RU2018607C1 - Каркас сейсмостойкого здания - Google Patents

Каркас сейсмостойкого здания Download PDF

Info

Publication number
RU2018607C1
RU2018607C1 SU5063565A RU2018607C1 RU 2018607 C1 RU2018607 C1 RU 2018607C1 SU 5063565 A SU5063565 A SU 5063565A RU 2018607 C1 RU2018607 C1 RU 2018607C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
horizontal plane
earthquake
frame
connection members
building
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Николаевич Троицкий
Original Assignee
Павел Николаевич Троицкий
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 Павел Николаевич Троицкий filed Critical Павел Николаевич Троицкий
Priority to SU5063565 priority Critical patent/RU2018607C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2018607C1 publication Critical patent/RU2018607C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

Использование: строительство каркасов сейсмостойких зданий. Сущность изобретения: в ячейках, образованных колоннами и ригелями, размещены наклонные связи в виде двутавровой балки. Последняя установлена стенкой в горизонтальной плоскости. Наклонные связи расположены в двух вертикальных смещенных относительно друг друга плоскостях и прикреплены к балке. Точка пересечения осей наклонных связей находится на горизонтальной плоскости, которая проходит по оси стенки балки. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении каркасов одноэтажных и многоэтажных зданий в сейсмических районах.
Известен каркас здания с вертикальными связями, распорками и раскосами, позволяющими обеспечить жесткость здания [1].
Недостатком таких каркасов является низкая циклическая прочность связей при работе на знакопеременные сейсмические нагрузки.
Наиболее близким по достигаемому результату является каркас сейсмостойкого здания, включающий колонны и ригели, образующие ячейки, в которых размещены наклонные связи, объединенные между собой металлической балкой двутаврового сечения [2].
Расцентровка связей позволяет повысить их податливость за счет вызываемых изгибающих моментов в распорке связей от горизонтальных воздействий и повысить несущую способность каркаса в условиях сейсмических воздействий.
Недостатком указанного решения является большая металлоемкость распорок из двутавровых балок из-за их большой гибкости в горизонтальной плоскости, т.е. в плоскости наименьшей жесткости балки, имеющей в этой плоскости свободную длину, вдвое превышающую свободную длину в вертикальной плоскости, в которой жесткость балки максимальная, а сама балка развязана наклонными связями.
Задача изобретения - снижение металлоемкости и сейсмических нагрузок на здание за счет снижения продольной жесткости каркаса.
Это достигается тем, что двутавровая балка установлена стенкой в горизонтальной плоскости, а верхние и нижние наклонные связи расположены в двух смещенных относительно друг друга вертикальных параллельных плоскостях и прикреплены к балке с размещением точки пересечения осей наклонных связей на горизонтальной плоскости, проходящей по оси стенки балки.
На фиг.1 изображен каркас одноэтажного здания, продольный разрез по колоннам с ячейкой каркаса со связями; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1 (с указанием вертикальных плоскостей наклонных связей); на фиг.3 - узел I на фиг.1; на фиг.4 - разрез Б-Б на фиг.3.
Каркас сейсмостойкого здания содержит колонны 1 и ригели 2, образующие ячейки 3, в которых размещены наклонные связи 4. Верхние и нижние части последних расположены в двух смещенных относительно друг друга вертикальных плоскостях 5. Наклонные связи 4 объединены между собой в ячейке 3 двутавровой металлической балкой 6, расположенной стенкой 7 в горизонтальной плоскости. Вертикальные плоскости 5 расположены в пределах высоты двутаврового сечения балки 6.
Наклонные связи 4 прикреплены к балке 6 с размещением точки 8 пересечения их осей 9 на горизонтальной плоскости, проходящей по сои 10 стенки 7 балки 6. Сечение двутавровой балки 6 назначают таким, что при расчетных сейсмических нагрузках в средней части балки 6 возникают пластические деформации от изгибающих моментов в горизонтальной плоскости балки 6, за счет чего поглощается значительная часть энергии сейсмических воздействий, вследствие чего повышается сейсмостойкость здания. При этом вдвое уменьшается свободная длина балки 6 в плоскости наименьшей жесткости вследствие развязки ее в вертикальной плоскости раскосами связей 4. В ряде случаев снижается и трудоемкость изготовления балки 6 за счет возможности отказа от фасонок 11 наклонных связей 4.
Конструкция каркаса проста в изготовлении, что позволяет снизить его продольную жесткость, уменьшить сейсмические нагрузки и расход материалов (металла) на каркас здания, и отличается высокой энергопоглощающей способностью, что гарантирует сохранность зданий при сильных землетрясениях.

Claims (1)

  1. КАРКАС СЕЙСМОСТОЙКОГО ЗДАНИЯ, включающий колонны и ригели, образующие ячейки, в которых размещены наклонные связи, объединенные металлической балкой двутаврового сечения, отличающийся тем, что двутавровая балка установлена стенкой в горизонтальной плоскости, а верхние и нижние части наклонных связей расположены в двух смещенных одна относительно другой вертикальных параллельных плоскостях и прикреплены к балке с размещением точки пересечения осей наклонных связей на горизонтальной плоскости, проходящей по оси стенки балки.
SU5063565 1992-09-29 1992-09-29 Каркас сейсмостойкого здания RU2018607C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5063565 RU2018607C1 (ru) 1992-09-29 1992-09-29 Каркас сейсмостойкого здания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5063565 RU2018607C1 (ru) 1992-09-29 1992-09-29 Каркас сейсмостойкого здания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018607C1 true RU2018607C1 (ru) 1994-08-30

Family

ID=21613932

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5063565 RU2018607C1 (ru) 1992-09-29 1992-09-29 Каркас сейсмостойкого здания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018607C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182933U1 (ru) * 2018-06-06 2018-09-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Узел крепления связи каркаса сейсмостойкого здания

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Беленя Е.И. и др. Металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1976, с.489, р.XX-5. *
2. Авторское свидетельство СССР N 838083, кл. E 04H 9/02, 1981. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182933U1 (ru) * 2018-06-06 2018-09-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Узел крепления связи каркаса сейсмостойкого здания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI93251B (fi) Monikulmion muotoinen talo
CN1016632B (zh) 多层大跨度双拱架结构体系
Thakre et al. Opening Area Effect of Shear Wall in Multistorey Building under Seismic Loading
Sangle et al. Seismic analysis of high rise steel frame building with a nd without bracing with and without bracing
RU2018607C1 (ru) Каркас сейсмостойкого здания
RU2604613C1 (ru) Каркасный модуль здания
CN213741599U (zh) 大跨度厂房钢框架
CN109610640B (zh) 一种基于复合柱肢的门式刚架连接结构
CN106013868A (zh) 双曲线交叉桁架型钢结构冷却塔
CN102003096B (zh) 抗震民用住宅建筑物及其施工方法
CN205857841U (zh) 双曲线板柱结构型钢结构冷却塔
CN216195382U (zh) 一种用于高层建筑的连廊结构
Islam et al. Comparative study on seismic behavior of different types of reinforced cement concrete-bracing system in high rise reinforced concrete structure
SU924325A1 (ru) Рамный каркас сейсмостойкого здания1
RU2725356C1 (ru) Каркасный модуль здания
JP3517352B2 (ja) 共同住宅
CN214834902U (zh) 一种可拆卸自平衡靠模
RU213118U1 (ru) Здание
RU207530U1 (ru) Металлический каркас повышенной живучести при прогрессирующем обрушении
SU1276788A1 (ru) Металлический каркас многоэтажного здани
Navasare¹ et al. Comparative study of Diagrid System with Conventional Framed Structure
Allaf Structural systems
JPH0833047B2 (ja) 建物のフレーム
SU838083A1 (ru) Каркас сейсмостойкого здани
RU2024717C1 (ru) Каркас сейсмостойкого одноэтажного здания