open-solar-design

Pole bøjning Moment & amp; Stress Check Lommeregner

— Professionel bøjningsmoment og spændingsverifikation for solcellelysstænger













Live Demo — Pole Bøjningsmoment & Stress Check Lommeregner

Indtast din stanggeometri, design vindhastighed og monteret udstyrs vindområde for at kontrollere basens bøjningsspænding og afbøjning øjeblikkeligt.

Pole bøjning Moment & amp; Stress Check Lommeregner

Gratis professionel stangbøjningsmoment og stresscheck-beregner til solcelle-gadebelysningsstænger. Indtast stanghøjde, top/bund-diametre, vægtykkelse, designvindhastighed, monteret udstyrs vindareal og stålkvalitet for at beregne basissektionsmodulet, det samlede bøjningsmoment og basisspændingen og verificere styrken og topafbøjningen af ​​stangen under kraftig vind.

Nøglefunktioner

Polgeometri

Indstil den samlede højde, top- og bunddiametre og vægtykkelse for at beregne den tilspidsede stangs hule basissektionsmodul.

Vindbelastning & Materiale

Indtast designvindhastigheden (33 fod reference), det monterede udstyrs vindområde og dets belastningshøjde plus Q235/Q355 stålkvalitet.

Vindtryk

Bruger q = 0,00256 × V² (psf) med en hurtig referencetabel fra 56 mph (8,2 psf) til 94 mph (23,0 psf) for almindelige stedforhold.

Bøjningsmoment

Overlejrer polens egenvindlast M_pole = F_pole × H/2 og hver monteret artikels moment Σ(F_i × H_i) i det samlede basismoment.

Base Stress Check

Verificerer σ = M_total / W mod den tilladte spænding [σ] (Q235: 20,3-23,2 ksi) for at bekræfte, at stangen ikke svigter ved at bøje.

Afbøjningsestimat

Estimerer spidsens vandrette afbøjning δ = M_total × H² / (3EI) og sammenligner den med den tilladte H/100 for at holde lampen målrettet og stiv.

Tekniske specifikationer

Platform HTML5 Web App | Android (via WebView)
Kerneberegning q = 0,00256 × V²; σ = M_total / W ≤ [σ]
Stanghøjde ≥ 3 fod (standard 26,3 fod)
Diametre Top ≥ 1 in, bund ≥ 2 in; vægtykkelse ≥ 0,08 tommer
Vindhastighed 11 - 100+ mph (design ved 33 ft reference)
Stålkvalitet Q235 (udbytte 34,1 ksi) / Q355 (udbytte 51,5 ksi)
Tilladt stress Q235: 20,3 - 23,2 ksi (inkl. sikkerhedsfaktor)
Sektionsmodul W = π × D³ × [1 - (1 - 2t/D)⁴] / 32 (in³)
Industristandarder EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, ASCE/SEI 7-16
Produktion Bestået/ikke bestået styrkekontrol med spændingsværdi + spidsafbøjning

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beregnes basissektionsmodulet?

For en hul tilspidset pol er basissektionsmodulet W = π × D_bund³ × [1 - (1 - 2t/D_bottom)⁴] / 32, numerisk lig med π × (D⁴ - d⁴) / 32D hvor d = D - 2t er den indre diameter. Det måler, hvor godt sektionen modstår bøjning.

Hvad betyder styrketjekkets resultat?

Basisbøjningsspændingen σ = M_total × 12 / W (psi) skal forblive under den tilladte spænding [σ]. For eksempel giver et 7.540 ft·lbf-moment på en 5,03 in³ sektion 18,0 ksi, hvilket er under de 23,2 ksi, der er tilladt for Q235, så stangen passerer med omkring 23 % margin.

Hvorfor prioritere en tykkere mur i områder med kraftig vind?

Bøjningsspændingen skalerer omvendt med sektionsmodulet W, og W vokser hurtigere, når vægtykkelsen øges, end når kun diameteren forstørres. I tyfonområder er det den mest effektive løsning at hæve vægtykkelsen først (for eksempel 7,1 i diameter × 0,24 i væggen for 101 mph).

Hvad er tipafbøjningskontrollen?

For en cantilever-stang under vindbelastning er den øverste vandrette afbøjning estimeret som δ = M_total × H² / (3EI) med stålmodul E = 29.000 ksi. Den skal holde sig inden for H/100, så lampen holder sit mål, og stangen forbliver visuelt stiv under kraftig vind.

Tak fordi du valgte Open Solar Design