Elektriline nurga terastorn on teraskonstruktsioon, mis suudab hoida kindlat ohutut vahemaad tugitraadi ja ülekandeliini maapealsete hoonete vahel.
1980. aastatel hakati paljudes maailma riikides UHV ülekandeliinide arendamisel raudtornkonstruktsioonidele terastoruprofiile rakendama. Ilmunud on terastorutornid, mille põhimaterjaliks on terastorud. Jaapanis kasutavad peaaegu kõik 1000kV UHV liinid ja tornid terastorutorne. Nad viisid läbi põhjalikud uuringud terastoru postide projekteerimistehnoloogia kohta.
Välismaistele kogemustele tuginedes on minu riigis kasutatud terastoruprofiile 500 kV kaheahelalistes tornides ja sama torniga neljaahelalistes tornides, mis näitavad head jõudlust ja eeliseid. Terastoru tornikonstruktsioon on hästi välja töötatud erineva pingetasemega liinides tänu oma silmapaistvatele eelistele, nagu suur sektsiooni jäikus, head sektsiooni jõuomadused, lihtne jõud ja ilus välimus. Seda kasutatakse laialdaselt eriti linna elektrivõrgu suure ulatusega struktuuris ja tornistruktuuris.
Minu kodumaa metallurgiatööstuse pideva arengu tõttu ei ole ülitugeva terase tootmine enam keeruline. Minu kodumaa kõrgtugeva konstruktsiooniterase kvaliteet on kiiresti ja pidevalt paranenud ning tarnekanalid on muutunud järjest sujuvamaks, mis annab võimaluse kasutada kõrgtugevat terast ülekandeliinide tornides. 750kV ülekandeliini eeluurimisprojektis uuris Riigi Power Corporationi elektrienergia ehituse uurimisinstituut sõlmede ühendusstruktuuri, komponentide projekteerimisparameetrite väärtusi, kandepolte ja majanduslikku kasu kõrgtugeva terase kasutamisel. Tehnoloogia ja rakenduse seisukohast on kõrgtugev teras täielikult vastanud rauast torni kasutamise tingimustele,

| Kõrgus | 5m kuni 100m või muu kõrgus kliendi nõudmisel |
| Sobib | Antenni tugi |
| Kuju | Konoid, mitme püramiidne, sambakujuline, hulknurkne või kooniline |
| Materjal | Q345B/A572,minimum yield strength>=355n/mm2 Q235B/A36,minimum yield strength>=235n/mm2 |
| Mõõtme tolerants | pluss - 2 protsenti |
| Elektrilöögikindel kaitseklass | I klass |
| Korpuse korrosioonivastane jõudlus | II klass |
| Valgusti tööõhkkond | -40 ºC~ pluss 45 ºC |
| Pinnatöötlus | Kuumtsingitud Vastavalt ASTM A 123, värviline polüester võimsus |
| Poolakate liit | libisev ühendus |
| Varda kujundus | 8-astmelise maavärina vastu |
| Tuule kiirus | 0-300 km/h |
| Minimaalne voolavuspiir | 335 mpa |
| Minimaalne ülim tõmbetugevus | 400 mpa |
| Maksimaalne ülim tõmbetugevus | 620 mpa |
| Standard | ISO9001 |
| Sektsiooni pikkus | 14 m raadiuses, kui moodustub ilma libisemisvuugita |
| Keevitamine | Keevitusstandard: AWS ( American Welding Society ) D 1.1 |
| Paksus | 1mm kuni 30mm |
| Tootmisprotsess | Tooraine test → Lõikaminej → Vormimine või painutamine → Keevitamine (pikisuunaline ) → Mõõtmete kontrollimine → Ääriku keevitamine → Aukude puurimine → Kalibreerimine → Purustamine → Galvaniseerimine või pulbervärvimine , värvimine → Ümberkalibreerimine → Keerme → Pakendid |
| Paketid | Tavaliselt kasutage ülemise, keskmise ja alumise osa kinnitamiseks terastraati ning kasutage tsingi kaitsmiseks spetsiaalset materjali. |

Kuum tags: gsm monopoolne telekommunikatsioonitorn, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, hinnapakkumine, kohandatud








