BRPI0721559A2 - estrutura de torre de antena alongada, segmento de torre de antena alongado e método de montar uma estrutura alongada - Google Patents

estrutura de torre de antena alongada, segmento de torre de antena alongado e método de montar uma estrutura alongada Download PDF

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Lutfi Ay
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Ericsson Telefon Ab L M
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Abstract

ESTRUTURA DE TORRE DE ANTENA ALONGADA, SEGMENTO DE TORRE DE ANTENA ALONGADO E MéTODO DE MONTAR UMA ESTRUTURA ALONGADA. Estrutura alongada (1O) que é segmentada (S1-S4) na direção longitudinal, incluindo um segmento de base (S1), pelo menos um segmento intermediário (S2, S3), e um segmento de terminação (54), em que os segmentos são incluídos essencialmente de concreto reforçado, e os segmentos são interconectados na direção longitudinal por uma pluralidade de membros de fixação alongados (20), que juntos formam uma estrutura de interconexão longitudinal (30) que interconecta o segmento de base ao segmento de terminação sem aberturas na direção longitudinal, e em que cada segmento inclui guias de membro de fixação (50) formados na parede do segmento e arranjados para preservar os membros de fixação na configuração predeterminada com respeito a dito segmento.

Description

"ESTRUTURA DE TORRE DE ANTENA ALONGADA, SEGMENTO DETORRE DE ANTENA ALONGADO E MÉTODO DE MONTAR UMAESTRUTURA ALONGADA"
CAMPO TÉCNICO
A presente invenção relaciona-se geralmente a estruturasconcretas reforçadas alongadas, e em particular, a uma estrutura oca alongadaque é segmentada na direção longitudinal.
FUNDAMENTO
Estruturas de concreto reforçadas alongadas são usadasfreqüentemente em uma variedade de campos. Exemplos de estruturas deconcreto reforçadas alongadas são tipos diferentes de mastros e torres,pórticos, chaminés, estruturas arquitetônicas, vigas em forma de arco, etc.
Tradicionalmente, tais estruturas alongadas são moldadas nolocal, tanto em uma única moldagem ou através de várias sub-etapas demoldagem seqüenciais em que elementos de reforço de uma moldagemprecedente são integrados na moldagem subseqüente para alcançar umaestrutura de reforço longitudinal contínua ao longo da estrutura. Porém,moldagem no local é demorado e trabalhoso, como também requer transportede equipamento de moldagem ao local. Além disso, é difícil alcançar controletotal do processo de moldagem por meio de que as propriedades de materialda estrutura são prováveis serem sub-ótimas. Como uma conseqüência diretadas propriedades de material sub-ótimas, as estruturas devem ser sobre-dimensionadas.
Uma alternativa para moldagem no local é pré-fabricação desegmentos que são montados no local. Como pré-fabricação de segmentospode ser executada sob condições bem controladas e o segmento inteiro podeser moldado em uma moldagem integral, muitas das desvantagens anterioressão evitadas. Porém, interconexão de estruturas alongadas segmentadas é umatarefa complexa, especialmente se a estrutura for dimensionada para cargaspesadas.
Documentos de Patente FR2872843, EP1645701 eDE2939472, são alguns dos documentos que descrevem interconexão deestruturas de concreto alongadas segmentadas na forma de torres para turbinasde vento.
Alguns dos problemas com soluções e construções existentessão que elas são complexas e envolve fixação de mangas de interconexão demetal nas extremidades dos segmentos, os membros de interconexão sendoconectados à estrutura de reforço nas paredes de segmento. Estruturas de torreexistentes são em muitos casos caras para produzir, caras e difíceis paramontar. Em algumas soluções, as mangas de interconexão de metal sãoexpostas ao ambiente externo, e como metal geralmente tem um tempo devida mais curto do que concreto, elas encurtam o tempo de vida e aumentam ademanda de manutenção da estrutura.
SUMÁRIO
Estrutura de concreto reforçada alongada que é segmentada nadireção longitudinal, em que os segmentos são interconectados por umapluralidade de membros de fixação alongados, que juntos formam umaestrutura de interconexão longitudinal contínua que interconecta o segmentode base à terminação representam um novo tipo de pensamento. Nenhum dosdocumentos da arte anterior mencionados descreve uma tal estrutura deinterconexão.
Uma concretização da presente invenção é portanto paraintroduzir uma nova estrutura alongada que é segmentada na direçãolongitudinal, em que os segmentos são incluídos essencialmente de concretoreforçado para uso como elemento de construção rígido, por exemplo:
como um corpo de torre para levar equipamento detelecomunicações em uma rede de comunicação sem fios, em que atorre é menos cara para produzir e executar serviço;• como um corpo de torre para levar uma turbina de vento;
• como um elemento de construção em uma estrutura arquitetônicatal como um edifício, uma ponte, etc.;
• como uma chaminé auto-suportada; etc.
É um objetivo da presente invenção introduzir uma novaestrutura alongada que é segmentada na direção longitudinal, em que ossegmentos são incluídos essencialmente de concreto reforçado, método deproduzir e montar uma tal estrutura, explorando completamente as vantagensatravés de pré-fabricação de segmentos.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
As figuras Ia e Ib ilustram uma estrutura alongada de acordocom uma concretização da presente invenção.
As figuras 2a e 2b ilustram uma estrutura alongada de acordocom outra concretização da presente invenção.
As figuras 3a e 3b ilustram uma estrutura alongada de acordocom outra concretização da presente invenção.
As figuras 4a e 4b ilustram uma estrutura alongada de acordocom outra concretização da presente invenção.
As figuras 5a e 5b ilustram uma estrutura alongada de acordocom outra concretização da presente invenção.
As figuras 6a a 6c ilustram detalhes de uma estrutura alongadade acordo com outras concretizações da presente invenção.
As figuras 7a e 7b ilustram uma estrutura alongada de acordocom ainda outra concretização da presente invenção.
A figura 8 ilustra uma estrutura alongada de acordo com aindaoutra concretização da presente invenção.
A figura 9 ilustra uma estrutura alongada de acordo com aindaoutra concretização da presente invenção.A figura 10 é um fluxograma ilustrando um método de acordocom uma concretização da presente invenção.
A figura 11 é um fluxograma ilustrando um método de acordocom uma concretização da presente invenção.
A figura 12 é um diagrama de bloco ilustrando um sistema deacordo com uma concretização da presente invenção.
DESCRIÇÃO DETALHADA
A presente invenção torna possível usar estruturas alongadassegmentadas pré-fabricadas como uma alternativa a estruturas moldadas nolocal ou estruturas pré-fabricadas moldadas em uma peça integral.
De acordo com uma concretização da presente invenção,mostrada esquematicamente nas figuras Ia a 5b, é provida uma estruturaalongada 10, que é segmentada S1-S4 na direção longitudinal. A estruturaalongada inclui um segmento de base SI, pelo menos um segmentointermediário S2, S3, e um segmento de terminação S4, em que os segmentossão incluídos essencialmente de concreto reforçado. Os segmentos S1-S4 sãointerconectados na direção longitudinal por uma pluralidade de membros defixação alongados 20, que juntos formam uma estrutura de interconexãolongitudinal 30 que interconecta o segmento de base Sl ao segmento determinação S4 sem aberturas na direção longitudinal. Em termos alternativos,a pluralidade de membros de fixação alongados 20 juntos pode ser dita formaruma estrutura de interconexão longitudinal contínua 30 ao longo da estruturaalongada segmentada 10. Como será exposto em mais detalhe abaixo, aestrutura de interconexão longitudinal contínua 30 pode ser de formasdiferentes, em que o segmento de terminação S4 é interconectado aosegmento de base Sl tanto diretamente por um ou mais membros de fixaçãoque se estende por tudo de um ponto de fixação 40 na base ao segmento determinação S4, ou indiretamente por dois ou mais das membros de fixaçãosobrepostos longitudinalmente 20. Ademais, cada segmento inclui guias demembro de fixação 50 formadas na parede 60 do segmento e arranjadas parapreservar os membros de fixação 20 na configuração predeterminada comrespeito a dito segmento. Concretizações da estrutura de interconexãolongitudinal contínua 30 são ilustradas esquematicamente nas figuras lb, 2b,3b, 4b e 5b.
A concretização mostrada nas figuras Ia a 5b é uma estruturaoca de parede fina, projetada para prover propriedades mecânicas desejadasenquanto sendo de peso leve. Tal estrutura de parede fina provê muitasvantagens relativas a propriedades estruturais, produção e montagem de umaestrutura alongada segmentada. Porém, todos ou alguns dos segmentos podemser de parede grossa ou até mesmo sólidos, e seções podem até mesmo serparcialmente sólidas.
figuras Ia a 5b descrevem esquematicamente uma estruturaoca alongada 10 na forma de uma torre, em que o segmento de base 51 éarranjado no chão ou uma fundação ou similar (não mostrada). Dependendode vários parâmetros tais como, a forma dos segmentos S1-S4, a carga a serlevada pela estrutura 10, as condições onde será situada, uma tal torre serásujeita a tipos diferentes de cargas a segmentos diferentes. Portanto, aestrutura de interconexão longitudinal contínua 30 pode ser de forma diferentee assim rigidez. Um modo para definir a rigidez da estrutura de interconexãolongitudinal contínua 30 é definir a densidade de membro de fixação 20 comoo número de membros de fixação a uma seção transversal específica daestrutura alongada, isto é, alta densidade de membro de fixação a umainterseção entre dois segmentos implica que os dois segmentos S1-S4 estãopresos um ao outro por um grande número de membros de fixação 20.
Na concretização das figuras Iae lb, cada um dos segmentosintermediários S2, S3 e do segmento de terminação S4 é preso ao segmentode base Sl por três ou mais membros de fixação 20. Para estruturas alongadas10 em que as forças de tensão na direção longitudinal são esperadas seremgrandes na região de base e pequenas na região do segmento de terminação, aconcretização das figuras Ia e Ib provê rigidez excelente, como a densidadede membro de fixação é mais alta na região de base e diminui para osegmento de terminação. Na concretização da figura 1, cada segmento, excetopara o segmento de base Sl e o segmento intermediário S2 adjacente aosegmento de base, é preso a um segmento não adjacente por três ou maismembros de fixação 20.
As figuras 2a e 2b mostram esquematicamente umaconcretização em que os pontos de fixação inferiores 40 para o segmento determinação foram movidos do segmento de base Sl para o primeiro segmentointermediário S2. Nesta concretização, a densidade de membro de fixação éabaixada no segmento de base.
As figuras 3a e 3b mostram esquematicamente umaconcretização, em que cada segmento é preso a segmentos adjacentes por trêsou mais membros de fixação alongados 20. Nesta concretização, os pontos defixação em cada elemento intermediário são arranjados de uma maneiralongitudinalmente sobreposta de forma que a estrutura de interconexãolongitudinal contínua 30 seja alcançada, arranjando pontos de fixaçãosuperiores 40a e pontos de fixação inferiores 40b de um modo sobreposto noselementos intermediários. Em uma concretização alternativa, os pontos defixação 40a e 40b podem ser combinados e os membros de fixaçãointerconectados por meio adequado.
As figuras 4a e 4b mostram esquematicamente umaconcretização, em que todos os membros de fixação 20 interconectam osegmento de base Sl diretamente ao segmento de terminação S4, prendendoos segmentos intermediários S2 e S3 entre eles. Esta e outras concretizaçõespodem incluir pelo menos um segmento intermediário S2, S3, que não é presodiretamente aos membros de fixação 20, mas fixados entre dois ou maisoutros segmentos. Devido à natureza da estrutura de interconexão longitudinalcontínua 30, os membros de fixação 20 se estendem geralmente uma distânciamaior na direção longitudinal que a extensão média dos segmentos S1-S4.
As figuras 5a e 5b mostram esquematicamente umaconcretização, em que os membros de fixação 20 são arranjadostransversalmente entre pontos de fixação respectivos 40, a fim de alcançarresistência à torção melhorada.
Cada membro de fixação alongado 20 é preso e é estiradoentre dois pontos de fixação associados 40 em segmentos diferentes S1-S4.Nos pontos de fixação 40, os membros de fixação são presos por de meio defixação 70 adequado que contata uma superfície contrária no ponto de fixaçãoquando o membro de fixação é estirado. De acordo com uma concretização, omeios de fixação permite estiramento subseqüente dos membros de fixação 20a fim de compensar dilatação com o passar do tempo dos membros defixação. Exemplos de meio de fixação incluem porcas rosqueadas, grampos,juntas de arame, etc.
Os guias de membro de fixação 50 são arranjados parapreservar os membros de fixação à configuração predeterminada entre ospontos de fixação 40. Os guias de membro de fixação 50 são formados naparede dos segmentos. A fim de alcançar a estrutura de interconexãolongitudinal contínua 30, os guias de membro de fixação 50 de segmentosadjacentes são alinhados. A fim de facilitar alinhamento de segmentossubseqüentes, segmentos adjacentes são providos com meio de alinhamento(não mostrado) servindo para alinhamento correto de guias de membro defixação 50 entre segmentos adjacentes. De acordo com uma concretização, assuperfícies de extremidade dos segmentos são moldadas à forma desejada,incluindo pontos de acesso para guias de membro de fixação e meio dealinhamento, se presente. De acordo com uma concretização, a estruturaalongada não inclui essencialmente nenhuma parte de metal exposta àsuperfície exterior.De acordo com uma concretização mostradaesquematicamente na figura 6a, os guias de membro de fixação 50 sãoformados pelo menos parcialmente como canais na parede dos segmentos.Como será discutido em associação com a exposição do método de produzirsegmentos abaixo, tais canais são formados preferivelmente colocando tubosalongados que se estendem entre ponto de fixação/superfícies de interseção nomolde antes que seja enchido com concreto. Nas concretizações expostas,pontos de fixação 40 são arranjados integralmente na parede dos segmentosde forma que os membros de fixação 20 corram em uma linha essencialmentereta entre os pontos de fixação 40.
De acordo com uma concretização mostradaesquematicamente na figura 6b, os guias de membro de fixação 50 sãoformados pelo menos parcialmente como sulcos na superfície periféricaexterior dos segmentos. Na figura 6b, os pontos de fixação 40 são providos nasuperfície periférica interna dos segmentos para que o meio de fixação 70 nãoseja acessado do exterior da estrutura. Nesta concretização, os membros defixação seguem guias de membro de fixação não retos 50.
A figura 6c mostra uma concretização em que o ponto defixação 40 no segmento de base é arranjado no mesmo fundo do mesmo a fimde fazer a estrutura de interconexão longitudinal contínua 40 se estender aolongo do comprimento inteiro da estrutura oca alongada 10. Além disso, oponto de fixação associado 40 no segmento intermediário S3 é fornecido paraser contido dentro da parede do segmento a fim de prover uma superfícieperiférica interna e externa ininterrupta lisa.
Nas concretizações expostas, os membros de fixação 20 sãodescritos como sendo independentes dos segmentos e presos aos pontos defixação 40 põe meio de fixação 70. Em uma concretização, um ou maismembros de fixação 20 são integrados parcialmente com um dos segmentosvisto que uma extremidade disso é moldado na parede do segmento.De acordo com uma concretização, os membros de fixação 20são incluídos como uma parte do meio de reforço na direção longitudinal nossegmentos. Como está indicado na figura 6a, os membros de reforçotransversais 80 são principalmente, mas não restringidos para serem providosna direção transversal, e os membros de fixação 20 atuarão como membros dereforço de pré-tensão na direção longitudinal. Embora poderia ser possívelomitir completamente meio de reforço longitudinal ao moldar os segmentos,reforço na direção longitudinal provê rigidez melhorada durante transporte emontagem. Os membros de fixação 20 são feitos de qualquer materialconveniente de resistência adequada, tais como barras ou arames de metal,hastes compostas reforçadas com fibra, etc.
As figuras 7a e 7b mostram esquematicamente um exemplo deuma estrutura alongada curvada 10. Em uma estrutura deste tipo, a densidadede membro de fixação pode ser variada também na direção de seçãotransversal como é indicado na figura 7b, em que mais membros de fixação20 são arranjados no lado de alta tensão. Provendo mais membros de fixação20 em um lado, a rigidez da estrutura em dita direção pode ser melhorada
significativamente.
A estrutura alongada pode ser essencialmente de qualquerforma, por exemplo forma uniforme reta, de forma de seção transversalvariada ao longo de seu comprimento, em forma de garrafa, incluindo pelomenos uma seção cônica na direção longitudinal. De acordo com umaconcretização, a estrutura alongada inclui pelo menos uma seção de seçãotransversal circular. Exemplos de outra formas de seção transversal incluemoval, triangular, quadrada, em forma de estrela, etc.
As figuras 8 mostram uma concretização de uma estrutura ocaalongada 10 na forma de um corpo de torre de antena adaptado para alojarequipamento de telecomunicações 100. O corpo de torre é incluído de duasseções de base Sl e S2 incluídas de oito seções B1-B8, e uma pluralidade desegmentos de torre modulares S3-S7. Formando o segmento de base de seçõesradiais B1-B8, produção e transporte da seção de base é facilitado. As seçõesradiais B1-B8 são interconectadas por membros de fixação radiais adequados.
A concretização exposta tem uma seção transversal circular, e o diâmetro debase é 5,0 m, enquanto o diâmetro dos segmentos de torre modulares é 1,8 m.A torre de antena é provida com um radome IlOea altura total incluindo oradome 110 é 40 m. Além disso, pelo menos dois dos segmentos S3-S7 sãoessencialmente idênticos, por meio de que eles podem ser moldadossubseqüentemente no mesmo molde. Omitindo ou adicionando um ou maistais segmentos "idênticos" S3-S7, torres de alturas diferentes pode serprovidas sem alterar o projeto de molde. De acordo com uma concretização, osegmento de terminação é da mesma forma como pelo menos um segmentointermediário.
De acordo com uma concretização, uma porção interna oca daestrutura 10 tem a função de uma coluna de instalação interna, e em que atorre é arranjada para alojar uma estação de rádio base 100 na coluna deinstalação na redondeza de uma ou mais antenas associadas 120 no topo docorpo de torre. O corpo de torre e a coluna de instalação podem ter uma áreade seção transversal maior na base comparado com o topo. A estação de rádiobase provida na torre pertence a um GSM, WCDMA, HSPA, MIMO, LTE ousistema de telecomunicações de tipo futuro.
A coluna de instalação pode ser formada para alojar uma oumais estações base de rádio na vizinhança de uma ou mais antenas associadasno topo do corpo de torre. A fim de minimizar interrupção de rádio, a colunade instalação é formada para permitir acesso de pessoal à estação de rádiobase sem a necessidade para descer a estação base. A fim de que pessoaltenha acesso adequado à RBS, a coluna de instalação deve ser grande bastantede forma que seja possível para uma pessoa ocupar o espaço em frente à RBSpara acessar e executar essencialmente todas as operações normais demanutenção e serviço. O volume da coluna de instalação pela RBS que éprecisado para permitir acesso adequado ao equipamento de RBS depende dotamanho do mesmo. De acordo com uma concretização, o equipamento deRBS na torre de antena é incluído de unidades montadas de prateleira padrãocom uma largura padrão entre 60 e 100 cm e uma profundidade de 30 a 80cm. De acordo com uma concretização, a área seção transversal da coluna deinstalação na estação de rádio base é pelo menos, 2,0, 2,5, 3,0 m2 ou mais. Oespaço livre em frente à RBS é pelo menos, mas não limitado a 1,0 a 2,0 m .De acordo com uma concretização, a torre pode ser de seção transversalessencialmente circular na altura de estação de rádio base, com um raio depelo menos 0,7, 0,9, ou 1,3 m ou mais.
De acordo com uma concretização, duas ou mais estações basede rádio separadas são arranjadas na coluna de instalação na vizinhança deuma ou mais antenas associadas no topo do corpo de torre. A fim de preservaro espaço limitado na seção de topo da torre, as RBSs podem ser empilhadasuma sobre a outra. As RBSs podem ser do mesmo tipo com respeito a sistemade telecomunicações, mas elas também podem pertencer a operadores ousistemas de telecomunicações diferentes, por exemplo GSM, WCDMA,HSPA, MIMO, LTE ou sistemas de telecomunicações de tipo futuro. A torrede antena também pode alojar outro tipos equipamento de rádio comunicaçãoe antenas associadas, tais como redes de IP sem fios, etc., como tambémequipamento de radiodifusão de rádio ou televisão.
A coluna de instalação pode se estender uma porção limitadada altura da torre ou por toda a base de torre para o topo. No caso, a coluna deinstalação se estende ao longo da altura total. A coluna de instalação pode seracessada por uma porta de entrada (não mostrada) ou similar na extremidadeinferior disso, e a RBS é alcançada escalando ou por meio de elevador dentroda coluna.
Na figura 8, a seção inferior de corpo de torre é formada comoum cone truncado e a ação superior como uma estrutura uniforme alongada,ambos de seção transversal essencialmente circular. Como é discutido emmais detalhes abaixo, o corpo de torre pode ser de muitas formas diferentes. Afim de proteger as antenas e estabelecer um ambiente controlado dentro dacoluna de instalação, um radome é arranjado se estendendo do corpo de torrealongado e contendo as antenas. O radome é projetado para dar abrigo exigidopara o equipamento de RBS ao mesmo tempo que é essencialmentetransparente a ondas de rádio emitidas das antenas. De acordo com umaconcretização, a torre de antena tem uma ou mais aberturas de ventilação nasregiões inferiores dela, e aberturas correspondentes na região superior, acimada RBS, por meio de que um fluxo de ar é obtido na coluna de instalaçãodevido a um efeito de pilha. Meio de refrigeração mecânico adicional, isto é,sistema de ar condicionado, também pode ser precisado dependendo do localgeográfico da torre de antena e é colocado tipicamente na seção de base daestrutura de torre de antena.
A estrutura alongada 10 exposta na figura 9 suporta umaunidade de turbina de vento 130 para produção de energia elétrica. A unidadede turbina de vento inclui um alojamento de gerador 140 com lâminas deturbina 150 arranjadas articuladamente na extremidade de topo da estruturaalongada segmentada 10.
De acordo com uma concretização, como é mostrada nasfiguras Ia a 5b, o segmento de base Sl inclui uma pluralidade de pontos defixação 40 para fixação de membros de fixação 20 interconectando osegmento de base Sl com dois ou mais segmentos na direção longitudinal. Naconcretização exposta, os pontos de fixação são arranjados a uma distância daextremidade de interconexão do segmento de base, e inclui guias de membrode fixação 50 arranjados para preservar os membros de fixação naconfiguração predeterminada entre os pontos de fixação e a extremidade deinterconexão. De acordo com uma concretização, como é indicada na figura6d, os pontos de fixação 40 são arranjados na extremidade de nãointerconexão do segmento de base.
De acordo com uma concretização, como é mostrada nasfiguras Ia a 5b, o segmento intermediário S2, S3 inclui guias de membro defixação 50 arranjados para preservar membros de fixação 20 na configuraçãopredeterminada com respeito ao segmento, os guias de membro de fixação 50se estendem de uma extremidade de interconexão na direção de segmento debase. Pelo menos alguns dos guias de membro de fixação 50 podem seestender a uma extremidade de interconexão na direção oposta ao segmentode base. O segmento intermediário pode incluir um ou mais pontos de fixação40 para fixação de membros de fixação 20 interconectando o segmento comum ou mais segmentos na direção longitudinal.
De acordo com uma concretização, como é mostrado nasfiguras Ia a 5b, o segmento de terminação S4 inclui um ou mais pontos defixação para fixação de membros de fixação 20 interconectando o segmentocom dois ou mais segmentos na direção longitudinal. Como é mencionadoacima, o segmento de terminação pode ser essencialmente idêntico a umsegmento intermediário.
Ademais, como é mostrado esquematicamente na figura 10, éprovido um método de produzir segmentos de uma estrutura oca alongada queé segmentada na direção longitudinal incluindo as etapas:
STl - prover um molde com uma cavidade de molde,definindo a forma periférica do segmento;
ST2 - arranjar membros de reforço na cavidade de molde deacordo com um padrão predeterminado;
ST3 - arranjar meio formando guias de membro de fixação aposições predeterminadas na cavidade de molde;
ST4 - encher a cavidade de molde com concreto;
ST5 - endurecer o concreto; eST6 - remover o segmento concreto endurecido da cavidadede molde.
De acordo com uma concretização, o meio formando guias demembro de fixação são tubos colocados de forma que eles sejam moldadosnas paredes do segmento ST7. Os tubos se estendem entre as superfícies deinterconexão do segmento e/ou pontos de fixação formados pelo molde.Durante moldagem é assegurado que nenhum concreto entre nos tubos parabloquear os guias.
De acordo com uma concretização, a etapa de encher o moldeé executada com o eixo longitudinalmente do molde arranjado essencialmentevertical ST8. Selecionando uma composição de concreto satisfatória, o moldepode ser enchido da seção de fundo disso ST9, por meio de que inclusões dear no concreto são efetivamente evitadas.
Materiais de exemplo na torre são para o propósito destainvenção, compostos baseados em cimento fibroso e aço, isto é, malha demetal misturada a concreto e/ou 'rebar'. Outros materiais também são paraserem considerados capazes, são tais como, mas não estão limitados a, metal,plásticos, materiais baseados em cimento, madeira, vidro, fibra de carbono ecombinações do mesmo.
Ademais, é provido um método de montar uma estruturaalongada que é segmentada na direção longitudinal, figura 11, incluindo asetapas:
ST10 - prover um segmento de base incluindo umapluralidade de pontos de fixação para fixação de membros de fixação;
ST11 - arranjar um ou mais segmentos intermediários nosegmento de base, cada segmento intermediário incluindo guias de membrode fixação arranjados para preservar membros de fixação na configuraçãopredeterminada com respeito ao segmento e opcionalmente um ou maispontos de fixação para fixação de membros de fixação;STl2 - arranjar um segmento de terminação no segmentointermediário final, o segmento de terminação incluindo um ou mais pontosde fixação;
STl3 - encaixar membros nos guias de membro de fixação, seestendendo entre pontos de fixação em um segmento precedente e pontos defixação em um segmento subseqüente; e
STl4 - estirar os membros de fixação.
Como discutido acima, a estrutura de interconexãolongitudinal contínua 40 pode ser de formas diferentes dependendo dasexigências de carga na estrutura. Portanto, a seqüência das etapas no métodoanterior pode ser alterada por conseguinte. Montagem de uma estruturaalongada de acordo com a figura 1 envolve encaixe de membros de fixaçãoentre pontos de fixação no segmento de base e cada segmento e estirar osmembros de fixação para cada segmento. Montagem de estruturas alongadasde acordo com as figuras 2a e 3a envolve encaixe de membros de fixaçãoentre pontos de fixação em um segmento precedente e cada segmento e estiraros membros de fixação para cada segmento. Repetir as etapas de repetirencaixe de membros de fixação e estirar os mesmos para interconectarsegmentos intermediários é indicado por linhas sólidas na figura 10, enquantoas etapas de interconectar o segmento de terminação é indicado por linhasinterrompidas.
De acordo com uma concretização, um ou mais dos elementosintermediários faltam pontos de fixação e em que os membros de fixação seestendem por guias de membro de fixação em ditos segmentos de pontos defixação no segmento precedente para pelo menos um segmento subseqüenteincluindo pontos de fixação. Alternativamente, todos os elementosintermediários podem faltar pontos de fixação, como é mostrado na figura 4, eem que os membros de fixação se estendem por guias de membro de fixaçãoem ditos segmentos de pontos de fixação na base para pontos de fixação nosegmento de terminação. Então, todos os segmentos são arranjados nosegmento de base antes do encaixe de membros de fixação e estiramento dosmesmos.
De acordo com uma concretização, o método ademais inclui aetapa de: prender uma estação de rádio base com antenas associadas na colunade instalação de um dos segmentos de torre de antena alongados pré-fabricados antes que dito segmento seja interconectado.
A figura 12 é um diagrama de bloco ilustrando um sistemapara comunicação sem fios de acordo com uma concretização da presenteinvenção. O sistema de comunicação sem fios 300 inclui um ou maisestruturas de torre de antena 310, cada uma equipada com pelo menos umaantena de Estação de rádio base servindo como um ponto de acesso paraequipamentos de usuário 320. As estruturas de torre de antena do sistemaestão sendo fundidas e divididas em seções de torre tubulares tendo umaseção transversal escavada. As seções são equipadas com um arranjo paramover uma antena inteira de estação de rádio base ao longo do alongamentoda estrutura de torre de antena, em que a antena de estação de rádio base estásendo disposta dentro da torre tubular. Cada estrutura de torre de antena tempelo menos uma entrada na estrutura de torre de antena dando acesso paraserviço da antena de Estação de rádio base. O sistema 30 permite projetos deestrutura de torre de antena específicos de operador (OP1, OP2, OP3, OP4,OP5, etc.).
Em uma concretização adicional, projetos específicos deoperador fazem mais simples para pessoal de serviço identificar uma estruturade torre de antena específica entre outras torres, em que equipamento na torreé para ser servido, atualizado ou reconfigurado.
Enquanto a invenção foi descrita com referência aconcretizações exemplares específicas, a descrição é em geral só destinada ailustrar o conceito inventivo e não dever ser levada como limitando a extensãoda invenção.
Será entendido por aqueles qualificados na arte que váriasmodificações e mudanças podem ser feitas à presente invenção sem partida daextensão disso, que é definida pelas reivindicações anexas.

Claims (19)

1. Estrutura de torre de antena alongada (10) compreendendoum corpo de torre, em que uma a porção interna oca da estrutura (10) é umacoluna de instalação interna e em que estrutura alongada (10) compreende umsegmento de base (SI; SI, S2), pelo menos um segmento intermediário (S2,S3; S3-S6) e um segmento de terminação (S4; S7), caracterizada pelo fato deque a torre é arranjada para alojar uma estação de rádio base (100) na colunade instalação na vizinhança de uma ou mais antenas associadas (120) no topodo corpo de torre e em que um material na torre é compósitos à base de aço ecimento fibroso.
2. Estrutura de torre de antena de acordo com a reivindicação-1, caracterizada pelo fato de que pelo menos dois dos segmentos (S3-S7) sãoessencialmente idênticos.
3. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que uma seçãoinferior do corpo de torre é formada como um cone truncado e a seçãosuperior como uma estrutura alongada uniforme.
4. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o segmento debase é formado por seções radiais (BI-B8).
5. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que segmentosadjacentes são providos com dispositivos de alinhamento.
6. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o corpo de torree a coluna de instalação tem uma área de seção transversal maior na basecomparada com o topo.
7. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a colunainstalação é formada para permitir acesso de pessoal à estação de rádio base.
8. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a coluna deinstalação estende-se desde a base da torre até o topo.
9. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a área de seçãotransversal da coluna de instalação na estação de rádio base é pelo menos 1,0;- 1,5; 2,0 m2 ou mais.
10. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a torre naestação de rádio base é de seção transversal essencialmente circular com umraio de pelo menos 0,7; 0,9 ou 1,3 m ou mais.
11. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que o equipamentoda estação de rádio base é composto de unidades padrões montadas emprateleira.
12. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a torre naestação de rádio base pertence um sistema GSM, WCDMA, HSPA, MIMO,LTE ou sistema de telecomunicações de tipo futuro.
13. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que duas ou maisestações base de rádio separadas são arranjadas na coluna de instalação navizinhança de uma ou mais antenas associadas no topo do corpo de torre.
14. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que a estação derádio base é alcançada escalando dentro da coluna de instalação.
15. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que compreendeum radome (110) que se estende desde o corpo de torre alongado e contendoas antenas.
16. Estrutura de torre de antena de acordo com qualquer umadas reivindicações precedentes, caracterizada pelo fato de que os segmentossão equipados com um arranjo para mover uma estação de rádio base deantena inteira ao longo do alongamento da estrutura de torre de antena.
17. Segmento de torre de antena alongado com uma coluna deinstalação interna prevista no mesmo e sendo provido com dispositivos dealinhamento, caracterizado pelo fato de que o segmento de torre é adaptadopara fixar uma estação de rádio base com antenas associadas na coluna deinstalação e o segmento é essencialmente composto de concreto reforçado.
18. Segmento de torre de antena alongado de acordo com areivindicação precedente, caracterizado pelo fato de que ele é o segmento detopo de uma torre de antena modular.
19. Método de montar uma estrutura alongada, caracterizadopelo fato de que compreende as etapas de:- prover um segmento de base com uma coluna de instalação;- dispor um ou mais segmentos intermediários com umacoluna de instalação prevista no(s) mesmo(s) para formar um corpo de torre eantena, e;dispor arranjar uma estação de rádio base com antenasassociadas na coluna de instalação de um dos segmentos de torre de antenaalongados pré-fabricados antes do dito segmento ser interconectado.
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