RU223973U1 - Node for changing the vector of the overpass route from flat trusses - Google Patents
Node for changing the vector of the overpass route from flat trusses Download PDFInfo
- Publication number
- RU223973U1 RU223973U1 RU2023130805U RU2023130805U RU223973U1 RU 223973 U1 RU223973 U1 RU 223973U1 RU 2023130805 U RU2023130805 U RU 2023130805U RU 2023130805 U RU2023130805 U RU 2023130805U RU 223973 U1 RU223973 U1 RU 223973U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- overpass
- vector
- route
- hinge
- vertical
- Prior art date
Links
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 17
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 4
- 238000009428 plumbing Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 7
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 7
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 description 2
- 241000270295 Serpentes Species 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000005246 galvanizing Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Abstract
Полезная модель относится к строительству эстакад, а в частности к опорным конструкциям для инженерных сетей, систем связи, кабельных, технологических и сантехнических коммуникаций (трубопроводов). Конструкция узла изменения вектора трассы эстакады для плоской фермы трубы отличается тем, что для поворота вектора трассы эстакады используют три цилиндрических шарнира; один цилиндрический шарнир размещается вертикально, других два цилиндрических шарнира соосно размещаются горизонтально, вертикальный шарнир одной стороной сопряжен с неподвижным элементом, другой стороной - с поворотным кронштейном, пара горизонтальных цилиндров сопряжена одной стороной с поворотным кронштейном, другой стороной - с подвижным элементом, к нижним поясам неподвижного элемента с помощью хомутов крепится опорная площадка, на которую опирается поворотный кронштейн. Фиксация заданных углов механизма осуществляется посредством вертикальной и горизонтальными регулируемыми тягами. 5 ил. The utility model relates to the construction of overpasses, and in particular to support structures for utility networks, communication systems, cable, technological and plumbing communications (pipelines). The design of the unit for changing the vector of the overpass route for a flat pipe truss differs in that three cylindrical hinges are used to rotate the vector of the overpass route; one cylindrical hinge is placed vertically, the other two cylindrical hinges are coaxially placed horizontally, the vertical hinge is paired on one side with a fixed element, the other side with a rotating bracket, a pair of horizontal cylinders is paired with one side with a rotating bracket, the other side with a moving element, to the lower chords of the fixed element, a support platform is attached with the help of clamps, on which the rotary bracket rests. Fixation of the specified angles of the mechanism is carried out by means of vertical and horizontal adjustable rods. 5 ill.
Description
Полезная модель относится к строительству эстакад, а в частности к опорным конструкциям для инженерных сетей, систем связи, кабельных, технологических и сантехнических коммуникаций (трубопроводов).The utility model relates to the construction of overpasses, and in particular to support structures for utility networks, communication systems, cable, technological and plumbing communications (pipelines).
Известна конструкция эстакады, состоящая из двух стоек, выполненных из профильной трубы [Типовой альбом DKC-2017.T5 Система модульных эстакад «T5COMBITECH», АО «ДКС», Москва 2017, с. 2 пункт 1.1-3.7, с. 26-29, 31, 46, размещено в Интернете: https://www.abn.ru/files/DKC/Album_T5_2017.pdf, архивная копия страницы:https://web.archive.org/web/20220316010820/https://www.abn.ru/files/DKC/Album_T5_2017.pdf, дата размещения: 16.03.2022].The design of an overpass is known, consisting of two racks made of a profile pipe [Typical album DKC-2017.T5 System of modular overpasses “T5COMBITECH”, JSC “DKS”, Moscow 2017, p. 2 paragraph 1.1-3.7, p. 26-29, 31, 46, posted on the Internet: https://www.abn.ru/files/DKC/Album_T5_2017.pdf, archived copy of the page: https://web.archive.org/web/20220316010820/https: //www.abn.ru/files/DKC/Album_T5_2017.pdf, date of posting: 03/16/2022].
Недостатки данной конструкции: на поворотах эстакады отсутствует электрическая связь между балками горизонтального прогона; отсутствуют узлы поворота трассы; отсутствуют наклонные вертикальные подъемы и спуски; для поворота трассы требуются минимум две вертикальные колонны.Disadvantages of this design: at the turns of the overpass there is no electrical connection between the beams of the horizontal girder; there are no turning points on the route; there are no inclined vertical ascents and descents; turning the route requires at least two vertical columns.
Заявляемое техническое решение направлено на реализацию следующей задачи - повышение надежности инженерных сетей - коммуникаций (полезной нагрузки), проложенных по эстакаде, которые собраны из плоских ферм, за счет создания наклонных подъемов и спусков несущих конструкций эстакады при прямом следовании и на поворотах трассы эстакады; наклонные подъемы и спуски, в сравнении с вертикальными подъемами и спусками, снижают внутренние механические напряжения в коммуникациях. Поставленная задача решается путем разработки конструкции узла изменения вектора трассы эстакады для плоской фермы путем применения двух плоских ферм, соединенных механически между собой шарнирами через поворотный кронштейн. Плоская ферма - это конструкция, которая состоит из двух поясов, объединенных между собой распорками и раскосами.The claimed technical solution is aimed at implementing the following task - increasing the reliability of engineering networks - communications (payload) laid along the overpass, which are assembled from flat trusses, by creating inclined ascents and descents of the load-bearing structures of the overpass during direct travel and at turns of the overpass route; inclined ascents and descents, in comparison with vertical ascents and descents, reduce internal mechanical stress in communications. The problem is solved by developing the design of a unit for changing the vector of the overpass route for a flat truss by using two flat trusses mechanically connected to each other by hinges through a rotary bracket. A flat truss is a structure that consists of two chords interconnected by spacers and braces.
Сила, действующая на коммуникации при вертикальном подъеме, приложена под углом 90° относительно уровня земли и составляет .The force acting on communications during vertical lifting is applied at an angle of 90° relative to the ground level and amounts to .
Сила, действующая на коммуникации при наклонном подъеме, приложена под углом в диапазоне от 0° до 90° относительно уровня земли, например 45°, и составляет .The force acting on communications during an inclined lift is applied at an angle in the range from 0° to 90° relative to the ground level, for example 45°, and is .
Таким образом, использование наклонных подъемов и спусков под углом 45° на 30 % снижает механическое напряжение в коммуникациях, проложенных по эстакаде. В случае если в качестве коммуникаций применятся кабель, то уменьшается сила разрушения, действующая на изоляцию кабеля в местах крепления его к эстакаде.Thus, the use of inclined ascents and descents at an angle of 45° reduces mechanical stress in communications laid along the overpass by 30%. If cables are used as communications, the force of destruction acting on the cable insulation at the points where it is attached to the overpass is reduced.
Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в обеспечении возможности прокладывания значительного количества коммуникаций на трассах со сложным разновысотным рельефом при надежности узла изменения вектора трассы эстакады.The task is solved by achieving a technical result, which is to ensure the possibility of laying a significant number of communications on routes with complex terrain of different heights with the reliability of the unit for changing the vector of the overpass route.
Указанный технический результат достигается тем, что узел изменения вектора трассы эстакады, состоящей из плоских ферм характеризуется тем, что содержит неподвижный и подвижный элементы, каждый из которых представляет собой плоскую ферму, при этом неподвижный элемент соединен с опорной площадкой, на которую оперт поворотный кронштейн, сопряженный с неподвижным элементом посредством вертикального шарнира, а с подвижным элементом - посредством горизонтальных шарниров, кроме того, на опорной площадке выполнен сквозной проем в виде хорды для движения поворотного кронштейна.The specified technical result is achieved by the fact that the unit for changing the vector of the route of an overpass consisting of flat trusses is characterized by the fact that it contains fixed and movable elements, each of which is a flat truss, while the fixed element is connected to a support platform on which the rotary bracket is supported, coupled with the fixed element by means of a vertical hinge, and with the movable element - by means of horizontal hinges; in addition, a through opening in the form of a chord is made on the supporting platform for the movement of the rotary bracket.
Кроме того, указанные элементы узла изменения вектора трассы эстакады покрыты горячеоцинкованным покрытием.In addition, the specified elements of the unit for changing the vector of the overpass route are covered with a hot-dip galvanized coating.
Полезная модель поясняется чертежами.The utility model is illustrated by drawings.
На фиг. 1 изображен самонесущий узел изменения вектора трассы эстакады, главный вид.In fig. Figure 1 shows a self-supporting unit for changing the vector of the overpass route, main view.
На фиг. 2 изображен самонесущий узел изменения вектора трассы эстакады, вид сверху.In fig. Figure 2 shows a self-supporting unit for changing the vector of the overpass route, top view.
На фиг. 3 изображен самонесущий узел изменения вектора трассы эстакады, вид сбоку.In fig. Figure 3 shows a self-supporting unit for changing the vector of the overpass route, side view.
На фиг. 4 изображен самонесущий узел изменения вектора трассы эстакады. Конфигурация узла при повороте вектора трассы эстакады в двух плоскостях ZY и YX. Вид в изометрии.In fig. Figure 4 shows a self-supporting unit for changing the vector of the overpass route. Configuration of the node when rotating the vector of the overpass route in two planes ZY and YX. Isometric view.
На фиг. 5 изображен самонесущий узел изменения вектора трассы эстакады. Конфигурация узла при прямом следовании вектора трассы эстакады. Вид в изометрии.In fig. Figure 5 shows a self-supporting unit for changing the vector of the overpass route. Node configuration when directly following the overpass route vector. Isometric view.
На фиг.1-5 цифрами обозначены:In Fig. 1-5 the numbers indicate:
1 - опорная пластина;1 - support plate;
2 - опорная косынка;2 - support gusset;
3 - профильная труба неподвижного элемента;3 - profile pipe of a fixed element;
4 - шпилька для горизонтальной регулируемой тяги;4 - pin for horizontal adjustable traction;
5 - шпилька для горизонтальной регулируемой тяги;5 - pin for horizontal adjustable traction;
8 - хомут с болтовым соединением;8 - clamp with bolted connection;
9 - стягивающий швеллер;9 - tightening channel;
10 - профильная труба-подкладка;10 - profile pipe-lining;
11 - лонжерон;11 - spar;
12 - усеченная опорная пластина;12 - truncated support plate;
13 - фиксирующий болт;13 - fixing bolt;
14 - опорная площадка;14 - support platform;
15 - хомут крепления опорной площадки;15 - clamp for fastening the support platform;
16 - основание поворотного кронштейна;16 - base of the rotary bracket;
17 - горизонтальная регулируемая тяга;17 - horizontal adjustable rod;
18 - шпилька для горизонтальной регулируемой тяги;18 - pin for horizontal adjustable traction;
19 - втулка горизонтального шарнира.19 - horizontal hinge bushing.
20 - сквозной проем в виде хорды - траектория движения поворотного кронштейна;20 - through opening in the form of a chord - the trajectory of the rotary bracket;
21 - основание горизонтального шарнира поворотного кронштейна;21 - base of the horizontal hinge of the swivel bracket;
22 - основание горизонтального шарнира профильной трубы подвижного элемента;22 - base of the horizontal hinge of the profile pipe of the movable element;
23 - вертикальная регулируемая тяга;23 - vertical adjustable rod;
24 - вилка;24 - fork;
25 - шпилька для вертикальной регулируемой тяги;25 - pin for vertical adjustable traction;
26 - шпилька для вертикальной регулируемой тяги;26 - pin for vertical adjustable traction;
27 - основание вертикального шарнира профильной трубы неподвижного элемента;27 - base of the vertical hinge of the profile pipe of the fixed element;
28 - основание вертикального шарнира поворотного кронштейна;28 - base of the vertical hinge of the swivel bracket;
29 - болт вертикального шарнира;29 - vertical hinge bolt;
30 - профильная труба подвижного элемента;30 - profile pipe of the moving element;
31 - фиксирующий болт;31 - fixing bolt;
32 - втулка вертикального шарнира;32 - vertical hinge bushing;
33 - болт горизонтального шарнира.33 - horizontal hinge bolt.
Под плоской фермой подразумевается металлическая конструкция, состоящая из двух поясов, которые соединены между собой распорками и раскосами болтовым соединением. Пояса плоской фермы выполняются из профильных труб квадратного, прямоугольного или круглого сечения.A flat truss means a metal structure consisting of two chords, which are connected to each other by spacers and braces using a bolted connection. Flat truss chords are made from profile pipes of square, rectangular or round cross-section.
Опорные пластины 1, опорные косынки 2 жестко присоединяют при помощи сварного соединения к профильным трубам неподвижного 3 и подвижного 30 элементам, представляющим собой пояс плоской фермы.The support plates 1 and the support gussets 2 are rigidly attached by means of a welded joint to the profile pipes of the fixed 3 and movable 30 elements, which represent the belt of a flat truss.
Опорная пластина 1 предназначена для болтового соединения узла изменения вектора трассы эстакады с горизонтальным прогоном эстакады, расположена на одном торце подвижного и неподвижного элементов, перпендикулярно оси профильных труб. Опорная пластина 1 представляет собой пластину с пятью сквозными отверстиями: одно сквозное отверстие по центру - для покрытия внутренней поверхности профильной трубы горячим цинкованием и снижения общего веса конструкции, четыре других сквозных отверстия - для болтового соединения с балкой горизонтального прогона.The support plate 1 is intended for a bolted connection of the unit for changing the vector of the overpass route with the horizontal run of the overpass; it is located at one end of the moving and fixed elements, perpendicular to the axis of the profile pipes. Support plate 1 is a plate with five through holes: one through hole in the center - for covering the inner surface of the profile pipe with hot-dip galvanizing and reducing the overall weight of the structure, four other through holes - for bolting to a horizontal girder beam.
На профильную трубу неподвижного элемента 3 поворотного узла приваривают шпильку 4, на профильную трубу подвижного элемента 30 поворотного узла привариваются две шпильки 26 и две шпильки 25 для регулируемой вертикальной тяги 23.A stud 4 is welded onto the profile pipe of the fixed element 3 of the rotary unit, two studs 26 and two studs 25 for the adjustable vertical rod 23 are welded onto the profile pipe of the movable element 30 of the rotary unit.
Основание вертикального шарнира 28, основание горизонтального шарнира 21, шпильку 18 и две вилки 24 жестко присоединяют к основанию 16 при помощи сварного соединения, образуя поворотный кронштейн.The base of the vertical hinge 28, the base of the horizontal hinge 21, the pin 18 and two forks 24 are rigidly attached to the base 16 by means of a welded connection, forming a rotary bracket.
В зависимости от требуемой прочности конструкции основание поворотного кронштейна 16 может быть выполнено из профильной трубы квадратного или прямоугольного сечения.Depending on the required structural strength, the base of the rotary bracket 16 can be made of a profile pipe of square or rectangular cross-section.
Горизонтальная 17 и две вертикальные регулируемые тяги 23 предназначены для создания жесткости конструкции и фиксации угла вектора трассы эстакады. Горизонтальная регулируемая тяга 17 одним концом соединена со шпилькой 4 или шпилькой 5. Выбор шпильки зависит от угла поворота поворотного кронштейна в плоскости XY: угол от 0° до 45° - используется шпилька 4, угол от 45° до 90° - используется шпилька 5. Другим концом регулируемая тяга соединена со шпилькой 18 на поворотном кронштейне.Horizontal 17 and two vertical adjustable rods 23 are designed to create rigidity of the structure and fix the vector angle of the overpass route. Horizontal adjustable rod 17 is connected at one end to pin 4 or pin 5. The choice of pin depends on the angle of rotation of the rotary bracket in the XY plane: angle from 0° to 45° - pin 4 is used, angle from 45° to 90° - pin 5 is used. The other end of the adjustable rod is connected to pin 18 on the rotary bracket.
Вертикальная регулируемая тяга 23 одним концом соединена со шпилькой 26 или со шпилькой 25. Выбор шпильки зависит от угла подъема подвижного элемента 30 относительно поворотного кронштейна в плоскости ZY: угол от 0° до 45° - используется шпилька 26, угол от 45° до 90° - используется шпилька 25. Другим концом вертикальная регулируемая тяга соединена с вилкой 24 поворотного кронштейна.The vertical adjustable rod 23 is connected at one end to a pin 26 or to a pin 25. The choice of pin depends on the angle of elevation of the movable element 30 relative to the rotary bracket in the ZY plane: angle from 0° to 45° - 26 pin is used, angle from 45° to 90° - a 25 pin is used. The other end of the vertical adjustable rod is connected to the fork 24 of the rotary bracket.
Горизонтальная 17 и вертикальные регулируемые тяги 23 представляют собой анкерную тягу с проушинами.The horizontal 17 and vertical adjustable rods 23 are an anchor rod with eyes.
Опорная площадка 14 предназначена для создания опоры под поворотный кронштейн, крепится хомутами к неподвижному элементу 3 поворотного узла. Опорная площадка выполнена с перфорацией с целью снижения веса самой конструкции, а также снижения ветровой и снеговой нагрузки. Применение опорной площадки позволяет исключить вертикальную колонну при повороте трассы эстакады. При необходимости вместо опорной площадки для опирания можно использовать вертикальную колонну.The support platform 14 is intended to create a support for the rotary bracket; it is attached with clamps to the fixed element 3 of the rotary unit. The support platform is made with perforations in order to reduce the weight of the structure itself, as well as reduce wind and snow loads. The use of a support platform makes it possible to eliminate the vertical column when turning the route of the overpass. If necessary, instead of a support platform, a vertical column can be used for support.
Осуществление полезной моделиImplementation of a utility model
Эстакада - надземное сооружение. Эстакады применяются на различных крупных промышленных, металлургических, химических, энергетических и нефтегазовых предприятиях, где территория крайне насыщена различными подземными, наземными и надземными коммуникациями и подземный вид прокладки кабеля затруднен и менее надежен.An overpass is an overhead structure. Overpasses are used at various large industrial, metallurgical, chemical, energy and oil and gas enterprises, where the territory is extremely saturated with various underground, ground and overhead communications and the underground type of cable laying is difficult and less reliable.
Эстакада состоит из вертикальных колонн и горизонтальных прогонов, опирающихся на колонны и закрепленных на них. Трасса эстакады, проходя через подземные, надземные, наземные коммуникации, с учетом нормативных расстояний принимает вид ломаной линии в вертикальной ZY и горизонтальной YX плоскостях. Таким образом, трасса эстакад принимает форму змейки.The overpass consists of vertical columns and horizontal girders resting on the columns and fixed to them. The route of the overpass, passing through underground, aboveground, ground communications, taking into account standard distances, takes the form of a broken line in the vertical ZY and horizontal YX planes. Thus, the route of the overpass takes the shape of a snake.
Заявленная конструкция узла изменения вектора трассы эстакады позволяет проложить трассу эстакады на территории с насыщенными коммуникациями (не требуется установка дополнительных колон и фундаментов), осуществлять поворот трассы эстакады в труднодоступных местах, при этом сохраняя требуемую несущую способность конструкции.The declared design of the unit for changing the vector of the overpass route makes it possible to lay the overpass route in an area with dense communications (no installation of additional columns and foundations is required), to rotate the overpass route in hard-to-reach places, while maintaining the required load-bearing capacity of the structure.
Элементы узла изменения вектора трассы эстакады для плоской фермы могут быть изготовлены, например, из следующих марок стали: С345, Ст3 или 09Г2С, AISI 304, AISI 316, AISI 321 или из других металлов и композитных материалов.Elements of the unit for changing the vector of the overpass route for a flat truss can be made, for example, from the following steel grades: S345, St3 or 09G2S, AISI 304, AISI 316, AISI 321 or from other metals and composite materials.
Для изготовления неподвижного и подвижного элементов узла изменения вектора трассы эстакады используют профильную стальную трубу квадратного сечения с толщиной стенки от 3 до 8 мм, предпочтительно 6 мм; толщина опорной пластины 1 от 10 до 16 мм, предпочтительно 12 мм, толщина опорных косынок 2 от 10 до 16 мм, предпочтительно 10 мм.To manufacture the fixed and movable elements of the unit for changing the vector of the overpass route, use a profile steel pipe of square section with a wall thickness of 3 to 8 mm, preferably 6 mm; the thickness of the support plate 1 is from 10 to 16 mm, preferably 12 mm, the thickness of the support gussets 2 is from 10 to 16 mm, preferably 10 mm.
Неподвижный и подвижный элементы изготавливают предпочтительно из профильных труб с размерами 60х60х4 мм (длина х ширина х толщина), или 80х80х4 мм, или 100х100х6 мм, или 120х120х8 мм, или 160х160х10 мм. Размеры профильных труб могут быть и другие.The fixed and movable elements are preferably made from profile pipes with dimensions 60x60x4 mm (length x width x thickness), or 80x80x4 mm, or 100x100x6 mm, or 120x120x8 mm, or 160x160x10 mm. The dimensions of profile pipes may be different.
Опорные пластины 1, опорные косынки 2, опорную площадку 14, вилку 24 изготавливают из металлического листа горючего проката.Support plates 1, support gussets 2, support platform 14, fork 24 are made of combustible rolled metal sheet.
Основание поворотного кронштейна 16 изготавливают из профильной трубы, например, с размерами 60х60х4 мм (длина х ширина х толщина), или 80х80х4 мм, или 100х100х6 мм, или 120х120х8 мм, или 160х160х10 мм. Размеры профильной трубы могут быть и другие.The base of the rotating bracket 16 is made of a profile pipe, for example, with dimensions 60x60x4 mm (length x width x thickness), or 80x80x4 mm, or 100x100x6 mm, or 120x120x8 mm, or 160x160x10 mm. The dimensions of the profile pipe may be different.
Основание горизонтального шарнира поворотного кронштейна 21 и основание вертикального шарнира поворотного кронштейна 28, вилку 24 изготавливают из одного горячекатаного листа, например, толщиной 8 мм.The base of the horizontal hinge of the rotating bracket 21 and the base of the vertical hinge of the rotating bracket 28, the fork 24 are made from one hot-rolled sheet, for example, 8 mm thick.
Четыре основания горизонтального шарнира 21 поворотного кронштейна, два основания вертикального шарнира 28 поворотного кронштейна, четыре пластины для вилки 24 и одну шпильку 18 приваривают к основанию 16, образуя элемент узла изменения вектора трассы эстакады - поворотный кронштейн.Four bases of the horizontal hinge 21 of the rotary bracket, two bases of the vertical hinge 28 of the rotary bracket, four plates for the fork 24 and one pin 18 are welded to the base 16, forming an element of the unit for changing the vector of the overpass route - the rotary bracket.
Указанные в полезной модели параметры обеспечивают возможность изменения вектора трассы эстакады при сохранении достаточной жесткости и прочности эстакады.The parameters specified in the utility model provide the ability to change the vector of the overpass route while maintaining sufficient rigidity and strength of the overpass.
Операции изготовления одного самонесущего узла изменения вектора трассы эстакады (фиг. 1-5) следующие.The operations for manufacturing one self-supporting unit for changing the vector of the overpass route (Fig. 1-5) are as follows.
Подготавливают стальные профильные трубы с заданными параметрами для неподвижного и подвижного элементов, поворотного кронштейна, например, 60х60х4 мм, 80х80х4 мм, 100х100х6 мм, 120х120х8 мм.Prepare steel profile pipes with specified parameters for fixed and movable elements, a rotating bracket, for example, 60x60x4 mm, 80x80x4 mm, 100x100x6 mm, 120x120x8 mm.
Подготавливают горячекатаный лист для опорных пластин 1, опорных косынок 2, опорной площадки 14, оснований горизонтального шарнира 21 поворотного кронштейна, оснований вертикального шарнира 28 поворотного кронштейна, вилки 24, оснований горизонтального шарнира 22 профильной трубы подвижного элемента 30, оснований вертикального шарнира 27 профильной трубы неподвижного элемента 3.Prepare a hot-rolled sheet for support plates 1, support gussets 2, support platform 14, bases of the horizontal hinge 21 of the swivel bracket, bases of the vertical hinge 28 of the swivel bracket, fork 24, bases of the horizontal hinge 22 of the profile pipe of the movable element 30, bases of the vertical hinge 27 of the fixed profile pipe element 3.
Подготавливают трубу для втулок вертикального шарнира 32 и горизонтального шарнира 19, например, трубу с наружным диаметром 36 мм, с толщиной стенки 5,5 мм.A pipe is prepared for the bushings of the vertical hinge 32 and the horizontal hinge 19, for example, a pipe with an outer diameter of 36 mm and a wall thickness of 5.5 mm.
Нарезают следующие элементы: две профильных трубы для неподвижного элемента 3 квадратного сечения 100х100х6 мм с заданной длиной, например, 1,075 м; две профильных трубы для подвижного элемента 30 квадратного сечения 100х100 х 6 мм с заданной длиной, например, 1,075 м; две профильные трубы для лонжерона 11 квадратного сечения 100х100х6 мм с заданной длиной, например, 1,6 м; две профильные трубы- подкладки 10 прямоугольного сечения 100х50х6 мм с заданной длиной, например, 0,68 м; четыре распорки 6 из профильной трубы 40х40х4 с заданной длиной, например 0,65 м; два раскоса 7 из профильной трубы 40х40х4 с заданной длиной, например 1 м; четыре опорных пластин 1 с заданными габаритными размерами, например, 240х240 мм; две укороченные опорные пластины 12 с заданными габаритными размерами, например, 170х170 мм; сорок опорных косынок 2 с заданными габаритными размерами, например, 250х70 мм; два основания вертикального шарнира 27 неподвижного элемента 3 с заданными габаритными размерами, например, 200х60 мм; четыре основания горизонтального шарнира 22 подвижного элемента 30 с заданными габаритными размерами, например, 250х60 мм; одну профильную трубу для основания 16 поворотного кронштейна с заданными габаритными размерами, например, труба 100х100х6 мм длиной 0,98 м; два основания вертикального шарнира 28 поворотного кронштейна заданными габаритными размерами, например, 55х60х10 мм (длина х ширина х толщина); четыре основания горизонтального шарнира 21 поворотного кронштейна с заданными габаритными размерами, например, 100х65х10 мм (длина х ширина х толщина); четыре пластины для вилки 24, из горячекатаного листа с заданными габаритными размерами 60х60х8 мм (длина х ширина х толщина); одну опорную площадку 14 из горячекатаного листа размером 1,09х0,91 м; шесть ребер жесткости для опорной площадки 14 из горячекатаного листа размером 1,09х0,1 м; восемь стягивающих швеллеров 9, например, размером 60х40х4 мм, длиной 0,160 м; две втулки 19для горизонтального шарнира из трубы с наружным диаметром 36 мм, длиной 44 мм; одну втулку 32 для вертикального шарнира из трубы с наружным диаметром 36 мм, длиной 35 мм; семь шпилек с резьбой М24 разной длины, например, одна шпилька 4 и одна шпилька 5 длиной 70 мм, две шпильки 26 и две шпильки 25 - 90 мм.The following elements are cut: two profile pipes for a fixed element 3 of square section 100x100x6 mm with a given length, for example, 1.075 m; two profile pipes for a moving element 30 of square section 100x100x6 mm with a given length, for example, 1.075 m; two profile pipes for spar 11 of square section 100x100x6 mm with a given length, for example, 1.6 m; two profile pipes-linings 10 of rectangular section 100x50x6 mm with a given length, for example, 0.68 m; four spacers 6 from a 40x40x4 profile pipe with a given length, for example 0.65 m; two braces 7 from a 40x40x4 profile pipe with a given length, for example 1 m; four support plates 1 with specified overall dimensions, for example, 240x240 mm; two shortened support plates 12 with specified overall dimensions, for example, 170x170 mm; forty support gussets 2 with specified overall dimensions, for example, 250x70 mm; two bases of the vertical hinge 27 of the fixed element 3 with specified overall dimensions, for example, 200x60 mm; four bases of the horizontal hinge 22 of the movable element 30 with specified overall dimensions, for example, 250x60 mm; one profile pipe for the base 16 of the swivel bracket with specified overall dimensions, for example, a pipe 100x100x6 mm, length 0.98 m; two bases of the vertical hinge 28 of the rotary bracket with given overall dimensions, for example, 55x60x10 mm (length x width x thickness); four bases of the horizontal hinge 21 of the swivel bracket with specified overall dimensions, for example, 100x65x10 mm (length x width x thickness); four plates for fork 24, made of hot-rolled sheet with specified overall dimensions 60x60x8 mm (length x width x thickness); one support platform 14 made of hot-rolled sheet measuring 1.09x0.91 m; six stiffeners for support platform 14 made of hot-rolled sheet measuring 1.09x0.1 m; eight tightening channels 9, for example, 60x40x4 mm in size, 0.160 m long; two bushings 19 for a horizontal hinge made of a pipe with an outer diameter of 36 mm and a length of 44 mm; one bushing 32 for a vertical hinge made of a pipe with an outer diameter of 36 mm and a length of 35 mm; seven studs with M24 threads of different lengths, for example, one stud 4 and one stud 5 with a length of 70 mm, two studs 26 and two studs 25 - 90 mm.
Сверлят следующие элементы: четыре сквозных отверстий в четырех опорных пластинах 1, например, диаметром 19 мм; всего для узла просверливают шестнадцать отверстия; два сквозных отверстия в сорока опорных косынках 2, например, диаметром 11 мм; всего для узла просверливают восемьдесят отверстий; два сквозных отверстия в четырех распорках 6, например, диаметром 11 мм; всего для узла просверливают двенадцать отверстий; два сквозных отверстия в двух раскосах 7, например, диаметром 11 мм; всего для узла просверливают четыре отверстия; одно сквозное отверстие в двух основаниях 27 вертикального шарнира неподвижного элемента, например, диаметром 24 мм; всего для узла просверливают два отверстия; одно сквозное отверстие в двух основаниях 28 вертикального шарнира поворотного кронштейна, например, диаметром 24 мм; всего для узла просверливают два отверстия; одно сквозное отверстие в четырех основаниях 21 горизонтального шарнира поворотного кронштейна, например, диаметром 24 мм; всего для узла просверливают четыре отверстия; одно сквозное отверстие в основаниях 22 горизонтального шарнира подвижного элемента, например, диаметром 24 мм; всего для узла просверливают четыре отверстия; одно сквозное ответите в профильной трубе основания 16 поворотного кронштейна, например, диаметром 24 мм; всего для узла просверливают одно отверстие; одно сквозное отверстие в четырех пластинах вилки 24, например, диаметром 24 мм; всего для узла просверливают четыре отверстия; два сквозных отверстия в восьми стягивающих швеллерах 9, например, диаметром 20 мм; всего для узла просверливают шестнадцать отверстий.The following elements are drilled: four through holes in four support plates 1, for example, with a diameter of 19 mm; a total of sixteen holes are drilled for the assembly; two through holes in forty support gussets 2, for example, with a diameter of 11 mm; a total of eighty holes are drilled for the assembly; two through holes in four spacers 6, for example, with a diameter of 11 mm; a total of twelve holes are drilled for the assembly; two through holes in two braces 7, for example, with a diameter of 11 mm; a total of four holes are drilled for the assembly; one through hole in the two bases 27 of the vertical hinge of the fixed element, for example, with a diameter of 24 mm; a total of two holes are drilled for the assembly; one through hole in the two bases 28 of the vertical hinge of the swivel bracket, for example, with a diameter of 24 mm; a total of two holes are drilled for the assembly; one through hole in the four bases 21 of the horizontal hinge of the swivel bracket, for example, with a diameter of 24 mm; a total of four holes are drilled for the assembly; one through hole in the bases 22 of the horizontal hinge of the movable element, for example, with a diameter of 24 mm; a total of four holes are drilled for the assembly; one through answer in the profile pipe of the base 16 of the rotary bracket, for example, with a diameter of 24 mm; In total, one hole is drilled for the assembly; one through hole in the four plates of the fork 24, for example, with a diameter of 24 mm; a total of four holes are drilled for the assembly; two through holes in eight tension channels 9, for example, with a diameter of 20 mm; a total of sixteen holes are drilled for the assembly.
В опорной пластине с помощью перфорации делают сто восемьдесят четыре отверстия, диаметром 30 мм.One hundred and eighty-four holes with a diameter of 30 mm are made in the base plate using perforation.
Прорезают следующие элементы: одно сквозное квадратное отверстие в восьми опорных пластинах 1, например, размером 76х76 мм; всего для узла прорезают восемь отверстий; одно сквозное отверстие 20 в виде хорды, повторяющей траекторию перемещения поворотного кронштейна, в опорной площадке 14; всего для узла прорезают одно отверстие.The following elements are cut: one through square hole in eight support plates 1, for example, measuring 76x76 mm; a total of eight holes are cut for the assembly; one through hole 20 in the form of a chord, repeating the trajectory of movement of the rotary bracket, in the support platform 14; In total, one hole is cut for the knot.
Сваривают следующие элементы (фиг. 1-5).The following elements are welded (Fig. 1-5).
Неподвижный элемент - плоская ферма: одну опорную пластину 1, двенадцать опорных косынок 2, два основания вертикального шарнира 27, одну укороченную опорную пластину 12 и профильную трубу 3 собирают в единую металлическую конструкцию, образуя пояс с цилиндрическим шарниром для плоской фермы.The fixed element is a flat truss: one support plate 1, twelve support gussets 2, two bases of a vertical hinge 27, one shortened support plate 12 and a profile pipe 3 are assembled into a single metal structure, forming a belt with a cylindrical hinge for a flat truss.
Одну опорную пластину 1, двенадцать опорных косынок 2, одну укороченную пластину 12, одну профильную трубу 3, одну шпильку 4 и одну шпильку 5 собирают в единую металлическую конструкцию, образуя пояс для плоской фермы.One support plate 1, twelve support gussets 2, one shortened plate 12, one profile pipe 3, one pin 4 and one pin 5 are assembled into a single metal structure, forming a belt for a flat truss.
Опорная площадка 14: шесть ребер жесткости опорной пластины перпендикулярно одной перфорируемой опорной пластине сваривают в единую металлическую конструкцию.Support pad 14: six support plate stiffeners perpendicular to one perforated support plate are welded into a single metal structure.
Основание 16 поворотного кронштейна собирают из профильной трубы, четырех оснований горизонтального шарнира 21 поворотного кронштейна, двух оснований вертикального шарнира 28 поворотного кронштейна, одной шпильки 18 и четырех пластин вилки 24.The base 16 of the swivel bracket is assembled from a profile pipe, four bases of the horizontal hinge 21 of the swivel bracket, two bases of the vertical hinge 28 of the swivel bracket, one pin 18 and four plates of the fork 24.
Подвижный элемент - плоская ферма: одну опорную пластину 1, двенадцать опорных косынок 2, одну укороченную пластину 12, одну профильную трубу 30, одну шпильку 26 и одну шпильку 25 собирают в единую металлическую конструкцию, образуя пояс для плоской фермы; изготавливают две таких конструкции.The moving element is a flat truss: one support plate 1, twelve support gussets 2, one shortened plate 12, one profile pipe 30, one pin 26 and one pin 25 are assembled into a single metal structure, forming a belt for a flat truss; Two such structures are made.
Все заготовленные элементы покрывают горячеоцинкованным покрытием.All prepared elements are covered with hot-dip galvanized coating.
Элементы, упомянутые в единственном числе, не исключают множественности элементов, если отдельно не указано иное.Elements referred to in the singular do not exclude the plurality of elements unless specifically stated otherwise.
Несмотря на то, что примерный вариант осуществления был подробно описан и показан на сопроводительных чертежах, следует понимать, что такой вариант является лишь иллюстративным и что данная полезная модель не должна ограничиваться конкретными показателями и описанными компоновками и конструкциями, поскольку различные другие модификации могут быть очевидны специалистам в соответствующей области.Although an exemplary embodiment has been described in detail and shown in the accompanying drawings, it should be understood that such embodiment is illustrative only and that this utility model should not be limited to the specific features and arrangements described, as various other modifications may be apparent to those skilled in the art. in the relevant area.
Сборка узла изменения вектора трассы эстакады для плоской фермы может быть осуществлена в заводских условиях.The assembly of the unit for changing the vector of the overpass route for a flat truss can be carried out in the factory.
В горизонтальной плоскости собирают неподвижный элемент 3 из двух поясов - профильных труб, соединенных распорками 6 и раскосами 7 болтовым соединением, образуя плоскую ферму.In the horizontal plane, a fixed element 3 is assembled from two belts - profile pipes connected by spacers 6 and braces 7 by a bolted connection, forming a flat truss.
К двум нижним поясам плоской фермы прикрепляют два лонжерона 11 (фиг. 1) через трубу-подкладку 10 с помощью хомутов 8 и стягивающих швеллеров 9 болтовым соединением.Two spars 11 (Fig. 1) are attached to the two lower chords of the flat truss through a support pipe 10 using clamps 8 and tightening channels 9 with a bolted connection.
На лонжероны 11 устанавливают опорную площадку 14 и присоединяют с помощью хомутов 15 и стягивающих швеллеров 9 болтовым соединением.A support platform 14 is installed on the side members 11 and connected using clamps 15 and tightening channels 9 with a bolted connection.
На опорную площадку (поверхность) 14 устанавливают поворотный кронштейн таким образом, чтобы оси сквозных отверстий двух оснований вертикального шарнира 28 поворотного кронштейна совпали с осями двух оснований вертикального шарнира 27 неподвижного элемента 3; между одним основанием вертикального шарнира 28 поворотного кронштейна и одним основанием вертикального шарнира 27 неподвижного элемента 3 соосно совпавшим отверстиям устанавливают втулку 32 (фиг. 3) и фиксируют болтовым соединением 29. Основание 16 поворотного кронштейна присоединяют к опорной площадке 14 болтовым соединением 31.A rotating bracket is installed on the support platform (surface) 14 so that the axes of the through holes of the two bases of the vertical hinge 28 of the rotating bracket coincide with the axes of the two bases of the vertical hinge 27 of the fixed element 3; Between one base of the vertical hinge 28 of the rotary bracket and one base of the vertical hinge 27 of the fixed element 3, a sleeve 32 is installed in coaxially matching holes (Fig. 3) and fixed with a bolted connection 29. The base 16 of the rotary bracket is attached to the support platform 14 with a bolted connection 31.
Сверху между основанием 16 поворотного кронштейна на шпильку 18 и неподвижным элементом 3 на шпильки 4 или 5 устанавливают горизонтальную регулируемую тягу 17. Выбор шпильки 4 или 5 зависит от угла поворота вектора трассы.From above, between the base 16 of the rotary bracket, a horizontal adjustable rod 17 is installed on the stud 18 and the fixed element 3 on studs 4 or 5. The choice of stud 4 or 5 depends on the angle of rotation of the route vector.
Профильную трубу подвижного элемента 30 с стыкуют соосно отверстиями оснований горизонтального шарнира 22 подвижного элемента 3 с отверстиями оснований горизонтального шарнира 21 поворотного кронштейна, между основаниями горизонтального шарнира подвижного элемента устанавливают втулку 19 и фиксируют болтом 33 горизонтального шарнира (фиг. 2).The profile pipe of the movable element 30 c is joined coaxially by the holes of the bases of the horizontal hinge 22 of the movable element 3 with the holes of the bases of the horizontal hinge 21 of the rotary bracket, between the bases of the horizontal hinge of the movable element a sleeve 19 is installed and secured with a bolt 33 of the horizontal hinge (Fig. 2).
Между шпилькой 26 или 25 и вилкой 24 (фиг. 2) устанавливают вертикальную тягу 23 с двух сторон подвижного элемента 30 (фиг. 2).Between the pin 26 or 25 and the fork 24 (Fig. 2), a vertical rod 23 is installed on both sides of the movable element 30 (Fig. 2).
Изменение вектора трассы эстакады осуществляют исходя из условий прохождения при пересечениях коммуникаций, а также с учетом действующей нормативно-технической документации и определяется, во-первых, изменением угла в плоскости XY путем перемещения поворотного кронштейна, а во-вторых, изменением вертикального угла в плоскости ZY путем перемещения подвижного элемента относительно поворотного кронштейна. Согласно фиг. 1-5, заявленная конструкция может иметь разные углы, например, при перемещении поворотного кронштейна на угол от 0° до 90° изменяется горизонтальный угол в плоскости XY (фиг. 4) вектора трассы эстакады, поворот трассы вверх осуществляется путем перемещения подвижного элемента в плоскости ZY (фиг. 4) на угол от 0° до 90°. Предельный поворотный угол 90° ограничен длиной регулируемой тяги. Конструкция позволяет изменить вектор трассы эстакады на 180°. Заявленная конструкция обеспечивает достаточную прочность для всего вышеуказанного диапазона углов от 0° до 90°.The change in the vector of the overpass route is carried out based on the conditions of passage at the intersections of communications, as well as taking into account the current regulatory and technical documentation and is determined, firstly, by changing the angle in the XY plane by moving the rotary bracket, and secondly, by changing the vertical angle in the ZY plane by moving the movable element relative to the rotating bracket. According to FIG. 1-5, the claimed design can have different angles, for example, when the rotary bracket is moved at an angle from 0° to 90°, the horizontal angle in the XY plane (Fig. 4) of the overpass route vector changes, the route is rotated upward by moving the moving element in the plane ZY (Fig. 4) at an angle from 0° to 90°. Limit rotation angle 90° limited by the length of the adjustable rod. The design allows you to change the vector of the overpass route by 180°. The claimed design provides sufficient strength for the entire above range of angles from 0° to 90°.
Возможны варианты конструкции узла с размещением двух шарниров перпендикулярно друг другу относительно оси Y (фиг. 4, фиг. 5) в следующих конфигурациях:Possible design options for the unit with the placement of two hinges perpendicular to each other relative to the Y axis (Fig. 4, Fig. 5) in the following configurations:
вертикальный шарнир - слева, горизонтальный шарнир - сверху; схема конфигурации - «»;vertical hinge - on the left, horizontal hinge - on top; configuration diagram - " ";
вертикальный шарнир - справа, горизонтальный шарнир - сверху; схема конфигурации - «»;vertical hinge - on the right, horizontal hinge - on top; configuration diagram - " ";
вертикальный шарнир - справа, горизонтальный шарнир - снизу; схема конфигурации - «»;vertical hinge - on the right, horizontal hinge - on the bottom; configuration diagram - " ";
вертикальный шарнир - слева, горизонтальный шарнир - снизу; схема конфигурации - «».vertical hinge - on the left, horizontal hinge - on the bottom; configuration diagram - " "
В полезной модели представлена следующая конфигурация узла изменения вектора трассы эстакады: вертикальный шарнир - слева, горизонтальный шарнир - сверху.The utility model presents the following configuration of the unit for changing the vector of the overpass route: a vertical hinge on the left, a horizontal hinge on the top.
Таким образом, реализация данной полезной модели позволяет:Thus, the implementation of this useful model allows:
на этапе проектирования проложить трассу эстакады сложной конфигурации в труднодоступных местах с большим количеством пересечений коммуникаций наземных, подземных и надземных, например, на промышленных площадках - газоперерабатывающих заводах, электростанциях и т. п., за счет использования минимального количества вертикальных колонн и минимального количества фундамента, а также самонесущих узлов изменения вектора трассы эстакады;at the design stage, lay an overpass route of complex configuration in hard-to-reach places with a large number of intersections of ground, underground and above-ground communications, for example, at industrial sites - gas processing plants, power plants, etc., by using a minimum number of vertical columns and a minimum amount of foundation, as well as self-supporting units for changing the vector of the overpass route;
на этапе строительно-монтажных работ сократить трудозатраты путем использования болтовых соединений для сборки конструкции эстакады и использования самонесущих Г-образных узлов изменения вектора трассы эстакады, что в целом позволяет сократить количество вертикальных колонн и количество фундаментов при сохранении требуемой прочности;at the stage of construction and installation work, reduce labor costs by using bolted connections to assemble the overpass structure and use self-supporting L-shaped units to change the vector of the overpass route, which generally allows reducing the number of vertical columns and the number of foundations while maintaining the required strength;
на этапе эксплуатации позволяет выполнить замену любого элемента без использования огневых работ на действующем производстве за счет использования болтовых соединений; при необходимости можно демонтировать эстакаду, перевезти и собрать в новом месте строительства;at the operational stage, it allows you to replace any element without the use of hot work in an existing production facility due to the use of bolted connections; if necessary, the overpass can be dismantled, transported and assembled at a new construction site;
прокладывать значительно количество коммуникаций, например, более 500 кг/м.lay a significant amount of communications, for example, more than 500 kg/m.
Claims (2)
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU223973U1 true RU223973U1 (en) | 2024-03-11 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU227532U1 (en) * | 2024-03-20 | 2024-07-23 | Иван Михайлович Богачков | T-shaped unit for changing vectors of overpass routes from a flat truss |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU399586A1 (en) * | 1971-01-12 | 1973-10-03 | Томское отделение Всесоюзного государственного ордена Ленина проектного института Теплоэлектропроект | PLAYBACK |
SU1151753A1 (en) * | 1983-06-10 | 1985-04-23 | Государственный Проектный Институт "Днепропроектстальконструкция" | Pipeline scaffold bridge |
SU1217974A1 (en) * | 1984-01-05 | 1986-03-15 | Osinina Nina O | Overpath for above-ground small-diameter pipelines with heat carrier |
RU2617449C1 (en) * | 2015-12-04 | 2017-04-25 | Андрей Валентинович Пакулин | Cable construction (versions), cable tray (versions), bearing support and bearing support manufacturing methods |
RU217505U1 (en) * | 2022-07-22 | 2023-04-04 | Иван Михайлович Богачков | The design of the control unit for the vertical elevation of the horizontal axis of the structure |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU399586A1 (en) * | 1971-01-12 | 1973-10-03 | Томское отделение Всесоюзного государственного ордена Ленина проектного института Теплоэлектропроект | PLAYBACK |
SU1151753A1 (en) * | 1983-06-10 | 1985-04-23 | Государственный Проектный Институт "Днепропроектстальконструкция" | Pipeline scaffold bridge |
SU1217974A1 (en) * | 1984-01-05 | 1986-03-15 | Osinina Nina O | Overpath for above-ground small-diameter pipelines with heat carrier |
RU2617449C1 (en) * | 2015-12-04 | 2017-04-25 | Андрей Валентинович Пакулин | Cable construction (versions), cable tray (versions), bearing support and bearing support manufacturing methods |
RU217505U1 (en) * | 2022-07-22 | 2023-04-04 | Иван Михайлович Богачков | The design of the control unit for the vertical elevation of the horizontal axis of the structure |
RU218408U1 (en) * | 2023-01-23 | 2023-05-25 | Иван Михайлович Богачков | Spatial farm |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Типовой альбом DKC-2017.T5 Система модульных эстакад "T5COMBITECH", АО "ДКС", Москва 2017, размещено в Интернет https://www.abn.ru/files/DKC/Album_T5_2017.pdf, архивная копия страницы https://web.archive.org/web/20220316010820/https://www.abn.ru/files/DKC/Album_T5_2017.pdf, дата размещения 16.03.2022. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU227531U1 (en) * | 2024-03-19 | 2024-07-23 | Иван Михайлович Богачков | Cross-shaped node for changing vectors of overpass routes from a flat truss |
RU227532U1 (en) * | 2024-03-20 | 2024-07-23 | Иван Михайлович Богачков | T-shaped unit for changing vectors of overpass routes from a flat truss |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101581123B (en) | Steel roof system | |
RU2412301C1 (en) | Collapsible combined trestlework | |
RU223973U1 (en) | Node for changing the vector of the overpass route from flat trusses | |
RU208873U1 (en) | BEAM OF THE CABLE REST | |
RU224038U1 (en) | Node for changing the vector of the route of an overpass consisting of spatial trusses | |
CN114575462B (en) | Woven annular building structure | |
RU227532U1 (en) | T-shaped unit for changing vectors of overpass routes from a flat truss | |
CN112459316B (en) | Vertical long cantilever truss structure for spiral ascending type curtain wall support and application | |
RU227531U1 (en) | Cross-shaped node for changing vectors of overpass routes from a flat truss | |
CN111945569B (en) | Small-angle inclined steel arch tower support-free in-situ assembly type asymmetric tensioning assembly construction method | |
RU224400U1 (en) | Unit for changing the vector of the route of an overpass consisting of profile pipes | |
RU226298U1 (en) | T-shaped element of a flat truss trestle | |
CN112962664A (en) | Overhead cable corridor with steel pipe truss structure | |
RU226753U1 (en) | T-shaped unit for changing the vectors of overpass routes from a profile pipe | |
RU222966U1 (en) | T-shaped element of a trestle from a spatial truss | |
RU2821871C1 (en) | T-shaped flyover element from shaped pipe | |
CN106906756B (en) | Can Fast Installation remove maintenance operation platform and its construction method | |
CN207062787U (en) | Can Fast Installation remove maintenance construction platform | |
CN111424677A (en) | Foundation pit supporting structure | |
RU224644U1 (en) | Adjustable four-post carrier | |
RU224268U1 (en) | Adjustable single-post load-bearing element for overpass | |
CN115874709A (en) | Double-group ground cantilever inclined truss-suspension cable support combined long-span corridor and assembling method | |
RU220478U1 (en) | Adjustable two-post support element | |
RU219978U1 (en) | Adjustable Single Post Carrier | |
CN111962731B (en) | Grid beam and bidirectional stressed steel bar truss floor structure and construction method thereof |