RU2012131377A - Сейсмостойкое здание - Google Patents

Сейсмостойкое здание Download PDF

Info

Publication number
RU2012131377A
RU2012131377A RU2012131377/03A RU2012131377A RU2012131377A RU 2012131377 A RU2012131377 A RU 2012131377A RU 2012131377/03 A RU2012131377/03 A RU 2012131377/03A RU 2012131377 A RU2012131377 A RU 2012131377A RU 2012131377 A RU2012131377 A RU 2012131377A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
columns
earthquake
springs
supporting
building
Prior art date
Application number
RU2012131377/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2535567C2 (ru
Inventor
Фёдор Анатольевич Жарков
Анатолий Фёдорович Жарков
Валериан Маркович Соболев
Кирилл Сергеевич Юзепчук
Евгений Михайлович Лунин
Геннадий Владимирович Буш
Ярослав Андреевич Великородный
Original Assignee
Фёдор Анатольевич Жарков
Валериан Маркович Соболев
Кирилл Сергеевич Юзепчук
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 Фёдор Анатольевич Жарков, Валериан Маркович Соболев, Кирилл Сергеевич Юзепчук filed Critical Фёдор Анатольевич Жарков
Priority to RU2012131377/03A priority Critical patent/RU2535567C2/ru
Publication of RU2012131377A publication Critical patent/RU2012131377A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535567C2 publication Critical patent/RU2535567C2/ru

Links

Landscapes

  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

1. Сейсмостойкое здание, включающее пространственно жесткие этажи, колонны каркаса, опертые на нижнее железобетонное основание, которое не имеет жестких связей с выше лежащими несущими конструкциями, и лежит на скользящей прокладке, фундаменты выполнены из монолитного бетона в виде плиты или перекрестных лент, отличающееся тем, что для сейсмозащиты здания используется диссипация энергии землетрясения, построенная на принципах демпфирования сухого трения, при этом коэффициент трения материала прокладки между фундаментом и несущими элементами здания принимается от доли весовой характеристики, приложенной на каждой опоре, а несущие колонны здания в уровне сопряжения с фундаментом имеют дополнительные упругие элементы опор, которые принимают участие в работе по достижению перемещений несущими колоннами заданной величины, и способствуют возвращению несущих колонн в исходное положение, при этом жесткость упругих опор назначается от остаточной доли, которая воспринимается демпферами сухого трения по весовой характеристике здания для каждого опорного элемента колонн, а упругие элементы выполнены из цилиндрических, или тарельчатых пружин, или их комбинации; для обеспечения условий устойчивости здания от суммарной ветровой нагрузки, интенсивности сейсмической нагрузки и предельного значения перемещения здания при сейсмическом воздействии, колонны опираются на фундаменты через скользящие прокладки, и объединенны жесткой горизонтальной платформой из перекрестных балок, на фундаментных конструкциях устроены опорные столики с закладными анкерами и пластинами, в пространстве между опорными столиками

Claims (11)

1. Сейсмостойкое здание, включающее пространственно жесткие этажи, колонны каркаса, опертые на нижнее железобетонное основание, которое не имеет жестких связей с выше лежащими несущими конструкциями, и лежит на скользящей прокладке, фундаменты выполнены из монолитного бетона в виде плиты или перекрестных лент, отличающееся тем, что для сейсмозащиты здания используется диссипация энергии землетрясения, построенная на принципах демпфирования сухого трения, при этом коэффициент трения материала прокладки между фундаментом и несущими элементами здания принимается от доли весовой характеристики, приложенной на каждой опоре, а несущие колонны здания в уровне сопряжения с фундаментом имеют дополнительные упругие элементы опор, которые принимают участие в работе по достижению перемещений несущими колоннами заданной величины, и способствуют возвращению несущих колонн в исходное положение, при этом жесткость упругих опор назначается от остаточной доли, которая воспринимается демпферами сухого трения по весовой характеристике здания для каждого опорного элемента колонн, а упругие элементы выполнены из цилиндрических, или тарельчатых пружин, или их комбинации; для обеспечения условий устойчивости здания от суммарной ветровой нагрузки, интенсивности сейсмической нагрузки и предельного значения перемещения здания при сейсмическом воздействии, колонны опираются на фундаменты через скользящие прокладки, и объединенны жесткой горизонтальной платформой из перекрестных балок, на фундаментных конструкциях устроены опорные столики с закладными анкерами и пластинами, в пространстве между опорными столиками и перекрестными балками вставлены упругие элементы.
2. Сейсмостойкое здание по п.1, отличающееся тем, что дополнительно имеет ядро жесткости, которое опирается на фундамент через скользящую прокладку со своим коэффициентом трения, по углам в уровне фундаментов ядро жесткости объединено с жесткой горизонтальной платформой ортогональными балками, с внутренней и наружной сторон стен ядра жесткости, и примыкающих ортогональных балок устроены опорные столики с закладными анкерами и пластинами, в пространстве между опорными столиками и стенами ядра жесткости вставлены упругие элементы, выполненные в виде цилиндрических, или тарельчатых пружин.
3. Сейсмостойкое здание по п.2, отличающееся тем, что ядро жесткости расположено на фундаменте, в котором устроен лоток с вырезом по углам, в пространство между стенками лотка и стенами ядра жесткости вставлены упругие элементы, выполненные в виде цилиндрических, или тарельчатых пружин.
4. Сейсмостойкое здание по п.1, отличающееся тем, что упругие элементы выполнены из плоских пружин, которые закреплены в углублениях фундаментов, при этом в перекрестных балках устроены квадратные окна шириной равной предельной деформации (смещения) здания при сейсмическом воздействии, а в местах окон перекрестные балки усилены пластинами с площадью ослабленного сечения, упругие элементы из плоских пружин могут быть установлены отдельно, или в комбинации с цилиндрическими, или тарельчатыми пружинами.
5. Сейсмостойкое здание по п.2, отличающееся тем, что в месте опор несущих колонн в фундаментах устроены выемки в виде сферической чаши, а несущие колонны на конце имеет высоту большую на глубину чаши и скруглены по ее сферическому радиусу, под ядром жесткости в фундаментах устроены цилиндрические каналы с радиусом и глубиной в поперечном сечении равным радиусу и глубине сферической чаши.
6. Сейсмостойкое здание по п.1, отличающееся тем, что в фундаментах устроены стаканы, несущие колонны опираются на дно стаканов через скользящие прокладки, а между стенками стаканов и несущими колоннами вставлены упругие элементы из цилиндрических или тарельчатых пружин.
7. Сейсмостойкое здание по п.1, отличающееся тем, что между стенками стаканов и несущими колоннами вставлены упругие элементы в виде рессор.
8. Сейсмостойкое здание по п.7, отличающееся тем, что в рессорах по концам в вертикальной плоскости устроены цилиндрические пружины растяжения, или амортизаторы, или их комбинация.
9. Сейсмостойкое здание по п.1, отличающееся тем, что между стенками стаканов и несущими колоннами вставлены упругие элементы в виде горообразных емкостей, соединенных между собой дискретно расположенными бандажами, в пространство между горообразными емкостями в них засыпан упругий материал, определенной фракции, с регулируемым модулем деформации.
10. Сейсмостойкое здание по любому из п.п.1, 4 и 6, отличающееся тем, что упругие элементы в виде цилиндрических, или тарельчатых пружин, или горообразных емкостей, или их комбинации, размещены в стаканах фундаментов, а дополнительные упругие элементы из плоских пружин расположены в перекрестных балках, лежащих на железобетонном основании, и которые имеют окна размером более ширины балки, и усилены подкрепляющими косынками и пластинами.
11. Сейсмостойкое здание по п.1, отличающееся тем, что фундаментная плита или перекрестные фундаментные ленты опираются на искусственное свайное основание, а в нижней части монолитного ростверка оголовки свай установлены с зазором в нижних стаканах, между стенками нижних стаканов и сваями вставлены дополнительные упругие элементы из цилиндрических, или тарельчатых, или листовых пружин, или рессоры, или горообразные емкости, или их комбинация, а в верхних стаканах между их стенками и несущими колоннами так же вставлены дополнительные упругие элементы из цилиндрических, тарельчатых, листовых пружин, или рессоры, или горообразные емкости, или их комбинация.
RU2012131377/03A 2012-07-20 2012-07-20 Сейсмостойкое здание RU2535567C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012131377/03A RU2535567C2 (ru) 2012-07-20 2012-07-20 Сейсмостойкое здание

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012131377/03A RU2535567C2 (ru) 2012-07-20 2012-07-20 Сейсмостойкое здание

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012131377A true RU2012131377A (ru) 2014-01-27
RU2535567C2 RU2535567C2 (ru) 2014-12-20

Family

ID=49957005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012131377/03A RU2535567C2 (ru) 2012-07-20 2012-07-20 Сейсмостойкое здание

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535567C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117513552A (zh) * 2023-11-20 2024-02-06 广东军硕建设有限公司 一种预制模块化建筑抗震结构及其施工方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105256911B (zh) * 2015-09-28 2018-04-13 中国矿业大学 全钢双板自复位防屈曲支撑装置及生产方法
RU2646117C1 (ru) * 2017-04-03 2018-03-01 Олег Савельевич Кочетов Сейсмостойкая конструкция здания

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU949148A1 (ru) * 1980-12-15 1982-08-07 Казахское Отделение Ордена Трудового Красного Знамени Центрального Научно-Исследовательского И Проектного Института Строительных Металлоконструкций Каркас сейсмостойкого многоэтажного здани
SU1390332A1 (ru) * 1985-12-24 1988-04-23 Центральный Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко Сейсмостойкое здание,сооружение
SU1747607A1 (ru) * 1990-07-24 1992-07-15 Запорожский индустриальный институт Фундамент сейсмостойкого здани
US6931800B2 (en) * 2003-02-28 2005-08-23 Fayed S. Sedrak Structural supplemental rubber dampers (SSRD)
RU59650U1 (ru) * 2006-02-26 2006-12-27 Красноярская государственная архитектурно-строительная академия (КрасГАСА) Сейсмостойкое малоэтажное здание, сооружение
JP5456461B2 (ja) * 2009-12-28 2014-03-26 大成建設株式会社 免震改修構造
RU101053U1 (ru) * 2010-10-06 2011-01-10 Рустам Тоганович Акбиев Фундамент сейсмостойкого нового, существующего или реконструированного здания или сооружения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117513552A (zh) * 2023-11-20 2024-02-06 广东军硕建设有限公司 一种预制模块化建筑抗震结构及其施工方法
CN117513552B (zh) * 2023-11-20 2024-04-30 广东军硕建设有限公司 一种预制模块化建筑抗震结构及其施工方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2535567C2 (ru) 2014-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204226543U (zh) 双侧空间受限自触发式三维隔震台座
KR20110019587A (ko) 댐퍼 분리형 면진받침
JP7365708B2 (ja) 免震アイソレータ及び減衰デバイス
RU2012131377A (ru) Сейсмостойкое здание
US20140223841A1 (en) Sliding seismic isolator
JP6878898B2 (ja) 屋根架構の施工方法
CN104032766A (zh) Lng储液罐隔震层
JP2015168997A (ja) 建造物の防震基礎構造
Talikoti et al. Base isolation in seismic structural design
KR102188355B1 (ko) 기둥의 하부에 장착되는 내진용 진동흡수장치
JP6420012B1 (ja) 建物用受動型制振装置
CN108589513B (zh) 一种用于桥梁的减震配重体系及其工作方法
CN215291733U (zh) 一种组合抗震建筑结构组件
JP6483570B2 (ja) 免震装置の交換方法
Clemente et al. Design and optimization of base isolated masonry buildings
JPH0826688B2 (ja) 一般住宅の免震支持方法
CN211143822U (zh) 一种建筑隔震加固的托换结构
JP4277185B2 (ja) 浮体式免震構造物の付加減衰機構
Keerthana et al. Seismic response control using base isolation strategy
JP2017043988A (ja) 制振建物
JP3724987B2 (ja) 三次元免震装置
Kidokoro Self mass damper (SMD): seismic control system inspired by the pendulum movement of an antique clock
RU2539475C2 (ru) Сейсмоизолирующая опора
JP3999364B2 (ja) 橋梁の免震構造
JP3074572B2 (ja) 低荷重構造体の免震支持構造

Legal Events

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

Effective date: 20150721