Entrez votre poteau, l'équipement monté, la vitesse du vent et les données du sol pour dimensionner le socle en béton enterré et vérifier les contrôles de renversement, de roulement et de boulon d'ancrage.
Calculateur professionnel gratuit de fondations sur socle en béton pour poteaux d'éclairage public solaire. Saisissez la géométrie du poteau, l'équipement monté, la vitesse du vent de retour sur 50 ans et la capacité portante du sol pour recalculer la taille du piédestal, vérifier le facteur de sécurité contre le renversement, la tension des boulons d'ancrage et la contrainte d'appui de la base, et obtenir le volume de béton ainsi que les conseils de renforcement.
Définissez la hauteur totale du poteau, le type conique ou cylindrique, les diamètres haut/bas, l'épaisseur de paroi et le poids propre du poteau pour définir la colonne structurelle.
Entrez le poids de la tête de lampe, du panneau solaire et du boîtier de batterie, les zones au vent et les hauteurs de montage, ainsi que l'extension du bras de lampe, pour une répartition précise de la charge.
Saisissez la vitesse maximale du vent sur 50 ans (généralement 60 à 85 mph à l'intérieur des terres, 94 à 107 mph dans les zones de typhons) et le coefficient de forme des éléments ou des panneaux.
Définissez la capacité portante du sol, le socle carré ou circulaire, le côté/diamètre, la profondeur enterrée et le diamètre du cercle du boulon d'ancrage pour modéliser le bloc enterré.
Vérifiez le facteur de sécurité contre le renversement K_ov (obligatoire ≥1,5) et la contrainte de compression de base maximale par rapport à 1,2 × la capacité portante admissible du sol.
Calculez la tension maximale par boulon d'ancrage, obtenez une spécification de boulon recommandée (par exemple 4 × M22) et consultez le volume de béton ainsi qu'une suggestion de renforcement.
| Plateforme | Application Web HTML5 | Android (via WebView) |
| Calcul de base | W_k = V²/1600 ; K_ov = (G_base + G_upper) × (B/2) / M_total ≥ 1,5 |
| Hauteur du poteau | 3 à 100 pieds (conique ou cylindrique) |
| Vitesse du vent | 45 - 135 mph (retour sur 50 ans) |
| Coefficient de forme | 0,7 (membre) / 1,2 (écran plat) |
| Capacité portante du sol | 1 000 à 10 500 psf (argile 2 100 à 4 200, sable 3 100 à 6 300) |
| Taille du socle | 1,6 à 9,8 pieds de côté/diamètre ; burial depth ≥ H/7 |
| Boulons d'ancrage | Cercle de boulons 8 à 40 po ; 4×M22 grade 6,8 typique |
| Normes de l'industrie | EN 40-5, EN 1991-1-4, EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, AS/NZS 1170.2 |
| Sortie | Facteur de sécurité au renversement + état, tension des boulons + spécifications, contrainte d'appui + état, volume de béton + armature |
Le calculateur trouve d'abord la pression de base du vent W_k = V²/1600, puis calcule la force du vent sur chaque composant F_i = W_k × C_s × S_i et son moment M_i = F_i × H_i, et additionne enfin toutes les contributions (poteau, lampe, panneau solaire et boîtier de batterie) dans M_total pour le contrôle de renversement.
Un enfouissement plus profond augmente le poids propre du socle et le bras de levier (B/2), qui augmentent tous deux le facteur de sécurité contre le renversement K_ov = (G_base + G_upper) × (B/2) / M_total. La règle du 1/7 est une ligne directrice en matière d'expérience ; dans les régions de pergélisol, la base doit plutôt se situer en dessous de la profondeur du gel.
K_ov est le rapport entre le moment de stabilisation (piédestal plus poids de la structure supérieure agissant sur la moitié de la largeur de la base) et le moment de renversement du vent. Il doit être d'au moins 1,5 ; par exemple, l'agrandissement d'un bloc de 900 × 900 × 1 200 mm à 1 100 × 1 100 × 1 200 mm élève K_ov de 1,27 (échec) à 2,27 (réussite).
La tension maximale des boulons est approximative comme T_max = M_total / D_bolt pour une disposition carrée à 4 boulons, ou T_max = M_total × Y_max / ΣY_i² pour la méthode précise. Cette valeur doit rester inférieure à la tension admissible du boulon – un boulon M22 de qualité 6,8 autorise environ 52 kN (11 690 lbf), c'est ainsi que le calculateur choisit la spécification recommandée.