Многопролетная железобетонная конструкция

 

Использование: для составления сборных балок, многопролетных объектов строительства из отдельных унифицированных элементов. Сущность изобретения: многопролетная железобетонная конструкция включает последовательно установленные на опорах балки, имеющие одинаковый пролет. Каждая балка выполнена составной по высоте из элементов, соединенных между собой идентичными по форме и размерам шпонками, расположенными по контактирующим поверхностям. Верхние элементы балок смещены по продольной оси конструкции относительно второй и последующих опор на половину пролета. Верхние элементы первого и последнего пролетов имеют длину, равную половине пролета. 5 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к сборным железобетонным конструкциям и может быть использовано в качестве строительных конструкций многопролетных объектов, а именно многопролетных мостов, эстакад и др.

Известны отдельные сборные балки длиной на пролет, стыкуемые замоноличиванием стыков на опорах.

Недостатками этих балок являются устройство сложных стыков, повышенный расход стали за счет закладных деталей стыкуемых балок, необходимость замоноличивания и наличия сварных соединений выпусков продольной рабочей арматуры ригелей (балок).

Цель изобретения уменьшение металлоемкости и трудоемкости сварных соединений, исключение замоноличивания в стыках, уменьшение веса монтируемых сборных элементов при обеспечении идентичности армирования, равнопрочности и жесткости балок в пролетах и на опорах.

Цель достигается тем, что в многопролетной железобетонной конструкции, включающей последовательно установленные на опорах балки с одинаковым пролетом, каждая из которых выполнена составной по высоте элементов, соединенных между собой идентичными по форме и размерам шпонками, расположенными по контактирующим поверхностям, в отличие от прототипа верхние элементы балок смещены по продольной оси конструкции относительно второй и последующих опор на половину пролета, при этом верхние элементы первого и последнего пролетов имеют длину, равную половине пролета. Составление многопролетной железобетонной конструкции из сборных унифицированных составных балок позволяет получить неразрезность конструкции, неограниченной по количеству пролетов, стандартизацию арматурных изделий; уменьшение металлоемкости и трудоемкости сварных соединений, а также закладных деталей, исключает омоноличивание в стыках.

На фиг.1 изображена двупролетная составная железобетонная конструкция из унифицированных элементов; на фиг.2 унифицированный элемент на пролет; на фиг. 3 разрез А-А на фиг.2; на фиг.4 унифицированный элемент на полпролета; на фиг.5 разрез Б-Б на фиг.4.

Составные балки состоят из нижних 1 и верхних 2 унифицированных элементов на пролет и элемента 3 на полпролета, снабженных в припорных участках шпонками 4 с одной стороны высоты этих элементов.

Монтаж многопролетных неразрезных железобетонных конструкций из унифицированных элементов производится следующим образом. В первую очередь на все опоры (колонны) в проектное положение устанавливаются нижние элементы 1 со шпонками, обращенными вверх. После этого на смежные элементы 1 укладывается верхний элемент 2 со шпонками, обращенными вниз, со смещением относительно осей опор (колонны) по длине на полпролета. В третью очередь в первом и последнем полупролетах устанавливаются элементы 3 длиной на полпролета.

Этим достигаются неразрезность многопролетных конструкций и выгодное расположение продольной рабочей арматуры согласно изменению изгибающего момента в многопролетных балках (конструкциях).

Стыковое соединение составных унифицированных элементов 1 и 2 по длине пролета осуществляется при помощи шпонок 4 треугольной или иных форм, входящих в зацепление по контактирующим поверхностям и препятствующих взаимному сдвигу составных элементов 1, 2 и 3 вдоль продольной оси конструкции. Этим достигается равнопрочная замена составными элементами цельной конструкции такой же высоты.

Формула изобретения

МНОГОПРОЛЕТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ, включающая последовательно установленные на опорах балки с одинаковым пролетом, каждая из которых выполнена составной по высоте из элементов, соединенных между собой идентичными по форме и размерам шпонками, расположенными по контактирующим поверхностям, отличающаяся тем, что верхние элементы балок смещены по продольной оси конструкции относительно второй и последующих опор на половину пролета, при этом верхние элементы первого и последнего пролетов имеют длину, равную половине пролета.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при строительстве гражданских, промышленных, сельскохозяйственных зданий и сооружений в качестве элементов покрытия и перекрытия Цель изобретения - снижение материалоемкости и повышение трещиностойкости конструкции

Изобретение относится к области строительства

Изобретение относится к области строительства и может применяться в балках перекрытий и покрытий многоэтажных гражданских и промышленных зданий

Изобретение относится к строительству, в частности к конструкциям железобетонных предварительно напряженных ферм, предназначенных для различных промышленных, общественных и сельскохозяйственных зданий

Изобретение относится к строительству, в частности к строительству мостов с пролетными строениями из разрезных предварительно напряженных балок

Изобретение относится к строительству и предназначено для изготовления элементов из бетона

Изобретение относится к строительству и предназначено для использования в качестве несущих элементов

Изобретение относится к дорожному строительству, например плитам покрытий колейных автомобильных дорог и аэродромов, а также балкам, например шпалам железнодорожных, лесовозных и трамвайных путей

Изобретение относится к строительству, а именно к железобетонным изгибаемым конструкциям (ригелям) типа фермы или балки, в которые для восприятия растягивающих усилий вводят металлическую арматуру

Изобретение относится к области строительства, в частности к строительному элементу

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано в конструкциях сборных железобетонных каркасов, преимущественно многоэтажных зданий. Техническим результатом является повышение прочности и упрощение монтажа каркаса здания. Каркас здания включает Н-образные рамы, состоящие из колонн, снабженных соединительными элементами, и ригель, выполненный за одно целое с колоннами. Соединительные элементы расположены в верхней и нижней частях колонны с возможностью образования при стыковке вышестоящей рамной конструкции с нижестоящей стыковочных узлов, расположенных, по крайней мере, в угловых зонах колонн. На боковой стороне колонны размещена, по крайней мере, одна консоль, предназначенная для закрепления на ней балки. Предложена конструкция балки и шесть вариантов выполнения плит перекрытий каркаса. Особенностью конструкции плит перекрытия является выполнение их торцевых частей, предназначенных для стыковки между собой и с другими элементами каркаса здания: балками, ригелями, колоннами, стеновыми панелями. 9 н. и 89 з.п. ф-лы, 40 ил.

Изобретение относится к области строительства, а именно к строительным конструкциям типа балки. Строительная конструкция типа балки имеет корпус с продольной осью, который включает стенку, верхний и нижний пояса, опорные участки и пролет. Пролет выполнен длиной L с переменной конфигурацией поперечного сечения по длине с односторонним асимметричным возрастанием толщины сечения на большей части длины конструкции. Боковая стенка балки, создающая асимметричное возрастание толщины сечения, выполнена выпукло-криволинейной в условной горизонтальной продольной плоскости симметрии конструкции с выпуклостью, имеющей кривизну, описанную радиусом R с центром, расположенным с противоположной стороны конструкции на расстоянии, превышающем длину пролета и удовлетворяющем заявленному условию R/L=(5÷15). Технический результат состоит в повышении сейсмостойкости и несущей способности на восприятие различных нагрузок при снижении расхода материалов и повышении долговечности конструкции. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении жилых, общественных и административных зданий и сооружений, а также при их восстановлении или реконструкции. Ригель для производства сборно-монолитного каркаса здания выполнен сборно-монолитным в виде пространственных тел со сборной нижней уширенной частью и примоноличенной зауженной относительно нижней верхней частью в виде протяженного многогранника с поперечным сечением преимущественно в форме прямоугольника или трапеции с образованием в совокупности со сборной частью единого несущего профиля с локальными уширениями в виде выступов, расположенных по длине ригеля с шагом, соответствующим шагу пустот опираемых на ригель пустотных плит перекрытий. Выступы выполнены протяженными в направлении осей пустот, имеют длину, составляющую не менее 1,3 толщины соответствующих плит, и размещаемыми в приопорных и опорных зонах пустот плит. При этом сборная уширенная часть ригеля с одной стороны состоит из основного несущего элемента прямоугольного сечения и параллельно ему расположенного вспомогательного несущего элемента прямоугольного сечения. Основной и вспомогательные элементы соединяются между собой армированными соединительными элементами прямоугольного сечения шириной 0,68, длиной 0,568-0,795 толщины пустотной плиты и между основным, вспомогательным и соединительными элементами установлены термовкладыши из теплоизоляционных материалов объемным весом 35-200 кг/м3. А в примоноличенной зауженной относительно сборной нижней уширенной составной части ригеля с его другой стороны выступы расположены с шагом соединительных элементов сборной нижней уширенной составной части ригеля и имеют длину 0568-0795, ширину 0,68 толщины соответствующих плит. Высота выступов должна быть не менее высоты, ограниченной наивысшей точкой поперечного сечения выступов, заводимых в пустоты опертых на ригель плит. Примоноличенная зауженная относительно нижней верхняя часть ригеля выполнена с возможностью установки на вспомогательные элементы ригеля наружного слоя ограждающих конструкций, выполненных из штучных материалов высотой, равной или большей, чем высота примоноличиваемой части ригеля, выполняющей роль опалубочной системы для омоноличивания зауженной верхней относительно нижней части ригеля, а также для омоноличивания узлов каркаса и перекрытия здания, между наружным слоем ограждающих конструкций, выступами над соединительными элементами сборной нижней уширенной составной части ригеля, многогранником в примоноличенной части ригеля установлены термовкладыши из теплоизоляционных материалов объемным весом 35-200 кг/м3. По верхней поверхности основных элементов ригелей по их продольной оси установлены П-образные стержни, проходящие через все сечение ригелей, располагаясь между напрягаемой арматурой нижнего и верхнего ярусов напрягаемых стержней, и необходимые для установки верхней рабочей арматуры ригелей. Технический результат состоит в сокращении трудо- и материалозатрат при одновременном уменьшении сроков производства работ и в обеспечении возможности их проведения при любых погодных условиях, в том числе в регионах, относящихся к суровым климатическим зонам с низкими отрицательными температурами в зимнее время, и обеспечении положения прямолинейности поверхностей ригелей на фасадных поверхностях зданий и сооружений. 15 з.п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к способу изготовления бетонных изделий с теплоизолирующим слоем для строительства зданий и сооружений, в частности длинномерных конструкций, таких как балки, ригели, опоры, колонны и т.д. Способ изготовления длинномерных изделий характеризуется тем, что в форму укладывают слой теплоизоляции, представляющий собой минераловатную теплоизоляцию, таким образом, что волокна минераловатной теплоизоляции направлены преимущественно перпендикулярно несущему слою, выполняемому на основе вяжущего. Укладывают арматурный каркас несущего слоя. После чего производят укладку или заливку несущего слоя. При этом обеспечивается возможность по меньшей мере частичного проникновения волокон минераловатной теплоизоляции по меньшей мере в большую по площади часть несущего слоя. Техническим результатом является повышение надежности крепления теплоизоляционного слоя к бетонным слоям за счет взаимодействия волокон минераловатной теплоизоляции с бетонными слоями, что позволяет значительно повысить прочность, надежность и долговечность изделий, увеличить срок эксплуатации зданий и сооружений, и упрощение технологии производства изделий. 27 з.п. ф-лы.
Наверх