[go: up one dir, main page]

RU2548301C1 - Ферма из ромбических труб (гнутосварных профилей) - Google Patents

Ферма из ромбических труб (гнутосварных профилей) Download PDF

Info

Publication number
RU2548301C1
RU2548301C1 RU2013149437/03A RU2013149437A RU2548301C1 RU 2548301 C1 RU2548301 C1 RU 2548301C1 RU 2013149437/03 A RU2013149437/03 A RU 2013149437/03A RU 2013149437 A RU2013149437 A RU 2013149437A RU 2548301 C1 RU2548301 C1 RU 2548301C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plane
lattice
truss
diagonal
elements
Prior art date
Application number
RU2013149437/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013149437A (ru
Inventor
Александр Суренович Марутян
Original Assignee
Александр Суренович Марутян
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 Александр Суренович Марутян filed Critical Александр Суренович Марутян
Priority to RU2013149437/03A priority Critical patent/RU2548301C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2548301C1 publication Critical patent/RU2548301C1/ru
Publication of RU2013149437A publication Critical patent/RU2013149437A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)
  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству, а именно к длинномерным строительным металлическим решетчатым конструкциям из труб, и может быть использовано при изготовлении ферм, прогонов, колонн, арок, рам и других несущих конструкций. Технический результат - возрастание несущей способности конструкции с уменьшением ее материалоемкости. Указанный технический результат достигается тем, что в ферме из трубчатых элементов, включающей пояса и жестко прикрепленную к ним решетку, изготовленную со сплющенными концами из изогнутых элементов V- или W-образного (зигзагообразного) очертания, стержни фермы выполнены ромбической формы с отношением диагоналей 1/2, где у всех сжатых стержней большая диагональ расположена в плоскости конструкции, меньшая диагональ - из плоскости, а у всех растянутых стержней меньшая диагональ расположена в плоскости конструкции, а большая - из плоскости, причем верхний и нижний пояса в местах бесфасоночных примыканий решетки сплющены. 1 табл., 6 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к строительству, а именно к длинномерным строительным металлическим решетчатым конструкциям из труб, и может быть использовано при изготовлении ферм, прогонов, колонн, арок, рам и других несущих конструкций. Трубчатые строительные конструкции отличаются повышенными технико-экономическими характеристиками, так как конструкционный материал (металл) в поперечном сечении элементов расположен весьма эффективным образом. Однако дальнейший рост технико-экономических характеристик за счет применения более рациональных особо тонкостенных труб (замкнутых гнутосварных профилей) сдерживается из-за сложности технических решений узловых соединений стержневых элементов в решетчатых конструкциях.
Наибольшее распространение в трубчатых фермах получили узловые бесфасоночные соединения с непосредственным примыканием стержней решетки к поясам [1. Металлические конструкции. В 3 т. Т. 1. Элементы конструкции: Учеб. для вузов / Под ред. В.В. Горева. - М.: Высшая школа, 2001. - С. 459, 462, рис. 7.26, а; 7.28, а; 2. Металлические конструкции: Учеб. для вузов / Под ред. Ю.И. Кудишина. - М.: Академия, 2007. - С. 292, 295, рис. 9.24, 9.27]. Здесь во избежание продавливания (выдергивания) диаметр трубы решетки не должен быть меньше 0,3 диаметра трубы пояса. В фермах из прямоугольных (квадратных) труб такое ограничение ужесточено в два раза, то есть ширину стержня решетки следует принимать не менее 0,6 поперечного размера пояса.
Недостаток описанных узлов заключается в отмеченном ограничении, учет которого приводит к повышению расхода материала на стержни и увеличению металлоемкости конструкции.
Еще одним известным техническим решением является решетчатая конструкция с узловым бесфасоночным соединением трубчатых элементов фермы (варианты), в котором диагональ поперечного сечения прямоугольного (квадратного) пояса расположена в осевой плоскости фермы, а раскосы в месте примыкания имеют сквозной вырез (V-образной формы), полностью повторяющий геометрию этого примыкания. За счет такого выреза соединение каждого из элементов решетки с поясом осуществляется по двум смежным его стенкам [1. Соколов А.А., Логачев К.И., Зинькова В.А. Численные исследования напряженно-деформированного состояния узловых бесфасоночных соединений трубчатых элементов ферм. - Промышленное и гражданское строительство, 2007, №8. - С. 40-41; 2. Зинькова В.А., Соколов А.А. Узловое бесфасоночное соединение трубчатых элементов фермы. -Патент №2329361, 20.07.2008, бюл. №20]. Аналогичным образом в осевой плоскости фермы из квадратных труб расположены диагонали поперечных сечений всех стержневых элементов (и верхнего пояса, и нижнего пояса, и раскосов решетки между ними) [1. Кузнецов А.Ф., Кузнецов В.А. Ферма из квадратных труб. - Патент №116877, 10.06.2012, бюл. №16; 2. J.A. Packer, J. Wardenier, X.-L. Zhao, G.J. van der Vegte and Y. Kurobane. Construction with hollow steel sections. Design Guide for rectangular hollow section (RHS) joints under predominantly static loading. CIDECT, 2009. - P. 100-101].
Недостатком известного технического решения является сложность его применения в фермах беспрогонных покрытий, так как ребро пояса может смять листы профилированного настила. В прогонных покрытиях уже само ребро пояса может быть смято прогоном, поэтому необходимо устройство опорных столиков под прогоны, что негативно влияет на материалоемкость конструкций, а также увеличивает трудоемкость их изготовления и монтажа. Этот недостаток можно устранить при помощи поясных элементов пятиугольного сечения с одной горизонтальной (полкой), двумя вертикальными и двумя наклонными стенками [Марутян А.С., Кобалия Т.Л., Павленко Ю.И., Глухов С.А. Узловое бесфасоночное соединение трубчатых элементов фермы. - Патент №116526, 27.05.2012, бюл. №15].
Общий недостаток приведенных технических решений заключается в повышенной жесткости бесфасоночных узловых соединений трубчатых ферм [Покровский А.А. Об учете жесткостей узлов в расчетах ферм с элементами малой гибкости. - Строительная механика и расчет сооружений, 2011, №3. - С. 31-32]. Чтобы не учитывать дополнительные изгибающие моменты от жесткости узлов, строительные нормы и правила рекомендуют выполнять расчет трубчатых ферм по шарнирной схеме при условии, когда отношение высоты сечения к длине стержневых элементов не превышает 1/15...1/10 [СНиП И-23.81*. - М.: ОАО "ЦПП", 2008. - С. 43-44]. Очевидно, что диагональный разворот квадратных трубчатых профилей, трансформируя их в ромбическую конфигурацию, сопровождается ростом жесткости бесфасоночных узлов, и происходит это по двум причинам. Первой причиной является увеличение высоты сечения стержневых элементов. Вторая причина заключается в непосредственном сопряжении стенок и ребер между ними стержневых элементов решетки с аналогичными стенками и ребрами между ними поясных элементов. Кроме того, сквозные вырезы V-образной формы в местах примыкания раскосов к поясам, полностью повторяющие геометрию этих примыканий, требуют соблюдать повышенную точность изготовления и сборки, что увеличивает трудоемкость конструкций.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемой ферме из ромбических труб (гнутосварных профилей) является строительная металлическая тонкостенная решетчатая конструкция, включающая пояса трубчатого сечения и жестко прикрепленную к ним решетку. В одном варианте эта решетка выполнена из трубчатых элементов со сплющенными в плоскости конструкции концами, а в другом - из прутковых элементов V- или W-образного (зигзагообразного) очертания [Орлик В.М. Строительная металлическая тонкостенная решетчатая конструкция. - Заявка №4776531, 03.01.1990. - Авторское свидетельство №1760041, 07.09.1992. - Бюл. №33].
Такому техническому решению присущи недостатки известных трубчатых ферм с бесфасоночными примыканиями решетки к поясам, увеличивающими жесткость узловых соединений, так как стержневые элементы со сплющенными в плоскости конструкции концами еще больше ужесточают узлы в этой плоскости, что сопровождается ростом металлоемкости. Решетка, выполненная из стальных изогнутых элементов V- или W-образного (зигзагообразного) очертания, отличается незначительной несущей способностью, что ограничивает нагрузку на конструкцию.
Техническим результатом предлагаемого решения является возрастание несущей способности конструкции с уменьшением ее материалоемкости.
Указанный технический результат достигается тем, что в ферме из трубчатых элементов, включающей пояса и жестко прикрепленную к ним решетку, изготовленную со сплющенными концами из изогнутых элементов V- или W-образного (зигзагообразного) очертания, стержни фермы выполнены ромбической формы с отношением диагоналей 1/2, где у всех сжатых стержней большая диагональ расположена в плоскости конструкции, меньшая диагональ - из плоскости, а у всех растянутых стержней меньшая диагональ расположена в плоскости конструкции, а большая - из плоскости, причем верхний и нижний пояса в местах бесфасоночных примыканий решетки сплющены.
В предлагаемой ферме верхний и нижний пояса, а также треугольная или раскосная решетка между ними выполнены из ромбических замкнутых гнутосварных профилей. Для непосредственного примыкания к поясам с образованием бесфасоночных узлов ромбический профиль в заданных по проекту местах сплющивают и двойными гибами придают ему V- или W-образное (зигзагообразное) очертание. Протяженность полосовой (ленточной) заготовки ромбического профиля можно подобрать из расчета на всю длину конструкции или ее отправочной марки. Сплющивание и двойные гибы ромбического профиля обеспечивают компоновку бесфасоночных узловых соединений без конструктивных эксцентриситетов, характерных для трубчатых ферм из прямоугольных (квадратных) гнутосварных профилей, что исключает появление изгибающих моментов и позитивно влияет на расход конструкционного материала. Сплющивание предохраняет стенку поясных элементов от продавливания и позволяет уменьшить ее толщину. По линиям гибов ромбического профиля в плоскости конструкции образуются листовые шарниры, которые соответствуют шарнирно-стержневой расчетной схеме (модели) и избавляют от необходимости учитывать жесткости узлов, что также способствует снижению металлоемкости. Из плоскости конструкции те же гибы сплющенных участков ромбического профиля имеют наибольшую жесткость, приближенную к жесткости рамного крепления, за счет которого в несущих конструкциях можно сократить связевые элементы, как это сделано в конструкциях покрытий типа «Тагил» [Металлические конструкции. В 3 т. Т. 2. Стальные конструкции зданий и сооружений (Справочник проектировщика) / Под ред. В.В. Кузнецова (ЦНИИпроектстальконструкция им. Н.П. Мельникова). - М.: Изд-во АСВ, 1998. - С. 235-236]. При шарнирных закреплениях в плоскости конструкции и жестких (рамных) из плоскости расчетная длина стержневых элементов решетки в плоскости конструкции в два раза больше расчетной длины из плоскости [Металлические конструкции. В 3 т. Т. 1. Элементы конструкций: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Горева. - М.: Высшая школа, 2004. - С. 332, рис. 6.11]. Исходя из этого, чтобы стержневые элементы решетки в плоскости и из плоскости конструкции имели одну и ту же гибкость, целесообразен такой профиль поперечного сечения, у которого радиусы инерции по главным центральным осям отличаются между собой также в два раза. Такому условию вполне отвечает тонкостенное трубчатое сечение ромбической формы с отношением диагоналей 1/2, где большая диагональ расположена в плоскости конструкции, а меньшая - из плоскости. Причем значение радиуса инерции по большей диагонали превышает величину радиуса инерции аналогичного ромбического профиля с равными диагоналями, то есть квадратного, что определенным образом способствует дальнейшему снижению материалоемкости несущих конструкций. Здесь можно выявить резервы несущей способности верхнего (сжатого) пояса фермы, если и его выполнить из подобного ромбического профиля с соответствующим сплющиванием в бесфасоночных узлах. Кроме того, ромбические профили в предлагаемой ферме отношением диагоналей 1/2 отличаются от труб стальных ромбических, ребристых по ГОСТ 8647-57 [Сальников Г.П. Краткий справочник машиностроителя. - Киев: Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. - С. 106].
Для количественной оценки резервов несущей способности целесообразно использовать расчетные формулы осевых моментов инерции Ix и Iу ромбического (в том числе и квадратного) профиля
Figure 00000001
где l - длина срединной линии стенки, то есть линии, проходящей через середину толщины стенки;
t - толщина стенки;
n - отношение меньшей диагонали а к большей b, n=а/b.
Для тонкостенного трубчатого сечения ромбической формы с отношением диагоналей 1/2 (n=0,5)
Figure 00000002
Для тонкостенного трубчатого сечения квадратной формы
Figure 00000003
Если ввести параметры тонкостенности, характерные для замкнутых гнутосварных профилей (l/t=25...50) [ГОСТ Ρ 54157-2010. Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2010. - С. 14-23], то очевидно, что в ромбическом элементе момент инерции сечения увеличивается в
Figure 00000004
раза, а гибкость уменьшается в
Figure 00000005
раза, где
Figure 00000006
- радиусы инерции сечения ромбической и квадратной трубы соответственно.
Таким образом, ромбический профиль позволяет увеличить несущую способность верхнего (сжатого) пояса, а его сплющивание в узлах фермы обеспечивает центровку бесфасоночных соединений с элементами решетки на внутренней стороне и с прогонами на внешней стороне. При этом такое сплющивание приближает узлы пояса к шарнирам в плоскости фермы и к жестким (рамным) креплениям из плоскости конструкции.
Эффективность ромбического профиля, сплющенного в местах узловых соединений, применительно к нижнему (растянутому) поясу трубчатой фермы можно повысить, если большую диагональ сечения расположить из плоскости конструкции, а меньшую - в плоскости, что заметно увеличит жесткость из осевой плоскости (монтажную жесткость) и сократит связевые элементы. Такой конструктивный прием целесообразно распространить и на растянутые элементы решетки трубчатой фермы, в которой усилия сжатия и растяжения чередуются по всей длине пролета.
Предлагаемое техническое решение поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 показан фрагмент фермы прогонного покрытия с треугольной решеткой; на фиг. 2 - фрагмент фермы прогонного покрытия с раскосной решеткой; на фиг. 3 приведен узел верхнего пояса фермы с треугольной решеткой, вид сбоку; на фиг. 4 - узел нижнего пояса фермы с треугольной решеткой, вид сбоку; на фиг. 5 - узел верхнего пояса фермы с раскосной решеткой, вид сбоку; на фиг. 6 - узел нижнего пояса фермы с раскосной решеткой, вид сбоку.
Предлагаемое техническое решение трубчатой фермы из ромбических профилей с отношением диагоналей сечения 1/2 включает верхний (сжатый) пояс 1, нижний (растянутый) пояс 2, растянутые раскосы 3 треугольной или раскосной решетки и сжатые раскосы 4 треугольной решетки или стойки 5 раскосной решетки. В узлах верхнего пояса на ферму могут опираться прогоны из гнутых профилей 6 или с уголковыми коротышами 7 прогоны из прокатных профилей 8. Стержневые элементы верхнего пояса 1, а также сжатые раскосы 4 и стойки 5 имеют сечения, большая диагональ которых расположена в плоскости фермы (конструкции), а меньшая - из плоскости. Стержневые элементы нижнего пояса 2 и раскосы 3 имеют сечения, большая диагональ которых расположена из плоскости фермы (конструкции), а меньшая - в плоскости. В местах, предусмотренных проектом под бесфасоночные узловые соединения поясов со стержнями решетки между ними, ромбический профиль поясных элементов сплющивают с образованием площадок, необходимых и достаточных для удобного размещения, центровки и надежного закрепления всех сходящихся в каждом узле элементов (включая детали подвесных потолков, подвесных кранов, инженерных коммуникаций, технологического оборудования и т.д.). Ромбическому профилю стержневых элементов решетки после сплющивания в нужных местах двойными гибами придают V- или W-образное (зигзагообразное) очертание.
Формирование переходной и сплющенной частей стержневых элементов трубчатого сечения поясов и решетки между ними рекомендуется производить с обеспечением уклона переходного участка 1/6... 1/4 [1. Трофимов В.И., Каминский A.M. Легкие металлические конструкции зданий и сооружений: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - С. 152; 2. J.A. Packer, J. Wardenier, X.-L. Zhao, G.J. van der Vegte and Y. Kurobane. Construction with hollow steel sections. Design Guide for rectangular hollow section (RHS) joints under predominantly static loading. CIDECT, 2009. - P. 102]. По линиям двойных гибов образуются листовые шарниры, расстояние между которыми можно подобрать из условия абсолютной центровки бесфасоночных узлов фермы как с треугольной решеткой, так и раскосной. Между этими шарнирами сплющенный участок ромбического профиля решетки подкрепляет такой же участок ромбического профиля поясного элемента, одновременно обеспечивая необходимое и достаточное размещение сварных швов. Последние должны рассчитываться лишь на разность усилий в примыкающих раскосах 3 и 4 треугольной решетки или раскосе 3 и стойке 5 раскосной, а свариваться они могут в самом удобном (нижнем) положении. В собранной и сваренной конструкции (ферме) оптимальный угол наклона раскосов треугольной решетки составляет 45...50°, раскосной решетки - 30...35° [Металлические конструкции: Учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Кудишина. - М.: Изд. Центр "Академия", 2002. - С. 267].
Для сравнения предлагаемого (нового) технического решения с известным в качестве базового объекта приняты три варианта стальной фермы покрытия промышленного здания пролетом 18 м из замкнутых гнутосварных профилей.
1. Стропильная ферма из гнутосварных профилей прямоугольного (квадратного) сечения [Кузин Н.Я. Проектирование и расчет стальных ферм покрытий промышленных зданий: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 1998. -С. 157-172].
2. Ферма из квадратных труб (профилей) [Кузнецов А.Ф., Кузнецов В.А. Ферма из квадратных труб. - Патент №116877, 10.06.2012, бюл. №16].
Расход материла сравниваемых вариантов приведен в таблице, из которой видно, что в новом решении он уменьшается на 3,26... 11,23%.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет в зависимости от проектных решений определенным подбором отношения диагоналей сечения ромбических труб (замкнутых гнутосварных профилей), а также расположением этих диагоналей в осевой плоскости конструкции (фермы) или из плоскости с учетом знака усилий в стержневых элементах (растяжения или сжатия) регулировать напряженно-деформированное состояние конструкции. Такое регулирование обеспечивает оптимизацию физико-механических свойств и технико-экономических характеристик несущих конструкций зданий и сооружений. При этом появляется возможность в качестве исходных заготовок для ромбических профилей применить соответствующие им по калибру квадратные трубы, что может привести к дополнительному положительному эффекту. В качестве заводских соединений таких заготовок вполне применимы сварные стыки с продольными прорезями [Марутян А.С., Кобалия Т.Л., Павленко Ю.И. Сварное стыковое соединение трубчатых стержней. - Патент №2429329, 20.09.2011, бюл. №26], которые проще размещать на участках, свободных от сплющивания. В стержневых элементах решетки знаки усилий чередуются, поэтому после сплющивания квадратных заготовок их целесообразно прессовать в той же последовательности с необходимым расположением большой и меньшей диагоналей сечения в плоскости и из плоскости конструкции.
Ферма из ромбических труб
(гнутосварных профилей)
Figure 00000007

Claims (1)

  1. Ферма из трубчатых элементов, включающая пояса и жестко прикрепленную к ним решетку, изготовленную со сплющенными концами из изогнутых элементов V- или W-образного (зигзагообразного) очертания, отличающаяся тем, что стержни фермы выполнены ромбической формы с отношением диагоналей 1/2, где у всех сжатых стержней большая диагональ расположена в плоскости конструкции, меньшая диагональ - из плоскости, а у всех растянутых стержней меньшая диагональ расположена в плоскости конструкции, а большая - из плоскости, причем верхний и нижний пояса в местах бесфасоночных примыканий решетки сплющены.
RU2013149437/03A 2013-11-06 2013-11-06 Ферма из ромбических труб (гнутосварных профилей) RU2548301C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149437/03A RU2548301C1 (ru) 2013-11-06 2013-11-06 Ферма из ромбических труб (гнутосварных профилей)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149437/03A RU2548301C1 (ru) 2013-11-06 2013-11-06 Ферма из ромбических труб (гнутосварных профилей)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2548301C1 true RU2548301C1 (ru) 2015-04-20
RU2013149437A RU2013149437A (ru) 2015-05-20

Family

ID=53283587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013149437/03A RU2548301C1 (ru) 2013-11-06 2013-11-06 Ферма из ромбических труб (гнутосварных профилей)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2548301C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601351C1 (ru) * 2015-11-17 2016-11-10 Александр Суренович Марутян Несущая конструкция с решеткой из плоскоовальных труб
RU2618771C1 (ru) * 2016-02-19 2017-05-11 Александр Суренович Марутян Несущая конструкция с решеткой из чечевидных труб
RU2668591C1 (ru) * 2017-05-17 2018-10-02 Владимир Иванович Рубцов Изделие из трубчатых элементов
RU2753595C1 (ru) * 2020-08-06 2021-08-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Узел соединения элементов из круглых труб

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1760041A1 (ru) * 1990-01-03 1992-09-07 Государственный Проектный И Научно-Исследовательский Институт "Укрниипроектстальконструкция" Строительна металлическа тонкостенна решетчата конструкци
RU2188287C2 (ru) * 2000-06-27 2002-08-27 Томский государственный архитектурно-строительный университет Покрытие из трехгранных ферм
RU116877U1 (ru) * 2011-12-12 2012-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Ферма из квадратных труб

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1760041A1 (ru) * 1990-01-03 1992-09-07 Государственный Проектный И Научно-Исследовательский Институт "Укрниипроектстальконструкция" Строительна металлическа тонкостенна решетчата конструкци
RU2188287C2 (ru) * 2000-06-27 2002-08-27 Томский государственный архитектурно-строительный университет Покрытие из трехгранных ферм
RU116877U1 (ru) * 2011-12-12 2012-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Ферма из квадратных труб

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Метеллические конструкции. Элементы конструкций. Под ред. В.В.ГОРЕВА, Том 1, 3-е издание, Москва, "Высшая школа", 2004, стр.458-459, рис.7.26. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601351C1 (ru) * 2015-11-17 2016-11-10 Александр Суренович Марутян Несущая конструкция с решеткой из плоскоовальных труб
RU2618771C1 (ru) * 2016-02-19 2017-05-11 Александр Суренович Марутян Несущая конструкция с решеткой из чечевидных труб
RU2668591C1 (ru) * 2017-05-17 2018-10-02 Владимир Иванович Рубцов Изделие из трубчатых элементов
RU2753595C1 (ru) * 2020-08-06 2021-08-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Узел соединения элементов из круглых труб

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013149437A (ru) 2015-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2548301C1 (ru) Ферма из ромбических труб (гнутосварных профилей)
EA200600166A1 (ru) Строительство большепролетных зданий с самораскреплением из составных несущих стеновых панелей и перекрытий
RU2601351C1 (ru) Несущая конструкция с решеткой из плоскоовальных труб
RU2554643C1 (ru) Несущая конструкция с решеткой из овальной трубы
CN107419806B (zh) 一种大跨x型网格立体张弦结构体系及其施工方法
KR101198911B1 (ko) 콘크리트 박스거더 및 이의 시공방법
RU114981U1 (ru) Рамная конструкция с переменно-гофрированными элементами
RU2653209C1 (ru) Плоскоовальный гнутозамкнутый профиль
RU2500863C1 (ru) Металлическая конструкция с решеткой из ромбических замкнутых гнутосварных профилей
RU193985U1 (ru) Несущая конструкция с решеткой из прямоугольной трубы
RU2618810C1 (ru) Треугольная решетка стержневых конструкций с дополнительными полустойками и полураскосами (y-образными стойками)
RU180553U1 (ru) Стальная стропильная ферма покрытия
RU2618771C1 (ru) Несущая конструкция с решеткой из чечевидных труб
Umnova et al. Design of low-rise buildings from thin-walled steel frame structures
Marutyan et al. Improvement of truss bearing capacity by means of rhombic pipes
US1748423A (en) Method of making structural units
RU143426U1 (ru) Ферма из квадратных труб с верхним поясом, усиленным швеллером
Saleem et al. Minimum Weight Design of Pre Engineered Steel Structures using Built-up Sections and Cold Formed Sections
RU142724U1 (ru) Стропильная ферма
RU2680564C1 (ru) Трапециевидная профильная труба
CN105275113A (zh) 菱形钢网格剪力墙结构
RU2339772C2 (ru) Металлическая колонна двутаврового сечения
RU192494U1 (ru) Узел трехгранных ферм
CN104563296B (zh) 一种屋架与工字钢梁的连接结构及安装方法
RU223758U1 (ru) Треугольная равнобедренная профильная труба с усиленными гранями

Legal Events

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

Effective date: 20161107