Kraftübertragungsturm (MG-EA001)
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Kraftübertragungsturm (MG-EA001)

Kraftübertragungsturm (MG-EA001)

Unser Unternehmen, QINGDAO MEGATRO HOLDING, CO., LIMITED, ist ein Full-Service-Engineering- und Fertigungsunternehmen m
Basisinformation
Modell Nr.MG-EA001
StrukturGemäß der technischen Spezifikation des Kunden
Wir können jede Art von Turm von Pls entwerfengemäß den Kundenanforderungen
TransportpaketPaket nach Kundenwunsch exportieren
SpezifikationCHINA UND INTERNATIONALER STANDARD
WarenzeichenMEGATRO
HerkunftShandong, China
HS-Code73082000
Produktionskapazität50000 Tonnen/Jahr
Produktbeschreibung

Power Transmission Tower (MG-EA001)

Power Transmission Tower (MG-EA001)


Unser Unternehmen, QINGDAO MEGATRO HOLDING, CO., LIMITED, ist ein Full-Service-Engineering- und Fertigungsunternehmen mit einem weltweiten Ruf für die Bereitstellung von Spitzenleistungen und Innovationen in der Turmversorgung. Wir verfügen über mehr als 10 Jahre Erfahrung und Innovation im Engineering, Design und Bau von Türmen.

MEGATRO fertigt jede Struktur von Grund auf. Unsere Stahlmasten für Stromübertragungsleitungen, Telekommunikationsmasten oder andere Strukturen bestehen aus massiven Stahlbeinen und Winkeleisenquerträgern und -rohren. Bauwerke können eine Höhe von bis zu 200 Metern erreichen, oder wir können sie nach den speziellen Anforderungen des Kunden entwerfen.

Heute, mit über 10 Jahren Erfahrung und unserem Engagement für Exzellenz, ist MEGATRO nach wie vor ein Branchenführer in der Herstellung und Konstruktion von Stahlrohr-, Winkel- und Monopolkonstruktionen für alle Autobahn-, Kommunal-, Zoll-, Telekommunikations-, Beleuchtungs- und Elektrizitätsversorgungsanwendungen. MEGATRO verfügt über ein komplettes Team professioneller Ingenieure, die im PLS Pole-Programm und in drei verschiedenen Fertigungsverfahren zur Herstellung von Stahltürmen, Masten und anderen Stützen geschult sind. Wir nutzen die neuesten Versionen von PLS-CADD, PLS-POLE, TOWER, AutoCAD und anderer CAD-Software. Unsere Sendemast- oder Telekommunikationsmaststruktur muss gemäß den Lastkombinationen gemäß IEC 61936-1 und wie unten dargestellt ausgelegt sein:
Normale Belastungen1 Eigengewichtsbelastung2 Zugbelastung3 Montagelast4 Windlast Außergewöhnliche Belastungen1 Schaltkräfte2 Kurzschlusskräfte3 Leiterspannungsverlust4 Erdbebenkräfte

Wir entwerfen alle Arten von Türmen und Pfosten oder anderen Stahlkonstruktionen für:
A. Telekommunikation
B. Kraftübertragung
C. Fernseh- und Radiosendung
D. Straßen und Stadtentwicklung

Unser komplettes Sortiment an Türmen umfasst:
A. Selbsttragend
B. Monopole
C. Abgespannte Türme
D. Maßgeschneiderte Radartürme
e. Sendetürme
F. Kraftübertragung

MEGATRO ist einer der wenigen Hersteller, der für jeden Turmabschnitt eine Frontseite zusammenbaut. Dieses Augenmerk auf Qualität ist vielleicht nicht das günstigste Verfahren, stellt aber sicher, dass jeder Turm unseren hohen Qualitätsstandards entspricht. Und es trägt dazu bei, die Baukosten vor Ort aufgrund nicht übereinstimmender Baugruppen zu reduzieren. Bisher kann Megatro alle Stromübertragungsmasten, Umspannwerke und anderen Stützen produzieren und übernehmen. Turm unterstützt die Stromspannung wie folgt: 4 kV, 4,8 kV, 12 kV, 13,2 kV, 22 kV, 23 kV, 24 kV, 24,9 kV, 27,6 kV, 33 kV, 34,5 kV, 35 kV, 46 kV, 66 kV, 69 kV, 110 kV, 115 kV, 132 kv, 138kv, 150 kV, 154 kV, 161 kV, 220 kV, 230 kV, 275 kV, 287 kV, 330 kV, 345 kV, 380 kV, 400 kV, 500 kV, 735 kV, 750 kV, 765 kV, 800 kV, 1000 kV, 1 100 kV, Türme einschließlich Winkelturm, Rohrturm; SST-Turm und abgespannter Turm; Einkreisturm, Doppelkreisturm und Mehrkreisturm; Gitterturm oder Monopolturm; H-Rahmen, M-Turm, T-Turm, Y-Turm; Und jede Art von Strommasten, Übertragungs- und Verteilungsmasten, Schaltmasten; Umspannwerksrahmen usw. In Turmform haben wir folgende Typen: (1) horizontale Konfiguration, (2) vertikale Konfiguration, (3) Delta-Konfiguration, (4) selbsttragende Delta-Struktur, (5) H-Rahmen-Struktur, (6) Abspannvorrichtung Struktur(7) Monopoltyp

MEGATROist voll ausgestattet und qualifiziert für die Ausführung von Design-Engineering-Dienstleistungen, die Folgendes umfassen:
√ Freileitungsstahlturm und Telekommunikationsstahlturm
Grundlegendes Design und Analyse
√ Kaufen Sie Montagezeichnungen
√ Bestandszeichnungen

MEGATROführt interne Konstruktionstätigkeiten durch, die sich auf elektrische Freileitungs- und Telekommunikationsmaststahlwerke spezialisiert haben und Wind- und Erdbebenbelastungen, statische Analysen, Spannungsanalysen mit Finite-Elemente-Methoden und Ermüdungsanalysen umfassen.

Unsere technische Abteilung verfügt über hochqualifizierte Ingenieure, die mit internationalen Vorschriften und Standards vertraut sind. Die Arbeiten werden unter umfangreicher Nutzung von CAE/CAD über ein großes Computernetzwerk durchgeführt. Die Computer-Hardware und die Zeichensoftware dienen ebenso wie die CNC-Werkstattausrüstung zum Herunterladen von Informationen, wodurch Fehler vermieden und wertvolle Produktionszeit gespart werden.

MEGATRO ist einer der wenigen Hersteller, der einen Kraftübertragungsturm aus Stahl baut. Dieses Augenmerk auf Qualität ist vielleicht nicht das günstigste Verfahren, stellt aber sicher, dass jeder Turm unseren hohen Qualitätsstandards entspricht. Und es trägt dazu bei, die Baukosten vor Ort aufgrund nicht übereinstimmender Baugruppen zu reduzieren. Nach der Fertigung werden alle Kraftübertragungsstahltürme zur Feuerverzinkung an die Verzinkungsanlage geliefert. Die Türme werden in der Anlage durch Ätzreinigung, Beizen und anschließendes Fluxen verarbeitet. Diese strengen Verfahren gewährleisten jahrelange wartungsfreie Türme. Die Kraftübertragungs-Stahlmastsysteme von MEGATRO können eine Vielzahl von Traversen aufnehmen. MEGATRO bietet auch eine große Auswahl an Zubehör und Halterungen. Weitere Informationen: Verfügbarkeitsgröße: Basierend auf den Anforderungen des Kunden. Material: Chinesisches Material oder gemäß den Anforderungen des Kunden. Verpackung: Beide Parteien besprechen dies vor der Lieferung. Verladehafen: Qingdao-Hafen. Lieferzeit: Ein Monat oder basierend auf die Anforderungen des KundenMindestbestellmenge: 1 SatzFertigungsstandard: Chinesischer Standard oder ein anderer vom Kunden akzeptierter StandardStahlsortenTurmbeine: Chinesischer Stahl Q345B, entsprechend ASTM A572 GR50Andere Stege, Verstrebungen und nicht belastbarer Platten- und Winkelstahl: Chinesischer Q2230B, entsprechend ASTM A36Platten: Chinesischer Stahl Q345B, der ASTM A572 entspricht. GR50. Bolzen: Chinesische Qualität 6.8 und 8.8, die ASTM A394A ähneln. Abmessungen und Winkeltoleranz entsprechen GB/T1591-1994, ähnlich EN 10056-1/2B. Feuerverzinkung in gemäß GB/T 13912-2002, ähnlich wie ASTM A 123C) Die Schweißung erfolgt gemäß AWS D1.1 oder CWB-Standard

Wenn der Kunde andere Anforderungen hat, können wir gemäß den technischen Spezifikationen und Anforderungen des Kunden entwerfen.

Allgemeine Fertigungsanforderungen
Hier sind allgemeine Herstellungsanforderungen für unseren Sendemast; Allerdings müssen beide Parteien alle Zeichnungen besprechen und alle Werkstattzeichnungen, technischen Spezifikationen und den zu erfüllenden Standard bestätigen.
Vor der Massenproduktion müssen wir alle unterzeichneten, genehmigten Fertigungszeichnungen und technischen Dokumente von unserem Kunden erhalten.

Unsere Fertigung muss in strikter Übereinstimmung mit den vom Auftragnehmer erstellten und vom Ingenieur genehmigten Detailzeichnungen erfolgen. Die Fertigung beginnt nach der Genehmigung des Werkstattaufbaus und der Tests.

Scheren

Das Scheren und Schneiden muss sorgfältig durchgeführt werden und alle Teile der Arbeit, die nach der Fertigstellung sichtbar sind, müssen sauber fertiggestellt werden. Handgeführte Schneidbrenner dürfen nicht verwendet werden.

Sämtliches Material mit einer Dicke von mehr als 13 (oder 12) mm muss kalt gesägt oder maschinell brenngeschnitten werden.

Abschneiden oder Scheren ist bei Materialstärken von 13 mm oder weniger zulässig.

Dem Brennschneiden von hochfestem Stahl muss ein leichter Vorwärmvorgang vorausgehen, bei dem die Schneidflamme über das zu schneidende Teil geführt wird.

Alle Brennschnittkanten müssen sauber geschliffen sein.

Biegen

Das Biegen muss so erfolgen, dass Einkerbungen und Oberflächenschäden vermieden werden. Alle Biegungen über 5° oder hochfestem Stahl müssen durchgeführt werden, während das Material heiß ist.

Schweißen

Ohne vorherige Genehmigung des Ingenieurs dürfen keine Schweißarbeiten durchgeführt werden.
An den Mastbefestigungspunkten für Leiter, Abschirmdrähte, Isolatoren oder zugehörige Baugruppen oder Halterungen ist das Schweißen nicht gestattet.

Unterstanzen

Alle Löcher in Baustahl mit einer Dicke von weniger als 10 mm können in voller Größe gestanzt werden, sofern in den genehmigten Zeichnungen nichts anderes angegeben ist. Löcher, die in den Zeichnungen als Bohrlöcher dargestellt sind, und alle Löcher in Baustahl mit einer Dicke von 10 mm oder mehr und Zugträgern von Querarmen müssen gebohrt oder unterlocht und aufgebohrt werden.

Alle Löcher müssen sauber geschnitten sein und dürfen keine eingerissenen oder ausgefransten Kanten aufweisen. Alle beim Reiben oder Bohren entstehenden Grate müssen entfernt werden. Alle Löcher müssen zylindrisch und senkrecht zum Bauteil sein.

Um eine Verformung der Löcher zu vermeiden, müssen nach dem Biegen Löcher in der Nähe der Biegepunkte angebracht werden, sofern dies erforderlich ist.

Stanzen

Zum Stanzen auf volle Größe muss der Durchmesser des Stempels 1,0 mm größer sein als der Nenndurchmesser des Bolzens und der Durchmesser der Matrize darf nicht mehr als 1,5 mm größer sein als der Durchmesser des Stempels. Beim Unterstanzen darf der Durchmesser des Stempels 4 mm kleiner sein als der Nenndurchmesser des Bolzens und der Durchmesser der Matrize darf nicht mehr als 2 mm größer sein als der Durchmesser des Stempels. Das Unterstanzen bei geriebenen Arbeiten muss so erfolgen, dass nach dem Reiben keine Stempeloberfläche am Rand des Lochs erscheint.

Lochgröße

Wenn Löcher gerieben oder gebohrt werden, darf der Durchmesser des fertigen Lochs nicht größer sein als der Nenndurchmesser der Schraube plus 1,0 mm.


Genauigkeit

Alle Löcher müssen genau gemäß den Zeichnungen beabstandet sein und auf den Maßlinien liegen.

Die maximal zulässige Abweichung des Lochabstands von dem in den Zeichnungen angegebenen Wert für alle Schraubenlöcher beträgt 0,8 mm.

Fertigungstoleranzen

Vor Beginn der Fertigung muss dem Ingenieur eine Spezifikation der Toleranzen zur Genehmigung vorgelegt werden.

Schraubenliste

Auf den Montageplänen ist eine vollständige Liste der Schrauben mit Angabe ihrer Längen und der zu verbindenden Elemente anzugeben.

Schließvorrichtungen

Verriegelungsvorrichtungen für Turmbolzen sind nicht erforderlich, es müssen jedoch Punktstanzungen durchgeführt werden.

Diebstahlsichere Befestigungselemente

An allen Türmen bis zur Höhe der Kletterschutzvorrichtungen müssen geeignete diebstahlsichere Befestigungselemente, zum Beispiel Huck-Bolzen, angebracht werden, um den Diebstahl von Turmelementen zu verhindern.
Stückmarken

Alle Teile müssen vor dem Verzinken mit den auf den Montagezeichnungen gezeigten Stückmarkierungen versehen werden, wobei die Markierung mindestens 20 mm hoch und an der gleichen relativen Stelle auf allen Teilen angebracht sein muss. Die Markierung muss nach dem Verzinken deutlich sichtbar sein.

Verzinken

Das gesamte Material muss nach der Herstellung gemäß der neuesten Fassung von GB/T 13912-2002 oder der ASTM-Spezifikation A 123 feuerverzinkt werden.

Material, das aufgrund von blanken Stellen oder anderen Beschichtungsfehlern zurückgewiesen wurde, muss entweder abgezogen und erneut verzinkt werden, oder die unbeschichteten Bereiche müssen mit einem zugelassenen Verfahren neu beschichtet werden.

Alle Bleche und Formen, die durch den Verzinkungsprozess verzogen wurden, müssen durch erneutes Walzen oder Pressen begradigt werden. Das Material darf nicht so gehämmert oder auf andere Weise geglättet werden, dass die Schutzschicht beschädigt wird.

Die Genehmigung des Ingenieurs muss eingeholt werden, wenn die Verzinkung außerhalb des Werks des Auftragnehmers erfolgt.

Alle verzinkten Stahlkonstruktionen müssen unmittelbar nach dem Verzinken durch eine zugelassene Behandlung mit Dichromatlösung vor weißen Lagerflecken geschützt werden.


ANWENDBARE NORMEN UND CODES
Alle hergestellten und konstruierten Türme müssen im Allgemeinen der neuesten Fassung der folgenden Normen entsprechen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.
Allgemein
IEC 60826 – Entwurfskriterien für Freileitungen
IEC 60652 – Belastungsprüfungen an Freileitungskonstruktionen
ISO 1459 – Metallische Beschichtungen – Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
ISO 1461 – Feuerverzinkte Beschichtungen auf gefertigten Eisen- und Stahlartikeln
ISO 12944 – Farbbeschichtungen, Korrosionsschutz und Stahlbau
ISO 898-1 – Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen. Teil 1 – Bolzen, Schrauben und Stehbolzen
ISO 630 – Baustähle – Bleche, Breitflachstahl, Stangen, Abschnitte und Profile
ISO 657 – Toleranzen für warmgewalzte Baustahlbleche hinsichtlich Abmessungen und Form
ISO 7411 – Sechskantschrauben für hochfeste Strukturverschraubungen mit großer Schlüsselweite
ISO 657-5 – Warmgewalzte Baustahlprofile mit gleichen und ungleichen Schenkelwinkeln
ISO 7452 – Toleranzen für warmgewalzte Baustahlplatten hinsichtlich Abmessungen und Form
BS EN 50341-1 – Freileitungen über 45 kV Wechselstrom – Allgemeine Anforderungen
BS 8004 – Verhaltenskodex für Stiftungen
BS 8110 – Strukturelle Verwendung von Beton
ANSI10-97 – Entwurf von gitterförmigen Übertragungsstrukturen aus Stahl
IEC 60050 (151) Internationales elektrotechnisches Vokabular
Teil 51 Elektrische und magnetische Geräte
IEC 60050 (601) Kapitel 601: Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität – Allgemein
IEC 60050 (601) Kapitel 601: Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität – Betrieb
IEC-Standardstromwerte nach IEC 60059
Chinesischer Standard
NEINCodeBESCHREIBUNG
1GB/T2694-2003Stromübertragungsleitung Stahlturm - Technische Anforderungen für die Herstellung
2JGJ81-2002Technische Spezifikation für das Schweißen von Stahlkonstruktionen für Gebäude
3GB9787-88Maß und zulässige Toleranz für warmgewalzte gleiche Winkel
4GB709-88Maß und zulässige Toleranz für warmgewalzte Bleche und Bänder
5GB/T699-1999Hochwertiger Kohlenstoffstahl
6GB/T1591-1994Niedriglegierter, hochfester Baustahl
7GB700-88CArbon-Baustahl
8GB222-84Verfahren zur Probenahme von Stahl zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung und zulässiger Abweichungen
9GB/T228-2002Methode zur Zugprüfung von Metallen
10GB/T232-1999Methode zur Biegeprüfung von Metallen
11GB/T5117-1995Kohlenstoff-Schweißstab
12GB/T5118-1995Schweißdraht mit niedriger Legierung
13GB/T8110-1995Schweißdrähte zum Schutzgasschweißen von Kohlenstoff- und niedriglegierten Stählen
14GB/T10045-2001Flussmittelgefüllte Elektroden aus Kohlenstoffstahl zum Lichtbogenschweißen
15JB/T7949-1999Schweißaußenmaße für den Stahlbau
16GB50205-2001Prüfnorm für die Akzeptanz von Stahlkonstruktionen
17GB/T470-1997Zinkbarren
18GB3098.1-2000Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen – Teil 1: Bolzen, Schrauben und Bolzen
19GB3098.2-2000Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen – Teil 2: Muttern und Gewinde
20GB3098.3-2000Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen – Teil 3: Befestigungsschraube
21GB/T5780-2000Schraubenschrauben Klasse C
22GB/T41-2000Schraubenmuttern Güteklasse C
23GB/T90-2002Unterlegscheibe Klasse C
24GB/T13912-2002Metallbeschichtung, technische Anforderungen und Prüfverfahren für feuerverzinkte Metallteile

Amerikanische Standards:
StandardBeschreibung
ASTM A6/A6MStandardspezifikation für allgemeine Anforderungen an gewalzte Baustahlstäbe, -platten und Spundwände.
ASTM - 6- Allgemeine Anforderungen für die Lieferung von gewalzten Stahlplatten, Profilen und Spundwandstäben für den Baubau
ASTM A36/A36-M-97aStandardspezifikation für Kohlenstoffbaustahl
ASTM A123 / A123M-02Standardspezifikation für Zinkbeschichtungen (feuerverzinkt) auf Eisen- und Stahlprodukten
ASTM A143 / A143M-03Standardverfahren zum Schutz gegen Verbitterung von feuerverzinkten Baustahlprodukten und Verfahren zur Erkennung von Verbitterung
ASTM A153/A153M-05Standardspezifikation für die Zinkbeschichtung (Hot-Dip) auf Eisen- und Stahlbeschlägen
ASTM A - 194- Note für Bolzen
ASTM A239Standardverfahren zum Auffinden der dünnsten Stelle in einer Zinkbeschichtung (verzinkt) auf Eisen- oder Stahlgegenständen
ASTM A242Standardspezifikation für hochfesten niedriglegierten Baustahl
ASTM A307Standardspezifikation für Schrauben und Bolzen aus Kohlenstoffstahl, Zugfestigkeit 60.000 PSI
ASTM A370-06Standardprüfmethoden und Definitionen für die mechanische Prüfung von Stahlprodukten
ASTM A325Standardspezifikation für Strukturschrauben aus Stahl, wärmebehandelt mit einer Mindestzugfestigkeit von 120/105 ksi
ASTM A-325 oder A-354- Verzinkter Sechskantkopf der Verbindungsschraube
ASTM A325-97Standardspezifikation für hochfeste Schrauben für Baustahlverbindungen
ASTM A384 / A384M-02Standardverfahren zum Schutz vor Verzug und Verformung beim Feuerverzinken von Stahlbaugruppen.
ASTM A394-93Standardspezifikation für Übertragungsmasten aus Stahl, Bolzen, verzinkt und blank
ASTHMA - 563- Klasse und Größe der Nüsse
ASTHMA - 572- Chemische Zusammensetzung von Stahl
ASTM A572/A572-97cStandardspezifikation für hochfesten niedriglegierten Columbium-Vanadium-Baustahl
ASTHMA - 615- Das Ankerbolzenmaterial
ASTM A673/A673M-07Standardspezifikation für das Probenahmeverfahren für die Schlagprüfung von Baustahl
ASTM B201Standardpraxis zum Testen der chromatischen Beschichtung auf Zink- und Cadmiumoberflächen
ASTM E94-93Standardhandbuch für Röntgenprüfungen
ASTM E 709-95Standardhandbuch für die Magnetpartikeluntersuchung
ASCE-Handbuch 72- Belastungstest einer einfachen Struktur
ASCE 10-97Standarddesign von gitterförmigen Stahlübertragungskonstruktionen
AWS D1.1American Welding Society D1,1/D1,1M Strukturschweißcode – Stahl
ANSI B-182-2Abmessungen der Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben

DIN VDE 0101 – Isokeraunisches Niveau
VDE 0201 – Klima- und Umweltbedingungen
CVDE 0210 – Mindestsicherheitsfaktoren bei gleichzeitiger Arbeitsbelastung
ISO R898 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen
BS EN ISO 1461:1991 – Hochtauchverzinkte Beschichtungen auf verarbeiteten Eisen- und Stahlartikeln. Spezifikationen und Standards
A) BS 5950: Schweißbegriffe und -symbole
B) BS 729: Feuerverzinkte Beschichtung auf Eisen- und Stahlartikeln
C) BS 2901: Zusatzstäbe und -drähte für das Schutzgasschweißen: Teil 1 Ferritische Stähle
D) BS 3692: Metrische Präzisions-Sechskantschrauben, -schrauben und -muttern nach ISO
E) BS 4360: Schweißbarer Baustahl
F) BS 5135: Metalllichtbogenschweißen von Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Mangan-Stahl
G) BS 5950: Teil 1: Verhaltenskodex für das Laden von Gittertürmen und Masten
Teil 2: Leitfaden zum Hintergrund und zur Verwendung von Teil 1 „Verhaltenskodex für das Laden“
Teil 3: Festigkeitsbewertung von Mitgliedern
H) DD 133 (1986): Verhaltenskodex für das Laden von Gittertürmen und Masten
I) BS 4592 (1987): Teil 2: Spezifikation für Streckmetallgitterplatten
J) BS 4592 (1977): Verhaltenskodex für die Schutzbeschichtung von Eisen- und Stahlkonstruktionen gegen Korrosion
K) BS 4190: Verstrebungen und Flanschschrauben
L) BS 4190: Walzstahlprofile, Flachstahl und Platten

Bei besonderen Anforderungen können wir diese entwerfen und mit dem Kunden besprechen.




Power Transmission Tower (MG-EA001)