更新日期: 2024-04-27

30m高杆灯灯盘提升系统动力传递的设计计算

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30m高杆灯灯盘提升系统动力传递的设计计算 4.6

30m高杆灯灯盘提升系统动力传递的设计计算

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30m高杆灯灯盘提升系统动力传递的设计计算

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以力学的相关公式、概念为依据,理性地给出以定滑轮、动滑轮、齿轮、轮轴、减速机、电机等组成的高杆灯 灯盘提升系统的设计计算方法,以期对国内高杆灯照明技术中,有关灯盘及其提升系统的构思和设计提供积极 的作用

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30m高杆灯灯盘提升系统动力传递的设计计算

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30m高杆灯灯盘提升系统动力传递的设计计算

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30m高杆灯灯盘提升系统动力传递的设计计算_石听安

30m高杆灯灯盘提升系统动力传递的设计计算_石听安

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30m高杆灯灯盘提升系统动力传递的设计计算_石听安 4.7

30m高杆灯灯盘提升系统动 力传递的设计计算 石听安 (武进市照明电器研究所 武进市 213117) 摘 要 以力学的相关公式、概念为依据,理性地给出以定滑轮、动滑轮、齿轮、轮轴、减速机、电机等组成的高杆灯 灯盘提升系统的设计计算方法,以期对国内高杆灯照明技术中,有关灯盘及其提升系统的构思和设计提供积极 的作用。 注1.合理设计并使用一体化灯具的灯盘,其一般可控制在 460kg,对于灯只数较多的装饰样灯盘,可设计成分解式,一部分固定 在杆顶,使提升部分的灯盘不大于450kg。 注2.据机械手册可知,用轴承的滑轮摩擦系数uf为0.003,所以 效率η0≥0.93较可靠。 注3.根据动滑轮原理和主钢索跨过动滑轴后的工作方式(见图 1),主钢索与铅直线之间有一个较小的夹角α,主钢索上的受力实

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更换高杆灯灯盘牵引副绳工艺

更换高杆灯灯盘牵引副绳工艺

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更换高杆灯灯盘牵引副绳工艺 4.4

更换高杆灯灯盘牵引副绳工艺 一、工具准备 套筒φ14mm、φ27mm,扳手φ14mm、φ27mm,錾子,铁锤,斜 口钳,电工胶布,φ10mm钢丝绳扎头12个。 二、材料准备 6股麻芯热浸锌钢丝绳φ10mm长度为33米,三根。30米旧电缆(或 者30米长的绳子)一根。 三、换绳步骤 1.将高杆灯灯盘下降到托架位置,把主电缆的固定压板拆下,同时 从灯盘上的楔形扎头上卸下三根旧钢丝绳。2.将卸下的3个旧钢 丝绳端头与分别与新绳交叉编结,对接牢固,编接头处不能过大,编 结处缠绕电工胶布,平滑过度,以利于过滑轮。另外灯具电缆端头用 扎头与旧电缆对绑,防止下一步骤中拉主钢丝绳时,灯具电缆滑入灯 杆内跌下。3.由杆内往外慢慢拉主钢丝绳,让新旧绳编结头缓慢过 滑轮,直至杆内的钢丝绳分线盘拉到杆外。4.以面向分线盘上电 缆位置为基准,参照灯杆顶部电缆与钢丝绳滑轮的安装位次,

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35米高杆灯设计计算书

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35米高杆灯设计计算书 4.5

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一种新型高杆灯灯盘挂接装置模型的设计与实验研究 一种新型高杆灯灯盘挂接装置模型的设计与实验研究 一种新型高杆灯灯盘挂接装置模型的设计与实验研究

一种新型高杆灯灯盘挂接装置模型的设计与实验研究

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一种新型高杆灯灯盘挂接装置模型的设计与实验研究 4.7

高杆灯是由钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。文中对高杆灯顶部灯盘的挂接进行研究,设计了一套挂接和脱卸方便,电极对接可靠的灯盘挂接装置模型,以指导实际产品的设计制作。通过改变挂接方式与挂接装置结构,借助solidworks软件进行三维模型结构设计,加工装配得到挂接装置实物模型。整套机构模型利用单片机控制,引导灯盘挂接顺利完成。

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高杆灯灯杆设计的力学分析 高杆灯灯杆设计的力学分析 高杆灯灯杆设计的力学分析

高杆灯灯杆设计的力学分析

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高杆灯灯杆设计的力学分析 4.4

针对高杆灯灯杆的结构强度验算问题,介绍了一种通过进行力学分析来验算灯杆强度的模型,在实际应用中取得良好效果。

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30m高杆灯灯柱及其连接件受力有限元分析报告

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30m高杆灯灯柱及其连接件受力有限元分析报告 4.5

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30m高杆路灯灯杆强度计算

30m高杆路灯灯杆强度计算

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30m高杆路灯灯杆强度计算 4.6

30m高杆路灯灯杆强度计算 1、已知条件 1.1最大风速vm=36m/s 1.2材料材质符合gb700-88(a3) 1.3许用应力[]=235mpa(《机械设计手册》) 1.4弹性模量:e=2.06×1011n/m2(《机械设计手册》) 1.5灯管外形为选用a3钢板卷制焊接,梢径1=0.35m,根径m65.02,分 三节制作,壁厚分别为:8、10、12mm. 1.6灯体自重1500kg,杆重4000kg 2、迎风面积 2.1s灯体=4m2 2.2s灯杆=15m2 3、灯杆的自振周期 i= 64 (0.644-0.624)=0.00137m4 a= 4 (0.642-0.622)=0.0275m2 t1=3.63×)236.0( 3 ahm ei h =1.95s 4、强度校核 4.1基本风压ω0= 1600

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30m高杆灯灯盘提升系统动力传递设计计算精华文档

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30米高杆灯强度校核报告

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30米高杆灯强度校核报告 4.4

第1页 30米升降式高杆灯强度校核报告 一、已知条件 1,灯杆高度为30米,上口径280mm,下口径600mm,壁厚依次 为10mm、8mm、6mm。 2,灯杆受风面积:(0.28+0.6)/2×30=13.2(m2) 灯盘受风面积:9×0.55×0.55+0.1×4.5=3.1725(m2) 3,灯杆材料为q235a,屈服强度是23.5kg/mm2。 4,设计风速是35m/s。 二、构件风压计算 1,计算公式 由建筑结构载荷规范gbj9-87为: ωk=βzμsμzω0 其中:ωk—风载荷标准值 βz—高度处的风振系数 μs—风载体型系数 μz—风压高度变化系数 ω0—基本风压 上式中ω0取的为平均最大风速,我们在计算时取的是最大风速, 故取风振系数βz为1。 因灯杆为十二边形,故风载体型系数μs取1.1;灯盘及灯具的风载

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高杆灯套接计算表

高杆灯套接计算表

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高杆灯套接计算表 4.3

顶节上口径120顶节上口120顶节上口 底节下口径260顶节下口199.36875顶节下口 上节壁厚5套接0.6套接 下节壁厚6底节上口180.63125底节上口 上节长度8.3底节下口260底节下口 底节长度8.3 总高度16 套接0.6 锥度比9.5625 顶节上口径240顶节上口240顶节上口 底节下口径530顶节下口365.4193548顶节下口 上节壁厚6套接0.8套接 中级壁厚8中节上口339.9677419中节上口 底节壁厚10中节下口457.5483871中节下口 上节长度9.6套接1套接 中节长度9底节上口425.483871底节上口 底节长度8底节下口530底节下口 总高度24.8 套接上0.8 套接下1 锥度比13.06451613 顶节上口径28

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高杆灯

高杆灯

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高杆灯 4.7

高杆灯的介绍 高杆灯:一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新 型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型 可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投 光灯组成,光源采用ng400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型 独体结构,用钢板卷制而成,高度为25—40米指25米以上钢制柱型灯杆和 大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体 及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而 定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源一般采用高压钠灯和金卤灯。, 照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为 15—40米。 高杆灯配置 1.灯杆为八角或十二角锥形杆体,由高强度优质钢板经剪制、折弯、 自动焊接成形,一般高度有

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广场高杆灯灯杆的标准要求

广场高杆灯灯杆的标准要求

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广场高杆灯灯杆的标准要求 4.5

广场高杆灯灯杆的标准要求: (1)材质:灯杆钢材材质为宝钢、武钢、三钢、鞍钢等大厂特制ss400 低硅低碳高强度钢(si≤0.04%),厚度不小于6mm,底法兰厚度≥20mm。要求 确保热镀锌底硬度和附着力,表面不发黑。符合国家或企业标准,并提供钢材供 货合同及钢材质量证明书。投光灯安装支架为拆边槽钢,灯盘拆边槽规格为40 mm*80mm,灯盘中间支架为40mm*60mm,两者的厚度为3.5mm,灯盘直径为18 00mm。 (2)设计:灯杆结构及基础结构尺寸计算,依招标人确定的外观形状及 厂家的构造参数按抗震7级、抗风力12级设防;主杆为十二边棱锥形,灯杆为 运输方便,高杆灯杆采用插接式,每节一次成形,插接长度不得小于500mm, 灯杆插接好后配合间隙不得大于3mm,并设有可靠的限位装置和坚固装置。灯杆 的基础设计应和灯杆相匹配,基础采用混凝土

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高杆灯设计优势

高杆灯设计优势

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高杆灯设计优势 4.4

高邮市正方照明器材厂 高杆灯设计优势 高杆灯作为一种独特的新型的照明装置,其设计又有哪些独到之处? 1、高杆灯的灯杆为八角或十二角锥形杆体,由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动 焊接成形,一般高度有25、30、35等规格,设计最大抗风能力可达60米/秒,每种规格 由3至4节插接组成.配法兰钢底盘,直径1米至1.2米,厚30mm至40mm。 2、电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆 体内安装,升降速度为每分钟3至5米。 3、功能性以框架结构为主,也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主,灯杆、灯盘 采用热浸锌处理。 4、照明电器系统设6-24盏400w一1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具,电脑时 控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明。 5、防雷系统:灯顶加装1.5米长避雷针,地下基础装

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30m高杆灯灯盘提升系统动力传递设计计算最新文档

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高杆灯的总体设计 高杆灯的总体设计 高杆灯的总体设计

高杆灯的总体设计

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高杆灯的总体设计 4.7

从电动升降式高杆灯的总体设计入手,论述了高杆灯几大部件的设计概况。指出目前国内高杆灯照明技术中一些值得商榷的问题。

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改进高杆灯设计的建议 改进高杆灯设计的建议 改进高杆灯设计的建议

改进高杆灯设计的建议

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改进高杆灯设计的建议 4.3

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高杆灯的升降系统

高杆灯的升降系统

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高杆灯的升降系统 4.4

高邮市福莱特照明器材厂 高邮市福莱特照明器材厂 高杆灯的升降系统 高杆路灯优质的质量、优越的性能深受到客户的青睐。下面介绍高杆路灯的升降系统: 1、高杆路灯按照安装工业电视系统考虑,均采用单升降系统。 2、升降过程中对灯具及摄像机的冲击力量尽量小。 3、升降系统采用灯杆内置独立电动卷扬机构,卷扬机设有专门的止动锁定装置。可通过线 控实现5米外的远距离操作。 4、电动工具与卷扬机之间应装有可调式独立的扭矩限制器,以防止过载。 5、高杆路灯采用电动升降机构,电动方式可以点动,断电时要求可以手动操作。 6、升降系统应采用高柔性不锈钢钢丝绳、要求设计安全系数不小于6。 7、升降系统不应对设置在杆体内的电气、监控系统造成损坏。 8、升降机构应设置防灯架脱落装置,保证在钢丝绳断裂时灯架及时卡住不脱落。

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40m高杆灯技术要求

40m高杆灯技术要求

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40m高杆灯技术要求 4.6

. . 40m升降式高杆灯 技术规格书 1.6照度要求 40m双升降式高杆灯用于堆场照明,堆场区域平均水平照度 不低于15lx,均匀度不低于0.25。每座高杆灯采用12盏350w 的led国际知名品牌灯具。 1、灯杆结构 2.1杆柱 杆体结构采用多边锥形钢管插接而成,具有整体强度高、安 装方便、材料选用优质钢材,经折弯机成型并用自动埋弧焊机焊 接为一体,焊缝强度高且光滑平整。杆体表面经表面热浸锌处理, 厚度为≥86μm,具有防腐能力强、美观的特点,并应提供相应 风洞实验报告书。双升降底径1070mm、顶颈350mm。法兰 1500mm*40mm,杆柱高度为40m,基础突出地面200mm,杆柱底部 焊接法兰盘,法兰盘与灯柱间应有加强板,法兰盘周围应留有满 足强度的螺桂孔,灯柱与基础的连接为螺栓连接。 杆柱下部距地面lm左右高度设有坚固可开启

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高杆灯和中杆灯的区别

高杆灯和中杆灯的区别

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高杆灯和中杆灯的区别 4.5

高杆灯和中杆灯的区别 高杆灯和中杆灯的区别主要体现在两个方面:一是高度,高杆灯 的高度是在18米-40之间,中杆灯的高度在13米-16米之间。二是 维修上的不同,高杆灯的灯盘可以升降,如果灯具发生故障可将灯盘 降到地面后维修,而中杆灯的光源电器发生故障则需要维修人员到灯 杆顶端进行维修。 高杆灯按其样式可分为固定式、倾倒式、升降式,其中常见的为 升降式。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式,这样灯盘能 够安全可靠地降到

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升降式高杆灯灯盘怎么升降 升降式高杆灯灯盘怎么升降 升降式高杆灯灯盘怎么升降

升降式高杆灯灯盘怎么升降

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升降式高杆灯灯盘怎么升降 4.7

本文将详细介绍升降式高杆灯灯盘的升降原理、操作步骤以及在建设工程领域中的应用。通过阅读本文,您将了解到如何正确操作升降式高杆灯灯盘,以及它在建设工程中的重要作用。

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G30型升降高杆灯防坠制动系统的设计 4.8

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高杆灯受力性能计算与分析报告

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高杆灯受力性能计算与分析报告 4.8

高杆灯受力分析是比较复杂的工程,本文章对高杆灯受力进行了详细分析及阐述,也提出了高杆灯受损以后的加固措施。

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高杆灯(20200928173334)

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高杆灯(20200928173334) 4.4

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高杆灯35米计算书

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高杆灯35米计算书 4.5

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李庆波

职位:建筑环境与设备工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

30m高杆灯灯盘提升系统动力传递设计计算文辑: 是李庆波根据数聚超市为大家精心整理的相关30m高杆灯灯盘提升系统动力传递设计计算资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 30m高杆灯灯盘提升系统动力传递设计计算