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新式的灯杆基本的优点是: (1) 根底较小,其挖方量、混泥土方量和钢筋数量较少,节省成本,开挖时不需要放坡,不破坏根底周边的土质构造,根底中下部不需要支护模板。施工时先将接地极和根底螺栓及PVC 套管装置固定好,在根底的上部装置有些模板就能够浇注;在实践工作中该类型根底已经在沿海地区经历过12 级以上的台风的检测。(2) 根底螺栓选用正方形四角散布4 条,单条螺栓能够比传统路灯根底螺栓大一级,4 条螺栓用两层Φ12的圆钢焊接固定,撤销根底内法兰盘,螺栓装置时直接将其装置在接地极上,这样既便利混泥土浇注和灯杆装置,又因罗纹较大而耐腐蚀。(3) 根底内电缆套管选用克己的大弯头PVC 管,与管沟内PVC 管一样,能够直接衔接,既便利电缆管施工,又便利电缆施工





监控灯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。
在太阳能路灯系统中,抗风设计主要分为两大块,一为电池组件支架的抗风设计,二为灯杆的抗风设计。太阳能电池组件支架的抗风设计依据电池组件厂家的技术参数资料,太阳能电池组件可以承受的迎风压强为2400Pa。若抗风系数选定为27m/s(相当于十级台风),根据非粘性流体力学,电池组件承受的风压只有477Pa。风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为wp=0.5·ro·v² (1)。其中wp为风压[kN/m²],ro为空气密度[kg/m³],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到wp=0.5·r·v²/g (2)此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m³]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s²], 我们得到wp=v²/1600;太阳板所受风压=(27)²\(1600*0.77*0.68*2)=0.4771305kpa≈477pa 所以,组件本身是完全可以承受27m/s的风速而不至于损坏的。所以,设计中关键要考虑的是电池组件支架与灯杆的连接。
升降笼升降:升降笼配合高杆灯内升降机构,可以升至灯盘或落到地面。一个升降笼可供多基固定式高杆灯使用。升降机构需要三相交流电源。
2)倾倒式高杆灯。灯杆近地面有一转动轴,借助液压升降小车,将灯杆升至垂直位置或由垂直位置倾斜落至地面。在垂直状态或倾斜落下位置后都可以进行机械锁接定位。灯杆本身结构更加简单,省去了升降机构和三相交流电源。一台液压升降小车可供多棵倾倒式高杆灯使用,灯具灯泡的维护也较方便。使用倾倒式高杆灯一定需要充足的灯杆落下场地,灯杆落地时不能影响交通和城市人们正常的生活。在郊区及广场、体育场等处所可以选择使用。
升降式和倾斜式高杆灯高度可以做到20~50米。个别可以达到72米。
3)攀爬式高杆灯(或灯塔)。攀爬式(或灯塔)高杆灯灯高在20~72米,灯杆支撑架构结构形式可以是金属圆柱形或桁架形式。灯杆内部或外部有攀爬装置,以满足登杆维修需要。攀爬式高杆灯可以满足超大面积的照明需求,如大型体育场、码头、广场等场所。攀爬式高杆灯已较少适用。灯塔多安装攀爬装置。
4)固定式高杆灯。灯盘与灯杆固定,安装和维修不便,已较少使用