open-solar-design

Pole Böjande ögonblick & Kalkylator för stresskontroll

— Professionellt böjmoment och spänningsverifiering för solarbelysningsstolpar













Live Demo — Pole Böjande ögonblick & Kalkylator för stresskontroll

Ange din polgeometri, designa vindhastighet och monterad utrustnings vindområde för att kontrollera basens böjspänning och avböjning direkt.

Pole Böjande ögonblick & Kalkylator för stresskontroll

Gratis professionell stolpböjningsmoment och stresskontrollkalkylator för solar gatubelysningsstolpar. Mata in stolpens höjd, topp-/bottendiametrar, väggtjocklek, designvindhastighet, monterad utrustnings vindarea och stålkvalitet för att beräkna bassektionsmodulen, totalt böjmoment och basspänning, och verifiera stavens styrka och toppavböjning under starka vindar.

Nyckelfunktioner

Polgeometri

Ställ in total höjd, topp- och bottendiametrar och väggtjocklek för att beräkna den ihåliga bassektionsmodulen för den avsmalnande stolpen.

Vindbelastning & Material

Ange designvindhastigheten (33 fot referens), den monterade utrustningens vindyta och dess lasthöjd, plus stålsorten Q235/Q355.

Vindtryck

Använder q = 0,00256 × V² (psf) med en snabbreferenstabell från 56 mph (8,2 psf) till 94 mph (23,0 psf) för vanliga platsförhållanden.

Böjande ögonblick

Överlagrar polens självvindlast M_pol = F_pol × H/2 och varje monterad artikels moment Σ(F_i × H_i) i det totala basmomentet.

Base Stress Check

Verifierar σ = M_total / W mot den tillåtna spänningen [σ] (Q235: 20,3-23,2 ksi) för att bekräfta att polen inte kommer att misslyckas genom att böjas.

Avböjningsuppskattning

Uppskattar spets horisontella avböjning δ = M_total × H² / (3EI) och jämför den med H/100 som är tillåten för att hålla lampan riktad och styv.

Tekniska specifikationer

Plattform HTML5 webbapp | Android (via WebView)
Kärnberäkning q = 0,00256 × V²; σ = M_total / W ≤ [σ]
Stånghöjd ≥ 3 fot (standard 26,3 fot)
Diametrar Topp ≥ 1 tum, botten ≥ 2 tum; väggtjocklek ≥ 0,08 tum
Vindhastighet 11 - 100+ mph (design vid 33 fot referens)
Stålkvalitet Q235 (utbyte 34,1 ksi) / Q355 (utbyte 51,5 ksi)
Tillåten stress Q235: 20,3 - 23,2 ksi (inkl. säkerhetsfaktor)
Sektionsmodul W = π × D³ × [1 - (1 - 2t/D)⁴] / 32 (in³)
Branschstandarder EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, ASCE/SEI 7-16
Produktion Godkänd/underkänd styrka med spänningsvärde + spetsböjning

Vanliga frågor

Hur beräknas bassektionsmodulen?

För en ihålig avsmalnande pol är bassektionsmodulen W = π × D_bottom³ × [1 - (1 - 2t/D_bottom)⁴] / 32, numeriskt lika med π × (D⁴ - d⁴) / 32D där d = D - 2t är den inre diametern. Den mäter hur väl sektionen motstår böjning.

Vad betyder styrkekontrollresultatet?

Basböjspänningen σ = M_total × 12 / W (psi) måste hålla sig under den tillåtna spänningen [σ]. Till exempel ger ett 7 540 ft·lbf-moment på en 5,03 tum³ sektion 18,0 ksi, vilket är under de 23,2 ksi som är tillåtna för Q235, så stolpen passerar med cirka 23 % marginal.

Varför prioritera en tjockare vägg i områden med stark vind?

Böjspänningen skalar omvänt med sektionsmodulen W, och W växer snabbare när väggtjockleken ökas än när endast diametern förstoras. I tyfonområden är att höja väggtjockleken först (till exempel 7,1 i diameter × 0,24 i vägg för 101 mph) den mest effektiva lösningen.

Vad är spetsavböjningskontrollen?

För en fribärande stolpe under vindlast uppskattas den övre horisontella avböjningen som δ = M_total × H² / (3EI) med stålmodul E = 29 000 ksi. Den måste hålla sig inom H/100 så att lampan håller sitt sikte och stången förblir visuellt styv under byig vind.

Tack för att du valde Open Solar Design