기둥, 장착된 장비, 풍속 및 토양 데이터를 입력하여 매설된 콘크리트 받침대의 크기를 결정하고 전복, 베어링 및 앵커 볼트 검사를 확인합니다.
태양광 가로등 기둥을 위한 무료 전문 콘크리트 받침대 기초 계산기입니다. 기둥 형상, 장착 장비, 50년 복귀 풍속 및 토양 지지력을 입력하여 받침대 크기를 역계산하고, 전복 안전계수, 앵커 볼트 장력 및 베이스 지지 응력을 확인하고, 콘크리트 부피와 보강 지침을 얻습니다.
기둥 전체 높이, 테이퍼 또는 원통형 유형, 상단/하단 직경, 벽 두께 및 기둥 자체 중량을 설정하여 구조 기둥을 정의합니다.
정확한 부하 분산을 위해 램프 헤드, 태양광 패널 및 배터리 상자 중량, 바람이 불어오는 쪽 면적, 장착 높이, 램프 암 연장을 입력하세요.
50년 최대 풍속(일반적으로 내륙에서는 60~85mph, 태풍 지역에서는 94~107mph)과 부재 또는 패널의 형상 계수를 입력합니다.
토양 지지력, 정사각형 또는 원형 받침대, 측면/직경, 매설 깊이 및 앵커 볼트 원 직경을 정의하여 매설 블록을 모델링합니다.
전도 안전 계수 K_ov(필수 ≥1.5)와 1.2 × 허용 지반 지지력에 대한 최대 베이스 압축 응력을 확인합니다.
앵커 볼트당 최대 장력을 계산하고, 권장 볼트 사양(예: 4×M22)을 확인하고, 콘크리트 부피와 보강 제안을 확인하세요.
| 플랫폼 | HTML5 웹 앱 | Android(WebView를 통해) |
| 핵심 계산 | W_k = V²/1600; K_ov = (G_base + G_upper) × (B/2) / M_total ≥ 1.5 |
| 극 높이 | 3 - 100피트(테이퍼형 또는 원통형) |
| 풍속 | 45 - 135mph(50년 왕복) |
| 형상계수 | 0.7(부재) / 1.2(평면 패널) |
| 토양 베어링 용량 | 1,000 - 10,500psf(점토 2,100-4,200, 모래 3,100-6,300) |
| 받침대 크기 | 1.6 - 9.8피트 측면/직경; 매장 깊이 ≥ H/7 |
| 앵커 볼트 | 볼트 원 8 - 40인치; 4×M22 등급 6.8 일반 |
| 산업 표준 | EN 40-5, EN 1991-1-4, EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, AS/NZS 1170.2 |
| 산출 | 전복안전계수+상태, 볼트장력+사양, 지지응력+상태, 콘크리트체적+철근 |
계산기는 먼저 기본 풍압 W_k = V²/1600을 찾은 다음 각 구성 요소 F_i = W_k × C_s × S_i 및 해당 순간 M_i = F_i × H_i에 대한 풍력을 계산하고 마지막으로 전복 확인을 위해 모든 기여(전주, 램프, 태양 전지 패널 및 배터리 상자)를 M_total에 합산합니다.
매립이 깊어질수록 받침대 자중과 레버암(B/2)이 증가하며, 둘 다 전복 안전계수 K_ov = (G_base + G_upper) × (B/2) / M_total을 증가시킵니다. 1/7 규칙은 경험 지침입니다. 영구동토층 지역에서는 바닥이 대신 서리 깊이 아래에 위치해야 합니다.
K_ov는 바람 전복 모멘트에 대한 안정화 모멘트(받침대와 베이스 폭의 절반에 작용하는 상부 구조 중량)의 비율입니다. 1.5 이상이어야 합니다. 예를 들어, 900×900×1200mm 블록을 1100×1100×1200mm로 확대하면 K_ov가 1.27(실패)에서 2.27(통과)로 상승합니다.
최대 볼트 장력은 4-볼트 정사각형 레이아웃의 경우 T_max = M_total / D_bolt, 정확한 방법의 경우 T_max = M_total × Y_max / ΣY_i²로 근사화됩니다. 이 값은 볼트 허용 장력보다 낮아야 합니다. M22 등급 6.8 볼트는 약 52kN(11,690lbf)을 허용하므로 계산기가 권장 사양을 선택합니다.