去年在西南某市参与一个市政配套项目,临近新建气象雷达站施工,业主方别调围挡不能干扰雷达信号。当时我们用的是成都金美城护栏厂的陆地龙®围挡系统,但常规彩钢板直接上肯定不行——金属面会反射电磁波。后来和设计院、雷达运维单位一起开了几次协调会,终按电磁兼容要求调整了围蔽方案。关键不是简单加高或加密,而是材料选型与结构布局得兼顾屏蔽效能与信号通透性。

一、围挡材质需避开连续金属反射面
气象雷达工作频段多在S或C波段,对金属表面敏感。陆地龙®标准款常用镀锌板+喷塑,这类连续金属面板形成镜面反射,可能造成雷达回波异常。我们在实际操作中,把靠近雷达主瓣方向的围挡面板换成非金属复合板,比如玻璃纤维增水泥板(GRC)或高密度PVC基材,表面不做金属涂层。背向雷达的一侧仍可用常规金属板,既控制成本,又减少电磁干扰风险。注意板材接缝处避免形成大面积导电通路,固定件也尽量选用非磁性不锈钢。
二、局部加装金属网屏蔽层需谨慎布置
有同事曾提议在围挡内侧挂铜网做屏蔽,这其实适得其反。实测发现,若网格尺寸接近雷达波长(例如S波段波长约8–15cm),反而会引发谐振反射。后来我们参考《民用雷达站电磁环境保护规范》,在距雷达天线水平距离小于100米的区段,采用孔径小于3mm的不锈钢冲孔板,开孔率控制在60%以上,并有利于板体接地电阻不大于10Ω。这种结构既能削弱杂散信号,又不会形成反射面。安装时别注意冲孔板与立柱之间留出绝缘间隙,形成闭合回路。
三、围挡高度与雷达仰角需动态校核
围挡高度不是越高越好。曾在一个山地项目吃过亏:围挡按市政标准做到2.5米,结果遮挡了雷达低仰角扫描路径。后续做法是先拿到雷达站的扫描仰角范围(通常0.5°–19.5°),再结合现场地形建模,计算围挡顶部与雷达天线之间的视距关系。陆地龙®的模块化立柱支持1.8米至3米灵活调节,我们在关键扇区把高度压到1.8米,其余区域维持2.2米,既满足工地封闭要求,又避开主波束覆盖区。施工前请雷达运维方做一次电磁环境预评估。
四、接地与防雷措施要同步考虑
围挡金属构件若未妥善接地,雷雨天气可能成为引雷通道,间接影响雷达设备。我们按《建筑物防雷设计规范》要求,将陆地龙®围挡的钢立柱每隔30米设一处接地极,采用40×4mm镀锌扁钢连接,接地电阻实测值控制在4Ω以内。别注意围挡与雷达站防雷地网之间保持10米以上安全距离,避免地电位反击。电气连接点做防腐处理,定期巡检螺栓紧固状态——这点在沿海高湿地区尤为重要。
五、施工过程中的动态监测不可少
围挡搭设完成后,不能以为万事大吉。我们在两个项目中都遇到过:初期正常,但随着周边堆土或临时工棚增加,反射路径发生变化。建议在围挡使用期间,配合雷达站做不少于三次的电磁环境复测,分别在围挡完工、主体结构出±0.00、以及竣工前各一次。若发现回波异常,优先检查围挡附近是否有新增金属物(如钢筋堆场、塔吊附墙杆),而非直接改动围挡本体。陆地龙®的快装结构便于局部拆改,这点在现场应急调整时帮了大忙。
