Masukkan geometri tiang Anda, aksesori terpasang, dan desain kecepatan angin untuk mendapatkan tingkat ketahanan angin Beaufort dan ketebalan dinding yang direkomendasikan secara instan.
Kalkulator tingkat hambatan angin profesional gratis untuk tiang penerangan jalan tenaga surya. Masukkan tinggi tiang, penampang dan material, area angin lampu dan panel surya, serta kecepatan angin desain lokal untuk menghitung tekanan angin, beban angin, dan momen lentur, kemudian periksa tegangan dasar, defleksi, dan tingkat ketahanan angin WMO Beaufort.
Atur tinggi tiang (10-66 kaki), tipe meruncing atau silinder, diameter atas/bawah, ketebalan dinding dan grade baja Q235/Q345 untuk menentukan kolom.
Masukkan bobot lampu dan panel surya serta area arah angin sehingga kalkulator memperhitungkan beban angin tambahan yang dibawa oleh peralatan yang dipasang.
Masukkan kecepatan angin rencana pulang pergi 50 tahun, koefisien ketinggian tekanan angin (μ_z) dan koefisien bentuk (μ_s) untuk model aksi angin.
Didapatkan tekanan angin dasar W_0 = V²/1600, tekanan angin pada ketinggian z dan nilai standar beban angin pada tiang.
Verifikasi tegangan lentur dasar σ = M/W_n terhadap kekuatan desain baja dan defleksi ujung terhadap batas industri H/40.
Dapatkan tingkat ketahanan angin WMO Beaufort yang dihitung (Level 6 hingga topan) dan ketebalan dinding yang direkomendasikan untuk tiang.
| Platform | Aplikasi Web HTML5 | Android (melalui Tampilan Web) |
| Perhitungan Inti | W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ f |
| Tinggi Tiang | 10 - 66 kaki |
| Diameter | 2-12 inci teratas, 2-16 inci terbawah; ketebalan dinding 0,08-0,4 inci |
| Kelas Baja | Q235 (f ≈ 215 MPa) / Q345 |
| Kecepatan Angin Desain | 45 - 135 mph (perulangan 50 tahun) |
| Koefisien | Koefisien tinggi μ_z 1,0-2,0; koefisien bentuk μ_s 0,5-1,5 |
| Batas Lendutan | ≤ H/40 (f_max = F_wk × H³ / (8EI)) |
| Standar Industri | ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO Beaufort |
| Keluaran | Tingkat ketahanan angin + ketebalan dinding yang disarankan |
Nilai tersebut mengikuti skala WMO Beaufort, yang merujuk pada kecepatan angin rata-rata 10 menit pada ketinggian 10 m (33 kaki). Kalkulator membandingkan kecepatan angin desain dengan pita kemiringan — misalnya 64-73 mph adalah Level 11, dan 73-83 mph adalah Level 12.
μ_z mengoreksi tekanan angin dasar untuk ketinggian di atas tanah, karena kecepatan dan tekanan angin bertambah seiring ketinggian. Ini diterapkan bersama dengan koefisien bentuk dalam W_z = W_0 × μ_z × μ_s; nilai umumnya adalah 1,2 untuk tiang lampu jalan.
Hal ini memverifikasi bahwa tegangan lentur maksimum pada dasar tiang, σ = M / W_n dimana W_n adalah modulus penampang bersih, tetap berada di bawah kekuatan desain baja f (Q235 ≈ 215 MPa). Jika tegangan melebihi f, tiang akan roboh karena tertekuk di bawah kecepatan angin rencana.
Lendutan ujung yang berlebihan akibat angin akan salah mengarahkan lampu dan terlihat tidak stabil, sehingga batas industrinya adalah H/40 (lihat EN 40 / ASCE 7). Untuk kantilever di bawah beban angin yang terdistribusi merata, defleksi ujungnya adalah f_max = F_wk × H³ / (8EI); memperlakukan beban sebagai titik di ujung akan menghasilkan F_wk × H³ / (3EI).