EA031238B1 - Space stay-cable truss - Google Patents
Space stay-cable truss Download PDFInfo
- Publication number
- EA031238B1 EA031238B1 EA201600648A EA201600648A EA031238B1 EA 031238 B1 EA031238 B1 EA 031238B1 EA 201600648 A EA201600648 A EA 201600648A EA 201600648 A EA201600648 A EA 201600648A EA 031238 B1 EA031238 B1 EA 031238B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- truss
- cable
- stay
- rigid
- stabilizing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Greenhouses (AREA)
- Load-Engaging Elements For Cranes (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к строительству и может быть использовано, в частности, в устройствах висячих (подвесных) конструкций для перекрытия больших пролетов. Сущность изобретения: пространственная вантовая ферма включает гибкие пояса вант, объединенные между собой установленными по длине фермы перпендикулярно ее продольной оси жесткими распорками в форме многоугольников, при этом ферма выполнена с обеспечением индивидуального напряжения каждой ванты. По меньшей мере две верхние ванты образуют стабилизирующий пояс, а по меньшей мере одна нижняя ванта образует несущий пояс. Жесткие распорки в вершинах связаны с вантами скользящим соединением и выполнены с геометрическими параметрами, обеспечивающими в условной вертикальной продольной плоскости симметрии расчетный двояковыпуклый несимметричный контур стабилизирующего и несущего поясов, а в плане - расчетный двояковыпуклый симметричный контур стабилизирующего пояса. При этом перпендикулярность жестких распорок продольной оси фермы обеспечивается установленными шарнирно-неподвижно в их вершинах и расположенными вдоль вант жесткими связями расчетной длины, крайние из которых закреплены шарнирно-подвижно на одной из опор фермы и шарнирно-неподвижно на другой опоре фермы. Технический результат заключается в создании многофункциональной пространственной вантовой фермы, обладающей повышенной надежностью и ветроустойчивостью, а также низкой трудоемкостью монтажа.The invention relates to the construction and can be used, in particular, in the device hanging (suspended) structures for overlapping large spans. The inventive spatial cable farm includes flexible belt belts, interconnected established along the length of the farm perpendicular to its longitudinal axis with rigid spacers in the form of polygons, while the farm is made with ensuring individual voltage of each cable. At least two upper shrouds form a stabilizing belt, and at least one lower shroud forms a carrying belt. The rigid struts at the vertices are connected with the sliding-linking guys and are made with geometrical parameters that provide the calculated biconvex asymmetrical contour of the stabilizing and carrying belts in the conditional vertical longitudinal symmetry plane, and the computed biconvex symmetric contour of the stabilizing belt in the plan. In this case, the perpendicularity of the rigid struts of the longitudinal axis of the truss is ensured by fixed hinged and fixed at their tops and rigid ties of calculated length located along the cables, the outermost of which are fixed hingedly and movably on one of the trusses of the truss and hingedly fixed at the other truss support. The technical result consists in the creation of a multifunctional spatial cable truss with high reliability and wind resistance, as well as low installation complexity.
Изобретение относится к строительству и может быть использовано, в частности, в устройствах висячих (подвесных) конструкций для перекрытия больших пролетов.The invention relates to the construction and can be used, in particular, in the device hanging (suspended) structures for overlapping large spans.
Известна пространственная предварительно напряженная вантовая ферма А.Ф. Тиханова [1], включающая гибкие пояса, расположенные в плоскостях, пересекающихся в центре, и обращенные выпуклостью к центру, и гибкие затяжки, расположенные по длине на расстоянии друг от друга, уменьшающиеся в середине пролета, и выполненные в виде замкнутых многоугольных элементов и расположенные по контуру фермы, объединяя между собой пояса.Known spatial pre-stressed cable farm A.F. Tikhanov [1], including flexible belts located in planes intersecting in the center and convex to the center, and flexible puffs located along the distance from each other, decreasing in the middle of the span, and made in the form of closed polygonal elements and located along the contour of the farm, combining belts among themselves.
Недостатком данного технического решения является ограниченность функционального применения.The disadvantage of this technical solution is the limited functional application.
Известна также вантово-стержневая система [2], включающая вантовую систему в виде несущего троса, закрепленного по концам в шарнирно-неподвижных опорах, и балку жесткости, соединенную с тросом, в качестве которой используется раскосная ферма балочного типа с полигональными поясами, состоящая из стоек, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга и восходящих или нисходящих от опор к середине фермы раскосов. Высоты стоек фермы изменяются пропорционально ординатам эпюры изгибающих моментов, построенной в балке такого же пролета, что и ферма, от действия равномерно распределенной нагрузки, при этом подъем верхнего пояса фермы назначается из условия обеспечения минимально допустимых уклонов для кровли определенной (заданной) конструкции, а расстояние от узлов нижнего пояса фермы до горизонтали, соединяющей ее опорные узлы, определяется расчетом. Несущий трос системы располагается по нижнему поясу фермы и соединяется шарнирноподвижно со всеми ее пролетными узлами и шарнирно-неподвижно с опорными узлами.The cable-rod system [2] is also known, which includes a cable-stayed system in the form of a carrying cable fixed at the ends in pivotally fixed supports and a stiffness beam connected to the cable, which uses a diagonal beam-type truss with polygonal belts consisting of racks located at the same distance from each other and ascending or descending from the supports to the middle of the truss brace. The heights of the trunks of the truss vary in proportion to the ordinates of the curve of bending moments built in a beam of the same span as the truss, from the action of a uniformly distributed load, while lifting the upper truss belt is determined from the condition of ensuring the minimum allowable slopes for the roof of a certain (specified) structure, and the distance from the nodes of the lower chord of the truss to the horizontal connecting its support nodes is determined by calculation. The carrier cable of the system is located on the lower belt of the truss and is connected pivotally with all its span nodes and hingedly fixed with the supporting nodes.
Недостатком конструктивного решения вантово-стержневой системы является наличие балки жесткости, которая затрудняет монтаж вантовой фермы.The lack of a constructive solution cable-rod system is the presence of the beam stiffness, which complicates the installation of a cable-stayed farm.
Наиболее близкой к заявляемой вантовой ферме по технической сущности является безраспорная вантовая ферма [3], включающая балку жесткости, соединенные с ее концами гибкие пояса, связанные между собой установленными по длине фермы перпендикулярно ее продольной оси жесткими элементами, и оттяжки, соединяющие гибкие пояса с балкой жесткости, при этом жесткие элементы имеют форму треугольника, вершины которого связаны с балкой жесткости гибкими связями, причем гибкие связи и оттяжки соединены с балкой жесткости посредством натяжных устройств.Closest to the claimed cable farm to the technical nature is an indiscriminate cable-stayed farm [3], including a stiffening beam, flexible belts connected to its ends, connected with each other by rigid elements installed along the length of the truss perpendicular to its longitudinal axis, and delays connecting the flexible belts with the beam stiffness, while the rigid elements have the shape of a triangle, the vertices of which are connected to the stiffening beam by flexible connections, moreover, the flexible connections and delays are connected to the stiffening beam by means of tensioning devices tv.
Недостатком данного технического решения также является использование балки жесткости, наличие которой усложняет процесс монтажа фермы в труднодоступных и протяженных ландшафтных участках, а также большое наличие сопрягающихся элементов, что также вызывает определенные сложности в монтаже.The disadvantage of this technical solution is also the use of beam stiffness, the presence of which complicates the process of mounting the truss in hard-to-reach and extensive landscape sections, as well as the large presence of mating elements, which also causes certain difficulties in installation.
Задачей, решаемой изобретением, является создание многофункциональной пространственной вантовой фермы, обладающей повышенной надежностью и ветроустойчивостью, а также низкой трудоемкостью монтажа.The problem solved by the invention is the creation of a multifunctional spatial cable farm, which has increased reliability and wind resistance, as well as low labor-intensive installation.
Поставленная задача решается за счет того, что пространственная вантовая ферма, включающая гибкие пояса вант, объединенные между собой установленными по длине фермы перпендикулярно ее продольной оси жесткими распорками в форме многоугольников, согласно изобретению, выполнена с обеспечением индивидуального напряжения каждой ванты, при этом по меньшей мере две верхние ванты образуют стабилизирующий пояс, а по меньшей мере одна нижняя ванта образует несущий пояс; жесткие распорки в вершинах связаны с вантами скользящим соединением и выполнены с геометрическими параметрами, обеспечивающими в условной вертикальной продольной плоскости симметрии расчетный двояковыпуклый несимметричный контур стабилизирующего и несущего поясов, а в плане - расчетный двояковыпуклый симметричный контур стабилизирующего пояса, при этом перпендикулярность жестких распорок продольной оси фермы обеспечивается установленными шарнирно-неподвижно в их вершинах и расположенными вдоль вант жесткими связями расчетной длины, крайние из которых закреплены шарнирно-подвижно на одной из опор фермы и шарнирно-неподвижно на другой опоре фермы.The task is solved due to the fact that the spatial cable truss, including flexible belts, combined with each other installed along the length of the truss perpendicular to its longitudinal axis with rigid spacers in the form of polygons, according to the invention, is made with ensuring individual tension of each cable, at least the two upper shrouds form a stabilizing belt, and at least one lower shroud forms a carrying belt; rigid struts at the vertices are connected with the sliding joint guys and are made with geometrical parameters that provide the calculated biconvex asymmetrical contour of the stabilizing and supporting belts in the conditional vertical longitudinal symmetry plane, and the computed biconcave symmetric contour of the stabilizing belt in the plan, while the rigid struts of the longitudinal symmetrical contour are in the plan; It is provided with fixed hinged and motionless in their tops and hard links located along the cables liny, the end of which is pivotally-mounted movably on one of the legs and truss hinge-fixed on the other support truss.
Кроме этого, жесткие распорки могут быть выполнены в виде прямоугольников.In addition, rigid struts can be made in the form of rectangles.
Помимо этого, жесткие распорки могут быть выполнены в виде треугольников.In addition, rigid struts can be made in the form of triangles.
Вантовая ферма может также быть выполнена с обеспечением расположения на ней или в ней путепровода.The cable-stayed farm can also be made with the location of an overpass on it or in it.
Заявляемая пространственная вантовая ферма поясняется следующими чертежами.The claimed spatial cable farm is illustrated by the following drawings.
На фиг. 1 изображена ненагруженная вантовая ферма с прямоугольными жесткими распорками, аксонометрия; фиг. 2 - вантовая ферма на фиг. 1, вид сбоку; фиг. 3 - разрез А-А на фиг. 2; фиг. 4 - вантовая ферма на фиг. 1, вид сверху; фиг. 5 - ненагруженная вантовая ферма с треугольными жесткими распорками, аксонометрия; фиг. 6 - вантовая ферма на фиг. 5, вид сбоку; фиг. 7 - разрез Б-Б на фиг. 6; фиг. 8 вантовая ферма на фиг. 5, вид сверху; фиг. 9 - ненагруженная вантовая ферма в аксонометрии под действием боковой (ветровой) нагрузки W; фиг. 10 - вантовая ферма на фиг. 1 под нагрузкой транспортного средства, передвигающегося по путепроводу, устроенному на стабилизирующем поясе; фиг. 11 - вантовая ферма на фиг. 5 под нагрузкой размещенного в ней трубопровода.FIG. 1 shows an unloaded cable farm with rectangular rigid struts, axonometry; FIG. 2 is a cable farm in FIG. 1, side view; FIG. 3 shows section A-A in FIG. 2; FIG. 4 shows a cable farm in FIG. 1, top view; FIG. 5 - unloaded cable farm with triangular rigid struts, axonometry; FIG. 6 - cable farm in FIG. 5, side view; FIG. 7 is a section BB in FIG. 6; FIG. 8 cable farm in FIG. 5, top view; FIG. 9 - unloaded cable farm in axonometry under the action of lateral (wind) load W; FIG. 10 is a cable farm in FIG. 1 under the load of a vehicle traveling along an overpass arranged on a stabilizing belt; FIG. 11 is a cable farm in FIG. 5 under load placed in her pipeline.
Пространственная вантовая ферма включает гибкие пояса 1, 2 вант, объединенные между собой установленными по длине фермы перпендикулярно ее продольной оси 3 жесткими распорками 4 или 5 вSpatial cable farm includes flexible belts 1, 2 guys, interconnected established along the length of the farm perpendicular to its longitudinal axis 3 rigid struts 4 or 5 in
- 1 031238 форме замкнутых многоугольников (например, прямоугольника (фиг. 1-4, 10) или равнобедренного треугольника (фиг. 5-9, 11) соответственно), при этом две верхние ванты 6 образуют стабилизирующий пояс 1, а две нижние ванты 7 (фиг. 1-4, 9, 12) или одна нижняя ванта 7 (фиг. 5-9, 11) образуют несущий пояс 2. Концы вант 6, 7 устанавливаются в анкерных гнездах двух опор (на фигурах не показаны) с возможностью индивидуального натяжения Nk, где k - количество вант. Жесткие распорки 4(5) в вершинах связаны с вантами 6, 7 скользящим соединением 8 и выполнены с геометрическими параметрами, обеспечивающими в условной вертикальной продольной плоскости симметрии расчетный двояковыпуклый несимметричный относительно продольной оси 3 контур 9,10 стабилизирующего 1 и несущего 2 поясов соответственно (фиг. 2, 6), а в плане - расчетный двояковыпуклый симметричный относительно продольной оси 3 контур 11 стабилизирующего пояса 1 (фиг. 4, 8). Предпочтительным является контур 11 в виде так называемой двояковыпуклой линзы. Это достигается за счет использования центральной жесткой распорки 4(5) с максимальными высотой h распорки и длиной l горизонтальной стороны распорки, а симметрично расположенных от центральной распорки к периферии фермы распорок - с убывающими к периферии пролета параметрами h и l. Это обусловлено тем, что длина горизонтальной стороны жестких распорок выбирается в зависимости от величины горизонтальных ветровых нагрузок W (фиг. 9), а высота жестких распорок - от вертикальных эксплуатационных нагрузок Fn (фиг. 10, 11). При этом перпендикулярность жестких распорок 4(5) продольной оси 3 фермы обеспечивается установленными шарнирнонеподвижно в их вершинах и расположенными вдоль вант жесткими связями 12 расчетной длины, крайние из которых закреплены шарнирно-подвижно на опоре 13 фермы и шарнирно-неподвижно на опоре 14 фермы. Для придания геометрической неизменяемости прямоугольные распорки 4 могут быть снабжены диагональными стяжками 15. В случае прокладки трубопровода внутри вантовой фермы могут быть использованы треугольные жесткие распорки 5, снабженные, в частности, соединенными с вершинами треугольника стяжками 16, объединенными центральным кольцом 17, через который проходит трубопровод 18, что в совокупности обеспечивает поддержание трубопровода по вертикали и перераспределение нагрузки за счет передачи нагрузки в узлы треугольной жесткой распорки 5. Совокупность взаимосвязанных элементов 4(5), 8, 12-17 фермы образуют ее опорный каркас. Расчетным путем определяется оптимальное соотношение веса опорного каркаса (а, значит, и его геометрических параметров), обусловливающего устойчивость фермы при действии ветровых нагрузок W, и допустимой нагрузки F на вантовые пояса, обусловливающей его надежность.- 1 031238 form of closed polygons (for example, a rectangle (Fig. 1-4, 10) or an isosceles triangle (Fig. 5-9, 11), respectively), with the two upper shrouds 6 forming a stabilizing belt 1, and the two lower shrouds 7 (Fig. 1-4, 9, 12) or one lower guy 7 (Fig. 5-9, 11) form the carrier belt 2. The ends of the cables 6, 7 are installed in the anchor seats of two supports (not shown in the figures) with the possibility of individual tension N k , where k - the number of guys. The rigid struts 4 (5) at the vertices are connected with the cables 6, 7 by a sliding joint 8 and are made with geometrical parameters that provide the calculated biconvex asymmetrical contour 9.10 of stabilizing 1 and supporting 2 belts in the conditional vertical longitudinal plane of symmetry (FIG. 2, 6), and in the plan - calculated biconvex symmetrical about the longitudinal axis 3 contour 11 of the stabilizing belt 1 (Fig. 4, 8). A contour 11 in the form of a so-called biconvex lens is preferred. This is achieved through the use of a central rigid strut 4 (5) with a maximum height h of the spacer and a length l of the horizontal side of the strut, and symmetrically located from the central strut to the periphery of the strut truss, with parameters h and l decreasing to the periphery of the span. This is due to the fact that the length of the horizontal side of rigid struts is selected depending on the size of the horizontal wind loads W (Fig. 9), and the height of the rigid struts depends on the vertical operating loads F n (Figs. 10, 11). At the same time, the perpendicularity of the rigid struts 4 (5) of the longitudinal axis 3 of the truss is ensured by fixed hinges non-moving at their tops and rigid ties 12 of the calculated length located along the cables, the outermost of which are fixed hinge-movably on the truss 13 and hinged-fixed on the truss 14. To impart geometrical immutability, rectangular struts 4 can be provided with diagonal braces 15. In the case of laying the pipeline inside the cable truss, triangular rigid braces 5 can be used, equipped in particular with braces 16 connected to the vertices of the triangle, joined by a central ring 17 through which the pipeline passes 18, which together provides for the maintenance of the pipeline vertically and the redistribution of the load by transferring the load to the nodes of a triangular rigid strut 5. ovokupnost interconnected elements 4 (5), 8, 12-17 farm form its support frame. The optimal ratio of the weight of the support frame (and, hence, its geometric parameters), determining the stability of the truss under the action of wind loads W, and the permissible load F on the cable belts, determining its reliability, is determined by calculation.
Пространственная вантовая ферма монтируется следующим образом.Spatial cable farm is mounted as follows.
В анкерных гнездах двух противоположных опор фермы (на фиг. не показано) закрепляются концы каждой предварительно напряженной (ослабленной) ванты на расчетном расстоянии друг от друга, определяемом геометрическими параметрами h и l первой к опоре жесткой распорки 4 (5). На ванты 6, 7 за счет скользящего соединения 8 вершинами нанизываются жесткие распорки 4(5), при этом в центре пролета фермы располагается распорка с максимальными геометрическими параметрами, а относительно нее с убыванием величин h и l к периферии в обе стороны пролета фермы располагаются симметрично равные жесткие распорки 4 (5). Распорки связываются между собой жесткими связями 12 путем установки жестких связей 12 вдоль каждой ванты и шарнирно-неподвижно в вершины распорок. Образованная вследствие сборки закрепленная на вантах 6, 7 пространственная конструкция соединяется жесткими связями 12 шарнирно-неподвижно с опорой 14 и шарнирно-подвижно с опорой 13. Индивидуально напрягают каждую ванту 6, 7 с силой N, что приводит к уменьшению длины вант, а значит, к стабилизации и жесткости опорного каркаса за счет его натяжения. Стабилизирующий 1 и несущий 2 пояса приобретают в условной вертикальной продольной плоскости симметрии фермы расчетный двояковыпуклый несимметричный относительно оси 3 контур 9-10. При этом внешний контур 11 стабилизирующего пояса 1 в плане приобретает вид так называемой двояковыпуклой линзы, что обеспечивает устойчивость фермы при действии ветровых нагрузок.In the anchor nests of two opposite trusses of the truss (not shown in Fig. 1), the ends of each pre-stressed (weakened) guy are fixed at a calculated distance from each other, determined by geometrical parameters h and l, first to the strut of the rigid strut 4 (5). The shrouds 4 (5) are strung on the cables 6, 7 due to the sliding connection 8, while a strut with maximum geometrical parameters is located in the center of the span of the truss, and relative to it with decreasing values of h and l to the periphery on both sides of the span of the truss are arranged symmetrically equal rigid struts 4 (5). The struts are interconnected by rigid connections 12 by installing rigid connections 12 along each cable and hingedly fixed at the vertices of the struts. Formed as a result of the assembly, the spatial structure attached to the cables 6, 7 is connected by rigid couplings 12 hingedly and motionless to the support 14 and hingedly and movably to the support 13. Individually tension each cable 6, 7 with force N, which leads to a decrease in the length of the cables, and therefore to stabilization and rigidity of the support frame due to its tension. The stabilizing 1 and carrying 2 belts acquire in the conditional vertical longitudinal plane of symmetry of the truss a calculated biconvex contour 9-10, asymmetrical with respect to the axis 3. In this case, the outer contour 11 of the stabilizing belt 1 in the plan takes the form of a so-called biconvex lens, which ensures the stability of the truss under the action of wind loads.
Таким образом, описанная выше технология монтажа пространственной фермы является нетрудоемкой, возможной без привлечения дорогостоящей техники в труднодоступных местах.Thus, the spatial farm mounting technology described above is not labor-intensive, it is possible without the involvement of expensive equipment in hard-to-reach places.
Заявляемая пространственная вантовая ферма может быть применена, как минимум, для двух вариантов нагрузок на пояса фермы: 1-й вариант - при верхней вертикальной нагрузке F1...Fn, (например, вес проходящего транспортного средства 19 (фиг. 10); 2-й вариант - при осевой нагрузке F1...Fn, например, от веса эксплуатируемого трубопровода 18, проложенного вдоль продольной оси 3 фермы через кольца 17) (фиг. 11), где F, n - величина и число соответственно локальных нагрузок на стабилизирующий пояс 1 фермы или кольца 17 распорок 5.The inventive spatial cable-stayed truss can be applied for at least two variants of loads on farm belts: 1st variant - with the upper vertical load F 1 ... F n , (for example, the weight of a passing vehicle 19 (Fig. 10); Option 2 - with axial load F 1 ... F n , for example, based on the weight of the pipeline 18, laid along the longitudinal axis 3 of the truss through the rings 17) (Fig. 11), where F, n is the value and number, respectively, of local loads on the stabilizing belt 1 truss or ring 17 spacers 5.
В первом варианте первоначальная величина прогиба стабилизирующего пояса 1 (кривая 9) рассчитывается из условия, что при нагружении пояса он должен стремиться занять горизонтальной положение (линия 20) для прохождения по нему составов поездов, автомобильного потока. Во втором варианте величина прогиба двух поясок 1 и 2 рассчитывается из условия сохранения прямолинейности геометрического места нижних точек кольца 17 при прокладке внутри фермы (через кольца 17) водо-, газо- или нефтепровода. При прогибе поясов крайние жесткие связи, закрепленные на опоре 13, будут иметь возможность не только углового, но и линейного перемещения, что будет обеспечивать горизонтальность верхнего стабилизирующего пояса 1 и неизменность перпендикулярности жестких распорок 4(5) проIn the first variant, the initial value of the deflection of the stabilizing belt 1 (curve 9) is calculated from the condition that when the belt is loaded, it should tend to take a horizontal position (line 20) for passing train trains and traffic flow through it. In the second variant, the amount of deflection of two belts 1 and 2 is calculated from the condition of preserving the straightness of the geometric location of the lower points of the ring 17 when laying a water, gas or oil pipeline inside the truss (through the rings 17). During the deflection of the belts, the extreme rigid connections fixed on the support 13 will have the opportunity not only of angular but also linear movement, which will ensure horizontal stability of the upper stabilizing belt 1 and invariance of the perpendicularity of the rigid struts 4 (5)
- 2 031238 дольной оси 3 фермы.- 2 031238 dolna axis 3 trusses.
Выполнение фермы пространственной за счет использования в стабилизирующем поясе по меньшей мере двух вант, а в несущем - по меньшей мере одной ванты, а также использование в опорном каркасе фермы шарнирных соединений между распорками и жесткими связями позволяет снизить действие атмосферных или локальных (вертикальных) нагрузок и ветровых (боковых) нагрузок, что обеспечивает стабильность и жесткость вантовой фермы. Снижение действия ветровой нагрузки позволяет увеличить пролет фермы и повысить ее надежность.The implementation of the spatial farm due to the use of at least two cables in the stabilizing belt, and at least one cable in the carrier, and the use of hinge joints between struts and rigid connections in the support frame of the truss allows reducing the effect of atmospheric or local (vertical) loads and wind (side) loads, which ensures the stability and rigidity of the cable-stayed farm. Reducing the effect of wind load can increase the span of the farm and increase its reliability.
Таким образом, как при строительных работах, так и при эксплуатационном обслуживании пространственная вантовая ферма по заявляемому изобретению удобна, надежна, а технико-экономические показатели более высокие по сравнению с известными аналогами.Thus, both during construction and maintenance, the spatial cable farm of the claimed invention is convenient, reliable, and the technical and economic indicators are higher compared with the known analogues.
Источники информации.Information sources.
1. SU 903509, МПК E04B 7/14, опубл. 1982.02.07.1. SU 903509, IPC E04B 7/14, publ. 1982.02.07.
2. RU 2288332, МПК E04B 7/14, опубл. 2006.11.27.2. RU 2288332, IPC E04B 7/14, publ. 2006.11.27.
3. SU 434163, МПК E04C 3/10, опубл. 1974.06.30.3. SU 434163, IPC E04C 3/10, publ. 1974.06.30.
Claims (5)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EA201600648A EA031238B1 (en) | 2016-08-29 | 2016-08-29 | Space stay-cable truss |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EA201600648A EA031238B1 (en) | 2016-08-29 | 2016-08-29 | Space stay-cable truss |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201600648A1 EA201600648A1 (en) | 2018-03-30 |
EA031238B1 true EA031238B1 (en) | 2018-12-28 |
Family
ID=61837336
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201600648A EA031238B1 (en) | 2016-08-29 | 2016-08-29 | Space stay-cable truss |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA031238B1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022216177A1 (en) * | 2021-04-06 | 2022-10-13 | Вячеслав Николаевич ЧАРЫКОВ | Structural element (embodiments) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108457167A (en) * | 2018-05-28 | 2018-08-28 | 华南理工大学 | A kind of truss-type bridges system of truss-rope composite construction |
CN111021619A (en) * | 2019-12-04 | 2020-04-17 | 杭州圣建供应链管理有限公司 | A Tensile Structure System with Flexible Boundary |
CN112982793B (en) * | 2021-02-08 | 2023-01-10 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | Super-large span heavy-load prestressed space truss based on topological optimization principle |
CN113445668A (en) * | 2021-07-20 | 2021-09-28 | 深圳市安泰科能源环保股份有限公司 | Prestressed cable net structure beam |
CN115864951B (en) * | 2022-12-02 | 2024-12-31 | 天合光能股份有限公司 | Photovoltaic system and its flexible support |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU434163A1 (en) * | 1972-03-17 | 1974-06-30 | DISTRIBUTED VANT FARM | |
SU903510A1 (en) * | 1980-05-21 | 1982-02-07 | Союзное Проектное Объединение "Союзкурортпроект" | Prestrained stay |
US4463526A (en) * | 1981-01-23 | 1984-08-07 | Johannes Lagendijk | Stiff girder constructed with flexible cable ropes |
RU39904U1 (en) * | 2004-05-13 | 2004-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ТОР" | ARCHED GIRDER |
RU2567588C1 (en) * | 2014-09-24 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО ЛГТУ) | Steel rope roof |
-
2016
- 2016-08-29 EA EA201600648A patent/EA031238B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU434163A1 (en) * | 1972-03-17 | 1974-06-30 | DISTRIBUTED VANT FARM | |
SU903510A1 (en) * | 1980-05-21 | 1982-02-07 | Союзное Проектное Объединение "Союзкурортпроект" | Prestrained stay |
US4463526A (en) * | 1981-01-23 | 1984-08-07 | Johannes Lagendijk | Stiff girder constructed with flexible cable ropes |
RU39904U1 (en) * | 2004-05-13 | 2004-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ТОР" | ARCHED GIRDER |
RU2567588C1 (en) * | 2014-09-24 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО ЛГТУ) | Steel rope roof |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022216177A1 (en) * | 2021-04-06 | 2022-10-13 | Вячеслав Николаевич ЧАРЫКОВ | Structural element (embodiments) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA201600648A1 (en) | 2018-03-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA031238B1 (en) | Space stay-cable truss | |
US2221919A (en) | Bridge construction | |
US3137097A (en) | Roof structure | |
CA1067273A (en) | Framework and like structures | |
EP0195861A1 (en) | Suspension bridge | |
CN102199931B (en) | Annular cable chord supported grid beam structure and method for applying prestressing force to same | |
JPH04360904A (en) | Cable susprnded bridge | |
CN108385506B (en) | Cable-stayed bridge of cable tower and inclined tower | |
RU2578401C1 (en) | Cable-stayed bridge | |
KR101802257B1 (en) | The structure of segment plate for cable bridbe and the constructure method of cable bridge using them | |
RU2567588C1 (en) | Steel rope roof | |
CN104612032B (en) | Big across tilting arch bridge pylon cable-stayed bridge | |
US3857130A (en) | Suspension bridge | |
US3132363A (en) | Suspension bridges | |
US2622546A (en) | Long span structure | |
CN109680598B (en) | Pedestrian suspension chain bridge adopting glass bridge deck | |
RU2204672C2 (en) | Supporting structure for power transmission line | |
CN104499414B (en) | Long-span cablestayed bridges trend curve bridge tower | |
US1626241A (en) | Combined suspension and arch bridge | |
RU169612U1 (en) | Cable-stayed cable-stayed construction | |
RU193131U1 (en) | SUSPENSION BRIDGE | |
US5070566A (en) | Hybrid bridge structure | |
RU2303113C1 (en) | Power transmission tower structure | |
CN204325894U (en) | Long-span cablestayed bridges trend curve bridge tower | |
RU93409U1 (en) | HANGING PEDESTRIAN BRIDGE |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ KG TJ TM |