EA038795B1 - Фундамент сейсмостойкого здания - Google Patents

Фундамент сейсмостойкого здания Download PDF

Info

Publication number
EA038795B1
EA038795B1 EA202000377A EA202000377A EA038795B1 EA 038795 B1 EA038795 B1 EA 038795B1 EA 202000377 A EA202000377 A EA 202000377A EA 202000377 A EA202000377 A EA 202000377A EA 038795 B1 EA038795 B1 EA 038795B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
foundation
intermediate element
glasses
elastic
insert
Prior art date
Application number
EA202000377A
Other languages
English (en)
Other versions
EA202000377A1 (ru
Inventor
Ровшан Агарза оглы Рзаев
Фахраддин Гасан Оглы Габибов
Original Assignee
Ровшан Агарза оглы Рзаев
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 Ровшан Агарза оглы Рзаев filed Critical Ровшан Агарза оглы Рзаев
Priority to EA202000377A priority Critical patent/EA038795B1/ru
Publication of EA202000377A1 publication Critical patent/EA202000377A1/ru
Publication of EA038795B1 publication Critical patent/EA038795B1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • E02D27/34Foundations for sinking or earthquake territories
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D35/00Straightening, lifting, or lowering of foundation structures or of constructions erected on foundations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/18Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
    • E04B1/20Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of concrete, e.g. reinforced concrete, or other stonelike material
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/18Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
    • E04B1/20Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of concrete, e.g. reinforced concrete, or other stonelike material
    • E04B1/22Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of concrete, e.g. reinforced concrete, or other stonelike material with parts being prestressed
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H9/00Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
    • E04H9/02Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Description

Изобретение относится к области фундаментостроения, в частности к конструкциям фундаментов зданий, сооружений, возводимых в регионах с повышенной сейсмичностью.
Известен фундамент сейсмостойкого здания, содержащий верхнюю и нижнюю опорные части, в которых образованы стаканы с вогнутыми днищами и размещенный между ними промежуточный элемент в виде шара, который установлен с зазором относительно днища стакана верхней опорной части фундамента (см. SU 617532, МПК E02D 27/34, 21.07.1978 г.).
Главный недостаток указанного фундамента заключается в том, что поскольку между промежуточным элементом и стаканом верхней опорной части находится зазор, т.е. они не контактируют друг с другом, а контактные поверхности выступов обладают большим коэффициентом трения скольжения нежели коэффициент трения качения промежуточного элемента по днищу нижнего стакана, то в момент действия возмущающих горизонтальных сил происходит вынужденное смещение промежуточного элемента по отношению к оси симметрии фундамента на некоторую величину. При этом промежуточный элемент вступает в контакт не с противолежащими, а с прилежащими поверхностями днищ верхнего и нижнего стаканов, т.е. дестабилизирующее положение. Это создает условия набегающего зазора и увеличивает экспозицию контактного воздействия между выступами. По окончанию сейсмического воздействия дестабилизирующее положение промежуточного элемента является причиной смещения нижней и верхней частей фундамента с некоторым эксцентриситетом по отношению к его общей оси симметрии. В результате этого нагрузка от верхней на нижнюю часть фундамента также приложена с некоторым эксцентриситетом, что ухудшает условия работы фундамента в статическом состоянии. Кроме этого, при горизонтальном смещении за счет сейсмических сил между поверхностями стаканов и шаром образуются ударные столкновения, которые приводят к разрушению отдельных частей стаканов фундамента.
Из известных технических решений наиболее близким к предлагаемому изобретению (прототипом) является фундамент сейсмостойкого здания, сооружения, включающей верхнюю и нижнюю опорные части, в которых образованы цилиндрические стаканы с наклонными днищами, промежуточный элемент в виде шара и упругий элемент, установленный в зазоре между днищем стакана верхней опорной части и шаром (см. SU 863773, МПК E02D 27/34, 25.03.1981 г.).
Основными недостатками фундамента-прототипа являются: 1) отсутствие зазора между верхним и нижним опорными частями, что приводит к повреждениям и поломкам стенок стаканов; 2) наклонные поверхности стаканов жесткие с отсутствием упруго-вязкой демпферности, что ограничивает сейсмоизолируемость фундамента.
Задачей изобретения является повышение надежности и сейсмоизолируемости фундамента.
Для решения поставленной задачи в фундаменте сейсмостойкого здания, включающем верхнюю и нижнюю опорные части, в которых образованы цилиндрические стаканы с наклонными днищами, промежуточный элемент в виде шара и упругий вкладыш, упругий вкладыш располагается на днищах верхнего и нижнего цилиндрических стаканов, которые имеют внутренний диаметр 40 см, причем на поверхности каждого вкладыша расположена и скреплена с ним стальная тарельчатая пружина толщиной 5 мм и диаметром в плане 38 см, в каждом стакане вкладыш с тарельчатой пружинной образуют вокруг промежуточного элемента диаметром 12 см наклонные поверхности с углами, примыкающими к шару в разрезе, равными 14°, при этом между торцевыми поверхностями стенок стаканов имеется зазор, равный 10 мм.
Сущность изобретения заключается в том, что упругий вкладыш располагается на днищах верхнего и нижнего цилиндрических стаканов, которые имеют внутренний диаметр 40 см, причем на поверхности каждого вкладыша расположена и скреплена с ним стальная тарельчатая пружина толщиной 5 мм и диаметром в плане 38 см, в каждом стакане вкладыш с тарельчатой пружиной образуют вокруг промежуточного элемента диаметром 12 см наклонные поверхности с углами, примыкающими к шару в разрезе, равными 14°, при этом между торцевыми поверхностями стенок стаканов имеется зазор, равный 10 мм.
Первым новым признаком предлагаемого изобретения является то, что упругий вкладыш располагается на днищах верхнего и нижнего цилиндрических стаканов, которые имеют внутренний диаметр 40 см, позволяет новому техническому решению приобрести новые свойства, заключающиеся в том, что упругий вкладыш располагается симметрично в верхнем и нижнем стаканах, что позволяет при горизонтальных смещениях стаканов относительно друг друга не только выводить сооружение из резонанса но и осуществлять этот процесс в вязко-упругом гасительном режиме в любой точке качения промежуточного элемента выбранного параметра, при этом размер цилиндрических стаканов выбран оптимальным для выбранного промежуточного элемента и для фундаментов зданий от 3 до 5 этажей. Вторым новым призраком предложенного изобретения является то, что на поверхности каждого вкладыша расположена и скреплена с ним стальная тарельчатая пружина, толщиной 5 мм и диаметром в плане 38 см, позволяет предложенному техническому решению приобрести новые свойства, заключающиеся в том, что стальная тарельчатая пружина в каждом из стаканов фундамента защищает упругий вкладыш от воздействия стального шарового промежуточного элемента выбранного размера при его качении при сейсмических сложных горизонтальных колебаниях, при этом тарельчатые пружины выполняют роль дополнительных упругих гасителей сложных сейсмических напряжений, возникающих в сложном фундаменте с подвиж
- 1 038795 ными элементами, толщина тарелок и их диаметр в плане выбраны оптимальными на основе экспериментальных стендовых испытаний, это позволяет предотвратить их поломку и обеспечить им свободное упругое раскрытие при максимальных сейсмических горизонтальных перемещениях фундамента. Третий новый признак предложенного изобретения, заключающийся в том, что в каждой стакане вкладыш с тарельчатой пружиной образуют вокруг промежуточного элемента диаметром 12 см наклонные поверхности с углами, примыкающими к шару в разрезе, равными 14°, позволяет предложенному техническому решению приобрести новые свойства, заключающиеся в том, что именно при указанных геометрических параметрах отдельных элементов конструкции фундамента достигается сейсмостойкость фундамента, при этом предотвращаются колебания здания при порывах сильного ветра (т.е. 41 м/с). Четвертый новый признак предложенного изобретения, заключающийся в том, что между торцевыми поверхностями стенок стаканов имеется зазор, равный 10 мм, позволяет предложенному техническому решению приобрести новое свойство, заключающееся в том, что предотвращается возможность повреждения и разрушения стенок стаканов опорных частей фундамента здания при их перемещениях относительно друг друга при сейсмических воздействиях. Указанные новые признаки и свойства предложенного изобретения отсутствуют в известных технических решениях и позволяют предложенному изобретению показать эффективность, заключающуюся в повышении надежности и сейсмоизолируемости фундамента здания.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что предложенное техническое решение соответствует критериям изобретения новизна и изобретательский уровень.
На фиг. 1 изображен фундамент сейсмостойкого здания, общий вид, поперечный разрез.
На фиг. 2 показано сечение А-А на фиг. 1, вид сверху вниз на нижнюю опорную часть фундамента.
Фундамент сейсмостойкого здания состоит из закрепленной на бетонной конструкции 1 нижней опорной части 2, закрепленной на бетонной конструкции надземной части 3 здания верхней опорной части 4, промежуточного элемента 5 в виде шара, упругого вкладыша 6 верхней опорной части и упругого вкладыша 7 нижней опорной части, цилиндрических стенок 8 опорных частей, в которых располагаются упругие вкладыши 6 и 7 и промежуточный элемент 5. Нижняя опорная часть 2 закреплена на бетонной конструкции 1, а верхняя опорная часть 4 закреплена на бетонной конструкции надземной части 3 с помощью анкерных болтов 9. Между стенами 8 опорных частей 2 и 4 имеется зазор 10. На поверхностях упругих вкладышей 6 и 7 расположены и скреплены с ними стальные тарельчатые пружины 11 и 12, которые имеют небольшие зазоры 13 и 14 с вертикальными цилиндрическими стенками 8 стаканов опорных частей 2 и 4 фундамента.
Фундамент сейсмостойкого здания работает следующим образом. При горизонтальных смещениях фундамента от сейсмических воздействий на здание верхняя опорная часть 4 и нижняя опорная часть 2 смещаясь относительно друг друга приводят к качению промежуточного элемента (шара) 5. Шар 5 наезжает на тарельчатую пружину 11 и находящейся под ней упругий вкладыш 7 нижней опорной части 2 фундамента. Одновременно с этим на шар 5 въезжает тарельчатая пружина 12 с находящимся над ней и скрепленной с ней упругим вкладышем 6. Комплексное использование тарельчатых пружин 11 и 12 совместно с упругими вкладышами 6 и 7 заданных геометрических конфигураций при наезде на них шарового промежуточного элемента выбранного геометрического размера позволяют вывести здание из резонанса в режиме вязко-упругого гашения. Использование тарельчатых пружин 11 и 12 диаметрами, в плане меньшими, чем внутренний диаметр цилиндрических стаканов, позволяет предотвратить их негативное воздействие при их упругих деформациях раскрытия на стенки 8 стаканов опорных частей 2 и 4 фундамента и сохранять их эффективную пружинную и защитную функцию. Выбранная толщина тарельчатых пружин (5 мм) также позволит в исходном состоянии сформировать зазор между стенками стаканов не менее 10 мм. Выполнение в каждом стакане опорных частей 2 и 4 упругих вкладышей 6 и 7 из плотной резины с тарельчатыми пружинами 11 и 12 с наклоном в разрезе вокруг оси промежуточного элемента 5 под углом, равным 14°, позволяет предотвратить колебания 3-5 этажных зданий при воздействиях порывов сильного ветра (т.е. при максимальной скорости ветра 41 м/с). При прекращении сейсмических колебаний промежуточный элемент 5 и опорные части снова фиксируются в исходных положениях. Все указанные размеры конструктивных частей сейсмостойкого фундамента установлены в результате исследований, проведенных на моделях в лабораторных условиях и на натурных конструкциях в испытательных полигонах.
Технико-экономические преимущества предложенного изобретения по сравнению с фундаментомпрототипом, заключаются в том, что значительно повышается надежность и сейсмоизолируемость здания, так как исключается поломка цилиндрических стенок стаканов опорных частей при сейсмических воздействиях, достигается вывод конструкции из резонанса в режиме упруго-вязкого гашения и демпфирования сейсмических воздействий. Также исключаются колебания фундамента при порывах сильного ветра.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    Фундамент сейсмостойкого здания, включающий верхнюю и нижнюю опорные части, в которых образованы цилиндрические стаканы с наклонными днищами, промежуточный элемент в виде шара и упругий вкладыш, отличающийся тем, что упругий вкладыш располагается на днищах верхнего и нижнего цилиндрических стаканов, которые имеют внутренний диаметр 40 см, причем на поверхности каждого вкладыша расположена и скреплена с ним стальная тарельчатая пружина толщиной 5 мм и диаметром в плане 38 см, в каждом стакане вкладыш с тарельчатой пружиной образуют вокруг промежуточного элемента диаметром 12 см наклонные поверхности с углами, примыкающими к шару в разрезе, равными 14°, при этом между торцевыми поверхностями стенок стаканов имеется зазор, равный 10 мм.
EA202000377A 2020-09-09 2020-09-09 Фундамент сейсмостойкого здания EA038795B1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA202000377A EA038795B1 (ru) 2020-09-09 2020-09-09 Фундамент сейсмостойкого здания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EA202000377A EA038795B1 (ru) 2020-09-09 2020-09-09 Фундамент сейсмостойкого здания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA202000377A1 EA202000377A1 (ru) 2021-10-18
EA038795B1 true EA038795B1 (ru) 2021-10-20

Family

ID=78524337

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA202000377A EA038795B1 (ru) 2020-09-09 2020-09-09 Фундамент сейсмостойкого здания

Country Status (1)

Country Link
EA (1) EA038795B1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140338271A1 (en) * 2009-07-15 2014-11-20 Haisam Yakoub Frictional non rocking seismic base isolator for structure seismic protection (fnsi)
DE102014004059A1 (de) * 2014-03-21 2015-09-24 Andreas D.J. Iske Schwingungsisolator
TR201807331T4 (tr) * 2014-01-28 2018-06-21 Soletanche Freyssinet Kontrollü sertliğe sahip mesnet aparatı.
CN109235659A (zh) * 2018-10-23 2019-01-18 北京市建筑设计研究院有限公司 一种带可提离装置的摩擦摆隔震支座及其施工方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140338271A1 (en) * 2009-07-15 2014-11-20 Haisam Yakoub Frictional non rocking seismic base isolator for structure seismic protection (fnsi)
TR201807331T4 (tr) * 2014-01-28 2018-06-21 Soletanche Freyssinet Kontrollü sertliğe sahip mesnet aparatı.
DE102014004059A1 (de) * 2014-03-21 2015-09-24 Andreas D.J. Iske Schwingungsisolator
CN109235659A (zh) * 2018-10-23 2019-01-18 北京市建筑设计研究院有限公司 一种带可提离装置的摩擦摆隔震支座及其施工方法

Also Published As

Publication number Publication date
EA202000377A1 (ru) 2021-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9021751B2 (en) Frictional non rocking damped base isolation system to mitigate earthquake effects on structures
JP3646926B2 (ja) 長周期仮想振子によって建物及び物体を免震支持する地震対策
Mazza et al. Nonlinear response of rc framed buildings retrofitted by different base-isolation systems under horizontal and vertical components of near-fault earthquakes
JP4624048B2 (ja) スリット板バネとこれを使用した耐震支柱および建築物の耐震補強構造
Hu et al. A mechanical tension-resistant device for lead rubber bearings
Nakamura et al. Development of the core‐suspended isolation system
US11002031B2 (en) Base isolation system
WO2005031088A2 (en) Seismic isolation bearing
EA038795B1 (ru) Фундамент сейсмостойкого здания
US6256943B1 (en) Antiseismic device for buildings and works of art
Twigden et al. Dynamic testing of post-tensioned rocking walls
EA038830B1 (ru) Сейсмостойкий фундамент
RU2661512C1 (ru) Кинематическая опора для сейсмостойкого здания, сооружения
KR101011162B1 (ko) 내진보강장치를 이용한 구조물 내진보강구조 및 공법
RU2477353C1 (ru) Трубобетонная сейсмоизолирующая опора
Leibovich et al. Pounding response of adjacent concrete rods: an experimental study
Falborski et al. Shaking table experimental study on the base isolation system made of polymer bearings
Clemente et al. Design and optimization of base isolated masonry buildings
Yan et al. Shake table experimental study of cable-stayed bridges with two different design strategies of H-shaped towers
RU2062833C1 (ru) Сейсмостойкий фундамент (варианты)
US20160017565A1 (en) Earthquake proof building system
RU2773487C1 (ru) Кинематическая трубобетонная сейсмоизолирущая опора на монолитном железобетонном фундаменте
RU2767842C1 (ru) Сейсмостойкое купольное сооружение
RU2693064C1 (ru) Устройство компенсации колебаний высотных сооружений
Zhou et al. A tension-resistant device in base isolation