RU158885U1 - Пятиугольная профильная труба - Google Patents

Пятиугольная профильная труба Download PDF

Info

Publication number
RU158885U1
RU158885U1 RU2015104193/03U RU2015104193U RU158885U1 RU 158885 U1 RU158885 U1 RU 158885U1 RU 2015104193/03 U RU2015104193/03 U RU 2015104193/03U RU 2015104193 U RU2015104193 U RU 2015104193U RU 158885 U1 RU158885 U1 RU 158885U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pentagonal
pipe
cross
profile
section
Prior art date
Application number
RU2015104193/03U
Other languages
English (en)
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 RU2015104193/03U priority Critical patent/RU158885U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU158885U1 publication Critical patent/RU158885U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)

Abstract

Пятиугольная профильная труба с параметрами поперечного сечения, оптимизированными по критерию равноустойчивости относительно центральных осей х-х и у-у, выполненная из единой листовой заготовки, отличающаяся тем, что отношение высоты вертикальных стенок трубы к ширине ее горизонтальной полки составляет 0,76...0,83, а наклонные грани при этом расположены под углом 60° к вертикали.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области строительства и может быть использовано в элементах каркасов, покрытий (перекрытий), стропильных (подстропильных) ферм, структур, перекрестных систем и других несущих конструкций зданий и сооружений.
Известны треугольные профильные трубы поперечного сечения заданных размеров в виде равностороннего треугольника с закруглениями, внутренний радиус которых составляет 0,9…2,0 толщины стенки трубы, а отношение толщины к ширине трубы равно 0,04…0,09 (то есть параметры тонкостенности находятся в пределах 1/25…1/11,1) [Сеничев Г.С., Антипов В.Г., Корнилов В.Л., Стариков А.И. Профильная треугольная труба. - Патент №2312724, 20.12.2007, бюл. №35]. Компоновочные возможности профильных труб с таким сечением при их реализации в несущих конструкциях ограничены из-за того, что имеет место только одна стенка (вертикальная грань) или только одна полка (горизонтальная грань) в сочетании с остальными наклонными гранями. По тонкостенности описанные трубы уступают замкнутым гнутосварным профилям прямоугольного сечения. Так, например, квадратные профильные трубы из сортамента несущих конструкций типа «Молодечно» обладают тонкостенностью со значениями в диапазоне 1/40…1/17,5 [1. Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа «Молодечно». Серия 1.460.3-14. Чертежи КМ, 1980. - Л. 35-38; 2. Стальные конструкции покрытий производственных зданий из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения пролетом 18, 24 и 30 м с уклоном кровли 10%. Серия 1.460.3-23.98. Выпуск I. Чертежи КМ, 2000. - Л. 18-21].
Известно также техническое решение тонкостенной несущей конструкции замкнутого сечения, выполненной из состыкованных между собой продольными швами швеллеров и уголков с образованием, по меньшей мере, одной пятигранной замкнутой ячейки [Копытов М.М., Ерохин К.А., Матвеев А.В., Косинцев А.С., Яшин С.Г. Тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения. - Патент №2174576, 10.10.2001, бюл. №28]. Сутью, формообразующей эту конструкцию, является пятигранная (пятиугольная) труба, скомпонованная из прокатных профилей незамкнутого сечения, а именно швеллера и равнополочного уголка, в виде составного коробчатого стержневого элемента. Обладая преимуществами, свойственными замкнутым профилям (профильным трубам), такая конструкция имеет определенные недостатки. В их число входят парные продольные сварные швы (сплошные или прерывистые), стыкующие швеллер и уголок в пятигранный профиль, неизбежно повышая себестоимость и трудоемкость их изготовления. Так как грани пятиугольного профиля имеют разные толщины, конструкционный материал распределяется по периметру его поперечного сечения неравномерно. Параметры тонкостенности швеллера и уголка оптимизированы в рамках формирования прокатных профилей открытого сечения независимо друг от друга, что ухудшает численный показатель равноустойчивости пятигранного (пятиугольного) замкнутого сечения до 15% (ix/iy=1,15; ix и iy - радиусы инерции сечения относительно центральных осей x-x и y-y соответственно).
Сравнительный анализ технико-экономических характеристик легких металлоконструкций из пятигранных труб, скомпонованных с использованием прокатных уголков и швеллеров, показал, что по расходу материала они уступают только фермам из гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа «Молодечно» [Копытов М.М., Матвеев А.В. Легкие металлоконструкции из пятигранных труб. - Томск: STT, 2007. - С. 21-22]. В настоящее время фермы «Молодечно» относятся к числу наиболее рациональных конструкций покрытий и имеют технический регламент в виде ГОСТ 27579-88. Исходя из всего этого, за основу формообразования и оптимизации по критерию равноустойчивости пятиугольного замкнутого гнутосварного профиля была принята квадратная профильная труба.
Наиболее близким техническим решением (принятым за прототип) к предлагаемой пятиугольной профильной трубе является уже упомянутый пятиугольный замкнутый гнутосварной профиль. Выполненный из единой листовой заготовки, он имеет численные параметры поперечного сечения, оптимизированные по критерию равноустойчивости относительно центральных осей x-x и y-y с использованием условного квадратного замкнутого гнутосварного профиля таким образом, что отношение высоты вертикальных стенок пятиугольного профиля к ширине его горизонтальной полки составляет 0,54…0,61. При этом реальный и условный профили обладают одними и теми же толщиной, периметром и площадью сечения, которые представляют собой постоянные величины [Марутян А.С, Кобалия Т.Л., Янукян Г.М., Глухов С.А., Павленко Ю.И. Пятиугольный замкнутый гнутосварной профиль. - Патент №104582, 20.05.2011, бюл. №14]. Недостаток такого технического решения представляет собой прямой угол при вершине пятигранной формы поперечного сечения, который для профильных труб гнутосварной модификации из единой листовой заготовки является частным случаем, оптимальным в определенном круге несущих конструкций. Угол, отличный от прямого, может улучшить технико-экономические характеристики пятиугольных профильных труб и несущих конструкций с их применением.
Техническим результатом предлагаемого решения является увеличение несущей способности пятиугольных профильных труб и снижение себестоимости их изготовления.
Указанный технический результат достигается тем, что в пятиугольной профильной трубе с параметрами поперечного сечения, оптимизированными по критерию равноустойчивости относительно центральных осей x-x и y-y, выполненной из единой листовой заготовки, отношение высоты вертикальных стенок трубы к ширине ее горизонтальной полки составляет 0,76…0,83, а наклонные грани при этом расположены под углом 60 градусов к вертикали.
Пятиугольная профильная труба имеет один продольный сварной шов, равномерное распределение конструкционного материала, максимально допустимую тонкостенность и показатель равноустойчивости в пределах 0,975…1,025 (1±0,025). Соразмерно увеличению жесткости по сравнению с прототипом повышены ресурсы несущей способности. Кроме того, в вершине пятиугольной трубы после всех загибов ее развертки имеет место V-образная разделка кромок под сварку с углом 60 градусов (вместо 90 градусов у прототипа), что позитивно влияет на снижение себестоимости изготовления.
Предлагаемое техническое решение поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 приведено поперечное сечение пятиугольной профильной трубы, оптимизированное по критерию равноустойчивости; на фиг. 2 - общий вид пятиугольных профилей; на фиг. 3 - расчетная схема сечения пятиугольной трубы с горизонтальной полкой, наиболее широкой в рассматриваемом интервале; на фиг. 4 - расчетная схема сечения пятиугольной трубы с горизонтальной полкой, наиболее узкой в рассматриваемом интервале; на фиг. 5 показаны графики изменения осевых моментов инерции сечения пятиугольной трубы в зависимости от ее ширины при углах в вершине 60, 90 и 120 градусов.
Из расчетной схемы на фиг.3 видно, что пятиугольная и квадратная трубы имеют одинаковые развертки и высоты поперечных сечений. В этом случае отношение высоты вертикальных стенок пятиугольной трубы к ширине ее горизонтальной полки равно h/B=0,5, а показатель равноустойчивости составляет Ix/Iy=0,5995. Если ширина горизонтальной полки пятиугольной трубы будет уменьшаться, то при постоянной развертке поперечного сечения высота вертикальных стенок и высота сечения будут соответственно увеличиваться. В итоге такого геометрического перестроения, представленного расчетной схемой на фиг.4, пятиугольная и квадратная трубы имеют одинаковые развертки и ширины поперечных сечений. При этом отношение высоты вертикальных стенок пятиугольной трубы к ширине ее горизонтальной полки равно h/B=0,923, а показатель равноустойчивости составляет Ix/Iy=1,187. Таким образом, в пределах обозначенного интервала, если h/B=0,5…0,923, то Ix/Iy=0,5995…1,187. Следовательно, приняв в качестве критерия оптимизации показатель равноустойчивости, методом последовательных приближений можно вычислить такие оптимальные параметры поперечного сечения пятиугольной трубы, при которых Ix/Iy=1±0,05 или Ix/Iy=0,95…1,05, a ix/iy≈(Ix/Iy)1/2=1±0,025 или ix/iy=0,975…1,025. Основные результаты этих расчетов показаны графиками на фиг. 5, из которых видно, что в найденном интервале (h/B=0,76…0,83) осевые моменты инерции сечения пятиугольной профильной трубы по абсолютной величине превышают аналогичные параметры прототипа (пятиугольного замкнутого гнутосварного профиля с h/B=0,54…0,61) и способствуют определенному росту несущей способности.
Приведенные графики еще раз подтвердили, что квадратные профили по жесткости уступают пятиугольным трубам с прямым углом и углом 120 градусов при вершине. Однако, в свою очередь, квадратные профили по жесткости превосходят пятиугольные трубы с углом 60 градусов, которые имеют весьма узкий интервал (h/B=0…0,03822) и при Ix/Iy=1 трансформируются в треугольное сечение.
Для сравнения предлагаемого (нового) технического решения с известным (прототипом) в качестве базового объекта приняты профильные трубы квадратного сечения по ТУ 36-2287-80 из сортамента несущих конструкций типа «Молодечно» [1. Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа «Молодечно». Серия 1.460.3-14. Чертежи КМ, 1980. - Л. 35-38; 2. Стальные конструкции покрытий производственных зданий из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения пролетом 18, 24 и 30 м с уклоном кровли 10%. Серия 1.460.3-23.98. Выпуск I. Чертежи КМ, 2000. - Л. 18-21]. Вычисления сделаны по приближенной методике без учета:
- закруглений квадратных и пятиугольных профилей;
- численных величин, содержащих значения толщин, возведенных во вторую и третью степень (t2, t3).
Результаты первой (тестовой) части приближенных вычислений на примерах профилей из сортаментов, оформленных в виде ТУ и ГОСТ, а также рабочих проектов, уточненных при помощи компьютерных технологий [1. Марутян А.С., Глухов С.А., Павленко Ю.И. Пятиугольные замкнутые гнутосварные профили - Строительная механика и расчет сооружений, 2010, №5. - С. 53-57; 2. Марутян А.С., Экба С.И. Проектирование стальных ферм покрытий из прямоугольных, ромбических и пятиугольных замкнутых гнутосварных профилей. - Пятигорск: СКФУ, 2012. - 156 с; 3. Марутян А.С. Проектирование легких металлоконструкций из перекрестных систем, включая модули типа «Пятигорск»: Справочное пособие. - Пятигорск: СКФУ, 2013. - 436 с], показали вполне приемлемую корректность расчетов, не уменьшающую запас несущей способности и не превышающую 5-процентную погрешность. Основные итоги второй части расчетов собраны в таблице, откуда видно, что предлагаемые пятиугольные профильные трубы рациональны, а их применение в несущих конструкциях перспективно.
Figure 00000002
Figure 00000003

Claims (1)

  1. Пятиугольная профильная труба с параметрами поперечного сечения, оптимизированными по критерию равноустойчивости относительно центральных осей х-х и у-у, выполненная из единой листовой заготовки, отличающаяся тем, что отношение высоты вертикальных стенок трубы к ширине ее горизонтальной полки составляет 0,76...0,83, а наклонные грани при этом расположены под углом 60° к вертикали.
    Figure 00000001
RU2015104193/03U 2015-02-09 2015-02-09 Пятиугольная профильная труба RU158885U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015104193/03U RU158885U1 (ru) 2015-02-09 2015-02-09 Пятиугольная профильная труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015104193/03U RU158885U1 (ru) 2015-02-09 2015-02-09 Пятиугольная профильная труба

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU158885U1 true RU158885U1 (ru) 2016-01-20

Family

ID=55087550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015104193/03U RU158885U1 (ru) 2015-02-09 2015-02-09 Пятиугольная профильная труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU158885U1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641333C1 (ru) * 2017-03-21 2018-01-17 Александр Суренович Марутян Гнутозамкнутый профиль
RU2645317C1 (ru) * 2017-05-26 2018-02-20 Александр Суренович Марутян Полукруглый гнутозамкнутый профиль
RU2645318C1 (ru) * 2017-06-06 2018-02-20 Александр Суренович Марутян Пятиугольный гнутозамкнутый профиль
RU2651741C1 (ru) * 2017-05-15 2018-04-23 Александр Суренович Марутян Треугольный гнутозамкнутый профиль
RU2653209C1 (ru) * 2017-05-02 2018-05-07 Александр Суренович Марутян Плоскоовальный гнутозамкнутый профиль
RU2655056C1 (ru) * 2017-07-06 2018-05-23 Александр Суренович Марутян Трапециевидный гнутозамкнутый профиль
RU2656297C1 (ru) * 2017-08-31 2018-06-04 Александр Суренович Марутян Клиновидный гнутозамкнутый профиль
RU218011U1 (ru) * 2022-12-01 2023-05-02 Александр Суренович Марутян Пятиугольный равнокатетный гнутосварной профиль с усиленными гранями

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641333C1 (ru) * 2017-03-21 2018-01-17 Александр Суренович Марутян Гнутозамкнутый профиль
RU2653209C1 (ru) * 2017-05-02 2018-05-07 Александр Суренович Марутян Плоскоовальный гнутозамкнутый профиль
RU2651741C1 (ru) * 2017-05-15 2018-04-23 Александр Суренович Марутян Треугольный гнутозамкнутый профиль
RU2645317C1 (ru) * 2017-05-26 2018-02-20 Александр Суренович Марутян Полукруглый гнутозамкнутый профиль
RU2645318C1 (ru) * 2017-06-06 2018-02-20 Александр Суренович Марутян Пятиугольный гнутозамкнутый профиль
RU2655056C1 (ru) * 2017-07-06 2018-05-23 Александр Суренович Марутян Трапециевидный гнутозамкнутый профиль
RU2656297C1 (ru) * 2017-08-31 2018-06-04 Александр Суренович Марутян Клиновидный гнутозамкнутый профиль
RU218011U1 (ru) * 2022-12-01 2023-05-02 Александр Суренович Марутян Пятиугольный равнокатетный гнутосварной профиль с усиленными гранями
RU219741U1 (ru) * 2023-05-31 2023-08-02 Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕРОВИТ" Объёмный Г-образный стальной профиль
RU220022U1 (ru) * 2023-06-23 2023-08-21 Александр Суренович Марутян Пятиугольный равнобедренный гнутосварной профиль
RU226056U1 (ru) * 2024-03-06 2024-05-20 Александр Суренович Марутян Пятиугольная равнокатетная труба балочной модификации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU158885U1 (ru) Пятиугольная профильная труба
RU98155U1 (ru) Гнутый замкнутый профиль
RU91583U1 (ru) Балка с переменно-гофрированной стенкой
RU2686762C1 (ru) Двутавровый гнутосварной профиль
RU2554643C1 (ru) Несущая конструкция с решеткой из овальной трубы
RU193994U1 (ru) Двутавровая балка с гофрированной стенкой и трубчатыми поясами
CN104878879A (zh) 钢梁的抗剪加强结构
Marutyan Curved closed profiles and calculation of their optimal parameters
RU226056U1 (ru) Пятиугольная равнокатетная труба балочной модификации
RU2756683C1 (ru) Способ перепрофилирования круглой трубы в прямоугольную
RU2680564C1 (ru) Трапециевидная профильная труба
RU220022U1 (ru) Пятиугольный равнобедренный гнутосварной профиль
RU104582U1 (ru) Пятиугольный замкнутый гнутосварной профиль
RU157004U1 (ru) Несущий элемент
RU2623558C2 (ru) Способ перепрофилирования круглой трубы
RU223564U1 (ru) Пятиугольный равнобедренный гнутосварной профиль с усиленными гранями
RU2701404C1 (ru) Консольная балка регулярно-переменной высоты из профильных труб (гнутосварных профилей)
RU193985U1 (ru) Несущая конструкция с решеткой из прямоугольной трубы
RU214014U1 (ru) Треугольная равносторонняя профильная труба с усиленными гранями
RU2685013C1 (ru) Швеллерный гнутозамкнутый профиль
RU205124U1 (ru) Н-образный гнутосварной профиль
RU2715778C1 (ru) Двутавровый гнутозамкнутый профиль с перфорированной стенкой
RU151542U1 (ru) Металлическая двутавровая балка с гофрированной стенкой
CN214219936U (zh) 一种预制装配式轻型钢结构
RU202405U1 (ru) Треугольная равнокатетная профильная труба (гнутосварной профиль)

Legal Events

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

Effective date: 20180210