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发表于 2024-12-2 14:40:52 |显示全部楼层
一、      一般原则
1、存量铁塔精细化设计应以安全可靠、经济适用为前提,从承载能力、安装方式、美观和谐等方面综合考虑并实施。
2、安全评估、加固改造流程及相关技术要求参照国家规范、行业标准及各省有关规定实行。
3、存量铁塔的检测、评估、设计、施工、安装等工作应由具备相应资质的单位承担,各项工作均应满足国家规范和行业标准的规定。
4、具体存量铁塔精细化设计挂载能力提升效果和共享核算应以具备相应资质单位出具的设计文件为准。
5、采用精细化设计方法新增挂载后,运营商若再次置换天线,需重新复核。
6、本引导意见中提升挂载能力比率是相对原设计天线(含RRU)总挡风面积的百分比。测算以存量铁塔原设计符合国家规范和行业标准为基准,采用新增支架挂载,且天线安装于最下层平台或支架以下3m的方案。
二、  方法概述2.1方法分类
精细化设计方法主要包含风荷载计算精细化和设计参数取值精细化两类。
1、风荷载计算精细化:包含据实取挡风面积;挡风面积折减;据实取基本风压;据实取地面粗糙度类别等。
2、设计参数取值精细化:包含调整阻尼比;调整水平位移控制标准等。
2.2推荐指数
根据测算及工程实践,从适用塔型、提升效果、可操作性等方面各精细化设计方法推荐指数见表1。实际工程可参考选用。
                                   表1 -精细化设计方法推荐指数表
        
序号
      
精细化设计方法
   
适用塔型
   
提升效果
   
可操作性
   
推荐指数
  
   
1
  
水平位移控制标准
  
单管塔
  
  
  
★★★★★

   
2
  
阻尼比
  
格构式塔型
  
  
  
★★★★★

   
3
  
据实取挡风面积
  
所有塔型
  
  
  
★★★

   
4
  
挡风面积折减
  
所有塔型
  
  
  
★★★★★

   
5
  
据实取基本风压
  
所有塔型
  
  
  
★★★★

   
6
  
设计使用年限
  
楼面塔桅(含楼面抱杆)
  
  
  
★★★

   
7
  
地面粗糙度
  
所有塔型
  
  
  
三、  精细化设计方法3.1水平位移控制标准3.1.1背景
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012对顺风向风振系数做了较大的修改,增大了脉动风荷载,提高了风荷载的计算值。新版行标为减少荷载规范调整所造成的风荷载增大的影响,经对比新旧荷载规范的计算结果,结合大量的工程经验,调整了单管塔的水平位移控制标准。
3.1.2技术要点
新版行标3.1.10条第1款及其条文说明将单管塔水平位移控制标准由1/40调整为1/33;对于插接式单管塔,当塔身应力较小时,塔身位移可适当放松,但不得小于1/30。
3.1.3效果预估
水平位移控制标准由1/40调整为1/33,设计风压低于0.65kN/m2的存量单管塔,挂载能力一般可提高30%以上。
3.2阻尼比3.2.1背景
《高耸结构设计规范》GB50135(报批稿)参考美国、日本、英国的规范及国内相关单位的一些实测数据,认为旧版高耸规范将钢结构阻尼比统一取0.01过于笼统,对钢塔架偏小,因此将格构式钢塔架(角钢塔、三/四管塔等)的阻尼比由原来的0.01调整到0.02,以减少《建筑结构荷载规范》GB50009-2012风振系数增大的影响。因此,新版行标参考国标进行了相应调整。
3.2.2技术要点
1、《高耸结构设计规范》GB50135(报批稿)4.2.8条注1规定:构架式塔可取阻尼比0.02。
2、新版行标3.2.2条第2款将格构式铁塔阻尼比确定为0.02(原行标规定为0.01)。
3.2.3效果预估
格构式铁塔阻尼比由0.01调整为0.02,企业标准化三管塔挂载能力可提升25~35%左右。
3.3据实取挡风面积3.3.1背景
企业标准图集中天线+RRU挡风面积取0.8m2,该值为现网常见2G、3G和4G天线及RRU面积之和的平均值,随着通信技术的发展,4G天线(含RRU)及5G AAU的面积逐渐小型化(见表2)。

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