[go: up one dir, main page]

RU2426840C1 - Каркас здания повышенной живучести - Google Patents

Каркас здания повышенной живучести Download PDF

Info

Publication number
RU2426840C1
RU2426840C1 RU2010107920/03A RU2010107920A RU2426840C1 RU 2426840 C1 RU2426840 C1 RU 2426840C1 RU 2010107920/03 A RU2010107920/03 A RU 2010107920/03A RU 2010107920 A RU2010107920 A RU 2010107920A RU 2426840 C1 RU2426840 C1 RU 2426840C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crossbars
frames
frame
columns
extreme
Prior art date
Application number
RU2010107920/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Нафтольевич Серпик (RU)
Игорь Нафтольевич Серпик
Анатолий Викторович Алексейцев (RU)
Анатолий Викторович Алексейцев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия"
Priority to RU2010107920/03A priority Critical patent/RU2426840C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2426840C1 publication Critical patent/RU2426840C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении малоэтажных зданий с металлическим каркасом. Каркас здания включает двухэтажные двухпролетные рамы, состоящие из жестко соединенных с фундаментом колонн и свободно опертых на них ригелей, систему горизонтальных и вертикальных связей жесткости. Ригели каждого из пролетов всех поперечных рам в местах опирания на среднюю колонну имеют дополнительные ребра жесткости, при этом на ригелях установлены упоры, шарнирно связанные с пластинами. В уровне перекрытий каждого этажа крайние колонны связаны с фундаментами высокопрочными канатами, и в местах соединения крайних колонн рядовых рам с ригелями вводятся пластины, которые шарнирно связаны с упорами, установленными на коробчатых стержнях, соединяющих соседние рамы и имеющих в местах опирания на колонны дополнительные ребра жесткости. Средняя колонна каждой торцовой рамы имеет дополнительную верхнюю часть высотой не менее половины высоты этажа, оголовок которой соединен наклонными затяжками с крайними колоннами. Технический результат - повышение несущей способности элементов каркаса с целью предупреждения прогрессирующего обрушения зданий при запроектных воздействиях. 2 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении малоэтажных зданий с металлическим каркасом, имеющих особо важное народнохозяйственное и социальное значение (объектов первого уровня ответственности).
Известно здание (RU 2133803, E04B 1/24, C1) с усиленной каркасной схемой, в которой перекрытия имеют поперечные, продольные и диагональные ригели. Продольные ригели и колонны образуют в вертикальной плоскости многопролетные рамы. Диагональные ригели связывают смежные поперечные рамы. В то же время такой каркас недостаточно защищен от запроектных воздействий.
Известно также здание (RU 2146320, E04B 1/24, E04B 1/58, E04B 5/14, С1), включающее поперечные рамы, состоящие из жестко соединенных с фундаментом колонн и жестко соединенных с колоннами ригелей, систему горизонтальных и вертикальных связей жесткости. Повышенная несущая способность каркаса обеспечивается жесткой конструкцией всех узлов соединения элементов. Вместе с тем конструктивная схема этого каркаса не обеспечивает эффективного предупреждения прогрессирующего обрушения при внезапном локальном разрушении какой-либо стойки.
Задача изобретения - обеспечение живучести здания в случае локального разрушения любой из колонн вследствие запроектного воздействия.
Технический результат - повышение несущей способности элементов каркаса с целью предупреждения прогрессирующего лавинообразного обрушения зданий при запроектных воздействиях.
Поставленная задача решена тем, что каркас здания повышенной живучести, включающий двухэтажные двухпролетные рамы, состоящие из жестко соединенных с фундаментом колонн и свободно опертых на них ригелей, систему горизонтальных и вертикальных связей жесткости, отличается тем, что ригели каждого из пролетов всех поперечных рам в местах опирания на среднюю колонну имеют дополнительные ребра жесткости, при этом на ригелях установлены упоры, шарнирно связанные с пластинами, а в уровне перекрытий каждого этажа крайние колонны связаны с фундаментами высокопрочными канатами, и в местах соединения крайних колонн рядовых рам с ригелями вводятся пластины, которые шарнирно связаны с упорами, установленными на коробчатых стержнях, соединяющих соседние рамы и имеющих в местах опирания на колонны дополнительные ребра жесткости, кроме того, средняя колонна каждой торцовой рамы имеет дополнительную верхнюю часть высотой не менее половины высоты этажа, оголовок которой соединен наклонными затяжками с крайними колоннами.
Проведенный конечно-элементный анализ каркаса в динамической постановке [1] подтверждает выполнение условий живучести здания в случае внезапного выведения из работы любой стойки, которое возможно при таких запроектных воздействиях, как просадки опор, карстовые или суффозионные провалы основания, особые температурные нагрузки (возникающие, например, в результате пожара) или взрывные нагрузки.
Конструкция поясняется схемами. На фиг.1 изображена рядовая поперечная рама, где 1 - крайние колонны, 2 - средняя колонна, 3 - ригели, 4 - высокопрочные канаты, 5 - пластины, 6 - упоры, 7 - жесткие диски перекрытий; на фиг.2 - торцовая поперечная рама, где 8 - наклонные затяжки, 9 - дополнительная верхняя часть колонны; на фиг.3 - вид каркаса в продольном направлении, где 10 - коробчатые стержни, 11 - вертикальные связи жесткости; на фиг.4 - вид в плане элементов металлического каркаса; на фиг.5 - схема поперечной рамы каркаса при локальном разрушении средней колонны первого этажа; на фиг.6 - схема поперечной рамы каркаса при локальном разрушении средней колонны второго этажа; на фиг.7 - схема каркаса при локальном разрушении крайней колонны первого этажа рядовой рамы; на фиг.8 - схема каркаса при локальном разрушении крайней колонны второго этажа рядовой рамы; на фиг.9 - фрагмент узла соединения ригелей 3 с пластинами 5, где 12 - ребро жесткости ригеля, 13 - кольцевой фиксатор, 14 - угловой профиль с цилиндром; фиг.10, 11 - поперечные разрезы фрагмента, изображенного на фиг.9, где 15 - направляющая.
При действии проектных нагрузок схемы поперечных рам каркаса и боковой вид представлены на фиг.1-4.
При локальном разрушении средней колонны любой рамы образуется механизм, состоящий из пластин 5 с упорами 6 и ригелей 3, который смещается по вертикали до момента соприкосновения упоров с ребрами жесткости ригелей 3. При этом образуется пролетная несущая система, работающая на изгиб с распором (см. фиг.5, 6). Горизонтальные усилия распора в этом случае воспринимаются крайними колоннами 1 и высокопрочными канатами 4.
При удалении крайней колонны 1 рядовой рамы образуется механизм, состоящий из пластин 5 с упорами 6 и коробчатых стержней 10, который смещается по вертикали до момента соприкосновения упоров с ребрами жесткости коробчатых стержней (см. фиг.7, 8). При этом в направлении шага колонн образуется несущая система, работающая на изгиб с распором. Горизонтальные усилия распора воспринимаются крайними колоннами 1 других рам, включаемых в работу коробчатыми стержнями 10, а также вертикальными связями жесткости 11, и передаются на фундамент. При удалении крайней колонны любого этажа торцовой рамы (см. фиг.2) вертикальные нагрузки будут перераспределяться через наклонные затяжки 8 на соседние колонны.
Сопоставление конструкций существующих металлических каркасов зданий [2-3] и предложенного решения позволяет сделать вывод о значительном снижении риска прогрессирующего обрушения несущей системы, экономии материальных ресурсов и обеспечении безопасности людей в условиях возникновения запроектных воздействий.
При удалении одной из колонн ригели 3, двигаясь по направляющим 15, соприкасаются с упорами 6 (см. фиг.9). Шарнирное соединение упоров 6 с пластинами 5 достигается при помощи угловых профилей с цилиндрами 14. Фиксация пластин 5 выполняется направляющими 15 и кольцевыми фиксаторами 13 (см. фиг.10, 11).
Предлагаемый каркас выполняют из сталей и сплавов, применяемых в строительстве, и монтируют известными приемами.
Источники информации
1. Агапов В.П. Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости пространственных тонкостенных подкрепленных конструкций / М.: Изд. АСВ, 2000. - 152 с.
2. Мельников Н.П. Металлические конструкции промышленных зданий и сооружений. Справочник проектировщика / Н.П.Мельников, А.И.Бежевец, З.И.Брауде и др. - Владимир, 1962 - 591 с.
3. Стальные конструкции зданий и сооружений. (Справочник проектировщика) / Под общ. ред. В.В.Кузнецова (ЦНИИ Проектстальконструкция им. Н.П.Мельникова) - М.: изд-во АСВ, 1998. - 512 с.

Claims (3)

1. Каркас здания повышенной живучести, включающий двухэтажные двухпролетные рамы, состоящие из жестко соединенных с фундаментом колонн и свободно опертых на них ригелей, систему горизонтальных и вертикальных связей жесткости, отличающийся тем, что ригели каждого из пролетов всех поперечных рам в местах опирания на среднюю колонну имеют дополнительные ребра жесткости, при этом на ригелях установлены упоры, шарнирно связанные с пластинами, а в уровне перекрытий каждого этажа крайние колонны связаны с фундаментами высокопрочными канатами, и в местах соединения крайних колонн рядовых рам с ригелями вводятся пластины, которые шарнирно связаны с упорами, установленными на коробчатых стержнях, соединяющих соседние рамы и имеющих в местах опирания на колонны дополнительные ребра жесткости, кроме того, средняя колонна каждой торцовой рамы имеет дополнительную верхнюю часть высотой не менее половины высоты этажа, оголовок которой соединен наклонными затяжками с крайними колоннами.
2. Каркас по п.1, отличающийся тем, что поперечные рамы включают более двух пролетов.
3. Каркас по п.1, отличающийся тем, что поперечные рамы выполнены одноэтажными или имеют более двух этажей.
RU2010107920/03A 2010-03-03 2010-03-03 Каркас здания повышенной живучести RU2426840C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107920/03A RU2426840C1 (ru) 2010-03-03 2010-03-03 Каркас здания повышенной живучести

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010107920/03A RU2426840C1 (ru) 2010-03-03 2010-03-03 Каркас здания повышенной живучести

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2426840C1 true RU2426840C1 (ru) 2011-08-20

Family

ID=44755848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010107920/03A RU2426840C1 (ru) 2010-03-03 2010-03-03 Каркас здания повышенной живучести

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2426840C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493336C1 (ru) * 2012-02-06 2013-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Металлическая колонна одноэтажного здания
RU2556761C1 (ru) * 2014-06-03 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Противоаварийная стальная балочная конструкция
RU207530U1 (ru) * 2021-02-24 2021-11-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный инженерно-технологический университет" Металлический каркас повышенной живучести при прогрессирующем обрушении

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1252455A1 (ru) * 1984-11-02 1986-08-23 Хабаровский политехнический институт Предварительно напр женна многопролетна балочна конструкци
RU2133803C1 (ru) * 1998-06-25 1999-07-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Тема" Каркас многоэтажного здания
RU2136320C1 (ru) * 1996-04-25 1999-09-10 Галкин Евгений Владимирович Способ компенсации ишемии ткани почки
RU2360076C1 (ru) * 2008-02-12 2009-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Рамный каркас здания повышенной надежности

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1252455A1 (ru) * 1984-11-02 1986-08-23 Хабаровский политехнический институт Предварительно напр женна многопролетна балочна конструкци
RU2136320C1 (ru) * 1996-04-25 1999-09-10 Галкин Евгений Владимирович Способ компенсации ишемии ткани почки
RU2133803C1 (ru) * 1998-06-25 1999-07-27 Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Тема" Каркас многоэтажного здания
RU2360076C1 (ru) * 2008-02-12 2009-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Рамный каркас здания повышенной надежности

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493336C1 (ru) * 2012-02-06 2013-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Металлическая колонна одноэтажного здания
RU2556761C1 (ru) * 2014-06-03 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Противоаварийная стальная балочная конструкция
RU207530U1 (ru) * 2021-02-24 2021-11-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный инженерно-технологический университет" Металлический каркас повышенной живучести при прогрессирующем обрушении

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liberatore et al. Failure of industrial structures induced by the Emilia (Italy) 2012 earthquakes
JP6289046B2 (ja) 仮設架台
Siddiqi et al. Comparison of different bracing systems for tall buildings
KR20120117364A (ko) 이동식 비계공법에 사용되는 메인 거더 지지용 피어 브라켓
RU2466243C1 (ru) Многопролетная двухэтажная поперечная рама каркаса здания
RU2426840C1 (ru) Каркас здания повышенной живучести
KR20150138785A (ko) 별도의 하중경로를 갖는 건축물의 수직증축 리모델링 방법
ATE509166T1 (de) Vorrichtung zum festen zusammenfügen von fertigträgern und fertigpfeilern
CN106049688A (zh) 可用于角柱失效后防结构连续倒塌的连接单元及使用方法
RU2360076C1 (ru) Рамный каркас здания повышенной надежности
Rahman et al. Drift analysis due to earthquake load on tall structures
JP5693869B2 (ja) 橋桁の架設方法
CN103850183A (zh) 一种可实现无承台高架引桥砼箱梁少支架现浇的支架结构
RU2305739C1 (ru) Каркас надстройки
CN211201184U (zh) 一种装配式钢结构体系
CN210482632U (zh) 一种外部附加带框钢支撑弱连接的抗震加固子结构
CN209620622U (zh) 一种提升平台
CN102660924A (zh) 钢柱组合支架施工工法及钢柱组合支架
CN207646620U (zh) 预制宽幅梁板的移动式施工平台
Veda et al. Response reduction factor based on geometric variation with soil structure interaction
RU207530U1 (ru) Металлический каркас повышенной живучести при прогрессирующем обрушении
RU111865U1 (ru) Ангар
JP6752006B2 (ja) 建物ユニットの固定構造及びユニット建物
CN113481851B (zh) 一种系杆拱式快拼支架及其搭设方法
CN108316119A (zh) 便于安装的钢结构天桥

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130304