Найти в Дзене
НПО "Легион"

💨 Ветровые районы России: почему в Сочи опоры освещения в 2 раза прочнее, чем в Москве

Технический ликбез от специалистов НПО «Легион»: как правильно выбирать опоры освещения с учетом ветровых нагрузок в разных регионах России. Специалисты НПО «Легион» с 17-летним опытом работы в сфере наружного освещения подготовили подробный обзор по выбору опор с учетом ветровых нагрузок. Неправильный расчет ветровых нагрузок — одна из самых распространенных причин проблем с уличным освещением. 📌 Реальный случай из практики В 2021 году в Краснодарском крае после урагана было зафиксировано массовое падение опор освещения — 47 конструкций не выдержали ветровой нагрузки. Оказалось, что подрядчик использовал опоры, рассчитанные на московские ветровые нагрузки. Ущерб составил более 3 миллионов рублей только на замену оборудования. Что такое ветровые районы и почему это важно Территорию России разделяют на 7 ветровых районов согласно СП 20.13330.2016 — от спокойного I до экстремального VII. Разница в нагрузках между районами существенна: • Москва (I район) — ветровое давление 0,23 кПа
• Са

Технический ликбез от специалистов НПО «Легион»: как правильно выбирать опоры освещения с учетом ветровых нагрузок в разных регионах России.

Специалисты НПО «Легион» с 17-летним опытом работы в сфере наружного освещения подготовили подробный обзор по выбору опор с учетом ветровых нагрузок. Неправильный расчет ветровых нагрузок — одна из самых распространенных причин проблем с уличным освещением.

📌 Реальный случай из практики

В 2021 году в Краснодарском крае после урагана было зафиксировано массовое падение опор освещения — 47 конструкций не выдержали ветровой нагрузки. Оказалось, что подрядчик использовал опоры, рассчитанные на московские ветровые нагрузки. Ущерб составил более 3 миллионов рублей только на замену оборудования.

Что такое ветровые районы и почему это важно

Территорию России разделяют на 7 ветровых районов согласно СП 20.13330.2016 — от спокойного I до экстремального VII. Разница в нагрузках между районами существенна:

Москва (I район) — ветровое давление 0,23 кПа
Санкт-Петербург (II район) — 0,30 кПа
Сочи, Хабаровск (IV район) — 0,48 кПа
Владивосток (V район) — 0,60 кПа

Технический анализ: последствия ошибок в подборе опор

Неправильный выбор опор по ветровому району приводит к:

🚨 Деформации конструкций — искривление ствола опоры
💥
Полному разрушению — особенно опасно в пешеходных зонах
💰
Дополнительным расходам — замена одной опоры стоит 30-100 тысяч рублей
⚖️
Юридическим рискам — при причинении вреда здоровью людей

Практический кейс: особенности Калининградской области

Калининград относится к III ветровому району, но имеет специфические условия:

  • Прибрежная зона с повышенной влажностью
  • Частые штормовые ветра
  • Нестабильные грунты

Рекомендации специалистов НПО «Легион» для этого региона:

  • Толщина металла от 4 мм
  • Двойное антикоррозийное покрытие
  • Усиленные фундаменты

Методика определения ветрового района

Сводная таблица ветровых нагрузок для городов России:

Таблица ветровых районов городов России
Таблица ветровых районов городов России

Профессиональные рекомендации по выбору опор

Районы I-II — стандартные опоры (толщина металла 3-4 мм)
Район III — усиленные конструкции (толщина от 4 мм)
Районы IV-V — специальные стали и ребра жесткости (толщина 5-6 мм)
Районы VI-VII — индивидуальное проектирование (толщина от 6 мм)

Техническое заключение

Ветровой район — не формальный параметр, а критически важный показатель для обеспечения безопасности и долговечности систем освещения. Правильно подобранные опоры:

✅ Служат десятилетиями без ремонта
✅ Выдерживают экстремальные погодные условия
✅ Обеспечивают экономическую эффективность
✅ Гарантируют безопасность людей

Специалисты НПО «Легион» готовы предоставить бесплатные консультации по подбору опор для конкретного ветрового района.

Для связи:
https://legionural.ru/

Телефон: 8(800)500-51-37
Email: info@legionural.ru

Материал подготовлен специалистами НПО «Легион» на основе многолетнего опыта работы в сфере проектирования и производства опор освещения. Все данные соответствуют актуальным нормам СП 20.13330.2016.