RU2520192C2 - Spherical cover assembly - Google Patents
Spherical cover assembly Download PDFInfo
- Publication number
- RU2520192C2 RU2520192C2 RU2012116363/03A RU2012116363A RU2520192C2 RU 2520192 C2 RU2520192 C2 RU 2520192C2 RU 2012116363/03 A RU2012116363/03 A RU 2012116363/03A RU 2012116363 A RU2012116363 A RU 2012116363A RU 2520192 C2 RU2520192 C2 RU 2520192C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- panels
- sectors
- hexagonal
- radii
- hexagonal panels
- Prior art date
Links
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000001788 irregular Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано в качестве сборной сферической оболочки покрытий зданий различного назначения, а также для устройства сферических отражателей в зеркальных антеннах и концентраторах энергии.The invention relates to the field of construction and can be used as a prefabricated spherical shell coatings for buildings of various purposes, as well as for the installation of spherical reflectors in mirror antennas and energy concentrators.
Известна сборная сферическая оболочка из шестиугольных панелей, разнотипные марки которых одинаковым образом расположены в пределах секторов, имеющих общую вершину в центре панели, выполненной в виде правильного шестиугольника, каждая панель в плане состоит из двух состыкованных по длинным основаниям равнобоких трапеций, боковые стороны которых для всех марок панелей равны, а основания имеют убывающую длину от центральной панели к периферии, причем панели, сопряженные меньшими основаниями трапеций, образуют одинаковые ряды разнотипных марок, повернутые в пределах каждого сектора на одинаковый угол относительно оси, проходящей через центр сферы и перпендикулярной плоскости симметрии сектора. На фиг.5 и 6 известного решения в пределах секторов расположены неправильные шестиугольные панели, составленные из плоских трапеций с размерами, убывающими от вершины к периферии, а по осям (или границам) симметрии 11 секторов расположены правильные шестиугольники (SU 1321794, МПК E04B 7/10, опубл. 07.07.1987).Known prefabricated spherical shell of hexagonal panels, different types of marks are equally located within sectors having a common vertex in the center of the panel, made in the form of a regular hexagon, each panel in plan consists of two isosceles trapezoidal joined along long bases, the sides of which are for all brands of panels are equal, and the bases have a decreasing length from the central panel to the periphery, and the panels, paired with smaller bases of the trapezoid, form the same rows of different types ith marks rotated within each sector by the same angle relative to the axis passing through the center of the sphere and perpendicular to the plane of symmetry of the sector. In Figs. 5 and 6 of the known solution, irregular hexagonal panels composed of flat trapezoids with sizes decreasing from the top to the periphery are located within the sectors, and regular hexagons are located along the axes (or borders) of the symmetry of 11 sectors (SU 1321794, IPC E04B 7 / 10, published on 07.07.1987).
Недостатком известного решения является сложность и материалоемкость узловых соединений разнотипных панелей, обусловленная тем, что в каждом узле сходится более трех трапециевидных панелей, каждая из которых имеет свое собственное направление в пространстве и свои размеры. В данном случае узлы трапециевидных панелей лежат в одной плоскости, образуя ломаные шестиугольные панели только в случае разбиения сферы неправильными шестиугольниками в секторах 120° или 60°. Получение плоских трапеций шестиугольных панелей, возможно только у панелей, выполненных в виде правильных или симметричных шестиугольников, расположенных на главных линиях-окружностях, проходящих через вершину секторов, или на главных линиях, перпендикулярных границам секторов в виде осей правильных шестиугольников одного размера.A disadvantage of the known solution is the complexity and material consumption of nodal connections of different types of panels, due to the fact that more than three trapezoidal panels converge in each node, each of which has its own direction in space and its own dimensions. In this case, the nodes of the trapezoidal panels lie in one plane, forming broken hexagonal panels only if the sphere is divided by irregular hexagons in sectors of 120 ° or 60 °. Obtaining flat trapezoidal hexagonal panels is possible only for panels made in the form of regular or symmetrical hexagons located on the main lines-circles passing through the top of the sectors, or on the main lines perpendicular to the boundaries of the sectors in the form of axes of regular hexagons of the same size.
Технический результат заключается в упрощении изготовления и монтажа сборной сферической оболочки за счет снижения числа типоразмеров панелей и элементов, а также уменьшения числа соединяемых монтажных элементов, возможности производить укрупнительную сборку элементов сборной сферической оболочки, повышении надежности работы конструкции.The technical result consists in simplifying the manufacture and installation of a prefabricated spherical shell by reducing the number of frame sizes of panels and elements, as well as reducing the number of connected mounting elements, the possibility of enlarging the assembly of elements of a prefabricated spherical shell, increasing the reliability of the structure.
Технический результат достигается тем, что сборная сферическая оболочка содержит шестиугольные панели, разнотипные марки которых одинаковым образом расположены в пределах секторов, имеющих общую вершину на панели, выполненной в виде правильного шестиугольника, неправильные шестиугольные панели имеют убывающие размеры от вершины секторов к периферии. Внутри секторов, составляющих 60°, между шестиугольными панелями расположены треугольные панели. Углы шестиугольных панелей описаны окружностями со своими радиусами из центров панелей. Смежные шестиугольные панели соединены между собой в одной из точек пересечения или в точке касания окружностей. Панели с центрами, расположенными по границам секторов, выполнены в виде правильных шестиугольников с убывающими к периферии радиусами.The technical result is achieved in that the prefabricated spherical shell contains hexagonal panels whose different types of marks are equally located within sectors having a common vertex on the panel made in the form of a regular hexagon, irregular hexagonal panels have decreasing sizes from the top of the sectors to the periphery. Inside the 60 ° sectors, triangular panels are located between the hexagonal panels. The angles of the hexagonal panels are described by circles with their radii from the centers of the panels. Adjacent hexagonal panels are interconnected at one of the intersection points or at the point of tangency of the circles. Panels with centers located at the borders of sectors are made in the form of regular hexagons with radii decreasing to the periphery.
Сущность сборной сферической оболочки поясняется чертежами. На фиг.1 изображен вид сверху сборной сферической оболочки с шестью секторами в плане, составляющими 60°; на фиг.2 - вид сбоку сборной сферической оболочки с шестью секторами в плане, составляющими 60°, на фиг.3 - фрагмент сектора, где шестиугольные панели выполнены в виде плоских круговых панелей; на фиг.4 - фрагмент сектора, где шестиугольные панели выполнены в виде пространственных кругов со сферической отбортовкой.The essence of the prefabricated spherical shell is illustrated by drawings. Figure 1 shows a top view of a prefabricated spherical shell with six sectors in the plan, comprising 60 °; figure 2 is a side view of a prefabricated spherical shell with six sectors in the plan, comprising 60 °, figure 3 is a fragment of a sector where the hexagonal panels are made in the form of flat circular panels; figure 4 is a fragment of a sector where the hexagonal panels are made in the form of spatial circles with spherical flanging.
Сборная сферическая оболочка (фиг.1, 2) содержит шестиугольные панели 1, разнотипные марки которых одинаковым образом расположены в пределах секторов 2, имеющих общую вершину 3 сферы на панели, выполненной в виде правильного шестиугольника 4 и имеют убывающие размеры от вершины секторов к периферии для неправильных шестиугольных панелей 1. Внутри секторов 2, составляющих 60°, между шестиугольными панелями 1 расположены треугольные панели 5, углы 6 шестиугольных панелей 1 описаны своими радиусами из центров 7 панелей, смежные шестиугольные панели 1 соединены между собой в точках пересечения и в точках касания радиусов, при этом одного радиуса панели 1, смежные с центральной шестиугольной панелью 1, выполнены в виде правильных шестиугольников 4 и панели 1 с центрами 7, расположенными по границам 8 секторов 2, выполнены в виде правильных шестиугольников 4 с убывающими от вершины радиусами (выделены серым цветом).The prefabricated spherical shell (Figs. 1, 2) contains hexagonal panels 1, whose different types are equally located within
Если вершина 3 секторов расположена на панели в виде правильного треугольника 9 (фиг.3), то смежные с треугольной панелью 9 правильные шестиугольные панели 4 выполнены одного радиуса и далее эти панели расположены на смещенной оси 10 секторов 2 с убывающими к периферии радиусами (выделены серым цветом).If the top of 3 sectors is located on the panel in the form of a regular triangle 9 (Fig. 3), then the regular
На фиг.1-2 и на фрагменте сектора 2 сборной сферической оболочки (фиг.3) шестиугольные панели 1 выполнены в виде плоских круговых панелей, а между тремя смежными плоскими круговыми панелями расположены остаточные панели 11 с тремя углами 6. Узлы соединения плоских круговых панелей в точках пересечения радиусов выполнены с устройством зазора, компенсирующего нахлест радиусов, с заполнением зазора вставками-прокладками 12, а узлы соединения панелей в точках касания радиусов выполнены без устройства зазора. Центры 7 разнотипных марок (разных радиусов) панелей для каждого сектора 2 обозначены буквами А, Б. На фиг.3 показан также вариант расположения правильной 9 остаточной панели 11 на вершине секторов.In Fig.1-2 and on a fragment of
На фиг.1-2 и на фрагменте сектора 2 сборной сферической оболочки (фиг.4) шестиугольные панели 1 выполнены в виде кругов со сферической отбортовкой 13. Смежные круги соединены внахлест 14 и частично перекрывают участки остаточных панелей 11. Центры 7 разнотипных марок (разных радиусов) панелей для каждого сектора 2 обозначены буквами А, Б.In Fig.1-2 and on a fragment of
Монтаж сборной строительной сферической оболочки покрытия зданий из шестиугольных 1 и плоских круговых панелей производится установкой их в проектное положение раскреплением панелей со вставками-прокладками 12 или через сферические отбортовки 13 внахлест 14 болтами через отверстия в углах 6. Затем устанавливаются светопрозрачные треугольные панели 5 или для вариантов с плоскими круговыми панелями светопрозрачные остаточные панели 11. Демонтаж оболочек для всех вариантов происходит в обратном порядке: вначале снимаются светопрозрачные остаточные панели 11, снимаются отделочные элементы, затем разъединяются несущие панели путем развинчивания гаек и снятия креплений по углам 6 панелей. Соединительные детали вынимаются из угловых отверстий панелей и вставок.Installation of a prefabricated building spherical shell covering buildings from hexagonal 1 and flat circular panels is carried out by installing them in the design position by unfastening the panels with gasket inserts 12 or through
По сравнению с известным решением предлагаемое позволяет упростить изготовление и монтаж сборной сферической оболочки за счет снижения числа типоразмеров панелей и элементов, а также уменьшения числа соединяемых монтажных элементов, производить укрупнительную сборку элементов сборной сферической оболочки, повысить надежность работы конструкции.Compared with the known solution, the proposed one allows to simplify the manufacture and installation of a prefabricated spherical shell by reducing the number of frame sizes of panels and elements, as well as reducing the number of connected mounting elements, to make an enlarged assembly of prefabricated spherical shell elements, to increase the reliability of the structure.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012116363/03A RU2520192C2 (en) | 2012-04-23 | 2012-04-23 | Spherical cover assembly |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012116363/03A RU2520192C2 (en) | 2012-04-23 | 2012-04-23 | Spherical cover assembly |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012116363A RU2012116363A (en) | 2013-10-27 |
RU2520192C2 true RU2520192C2 (en) | 2014-06-20 |
Family
ID=49446401
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012116363/03A RU2520192C2 (en) | 2012-04-23 | 2012-04-23 | Spherical cover assembly |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2520192C2 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2653126C1 (en) * | 2017-06-07 | 2018-05-07 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Composite prefabricated casing |
RU2821229C1 (en) * | 2023-08-09 | 2024-06-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Composite structure based on spherical icosahedron |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA741047A (en) * | 1966-08-23 | Dresser Industries | Reticulated self-supporting frame | |
US3468082A (en) * | 1966-07-19 | 1969-09-23 | Emerson E Hadley | Sphere shaped structure |
US3959937A (en) * | 1974-06-17 | 1976-06-01 | Leonard Spunt | Modular dome structure |
SU1321794A1 (en) * | 1986-01-29 | 1987-07-07 | Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова | Prefabricated spherical shell |
-
2012
- 2012-04-23 RU RU2012116363/03A patent/RU2520192C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA741047A (en) * | 1966-08-23 | Dresser Industries | Reticulated self-supporting frame | |
US3468082A (en) * | 1966-07-19 | 1969-09-23 | Emerson E Hadley | Sphere shaped structure |
US3959937A (en) * | 1974-06-17 | 1976-06-01 | Leonard Spunt | Modular dome structure |
SU1321794A1 (en) * | 1986-01-29 | 1987-07-07 | Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова | Prefabricated spherical shell |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2653126C1 (en) * | 2017-06-07 | 2018-05-07 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Composite prefabricated casing |
RU2823366C1 (en) * | 2023-08-07 | 2024-07-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Assembled spherical shell with hexagonal panels |
RU2821229C1 (en) * | 2023-08-09 | 2024-06-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Composite structure based on spherical icosahedron |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012116363A (en) | 2013-10-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3959937A (en) | Modular dome structure | |
RU128217U1 (en) | CONSTRUCTION MODULE | |
US9340967B2 (en) | Kit including self-supporting panels for assembling a modular structure | |
RU2520192C2 (en) | Spherical cover assembly | |
KR101310328B1 (en) | Connector of geodesic dome | |
RU2564545C1 (en) | Assembled spherical shell | |
EP0605457B1 (en) | Construction according to a double-curved surface | |
KR101658281B1 (en) | Dual-hub connectors for house construction | |
RU129534U1 (en) | COMBINED SPHERICAL SHELL | |
CN112031157A (en) | Assembled node capable of adjusting lap joint angle through double-ring arc-shaped groove | |
RU2823366C1 (en) | Assembled spherical shell with hexagonal panels | |
JP6614739B1 (en) | Manufacturing method of tunnel-like building | |
CN109653347B (en) | A multi-faceted positioning joint for a single-layer spherical grid | |
RU2653126C1 (en) | Composite prefabricated casing | |
RU204594U1 (en) | Folded dome | |
RU2625582C1 (en) | Composite block of assembly structural coating | |
JP5722856B2 (en) | Domed structure | |
RU2821229C1 (en) | Composite structure based on spherical icosahedron | |
RU204595U1 (en) | Composite module | |
JP2019060216A (en) | Sphere triangle panel dome building structure | |
KR101972458B1 (en) | Prefab dome | |
RU2613692C2 (en) | Exhaust tower of cooling tower | |
RU2014123834A (en) | SPATIAL CELLULAR DOME COVERING | |
RU128225U1 (en) | DOME FOLDED | |
CN105913770A (en) | Fixing bottom case of LED display screen module |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160424 |