Masukkan geometri tiang, bebibir dan aksesori anda untuk mendapatkan jumlah berat badan tiang, bebibir dan tergalvani dengan serta-merta.
Kalkulator berat tiang keluli profesional percuma untuk tiang lampu jalan solar. Masukkan jenis tiang (tirus atau silinder), jumlah panjang, diameter atas/bawah, ketebalan dinding, dimensi bebibir, berat aksesori dan faktor galvani untuk mengira berat badan tiang, berat plat bebibir dan jumlah berat dihantar menggunakan ketumpatan keluli 7850 kg/m³.
Tetapkan jenis tiang (tirus / silinder), jumlah panjang, diameter atas/bawah dan ketebalan dinding untuk menerangkan badan tiang.
Masukkan diameter plat bebibir, ketebalan dan kuantiti serta berat aksesori (plat pintu, kurungan, kotak simpang, lengan silang).
Gunakan faktor peningkatan berat galvanizing hot-dip (biasa 3-6%) bagi setiap ISO 1461 untuk menganggarkan berat penghantaran akhir.
Kira W_body = π × L × t × (D_avg - t) × ρ menggunakan purata diameter (D_atas + D_bottom) / 2 untuk badan tirus.
Kirakan bebibir sebagai plat gelang W_bebibir = π/4 × (D_bebibir² - D_bawah²) × t_bebibir × ρ, dengan menolak lubang melalui kutub.
Jumlahkan badan + bebibir + aksesori dan menunjukkan jadual rujukan berat tiang biasa untuk tiang 20-39 kaki dengan dinding 0.16.
| Platform | Apl Web HTML5 | Android (melalui WebView) |
| Pengiraan Teras | W_body = π × L × t × (D_avg - t) × ρ; W_flange = π/4 × (D_flange² - D_bottom²) × t_flange × ρ |
| Panjang tiang | ≥ 3.3 kaki (lalai 26.25 kaki) |
| Diameter | Atas ≥ 1.2 in, bawah ≥ 2 in; ketebalan dinding ≥ 0.08 in |
| Ketumpatan Keluli | 7850 kg/m³ ≈ 0.2836 lb/in³ (Q235 / Q355) |
| Bebibir | Diameter ≥ 3.9 inci, ketebalan ≥ 0.2 inci, kuantiti ≥ 0 |
| Galvanizing | 0 - 15% faktor (biasa 3-6%, ISO 1461) |
| Aksesori | Plat pintu, kurungan, kotak simpang dsb. (lb) |
| Piawaian Industri | EN 40-5, EN 10025-2, ASTM A1011, ISO 1461 |
| Keluaran | Badan tiang + bebibir + jumlah berat (lb), jumlah tergalvani |
Tiang tirus dianggap sebagai silinder setara dengan D_avg = (D_atas + D_bottom) / 2 dalam W_body = π × L × t × (D_avg - t) × ρ. Ini sangat sepadan dengan isipadu frustum kon yang tepat untuk tirus kecil yang digunakan pada tiang lampu jalan.
Bebibir asas dimodelkan sebagai plat gelang: W_flange = π/4 × (D_flange² - D_bottom²) × t_flange × ρ, iaitu, kawasan cakera tolak lubang di mana tiang melalui, didarab dengan ketebalan plat dan ketumpatan keluli.
Mendapan galvanizing hot-dip kira-kira 3-6% berat zink tambahan pada permukaan keluli (setiap ISO 1461). Faktor tersebut, apabila lalai kepada 4%, mendarabkan jumlah keluli untuk memberikan berat penghantaran terakhir yang digunakan untuk pengangkutan dan kos.
Berat tiang ialah input G_tiang berat sendiri tiang untuk pengesahan terbalik asas dalam kalkulator asas konkrit (apl b1), dan ia secara langsung memacu kos pengangkutan dan pengangkatan memandangkan keluli berharga setiap tan (lebih kurang +$420-700/tan termasuk galvanizing).