open-solar-design

Kalkulator stopnia oporu wiatru słupowego

— Profesjonalna ocena stopnia odporności na wiatr słupów solarnego oświetlenia ulicznego













Demo na żywo — kalkulator stopnia oporu wiatru na słupie

Wprowadź geometrię słupa, zamontowane akcesoria i projektową prędkość wiatru, aby natychmiast uzyskać stopień odporności na wiatr w skali Beauforta i zalecaną grubość ścianki.

Kalkulator stopnia oporu wiatru słupowego

Bezpłatny profesjonalny kalkulator stopnia odporności na wiatr dla słupów oświetlenia ulicznego wykorzystującego energię słoneczną. Wprowadź wysokość słupa, jego przekrój i materiał, obszary nawiewu lampy i panelu słonecznego oraz lokalną projektową prędkość wiatru, aby obliczyć ciśnienie wiatru, obciążenie wiatrem i moment zginający, a następnie sprawdź naprężenie podstawowe, ugięcie i stopień odporności na wiatr Beauforta według WMO.

Kluczowe funkcje

Geometria bieguna

Ustaw wysokość słupa (3–66 stóp), typ stożkowy lub cylindryczny, średnicę górną/dolną, grubość ścianki i gatunek stali Q235/Q345, aby zdefiniować słup.

Parametry akcesoriów

Wprowadź ciężary lamp i paneli słonecznych oraz obszary nawietrzne, aby kalkulator uwzględnił dodatkowe obciążenie wiatrem przenoszone przez zamontowany sprzęt.

Parametry obciążenia wiatrem

Wprowadź projektowaną prędkość wiatru po 50 latach, współczynnik wysokości ciśnienia wiatru (μ_z) i współczynnik kształtu (μ_s) dla modelu działania wiatru.

Wyniki obciążenia wiatrem

Uzyskaj podstawowe ciśnienie wiatru W_0 = V²/1600, ciśnienie wiatru na wysokości z i standardową wartość obciążenia wiatrem na słupie.

Siła & Kontrola ugięcia

Sprawdź podstawowe naprężenie zginające σ = M/W_n w stosunku do projektowej wytrzymałości stali i ugięcie końcówki w stosunku do limitu branżowego H/40.

Ocena stopnia

Otrzymaj obliczoną przez WMO klasę odporności na wiatr Beaufort (od poziomu 6 do tajfunu) i zalecaną grubość ścianki słupa.

Dane techniczne

Platforma Aplikacja internetowa HTML5 | Android (przez WebView)
Obliczenia rdzenia W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ f
Wysokość słupa 10–66 stóp
Średnice Góra 2-12 cali, dół 2-16 cali; grubość ścianki 0,08-0,4 cala
Stopień stali Q235 (f ≈ 215 MPa) / Q345
Projektowa prędkość wiatru 45–135 mil na godzinę (50 lat w obie strony)
Współczynniki Współczynnik wysokości μ_z 1,0-2,0; współczynnik kształtu μ_s 0,5-1,5
Limit ugięcia ≤ H/40 (f_max = F_wk × H³ / (8EI))
Standardy branżowe ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO Beaufort
Wyjście Stopień odporności na wiatr + zalecana grubość ścianki

Często zadawane pytania

Jak określa się stopień odporności na wiatr?

Ocena jest zgodna ze skalą Beauforta WMO, która odnosi się do średniej prędkości wiatru z 10 minut na wysokości 10 m (33 stóp). Kalkulator porównuje projektową prędkość wiatru z zakresami nachyleniem — na przykład 64–73 mil na godzinę to poziom 11, a 73–83 mil na godzinę to poziom 12.

Jaki jest współczynnik wysokości ciśnienia wiatru?

μ_z koryguje podstawowe ciśnienie wiatru dla wysokości nad poziomem gruntu, ponieważ prędkość i ciśnienie wiatru rosną wraz z wysokością. Stosuje się go łącznie ze współczynnikiem kształtu w W_z = W_0 × μ_z × μ_s; typowa wartość dla słupa latarni ulicznej wynosi 1,2.

Co sprawdza kontrola wytrzymałości σ = M/W_n?

Sprawdza, czy maksymalne naprężenie zginające u podstawy słupa, σ = M / W_n, gdzie W_n jest modułem przekroju netto, pozostaje poniżej wytrzymałości obliczeniowej stali f (Q235 ≈ 215 MPa). Jeżeli naprężenie przekroczy f, słup ulegnie zniszczeniu w wyniku zgięcia pod projektową prędkością wiatru.

Dlaczego ugięcie jest ograniczone do H/40?

Nadmierne ugięcie końcówki pod wpływem wiatru mogłoby spowodować nieprawidłowe skierowanie lampy i wyglądać na niestabilną, dlatego limitem branżowym jest H/40 (patrz EN 40 / ASCE 7). W przypadku wspornika pod równomiernie rozłożonym obciążeniem wiatrem ugięcie wierzchołka wynosi f_max = F_wk × H³ / (8EI); traktowanie obciążenia jako punktu na końcu dałoby F_wk × H³ / (3EI).

Dziękujemy za wybranie Open Solar Design