기둥 형상, 설계 풍속 및 장착된 장비 바람 영역을 입력하여 베이스 굽힘 응력 및 처짐을 즉시 확인하십시오.
태양광 가로등 기둥을 위한 무료 전문 기둥 굽힘 모멘트 및 응력 검사 계산기입니다. 기둥 높이, 상단/하단 직경, 벽 두께, 설계 풍속, 장착 장비 바람 영역 및 강철 등급을 입력하여 베이스 단면 계수, 총 굽힘 모멘트 및 베이스 응력을 계산하고 강풍 하에서 폴의 강도 및 상단 처짐을 검증합니다.
총 높이, 상단 및 하단 직경, 벽 두께를 설정하여 테이퍼 폴의 중공 베이스 단면 계수를 계산합니다.
설계 풍속(33피트 기준), 장착된 장비 바람 영역 및 부하 높이와 Q235/Q355 강철 등급을 입력합니다.
일반적인 현장 조건에 대해 56mph(8.2psf)~94mph(23.0psf)의 빠른 참조 테이블과 함께 q = 0.00256 × V²(psf)를 사용합니다.
기둥 자체 풍하중 M_pole = F_pole × H/2와 장착된 각 항목의 모멘트 Σ(F_i × H_i)를 총 베이스 모멘트에 중첩합니다.
허용 응력 [σ](Q235: 20.3-23.2 ksi)에 대해 σ = M_total / W를 확인하여 굽힘으로 인해 폴이 파손되지 않는지 확인합니다.
팁 수평 편향 δ = M_total × H² / (3EI)를 추정하고 이를 램프를 조준하고 뻣뻣하게 유지하는 데 허용되는 H/100과 비교합니다.
| 플랫폼 | HTML5 웹 앱 | Android(WebView를 통해) |
| 핵심 계산 | q = 0.00256 × V²; σ = M_total / W ≤ [σ] |
| 극 높이 | ≥ 3피트(기본값 26.3피트) |
| 직경 | 상단 ≥ 1인치, 하단 ≥ 2인치; 벽 두께 ≥ 0.08인치 |
| 풍속 | 11 - 100mph 이상(33피트 기준 설계) |
| 강철 등급 | Q235(수율 34.1ksi) / Q355(수율 51.5ksi) |
| 허용응력 | Q235: 20.3 - 23.2 ksi(안전계수 포함) |
| 단면 계수 | W = π × D³ × [1 - (1 - 2t/D)⁴] / 32 (in³) |
| 산업 표준 | EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, ASCE/SEI 7-16 |
| 산출 | 응력 값 + 팁 편향으로 합격/불합격 강도 확인 |
속이 빈 테이퍼형 기둥의 경우 기본 단면 계수는 W = π × D_bottom³ × [1 - (1 - 2t/D_bottom)⁴] / 32이며 수치적으로 π × (D⁴ - d⁴) / 32D와 같습니다. 여기서 d = D - 2t는 내부 직경입니다. 단면이 굽힘에 얼마나 잘 저항하는지 측정합니다.
베이스 굽힘 응력 σ = M_total × 12 / W(psi)는 허용 응력[σ] 미만으로 유지되어야 합니다. 예를 들어, 5.03in³ 단면의 7,540ft·lbf 모멘트는 18.0ksi를 제공하며 이는 Q235에 허용되는 23.2ksi보다 낮으므로 극점은 약 23%의 여유를 갖고 통과합니다.
굽힘 응력은 단면 계수 W에 반비례하여 증가하며, W는 직경만 확대한 경우보다 벽 두께를 증가한 경우 더 빠르게 증가합니다. 태풍 지역에서는 먼저 벽 두께를 높이는 것(예: 101mph의 경우 직경 7.1 x 벽 0.24인치)이 가장 효과적인 해결 방법입니다.
풍하중을 받는 캔틸레버 기둥의 경우 상단 수평 편향은 강철 계수 E = 29,000ksi인 경우 δ = M_total × H² / (3EI)로 추정됩니다. 램프가 조준을 유지하고 기둥이 돌풍 속에서도 시각적으로 뻣뻣한 상태를 유지할 수 있도록 H/100 내에 있어야 합니다.