ระบุรูปทรงของเสา อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง และออกแบบความเร็วลม เพื่อให้ได้เกรดต้านทานลม Beaufort และความหนาของผนังที่แนะนำทันที
เครื่องคำนวณเกรดความต้านทานลมระดับมืออาชีพฟรีสำหรับเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ป้อนความสูงของเสา หน้าตัดและวัสดุ พื้นที่ลมของหลอดไฟและแผงโซลาร์เซลล์ และความเร็วลมที่ออกแบบในท้องถิ่นเพื่อคำนวณความดันลม โหลดลม และโมเมนต์การดัดงอ จากนั้นตรวจสอบความเค้นฐาน การโก่งตัว และเกรดความต้านทานลมของ WMO โบฟอร์ต
ตั้งค่าความสูงของเสา (10-66 ฟุต) ชนิดเรียวหรือทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน/ล่าง ความหนาของผนัง และเกรดเหล็ก Q235/Q345 เพื่อกำหนดคอลัมน์
ป้อนน้ำหนักของหลอดไฟและแผงโซลาร์เซลล์ และพื้นที่รับลม เพื่อให้เครื่องคิดเลขพิจารณาภาระลมส่วนเกินที่อุปกรณ์ที่ติดตั้งติดตั้งอยู่
ป้อนความเร็วลมที่ออกแบบย้อนหลัง 50 ปี ค่าสัมประสิทธิ์ความสูงของแรงดันลม (μ_z) และค่าสัมประสิทธิ์รูปร่าง (μ_s) สำหรับแบบจำลองการเคลื่อนไหวของลม
รับแรงดันลมพื้นฐาน W_0 = V²/1600 แรงดันลมที่ความสูง z และค่ามาตรฐานภาระลมบนเสา
ตรวจสอบความเค้นดัดฐาน σ = M/W_n เทียบกับความแข็งแรงของการออกแบบเหล็ก และการโก่งตัวของปลายเทียบกับขีดจำกัดอุตสาหกรรม H/40
รับเกรดต้านทานลม WMO Beaufort ที่คำนวณไว้ (ระดับ 6 ถึงไต้ฝุ่น) และความหนาของผนังที่แนะนำสำหรับเสา
| 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 |
เกรดนี้เป็นไปตามมาตราส่วน WMO Beaufort ซึ่งอ้างอิงความเร็วลมเฉลี่ย 10 นาทีที่ระดับความสูง 10 ม. (33 ฟุต) เครื่องคิดเลขจะเปรียบเทียบความเร็วลมที่ออกแบบกับแถบเกรด เช่น 64-73 ไมล์ต่อชั่วโมงคือระดับ 11 และ 73-83 ไมล์ต่อชั่วโมงคือระดับ 12
μ_z แก้ไขความดันลมพื้นฐานสำหรับความสูงเหนือพื้นดิน เนื่องจากความเร็วลมและความดันเพิ่มขึ้นตามระดับความสูง โดยใช้ร่วมกับค่าสัมประสิทธิ์รูปร่างในหน่วย W_z = W_0 × μ_z × μ_s; ค่าทั่วไปคือ 1.2 สำหรับเสาไฟถนน
ใช้ตรวจสอบว่าค่าความเค้นดัดงอสูงสุดที่ฐานเสา σ = M / W_n โดยที่ W_n คือโมดูลัสส่วนสุทธิ จะคงอยู่ต่ำกว่าความแข็งแรงของการออกแบบเหล็ก f (Q235 ‐ 215 MPa) ถ้าความเค้นเกิน f เสาจะพังเนื่องจากการดัดงอตามความเร็วลมที่ออกแบบไว้
การโก่งปลายมากเกินไปภายใต้ลมจะทำให้เล็งหลอดไฟผิดและดูไม่มั่นคง ดังนั้นขีดจำกัดของอุตสาหกรรมจึงอยู่ที่ H/40 (ดู EN 40 / ASCE 7) สำหรับคานยื่นภายใต้แรงลมที่กระจายสม่ำเสมอ การโก่งตัวของปลายคือ f_max = F_wk × H³ / (8EI); การปฏิบัติต่อโหลดเป็นจุดที่ส่วนปลายจะให้ F_wk × H³ / (3EI)