




可以从以下几个方面判断监控杆地笼和定位板的质量是否合格:
一、外观检查
1. 材质:观察地笼和定位板的材质是否均匀,无明显的气孔、夹渣、裂纹等缺陷。合格的钢材表面应光滑、平整,无锈蚀、氧化等现象。
2. 焊接质量:检查焊接部位是否牢固,焊缝应均匀、饱满,监控立杆,无漏焊、虚焊、裂纹等问题。焊接处的表面应进行打磨处理,室外监控立杆,使其光滑平整,避免出现尖锐的边角。
3. 尺寸精度:使用量具测量地笼和定位板的尺寸,包括长度、宽度、厚度等,确保其尺寸符合设计要求。尺寸偏差应在允许范围内,一般不超过±5mm。
二、强度测试
1. 抗拉强度:可以通过拉伸试验来测试地笼和定位板的抗拉强度。将样品固定在拉伸试验机上,逐渐施加拉力,直到样品断裂。记录断裂时的拉力值,并与标准要求进行比较。合格的地笼和定位板应具有足够的抗拉强度,能够承受监控杆的重量和外力作用。
2. 抗压强度:使用压力试验机对地笼和定位板进行抗压强度测试。将样品放置在试验机上,逐渐施加压力,直到样品变形或破坏。记录破坏时的压力值,并与标准要求进行比较。合格的地笼和定位板应具有一定的抗压强度,能够承受土壤的压力和监控杆的重量。
3. 硬度测试:使用硬度计对地笼和定位板的硬度进行测试。硬度是衡量材料抵抗变形和磨损的能力,合格的地笼和定位板应具有适当的硬度,以保证其在使用过程中的稳定性和耐久性。
一般情况下,15米监控杆设计的风速要求通常按抗风力12级,即风速30米/秒以上来考虑,安全系数为4-5倍左右.以下是具体说明:
相关标准
监控杆设计常依据《GBJ135-90》等技术指标,要求设计风速32米/秒、震烈度8度.
计算因素
- 基本风压计算:需根据伯努利方程得出的标准风压关系公式,立杆监控,考虑空气密度、风速等因素计算基本风压.
- 风载荷计算:风载荷标准值等于基本风压乘以风振系数、风压高度变化系数、风载体形系数,这些系数需依据《荷载规范》,根据监控杆所在地区的地面粗糙度、高度等条件确定.
- 迎风面积计算:监控立杆摄像机和杆身的迎风面积是重要参数,其与风载荷成正比,摄像机迎风面积因形状而异,杆身迎风面积则与杆身长度、形状有关.
其他考虑
- 安全系数:设计时要考虑适当的安全系数,确保监控杆在风速条件下的安全性,安全系数需根据具体情况确定,一般不低于相关设计规范的要求.
- 地理位置与环境:若监控杆位于沿海、高山等风力较大的地区,或周围有建筑物、地形等影响风速的因素,设计风速要求可能需要相应提高.
以下是9米锥形监控杆的常见配置参数:
杆体
- 材质:多采用Q235钢材,具有良好的强度和韧性.
- 尺寸:上口径一般为92mm左右,下口径220mm左右,杆高9米.
- 壁厚:5.0mm-6.0mm.
- 工艺:整体热镀锌处理,锌层厚度不小于85um,表面进行喷塑处理,塑层厚度≥85um,可有效防止杆体生锈腐蚀,延长使用寿命.
基础及预埋件
- 基础尺寸:一般不小于0.4米×0.4米×1.2米.
- 混凝土:采用C25砼,所配钢筋符合及受风要求.
- 预埋件:多为M20800250*250mm左右的地脚笼.
配套设施
- 检修口:杆子底部通常设有检修口,监控立杆基础标准,方便放置摄像器材电源及避雷器等设备.
- 手孔井:当杆、控制箱、电缆、电缆管直线长度超过50米时,需设置内围尺寸为500500600mm的手孔井,四壁抹水泥砂浆.
- 避雷针:杆顶需安装避雷针,接地电阻小于4欧,以保护监控设备免受雷击损害.






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