75m Lattice Tower Broadcast Telecom Slip-Joint - 51 m/s Wind-Rated EPC System deployed in an international application environment
Tour de Télécommunications

Tour de télécommunication broadcast en treillis 75m à emboîtement - système EPC résistant au vent 51 m/s

EPC Fourchette de Prix
$114,775 - $156,925

Caractéristiques Clés

  • Tour autoportante en treillis de 75 m avec 4 niveaux de plateformes d’antennes
  • Capacité de 16 antennes pour télécoms broadcast, 4G/5G, GPS et liaisons micro-ondes
  • Vitesse de vent de calcul de 51 m/s, équivalente à environ 183.6 km/h ou 114.1 mph
  • Charge de planification représentative totale en tête et accessoires de 2,400 kg
  • Fourchette de prix EPC clé en main de $114,775 à $156,925 avec garantie 1 an

La tour de télécommunication broadcast en treillis 75m à emboîtement est une tour télécom autoportante en cornières d’acier lourd pour 16 antennes sur 4 plateformes, conçue pour une vitesse de vent de calcul de 51 m/s et une livraison EPC clé en main de $114,775 à $156,925. Elle est spécifiée autour de TIA-222-H, EN 1993-3-1, de la protection contre la foudre IEC 62305 et d’un acier galvanisé à chaud pour une durée de vie de conception de 30 ans.

Description

La tour de télécommunication broadcast en treillis 75m à emboîtement est une tour autoportante en cornières d’acier lourd destinée aux opérateurs de diffusion et de télécommunications nécessitant 16 positions d’antennes sur 4 plateformes de travail. La structure de 75 m est configurée pour une vitesse de vent de calcul de 51 m/s, une durée de service de 30 ans, une protection anticorrosion par galvanisation à chaud et une livraison EPC clé en main de $114,775 à $156,925.

SOLARTODO fournit cette tour télécom de 75 m dans son portefeuille intégré de solutions solaires, stockage d’énergie, éclairage intelligent, sécurité, télécoms et pylônes électriques sur https://solartodo.com. Les acheteurs comparant des tours de 30 m à 120 m peuvent Voir tous les produits de tours télécom, Configurer leur système en ligne ou Demander un devis personnalisé avec les données propres au site sur le vent, le sol, les antennes et les fondations.

Architecture du système

La tour utilise une architecture en treillis à 4 pieds avec cornières en acier laminé à chaud Q345/Q420, contreventements boulonnés, sections modulaires de transport et manchons de jonction à emboîtement pour la séquence de montage à 75 m. Par rapport à une structure broadcast monopôle de hauteur similaire, une géométrie en treillis réduit généralement la concentration des contraintes dans les éléments en répartissant les charges latérales de vent sur 4 pieds et des dizaines de chemins de contreventement diagonaux, tout en augmentant les faces utiles de montage d’antennes de 1 fût principal à 4 élévations structurelles.

La configuration à emboîtement est appliquée aux zones de jonction modulaires des pieds et du fût lorsque l’alignement des sections, l’ajustement sur site et la tolérance d’installation par grue sont critiques sur un assemblage vertical de 75 m. La résistance structurelle finale est obtenue par une longueur de recouvrement étudiée, des groupes de boulons, des goussets et des surfaces de contact compatibles avec la galvanisation, avec un assemblage d’essai en atelier recommandé pour 1 tour dans chaque lot de production avant chargement en conteneur.

schéma technique de tour télécom en treillis 75m et détails de fabrication acier en atelier

Un ensemble standard de 75 m comprend le corps de tour, 4 plateformes d’antennes, 16 supports d’antennes, une échelle d’ascension de 75 m avec rail de sécurité, un chemin de câbles de 75 m, 1 système de protection contre la foudre, 2 ensembles de feux de balisage aérien et les assemblages d’ancrage de fondation. La configuration est destinée aux sites macro télécoms, relais broadcast, liaison de collecte micro-ondes, communications de services publics, radio de sécurité publique et infrastructures intelligentes nécessitant une disponibilité structurelle de 30 ans.

Spécifications techniques

La conception structurelle de base suit ANSI/TIA-222-H:2017, qui couvre les structures porteuses d’antennes, supports d’accessoires, charges de vent, fondations, équipements d’ascension et analyses de structures existantes. Les projets européens peuvent associer le même dossier d’ingénierie à EN 1993-3-1:2006+A1/AC ou au cadre plus récent EN 1993-3:2026 pour tours, mâts et cheminées, tandis que la fabrication basée en Chine se réfère à GB 50135 pour la conception des tours structurelles de grande hauteur.

ParamètreConfiguration télécom broadcast à emboîtement 75m
Hauteur de tour75 m
Type de tourTour autoportante en treillis
Matériau principalCornières d’acier lourd Q345/Q420
Type de connexionJonction de sections à emboîtement plus contreventement boulonné
Plateformes d’antennes4 niveaux
Capacité d’antennes16 antennes
Vitesse de vent de calcul51 m/s
Charge totale représentative en tête2,400 kg
Type de fondationFondation radier/massif en béton armé à 4 pieds
Protection anticorrosionGalvanisation à chaud, option qualité marine
Durée de vie de conception30 ans avec maintenance programmée

Pour la classification au vent, 51 m/s équivaut à environ 183.6 km/h ou 114.1 mph à la condition de référence de calcul avant application des facteurs de conversion du code local. Les livrables d’ingénierie doivent confirmer la catégorie d’exposition, le facteur topographique, la charge de glace, la zone sismique, la durée de rafale, la surface projetée des antennes, le nombre de câbles d’alimentation et les limites de flèche en service pour chaque site de projet 1.

Matériaux, galvanisation et fabrication

L’ossature principale porteuse utilise des cornières en acier Q345/Q420, car les tours en treillis de plus de 60 m exigent une capacité axiale élevée, des détails boulonnés répétables et une galvanisation à chaud économique. En supposant 65 tonnes métriques d’acier galvanisé à $1,400 par tonne, la valeur structurelle représentative de l’acier est d’environ $91,000 avant installation, fondations, ingénierie, fret et lignes de garantie.

La protection anticorrosion est spécifiée comme une galvanisation à chaud après fabrication, avec ISO 1461 et ASTM A123 couramment utilisés comme références projet pour le revêtement de zinc sur acier structurel. Pour les zones côtières, désertiques ou industrielles exposées aux chlorures, au sable ou au SO2, SOLARTODO peut spécifier une galvanisation plus épaisse, une peinture duplex, une quincaillerie inox dans certaines zones et 1 intervalle d’inspection de maintenance tous les 12 mois.

Les connexions boulonnées réduisent les exigences de soudage sur site à 0 soudure structurelle de routine pendant le montage normal, ce qui améliore le contrôle qualité dans les environnements fortement venteux ou isolés. Un dossier QA usine pratique comprend les certificats d’aciérie, rapports de galvanisation, enregistrements de lots de boulons, plans de marquage des sections, listes de colisage et relevés d’inspection dimensionnelle pour 100% des assemblages de pieds principaux et de contreventements.

Capacité antennes et broadcast

Les 4 plateformes d’antennes sont conçues pour 16 positions d’antennes, avec affectation d’espace pour antennes panneaux 4G/5G, paraboles micro-ondes, antennes GPS, feux de balisage aérien et supports futurs réservés. Une revue de charge type doit inclure le poids des antennes, la surface au vent projetée, le décalage radial, l’orientation azimutale, le nombre de câbles feeder et 1 chemin d’accès sécurisé pour l’ascension vers chaque plateforme installée.

La valeur représentative de 2,400 kg pour la charge totale en tête et les accessoires est une valeur de planification, non un substitut à une analyse structurelle spécifique au projet. Si le planning final d’antennes dépasse 16 panneaux, inclut des paraboles micro-ondes de plus de 1.2 m de diamètre ou ajoute plus de 30 lignes feeder, SOLARTODO recalcule l’utilisation des éléments, le cisaillement des boulons, l’aptitude au service des plateformes et le renversement des fondations avant libération en production.

Fondations et génie civil

La conception de référence EPC suppose une fondation radier/massif en béton armé à 4 pieds avec environ 90 m3 de béton pour des conditions de sol normales, valorisée à $300 par m3 dans le modèle de composants. La fondation finale peut devenir plus grande ou plus petite après que les essais géotechniques ont défini la pression portante admissible, la profondeur de nappe, la résistance latérale, la classe de sol et la catégorie de conception sismique pour 1 site.

Le périmètre civil comprend normalement l’excavation, la mise en place des armatures, l’installation du gabarit d’ancrage, le coulage du béton, la cure, le remblaiement, l’installation de l’anneau de terre et le relevé tel que construit. Pour une tour de 75 m en sol sableux ou faible, l’ingénierie peut ajouter des fondations sur pieux, des semelles élargies, un remplacement de sol ou 4 massifs renforcés séparés afin de contrôler le tassement et le renversement sous une charge de vent de 51 m/s.

Foudre, mise à la terre et sécurité

La protection contre la foudre est spécifiée autour de IEC 62305-1:2024 et de la série IEC 62305, avec 1 paratonnerre, des conducteurs de descente, des liaisons équipotentielles, une coordination de protection contre les surtensions et un réseau de mise à la terre visant une résistance inférieure à 4 ohms lorsque les conditions de sol le permettent. Les charges télécoms critiques doivent aussi utiliser une protection contre les surtensions DC, une protection contre les surtensions AC et 1 plan de liaison équipotentielle vérifié pour abris, armoires, chemins de câbles et feeders d’antennes.

La sécurité d’ascension comprend une échelle de 75 m, un rail de sécurité, des plateformes de repos lorsque le code local l’exige, une protection anti-escalade à environ 3 m au-dessus du sol, et une vidéosurveillance ou un contrôle d’accès en option pour les sites sans personnel. Les feux de balisage aérien sont spécifiés comme 2 ensembles dans le colis représentatif, mais le marquage aéronautique final doit suivre les exigences de l’autorité locale de l’aviation civile et les seuils de hauteur d’obstacle.

Surveillance cloud

Bien que la tour elle-même soit une infrastructure passive en acier, SOLARTODO peut intégrer 1 couche de surveillance cloud pour les feux aéronautiques, l’alimentation des armoires, la tension batterie, la production PV, les alarmes de vent, l’état des portes, la température et les événements d’intrusion. L’analyse Digitalisation and Energy de l’IEA identifie les systèmes numériques comme un levier majeur de flexibilité énergétique, tandis que le NREL a documenté des essais PV et d’alimentation DC sur sites télécoms pour la résilience et la réduction des coûts d’exploitation.

Pour les sites surveillés, les données peuvent être collectées depuis 4 sous-systèmes principaux : dispositifs de sécurité de la tour, armoires d’alimentation télécoms, systèmes solaires/batteries et équipements de sécurité périmétrique. Une configuration B2B courante transmet une télémétrie toutes les 15 minutes, des journaux d’alarme sur 24 heures, des dossiers de support garantie sur 1 an et une intégration API optionnelle pour les plateformes NOC opérateur ou SCADA de service public.

plateforme de surveillance cloud et interface d’installation de tour télécom pour infrastructure intelligente

Applications

Cette tour en treillis de 75 m convient aux télécommunications broadcast, à la couverture macro de réseaux mobiles, à l’extension rurale 4G/5G, aux communications d’urgence, aux relais micro-ondes, aux communications ferroviaires, aux sites pétrole et gaz, à la sécurité portuaire et à la télémétrie des réseaux électriques. Les Off-grid Renewable Energy Statistics 2025 de l’IRENA indiquent que les énergies renouvelables hors réseau alimentent notamment des tours de télécommunications parmi d’autres usages isolés, ce qui rend les ensembles PV hybrides, stockage et tours télécoms pertinents pour les déploiements raccordés à 1 réseau et hors réseau.

Pour un scénario représentatif de ferme solaire MENA, une tour de 75 m peut héberger 16 antennes pour la radio de sécurité du site, la couverture réseau privé LTE/5G, la liaison de collecte micro-ondes, la télémétrie de station météo et les communications de dispatching des services publics sur une grande zone clôturée. Si la tour évite 2 poteaux relais plus petits de 35 m et 1 mât micro-ondes séparé, l’approvisionnement peut réduire les mobilisations de fondations de 3 à 1 et peut réduire les travaux civils installés d’environ 20% selon le sol et les routes d’accès.

Analyse d’investissement EPC et structure tarifaire

La livraison EPC clé en main comprend l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction, la mise en service et 1 an de support garantie pour une tour de 75 m entièrement installée. Le périmètre couvre normalement le calcul structurel, les plans d’atelier, la fabrication acier, la galvanisation, l’emballage, la coordination du fret maritime lorsque sélectionnée, les travaux civils de fondation, le montage mécanique, la mise à la terre, les feux aéronautiques, l’inspection de sécurité d’ascension, les dossiers de mise en service et la documentation de transfert.

Niveau tarifairePérimètreFourchette de prix
Fourniture FOBÉquipement seul, sortie usine Chine$71,161 - $106,709
Livraison CIFÉquipement, fret maritime et assurance$91,002 - $136,462
EPC clé en mainInstallé, mis en service et garantie 1 an$114,775 - $156,925
Quantité en volumeRemise sur le prix de base
50+ tours5%
100+ tours10%
250+ tours15%

Le ROI dépend du partage de la tour, des travaux civils dupliqués évités, de la réduction diesel et de la diminution des trajets de maintenance. Dans un modèle opérateur représentatif, héberger 4 locataires sur 1 tour en treillis au lieu de construire 4 poteaux mono-locataire peut réduire la duplication des baux fonciers, de la mise à la terre et des fondations de 25% à 40%, tandis que des économies annuelles O&M de site partagé de $8,000 à $18,000 peuvent soutenir un retour simple d’environ 6.4 à 14.4 ans par rapport à une référence EPC de $114,775.

Les conditions de paiement sont un acompte T/T de 30% plus 70% contre connaissement, ou une L/C irrévocable à vue de 100% pour les acheteurs approuvés. Un financement de projet peut être discuté pour les commandes supérieures à $1,000K, sous réserve d’examen de crédit, risque pays, calendrier et documentation de bancabilité EPC ; les équipes achats peuvent contacter [email protected] pour 1 dossier de devis personnalisé.

Normes, conformité et documents d’ingénierie

Le dossier d’ingénierie peut référencer TIA-222-H, EN 1993-3-1, IEC 62305, ISO 1461, ASTM A123 et les codes de construction locaux propres au site. Pour les projets aux États-Unis, l’alignement TIA-222-H est particulièrement important car il traite des vitesses de vent de rafale ultimes, des fondations, des équipements d’ascension et des exigences de charge d’accessoires pour structures porteuses d’antennes.

Un dossier B2B complet comprend généralement 12 classes de documents : calcul structurel, plan d’ensemble, plan de fondation, tableau de charges d’antennes, nomenclature, certificat de galvanisation, certificat de boulons, rapport d’inspection des soudures, liste de colisage, mode opératoire d’installation, checklist de mise en service et recommandation de maintenance sur 30 ans. Les acheteurs peuvent aussi En savoir plus sur le sujet pour les références de sélection de tours, d’énergie hybride et de conception de sites télécoms.

Notes d’approvisionnement

Le délai dépend du tonnage d’acier, de la file d’attente de galvanisation, de la réservation portuaire, de l’approbation de la conception de fondation et de la confirmation des interfaces d’antennes, avec 45 à 75 jours typiques pour la fabrication après plans approuvés. La conteneurisation divise normalement la tour en treillis de 75 m en faisceaux marqués, sacs de boulons, assemblages de plateformes, sections d’échelle, longueurs de chemins de câbles et 1 colis de gabarit d’ancrage pour l’identification sur site.

Avant d’émettre un bon de commande, l’acheteur doit confirmer 10 données : coordonnées, code de vent, rapport de sol, planning d’antennes, taille de parabole micro-ondes, route feeder, plan d’armoire électrique, limites de route d’accès, disponibilité de grue et règles de balisage aéronautique. Pour une pré-ingénierie structurée, utilisez Configurer votre système en ligne ou Demander un devis personnalisé avec au moins 1 plan préliminaire de site.

Maintenance et cycle de vie

Une durée de vie de conception de 30 ans suppose des inspections programmées, une maintenance anticorrosion, des contrôles de couple des boulons, des essais de mise à la terre et un contrôle des charges d’antennes. La maintenance type comprend 1 inspection visuelle annuelle, 1 inspection post-tempête après épisodes de vent sévère, un test de résistance de terre tous les 12 mois, des contrôles des feux aéronautiques tous les 3 mois et une recertification structurelle après toute mise à niveau majeure d’antennes.

Le contrôle des coûts de cycle de vie est le plus fort lorsque le partage d’antennes est planifié dès le jour 1 au lieu d’être ajouté après saturation. Une tour en treillis avec 4 plateformes et 16 positions d’antennes planifiées donne aux opérateurs une enveloppe d’extension définie, réduisant le risque de travaux de renforcement imprévus lorsque la densification 5G, les mises à niveau micro-ondes ou les ajouts de radio de sécurité publique surviennent sur un horizon de planification réseau de 10 ans.

Spécifications Techniques

Hauteur de la tour75m
Type de tourlattice
MatériauQ345/Q420 heavy hot-rolled angle steel
Type de connexionslip-joint section splice plus bolted lattice bracing
Applicationbroadcast telecom
Plateformes d’antennes4levels
Capacité d’antennes16antennas
Vitesse de vent de calcul51m/s
Charge totale en tête2400kg
Type de fondation4-leg reinforced concrete mat/stub foundation, representative 90 m3
Protection anticorrosionHot-dip galvanized / marine grade option
Durée de vie de conception30years
NormesTIA-222-H / EN 1993-3-1 / IEC 62305

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Corps de tour en cornières d’acier lourd galvanisé Q345/Q42065 tons$1,400$91,000
Plateforme d’antenne en acier, installée4 pcs$800$3,200
Échelle d’ascension et rail de sécurité75 m$15$1,125
Système de chemin de câbles75 m$10$750
Système de protection contre la foudre1 pcs$500$500
Ensemble de feux de balisage aérien2 pcs$300$600
Travaux de fondation en béton armé90 m3$300$27,000
Main-d’œuvre d’installation de la tour en acier65 tons$200$13,000
Ingénierie, plans d’atelier et dossier QC1 pcs$4,200$4,200
Mise en service, transfert et support garantie 1 an1 pcs$2,600$2,600
Fourchette de Prix Total$114,775 - $156,925

Questions Fréquentes

Que comprend le prix EPC clé en main de la tour en treillis 75m ?
La fourchette EPC clé en main de $114,775 à $156,925 comprend l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction des fondations, le montage de la tour de 75 m, les plateformes d’antennes, l’échelle, le chemin de câbles, la protection contre la foudre, les feux aéronautiques, la mise en service et le support garantie 1 an. Le prix final dépend des données de sol, du code de vent, du planning d’antennes, de l’itinéraire de fret, de l’accès grue et des conditions locales de travaux civils.
La tour 75m peut-elle supporter plus de 16 antennes ?
La configuration standard est conçue autour de 16 antennes sur 4 plateformes avec une charge de planification représentative d’accessoires de 2,400 kg. Des panneaux supplémentaires, des paraboles micro-ondes de plus de 1.2 m ou plus de 30 lignes feeder exigent un calcul structurel TIA-222-H ou EN 1993-3-1 révisé avant production, car la surface au vent et la torsion peuvent déterminer le dimensionnement des éléments.
Quelle fondation est recommandée pour une tour télécom en treillis de 75m ?
Le modèle EPC représentatif utilise une fondation radier ou massif en béton armé à 4 pieds avec environ 90 m3 de béton. La conception finale doit suivre un rapport géotechnique, incluant pression portante du sol, nappe phréatique, catégorie sismique et résistance au renversement. Les sols faibles peuvent nécessiter des pieux, des semelles plus grandes ou un remplacement de sol pour la même exigence de vent de 51 m/s.
Comment une tour en treillis se compare-t-elle à un monopôle pour un usage télécom ?
Une tour en treillis de 75 m offre une capacité d’antennes supérieure et un partage multi-locataires plus facile qu’un monopôle de hauteur similaire. Elle utilise une base plus large à 4 pieds et davantage d’éléments acier, mais elle peut accueillir 4 niveaux de plateformes et 16 antennes avec une contrainte concentrée plus faible dans le fût. Le compromis est une emprise au sol plus grande et un temps d’assemblage boulonné plus long.
Quelles normes sont référencées pour la conception et la protection contre la foudre ?
Le dossier structurel peut référencer ANSI/TIA-222-H pour les structures porteuses d’antennes, EN 1993-3-1 pour les tours et mâts, GB 50135 pour l’ingénierie chinoise des tours, ISO 1461 ou ASTM A123 pour la galvanisation et IEC 62305 pour la protection contre la foudre. Les codes locaux de construction, d’aviation, sismiques et de sécurité au travail régissent toujours l’approbation finale dans chaque pays.

Certifications et Normes

ANSI/TIA-222-H structural design reference
ANSI/TIA-222-H structural design reference
EN 1993-3-1 Eurocode 3 towers and masts reference
IEC 62305 lightning protection reference
IEC 62305 lightning protection reference
ISO 1461 hot-dip galvanizing reference
ISO 1461 hot-dip galvanizing reference
ASTM A123 zinc coating reference
ASTM A123 zinc coating reference
GB 50135 tower structure design reference

Sources de Données et Références

  • Telecommunications Industry Association, TIA-222-H publication notice, 2017: https://standards.tiaonline.org/news-media/press-releases/tia-announces-publication-tia-222-h-standard-antennas-and-supporting
  • IEC 62305-1:2024 lightning protection standard: https://webstore.iec.ch/en/publication/27136
  • IEC 62305:2026 series listing: https://webstore.iec.ch/en/publication/6797
  • DIN EN 1993-3-1:2010-12 Eurocode 3 towers and masts listing: https://www.dinmedia.de/en/standard/din-en-1993-3-1/134851524
  • SIS SS-EN 1993-3:2026 Eurocode 3 towers, masts and chimneys listing: https://www.sis.se/en/produkter/construction-materials-and-building/eurocodes/eurocodes-others/ss-en-1993-32026/
  • NREL cellphone tower PV/DC power system prototype testing: https://www.nrel.gov/manufacturing/verizon-cell-phone-tower-power-system.html
  • IRENA Off-grid Renewable Energy Statistics 2025: https://www.irena.org/Publications/2025/Dec/Off-grid-Renewable-Energy-Statistics-2025
  • IEA Electricity 2025: https://www.iea.org/reports/electricity-2025

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