这类支撑平台主要应用在户外通信基站的塔桅顶端、屋面基站的配重基础上方,核心作用是为多副定向天线、RRU设备提供统一的安装基准,解决单根抱杆挂载能力不足、多天线间距难以满足覆盖隔离要求的问题,常见于城区宏站、交通干线沿线覆盖站、车站周边补点站的架设场景,相比传统单抱杆分散安装的形式,集成式平台能大幅减少塔桅上的固定点位,降低对原有塔体结构的开孔损伤,同时让天线的方位角、下倾角调整有更充足的操作空间。从结构设计逻辑来看,整个平台采用框架式桁架结构作为底部承托主体,主承力梁采用矩形截面型钢拼接,交叉斜撑按照受力传导路径布置,将上部多根抱杆传递的风载、设备自重荷载均匀分散到各个连接节点,避免局部应力集中导致的结构变形。
上部的天线抱杆采用竖向等边角钢与横向连接梁组合的形式,每两根抱杆之间预留足够的设备安装间隙,既满足多频天线并排挂载的间距要求,也能留出馈线走线的固定空间,抱杆上预留的长条调节孔可以适配不同尺寸的天线安装夹码,支持天线在一定范围内上下调整安装高度,匹配不同的覆盖需求。平台外侧伸出的四个连接支耳是与下部塔桅或屋面基础对接的核心接口,每个支耳上都加工有对应的螺栓连接孔,安装时可以通过调整支耳处的垫片厚度来校准整个平台的水平度,避免因基础倾斜导致天线抱杆垂直度超差,影响信号覆盖精度。设计过程中优先考虑了户外长期服役的抗风性能,所有杆件的连接节点都采用焊接加螺栓紧固的双重固定形式,横向连接梁的高度经过荷载验算,
能在12级瞬时大风的工况下保持整体结构的刚度,不会出现杆件颤振导致的天线姿态偏移。从安装边界来看,整个平台的外接轮廓尺寸适配常规通信塔的顶端安装法兰尺寸,不需要对原有塔体结构做大规模改造,单块构件的重量控制在人工搬运可承受的范围内,方便塔上施工人员逐件拼接组装,不需要动用大型吊装设备配合高空作业。平台上部的抱杆排布按照三扇区覆盖的常规要求做了位置预留,每扇区对应的两根抱杆间距满足MIMO天线的隔离度要求,同时预留了额外的抱杆位置供后续5G扩容设备加装,不需要二次改造平台主体结构。所有钢结构构件的棱边都做了倒角处理,避免高空作业时划伤施工人员或馈线外皮,杆件之间的连接位置预留了馈线卡的固定点位,让馈线可以顺着结构梁规整走线,
避免馈线悬空受风摆动产生的疲劳损伤。在实际使用场景中,这类平台还可以兼做塔上作业的临时操作站位,主承力框架的荷载冗余满足施工人员短暂站立操作的要求,不需要额外搭设临时作业平台,能大幅缩短天线安装调整的施工周期。结构设计时规避了传统平台杆件过多遮挡天线信号的问题,主承力梁都布置在天线背面的信号遮挡盲区位置,不会对天线的主波瓣覆盖产生金属遮挡,保证信号辐射效果。
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- 系统要求: Autodesk Inventor,AutoCAD,Autodesk Inventor,
- 软件分类: 通讯工具类












































































