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극풍 저항 등급 계산기

— 태양광 가로등 기둥에 대한 전문적인 바람 저항 등급 평가













라이브 데모 - 극풍 저항 등급 계산기

폴 형상, 장착된 액세서리 및 설계 풍속을 입력하면 보퍼트 내풍 등급과 권장 벽 두께를 즉시 얻을 수 있습니다.

극풍 저항 등급 계산기

태양광 가로등 기둥을 위한 무료 전문 바람 저항 등급 계산기입니다. 기둥 높이, 단면적 및 재료, 램프 및 태양광 패널 바람 면적, 지역 설계 풍속을 입력하여 풍압, 풍하중 및 굽힘 모멘트를 계산한 다음 베이스 응력, 편향 및 WMO Beaufort 바람 저항 등급을 확인합니다.

주요 특징

극 기하학

기둥 높이(10~66피트), 테이퍼형 또는 원통형 유형, 상단/하단 직경, 벽 두께 및 Q235/Q345 강철 등급을 설정하여 기둥을 정의합니다.

액세서리 매개변수

램프와 태양광 패널의 무게와 바람이 불어오는 방향의 면적을 입력하면 계산기가 장착된 장비에 의해 전달되는 추가 풍하중을 계산할 수 있습니다.

풍하중 매개변수

바람 작용 모델에 대한 50년 복귀 설계 풍속, 풍압 높이 계수(μ_z) 및 형상 계수(μ_s)를 입력합니다.

풍하중 결과

기본 풍압 W_0 = V²/1600, 높이 z에서의 풍압 및 기둥의 풍하중 표준값을 구합니다.

강도 & 편향 확인

강철 설계 강도에 대한 기본 굽힘 응력 σ = M/W_n과 H/40 산업 한계에 대한 팁 처짐을 확인합니다.

성적평가

계산된 WMO 보퍼트 바람 저항 등급(레벨 6~태풍)과 기둥의 권장 벽 두께를 받습니다.

기술 사양

플랫폼 HTML5 웹 앱 | Android(WebView를 통해)
핵심 계산 W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ f
극 높이 10 - 66피트
직경 상단 2-12인치, 하단 2-16인치; 벽 두께 0.08-0.4인치
강철 등급 Q235(f ≒ 215MPa) / Q345
설계 풍속 45 - 135mph(50년 왕복)
계수 높이 계수 μ_z 1.0-2.0; 형상 계수 μ_s 0.5-1.5
편향 한계 ≤ H/40 (f_max = F_wk × H³ / (8EI))
산업 표준 ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO 보퍼트
산출 내풍 등급 + 권장 벽 두께

자주 묻는 질문

내풍등급은 어떻게 결정되나요?

등급은 10m(33피트) 높이에서 10분간 평균 풍속을 나타내는 WMO 보퍼트 척도를 따릅니다. 계산기는 설계 풍속을 등급 밴드와 비교합니다. 예를 들어 64~73mph는 레벨 11이고, 73~83mph는 레벨 12입니다.

풍압 높이 계수는 무엇입니까?

μ_z는 고도에 따라 풍속과 압력이 증가하므로 지상 높이에 대한 기본 풍압을 수정합니다. W_z = W_0 × μ_z × μ_s의 형상 계수와 함께 적용됩니다. 가로등 기둥의 일반적인 값은 1.2입니다.

강도 검사 σ = M/W_n은 무엇을 검증합니까?

이는 기둥 베이스의 최대 굽힘 응력 σ = M / W_n(여기서 W_n은 순 단면 계수임)이 강철 설계 강도 f(Q235 ≒ 215MPa) 미만으로 유지되는지 확인합니다. 응력이 f를 초과하면 기둥은 설계 풍속 이하로 구부러져 파손될 수 있습니다.

편향이 H/40으로 제한되는 이유는 무엇입니까?

바람에 의해 팁이 과도하게 휘어지면 램프의 방향이 잘못되어 불안정해 보일 수 있으므로 업계 제한은 H/40입니다(EN 40 / ASCE 7 참조). 균일하게 분포된 풍하중을 받는 캔틸레버의 경우 팁 편향은 f_max = F_wk × H3 / (8EI)입니다. 하중을 팁의 한 점으로 처리하면 F_wk × H³ / (3EI)가 됩니다.

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