专业路灯计算书(带公式)

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路灯杆独立基础计算书1

路灯杆独立基础计算书1

路灯杆独立基础计算书1若采用1.5mx1.5m,则埋深需要近4米。

厂商提供内力为N=9KN,弯矩设计值为62KN.M,剪力为6KN。

如果按1.5mx1.5m计算的话,埋深要去到4m。

大放脚为1.5mx1.5m厚0.5m,基础柱为800x800的墩柱,自重为25x(1.5x1.5x0.5+0.8x0.8x3.5)=84.13KN.基础回填土自重为18x(1.5x1.5-0.8x0.8)=101.43KN。

共计185.6KN路灯塔自重为9KN作用于基底的标准值为194.6KN现浇独立柱基础设计: DJ-1===================================================================1 已知条件及计算要求:(1)已知条件:类型:阶梯形柱数:单柱阶数:1基础尺寸(单位mm):b1=1500, b11=750, a1=1500, a11=750, h1=500 柱:方柱, A=800mm, B=800mm设计值:N=272.44kN, Mx=62.00kN.m, Vx=6.00kN,My=0.00kN.m, Vy=0.00kN标准值:Nk=194.60kN, Mxk=44.29kN.m, Vxk=4.29kN, Myk=0.00kN.m, Vyk=0.00kN混凝土强度等级:C25, fc=11.90N/mm2钢筋级别:HRB335, fy=300N/mm2基础混凝土保护层厚度:40mm基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3地基承载力设计值:210kPa基础埋深:4.00m作用力位置标高:-4.000m剪力作用附加弯矩M'=V*h(力臂h=0.000m):My'=0.00kN.mMyk'=0.00kN.m(2)计算要求:1.基础抗弯计算2.基础抗剪验算3.基础抗冲切验算4.地基承载力验算-------------------------------------------------------------------2 基底反力计算:(1)承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合]pk = (Nk+Gk)/A = 166.49pkmax = (Nk+Gk)/A + Mkx/Wx + Mky/Wy = 245.22pkmin = (Nk+Gk)/A - Mkx/Wx - Mky/Wy = 87.76各角点反力 p1=245.22, p2=245.22, p3=87.76, p4=87.76(2)强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]p = N/A = 121.08pmax = N/A + Mx/Wx + My/Wy = 231.31pmin = N/A - Mx/Wx - My/Wy = 10.86各角点反力 p1=231.31, p2=231.31, p3=10.86, p4=10.86-------------------------------------------------------------------3 地基承载力验算:pk=166.49 < fa=210.00kPa, 满足pkmax=245.22 < 1.2*fa=252.00kPa, 满足-------------------------------------------------------------------4 基础抗剪验算:抗剪验算公式 V<=0.7*βh*ft*Ac [GB50010-2002第7.5.3条](剪力V根据最大净反力pmax计算)第1阶(kN): V下=121.44, V右=121.44, V上=121.44, V左=121.44砼抗剪面积(m2): Ac下=0.68, Ac右=0.68, Ac上=0.68, Ac左=0.68抗剪满足.-------------------------------------------------------------------5 基础抗冲切验算:抗冲切验算公式 F l<=0.7*βhp*ft*Aq [GB50007-2002第8.2.7条] (冲切力F l根据最大净反力pmax计算)第1阶(kN): F l下=0.00, F l右=0.00, F l上=0.00, F l左=0.00砼抗冲面积(m2): Aq下=0.00, Aq右=0.00, Aq上=0.00, Aq左=0.00抗冲切满足.-------------------------------------------------------------------6 基础受弯计算:弯矩计算公式 M=1/6*l a2*(2b+b')*pmax [l a=计算截面处底板悬挑长度]配筋计算公式 As=M/(0.9*fy*h0)第1阶(kN.m): M下=17.95, M右=17.95, M上=17.95, M左=17.95计算As(mm2/m): As下=97, As右=97, As上=97, As左=97基础板底构造配筋(构造配筋D12@200).-------------------------------------------------------------------7 底板配筋:X向实配 D12@200(565mm2/m) >= As=565mm2/mY向实配 D12@200(565mm2/m) >= As=565mm2/m--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。

灯杆强度设计计算书

灯杆强度设计计算书

De4= 506250000
此灯杆挠度是安全的 等,实际危险截面处的
N·m N·m N·m N·m N·m N·m
W=
π×(D外径4-D内径4)/32D
4、灯杆根部实际理论扭矩允许值
= 0.00016112 m3
[M]=
W*[σ]
>1
= 1.13
因此灯杆强度是安全的
E、挠度核算
1、圆锥杆,相当于直杆,近似计算
De=
(d+D)/2
C、迎风面积 S塔杆= S挑臂= S灯具= S组件= S风叶=
D、扭矩核算
60 100 1580 300
(d+D)*H/2
=
1.2
m2
×
1200 × 0 =
0
m2
×
600
× 0=
0
m2
×
810
× 6 = 7.6788 m2× sin 35
×
600
× 0=
0
m2
1、重心高度
Hx=
(2d+D)*H/3(d+D)
6、综上所述
[fmax]/fmax>1
= 1.87
因此灯杆挠度是安全的
结论:考虑风速的不均匀系数,空气动力系数,以及风向与灯杆、灯具的夹角等,实际危险截面处的 应力及灯顶的挠度均比以上计算的结果低,故此灯杆设计是安全可靠的。
还有地基强度和地脚螺栓强度计算,我也上传了
°= 4.404 m2
此灯杆强度是安全的 (De内径/De)= 0.9333333 (De内径/De)4= 0.7588346
太阳能路灯强度校验
A、已知条件 1、风速 2、灯杆材质
U= 36.9 m/s Q235

路灯照度配置计算

路灯照度配置计算

举例说明:
已知LED路灯配置在主干道,选低档值Eav=20 lx,路面实际宽度Ws为15m,LED路灯防护等级为IP54,路灯 由表2确定k=0.65; 由表3计算Weff = Ws-2*XL=15-2*1.5=12m; 由表4核查H=12m≥0.5 Weff=6m;S=30m≤3H=36m符合规定; 由前述知,道路灯双侧对称排列时N=2; 查表1,因W/H=12/12=1对应的15°仰角总“利用系数”为0.76; 带入公式(4)F = Eav*Weff*S/(U*k*N)=(20*12*30)/(0.76*0.65*2)=7287lm)
举例: 路面宽(M) 15 间距(M) 30 高度(M) 悬挑(M) 12 1.5 仰角 15 布灯方式 双侧对称
选灯总光通量 F(LM) 7287 W 73
查表5照明 标准质 Eav 20
由表3计算 灯的间距 0.76
由表2计算 K 0.65
也就是说光效在100LM/W的路灯用70W左右就可满足国家道路照明标准的要求
LED路灯防护等级 54
对称排列时N=2, 其它排列时,N=1 N 2
标准的要求
,LED路灯防护等级为IP54,路灯间距S为30m,路灯安装高度约12m,悬挑长度为1.5m,灯仰角15°,双侧对称排列。

太阳能路灯配置的计算公式

太阳能路灯配置的计算公式

太阳能路灯配置的计算公式
一:首先计算出电流:
如:12V蓄电池系统;30W的灯2只,共60瓦。

电流=60W÷12V=5A
二:计算出蓄电池容量需求:
如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载7小时(h);
(如晚上8:00开启,夜11:30关闭1路,凌晨4:30开启2路,凌晨5:30关闭)
需要满足连续阴雨天5天的照明需求。

(5天另加阴雨天前一夜的照明,计6天)
蓄电池=5A×7h×(5+1)天=5A×42h=210AH
另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到90%左右;放电余留20%左右。

所以[FS:PAGE]210AH也只是应用中真正标准的70%左右。

三:计算出电池板的需求峰值(WP):
路灯每夜累计照明时间需要为7小时(h);
★:电池板平均每天接受有效光照时间为4.5小时(h);最少放宽对电池板需求20%的预留额。

WP÷17.4V=(5A×7h×120%)÷4.5h
WP÷17.4V=9.33
WP=162(W)
★:4.5h每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。

长江中上游一般为5h。

另外在太阳能路灯组件中,线损、控制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有不同,实际应用中可能在5%-25%左右。

所以162W也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。

路灯灯杆的抗风破坏设计计算公式

路灯灯杆的抗风破坏设计计算公式

路灯灯杆的抗风破坏设计计算公式路灯的参数如下: 电池板倾角A=16°,灯杆高度=5m 设计选取灯杆底部焊缝宽度δ=4mm灯杆底部外径=168mm。

焊缝所在面即灯杆破坏面。

灯杆破坏面抵抗矩W的计算点P到灯杆受到的电池板作用荷载F作用线的距离为PQ= [50(168+6/tan16o]×Sin16o= 1545mm=1.545m。

所以,风荷载在灯杆破坏面上的作用矩M=F×1.545。

根据27m/s的设计最大允许风速,2×30W的双灯头太阳能路灯电池板的基本荷载为730N。

考虑1.3的安全系数,F=1.3×730=949N。

所以,M=F×1.545=949×1.545=1466N.m。

根据数学推导,圆环形破坏面的抵抗矩W=π×(3r2δ+3rδ2+δ3)。

上式中,r是圆环内径,δ是圆环宽度。

破坏面抵抗矩W=π×(3r2δ+3rδ2+δ3)=π×(3×842×4+3×84×42+43)=88768mm3=88.768×10-6m3风荷载在破坏面上作用矩引起的应力=M/W=1466/(88.768×10-6)=16.5×106pa=16.5Mpa<<215Mpa其中,215Mpa是Q235钢的抗弯强度。

所以,设计选取的焊缝宽度满足要求,只要焊接质量能保证,灯杆的抗风是没有问题的。

灯杆材质选用上海宝钢产优质低碳钢Q235A型,钢材的硅含量不高于0.04%,经大型折弯机一次折弯成型,直线度误差不超过0.05%,灯杆的抗风能力按36.9米/秒11级以上设计,抗地震烈度为8级。

高杆灯具操作及注意事项一:高杆灯具的操作必须由两人或两人以上进行,控制柜由一人操作,其余人员注意观看灯盘的升降位置。

二:高杆灯具的升降操作1、 打开配电控制柜,将空气开关分开,切断总电源。

路灯基础计算书

路灯基础计算书

Ö = 1 + 2 ´ 2.5 ´ 0.23 ´ 0.26 ´
2
1 + 1.41
= 1.51
根据《荷载规范》公式8.1.1-1
wk=β zμ sμ zw0=1.51×0.80×0.65×0.55=0.43kN/m2
2、路灯基础承载力计算: 2.1已知条件
基础宽度 基础长度 基础埋深 结构类型 2.2计算过程和计算结果 2.21基础底面受力
p
x1
2
p
133.87
R=
6 z1
=
4/3 2
1 +x 1
´ 6 ´ 0.01
4/3 = 1.41
2
1 + 133.87
1.2.4风振系数
根据《荷载规范》公式8.4.3
峰值因子g取2.5
10m高度名义湍流强度I10取0.23
风振系数
Ö b z = 1 + 2g I 10 B z
2
1+R
1.2.5风荷载标准值
0.65
1.2.3脉动风荷载的共振分量因子
结构第1阶自振频率f1=1/T1=1/0.41=2.43Hz
根据《荷载规范》公式8.4.4
地面粗糙度修正系数kw=0.54
30 f 1 30 ´ 2.432
Ö x1 = kw w0 =Ö 0.54 ´ 0.55 = 133.87
脉动风荷载的共振分量因子
Ö ( ) Ö ( ) 2
简称《抗震规范》
5、《钢结构设计规范》(GB50017-2003),
简称《钢规范》
6、《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)
简称《高耸规范》
二、设 计 资 料
路灯各部位尺寸见图1

路灯设计电流计算公式

路灯设计电流计算公式

路灯设计电流计算公式在城市的街道和道路上,路灯的作用是非常重要的,它能够为行人和车辆提供照明,增加夜间的安全性。

在设计路灯的时候,我们需要考虑到路灯的功率和电流,以确保路灯的正常运行和安全使用。

本文将介绍路灯设计电流计算公式,并对其进行详细解析。

路灯设计电流计算公式如下:I = P / V。

其中,I代表电流,单位为安培(A);P代表路灯的功率,单位为瓦特(W);V代表电压,单位为伏特(V)。

在使用这个公式时,我们需要首先确定路灯的功率。

路灯的功率通常由灯具的类型和规格决定,不同类型的灯具功率也会有所不同。

一般来说,LED路灯的功率比较低,而高压钠灯、金卤灯等功率相对较高。

在进行路灯设计时,我们需要根据实际情况选用合适的灯具,并确定其功率。

接下来,我们需要确定电压的数值。

在实际应用中,路灯通常使用的电压是交流220V或者直流24V,这些数值是固定的,我们只需要根据实际情况选择合适的电压值即可。

有了功率和电压的数值,我们就可以使用上述公式计算出路灯的设计电流。

以LED路灯为例,假设其功率为30W,电压为24V,那么根据公式计算可得:I = 30W / 24V = 1.25A。

这意味着,LED路灯的设计电流为1.25安培。

在实际应用中,我们需要根据路灯的功率和电压计算出设计电流,并结合电缆的选择和线路的布置,确保电流的稳定和安全。

在路灯设计中,电流的计算是非常重要的。

合理的电流设计可以保证路灯的正常运行,同时也可以避免因电流过大而导致的线路过载和安全隐患。

因此,在进行路灯设计时,我们需要充分考虑电流的计算,并根据实际情况选择合适的电缆和线路,确保路灯的安全和稳定运行。

除了上述的基本电流计算公式外,我们还需要考虑到一些特殊情况。

比如,在路灯的远距离供电或者线路较长的情况下,电流的损耗会比较大,这时需要根据实际情况进行修正计算。

另外,路灯的开关和调光系统也会对电流产生影响,需要在设计时考虑进去。

总之,路灯设计电流计算公式是路灯设计中非常重要的一部分,它可以帮助我们合理计算出路灯的设计电流,确保路灯的正常运行和安全使用。

12米路灯计算书

12米路灯计算书

2
Rh Rha =
0.75 3 EI
x
0a
(5.7.2-2) ρg=0.0065
b0=0.7-0.04×2=0.62m αE=(2.0×105)/(2.8×104)=7.14 b W0= [b2+2(αE-1) ρgb02] 6 0.7 = [0.72+2×(7.14-1)×0.0065×0.622] 6 =0.117[0.49+0.031] =0.061m3 I0=W0b0/2=0.061×0.62/2=0.0189m4 EI=0.85EcI0=0.85×2.8×1010×0.0189=0.045×1010N·m2
0.75 0.43 0.045 1010 Rha = 0.006 36.75 103 N 36.75kN 3.526
Hk=Vk=0.887kN≤Rh 满足要求!
路灯顶部(灯盘处)水平位移计算
计算过程详后续理正工具箱生成的计算书,由计算书中算得结果可得: 桩顶转角 θ=0.887×3.619×10-4+7.37×2.375×10-4=2.07×10-3rad 路灯顶部位移=桩顶位移+由桩顶转角带来的位移 V=△+θ·H =3.3+2.07×10-3×12000=28.4mm。
基础埋深:h=2.3m; 基础边长(正方形) :a=0.7m; 基本风压:ω0=0.5kN/m2 ,假定为广州地区。
四、荷载计算
由挑臂和灯盘产生的弯矩: M1=0.2×2.5/2+0.38×2.5 =1.2kN·m 由安装偏心误差产生的弯矩(偏心假设 0.2m) : M2=2.02×0.2/2+(0.20+0.38)×0.2=0.318kN·m 风荷载计算(以建筑结构荷载规范 GB50009-2001 为计算依据) : ωk=βzμsμzω0 (荷载规范 7.1.1-1 式) 查附表 D4,得ω0=0.5kN/m2; 地面粗糙度属 C 类,查表 7.2.1 得 μz=0.74;

8米路灯基础计算书

8米路灯基础计算书

8米路灯基础计算书关于路灯基础设计依据《架空送电线路基础设计技术规定》DLT5219-2005、《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T601—1996、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259——96以及相关规范要求。

目前,一般路灯基础的深度满足灯杆高度的1/6~1/8要求,基础的长与宽根据路灯的灯型而定一般是600mm-800mm之间。

华为项目8米太阳能基础规格900*900*1200mm,其预埋螺杆4-M18X850。

灯杆上口径Ø100,下口径Ø200。

1、基本数据1)、基本数据:灯杆上口径D1=0.1m,下口径D2=0.2m,平均0.15m,面积8*0.15=1.2m2,预埋螺栓N=4根,其分布直径d1=0.44m。

2)、灯具迎风面积:0.55*0.35*2个灯=0.39m23)、灯臂迎风面积:3.2*0.06+2.5*0.048=0.32m24)、灯杆迎风面积:8*0.15=1.2m25)、太阳能板迎风面积:1.63*1.59*Sin25=1.09m22、风压计算1)、按风速40m/s计算,风压为Wk=402/1600=1.0kPa3、风荷载计算1)、灯具:0.39*1.0*8=3.12kN.m2)、灯臂:0.32*1.0*8=2.56kN.m3)、灯杆:1.2*1.0*8/2=4.8kN.m4)、太阳能板:1.09*1.0*8=8.72kN.m小计:19.20kN.m4、预埋螺栓验算灯杆预埋螺栓应用砼包封填实,验算时不考虑安装过程中,杆根砝兰仅靠螺栓支撑的状态。

即取旋转轴为杆根外接圆的切线。

杆根外接圆半径r1=D2÷2=0.2÷2=0.1m;螺栓分布半径r2=d1÷2=0.44÷2=0.22m螺栓的间隔θ=360÷4=90度第1个螺栓在旋转轴的另一侧。

路灯计算

路灯计算

应用光效
LED最高 LED平均 CosmoPlis 150W钠灯 100W钠灯 机动车车道宽度WS 中国成都 道路宽度 ≥21 14~20 8~13 <8
81.5 54.8 85.1 67.3 54.4
39.3 31.2 34.5 28.3 23.6
0.482209 0.569343 0.405405 0.420505 0.433824
光通量Lm 2380 4000 4800 5350 5350 7150 7300 8300 8800 10750 11000 14300 15000 16150 20200 24200
额定Lm 1650 3200 5500 8000 1200 22000 56000
最小Lm 1518 2944 5060 7360 11040 20240 51520
路灯类型 LED最高 LED平均 CosmoPlis 150W钠灯 100W钠灯 路灯类型
12mX33m 整体光效 (Lm/W) 应用光效 利用系数 81.5 48.9 0.6 54.8 36.1 0.66 85.1 45 0.53 67.3 36.4 0.54 54.4 30.7 0.56 整体光效 (Lm/W) 9mX33m 利用系数
唯冠LED路灯参数 型号 功率W SQ-07 SQ-10 SQ-12 SH-15 SQ-15 SQ-A0 SH-20 SQ-A2 SH-25 SQ-30 SH-A5 SQ-B0 SH-B0 SD-40 SD-50 SD-50
35 50 50 75 75 100 100 120 120 150 150 200 200 200 250 300
东25,2.5 园东北18,3 北园25,2.5 横2,18,3 横3,14;2
单侧 双侧交错 双侧对称

路灯基础计算书(自编)

路灯基础计算书(自编)

0.02 4
基础长度(m): 基础宽度(m):
0.55 0.55
基础深度(m):
0.65
二、风荷载计算:
灯具迎风面积(㎡):
0.2
灯具风荷载 (KN.m):
(灯具1迎风面积*风压*灯 具1高度)+(灯具2迎风面 积*风压*灯具2高度)=
0.45
灯臂迎风面积(㎡): 灯杆迎风面积(㎡):
0.08
灯臂风荷载 (KN.m):
Lf/4
b、基础偏心距验算
0.112 < 0.1375
K0 = Lf/(2*e)
1.275
式中:e----基底偏心距,e=M/N(m)
0.216
c、基础倾覆稳定验算:
满足要求
满足要求 不满足要求 满足要求 满足要求
0.183333333
F= G。=
下列符号仅适用于基础倾覆稳定验算
5.577 KN
1.581 KN 4.719 KN
4.5
灯臂1长度(m):
0.8
灯臂1外径 (m):
0.05
灯臂2长度(m):
0.8
灯臂2外径 (m):
0.05
风压(kPa):
0.5
底盘长度(m): 螺栓型号: 螺栓最大允许拉力值=
0.4
底盘宽度 (m):
M16
螺栓与底盘边缘 距离(m):
22.564 KN
0.4
底盘厚度 (m):
0.05 螺栓个数:
}=
本次设计采用Q235钢螺 栓
M16
最大允许拉力为
0.077 4.096 KN
22.564 KN
四、基础验算
a、基底应力验算
基底所受的外荷载为:

6米太阳能路灯强度计算

6米太阳能路灯强度计算

6米太阳能路灯强度计算书一、主要计算依据1、路灯总高6m,上口径为90㎜下口径150㎜的锥形钢杆;钢杆壁厚为4㎜,灯具距地面高度为6m,太阳能电池板迎风面积1.2m2。

其它数据详见附表1。

2、基本风压ω○=v○2·μr /1600=1.26kN/㎡ (v○=45米/秒)μr——重现期调整系数, μr=1.13、计算依据:《高耸结构设计手册》、《建筑地基设计规范》、《建筑荷载高等规范》、《钢体结构设计手册》、《土力学》(钱家欢编)、其他相关规范。

风荷载计算二、风荷载计算1、作用在灯杆上的风压力迎风体所受的风压力由下式计算:·F=∑Fi=∑βzi·μsi·A i·μz·μri·ω○·S i式中 F——作用在迎风体上的风压力,kN迎风体迎风面积,S i——㎡W——设计风压,kN/㎡βz——风振系数,βz =1.0(由于中杆灯属于较低高耸结构,因此忽略风振周期的影响。

)μs——体形系数,μs =0.7μz——高度系数,μzi=(z/10)0.32ω○ ——基本风压,=1.26 kN/㎡经计算,整个杆体所受总风力为:F 总= F 杆+F 灯+F 臂+F 迎=1.99 kN2、总弯矩计算M 总= M 杆+M 灯+M 臂+M 迎=8.7 kN·m其中:M 杆=∑Fi·Zi;M 灯= F 灯·H 灯;M 臂= F 臂·H 臂;M 迎= F 迎·H 迎式中:Fi——距地面i 高处杆体所受风力 Zi——距地面i 高处杆体型芯F 迎——灯体上部连接件或固定件等迎风体所受风力 H 迎——迎风体型心其它具体数值详见附表2(钢杆强度校核计算结果数据一览表) 三、强度与挠度校验计算强度与挠度校验计算 1、强度验算灯杆强度验算取杆门处截面进行,作用于该截面处的荷载按灯杆底部杆计算,见下式:Wz =π(D 4-d 4)/32D σmax =Wz总M τ=kQ/A A=π(D 2-d 2)/4式中: σmax ——最大正应力,Mp aWz——校验处抗弯矩模量 M 总——杆根弯矩,M=8.7kN·mD——灯杆迎风外径,D=146㎜d——灯杆迎风内径,d=138㎜τ——剪应力,Mp ak——安全系数,k=2Q——剪力,Q= F总=1.99kN,2A——截面面积㎜经计算可得:σmax=141.11 Mp a < [σ]A3=210 Mp aτ=2.23 Mp a < 93 Mp a由此可知此灯型设计符合钢杆强度要求。

12米路灯计算书

12米路灯计算书

0.75 0.43 0.045 1010 Rha = 0.006 36.75 103 N 36.75kN 3.526
Hk=Vk=0.887kN≤Rh 满足要求!
路灯顶部(灯盘处)水平位移计算
计算过程详后续理正工具箱生成的计算书,由计算书中算得结果可得: 桩顶转角 θ=0.887×3.619×10-4+7.37×2.375×10-4=2.07×10-3rad 路灯顶部位移=桩顶位移+由桩顶转角带来的位移 V=△+θ·H =3.3+2.07×10-3×12000=28.4mm。

5
mb0 5 15 10 6 (1.5 0.7 0.5) 0.55m 1 10 EI 0.045 10
因为αh<2.4,所以查表 5.7.2 后,γx 取 3.526 根据 《建筑桩基技术规范》 中的要求 (5.7.2) , 对于水平位移敏感的结构物,
4
桩顶水平位移不应超过 6mm,故取χoa=0.006m 因此: Rha =
0.75 0.55 3 0.045 1010 0.006 95.55 10 3 N 95.55kN 3.526
满足要求!
Hk=Vk=0.887kN≤Rh
路灯顶部(灯盘处)水平位移计算
计算过程详后续理正工具箱生成的计算书,由计算书中算得结果可得: 桩顶转角 θ=0.887×9.869×10-5+7.37×7.516×10-5=6.41×10-4rad 路灯顶部位移=桩顶位移+由桩顶转角带来的位移 V=△+θ·H =0.9+6.41×10-4×12000=8.6mm。 可见,对于桩周土体情况较好时,桩长取 2.0m 已能满足设计要求。

路灯杆独立基础计算书1

路灯杆独立基础计算书1

路灯杆独立基础计算书1若采用1.5mx1.5m,则埋深需要近4米。

厂商提供内力为N=9KN,弯矩设计值为62KN.M,剪力为6KN。

如果按1.5mx1.5m计算的话,埋深要去到4m。

大放脚为1.5mx1.5m厚0.5m,基础柱为800x800的墩柱,自重为25x(1.5x1.5x0.5+0.8x0.8x3.5)=84.13KN.基础回填土自重为18x(1.5x1.5-0.8x0.8)=101.43KN。

共计185.6KN路灯塔自重为9KN作用于基底的标准值为194.6KN现浇独立柱基础设计: DJ-1===================================================================1 已知条件及计算要求:(1)已知条件:类型:阶梯形柱数:单柱阶数:1基础尺寸(单位mm):b1=1500, b11=750, a1=1500, a11=750, h1=500 柱:方柱, A=800mm, B=800mm设计值:N=272.44kN, Mx=62.00kN.m, Vx=6.00kN,My=0.00kN.m, Vy=0.00kN标准值:Nk=194.60kN, Mxk=44.29kN.m, Vxk=4.29kN, Myk=0.00kN.m, Vyk=0.00kN混凝土强度等级:C25, fc=11.90N/mm2钢筋级别:HRB335, fy=300N/mm2基础混凝土保护层厚度:40mm基础与覆土的平均容重:20.00kN/m3地基承载力设计值:210kPa基础埋深:4.00m作用力位置标高:-4.000m剪力作用附加弯矩M'=V*h(力臂h=0.000m):My'=0.00kN.mMyk'=0.00kN.m(2)计算要求:1.基础抗弯计算2.基础抗剪验算3.基础抗冲切验算4.地基承载力验算-------------------------------------------------------------------2 基底反力计算:(1)承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合]pk = (Nk+Gk)/A = 166.49pkmax = (Nk+Gk)/A + Mkx/Wx + Mky/Wy = 245.22pkmin = (Nk+Gk)/A - Mkx/Wx - Mky/Wy = 87.76各角点反力 p1=245.22, p2=245.22, p3=87.76, p4=87.76(2)强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]p = N/A = 121.08pmax = N/A + Mx/Wx + My/Wy = 231.31pmin = N/A - Mx/Wx - My/Wy = 10.86各角点反力 p1=231.31, p2=231.31, p3=10.86, p4=10.86-------------------------------------------------------------------3 地基承载力验算:pk=166.49 < fa=210.00kPa, 满足pkmax=245.22 < 1.2*fa=252.00kPa, 满足-------------------------------------------------------------------4 基础抗剪验算:抗剪验算公式 V<=0.7*βh*ft*Ac [GB50010-2002第7.5.3条](剪力V根据最大净反力pmax计算)第1阶(kN): V下=121.44, V右=121.44, V上=121.44, V左=121.44砼抗剪面积(m2): Ac下=0.68, Ac右=0.68, Ac上=0.68, Ac左=0.68抗剪满足.-------------------------------------------------------------------5 基础抗冲切验算:抗冲切验算公式 F l<=0.7*βhp*ft*Aq [GB50007-2002第8.2.7条] (冲切力F l根据最大净反力pmax计算)第1阶(kN): F l下=0.00, F l右=0.00, F l上=0.00, F l左=0.00砼抗冲面积(m2): Aq下=0.00, Aq右=0.00, Aq上=0.00, Aq左=0.00抗冲切满足.-------------------------------------------------------------------6 基础受弯计算:弯矩计算公式 M=1/6*l a2*(2b+b')*pmax [l a=计算截面处底板悬挑长度]配筋计算公式 As=M/(0.9*fy*h0)第1阶(kN.m): M下=17.95, M右=17.95, M上=17.95, M左=17.95计算As(mm2/m): As下=97, As右=97, As上=97, As左=97基础板底构造配筋(构造配筋D12@200).-------------------------------------------------------------------7 底板配筋:X向实配 D12@200(565mm2/m) >= As=565mm2/mY向实配 D12@200(565mm2/m) >= As=565mm2/m--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。

路灯电费计算公式太阳能路灯介绍及计算方法

路灯电费计算公式太阳能路灯介绍及计算方法

精心整理路灯电费计算公式太阳能路灯介绍及计算方法时间:2011-06-1218:08来源:unknown作者:adminwp÷17.4v=(1.67a×7h×120%)÷4h一、led灯40w、电流:1.67a(4)日头能组件的起码总功率数=17.2×5.9=102w电流以是吉光光电4.20倍,2.3:因为较慢的led灯,led灯最首要的要做好散热与恒流需要别人解答的题目,恒流可以路程经过过程另加恒流驱动或施用节制器恒流,散热就必需寄托铝板来散热,最佳是在铝板底下增加铜片或铜管来更有用的散热,节制好温度,led的生存的年限才会更长二:计较出蓄干电池容积需求(现实减低系统总损耗20%摆布,以下以15%计较)日头能干电池组件一般选用单晶硅或多晶硅日头能干电池组件;led灯头一般选用大功率led光源;节制器一般放置在灯杆内,具备光控、时节制、过充过放掩护及反接掩护,更高级的节制器更具备四序调解亮灯时间功效、半功率功效、智能充放电功效等;蓄干电池一般放置于地下或则会有专门的蓄干电池保暖箱,可接纳阀控式铅酸蓄干电池、胶体蓄干电池、铁铝蓄干电池或锂干电池等日头能灯具全不佣人的劳力事情,不需要挖沟布线,但灯杆需要装配在预埋件(混凝土底座)上=70ah2:相干文章=1.67a*3.7.总结蓄干电池4:的节制器市价在优劣直接影响到日头能路灯系统的组件生存的年限和全般系统的采集购买成本,一:应该选择功耗较低的节制器,节制器24钟头不中断事情,如其自身功耗较大,则会耗损部门电能,最佳选择功耗在1毫安(ma)以下的节制器二:要选择充电效率高的节制器,具备mct充电标准样式的节制器能不佣人的劳力追踪干电池板的最大电流,尤其在冬天或采光不足的期间,mct充电标准样式比其它超出跨越20%摆布的效率三:应选择具备两路调治功率的节制器,具备功率调治的节制器已经被广泛推广,在夜里行人稀疏时段可以不佣人的劳力封闭一起或两路照明,省电用电,还可以针对于led灯举行功率调治除选择以上节电功效外,还应该注重节制器对于蓄干电池等组件的掩护功效,像具备涓流充电标准样式的节制器就能够大好的掩护蓄干电池,增加蓄干电池的生存的年限,别的设置节制器欠压掩护值时,只管即便把欠压掩护值调在≥11.1v,防止蓄干电池过放*节制器:日头能灯具专用节制器,光控+时控,智能节制(入夜灯自开,天正确方向自熄灭)四、餍足持续阴雨天5天(另加阴雨前一晚上的用电,计6天)=5a×)和2:3.例一:1路6米灯杆一、led4:节制器的选择往往也是被工程商纰漏的1个需要别人解答的题目,节制器的质量层差不齐,12v/10a的节制器市价在100-200元不等于,虽则是全般路灯系统中价值最小的部门,但它却长短常重要的1个环节节制器的优劣直接影响到日头能路灯系统的组件生存的年限和全般系统的采集购买成本接纳自带恒流、恒压、调功一体节制器减低系统功耗、减低组件成本干电池板倾斜角a=16o灯杆高度=5m蓄干电池184ah,7元/ahbeijing天柱太阳光日头能自立研拍发产日头能led路灯、日头能路灯、日头能风能互补路灯在预设--开发--出产日头能led路灯方面冲破了日头能路灯常见的三大需要别人解答的题目(功率高,led光衰快,无功耗输出多)等严重影响路灯造价与效率的需要别人解答的题目大大削减了成本,增加了施用生存的年限更长远的售后办事与质保使日头能路灯的推广事情,省电能量物质事业进一步成长以下是本公司日头能路灯方面的预设方案:群体预,*节制器(*事了运行*(1)beijing地域近二十岁岁均辐射量107.7kcal/cm2,经简略计较beijing地域峰值太阳照射时数约为3.424h;干电池板现实需求=87w×120%=104w2)抗风预设依据干电池组件厂家的技能参量资料,日头能干电池组件可以蒙受的迎风压强为2700pa若抗风系数选定为27m/s(至涉及十级飓风),按照非粘性流身体的力量学,干电池组件蒙受的风压只有365pa以是,组件自己是纯粹可以蒙受27m/s的风速而不至于损坏的以是,预设中要害要思量的是干电池组件支架与灯杆的毗连浅聊天柱太阳光日头能路灯的现实应用与配件的选择(例一:晚7点至11点100%功率,11点至凌晨5点为50%功率合计:7h)蓄干电池扩广的1ledled照电流损耗,wp=61w一、led灯,单路、40w,24v系统二、本地日均有用采光以4h计较,计较蓄干电池=1.67a×10h×(5+1)天6.节制器为了让日头能干电池组件在一年中吸收到的日头辐射能尽可能的多,咱们要为日头能干电池组件选择1个最佳倾斜角别的在日头能路灯组件中,线损、节制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有差别,现实应用中可能在5%-25%摆布以是162w也只是定见值,按照现实环境需要有所增加系统事情道理简略,哄骗光生伏殊效应道理制成的日头能干电池白日干电池板吸收日头辐射能并转化为电能输出,8.5钟头后,患上住,也6:型,如许雨水就没有办法淋入造成节制器短路,别的还可在表里线接口处涂抹防水胶来防水二、逐日放电时间10钟头(以晚7点-晨5点为例)1,日头能干电池组件选型三、干电池板预留起码20%日头能供电系统中,蓄干电池的机能优劣直接影响系统的综合成本及运行优劣和施用生存的年限,本方案入选用我公司与神州科学院金属研究所结合研究制造的最新结果储能型胶体蓄干电池,wp=61w电流=40w÷24v(2)负载日耗电量=12.2ah2.一、led节制器(5:此中1:瓦,(以长江中下流地域有用采光4.5h/天、每一晚上放电7钟头、增加干电池板20%预留额计较)其干电池板就需要160w摆布,按每一瓦30元计较,干电池板的用度就要4800元,再加之180ah摆布的蓄干电池组用度也在1800摆布,全般路灯一次性投入成本大大高于居人民生活所使用的电路灯,造成为了日头能路灯应用范畴的首要瓶颈灯杆粉碎面抵当矩w的计较点p到灯杆遭到的干电池板效用荷载f效用线的间隔为蓄干电池210ah40wled灯:6米灯杆7:在浩繁日头能路灯现实应用中,许多处所的日头能路灯不克不及餍足没事了照明需要,尤其在的持续阴雨天和冬天采光不足期间更为凸起,除施用了质量较差的相干组件外,另外1个首要的缘故原由就是一味减低组件成本,不按需求预设配备布置,减小干电池板和蓄干电池的施用规范,以是导致在阴雨天路灯没有办法供给照明70ah÷一:耗在5=1.67a涉及日头能干电池组件最佳倾斜角需要别人解答的题目的切磋,最近几年来在一些学术刊物上呈现患上不少本次路灯施用地域为长沙荒域,依据本次预设参考相干文献中的资料[1],选定日头能干电池组件支架倾斜角为16o (如晚上7:30开启100%功率,夜11:00降至50%功率,凌晨4:00后再100%功率,凌晨5:00封闭) (例二:7:00-10:30为100%,10:30-4:30为50%,4:30-5:00为100%)12v干电池板(串24v):转换率15%以上单晶正片儿;跟着传统能量物质的一天比一天紧缺,日头能的应用将会愈来愈广泛,尤其日头能发电范畴在短短的数年时间内已经成长成为成熟的向阳财产二、逐日放电时间10钟头,现实按7钟头计较(调功同上蓄干电池)本产物无须铺设地下线缆,无须付出照明电费,日头能天井灯所接纳的要害器件日头能干电池板、日头能直流路灯智能节制器、免维护蓄干电池、照正确方向具均颠末国度发改委/gef/世界银行光伏产物认证首要合用于城市等24v一:4.*节制器(wp÷17.4v=(1.67a×10h×120%)÷4h分时段调治led灯的功率,减低总功耗,现实按逐日放电7钟头计较1.闪光效率高,耗电量小,施用生存的年限长,事情温度低风荷载在粉碎面上效用矩导致的应力=m/w施用生存的年限超长,没事了环境下施用生存的年限为五到十年以是,预设拔取的焊缝宽度餍足要求,只要烧焊质量能包管,灯杆的抗风是没有需要别人解答的题目的(2)路灯灯杆的抗风预设需要餍足持续阴雨天5天的照明需求(5天另加阴雨天前一晚上的照明,计6天)*阴雨天包管:可持续事情4~五个阴雨天(地区范围/季候差别有差异)(可按客户要求建造)二、40瓦备选方案配备布置二(带调治功率)(如晚上的要求,装,的相干要求led一:一、led1)如:二:要选择充电效率高的节制器,具备mct充电标准样式的节制器能不佣人的劳力追踪干电池板的最大电流,尤其在冬天或采光不足的期间,mct充电标准样式比其它超出跨越20%摆布的效率★:干电池板均等天天接管有用采光时间为4.5钟头(h);起码展缓对于干电池板需求20%的预留额计较蓄干电池=1.67a×7h×(5+1)天如:12v蓄干电池系统;30w的灯2只,共60瓦三:计较出干电池板的需求峰值(wp)*防备保护等级:ip656m灯杆(以造型美不雅,不易用坏、价格自制为主)(例二:7:00-10:30为100%,10:30-4:30为50%,4:30-5:00为100%)6:节制器的防水,节制器一般装于灯罩、干电池箱中,一般也不会进水,但在现实工程案件的例子中节制器端子的,胶,抗风预设7:,,减小(3)*如:12vwp÷17.4v=9.335.干电池组件支架wp÷17.4v=(5a×7h×120%)÷4.5h产物参量三、干电池板预留起码20%干电池板现实需求=61w×120%=73w在这搭,两个持续阴雨上天的安排之间的预设最短上天的安排为20天,1.05为日头能干电池组件系统综合损掉系数,0.85为蓄干电池充电效率三:计较出干电池板的需求峰值(wp):一、40瓦备选方案配备布置一(通例)70ah÷40wled(如晚上1)如:★:=π×(3×842×4+3×84×42+43)=88768mm3*施用温度:-30度至70度,抗风力≥150km/h蓄干电池300ah,7元/ah计:2100元1:今朝制约日头能发电应用的最重要环节之一是价格,以一盏双路的日头能路灯为例,两路负载共为60瓦,(以长江中下流地域有用采光3.5-4.5h/天、每一晚上放电7钟头、增加干电池板20%预留额计较)其干电池板就需要160w摆布,按每一瓦30元计较,干电池板的用度就要4800元,再加之180ah摆布的蓄干电池组用度也靠近1800摆布,全般路灯一次性投入成本大大高于居人民生活所使用的电路灯,造成为了日头能路灯应用范畴的首要瓶颈在本套路灯系统的预设触干电池组件支架与灯杆的毗连预设施用螺栓杆固定毗连40wled灯:★:4.5hwp÷以是wp÷wp÷物,*3:减50%采光度以是肯定是要选择光衰较慢的led灯,或选用无极灯、低压钠灯等蓄干电池充、放电预留20%容积;路灯的现实电流在2a以上(加20%现实线损等综合损耗小于5%一、led灯40w、电流:1.67a现实蓄干电池需求=70ah加20%预留容积、再加5%损耗现实蓄干电池为24v/92ah,需要两组12v蓄干电池共计:184ah5:间隔城市地区较远的处所还应该注重防盗事情,许多工程商因为动工疏忽,没有举行有用的防盗,导致蓄干电池、干电池板等组件失单,不仅影响了没事了照明,也造成为了不须要的财产损掉今朝工程案件的例子中失单占多数为蓄干电池与干电池板,蓄干电池埋于地下用洋灰浇筑是一种有用防盗办法,而且可以起到恒温的效用在灯杆上加装蓄干电池箱的最佳将其举行烧焊加固,别的蓄干电池要是离节制器较远,肯定是要加配温度传感线,否则节制=70ah三、40电流12v(例一:晚7点至11点100%功率,11点至凌晨5点为50%功率合计:7h)别的在日头能路灯组件中,线损、节制器的损耗、及镇流器或恒流源的功耗各有差别,现实应用中可能在15%-25%摆布以是162w也只是定见值,按照现实环境需要有所增加预设要求:beijing地域,负载输入电压24v功耗34.5w,天天事情时数8.5h,包管持续阴雨上天的安排7天1.系统构成三、逐日放电时间10钟头,(以晚7点-晨5点为例)路程经过过程节制器夜里损耗,包孕恒流源、线损等)=1.67a×42h三:应选择具备调治功率的节制器,具备功率调治的节制器已经被广泛推广,可以在夜里行人稀疏时段不佣人的劳力调低led灯的事情电流,省电用电,同时也节流了干电池板的配备布置比例除选择以上节电功效外,还应该注重,增加蓄,线损等)6米灯杆24vled:调治,≤5%;二:现实干电池板需24v/104w,以是需要两块12v干电池板共计:208w2011年03月21日5.单颗大功率超亮度led的问世,是led应用范畴跨至高效率照明光源市场成为可能,将是人的总称继爱迪生发大电灯泡后最巨大的发现之一pq=[5000+(168+6)/tan16o]×sin16o=1545mm=1.545m以是,风荷载在灯杆粉碎面上的效用矩m=f×1.545例二:2路非led灯(低压钠灯、无极灯、节能灯、等)★:4.5h天天色照时间为长江中下流相近地域太阳照射系数按照27m/s的预设最大许可风速,2×30w的双灯头日头能路灯干电池板的基本荷载为730n思量1.3的安全程度2)。

太阳能路灯计算公式(12V系统)

太阳能路灯计算公式(12V系统)

1、太阳能路
2、计算蓄电池需求容量
3、计算电池板的需求容量1、太阳能路灯的基本数据
2、计算蓄电池需求容量
3、计算电池
太阳能路灯计算公式(12V系统) 1、太阳能路灯的基本数据
蓄电池充、放电预留容量(%) 注:防止蓄电池过充和过放导致使用寿命降低
2、计算蓄电池需求容量
3、计算电池板的需求容量
太阳能路灯计算公式(24V系统) 1、太阳能路灯的基本数据
蓄电池充、放电预留容量(%) 注:防止蓄电池过充和过放导致使用寿命降低
2、计算蓄电池需求容量
3、计算电池板的需求容量。

路灯计算

路灯计算

路灯间距35米,灯具光源400W钠灯,有补偿。

,三线供电。

回路长700米。

共20盏灯。

我选择电缆为5X35电缆,保护用断路器整定值为25A。

想知道大家电缆最小截面可以做到多少?到底多大截面最合理我来算算,路灯间距35米,灯具光源400W钠灯,有补偿。

,三线供电。

回路长700米。

共20盏灯。

我选择电缆为5X35电缆,保护用断路器整定值为25A。

由于负荷较小且线路较长,省略压降计算.700/35=20 20+1=21 共计最多21盏灯21/3=7 7*.4=2.8KW 2.8/.22/.85=15A, 每相功率2.8KW Ijs=15A 有补偿暂按0.85计. (考虑整定值20A)计算单相短路接地电流16mmRphp=3.291 Xphp=0.174 Zphp=3.3mΩ 3.3*700=2310mΩ变压器\开关等按50mΩ估算220/(2310+50)=0.093KA25mmRphp=2.106 Xphp=0.164 Zphp=2.11mΩ 2.11*700=1478mΩ变压器\开关等按50mΩ估算220/(1478+50)=0.143KA按整定值25A计算,25A*10(C型)*1.5=375A >143A 晕倒,效验不过.按整定值25A计算,25A*5(B型)*1.5=187.5A >143A 晕倒,效验不过.(选20A整定,可用)35mmRphp=1.503 Xphp=0.16 Zphp=1.511mΩ 1.511*700=1058mΩ变压器\开关等按50mΩ估算220/(1058+50)=0.2KA按整定值25A计算,25A*10(C型)*1.5=375A >200A 晕倒,效验不过.按整定值25A计算,25A*5(B型)*1.5=187.5A <200A 效验通过.眩光,分失能眩光与不舒适眩光。

凡是降低人眼视力的眩光称为失能眩光,凡使人产生不快之感的眩光称为不舒适眩光。

路灯基础计算书(自编)

路灯基础计算书(自编)

4.5
灯臂1长度(m):
0.8
灯臂1外径 (m):
0.05
灯臂2长度(m):
0.8
灯臂2外径 (m):
0.05
风压(kPa):
0.5
底盘长度(m): 螺栓型号: 螺栓最大允许拉力值=
0.4
底盘宽度 (m):
M16
螺栓与底盘边缘 距离(m):
22.564 KN
0.4
底盘厚度 (m):
0.05 螺栓个数:
r1=D1÷2=
螺栓分布半径(m): r2=D2÷2=
0.055 0.212
螺栓的间隔θ:
360÷螺栓个数=
90
第1个螺栓在旋转轴的另一侧。
第1对螺栓到旋转轴的距离为:Y(1)
0.055
最后一个螺栓到旋转轴的距离为Ymax=Y(2)
0.267
Σ{[Y(i)]2 }= 螺栓的最大拉力:Nmax=MΣ×Ymax÷Σ{[Y(i)]2
4.5m路灯基础计算书
一、基本数据: 灯杆高度(m): 杆根外径(m):
4.5
灯杆壁厚 (m):
0.11
灯杆自重 (KN):
0.03 1.581
杆顶外径(m):
0.11
灯具1宽度(m):
0.2
灯具1长度 (m):
0.5
灯具1高度 (m):
4.5
灯具2宽度(m):
0.2
灯具2长度 (m):
0.5
灯具2高度 (m):
土压力
参数,
m—
按表 8.1.2得
m=48KN/

修正后
fa —
的地基 承载力 特征
值;
上部结
F—
构传至 基础顶 面的竖

路灯杆荷载计算书

路灯杆荷载计算书

一、风荷载Wk=βz ⨯μz ⨯μs ⨯ WoWk:作用在高耸结构z高度处单位投影面积上的风荷载标准值(kN/m2)Wo:基本风压(kN/m2),其值不得小于0.35 kN/m2μz:z高度处的风压高度系数μs:风荷载体型系数βz:z高度处的风振系数Wo=1/2 ⨯ρ⨯ v2 = 1/2 ⨯ 1.20 ⨯ 60.22=2.174 kN/m2综合保险系数取1.3Wk=2.174 ⨯ 1.3 = 2.827 kN/m2二、第一段:F = Wk ⨯ S = 2.827 ⨯ 0.168 ⨯ 1.2 = 0.57 kN弯矩M1 = F ⨯ L =0.57 ⨯ 0.6 =0.342 kNm第二段:F = Wk ⨯ S = 2.827 ⨯ 0.114 ⨯ 8.8 = 2.836 kN弯矩M2 = F ⨯ L =2.836 ⨯ 5.6 =15.8816 kNm总弯矩M = M1 + M2 = 16223.6 Nm三、选Q235材料σ=215 第一段选用Ф168⨯5查表得底部截面抵抗矩W =1.0133 ⨯ 10-4所以σ = M / W = 16223.6 / 1.0133 ⨯ 10-4 =160.1 MPa < 215四、结论一、风荷载Wk=βz ⨯μz ⨯μs ⨯ WoWk:作用在高耸结构z高度处单位投影面积上的风荷载标准值(kN/m2)Wo:基本风压(kN/m2),其值不得小于0.35 kN/m2μz:z高度处的风压高度系数μs:风荷载体型系数βz:z高度处的风振系数Wo=1/2 ⨯ρ⨯ v2 = 1/2 ⨯ 1.20 ⨯ 60.22=2.174 kN/m2综合保险系数取1.3Wk=2.174 ⨯ 1.3 = 2.827 kN/m2二、第一段:受风面积S1 = 0.168 ⨯ 1.2 = 0.2016 m2F1 = Wk ⨯ S = 2.827 ⨯ 0.168 ⨯ 1.2 = 0.57 kN弯矩M1 = F1 ⨯ L =0.57 ⨯ 0.6 =0.342 kNm第二段:受风面积S2 = 1/2 ⨯(0.06 + 0.14 )⨯ 6.8 = 0.68 m2F2 = Wk ⨯ S2 = 2.827 ⨯ 0.68 = 1.922 kN弯矩M2 = F2 ⨯ L =1.922 ⨯ 4.6 = 8.843 kNm第三段:受风面积S3 = 0.06 ⨯ 2 = 0.12 m2F3 = Wk ⨯ S3 = 2.827 ⨯ 0.06 ⨯ 2 = 0.339 kN弯矩M3 = F3 ⨯ L =0.339 ⨯ 1 =0.339 kNm总弯矩M = M1 + M2 + M3 = 9524.24 Nm三、选Q235材料σ=215 第一段选用Ф168⨯5查表得底部截面抵抗矩W =1.0133 ⨯ 10-4所以σ = M / W = 16223.6 / 1.0133 ⨯ 10-4 =94 MPa < 215四、结论。

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10
道路级别
车道数 (条) 大于等于6 小于6 大于等于6 小于6 大于等于4 小于4 大于等于4 小于4 大于等于2 小于2 大于等于2 小于2 道路宽度 (m) 路灯间距 (m) 路灯面积 电压降 (%/A km) 0.909 0.547 0.373
灯具功率 照明功率密 (W)-高 度值 压钠灯 1.05 1.25 0.7 0.85 0.7 0.85 0.45 0.55 0.55 0.6 0.45 0.5 21.6 30 648 618.5 736.4 412.4 500.7 412.4 500.7 265.1 324.0 324.0 353.5 265.1 294.5
红色的需要填写,蓝色的是设计需要的数据 先弄清楚道路等级和灯具的设计参数 非截光型 Hx(m) S(m) 0 0 0
路灯照度计算 39 20 30 2 300 120
投光灯照度计算 12250 50 0.049 5000 备注,停车 场和交汇区 适用本公式
泄露电流 电缆长度 (mA/km) (km) 56 62 70 0.5 0.5 0.5
线路电流(A) 5 5 5
总电压降 总泄露电 流 (%) (mA) 2.2725 28 1.3675 0.9325 31 35
注:线路电压降需满足小于5%,漏电整定值要大于2倍泄露电流计算值
中高杆灯与路口适用配合表 路口设置灯 每套灯具光 路灯最大 每套灯具的 最低照度交汇口 杆的数量 源数量 面积值 功率(W) (Lx) (个) (个) (m2) 路口 (m*m)
2 2 3 4 4 4
2 3 3 3 4 6
400 400 400 400 400 400
50 50 50 50 50 50
653.1 979.6 1469.4 1959.2 2612.2 3918.4
24*24 30*30 30*50 36*50 50*50 60*60
注:道路专业的一般标准横断面为16m,24m,30m,36m,50m,60m;本表选为主干路与主干路交汇 (50Lx),若次干与次干交汇(30Lx),路口按下一级路口选取,比如2套2*400W可以安装在 30*30的路口里面。为经验公式,最好实际计算下。
路灯计算书 机动车道宽度(m) 灯臂长度(m) Weff(m) 配光类型 布置方式 单侧布置 双侧交错布置 双侧对称布置 24 2 22.5 截光型 H(m) 22.5 15.75 11.25 Hx(m) 半截光型 S(m) H(m) Hx(m) S(m) 0 27 0 0 18 0 30 13.5 10 35 注:Hx(m)为高度的修正值,需要填入。 H(m) 31.5 20.25 15.75 非截光型
对应照度值 (lx) 30 20
路灯照度计算 Eav(Lx) W(m) S(m) N 功率(W) 光率 (W/lm ) 投光灯照度计算 灯功率W 照度要求 m 面积
快速路主干路
15
次干路
10 10 8
支路
注意:道路宽度和灯具功率 的关系,如果单侧布置,则 灯具功JV-0.6/1 10 16 25
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