Балка с континуально - подкрепленной стенкой

Изобретение относится к строительству, к несущим балочным конструкциям промышленных и гражданских зданий и сооружений. Балка с континуально-подкрепленной стенкой, содержит сжатый и растянутый пояса и стенку, причем плоская стенка на участках действия значительных по интенсивности поперечных сил и/или крутящих моментов усилена преимущественно поперечно установленными ребрами жесткости в виде преимущественно металлических профилей, примыкающих друг к другу с зазором, обеспечивающим выполнение надежного соединения ребер между собой и со стенкой, при этом профиль и калибр ребер могут меняться по длине стенки в соответствии с изменением интенсивности действующих усилий. Технический результат - сокращение материалоемкости балки и повышении ее несущей способности. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Изобретение относится к строительству, в частности к несущим конструкциям с возможностью выполнения ограждающих функций. Область применения изобретения - промышленные и гражданские здания и сооружения.

Из уровня техники известна металлическая балка двутаврового либо коробчатого поперечного сечения - «Металлические конструкции. Т.1. Элементы конструкций» Учебное издание. Под ред. В.В. Горева, Москва, Высшая школа, 2004. С 228-284. Для обеспечения устойчивости стенки при ее условной гибкости более 3,2 - в отсутствии подвижной нагрузки, и более 2,2 - при наличии подвижной нагрузки, применяются дискретно расположенные поперечные и продольные (при условной гибкости стенки более 6) односторонние либо двусторонние ребра жесткости. Не являясь тонкостенной конструкцией, данная балка может работать с учетом упругопластической стадии деформирования материала. Недостатком указанной балки является повышенный по сравнению с тонкостенными конструкциями расход металла и, как следствие, значительная масса изделия, что отрицательно сказывается в том числе и на расходе материала других конструкций, воспринимающих нагрузку веса балки: колонны, стены, главные балки, фундаменты и др.

Ближайшим аналогом (прототипом) предлагаемго изобретения по технической сущности и достигаемому эффекту является балка с переменно-гофрированной стенкой - патент на полезную модель №91583. Структура такой балки соответствует изменениям интенсивности основных усилий, возникающих в ней при изгибе, однако требует применения специализированного гофрообразующего оборудования. Остается малоизученным вопрос о развитии упругопластических деформаций в изгибаемых конструкциях с гофрированной стенкой.

Технический результат от применения настоящего изобретения заключается в сокращении материалоемкости балки и повышении ее несущей способности.

Указанный технический результат является решением актуальной задачи эффективного использования материала в несущих строительных конструкциях. Отмеченный технический результат достигается за счет того, что плоская стенка (стенки - в случае коробчатого сечения) на участках действия значительных по интенсивности поперечных сил и/или крутящих моментов - как правило, приопорные зоны - усилена преимущественно поперечно установленными ребрами жесткости в виде преимущественно металлических профилей (уголков, швеллеров, труб, z-образных профилей и др.), примыкающих друг к другу с зазором, обеспечивающим выполнение сварного, клеевого либо иного надежного соединения ребер между собой и со стенкой, при этом профиль и калибр (позиция в сортаменте) ребер могут меняться по длине стенки в соответствии с изменением интенсивности действующих усилий. Под надежным соединением подразумевается такое соединение элементов балки, которое обладает достаточной прочностью для восприятия действующих на соединение усилий от расчетных нагрузок и их комбинаций. В ряде случаев такое соединение обладает равнопрочностью с соединяемыми элементами.

Стенку, подкрепленную, по крайней мере, на некоторых участках, преимущественно поперечными ребрами жесткости, установленными непрерывно с зазором, обеспечивающим организацию надежного соединения ребер между собой и со стенкой, предлагается называть континуально-подкрепленной стенкой.

Изменение профиля и калибра ребер соответствует изменениям интенсивности поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов в балке. На участках относительно интенсивных поперечных сил и/или крутящих моментов калибр ребер максимальный, а профиль обладает наибольшей жесткостью из плоскости стенки балки. На участках относительно малых поперечных сил и/или крутящих моментов - обратное решение: калибр - минимальный, профиль обладает наименьшей жесткостью. На участках, где жесткость неподкрепленной стенки достаточна для восприятия усилий, ребра жесткости допускается не устанавливать. Исключение составляют случаи, в которых ребра жесткости выполняют конструктивную функцию. Конструктивными причинами устройства дискретных или континуальных ребер жесткости могут быть: участки соединения/примыкания других конструкций; сосредоточенная на локальном участке внешняя нагрузка; места резкого изменения сечения балки или ее элементов; зоны устройства технологических отверстий, анкерных устройств затяжек, дополнительных связей (демпферов); сценарное изменение расчетной схемы вследствие повреждений либо выхода из строя элементов и конструкций и др. Изменение расчетной схемы представляется актуальным с точки зрения самосохранения и приспособления несущей конструкции (системы несущих конструкций) зданий и сооружений к новым условиям работы при воздействиях аварийного характера, вызванных влиянием техногенных (пожары, взрывы, аварии, ошибки монтажа, проектирования и изготовления, непроектная и/или ненадлежащая эксплуатация и т.д.) либо природных (карстовые эффекты, деформации основания, превышение действующих природных нагрузок над расчетными и т.д.) факторов.

Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых

на фиг.1 представлена балка с континуально-подкрепленной стенкой и с параллельными поясами из листового материала;

на фиг.2 - вид сбоку на балку на фиг.1;

на фиг.3 - продольное сечение А-А на фиг.2;

на фиг.4 - поперечное сечение Б-Б на фиг.2;

на фиг.5 - увеличенное изображение фрагмента А на фиг.3.

Балка с континуально-подкрепленной стенкой состоит из сжатого пояса 1 и растянутого пояса 2, соединенных стенкой 3. Стенка 3 усилена расположенными друг за другом (с технологическим зазором, обеспечивающим надежное соединение) преимущественно поперечными ребрами жесткости 4. Существенно важным обстоятельством является расположение ребер 4 на участках интенсивных поперечных сил и/или крутящих моментов - преимущественно опорные зоны. Профиль и/или калибр ребер 4 может быть постоянным либо изменяться по длине стенки. Возможен вариант, когда на одних участках стенки 3 ребра 4 имеют неизменяемый профиль и/или калибр, а на других - варьируемый.

В случае двутаврового поперечного сечения балки ребра 4 могут быть односторонними либо двусторонними относительно срединной плоскости стенки 3. Устройство двусторонних ребер 4 предпочтительнее с конструктивной точки зрения, ввиду более равномерной передачи усилий с поясов 1 и 2 на стенку 3, лучшей работы на кручение, меньшей чувствительности конструкции к несовершенствам геометрии элементов, неоднородности их материала, эксцентриситетам действующих нагрузок. В случае коробчатого или двутаврово-коробчатого поперечного сечения балки ребра 4 рационально устраивать с одной - наружной стороны каждой из стенок 3.

Изобретением также предусмотрен вариант балки, в которой применяются ребра 4, как выходящие на обе кромки стенки 3 (т.е. распространяющиеся от пояса 1 до пояса 2), так и не выходящие или выходящие только на одну кромку.

Стенка 3 может иметь перфорацию 5, которую предпочтительно предусматривать на участках с преобладающим влиянием изгибающих моментов на несущую способность. Устройство перфорации 5 позволяет в ряде случаев дополнительно снизить расход материала на стенку 3 и осуществить пропуск коммуникаций через конструкцию.

Толщина стенки 3 по длине может быть переменна. Эффективнее всего назначать максимальную толщину стенки 3 на участках преобладания интенсивных срезающих усилий (поперечных сил).

Изменение профиля и/или калибра ребер 4, а также толщины стенки 3 с конструктивной и технологической точек зрения удобно осуществлять отсеками, в пределах которых описанные параметры постоянны. Таким образом, балка (либо только стенка 3) может состоять из отсеков, а ее структура представляет собой, например, такую последовательность: опорный отсек, промежуточный отсек, среднепролетный отсек, промежуточный отсек, опорный отсек.

Балка может изготавливаться из металлов, сплавов, композитных материалов, пластиков, углепластиков, металлопластов, дерева и других строительных материалов.

В случае изготовления балки из металлов представляется рациональным соединение ребер со стенкой с помощью сварного соединения с минимально возможным по конструктивным и прочностным требованиям катетом сварного шва с целью минимизации внутренних усилий от остаточных сварочных деформаций. С целью взаимокомпенсации данных усилий рекомендуется тщательно разрабатывать последовательность сборки конструкции.

Отличительные особенности предлагаемой конструкции:

назначение толщины стенки 3 из условия прочности на срез при совместной работе с ребрами 4 на восприятие нагрузок, вызывающих упругопластические деформации сечений балки. На участках, где действующие поперечные силы и крутящие моменты воспринимаются стенкой 3, ребра 4 жесткости не устанавливаются, если это не продиктовано конструктивными требованиями, описанными выше, и требованиями локальной устойчивости. Предлагаемая конструкция по особенностям силовой работы занимает промежуточное положение между известной толстостенной реберной балкой с дискретным расположением ребер и балкой с тонкой переменно-гофрированной стенкой, объединяя в себе достоинства обеих конструкций:

- как в толстостенной балке - допускается упругопластическая работа материала, не требуется специализированное гофрообразующее оборудование;

- как в балке с переменно-гофрированной стенкой - устойчивость стенки 3 обеспечивается увеличенной жесткостью благодаря предлагаемому расположению ребер 4, соответствующему интенсивностям действующих усилий.

Отличительное свойство предлагаемой балки, отсутствующее у ее известных аналогов: восприятие поперечных срезающих усилий не только стенкой 3, но и ребрами 4 благодаря континуальности (непрерывности) их устройства на соответствующих участках балки и организации зазора между ними для соединения ребер 4 между собой и со стенкой 3.

С учетом вышеизложенных обстоятельств представляется, что рациональный с точки зрения материалоемкости диапазон гибкости стенки 3 (один из ключевых параметров оптимальности балочных конструкций) составляет 180-350 для металлических балок. При меньшей гибкости конструкция вырождается в известную балку с дискретным расположением ребер жесткости, а при большей эффективней становятся тонкостенные конструкции, работающие преимущественно в упругой стадии деформирования материала.

Возможность работы балки в упругопластической стадии, внутренние усилия от остаточных сварочных деформаций, а также сравнительно высокая гибкость стенки 3 увеличивают вероятность начальных погибей (геометрических несовершенств - отклонений от идеализированной формы), негативное влияние которых наиболее сказывается в приопорных участках стенки 3. Данное обстоятельство, а также то, что влияние опорных реакций близко к сосредоточенному воздействию внешней силы, вызывает необходимость устройства опорных ребер в большинстве случаев.

Пояса 1 и 2 балки с континуально-подкрепленной стенкой 3 могут быть параллельными или не параллельными между собой, представляя собой треугольную, трапецеидальную, полигональную или сегментную форму.

Сжатый пояс 1 и растянутый пояс 2 могут выполняться с различным поперечным сечением, а также из различных материалов с разными физико-механическими характеристиками. Возможно изменение сечения поясов 1 и 2 по длине.

Поверх балки может располагаться металлический, железобетонный (монолитный, сборный, сборно-монолитный) либо иной настил, скрепленный с поясом 1 балки с помощью анкерных элементов или иных соединений. При этом эффективно применять такие соединения и элементы, которые обеспечат совместную работу балки и настила.

Скрытые полости, образованные ребрами жесткости 4 и стенкой 3, могут заполняться раствором на основе безусадочного или расширяющегося цемента с целью повышения жесткости участков стенки 3. Заполнение раствором может осуществляться, например, через отверстия в поясе 1 и/или 2, стенке 3 или ребрах 4. Раствор может нагнетаться под давлением.

Поперечное сечение балки может быть двутавровым, коробчатым (двойная стенка 3), двутаврово-коробчатым (по сути - коробчатое со свесами поясов 1 и/или 2).

Предлагаемая балка может быть сконструирована и рассчитана с учетом шарнирного, жесткого, либо упругоподатливого опирания на концах, а также с учетом неразрезной многопролетной схемы работы.

Характер работы балки с континуально-подкрепленной стенкой 3 заключается в следующем:

при загружении балки внешней нагрузкой, действующей на один или два пояса 1 и 2 и направленной в плоскости стенки 3, наблюдается поперечный изгиб конструкции. В балке возникают усилия в основном от поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов. Поперечные силы воспринимаются практически полностью стенкой 3 и ребрами 4, а изгибающие моменты - практически полностью поясами 1 и 2. Усилия от крутящих моментов воспринимаются поясами 1, 2, стенкой 3 и ребрами 4. Если поверх балки устроен надежно соединенный с ней настил, то он включается в работу сжатого пояса 1 на сжатие и кручение, позволяя существенно снизить его материалоемкость. Устойчивость сжатого пояса 1 улучшается в местах его примыкания к ребрам жесткости 4 стенки 3 за счет опирания на ребра 4. Стенка 3 в зонах интенсивных изгибающих моментов (как правило, среднепролетные участки) включается в работу поясов 1, 2 на изгиб. Устойчивость стенки 3 обеспечивается устройством ребер 4, профиль и калибр которых определяются расчетом. Устойчивость балки из плоскости обеспечивается раскреплением ее связями в виде распорок и прогонов, сплошным настилом в виде железобетонной плиты, профилированного или плоского металлического листа и т.п. Опорная реакция от балки передается на нижерасположенные вертикальные несущие элементы сооружения (стены, колонны, пилоны) и далее - на фундаменты. При воздействиях аварийного характера, повреждающих систему несущих конструкций, определяющим критерием становится сохранение несущей способности здания и сооружения (либо их частей) как минимум на время, достаточное для эвакуации людей. В таких случаях при соответствующем проектировании предлагаемая балка может работать по принципу нити (ванты), создавая распор, воспринимаемый другими конструкциями: колоннами, стенами, дисками перекрытий и др. При этом, допускается не соблюдать качества нормальной (не аварийной) эксплуатации конструкции (например, жесткость), а материал балки может работать в стадии самоупрочнения.

В случае изготовления балки из металлов предпочтение рекомендуется отдавать сталям различных групп прочности. При этом, ввиду того, что изгибающие моменты воспринимаются преимущественно поясами 1 и 2, возможно их изготавливать из металлов с разными физико-механическими свойствами (в частности - бистальное решение), а стенку 3 рекомендуется соединять с поясами 1 и 2 с помощью непрерывных, односторонних или двусторонних сварных швов, что требует учета показателей свариваемости и условий эксплуатации.

Для увеличения жесткости предлагаемая балка может быть предварительно напряжена, например, с помощью устройства растянутой затяжки, предварительным деформированием и другими способами.

Область применения предлагаемого изобретения : конструктивные системы несущих элементов зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения. Предлагаемая полезная модель может использоваться в различных снеговых, ветровых и сейсмических районах. Рассматриваемая балка предназначена для восприятия статических или динамических воздействий. При динамических нагрузках рекомендуется изготавливать данную балку из стали, а соединение поясов 1 и 2 со стенкой 3 осуществлять с помощью двусторонних непрерывных сварных швов.

Назначение конструктивных параметров конкретной балки (профиль и калибр ребер 4; сечения и материал элементов балки, ее генеральные размеры и т.д.) основано на условиях работы конструкции, комплексном задании на ее проектирование и результатах расчетов несущей способности и эксплуатационных качеств. Для проведения конструктивных расчетов рекомендуется использование численных методов теории упругости, в частности метода конечных элементов (МКЭ) в компьютерной реализации.

Рекомендуется при расчетах устойчивости балки учитывать упругопластические свойства материала (нелинейная устойчивость), а также анализировать не только первую форму потери устойчивости, но и последующие.

При проведении компьютерных расчетов МКЭ рекомендуется использовать при моделировании балки оболочечные конечные элементы с учетом геометрической и физической нелинейностей работы. Кроме того, расчеты несущей способности балки рекомендуется проводить с учетом внутренних усилий от остаточных сварочных деформаций. Существенно важным критерием адекватности расчетной модели служит ее максимальное сходство с натурной конструкцией как по геометрическим характеристикам, так и по жесткостным параметрам.

1. Балка с континуально-подкрепленной стенкой, содержащая сжатый и растянутый пояса и стенку, отличающаяся тем, что плоская стенка на участках действия значительных по интенсивности поперечных сил и/или крутящих моментов усилена преимущественно поперечно установленными ребрами жесткости в виде преимущественно металлических профилей, примыкающих друг к другу с зазором, обеспечивающим выполнение надежного соединения ребер между собой и со стенкой, при этом профиль и калибр ребер могут меняться по длине стенки в соответствии с изменением интенсивности действующих усилий.

2. Балка с континуально-подкрепленной стенкой по п.1, отличающаяся тем, что профиль и/или калибр ребер жесткости изменяется по длине стенки.

3. Балка с континуально-подкрепленной стенкой по пп.1 или 2, отличающаяся тем, что сжатый и растянутый пояса не параллельны между собой, при этом очертание поясов представляет собой треугольную, трапецеидальную, полигональную или сегментную форму.

4. Балка с континуально-подкрепленной стенкой по п.3, отличающаяся тем, что сжатый и растянутый пояса выполняются с различным поперечным сечением и/или из различного материала.

5. Балка с континуально-подкрепленной стенкой по п.4, отличающаяся тем, что в стенке предусмотрена перфорация.

6. Балка с континуально-подкрепленной стенкой по п.5, отличающаяся тем, что толщина стенки по длине переменна.

7. Балка с континуально-подкрепленной стенкой по п.6, отличающаяся тем, что поперечное сечение балки не двутавровое, а коробчатое или двутаврово-коробчатое.

8. Балка с континуально-подкрепленной стенкой по п.7, отличающаяся тем, что конструкция предварительно напряжена.

9. Балка с континуально-подкрепленной стенкой по п.8, отличающаяся тем, что скрытые полости, образованные ребрами жесткости и стенкой, заполняются раствором на основе безусадочного или расширяющегося цемента.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано в качестве несущей конструкции различных зданий и сооружений, в том числе эксплуатируемых в условиях химически агрессивных сред, а также в случаях, когда к конструкциям предъявляют требования немагнитности или недопустимости искрообразования.

Изобретение относится к длинномерному полому многостороннему профилю. Технический результат: снижение трудоемкости при соединении профиля к другим компонентам, снижение трудовых затрат.

Изобретение относится к области строительства, в частности к балке с гофрированной асимметричным профилем стенкой. .

Изобретение относится к области строительства, в частности к гнутому стальному профилю и составному строительному элементу на его основе. .

Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкциям термопрофилей сетчатых С или П-образного поперечного сечения, используемых в качестве несущих элементов каркасов быстровозводимых зданий, кровель, фасадов и балконных стен, где необходимо исключить влияние «мостиков холода», а также к способу изготовления термопрофилей сетчатых.

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, в частности к оборудованию для изготовления термопрофилей С и U образного поперечного сечения на линиях автоматических холодного профилирования.

Балка // 2276239
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано в качестве несущей конструкции различных зданий и сооружений. .

Изобретение относится к мостостроению, а именно к металлическим пролетным строениям, которые могут найти применение в эстакадах, пешеходных мостах или галереях. .

Изобретение относится к специальному строительству и может найти широкое применение в мостостроении, а также при сооружении эстакадных монорельсовых дорог. .

Изобретение относится к производству тонкостенных профильных элементов и может быть использовано в строительстве и других областях промышленности. .

Изобретение относится к строительству, в частности узлу рессорного типа опирания Z-образных прогонов на несущие конструкции здания. Технический результат изобретения заключается в повышении несущей способности и надежности узла опирания. Узел выполнен с использованием дополнительных элементов Z-образного сечения, которые вкладываются один в другой под прогон на опоре и соединяются между собой и с прогонами болтами через овальные отверстия в стенках элементов. При этом передача усилий происходит непосредственно с элемента на элемент без нагружения крепежных элементов в овальных отверстиях. 3 ил.

Изобретение относится к строительству, к каркасным зданиям рамного типа. Здание комплектной поставки включает ригели (или их части) и стойки (или их части) каркаса, состоящие из универсальных типовых элементов, содержащих переменно-гофрированную стенку, либо из комплекса универсальных типовых элементов, одна часть из которых, расположенная на участках интенсивных поперечных сил и/или крутящих моментов, содержит традиционно или переменно-гофрированную стенку, а другая часть элементов, расположенных на участке с высокой интенсивностью изгибающих моментов и сравнительно малой интенсивностью поперечных сил и/или крутящих моментов, содержит плоскую стенку. Стойки и/или ригели в уровне, по крайней мере, одного из поясов (наиболее сжатого) содержат прокатный металлический профиль замкнутого поперечного сечения, с заполнением полости раствором на основе безусадочного или расширяющегося цемента. Прогоны статически работают по неразрезной схеме. Технический результат заключается в снижении металлоемкости каркаса здания, сокращении номенклатуры несущих элементов, повышении технологичности изготовления и монтажа конструкций здания, защите здания от прогрессирующего обрушения при аварийном воздействии. 11 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к конструкции подвесного потолка и, в частности, к основной направляющей траверсе подвесного крепления. Подвесное крепление несущей рейки содержит металлическую рейку, имеющую множество верхних отверстий, размещенных на расстоянии друг от друга, нижнюю часть, включающую в себя нижнюю кромку, содержащую серию равномерно разнесенных по длине посадочных гнезд, выполненных с возможностью размещения в них полого колбообразного хвостовика анкера несущей рейки каркаса, проходящей перпендикулярно подвесному креплению; посадочное гнездо имеет пару продольно расположенных на расстоянии друг от друга уступов, выполненных с возможностью поддержки нижних сторон анкерного колбообразного хвостовика; посадочным гнездам придана отгибаемая полка, являющаяся несущей поверхностью для одного из уступов, причем полки отогнуты прецизионным машинным способом на угол относительно плоскости нижней части, позволяющий вставлять колбообразный хвостовик анкера несущей рейки каркаса в наклонном положении в соответствующее посадочное гнездо и предотвращающий выпадение колбообразного хвостовика из посадочного гнезда при нахождении несущей рейки в вертикальном положении. Также описано подвесное крепление в виде удлиненной металлической рейки и способ сооружения решетчатого каркаса для навесного потолка. Технический результат: упрощение и ускорение монтажа несущих реек каркаса. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области строительства, а именно к способу возведения зданий, сооружений из металлических конструкций. Способ возведения зданий, сооружений из стержневых элементов на ледяных образованиях Арктической зоны Российской Федерации включает применение стержневого элемента, состоящего из нескольких стержней одинаковых и/или различных профилей, расположенных вплотную и/или через расстояние друг от друга, которые соединены между собой и/или в плоскости одного стержня пластинчатыми элементами сварным, и/или заклепочным, и/или винтовым способами. Стержневые и/или пластинчатые элементы могут иметь перфорацию и/или отверстия одинаковой и/или различной геометрической формы. Пластинчатые элементы могут выступать в качестве дополнительной стенки и быть сплошными и/или прерывистыми вдоль длины стержня. Толщины пластинчатых элементов могут быть одинаковыми и/или различными. При этом конструкция стержневого элемента имеет возможность варьирования механических характеристик путем добавления или удаления пластинчатых элементов. Технический результат состоит в повышении прочностных и эксплуатационных характеристик стержней, уменьшении кручения в стержнях, увеличении несущей способности, жесткости, устойчивости, снижении веса, стоимости и расхода материала на изготовление стержневого элемента, в создании возможности варьирования механических характеристик стержневых элементов исходя из расчетных требований в рамках требований к унификации в строительстве, а также снижении веса, стоимости элемента и расхода материала на его изготовление за счет варьирования механических характеристик стержня и его элементов. 1 ил.

Изобретение относится к области строительства, а именно к способу возведения зданий, сооружений из металлических конструкций. Стержневой строительный элемент для возведения зданий, сооружений на ледяных образованиях Арктической зоны Российской Федерации состоит из нескольких стержней одинаковых и/или различных профилей, расположенных вплотную и/или через расстояние друг от друга, которые соединены между собой и/или в плоскости одного стержня пластинчатыми элементами сварным, и/или заклепочным, и/или винтовым способами, при этом стержневые и/или пластинчатые элементы могут иметь перфорацию и/или отверстия одинаковой различной геометрической формы. Пластинчатые элементы могут выступать в качестве дополнительной стенки и быть сплошными и/или прерывистыми вдоль длины стержня. Толщины пластинчатых элементов могут быть одинаковыми и/или различными. При этом конструкция стержневого элемента имеет возможность варьирования механических характеристик путем добавления или удаления пластинчатых элементов. Технический результат состоит в повышении прочностных и эксплуатационных характеристик стержней, уменьшении кручения в стержнях, увеличении несущей способности, жесткости, устойчивости, снижении веса, стоимости и расхода материала на изготовление стержневого элемента, в создании возможности варьирования механических характеристик стержня и его элементов исходя из расчетных требований в рамках требований к унификации в строительстве. 1 ил.

Изобретение относится к области строительства, а именно к способу возведения зданий, сооружений из металлических конструкций. Высокопрочный стержневой элемент из стальных холодногнутых профилей для строительства на суше и ледяных образованиях Арктической зоны Российской Федерации состоит из нескольких стержней одинаковых и/или различных профилей, расположенных вплотную и/или через расстояние друг от друга, которые соединены между собой и/или в плоскости одного стержня пластинчатыми элементами сварным и/или заклепочным и/или винтовым способами. При этом стержневые и/или пластинчатые элементы могут иметь перфорацию и/или отверстия одинаковой и/или различной геометрической формы, а пластинчатые элементы могут быть сплошными и/или прерывистыми вдоль длины стержня. Технический результат состоит в повышении прочностных и эксплуатационных характеристик стержней, уменьшении кручения в стержнях, увеличении несущей способности, жесткости, устойчивости, снижении веса, стоимости и расхода материала на изготовление стержневого элемента, в создании возможности варьирования механическими характеристиками стержня и его стержневых элементов и исходя из расчетных требований в рамках требований к унификации в строительстве. 1 ил.

Изобретение относится к области строительства, а именно к способу возведения зданий, сооружений из металлических конструкций. Способ возведения высокопрочных стержневых элементов из стальных холодногнутых профилей для строительства на суше и ледяных образованиях Арктической зоны Российской Федерации включает применение стержневого элемента, состоящего из нескольких стержней одинаковых и/или различных профилей, расположенных вплотную и, или через расстояние друг от друга, которые соединены между собой и, или в плоскости одного стержня пластинчатыми элементами сварным и, или заклепочным и, или винтовым способами. При этом стержневые и/или пластинчатые элементы могут иметь перфорацию и/или отверстия одинаковой и/или различной геометрической формы. Пластинчатые элементы могут быть сплошными и/или прерывистыми вдоль длины стержня. Технический результат состоит в повышении прочностных и эксплуатационных характеристик стержней, уменьшении кручения в стержнях, увеличении несущей способности, жесткости, устойчивости, снижении веса, стоимости и расхода материала на изготовление стержневого элемента, в создании возможности варьирования механическими характеристиками стержневых элементов исходя из расчетных требований в рамках требований к унификации в строительстве, а также снижении веса, стоимости элемента и расхода материала на его изготовление за счет варьирования механическими характеристиками стержня и его элементов. 1 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к области строительства и может быть использовано в стержневых конструкциях покрытий (перекрытий) зданий и сооружений различного назначения. Техническим результатом предлагаемого решения является уменьшение количества узловых соединений стержневых элементов решетки, сокращение дополнительных трудозатрат и расхода конструкционного материала. Указанный технический результат достигается тем, что треугольная решетка стержневых конструкций помимо верхнего (сжатого) пояса, нижнего (растянутого) пояса и раскосов между ними снабжена также дополнительными полустойками и полураскосами, имеющими Y-образное очертание. Каждый из пар этих полураскосов одним концом соединен с верхним поясом, а другим концом оперт на полустойку. Причем верхние узловые соединения полураскосов (верхних стержней Y-образных стоек) делят панели верхнего пояса на три части, а нижние узловые соединения полустоек (нижних стержней Y-образных стоек) совмещены с узловыми соединениями нижнего пояса и раскосов решетки. 2 табл., 9 ил.

Способ изготовления строительного элемента с перфорированной стенкой относится к строительным конструкциям и может быть использован в несущих конструкциях зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, например, в качестве балок покрытий и перекрытий, составных элементов ферм, рам, а также в качестве колонн. Способ изготовления строительного элемента включает: разметку исходного профиля (1) замкнутой конфигурации по зигзагообразным ломаным линиям (2), наносимым на его стенки; резку исходного профиля (1) по зигзагообразным ломаным линиям (2) с образованием отдельных частей (3) и (4); размещение частей (3) и (4) одна над другой с контактом по выступающим кромкам гофр (5); объединение между собой, например, при помощи сварки; установку эластичной камеры (7) вовнутрь полученного профиля (6) и установку на профиль торцевых заглушек (8), на боковые плоскости полученного профиля (6), имеющие перфорации (9), устанавливают временные накладки (10), скрепленные хомутами (11), после чего вовнутрь эластичной камеры (7) нагнетают твердеющий материал (12), например бетонную смесь, цементно-песчаный раствор, пенополистерол и т. п. За счет способа изготовления строительного элемента с перфорированной стенкой повышается устойчивость формы элемента при изготовлении и эксплуатации. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к балкам покрытий и перекрытий зданий и сооружений, к подкрановым балкам и другим элементам, работающим преимущественно в условиях пространственного изгиба. Сталебетонная балка состоит из верхнего и нижнего поясов, стенок и опорных диафрагм, образующих замкнутый контур, заполненный бетоном. При этом стенки имеют криволинейную форму двоякой кривизны, расстояние между которыми уменьшается от верхнего пояса к нижнему. В стенках имеются отверстия и вырезы, которые расположены с переменным шагом по длине балки в соответствии с эпюрой сдвигающих напряжений. Стенки объединены предварительно напряженными стяжными шпильками. Технический результат состоит в снижении материалоемкости сталебетонной балки. 3 з.п. ф-лы, 12 ил.
Наверх