RU2012132723A - SEISMIC RESISTANCE WITH MICROCLIMATE - Google Patents

SEISMIC RESISTANCE WITH MICROCLIMATE Download PDF

Info

Publication number
RU2012132723A
RU2012132723A RU2012132723/03A RU2012132723A RU2012132723A RU 2012132723 A RU2012132723 A RU 2012132723A RU 2012132723/03 A RU2012132723/03 A RU 2012132723/03A RU 2012132723 A RU2012132723 A RU 2012132723A RU 2012132723 A RU2012132723 A RU 2012132723A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
basement
house
earthquake
pit
Prior art date
Application number
RU2012132723/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2535327C2 (en
Inventor
Алексей Александрович Кузнецов
Михаил Дмитриевич Лалайкин
Original Assignee
Алексей Александрович Кузнецов
Михаил Дмитриевич Лалайкин
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 Алексей Александрович Кузнецов, Михаил Дмитриевич Лалайкин filed Critical Алексей Александрович Кузнецов
Priority to RU2012132723/03A priority Critical patent/RU2535327C2/en
Publication of RU2012132723A publication Critical patent/RU2012132723A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2535327C2 publication Critical patent/RU2535327C2/en

Links

Landscapes

  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

1. Сейсмостойкое сооружение с микроклиматом включает дом, состоящий из надводной части и погруженного в воду обладающего плавучестью водонепроницаемого подвала соответствующего объема, обеспечивающего плавучесть дома в водной среде, и сейсмостойкий котлован с водой или водным раствором соли, отличающееся тем, что внутри подвала по периферии его дна равномерно размещены по меньшей мере три выравнивающие емкости с возможностью заполнения их водой или другой жидкой средой, изменяющей их вес относительно друг друга для выравнивания дома по показаниям датчиков уровня; в центральной нижней части дна подвала, заполняемая водой или раствором соли с регулировкой уровня в ней, находится балластировочная емкость, она предназначена для изменения плавучести и имеет форму, позволяющую заполняющей ее воде занимать максимальную площадь дна подвала, она разделена внутри вертикальными перегородками на систему сообщающихся ячей или лабиринт; дом находится в плавучем состоянии в сейсмостойком и достаточно глубоком, для обеспечения надежной плавучести дома, гидро-теплоизолированном котловане, он находится в состоянии устойчивого равновесия за счет объема и формы балластировочной и выравнивающих емкостей с жидкостями и глубины погруженной в воду части водонепроницаемого подвала, дом с подвалом включают: выравнивающий распределитель - средство перераспределения жидкости по выравнивающим емкостям; входной мостик, механически связанный только с домом или на шарнирно-подвижных опорах; по меньшей мере шесть амортизирующих средств, ограничивающие горизонтальные перемещения дома с подвалом в по меньшей мере в двух раз�1. An earthquake-resistant structure with a microclimate includes a house consisting of a surface part and submerged in water with a buoyancy waterproof cellar of the appropriate volume, which provides buoyancy of the house in an aqueous environment, and an earthquake-resistant foundation pit with water or an aqueous salt solution, characterized in that the periphery inside the cellar at least three leveling containers are evenly placed on the bottom with the possibility of filling them with water or another liquid medium, changing their weight relative to each other for leveling the house indications of level sensors; in the central lower part of the basement bottom, filled with water or a salt solution with level control, there is a ballasting tank, it is designed to change buoyancy and has a shape that allows the water filling it to occupy the maximum area of the basement bottom, it is divided inside by vertical partitions into a system of communicating cells or a maze; the house is in a floating state in earthquake-proof and deep enough to ensure reliable buoyancy of the house, a hydro-insulated foundation pit, it is in a state of stable equilibrium due to the volume and shape of the ballasting and leveling tanks with liquids and the depth of the part of the waterproof basement immersed in water, the house with the basement includes: leveling dispenser - a means of redistributing the liquid along the leveling tanks; entrance bridge, mechanically connected only with the house or on articulated movable supports; at least six cushioning means, limiting the horizontal movement of the house with a basement at least two times�

Claims (25)

1. Сейсмостойкое сооружение с микроклиматом включает дом, состоящий из надводной части и погруженного в воду обладающего плавучестью водонепроницаемого подвала соответствующего объема, обеспечивающего плавучесть дома в водной среде, и сейсмостойкий котлован с водой или водным раствором соли, отличающееся тем, что внутри подвала по периферии его дна равномерно размещены по меньшей мере три выравнивающие емкости с возможностью заполнения их водой или другой жидкой средой, изменяющей их вес относительно друг друга для выравнивания дома по показаниям датчиков уровня; в центральной нижней части дна подвала, заполняемая водой или раствором соли с регулировкой уровня в ней, находится балластировочная емкость, она предназначена для изменения плавучести и имеет форму, позволяющую заполняющей ее воде занимать максимальную площадь дна подвала, она разделена внутри вертикальными перегородками на систему сообщающихся ячей или лабиринт; дом находится в плавучем состоянии в сейсмостойком и достаточно глубоком, для обеспечения надежной плавучести дома, гидро-теплоизолированном котловане, он находится в состоянии устойчивого равновесия за счет объема и формы балластировочной и выравнивающих емкостей с жидкостями и глубины погруженной в воду части водонепроницаемого подвала, дом с подвалом включают: выравнивающий распределитель - средство перераспределения жидкости по выравнивающим емкостям; входной мостик, механически связанный только с домом или на шарнирно-подвижных опорах; по меньшей мере шесть амортизирующих средств, ограничивающие горизонтальные перемещения дома с подвалом в по меньшей мере в двух разнесенных друг от друга в пределах габаритов конструкции сооружения уровнях, по меньшей мере три из которых, работающие только на растяжение, равномерно размещены по наружному периметру дома и расположены выше уровня воды в водной преграде, а по меньшей мере три другие, работающих только на сжатие, равномерно размещены по наружному периметру подвала и расположены ниже уровня воды в водной преграде, за счет эти средств, допускающих вертикальные перемещения, реализована водная преграда между поверхностями подвала и котлована, которая исключает их непосредственный контакт в любом направлении; для обеспечения микроклимата в доме выравнивающие емкости несут дополнительную функцию теплоаккумуляторов, для этого они имеют сообщающиеся разделение на горизонтально расположенные изотемпературные области, посредством теплоизолирующих экранов, в которых оборудованы конвекционные каналы, внутреннее строение каждой из изотемпературных областей представляет собой лабиринт или систему сообщающихся ячей; выравнивающие теплоаккумуляторы содержат воду с возможностью циркуляции ее, посредством насоса, через солнечно-тепловой теплообменник с функцией фотоэлектрического, или низкотемпературного термоэлектрического генератора электроэнергии, вода распределяется вначале через выравнивающий распределитель, а затем через температурные распределители воды, в соответствии с ее температурой по изотемпературным областям выравнивающих теплоаккумуляторов, верхние области которых теплоизолированы тепловыми экранами, а нижние имеют тепловой контакт с водой котлована; конструкция выравнивающих теплоаккумуляторов дает возможность участия наряду с водой также другой жидкости или раствора соли в теплообмене и (или) накоплении в них тепловой энергии.1. An earthquake-resistant structure with a microclimate includes a house consisting of a surface part and submerged in water with a buoyancy waterproof basement of the appropriate volume, which provides buoyancy of the house in an aqueous environment, and an earthquake-resistant foundation pit with water or an aqueous salt solution, characterized in that the periphery inside the basement at least three leveling containers are evenly placed on the bottom with the possibility of filling them with water or another liquid medium, changing their weight relative to each other for leveling the house indications of level sensors; in the central lower part of the basement bottom, filled with water or a salt solution with level control, there is a ballasting tank, it is designed to change buoyancy and has a shape that allows the water filling it to occupy the maximum area of the basement bottom, it is divided inside by vertical partitions into a system of communicating cells or a maze; the house is in a floating state in earthquake-proof and deep enough to ensure reliable buoyancy of the house, a hydro-insulated foundation pit, it is in a state of stable equilibrium due to the volume and shape of the ballasting and leveling tanks with liquids and the depth of the part of the waterproof basement immersed in water, the house with the basement includes: leveling dispenser - a means of redistributing the liquid along the leveling tanks; entrance bridge, mechanically connected only with the house or on articulated movable supports; at least six cushioning means restricting the horizontal movement of the house with the basement in at least two levels spaced apart from each other within the dimensions of the structure of the structure, at least three of which, working only in tension, are uniformly placed along the outer perimeter of the house and are located above the water level in the water barrier, and at least three others, working only on compression, are evenly placed along the outer perimeter of the basement and are located below the water level in the water barrier, due to and means allowing vertical movements, implemented a water barrier between the surfaces of the basement and the pit, which excludes their direct contact in any direction; to ensure a microclimate in the house, leveling tanks carry the additional function of heat accumulators, for this they have communicating separation into horizontally located isothermal areas, by means of heat-insulating screens in which convection channels are equipped, the internal structure of each of the isothermal areas is a labyrinth or a system of communicating cells; equalizing heat accumulators contain water with the possibility of circulating it, through a pump, through a solar-thermal heat exchanger with the function of a photoelectric or low-temperature thermoelectric power generator, water is distributed first through the equalizing distributor, and then through the temperature distributors of water, in accordance with its temperature, along the isothermal areas of the equalizing heat accumulators, the upper regions of which are thermally insulated by thermal screens, and the lower ones have thermal ontact with pit water; the design of equalizing heat accumulators makes it possible to participate, along with water, also another liquid or salt solution in heat exchange and (or) the accumulation of thermal energy in them. 2. Сейсмостойкое сооружение п.1, отличающееся тем, что дом может иметь различные формы, например: цилиндра, призмы, куба, параллелепипеда, а также фигуры, получаемые от их сопряжения с полусферой, полуцилиндром или частями этих фигур; водонепроницаемый подвал и дом могут быть представлены одной фигурой или представлять собой сочетание разных фигур, например цилиндра и призмы, при этом соотношение высоты надводной части дома и глубины водонепроницаемого подвала определяется условиями нахождения дома с подвалом в состоянии устойчивого равновесия в водной среде, которое обеспечивается за счет объема и формы балластировочной и выравнивающих емкостей с жидкостями и глубины дна водонепроницаемого подвала, определяемой от уровня его погружения в воду котлована, чем выше и массивнее надводная часть дома, больше его этажность, тем больше глубина водонепроницаемого подвала и суммарная масса балластировочной и выравнивающих емкостей; их форма должна позволять располагаться жидкости в них как можно ниже, поэтому балластировочная емкость имеет плоскую распределенную по поверхности дна подвала форму; для увеличения запаса устойчивости и компенсации моментов сил от ветровых нагрузок служат амортизирующие средства, расположенные в двух максимально удаленных в пределах габаритов сооружения горизонтальных уровнях, которые ограничивают перемещение дома с подвалом в этих уровнях.2. The earthquake-resistant structure of claim 1, characterized in that the house can have various shapes, for example: a cylinder, prism, cube, parallelepiped, as well as figures obtained from their pairing with a hemisphere, half cylinder or parts of these figures; a waterproof basement and a house can be represented by one figure or a combination of different figures, for example, a cylinder and a prism, while the ratio of the height of the surface of the house and the depth of the waterproof basement is determined by the conditions of the house with the basement in a state of stable equilibrium in the aquatic environment, which is ensured by the volume and shape of ballasting and leveling tanks with liquids and the depth of the bottom of the waterproof basement, determined by the level of immersion in the water of the pit, than and massive above-water part of the house, number of floors more than it is, the greater the depth of waterproof a basement and the total mass of ballasting and equalization tanks; their shape should allow the liquid to be located in them as low as possible, therefore, the ballasting tank has a flat shape distributed over the surface of the bottom of the basement; To increase the stability margin and compensate for moments of force from wind loads, shock absorbing devices are used located at two horizontal levels that are as far away as possible within the dimensions of the structure, which limit the movement of the house with a basement at these levels. 3. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что средством перераспределения жидкости по выравнивающим емкостям является выравнивающий распределитель, состоящий из одинаковых труб, подводящих жидкость к каждой из выравнивающих емкостей и отводящих жидкость от каждой из них, в подводящих или отводящих одинаковых трубах установлены, управляемые процессором по показаниям датчиков уровня регулирующие клапаны; посредством насоса жидкость может одновременно и равномерно забираться из всех емкостей или из общей емкости, например балластировочной, в которую производится сброс жидкости из выравнивающих емкостей через управляемые клапаны, и равномерно подаваться по подводящим жидкость одинаковым трубам обратно в выравнивающие емкости.3. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the means of redistributing the liquid over the equalizing tanks is an equalizing distributor consisting of identical pipes supplying liquid to each of the leveling tanks and draining liquid from each of them, the same pipes are installed in the supply or discharge pipes controlled by the processor according to the readings of level sensors control valves; by means of a pump, liquid can simultaneously and evenly be withdrawn from all containers or from a common container, for example, a ballast tank, into which liquid is discharged from equalizing tanks through controlled valves, and uniformly fed back to equalizing tanks through equal liquid supply pipes. 4. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что все амортизирующие средства, ограничивающие перемещение дома с подвалом в разных горизонтальных уровнях, равномерно размещены по всему внешнему периметру дома или подвала, по меньшей мере три из них, работающие только на растяжение и амортизирующие рывковые нагрузки, например: цепи, канаты, тросы, или (и) по меньшей мере по два средства на каждую грань подвала, работающего только на сжатие и амортизирующего ударные и сжимающие нагрузки, расположены в верхнем уровне подвала или на границе подвала и сооружения, на поверхности, над водой, или в области уровня воды в водной преграде; и по меньшей мере три средства, работающих только на сжатие, расположены в нижнем уровне водной преграды, ниже уровня погружения подвала на его наружной боковой поверхности ближе к области дна подвала, или на границе боковой поверхности подвала с поверхностью его дна; за счет этих средств реализована водная преграда между подвалом и стенками котлована по всему периметру подвала, ширина которой, в зависимости от конкретного конструктивного варианта, может варьировать от водонаполненного рва до необходимого минимального заполненного водой зазора, исключающего непосредственный контакт между стенками подвала и котлована в любом направлении.4. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that all the shock absorbing means restricting the movement of the house with the basement in different horizontal levels are evenly spaced around the entire outer perimeter of the house or basement, at least three of them working only in tension and absorbing jerk loads, for example: chains, ropes, cables, and / or at least two means for each face of the basement, working only on compression and absorbing shock and compressive loads, are located in the upper level of the basement or on the gran tse basement and structures on the surface of the water, or in water level in the water hazard; and at least three means working only on compression are located at the lower level of the water barrier, below the basement immersion level on its outer side surface closer to the basement bottom area, or at the border of the basement side surface with its bottom surface; at the expense of these funds, a water barrier was implemented between the basement and the walls of the pit along the entire perimeter of the basement, the width of which, depending on the specific design option, can vary from the water-filled ditch to the required minimum gap filled with water, eliminating direct contact between the walls of the basement and the pit in any direction . 5. Сейсмостойкое сооружение п.4, отличающееся тем, что включает амортизирующие средства, работающие только на сжатие и амортизирующие ударные и сжимающие нагрузки, за счет которых обеспечивается водная преграда между стенами котлована и находящегося в нем в плавучем состоянии дома, они представляют собой амортизаторы, равномерно расположенные по периметру подвала в верхнем и нижнем уровнях зазора или рва между стенами подвала и котлована, они закреплены только на наружных стенах подвала, а их контакт со стенами котлована не препятствует вертикальному перемещению дома с подвалом по отношению к котловану.5. The earthquake-resistant structure of claim 4, characterized in that it includes shock absorbing means that work only on compression and absorb shock and compressive loads, which provide a water barrier between the walls of the foundation pit and the house located in it, they are shock absorbers, evenly spaced along the perimeter of the basement in the upper and lower levels of the gap or ditch between the walls of the basement and the pit, they are fixed only on the outer walls of the basement, and their contact with the walls of the pit does not interfere vertical movement of the house with a basement in relation to the pit. 6. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что средства, ограничивающие перемещение сооружения в горизонтальной плоскости, работающие только на растяжение и амортизирующие рывковые нагрузки, представляют собой цепи или канаты; одной стороной они, через амортизаторы или непосредственно, закреплены на основном грунте или несущей части каркаса котлована, а другой заведены в надводную часть дома или надводную часть подвала через блоки, оси которых закреплены на тягах с амортизаторами, к барабанам, на которых предусмотрен запас длины цепи или каната, определяемый максимально возможным уровнем подъема воды при затоплении; барабаны связаны с управляемыми приводами, обеспечивающими управляемое равное натяжение всем канатам или цепям, при этом суммарная величина силы натяжения всех средств должна быть меньше запаса плавучести дома с подвалом.6. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the means limiting the movement of the structure in a horizontal plane, working only in tension and absorbing jerk loads, are chains or ropes; on one side they, through shock absorbers or directly, are fixed on the main soil or on the bearing part of the foundation pit frame, and on the other side they are led into the above-water part of the house or the above-water part of the basement through blocks, the axes of which are fixed on rods with shock absorbers, to the drums, on which the chain length reserve or rope, determined by the maximum possible level of water rise during flooding; the drums are connected with controlled drives, providing controlled equal tension to all ropes or chains, while the total value of the tension force of all means should be less than the buoyancy margin of the house with a basement. 7. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что водонепроницаемый подвал закреплен на средствах повышающих его плавучесть, например на балластировочной емкости, связанной с домом или подвалом средствами, для регулируемого заполнения ее соленой или пресной водой, или на понтонах, равномерно расположенных под дном подвала, по его периметру и (или) центру.7. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the waterproof basement is mounted on means that increase its buoyancy, for example, on a ballasting tank associated with a house or basement with means for its adjustable filling with salt or fresh water, or on pontoons uniformly located under the bottom of the basement, along its perimeter and (or) center. 8. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, водонепроницаемый подвал выполнен, как единая полая конструкция простая или комбинированная из независимо гидроизолированных двух, выполненных из разных материалов, например: металла и стеклопластика, пластмассы, легкого пенобетона, или единой конструкцией выполнен только периметр, который скреплен с дном подвала металлическим каркасом, являющимся связующим и несущим элементом для подвала и надводной части дома; дно и прилагаемая ко дну часть водонепроницаемого подвала представляет собой короб из металла, прочность которого обеспечивает скрепленный с дном и стенками каркас из сообщающихся ячей или лабиринт, занимающий нижнею часть подвала и являющийся опорой для водонепроницаемого пола подвала или лаг пола подвала; подпольная часть подвала несет функцию балластировочной емкости с регулировкой уровня заполнения ее водой, сбрасываемой, для коррекции дома по уровню, из холодных областей выравнивающих теплоаккумуляторов, через клапаны выравнивающего распределителя, управляемые процессором по показаниям датчиков уровня, из балластировочной емкости подпольной части подвала остывшая вода, посредством насоса, может забираться для теплообмена, после теплообмена вода равномерно распределяется через температурный распределитель в соответствующие изотемпературные области всех выравнивающих емкостей с функцией теплоаккумуляторов.8. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the waterproof basement is made as a single hollow structure, simple or combined of two independently waterproofed, made of different materials, for example: metal and fiberglass, plastic, lightweight foam concrete, or only a perimeter is made in a single structure which is bonded to the basement bottom with a metal frame, which is the connecting and supporting element for the basement and the surface of the house; the bottom and the part of the waterproof basement attached to the bottom is a metal box, the strength of which is ensured by a frame made of connected cells attached to the bottom and walls or a labyrinth that occupies the lower part of the basement and is a support for the waterproof basement floor or basement floor lag; the underground part of the basement has the function of a ballasting tank with an adjustment of the level of filling it with water, discharged to correct the house by level, from the cold areas of the leveling heat accumulators, through the leveling valve valves controlled by the processor according to the readings of the level sensors, cooled water from the ballasting capacity of the underground part of the basement, by cooling pump, can be taken for heat transfer, after heat transfer, the water is evenly distributed through the temperature distributor to the appropriate emperaturnye area of equalization tanks with heat storage function. 9. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что разделенные водной преградой котлован и подвал в сечении горизонтальной плоскостью могут иметь различные фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, многоугольник, или их различные сочетания в сопряженных фигурах; сечение подвала представлено фигурой подобной вписанной в сечение котлована или подобной сечению котлована фигуре, при этом фигура сечения подвала располагается всегда внутри фигуры сечения котлована с зазором, обеспечивающим необходимую водозащитную преграду.9. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the foundation pit and the basement separated by a water barrier in the horizontal plane section can have various figures: a circle, an oval, a square, a rectangle, a polygon, or various combinations thereof in conjugated figures; the section of the basement is represented by a figure similar to the figure inscribed in the section of the pit or similar to the section of the pit, while the figure of the basement is always located inside the section of the pit with a gap that provides the necessary waterproof barrier. 10. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что входной мостик через водную преграду против входа в дом, прилегающая сторона которого закреплена на стене дома или надводной части подвала шарнирно, а противоположная подвешена к сооружению на перилах, имеющих с одной стороны шарнирные опоры, а со стороны дома шарнирно - скользящие опоры; функцию дополнительных перил или функцию, заменяющую для перил с шарнирами, могут нести канаты или цепи, мостик может иметь дополнительную шарнирно-подвижную опору на грунт или на горизонтальную поверхность стены котлована с противоположной сооружению стороны водной преграды.10. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the entrance bridge through the water barrier is opposite the entrance to the house, the adjacent side of which is fixed to the wall of the house or the surface of the basement pivotally, and the opposite is suspended from the structure on rails having pivot supports on one side , and from the side of the house articulated - sliding supports; the function of additional handrails or the function replacing for handrails with hinges can be carried by ropes or chains, the bridge can have an additional hinged-movable support on the ground or on the horizontal surface of the pit wall from the opposite side of the water barrier. 11. Сейсмостойкое сооружение по п.10 отличающееся тем, что входной мостик может иметь функцию подъема, для этого канаты или цепи заведены в дом через блоки к барабану подъемного привода, который может быть установлен над входом или в чердачном помещении дома.11. The earthquake-resistant structure according to claim 10, characterized in that the input bridge can have a lifting function, for this ropes or chains are brought into the house through the blocks to the drum of the lifting drive, which can be installed above the entrance or in the attic of the house. 12. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что гидроизоляция котлована включает слой глины и эластичный гидроизоляционный материал, проложенный без напряжений, периметр и несущие стены гидроизолированного котлована выполнены сейсмостойкими, облицовка стен, например: из прочных пластмасс, керамики, железобетона; крепление и размеры облицовочных материалов, а также форма облицованных стен, - должны обеспечивать надежность конструкции, повреждения облицовки и допустимые угловые отклонения боковых стен котлована от вертикали не должны препятствовать всплытию водонепроницаемого подвала вверх.12. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the pit waterproofing includes a clay layer and elastic waterproofing material laid without stress, the perimeter and load-bearing walls of the waterproofed pit are made earthquake-resistant, wall cladding, for example: from durable plastics, ceramics, reinforced concrete; the fastening and dimensions of the facing materials, as well as the shape of the cladding walls, should ensure the reliability of the structure, damage to the cladding and allowable angular deviations of the side walls of the pit from the vertical should not prevent the waterproof basement from floating up. 13. Сейсмостойкое сооружение по п.12, отличающееся тем, что по внешнему периметру гидроизолированного котлована, отделенного засыпкой от основного грунта, расположен заглубленный в засыпку тепловой экран с хорошей отражающей поверхностью, уменьшающий потери на тепловое излучение; он, как и теплоизолирующие экраны выравнивающих теплоаккумуляторов, и состоит из двойного листа, например металлической фольги, каждый из которых имеет хорошую отражающую поверхность, в небольшом зазоре между листами, заполненным пористым материалом, создано разряжение или вакуум, сохраняемый за счет свойств материала пористого наполнителя и связующей листы сетчатой арматуры, образующей ячеистую структуру с герметичными ячейками.13. An earthquake-resistant structure according to claim 12, characterized in that a heat shield with a good reflective surface, buried in the backfill, is located along the outer perimeter of the waterproofed foundation pit, separated by backfill from the main soil, which reduces heat radiation losses; it, like the heat-insulating screens of equalizing heat accumulators, consists of a double sheet, for example, a metal foil, each of which has a good reflective surface, in a small gap between the sheets filled with porous material, a vacuum or vacuum is created, which is maintained due to the properties of the material of the porous filler and binder sheets of mesh reinforcement, forming a cellular structure with sealed cells. 14. Сейсмостойкое сооружение по п.5, отличающееся тем, что оно расположено на воде водоема или реки, при этом водонепроницаемый подвал находится в аналогичном по функциональности котловану с водой сооружении, оно включает: углубление дна, ограждение против заиливания и течения, прочный сейсмостойкий каркас, включающий вертикальные опорные площадки для работающих на сжатие амортизаторов; к каркасу крепятся цепи или канаты, удерживающие дом с подвалом в пределах центральной части ограждения, высота которого над поверхностью воды может варьировать; ограждение имеет теплоизоляционные свойства и (или) дополнительно установленный по его периметру тепловой экран, который сверху примыкает к цокольной части солнечно-теплового теплообменника сооружения и заглублен в воду до глубины превышающей максимальную толщину льда в данной местности.14. The earthquake-resistant structure according to claim 5, characterized in that it is located on the water of a reservoir or river, while the waterproof basement is located in a structure similar in functionality to a foundation pit with water, it includes: a bottom recess, a guard against siltation and currents, a durable earthquake-resistant frame including vertical supporting platforms for shock absorbers working on compression; chains or ropes are attached to the frame, holding the house with a basement within the central part of the fence, the height of which above the water surface can vary; the fence has heat-insulating properties and (or) an additional heat shield installed around its perimeter, which is adjacent to the base part of the solar-thermal heat exchanger of the structure and is buried in water to a depth exceeding the maximum ice thickness in a given area. 15. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что включает крышу с двойным покрытием, наружное из которых частично или полностью прозрачно с возможностью, обусловленной конструкцией крыши, одновременного движения воды, стекающей по внутреннему покрытию или его каркасу, и воздуха, движущегося над водой, в пространстве между покрытиями; где и располагается солнечно-тепловой теплообменник, совмещающий качества теплообменника и солнечного коллектора, в солнечно-тепловом теплообменнике функция охлаждения воздуха в сооружении совмещена с функцией сбора и переноса солнечной тепловой энергии водой в выравнивающие теплоаккумуляторы, он включает: горизонтальную трубу с форсунками для равномерного распыления воды в верхней части пространства между покрытиями крыши, водосборный желоб, примыкающий к карнизу внутреннего покрытия или карниз внутреннего покрытия, выполненный в форме желоба, и отводную трубу, для отвода воды, стекающей под действием собственной тяжести, из желоба через температурный распределитель(и) в изотемпературные области выравнивающих теплоаккумуляторов, а также фасадную и цокольную части солнечно-теплового теплообменника, по которым также возможно движение воды и воздуха или воздуха, - все три части солнечно-теплового теплообменника объединены с вентиляционной системой, которая может функционировать, как за счет естественной, так и принудительной тяги, и связаны через вентиляционную систему с выравнивающими теплоаккумуляторами.15. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that it includes a double-coated roof, the outer of which is partially or completely transparent with the possibility due to the roof structure, the simultaneous movement of water flowing down the inner cover or its frame, and air moving over water, in the space between the coatings; where the solar-thermal heat exchanger is located, combining the qualities of a heat exchanger and a solar collector, in the solar-thermal heat exchanger the function of cooling the air in a building is combined with the function of collecting and transferring solar thermal energy by water to equalizing heat accumulators, it includes: a horizontal pipe with nozzles for uniform atomization of water in the upper part of the space between the roof coverings, a drainage gutter adjacent to the cornice of the inner cover or the cornice of the inner cover, made in the form of a gutter, and a drain pipe, for draining water flowing under the action of its own gravity from the gutter through the temperature distributor (s) to the isothermal areas of the equalizing heat accumulators, as well as the front and base parts of the solar-thermal heat exchanger, through which water and air or air, - all three parts of the solar-thermal heat exchanger are combined with a ventilation system that can function due to both natural and forced draft, and are connected through a ventilation istemu alignment with the storage tank. 16. Сейсмостойкое сооружение по п.15, отличающееся тем, что расположенный на скатной или шатровой крыше дома солнечно-тепловой теплообменник представляет собой сеть каналов, выполненных в виде труб в поперечном сечение не только круглой или овальной формы, но, например: секторной, сегментной полукруглой, треугольной, четырехугольной, пятиугольной форм, или представляющих собой комбинации вышеназванных форм, с прозрачной обращенной к солнцу поверхностью, ответвляющихся от самого верхнего канала, расположенного в горизонтальной плоскости и разделенного на две сообщающиеся области, в одной из которых расположена горизонтальная труба с форсунками для подачи воды из выравнивающих теплоаккумуляторов, а другая область соединена с вентиляционной системой дома; каналы располагаются на обогреваемых солнцем скатах крыши, соединяя верхний канал с фасадной частью солнечно-теплового теплообменника; каналы располагаются или в углублениях крыши, или на ее поверхности, они выполняются составными из прозрачных труб и патрубков, или разъемными, состоящими из желобов закрытых сверху прозрачными колпаками, для лучших условий теплообмена для воды и воздуха, в каналах установлены препятствия для воды из воздухопроницаемого или сетчатого материала, замедляющие движение воды и изменяющие его характер; они могут представлять собой одиночные преграды или (и) пары преград, типа сетчатых направляющих, установленных друг за другом под противоположными углами по отношению к потоку воды.16. An earthquake-resistant structure according to claim 15, characterized in that the solar-thermal heat exchanger located on the pitched or tented roof of the house is a network of channels made in the form of pipes in the cross section not only of round or oval shape, but, for example: sector, segment semicircular, triangular, quadrangular, pentagonal shapes, or representing a combination of the above shapes, with a transparent surface facing the sun, branching off from the uppermost channel located in the horizontal plane divided into two communicating areas in one of which is a horizontal pipe with nozzles for supplying water from the storage tank equalization, and the other region is connected to the ventilation system at home; the channels are located on the roof slopes heated by the sun, connecting the upper channel with the front part of the solar-thermal heat exchanger; the channels are located either in the recesses of the roof, or on its surface, they are made of composite pipes and pipes, or detachable, consisting of gutters covered with transparent caps on top, for better heat exchange conditions for water and air, obstacles for water from breathable or mesh material, slowing down the movement of water and changing its nature; they can be single barriers or / and pairs of barriers, such as mesh guides installed one after another at opposite angles with respect to the flow of water. 17. Сейсмостойкое сооружение по п.16, отличающееся тем, что каналы солнечно-теплового теплообменника имеют дополнительную функцию фотоэлектрического или низкотемпературного термоэлектрического генератора электроэнергии на полупроводниковых модулях, размещенных в разъемных каналах, состоящих из желобов закрытых сверху прозрачными колпаками, на крепежных элементах сверху установлены фотоэлектрические или низкотемпературные термоэлектрические генераторные модули, а снизу прикреплены сетчатые препятствия для воды; крепежные элементы имеют форму полос протяженных вдоль в каналов или зетового профиля, с верхней площадкой, предназначенной для общего крепежа, совмещенного с крепежом колпака в зазоре между колпаком и желобом, и нижней площадкой, к нижней поверхности которой прикреплены сетчатые препятствия, а к верхней поверхности прикреплены термоэлектрические генераторные модули; они установлены в ряд вдоль одной или двух сторон каждого канала и крепятся охлаждаемой стороной вниз; выводы от них выведены через пазы в площадке крепежного элемента и уплотнители съемного колпака наружу; они соединены в последовательно-параллельные схемы для обеспечения параметров электрического тока необходимых для зарядки электрических аккумуляторов и (или) для функционирования преобразователей напряжения.17. An earthquake-resistant structure according to claim 16, characterized in that the channels of the solar-thermal heat exchanger have the additional function of a photovoltaic or low-temperature thermoelectric power generator on semiconductor modules placed in detachable channels, consisting of gutters closed with transparent caps on top, photovoltaic elements are mounted on top of fasteners or low-temperature thermoelectric generator modules, and net obstacles for water are attached at the bottom; fasteners are in the form of strips extended along channels or a zeta profile, with an upper platform intended for general fasteners combined with cap fasteners in the gap between the cap and the trough, and a lower platform with mesh obstacles attached to its lower surface and attached to the upper surface thermoelectric generator modules; they are installed in a row along one or two sides of each channel and are mounted with the cooled side down; the conclusions from them are led out through the grooves in the area of the fastener and the seals of the removable cap to the outside; they are connected in series-parallel circuits to provide electric current parameters necessary for charging electric batteries and (or) for the operation of voltage converters. 18. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что каналы встроены в покрытие крыши, с внутренней стороны которой располагается дополнительное покрытие, закрепляемое изнутри чердачного помещения сооружения, оно выполнено из воздухопроницаемого материала, кроме частей поверхности покрытия под охлаждаемыми водой элементами конструкции, под ними покрытие частично выполнено профильным кровельным листом, образующим влагонепроницаемые конденсатоотводящие желобки, или конденсатоотводящие желобки, выполненные по профилю охлаждаемых водой элементов конструкции, крепятся к ним с воздушным зазором, создающим свободный доступ воздуха к охлаждаемым водой элементам конструкции крыши.18. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the channels are embedded in the roof covering, on the inside of which there is an additional coating, fixed from the inside of the attic of the building, it is made of breathable material, except for parts of the coating surface under the water-cooled structural elements, under they are partially coated with a profile roofing sheet forming moisture-proof condensate drain grooves, or condensate drain grooves made along the profile are cooled x water of structural elements attached to them with an air gap, creating free access of air to the water-cooled roof construction elements. 19. Сейсмостойкое сооружение по п.16, отличающееся тем, что фасадная часть солнечно-теплового теплообменника оборудована на освещаемом солнцем фасаде дома, внутренняя часть ее представляет собой цилиндрическую поверхность, обращенную к солнцу вогнутой зачерненной стороной и имеющую тепловой контакт с трубой или желобом, в форме змеевика, отводящего воду в выравнивающие теплоаккумуляторы, а наружная состоит из прозрачной трубы или ее продольной части в виде прозрачного колпака, выполненного в форме колоны на фасаде дома; она в цокольной области соединяется с цокольной частью, которая представляет собой прозрачную пленку или прозрачный колпак, закрывающий освещаемую солнцем цокольную часть дома; сверху он плотно соединен с внешней поверхностью фасадной части и стеной дома, а снизу опирается на воздухопроницаемый материал и (или) заглубляется в сыпучий воздухопроницаемый материал, удерживаемый подвесной сеткой, закрывающей частично или полностью водную преграду между стенками подвала и котлована; через воздухопроницаемый и (или) сыпучий материалы обеспечивается прохождение и фильтрация приточного воздуха внутрь цокольной части теплообменника.19. The earthquake-resistant structure according to clause 16, characterized in that the front part of the solar-thermal heat exchanger is equipped on the facade of the house illuminated by the sun, its inside is a cylindrical surface facing the sun with a concave blackened side and having thermal contact with the pipe or trough, the shape of a coil that drains water into the equalizing heat accumulators, and the outer one consists of a transparent pipe or its longitudinal part in the form of a transparent cap made in the form of a column on the facade of the house; it is in the basement area connected to the basement, which is a transparent film or a transparent hood covering the basement of the house illuminated by the sun; from above it is tightly connected to the outer surface of the front part and the wall of the house, and from below it is supported by breathable material and (or) is buried in a loose breathable material held by a hanging net covering partially or completely the water barrier between the walls of the basement and the foundation pit; through breathable and (or) bulk materials, the supply air is filtered and filtered inside the base part of the heat exchanger. 20. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, изотемпературные области каждого выравнивающего теплоаккумулятора располагаются в горизонтальных температурных уровнях, таким образом, что более теплые изотемпературные области располагаются над холодными; они выполнены одной трубой большого диаметра свернутой спирально или зигзагообразно в горизонтальной плоскости соответствующего уровня для каждой изотемпературной области, которая кратчайшим путем соединена вертикальными трубами меньшего диаметра с конвекционными каналами, оборудованными внутри них, с изотемпературными областями соседних температурных уровней; верхние области выравнивающего теплоаккумилятора теплоизолированы тепловыми экранами, а для нижних областей, обеспечена возможность хорошего теплового контакта с теплопроводящим дном подвала и (или) водой в балластировочной емкости на дне подвала.20. The earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the isothermal regions of each equalizing heat accumulator are located at horizontal temperature levels, so that warmer isothermal regions are located above the cold; they are made by one large-diameter pipe rolled spirally or zigzag in the horizontal plane of the corresponding level for each isothermal region, which is connected by the shortest route with smaller smaller vertical tubes with convection channels equipped inside them with isothermal regions of neighboring temperature levels; the upper regions of the equalizing heat accumulator are thermally insulated with heat shields, and for the lower regions, it is possible to have good thermal contact with the heat-conducting bottom of the basement and (or) water in the ballasting tank at the bottom of the basement. 21. Сейсмостойкое сооружение по п.20, отличающееся тем, что расположенные горизонтальными слоями друг над другом изотемпературные области выравнивающего теплоаккумулятора, каждая из которых представлена сетчатой емкостной структурой, образованной пересекающимися трубами двух направлений, оси которых лежат в одной плоскости, объединенную в точках пересечения труб в многоуровневую пространственно-емкостную структуру, которая соединена вертикальными трубами аналогичного или меньшего диаметра, с конвекционными каналами, оборудованными внутри них, с изотемпературными областями соседних температурных уровней, имеющих аналогичную сетчатую емкостную структуру.21. The earthquake-resistant structure according to claim 20, characterized in that the isothermal regions of the equalizing heat accumulator located in horizontal layers one above the other, each of which is represented by a mesh capacitive structure formed by intersecting pipes of two directions, the axes of which lie in one plane, united at the points of intersection of the pipes into a multilevel spatial-capacitive structure, which is connected by vertical pipes of a similar or smaller diameter, with convection channels equipped inside them, with isotemperature regions of neighboring temperature levels having a similar mesh capacitive structure. 22. Сейсмостойкое сооружение по п.21, отличающееся тем, что между трубами изотемпературных областей выравнивающего теплоаккумулятора расположены герметичные емкости с веществом, удельная теплоемкость которого больше удельной теплоемкости воды; динамика участия этого вещества в работе определяется соотношением конвекционных каналов, обеспечивающих перенос тепловой энергии водой, или изменением воздушного потока в воздуховодах выравнивающего теплоаккумулятора, проходящего через вертикальные трубы с конвекционными каналами.22. The earthquake-resistant structure according to item 21, characterized in that between the pipes of the isothermal regions of the equalizing heat accumulator there are sealed containers with a substance whose specific heat is greater than the specific heat of water; the dynamics of the participation of this substance in the work is determined by the ratio of convection channels that ensure the transfer of thermal energy by water, or by a change in the air flow in the ducts of the equalizing heat accumulator passing through vertical pipes with convection channels. 23. Сейсмостойкое сооружение по п.1, отличающееся тем, что вода для охлаждения воздуха в доме может частично или полностью забирается из водоносной скважины или водопровода, с которым дом связан гибким шлангом с запасом длины, после теплообмена в солнечно-тепловом теплообменнике, вода распределяется через температурный распределитель по изотемпературным областям выравнивающих теплоаккумуляторов; из относительно холодных изотемпературных областей выравнивающих теплоаккумуляторов вода через выравнивающий распределитель поступает в балластировочную емкость, из балластировочной емкости возможна ее подача частично для теплообмена, а частично в котлован; так можно поддерживать уровень воды в балластировочной емкости и котловане, из котлована излишки воды могут использоваться для хозяйственных нужд снаружи или сбрасываться во внешний водоем.23. An earthquake-resistant structure according to claim 1, characterized in that the water for cooling the air in the house can be partially or completely taken from an aquifer or water supply pipe to which the house is connected by a flexible hose with a margin of length, after heat exchange in a solar-thermal heat exchanger, water is distributed through a temperature distributor for isothermal areas of equalizing heat accumulators; from relatively cold isotemperature regions of equalizing heat accumulators, water through an equalizing distributor enters the ballasting tank, from the ballasting tank it can be supplied partially for heat exchange and partially to the pit; in this way it is possible to maintain the water level in the ballasting tank and in the pit, from the pit the excess water can be used for household needs outside or discharged into an external body of water. 24. Сейсмостойкое сооружение по любому из пп.1-23, отличающееся тем, что водонаполненный ров или зазор, с поддерживаемым уровнем воды между стенками котлована и подвала, сверху закрыт засыпкой, например из керамзитового гравия, под засыпкой находится фильтрующий материал, а над засыпкой расположен прозрачный колпак, края которого заглублены в засыпку, пространство под колпаком соединено гибкими трубами с вентиляционной системой дома и фасадной частью солнечно-теплового теплообменника, засыпка удерживается сеткой, которая прикреплена консолями и (или) подвешена на тросах, равномерно закрепленных по периметру дома; она не препятствует вертикальному подъему, всплытию подвала с домом по отношению к котловану.24. An earthquake-resistant structure according to any one of claims 1 to 23, characterized in that the water-filled ditch or gap, with a maintained water level between the walls of the foundation pit and the basement, is covered by a backfill, for example, of expanded clay gravel, under the backfill is filter material, and above the backfill there is a transparent cap, the edges of which are buried in the backfill, the space under the cap is connected by flexible pipes to the ventilation system of the house and the front part of the solar-thermal heat exchanger, the backfill is held by a grid that is attached to oles and (or) suspended on cables evenly fixed around the perimeter of the house; it does not impede the vertical ascent, the ascent of the basement with the house in relation to the pit. 25. Сейсмостойкое сооружение по любому из пп.1-23, отличающееся тем, что засыпка из сыпучего и фильтрующего материалов над водной преградой удерживается сеткой закрепленной на мостиках, шарнирно закрепленных с одной стороны на стенах дома, например на петлях, а с другой опирающихся на шарнирно-подвижных опорах на стенки котлована и каждый мостик удерживается в горизонтальном положении сетью из тонких тросов с одной стороны закрепленных на стене дома, а с другой на мостиках; сеть из этих тросов служит опорным каркасом для прозрачной пленки, плотно закрепленной на стене дома с одной стороны и заглубленной в сыпучий материал с другой, образующей над водной преградой, по периметру дома цокольную часть солнечно-теплового теплообменника, внутреннее пространство которого сообщается гибкими трубами с вентиляционной системой сооружения и фасадной частью солнечно-теплового теплообменника, с возможность поступления через цокольную часть воздуха, фильтруемого через пористый и (или) сыпучий материал, например керамзитовый гравий. 25. An earthquake-resistant structure according to any one of claims 1 to 23, characterized in that the backfill of loose and filtering materials above the water barrier is held by a grid fixed on bridges pivotally mounted on one side of the walls of the house, for example, on hinges, and on the other resting on pivotally-movable supports on the walls of the pit and each bridge is held in a horizontal position by a network of thin cables mounted on one side of the house wall and on the other on bridges; the network of these cables serves as a supporting frame for a transparent film tightly fixed on the wall of the house on one side and buried in bulk material on the other, forming a basement of a solar-thermal heat exchanger around the house along the perimeter of the house, the inner space of which is connected by flexible pipes with ventilation the construction system and the front part of the solar-thermal heat exchanger, with the possibility of air entering through the basement, filtered through porous and (or) bulk material, for example, ceramics itovy gravel.
RU2012132723/03A 2012-07-31 2012-07-31 Earthquake-resistant structure with microclimate RU2535327C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132723/03A RU2535327C2 (en) 2012-07-31 2012-07-31 Earthquake-resistant structure with microclimate

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132723/03A RU2535327C2 (en) 2012-07-31 2012-07-31 Earthquake-resistant structure with microclimate

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012132723A true RU2012132723A (en) 2014-02-10
RU2535327C2 RU2535327C2 (en) 2014-12-10

Family

ID=50031826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132723/03A RU2535327C2 (en) 2012-07-31 2012-07-31 Earthquake-resistant structure with microclimate

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2535327C2 (en)

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1747606A1 (en) * 1989-08-22 1992-07-15 Ленинградский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий Earthquakeproof foundation of buildings and structures
SU1673722A1 (en) * 1989-12-18 1991-08-30 Новосибирский Государственный Проектный Институт Earthquake-proof structure
RU2052019C1 (en) * 1991-08-16 1996-01-10 Ованес Вардкесович Тертерян Aseismic foundation
RU76946U1 (en) * 2008-05-19 2008-10-10 Игорь Михайлович Марчук BUILDING "ECODOM-2"
RU2461469C2 (en) * 2008-10-22 2012-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные вакуумные системы" Air filter for transport facilities
RU2406803C1 (en) * 2009-08-03 2010-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) Method of seismic insulation of structural foundations
RU116545U1 (en) * 2012-01-11 2012-05-27 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГОБУ ВПО "СибГУТИ") LOW-EARTH SEISMIC RESISTANT BUILDING

Also Published As

Publication number Publication date
RU2535327C2 (en) 2014-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4235221A (en) Solar energy system and apparatus
CN107351988B (en) Floating type solar energy absorption platform
CN105258367B (en) A kind of building roof energy storing structure system
EP3015626B1 (en) Floating building work assembly
US8595998B2 (en) Geosolar temperature control construction and method thereof
US10900666B2 (en) Wall part, heat buffer and energy exchange system
CN108391539B (en) Super-span stacked high-energy greenhouse and construction method thereof
CA1046779A (en) Hot water reservoir
CN102518332A (en) Shock-resistant fire-proof float-type rotatable three-dimensional ecological building
RU2535327C2 (en) Earthquake-resistant structure with microclimate
RU2760162C1 (en) Autonomous greenhouse with night heating and daytime ventilation using solar energy
GB2543172B (en) Building
RU2574111C2 (en) Solar power structure with water exchange function
RU2344354C1 (en) Water-based helium heat reclaim unit for helium thermal power stations
NL2028296B1 (en) Floating tank
CN221167999U (en) Novel leak protection water thermal-insulated roof
JP3319629B2 (en) Underground structure with water storage tank
RU2013138983A (en) HELIO-ENERGY STRUCTURE WITH WATER EXCHANGE FUNCTION
US20240026629A1 (en) Floating building development
RU2005128163A (en) RESOURCE-SAVING MICROCLIMATE, METHOD AND DEVICE
RU2008141672A (en) RESOURCE-SAVING MICROCLIMATE IN STRUCTURES
JP2020045726A (en) Building on water storage tank
WO2018069396A1 (en) A thermal energy storage
WO2024037681A2 (en) A modular pumped-storage power plant
CN114688906A (en) Novel cross-season heat storage system

Legal Events

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

Effective date: 20160801