在户外无线信号覆盖、电力线路载波信号采集这类工程场景里,这类壁挂式多单元阵列支架的使用频率一直不低,很多现场施工人员在做信号补点、边缘区域信号增强作业时,都会优先选这类集成化的安装支架,不用现场零散裁切型材、逐个打孔定位,能省不少高空作业的时间。从结构本身来看,整个支架采用倾斜式排布设计,安装面与墙面保持固定夹角,这个角度不是随意设定的,是结合信号接收的最佳俯仰角计算出来的,能让上面排布的所有单元模块都避开墙面的信号遮挡,同时减少雨水在模块表面积存的概率,顺着倾斜面直接流走,降低户外长期使用的渗水风险。支架的承载主体采用分段式型材焊接结构,主支撑臂的厚度经过载荷校核,就算挂满全部信号单元,再加上户外12级阵风的风载荷,也不会出现明显的形变,不会导致单元指向偏移影响信号接收效果。背面的壁挂固定座做了两个独立的安装点位,每个点位都预留了长条形调节孔,现场安装的时候可以根据墙面预埋螺栓的实际间距微调固定位置,不用在已经硬化的墙面上重新打孔,适配性比单固定点的支架好很多。固定座和主支撑臂之间做了三角加强筋连接,把整个支架的受力从悬臂结构变成了半桁架结构,应力集中点全部做了圆弧过渡处理,不会因为长期交变风载出现焊缝开裂的问题。排布在支架上的单元安装位做了等间距设计,每个安装位都预留了标准的模块固定孔位,不管是信号接收单元还是小型的传感采集模块,都能直接对位安装,不用额外做转接板。安装位之间预留了足够的走线空间,所有连接线缆都可以顺着主支撑臂的内置线槽走到墙面的穿线孔里,不会有明线外露,既美观又能减少线缆被紫外线老化、被鸟类啄损的概率。从安装边界来看,整个支架贴墙安装之后的突出距离控制得比较合理,不会超出户外墙面安装的安全限界,就算是在人行道旁的建筑外墙安装,也不会影响行人通行,不会出现磕碰的问题。支架的整体宽度是按照常用的16单元接收模块的排布宽度设计的,上下两端都留了一定的冗余空间,后续如果需要增补少量单元,不用更换整个支架,直接在预留位加装即可。在设计这类支架的时候,首先要考虑的就是户外工况的耐候性,所有金属构件都要做表面防腐处理,焊接部位要做打磨喷塑,避免长期雨淋出现锈蚀;其次是安装的便捷性,高空作业的时候,零件越少、调节余量越大,施工的效率就越高,安全风险也越低,所以整个支架在出厂的时候就已经把主结构焊接成整体,现场只需要固定墙面底座、挂载模块、连接线缆三个步骤就能完成安装,不需要现场做焊接、裁切这类加工作业。另外,支架的倾斜角度是固定死的,不需要现场调节俯仰角,避免了施工人员调节不到位导致信号接收效率下降的问题,所有角度参数都在出厂前经过实际场景测试校准,能保证在常规安装高度下达到最佳的信号覆盖效果。很多人在做这类结构设计的时候容易忽略风载的影响,觉得支架本身重量不大,随便做个架子就能用,但实际上在高层外墙或者开阔区域的户外安装点,风载带来的持续作用力远大于模块本身的重量,所以在结构校核的时候,要把常年最大风速、覆冰重量这些极端工况都算进去,保证支架在全生命周期内都不会出现结构失效的问题。还有一个细节是,支架最下端做了一个小的导水折边,就算有雨水顺着支架流下来,也会从折边的位置滴落,不会顺着墙面流到下方的接线盒里,减少接线部位进水短路的风险。这类支架除了用在信号接收场景,也可以适配同尺寸的太阳能光伏小组件、环境监测传感阵列的安装,只要安装孔位匹配,都可以直接使用,通用性比较强。
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