RU2186915C2 - Арматурный каркас (варианты) - Google Patents

Арматурный каркас (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2186915C2
RU2186915C2 RU2000124773/03A RU2000124773A RU2186915C2 RU 2186915 C2 RU2186915 C2 RU 2186915C2 RU 2000124773/03 A RU2000124773/03 A RU 2000124773/03A RU 2000124773 A RU2000124773 A RU 2000124773A RU 2186915 C2 RU2186915 C2 RU 2186915C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
frame
brace
bent
belts
Prior art date
Application number
RU2000124773/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000124773A (ru
Inventor
А.Н. Чернов
Original Assignee
Чернов Алексей Николаевич
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 Чернов Алексей Николаевич filed Critical Чернов Алексей Николаевич
Priority to RU2000124773/03A priority Critical patent/RU2186915C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2186915C2 publication Critical patent/RU2186915C2/ru
Publication of RU2000124773A publication Critical patent/RU2000124773A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при изготовлении несущих, преимущественно ячеисто-бетонных изгибаемых изделий. Технический результат - сокращение материальных, трудовых и энергетических затрат. Каркас может быть выполнен в виде стержневой фермы с поясами и гнутой зигзагообразной решеткой, на концах одного или обоих поясов имеются отгибы на угол 100-170o, лежащие в одной плоскости, а радиус загиба стержня составляет 2,5-12 его радиусов. По второму варианту каркас, выполненный в виде стержневой фермы, имеет раскосы разной длины, а их горизонтальные проекции соответствуют соотношению
Figure 00000001
где κi - длина горизонтальной проекции i-того раскоса, см; i - порядковый номер раскоса, считая от опорного сечения до середины пролета каркаса, i=1, 2, 3 и т.д.; H - толщина армируемого изделия, см; Np - максимально возможное расчетное усилие в стержне, из которого выполнен раскос, кгс; L - расчетный пролет каркаса (расстояние между опорными сечениями армируемого изделия), см; Qо - поперечная сила в опорном сечении каркаса, кгс; y - расстояние от опорного сечения до начала i-того раскоса каркаса. 2 с. и 7 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при изготовлении несущих, преимущественно ячеисто-бетонных, строительных элементов, работающих на изгиб.
Известны арматурные каркасы бетонных элементов, выполненные в виде ферм, содержащих пояса и решетку [1].
Наиболее близким аналогом (прототипом) является изобретение "Устройство ферм строительных элементов" [2], которое предусматривает использование в качестве арматурных каркасов стержневых ферм из прутков или проволоки.
Недостатком и аналога, и прототипа является то, что для изготовления каркаса требуется большое количество заготовок: два пояса фермы, до 20-30 раскосов, столько же стоек, в ряде случаев к каркасу требуется крепить монтажные петли, что дополнительно увеличивает число заготовок. Если решетка изготовляется в виде единого зигзагообразного гнутого стержня (как это предусмотрено в прототипе), то количество заготовок уменьшается, но и в этом случае, с учетом петель и опорных стоек, оно будет не менее семи.
Задачей изобретения является уменьшение числа заготовок до 1-5 и соответственное снижение затрат на изготовление арматурного каркаса, содержащего продольные стержни, раскосы, стойки и петли.
Сущность изобретения заключается в том, что у каркаса в виде фермы с поясами и гнутой зигзагообразной решеткой, по меньшей мере один из поясов выполнен из гнутого стержня, на концах имеет отгибы на угол 100-170o, лежащие в одной плоскости, а радиус загиба стержня составляет 2,5-12 его радиусов; кроме того, второй пояс имеет на концах отгибы на угол 90-170o, образующие опорные стойки или раскосы, а концевые прямолинейные участки зигзагообразной решетки образуют опорные стойки фермы; возможны факультативные решения, при которых зигзагообразная решетка является продолжением одного или двух отогнутых концов пояса и распространяется либо на всю длину каркаса, либо до середины его пролета и в последнем случае второй конец пояса отогнут на угол 90o; возможно выполнение всего каркаса из одного гнутого стержня, составляющего, например, сначала левый опорный раскос, затем левую петлю, затем верхний пояс, затем правую петлю и правый опорный раскос, затем зигзагообразную решетку, затем левую опорную стойку, затем нижний пояс, затем правую опорную стойку.
Технический результат: арматурный каркас в виде стержневой фермы, содержащий пояса, стойки, раскосы, петли из одной, двух, трех или пяти деталей - гнутых стержней. Это способствует сокращению расходов на изготовление каркаса: а) уменьшается количество операций, связанных с резанием стали (энергозатраты на резку больше, чем на загиб); б) уменьшение количества резов способствует снижению числа погрешностей, а следовательно, сокращению расхода металла и повышению надежности каркаса; в) раскладка большого количества деталей при сварке фермы приводит к повышению трудоемкости процесса и ошибок в расположении заготовок. Таким образом, изобретение способствует снижению материальных, трудовых и энергетических затрат; оно особенно эффективно на тех производствах, где гибочное оборудование не является узким местом.
Изобретение поясняется графическим материалом.
На фиг. 1 показан плоский арматурный каркас в виде стержневой фермы с двумя поясами, двумя петлями, двумя опорными стойками и с множеством раскосов; каркас изготовлен всего из пяти заготовок; концы одного из поясов, отогнутые под углом 100-170o, лежат в одной плоскости и выполняют функции петель и опорных раскосов, радиус загиба петель 2,5-12 радиусов стержня. Раскосная решетка фермы выполнена в виде отдельного зигзагообразного стержня, а нижний пояс фермы и опорные стойки - из отдельных прямых стержней.
На фиг. 2 приведен тот же каркас, но с двумя петлями и с двумя опорными раскосами на каждом конце.
На фиг.3 показан каркас, у которого опорные стойки являются продолжением зигзагообразной решетки, благодаря этому необходимое количество заготовок уменьшилось с пяти до трех.
На фиг.4 проиллюстрирована возможность формирования опорных стоек не из решетки, а из нижнего пояса.
На фиг.5 приведен каркас, состоящий всего из двух заготовок, у него зигзагообразная решетка является продолжением одного из опорных раскосов.
На фиг.6 показан каркас, аналогичный показанному на фиг.5, но зигзагообразная решетка в середине пролета каркаса разрезана на две части и каждая из частей является продолжением одного из опорных раскосов.
На фиг.7 приведен каркас, состоящий из двух одинаковых заготовок; стрелками показано сближение заготовок для соединения их в единый каркас.
На фиг.8 изображен каркас, состоящий из одной заготовки (последовательность формирования: левый опорный раскос, левая петля, верхний пояс, правая петля, правый опорный раскос, зигзагообразная решетка, левая опорная стойка, нижний пояс, правая опорная стойка).
Обозначения на чертежах: 1 - верхний пояс каркаса с отогнутыми концами, образующими петли и опорные раскосы; 2 - нижний пояс каркаса; 3 - зигзагообразная решетка; 4 - точка сварки; 5 - опорная стойка; 6 - заготовка для каркаса. формируемого из двух одинаковых частей; 7 - каркас, выполненный из одного стержня.
Пример 1 (фиг.1). Каркас ячеисто-бетонной плиты междуэтажного перекрытия размерами 3х1,2х0,3 м, плотностью 500 кг/м3; расчетная изгибающая нагрузка 500 кгс/м2, (погонная нагрузка 6 кгс/см); расчетный пролет 290 см, опорная реакция 870 кгс, максимальный изгибающий момент 63075 кгс•см; плечо внутренней пары сил (расстояние между равнодействующими усилий сжатой и растянутой продольной арматуры 24,5 см; каркас выполнен из проволоки класса Вр-I, диаметр 0,5 см, расчетное сопротивление 3000 кгс/см2, максимально допустимое усилие в одном стержне 589 кгс; расчетное суммарное усилие во всех стержнях продольной растянутой арматуры 2575 кгс, необходимое количество стержней в растянутой зоне сечения, т.е. необходимое количество каркасов 4,37≅5; расчетное усилие в опорной стойке одного каркаса 174 кгс. минимальный допустимый угол между опорным раскосом и поясом каркаса 18o; общая длина стержней каркаса 10 м, вес одного метра стержня 0,154 кг, вес каркаса 1,54 кг, вес всех пяти каркасов 7,7 кг; удельный расход арматуры 2,139 кг/м2. Вывод: армирование является весьма экономичным.
Второй вариант арматурного каркаса характеризуется тем, что геометрия решетки фермы регламентирована заданным соотношением. Для этого варианта применимы и тот же аналог [1], и тот же прототип [2].
Недостатком и аналога, и прототипа является высокий расход металла (стали) при изготовлении каркаса.
Задачей изобретения является сокращение расхода стали.
Сущность изобретения: величины горизонтальных проекций ближайших к опоре трех-четырех раскосов назначаются в соответствии со следующим соотношением:
Figure 00000004

где κ - длина горизонтальной проекции i-того раскоса, см;
i - порядковый номер раскоса, считая от опорного сечения до середины пролета каркаса, i=1, 2, 3 и т.д.;
Н - толщина армируемой плиты, см;
N - максимально возможное расчетное усилие в стержне, из которого выполнен раскос, кгс;
L - расчетный пролет каркаса (расстояние между опорными сечениями фермы), см;
Qо - поперечная сила в опорном сечении каркаса, кгс;
y - расстояние от опорного сечения до начала i-того раскоса каркаса.
Решетка каркаса выполнена либо из отдельных стержней, либо (полностью или частично) в виде гнутого зигзагообразного стержня; возможно техническое решение, при котором один из поясов и решетка выполнены из одного гнутого стержня (такой каркас применим, например, в вариатропных изделиях).
Технический результат: снижение расхода материала за счет более целесообразного перераспределения усилий между элементами каркаса.
Изобретение поясняется графическим материалом. На фиг.9 представлен каркас с раскосной решеткой из отдельных стержней, у которого горизонтальные проекции раскосов (а, b, с и d) назначены в соответствии с выражением (I). На фиг. 10 приведен каркас, у которого раскосы чередуются со стойками. На фиг.11 приведен каркас с поперечной арматурой, выполненной из одного гнутого зигзагообразного стержня. На фиг.12 изображен каркас, у которого пояс и поперечная арматура выполнены из одного гнутого стержня.
Обозначения на чертежах: 1 - верхний пояс каркаса; 2 - нижний пояс каркаса; 5 - опорная стойка; 8 - раскос из отдельного прямого стержня; 9 - стойка из отдельного прямого стержня; 10 - решетка с переменным шагом раскосов и с опорными стойками; 11 - стержень, выполняющий функции верхнего пояса, опорных стоек и решетки с переменным шагом раскосов. Точки сварки условно не показаны.
Пример 2 (фиг.9). Каркас ячеистобетонной плиты междуэтажного перекрытия размерами 3х1,2х0,3 м, плотностью 500 кг/м3; расчетная изгибающая нагрузка 500 кгс/м2, (погонная нагрузка 6 кгс/см); расчетный пролет 290 см, опорная реакция 870 кгс, максимальный изгибающий момент 63075 кгс•см; плечо внутренней пары сил (расстояние между равнодействующими усилий сжатой и растянутой продольной арматуры 24,4 см; продольная арматура каркаса из стали класса A-III диаметром 0,6 см, с расчетным сопротивлением 3750 кгс/см2 (максимальное допустимое усилие в одном стержне 1060 кгс); поперечная арматура из проволоки класса Вр-I, диаметр 0,4 см, расчетное сопротивление 3000 кгс/см2, максимально допустимое усилие в одном стержне поперечной арматуры каркаса (решетки фермы) N=377 кгс; расчетное суммарное усилие во всех стержнях продольной растянутой арматуры 2585 кгс, необходимое количество стержней в растянутой зоне сечения, т.е. необходимое число каркасов равно 2,44≅3; расчетное усилие в опорной стойке одного каркаса Qо=290 кгс.
Используя соотношение (I), определим длину горизонтальной проекции первого (i= 1) раскоса κ1, расстояние от опорного сечения до сечения, проходящего через первый (i= 1) узел фермы y=0, тогда κ1=22,428 см, округляя получаем длину горизонтальной проекции первого раскоса: а=22 см; длина самого раскоса 34 см. Далее определим длину горизонтальной проекции второго раскоса (i= 2); y=22 см, κ2=31,355 см и b=31 см; длина второго раскоса 41 см. Третий раскос (i=3): y=22+31=53 см, κ3=48,284 см, с=48 см. Четвертый раскос (i= 4): y=53+48=101 cм, κ4=112,48 см; однако реальная длина четвертого раскоса не может превысить 44 см, т.к. половина расчетного пролета каркаса равна 145 см (a+b+c+d=22+31+48+44=145 см), а потому принимаем длину горизонтальных проекций третьего и четвертого раскосов одинаковой, равной 46 см (это разрешается благодаря знаку неравенства в соотношении I); длина и третьего, и четвертого раскосов составит 53 см. Общая длина всех раскосов одного каркаса равна 2(34+41+53+53)=362 см, кроме того, каркас содержит две стойки общей длиной 54 см; тогда длина всех стержней поперечной арматуры одного каркаса будет 416 см, а трех каркасов 1248 см; масса поперечной арматуры плиты составит 1,231 кг. Суммарная длина шести стержней продольной арматуры плиты равна 2,98х6=17,88 м, вес одного метра стержня диаметром 0,6 см равен 0,222 кг, тогда вес всех продольных стержней будет равен 3,969 кг, а общий вес трех каркасов составит 5,2 кг; при этом удельный расход арматуры будет равен 1,445 кг/м2, что на 32% меньше, чем в предыдущем примере.
Проверка адекватности выражения (I) осуществлена путем вычисления оптимальных размеров горизонтальных проекций раскосов с помощью известного приема строительной механики - метода сечений.
В опорном сечении каркаса действует поперечная сила Qо=qL/2=290 кгс; она компенсируется усилием в опорном раскосе, несущая способность которого Rpπd2/4= 377 кгс; сумма проекций сил на вертикальную ось: 290-377•Sin α1=0, где α1 - угол между первым раскосом и поясом, α1=50,3o; при длине вертикальной проекции раскоса 27 см, его горизонтальная проекция составит κ1 = 27/tgα1 = 22,4 ≅ 22 см.
В сечении, проходящем через конец первого и начало второго раскосов, поперечная сила равна 290-q•22=246 кгс; тогда 246-377•Sin α2=0 и угол наклона второго раскоса составит α22=40,7o, а κ2=31,3≅31 см.
Вывод: соотношение (I) является адекватным, и данное изобретение, в отличие от известного метода, требующего выполнения ряда расчетов для каждого из раскосов, позволяет изготовлять максимально легкие арматурные каркасы, пользуясь единственным феноменологическим соотношением.
Источники информации
1. Патент РФ 2131005.
2. Патент РФ 2145373.

Claims (9)

1. Арматурный каркас в виде фермы с поясами и гнутой зигзагообразной решеткой, отличающийся тем, что по меньшей мере один из поясов выполнен из гнутого стержня, на концах имеет отгибы на угол 100-170o, лежащие в одной плоскости, а радиус загиба стержня составляет 2,5-12 его радиусов.
2. Арматурный каркас по п.1, отличающийся тем, что второй пояс имеет на концах отгибы на угол 90-170o, образующие опорные стойки или раскосы.
3. Арматурный каркас по п.1, отличающийся тем, что концевые прямолинейные участки зигзагообразной решетки образуют опорные стойки фермы.
4. Арматурный каркас по п.1 или 2, отличающийся тем, что зигзагообразная решетка является продолжением одного или двух отогнутых концов пояса и распространяется либо на всю длину каркаса, либо до середины его пролета и в последнем случае второй конец пояса отогнут на угол 90o.
5. Арматурный каркас по п.1, отличающийся тем, что весь выполнен из одного гнутого стержня, составляющего, например, сначала левый опорный раскос, затем левую петлю, затем верхний пояс, затем правую петлю и правый опорный раскос, затем зигзагообразную решетку, затем левую опорную стойку, затем нижний пояс, затем правую опорную стойку.
6. Арматурный каркас, преимущественно для ячеистобетонных изгибаемых изделий, выполненный в виде стержневой фермы, включающей пояса и раскосы разной длины, отличающийся тем, что величины горизонтальных проекций ближайших к опорам раскосов соответствуют соотношению
Figure 00000005

где κi - длина горизонтальной проекции i-го раскоса, см;
i - порядковый номер раскоса, считая от опорного сечения до середины пролета каркаса, i=1, 2, 3 и т.д.;
H - толщина армируемого изделия, см;
Np - максимально возможное расчетное усилие в стержне, из которого выполнен раскос, кгс;
L - расчетный пролет каркаса (расстояние между опорными сечениями армируемого изделия), см;
Qо - поперечная сила в опорном сечении каркаса, кгс;
y - расстояние от опорного сечения до начала i-того раскоса каркаса.
7. Арматурный каркас по п.6, отличающийся тем, что содержит стойки.
8. Арматурный каркас по п.6, отличающийся тем, что решетка выполнена в виде гнутого зигзагообразного стержня.
9. Арматурный каркас по п.6, отличающийся тем, что один из поясов и вся решетка выполнены из одного гнутого зигзагообразного стержня.
RU2000124773/03A 2000-09-28 2000-09-28 Арматурный каркас (варианты) RU2186915C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000124773/03A RU2186915C2 (ru) 2000-09-28 2000-09-28 Арматурный каркас (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000124773/03A RU2186915C2 (ru) 2000-09-28 2000-09-28 Арматурный каркас (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2186915C2 true RU2186915C2 (ru) 2002-08-10
RU2000124773A RU2000124773A (ru) 2002-09-20

Family

ID=20240511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000124773/03A RU2186915C2 (ru) 2000-09-28 2000-09-28 Арматурный каркас (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2186915C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT413342B (de) * 2003-08-27 2006-02-15 Evg Entwicklung Verwert Ges Verfahren und vorrichtung zum herstellen eines gitterträgers
RU2447243C1 (ru) * 2010-08-09 2012-04-10 Михаил Федорович Рудин Арматурное изделие (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT413342B (de) * 2003-08-27 2006-02-15 Evg Entwicklung Verwert Ges Verfahren und vorrichtung zum herstellen eines gitterträgers
RU2447243C1 (ru) * 2010-08-09 2012-04-10 Михаил Федорович Рудин Арматурное изделие (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1091458A (en) Welded grid primarily for supporting underground cavities and cavity systems as well as a process
UA75959C2 (en) Reinforced-concrete roof-ceiling construction with indirect pre-stressing with flat lower surface, method for pre-stressing of the roof-ceiling construction and method for provision of stability of the roof-ceiling construction
CN108374555A (zh) 型钢混凝土梁浇捣无支撑吊挂模板结构及方法
US3260024A (en) Prestressed girder
RU2186915C2 (ru) Арматурный каркас (варианты)
SE524781C2 (sv) Anordning vid fackverksbalkar
EP1427899A1 (en) Spiral ties for reinforced columns
CN113338533B (zh) 一种板式双向承载龙骨架的变形控制方法
RU199895U1 (ru) Двутавровый гнутозамкнутый профиль с трубчатыми полками и перфорированной стенкой
RU2388876C2 (ru) Способ изготовления арматурного каркаса для железобетонных элементов
FR2416986A1 (fr) Cage d'armatures pour poutre en beton arme et procede pour la fabrication de cette cage
NZ235340A (en) Fibre reinforced plastic grid
CN108750915B (zh) 预制箱梁顶板钢筋网片吊具及操作方法
CN101787772B (zh) 连续复合矩形螺旋箍筋
US6216412B1 (en) Method for the reinforcement of reinforced concrete and reinforcement for use thereof
CN211229202U (zh) 用于双皮墙的成型钢筋笼及双皮墙预制件
KR20000025054A (ko) 와이어 메쉬를 이용한 합성데크플레이트 및 그제조 방법)
EP2604768A1 (en) Lattice girder
RU2188916C2 (ru) Железобетонный строительный элемент
RU2189423C2 (ru) Стержневая ферма
CN220317326U (zh) 用于钢桁架整体提升的提升结构
CN214575149U (zh) 一种支承上下层钢筋的简易限位马凳
KR102270418B1 (ko) 단부 모멘트를 고려한 격자 형상 데크 플레이트
RU2190068C2 (ru) Арматурный каркас
RU2767006C1 (ru) Металлическая рама каркаса здания или сооружения

Legal Events

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

Effective date: 20050929