open-solar-design

Pole Wind Resistance Grade Calculator

— Professionell bedömning av vindmotståndsgraden för gatubelysningsstolpar för solenergi













Live Demo — Pole Wind Resistance Grade Calculator

Ange din stolpgeometri, monterade tillbehör och design vindhastighet för att få Beaufort vindmotståndsgrad och rekommenderad väggtjocklek direkt.

Pole Wind Resistance Grade Calculator

Gratis professionell kalkylator för vindmotståndsklass för solar gatubelysningsstolpar. Mata in stolpens höjd, tvärsnitt och material, lampans och solpanelens vindområden och den lokala designade vindhastigheten för att beräkna vindtrycket, vindbelastningen och böjmomentet, kontrollera sedan basspänningen, avböjningen och WMO Beaufort vindmotståndsgraden.

Nyckelfunktioner

Polgeometri

Ställ in stolphöjden (10-66 fot), avsmalnande eller cylindrisk typ, topp-/bottendiametrar, väggtjocklek och stålkvalitet Q235/Q345 för att definiera kolonnen.

Tillbehörsparametrar

Ange lamp- och solpanelsvikter och lovartade områden så att räknaren tar hänsyn till den extra vindbelastningen som den monterade utrustningen bär.

Vindlastparametrar

Mata in 50-års-avkastning designvindhastighet, vindtryckshöjdkoefficienten (μ_z) och formkoefficienten (μ_s) för vindaktionsmodellen.

Vindbelastningsresultat

Få det grundläggande vindtrycket W_0 = V²/1600, vindtrycket på höjd z och vindlastens standardvärde på stolpen.

Styrka & Avböjningskontroll

Verifiera basböjspänningen σ = M/W_n mot stålkonstruktionens hållfasthet och spetsböjningen mot H/40-industrins gräns.

Betygsbedömning

Få den beräknade WMO Beaufort vindmotståndsgraden (nivå 6 till tyfon) och en rekommenderad väggtjocklek för stolpen.

Tekniska specifikationer

Plattform HTML5 webbapp | Android (via WebView)
Kärnberäkning W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ f
Stånghöjd 10 - 66 fot
Diametrar Topp 2-12 tum, botten 2-16 tum; väggtjocklek 0,08-0,4 tum
Stålkvalitet Q235 (f ≈ 215 MPa) / Q345
Design vindhastighet 45 - 135 mph (50 års tur och retur)
Koefficienter Höjdkoefficient μ_z 1,0-2,0; formkoefficient μ_s 0,5-1,5
Avböjningsgräns ≤ H/40 (f_max = F_wk × H³ / (8EI))
Branschstandarder ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO Beaufort
Produktion Vindmotståndsgrad + rekommenderad väggtjocklek

Vanliga frågor

Hur bestäms vindmotståndsgraden?

Betyget följer WMO Beaufort-skalan, som refererar till den 10-minuters genomsnittliga vindhastigheten på en höjd av 10 m (33 fot). Kalkylatorn jämför designvindhastigheten med gradbanden - till exempel är 64-73 mph nivå 11 och 73-83 mph är nivå 12.

Vad är vindtryckets höjdkoefficient?

μ_z korrigerar det grundläggande vindtrycket för höjd över marken, eftersom vindhastighet och tryck växer med höjden. Den appliceras tillsammans med formkoefficienten i W_z = W_0 × μ_z × μ_s; ett typiskt värde är 1,2 för en gatljusstolpe.

Vad verifierar styrkekontrollen σ = M/W_n?

Den verifierar att den maximala böjspänningen vid polbasen, σ = M / W_n där W_n är nettosektionsmodulen, håller sig under stålkonstruktionshållfastheten f (Q235 ≈ 215 MPa). Om spänningen överstiger f, skulle polen misslyckas genom att böjas under den designerade vindhastigheten.

Varför är nedböjningen begränsad till H/40?

Överdriven spetsböjning under vind skulle felrikta lampan och se instabil ut, så industrigränsen är H/40 (se EN 40 / ASCE 7). För en konsol under en jämnt fördelad vindbelastning är spetsavböjningen f_max = F_wk × H³ / (8EI); att behandla lasten som en punkt vid spetsen skulle ge F_wk × H³ / (3EI).

Tack för att du valde Open Solar Design