Masukkan geometri tiang anda, aksesori yang dipasang dan reka bentuk kelajuan angin untuk mendapatkan gred rintangan angin Beaufort dan ketebalan dinding yang disyorkan serta-merta.
Kalkulator gred rintangan angin profesional percuma untuk tiang lampu jalan solar. Masukkan ketinggian tiang, keratan rentas dan bahan, kawasan angin lampu dan panel solar, dan kelajuan angin reka bentuk tempatan untuk mengira tekanan angin, beban angin dan momen lentur, kemudian periksa tegasan asas, pesongan dan gred rintangan angin WMO Beaufort.
Tetapkan ketinggian tiang (10-66 kaki), jenis tirus atau silinder, diameter atas/bawah, ketebalan dinding dan gred keluli Q235/Q345 untuk menentukan lajur.
Masukkan pemberat lampu dan panel solar serta kawasan berudara supaya kalkulator mengira beban angin tambahan yang dibawa oleh peralatan yang dipasang.
Masukkan kelajuan angin reka bentuk pulangan 50 tahun, pekali ketinggian tekanan angin (μ_z) dan pekali bentuk (μ_s) untuk model tindakan angin.
Dapatkan tekanan angin asas W_0 = V²/1600, tekanan angin pada ketinggian z dan nilai piawai beban angin pada tiang.
Sahkan tegasan lentur tapak σ = M/W_n terhadap kekuatan reka bentuk keluli dan pesongan hujung terhadap had industri H/40.
Terima gred rintangan angin WMO Beaufort yang dikira (Tahap 6 hingga taufan) dan ketebalan dinding yang disyorkan untuk tiang.
| Platform | Apl Web HTML5 | Android (melalui WebView) |
| Pengiraan Teras | W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ f |
| Tinggi tiang | 10 - 66 kaki |
| Diameter | Atas 2-12 in, bawah 2-16 in; ketebalan dinding 0.08-0.4 in |
| Gred Keluli | Q235 (f ≈ 215 MPa) / Q345 |
| Kelajuan Angin Reka Bentuk | 45 - 135 mph (pulangan 50 tahun) |
| Pekali | Pekali ketinggian μ_z 1.0-2.0; pekali bentuk μ_s 0.5-1.5 |
| Had pesongan | ≤ H/40 (f_maks = F_wk × H³ / (8EI)) |
| Piawaian Industri | ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO Beaufort |
| Keluaran | Gred rintangan angin + ketebalan dinding yang disyorkan |
Gred mengikut skala WMO Beaufort, yang merujuk kepada kelajuan angin purata 10 minit pada ketinggian 10 m (33 kaki). Kalkulator membandingkan kelajuan angin reka bentuk dengan jalur gred — contohnya 64-73 mph ialah Tahap 11, dan 73-83 mph ialah Tahap 12.
μ_z membetulkan tekanan angin asas untuk ketinggian di atas tanah, kerana kelajuan dan tekanan angin meningkat dengan ketinggian. Ia digunakan bersama-sama dengan pekali bentuk dalam W_z = W_0 × μ_z × μ_s; nilai biasa ialah 1.2 untuk tiang lampu jalan.
Ia mengesahkan bahawa tegasan lentur maksimum pada tapak kutub, σ = M / W_n di mana W_n ialah modulus keratan bersih, kekal di bawah kekuatan reka bentuk keluli f (Q235 ≈ 215 MPa). Jika tegasan melebihi f, tiang akan gagal dengan membongkok di bawah kelajuan angin reka bentuk.
Pesongan hujung yang berlebihan di bawah angin akan salah sasaran lampu dan kelihatan tidak stabil, jadi had industri ialah H/40 (lihat EN 40 / ASCE 7). Untuk julur di bawah beban angin teragih seragam, pesongan hujung ialah f_maks = F_wk × H³ / (8EI); menganggap beban sebagai titik di hujung akan memberikan F_wk × H³ / (3EI).