




6米不锈钢监控杆口径114mm壁厚3mm,可根据具体使用环境和预算来选择201还是304材质。以下是两者的特点:
201不锈钢
- 优点:价格相对较低,具有一定的耐腐蚀性,能满足一般环境下的使用要求。
- 缺点:在耐腐蚀性上不如304不锈钢,尤其是在潮湿、盐雾等恶劣环境中,容易出现生锈现象。
304不锈钢
- 优点:具有良好的耐腐蚀性、耐热性和抗锈性,能在较为恶劣的环境中长期使用而不易生锈,使用寿命较长。
- 缺点:价格比201不锈钢高。
如果监控杆安装在室内或干燥、少污染的环境中,对耐腐蚀性要求不高,可考虑使用201不锈钢以降低成本。若安装在室外,特别是沿海地区、潮湿环境或对美观度和耐用性要求较高的场所,建议选择304不锈钢,以确保监控杆长期稳定使用,减少维护和更换成本。
校园智慧监控立杆横臂的抗风等级测试需模拟实际风力荷载,验证其结构稳定性和安全性,测试方法需结合和行业规范,步骤如下:
1. 测试依据与参数确定
- 参考标准:主要依据《GB 50009-2012 建筑结构荷载规范》《GB/T 21208-2007 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求》及监控设备安装相关行业标准。
- 参数设定:根据立杆横臂的安装地域(如基本风压0.3-0.8kN/m2,对应8-12级风)、横臂长度、挂载设备重量(含摄像头、补光灯等),计算风荷载(风荷载=基本风压×体型系数×高度变化系数×受风面积)。
2. 静态载荷测试(模拟持续强风)
- 测试目的:验证横臂在持续额定风荷载下的结构变形、连接件强度是否达标。
- 操作步骤:
1. 将立杆横臂固定在模拟安装基础上,室外监控立杆,确保与实际安装状态一致(如埋深、固定方式)。
2. 通过机械装置(如拉力机、重物悬挂)在横臂端部施加等效于额定风荷载的静态拉力(或压力),荷载值为设计抗风等级对应荷载的1.2-1.5倍(预留安全系数)。
3. 持续加载30分钟,监测横臂的大挠度(允许挠度≤L/200,L为横臂长度)、焊缝是否开裂、螺栓是否松动、立杆是否倾斜。
3. 动态风压测试(模拟阵风冲击)
- 测试目的:模拟阵风、突发强风对横臂的冲击,验证性能。
- 操作步骤:
1. 采用风洞试验或动态加载设备,模拟阵风荷载(荷载大小为额定值的1.3倍,加载频率0.5-2Hz)。
2. 循环加载5000-10000次,观察横臂结构是否出现塑性变形、连接件是否疲劳失效。
4. 整体稳定性测试
- 测试目的:验证立杆与横臂的连接强度,太阳能监控立杆,避免整体倾覆或断裂。






以下是3米高雨伞形状太阳能路灯的一些常见设计参数:
灯具部分
- 灯头功率:一般为10 - 30W,监控立杆,可根据照明需求和使用场景选择,如公园、小区道路等场景,15 - 20W较为合适。
- 光源类型:常采用LED光源,具有发光、寿命长等优点。
- 灯具尺寸:伞状灯头直径通常在30 - 50厘米左右,高度在15 - 25厘米左右,具体尺寸可根据整体美观和照明角度进行调整。
太阳能电池板部分
- 功率:根据灯具功率和当地日照情况确定,一般为30 - 60Wp。在光照充足地区,东营监控立杆,30 - 40Wp即可满足需求;光照较差地区则需40 - 60Wp。
- 尺寸:一般面积在0.2 - 0.4平方米左右,常见的长×宽尺寸有60厘米×40厘米、80厘米×50厘米等。
- 倾斜角度:与当地纬度有关,一般在30° - 50°之间,以保证太阳能电池板能充分接收阳光。
蓄电池部分
- 容量:通常选择12V,10 - 20Ah的锂电池或胶体电池。连续阴雨天数按3 - 5天计算,以确保在阴雨天能正常供电。
- 安装位置:可安装在灯杆底部的电池箱内,也可埋在地下的电池井中。
灯杆部分
- 高度:3米,包括地面以上部分和埋入地下的基础部分,埋深一般为0.5 - 0.8米。
- 材质:常用不锈钢或铝合金,具有耐腐蚀、强度高的特点。
- 管径:顶部管径一般为60 - 80毫米,底部管径为100 - 120毫米,壁厚在2 - 3毫米。
其他参数
- 照明时间:每晚照明6 - 10小时,可通过光控和时控装置进行调节。
- 防护等级:灯具和太阳能电池板的防护等级一般要求达到IP65以上,以适应户外环境。







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