open-solar-design

Kalkulačka stupně odolnosti proti větru

— Profesionální hodnocení stupně odolnosti proti větru pro solární sloupy veřejného osvětlení













Živá ukázka — Kalkulačka stupně odolnosti proti větru

Zadejte geometrii tyče, namontované příslušenství a návrh rychlosti větru, abyste okamžitě získali stupeň odolnosti proti větru Beaufort a doporučenou tloušťku stěny.

Kalkulačka stupně odolnosti proti větru

Zdarma profesionální kalkulátor stupně odolnosti proti větru pro solární sloupy veřejného osvětlení. Zadejte výšku sloupu, průřez a materiál, větrné oblasti lampy a solárního panelu a místní návrhovou rychlost větru pro výpočet tlaku větru, zatížení větrem a ohybového momentu, poté zkontrolujte základní napětí, průhyb a stupeň odolnosti proti větru WMO Beaufort.

Klíčové vlastnosti

Geometrie pólů

Pro definování sloupu nastavte výšku sloupu (10-66 stop), zúžený nebo válcový typ, horní/dolní průměry, tloušťku stěny a jakost oceli Q235/Q345.

Parametry příslušenství

Zadejte hmotnosti lampy a solárního panelu a oblasti proti větru, aby kalkulátor zohlednil dodatečné zatížení větrem přenášené namontovaným zařízením.

Parametry zatížení větrem

Zadejte návrhovou rychlost větru za 50 let, koeficient výšky tlaku větru (μ_z) a koeficient tvaru (μ_s) pro model působení větru.

Výsledky zatížení větrem

Získejte základní tlak větru W_0 = V²/1600, tlak větru ve výšce z a standardní hodnotu zatížení větrem na sloup.

Síla & amp; Kontrola průhybu

Ověřte základní ohybové napětí σ = M/W_n proti konstrukční pevnosti oceli a průhyb hrotu proti průmyslovému limitu H/40.

Hodnocení stupněm

Získejte vypočítaný stupeň odolnosti proti větru WMO Beaufort (úroveň 6 až tajfun) a doporučenou tloušťku stěny sloupu.

Technické specifikace

Platforma Webová aplikace HTML5 | Android (prostřednictvím WebView)
Výpočet jádra W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; a = M/W_n ≤ f
Výška pólu 10 - 66 stop
Průměry Horní 2-12 palců, spodní 2-16 palců; tloušťka stěny 0,08-0,4 palce
Třída oceli Q235 (f ≈ 215 MPa) / Q345
Návrhová rychlost větru 45 - 135 mph (50letá návratnost)
Koeficienty Výškový koeficient μ_z 1,0-2,0; tvarový koeficient μ_s 0,5-1,5
Mez průhybu ≤ H/40 (f_max = F_wk × H³ / (8EI))
Průmyslové standardy ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO Beaufort
Výstup Stupeň odolnosti proti větru + doporučená tloušťka stěny

Často kladené otázky

Jak se určuje stupeň odolnosti proti větru?

Stupeň odpovídá Beaufortově stupnici WMO, která odkazuje na 10minutovou průměrnou rychlost větru ve výšce 10 m (33 stop). Kalkulačka porovnává návrhovou rychlost větru se sklonovými pásmy — například 64-73 mph je úroveň 11 a 73-83 mph je úroveň 12.

Jaký je koeficient výšky tlaku větru?

μ_z koriguje základní tlak větru na výšku nad zemí, protože rychlost větru a tlak rostou s nadmořskou výškou. Aplikuje se spolu s tvarovým koeficientem ve W_z = W_0 × μ_z × μ_s; typická hodnota je 1,2 pro sloup pouličního osvětlení.

Co ověřuje pevnostní kontrola σ = M/W_n?

Ověřuje, že maximální ohybové napětí v patě sloupu, σ = M / W_n, kde W_n je čistý modul průřezu, zůstává pod návrhovou pevností oceli f (Q235 ≈ 215 MPa). Pokud napětí překročí f, sloup by selhal ohnutím pod návrhovou rychlostí větru.

Proč je výchylka omezena na H/40?

Nadměrné vychýlení špičky pod větrem by svítilo špatně nasměrovalo a vypadalo by nestabilně, takže průmyslový limit je H/40 (viz EN 40 / ASCE 7). Pro konzolu při rovnoměrně rozloženém zatížení větrem je průhyb špičky f_max = F_wk × H³ / (8EI); zpracování zátěže jako bodu na špičce by dalo F_wk × H³ / (3EI).

Děkujeme, že jste si vybrali Open Solar Design