Introduzca la geometría de su poste, los accesorios montados y la velocidad de viento de diseño para obtener al instante el grado de resistencia al viento Beaufort y el espesor de pared recomendado.
Calculadora profesional gratuita de grado de resistencia al viento para postes de alumbrado solar para calles. Introduzca la altura del poste, la sección transversal y el material, las áreas de viento de la lámpara y del panel solar, y la velocidad de viento de diseño local para calcular la presión de viento, la carga de viento y el momento flector, y luego compruebe la tensión en la base, la deflexión y el grado de resistencia al viento WMO Beaufort.
Configure la altura del poste (10-66 ft), el tipo cónico o cilíndrico, los diámetros superior/inferior, el espesor de pared y el grado de acero Q235/Q345 para definir la columna.
Introduzca los pesos de la lámpara y del panel solar y sus áreas expuestas al viento para que la calculadora tenga en cuenta la carga de viento adicional soportada por el equipo montado.
Introduzca la velocidad de viento de diseño de retorno de 50 años, el coeficiente de altura de presión de viento (μ_z) y el coeficiente de forma (μ_s) para el modelo de acción del viento.
Obtenga la presión de viento básica W_0 = V²/1600, la presión de viento a la altura z y el valor estándar de la carga de viento sobre el poste.
Verifique la tensión de flexión en la base σ = M/W_n contra la resistencia de diseño del acero y la deflexión de la punta contra el límite industrial de H/40.
Reciba el grado de resistencia al viento WMO Beaufort calculado (del nivel 6 al tifón) y un espesor de pared recomendado para el poste.
| Plataforma | Aplicación web HTML5 | Android (vía WebView) |
| Cálculo principal | W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ f |
| Altura del poste | 10 - 66 pies |
| Diámetros | Superior 2-12 in, inferior 2-16 in; espesor de pared 0.08-0.4 in |
| Grado de acero | Q235 (f ≈ 215 MPa) / Q345 |
| Velocidad de viento de diseño | 45 - 135 mph (retorno de 50 años) |
| Coeficientes | Coeficiente de altura μ_z 1.0-2.0; coeficiente de forma μ_s 0.5-1.5 |
| Límite de deflexión | ≤ H/40 (f_max = F_wk × H³ / (8EI)) |
| Normas de la industria | ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, OMM Beaufort |
| Salida | Grado de resistencia al viento + espesor de pared recomendado |
El grado sigue la escala de Beaufort de la WMO, que referencia la velocidad media del viento de 10 minutos a una altura de 10 m (33 ft). La calculadora compara la velocidad de viento de diseño con las bandas de grado; por ejemplo, 64-73 mph es el Nivel 11, y 73-83 mph es el Nivel 12.
μ_z corrige la presión básica de viento por la altura sobre el suelo, porque la velocidad y la presión del viento crecen con la elevación. Se aplica junto con el coeficiente de forma en W_z = W_0 × μ_z × μ_s; un valor típico es 1.2 para un poste de alumbrado público.
Verifica que la tensión máxima de flexión en la base del poste, σ = M / W_n donde W_n es el módulo de sección neto, se mantiene por debajo de la resistencia de diseño del acero f (Q235 ≈ 215 MPa). Si la tensión supera f, el poste fallaría por flexión bajo la velocidad de viento de diseño.
Una deflexión excesiva de la punta bajo el viento desorientaría la lámpara y parecería inestable, por lo que el límite de la industria es H/40 (véase EN 40 / ASCE 7). Para un voladizo bajo una carga de viento uniformemente distribuida, la deflexión de la punta es f_max = F_wk × H³ / (8EI); tratar la carga como un punto en la punta daría F_wk × H³ / (3EI).