




50米监控杆属于高杆监控设备,设计需综合考虑结构安全、功能需求、环境适应性等因素,以下是设计要求:
一、结构设计要求
- 材质选择:主体通常采用高强度低合金结构钢(如Q355B),确保足够的抗拉、抗压及性能,焊接部位需符合相关焊接标准。
- 截面设计:多为锥形或多边形截面,顶部直径较小(一般100-200mm),底部直径根据受力计算确定(通常500-800mm),交通监控立杆,以优化受力分布。
- 抗风等级:根据安装地点的基本风压(如沿海地区需≥0.65kN/m2,内陆地区≥0.5kN/m2),计算抗风能力,确保能抵御当地50年一遇的风速。
- 抗震要求:按安装区域的抗震设防烈度(如7度、8度)设计,结构抗震等级需符合《建筑抗震设计规范》。
- 基础设计:采用钢筋混凝土独立基础,深度根据地质条件确定(一般≥3-5米),基础底部需设垫层,必要时配置锚杆或配重,确保抗倾覆稳定性。
二、功能与安装要求
- 监控设备搭载:顶部需预留设备安装平台,承重能力根据摄像头、激光器等设备总重设计(通常≥500kg),平台需具备防水、防锈处理。
- 线缆管理:杆体内部需预设穿线孔(直径≥50mm),并设置线缆固定装置,避免线缆晃动磨损,底部设检修门方便布线维护。
- 防雷接地:杆体需与接地系统连接,12米监控立杆,接地电阻≤4Ω,顶部安装避雷针(高度超出设备1.5米以上),确保设备防雷安全。








以下是关于河道水利6米高挑4米监控杆的一些设计要点:
杆体设计
- 高度与挑臂:主杆高度6米,挑臂长4米。挑臂应向河道方向伸展,以实现对河道水利设施及相关区域的有效监控。
- 材质:考虑到河道环境较为潮湿,建议选用热镀锌钢管,具有良好的耐腐蚀性,能延长使用寿命。
- 杆体结构:主杆可采用上小下大的锥形结构,顶部口径约80 - 100毫米,底部口径160 - 200毫米,壁厚4 - 6毫米。挑臂采用直径60 - 80毫米的钢管,壁厚3 - 5毫米,通过焊接或法兰连接与主杆固定。
基础设计
- 基础类型:根据河道地质情况,可采用混凝土基础。基础深度一般不小于1.5米,八棱监控立杆,以确保在河道可能存在的水流冲刷等情况下,监控杆仍能保持稳定。
- 基础尺寸:基础底面尺寸通常为1000毫米×1000毫米或更大,具体根据计算确定。在基础中应预埋地脚螺栓,用于固定监控杆。
焊接要求
- 焊接工艺:采用二氧化碳气体保护焊或手工电弧焊,确保焊接质量。焊接前需对焊件进行清理和预热,防止出现焊接缺陷。
- 焊缝质量:焊缝应饱满、均匀,无气孔、裂纹、夹渣等缺陷。焊缝高度符合设计要求,焊接完成后进行外观检查和必要的无损检测。
其他考虑
- 防雷接地:河道区域易受雷击,监控杆应设置防雷接地装置。接地极采用镀锌角钢或圆钢,接地电阻不大于10欧姆。
- 线缆保护:在杆体内部设置线缆通道,将监控设备的电源线、信号线等穿管保护,防止线缆受外界因素损坏。
- 维护便利性:可在杆体适当位置设置检修门,方便后期对监控设备和线缆进行维护和检修。
伸缩吊杆监控杆使用铝合金材质,主要有以下原因:
质量轻
铝合金的密度较小,相比传统的钢铁材质,质量更轻。这使得安装和运输过程更加便捷,降低了劳动强度和运输成本,也便于工作人员对伸缩吊杆进行操作,实现灵活伸缩。
耐腐蚀性强
铝合金具有良好的耐腐蚀性,能在空气中形成一层致密的氧化膜,有效阻止空气、水分等对金属的侵蚀,监控立杆,适用于各种户外环境,可延长监控杆的使用寿命,减少维护成本。
强度高
铝合金经过特殊的加工和处理后,具备较高的强度和刚度,能承受监控设备的重量以及在不同环境条件下的外力作用,确保监控杆的稳定性和安全性,满足伸缩吊杆在不同伸展状态下的结构要求。
美观性好
铝合金材质表面光滑,色泽均匀,具有良好的装饰性。其外观简洁大方,能够与周围环境相协调,不会影响城市景观,尤其适用于对美观度要求较高的场所。
可加工性好
铝合金易于加工成型,能够根据不同的设计要求,制作成各种形状和尺寸的伸缩吊杆监控杆,满足不同场景的安装和使用需求,实现多样化的功能和外观设计。
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