open-solar-design

Paalbuigmoment & Rekenmachine voor stresscontrole

— Professionele buigmoment- en spanningsverificatie voor verlichtingsmasten op zonne-energie













Live demo — Paalbuigmoment & Rekenmachine voor stresscontrole

Voer de geometrie van uw hengel in, ontwerp de windsnelheid en het windgebied van de gemonteerde uitrusting om de buigspanning en doorbuiging van de basis onmiddellijk te controleren.

Paalbuigmoment & Rekenmachine voor stresscontrole

Gratis professionele paalbuigmoment- en spanningscontrolecalculator voor straatverlichtingsmasten op zonne-energie. Voer de hoogte van de paal, de boven-/onderdiameters, de wanddikte, de ontwerpwindsnelheid, het windoppervlak van de gemonteerde apparatuur en de staalkwaliteit in om de modulus van het basisgedeelte, het totale buigmoment en de basisspanning te berekenen en de sterkte en doorbuiging van de bovenkant van de paal bij sterke wind te verifiëren.

Belangrijkste kenmerken

Poolgeometrie

Stel de totale hoogte, boven- en onderdiameters en wanddikte in om de modulus van het holle basisgedeelte van de taps toelopende paal te berekenen.

Windbelasting & Materiaal

Voer de ontwerpwindsnelheid (referentie 33 ft), het windgebied van de gemonteerde uitrusting en de belastingshoogte in, plus de staalsoort Q235/Q355.

Winddruk

Gebruikt q = 0,00256 × V² (psf) met een snelle referentietabel van 56 mph (8,2 psf) tot 94 mph (23,0 psf) voor algemene omstandigheden ter plaatse.

Buigmoment

Voegt de zelfwindbelasting van de paal M_pole = F_pole × H/2 en het moment Σ(F_i × H_i) van elk gemonteerd item toe aan het totale basismoment.

Basisstresscontrole

Verifieert σ = M_total / W ten opzichte van de toegestane spanning [σ] (Q235: 20,3-23,2 ksi) om te bevestigen dat de paal niet zal bezwijken door buigen.

Schatting van de doorbuiging

Schat de horizontale afbuiging van de punt δ = M_totaal × H² / (3EI) en vergelijkt deze met de H/100 die toelaatbaar is om de lamp gericht en stijf te houden.

Technische specificaties

Platform HTML5-webapp | Android (via WebView)
Kernberekening q = 0,00256 × V²; σ = M_totaal / W ≤ [σ]
Paalhoogte ≥ 3 ft (standaard 26,3 ft)
Diameters Boven ≥ 1 inch, onderkant ≥ 2 inch; wanddikte ≥ 0,08 inch
Windsnelheid 11 - 160+ mph (ontwerp op 33 ft referentie)
Staalkwaliteit Q235 (opbrengst 34,1 ksi) / Q355 (opbrengst 51,5 ksi)
Toelaatbare stress Q235: 20,3 - 23,2 ksi (incl. veiligheidsfactor)
Sectiemodulus W = π × D³ × [1 - (1 - 2t/D)⁴] / 32 (in³)
Industrienormen EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, ASCE/SEI 7-16
Uitvoer Goed/fout-sterktecontrole met spanningswaarde + tipdoorbuiging

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de basissectiemodulus berekend?

Voor een holle, taps toelopende paal is de modulus van het basisgedeelte W = π × D_bottom³ × [1 - (1 - 2t/D_bottom)⁴] / 32, numeriek gelijk aan π × (D⁴ - d⁴) / 32D waarbij d = D - 2t de binnendiameter is. Het meet hoe goed de sectie bestand is tegen buigen.

Wat betekent het resultaat van de sterktecontrole?

De basisbuigspanning σ = M_totaal × 12 / W (psi) moet onder de toegestane spanning [σ] blijven. Een moment van 7.540 ft·lbf op een sectie van 5,03 in³ levert bijvoorbeeld 18,0 ksi op, wat lager is dan de 23,2 ksi die is toegestaan ​​voor Q235, dus de pool passeert met een marge van ongeveer 23%.

Waarom prioriteit geven aan een dikkere muur in gebieden met sterke wind?

De buigspanning schaalt omgekeerd evenredig met de sectiemodulus W, en W groeit sneller wanneer de wanddikte wordt vergroot dan wanneer alleen de diameter wordt vergroot. In tyfoongebieden is het eerst de wanddikte verhogen (bijvoorbeeld 7,1 inch diameter x 0,24 inch muur voor 161 km/uur) de meest effectieve oplossing.

Wat is de tipafbuigingscontrole?

Voor een vrijdragende mast onder windbelasting wordt de horizontale doorbuiging aan de bovenkant geschat op δ = M_totaal × H² / (3EI) met staalmodulus E = 29.000 ksi. Deze moet binnen H/100 blijven, zodat de lamp zijn doel behoudt en de paal visueel stijf blijft onder vlagerige wind.

Bedankt dat u voor Open Solar Design hebt gekozen