open-solar-design

Lommeregner for stangvindmodstand

— Professionel vurdering af vindmodstandsgrad for solcellegadebelysningsmaster













Live Demo — Lommeregner for stangvindmodstand

Indtast din stanggeometri, monteret tilbehør og design vindhastighed for at få Beaufort vindmodstandsgrad og anbefalet vægtykkelse med det samme.

Lommeregner for stangvindmodstand

Gratis professionel regnemaskine for vindmodstandsklasse til solcellegadebelysningsstænger. Indtast stanghøjde, tværsnit og materiale, lampens og solpanelets vindområder og den lokale designvindhastighed for at beregne vindtrykket, vindbelastningen og bøjningsmomentet, og kontroller derefter basisspændingen, afbøjningen og WMO Beaufort vindmodstandsgraden.

Nøglefunktioner

Polgeometri

Indstil stanghøjden (10-66 fod), tilspidset eller cylindrisk type, top-/bunddiametre, vægtykkelse og Q235/Q345 stålkvalitet for at definere søjlen.

Tilbehørsparametre

Indtast lampe- og solpanelvægte og vindoverflader, så lommeregneren tager højde for den ekstra vindbelastning, som bæres af det monterede udstyr.

Vindbelastningsparametre

Indtast designvindhastigheden med 50 års returret, vindtrykhøjdekoefficienten (μ_z) og formkoefficienten (μ_s) for vindaktionsmodellen.

Vindbelastningsresultater

Få det grundlæggende vindtryk W_0 = V²/1600, vindtrykket i højden z og vindbelastningens standardværdi på stangen.

Styrke & Afbøjningstjek

Bekræft basisbøjningsspændingen σ = M/W_n i forhold til stålkonstruktionsstyrken og spidsens afbøjning i forhold til H/40 industrigrænsen.

Karaktervurdering

Modtag den beregnede WMO Beaufort vindmodstandsgrad (niveau 6 til tyfon) og en anbefalet vægtykkelse for stangen.

Tekniske specifikationer

Platform HTML5 Web App | Android (via WebView)
Kerneberegning W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ f
Stanghøjde 10 - 66 fod
Diametre Top 2-12 tommer, nederst 2-16 tommer; vægtykkelse 0,08-0,4 in
Stålkvalitet Q235 (f ≈ 215 MPa) / Q345
Design vindhastighed 45 - 135 mph (50 års returret)
Koefficienter Højdekoefficient μ_z 1,0-2,0; formkoefficient μ_s 0,5-1,5
Afbøjningsgrænse ≤ H/40 (f_max = F_uge × H³ / (8EI))
Industristandarder ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO Beaufort
Produktion Vindmodstandsgrad + anbefalet vægtykkelse

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bestemmes vindmodstandsgraden?

Karakteren følger WMO Beaufort-skalaen, som refererer til den 10-minutters gennemsnitlige vindhastighed i en højde på 10 m (33 fod). Lommeregneren sammenligner designvindhastigheden med gradbåndene - for eksempel er 64-73 mph niveau 11, og 73-83 mph er niveau 12.

Hvad er vindtrykshøjdekoefficienten?

μ_z korrigerer det grundlæggende vindtryk for højde over jorden, fordi vindhastighed og tryk vokser med højden. Den anvendes sammen med formkoefficienten i W_z = W_0 × μ_z × μ_s; en typisk værdi er 1,2 for en gadelygtepæl.

Hvad bekræfter styrkekontrollen σ = M/W_n?

Den verificerer, at den maksimale bøjningsspænding ved polbasen, σ = M / W_n, hvor W_n er nettosektionsmodulet, forbliver under stålkonstruktionsstyrken f (Q235 ≈ 215 MPa). Hvis spændingen overstiger f, ville stangen svigte ved at bøje under den beregnede vindhastighed.

Hvorfor er afbøjningen begrænset til H/40?

Overdreven spidsafbøjning under vind vil rette lampen forkert og se ustabil ud, så industrigrænsen er H/40 (se EN 40 / ASCE 7). For en cantilever under en ensartet fordelt vindbelastning er spidsafbøjningen f_max = F_wk × H³ / (8EI); at behandle belastningen som et punkt ved spidsen ville give F_wk × H³ / (3EI).

Tak fordi du valgte Open Solar Design