Inserisci la geometria del palo, gli accessori montati e la velocità del vento di progetto per ottenere immediatamente il grado di resistenza al vento Beaufort e lo spessore della parete consigliato.
Calcolatore professionale gratuito del grado di resistenza al vento per i pali dell'illuminazione stradale solare. Inserisci l'altezza del palo, la sezione trasversale e il materiale, le aree del vento della lampada e del pannello solare e la velocità del vento di progetto locale per calcolare la pressione del vento, il carico del vento e il momento flettente, quindi controlla la sollecitazione di base, la deflessione e il grado di resistenza al vento WMO Beaufort.
Impostare l'altezza del palo (10-66 piedi), il tipo rastremato o cilindrico, i diametri superiore/inferiore, lo spessore della parete e il grado di acciaio Q235/Q345 per definire la colonna.
Inserisci i pesi delle lampade e dei pannelli solari e le aree esposte al vento in modo che il calcolatore tenga conto del carico di vento aggiuntivo trasportato dalle apparecchiature montate.
Immettere la velocità del vento di progetto con ritorno di 50 anni, il coefficiente di altezza della pressione del vento (μ_z) e il coefficiente di forma (μ_s) per il modello di azione del vento.
Ottieni la pressione base del vento W_0 = V²/1600, la pressione del vento all'altezza z e il valore standard del carico del vento sul palo.
Verificare la sollecitazione di flessione della base σ = M/W_n rispetto alla resistenza di progetto dell'acciaio e la deflessione della punta rispetto al limite industriale H/40.
Ricevi il grado di resistenza al vento WMO Beaufort calcolato (Livello 6 al tifone) e uno spessore di parete consigliato per il palo.
| Piattaforma | Applicazione Web HTML5 | Android (tramite WebView) |
| Calcolo fondamentale | W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ f |
| Altezza del palo | 10 - 66 piedi |
| Diametri | Superiore 2-12 pollici, inferiore 2-16 pollici; spessore della parete 0,08-0,4 pollici |
| Grado d'acciaio | Q235 (f ≈ 215 MPa) / Q345 |
| Progettare la velocità del vento | 45 - 135 mph (ritorno a 50 anni) |
| Coefficienti | Coefficiente di altezza μ_z 1,0-2,0; coefficiente di forma μ_s 0,5-1,5 |
| Limite di deflessione | ≤ H/40 (f_max = F_wk × H³ / (8EI)) |
| Standard di settore | ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO Beaufort |
| Uscita | Grado di resistenza al vento + spessore della parete consigliato |
Il grado segue la scala WMO Beaufort, che fa riferimento alla velocità media del vento su 10 minuti ad un'altezza di 10 m (33 piedi). Il calcolatore confronta la velocità del vento di progetto con le fasce di pendenza: ad esempio 64-73 mph è il Livello 11 e 73-83 mph è il Livello 12.
μ_z corregge la pressione di base del vento in base all'altezza dal suolo, poiché la velocità e la pressione del vento crescono con l'elevazione. Viene applicato insieme al coefficiente di forma in W_z = W_0 × μ_z × μ_s; un valore tipico è 1,2 per un palo dell'illuminazione stradale.
Verifica che la massima sollecitazione a flessione alla base del palo, σ = M / W_n dove W_n è il modulo di sezione netto, rimanga al di sotto della resistenza di progetto dell'acciaio f (Q235 ≈ 215 MPa). Se la sollecitazione supera f, il palo cederebbe piegandosi alla velocità del vento di progetto.
Un'eccessiva deflessione della punta sotto il vento potrebbe orientare erroneamente la lampada e apparire instabile, quindi il limite del settore è H/40 (vedere EN 40 / ASCE 7). Per un cantilever soggetto a un carico del vento uniformemente distribuito, la deflessione della punta è f_max = F_wk × H³ / (8EI); trattando il carico come un punto in punta si otterrebbe F_wk × H³ / (3EI).