logo
แบนเนอร์ แบนเนอร์

รายละเอียดข่าว

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ข่าว Created with Pixso.

NESC C2 โซนพายุที่มีแรงลมสูง: การควบคุมความหนาของผนังและความลึกของการฝังสําหรับเสาเหล็กท่อกระชับ

NESC C2 โซนพายุที่มีแรงลมสูง: การควบคุมความหนาของผนังและความลึกของการฝังสําหรับเสาเหล็กท่อกระชับ

2025-06-06

NESC C2 โซนพายุที่มีแรงลมสูง: การควบคุมความหนาของผนังและความลึกของการฝังสําหรับเสาเหล็กท่อกระชับ

ความ ท้าทาย ทาง โครงสร้าง ของ พื้นที่ ที่ มี ลมพายุ ล้ม ลง สําหรับ เส้นทาง ขนส่ง ของ สหรัฐ

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ริมฝั่งอ่าว และชายฝั่งแอตแลนติก ต้องเผชิญกับภัยคุกคามโดยตรงจากพายุพายุทุกปีความเร็วลมที่สูงมากจากพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุ:ความหนักของลมบนสายไฟและสายไฟที่ติดดิน เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก,ร่างเสาทนแรงโค้งข้ามขนาดใหญ่และมูลนิธิถูกนําไปใช้ทั้งแรงยกและพลิก.

เหตุการณ์ภัยพิบัติใหญ่ๆ เช่น พายุเคทรีนา (2005) พายุฮาร์วี่ (2017) และพายุไอแอน (2022) ได้ส่งผลให้หอรับสัญญาณล้มตกลงอย่างแพร่หลายบริษัทอุปกรณ์สาธารณูปโภคและผู้กํากับการจัดระเบียบ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการออกแบบสายส่งต่อเนื่องในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อพายุพายุพายุ.

สําหรับ 69 kV ถึง 230 kV สายเหล็กท่อกระดูกความหนาของผนังและความลึกของการฝังเป็นสองปริมาตรหลักที่กําหนดความสามารถในการต้านทานลม บทความนี้อธิบายอย่างเป็นระบบความต้องการภาระและปริมาตรการควบคุม หลักการสําหรับการออกแบบโพลโซนพายุตามกฎหมาย NESC และมาตรฐานการออกแบบ ASCE/SEI 48-19.

กรอบความต้องการภาระในเขตพายุ NESC

รายการกฎหมายความปลอดภัยไฟฟ้าแห่งชาติ (NESC, ANSI C2)เป็นมาตรฐานพื้นฐานที่บังคับใช้ในการออกแบบสายส่งอากาศในสหรัฐอเมริกา NESC แบ่งประเทศออกเป็นสามเขตบรรทุกอากาศ:หนัก,กลางและแสงสําหรับเขตพายุพายุ ลําแหน่งบรรทุกไฟฟ้าใช้เป็นหลัก:

 
 
อําเภอบรรทุก ความหนาของน้ําแข็ง ความดันลมแนวราบ อุณหภูมิ
LIGHT (โซนพายุ) 0 ใน 9 PSF (ประมาณ 431 Pa, ลม 60 mph) 30°F (-1°C)
กลาง 0.25 นิ้ว (6.35 มม.) 4 p.s.f รางวัล
หนัก 0.5 นิ้ว (12.7 มม.) 4 PSF (ประมาณ 192 Pa, ลม 40 mph) 0°F (-18°C)

แหล่ง: NESC ตาราง 250-1

รัฐฟลอริดาทั้งหมดตกอยู่ในเขตการบรรทุกแสงลม 60 mph (9 PSF ความดันลม) + อุณหภูมิ 30 ° Fในทางตรงกันข้าม เพนซิลเวเนียอยู่ในเขตภาระภาระหนัก.

กติกา NESC 250C (แรงลมสูงสุด)เป็นความต้องการสําคัญอีกอย่างสําหรับการออกแบบเขตพายุพายุ: โครงสร้างที่เกินขนาด 60 ฟุต (18.3 ม.)ในความสูง, พร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนของพวกเขาต้องถูกออกแบบให้กับภาระลมสูงสุด โดยใช้ความเร็วลมพื้นฐานใน NESC ภาพ 250-2 (90 ถึง 170 mph 3 วินาที, ขึ้นอยู่กับสถานที่).

ปัจจัยภาระสําหรับโครงสร้างเหล็กตาม NESC เกรด B การก่อสร้างถูกระบุดังต่อไปนี้:

 
 
ประเภทของภาระ ค่าภาระ
อุตสาหะลม 2.50
ภาระตั้ง (น้ําหนักตาย) 1.50
ความตึงเครียดของสายนํา/สายสแตติก 1.65

เกรด B เป็นระยะความปลอดภัยสูงสุดใน NESC ที่จําเป็นเมื่อเสาสนับสนุนสเปนที่ข้ามทางด่วน, ทางรถไฟ และทางน้ําที่สามารถเดินได้.

มาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง ASCE/SEI 48-19 และการคํานวณภาระลม

ASCE/SEI 48-19 การออกแบบโครงสร้างเสาส่งเหล็ก, เป็นมาตรฐานการออกแบบที่เชี่ยวชาญที่ออกโดยสมาคมอเมริกันของช่างช่างอาคาร, ให้พื้นฐานทางเทคนิคแบบเดียวกันสําหรับการออกแบบ, การรายละเอียด, การผลิต, การทดสอบ, การประกอบ,และการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กหลอดกระชับแบบเย็น.

สําหรับการใช้งานในพื้นที่พายุพายุ ASCE/SEI 48-19 จํากัดให้ผู้ออกแบบพิจารณาการผสมภาระ NESC ดังนี้

  • กติกา NESC 250B (การบรรทุกเขต): ความดันลม 9 PSF (ไม่มีน้ําแข็ง)

  • กติกา NESC 250C (ลมแรง): อุปสรรคลมสูงสุดตามความเร็วลมพื้นฐานในรูป 250-2 ใช้กับโครงสร้างสูงเกิน 60 ฟุต

  • กติกา NESC กติกา 250D (น้ําแข็งขั้วมากที่มีลมร่วมกัน): ระยะคืน 100 ปี ผสมผสานน้ําแข็งและลม

คู่มือ ASCE 74 แนวทางสําหรับการบรรทุกโครงสร้างสายส่งไฟฟ้านอกจากนี้ยังให้วิธีการคํานวณภาระภาระที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นแนวทางที่เชื่อถือได้สําหรับการวิเคราะห์ภาระภาระลมในเขตพายุ.

การคํานวณด้านวิศวกรรมของภาระลม: กติกา 250C ของ NESC ระบุว่าแรงกดลมสุดขั้วจะคํานวณดังต่อไปนี้:

ความดันลม = 0.00256 × V2 × kz × GRF × I × Cd × พื้นที่คาด

โดย V คือความเร็วลม 3 วินาทีจากรูป 250-2 (90 ̊170 mph), kz คือสัมพันธ์ความเร็วความดัน (0.92 ราคา 1.40), และGRFคือปัจจัยการตอบสนองแรงกระแทก.

การควบคุมพาราเมตรความหนาของผนังสําหรับบริเวณพายุพายุ

RUS Bulletin 1724E-224 กําหนดความหนาของโลหะพื้นฐานขั้นต่ําสําหรับส่วนประกอบของหอคอยเหล็กกระปุก:

  • สมาชิกมุมหลัก: ≥3/16 นิ้ว (4.76 มม)

  • สมาชิกอื่นๆ: ≥1/8 นิ้ว (3.18 มม.)

ในพื้นที่พายุพายุพายุ ผู้ออกแบบมักจะเพิ่มความหนาของผนังกระโปรงเพื่อตอบสนองแรงกระแสเส้นใยสูงสุดที่มาจากการผสมภาระภาระ NESC ความหนาของผนังกระโปรงชนิดต้องถูกกําหนดขึ้นอยู่กับแรงกระแสเส้นใยที่คํานวณจากกรณีภาระภาระ NESCการให้ความมั่นคงว่าสัดส่วนความเครียดไม่เกิน 1.0.

การออกแบบเสากระชับ: เส้นทางในเขตพายุพายุพายุ ได้รับบริการที่ดีที่สุดโดยกระดานกระดานที่เปลี่ยนความหนาของผนังและกว้างส่วน ตลอดความสูงของเสา เสริมส่วนกระโปรงโดยยังคงความแข็งแรงด้านบนที่เหมาะสมต้องให้ความสนใจพิเศษในการตรวจสอบการบิดที่ท้องถิ่นในบริเวณการผูก (มักมีความยาว ≥ 24 นิ้ว / 610 มม).

การควบคุมพารามิเตอร์ความลึกในการฝังสําหรับบริเวณพายุพายุ

ความลึกของการฝังสําหรับเสาเหล็กที่ฝังตรงเป็นปารามิเตอร์หลักอีกอย่างในการออกแบบเขตพายุจําเป็นต้องมีความลึกในการฝังที่เพียงพอเพื่อให้มีการต่อต้านด้านข้างของดิน.

หลักการการออกแบบความลึกของการฝัง:

1. กําหนดความลึกของการฝังโดยใช้แรงกราวน์ลีน

ความลึกของการฝังต้องเพียงพอที่จะทนต่อแรงกระตุ้นและการตัดเส้นพื้นดิน ผู้ออกแบบควรคํานวณการผสมภาระตามกฎ NESC 250B (9 PSF ความดันลม) และกฎ 250C (ลมสุดแรง)การใช้ค่าบรรจุเพื่อกําหนดความลึกในการฝังที่ต้องการ

2. ระยะความลึกการแทงแบบปกติ

สําหรับ 69 kV รางเหล็กกระโปรง 230 kV ความลึกการฝังแบบปกติคือ10% 15%ความสูงของเสา สําหรับเสา 70 ฟุต7'10.5 ฟุตของการฝัง

3การพิจารณาสภาพดิน

การคํานวณความลึกการฝังต้องคํานวณประเภทดินและความสามารถการรับรองความลึกในการฝังที่ใหญ่กว่าหรือการเพิ่มแผ่นรองพื้นฐานเพื่อให้มีการต่อต้านด้านข้างที่เหมาะสม

4ความต้องการของเส้นหนาว

ถึงแม้ว่าเขตภูมิอากาศของพายุพายุจะเป็นภูมิอากาศที่เข้มข้น แต่ภูมิอากาศในบางภูมิอากาศ (เช่นชายฝั่งกลางแอตแลนติก) ยังคงมีฝนตกตามฤดูกาลต่ํากว่าเส้นหนาว, หรือใช้วัสดุที่ไม่อ่อนไหวต่อความหนาวแข็ง (เช่น หินบด, ทราย/ก้อนหิน)

การป้องกันการเกรดของเหล็กกระจกและการพิจารณาเขตพายุพายุ

โซนพายุมักจะตรงกับสภาพแวดล้อมชายฝั่งที่มีเกลือสูง, ปรับปรุงความเข้มข้นในการป้องกันการกัดกร่อนของสตาร์เลส

  • มาตรฐานการกระปุก:ASTM A123ด้วยเกรด 100 (100μm)ความหนาของเคลือบที่แนะนําสําหรับสภาพแวดล้อมชายฝั่ง

  • การป้องกันเพิ่มเติมสําหรับส่วนที่ฝัง:ผิวเคลือบแบบ bituminous หรือการป้องกันกระโปรงกันความร้อนมากกว่าชั้นเหล็กกระดาษที่แนะนํา

สรุปปารามิเตอร์สําคัญ

 
 
ประเภทปารามิเตอร์ ความต้องการโซนพายุ (เขตแสง) หลักฐาน
ความดันลมแรงเขต 9 psf (ประมาณ 431 Pa, 60 mph) ตาราง NESC 250-1
ความเร็วลมพื้นฐาน 90 ̊170 mph(พัดลม 3 วินาที ขึ้นอยู่กับสถานที่) NESC ภาพ 250-2
การใช้งานกับลมแรง โครงสร้าง> 60 ฟุต (18.3 ม.)ในความสูง กติกา NESC 250C
ปัจจัยภาระลม (ระดับ B) 2.50 NESC เกรด B
ค่าภาระแนวตั้ง (เกรด B) 1.50 NESC เกรด B
ค่าความเครียดของตัวนํา (ระดับ B) 1.65 NESC เกรด B
หนาผนังสมาชิกหลักขั้นต่ํา 3/16 นิ้ว (4.76 มม) RUS บูเลนท์ 1724E-224
ความลึกของการฝังแบบปกติ 10% 15%ของความสูงเสา งานวิศวกรรม
มาตรฐานการออกแบบ ASCE/SEI 48-19 ฐานการออกแบบโครงสร้าง

สรุป

แบนเนอร์
รายละเอียดข่าว
Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ข่าว Created with Pixso.

NESC C2 โซนพายุที่มีแรงลมสูง: การควบคุมความหนาของผนังและความลึกของการฝังสําหรับเสาเหล็กท่อกระชับ

NESC C2 โซนพายุที่มีแรงลมสูง: การควบคุมความหนาของผนังและความลึกของการฝังสําหรับเสาเหล็กท่อกระชับ

NESC C2 โซนพายุที่มีแรงลมสูง: การควบคุมความหนาของผนังและความลึกของการฝังสําหรับเสาเหล็กท่อกระชับ

ความ ท้าทาย ทาง โครงสร้าง ของ พื้นที่ ที่ มี ลมพายุ ล้ม ลง สําหรับ เส้นทาง ขนส่ง ของ สหรัฐ

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ริมฝั่งอ่าว และชายฝั่งแอตแลนติก ต้องเผชิญกับภัยคุกคามโดยตรงจากพายุพายุทุกปีความเร็วลมที่สูงมากจากพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุพายุ:ความหนักของลมบนสายไฟและสายไฟที่ติดดิน เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก,ร่างเสาทนแรงโค้งข้ามขนาดใหญ่และมูลนิธิถูกนําไปใช้ทั้งแรงยกและพลิก.

เหตุการณ์ภัยพิบัติใหญ่ๆ เช่น พายุเคทรีนา (2005) พายุฮาร์วี่ (2017) และพายุไอแอน (2022) ได้ส่งผลให้หอรับสัญญาณล้มตกลงอย่างแพร่หลายบริษัทอุปกรณ์สาธารณูปโภคและผู้กํากับการจัดระเบียบ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการออกแบบสายส่งต่อเนื่องในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อพายุพายุพายุ.

สําหรับ 69 kV ถึง 230 kV สายเหล็กท่อกระดูกความหนาของผนังและความลึกของการฝังเป็นสองปริมาตรหลักที่กําหนดความสามารถในการต้านทานลม บทความนี้อธิบายอย่างเป็นระบบความต้องการภาระและปริมาตรการควบคุม หลักการสําหรับการออกแบบโพลโซนพายุตามกฎหมาย NESC และมาตรฐานการออกแบบ ASCE/SEI 48-19.

กรอบความต้องการภาระในเขตพายุ NESC

รายการกฎหมายความปลอดภัยไฟฟ้าแห่งชาติ (NESC, ANSI C2)เป็นมาตรฐานพื้นฐานที่บังคับใช้ในการออกแบบสายส่งอากาศในสหรัฐอเมริกา NESC แบ่งประเทศออกเป็นสามเขตบรรทุกอากาศ:หนัก,กลางและแสงสําหรับเขตพายุพายุ ลําแหน่งบรรทุกไฟฟ้าใช้เป็นหลัก:

 
 
อําเภอบรรทุก ความหนาของน้ําแข็ง ความดันลมแนวราบ อุณหภูมิ
LIGHT (โซนพายุ) 0 ใน 9 PSF (ประมาณ 431 Pa, ลม 60 mph) 30°F (-1°C)
กลาง 0.25 นิ้ว (6.35 มม.) 4 p.s.f รางวัล
หนัก 0.5 นิ้ว (12.7 มม.) 4 PSF (ประมาณ 192 Pa, ลม 40 mph) 0°F (-18°C)

แหล่ง: NESC ตาราง 250-1

รัฐฟลอริดาทั้งหมดตกอยู่ในเขตการบรรทุกแสงลม 60 mph (9 PSF ความดันลม) + อุณหภูมิ 30 ° Fในทางตรงกันข้าม เพนซิลเวเนียอยู่ในเขตภาระภาระหนัก.

กติกา NESC 250C (แรงลมสูงสุด)เป็นความต้องการสําคัญอีกอย่างสําหรับการออกแบบเขตพายุพายุ: โครงสร้างที่เกินขนาด 60 ฟุต (18.3 ม.)ในความสูง, พร้อมกับอุปกรณ์สนับสนุนของพวกเขาต้องถูกออกแบบให้กับภาระลมสูงสุด โดยใช้ความเร็วลมพื้นฐานใน NESC ภาพ 250-2 (90 ถึง 170 mph 3 วินาที, ขึ้นอยู่กับสถานที่).

ปัจจัยภาระสําหรับโครงสร้างเหล็กตาม NESC เกรด B การก่อสร้างถูกระบุดังต่อไปนี้:

 
 
ประเภทของภาระ ค่าภาระ
อุตสาหะลม 2.50
ภาระตั้ง (น้ําหนักตาย) 1.50
ความตึงเครียดของสายนํา/สายสแตติก 1.65

เกรด B เป็นระยะความปลอดภัยสูงสุดใน NESC ที่จําเป็นเมื่อเสาสนับสนุนสเปนที่ข้ามทางด่วน, ทางรถไฟ และทางน้ําที่สามารถเดินได้.

มาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง ASCE/SEI 48-19 และการคํานวณภาระลม

ASCE/SEI 48-19 การออกแบบโครงสร้างเสาส่งเหล็ก, เป็นมาตรฐานการออกแบบที่เชี่ยวชาญที่ออกโดยสมาคมอเมริกันของช่างช่างอาคาร, ให้พื้นฐานทางเทคนิคแบบเดียวกันสําหรับการออกแบบ, การรายละเอียด, การผลิต, การทดสอบ, การประกอบ,และการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กหลอดกระชับแบบเย็น.

สําหรับการใช้งานในพื้นที่พายุพายุ ASCE/SEI 48-19 จํากัดให้ผู้ออกแบบพิจารณาการผสมภาระ NESC ดังนี้

  • กติกา NESC 250B (การบรรทุกเขต): ความดันลม 9 PSF (ไม่มีน้ําแข็ง)

  • กติกา NESC 250C (ลมแรง): อุปสรรคลมสูงสุดตามความเร็วลมพื้นฐานในรูป 250-2 ใช้กับโครงสร้างสูงเกิน 60 ฟุต

  • กติกา NESC กติกา 250D (น้ําแข็งขั้วมากที่มีลมร่วมกัน): ระยะคืน 100 ปี ผสมผสานน้ําแข็งและลม

คู่มือ ASCE 74 แนวทางสําหรับการบรรทุกโครงสร้างสายส่งไฟฟ้านอกจากนี้ยังให้วิธีการคํานวณภาระภาระที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นแนวทางที่เชื่อถือได้สําหรับการวิเคราะห์ภาระภาระลมในเขตพายุ.

การคํานวณด้านวิศวกรรมของภาระลม: กติกา 250C ของ NESC ระบุว่าแรงกดลมสุดขั้วจะคํานวณดังต่อไปนี้:

ความดันลม = 0.00256 × V2 × kz × GRF × I × Cd × พื้นที่คาด

โดย V คือความเร็วลม 3 วินาทีจากรูป 250-2 (90 ̊170 mph), kz คือสัมพันธ์ความเร็วความดัน (0.92 ราคา 1.40), และGRFคือปัจจัยการตอบสนองแรงกระแทก.

การควบคุมพาราเมตรความหนาของผนังสําหรับบริเวณพายุพายุ

RUS Bulletin 1724E-224 กําหนดความหนาของโลหะพื้นฐานขั้นต่ําสําหรับส่วนประกอบของหอคอยเหล็กกระปุก:

  • สมาชิกมุมหลัก: ≥3/16 นิ้ว (4.76 มม)

  • สมาชิกอื่นๆ: ≥1/8 นิ้ว (3.18 มม.)

ในพื้นที่พายุพายุพายุ ผู้ออกแบบมักจะเพิ่มความหนาของผนังกระโปรงเพื่อตอบสนองแรงกระแสเส้นใยสูงสุดที่มาจากการผสมภาระภาระ NESC ความหนาของผนังกระโปรงชนิดต้องถูกกําหนดขึ้นอยู่กับแรงกระแสเส้นใยที่คํานวณจากกรณีภาระภาระ NESCการให้ความมั่นคงว่าสัดส่วนความเครียดไม่เกิน 1.0.

การออกแบบเสากระชับ: เส้นทางในเขตพายุพายุพายุ ได้รับบริการที่ดีที่สุดโดยกระดานกระดานที่เปลี่ยนความหนาของผนังและกว้างส่วน ตลอดความสูงของเสา เสริมส่วนกระโปรงโดยยังคงความแข็งแรงด้านบนที่เหมาะสมต้องให้ความสนใจพิเศษในการตรวจสอบการบิดที่ท้องถิ่นในบริเวณการผูก (มักมีความยาว ≥ 24 นิ้ว / 610 มม).

การควบคุมพารามิเตอร์ความลึกในการฝังสําหรับบริเวณพายุพายุ

ความลึกของการฝังสําหรับเสาเหล็กที่ฝังตรงเป็นปารามิเตอร์หลักอีกอย่างในการออกแบบเขตพายุจําเป็นต้องมีความลึกในการฝังที่เพียงพอเพื่อให้มีการต่อต้านด้านข้างของดิน.

หลักการการออกแบบความลึกของการฝัง:

1. กําหนดความลึกของการฝังโดยใช้แรงกราวน์ลีน

ความลึกของการฝังต้องเพียงพอที่จะทนต่อแรงกระตุ้นและการตัดเส้นพื้นดิน ผู้ออกแบบควรคํานวณการผสมภาระตามกฎ NESC 250B (9 PSF ความดันลม) และกฎ 250C (ลมสุดแรง)การใช้ค่าบรรจุเพื่อกําหนดความลึกในการฝังที่ต้องการ

2. ระยะความลึกการแทงแบบปกติ

สําหรับ 69 kV รางเหล็กกระโปรง 230 kV ความลึกการฝังแบบปกติคือ10% 15%ความสูงของเสา สําหรับเสา 70 ฟุต7'10.5 ฟุตของการฝัง

3การพิจารณาสภาพดิน

การคํานวณความลึกการฝังต้องคํานวณประเภทดินและความสามารถการรับรองความลึกในการฝังที่ใหญ่กว่าหรือการเพิ่มแผ่นรองพื้นฐานเพื่อให้มีการต่อต้านด้านข้างที่เหมาะสม

4ความต้องการของเส้นหนาว

ถึงแม้ว่าเขตภูมิอากาศของพายุพายุจะเป็นภูมิอากาศที่เข้มข้น แต่ภูมิอากาศในบางภูมิอากาศ (เช่นชายฝั่งกลางแอตแลนติก) ยังคงมีฝนตกตามฤดูกาลต่ํากว่าเส้นหนาว, หรือใช้วัสดุที่ไม่อ่อนไหวต่อความหนาวแข็ง (เช่น หินบด, ทราย/ก้อนหิน)

การป้องกันการเกรดของเหล็กกระจกและการพิจารณาเขตพายุพายุ

โซนพายุมักจะตรงกับสภาพแวดล้อมชายฝั่งที่มีเกลือสูง, ปรับปรุงความเข้มข้นในการป้องกันการกัดกร่อนของสตาร์เลส

  • มาตรฐานการกระปุก:ASTM A123ด้วยเกรด 100 (100μm)ความหนาของเคลือบที่แนะนําสําหรับสภาพแวดล้อมชายฝั่ง

  • การป้องกันเพิ่มเติมสําหรับส่วนที่ฝัง:ผิวเคลือบแบบ bituminous หรือการป้องกันกระโปรงกันความร้อนมากกว่าชั้นเหล็กกระดาษที่แนะนํา

สรุปปารามิเตอร์สําคัญ

 
 
ประเภทปารามิเตอร์ ความต้องการโซนพายุ (เขตแสง) หลักฐาน
ความดันลมแรงเขต 9 psf (ประมาณ 431 Pa, 60 mph) ตาราง NESC 250-1
ความเร็วลมพื้นฐาน 90 ̊170 mph(พัดลม 3 วินาที ขึ้นอยู่กับสถานที่) NESC ภาพ 250-2
การใช้งานกับลมแรง โครงสร้าง> 60 ฟุต (18.3 ม.)ในความสูง กติกา NESC 250C
ปัจจัยภาระลม (ระดับ B) 2.50 NESC เกรด B
ค่าภาระแนวตั้ง (เกรด B) 1.50 NESC เกรด B
ค่าความเครียดของตัวนํา (ระดับ B) 1.65 NESC เกรด B
หนาผนังสมาชิกหลักขั้นต่ํา 3/16 นิ้ว (4.76 มม) RUS บูเลนท์ 1724E-224
ความลึกของการฝังแบบปกติ 10% 15%ของความสูงเสา งานวิศวกรรม
มาตรฐานการออกแบบ ASCE/SEI 48-19 ฐานการออกแบบโครงสร้าง

สรุป

86-13665163520