open-solar-design

Pole Ohybový moment & Kalkulačka pro kontrolu stresu

— Profesionální ověření ohybového momentu a napětí pro sloupy solárního osvětlení













Živá ukázka — Pole Ohybový moment & Kalkulačka pro kontrolu stresu

Zadejte geometrii své tyče, navrhněte rychlost větru a oblast větru namontovaného zařízení, abyste mohli okamžitě zkontrolovat namáhání v ohybu a průhyb základny.

Pole Ohybový moment & Kalkulačka pro kontrolu stresu

Zdarma profesionální kalkulátor ohybového momentu a napětí sloupu pro solární sloupy veřejného osvětlení. Zadejte výšku sloupu, horní/spodní průměry, tloušťku stěny, návrhovou rychlost větru, plochu větru namontovaného zařízení a jakost oceli, abyste vypočítali modul základní části, celkový ohybový moment a základní napětí a ověřili pevnost a horní průhyb sloupu při silném větru.

Klíčové vlastnosti

Geometrie pólů

Nastavte celkovou výšku, horní a spodní průměr a tloušťku stěny pro výpočet modulu dutého základního průřezu zkoseného sloupu.

Zatížení větrem & Materiál

Zadejte návrhovou rychlost větru (referenční 33 stop), plochu větru namontovaného zařízení a jeho výšku nákladu, plus jakost oceli Q235/Q355.

Tlak větru

Používá q = 0,00256 × V² (psf) s rychlou referenční tabulkou od 56 mph (8,2 psf) do 94 mph (23,0 psf) pro běžné podmínky na místě.

Ohybový moment

Superponuje vlastní zatížení sloupu větrem M_pole = F_pole × H/2 a moment Σ(F_i × H_i) každé namontované položky do celkového základního momentu.

Kontrola základního napětí

Ověřuje σ = M_total / W proti dovolenému napětí [σ] (Q235: 20,3-23,2 ksi), aby se potvrdilo, že pól se nezlomí ohnutím.

Odhad průhybu

Odhadne vodorovnou výchylku hrotu δ = M_total × H² / (3EI) a porovná ji s povolenou hodnotou H/100, aby lampa zůstala namířená a tuhá.

Technické specifikace

Platforma Webová aplikace HTML5 | Android (prostřednictvím WebView)
Výpočet jádra q = 0,00256 x V2; σ = M_celkem / W ≤ [σ]
Výška pólu ≥ 3 ft (výchozí 26,3 ft)
Průměry Horní ≥ 1 palec, spodní ≥ 2 palce; tloušťka stěny ≥ 0,08 palce
Rychlost větru 11–100+ mph (design na referenční 33 stop)
Třída oceli Q235 (výtěžek 34,1 ksi) / Q355 (výtěžek 51,5 ksi)
Přípustný stres Q235: 20,3–23,2 ksi (včetně bezpečnostního faktoru)
Modul sekce W = π × D³ × [1 - (1 - 2 t/D)⁴] / 32 (in³)
Průmyslové standardy EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, ASCE/SEI 7-16
Výstup Kontrola pevnosti vyhoví/nevyhovuje s hodnotou napětí + průhyb hrotu

Často kladené otázky

Jak se vypočítá modul základního průřezu?

Pro dutý kuželový sloup je modul základní části W = π × D_bottom³ × [1 - (1 - 2t/D_bottom)⁴] / 32, číselně se rovná π × (D4 - d4) / 32D, kde d = D - 2t je vnitřní průměr. Měří, jak dobře sekce odolává ohybu.

Co znamená výsledek kontroly pevnosti?

Základní ohybové napětí σ = M_total × 12 / W (psi) musí zůstat pod dovoleným napětím [σ]. Například moment 7 540 ft·lbf na 5,03 in³ sekci dává 18,0 ksi, což je pod 23,2 ksi povolenou pro Q235, takže pól projde s asi 23% rezervou.

Proč upřednostňovat silnější stěnu v oblastech se silným větrem?

Napětí v ohybu se mění nepřímo s průřezovým modulem W a W roste rychleji, když se zvětší tloušťka stěny, než když se zvětší pouze průměr. V oblastech tajfunu je nejúčinnějším řešením nejprve zvýšení tloušťky stěny (například 7,1 v průměru × 0,24 palce na 101 mph).

Jaká je kontrola prohnutí hrotu?

Pro konzolový sloup pod zatížením větrem je horní horizontální průhyb odhadnut jako δ = M_total × H² / (3EI) s modulem oceli E = 29 000 ksi. Musí zůstat v rozmezí H/100, aby lampa držela svůj cíl a tyč zůstala vizuálně tuhá při nárazovém větru.

Děkujeme, že jste si vybrali Open Solar Design