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Anker-J-Bolt-Layout-Design-Rechner

— Professionelle Überprüfung der Anker-J-Bolzen-Anordnung für Solarlichtmasten













Live-Demo – Anker-J-Bolt-Layout-Design-Rechner

Geben Sie das Kippmoment, die Scherkraft und die Schraubenanordnung ein, um die Anker-J-Schraubenspannung, die Scherung und die Einbettungslänge sofort zu überprüfen.

Anker-J-Bolt-Layout-Design-Rechner

Kostenloser professioneller Anker-J-Bolt-Layout-Designrechner für Solar-Straßenlaternenfundamente. Geben Sie das Kippmoment an der Basis, die horizontale Scherkraft und die Schraubenanordnung (Anzahl, Kreisdurchmesser, Größe und Festigkeitsklasse) ein, um die kritische Schraubenspannung, Scherspannung und Verankerungslänge zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Mastflanschverbindung auch bei starkem Wind sicher bleibt.

Hauptmerkmale

Parameter laden

Geben Sie das Kippmoment an der Basis (ft·lbf, erhältlich mit dem b5-Polbiegemoment-Rechner) und die horizontale Scherkraft (lbf) ein.

Schraubenanordnung

Wählen Sie die Anzahl der Schrauben (4 / 6 / 8), den Lochkreisdurchmesser, die Schraubengröße (M16-M30) und die Festigkeitsklasse (4,8 / 6,8 / 8,8).

Spannungsprüfung

Überprüft die kritische Schraubenspannung T_max = M / D_bolt anhand der zulässigen N_allow = A_s × f_t / γ für das ausgewählte Layout.

Scherverifizierung

Verteilt die horizontale Scherung gleichmäßig auf die Schrauben V_each = V / n und überprüft τ = V_each / A_s anhand der zulässigen Scherspannung.

Verankerungslänge

Überprüft die Einbettungsregel h_bolt ≥ 25 × d für J-Hakenverankerungen in Q235/C30-Beton anhand der verfügbaren Fundamenttiefe.

Referenztabellen

Zeigt die effektiven Schraubenquerschnittsflächen A_e (M16–M30) und die Bemessungswerte der Festigkeitsklassen für Zug und Scherung in ksi an.

Technische Spezifikationen

Plattform HTML5-Web-App | Android (über WebView)
Kernberechnung T_max = M / D_bolt ≤ N_allow = A_s × f_t / γ
Umkippmoment ft·lbf (Standard 22.000 ft·lbf)
Scherkraft lbf (Standard 1.124 lbf)
Anzahl der Schrauben 4 / 6 / 8
Schraubengröße M16 / M20 / M24 / M30 (A_e 157-561 mm²)
Immobilienklasse 4,8 / 6,8 / 8,8 (f_t 24,7 / 34,8 / 58,0 ksi)
Ankerplatz ≥ 25 × d Einbettung (Q235, C30 Beton)
Industriestandards EN 1993-1-8, EN 1090-2, ASTM F1554
Ausgabe Pass/Fail-Spannung & Schernachweis + Verankerungslängennachweis

Häufig gestellte Fragen

Woher kommt das Umkippmoment?

Es handelt sich um das Basisbiegemoment M_total, das durch den Wind am Mast und an der montierten Ausrüstung erzeugt wird und direkt aus dem b5-Mastbiegemoment-Rechner (oder dem Betonfundament-Rechner) entnommen werden kann. Das Standardbeispiel verwendet 22.000 ft·lbf; Konvertieren Sie kN·m in 1 kN·m = 737,6 ft·lbf.

Wie wird die kritische Schraubenspannung ermittelt?

Bei einer quadratischen Anordnung mit 4 Schrauben beträgt die maximale Spannung T_max = M / D_Schraube. Die genaue Methode mit mehreren Schrauben lautet T_max = M × Y_max / ΣY_i², wobei Y_max der Hebelarm der Schraube ist, die am weitesten von der Kippachse entfernt ist, und ΣY_i² die quadratischen Abstände aller Schrauben summiert.

Was bedeutet die Eigenschaftsklassennummer (z. B. 6,8)?

Die erste Ziffer multipliziert mit 100 ergibt die Nennzugfestigkeit in MPa und die zweite Ziffer ist das Streckgrenzenverhältnis. Klasse 6.8 hat daher eine Zugfestigkeit von etwa 600 MPa und der Rechner verwendet die Bemessungswerte f_t = 34,8 ksi und f_v = 25,4 ksi aus seiner Eigenschaftsklassentabelle.

Warum ist eine Einbettung von mindestens 25 × d erforderlich?

Der J-Haken muss tief genug eingegraben werden, damit der umgebende C30-Beton die Bolzenspannung übertragen kann, ohne herauszuziehen. h_bolt ≥ 25 × d ist der Erfahrungswert für Q235-Schrauben; Beispielsweise benötigt eine M22-Schraube eine Einbettung von etwa 550 mm (21,7 Zoll), was in ein typisches 1.200-mm-Fundament passt.

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