RU214014U1 - Треугольная равносторонняя профильная труба с усиленными гранями - Google Patents

Треугольная равносторонняя профильная труба с усиленными гранями Download PDF

Info

Publication number
RU214014U1
RU214014U1 RU2022119127U RU2022119127U RU214014U1 RU 214014 U1 RU214014 U1 RU 214014U1 RU 2022119127 U RU2022119127 U RU 2022119127U RU 2022119127 U RU2022119127 U RU 2022119127U RU 214014 U1 RU214014 U1 RU 214014U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
triangular
profile
triangular equilateral
faces
Prior art date
Application number
RU2022119127U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Суренович Марутян
Original Assignee
Александр Суренович Марутян
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Суренович Марутян filed Critical Александр Суренович Марутян
Application granted granted Critical
Publication of RU214014U1 publication Critical patent/RU214014U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области строительства и может быть использована в качестве балочных и стержневых элементов при разработке несущих конструкций зданий и сооружений различного назначения. В частном случае это могут быть стержневые элементы поясов ферм беспрогонных покрытий, решетчатых прогонов кровель или таких же ригелей стеновых каркасов.
Технический результат предлагаемого решения представляет собой оптимизированный параметр расчетного момента сопротивления сечения в силовой плоскости несущей конструкции в треугольной равносторонней профильной трубе со свободной внутренней полостью применительно к балочным элементам, что увеличивает конструктивно-компоновочные возможности и расширяет область ее рационального применения.
Указанный результат достигается тем, что в треугольной равносторонней профильной трубе, включающей одну горизонтальную и две наклонные грани, а также сварной стык наклонных граней с отбортовками, отогнутыми внутрь трубчатого профиля в виде вертикального ребра, эти отбортовки выполнены двойными, параллельными боковым граням и посредством заварки продольного шва формируют наклонные усиления боковых граней шириной, равной половине размеру трубы, и толщиной, вдвое превышающей толщину трубы.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области строительства и может быть использовано в качестве балочных и стержневых элементов при разработке несущих конструкций зданий и сооружений различного назначения. В частном случае это могут быть стержневые элементы поясов ферм беспрогонных покрытий, решетчатых прогонов кровель или таких же ригелей стеновых каркасов.
Известно техническое решение в виде труб стальных треугольных равнобедренных по ГОСТ 8649-57 [Сальников Г.П. Краткий справочник машиностроителя. - Киев: Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. - С. 111]. Отличительное свойство этого технического решения заключается в том, что трубчатый профиль имеет форму прямоугольного равнобедренного (равнокатетного) треугольника, в котором внутренний радиус закругления катетов превышает внутренний радиус закруглений катетов и гипотенузы в 1,33…1,67 раза. Его основной недостаток обусловлен неравной устойчивостью относительно главных центральных осей поперечного сечения, где расчетные параметры моментов инерции этого сечения могут разниться между собой троекратно. Следует добавить, что в плоскости наибольшей жесткости, являющейся одновременно, как правило, и силовой плоскостью несущей конструкции, расчетный момент сопротивления этого сечения имеет также два неравных параметра.
Известно еще одно техническое решение (принятое за первый аналог) в виде труб стальных треугольных равносторонних по ГОСТ 8650-57 [Сальников Г.П. Краткий справочник машиностроителя. - Киев: Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. - С. 111]. Отличительное свойство этого технического решения заключается в том, что трубчатый профиль имеет форму равностороннего треугольника с внутренним радиусом закруглений, равным двум его толщинам. Точно такую же форму поперечного сечения имеет профильная треугольная труба с внутренним радиусом закруглений, уменьшенным до 0,9…1,5 толщины при изготовлении из стали с временным сопротивлением не более 450 МПа и 1,6…2,0 толщины при изготовлении из стали с временным сопротивлением сверх 450 МПа [Сеничев С.Г., Антипанов В.Г., Корнилов В.Л., Стариков А.И. Профильная треугольная труба. - Патент №2312724, 20.12.2007, бюл. №35]. Такое техническое решение вполне можно признать не менее близким к предлагаемому и принять за второй аналог.
Профили в виде правильного треугольника по техническим решениям обоих аналогов характеризуются равной устойчивостью относительно главных центральных осей их поперечных сечений. Однако применительно к балочным элементам их можно дополнительно проработать для оптимизации расчетных моментов сопротивления в силовой плоскости несущей конструкции. В этом случае целесообразно учесть опыт подобной проработки треугольной равносторонней профильной трубы, когда при ее оптимизации тройные отбортовки сварного стыка определенных размеров использованы в качестве внутреннего ребра жесткости [Марутян А.С. Треугольная равносторонняя профильная труба. - Патент №211999, 30.06.2022, бюл. №19]. Поэтому такое техническое решение может послужить прототипом, дополняющим уже принятые два аналога.
Для большей определенности и объективности в качестве недостатка треугольной равносторонней профильной трубы с внутренним ребром жесткости из тройных отбортовок сварного стыка следует отметить, что вертикальное положение этого ребра стесняет внутреннюю полость трубчатого профиля и усложняет его использование в таких несущих конструкциях, как трубобетонные каркасы [Fa-Cheng Wang, Lin-Hai Han. Analytical behavior of special-shaped CFST stub columns under axial compression // Thin-Walled Structures 129 (2018) 404-417]. Поэтому практический интерес может вызвать дополнительная проработка технического решения прототипа на основе трансформации вертикального ребра жесткости в наклонные усиления боковых граней.
Технический результат предлагаемого решения представляет собой оптимизированный параметр расчетного момента сопротивления сечения в силовой плоскости несущей конструкции в треугольной равносторонней профильной трубе со свободной внутренней полостью применительно к балочным элементам, что увеличивает конструктивно-компоновочные возможности и расширяет область ее рационального применения.
Указанный результат достигается тем, что в треугольной равносторонней профильной трубе, включающей одну горизонтальную и две наклонные грани, а также сварной стык наклонных граней с отбортовками, отогнутыми внутрь трубчатого профиля в виде вертикального ребра, эти отбортовки выполнены двойными, параллельными боковым граням и посредством заварки продольного шва формируют наклонные усиления боковых граней шириной, равной половине размеру трубы, и толщиной, вдвое превышающей толщину трубы.
Предлагаемая профильная труба обладает достаточно универсальным техническим решением, с реализацией которого для ее изготовления можно использовать прямошовные сварные соединения листовых заготовок как обычной, так и повышенной тонкостенности. В последнем случае по технологическим требованиям наложения сварных швов необходима разделка кромок под сварку в виде их отбортовки [Металлические конструкции: Учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Кудишина. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - С. 119, рис. 4.15]. Итогом таких сборочно-сварочных операций может стать формообразование внутри замкнутого (трубчатого) профиля своего рода наклонных усилений боковых граней, которым вполне допустимо и целесообразно после соответствующего расчета согласно заданным по проекту параметрам придать дополнительные конструктивно-компоновочные функции. В частности, оптимизированный параметр расчетного момента сопротивления в силовой плоскости несущей конструкции для балочных элементов из треугольной равносторонней трубы может быть обеспечен при помощи наклонных усилений боковых граней из двойных отбортовок шириной, равной половине размеру трубы.
Предлагаемое техническое решение поясняется графическими материалами, где на
фиг. 1 приведена расчетная схема поперечного сечения треугольной равносторонней трубы с пунктирным обозначением его средней линии;
фиг. 2 - схема поперечного сечения треугольной равносторонней трубы с наклонными усилениями боковых стенок из двойных отбортовок, обеспечивающими оптимизированный параметр его расчетного момента сопротивления;
фиг. 3 - снимок среза разнокалиберных треугольных равносторонних труб с наклонными усилениями боковых стенок.
Для вывода приведенных соотношений параметров треугольного равностороннего трубчатого профиля и количественной оценки его несущей способности целесообразно рассчитать моменты инерции сечения Ix и Iy относительно главных центральных осей, а также площадь сечения А. Такое сечение можно считать составным из трех прямоугольных участков, средние линии которых являются сторонами равностороннего треугольника. Расчетные выкладки при этом допустимо выполнять по средней линии тонкостенного сечения без учета его угловых закруглений и без учета численных величин, содержащих значения толщины, возведенной во вторую и третью степень (t2, t3) [Марутян А.С. Оптимизация конструкций из трубчатых (гнутосварных) профилей квадратных (прямоугольных) и ромбических сечений. - Строительная механика и расчет сооружений, 2016, №1. - С. 30-38].
Треугольная равносторонняя труба имеет следующие расчетные параметры поперечного сечения:
габаритный размер по высоте
V=0,8660254U≈0,8660U;
где U - габаритный размер по ширине, равный стороне;
площадь сечения
A=3,0tU,
где t - толщина листовой заготовки трубчатого профиля;
ординаты центра тяжести сечения
Figure 00000001
где ymin - относительно нижней грани, ymax - относительно верхнего угла,
Figure 00000002
моменты инерции
Figure 00000003
где sin2α=0,25, cos2α=0,75, α=30°;
моменты сопротивления
Figure 00000004
радиусы инерции
Figure 00000005
Как и следовало ожидать, численные значения осевых моментов инерции практически совпали, что еще раз подтверждает вполне приемлемую корректность приближенной методики расчета по средней линии тонкостенного сечения для решения оптимизационной задачи.
Для оптимизированного параметра расчетного момента сопротивления расположение центра тяжести поперечного сечения на середине его высоты вполне может быть обеспечено за счет включения в расчетное сечение трубчатого профиля наклонных усилений обеих его боковых стенок из двойных отбортовок размером 2t×l:
A=3,0tU+4tl.
Линейный размер каждого из двух наклонных усилений l необходимо рассчитать так, чтобы ордината центра тяжести оказалась равной половине размера по высоте:
Figure 00000006
Тогда треугольная равносторонняя труба с таким размером внутренних усилений боковых стенок будет иметь следующие характеристики сечения:
Figure 00000007
Сравнение треугольной трубы с внутренними усилениями боковых стенок с треугольной трубой без таких усилений показывает, что, если площадь сечения у предлагаемой трубы возросла в 5,0/3,0=1,67 раза, то момент инерции в плоскости конструкции возрос в 0,4374907/0,250=1,75 раза, оптимизированный параметр момента сопротивления возрос в 1,0103711/0,8660=1,17 раза, радиус инерции возрос в 0,2958007/0,2887=1,028 раза. При этом и в рассмотренном варианте треугольной трубы с внутренними усилениями ее боковых стенок (l/U=0,50/1) центр тяжести поперечного сечения находится на середине размера по высоте, что увеличивает ее конструктивно-компоновочные возможности для применения в балочных элементах несущих конструкций, особенно в трубобетонных каркасах.
Таким образом, приведенные расчетные выкладки подтверждают их корректность и рациональность предлагаемой треугольной равносторонней трубы с наклонными усилениями ее боковых граней. При этом универсальность ее технического решения обеспечивает расположение центра тяжести сечения на середине размера по высоте и оптимизирует параметр момента сопротивления сечения в силовой плоскости несущих конструкций различных зданий и сооружений.

Claims (1)

  1. Треугольная равносторонняя профильная труба, включающая одну горизонтальную и две наклонные грани, а также сварной стык наклонных граней с двойными отбортовками, отогнутыми внутрь трубчатого профиля в виде вертикального ребра, отличающаяся тем, что эти отбортовки выполнены параллельными боковым граням и посредством заварки продольного шва формируют наклонные усиления боковых граней шириной, равной половине размеру трубы.
RU2022119127U 2022-07-12 Треугольная равносторонняя профильная труба с усиленными гранями RU214014U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU214014U1 true RU214014U1 (ru) 2022-10-07

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220504U1 (ru) * 2023-06-23 2023-09-18 Александр Суренович Марутян Треугольный равнокатетный гнутосварной профиль

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR604582A (fr) * 1925-06-26 1926-05-10 Système de poutrelle tubulaire à profil triangulaire
SU968251A1 (ru) * 1981-02-13 1982-10-23 Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации Предварительно-напр женна металлическа балка
US20180144075A1 (en) * 2002-06-04 2018-05-24 Aleksandr I. KAMENOMOSTSKIY System tool for weight optimization of thin wall structures
RU202405U1 (ru) * 2020-08-26 2021-02-16 Александр Суренович Марутян Треугольная равнокатетная профильная труба (гнутосварной профиль)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR604582A (fr) * 1925-06-26 1926-05-10 Système de poutrelle tubulaire à profil triangulaire
SU968251A1 (ru) * 1981-02-13 1982-10-23 Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации Предварительно-напр женна металлическа балка
US20180144075A1 (en) * 2002-06-04 2018-05-24 Aleksandr I. KAMENOMOSTSKIY System tool for weight optimization of thin wall structures
RU202405U1 (ru) * 2020-08-26 2021-02-16 Александр Суренович Марутян Треугольная равнокатетная профильная труба (гнутосварной профиль)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220504U1 (ru) * 2023-06-23 2023-09-18 Александр Суренович Марутян Треугольный равнокатетный гнутосварной профиль

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU155972U1 (ru) Сталебетонная балка
CN110067186B (zh) 一种钢管加劲腹板钢混组合箱梁
RU2601351C1 (ru) Несущая конструкция с решеткой из плоскоовальных труб
RU214014U1 (ru) Треугольная равносторонняя профильная труба с усиленными гранями
CN210658818U (zh) 一种由波形钢板与钢管混凝土构件组成的剪力墙
CN209854913U (zh) 一种装配式矩形钢管柱-h型钢梁可更换耗能连接节点
RU166563U1 (ru) Сталебетонная балка
RU2554643C1 (ru) Несущая конструкция с решеткой из овальной трубы
RU211999U1 (ru) Треугольная равносторонняя профильная труба
CN113737954A (zh) 一种便于运输和安装施工的可伸缩装配式网格墙结构体系
RU223312U1 (ru) Треугольный равнокатетный гнутосварной профиль с усиленными гранями
RU223758U1 (ru) Треугольная равнобедренная профильная труба с усиленными гранями
RU223564U1 (ru) Пятиугольный равнобедренный гнутосварной профиль с усиленными гранями
RU193994U1 (ru) Двутавровая балка с гофрированной стенкой и трубчатыми поясами
RU220504U1 (ru) Треугольный равнокатетный гнутосварной профиль
RU218011U1 (ru) Пятиугольный равнокатетный гнутосварной профиль с усиленными гранями
RU2756683C1 (ru) Способ перепрофилирования круглой трубы в прямоугольную
RU2304479C2 (ru) Способ повышения несущей способности цилиндрической трубы на изгиб
RU226832U1 (ru) Трапециевидная профильная труба с усиленной полкой
RU220022U1 (ru) Пятиугольный равнобедренный гнутосварной профиль
RU202405U1 (ru) Треугольная равнокатетная профильная труба (гнутосварной профиль)
RU2680564C1 (ru) Трапециевидная профильная труба
RU221057U1 (ru) Треугольная равнобедренная профильная труба
CN216041685U (zh) 一种外包复材缠绕管双钢管混凝土节点
CN214246315U (zh) 一种大跨度梯形空间钢管桁架混凝土楼盖结构