Gratis Tool · NEN-EN 1997-1 §7 · Zonnepark · Gedreven H-paal · DA1/DA2/DA3

Paalfundering Draagkracht

Zonnepark paalfundering per NEN-EN 1997-1 §7 (DA1/DA2/DA3). Druk (α/β of CPT), trekbelasting (windoplift), Broms zijdelings, Converse-Labarre groepsefficiëntie.

Rekennorm
Paal Geometrie
W6×9: use 150mm equiv
8ft = 2.44m typical
Grondprofiel
Van (m)
Tot (m)
Grondsoort
φ' (°)
c_u (kPa)
γ (kN/m³)
qc (MPa)
Belastingen
Wind uplift (PV trackers)
PV rack height above ground
Paalgroep (optioneel)
Compression N_Ed / R_c,d PASS 81.8%
R_s,k shaft14.8 kN
R_b,k base7.2 kN
R_c,k char.22 kN
R_c,d design22 kN
N_Ed applied18 kN
Code refEN 1997-1:2004 §7.6 (DA2)
Uplift T_Ed / R_t,d FAIL 157.9%
R_t,k8.7 kN
R_t,d7.6 kN
T_Ed12 kN
Code refEN 1997-1:2004 §7.5 (DA2)
Lateral H_Ed / H_u,d PASS 23.3%
H_u,d12.9 kN
H_Ed3 kN
MethodBroms cohesionless
L/D16.27
Code refBroms (1964) — Short Rigid Pile
Exporteer nachweis
E-mailadres voor rapport.

Volledige funderingsberekening?

FrameAI Pro berekent alle palen en exporteert IFC.

Demo →

Frequently Asked Questions

Waarom H-palen bij zonneparken?
Gedreven stalen H-palen (W6×9, W8×31) zijn standaard voor ground-mount PV: geen beton, plaatsingstijd < 2 min/paal, hoge trek- en drukcapaciteit.
DA2 vs DA1 voor palen?
DA2: weerstandscoëfficiënten γ_b, γ_s, γ_t op berekende weerstand. DA1: twee combinaties, combi2 factoreert grondparameters (γ_φ=1,25). Gedreven palen: γ_b=γ_s=γ_t=1,0.
Trekreductiefactor?
Typisch 0,70–0,90. Voor gedreven H-palen in zand: 0,80 (conservatief β-methode). In klei α daalt van 0,50 naar 0,35 voor trekbelasting.
Broms methode?
Geldig voor korte stijve palen L/D < 20 (granulair) of < 15 (cohesief). PV-palen met 2,44m inheid en 150mm dia: L/D ≈ 16.
Converse-Labarre?
η = 1 − (θ°/90)·[(n−1)m+(m−1)n]/(n·m). Bij s ≥ 5D: η ≥ 0,95.
Grondonderzoek vereist?
Ja. EN 1997-1 §3 eist GC2 voor utility-scale PV (>1 MW). Minimaal SPT of CPT op 100–200m raster.