RU2025563C1 - Многоэтажное сейсмостойкое здание - Google Patents

Многоэтажное сейсмостойкое здание Download PDF

Info

Publication number
RU2025563C1
RU2025563C1 SU5037719A RU2025563C1 RU 2025563 C1 RU2025563 C1 RU 2025563C1 SU 5037719 A SU5037719 A SU 5037719A RU 2025563 C1 RU2025563 C1 RU 2025563C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
building
floor
basement
storey
multistory
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.К. Юсупов
Л.Я. Варфоломеев
Л.А. Дениев
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "Эврика"
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 Научно-производственное предприятие "Эврика" filed Critical Научно-производственное предприятие "Эврика"
Priority to SU5037719 priority Critical patent/RU2025563C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2025563C1 publication Critical patent/RU2025563C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

Использование: строительство сейсмостойких зданий с подвижными связями в уровне первого этажа. Сущность изобретения: пространственно жесткие верхние этажи оперты на перекрытие первого гибкого этажа. Стойки последнего установлены на перекрытии подвала, имеют крестообразное поперечное сечение и соединены шарнирно с перекрытиями первого этажа и подвала. 6 ил.

Description

Изобретение относится к строительству и предназначено для зданий, строящихся в сейсмически опасных районах.
Известно сейсмостойкое здание, включающее пространственно жесткий каркас, столбчатые фундаменты, в стаканах которых расположены подвижные связи, находящиеся в упругой среде. Через подвижные связи проходят предварительно напряженные стержни.
Недостатком этого здания является то, что при сейсмических воздействиях подвижные связи, находясь в упругой среде в теле фундамента, ограничивают горизонтальные перемещения и незначительно уменьшают сейсмические воздействия на здания, тем самым ограничивают область применения такого решения.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является многоэтажное сейсмостойкое здание, включающее пространственно жесткие верхние этажи, опертые на гибкие в горизонтальном направлении стойки нижнего этажа, которые имеют сферическую форму центральной части торцов и соединены с перекрытием и с фундаментом.
Недостатком этого технического решения является то, что после разрушения включающихся связей во время землетрясения необходимо немедленное их восстановление, что не всегда практически осуществимо. Изготовление стоек с сферическими торцами и высокопрочными контактными поверхностями требует высокой точности, присущей скорее машиностроительному производству, чем строительной телескопии, что ограничивает массовость применения этой конструкции.
Цель предлагаемого изобретения - снижение инерционных сил и повышение степени устойчивости здания при сейсмических воздействиях и повышение технологичности изготовления подвижных связей.
Поставленная цель достигается тем, что в многоэтажном сейсмостойком здании, включающем верхние пространственно жесткие этажи, образованные колоннами, ригелями, перекрытиями, покрытием и стеновыми панелями, первый этаж выполнен гибким. На первом этаже здания расположены подвижные связи, представляющие собой стойки с закругленными верхним и нижним торцами, шарнирно соединенными с перекрытиями первого этажа и подвала. Каждая стойка образована парой панелей, имеющих вырез на одной из горизонтальных граней и соединенных между собой посредством заведения паза одной из них в паз другой с образованием крестообразного сечения стойки. Такие подвижные связи значительно улучшают работу всего здания при сейсмических воздействиях. Это подтверждается проведенными исследованиями в лабораторных условиях на малых моделях. Подвижные связи предложенной конструкции технологичны как при изготовлении в заводских условиях, так при возведении зданий.
На фиг. 1 изображена конструктивная схема многоэтажного сейсмостойкого здания, общий вид; на фиг.2 - план первого этажа, разрез I-I на фиг.1; на фиг. 3 - узел шарнирного соединения подвижных связей с опорными частями на фиг. 1; на фиг.4 и 5 - подвижные связи в работе, возникают соответствующие возвратные моменты; на фиг.6 - элементы подвижных связей.
Описываемый гибкий этаж включает нижнюю опорную часть, являющуюся перекрытием подвала; верхнюю опорную часть 2, являющуюся перекрытием первого этажа; подвижные связи 3, жестко соединенные в опорных частях в виде конических уширений (воронки) 5.
В состоянии покоя на подвижные связи 3 действует только вертикальная сила Q. В процессе землетрясения на подвижные связи 3 наряду с вертикальной силой Q действует и горизонтальная сила F. Под действием силы F нижняя опорная часть 1 начинает перемещаться относительно верхней опорной части 2. Расположенные между опорными частями подвижные связи 3 начинают катиться, вертикальные стержни 4, свободно перемещаясь в отверстиях 5, искривляются. Подвижные связи катясь, плавно приподнимают верхнюю опорную часть над нижней, вертикальные стержни фиксируют положение подвижных связей.
Радиус кривизны торцов подвижных связей может изменяться в пределах:
H/2 ≅ R < ∞ .
Отсюда вытекают частные случаи:
При R = H/2 подвижная связь превращается в цилиндр с горизонтальной осью или в шар. В этом случае возвратный момент не появляется.
При R = ∞ подвижная связь превращается в цилиндр с вертикальной осью и горизонтальными плоскими торцами. В этом случае на здание передаются большие сейсмические нагрузки.
При H/2 <R ≅ Н подвижная связь обладает свойством Ваньки-встаньки и способна сохранять состояние устойчивого равновесия и возвращаться в исходное под действием вертикальной силы.

Claims (1)

  1. МНОГОЭТАЖНОЕ СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ, включающее верхние пространственно жесткие этажи, образованные колоннами, ригелями, перекрытиями, покрытием и стеновыми панелями, и первый гибкий этаж из стоек с закругленными верхним и нижними торцами, шарнирно соединенными с перекрытием первого этажа, отличающееся тем, что здание выполнено с подвалом, а каждая стойка образована парой панелей, имеющих вырез на одной из горизонтальных граней и соединенных между собой посредством заведения паза одной из них в паз другой с образованием крестообразного сечения стойки, нижний торец которой шарнирно соединен с перекрытием подвала.
SU5037719 1991-12-04 1991-12-04 Многоэтажное сейсмостойкое здание RU2025563C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5037719 RU2025563C1 (ru) 1991-12-04 1991-12-04 Многоэтажное сейсмостойкое здание

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5037719 RU2025563C1 (ru) 1991-12-04 1991-12-04 Многоэтажное сейсмостойкое здание

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2025563C1 true RU2025563C1 (ru) 1994-12-30

Family

ID=21602062

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5037719 RU2025563C1 (ru) 1991-12-04 1991-12-04 Многоэтажное сейсмостойкое здание

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2025563C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477353C1 (ru) * 2011-06-27 2013-03-10 Адольф Михайлович Курзанов Трубобетонная сейсмоизолирующая опора

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1654504, кл. E 04H 9/02, 1991. *
Патент Японии N 51-29324, кл. E 04B 1/36, 1976. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477353C1 (ru) * 2011-06-27 2013-03-10 Адольф Михайлович Курзанов Трубобетонная сейсмоизолирующая опора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kobori et al. Development and application of hysteresis steel dampers
JP6437685B1 (ja) 既存建物用耐震補強装置
RU2025563C1 (ru) Многоэтажное сейсмостойкое здание
US6202365B1 (en) Suspended deck structure
JP3854321B2 (ja) 免震基礎
CN101368450A (zh) 砌体-钢筋混凝土筒体结构及其施工方法
RU2033514C1 (ru) Многоэтажное сейсмостойкое здание
CN108625479B (zh) 一种具有环向肘节式复合减振支撑的双层网壳结构
RU2062833C1 (ru) Сейсмостойкий фундамент (варианты)
SU949148A1 (ru) Каркас сейсмостойкого многоэтажного здани
RU1772335C (ru) Многоэтажное сейсмостойкое здание
Agrawal et al. Seismic retrofitting of rc building with soft storey and floating columns
RU2066362C1 (ru) Многоэтажное сейсмостойкое здание
RU2006116336A (ru) Кинематические стены сейсмостойких зданий и сооружений
Mishra et al. Reinforced Concrete Shear Wall System and its Effectiveness in Highrise Buildings
Fard et al. Evaluation of seismic analysis in diverse effect position of shear wall for reinforced concrete frame building
SU755988A1 (ru) Многоэтажное сейсмостойкое здание 1
JPH04119231A (ja) 弾塑性ダンパユニットの施工法
DIAZ et al. Experimental study of three retrofitting techniques for typical school buildings in Perú
JPH1136651A (ja) 耐震建築構造
JP7291653B2 (ja) 建物
RU1791610C (ru) Многоэтажное сейсмостойкое здание
SU1716060A1 (ru) Многоэтажное сейсмостойкое здание
Miranda et al. Reduction of seismic damage in Peruvian traditional constructions
SU1032154A1 (ru) Многоэтажное сейсмостойкое здание