open-solar-design

Pole Windweerstandsgraadcalculator

— Professionele beoordeling van de windweerstand voor straatverlichtingspalen op zonne-energie













Live demo — Calculator voor windweerstandsgraad van polen

Voer uw stokgeometrie, gemonteerde accessoires en ontwerpwindsnelheid in om direct de Beaufort-windweerstandsgraad en de aanbevolen wanddikte te krijgen.

Pole Windweerstandsgraadcalculator

Gratis professionele windweerstandscalculator voor straatverlichtingspalen op zonne-energie. Voer de hoogte, de dwarsdoorsnede en het materiaal van de paal in, de windgebieden van de lamp en het zonnepaneel en de lokale ontwerpwindsnelheid om de winddruk, de windbelasting en het buigmoment te berekenen. Controleer vervolgens de basisspanning, doorbuiging en de WMO Beaufort-windweerstandsgraad.

Belangrijkste kenmerken

Poolgeometrie

Stel de paalhoogte (10-66 ft), het taps toelopende of cilindrische type, de boven-/onderdiameters, de wanddikte en de Q235/Q345-staalkwaliteit in om de kolom te definiëren.

Accessoireparameters

Voer het gewicht van de lampen en zonnepanelen en de gebieden aan de loef in, zodat de rekenmachine rekening houdt met de extra windbelasting die door de gemonteerde apparatuur wordt gedragen.

Windbelastingparameters

Voer de ontwerpwindsnelheid met een rendement van 50 jaar in, de winddrukhoogtecoëfficiënt (μ_z) en de vormcoëfficiënt (μ_s) voor het windactiemodel.

Resultaten van windbelasting

Verkrijg de basiswinddruk W_0 = V²/1600, de winddruk op hoogte z en de standaardwaarde voor de windbelasting op de paal.

Kracht & Doorbuigingscontrole

Controleer de buigspanning van de basis σ = M/W_n ten opzichte van de ontwerpsterkte van het staal en de doorbuiging van de punt ten opzichte van de H/40-industrielimiet.

Beoordeling van het cijfer

Ontvang de berekende WMO Beaufort windweerstandsgraad (niveau 6 tot tyfoon) en een aanbevolen wanddikte voor de mast.

Technische specificaties

Platform HTML5-webapp | Android (via WebView)
Kernberekening W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ f
Paalhoogte 10 - 66 voet
Diameters Boven 2-12 inch, onder 2-16 inch; wanddikte 0,08-0,4 inch
Staalkwaliteit Q235 (f ≈ 215 MPa) / Q345
Ontwerp windsnelheid 45 - 215 km/uur (50 jaar rendement)
Coëfficiënten Hoogtecoëfficiënt μ_z 1,0-2,0; vormcoëfficiënt μ_s 0,5-1,5
Doorbuigingslimiet ≤ H/40 (f_max = F_wk × H³ / (8EI))
Industrienormen ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO Beaufort
Uitvoer Windbestendigheidsgraad + aanbevolen wanddikte

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de windweerstandsgraad bepaald?

Het cijfer volgt de WMO Beaufort-schaal, die verwijst naar de gemiddelde windsnelheid over 10 minuten op een hoogte van 10 m (33 ft). De rekenmachine vergelijkt de ontwerpwindsnelheid met de hellingshoeken, bijvoorbeeld 100-120 km/uur is niveau 11, en 120-133 km/uur is niveau 12.

Wat is de winddrukhoogtecoëfficiënt?

μ_z corrigeert de basiswinddruk voor hoogte boven de grond, omdat de windsnelheid en -druk toenemen met de hoogte. Het wordt samen met de vormcoëfficiënt toegepast in W_z = W_0 × μ_z × μ_s; een typische waarde is 1,2 voor een straatlantaarnpaal.

Wat verifieert de sterktecontrole σ = M/W_n?

Het verifieert dat de maximale buigspanning aan de paalbasis, σ = M / W_n waarbij W_n de netto sectiemodulus is, onder de ontwerpsterkte f van het staal blijft (Q235 ≈ 215 MPa). Als de spanning f overschrijdt, zou de paal bezwijken door te buigen onder de ontwerpwindsnelheid.

Waarom is de doorbuiging beperkt tot H/40?

Overmatige afbuiging van de punt onder wind zou de lamp verkeerd richten en er onstabiel uitzien. Daarom is de industriële limiet H/40 (zie EN 40 / ASCE 7). Voor een cantilever onder een gelijkmatig verdeelde windbelasting is de tipdoorbuiging f_max = F_wk × H³ / (8EI); het behandelen van de belasting als een punt aan de punt zou F_wk × H³ / (3EI) opleveren.

Bedankt dat u voor Open Solar Design hebt gekozen