open-solar-design

Pólushajlítási pillanat & Stresszellenőrző kalkulátor

— Professzionális hajlítónyomaték- és feszültségellenőrzés napelemes világítóoszlopokhoz













Élő bemutató – Pole Hajlító nyomaték & Stresszellenőrző kalkulátor

Adja meg a pólus geometriáját, tervezze meg a szélsebességet és a felszerelt berendezés szélterületét, hogy azonnal ellenőrizze az alap hajlítási feszültségét és elhajlását.

Pólushajlítási pillanat & Stresszellenőrző kalkulátor

Ingyenes professzionális oszlophajlítási nyomaték és feszültségellenőrző kalkulátor szoláris közvilágítási oszlopokhoz. Adja meg az oszlop magasságát, a felső/alsó átmérőt, a falvastagságot, a tervezett szélsebességet, a szerelt berendezés szélfelületét és az acélminőséget az alapszakasz modulusának, a teljes hajlítónyomatéknak és az alapfeszültségnek a kiszámításához, és ellenőrizze az oszlop szilárdságát és felső kihajlását erős szél esetén.

Főbb jellemzők

Pólusgeometria

Állítsa be a teljes magasságot, a felső és alsó átmérőt és a falvastagságot a kúpos rúd üreges alaprész modulusának kiszámításához.

Szélterhelés & Anyag

Adja meg a tervezett szélsebességet (33 láb referencia), a felszerelt berendezés szélterületét és terhelési magasságát, valamint a Q235/Q355 acélminőséget.

Szélnyomás

A q = 0,00256 × V² (psf) értéket használja, gyors referenciatáblázattal 56 mph (8,2 psf) és 94 mph (23,0 psf) között a gyakori helyszíni körülményekhez.

Hajlító nyomaték

A pólus saját szélterhelését M_pólus = F_pólus × H/2 és minden egyes szerelt elem Σ(F_i × H_i) nyomatékát a teljes alapnyomatékba szuperponálja.

Alapfeszültség-ellenőrzés

Ellenőrzi a σ = M_total / W értéket a megengedett feszültséggel [σ] (Q235: 20,3-23,2 ksi) szemben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a pólus nem fog tönkretenni a hajlítás miatt.

Elhajlásbecslés

Becsli a hegy vízszintes elhajlását δ = M_total × H² / (3EI), és összehasonlítja a H/100 értékkel, amely a lámpa célzottan és mereven tartásához megengedett.

Műszaki előírások

Platform HTML5 webalkalmazás | Android (WebView-n keresztül)
Alapszámítás q = 0,00256 × V²; σ = M_összes / W ≤ [σ]
Pólus magassága ≥ 3 láb (alapértelmezett 26,3 láb)
Átmérők Felül ≥ 1 hüvelyk, alsó ≥ 2 hüvelyk; falvastagság ≥ 0,08 hüvelyk
Szélsebesség 11–100+ mph (33 láb referencia méretnél)
Acél minőség Q235 (hozam 34,1 ksi) / Q355 (hozam 51,5 ksi)
Megengedett stressz Q235: 20,3–23,2 ksi (biztonsági tényezővel együtt)
Keresztmetszeti tényező W = π × D³ × [1 - (1 - 2t/D)⁴] / 32 (in3)
Ipari szabványok EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, ASCE/SEI 7-16
Kimenet Megfelelt/nem sikerült szilárdsági ellenőrzés feszültségértékkel + csúcskihajlás

Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan számítják ki az alapszakasz modulusát?

Üreges kúpos pólus esetén az alapszakasz modulusa W = π × D_bottom³ × [1 - (1 - 2t/D_bottom)⁴] / 32, számszerűen egyenlő π × (D⁴ - d⁴) / 32D, ahol d = D - 2t a belső átmérő. Azt méri, hogy a szakasz mennyire ellenáll a hajlításnak.

Mit jelent az erőellenőrzés eredménye?

A σ = M_total × 12 / W (psi) alaphajlítási feszültségnek a megengedett feszültség [σ] alatt kell maradnia. Például egy 7540 ft·lbf nyomaték egy 5,03 in³ szakaszon 18,0 ksi-t ad, ami a Q235-höz megengedett 23,2 ksi alatt van, tehát a pólus körülbelül 23%-os tartalékkal halad át.

Miért érdemes a vastagabb falat előnyben részesíteni az erős szeles területeken?

A hajlítási feszültség a W szelvénymodulussal fordítottan skálázódik, és W gyorsabban növekszik a falvastagság növelésekor, mint ha csak az átmérőt növeljük. A tájfun sújtotta területeken a leghatékonyabb megoldás a falvastagság növelése (például 7,1 átmérő × 0,24 a fal 101 mph-hoz).

Mi a csúcskihajlás ellenőrzése?

Egy szélterhelés alatt álló konzolos oszlop esetében a felső vízszintes elhajlást δ = M_total × H² / (3EI) értékre becsülik, E = 29 000 ksi acél modulus mellett. H/100-on belül kell maradnia, hogy a lámpa tartsa célját, és a rúd vizuálisan merev maradjon széllökés esetén is.

Köszönjük, hogy az Open Solar Design-t választotta