述加強肋與橫桿末端內側之間固定連接成一 體,塔柱的兩邊分別與其相近的加強肋之間形成等腰直角三角形關系,加強肋與橫桿之間形 成封閉的環(huán)形結構,相鄰橫桿之間的夾角均為60。,相鄰的上下橫桿間通過斜桿連接。本發(fā)明采用加強肋將兩相鄰的橫桿末端之間連接在一起,從而在塔體內部由三根橫桿與三根加強 肋構成穩(wěn)定的封閉環(huán)形結構的內圈,而塔體的塔柱內側則由構成塔柱的90°標準角鋼的兩邊 與加強肋構成等腰三角形結構,其中,由于相鄰橫桿的末端之間通過加強肋直接連接成一體 結構,通過由三根橫桿與三根加強肋構成穩(wěn)定的六邊形結構內部的力矩傳遞,使傳遞至結點 板的分力幾乎為零,從而可有效抵消來自于塔柱通過結點板傳遞給橫桿的彎矩,而使橫桿主 要承受沿橫桿長度方向的作用力,其一方面較好地保證了橫桿不會因為彎矩的作用而變形, 另一方面保證了橫桿與結點板之間連接的可靠性,使結點板幾乎僅起到連接的作用,從而保 證了整個塔體的穩(wěn)定性。同時,將加強肋設置在橫桿的末端則在提高塔體穩(wěn)定性的同時,還 可最大限度地節(jié)約加強肋的用材以降低制造成本,提高本發(fā)明的性價比。
作為優(yōu)選,所述加強肋的長度L與塔柱90。標準角鋼的側邊寬度M的比值為1.4-2.3,從 而可盡可能地減少加強肋的用材,并提高塔體的穩(wěn)定性,最大限度地提高本發(fā)明的性價比。
作為優(yōu)選,所述塔體通過地錨與地面固定,所述地錨包括上法蘭板、若干螺桿和若干水 平定位板,所述若干水平定位板上下間隔設置并在每個定位板上形成呈矩形布置或呈圓形布 置的若干定位孔,所述若干螺桿配合在定位板的定位孔內并焊接固定,所述上法蘭板上形成 有與定位板上的定位孔相應的連接孔,所述若干螺桿的上端穿過上法蘭板的連接孔,所述螺 桿位于上法蘭板下表面的位置配合有調節(jié)螺母。其中,水平定位板可將若干螺桿相互間定位 ,從而使水平定位板與若干螺桿形成為長方體形或圓柱形的鼠籠狀結構,當?shù)劐^通過混凝土 澆埋固定后,地錨的鼠籠狀結構的空隙內填滿混凝土,從而將地錨各個方向均與地面可靠連 接,地錨可承受來自塔體的各個方向的作用力,從而保證了塔體的可靠固定。在安裝時地錨 與塔體底腳段塔柱法蘭(或稱塔靴)連接,在塔身底腳段通過鼠籠式地錨上法蘭板下表面的 調節(jié)螺母校正高差,可實現(xiàn)地錨螺桿埋置簡單、方便、正確、省工等目的。
作為優(yōu)選,所述結點板外側表面焊接固定有斜向設置的螺套,斜桿兩端分別穿過與斜向 上下相鄰的兩個結點板的螺套后在斜桿端部配合有調節(jié)螺母,所述斜桿為高強度圓鋼。其中 ,斜桿為柔性斜桿,斜桿采用高強度圓桿制成,其強度高、迎風面積大大減小,且兩端直接 加工成螺紋,省去了柔性斜桿常用的花蘭螺栓,可省去大量材料,且采用柔性斜桿兩端的螺 紋,套在焊接節(jié)點板的螺套直接調節(jié),有利于校正塔體垂直度,校正方便簡單,有利于提高 鋼塔質量。為了防止柔性斜桿松動,在調節(jié)螺母處設一止退墊圈防止斜桿松動。
作為優(yōu)選,所述塔柱的90。標準角鋼上下之間通過凹凸結構配合定位,所述凸凹結構靠 近90°標準角鋼的兩側邊緣處。其中,塔柱的90°標準角鋼上下之間通過凹凸結構配合定位 可保證塔柱的90。標準角鋼上下之間精確定位,防止90°標準角鋼相互錯位,從而保證了塔體的可靠性。
作為優(yōu)選,所述塔柱的90。標準角鋼上下之間通過焊接于90。標準角鋼內側的內法蘭配 合螺栓螺母連接,所述螺栓螺母的中心位于塔柱9(T標準角鋼內角位置及以塔柱90。標準角 鋼拐角點為圓心的圓弧上;或所述塔柱的90。標準角鋼上下之間通過焊接于塔柱90。標準角 鋼內側的三個螺套配合螺栓螺母連接,所述三個螺套分別位于塔柱90。標準角鋼內角處和塔 柱90°標準角鋼內側兩端。
作為優(yōu)選,所述塔體底部寬度b為塔體的高度H的l/18-l/16,從而可減小塔體底部的占 地面積,而減小本發(fā)明安裝時的占地面積。
因此,本發(fā)明具有可有效保證結點板與橫桿之間連接的可靠性,從而保證整個塔體穩(wěn)定 性等特點。


圖l是本發(fā)明的一種結構示意圖; 圖2是圖1的A-A視圖; 圖3是圖2的B處放大圖; 圖4是圖3的C向視圖5是本發(fā)明塔柱的一種局部結構示意圖; 圖6是圖5的D-D視圖7是本發(fā)明塔柱90°標準角鋼的一種連接結構示意圖; 圖8是圖7的E向視圖9是本發(fā)明地錨的一種主視結構示意圖10是圖9的一種F-F視圖11是圖9的另一種F-F視圖。
具體實施例方式
下面通過實施例,并結合附圖,對本發(fā)明的技術方案作進一步具體的說明。 實施例l:如圖1所示,塔體l底部寬度b為塔體的高度H的1/16,塔體l的頂端設有避雷針 (圖中未表示出)和饋線支架2,塔體1的底端通過地錨3與地面固定,塔體1內部設有爬梯4 。如圖2所示,塔體1包括位于等邊三角形的三角上的豎向傾斜的三個塔柱5,每個塔柱5均由 90°標準角鋼上下連接而成,三個塔柱5每隔一定高度兩兩通過水平設置的橫桿6連接在一起。如圖3所示,塔柱5與橫桿6末端外側之間通過向內彎折15。折角的結點板7過渡連接,橫桿 6的末端內側兩兩通過加強肋8連接在一起,加強肋8與橫桿6末端內側之間通過螺栓螺母固定 連接,加強肋的長度L與塔柱90。標準角鋼的側邊寬度M的比值為1.5。塔柱5的兩邊分別與其 相近的加強肋8之間形成等腰直角三角形關系,加強肋8與橫桿6之間形成封閉的六邊形環(huán)形 關系,相鄰橫桿之間的夾角均為60。。
如圖4所示,結點板7的外側表面焊接固定有斜向設置的螺套9,由高強度圓鋼制成的斜 桿10的兩端分別穿過與斜向上下相鄰的兩個結點板7的螺套9后在斜桿10端部配合有調節(jié)螺母 11。如圖5和圖6所示,塔柱5的90。標準角鋼上下之間通過凹凸結構12配合定位,塔柱5的90 °標準角鋼上下之間通過焊接于90。標準角鋼內側的內法蘭13配合螺栓14和螺母15連接,螺 栓14和螺母15的中心位于塔柱90 °標準角鋼內角位置及以塔柱90 °標準角鋼拐角點為圓心的 圓弧上。
如圖9和圖10所示,地錨3包括上法蘭板16、八個螺桿17和多個水平定位板18,水平定位 板18上下間隔設置并在每個定位板上形成呈圓形布置的八個定位孔,八個螺桿17分別配合在 定位板的定位孔內并焊接固定成鼠籠式結構,上法蘭板16上形成有與定位板18上的定位孔相 應的連接孔,螺桿17的上端穿過上法蘭板l6的連接孔,螺桿17位于上法蘭板下表面的位置配 合有調節(jié)螺母19。
實施例2:如圖1所示,塔體l底部寬度b為塔體的高度H的1/16,塔體l的頂端設有避雷針 (圖中未表示出)和饋線支架2,塔體1的底端通過地錨3與地面固定,塔體1內部設有爬梯4 。如圖2所示,塔體1包括位于等邊三角形的三角上的豎向傾斜的三個塔柱5,每個塔柱5均由 90°標準角鋼上下連接而成,三個塔柱5每隔一定高度兩兩通過水平設置的橫桿6連接在一起 。如圖3所示,塔柱5與橫桿6末端外側之間通過向內彎折15。折角的結點板7過渡連接,橫桿 6的末端內側兩兩通過加強肋8連接在一起,加強肋8與橫桿6末端內側之間通過螺栓螺母固定 連接。塔柱5的兩邊分別與其相近的加強肋8之間形成等腰直角三角形關系,加強肋8與橫桿6 之間形成六邊形關系,相鄰橫桿之間的夾角均為60。。
如圖4所示,結點板7的外側表面焊接固定有斜向設置的螺套9,由高強度圓鋼制成的斜 桿10的兩端分別穿過與斜向上下相鄰的兩個結點板7的螺套9后在斜桿10端部配合有調節(jié)螺母 11。如圖7和圖8所示,塔柱5的90。標準角鋼上下之間通過凹凸結構12配合定位,塔柱5的90 °標準角鋼上下之間通過焊接于塔柱90。標準角鋼內側的螺套20配合螺栓螺母連接,螺套20 位于塔柱90。標準角鋼的內角處和塔柱90。標準角鋼內側兩端。
如圖9和圖11所示,地錨3包括上法蘭板16、四個螺桿17和多個水平定位板18,水平定位
7板18上下間隔設置并在每個定位板上形成呈矩形布置的四個定位孔,四個螺桿17分別配合在 定位板的定位孔內并焊接固定成鼠籠式結構,上法蘭板16上形成有與定位板18上的定位孔相 應的連接孔,螺桿17的上端穿過上法蘭板l6的連接孔,螺桿17位于上法蘭板下表面的位置配 合有調節(jié)螺母19。
權利要求
權利要求1一種三角形小變坡通信塔,包括塔體,塔體頂端設有避雷針,塔體底端與地面固定,其特征在于所述塔體包括位于等邊三角形的三角上的豎向傾斜的三個塔柱,每個塔柱由90°標準角鋼上下連接而成,三個塔柱每隔一定高度兩兩通過水平設置的橫桿連接在一起,所述塔柱與橫桿末端外側之間通過向內彎折15°折角的結點板過渡連接,所述橫桿的末端內側兩兩通過加強肋連接成一體,所述加強肋與橫桿末端內側之間固定連接成一體,塔柱的兩邊分別與其相近的加強肋之間形成等腰三角形結構,加強肋與橫桿之間形成封閉的環(huán)形結構,相鄰橫桿之間的夾角均為60°,相鄰的上下橫桿間通過斜桿連接。
2.根據(jù)權利要求l所述的三角形小變坡通信塔,其特征在于所述加強 肋的長度(L)與塔柱90°標準角鋼的側邊寬度(M)的比值為1.4-2.3。
3.根據(jù)權利要求1或2所述的三角形小變坡通信塔,其特征在于所述 塔體通過地錨與地面固定,所述地錨包括上法蘭板、若干螺桿和若干水平定位板,所述若干 水平定位板上下間隔設置并在每個定位板上形成呈矩形布置或呈圓形布置的若干定位孔,所 述若干螺桿配合在定位板的定位孔內并焊接固定,所述上法蘭板上形成有與定位板上的定位 孔相應的連接孔,所述若干螺桿的上端穿過上法蘭板的連接孔,所述螺桿位于上法蘭板下表 面的位置配合有調節(jié)螺母。
4.根據(jù)權利要求1或2所述的三角形小變坡通信塔,其特征在于所述 結點板外側表面焊接固定有斜向設置的螺套,斜桿兩端分別穿過與斜向上下相鄰的兩個結點 板的螺套后在斜桿端部配合有調節(jié)螺母,所述斜桿為高強度圓鋼。
5.根據(jù)權利要求1或2所述的三角形小變坡通信塔,其特征在于所述 塔柱的9(T標準角鋼上下之間通過凹凸結構配合定位,所述凸凹結構靠近90。標準角鋼的兩側邊緣處。
6.根據(jù)權利要求1或2所述的三角形小變坡通信塔,其特征在于所述 塔柱的9(T標準角鋼上下之間通過焊接于90。標準角鋼內側的內法蘭配合螺栓螺母連接,所 述螺栓螺母的中心位于塔柱90 °標準角鋼內角位置及以塔柱90 °標準角鋼拐角點為圓心的圓弧上。
7.根據(jù)權利要求1或2所述的三角形小變坡通信塔,其特征在于所述 塔柱的90°標準角鋼上下之間通過焊接于塔柱90。標準角鋼內側的三個螺套配合螺栓螺母連 接,所述三個螺套分別位于塔柱90。標準角鋼內角處和塔柱90。標準角鋼內側兩端。
8.根據(jù)權利要求1或2所述的三角形小變坡通信塔,其特征在于所述 塔體底部寬度b為塔體的高度H的l/18-l/16。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種三角形小變坡通信塔,屬于通信用鐵塔的技術領域。它包括塔體,塔體頂端設有避雷針,塔體底端與地面固定,所述塔體包括位于等邊三角形的三角上的豎向傾斜的三個塔柱,每個塔柱由90°標準角鋼上下連接而成,三個塔柱每隔一定高度兩兩通過水平設置的橫桿連接在一起,所述塔柱與橫桿末端外側之間通過向內彎折15°折角的結點板過渡連接,所述橫桿的末端內側兩兩通過加強肋連接成一體,所述加強肋與橫桿末端內側之間固定連接成一體,塔柱的兩邊分別與其相近的加強肋之間形成等腰直角三角形關系,加強肋與橫桿之間形成封閉的環(huán)形結構,相鄰橫桿之間的夾角均為60°,相鄰的上下橫桿間通過斜桿連接。它可有效保證結點板與橫桿之間連接的可靠性,從而保證整個塔體穩(wěn)定性。
文檔編號E04H12/10GK101519921SQ20091030049
公開日2009年9月2日 申請日期2009年2月20日 優(yōu)先權日2009年2月20日
發(fā)明者周峰云, 周開文, 屠黑男, 朱國弟, 韋 蔣, 蔣演德 申請人:中國移動通信集團浙江有限公司;上海同演建筑科技有限公司;上海同濟科學技術開發(fā)有限公司;浙江和勤通信工程有限公司
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