Wprowadź dane dotyczące słupa, zamontowanego sprzętu, prędkości wiatru i gleby, aby zwymiarować zakopany w ziemi betonowy cokół i zweryfikować kontrolę przewrócenia, łożysk i śrub kotwiących.
Bezpłatny profesjonalny kalkulator fundamentów betonowych słupów oświetlenia ulicznego. Wprowadź geometrię słupa, zamontowany sprzęt, prędkość wiatru powrotnego w ciągu 50 lat i nośność gruntu, aby ponownie obliczyć rozmiar cokołu, zweryfikować współczynnik bezpieczeństwa przy przewróceniu, naprężenie śrub kotwiących i naprężenie łożyska podstawy, a także uzyskać objętość betonu i wskazówki dotyczące zbrojenia.
Ustaw całkowitą wysokość słupa, typ stożkowy lub cylindryczny, średnicę górną/dolną, grubość ścianki i ciężar własny słupa, aby zdefiniować słup konstrukcyjny.
Wprowadź masę głowicy lampy, panelu słonecznego i skrzynki akumulatorowej, obszary nawietrzne i wysokość montażu, a także przedłużenie ramienia lampy, aby uzyskać dokładny rozkład obciążenia.
Wprowadź maksymalną prędkość wiatru po 50 latach (zwykle 60–85 mil na godzinę w głębi lądu, 94–107 mil na godzinę w strefach tajfunów) i współczynnik kształtu prętów lub paneli.
Zdefiniuj nośność gruntu, kwadratowy lub okrągły cokół, bok/średnicę, głębokość zakopania i średnicę okręgu śrub kotwiących, aby modelować zakopany blok.
Zweryfikować współczynnik bezpieczeństwa wywrócenia K_ov (wymagany ≥1,5) i maksymalne naprężenie ściskające podstawy w stosunku do 1,2 × dopuszczalnej nośności gruntu.
Oblicz maksymalne napięcie na śrubę kotwową, uzyskaj zalecaną specyfikację śruby (np. 4 × M22) i sprawdź objętość betonu oraz sugestię zbrojenia.
| Platforma | Aplikacja internetowa HTML5 | Android (przez WebView) |
| Obliczenia rdzenia | W_k = V²/1600; K_ov = (G_base + G_upper) × (B/2) / M_total ≥ 1,5 |
| Wysokość słupa | 3 - 100 stóp (stożkowe lub cylindryczne) |
| Prędkość wiatru | 45–135 mil na godzinę (50 lat w obie strony) |
| Współczynnik kształtu | 0,7 (pręt) / 1,2 (płaski panel) |
| Nośność gleby | 1000 - 10 500 psf (glina 2100-4200, piasek 3100-6300) |
| Rozmiar cokołu | bok/średnica 1,6–9,8 stopy; głębokość zakopania ≥ H/7 |
| Śruby kotwowe | Średnica śrub 8 - 40 cali; Typowo 4×M22 klasa 6,8 |
| Standardy branżowe | EN 40-5, EN 1991-1-4, EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, AS/NZS 1170.2 |
| Wyjście | Współczynnik bezpieczeństwa przewrócenia + stan, napięcie śrub + specyfikacja, naprężenie łożyska + stan, objętość betonu + zbrojenie |
Kalkulator najpierw znajduje podstawowe ciśnienie wiatru W_k = V²/1600, następnie oblicza siłę wiatru na każdy element F_i = W_k × C_s × S_i i jego moment M_i = F_i × H_i, a na koniec sumuje wszystkie udziały (słup, lampa, panel słoneczny i skrzynka akumulatorów) w M_total na potrzeby kontroli przewrócenia.
Głębsze zakopanie zwiększa ciężar własny cokołu i ramienia dźwigni (B/2), co podnosi współczynnik bezpieczeństwa przy wywróceniu K_ov = (G_base + G_upper) × (B/2) / M_total. Zasada 1/7 jest wskazówką dotyczącą doświadczenia; w regionach wiecznej zmarzliny podstawa musi zamiast tego znajdować się poniżej głębokości zamarznięcia.
K_ov to stosunek momentu stabilizującego (ciężar cokołu i górnej konstrukcji działającego w połowie szerokości podstawy) do momentu wywracającego wiatru. Musi wynosić co najmniej 1,5; na przykład powiększenie bloku o wymiarach 900×900×1200 mm do 1100×1100×1200 mm podnosi K_ov z 1,27 (niepowodzenie) do 2,27 (zaliczenie).
Maksymalne napięcie śruby jest przybliżane jako T_max = M_total / D_bolt w przypadku układu kwadratowego z 4 śrubami lub T_max = M_total × Y_max / ΣY_i² w przypadku metody precyzyjnej. Wartość ta musi pozostać poniżej dopuszczalnego naciągu śruby — śruba M22 klasy 6,8 pozwala na użycie siły około 52 kN (11690 funtów siły), w ten sposób kalkulator wybiera zalecaną specyfikację.