ANSI / TIA Revisie G en addendums bevatten ingrijpende wijzigingen
ANSI / TIA-222-G, de zevende herziening van de nationale norm voor stalen antennetorens en ondersteuningsstructuren voor de antenne, gepubliceerd door de Telecommunications Industry Association (TIA), werd van kracht op 1 januari 2006.
Sindsdien is addendum 1 uitgegeven in april 2007 en addendum 2 is in december 2009 gepubliceerd. Addendum 3, waarin tubulaire paalbasisplaten worden behandeld, en addendum 4, dat gedetailleerde informatie geeft over kleine ondersteuningsstructuren voor windturbines, zijn beide in december 2014 gepubliceerd.
De ANSI-standaard moet om de vijf jaar worden herzien en wordt vaak opnieuw bevestigd, zoals Revision C, die bijna 20 jaar actief was.
Volgens John Erichsen, 2015's voorzitter van het TR-14 engineeringcomité van TIA, "heeft de hoofdcommissie ervoor gekozen om, als onderdeel van onze inspanningen om de TIA-222-G een relevante weerspiegeling te blijven van de behoeften van haar gebruikers, addenda te geven aan de standaard bij niet-specifieke tijdsduren Deze revisies zijn bedoeld om de inhoud vaker te vernieuwen dan het tijdrovende proces dat is gekoppeld aan een grote revisie. "
Veranderingen worden beoordeeld in Rev H
De commissie onderzoekt volgens TIA-documenten de kwesties voor Revisie H die naar verwachting in het voorjaar van 2016 zullen zijn afgerond. Gebieden die in overweging worden genomen voor introductie of verandering zijn topografie, mounts, potentiële vermoeidheid, blootstellings- en belastingsfactoren.
Ze kijken ook naar veranderende blootstellingsdefinities om consistent te zijn met ASCE7-10, waaronder evaluatie van de oppervlakteruwheid.
De ANSI / TIA-222-G 432-pagina standaard samen met alle revisies kan hier worden gekocht voor $ 831.00.
Standard werd in 2014 55 jaar oud
Kort voor de introductie van Revision D's in 1987 verschaften torenfabrikanten een schat aan informatie aan hun klanten om hen te helpen de redenen te begrijpen voor de aanzienlijke ontwerpwijzigingen en hoe de herziening van invloed zou zijn op hun nieuwe structuren qua capaciteit, engineering en prijsstelling. De aanzienlijke veranderingen van Revision G vereisen ook een uitgebreid bewustzijn van consumenten en overheden. De standaard werd voor het eerst gepubliceerd in augustus 1959. Het was slechts 11 pagina's.
Revisie D's significante verandering introduceerde basis windsnelheid die wordt gebruikt in de Revision F (1996) standaard. Revisie G bevat een prestatiegerichte benadering met de naam "ontwerp van limietstaten" om ervoor te zorgen dat constructies veilig zijn onder extreme belasting. Ter vergelijking, de oude standaard, die gebruik maakt van een "serviceability limit states" -benadering en controleert alleen dat de structuur in staat is om de service onder normale omstandigheden uit te voeren. Eerder was windbelasting berekend volgens de Snelste-mijl windsnelheid voor de locatie van de constructie zoals vastgelegd uit de 1-in-50-jaar windsnelheden op die locatie die constant waren over een afstand van één mijl. Dit wordt in Revisie G anders berekend omdat de overheid op deze manier is gestopt met het meten van wind, met behulp van een meer nauwkeurige en grotere set windmetingen.
De nieuwe revisie vereist dat de windbelasting wordt berekend volgens de windsnelheid van drie seconden, waardoor het ontwerp van de toren onmiddellijk kan worden belast. De meeste websites van nationale weerservices registreren een windsnelheid van drie seconden, wat zorgt voor nauwkeurigere gemiddelden voor Rev G en toekomstige herzieningen. IJsbelastingen worden geëscaleerd met hoogte- en seismische belastingen en per geografisch gebied. Alle drie de belastingen worden bepaald op basis van specifieke criteria van de lokale provincie op basis van wind-, ijs- en seismische kaarten.
Antenne-bevestigingen, ijsbelasting en veiligheid behandeld
De vele wijzigingen van Rev G voldoen aan of overtreffen de lokale en nationale bouwvoorschriften en de norm wordt geaccepteerd door de instanties die ze afdwingen. Rev G biedt oplossingen voor seismische en ijsbelasting en biedt een onderscheid tussen een stedelijke en landelijke omgeving voor ontwerpdoeleinden. Het herdefinieert wat een windbelasting is. Rev F vroeg de ontwerper om rekening te houden met ijsbelasting op de constructie; Rev G maakt het verplicht zoals gedetailleerd beschreven in een ijslaadkaart in de revisie die is gebaseerd op de torenhoogte, hoogte en belichting.
Aanvullende veiligheidsoverwegingen voor montage en onderhoud voor gekwalificeerd en ervaren personeel komen aan de orde
in de nieuwe norm voor klim- en werkfaciliteiten, die minimale capaciteiten vereist om manladingen en veiligheidsuitrusting te ondersteunen. De standaard omvat nieuwe ontwerptheorieën om de capaciteit van de stalen delen van een toren te bepalen.
Antenne-bevestigingen worden nu herkend als een uitbreiding van de toren en moeten worden ontworpen om dezelfde belasting te ondersteunen als de toren. Nieuwe aardingsspecificaties zijn ook geïntroduceerd.
Er zijn drie structuurcategorieën geïntroduceerd volgens de betrouwbaarheidsvereisten. Categorie I-structuren vormen een laag gevaar voor het menselijk leven en worden gebruikt voor optionele of niet-kritieke diensten. Categorie II-structuren vormen een aanzienlijk gevaar voor het menselijk leven en worden gebruikt voor diensten die op andere manieren kunnen worden geleverd. Categorie III-structuren worden gebruikt voor essentiële voorzieningen en vormen een aanzienlijk gevaar voor het menselijk leven bij falen.
Rev G elimineert "Normale bodem"
TIA / EIA-222-F noemt EIA "Normale bodem". Revision G elimineert echter "Normale bodem". In de loop der jaren zijn structuren geïnstalleerd met behulp van "normale bodem" -ontwerpen in het hele land zonder het voordeel van grondboringen om de werkelijke omstandigheden te identificeren. Gestempelde tekeningen zijn goedgekeurd door bouwinstanties, ongeacht de eigenschappen van de grond. Helaas is de fout niet duidelijk totdat een catastrofale gebeurtenis de toren instort en het defecte ontwerp zichtbaar wordt. In 2014 werden er twee incidenten gerapporteerd waarbij een toren viel door een gecorrodeerd anker.
De nieuwe standaard verwijdert de definitie van "normale bodem", maar voegt een bijlage toe met waarden die representatief zijn voor een bodemtype zoals klei of zand. Als de client deze informatie niet verstrekt, is er een standaardwaarde waarmee moet worden geconcurreerd.
De ideale situatie is echter dat de klant samen met de biedingsdocumenten een geotechnisch rapport indient. Het is een uitgave die uiteindelijk door de klant wordt gemaakt, maar die waarde kan toevoegen aan de biedingsvoorstellen en het totale project.
Hoe beïnvloedt de nieuwe herziening de prijsstelling?
Rev G biedt naar verluidt voordelen die van invloed zijn op het ontwerp van de structuur en de daaruit voortvloeiende prijsstelling.
Het betere begrip van de ANSI / TIA- commissie voor windbelastingen, ijsbelastingen, seismische belastingen en funderingsparameters zal over het algemeen meer capaciteit op bestaande structuren onder de nieuwe norm mogelijk maken, hoewel niet in alle gevallen. Windbelastingen houden rekening met de directe omgeving van een structuur, zoals stedelijk of heuvelachtig, vlak open of orkaankust.
Door accurate en gedetailleerde informatie te verstrekken over wind- en ijsbelasting voor de locatie van de nieuwe structuur, kan de toren worden aangepast aan de vereisten van de eigenaar en mogelijk de prestaties van de toren verbeteren en de capaciteit van de structuur vergroten zonder de toren te over- of onderontwerp te geven. Ook als meerdere offertes door de koper worden ontvangen, is het onder Rev G gemakkelijker om te bepalen of vergelijkbare ontwerpen worden gebruikt om een kwaliteitsproduct te garanderen.
In vergelijking met Rev F, zagen veel ingenieurs onder Rev G met identieke belasting, een daling van de prijsstelling voor torens in sommige zones in het land; gebieden met hogere windstoten van drie seconden en verplichte ijsbelasting resulteerden echter in hogere prijzen.
Veel van de structuren die werden ontworpen onder eerdere herzieningen zijn echter overcapaciteit wanneer ze worden geanalyseerd onder Rev G, zelfs zonder extra capaciteit toe te voegen, volgens veel ingenieurs van torenbedrijven.
Bestaande torens en Rev G-conformiteit variëren
Het is vereist dat technici deze standaard gebruiken bij het heranalysen van nieuwe toepassingen die verder gaan dan de oorspronkelijke omvang van de torenbelasting toen deze werd ontworpen en gebouwd in het kader van eerdere 222 revisies. Daarom moeten alle co-locatietoepassingen die aanvankelijk niet in het oorspronkelijke ontwerp werden beschouwd, vereisen dat de toren opnieuw wordt geanalyseerd onder Rev G.
ANSI / TIA-222 wordt beoordeeld en herschreven door een vrijwilligerscommissie van de toonaangevende toreningenieurs en andere technische consultants voor communicatieproducten, erectieprofessionals en eindgebruikers.
De TIA is geaccrediteerd door het American National Standards Institute (ANSI) om vrijwillige industriestandaarden te ontwikkelen voor een breed scala aan telecommunicatieproducten.
Engineering Committee TR-14 (structurele normen voor communicatie en kleine windturbine ondersteuningsconstructies) is verantwoordelijk voor de TIA-222 structurele staalnormen voor stalen antennetorens en ondersteunende constructiestandaard.
GESCHIEDENIS VAN DE TORENSTANDAARD
1959 - EIA RS-222 (herziening van TR-116 en RS-194) - De eerste standaard voor antennesteunstructuren en antennes van het land is gepubliceerd. De 11 pagina's tellende standaard geeft het land weer in drie winduniforme drukzones: A, B en C. De windbelasting werd over de volledige lengte van de constructie beschouwd en werd gemeten in pounds per square foot (PSF). De standaard legde uit dat "ijscoatings niet specifiek worden vermeld omdat ijsvorming zelden optreedt bij maximale windbelasting."
1966 - EIA RS-222-A
1972 - EIA RS-222-B
1976 - EIA RS-222-C
1987 - EIA 222-D Winddrukken worden vervangen door basissnelheden (mph). Een nieuwe windsnelheidskaart wordt geïntroduceerd. De waarde voor de basis windsnelheid nam toe als functie van de torenhoogte boven 33 voet AGL.
1991 - EIA / TIA 222-E De eerste iteratie van de code die moet worden gedefinieerd door de TIA en Electronics Industries Association (EIA)
1996 - EIA / TIA 222-F Deze norm werd gebruikt tijdens de grootste bouw van torens in het land en is momenteel de meest geaccepteerde norm in de natie. Vergroot de reikwijdte van de vorige versie om de effecten van het laden van ijs op te nemen. Kortom, het leverde twee methoden voor analyse van ijs.
2006 - ANSI / TIA 222-G Ontwerpfilosofie veranderd in ontwerp van limietstatussen van toelaatbaar stressontwerp.
2007 - ANSI / TIA 222-G Addendum 1 uitgegeven
2009 - ANSI / TIA 222-G Addendum 2 uitgegeven
2014 - ANSI / TIA 222-G Addendum 3 uitgegeven
2014 - ANSI / TIA 222-G Addendum 4 uitgegeven
Neem contact op met onze gewaardeerde torenleverancier en productiedeskundigen voor meer informatie over Rev G en hoe deze invloed heeft op voorschrijvers, schatters of eigenaren. Raadpleeg onze erkende professionele ingenieurs .
OPMERKING: dit generieke, niet-exhaustieve overzicht is bedoeld als nuttig startpunt voor onderzoek en analyse van de behandelde onderwerpen. Goede training,
professionele kennis en vaak licentieverlening zijn vereist voordat iemand productontwerp, selectie, installatie en constructie / ontwikkelingsgerelateerde activiteiten aanbiedt. Deze informatie wordt niet gepresenteerd om niemand de juiste of veilige methode te leren of aan te leren, noch voor enig aspect van draadloos ontwerp of constructie. Om een minimale blootstelling te garanderen en de naleving voor een veilige werkomgeving te bepalen, moet u het advies en de begeleiding van een professionele professional inwinnen.







