I. A rácsos torony lapos magasságú alakja
A kommunikációs torony leggyakoribb szerkezeti formája az űrjármű-torony. A legtöbb sík formája szabályos háromszögek vagy szabályos négyszögek, lásd a 2-1. Ábrát.
Space A rácsos rácsot és az acélcsövet általában használják a rácsos rácsos elemekben, tehát vannak szög acél tornyok és acél cső tornyok. A háztartási szög acél alapvetően derékszögű acél, és kevés olyan szög acél található, amelynek belső szöge 60 °. Ezért a szögű acéltorony alapvetően szabályos négyszög keresztmetszetet vesz át a köpeny összekapcsolásának megkönnyítése érdekében. Az acélcső alkatrészei sokkal rugalmasabbak. Az acélcső-tornyok szabályos háromszög és szabályos négyszög keresztmetszetűek.
Mivel a szög acél minimális fordulási sugara nagyon kicsi, az oldalszélességnek csak körülbelül egyötöde. Egyszögű acéltag használata esetén a tag karcsúságának határértékét kell figyelembe venni. Ezért a szögvas acél torony szövedék alakját gyakran újra frakcionálják (2-1a. Ábra), hogy csökkentsék a tag szabad hosszát. Egy acélcső fordulási sugara átmérőjének kb. 1/3-át teszi ki, ami sokkal nagyobb, mint egy szögű acélé. Ezért az acélcső torony szakaszai szétválaszthatók. Helyénvaló egyetlen ferde rudat vagy keresztirányú rendszert használni (2-1b, c ábra).
A kommunikációs torony-rácsos toronytagok leggyakrabban alkalmazott szerkezeti alakja kerek acélt is használhat fő végként vagy hálóként. Előnyei az alacsonyabb anyagárak és a kör keresztmetszetben a kevesebb szélállóság. Előre feszített rugalmas ferde rudakként használják a kereszthálóban (Virágkosár-csavarok használata jobb), ha a fő végtaghoz használják, a nagy átmérőjű kerek acél anyaga gyenge és nem gazdaságos.
II. Előfeszített rugalmas web alkalmazása
Az acél toronyszövedéket merev ferde szövedékekre és előfeszített rugalmas ferde szövedékre osztják. Ez utóbbi kisebb szélirányú, és a tagok hosszát nem korlátozza a karcsúság aránya. Ezért az előfeszített rugalmas ferde szövedékek kevesebb acélt használnak. A merev ferde rudazat kevesebb.
作为 A torony konzolos szerkezetű. A toronytest hajlító nyomatéka és nyíróereje növekszik a toronytest magassága mentén lefelé. A hajlítónyomaték növekedése parabolikus formában változik, és a nyíróerő növekedése lineáris kapcsolatban van. Ezért a torony belső erő (elsősorban a toronytest hajlítónyomatékát) négyzet alakú görbe, és a ferde rudazat belső erő (főleg a toronytest nyíróerejét viselve) lineárisan változik.
Communication A kommunikációs tornyok leggyakoribb szerkezeti formája az, hogy a rácsos torony alsó oszlopa nagy erőknek van kitéve, és a ferde rudak erőssége viszonylag kicsi. Ha az alsó dőlésszög hosszabb, gazdaságosabb az előfeszített rugalmas dőlésszövedékek használata.
A rugalmas ferde rúd a legjobb az előfeszítéssel, egyrészről annak elkerülése érdekében, hogy a rugalmas hajlított rúd nyomás után kilépjen a munkából, másrészt a nem feszített rugalmas hajlított rúdnak karcsúság aránya korlátozott, és az előfeszített ferde rúd a rúdnak nincs korlátozása karcsúsággal. Ezenkívül az előfeszített rugalmas dőlésszög-torony merevsége nagyobb, mint a nem feszített dőlésszögű torony merevségénél, ezért a legjobb az előfeszítést alkalmazni, ha a rugalmas ferde hálótornát használják.







