在户外通讯基础设施的老旧改造与存量设施运维场景中,这类老式钢结构塔架的三维结构还原,能为现场勘测、结构验算、改造方案制定提供精准的三维数据支撑,避免现场反复测绘带来的工期损耗与数据偏差。不同于现在批量预制的标准化通讯塔,这类建成时间较早的格伦德地区塔架,多采用当时通用的型钢拼接工艺,整体结构没有统一的模块化预制件,每一处连接节点都需要结合现场实际工况做适配性设计,在做结构承载力复核、新增通讯设备挂载评估时,精准的三维模型能直接导入有限元分析软件,快速完成不同风载、覆冰工况下的应力分布计算,省去传统二维图纸反复核对节点尺寸的繁琐流程。从实际用途来看,这类塔架最初的设计定位是兼顾早期通讯信号收发与区域地标属性,
塔身没有预留现在通用的5G天线、RRU设备的标准化安装位,在做存量塔架复用改造时,需要先通过三维模型梳理清楚现有塔身的主肢、斜撑、横隔的分布位置,标记出所有可用于新增设备挂载的结构节点,同时核对每个节点的现有焊缝、螺栓连接的承载余量,避免新增设备后出现局部应力超限的问题。从功能特性上看,该塔架采用全钢结构焊接加螺栓辅助连接的形式,主肢选用等边角钢拼接,斜撑采用交叉布置的形式抵消水平方向的风载作用力,横隔层按照固定间距布置,保证塔身整体的抗扭刚度,塔脚采用预埋地脚螺栓与混凝土基础连接,基础顶面的调平垫板位置在模型中做了精准还原,能直接用于现场安装对位的参考。设计思路上,这类老式塔架没有采用现在通用的变截面锥塔结构,
而是采用等截面直塔形式,塔身截面尺寸从下到上保持一致,虽然钢材用量比锥塔略高,但在当时的加工条件下,等截面结构的型钢下料、现场拼接难度更低,不需要做复杂的斜切加工,所有杆件的连接节点都采用节点板加螺栓固定的形式,后期维护更换杆件时不需要大面积切割原有结构,只需要拆卸对应节点的螺栓即可完成杆件替换。外形尺寸与安装边界方面,该塔架的底部安装边界需要匹配原有混凝土基础的预埋螺栓孔位,模型中还原的塔脚螺栓孔间距、螺栓规格能直接作为基础复核的参考,塔身整体的截面宽度控制在合理范围内,不会超出原有站址的用地红线,塔顶的安装平台尺寸能满足早期通讯天线的安装需求,在新增设备时需要核对平台的剩余安装空间,避免设备之间出现信号遮挡,
同时要保证新增设备的重量不超过平台的设计承载上限。在实际的结构设计工作中,这类老旧塔架的三维建模不能直接套用现有标准化塔架的参数,需要逐一核对每根杆件的实际规格、每个节点的连接形式,因为这类塔架在几十年的运维过程中可能经历过多次局部加固、杆件替换,模型中还原的结构细节能帮助设计人员快速识别出后期加固的部位,在做承载力计算时对这些部位的参数做针对性调整,保证计算结果与实际结构状态匹配。另外,在塔架的防腐维护方案制定中,三维模型能直接标记出所有容易积灰积水的节点位置,这些位置是钢结构锈蚀的高发区,维护时可以针对这些位置做重点的除锈防腐处理,提升维护工作的效率,避免出现漏检的锈蚀隐患。对于通讯行业的结构设计人员来说,这类存量老式塔架的精准三维模型,是做存量资产盘活、老旧设施改造的重要基础资料,能大幅减少现场勘测的工作量,提升改造方案的设计精度,避免因为图纸缺失、数据不准导致的改造方案与现场实际不符的问题。
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