Voer uw paal, gemonteerde uitrusting, windsnelheid en bodemgegevens in om het begraven betonnen voetstuk op maat te maken en controleer de kantel-, lager- en ankerboutcontroles.
Gratis professionele funderingscalculator voor betonnen sokkels voor straatverlichtingspalen op zonne-energie. Voer de paalgeometrie, de gemonteerde uitrusting, de windsnelheid na 50 jaar en het draagvermogen van de grond in om de grootte van het voetstuk terug te berekenen, de kantelveiligheidsfactor, de spanning van de ankerbouten en de basislagerspanning te verifiëren, en het betonvolume plus versterkingsbegeleiding te verkrijgen.
Stel de totale hoogte van de paal, het taps toelopende of cilindrische type, de boven-/onderdiameters, de wanddikte en het eigengewicht van de paal in om de structurele kolom te definiëren.
Voer het gewicht van de lampkop, het zonnepaneel en de accubak, de loefzijden en de montagehoogten in, plus de verlenging van de lamparm, voor een nauwkeurige verdeling van de belasting.
Voer de maximale windsnelheid met een rendement van 50 jaar in (doorgaans 100-130 km/uur landinwaarts, 94-170 km/uur in tyfoonzones) en de vormcoëfficiënt voor leden of panelen.
Definieer het draagvermogen van de grond, het vierkante of ronde voetstuk, de zijkant/diameter, de ingegraven diepte en de diameter van de ankerboutcirkel om het ingegraven blok te modelleren.
Controleer de kantelveiligheidsfactor K_ov (vereist ≥1,5) en de maximale drukspanning van de basis ten opzichte van 1,2 × het toegestane draagvermogen van de grond.
Bereken de maximale spanning per ankerbout, krijg een aanbevolen boutspecificatie (bijvoorbeeld 4×M22) en bekijk het betonvolume plus een versterkingssuggestie.
| Platform | HTML5-webapp | Android (via WebView) |
| Kernberekening | W_k = V²/1600; K_ov = (G_basis + G_boven) × (B/2) / M_totaal ≥ 1,5 |
| Paalhoogte | 3 - 100 ft (taps of cilindrisch) |
| Windsnelheid | 45 - 215 km/uur (50 jaar rendement) |
| Vormcoëfficiënt | 0,7 (element) / 1,2 (flatpanel) |
| Draagvermogen van de bodem | 1.000 - 10.500 psf (klei 2.100-4.200, zand 3.100-6.300) |
| Grootte van voetstuk | 1,6 - 3,8 ft zijkant/diameter; ingraafdiepte ≥ H/7 |
| Ankerbouten | Boutcirkel 8 - 40 inch; 4×M22 klasse 6.8 typisch |
| Industrienormen | EN 40-5, EN 1991-1-4, EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, AS/NZS 1170.2 |
| Uitvoer | Kantelveiligheidsfactor + status, boutspanning + specificatie, draagspanning + status, betonvolume + wapening |
De rekenmachine vindt eerst de basiswinddruk W_k = V²/1600, berekent vervolgens de windkracht op elke component F_i = W_k × C_s × S_i en zijn moment M_i = F_i × H_i, en telt tenslotte alle bijdragen (paal, lamp, zonnepaneel en accubak) op tot M_totaal voor de kantelcontrole.
Een diepere ingraving verhoogt het eigengewicht van het voetstuk en de hefboomarm (B/2), die beide de kantelveiligheidsfactor K_ov = (G_basis + G_boven) × (B/2) / M_totaal verhogen. De 1/7 regel is een ervaringsrichtlijn; in permafrostgebieden moet de basis in plaats daarvan onder de vorstdiepte liggen.
K_ov is de verhouding van het stabiliserende moment (voetstuk plus gewicht van de bovenconstructie, werkzaam op de helft van de basisbreedte) en het moment dat de wind kantelt. Het moet minimaal 1,5 zijn; Als u bijvoorbeeld een blok van 900×900×1200 mm vergroot naar 1100×1100×1200 mm, wordt K_ov verhoogd van 1,27 (mislukt) naar 2,27 (voldoet).
De maximale boutspanning wordt geschat als T_max = M_total / D_bolt voor een vierkante lay-out met 4 bouten, of T_max = M_total × Y_max / ΣY_i² voor de precieze methode. Deze waarde moet onder de toegestane boutspanning blijven - een M22-bout van klasse 6.8 staat ongeveer 52 kN (11.690 lbf) toe, en dat is hoe de rekenmachine de aanbevolen specificatie kiest.