Torre de comunicación tubular de acero de 3 patas

Torre de comunicación tubular de acero de 3 patas
Torre de comunicación tubular de acero de 3 patas
Torre de comunicación tubular de acero de 3 patas
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Torres autoportantes fabricadas con perfiles tubulares de acero para su uso como torres de telecomunicaciones con alturas comprendidas entre 5 y 120 metros

Las torres de comunicación tubular de acero de 3 patas utilizan tubos circulares de acero como material estructural principal y siguen una disposición triangular. Esta disposición triangular distribuye el peso uniformemente y mantiene la torre de comunicación tubular estable en condiciones de viento y de funcionamiento normal. Estas torres autoportantes se utilizan para proyectos de comunicaciones móviles y radiodifusión, especialmente en lugares con espacio limitado que requieren un rendimiento estable a largo plazo.

  • Normas de diseño ANSI/TIA-222-G/H/F; EN 1991-1-4; EN 1993-3-1
  • Rango de altura 5-120m, adaptable a las necesidades del proyecto
  • Velocidad del viento de diseño Hasta 300 km/h, según las condiciones del sitio
  • Tratamiento de la superficie Galvanizado en caliente; pintura
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Diseño estructural
  • Estructura de la torre
    La torre se compone de pie, patas (fabricadas con tubos de acero sin costura o soldados por alta frecuencia), elementos horizontales, arriostramientos diagonales, escalera de ascenso, plataformas, soportes de antena y un pararrayos. Todos los componentes están conectados mediante pernos para garantizar una estructura triangular estable.
  • Características del material
    Los elementos estructurales principales utilizan tubos de acero sin costura o soldados, mientras que los elementos horizontales y diagonales pueden fabricarse con ángulos o tubos de acero. Se utilizan moldes de precisión para garantizar la intercambiabilidad en la producción en masa.
  • Diseño de cimientos
    Con una base de tres hojas, las torres de acero tubular de 3 patas tienen una base compacta y liviana, lo que ayuda a ahorrar en costos de cimentación y hace que el trabajo en el sitio sea mucho más fácil.

Entornos de instalación típicos
Las estructuras tubulares de acero de 3 patas son ideales para zonas suburbanas, ciudades pequeñas y pueblos rurales donde el costo del terreno es menor y los requisitos visuales no son estrictos. Para un mejor rendimiento general y una instalación más sencilla, se prefieren las zonas montañosas con menor presión del viento.

Producto Torre de telecomunicaciones
Tipo de torre Torre autoportante
Estándares de diseño ANSI/TIA-222-G/H/F; EN 1991-1-4; EN 1993-3-1
Certificaciones ISO 9001:2015; COC; Informe de inspección de terceros (SGS, BV)
Pernos y tornillerías Grado 8.8 / 6.8 / 4.8; ASTM A325; DIN 7990, DIN 931, DIN 933; ISO 4032, ISO 4034
Material principal Tubo de acero
Rango de altura 5-120m, personalizable según las necesidades del proyecto
Velocidad del viento de diseño Hasta 300 km/h, según las condiciones del sitio
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente; Pintura
Norma de galvanización ASTM A123 / ISO 1461
Vida útil esperada Más de 20 años
Opciones de color Acabado plata (galvanizado) o pintado, sistema de colores RAL, personalizable
Resistencia sísmica Intensidad sísmica de hasta 8°
Rango de temperatura de funcionamiento −35°C a 45°C
Plataformas de trabajo y descanso 1–3 pzas
Soportes de antena 3–18 pzas
Soportes para platos de microondas 3–18 pzas
Características principales Conexiones de brida; rendimiento estructural estable

Norma de certificación
Estándares de diseño
  • TIA/EIA-222-G/H/F
  • EN 1991-1-4
  • EN 1993-3-1
  • Velocidad del viento en ráfagas de 3 segundos
  • Normas norteamericanas (EIA,UBC,CSA)
  • Europeas (Eurocódigo)
Acero estructural
Grado Acero dulce Acero de alta resistencia
GB/T 700 – Q235B,Q235C,Q235D GB/T 1591 – Q355B,Q355C,Q355D,Q420B
ASTM A36 ASTM A572 Gr.50
EN 10025 – S235JR,S235J0,S235J2 EN 10025 – S355JR,S355J0,S355J2
Velocidad del viento de diseño Hasta 300 km/h
Deflexión admisible 0.5–1.0° a velocidad operativa
Resistencia a la tracción (MPa) 360–510 470–630
Límite elástico (t ≤ 16 mm) (MPa) 235 355 / 420
Elongación (%) 20 24
Resistencia al impacto KV (J) 27 (20°C) - Q235B (S235JR) 27 (20°C) - Q355B (S355JR)
27 (0°C) - Q235C (S235J0) 27 (0°C) - Q355C (S355J0)
27 (-20°C) - Q235D (S235J2 27 (-20°C) - Q355D (S355J2)
Pernos y tuercas
Grado Grado 4.8,6.8,8.8
Normas para propiedades mecánicas
Pernos ISO 898-1
Tuercas ISO 898-2
Arandelas ISO 7089 / DIN 125 / DIN 9021
Normas para dimensiones
Pernos (dimensiones) DIN 7990,DIN 931,DIN 933
Tuercas (dimensiones) ISO 4032,ISO 4034
Arandelas (dimensiones) DIN 7989,DIN 127B,ISO 7091
Soldadura
Método Soldadura por arco protegido con CO₂ y soldadura por arco sumergido (SAW)
Norma AWS D1.1
Galvanizado
Norma de galvanización de perfiles de acero ISO 1461 o ASTM A123/A123M
Norma de galvanización de pernos y tuercas ISO 1461 o ASTM A153/A153M

Componentes principales

  • Pernos de anclaje
  • Antenna Mounting Bracket
  • Copper Grounding Components
  • Connection Plates
  • Antenna Mast

Optional Components

  • Communication Tower Bolts
  • Aviation Obstruction Light
  • Climbing Ladder
  • Copper Lightning Rod
  • Grating Platform and Mesh Platform

We provide full technical guidance and carry out construction based on the approved drawings. If any questions arise, we are always available to assist.

Características

La disposición de columnas triangulares de tres patas optimiza el uso del acero angular y ayuda a reducir el consumo general de material.

Su ancho de base compacto mantiene la ocupación del terreno al mínimo, lo que hace que la selección del sitio sea más conveniente y flexible.

Con una estructura general liviana, se transfiere menos carga a la base, lo que ayuda a reducir los costos de construcción civil.
El diseño estructural en celosía facilita el transporte y el montaje en el lugar, acortando al mismo tiempo el período de construcción.

Diseñada de acuerdo con la distribución de la carga del viento, la estructura puede soportar velocidades de viento de hasta 50 m/s y cumple con los requisitos del Nivel de intensidad sísmica 8, con una transmisión de fuerza suave y estable.

Ejemplos de aplicaciones de proyectos
Proceso de fabricación

Corte por láser
El corte por láser se utiliza para dar forma a los componentes de acero mediante corte por haz focalizado y extracción asistida de gas. El proceso ofrece una alta velocidad de corte y una alta precisión dimensional (hasta ±0.05mm), a la vez que minimiza el impacto térmico. Esto reduce el riesgo de deformación y da como resultado bordes limpios y bien definidos.

Punzonado y cizallado CNC
Los ángulos de acero se procesan mediante líneas de punzonado y cizallamiento controladas por CNC. La alimentación, el posicionamiento, el punzonado y el corte automáticos están integrados en el proceso, lo que garantiza una producción fluida y eficiente. El posicionamiento preciso por CNC mantiene una calidad constante, incluso al trabajar con piezas más complejas.

Galvanizado por inmersión en caliente y protecciómn de superficie
La torre está protegida con galvanizado en caliente como principal tratamiento anticorrosivo, junto con un recubrimiento plástico adicional para mayor protección. La capa de zinc protege el acero de la oxidación y le aporta resistencia, mientras que el recubrimiento proporciona mayor aislamiento y protección superficial. Este tratamiento combinado permite que la torre mantenga un rendimiento fiable durante más de 20 años y se adapte bien a entornos hostiles, como altas y bajas temperaturas, zonas costeras y regiones montañosas.

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