Introduzca su poste, el equipo montado, la velocidad del viento y los datos del suelo para dimensionar el pedestal de hormigón enterrado y verificar el vuelco, la capacidad portante y los pernos de anclaje.
Calculadora profesional gratuita de cimentación de pedestal de hormigón para postes de alumbrado solar para calles. Introduzca la geometría del poste, el equipo montado, la velocidad de viento de retorno de 50 años y la capacidad portante del suelo para recalcular el tamaño del pedestal, verificar el factor de seguridad al vuelco, la tensión de los pernos de anclaje y la tensión de apoyo en la base, y obtenga el volumen de hormigón más la orientación de refuerzo.
Configure la altura total del poste, el tipo cónico o cilíndrico, los diámetros superior/inferior, el espesor de pared y el peso propio del poste para definir la columna estructural.
Introduzca los pesos del cabezal de la lámpara, del panel solar y de la caja de batería, las áreas expuestas al viento y las alturas de montaje, además de la extensión del brazo de la lámpara, para una distribución precisa de la carga.
Introduzca la velocidad máxima de viento de retorno de 50 años (normalmente 60-85 mph en el interior, 94-107 mph en zonas de tifones) y el coeficiente de forma para perfiles o paneles.
Defina la capacidad portante del suelo, el pedestal cuadrado o circular, el lado/diámetro, la profundidad de enterramiento y el diámetro del círculo de pernos de anclaje para modelar el bloque enterrado.
Verifique el factor de seguridad al vuelco K_ov (requerido ≥1.5) y la tensión máxima de compresión en la base contra 1.2 × capacidad portante admisible del suelo.
Calcule la tensión máxima por perno de anclaje, obtenga una especificación de perno recomendada (p. ej., 4×M22) y vea el volumen de hormigón más una sugerencia de refuerzo.
| Plataforma | Aplicación web HTML5 | Android (vía WebView) |
| Cálculo principal | W_k = V²/1600; K_ov = (G_base + G_superior) × (B/2) / M_total ≥ 1,5 |
| Altura del poste | 3 - 100 ft (cónico o cilíndrico) |
| Velocidad del viento | 45 - 135 mph (retorno de 50 años) |
| Coeficiente de forma | 0.7 (perfil) / 1.2 (panel plano) |
| Capacidad portante del suelo | 1,000 - 10,500 psf (arcilla 2,100-4,200, arena 3,100-6,300) |
| Tamaño del pedestal | 1.6 - 9.8 ft lado/diámetro; profundidad de enterramiento ≥ H/7 |
| Pernos de anclaje | Círculo de pernos 8 - 40 in; 4×M22 grado 6.8 típico |
| Normas de la industria | EN 40-5, EN 1991-1-4, EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, AS/NZS 1170.2 |
| Salida | Factor de seguridad al vuelco + estado, tensión del perno + especificación, tensión de apoyo + estado, volumen de hormigón + refuerzo |
La calculadora primero halla la presión básica de viento W_k = V²/1600, luego calcula la fuerza de viento sobre cada componente F_i = W_k × C_s × S_i y su momento M_i = F_i × H_i, y finalmente suma todas las contribuciones (poste, lámpara, panel solar y caja de batería) en M_total para la verificación de vuelco.
Un enterramiento más profundo aumenta el peso propio del pedestal y el brazo de palanca (B/2), lo que eleva el factor de seguridad al vuelco K_ov = (G_base + G_upper) × (B/2) / M_total. La regla del 1/7 es una pauta empírica; en regiones de permafrost, la base debe situarse por debajo de la profundidad de helada en su lugar.
K_ov es la relación entre el momento estabilizador (peso del pedestal más la estructura superior actuando a la mitad del ancho de la base) y el momento de vuelco del viento. Debe ser al menos 1.5; por ejemplo, ampliar un bloque de 900×900×1200 mm a 1100×1100×1200 mm eleva K_ov de 1.27 (falla) a 2.27 (aprueba).
La tensión máxima del perno se aproxima como T_max = M_total / D_bolt para una disposición cuadrada de 4 pernos, o T_max = M_total × Y_max / ΣY_i² para el método preciso. Este valor debe mantenerse por debajo de la tensión admisible del perno; un perno M22 clase 6.8 admite unos 52 kN (11,690 lbf), que es como la calculadora elige la especificación recomendada.