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通信钢塔桅结构检测技术手段完备,利用了有限元仿真分析软件,结合通信铁塔现场动力特性测试,开展通信钢塔桅结构的承载性能、抗风性能、抗震性能等科学评估和分析工作,具备了依据国内常用技术标准进行检测的能力,保证了出具检验报告的科学、公正性。(1)铁塔数值验算及仿真分析项目,包括抗风性能、抗震性能、承载力性能等,均采用国际通用大型商用化有限元分析软件,经过反复计算分析与实测试验数据对比,数据分析结果准确、可靠。(2)在通信钢塔桅检测工作中我中心引进大型结构的现场动力特性测试技术,从而得到能够反映铁塔结构在实际环境下的真实的动力特性参数,与数值仿真分析相结合,可以有效、科学、直接对铁塔抗震抗风性能进行科学评估。本次受检单管塔为武汉市某居民小区基站,结构形式为落地单管塔,铁塔总高约35.0m,单管塔的壁厚为10.0,柱墩尺寸为1.1m×0.8m×0.8m(地面以上);塔身分为五节,单管塔设有爬钉,筒体采用插接式连接;基础为桩基础。检测人员使用钢卷尺和超声波测厚仪对铁塔构件的尺寸进行了测量。本单管塔塔身所采用的筒体横截面为正十二边形,所测点壁厚为10,满足《钢结构单管通信塔技术规程》(CECS236:2008)的要求(规范第5.4.1规定:单管塔所采用的筒体壁厚不应小于5);柱墩尺寸为1.5m×1.5m×0.65m(地面以上)。铁塔损伤调查:经现场检测,单管塔塔身基本完好,未发现钢构件存在锈蚀现象。除地脚锚栓锈蚀外,连接节点基本完好,柱墩混凝土基本完好,未发现显缺陷。经检测,受检单管塔除钢柱脚锈蚀外,塔身钢构件涂层基本完好,无锈蚀、无腐蚀现象,未发现螺母松动,柱墩混凝土基本完好。建议:(1) 建议对轻微锈蚀的锚栓采取防腐除锈处理。(2) 建议对锈蚀严重的锚栓采取有效处理措施。(3) 建议在后续使用过程中对受检铁塔进行定期维护及保养,若发现原结构使用过程中有异常情况并存在安全隐患时,应及时采取有效处理措施。铁塔尺寸、螺栓及其焊缝数量和质量检测:1.现场可使用:钢卷尺、测绳、全站仪或激光测距仪、经纬仪、地质罗盘、塔尺、钢直尺、塞尺、扭矩扳手、超声波探伤仪、放大镜、卡尺、焊接检验尺等。2.检测方法:依据塔体实际体型情况,采用测绳、钢卷尺、全站仪或激光测距仪测量塔高,以塔脚底板底面至塔顶避雷针安装支撑面的垂直距离为塔高标准,测量节长、变坡截面宽度和高度、平台相对高度等体型数据,并用简图记录。检测垂直度,以塔身轴线两个垂直方向进行垂直度测量。铁塔尺寸、螺栓及其焊缝数量和质量检测3.现场可使用:钢卷尺、测绳、全站仪或激光测距仪、经纬仪、地质罗盘、塔尺、钢直尺、塞尺、扭矩扳手、超声波探伤仪、放大镜、卡尺、焊接检验尺等。4.检测方法:依据塔体实际体型情况,采用测绳、钢卷尺、全站仪或激光测距仪测量塔高,以塔脚底板底面至塔顶避雷针安装支撑面的垂直距离为塔高标准,测量节长、变坡截面宽度和高度、平台相对高度等体型数据,并用简图记录。检测垂直度,以塔身轴线两个垂直方向进行垂直度测量。铁塔节点连接检测:节点连接检测包括母材和角焊缝以及螺栓连接质量的检测,通过对塔腿根部连接处等部位无损探伤、金相及硬度检测,结果均合格,焊缝外观饱满,无明显缺陷,见图2.3。连接螺栓的直径为18,满足《高耸结构设计规范》(G135-2006)提出的小12的要求,塔腿与塔身的弦杆角钢连接接头的一端螺栓数为20个,螺栓的排列和距离均满足规范要求。结构水平位移检测:采用徕卡TCR1202全站仪,对该铁塔结构水平位移进行了测量,检测时按照变形测量中投点法的有关规定,测定铁塔顶部相应底部的偏移值。从检测结果中可以看出,铁塔水平位移为1/769,满足《高耸结构设计规范》(G135-2006)限值1/75的要求。相邻基础间的沉降差测量:根据实际情况,采用Leica NA2型水准仪,取塔腿的根部作为本次测量的测点,对铁塔进行沉降检测。计算结果显示铁塔相邻基础间的沉降差值为1.2‰,小于《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》(YD 5131-2005)规定的限值5‰,满足规范要求。