Часто задаваемые вопросы

Общие вопросы
01. Какие виды продукции производит компания?
  • Металлические опоры освещения (от 3 до 16 метров).
  • Мачты для освещения связи и молниезащиты, отдельно стоящие молниеотводы.
  • Гофрированные трубы ЛМГ.
  • Помимо указанного, опоры контактной сети, рамные опоры дорожных знаков АСУДД, перечень продукции есть на сайте
02. Возможна ли доставка электрических компонентов вместе с опорами?

Да, мы укомплектуем конструкции всеми необходимыми элементами (светильники, провода, шкафы управления) и подберем их у проверенных поставщиков.

03. Сколько времени занимает расчет нагрузок и проектирование?

Расчет нагрузок выполняется в течение одного рабочего дня после получения заявки.

04. Возможна ли доработка проекта после согласования?

Да, при необходимости вносятся изменения, но это может увеличить сроки производства.

Вопросы по мачтам освещения с мобильной короной
01. Есть ли система страховки короны от падения?

Да, в системе мачт с мобильной короной на лебедке предусмотрена система торможения.

02. Почему мачты с мобильной короной бывают только с круглой короной?

По индивидуальному запросу мы можем изготовить любую форму конструкции.

03. Какой вид цинкования используется? Почему не используется холодное цинкование?

Мы используем только горячее цинкование, так как гарантийный срок службы данного АКЗ минимум 25 лет, холодное цинкование не обладает такими свойствами.

04. Что происходит с кабелем освещения на мачте с мобильной короной? Он наматывается на катушку? Или просто там болтается внутри?

Кабель распределен по стволу тела опоры, в процессе опускания мобильной короны он движется по роликам в оголовке и проходит вдоль тела ствола опоры только снаружи.

05. Какие дополнительные опции доступны?
Предлагаются модификации с ручной или электролебедкой, системы дистанционного управления, полимерно-порошковое покрытие для увеличения срока службы, а также красно-белая окраска для аэронавигационной безопасности.
06. Как обеспечена безопасность эксплуатации?
В конструкции предусмотрена защита лебедки от самопроизвольного опускания, замки фиксируют корону в рабочем положении, а при отключении электричества раму можно опустить вручную.
07. Как осуществляется монтаж мачт с мобильной короной?
Мачты устанавливают на бетонный фундамент с помощью фланцевого крепления. Используются анкерные болты класса прочности 8.8. Для подъема мачты используются автомобильные краны или подъёмные механизмы. Подъем мачты осуществляется с помощью стропов или канатов, закрепленных в специальных точках мачты. Обязательно проводится центрирование и проверка вертикальности конструкции.
08. Какие технические характеристики мачт с мобильной короной?
Ствол изготовлен из стали толщиной от 6 до 14 мм. Диаметр рамы короны — от 1 до 2,5 м, грузоподъемность лебедки — до 1000 кг. Количество светильников — до 12 штук. Конструкция имеет ревизионное окно для доступа к электропроводке и механизмам. Параметры могут варьироваться согласно условиям проекта.
09. Какое оборудование можно устанавливать на мобильную корону?
Светильники, прожекторы, молниеприемники, ретрансляторы, средства РЭБ, а также светосигнальное оборудование и устройства регулирования освещения.
10. В чем преимущества мобильной короны?
Мобильная корона отличается универсальностью и безопасностью эксплуатации. Она позволяет быстро изменять конфигурацию освещения, легко перемещается между объектами и не требует сложного монтажа, что делает её удобным решением для временных или сезонных площадок.
Вопросы по мачтам освещения со стационарной короной
01. Можно ли заказать мачты со стационарной короной по индивидуальному проекту?
Да, компания может предложить нестандартное решение с учетом особенностей объекта, включая высоту, конфигурацию, количество светильников. Ведем полное сопровождение проекта, включая шеф-монтаж.  
02. Каковы основные преимущества мачт со стационарной короной?
Этот тип конструкции обеспечивает устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам, минимизирует количество точек освещения при сохранении высокого качества, требует меньше обслуживания, идеально подходит для постоянного использования.
03. Какие технические характеристики характерны для таких мачт?

Толщина стенок ствола — от 4 до 14 мм в зависимости от высоты, которая может достигать до 120 метров. Масса — от сотен до нескольких тысяч килограммов. Корона рассчитана на установку большого количества прожекторов.

Параметры варьируются согласно условиям проекта.

04. Как осуществляется монтаж мачт со стационарной короной?

Установка мачты со стационарной короной начинается с устройства фундамента в виде монолитной железобетонной плиты с анкерным блоком. После набора бетоном прочности ствол мачты собирают из отдельных секций непосредственно на площадке и подготавливают к подъему.

Монтаж мачты освещения выполняют методом подращивания с использованием специализированной подъемной техники либо методом поворота вокруг шарнирного основания с применением автокрана. Параллельно проводят электромонтажные работы и подключение опоры освещения к силовой сети с последующей проверкой работоспособности. Завершающим этапом является регулировка светотехнического оборудования и контрольное тестирование всей системы освещения.

05. Какие материалы используются для изготовления?
Мачты производятся из высокопрочной конструкционной стали марок 09Г2С или СТ3. Это наиболее распространённая сталь, но могут применяться так же и другие виды.
06. Где применяются мачты со стационарной короной?
Чаще всего — на стадионах, аэродромах, промышленных объектах, морских портах, транспортных развязках и других больших площадях, где требуется равномерное и мощное освещение.
07. В чем главные отличия стационарной короны от мобильной?
Стационарная корона не опускается и не поднимается. Это исключает необходимость обслуживания механизмов подъема, снижает эксплуатационные расходы и риск поломок.
Вопросы по мачтам для размещения оборудования систем обнаружения и противодействия БПЛА
01. Нужно ли снимать оборудование с платформы для проведения штатного обслуживания?
Нет, если регламент установленного оборудования допускает обслуживание без демонтажа. Основное назначение опускаемого исполнения как раз заключается в том, чтобы доставить платформу с установленными средствами к уровню обслуживания.
Демонтаж отдельных элементов требуется только в тех случаях, когда это предусмотрено регламентом самого оборудования или характером выполняемых работ.
02. Можно ли разместить на опускаемой платформе несколько единиц оборудования?
Да. На одной платформе может размещаться несколько элементов системы, если их суммарная масса, габариты, парусность и расположение соответствуют расчётному исполнению мачты и платформы.
При компоновке учитывается не только общий вес, но и распределение нагрузки относительно оси мачты. При необходимости для балансировки предусматриваются противовесы.
03. Изменяется ли форма опускаемой платформы под конкретное оборудование?
Нет. Опускаемая платформа имеет круглое исполнение. Под конкретный комплект оборудования определяются расположение посадочных мест, рам, кронштейнов и необходимых противовесов.
Таким образом, адаптация выполняется за счёт компоновки элементов на платформе, а не за счёт изменения её основной геометрии.
04. Можно ли размещать оборудование на опускаемой платформе несимметрично?
Да. Оборудование не обязательно должно располагаться симметрично относительно оси мачты. Если компоновка создаёт неравномерную нагрузку на платформу, с противоположной стороны предусматриваются противовесы.
Масса и расположение противовесов определяются расчётом так, чтобы обеспечить баланс платформы и исключить её перекос при подъёме, опускании и в рабочем положении.
05. Можно ли обслуживать оборудование, не снимая его с опускаемой платформы?
Да, если регламент конкретного оборудования допускает обслуживание в установленном положении. Компоновка платформы может разрабатываться так, чтобы после опускания обеспечить доступ к предусмотренным точкам обслуживания, разъёмам и крепёжным элементам.
Это позволяет выполнять значительную часть регламентных операций без предварительного демонтажа оборудования с мачтовой конструкции.
06. Требуется ли автовышка для обслуживания оборудования на опускаемой платформе?
Для штатного обслуживания установленное оборудование опускается вместе с платформой к уровню, на котором к нему может получить доступ персонал. Поэтому регулярный доступ к оборудованию не требует подъёма специалиста к верхней части мачты.
Необходимость грузоподъёмной или монтажной техники может сохраняться для первоначального монтажа, замены крупногабаритных элементов или других операций, не относящихся к обычному техническому обслуживанию.
07. Можно ли предусмотреть на платформе конструктивные элементы для прокладки и закрепления кабелей?
Да. При проектировании стационарной платформы могут быть предусмотрены необходимые места для прокладки, фиксации и ввода кабельных трасс в пределах мачтовой конструкции.
Конкретное исполнение определяется схемой подключения размещаемого оборудования и позволяет подготовить конструкцию под монтаж без последующей доработки основных элементов платформы.
Эти два новых вопроса я считаю удачнее предыдущих: они раскрывают дополнительные возможности именно приобретаемой мачты и стационарной платформы, а не технологию монтажа или организацию работ на объекте.
08. Можно ли предусмотреть на стационарной платформе места для шкафов, блоков и вспомогательного оборудования?
Да. Если в состав системы входят шкафы, коммутационные блоки, источники питания или другие вспомогательные элементы, для них могут быть предусмотрены отдельные места размещения и крепёжные конструкции.
Их масса, габариты и расположение учитываются вместе с основным оборудованием при расчёте мачты и стационарной платформы.
09. Можно ли выполнить маркировку посадочных мест и монтажных узлов?
Да. Для сложной компоновки может быть предусмотрена идентификация посадочных мест, рам, кронштейнов и других монтажных элементов в соответствии с рабочей документацией.
Это особенно удобно, когда на одной стационарной платформе размещается несколько элементов: маркировка упрощает сопоставление фактических узлов с монтажной схемой и снижает вероятность ошибки при сборке.
10. Можно ли предусмотреть на одной платформе несколько отдельных монтажных зон?
Да. Стационарная платформа может быть разделена на отдельные зоны размещения с собственными посадочными местами, рамами или кронштейнами. Это позволяет конструктивно разделить группы оборудования, которые должны находиться на одной высотной отметке.
Расположение монтажных зон фиксируется до изготовления платформы и учитывается в общей расчётной схеме мачты.
11. Есть ли ограничение по количеству единиц оборудования на стационарной платформе?
Универсального ограничения по количеству нет. Оно определяется размерами и компоновкой стационарной платформы, массой и габаритами размещаемых средств, их ветровой площадью, взаимным расположением и возможностью обслуживания.
Если на одной платформе требуется разместить несколько устройств, вся компоновка рассматривается совместно при проектировании мачты.
12. Какие документы передаются заказчику вместе с изготовленной мачтой?
Состав документации зависит от проекта и условий поставки. Вместе с конструкцией могут передаваться паспорт изделия, комплект конструкторской и монтажной документации в предусмотренном объёме, сведения о защитном покрытии, схема сборки и другие документы, необходимые для монтажа и дальнейшей эксплуатации.
Если мачта разрабатывается в составе более крупной системы, состав выдаваемой документации согласуется с заказчиком или проектной организацией на стадии подготовки решения.
13. Можно ли адаптировать конструкцию мачты под ограничения транспортировки и монтажа на объекте?
Да. При проектировании могут учитываться ограничения по длине и массе перевозимых секций, подъездным путям, возможностям грузоподъёмной техники и условиям сборки на площадке.
Количество и длина секций, тип соединений и последовательность монтажа определяются так, чтобы обеспечить одновременно расчётную работу конструкции и возможность её доставки и установки на конкретном объекте.
14. Можно ли изготовить мачту с несколькими уровнями размещения оборудования?
Да. Если оборудование должно находиться на разных высотных отметках, конструкция может предусматривать несколько уровней крепления, площадок, рам или отдельных посадочных узлов.
Их расположение определяется компоновкой оборудования, требованиями к зонам обзора или размещения, взаимному положению элементов и расчётными нагрузками. Каждый уровень учитывается при расчёте всей мачты как единой несущей конструкции.
15. Можно ли выполнить контрольную сборку узлов крепления до отгрузки мачты?
Да, если это предусмотрено проектом и составом поставки. Для сложных верхних узлов, рам и посадочных конструкций может выполняться предварительная контрольная сборка или проверка сопряжения элементов до отправки на объект.
Такой подход позволяет выявить возможные несоответствия между мачтовой частью и крепёжными интерфейсами ещё на производственном этапе и сократить объём доработок при монтаже.
16. Можно ли изготовить мачту с посадочными узлами под оборудование нескольких производителей?
Да. Верхняя часть мачты может проектироваться под согласованные крепёжные интерфейсы оборудования разных производителей. Для этого используются подтверждённые габариты, схемы крепления и другие необходимые конструктивные данные.
В результате заказчик получает не универсальную площадку, которую потребуется дорабатывать на объекте, а мачтовую конструкцию с заранее предусмотренными местами установки оборудования по принятой проектной компоновке.
Вопросы по светильникам и электрооборудованию
01. Какие типоразмеры КСРВ-П имеют дополнительный монтажный размер E2?
Дополнительный размер E2 предусмотрен у трех крупнейших моделей серии: КСРВ-П723616, КСРВ-П723622 и КСРВ-П723624. Для КСРВ-П723616 он составляет 104 мм, для КСРВ-П723622 и КСРВ-П723624 — 154 мм.
02. Для всех ли типоразмеров КСРВ-П предусмотрены монтажные панели и планки?
Нет. Для КСРВ-П141210 и КСРВ-П161609 монтажная панель и монтажная планка в стандартной таблице комплектации не предусмотрены. Для КСРВ-П100809 предусмотрена панель КП1008X без монтажной планки, а для КСРВ-П211311 — панель КП2113X также без планки. Для остальных перечисленных типоразмеров возможность комплектации зависит от конкретной модели.
03. В каких КСРВ-П можно установить кабельные вводы кода 8?
Коду 8 соответствуют резьбы G 3" и M90×1,5. Возможность их установки предусмотрена для КСРВ-П423019, КСРВ-П723622 и КСРВ-П723624. Для КСРВ-П423019 допускается по 2/2 ввода на сторонах А и Б, для КСРВ-П723622 и КСРВ-П723624 — 4/4 по стороне А и 2/2 по стороне Б.
04. Какие коробки КСРВ-П подходят для установки клемм на 240 мм²?
Для позиции 240 мм² предусмотрены три типоразмера: КСРВ-П723616, КСРВ-П723622 и КСРВ-П723624. Для каждого из них максимально допустимое количество составляет 7 клемм без учета установки кабельных вводов. Для остальных типоразмеров КСРВ-П значение для 240 мм² не предусмотрено.
05. Можно ли заказать КСРВ-Н нестандартного размера?
Да. Для серии предусмотрено изготовление по индивидуальному заказу. Максимальный размер нестандартного корпуса, указанный в каталоге, — 1000×1200×400 мм; минимальный заказ нестандартных корпусов — 20 шт
06. Есть ли КСРВ-Н из AISI 316?
Да. В каталоге предусмотрена опция /316 — нержавеющая сталь 08Х17М13М2Т по ГОСТ 5632-2014, соответствующая AISI 316.
07. Какой размер КСРВ-Н выбрать?
Типоразмер выбирают по клеммной сборке, количеству и размерам кабельных вводов, сторонам их расположения и условиям эксплуатации. Одних внешних габаритов корпуса для корректного подбора недостаточно.
08. Можно ли заменить предусмотренные клеммы на клеммы другого сечения без изменения типоразмера КСРВ?
Такую замену нельзя оценивать только по электрическим параметрам клеммы. При изменении типа или номинального сечения меняются ее габариты и, соответственно, возможное количество клемм в корпусе. Поэтому после изменения комплектации необходимо заново проверить вместимость выбранного типоразмера и совместное размещение всех клемм, особенно если в одной коробке используются несколько сечений.
09. Что означает отсутствие значения для определенного кабельного ввода в таблице конкретной модели КСРВ?
Отсутствие значения не следует автоматически трактовать как запрет на применение такого кабельного ввода. Таблицы задают предусмотренные для конкретных типоразмеров варианты и рекомендуемое количество вводов в зависимости от резьбы и стороны размещения. Если нужной комбинации в таблице нет, возможность ее применения необходимо уточнять отдельно, а не переносить значение от другой модели или близкого размера корпуса.
10. Нужно ли оставлять внутри коробки КСРВ определенный процент свободного пространства?
Универсальный процент свободного объема для всей серии КСРВ не устанавливается. Поэтому выбирать коробку по условному запасу, например только по разнице между внешними размерами корпуса и объемом оборудования, некорректно. Проверяется фактическая компоновка: размещение клеммных зажимов, проводников, кабельных вводов и других предусмотренных элементов. Если выбранный типоразмер не обеспечивает требуемую компоновку, следует рассматривать корпус большего размера.
11. Можно ли определить подходящий типоразмер КСРВ только по количеству клемм?
Нет. Количество клемм само по себе недостаточно для выбора корпуса. Необходимо учитывать их тип и номинальное сечение, а при использовании клемм разных типоразмеров — проверять их совместную компоновку внутри конкретной коробки. Предельные значения, указанные отдельно для разных клеммных зажимов, нельзя просто суммировать между собой. Окончательный выбор типоразмера выполняют с учетом всей внутренней компоновки, кабельных вводов и монтажного пространства.
12. Можно ли выбрать разъем FSQCP/BP на 125 А только по напряжению?
Нет. При выборе необходимо учитывать и напряжение, и схему полюсов. Для 380/415 и 480/500 В доступны варианты 3P+T (PE) и 4P+T (PE), поэтому конкретная модель определяется сочетанием этих параметров.
13. Чем отличаются FSQCP125-31 / BP125-31 и FSQCP125-41 / BP125-41?
Оба разъема рассчитаны на 125 А и напряжение 480/500 В. FSQCP125-31 / BP125-31 выполнен по схеме 3P+T (PE), а FSQCP125-41 / BP125-41 — по схеме 4P+T (PE).
14. Чем отличаются взрывозащищенные разъемы FSQCP125-3 / BP125-3 и FSQCP125-4 / BP125-4?
Оба исполнения рассчитаны на номинальный ток 125 А и напряжение 380/415 В. Разница заключается в схеме полюсов: FSQCP125-3 / BP125-3 имеет конфигурацию 3P+T (PE), а FSQCP125-4 / BP125-4 — 4P+T (PE).
15. Можно ли заказать взрывозащищенные штекерные разъемы CPSC–FSQC с дополнительным покрытием?
Да. Для разъемов предусмотрена возможность нанесения внешнего эпоксидного покрытия. Цвет покрытия выбирается по запросу.
16. Как различаются взрывозащищенные штекерные разъемы CPSC–FSQC по цвету?
Для разъемов предусмотрена цветовая идентификация в зависимости от номинального рабочего напряжения: 20–25 В — фиолетовый, 40–60 В — белый, 100–130 В — желтый, 200–250 В — синий, 380–480 В — красный, 480–500 В — черный.
17. Что означает T (PE) в обозначении взрывозащищенных штекерных разъемов CPSC–FSQC?
T (PE) обозначает защитный контакт заземления. Например, схема 2P+T (PE) включает два рабочих полюса и защитный контакт, а 3P+N+T (PE) — три фазных полюса, нейтраль и защитный контакт.
18. Что означает PE и N в обозначении полюсности РВНП?
PE обозначает защитный проводник, N — нейтральный проводник. Например, 3P+PE предусматривает три фазных контакта и защитный контакт, а 3P+N+PE — три фазных, нейтральный и защитный контакты.
19. Можно ли подобрать РВНП только по номинальному току подключаемого оборудования?
Нет. Номинальный ток — только один из параметров выбора. Необходимо также учитывать напряжение цепи и требуемую схему контактов. Например, одинаковый номинальный ток может быть представлен несколькими электрическими исполнениями, которые предназначены для разных схем подключения.
20. Можно ли использовать вилку и розетку РВНП с разным количеством полюсов?
Нет. Вилка и розетка должны соответствовать друг другу по электрическому исполнению. При подборе пары необходимо учитывать номинальный ток, напряжение и схему контактов конкретного разъема.
21. Одинаковые ли кабельные вводы у вилки и розетки РВН?
Не всегда. Например, у РВН-63 для розетки предусмотрены два ввода М40, а для вилки — один М50. У РВН-125 используются соответственно М63 и М50. Для РВН-16 размер ввода дополнительно зависит от количества полюсов. Поэтому параметры кабеля и ввода необходимо учитывать при выборе конкретного исполнения.
22. Чем отличаются 3P, 4P и 5P в разъемах РВН?
Эти обозначения определяют схему контактов: 3P соответствует 2P+PE, 4P — 3P+PE, 5P — 3P+N+PE. Поэтому количество полюсов выбирают по электрической схеме подключаемого оборудования, а не как дополнительную опцию разъема.
23. Можно ли соединять вилку и розетку РВН с одинаковым током, но разным напряжением?
Исполнение разъема выбирается с учетом не только номинального тока, но и рабочего напряжения и количества полюсов. Для серии РВН предусмотрены конкретные сочетания этих параметров, поэтому ответные части необходимо подбирать в совместимом исполнении.
Вопросы по мачтам для защиты объектов от БПЛА
01. Нужно ли иметь готовую 3D-модель оборудования для начала работы?
Нет. Для предварительной проработки могут быть достаточны габаритный чертёж, масса, площадь ветрового воздействия, положение центра тяжести, схема и точки крепления, требуемая высота установки и условия обслуживания. 3D-модель полезна при сложной компоновке, но сама по себе не заменяет подтверждённые расчётные характеристики оборудования.
02. Что делать, если исходные данные изменились после выпуска расчёта?
Изменения, влияющие на нагрузки или расчётную схему, необходимо проверить до изготовления или применения конструкции. Это относится к высоте, пролётам, параметрам защитного заполнения, составу и расположению оборудования, точкам крепления и другим значимым исходным данным. По результатам проверки существующее решение подтверждается либо корректируется.
03. Нужно ли демонтировать мачты при замене повреждённого участка сетки или тросовой системы?
Как правило, эксплуатационная схема должна позволять обслуживать и заменять отдельные элементы защитного заполнения без демонтажа основных несущих мачт. Возможность локальной замены сетки, тросов и соединительных элементов учитывается при разработке узлов крепления и определяется конкретным проектом.
04. Можно ли заказать только мачты без сетки и тросов?
Да. Можем изготовить только мачты, опоры, узлы крепления и связанные металлоконструкции. Характеристики сетки, тросов или канатов при этом должны быть известны и учтены в расчётной схеме.
05. Можно ли включить в одну поставку мачты разных назначений для одного объекта?
Да. В одной проектной спецификации могут быть предусмотрены мачты пассивной защиты и мачты для размещения оборудования. Каждая конструкция рассчитывается по своему набору нагрузок, а расположение и фундаментные решения увязываются с общей схемой объекта.
06. Можно ли заложить резерв по нагрузке для будущей модернизации системы?
Да. Если предполагаемое развитие системы известно на стадии проектирования, в исходных данных можно задать резерв по массе, парусности, точкам крепления или другим нагрузкам. Величина резерва определяется расчётом, чтобы не увеличивать металлоёмкость конструкции без технической необходимости.
07. Можно ли спроектировать защиту для действующего промышленного объекта?
Да. При проектировании учитываются существующая застройка, технологические процессы, охранные зоны, дороги и проезды, расположение оборудования и другие ограничения площадки.

Отдельно оценивается возможность доставки и работы монтажной техники, установки конструкций, последующего обслуживания и замены элементов системы при повреждении. Это позволяет адаптировать мачтовую систему к действующему объекту без привязки к условной типовой схеме.
08. От чего зависят количество мачт и расстояние между ними?
Количество мачт и шаг их установки определяются расчётом. Учитываются размеры и конфигурация защищаемого объекта, схема защитного контура, длина пролётов, характеристики сеток, тросов или канатов, усилия натяжения, высота конструкций и климатические нагрузки.

Поэтому одинаковые по площади объекты могут потребовать разного количества мачт. Схема размещения формируется под конкретную площадку и должна обеспечивать расчётную работу всей системы, а не отдельных опор.
Вопросы по мачтам для пассивной защиты от БПЛА
01. Учитываются ли характеристики предполагаемых БПЛА при разработке пассивной защиты?
Да. Для выбора принципиальной схемы защиты могут учитываться тип и размеры БПЛА, предполагаемая масса, скорость и характер возможного воздействия. Эти данные рассматриваются вместе с требованиями к защищаемой зоне и характеристиками сеточного или тросового заполнения. Универсальной конструкции, одинаковой для всех типов угроз и объектов, нет.
02. Можно ли использовать существующие здания или сооружения как часть защитного контура?
В отдельных проектах — да, но только после оценки возможности передачи на них дополнительных усилий. Существующие конструкции нельзя использовать как точки крепления сетки или тросовой системы без проверки их несущей способности, узлов крепления и совместной работы с проектируемыми мачтами.
03. Можно ли реализовать систему пассивной защиты поэтапно?
Да. При проектировании можно заранее учитывать очередность строительства и последующее расширение системы. Положение мачт, фундаментов и защитных участков целесообразно определить с учётом будущих этапов, чтобы при расширении не потребовалась переработка уже установленных конструкций.
04. Можно ли предусмотреть в защитном контуре ворота, проезды и технологические разрывы?
Да. Защитный контур проектируется с учётом существующих въездов, пожарных и технологических проездов, проходов, зон обслуживания оборудования и других участков, которые нельзя перекрывать постоянно. Конструкция таких зон определяется отдельно, чтобы сохранить функциональность объекта и непрерывность защитной схемы там, где это технически возможно.
Вопросы по круглоконическим опорам освещения
01. Нужно ли учитывать фундамент при изменении состава оборудования на опоре?
Да. Дополнительное оборудование может увеличить усилия и моменты, передаваемые через опору на основание. Поэтому при существенном изменении исходной схемы необходимо проверять не только ствол ОСКК-Р, но и фундаментное решение.
02. Можно ли после установки ОСКК-Р добавить светильники, камеры или другое оборудование?
Добавление оборудования изменяет расчётную схему конструкции. Перед модернизацией необходимо проверить существующую опору с учётом массы, ветровой площади, высоты и места установки новых элементов. Наличие свободного места для крепления оборудования само по себе не подтверждает возможность его безопасной установки.
03. Можно ли определить допустимое количество светильников только по нагрузке 0,3, 0,4 или 0,5 т?
Нет. Одинаковая масса оборудования может создавать разное воздействие на опору в зависимости от количества светильников, их ветровой площади, высоты установки и вылета кронштейнов. Поэтому допустимое количество светильников определяется для конкретной схемы размещения оборудования.
04. Как учитывать нагрузку от СИП, если линия закрепляется не в верхней точке опоры?
Нагрузка от СИП должна рассматриваться в фактической точке крепления проводов. При расчёте учитываются направление и величина усилий, высота крепления, схема прохождения линии и другие воздействия, предусмотренные проектом. Поэтому значение 0,3, 0,4 или 0,5 т для верхней точки нельзя автоматически переносить на узел крепления СИП, расположенный ниже.
05. Можно ли считать нагрузку от оборудования на консольном кронштейне как нагрузку на верхнюю точку опоры?
Напрямую — нет. Оборудование на консольном кронштейне передаёт на опору не только вертикальную нагрузку. Из-за вылета кронштейна возникает изгибающий момент, а светильник и сам кронштейн воспринимают ветровую нагрузку. Поэтому для проверки такой схемы необходимы масса оборудования, геометрия и вылет кронштейна, площадь проекции элементов и высота их установки.
06. Что означает расчётная нагрузка на верхнюю точку ОСКК-Р?
Для стандартного ряда ОСКК-Р нагрузка 0,3, 0,4 или 0,5 т относится к верхней точке опоры. Этот параметр характеризует расчётное исполнение модели, но его нельзя использовать как универсальное допустимое значение для оборудования, установленного в любой точке ствола или вынесенного относительно его оси.
07. Какое защитное покрытие может иметь ОСКК-Р?
Для защиты металлоконструкции от коррозии применяется горячее цинкование. По требованиям проекта возможно лакокрасочное покрытие либо комбинированная система защиты, при которой окрашивание выполняется по оцинкованной поверхности. Конкретный вариант покрытия выбирается с учётом условий эксплуатации и требований к внешнему виду объекта.
08. Какие кронштейны можно устанавливать на ОСКК-Р?
На ОСКК-Р могут устанавливаться кронштейны различных конструкций и конфигураций. Ограничение определяется не принадлежностью кронштейна к определённому «типовому» виду, а нагрузками, которые он вместе со светильниками и другим оборудованием передаёт на опору. При подборе учитываются геометрия кронштейна, вылет, количество и расположение светильников, масса элементов и их ветровая площадь.
09. Что входит в стандартную комплектацию ОСКК-Р?
В стандартную комплектацию входит ствол опоры с фланцевым соединением. В зависимости от проекта поставка может быть дополнена закладной деталью фундамента, кронштейнами и светильниками. Таким образом, ОСКК-Р может поставляться как отдельная металлоконструкция или комплектоваться оборудованием, необходимым для конкретного объекта.
Вопросы по мачтам освещения
01. Как выполняется обслуживание светильников на больших высотах?
Обслуживание светильников на больших высотах выполняют по-разному в зависимости от типа мачты: на стационарных опорах работают с автовышки (если нет лестниц) или же по лестницам, на мобильных мачтах светильники обслуживают после спуска короны на безопасную высоту.
02. Какие преимущества имеют металлические мачты по сравнению с опорами?
Мачты обеспечивают большую высоту и несущую способность, позволяют установить больше светильников. Кроме этого, они имеют высокую устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам, что делает их оптимальными для крупных проектов.
03. Как осуществляется монтаж металлических мачт?

Мачты устанавливаются на бетонный фундамент с использованием фланцевого крепления и анкерных болтов. Для подъема мачты используется специализированное оборудование, такое как краны или подъёмные механизмы. Подъем мачты осуществляется с помощью стропов или канатов, закрепленных в специальных точках мачты. После подъема мачта устанавливается на заранее подготовленную площадку с точной подгонкой фланцевого крепления к бетонному фундаменту.

Монтаж требует соблюдения норм по выравниванию, устойчивости и безопасности электропроводки.

04. Какова максимальная высота мачт и сколько на них можно установить светильников?
Высота мачт может достигать до 120 метров. При этом на короне размещается от нескольких до более десятка светильников или прожекторов, что обеспечивает освещение большой площади.
05. Из каких материалов изготавливают мачты?
Чаще всего из конструкционной стали, проходящей горячее цинкование для защиты от коррозии и воздействия агрессивных внешних факторов. Для регионов с суровым климатом используют особо прочную сталь 09Г2С.
06. Какие типы металлических мачт бывают?
Основные виды — со стационарной короной, с мобильной (опускающейся для обслуживания) и комбинированные.
Вопросы по парковым опорам освещения
01. Какие светильники подходят для установки на парковые опоры?
С высокой световой отдачей и низким уровнем ослепления, в том числе LED-модули с рассеивателями. Можно использовать прожекторы и светильники с направленным светом для подсветки архитектурных элементов и ландшафта.
02. Как осуществляется монтаж парковых опор?
С помощью фланцевого крепления к бетонному фундаменту. Важно обеспечить правильное выравнивание и герметичность подземной проводки для долговечной эксплуатации.
03. Можно ли изменить дизайн или характеристики под заказ?
Да, есть возможность индивидуально выбрать высоту, цвет, количество светильников и декоративные элементы для соответствия проектным требованиям.
04. Какой срок службы у парковых опор?
При правильном обслуживании и использовании защитных покрытий он может достигать 25–30 лет, что гарантирует долговечность и экономическую эффективность.
05. Какие материалы используются для изготовления?
Опоры изготавливаются из стали с трубчатым или гранёным сечением, проходят горячее цинкование и порошковую покраску для защиты от коррозии и воздействия погодных условий.
06. Для каких объектов предназначены парковые декоративные опоры?
Они предназначены для зон отдыха, жилых кварталов, пешеходных аллей, площадей и набережных, где важна не только освещённость, но и эстетика окружающей среды.
07. Каковы основные виды парковых опор?
Существуют консольные, торшерные, с подвесными и фигурными кронштейнами опоры. Также есть модели с рассеивателями, создающие мягкое заливающее освещение, и опоры с отражённым светом.  
Вопросы по опрокидывающимся опорам освещения
01. Какие технические характеристики характерны для опрокидывающихся опор?
Высота обычно варьируется от 3 до 10 метров, конструкция может быть трубчатой или граненой с шарнирным механизмом. Опоры рассчитаны на значительные ветровые нагрузки и вес оборудования до 40 кг, соответствуют стандартам СНиП и ГОСТ.
02. Как осуществляется обслуживание опрокидывающихся опор?
Обслуживание светильников происходит после опрокидывания верхнего модуля. Это значительно облегчает доступ, снижает необходимость использования автовышек и другого подъемного оборудования.
03. Какой способ монтажа применяют для опрокидывающихся опор?
Используется фланцевый способ крепления к железобетонному фундаменту с закладным элементом. Это обеспечивает надежность и устойчивость конструкции
Вопросы по молниеотводам
01. Какое сечение должно быть у шпиля молниеотвода?

Сечение не менее 100 кв.мм.

02. Метизы покрываются гальваникой или горячим цинкованием?

Гальваника в соответствии с ГОСТ 9.306, по отдельному согласованию применяются и в горячем цинке по ГОСТ 9.307.

Вопросы по флагштокам
01. Какой тип оголовка вы используете при производстве флагштоков?

Закрытого типа.

Главная Каталог Заявка Контакты Завод
up