open-solar-design

Momen Lentur Tiang & amp; Kalkulator Pemeriksaan Stres

— Verifikasi momen lentur dan tegangan profesional untuk tiang penerangan tenaga surya













Demo Langsung — Momen Lentur Tiang & Kalkulator Pemeriksaan Stres

Masukkan geometri tiang Anda, rancang kecepatan angin, dan area angin peralatan yang dipasang untuk memeriksa tegangan lentur dan defleksi dasar secara instan.

Momen Lentur Tiang & amp; Kalkulator Pemeriksaan Stres

Kalkulator momen pembengkokan tiang dan pemeriksaan tegangan profesional gratis untuk tiang penerangan jalan tenaga surya. Masukkan tinggi tiang, diameter atas/bawah, tebal dinding, kecepatan angin rencana, luas angin peralatan yang dipasang, dan kadar baja untuk menghitung modulus bagian dasar, momen lentur total dan tegangan dasar, dan memverifikasi kekuatan dan defleksi atas tiang di bawah angin kencang.

Fitur Utama

Geometri Tiang

Tetapkan tinggi total, diameter atas dan bawah serta ketebalan dinding untuk menghitung modulus bagian dasar berongga dari tiang runcing.

Beban Angin & Bahan

Masukkan kecepatan angin desain (referensi 33 kaki), area angin peralatan yang dipasang, dan tinggi bebannya, ditambah grade baja Q235/Q355.

Tekanan Angin

Menggunakan q = 0,00256 × V² (psf) dengan tabel referensi cepat dari 56 mph (8,2 psf) hingga 94 mph (23,0 psf) untuk kondisi lokasi umum.

Momen Lentur

Menempatkan beban angin mandiri kutub M_pole = F_pole × H/2 dan momen setiap benda yang terpasang Σ(F_i × H_i) ke dalam momen dasar total.

Pemeriksaan Stres Dasar

Verifikasi σ = M_total / W terhadap tegangan ijin [σ] (Q235: 20,3-23,2 ksi) untuk memastikan tiang tidak akan patah karena tekukan.

Perkiraan Lendutan

Perkirakan defleksi horizontal ujung δ = M_total × H² / (3EI) dan bandingkan dengan H/100 yang diperbolehkan untuk menjaga agar lampu tetap diarahkan dan kaku.

Spesifikasi Teknis

Platform Aplikasi Web HTML5 | Android (melalui Tampilan Web)
Perhitungan Inti q = 0,00256 × V²; σ = M_total / W ≤ [σ]
Tinggi Tiang ≥ 3 kaki (default 26,3 kaki)
Diameter Atas ≥ 1 inci, bawah ≥ 2 inci; ketebalan dinding ≥ 0,08 inci
Kecepatan Angin 11 - 100+ mph (desain pada referensi 33 kaki)
Kelas Baja Q235 (hasil 34,1 ksi) / Q355 (hasil 51,5 ksi)
Stres yang Diijinkan Q235: 20,3 - 23,2 ksi (termasuk faktor keamanan)
Bagian Modulus W = π × D³ × [1 - (1 - 2t/D)⁴] / 32 (dalam³)
Standar Industri EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, ASCE/SEI 7-16
Keluaran Lulus/gagal pemeriksaan kekuatan dengan nilai tegangan + defleksi ujung

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara menghitung modulus bagian dasar?

Untuk tiang meruncing berongga modulus penampang alasnya adalah W = π × D_bottom³ × [1 - (1 - 2t/D_bottom)⁴] / 32, secara numerik sama dengan π × (D⁴ - d⁴) / 32D dengan d = D - 2t adalah diameter dalam. Ini mengukur seberapa baik bagian tersebut menahan tekukan.

Apa maksud dari hasil pemeriksaan kekuatan?

Tegangan lentur dasar σ = M_total × 12 / W (psi) harus berada di bawah tegangan ijin [σ]. Misalnya, momen 7.540 ft·lbf pada penampang 5,03 in³ menghasilkan 18,0 ksi, yang berada di bawah 23,2 ksi yang diijinkan untuk Q235, sehingga tiang melintas dengan margin sekitar 23%.

Mengapa memprioritaskan tembok yang lebih tebal di daerah yang berangin kencang?

Skala tegangan lentur berbanding terbalik dengan modulus penampang W, dan W tumbuh lebih cepat jika ketebalan dinding ditingkatkan dibandingkan jika hanya diameternya yang diperbesar. Di daerah topan, menaikkan ketebalan dinding terlebih dahulu (misalnya diameter 7,1 × 0,24 inci dinding untuk 101 mph) adalah perbaikan yang paling efektif.

Apa pemeriksaan defleksi ujungnya?

Untuk tiang kantilever yang mendapat beban angin, defleksi horizontal atas diperkirakan δ = M_total × H² / (3EI) dengan modulus baja E = 29.000 ksi. Tiangnya harus tetap berada dalam H/100 sehingga lampu tetap mengarah dan tiang tetap kaku secara visual di bawah angin kencang.

Terima kasih telah memilih Desain Surya Terbuka