|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| มาตรฐาน: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 และ EN 1993-3-1 | ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 SGS COC |
|---|---|---|---|
| มาตรฐานการชุบสังกะสี: | มาตรฐาน ASTM A123/ISO 1461 | น็อตและสลักเกลียว: | เกรด 8.8/6.8/4.8;DIN7990, DIN931, DIN933;ISO4032, ISO4034 |
| หมายเลขรุ่น: | หอคอยเชิงมุม 3 ขา | ชื่อสินค้า: | เหล็กชุบสังกะสีมุมโทรคมนาคม 3 ขา GSM Radio Lattice Communication Self Support Tower |
| วัสดุ: | มุมเหล็ก Q235B Q355B Q420B | ความสูง: | ปรับแต่งได้ (โดยทั่วไปคือ 10 ม. ถึง 60 ม.) |
| ความเร็วลม: | 300 กม./ชม | สี: | เศษไม้หรือ RAL สี stardand กำหนดเอง |
| เวลาชีวิต: | มากกว่า 20 ปี | โครงสร้าง: | ตาข่ายเหล็กเชิงมุม |
| แอปพลิเคชัน: | โทรคมนาคม, การส่งกำลัง, การกระจายเสียง | จำนวนขา: | 3 |
| ประเภทโครงสร้าง: | เชิงมุม | การรักษาพื้นผิว: | จิตรกรรม |
| โหลดแพลตฟอร์ม: | มากถึง 3 แพลตฟอร์ม | พื้นผิวฮอด: | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| ประเภทพื้นฐาน: | รากฐานคอนกรีต | การรักษาพื้นผิว: | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | เกลียว | ความต้านทานการกัดกร่อน: | ยอดเยี่ยม |
| ประเภทโครงสร้าง: | ตาข่ายเหล็กเชิงมุม | การชุบสังกะสี: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| สถานที่ที่ใช้บังคับ: | เขตเมือง/ชนบท | ประเภทอุปทาน: | ผู้ผลิต |
| กำลังรับน้ำหนัก: | ความสามารถในการรับน้ําหนักสูง | โหลดเสาอากาศ: | มากถึง 12 เสาอากาศ |
| รูปร่างฐาน: | สามเหลี่ยม | ประเภทรากฐาน: | รากฐานคอนกรีต |
| มาตรฐานการชุบสังกะสี: | มาตรฐาน ASTM A123/ISO 1461 | ความต้านทานลม: | ออกแบบมาสำหรับบริเวณที่มีลมแรง |
| เน้น: | หอคอยสื่อสารเหล็กเหล็ก,หอคอยโครงถักรองรับตัวเองแบบ 3 ขา,หอคอยเหล็กมุมวิทยุ GSM |
||
![]()
| การออกแบบ | ||
| 1. รหัสการออกแบบ | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | |
| เหล็กโครงสร้าง | ||
| 2. เกรด | เหล็กอ่อน | เหล็กแรงดึงสูง |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. ความเร็วลมออกแบบ | สูงสุด 250 กม./ชม. | |
| 4. การโก่งตัวที่ยอมรับได้ | 0.5 ~1.0 องศา @ ความเร็วในการทำงาน | |
| 5. ความต้านทานแรงดึง (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. ความแข็งแรงคราก (t≤16mm) (Mpa) | 235 | 355 |
| 7. การยืดตัว (%) | 20 | 24 |
| 8. ความแข็งแรงจากการกระแทก KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| สลักเกลียวและน็อต | ||
| 9. เกรด | เกรด 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. มาตรฐานคุณสมบัติเชิงกล | ||
| 10.1 สลักเกลียว | ISO 898-1 | |
| 10.2 น็อต | ISO 898-2 | |
| 10.3 แหวนรอง | ISO 6507-1 | |
| 11. มาตรฐานขนาด | ||
| 11.1 สลักเกลียว | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 น็อต | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 แหวนรอง | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| การเชื่อม | ||
| 12. วิธีการ | การเชื่อมด้วยอาร์คแบบมีแก๊ส CO2 และการเชื่อมแบบจม (SAW) | |
| 13. มาตรฐาน | AWS D1.1 | |
| การชุบสังกะสี | ||
| 14. มาตรฐานการชุบสังกะสีสำหรับเหล็กโครงสร้าง | ISO 1461 หรือ ASTM A123 | |
| 15. มาตรฐานการชุบสังกะสีสำหรับสลักเกลียวและน็อต | ISO 1461 หรือ ASTM A153 | |
โครงเสาเหล็กฉาก 3 ขา คือ โครงสร้างหลักที่รับน้ำหนักของเสา มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม (คล้ายพีระมิด) ประกอบด้วยขาเหล็กแนวตั้ง 3 ขา (หรือเสา) ที่เชื่อมต่อกันที่ด้านบน พร้อมด้วยเหล็กฉากเชื่อมต่อเพิ่มเติมที่เชื่อมต่อขาตลอดความสูง โดยทั่วไปผลิตจากเหล็กฉากชุบสังกะสี โครงสร้างนี้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักในแนวตั้ง (เช่น น้ำหนักของเสาอากาศ อุปกรณ์ และตัวเสาเอง) และน้ำหนักในแนวนอน (เช่น ลม หิมะ หรือแรงแผ่นดินไหว) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบที่เป็นมุมและโครงสร้างสามเหลี่ยมให้ความมั่นคงเป็นพิเศษ แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ในขณะที่เหล็กชุบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อการกัดกร่อนและมีความทนทานในระยะยาว โครงสร้างนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรองรับหลักสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร สายส่งไฟฟ้า หรืออุปกรณ์สอดแนม
![]()
ฐานเสาเหล็กฉาก 3 ขาคืออะไร?
คำว่า "ฐาน" ของเสาเหล็กฉาก 3 ขา หมายถึง ส่วนฐานของขาแนวตั้งแต่ละขา ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานรากของเสา เป็นส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งรับผิดชอบในการถ่ายเทน้ำหนักทั้งหมดของเสาและภาระ (อุปกรณ์ ลม ฯลฯ) ไปยังฐานรากที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างได้รับการยึดอย่างแน่นหนาลงบนพื้น ฐานมักจะออกแบบมาพร้อมกับแผ่นเชื่อมต่อ สลักเกลียว หรือจุดยึดที่ยึดติดกับฐานรากคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมแรงอย่างแน่นหนา ฐานที่สร้างจากเหล็กชุบสังกะสีความแข็งแรงสูง (เหมือนกับโครงเสา) ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนทานต่อแรงเฉือน แรงดึง และแรงอัด ป้องกันไม่ให้เสาเคลื่อนที่หรือล้ม การออกแบบได้รับการปรับให้เข้ากับสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ เพื่อให้เข้ากันได้กับฐานรากเพื่อความมั่นคงสูงสุด
![]()
บันไดและรางสายเคเบิลของเสาเหล็กฉาก 3 ขาคืออะไร?
![]()
วิธีการติดตั้งเสาเหล็กฉาก 3 ขา?
การติดตั้งเสาเหล็กฉาก 3 ขาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบและเน้นความปลอดภัย:
![]()
การทดสอบการชุบสังกะสีเสาเหล็กฉาก
การชุบสังกะสีเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับเสาเหล็กฉาก (เช่น เสาเหล็กฉาก 3 ขา) เนื่องจากช่วยให้ทนทานต่อการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง (เช่น การสัมผัสกับลม ฝน ความชื้น และมลพิษทางอุตสาหกรรม) เพื่อให้แน่ใจว่าสารเคลือบสังกะสีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ จึงมีการดำเนินการทดสอบที่เข้มงวดหลายขั้นตอน ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมโดยละเอียดของการทดสอบการชุบสังกะสีสำหรับเสาเหล็กฉาก:
1. วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบการชุบสังกะสี
เป้าหมายหลักของการทดสอบคือการยืนยัน:
ความหนาของสารเคลือบที่เพียงพอ (เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันการกัดกร่อนในระยะยาว)
ความสม่ำเสมอและการยึดเกาะของสารเคลือบสังกะสี (เพื่อป้องกันการลอกหรือหลุดร่อน)
ปราศจากข้อบกพร่อง (เช่น รอยแตก รูพรุน จุดที่ไม่มีสารเคลือบ หรือการสะสมสังกะสีมากเกินไป)
ความทนทานต่อการกัดกร่อน (เพื่อยืนยันว่าสารเคลือบสามารถทนทานต่อการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมได้)
2. วิธีการทดสอบหลักสำหรับเสาเหล็กฉากชุบสังกะสี
การทดสอบมักจะดำเนินการในสองขั้นตอน: หลังจากการชุบสังกะสีในโรงงาน (บนส่วนประกอบแต่ละชิ้น เช่น ขา ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ หรือขั้นบันได) และหลังการติดตั้ง (การตรวจสอบเฉพาะจุดบนเสาที่ประกอบแล้ว) วิธีการที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่:
A. การวัดความหนาของสารเคลือบ
ความหนาของสารเคลือบสังกะสีส่งผลโดยตรงต่อความทนทานต่อการกัดกร่อน—ชั้นที่บางเกินไปจะเสียหายก่อนเวลาอันควร ในขณะที่ความหนาที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเปราะหรือการประกอบชิ้นส่วนไม่พอดี
มาตรฐานการทดสอบ: เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM A123 (สำหรับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนสำหรับเหล็กโครงสร้าง) หรือ ISO 1461 (สำหรับสารเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนบนผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า)
เครื่องมือทดสอบ:
เครื่องวัดความหนาแบบแม่เหล็ก: วิธีการที่ไม่ทำลายซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด วัดระยะห่างระหว่างหัววัดแม่เหล็กกับพื้นผิวเหล็ก เพื่อคำนวณความหนาของสารเคลือบ การวัดจะทำในหลายจุด (เช่น 3–5 จุดต่อตารางเมตร) บนส่วนประกอบแต่ละชิ้น โดยเน้นบริเวณที่มีความเค้นสูง (เช่น ข้อต่อขา รูสลัก) และบริเวณที่เคลือบยาก
ไมโครมิเตอร์ (ทำลาย): สำหรับการตรวจสอบ อาจมีการตัดส่วนประกอบเล็กๆ และวัดความหนาของสารเคลือบโดยตรงด้วยไมโครมิเตอร์ (ใช้สำหรับการทดสอบตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับชิ้นส่วนสำเร็จรูป)
เกณฑ์การยอมรับ: ความหนาขั้นต่ำทั่วไปอยู่ในช่วง 85–120 ไมโครเมตร (ไมโครเมตร) สำหรับส่วนประกอบเหล็กโครงสร้าง ขึ้นอยู่กับความหนาและการใช้งานของเหล็ก (เช่น เสาในบริเวณชายฝั่งหรืออุตสาหกรรมอาจต้องการสารเคลือบที่หนากว่า)
B. การทดสอบการยึดเกาะ (ความแข็งแรงของพันธะ)
พันธะที่แข็งแรงระหว่างสารเคลือบสังกะสีกับพื้นผิวเหล็กจะป้องกันการลอกระหว่างการขนส่ง การติดตั้ง หรือการสัมผัสกับความเค้นเชิงกล (เช่น การสั่นสะเทือนที่เกิดจากลม)
การทดสอบการดัด: ตัวอย่างเหล็กชุบสังกะสี (เช่น ส่วนของเหล็กฉาก) จะถูกดัด 180° รอบแกนหมุน (เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับความหนาของเหล็ก) หลังจากการดัด สารเคลือบจะถูกตรวจสอบหารอยแตก การลอก หรือการแยกออกจากเหล็ก ไม่อนุญาตให้มีการหลุดลอกที่มองเห็นได้
การทดสอบด้วยค้อน: ค้อนที่มีน้ำหนัก (โดยทั่วไป 0.5–1 กก.) จะถูกตีอย่างแรงบนสารเคลือบในหลายจุด สารเคลือบไม่ควรแตก ลอก หรือยกขึ้น—อนุญาตให้มีเพียงรอยบุบเล็กน้อย (โดยไม่เปิดเผยพื้นผิวเหล็ก) เท่านั้น
การทดสอบด้วยมีด: ใช้มีดคมที่ไม่มีฟันเลื่อยกรีดเป็นลายตาราง (รูปแบบกริด) ลงบนสารเคลือบ จากนั้นใช้เทปกาวปิดทับรอยกรีดและลอกออกอย่างรวดเร็ว อนุญาตให้มีการลอกสารเคลือบออกน้อยที่สุด (ถ้ามี)
C. การตรวจสอบด้วยสายตาและข้อบกพร่องบนพื้นผิว
การตรวจสอบด้วยสายตาจะระบุข้อบกพร่องที่ชัดเจนซึ่งส่งผลต่อความสมบูรณ์ของสารเคลือบ
ขั้นตอน: ตรวจสอบส่วนประกอบที่ชุบสังกะสีแต่ละชิ้น (และเสาที่ประกอบแล้ว) ด้วยตาเปล่าหรือแว่นขยาย (กำลังขยาย 10 เท่า) เพื่อหา:
จุดที่ไม่มีสารเคลือบ (เหล็กเปลือย) รูพรุน หรือรูเข็ม
รอยแตก ฟองอากาศ หรือการสะสมสังกะสีที่ไม่สม่ำเสมอ (เช่น "รอยไหล" หรือ "หยด" จากการชุบสังกะสีที่ไม่เหมาะสม)
การปนเปื้อน (เช่น น้ำมัน สิ่งสกปรก หรือชั้นออกไซด์ใต้สารเคลือบ)
เกณฑ์การยอมรับ: ไม่ควรเห็นเหล็กเปลือย รอยผิดปกติเล็กน้อยบนพื้นผิว (เช่น โหนดสังกะสีขนาดเล็ก) เป็นที่ยอมรับได้หากไม่ส่งผลต่อการประกอบชิ้นส่วนหรือประสิทธิภาพของโครงสร้าง
D. การทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อน
เป็นการยืนยันความสามารถของสารเคลือบในการทนต่อสนิมและการเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป
การทดสอบละอองเกลือ (หมอก): การทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งที่ใช้กันทั่วไป (ตาม ASTM B117 หรือ ISO 9227) ตัวอย่างที่ชุบสังกะสีจะถูกวางไว้ในห้องที่พ่นละอองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (น้ำเกลือ) 5% อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิควบคุม (35°C) ตัวอย่างจะถูกตรวจสอบเป็นระยะ (เช่น หลัง 24, 48, 100 หรือ 500 ชั่วโมง) เพื่อหาสัญญาณของสนิมแดง (การกัดกร่อนของเหล็ก) หรือสนิมขาว (การเกิดออกซิเดชันของสังกะสี)
การยอมรับ: สำหรับเสาโครงสร้าง สารเคลือบควรทนต่อสนิมแดงได้อย่างน้อย 100–500 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน) สนิมขาว (ชั้นสังกะสีออกไซด์ชั่วคราว) เป็นเรื่องปกติและไม่ได้บ่งชี้ถึงความล้มเหลว แต่ไม่ควรแพร่กระจายมากเกินไป
การทดสอบการสัมผัสภาคสนาม: การทดสอบระยะยาวเกี่ยวข้องกับการติดตั้งชิ้นส่วนตัวอย่างในสภาพแวดล้อมที่ตั้งใจไว้ของเสา (เช่น บริเวณชายฝั่ง ทะเลทราย หรืออุตสาหกรรม) และการตรวจสอบการกัดกร่อนเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี วิธีนี้เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริง
E. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (ไม่บังคับ)
เพื่อให้แน่ใจว่าสารเคลือบสังกะสีเป็นไปตามมาตรฐานความบริสุทธิ์ อาจมีการวิเคราะห์ทางเคมีของอ่างชุบสังกะสีหรือตัวอย่างสารเคลือบ
วิธีการทดสอบ: การดูดซึมอะตอมสเปกโทรสโกปี (AAS) หรือการเรืองรังสีเอกซ์ (XRF) เพื่อวัดปริมาณสังกะสี (โดยทั่วไปคือสังกะสีบริสุทธิ์ ≥98% สำหรับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน) และตรวจหาสิ่งเจือปน (เช่น ตะกั่ว เหล็ก) ที่อาจลดคุณภาพของสารเคลือบ
3. มาตรฐานการทดสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การทดสอบการชุบสังกะสีสำหรับเสาเหล็กฉากต้องเป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือ:
มาตรฐาน ASTM: ASTM A123 (การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน), ASTM B117 (การทดสอบละอองเกลือ), ASTM A817 (เหล็กชุบสังกะสีสำหรับเสาส่งกำลัง)
มาตรฐาน ISO: ISO 1461 (สารเคลือบสังกะสี), ISO 9227 (การทดสอบละอองเกลือ)
มาตรฐานท้องถิ่น/เฉพาะอุตสาหกรรม: สำหรับเสาสื่อสารหรือเสาส่งกำลัง อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น IEEE สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน, ITU สำหรับเสาสื่อสาร) หรือข้อกำหนดของโครงการ
4. การทดสอบหลังการติดตั้ง
หลังจากประกอบและติดตั้งเสาแล้ว จะมีการตรวจสอบเฉพาะจุดเพื่อยืนยันว่าสารเคลือบสังกะสีไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง การยก หรือการประกอบ:
วัดความหนาของสารเคลือบอีกครั้งที่ข้อต่อสำคัญ (เช่น ข้อต่อขา-ฐานราก การยึดบันได)
ตรวจสอบรอยขีดข่วน รอยบุบ หรือรอยถลอกที่อาจทำให้พื้นผิวเหล็กสัมผัส (ทาทับด้วยสีที่มีสังกะสีสูงหากความเสียหายเล็กน้อย)
ยืนยันว่ารูสลักและจุดเชื่อมต่อ (บริเวณที่มีการสึกหรอสูง) ยังคงมีความหนาของสารเคลือบเพียงพอ
สรุป
การทดสอบการชุบสังกะสีสำหรับเสาเหล็กฉากเป็นกระบวนการที่ครอบคลุม โดยเน้นที่ความหนา การยึดเกาะ คุณภาพพื้นผิว และความทนทานต่อการกัดกร่อน ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดและการดำเนินการทดสอบทั้งในโรงงานและในพื้นที่ การรับประกันความสมบูรณ์ของสารเคลือบสังกะสีจะช่วยให้เสาสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและให้ความน่าเชื่อถือในระยะยาวในการใช้งานด้านโทรคมนาคม การส่งกำลังไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
![]()
กรุณาคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!!!!!!
กรุณาคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!!!!!!
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองและข้อได้เปรียบ
เสาโมโนโพล เป็นประเภทที่ใช้กันทั่วไป มีรูปลักษณ์สวยงาม ครอบคลุมพื้นที่ 9 ถึง 18 ตารางเมตร คุ้มค่า และได้รับการยอมรับจากผู้ก่อสร้างส่วนใหญ่ โครงเสาใช้หน้าตัดที่เหมาะสมกว่า ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยสลักเกลียวแรงสูงหรือการต่อแบบทับซ้อน (การต่อแบบสลิป) มีลักษณะการติดตั้งง่ายและสามารถปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ที่ซับซ้อนได้หลากหลาย
![]()
![]()
หากคุณต้องการ เรายินดีต้อนรับคุณตลอด 24 ชั่วโมง!
ผู้ติดต่อ: Eric.Jia
โทร: +86-13903181586