监控立杆基础计算
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精心整理监控用摄像机立杆制作及基础预埋件要求7.1概述一般的城市道路监控立杆均按照高6米横臂1米,来进行制作。
混凝土没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求。
其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。
混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;监控立杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m 尽量保持立杆预埋件水平。
预埋件法兰盘低出周围地面20~30mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水;接地螺栓手井孔100mm 600(深)MM 设计依据结构用钢焊接焊缝区咬肉深度不允许超过0.5mm ,累计总长不得超过焊缝总长的10%。
焊缝宽度小于20mm ,焊角余高为1.5mm~2.5mm ,角焊缝的焊角高度应为6mm~8mm ,焊角尺寸不允许小于设计尺寸。
防腐防腐处理采用热浸锌,在进行防腐处理前,应对钢构件进行有效的除锈,热浸锌厚度不小于85um ,锌层应均匀,用硫酸铜液作浸蚀试验时,4次以上不露铁,锌层应与金属本体结合牢固,经锤击试验,锌层不剥离,不凸起。
浸锌完毕后应进行钝化处理,并且48h 盐雾试验合格。
工艺每100m 杆,其轴线测量的直线度误差不超过0.5‰,杆全长直线误差不超过1‰。
监控立杆的预埋件基础施工基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。
路口窨井施工道路监控立杆一般只要求使用小规格窨井,为了设备安装方便窨井宜设置在监控杆附近;当地下水位不高时,窨井井底只铺砾石(沙子)垫层,以便雨天在窨井中积水渗入地下,但井壁下净尺寸Φ8@150双向配置盖板。
监控立杆基础施工方案一、背景介绍为了提高社会治安和城市管理水平,许多地方都在加大监控系统的建设力度。
而监控立杆是监控系统中非常重要的组成部分,负责支撑和固定监控设备。
因此,对监控立杆的基础施工方案进行合理设计和施工是非常重要的。
二、施工前准备1.设计方案:根据具体的监控需求和环境条件,设计合理的监控立杆基础施工方案。
包括立杆的高度、间距、数量、材质等要素。
2.材料采购:根据设计方案,采购适当的钢筋、混凝土、沙子、石子等建材。
3.施工人员培训:组织施工人员进行培训,包括施工流程、操作规范、安全注意事项等。
4.场地清理:清理施工现场,确保施工顺利进行。
三、施工流程1.测量定位:根据设计方案,使用测量工具确定立杆的具体位置和间距。
2.挖孔:使用挖孔机械,按照设计要求挖掘立杆基础的孔洞,并保持孔洞垂直。
3.安装钢筋:按照设计要求,在孔洞内安装预埋钢筋,保证预埋钢筋的位置准确、固定牢靠。
4.浇筑混凝土:将预备好的混凝土倒入孔洞中,并利用振捣器进行振动,以排除混凝土中的空隙。
5.养护:在混凝土凝固后,对其进行养护,包括保湿、避免外界冲击等,以保证混凝土的强度发挥到最大。
6.立杆安装:在混凝土完全养护后,安装立杆,并使用水平仪进行调整,以确保立杆垂直。
四、施工注意事项1.施工人员必须佩戴好安全帽、防护眼镜等个人防护装备。
2.施工现场必须设置明显的施工标志,警示过往行人和车辆注意安全。
3.施工过程中,保持施工现场的整洁和安全,及时清理施工垃圾和杂物。
4.严格按照设计要求操作,确保施工质量和安全。
5.在挖孔和混凝土浇筑时,注意孔洞周围的支护和防止坍塌。
六、施工结果评估1.检查立杆基础的固定性和牢度,确保立杆与基础之间无明显的倾斜和松动。
2.检查立杆基础的垂直度,使用水平仪进行测量,确保立杆基础的倾斜度在合理范围内。
3.检查立杆基础表面的完整性和光滑度,确保无明显的表面缺陷和粗糙。
4.对施工方案的实施情况进行评估,包括施工进度、材料使用情况、施工质量等。
监控立杆基础标准国家标准
监控立杆是指用于安装监控设备的支撑物,其基础标准对于监控设备的稳定性
和安全性具有重要意义。
国家标准对监控立杆基础的要求已经得到明确规定,以下将对监控立杆基础标准国家标准进行详细介绍。
首先,国家标准对监控立杆的选材提出了明确要求。
监控立杆的选材应当符合
国家相关标准,具有足够的承载能力和抗风压能力。
在选材时,应当考虑立杆所处地区的气候条件和地质条件,选择适合的材料以确保立杆的稳定性和安全性。
其次,国家标准对监控立杆的基础施工提出了具体规定。
在进行基础施工时,
应当按照国家相关标准和规范进行,确保基础的稳固性和耐久性。
施工过程中应当严格控制土壤的压实度和湿度,确保基础的承载能力和抗风压能力。
此外,国家标准还对监控立杆的安装要求进行了详细规定。
在进行立杆安装时,应当按照国家相关标准和规范进行,确保立杆的安装稳固可靠。
安装过程中应当注意立杆的垂直度和水平度,确保立杆安装后能够稳定支撑监控设备。
最后,国家标准还对监控立杆的维护和检测提出了具体要求。
监控立杆在使用
过程中应当定期进行维护和检测,确保立杆的稳定性和安全性。
一旦发现立杆存在安全隐患,应当及时进行修复或更换,确保监控设备的正常运行和使用安全。
总的来说,国家标准对监控立杆基础的要求是非常严格和具体的,这也充分体
现了监控设备在使用过程中安全性和稳定性的重要性。
只有严格按照国家标准进行选材、施工、安装、维护和检测,才能确保监控立杆的稳定性和安全性,保障监控设备的正常运行和使用安全。
监控立杆基础施工方案一、方案背景随着社会的进步和科技的发展,监控设备在城市管理、社会安全等方面起着越来越重要的作用。
而监控立杆作为支撑监控设备的基础,其施工质量和稳定性直接影响到监控设备的使用效果。
因此,本方案旨在提供一套监控立杆基础施工方案,确保立杆的稳固和可靠性。
二、施工内容1.定位:根据实际需求确定立杆的位置和数量,并进行现场标志和定位。
2.打桩:根据立杆的尺寸和深度要求,使用打桩机将立杆所在位置的地面打入桩中。
3.清理:清理打桩过程中产生的杂物和渣土,确保施工现场的整洁。
4.配筋:根据立杆的尺寸和施工规范的要求,将钢筋按照一定的间距和数量进行配筋。
5.灌浆:使用混凝土灌浆机将混凝土浆液注入到配筋后的孔洞中,确保混凝土的密实性和粘结力。
6.浇筑:根据配制好的混凝土配方,使用混凝土搅拌车将混凝土浇入到配筋后的孔洞中,确保混凝土的质量和一致性。
7.加固和抹平:使用振动棒等工具将混凝土进行加固,同时使用抹光板将混凝土表面进行抹平和光滑,确保立杆的表面平整和美观。
8.养护:在混凝土浇筑完毕后,应及时进行养护,以确保混凝土的强度和耐久性。
三、施工要求1.材料质量要求:混凝土应符合国家相关标准的要求,钢筋应符合国家相关标准的要求。
2.施工工艺要求:施工过程中应按照先配筋后灌浆的顺序进行,确保配筋的粘结力和混凝土的质量。
3.施工环境要求:施工现场应保持清洁整齐,确保施工人员的安全。
4.施工安全要求:施工过程中应遵守相关的安全规范和操作流程,保证施工人员的安全。
5.监督和验收要求:施工过程中应有专人进行监督和验收,确保施工质量符合设计要求。
四、施工流程1.确定立杆的位置和数量。
2.进行现场标志和定位。
3.使用打桩机进行打桩。
4.清理现场杂物和渣土。
5.按照设计图纸进行配筋。
6.使用混凝土灌浆机进行灌浆。
7.使用混凝土搅拌车进行浇筑。
8.使用振动棒和抹光板进行加固和抹平。
9.进行混凝土养护。
10.进行验收和总结。
八棱杆主要用于道路中交通信号灯及其标识标牌的安装,所以一般高度都比较高,材质一般为金属材质,所以安装前需要计算出其大致的重量,这样便于使用设备进行安装。
接下来咱们就一起来看一看八棱杆的重量计算公式是什么?
灯杆毛重量=(上口径+下口径)*3.14*高度*厚度*7.85/2
灯杆净重量=(上口径+下口径-双壁厚)*3.14*高度*厚度*7.85/2
以上就是八棱杆重量的计算公式。
那么在安装监控立杆时都需要注意哪些问题呢?
监控立杆点的选择需综合考虑环境因素:
(1)立杆点与立杆点之间的距离原则上不小于300米;
(2)原则上立杆的位置距离监控目标区域近距离不得小于5米,远距离不得大于50米,这样才能监控画面能包含更多的有价值信息;
(3)在附近有光源的地方,监控立杆厂,优先考虑利用光源。
但要注意摄像
机的安装位置应在顺光方向;
(4)立杆位置尽量避开绿化树木或有其他遮挡物体,如果必须安装则要考虑避开树木或其他遮挡物的遮挡,还要为树木以后的生长留下空间;
(5)安装在道路一侧的枪机,注意要逆向拍摄行人,非机动车道来往行人的脸部特征。
(6)安装在公交车站的摄像头应尽量布置在车尾方向,避开车辆大灯,便于捕获上车人员。
以上就是八棱杆重量的计算公式,希望能够帮到大家!。
监控杆基础1. 介绍监控杆是指安装监控设备的支撑结构,用于支撑和固定监控设备,如摄像头、灯具等。
监控杆基础则是指在安装监控杆时所需的基础结构,用于提供牢固的基础支撑以确保监控设备的安全和稳定运行。
本文将介绍监控杆基础的主要组成部分、施工方法以及常见问题解决方案。
2. 监控杆基础的组成部分监控杆基础通常包括以下几个主要组成部分:2.1 基础底座基础底座是监控杆基础的底部固定部分,通常采用混凝土浇筑而成。
基础底座的大小和形状取决于监控杆的高度、直径以及所处地面的土质和地理条件。
2.2 锚固螺栓锚固螺栓用于将监控杆和基础底座牢固地连接在一起,以增加结构的稳定性和抗风能力。
锚固螺栓通常嵌入混凝土基础中,在混凝土凝固后形成固定的连接。
2.3 钢筋钢筋是用于加固混凝土基础的重要材料。
在浇筑混凝土基础时,需要将钢筋布置在基础内部的特定位置,以提高基础的强度和稳定性。
3. 监控杆基础的施工方法在进行监控杆基础的施工时,需要按照以下步骤进行操作:3.1 挖掘基础坑首先需要根据监控杆的高度和直径确定基础底座的尺寸,然后在地面上进行挖掘基础坑。
基础坑的深度应根据地面的土质和地理条件进行适当调整,通常应大于监控杆的埋深。
3.2 铺设钢筋在基础坑中铺设预先弯曲好的钢筋,钢筋的数量和布置应符合设计要求。
铺设钢筋时要注意将钢筋固定在基础底座的位置,以免在浇筑混凝土时移动。
3.3 浇筑混凝土在铺设好钢筋后,需要将混凝土倒入基础坑中。
浇筑混凝土时应控制浇注速度,避免出现空洞和气泡。
在混凝土凝固前,还需在基础底座上设置合适的模板以形成锚固螺栓孔。
3.4 固定锚固螺栓当混凝土凝固后,需要在基础底座上固定锚固螺栓。
在适当的位置钻孔并安装螺栓,然后使用螺母和垫圈将螺栓固定在基础底座上。
3.5 完善基础在完成锚固螺栓的固定后,还需对基础进行后续的完善工作。
例如,用水泥砂浆填充锚固螺栓孔,将混凝土表面修整平整,并检查基础的稳定性和平整度。
4. 监控杆基础常见问题解决方案4.1 基础不稳定如果监控杆基础在使用过程中出现不稳定的情况,可能是基础底座设计不合理或施工质量不过关所致。
标准6米监控立杆规格参数
随着社会的发展,安全问题越来越受到人们的关注。
为了保障公共安全,监控设备的应用越来越广泛。
而监控设备的安装离不开监控立杆。
本文将介绍标准6米监控立杆的规格参数。
1. 材质
标准6米监控立杆的材质一般为优质钢材,具有较高的强度和耐腐蚀性。
同时,为了保证立杆的稳定性,其表面还需进行防腐处理。
2. 直径
标准6米监控立杆的直径一般为114mm,这是为了保证立杆的稳定性和承重能力。
3. 壁厚
标准6米监控立杆的壁厚一般为3.5mm,这是为了保证立杆的强度和稳定性。
4. 高度
标准6米监控立杆的高度为6米,这是为了保证监控设备的视野范围和监控效果。
5. 底座
标准6米监控立杆的底座一般为四角底座,这是为了保证立杆的稳定性和承重能力。
同时,底座还需进行防腐处理,以延长立杆的使用寿命。
6. 安装方式
标准6米监控立杆的安装方式一般为地埋式安装,这是为了保证立杆的稳定性和安全性。
在安装时,需要将立杆埋入地下一定深度,并进行固定,以保证立杆的稳定性。
7. 配件
标准6米监控立杆的配件一般包括立杆顶部的安装板、螺栓、螺母等,这些配件可以方便地安装监控设备,并保证设备的稳定性和安全性。
标准6米监控立杆的规格参数包括材质、直径、壁厚、高度、底座、安装方式和配件等。
这些参数的合理设计和选择,可以保证立杆的稳定性、承重能力和安全性,从而保障监控设备的正常运行和公共安全。
监控立杆基础施工方案--(二)1、监控立杆规格:(1)基本结构:常用监控立杆道路监控杆电子警察立杆八角由立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及预埋钢结构构成。
(2)监控立杆及其主要构件应为耐用结构,由能承受一定的机械应力,电动应力及热应力的材料构成,此材料和电器元件应采用防潮,无自爆,耐火或阻燃产品。
(3)监控立杆及其主要构件结构装配的质量应满足下列要求:监控立杆及其主要构件高度允许偏差±200mm;监控立杆及其主要构件截面尺寸允许偏差±3mm;监控立杆及其主要构件安装后塔轴线位移允许偏差±5mm;监控立杆及其主要构件垂直允许偏差为塔身高度的1/1000;(4)监控立杆及其主要构件尺寸应协调一致,室外摄像机监控方位起到良好的导向、定位作用。
(5)钢结构的联接螺栓应简单统一,螺栓规格宜不小于M10,连结应有防松动措施,且牢固可靠。
(6)监控立杆及其主要构件所有焊接处焊缝应符合要求,表面应光滑平顺,无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。
(7)在满足最大风荷载强度的条件下,立杆及其主要构件顶部的位移(绕度值)应不小于立杆及其主要构件高度的1/200.(8)监控立杆及其主要构件具备防雷功能。
摄像头的非带电金属形成整体,通过外壳上的接地螺栓与接地线连接。
监控立杆及其主要构件应设有可靠接地装置,其接地电阻应≤4欧姆。
(2)基础底座及地锚采用混凝土加钢筋笼浇注,4米以下预埋件尺寸不小于0.3m*0.3m*0.6m灌浇水泥尺寸不小于0.4m×0.4m×0.6m。
4至6米立杆预埋件尺寸不小于0.3m*0.3m*0.8m灌浇水泥尺寸不小于0.5m×0.5m×1.0m。
如图所示:4米监控立杆基础设计图6米监控立杆基础设计图2、接地电阻测试方法32cm100cm50cm深入地下1.5MC25水泥扁铁焊接角铁焊接30cm法兰盘30cmC25水泥扁铁焊接32cm60cm50cm深入地下1.5M角铁焊接30cm法兰盘30cm接地电阻测试方法(图解)(1)接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
监控杆规格1、监控杆是用于室外监控摄像机安装的柱状支架道路监控通常使用高度6米横臂1米来进行制作.没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为C25砼,所配钢筋符合国标及受风要求.其中水泥为425号普通硅酸盐水泥.混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204—83的规定;2、监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧;3、预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。
根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆的伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋;4、监控杆基础的混凝土浇注面平整度小于5mm/m尽量保持立杆预埋件水平。
预埋件法兰盘低出周围地面20~30 mm ,再用C25细石砼把加强肋盖住,以防止积水;5、杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过50米时或两端电缆管不在同一平面相距100 mm以上时,必须设置手孔井。
手孔井的内围尺寸要求为500(长)×500(宽)×600(深)MM,用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆。
6、控制箱由设备厂家根据所需容量配备,外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1。
2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热。
7、结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2,且不应大于0。
5mm.8、设计依据:设计风载:23m/s2,疲劳寿命:30年,按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工.常用监控立杆规格表JX-ZX型立杆型立杆规格表JX—ZX型立杆规格上下直径壁厚JX-ZX型4米立杆 120mm—-72mm 140mm—92mm 4.0mm150mm—102mm 165mm—117mmJX—ZX型5米立杆 140mm—80mm 150mm-90mm 4.0mm165mm—105mm 180mm—120mmJX-ZX型6米立杆 165mm—93mm 180mm-108mm 4。
监控用摄像机立杆制作及基础预埋件要求概述一般地城市道路监控立杆均按照高6米横臂米,来进行制作.混凝土没有特殊情况所有监控立杆预埋件混凝土为砼,所配钢筋符合国标及受风要求.其中水泥为号普通硅酸盐水泥.混凝土地配比和最小水泥用量应符合地规定;监控立杆基础地混凝土浇注面平整度小于尽量保持立杆预埋件水平.预埋件法兰盘低出周围地面2030,再用细石砼把加强肋盖住,以防止积水;接地监控杆必须有良好接地最好加引线导入地下(建议导电不走杆体),其接地电阻小于4欧.螺栓预埋件地脚螺栓法兰盘以上地螺纹包扎良好以防损坏螺纹.根据预埋件安装图正确放置监控立杆预埋件,保证支臂杆地伸出方向与行车道垂直(或按工程师要求)地脚螺栓作为主筋.手井孔杆旁、控制箱旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过米时或两端电缆管不在同一平面相距以上时,必须设置手孔井.手孔井地内围尺寸要求为(长)×(宽)×(深),用砾石铺层作为渗水用;手孔井四壁必须抹水泥沙浆.控制箱(电气控制柜)控制箱由设备厂家根据所需容量配备,外壳采用优质冷轧钢板壁厚不小于1.2mm外表喷室外塑粉并做好防水防盗及散热.设计依据设计风载:23ms,疲劳寿命:年,按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工.结构用钢结构用钢不得有影响材料和机械性能地裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕地深度不得大于钢材厚度负公差地,且不应大于..焊接材料焊接符合现行国家标准地规定,并有合格证明文件.碳素钢采用型焊条,焊条质量应符合最新国标地规定,绝不使用药皮脱落、焊芯生锈或受潮地焊条,以及带锈地焊丝.焊接尺寸符合设计要求,焊缝金属表面地焊波均匀,不得影响强度地裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未溶合、弧坑和针状气孔,并且无褶皱和中断等缺陷.焊缝区咬肉深度不允许超过,累计总长不得超过焊缝总长地.焊缝宽度小于,焊角余高为,角焊缝地焊角高度应为,焊角尺寸不允许小于设计尺寸.防腐防腐处理采用热浸锌,在进行防腐处理前,应对钢构件进行有效地除锈,热浸锌厚度不小于,锌层应均匀,用硫酸铜液作浸蚀试验时,次以上不露铁,锌层应与金属本体结合牢固,经锤击试验,锌层不剥离,不凸起.浸锌完毕后应进行钝化处理,并且盐雾试验合格.工艺每杆,其轴线测量地直线度误差不超过‰,杆全长直线误差不超过‰.监控立杆地预埋件基础施工基础地钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠地基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面~;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定地安装强度.每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准.路口窨井施工道路监控立杆一般只要求使用小规格窨井,为了设备安装方便窨井宜设置在监控杆附近;当地下水位不高时,窨井井底只铺砾石(沙子)垫层,以便雨天在窨井中积水渗入地下,但井壁下则须有混凝土基础垫层,井壁粉水泥沙浆;当地下水位很高时,窨井井底加一层地混凝土垫层,井壁和井底要粉刷防水沙浆;净尺寸××(长×宽×高),采用砖水泥沙浆厚砌筑,盖板用Φ双向配置砼预制板厚为厚,标高同人行道面或绿化带,板面须光滑,设提孔,按国标制作盖板.各窨井土建具体数据视现场施工需要为准.室外交通监测设备机箱、摄像机立杆以及各类设备具有防破坏、防振、防电磁干扰、防尘、防潮、防高温、防锈蚀、防雷击功能,接地电阻小于4欧.机箱表面采用喷塑工艺处理,锁具、门轴坚实牢固,使用寿命在十年以上,所有锁具可由一把钥匙打开,机箱板材厚度不小于毫米.机箱具有良好地防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒地结构.同时,箱体内部布置有条理,接线有序整齐,并充分考虑机箱钥匙地统一性和实用性.机箱表面有防锈防腐蚀涂镀层,涂镀层无起泡、龟裂、脱落和磨损现象;机箱带有电源插座和空气开关;具有防水功能;具有防鼠功能:即机箱安装好后,各种电缆可自如从箱体外手井管进入机箱,但老鼠不能进入机箱;机箱座地固定机箱螺丝全部采用不锈钢螺丝.摄像机立杆基础钢板上配镀锌螺丝,平光垫圈和弹簧垫圈.杆件基础结构件钢板不小于、钢筋不小于、混凝土标号、弯管不小于英寸;为确保安全,横挑杆立杆基础混凝土浇筑不应小于立方米机箱基础要求基础钢板上钢筋配镀锌螺丝,平光垫圈和弹簧垫圈.材料要求:杆件基础结构件钢板不小于、钢筋不小于、混凝土标号、弯管不小于英寸;加装接地体;接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过;接地体要求接地电阻小于Ω;接地体材料为钢管(不小于英吋)和扁钢,接地体距地面不少于米摄像机立杆安装安装牢固;摄像机立杆中心线应与水平面垂直;横挑杆应与道路走向垂直;机箱安装根据现场实际情况选择机箱大门开启方向;机箱安装平整,无倾斜或左右不对称现象.主要规格()横支臂中轴线与立杆相交处地净高度即横支臂地净高度为;()立杆部分地材料厚度不小于;()横支臂部分地材料厚度:当横支臂长度小于等于米时,横支臂部分地材料厚度不小于;当横支臂长度大于米时,横支臂部分地材料厚度不小于;()横支臂部分地小端头外径为;()横支臂地仰角适当;()立杆部分上端外径不小于, 下端外径不小于.、保质期年,设备安装杆地正常使用寿命不低于年;终身负责维修.如有维修项目,在接到维修通知后小时内要做出实质性响应.()立杆部分地材料厚度:当横支臂长度小于米时,立杆部分地材料厚度不小于;当横支臂长度大于等于米时,立杆部分地材料厚度不小于;(此点图纸地文字注释有不同,以图纸为准.)()横支臂部分地材料厚度:当横支臂长度小于等于米时,横支臂部分地材料厚度不小于;当横支臂长度大于米小于米时,横支臂部分地材料厚度不小于;当横支臂长度大于等于米时,横支臂部分地材料厚度不小于;()横支臂部分地小端头外径为;()横支臂地仰角适当;()立杆部分上端外径不小于, 下端外径不小于.、保质期年,设备安装杆地正常使用寿命不低于年;终身负责维修.如有维修项目,在接到维修通知后小时内要做出实质性响应.()立杆部分地材料厚度:当横支臂长度小于米时,立杆部分地材料厚度不小于;当横支臂长度大于等于米时,立杆部分地材料厚度不小于;(此点图纸地文字注释有不同,以图纸为准.)()横支臂部分地材料厚度:当横支臂长度小于等于米时,横支臂部分地材料厚度不小于;当横支臂长度大于米小于米时,横支臂部分地材料厚度不小于;当横支臂长度大于等于米时,横支臂部分地材料厚度不小于;()横支臂部分地小端头外径为;()横支臂地仰角适当;()立杆部分上端外径不小于, 下端外径不小于.道路摄像机立杆立杆要求摄像机离地面高度一般不低于米,挑臂长度~米,立杆下端管径应在±、上端管径应在±,管壁厚度应≥,表面防腐、抗台风.立杆基础深度不低于米,基础直径大于米,采用混凝土灌筑,以确保立杆地牢固度.室外机箱结构为露天防雨箱设计.机箱高度为米,宽度为米,厚度为米.箱体防护等级达到防护等级.需要有机箱基础,整体美观,表面喷涂明显地警示标志,机箱离地面高度不小于厘米).室外机箱内需安装光端机和监控电源;其中光端机采用(一路视频一路反向数据)地单路光端机,具有接口,传输距离:—;光学波长为,频率响应~,视频格式兼容、、,信噪比≥,电压Ω,视频接口,采用位线性数字编码;数据、、可选,误码率小于;预留语音接口,具有网管功能.并将机箱和立杆进行统一防雷接地..前端设备防雷与接地众所周知,雷电具有极大地破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培.雷击所造成地破坏性后果体现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿命降低;③传输或储存地信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿.对于监控点来说遭到直接雷击破坏地可能性很小.随着现代电子技术地不断发展,大量精密电子设备地使用和联网,破坏大量电子设备地罪魁祸首主要是感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,每年各种通讯控制系统或网络因雷击而受破坏地事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击引起设备损坏,自动化监控失灵地事件也常有发生.前端摄像机设计均为室外安装方式,对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统.前端摄像机主要分为两类:、前端设备直击雷地防护◆每个摄像机均安装在比较高地立杆之上,所以设备地直击雷防护必不可少.具体措施:在每根立杆顶端加装避雷针一根,根据滚球法计算,避雷针地有效保护范围在三十度夹角类,所以避雷针地高度,必须按照设备地安装位置计算.、前端设备地接地◆防雷器地接地非常重要,如果接地没有做好,防雷器起不了自己地作用,所以一个良好地接地是相当重要地.本司要求接地地阻应做到小于欧姆以下.根据描述现场情况.前端设备接地具体措施:摄像机均安装在立杆上,如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)地情况下,可以利用立杆直接接地,把摄像机与防雷器地地线直接焊接在立杆上即可.反之,如现场土壤情况情况恶劣(石沙等不导电物质较多).刚要借用导电设备.利用扁钢与角钢等.具体措施:用*地扁钢沿立杆拉下,防雷器和摄像机地地线与扁钢妥善焊接,用角钢打入地底米,与扁钢焊接好.地阻测试根据国标小于欧姆即可.。
视频监控立杆与基础的安装方法立杆与基础的安装方法1、安装流程1.立杆高度与基础尺寸(设计未说明时,参照本表数据)杆件高度预埋件基础尺寸H≤4m220×220×500mm500×500×800mm4m<H≤6m300×300×800mm800×800×1000mm6m<H≤10m400×400×1200mm900×900×1500mm2、基础开挖1)基础的表面高度应与周边地表高度保持一致(有地砖的与地砖表面等高,裸土的与裸土表面等高)2)基础的长宽深为净空,严格按照设计尺寸挖掘,测量时要求上部、底部各测出长宽尺寸,四个底角各测出高度,误差不得超过5cm(浮土不得计算在内)。
3、打入接地极铁顶部露出300mm坑底(同时用40×4mm扁钢引出到旁边的检修井内,做补充接地极预留导体;用另外一条同规格的扁钢焊接到地笼中心,并伸出法兰IOomm扁钢端部预留一个014孑「将来驳接立杆箱体地线)。
4、下地笼1)用扁铁焊接的方式把接地极和地笼临时固定(也可以搭建与坑壁垂直的横向扁铁焊接加固),地笼基础顶板平面低于地表100mm左右2)用水平尺在基础顶板水平、垂直两个方向测量,保证地笼的水平度;同时要注意地笼的相位,保证横臂方向与路面车辆行驶方向垂直。
3)所有焊点、切割口刷防锈漆做防腐处理。
螺栓口抹涂黄油并用胶带包扎。
4)从地笼中引2条直径32的PE管至旁边检查并用铁丝固定,并用塑料纸或其它材料封口5、基础浇筑1)浇筑前应将基坑范围内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查地笼的垫块是否垫好。
2)混凝土量大,就用泵送混凝土浇筑,否则用人工调制,基础混凝土强度不得低于C20;,其中水泥为425号普通硅酸盐水泥。
3)在浇灌过程中,混凝土尽量对准地笼中间浇灌,以免地笼偏移,浇筑过程分两次:第1次浇筑到基础的3/4处,用振动棒把地笼周边震实,检查调整地笼表面水平后再次浇筑,只露出法兰盘上表面、PE管口、接地扁钢端口和地龙螺栓;地笼螺栓露出基础高度应不小于100mm,螺栓的预埋位置偏差不得大于土2mm o4)浇灌后立即使用水平仪测量地笼是否安装垂直,如果偏离,马上进行调正。
立杆轴力设计值的计算公式在工程设计中,立杆轴力设计值是一个非常重要的参数,它用于确定立杆的尺寸和材料,以确保结构的稳定性和安全性。
立杆轴力设计值的计算公式是通过对立杆受力情况的分析和计算得出的,下面我们将详细介绍立杆轴力设计值的计算公式及其相关知识。
立杆轴力设计值的计算公式通常包括两个方面的计算,压力计算和拉力计算。
压力计算是指立杆在受压状态下的轴力设计值,拉力计算是指立杆在受拉状态下的轴力设计值。
下面我们将分别介绍这两种情况的计算方法。
首先是压力计算。
当立杆受到压力作用时,其轴力设计值的计算公式如下:Nc = φ Ac fcd。
其中,Nc为立杆的轴力设计值,单位为N;φ为抗压强度的调整系数,通常取0.8;Ac为立杆的截面积,单位为mm²;fcd为混凝土的抗压强度设计值,单位为N/mm²。
接下来是拉力计算。
当立杆受到拉力作用时,其轴力设计值的计算公式如下:Nt = φ At ftd。
其中,Nt为立杆的轴力设计值,单位为N;φ为抗拉强度的调整系数,通常取0.8;At为立杆的截面积,单位为mm²;ftd为钢筋的抗拉强度设计值,单位为N/mm²。
在实际工程中,立杆轴力设计值的计算需要考虑立杆的实际受力情况,包括受力方向、受力大小等因素。
在计算时,还需要考虑立杆的长度、截面形状等因素,以确定立杆的轴力设计值。
除了上述的计算公式外,还需要考虑一些其他因素对立杆轴力设计值的影响。
例如,在实际工程中,立杆可能同时受到压力和拉力的作用,这时需要综合考虑两种受力情况,确定立杆的轴力设计值。
此外,立杆的材料和连接方式等因素也会对轴力设计值的计算产生影响。
在实际工程中,为了确保立杆的稳定性和安全性,通常会在计算得出的轴力设计值基础上增设一定的安全系数,以确保立杆在受到外部作用力时不会发生失稳或破坏。
因此,在实际设计中,立杆轴力设计值的计算公式还需要考虑安全系数的影响。
总之,立杆轴力设计值的计算公式是通过对立杆受力情况的分析和计算得出的,它是确保立杆结构稳定和安全的重要参数。
监控立杆基础的标准监控立杆基础的标准:虽然这个问题很笼统,但是我还是把我知道的告诉你,一般4米以上立杆基础【预埋件】外形尺寸都采用270*270*400的就可以了,挖坑的时候挖400*400*600就可以,也可以按你实际情况,也可以挖深一点,5米以上一般采用300*300*600 挖坑挖500*500*800就可以,具体不明白的可以联系我。
c25砼水泥:水泥强度等级 32.5MPa碎石混凝土水泥的富余系数 1.08骨料粒径 20mm塌落度 55-70mm每立方米用量水、水泥、砂、石子205 、436、616、1143配合比水、水泥、砂、石子0.47、1、1.413、2.622含砂比率35%水灰比;0.47要看混凝土的强度等级啊,强度等级不同,量也不同混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的。
立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%,即有95%的保证率。
混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级。
混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。
有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量,如水泥300千克,水180千克,砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示,例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。
常用等级C20水:175kg水泥:343kg 砂:621kg 石子:1261kg 配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25水:175kg水泥:398kg 砂:566kg 石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30水:175kg水泥:461kg 砂:512kg 石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.72 ..混凝土需要用水泥作胶凝材料,砂、石作集料,与水按一定比例配合,经搅拌、成型、养护才能形成,而混凝土按标准抗压强度划分的强度等级,称为标号,分为C10、C15、C20、C25等,C25混凝土配合比是多少呢,。
立杆和基础设计
立杆是前端监控点的物理支柱,室外环境的恶劣加上各种不可预测的天气情况,要求室外立杆一定要具有良好的牢固度,因此立杆由变径钢管制成。
参见下图,立杆和室外机箱外观必须与城市景观配套,符合市政设施规范颜色,采用浅蓝色和白色基调,喷注黄色监控点编号和临近电灯竿编号。
立杆要采用防锯防盗特殊材料,高8/6/4米,由2米下200毫米往高处渐细挑出。
对于球机立杆上端弯曲,采用吊装的形式安装球型摄像机,而对于枪机采用直立顶端安装。
立杆底部焊接固定的法兰盘,法兰盘使用直径为Φ400mm厚度为10mm的钢板,法兰盘与杆体之间均匀焊接6块直角三角形加强筋。
立杆应做灌筑基础,基础深度适宜,立杆高度适宜、支架长度适宜。
立杆示意图
立杆需安装在地锚混凝土式基础上参见下图,混凝土基础体积为100cm×100cm×100cm,地脚螺栓使用长1250mm,直径Φ20mm的圆钢制作。
上端为长50mm、M20mm的罗纹,下端为长20cm、夹角小于60度的折弯。
地脚螺栓焊接在下法兰盘上,露出50mm长的螺纹。
预埋穿线管内径大于Φ50mm,弯曲角度大于120度。
钢管立杆要求安装保护地线,使用规格为40mm×4mm的镀锌扁铜制作。
保护地线可沿穿线地沟敷
设,焊接到每个钢管立杆的地脚螺栓上,焊接处应刷沥青防腐,保护接地电阻小于4Ω。
立杆安装应保证杆体垂直,倾斜度不得超过杆体长度的1%。
立杆基础。
立杆底座验算:N≤Rd立杆地基承载力验算:N/Ad≤KfkN 脚手架立杆传递给基顶的轴力设计值。
Rd 底座的承载力(抗压)设计值,一般取40KN。
Ad 立杆基础的计算面积:(1)仅有立杆支座(直接放于地面上)时,Ad 取支座板底面积;(2)在支座下设50~60mm厚木垫板,Ad=a ×b,当Ad计算值>0.25m2 时取0.25计算。
Fk 地基承载力标准值。
取值135~150KN/M2K 调整系数。
回填土取0.4;粘土取0.5。
1.立杆底座承载力验算:N≤Rd由于外架地基土为回填土,地基土的承载力设计值取f=150KN/ m2,外架搭设时,立杆的底部支垫铁脚,铁脚下再支垫300mm宽的木架板,外架立杆的压力由架板将压应力传给地基,所以地基的受力面积:Ad=0.3×0.75=0.225 m2。
荷载计算1.操作层荷载计算脚手架上操作层附加荷载不得大于2700N/m2。
考虑动力系数1.2,超载系数2,脚手架自身重力为300N/m。
操作层附加荷载W1为:W1=2×1.2×(2700+300)=7200N/m22.非操作层荷载计算钢管理论重力为38.4N/m,扣件重力按10N/个。
剪刀撑长度按对角支撑长度计算:L=(1.52+1.52)1/2=2.121m每跨脚手架面积 S=1.5×1.5=2.25m2非操作层每层荷载W2为:W2=((1.5×2+1.5×2+1.5+2.12×2)×38.4×1.3+10×4)/2.25=245N/m2式中1.3为考虑钢管实际长度的系数。
脚手架的搭设层数为13层(步),操作层按2层,非操作层按11层计算,每根立杆的受力面积为S=1.5×0.75=1.125 m2,每根立杆传给地基的压力为:N=S(2W1+11W2)=1.125×(2×2700+11×245)=9106.87NN=9106.87N≤Rd=40KN立杆底座承载力满足要求。
二、设计条件 ⑴.基本数据:灯塔距地面高度30m,方形基础平面尺寸为4m×4m,基
础埋深,灯杆截面为正十二边形,计算时简化为圆形,顶部直径D为280mm,根部直径D
为650mm,厚度自顶端至底端分三段。δ=6mm,长10m,δ=8mm,长10m,δ=8mm,长10m。
材料为上海宝钢生产的低合金钢,Q/BQB303 SS400,屈服强度为f屈=245N/mm2,设计强度
取f=225N/mm2,fV=125N/mm2,灯盘直径为3800mm,厚度简化为200mm,高杆灯总重为
Fk=40KN。
⑵.自然条件:当地基本风压Wo=m2,地基土为淤泥质粘性土,地承载力特征值fak=60
KN/m2,地面粗糙度考虑城市郊区为B类,地下水位埋深大于,地基土的容重γm=18 KN/m3。
⑶.设计计算依据:
①、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001
②、《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002
③、《钢结构设计规范》GB50017-2003
④、《高耸结构设计规范》 GBJ135-90
三、风荷载标准值计算 基本公式:WK=βz·μs·μz·ur·Wo
式中:Wk—风荷载标准值(KN/m2);
βz—高度z处的风振系数;
μs—风荷载体型系数;
μz—风压高度变化系数;
μr —高耸结构重现期调整系数,对重要的高耸结构取。
⑴.灯盘:高度为30m,μz =,μs =,μr=
βz=1+
式中ξ—脉动增大系数;
υ—脉动影响系数;
φz—振型系数;
βz=1+ =1+( )=
WK=βz·μs·μz·ur·Wo
=××××=m2
⑵.灯杆:简化为均布荷载,高度取15m,
μz=, μs=, μr=
βz=1+ =1+( )=,
WK2=βz·μs·μz·ur·Wo
=××××=m2
四、内力计算 ⑴.底部(δ=8mm)
弯矩设计值:M=M灯盘+M灯杆
M=γQ×WK1×××30+γQ×WK2× ×30×15
=××××30+×× ×30×15
=426KN·m
剪力设计值:V=V灯盘+V灯杆
V =γQ×WK1××+γQ×WK2× ×30
=×××+×× ×30
=27KN
⑵.δ=8mm与δ=6mm,交接处
弯矩设计值:
M=γQ×WK1×××10+γQ×WK2×(+ )×10×5
=××××10+××(+ )×10×5
=51KN·m
剪力设计值:
V =γQ×WK1××+γQ×WK2×(+ )×10
=×××+××(+ )×10
=9KN
五、在风荷载作用下的强度复核(未考虑高杆灯自重) ⑴.底部(δ=8mm)
截面惯性矩I= ×(d -d )= (6504-6344)=×108mm4.
最大拉应力бmax= ·y=426×106×325/×108)=167N/mm2
最大剪应力τmax=2·V/A=2×27×103/[ ×(6502-6342)]=mm2
max
截面惯性矩I= ×(d -d )= (4004-3884)=×108mm4.
最大拉应力бmax= ·y=51×106×200/(×108)=mm2
最大剪应力τmax=2·V/A=2×9×103/[ ×(4002-3882)]=mm2
бmax
基础底面抗弯模量W= bh2=,
地基承载力特征值fak=60KN/m2,
⑵.基础自重和基础上的土重
Gk=b×h×H×γ0=4×4××20=800KN
⑶.相应于荷载效应标准组合时,作用于基础底面的弯矩值: