open-solar-design

เครื่องคำนวณเกรดความต้านทานลมขั้วโลก

— การประเมินระดับความต้านทานลมระดับมืออาชีพสำหรับเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์













การสาธิตสด - เครื่องคำนวณเกรดความต้านทานลมขั้วโลก

ระบุรูปทรงของเสา อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง และออกแบบความเร็วลม เพื่อให้ได้เกรดต้านทานลม Beaufort และความหนาของผนังที่แนะนำทันที

เครื่องคำนวณเกรดความต้านทานลมขั้วโลก

เครื่องคำนวณเกรดความต้านทานลมระดับมืออาชีพฟรีสำหรับเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ป้อนความสูงของเสา หน้าตัดและวัสดุ พื้นที่ลมของหลอดไฟและแผงโซลาร์เซลล์ และความเร็วลมที่ออกแบบในท้องถิ่นเพื่อคำนวณความดันลม โหลดลม และโมเมนต์การดัดงอ จากนั้นตรวจสอบความเค้นฐาน การโก่งตัว และเกรดความต้านทานลมของ WMO โบฟอร์ต

คุณสมบัติที่สำคัญ

เรขาคณิตขั้วโลก

ตั้งค่าความสูงของเสา (10-66 ฟุต) ชนิดเรียวหรือทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน/ล่าง ความหนาของผนัง และเกรดเหล็ก Q235/Q345 เพื่อกำหนดคอลัมน์

พารามิเตอร์อุปกรณ์เสริม

ป้อนน้ำหนักของหลอดไฟและแผงโซลาร์เซลล์ และพื้นที่รับลม เพื่อให้เครื่องคิดเลขพิจารณาภาระลมส่วนเกินที่อุปกรณ์ที่ติดตั้งติดตั้งอยู่

พารามิเตอร์โหลดลม

ป้อนความเร็วลมที่ออกแบบย้อนหลัง 50 ปี ค่าสัมประสิทธิ์ความสูงของแรงดันลม (μ_z) และค่าสัมประสิทธิ์รูปร่าง (μ_s) สำหรับแบบจำลองการเคลื่อนไหวของลม

ผลลัพธ์โหลดลม

รับแรงดันลมพื้นฐาน W_0 = V²/1600 แรงดันลมที่ความสูง z และค่ามาตรฐานภาระลมบนเสา

ความแข็งแกร่ง & การตรวจสอบการโก่งตัว

ตรวจสอบความเค้นดัดฐาน σ = M/W_n เทียบกับความแข็งแรงของการออกแบบเหล็ก และการโก่งตัวของปลายเทียบกับขีดจำกัดอุตสาหกรรม H/40

การประเมินเกรด

รับเกรดต้านทานลม WMO Beaufort ที่คำนวณไว้ (ระดับ 6 ถึงไต้ฝุ่น) และความหนาของผนังที่แนะนำสำหรับเสา

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

แพลตฟอร์ม เว็บแอป HTML5 | Android (ผ่าน WebView)
การคำนวณหลัก W_0 = V²/1600; W_z = W_0 × μ_z × μ_s; σ = M/W_n ≤ ฉ
ความสูงของเสา 10 - 66 ฟุต
เส้นผ่านศูนย์กลาง บน 2-12 นิ้ว ล่าง 2-16 นิ้ว; ความหนาของผนัง 0.08-0.4 นิ้ว
เกรดเหล็ก Q235 (ฉ γ 215 MPa) / Q345
การออกแบบความเร็วลม 45 - 135 ไมล์ต่อชั่วโมง (คืนรถ 50 ปี)
ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ความสูงμ_z 1.0-2.0; ค่าสัมประสิทธิ์รูปร่างμ_s 0.5-1.5
ขีดจำกัดการโก่งตัว ≤ H/40 (f_สูงสุด = F_wk × H³ / (8EI))
มาตรฐานอุตสาหกรรม ASCE/SEI 7-16, EN 40-5, EN 1991-1-4, AS/NZS 1170.2, WMO โบฟอร์ต
เอาท์พุต เกรดต้านทานลม + ความหนาของผนังที่แนะนำ

คำถามที่พบบ่อย

เกรดความต้านทานลมถูกกำหนดอย่างไร?

เกรดนี้เป็นไปตามมาตราส่วน WMO Beaufort ซึ่งอ้างอิงความเร็วลมเฉลี่ย 10 นาทีที่ระดับความสูง 10 ม. (33 ฟุต) เครื่องคิดเลขจะเปรียบเทียบความเร็วลมที่ออกแบบกับแถบเกรด เช่น 64-73 ไมล์ต่อชั่วโมงคือระดับ 11 และ 73-83 ไมล์ต่อชั่วโมงคือระดับ 12

ค่าสัมประสิทธิ์ความสูงของแรงดันลมคืออะไร?

μ_z แก้ไขความดันลมพื้นฐานสำหรับความสูงเหนือพื้นดิน เนื่องจากความเร็วลมและความดันเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง โดยใช้ร่วมกับค่าสัมประสิทธิ์รูปร่างในหน่วย W_z = W_0 × μ_z × μ_s; ค่าทั่วไปคือ 1.2 สำหรับเสาไฟถนน

การตรวจสอบความแรง σ = M/W_n ตรวจสอบอะไร?

ใช้ตรวจสอบว่าค่าความเค้นดัดงอสูงสุดที่ฐานเสา σ = M / W_n โดยที่ W_n คือโมดูลัสส่วนสุทธิ จะคงอยู่ต่ำกว่าความแข็งแรงของการออกแบบเหล็ก f (Q235 ‐ 215 MPa) ถ้าความเค้นเกิน f เสาจะพังเนื่องจากการดัดงอตามความเร็วลมที่ออกแบบไว้

เหตุใดการโก่งตัวจึงจำกัดอยู่ที่ H/40

การโก่งปลายมากเกินไปภายใต้ลมจะทำให้เล็งหลอดไฟผิดและดูไม่มั่นคง ดังนั้นขีดจำกัดของอุตสาหกรรมจึงอยู่ที่ H/40 (ดู EN 40 / ASCE 7) สำหรับคานยื่นภายใต้แรงลมที่กระจายสม่ำเสมอ การโก่งตัวของปลายคือ f_max = F_wk × H³ / (8EI); การปฏิบัติต่อโหลดเป็นจุดที่ส่วนปลายจะให้ F_wk × H³ / (3EI)

ขอขอบคุณที่เลือก Open Solar Design