RU208141U1 - Строительный элемент - Google Patents

Строительный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU208141U1
RU208141U1 RU2021126605U RU2021126605U RU208141U1 RU 208141 U1 RU208141 U1 RU 208141U1 RU 2021126605 U RU2021126605 U RU 2021126605U RU 2021126605 U RU2021126605 U RU 2021126605U RU 208141 U1 RU208141 U1 RU 208141U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wall
chords
belts
building element
slots
Prior art date
Application number
RU2021126605U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Алексеевич Грачев
Жахонгир Батиров
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"
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 образования "Самарский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"
Priority to RU2021126605U priority Critical patent/RU208141U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU208141U1 publication Critical patent/RU208141U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/04Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal
    • E04C3/06Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal with substantially solid, i.e. unapertured, web
    • E04C3/07Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal with substantially solid, i.e. unapertured, web at least partly of bent or otherwise deformed strip- or sheet-like material

Abstract

Полезная модель относится к области строительства, в частности к несущим линейным строительным конструкциям двутаврового сечения, используемых в качестве балок, стоек или их ансамблей - рам, арок. Технический результат полезной модели - повышение несущей способности и надежности строительного элемента с одновременным упрощением его изготовления за счет простоты сборки, высокой монтажной готовности, а также совмещения технологических операций формования конструкции в едином непрерывном технологическом процессе. Технический результат достигается тем, что пояса трубчатой многосвязной формы с продольными щелями, повторяющими геометрию гофрированной стенки, запрессованной и жестко соединенной в местах стыковки с поясами, а усилительные элементы в виде ребер жесткости установлены по торцам поясов, между поясами на участках с локальными нагрузками и на границах отверстий в стенке. Трубчатая форма поясов получена из листового упруго-пластичного листового материала путем его раскроя по траектории волны стенки с последующим гнутьем до получением замкнутой формы или роспуска труб. Пояса могут быть из труб с дискретными по длине элемента продольными щелями, а гофрированная стенка - однослойной, многослойной и ступенчато переменной высоты. Трубчатые пояса, испытывающие наибольшее сжатие и кручение, имеют более развитую по всем направлениям форму поперечного сечения. Стенка может быть изготовлена с зубчатыми продольными кромками, имеющими попеременный развод, вставлена или отформована протяжкой на этих участках через щели поясов, запрессована усилием, вызывающим деформирование кромок под прямым углом. Жесткое соединение продольных кромок стенки с поясами создано омоноличиванием компаундом и сваркой, завальцовкой с поясами и сваркой. Многослойная стенка состоит из тонких слоев с отношением толщины слоя t к минимальному радиусу кривизны Rminгофра t/Rmin<1/100.

Description

Полезная модель относится к области строительства, в частности к конструкциям двутаврового сечения, используемых в качестве несущих элементов зданий и сооружений.
Известен строительный элемент - стальная балка двутаврового сечения с трубчатыми поясами узкой прямоугольной формы и одной или двумя поперечно гофрированными стенками с трапециевидными гофрами, расположенной между поясами и жестко прикрепленной к ним на сварке / X. Wang (2003), "Behavior of steel members with trapezoidal corrugated webs and tubular flanges under static loading," Drexel University, Ph. D. thesis / URL: http://hdl.handle.net/1860/98 (Дата обращения: 18.03.2021)/.
Известен строительный элемент, где гофрированная стенка может иметь волнистую форму, допускается применение всех известных видов и способов сварки, а в одном из вариантов исполнения показано применение дискретных механических связей (болтов) / Corrugated web beam connected to a top tube and bottom tube. Patent No.: US 6415577 B1 United States / Appl. No.: 09/677,002 / US C1. 52/7293 / МПК7 E04C 3/30, E04C 3/07. Автор: Jerry W. Curtis. Даю приоритета: 29.092002. Опубликовано: 09.07.2002. Заявитель: BEHLEN ACQUISITION Co. URL: https://patents.google.com/patent/US6415577B1/en (Дата обращения: 18.03.2021)/. Здесь описаны варианты исполнения прямоугольных труб и гофр (трапециевидный и волнистый) стенки, включая размеры элементов, со ссылками на научные исследования подобных балок с гофрированной стенкой.
К недостаткам известных балок относится развитая в ширину прямоугольная форма поясов, снижающая их крутильную жесткость. Тонкостенные полки поясов, со стороны гофрированной стенки, испытывают сжатие, что может привести к местной и общей потере устойчивости сжатых поясов.
Другой недостаток балок связан со сложностью изготовления ее частей и конструкции в целом, что характерно для многих известных стальных двутавровых балок с гофрированной стенкой.
Известна клеефанерная балка двутаврового сечения, состоящая из брусчатых деревянных поясов с криволинейными пазами трапециевидной формы и тонкой волнистой фанерной стенкой, изогнутая преднапряженная форма которой получена протяжкой плоской фанерной заготовки вдоль криволинейных пазов с последующей запрессовкой и склеиванием / Атлас деревянных конструкций / К.-Г. Гётц, Д. Хоор, К. Мёлер, Ю. Наттерер; Перевод с немецкого Н.И. Александровой; Под ред. В.В. Ермолова. - Москва: Стройиздат, 1985; С. 52-53, рис. 3/.
Клеефанерную балку проектируют в основном с одинарной стенкой, при этом непрерывность фанерной полосы, образующей стенку, в поточном производстве достигается стыковкой листов фанеры, например, на «ус».
Недостатки конструкции выражаются в сложности технологического процесса, связанного с принудительным формированием волнистой формы фанерной стенки, способом и конструкцией крепления ее к поясам, низкой прочности стенки на срез, а также в низкой надежности клеевых соединений из-за опасных растягивающих усилий, направленных поперек волокон древесины, возникающих в поясах и стенке при ее запрессовке. Изготовление балки требует применения сложного и дорогостоящего технологического оборудования для установки стенки в проектное положение.
Известен строительный элемент, состоящий из волнистой стенки и поясов, жестко соединенных с этой стенкой. Пояса имеют форму коробок или труб с продольной щелью. Для соединения волнистой стенки с поясами продольные края стенки втоплены в бетон, раствор и т.п., заполняющий пояса. /«Строительный элемент». А.с. №51838 СССР: Класс 37b, 3 1937 г. / МПК Е04С 3/29 и Е04С 3/02 / В.Н. Горнов. Заявлено 17 декабря 1936 года за № ТП-2460. Опубликовано 30 сентября 1937 года. Данное изобретение принято за прототип.
Волнистая стенка, без ущерба для ее устойчивости, может быть более тонкой по сравнению с гладкой стенкой и безупречно передает сдвигающие усилия. Волнистая стенка может быть не только сплошной, но и сквозной.
В плане строительный элемент может быть прямым и изогнутым. Направление ложбин волнистой стенки может быть не только перпендикулярным к стенке, но и наклонным. У опор может быть двойная стенка с перекрещивающимся направлением ложбин. Строительный элемент с волнистой стенкой может быть выполнен из металла, железобетона, асбоцемента и других материалов. Возможны комбинации из двух различных материалов. Пояса могут быть дополнительно усилены арматурой из круглого и другого железа.
К недостаткам этой конструкции относятся сложность, многооперационность и продолжительность изготовления, связанная с процессами твердения раствора или бетона, низкая надежность соединения гофрированной стенки с поясами, большая материалоемкость.
Сущность полезной модели - повышение несущей способности и надежности строительного элемента с одновременным упрощением его изготовления за счет простоты сборки и высокой монтажной готовности, а также совмещения технологических операций формования конструкции в едином непрерывном технологическом процессе.
Технический результат полезной модели - повышение несущей способности и надежности конструкции, упрощение процесса сборки с заданной точностью и высокая монтажная готовность строительного элемента, а также повышение оперативности изготовления строительного элемента.
Технический результат достигается тем, что в известном строительном элементе двутаврового сечения с гофрированной стенкой, включающем тонкостенные пояса трубчатой формы с продольными щелями, в которые установлена и жестко закреплена стенка, и усилительные элементы, особенность заключается в том, что пояса имеют форму замкнутого многосвязного сечения, продольные щели поясов выполнены в соответствии с геометрией гофров стенки, а жесткое закрепление стенки создано запрессовкой ее в продольные щели и соединением в местах стыковки с элементами поясов, при этом усилительные элементы, в виде вертикальных ребер жесткости, установлены в торцах поясов и между поясами на участках приложения локальных сосредоточенных нагрузок к поясам.
Продольные кромки стенки выполнены зубчатыми с попеременным разводом зубьев, допускающим свободную установку стенки в продольные щели поясов.
Пояса могут быть выполнены из упруго-пластичного листового материала путем его раскроя по траектории волны стенки с последующим принудительным гибом до образования замкнутой формы или из труб с дискретными по длине элемента продольными щелями в виде прорезей, в которых размещены соответствующие им части стенки ступенчато переменной высоты, также стенка может быть выполнена по длине элемента дискретной с усилением ее свободных краев у проемов вертикальными ребрами жесткости.
Жесткое соединение стенки с поясами обеспечено дискретными связями в виде прерывистой сварки и омоноличиванием безусадочным компаундом зубчатых продольных кромок стенки в полостях поясов.
Пояса и стенка снабжены отверстиями, технологические отверстия в стенке между поясами усилены вертикальными ребрами жесткости, а конструктивные отверстия в поясах и части стенки, заключенной в полости труб, выполнены соосными, расположенными по длине элемента, при этом поперечная запрессовка и жесткое соединение стенки с поясами созданы при помощи преднапряжения болтов, пропущенных через конструктивные отверстия в стенке и поясах.
Пояса плоской формы и гофрированная стенка жестко соединены совместной завальцовкой и сваркой зубчатых продольных кромок стенки между полками поясов.
Стенка выполнена многослойной, составленной из гибких полос тонколистового свариваемого материала с отношением толщины слоя t к минимальному радиусу кривизны гофр не более 1/100, протянутого через щели поясов и жестко соединенного контактной сваркой между слоями, а также в местах стыковки стенки с поясами.
Трубчатые пояса, испытывающие наибольшее сжатие и кручение от внешних нагрузок и воздействий, имеют более развитую по всем направлениям форму многосвязного поперечного сечения, а вертикальные ребра жесткости, расположенные в торцах, снабжены отверстиями, предназначенными для укрупнения строительного элемента сращиванием при помощи высокопрочных болтов с разнообразными условиями взаимного сопряжения и опирания.
Повышение несущей способности и надежности конструкции, в предложенном техническом решении, достигается за счет размещения стенки внутри полости трубчатых поясов, укрепляющих местную устойчивость тонкостенных поясов, контактных механических взаимодействий между гофрами стенки и кромками криволинейных пазов поясов, что делает возможным применение дискретных жестких связей между стенкой и поясами.
Простота сборки строительного элемента, выполненной с заданной точностью, упрощает изготовление и обеспечивает высокую монтажную готовность строительного элемента без привлечения вспомогательных технических средств, отвечающей требованиям поточности производства с максимальным совмещением технологических операций.
Полезная модель поясняется чертежами, где показаны: пояс 1, продольная щель 2, стенка 3, стык 4, вертикальное ребро жесткости 5, продольная кромка стенки 6, листовой упруго-пластичный материал 7, линия гиба 8, линия резки 9.
На фиг. 1 изображен строительный элемент в аксонометрии, где показаны: трубчатые пояса 1 с продольными щелями 2, повторяющими геометрию стенки 3, запрессованной и состыкованной с образованием жесткого соединения в местах стыка 4 с поясами 1, вертикальные ребра жесткости 5, установленные по торцам поясов и между поясами 1, в местах приложения значительных сосредоточенных сил (нагрузок) F.
На фиг. 2 и 3 изображен строительный элемент в аксонометрии в процессе изготовления, где показаны: пояса 1 с продольными щелями 2, повторяющими геометрию стенки 3, запрессованной и состыкованной с образованием жесткого соединения в местах стыка 4 с поясами 1, вертикальные ребра жесткости 5, установленные по торцам поясов и между поясами 1, в местах приложения значительных сосредоточенных сил (нагрузок) F, зубчатые продольные кромки стенки 6 прямоугольной (фиг. 2) или треугольной (фиг. 3) формы, попеременно разведенные в разные стороны, но еще не деформированные под прямым углом.
На фиг. 4 изображены два варианта (А, В) конструктивного исполнения поперечного сечения строительного элемента по фиг. 1, где показаны: пояса 1 с продольными щелями 2, повторяющими геометрию стенки 3, запрессованной и состыкованной с образованием жесткого соединения в местах стыка 4 с поясами 1 при помощи сварки, пайки (вариант А) или механических связей, например, преднапряженных высокопрочных болтов (вариант В), пропущенных через соосные конструктивные отверстия в стенке 3 и поясах 1 и создающих поперечную запрессовку стенки 3 и жесткое механическое сцепление за счет сил трения.
На фиг. 5 и 6 изображены поперечные сечения строительного элемента по фиг. 2 и 3 в последовательности изготовления, где показаны: пояса 1 с продольными щелями 2, повторяющими геометрию стенки 3, зубчатые продольные кромки стенки 6 с прямоугольными (по фиг. 2) и треугольными (по фиг. 3) зубьями, имеющими попеременный развод, допускающий их установку в щели 2 поясов 1 различными способами, отформованных под прямым углом запрессовкой в полости поясов 1 с образованием жесткого соединения в местах стыка 4 с поясами.
На фиг. 5, 6 представлены стадии изготовления: А - сборки, В - запрессовки в вертикальной плоскости, С - заключительной запрессовки стенки в горизонтальной плоскости с последующим жестким соединением при помощи сварки и заполнения трубчатых полостей поясов 1 безусадочным компаундом вместе с отогнутыми под прямым углом зубчатыми продольными кромками стенки 6.
На фиг. 7 изображена плоская заготовка листового упруго-пластичного материала 7 для изготовления трубчатых поясов 1 в процессе разметки и раскроя с линиями гиба 8 и линиями резки 9.
На фиг. 8 изображены пояса 1 с различной формой поперечного сечения, с продольной щелью 2, полученные роспуском цельных труб или путем принудительного гиба листового упруго-пластичного материала 7 по фиг. 7.
На фиг. 8, А изображен пояс 1 прямоугольной формы, близкой к квадрату, рациональной для сжатых поясов, на фиг. 8, В - вытянутой, сплющенной прямоугольной формы, рациональной для растянутых поясов, на фиг. 8, С - жесткой треугольной формы, плавно снижающей концентрацию напряжений в зоне переходе от стенки к поясам, а на фиг. 8, D - жесткой на кручение и равноустойчивой при сжатии круглой формы.
На фиг. 9 изображен трубчатый пояс 1 с прямоугольной формой поперечного сечения, имеющий дискретные продольные щели 2 в виде односторонних прорезей по длине элемента, соответствующие форме непрерывной, ступенчато переменной высоты, или дискретной волнистой стенки 3.
На фиг. 10 и 11 изображены варианты волнистых стенок 3 с зубчатыми продольными кромками стенки 6 прямоугольной по фиг. 2 и треугольной по фиг. 3 формой зубьев, попеременно разведенных в разные стороны, полученных поперечной просечкой (фиг. 10) или зигзагообразным раскроем (фиг. 11) исходной листовой заготовки стенки 3: А - до вертикальной запрессовки, когда развод зубьев минимальный, обеспечивающий установку стенки 3 в продольные щели 2 поясов 1 различными способами (вставкой, протяжкой); В - после запрессовки и деформирования их под прямым углом в полости поясов 1.
На фиг. 12 и 13 изображен строительный элемент в аксонометрии, где показаны: пояса 1 с дискретными по длине элемента продольными щелями 2 в виде односторонних прорезей (по фиг. 9), повторяющими геометрию непрерывной (фиг. 12) или дискретной (фиг. 13) стенки 3, вставленной в продольные щели 2, состыкованной с кромками и полками поясов 1 с образованием жесткого соединения в местах стыка 4 с поясами 1, усиленной по торцам поясов 1 и на границах участков с отверстиями в непрерывной или с проемами в дискретной стенке 3 вертикальными ребрами жесткости 5.
На фиг. 14 изображены варианты поперечных сечений строительного элемента с различными видами жесткого соединения, включающие пояса 1 с продольными щелями 2, соответствующими геометрии гофрированной стенки 3, имеющей зубчатые продольные кромки стенки 6 с попеременным разводом зубьев, вставленной через продольные щели 2 в пояса 1 с образованием жесткого соединения между поясами 1 и стенкой 3: в варианте А - при помощи дискретной прерывистой сварки мест стыка 4 и омоноличивания полостей труб - поясов 1 и зубчатых продольных кромок стенки 6 безусадочным компаундом; в варианте В - при помощи завальцовки и сварки зубчатых продольных кромок стенки 6 между полками плоских поясов 1.
На фиг. 15 изображен строительный элемент в аксонометрии в процессе изготовления и его поперечное сечение, где показаны: пояса 1 с продольными щелями 2, повторяющими геометрию гофрированной стенки 3, состоящей из нескольких гибких полос-заготовок листового упруго-пластичного материала 7 с отношением толщины слоя t к минимальному радиусу кривизны гофр Rmin не более 1/100, сформированной совместной протяжкой в процессе непрерывного производства через продольные щели 2 поясов 1 с последующей стыковкой стенки 3 запрессовкой с поясами 1 и образованием жесткого соединения при помощи контактной сварки между слоями, а также в местах стыковки 4 стенки 3 с поясами 1.
Строительный элемент состоит из трубчатых поясов 1, выполненных преимущественно из прочных и упруго-пластичных материалов, например, из конструкционного металла или пластмасс. Возможно изготовление поясов из однородных и разнородных материалов. Продольные щели 2 в поясах 1, соответствующие геометрии гофрированной стенки 3, могут быть созданы полным или дискретным роспуском (разрезкой) готовых труб или сформированы из плоских заготовок листового упруго-пластичного материала 7 раскроем их по линиям резки 9 с последующим принудительным деформированием (перегибом) по линиям гиба 8 (по фиг. 7).
Геометрические размеры продольной щели 2 должны обеспечивать свободную установку (посадку) или протяжку стенки 3 до начала запрессовки (вальцовки) и создания жесткого соединения между поясами 1 и стенкой 3.
Волнистая гофрированная стенка 3 может быть однослойной или многослойной, изготовленной из конструкционного листового материала (металла, пластмасс). Наибольшее отношение толщины слоя t к минимальному радиусу кривизны Rmin, при протяжке через продольные щели 2 не должно превышать 1/100.
Простейшая форма волны может быть в форме сопряженных дуг или описана гармонической функцией, например, синусом, с постоянным периодом. Возможен иной вариант геометрии стенки, например, в форме затухающих по закону экспоненты волн собственных колебаний с нулевой амплитудой в середине пролета в случае применения строительного элемента в качестве однопролетной шарнирно опертой балки, испытывающей от внешней нагрузки наибольший изгибающий момент в середине пролета.
Рекомендуемое отношение высоты волны h к длине волны l гофрированной стенки 3-h/l=1/15…1/25.
В качестве металла гофрированной стенки 3 может использоваться тонколистовая (толщиной не менее 1,0 мм) малоуглеродистая сталь с защитными антикоррозионными покрытиями или нержавеющая сталь. Наименьшая толщина стенка зависит от многих факторов: прочности, местной и общей устойчивости, конструктивных и технологических требований, а также от условий эксплуатации и проектной долговечности.
Наибольшая толщина гофрированной стенки 3 зависит от материала, способа формирования гофр, способа соединения, назначения и условий работы строительного элемента.
В качестве конструкционных пластмасс могут применяться гомогенные и гетерогенные (армированные слоистые и волокнистые) материалы толщиной не менее 1 мм.
Размещение гофрированной стенки 3 в полости поясов 1 облегчает фиксацию частей строительного элемента, а ее соединение в местах контакта 4 с поясами 1 придает поясам многосвязность, повышенную жесткость и устойчивость.
Зубчатые продольные кромки стенки 6, полученные поперечной просечкой или зигзагообразным раскроем заготовки листового упруго-пластичного материала 7, локально снижающие изгибную жесткость, облегчают процесс формирования гофрированной стенки 3 протяжкой через продольные щели 2, а их начальное несовершенство в виде попеременного развода зубьев упрощает формирование прямого угла при вертикальной запрессовке стенки 3 в полости трубчатых поясов 1 и образованием жесткого соединения с поясами 1 при помощи сварки в местах стыка 4.
Кроме того, зубчатые продольные кромки 6 гофрированной стенки 3 упрощают создание жесткого соединения с поясами 1 путем завальцовки их между полками плоских поясов и последующей сварки.
Глубина просечки или зигзагообразного раскроя заготовки стенки 3, определяет высоту зуба и должна быть не более размеров сечения поясов 1.
Кроме того, ширина и высота зуба зависят от технологической (протяжка), опорной и соединительной функции отогнутых зубчатых продольных кромок стенки 6.
Под соединительной функцией здесь понимается возможность применения контактной сварки между деформированными под прямым углом зубьями продольных кромок 6 гофрированной стенки 3 и поясами 1, а также анкеровка зубчатых продольных кромок стенки 6 при заполнении внутренних полостей трубчатых поясов 1 безусадочным компаундом или завальцовке и сварке их между полками плоских поясов 1.
В качестве компаунда, заполняющего полости трубчатых поясов, целесообразно использовать безусадочные вязкие составы на основе полимерных растворов и бетонов с достаточной технологической живучестью, обладающих хорошей адгезией к разнородным материалам, быстрым схватыванием.
Возможно использование мелкозернистых цементно-песчаных растворов на напрягающем или глиноземистом цементе.
Заполнение поясов компаундом должно производиться под давлением.
Начальный попеременный развод зубьев продольных кромок стенки 6 зависит от размера продольных щелей 2 и технологии формирования стенки 3 в процессе непрерывного производства, например, прокаткой, совмещенной с протяжкой, запрессовкой и сваркой или прокаткой совмещенной с вальцовкой и сваркой.
Усилительные элементы в виде ребер жесткости 5, установленных с торцов трубчатых поясов 1, служат заглушками поясов 1 и элементами сопряжения, опирания строительного элемента. Ребра жесткости 5, установленные между поясами, в местах действия сосредоточенных сил или устройства технологических отверстий, проемов, локально усиливают гофрированную стенку 3, повышая ее жесткость, а их выступающие плоские части могут быть использованы для крепления горизонтальных и вертикальных связей.
Сборка и изготовление строительного элемента может осуществляться позиционно или непрерывно.
Позиционная сборка производится на сборочном стенде (стапеле) с использованием фиксирующих пояса 1 и стенку 3 технологических приспособлений, а также прессового и сварочного оборудования.
При позиционной сборке возможно изготовление строительного элемента линейно переменной высоты по фиг. 1.
При непрерывном изготовлении строительного элемента потребуется конвейерная линия, на которой одновременно могут быть совмещены в одном потоке различные технологические операции (сборка, запрессовка, формование, сварка, резка и др.) при обязательном использовании прессов проходного типа и соответствующего сварочного оборудования.
На первом этапе изготовления строительного элемента продольные края гофрированной стенки 3 свободно вставляются и точно фиксируются в продольных щелях 2 поясов 1.
На втором этапе осуществляется вертикальная и горизонтальная запрессовка продольных краев металлической гофрированной стенки 3 между полками и кромками поясов 1 с последующим образованием жесткого соединения состыкованных частей, например, при помощи сварки.
В одном из вариантов изготовления строительного элемента поперечная запрессовка и жесткое соединение состыкованных частей осуществлено при помощи преднапряженных высокопрочных болтов, расставленных по длине элемента с определенным шагом, зависящим от усилий сдвига между стенкой 3 и поясами 1, пропущенных через соосные сквозные отверстия в поясах 1 и в продольных кромках стенки 6, размещенных в полостях поясов 1.
Эффективная установка и силовая работа высокопрочных болтов по высоте поясов 1 соответствует смещению их центров по направлению к продольным щелям 2 поясов 1.
При изготовлении строительного элемента возможно использование пайки и различных известных видов сварки, но наиболее предпочтительна контактная сварка.
Сварные стыковые или угловые швы могут быть непрерывными или дискретными, прерывистыми.
При дискретном исполнении сварных соединений внутренние полости трубчатых поясов 1 должны быть герметизированы в стыках между прерывистыми сварными швами герметиками.
Зубчатые продольные кромки стенки 6 с зубьями прямоугольной и треугольной формы, имеющими минимальный попеременный развод и низкую изгибную жесткость, облегчают установку гофрированной стенки 3 непосредственно в соответствующие продольные щели 2 поясов 1 или, в другом варианте изготовления, формирование гофрированной стенки 3 протяжкой зубчатых продольных кромок стенки 6 через продольные щели 2 поясов 1, а также принудительное гнутье под прямым углом тонколистового материала зубьев на этапе вертикальной запрессовки.
Развод зубчатых продольных кромок 6 гофрированной стенки 3 под прямым углом может быть выполнен до сборки строительного элемента.
В одном из вариантов непрерывного изготовления строительного элемента жесткое соединение поясов 1 с гофрированной стенкой 3 достигается совместной завальцовкой и последующей сваркой зубчатых продольных кромок стенки 6 между полками поясов 1 плоской формы.
Строительный элемент с жесткими соединениями при помощи механических связей (болтов) и дискретной сварки может быть использован как самостоятельная несущая конструкция, а также для последующего заполнения под давлением полостей поясов 1 безусадочным компаундом или цементно-песчаным раствором на напрягающем цементе.
Возможен вариант непрерывного изготовления строительного элемента, в котором формирование однослойной или многослойной волнистой стенки 3 происходит в процессе сборки конструкции путем протяжки длинной тонкой составной по длине полосы или пакета подобных полос между валками по направляющим продольным щелям 2 поясов 1. На заключительном этапе изготовления такого строительного элемента используется запрессовка и контактная сварка стыкуемых частей поясов 1 и стенки 3, а также слоев многослойной гофрированной стенки 3, чем достигается фиксация приобретенной геометрической формы составного сечения и повышается местная устойчивость.
Шаг расстановки сварочных точек в многослойной стенке 3 может быть регулярным в виде узлов ортогональной сети, наложенной на гофрированную поверхность, или - нерегулярным, учитывающим траектории главных сжимающих напряжений.
Пояса 1 строительного элемента, испытывающие от внешних нагрузок и воздействий наибольшее сжатие и кручение, имеют более развитую по всем направлениям форму многосвязного поперечного сечения, отвечающую требованиям прочности и жесткости. Наиболее рациональными формами трубчатых поясов 1 являются круглая и квадратная формы.
Для расширения функциональных возможностей строительного элемента вертикальные ребра жесткости 5, расположенные в торцах, выполнены в виде фланцев, снабженных отверстиями, предназначенными для укрупнения строительного элемента сращиванием при помощи высокопрочных болтов, контролируемое усилие натяжения которых зависит от разнообразных условий взаимного сопряжения и опирания (шарнирное, жесткое, упругое защемление).
Количество и расположение отверстий на ребрах жесткости 5, установленных в торцах поясов, зависит от условий сопряжения и опирания (шарнирное, жесткое, упругое защемление), а также от усилий в сопряжениях или от опорных реакций. В жестких и упругозащемленных сопряжениях высокопрочные болты должны быть расставлены по периметру поясов с обязательным контролем усилия их преднапряжения. В шарнирных сопряжениях болты размещаются у одного из поясов 1, а их натяжение должно исключать осевую податливость строительного элемента, не препятствуя свободе поворота сечения.

Claims (10)

1. Строительный элемент двутаврового сечения с гофрированной стенкой, включающий тонкостенные пояса трубчатой формы с продольными щелями, в которые установлена и жестко закреплена стенка, и усилительные элементы, отличающийся тем, что пояса имеют форму замкнутого многосвязного сечения, продольные щели поясов выполнены в соответствии с геометрией гофров стенки, а жесткое закрепление стенки создано запрессовкой ее в продольные щели и соединением в местах стыковки с элементами поясов, при этом усилительные элементы, в виде вертикальных ребер жесткости, установлены в торцах поясов и между поясами на участках приложения локальных сосредоточенных нагрузок к поясам.
2. Строительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что продольные кромки стенки выполнены зубчатыми с попеременным разводом зубьев, допускающим свободную установку стенки в продольные щели поясов.
3. Строительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что пояса выполнены из упруго-пластичного листового материала путем его раскроя по траектории волны стенки с последующим принудительным гибом до образования замкнутой формы.
4. Строительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что пояса выполнены из труб с дискретными по длине элемента продольными щелями в виде прорезей, в которых размещены соответствующие им части стенки ступенчато переменной высоты.
5. Строительный элемент по пп. 1, 4 отличающийся тем, что пояса выполнены из труб с дискретными по длине элемента продольными щелями в виде прорезей, в которых размещены соответствующие им дискретные части стенки с усилением ее свободных краев у проемов вертикальными ребрами жесткости.
6. Строительный элемент по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что жесткое соединение стенки с поясами обеспечено дискретными связями в виде прерывистой сварки и омоноличиванием безусадочным компаундом зубчатых продольных кромок стенки в полостях поясов.
7. Строительный элемент по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что пояса и стенка снабжены отверстиями, технологические отверстия в стенке между поясами усилены вертикальными ребрами жесткости, а конструктивные отверстия в поясах и части стенки, заключенной в полости труб, выполнены соосными, расположенными по длине элемента, при этом поперечная запрессовка и жесткое соединение стенки с поясами созданы при помощи преднапряжения болтов, пропущенных через конструктивные отверстия в стенке и поясах.
8. Строительный элемент по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что пояса плоской формы и гофрированная стенка жестко соединены совместной завальцовкой и сваркой зубчатых продольных кромок стенки между полками поясов.
9. Строительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что стенка выполнена многослойной, составленной из гибких полос тонколистового свариваемого материала с отношением толщины слоя t к минимальному радиусу кривизны гофр Rmin не более 1/100, протянутого через щели поясов и жестко соединенного контактной сваркой между слоями, а также в местах стыковки стенки с поясами.
10. Строительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что трубчатые пояса, испытывающие наибольшее сжатие и кручение от внешних нагрузок и воздействий, имеют более развитую по всем направлениям форму многосвязного поперечного сечения, а вертикальные ребра жесткости, расположенные в торцах, снабжены отверстиями, предназначенными для укрупнения строительного элемента сращиванием при помощи высокопрочных болтов, контролируемое усилие натяжения которых зависит от разнообразных условий взаимного сопряжения и опирания.
RU2021126605U 2021-09-09 2021-09-09 Строительный элемент RU208141U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021126605U RU208141U1 (ru) 2021-09-09 2021-09-09 Строительный элемент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021126605U RU208141U1 (ru) 2021-09-09 2021-09-09 Строительный элемент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU208141U1 true RU208141U1 (ru) 2021-12-06

Family

ID=79174715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021126605U RU208141U1 (ru) 2021-09-09 2021-09-09 Строительный элемент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU208141U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116044055A (zh) * 2023-03-09 2023-05-02 湖南嘉晟住建科技有限公司 一种钢混剪力墙及其浇注方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU51838A1 (ru) * 1936-12-17 1937-11-30 В.И. Горнов Строительный элемент
US6976343B2 (en) * 2003-04-24 2005-12-20 Mcgushion Kevin D Compressive flange sinusoidal structural member
KR20060129702A (ko) * 2005-06-13 2006-12-18 신대철 파형강판으로 복부를 보강한 형강
RU105327U1 (ru) * 2011-02-09 2011-06-10 Георгий Василис Папаиоанну Строительная несущая балка двутаврового сечения
RU157004U1 (ru) * 2015-05-12 2015-11-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Несущий элемент
RU175354U1 (ru) * 2017-07-17 2017-12-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Металлическая двутавровая балка с гофрированной стенкой
RU193994U1 (ru) * 2018-02-06 2019-11-22 Александр Суренович Марутян Двутавровая балка с гофрированной стенкой и трубчатыми поясами

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU51838A1 (ru) * 1936-12-17 1937-11-30 В.И. Горнов Строительный элемент
US6976343B2 (en) * 2003-04-24 2005-12-20 Mcgushion Kevin D Compressive flange sinusoidal structural member
KR20060129702A (ko) * 2005-06-13 2006-12-18 신대철 파형강판으로 복부를 보강한 형강
RU105327U1 (ru) * 2011-02-09 2011-06-10 Георгий Василис Папаиоанну Строительная несущая балка двутаврового сечения
RU157004U1 (ru) * 2015-05-12 2015-11-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Несущий элемент
RU175354U1 (ru) * 2017-07-17 2017-12-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Металлическая двутавровая балка с гофрированной стенкой
RU193994U1 (ru) * 2018-02-06 2019-11-22 Александр Суренович Марутян Двутавровая балка с гофрированной стенкой и трубчатыми поясами

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116044055A (zh) * 2023-03-09 2023-05-02 湖南嘉晟住建科技有限公司 一种钢混剪力墙及其浇注方法
CN116044055B (zh) * 2023-03-09 2023-08-04 湖南嘉晟住建科技有限公司 一种钢混剪力墙的浇注方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10301823B2 (en) Frame supported panel
US6006488A (en) Supplementary reinforcing construction for a reinforced concrete pier and a method of carrying out the supplementary reinforcement for the reinforced concrete pier
US9919499B2 (en) Stiffened frame supported panel
EP0708868B1 (en) Arrangement at a beam or building element
US20150376898A1 (en) Stiffened Frame Supported Panel
MXPA05014101A (es) Una viga mejorada.
RU208141U1 (ru) Строительный элемент
US20190242127A1 (en) Foam Backed Panel With Cantilever
CN109235222B (zh) 轻型全装配式大悬臂超高性能混凝土展翅梁及其施工方法
US10563398B1 (en) Method of stiffening a frame supported panel
JP2000017612A (ja) 波形鋼板ウエブ桁及び波形鋼板ウエブ桁橋の施工方法
JP2003119718A (ja) 橋 梁
JP2003221808A (ja) 波形鋼板ウエブ桁
RU2771568C1 (ru) Строительный элемент
RU2770712C1 (ru) Способ изготовления строительного элемента
JP3410368B2 (ja) 波形鋼板ウエブ桁の接続方法
RU2409728C1 (ru) Балка композиционной структуры с гофрированными элементами
JPH09125317A (ja) 鉄筋コンクリート柱脚の補強構造及び補強方法
CN113585037B (zh) 一种模块化预制波形钢腹板组合箱梁及其现场拼装工艺
JP5047060B2 (ja) 合成床版とその補強方法
KR20140095367A (ko) 시스템 데크 플레이트의 데크 연결 구조 및 이를 구비한 시스템 데크 플레이트
JP2003313951A (ja) 複合構造建物における柱・梁接合部構造
RU107539U1 (ru) Деревобетонный строительный элемент
RU2753595C1 (ru) Узел соединения элементов из круглых труб
RU2761808C1 (ru) Комбинированная балка