RU116537U1 - Строительный элемент в виде стойки - Google Patents

Строительный элемент в виде стойки Download PDF

Info

Publication number
RU116537U1
RU116537U1 RU2012100203/03U RU2012100203U RU116537U1 RU 116537 U1 RU116537 U1 RU 116537U1 RU 2012100203/03 U RU2012100203/03 U RU 2012100203/03U RU 2012100203 U RU2012100203 U RU 2012100203U RU 116537 U1 RU116537 U1 RU 116537U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rods
tubular shell
cylindrical sections
longitudinal reinforcement
shell
Prior art date
Application number
RU2012100203/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Леонидович Кришан
Михаил Юрьевич Наркевич
Александр Игоревич Синицын
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
Priority to RU2012100203/03U priority Critical patent/RU116537U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU116537U1 publication Critical patent/RU116537U1/ru

Links

Landscapes

  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)
  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)

Abstract

1. Строительный элемент в виде стойки, включающий металлическую предварительно-напряженную трубчатую оболочку с торцевыми пластинами, между которыми внутри оболочки размещено бетонное тело с установленной в нем продольной арматурой, отличающийся тем, что продольная арматура имеет форму цилиндрических стержней, поверхность которых внутри трубчатой оболочки выполнена со сплошной винтовой гранью вдоль продольной оси, а концевые цилиндрические участки стержней через отверстия, соосно расположенные в торцевых пластинах, введены наружу элемента. ! 2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что концевые цилиндрические участки стержней выполнены с резьбой. ! 3. Элемент по п.1, отличающийся тем, что концевые цилиндрические участки стержней выполнены с разделанными кромками.

Description

Полезная модель относится к области строительства и может быть использована в сборном и монолитном строительстве в качестве элемента, работающего на внецентренное сжатие, например, колонн зданий и сооружений, опор мостов и путепроводов, мачт и т.п.
Известен высокопрочный железобетонный строительный элемент, работающий на сжатие, содержащий наружную металлическую составную оболочку из прокатных профилей, к торцам которой жестко прикреплены опорные плиты, бетонное ядро с размещенным в нем сердечником. При этом сердечник выполнен в виде продольных стержней, сгруппированных в пучки или канаты (см. авт. св. СССР №580292, Е04С 3/30).
Недостатком данного технического решения является низкая несущая способность за счет того, что бетонное тело элемента работает в одноосном напряженном состоянии, а его металлическая оболочка при этом не имеет предварительного напряжения, в результате чего, уменьшается эффект обоймы, а следовательно, снижается несущая способность элемента.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является строительный элемент в виде стойки, включающий металлическую предварительно-напряженную трубчатую оболочку с торцевыми пластинами, между которыми внутри оболочки размещено бетонное тело с установленной в нем продольной арматурой. При этом продольная арматура выполнена в виде полой металлической трубы, коаксиально установленной в трубчатой оболочке (см. патент РФ №49861, Е04С 3/36).
Недостатком известного элемента является низкая несущая способность за счет того, что продольная арматура, расположенная по оси элемента, воспринимая напряжение с бетонного тела, не обеспечивает передачу усилий вдоль оси элемента при внецентренном сжатии.
Задача, решаемая полезной моделью, заключается в повышении несущей способности при внецентренном сжатии.
Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в создании объемного напряженного состояния в элементе при одновременном восприятии и перераспределении усилий, возникающих при внецентренном сжатии элемента.
Поставленная задача решается тем, что в известном строительном элементе в виде стойки, включающем металлическую предварительно-напряженную трубчатую оболочку с торцевыми пластинами, между которыми внутри оболочки размещено бетонное тело с установленной в нем продольной арматурой, согласно изменению, продольная арматура имеет форму цилиндрических стержней, поверхность которых внутри трубчатой оболочки выполнена со сплошной винтовой гранью вдоль продольной оси, а концевые цилиндрические участки стержней через отверстия, соосно расположенные в торцевых пластинах, выведены наружу элемента.
При этом концевые цилиндрические участки стержней выполнены с резьбой или с разделанными кромками.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где:
на фиг.1 схематично изображен строительный элемент в виде стойки, продольный разрез;
на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1;
на фиг. 3 - фрагмент строительного элемента с резьбой на концевых участках стержней, с вырезом в перспективе;
на фиг. 4 - фрагмент строительного элемента с разделанными кромками на концевых участках стержней, с вырезом в перспективе.
Строительный элемент в виде стойки состоит из металлической предварительно-напряженной трубчатой оболочки 1 (фиг. 1-4) с торцевыми пластинами 2 (фиг. 1,3,4), между которыми внутри оболочки 1 размещено бетонное тело 3 (фиг. 1-4). При этом трубчатая оболочка 1 в зависимости от особенностей работы данного элемента, например, в виде колонны здания или опоры моста, может иметь различное поперечное сечение, например, круглое, квадратное и т.п. В бетонном теле 3 установлена продольная арматура в виде цилиндрических стержней 4, поверхность которых внутри трубчатой оболочки 1 выполнена со сплошной винтовой гранью 5 (фиг. 3, 4) вдоль их продольной оси, а концевые цилиндрические участки 6 (фиг. 1, 3, 4) стержней 4 через сквозные отверстия 7, соосно расположенные в торцевых пластинах 2, выведены наружу строительного элемента с противоположных его сторон. Концевые цилиндрические участки 6 стержней 4 могут быть выполнены с резьбой 8 (фиг. 3) или с разделанными кромками 9 (фиг. 4). Причем последние, представляют собой выполненные по торцам цилиндрических стержней 4 скошенные грани любой известной формы, например, приведенной в таблице 1 ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций». Такое конструктивное выполнение концевых цилиндрических участков 6 (фиг. 3, 4) арматурных стержней 4 обеспечивает посредством использования муфт или сварки простоту монтажного соединения строительных элементов между собой или другими элементами конструкции, например, каркаса здания, а также способствует восприятию и перераспределению усилий, возникающих при внецентренном сжатии строительных элементов. Это приводит к повышению несущей способности, как самих строительных элементов, так и возводимых из них плоских и пространственных каркасов. Увеличение площади сцепления продольной арматуры с бетонным телом 3 за счет винтовой грани 5 максимально обеспечивает их совместную работу в элементе.
Количество устанавливаемых в бетонном теле 3 арматурных стержней 4 (фиг. 1-4), диаметр, величина шага и форма сплошной винтовой грани 5, выполненной на их поверхности, определяется расчетным путем с учетом типоразмера, условий работы элемента и усилий, возникающих при его внецентренном сжатии. При этом расчетное минимальное количество стержней 4 заявляемой формы, обеспечивающих повышение несущей способности заявляемого строительного элемента, равно, по меньшей мере, двум.
Строительный элемент в виде стойки изготавливают следующим образом.
Предварительно в металлических торцевых пластинах 2 (фиг. 1, 3, 4) выполняют сквозные отверстия 7 в количестве, соответствующем количеству стержней 4 продольной арматуры, устанавливаемой в бетонном теле 3 элемента. При этом диаметр сквозных отверстий 7, должен обеспечивать свободный проход через них цилиндрических стержней 4 со сплошной винтовой гранью 5. Затем к одной стороне трубчатой оболочки 1 жестко прикрепляют торцевую пластину 2 со сквозными отверстиями 7, а снаружи элемента под каждое сквозное отверстие 7 устанавливают кондуктора (на рис.не показано), так, чтобы они перекрыли эти отверстия, обеспечив герметичность полости трубчатой оболочки 1. После этого трубчатую оболочку 1 устанавливают в вертикальное положение и через верх заполняют бетонной смесью полость оболочки 1 доверху. Жестко крепят к верхнему торцу трубчатой оболочки 1 торцевую пластину 2 так, чтобы ее сквозные отверстия 7 располагались соосно отверстиям 7 нижней торцевой пластины 2. Затем в отверстия 7 верхней торцевой пластины 2 заводят концевые цилиндрические участки 6 стержней 4 и осуществляют одновременное вкручивание их в бетонную смесь винтовой гранью 5 до тех пор, пока верхняя и нижняя поверхности указанной грани 5 каждого стержня 4 не окажется заподлицо соответственно с поверхностью верхней и нижней торцевых пластин 2 и не перекроет сечение сквозных отверстий 7, через которые концевые цилиндрические участки 6 арматурных стержней 4 выведены наружу строительного элемента с противоположных его сторон. Это позволяет обеспечить герметичность полости трубчатой оболочки 1, в результате чего, в процессе изготовления внутри последней происходит прессование бетонной смеси за счет создания избыточного давления в ней при вкручивании продольной арматуры в виде цилиндрических стержней 4 со сплошной винтовой гранью 5. Одновременно с этим через бетонную смесь прессующее давление передается на внутреннюю поверхность металлической трубчатой оболочки 1, обеспечивая предварительное напряжение последней в поперечном направлении, что приводит к созданию объемного напряженного состояния бетонного тела 3. Также при этом происходит напряжение в металлических торцевых пластинах 2 вдоль продольной оси элемента, в результате чего обеспечивается повышение несущей способности элемента при сжатии. После этого кондуктора удаляют и выдерживают строительный элемент в вертикальном положении до набора бетонным телом 3 требуемой прочности, после чего этот элемент в виде стойки готов к использованию. При этом нанесение резьбы 8 или разделку кромок 9 на концевых цилиндрических участках 6 производят либо предварительно перед внедрением продольной арматуры в бетонную смесь, либо после набора бетонным телом 3 требуемой прочности.
Таким образом, несущая способность строительного элемента при внецентренном сжатии примерно на 5-20% выше несущей способности строительного элемента, взятого за прототип.

Claims (3)

1. Строительный элемент в виде стойки, включающий металлическую предварительно-напряженную трубчатую оболочку с торцевыми пластинами, между которыми внутри оболочки размещено бетонное тело с установленной в нем продольной арматурой, отличающийся тем, что продольная арматура имеет форму цилиндрических стержней, поверхность которых внутри трубчатой оболочки выполнена со сплошной винтовой гранью вдоль продольной оси, а концевые цилиндрические участки стержней через отверстия, соосно расположенные в торцевых пластинах, введены наружу элемента.
2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что концевые цилиндрические участки стержней выполнены с резьбой.
3. Элемент по п.1, отличающийся тем, что концевые цилиндрические участки стержней выполнены с разделанными кромками.
Figure 00000001
RU2012100203/03U 2012-01-10 2012-01-10 Строительный элемент в виде стойки RU116537U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100203/03U RU116537U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Строительный элемент в виде стойки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100203/03U RU116537U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Строительный элемент в виде стойки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU116537U1 true RU116537U1 (ru) 2012-05-27

Family

ID=46232071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100203/03U RU116537U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Строительный элемент в виде стойки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU116537U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176893U1 (ru) * 2017-07-26 2018-02-01 Андрей Андреевич Брызгалов Строительный элемент в виде стойки
RU2651717C1 (ru) * 2016-06-27 2018-04-23 СиЭнЭс ИНГ Ко., Лтд Заполненный бетоном трубчатый элемент фермы и ферменная конструкция
RU210507U1 (ru) * 2021-11-01 2022-04-18 Юрий Витальевич Азиков Трубобетонная колонна

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651717C1 (ru) * 2016-06-27 2018-04-23 СиЭнЭс ИНГ Ко., Лтд Заполненный бетоном трубчатый элемент фермы и ферменная конструкция
RU176893U1 (ru) * 2017-07-26 2018-02-01 Андрей Андреевич Брызгалов Строительный элемент в виде стойки
RU210507U1 (ru) * 2021-11-01 2022-04-18 Юрий Витальевич Азиков Трубобетонная колонна

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU155972U1 (ru) Сталебетонная балка
US10161090B2 (en) Method for launching/constructing bridge using assembly of precast bottom plate and concrete-filled steel tube truss girder
EP2966236A1 (en) Joining device for precast reinforced concrete columns with a dry joint
CN103850363B (zh) 预制通孔装配式钢筋混凝土剪力墙的施工方法
CN107989029B (zh) 一种桩与桩连接系统及其施工方法
RU116537U1 (ru) Строительный элемент в виде стойки
CN104110097B (zh) 一种端部增强型钢骨混凝土叠合梁
CN104675019A (zh) 一种内置预加工半连续钢筋笼的钢管混凝土柱及施工方法
RU152451U1 (ru) Сталебетонная балка
CN104674986A (zh) 内置预加工半连续钢筋笼的多腔钢管混凝土墙及施工方法
CN104790299B (zh) 桥梁现浇箱梁跨内无支承便捷施工支架及施工方法
RU2014109110A (ru) Соединитель для арматуры внутри опалубки
RU2675002C1 (ru) Предварительно напряженная сталебетонная балка
CN204626961U (zh) 一种燕尾形大型混凝土墩柱的钢模板桁架结构
RU99506U1 (ru) Стыковое соединение сборных железобетонных колонн
CN107060212B (zh) 预制异形中柱、装配式梁柱节点及其施工方法
RU178561U1 (ru) Строительный элемент в виде стойки
RU120119U1 (ru) Строительный конструктивный элемент в виде трубобетонной полой стойки кольцевого сечения
RU104213U1 (ru) Строительный элемент в виде стойки
US20130340365A1 (en) Tetrahedral Tube Reinforcement of Concrete
RU166024U1 (ru) Строительный элемент в виде балки
RU161713U1 (ru) Плита несъемной опалубки
RU176691U1 (ru) Преднапряженная сталебетонная балка
RU102644U1 (ru) Сборная железобетонная колонна, выполненная по технологии непрерывного формования
CN204126122U (zh) 一种端部增强型钢骨混凝土叠合梁

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180111