RU160422U1 - Гибридный купол - Google Patents

Гибридный купол Download PDF

Info

Publication number
RU160422U1
RU160422U1 RU2015142341/03U RU2015142341U RU160422U1 RU 160422 U1 RU160422 U1 RU 160422U1 RU 2015142341/03 U RU2015142341/03 U RU 2015142341/03U RU 2015142341 U RU2015142341 U RU 2015142341U RU 160422 U1 RU160422 U1 RU 160422U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ribs
upper belt
spacers
nodes
struts
Prior art date
Application number
RU2015142341/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Чесноков
Виталий Витальевич Михайлов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ)
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 "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ)
Priority to RU2015142341/03U priority Critical patent/RU160422U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU160422U1 publication Critical patent/RU160422U1/ru

Links

Images

Abstract

Гибридный купол, верхний пояс которого состоит из прямолинейных жестких на изгиб ребер, имеющих шарниры на обоих концах и расположенных в радиальном направлении, включающий шарнирные наружные и внутренние распорки, соединенные с ребрами верхнего пояса своими верхними узлами, диагональные несущие тросы и тяжи, соединяющие нижние узлы распорок с концами ребер верхнего пояса, внутреннее сжатое кольцо, состоящее из шарнирных стержней, и наружное растянутое кольцо, которые объединяют нижние узлы соседних распорок между собой, отличающийся тем, что с каждым ребром верхнего пояса соединены два диагональных несущих троса и четыре шарнирные распорки, расположенные симметрично, относительно вертикальной плоскости, которой принадлежит данное ребро, при этом распорки соседних ребер попарно объединены своими нижними узлами, верхние узлы наружных распорок и нижние узлы внутренних распорок соединены между собой диагональными оттяжками, а нижние узлы наружных распорок связаны радиальными оттяжками с неподвижными опорами.

Description

Полезная модель относится к области строительства и может быть использована в качестве покрытия круглых в плане зданий и сооружений преимущественно общественного назначения, например: танцплощадки, торговые или выставочные павильоны и т.д.
Наиболее широкое распространение для покрытия зданий и сооружений получили следующие принципиальные решения:
- системы, состоящие из жестких элементов, например, балок, стропильных ферм или арок, способных воспринимать как растягивающие, так и сжимающие усилия, а также работать на изгиб;
- системы, опирающиеся на жесткий опорный контур (или неподвижные опоры) и состоящие полностью или преимущественно из гибких нитей, например, стальных тросов, способных воспринимать только растягивающие усилия.
Недостатки первых, «жестких», систем заключаются в повышенном расходе материала из-за неравномерного распределения напряжений в сечениях изогнутых элементов и возможности потери устойчивости сжатых стержней. Существенное уменьшение усилий и моментов в подобных системах может быть достигнуто сокращением перекрываемых пролетов и установкой дополнительных опор (например, колонн), что не всегда приемлемо по архитектурным и эксплуатационным требованиям.
Недостатки систем, состоящих из гибких нитей: повышенная деформативность, особенно при действии несимметричных нагрузок, и передача значительных распоров на опорные конструкции, которые, зачастую, становятся определяющими в общей стоимости покрытия.
Для решения перечисленных проблем получили распространение, так называемые, гибридные системы, включающие гибкие и жесткие на изгиб элементы.
Гибридный купол [1] (фиг. 1), принятый за ПРОТОТИП, состоит из сжато-изогнутого верхнего пояса 1.1, наружного растянутого кольца 1.2, внутреннего сжатого кольца 1.3, состоящего из шарнирных стержней, радиальных канатов (диагональных несущих тросов) 1.4, распорок 1.5 и тяжей 1.6. Верхний пояс состоит из ребер, расположенных в радиальном направлении и соединенных шарнирно между собой и с опорами.
Преимущества решения [1] следующие:
- уменьшение изгибающих моментов от внешних симметричных нагрузок в ребрах верхнего пояса, работающих по неразрезной схеме, а также вследствие создания обратных по знаку моментов на стадии предварительного напряжения купола;
- уменьшение горизонтальных усилий, передаваемых на опорные конструкции, вследствие возникновения распоров противоположных знаков от ребер верхнего пояса и радиальных канатов;
- уменьшение деформативности, вследствие наличия изгибаемых элементов, обладающих повышенной жесткостью.
Вместе с тем, при действии неравномерных внешних нагрузок (например, снеговой нагрузки, распределенной на половине пролета), изгибающие моменты в верхнем поясе существенно возрастают и могут превысить в три и более раз моменты, возникающие от симметричной нагрузки такой же интенсивности, действующей по всему пролету (фиг. 2, 3). Наибольшие моменты возникают в незагруженных ребрах верхнего пояса (т.н. моменты «в плоскости ребра», Mw), а также, в ребрах, расположенных между загруженной и незагруженной зоной (т.н. моменты «из плоскости ребра», Mw).
К недостаткам решения [1] можно отнести отсутствие закреплений элементов верхнего пояса из плоскости ребер и, как следствие, относительно большую расчетную длину сжатых элементов. В связи с тем, что гибридный купол предполагает применение облегченных конструкций покрытия, например, гибкой тентовой мембраны, имеющей криволинейную поверхность, установка связей по верхнему поясу купола затруднена, т.к. сопряжена с локальными нарушениями целостности покрытия, являющимися концентраторами напряжений и способствующими проникновению атмосферных осадков.
В работе [2] ребра верхнего пояса состоят из двух полуарок, шарнирно соединенных между собой и с опорными конструкциями. Распорки, объединяющие ребра верхнего пояса и гибкие тросовые элементы нижнего пояса, установлены под углом к вертикальным плоскостям, в которых расположены соответствующие ребра верхнего пояса. Таким образом, распорки выполняют функцию связей из плоскостей ребер верхнего пояса, сокращая их расчетные длины и уменьшая изгибающие моменты Mw. Недостатки решения [2]:
- усложненная конструкция ребер верхнего пояса, каждое из которых состоит из двух полуарок, шарнирно соединенных между собой;
- повышенный распор (горизонтальные усилия, передаваемые на опоры в направлении от центра (наружу) конструкции при действии вертикальной нагрузки на ребра верхнего пояса сверху-вниз), т.к. нижнее тросовое кольцо, выполняющее функцию затяжки, расположено выше опорных узлов;
- повышенный распор (горизонтальные усилия, передаваемые на опоры в направлении к центру (внутрь) конструкции, например, при действии вертикальной нагрузки на ребра верхнего пояса снизу-вверх), т.к. тросовые кольца не способны воспринимать сжимающих усилий;
- повышенная деформативность из-за наличия шарниров, соединяющих полуарки верхнего пояса.
В работе [3] предлагается установить каждое ребро верхнего пояса строительной конструкции на два торцевых элемента, попарно объединенных между собой в опорах (например, в фундаментах). Для восприятия горизонтальных распоров, ребра верхнего пояса объединены кольцом, расположенным в уровне верха торцевых элементов.
Покрытие предлагается выполнять из тентовой мембраны, которая укладывается на ребра верхнего пояса и напрягается при помощи тросов-подборов, закрепленных за концы торцевых элементов, а также при помощи напрягающих тросов, расположенных в радиальном направлении. Недостатки решения [3]:
- повышенная деформативность от внешней неравномерной нагрузки;
- сложность изготовления ребер верхнего пояса в форме арок;
- значительные изгибающие моменты в ребрах верхнего пояса при выполнении их из прямолинейных элементов;
- значительные изгибающие моменты из плоскости ребер верхнего пояса при действии неравномерных внешних нагрузок;
- не достаточная надежность вследствие отсутствия связей из плоскостей ребер верхнего пояса. В результате, при локальном повреждении тентовой мембраны (например, с одной стороны от ребра), ребра верхнего пояса будут подвержены значительным неравномерным воздействиям, могущим привести к потере несущей способности;
- увеличенная расчетная длина элементов кольца, объединяющего ребра верхнего пояса, расположенного в уровне верха торцевых элементов и работающего на сжатие при действии нагрузок снизу-вверх.
Техническая задача полезной модели - повышение несущей способности гибридного купола на действие неравномерных внешних нагрузок, обеспечение возможности применения облегченного покрытия купола из гибкой тентовой мембраны, повышение надежности эксплуатации купола.
Технический результат полезной модели достигается применением гибридного купола, верхний пояс которого состоит из прямолинейных жестких на изгиб ребер, имеющих шарниры на обоих концах и расположенных в радиальном направлении, включающего шарнирные наружные и внутренние распорки, соединенные с ребрами верхнего пояса своими верхними узлами, диагональные несущие тросы и тяжи, соединяющие нижние узлы распорок с концами ребер верхнего пояса, внутреннее сжатое кольцо, состоящее из шарнирных стержней, и наружное растянутое кольцо. Наружное и внутреннее кольца купола объединяют нижние узлы соседних распорок между собой. С каждым ребром верхнего пояса купола соединены два диагональных несущих троса и четыре шарнирные распорки, расположенные симметрично, относительно вертикальной плоскости, которой принадлежит данное ребро. Распорки соседних ребер попарно объединены своими нижними узлами, а верхние узлы наружных распорок и нижние узлы внутренних распорок соединены между собой диагональными оттяжками. Нижние узлы наружных распорок связаны радиальными оттяжками с неподвижными опорами.
Предлагаемое техническое решение описывается следующими графическими материалами:
На фиг. 1 приведена аксонометрическая схема известного решения гибридного купола [1].
На фиг. 2 приведены эпюры моментов Mv в плоскости ребер верхнего пояса известного решения купола, на который действуют неравномерные внешние нагрузки (снег на половине пролета).
На фиг. 3 приведены эпюры моментов Mw из плоскости ребер верхнего пояса известного решения купола, на который действуют неравномерные внешние нагрузки (снег на половине пролета).
На фиг. 4 приведена аксонометрическая схема предлагаемого технического решения гибридного купола.
На фиг. 5 приведен вид сверху предлагаемого технического решения гибридного купола.
На фиг. 6 приведен схематичный поперечный разрез 1-1 по фиг. 5.
На фиг. 7 приведены эпюры моментов Mv от неравномерных внешних нагрузок (снег на половине пролета) в плоскости ребер верхнего пояса предлагаемого технического решения.
На фиг. 8 приведены эпюры моментов Mv от неравномерных внешних нагрузок (снег на половине пролета) в плоскости ребер верхнего пояса гибридного купола, отличающегося от предлагаемого технического решения отсутствием диагональных и радиальных оттяжек.
На фиг. 9 приведено предлагаемое техническое решение с покрытием из гибкой тентовой мембраны.
Предлагаемое техническое решение (фиг. 4, 5, 6) состоит из верхнего пояса 1, шарнирных наружных и внутренних распорок 2 и 3, соответственно, диагональных несущих тросов 4 и тяжей 5, наружного растянутого кольца 6 и внутреннего сжатого кольца 7, диагональных оттяжек 8 и радиальных оттяжек 9.
Верхний пояс 1 состоит из прямолинейных жестких на изгиб ребер 10, имеющих шарниры 11н и 11в на обоих концах и расположенных в радиальном направлении.
Шарнирные распорки 2 и 3 соединены с ребрами верхнего пояса своими верхними узлами 12в и 13в, соответственно. Диагональные несущие тросы 4 и тяжи 5 соединяют нижние узлы 12н и 13н шарнирных распорок 2 и 3 с концами 11н и 11в ребер 10 верхнего пояса 1.
Наружное и внутреннее кольца 6 и 7 предлагаемого технического решения объединяют нижние узлы 12н и 13н, соответственно, соседних распорок 2 и 3 между собой.
Наружное кольцо 6 растянуто и состоит, например, из стальных тросов. Внутреннее кольцо 7 сжато и состоит из шарнирных стержней 7а.
С каждым ребром 10 верхнего пояса I предлагаемого технического решения соединены два диагональных несущих троса 4 и четыре шарнирные распорки 2 и 3, расположенные симметрично, относительно вертикальной плоскости, которой принадлежит данное ребро.
Шарнирные распорки соседних ребер попарно объединены своими нижними узлами 12н и 13н, а верхние узлы 12в наружных распорок 2 и нижние узлы 13н внутренних распорок 3 соединены между собой диагональными оттяжками 8. Нижние узлы 12н наружных распорок 2 связаны радиальными оттяжками 9 с неподвижными опорами 14.
Монтаж предлагаемого гибридного купола производят следующим образом. На опоры (например, оголовки колонн или на фундаменты) устанавливают ребра 10 верхнего пояса 1. С опорами ребра 10 шарнирно закрепляют в узлах 11н, между собой ребра 10 шарнирно соединяют в узлах 11в. Навешивают наружные и внутренние распорки 2 и 3, соединяют соседние распорки между собой в узлах 12н и 13н.
Устанавливают диагональные несущие тросы 4, навешивают наружное растянутое кольцо 6. Устанавливают тяжи 5, навешивают внутреннее сжатое кольцо 7. Производят установку диагональных 8 и радиальных 9 оттяжек.
Производят натяжение диагональных несущих тросов 4, либо элементов наружного растянутого кольца 6, и тяжей 5 до достижения расчетных усилий предварительного напряжения. Натяжение производят обычными способами, например, при помощи установленных стяжных муфт (на фиг. условно не показаны). При этом, в ребрах 10 верхнего пояса создаются моменты, обратные по знаку моментам от преобладающих внешних нагрузок, направленных сверху - вниз (например, от собственного веса и снега).
В качестве покрытия предлагаемого технического решения возможно применение облегченных конструкций, например гибкой напряженной тентовой мембраны. Тентовая мембрана 17 может быть решена различными способами, например, аналогично решению [3] (фиг. 9). При этом, ребра 10 верхнего пояса опираются на торцевые элементы 15, выполняемые из шарнирных стержней, которые, в свою очередь, опираются на оголовки 14 колонн 16. Колонны жестко сопряжены с фундаментами обычными известными способами.
Натяжение гибкой тентовой мембраны 17 производят различными известными способами, например, при помощи напрягающих тросов 18, закрепленных за концы 11 в ребер 10 и за опоры 14, функцию которых выполняют оголовки колонн.
К преимуществам предлагаемого технического решения относятся следующие:
1. Снижение изгибающих моментов в ребрах 10 верхнего пояса при действии на гибридный купол неравномерных внешних нагрузок.
2. Сокращение расчетных длин ребер 10 верхнего пояса, так как шарнирные распорки 2 и 3, расположенные симметрично относительно вертикальных плоскостей, которым принадлежат ребра 10, выполняют функцию связей в кольцевом направлении.
3. Уменьшение горизонтальных усилий, передаваемых на опорные конструкции, вследствие возникновения распоров противоположных знаков от жестких и гибких элементов (ребра верхнего пояса и несущие тросы, соответственно).
4. Возможность применения облегченного покрытия, например гибкой тентовой мембраны 17: шарнирные распорки 2 и 3 не препятствуют применению покрытия, имеющего криволинейную поверхность.
5. Повышение надежности эксплуатации гибридного купола, так как при повреждении покрытия (например, в случае разрыва тентовой мембраны на участке между ребрами 10) неравномерные воздействия на ребра верхнего пояса будут восприняты наклонными распорками 2 и 3.
ИСТОЧНИКИ
1. Михайлов В.В. Предварительно напряженные комбинированные и вантовые конструкции / В.В. Михайлов - М.: АСВ, 2002. - С. 117, рис. 2.62. (Прототип).
2. Патент США 5146719, 15.09.1992.
3. Патент США 3886961, 03.06.1975.

Claims (1)

  1. Гибридный купол, верхний пояс которого состоит из прямолинейных жестких на изгиб ребер, имеющих шарниры на обоих концах и расположенных в радиальном направлении, включающий шарнирные наружные и внутренние распорки, соединенные с ребрами верхнего пояса своими верхними узлами, диагональные несущие тросы и тяжи, соединяющие нижние узлы распорок с концами ребер верхнего пояса, внутреннее сжатое кольцо, состоящее из шарнирных стержней, и наружное растянутое кольцо, которые объединяют нижние узлы соседних распорок между собой, отличающийся тем, что с каждым ребром верхнего пояса соединены два диагональных несущих троса и четыре шарнирные распорки, расположенные симметрично, относительно вертикальной плоскости, которой принадлежит данное ребро, при этом распорки соседних ребер попарно объединены своими нижними узлами, верхние узлы наружных распорок и нижние узлы внутренних распорок соединены между собой диагональными оттяжками, а нижние узлы наружных распорок связаны радиальными оттяжками с неподвижными опорами.
    Figure 00000001
RU2015142341/03U 2015-10-05 2015-10-05 Гибридный купол RU160422U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142341/03U RU160422U1 (ru) 2015-10-05 2015-10-05 Гибридный купол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142341/03U RU160422U1 (ru) 2015-10-05 2015-10-05 Гибридный купол

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU160422U1 true RU160422U1 (ru) 2016-03-20

Family

ID=55660843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015142341/03U RU160422U1 (ru) 2015-10-05 2015-10-05 Гибридный купол

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU160422U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632722C1 (ru) * 2016-07-12 2017-10-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ монтажа тентового покрытия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632722C1 (ru) * 2016-07-12 2017-10-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Способ монтажа тентового покрытия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105625623B (zh) 一种索穹顶与空间钢桁架组合的圆形罩棚及其工法
CN101864806B (zh) 劲性支撑穹顶结构
CN105804247B (zh) 一种脊杆环撑索穹顶结构
CN101029522A (zh) 索杆弦支穹顶
KR101618787B1 (ko) 방사형 행어 및 타정식 케이블을 이용한 복합케이블 구조 및 이의 시공방법
US8789317B2 (en) Method for forming a double-curved structure and double-curved structure formed using the same
RU2578401C1 (ru) Вантовый мост
CN102199931B (zh) 环向索弦支网格梁结构及对其施加预应力的方法
RU2449093C2 (ru) Каркас быстровозводимого сооружения и способ его монтажа
JPS60238556A (ja) 屋根構造及びケーブルトラス構造
RU160422U1 (ru) Гибридный купол
CN103236656A (zh) 一种立柱悬索式跨越架及其作业方法
RU2567588C1 (ru) Вантовое покрытие
RU164019U1 (ru) Гибридная конструкция покрытия
CN203200904U (zh) 辐射式预应力斜拉索桁吊挂结构
CN206916933U (zh) 一种桁架支承的四面立体索网幕墙‑巨型框架结构体系
CN201024561Y (zh) 索杆弦支穹顶
RU176894U1 (ru) Каркасно-тентовый арочный ангар
CN216641106U (zh) 一种具有立体外环桁架的轮辐式波形索膜结构屋盖
US3247629A (en) Catenary roof structure
CN205171343U (zh) 组合梁自锚式悬索桥
RU123031U1 (ru) Арочная многофункциональная модульная конструкция (аммк)
RU169612U1 (ru) Вантовая конструкция покрытия
RU160981U1 (ru) Мачтовое сооружение
RU2542060C1 (ru) Способ сборки каркаса стальной тентовой конструкции

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160423