Способ виброизоляции модульного здания в условиях высокой сейсмичности

Изобретение относится к области строительства, в частности, опоры могут быть использованы при гашении вибраций от технического оборудования. Способ виброизоляции модульного здания в условиях высокой сейсмичности, позволяющий выполнить виброизоляцию в резонансном режиме за счет установки пружинных демпферов, каждый из которых содержит основание, крышку и расположенные между ними упругие элементы в виде цилиндрических винтовых пружин с демпфером сухого трения, основание с крышкой соединено посредством демпфера сухого трения, состоящего из нижней гильзы, жестко соединенной с основанием, и соосной с ней верхней гильзы, жестко соединенной с крышкой, содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую винтовую пружину. При строительстве модульных зданий фундаменты под модульное здание проектируют в виде отдельно стоящих свай, которые объединяют по оголовкам поперечными балками, в продольном направлении оголовки свай объединяют продольными распорками, а пружинные демпферы устанавливают поверху горизонтальных крестовых связей в каждой опорной точке сваи, которые расположены по всей площади модульного здания. Технический результат состоит в обеспечении снижения внутренних усилий в несущих элементах зданий и сооружений, значительно снижать значения изгибающих моментов, что приводит к уменьшению материалоемкости конструкций. 3 ил.

 

Изобретение относится к области строительства, в частности, опоры могут быть использованы при гашении вибраций от технического оборудования.

Известна резинометаллическая опора (патент RU 101 514 F16F 1/40, 2011 г.) при которой эластомерные опоры, применяемые для защиты сооружений от сейсмических воздействий, представляют собой слоистые конструкции из поочередно уложенных друг на друга листов натуральной или искусственной резины толщиной 5-20 мм и листов металла толщиной 1,5-5,0 мм. Сверху и снизу устанавливают фланцевые пластины толщиной 20-40 мм. Листы резины и металла соединены между собой путем вулканизации или с помощью специальных связующих материалов. По торцам эластомерных опор предусмотрены опорные стальные пластины, через которые опоры крепятся к конструкциям несейсмоизолированных и сейсмоизолированных частей сооружения.

Недостатком данной армированной эластомерной опоры является быстрая потеря эксплуатационных характеристик изделия вследствие низкой стойкости резин эластомерных слоев к старению и высоких отрицательных температур.

Наиболее близким по технической сущности заявляемому изобретению, является фундамент сейсмостойкого, нового, существующего или реконструируемого здания или сооружения (патент RU 101 053 E02D 27/34, 2011 г.) при котором опоры изготавливают из пластин резины, обладающей низкими диссипативными свойствами. Свинцовый сердечник располагают в заранее сформированных отверстиях в центре или по периметру опоры; суммарный диаметр сердечника - от 15% до 33% внешнего диаметра опоры.

Однако данный способ эластомерных опор со свинцовыми сердечниками имеет параметры менее чувствительные к значениям вертикальных нагрузок, скоростям и истории нагружения, температуре окружающей среды и старению, чем параметры эластомерных опор без свинцового сердечника. Задачами заявляемого изобретения является:

- снижение внутренних усилий в несущих элементах зданий и сооружений, позволяющей значительно снижать значения изгибающих моментов;

- увеличение срока эксплуатационных характеристик изделия;

- уменьшение материалоемкости конструкций здания.

Поставленные задачи решаются тем, что в способе виброизоляции модульного здания в условиях высокой сейсмичности принцип работы соответствует представленным опорам, согласно изобретению, рабочим телом которого является пружина и металлическая подушка из CrNi стальной арматурной проволоки с специальным антикорозионным покрытием. В эластомерных опорах рабочим телом являются листы резины и металла, недостатком которых является быстрая потеря эксплуатационных характеристик изделия вследствие низкой стойкости резин эластомерных слоев к старению и высоких отрицательных температур.

На чертежах представлены общий вид устройства (фиг. 1) и разрез (фиг. 2) пружинных демпферов для осуществления способа виброизоляции модульного здания в условиях высокой сейсмичности.

Устройство пружинного демпфера содержит основание 1, с отверстиями 2 для крепления поверху горизонтальных крестовых связей конструкции модульного здания, крышку 3 с отверстиями 4 для крепления пружинного демпфера. Основание 1 с крышкой 3 соединено посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1 и соосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены по крайней мере два упругих элемента 5 и 6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин, а внутри демпфера 10 осесимметрично и коаксиально верхней 8 и нижней 7 гильзам расположена пружина 11 со встроенным комбинированным демпфером. Способ осуществляется следующим образом.

Фундаменты под модульное здание запроектированы в виде отдельно стоящих свай, объединенных по оголовкам поперечными балками. В продольном направлении оголовки свай объединяются продольными распорками.

Пружинные демпферы устанавливаются поверху горизонтальных крестовых связей в каждой опорной точки сваи, которые расположены по всей площади модульного здания.

На чертеже представлен общий вид расположения пружинных демпферов (фиг. 3).

Изгибающие моменты в заделке сваи снижаются в 2,17 раза в продольном направлении ив 1,13 раза в поперечном направлении. Величина продольного усилия в сваях не зависит от установки пружинных демпферов.

Установка пружинных демпферов является эффективным способом снижения внутренних усилий в несущих элементах зданий и сооружений, позволяющая значительно снижать значения изгибающих моментов, что приводит к уменьшению материалоемкости конструкций. Пружинный демпфер работает следующим образом.

При колебаниях виброизолируемого объекта, расположенного на крышке 3, цилиндрические винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита.

Использование заявляемого изобретения позволяет эффективным способом снижать внутренние усилия в несущих элементах зданий и сооружений, значительно снижать значения изгибающих моментов, что приводит к уменьшению материалоемкости конструкций.

Экономически целесообразно использовать пружинные демпферы в связи с меньшими затратами на материалы и трудозатрат на установку опор.

Способ виброизоляции модульного здания в условиях высокой сейсмичности, позволяющий выполнить виброизоляцию в резонансном режиме за счет установки пружинных демпферов, каждый из которых содержит основание, крышку и расположенные между ними упругие элементы в виде цилиндрических винтовых пружин с демпфером сухого трения, основание с крышкой соединено посредством демпфера сухого трения, состоящего из нижней гильзы, жестко соединенной с основанием, и соосной с ней верхней гильзы, жестко соединенной с крышкой, содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую винтовую пружину, отличающийся тем, что при строительстве модульных зданий фундаменты под модульное здание проектируют в виде отдельно стоящих свай, которые объединяют по оголовкам поперечными балками, в продольном направлении оголовки свай объединяют продольными распорками, а пружинные демпферы устанавливают поверху горизонтальных крестовых связей в каждой опорной точке сваи, которые расположены по всей площади модульного здания.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства, в частности к сейсмоизолирующим устройствам зданий и сооружений. Трубобетонная сейсмоизолирующая опора состоит из трубобетонной колонны с шарнирными узлами сопряжения с фундаментом и перекрытием, двух закладных деталей и гасителей колебаний, размещающихся в верхней и нижней частях колонны.

Изобретение относится к строительству и может найти применение при возведении фундаментов в промышленном и гражданском строительстве в сейсмических районах. Сейсмостойкий фундамент включает заполненную сыпучим материалом круглую оболочку и установленный на сыпучем материале башмак, контур которого повторяет контур оболочки, короткую сваю, вертикально размещенную в сыпучем материале, имеющую острый конец.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для строительства зданий в сейсмоопасных районах и регистрации горизонтальных сейсмических колебаний различного направления на весь период эксплуатации здания. Сейсмостойкое здание включает надземные этажи, фундамент в виде платформы из горизонтальных нижней и верхней плит, из которых нижняя плита установлена на грунт, а между плитами расположен горизонтальный конструктивный зазор, в котором расположены металлические шары в индивидуальных металлических чашеобразных углублениях, с возможностью свободного их перемещения в горизонтальной плоскости.

Изобретение относится к строительству, а именно к возведению фундаментов многоэтажных зданий, возводимых в сейсмических районах. Гидроциркуляционный фундамент на качающихся опорах состоит из верхней и нижней фундаментных плит, качающиеся опоры со сферическими поверхностями опирания расположены между верхней и нижней фундаментными плитами в сферических выемках, представляют собой тарельчатые резинометаллические амортизаторы, которые ориентированы друг к другу по днищам, причем обращенные друг к другу торцы их секций выполнены с выемками, образующими сферическую полость, частично заполненную жидкостью, Верхняя и нижняя секции качающихся опор имеют ограничители движения относительно друг к другу.

Изобретение относится к области строительства, в частности, к сейсмоизолирующим устройствам зданий и сооружений и может быть использовано в конструкциях нулевого цикла для проектирования и возведения несущего каркаса многоэтажных гражданских зданий в зонах повышенной сейсмичности. Кинематическая трубобетонная сейсмоизолирующая опора на монолитном железобетонном фундаменте состоит из колонны в трубобетонном варианте и шарнирных узлов, составляющих с гасителями колебаний единое целое, выполненных из стальных листов прокатной стали, размещенных в нижней и верхней частях колонны, причем гасители одновременно являются поглотителями энергии и ограничителями горизонтальных и вертикальных перемещений, а также закладной детали фундамента со слоем подливки между ними.

Фундамент // 2769153
Изобретение относится к строительству и может найти применение при возведении фундаментов в промышленном и гражданском строительстве в сейсмических районах. Фундамент включает заполненную сыпучим материалом круглую оболочку и установленный на сыпучем материале башмак, контур которого повторяет контур оболочки, короткую сваю, вертикально размещенную в сыпучем материале, имеющую острый конец, причем нижняя поверхность опорного башмака имеет криволинейную выпуклость с центральным углублением, в которое свободно заведен верхний конец короткой сваи, поперечные размеры опорного башмака в плане составляют 0,63-0,85 внутреннего диаметра оболочки, а высота криволинейной части башмака составляет 0,1-0,25 диаметра башмака.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для строительства купольных сооружений гражданского и промышленного назначения для районов с повышенной сейсмической активностью. Сейсмостойкое купольное сооружение включает крупноразмерные железобетонные плиты, продольные рёбра которых направлены по меридианам, а в нижней части жестко соединены с заглубленным в грунт опорным кольцом, и железобетонный кольцевой фундамент.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при жилой застройке городской территории в регионах с повышенной сейсмической активностью. Сейсмостойкий структурный элемент жилой застройки микрорайона включает здания и инженерные коммуникации и дополнительно снабжен каналом и расположенным внутри него коробом с инженерными коммуникациями, при этом канал и короб выполнены из железобетонных плит днища, стенок и покрытия, а между плитами днища короба и днища канала образован горизонтальный конструктивный зазор с одинаковыми индивидуальными металлическими чашеобразными углублениями, которые соосно закреплены к смежным плитам.

Изобретение относится к строительству, а именно к многоэтажным зданиям, возводимым в сейсмических районах. Данная конструкция сейсмозащиты относится к многоэтажным сейсмостойким зданиям.

Изобретение относится к защитным сооружениям для защиты строений от сейсмических воздействий. Экран для защиты сооружений от вертикальных, горизонтальных и крутильных сейсмических воздействий включает размещенную вокруг сооружения траншею, перекрытую демпфирующей прокладкой из поглощающего колебания материала, причем траншея заполнена жидкостью и газом с возможностью регулирования их давления и величины сухого трения.
Наверх