RU2473763C1 - Стойка опоры воздушной линии электропередач - Google Patents

Стойка опоры воздушной линии электропередач Download PDF

Info

Publication number
RU2473763C1
RU2473763C1 RU2011140717/03A RU2011140717A RU2473763C1 RU 2473763 C1 RU2473763 C1 RU 2473763C1 RU 2011140717/03 A RU2011140717/03 A RU 2011140717/03A RU 2011140717 A RU2011140717 A RU 2011140717A RU 2473763 C1 RU2473763 C1 RU 2473763C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plane
segments
rack
face
housing
Prior art date
Application number
RU2011140717/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Мария Александровна Калюжная
Светлана Александровна Герман
Евгений Александрович Котельников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ВЛ-строй"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ВЛ-строй" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ВЛ-строй"
Priority to RU2011140717/03A priority Critical patent/RU2473763C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2473763C1 publication Critical patent/RU2473763C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Road Signs Or Road Markings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехнического оборудования, а именно к стойке опоры воздушной линии электропередач. Технический результат: эффективность при противостоянии возникающим при эксплуатации крутящим и сжимающим нагрузкам, а также приложенным по различным направлениям изгибающим нагрузкам при минимальной материалоемкости и технологичности конструкции. Стойка опоры воздушной линии электропередач содержит корпус из двух сегментов, каждый из которых изогнут из листовой стали в форме половины боковой поверхности двенадцатигранной пирамиды, две противолежащие грани которой образованы ориентированными навстречу друг другу двумя парами лежащих в одной плоскости крайних участков, и расположенные у основания стойки два разнесенных на расстояние по длине стойки узла крепления для установки стойки на цилиндрической поверхности сваи, сегменты корпуса жестко связаны между собой на расстоянии между упомянутыми парами лежащих в одной плоскости крайних участков с использованием набора прямых стальных элементов, приваренных каждый противоположными сторонами к противолежащим крайним участкам. У каждого сегмента корпуса каждый крайний участок расположен плоскостью относительно плоскости предшествующей грани с внутренней стороны сегмента корпуса под углом α, которая ориентирована плоскостью к плоскости грани, предшествующей центральной сплошной грани, с внутренней стороны сегмента корпуса под углом β. Грань, предшествующая центральной сплошной грани, ориентирована плоскостью к плоскости центральной сплошной грани с внутренней стороны сегмента корпуса под углом γ, причем величины упом

Description

Изобретение относится к области электротехнического оборудования, а конкретно к стойке опоры воздушной линии электропередач, которая, преимущественно, используется для сооружения анкерной опоры линии электропередач напряжением 6-20 кВ. По геологическим и геофизическим условиям стойка предназначена для районов с обычными условиями строительства с сейсмичностью до 9 баллов.
Известна стойка опоры воздушной линии электропередач, содержащая корпус из двух сегментов, каждый из которых изогнут из листовой стали в форме половины боковой поверхности шестигранной пирамиды, две противолежащие грани которой образованы ориентированными навстречу друг другу двумя парами лежащих в одной плоскости крайних участков. Сегменты корпуса жестко связаны между собой на расстоянии между упомянутыми парами лежащих в одной плоскости крайних участков с использованием набора прямых стальных поперечных планок или раскосов, приваренных каждый противоположными сторонами к противолежащим крайним участкам (RU 34192 U1, МПК 7 E04H 12/00, 2003).
Стойка этой известной конструкции не может быть оптимизирована для нагрузки при ее использовании для сооружения анкерной опоры линии электропередач, поскольку такая конструкция оптимальная лишь для нагружения изгибающим моментом, приложенным по направлению сопряжения сегментов корпуса, то есть установка таких стоек предпочтительна лишь на прямых участках воздушных линий электропередач. Известная стойка не имеет надежных средств для установки на сваю с цилиндрической боковой поверхностью, эффективно противодействующих осевому, изгибающему и крутящему нагружению.
Технический результат настоящего изобретения заключается в расширении арсенала средств в виде стоек для сооружения анкерных опор линий электропередач, причем стойка эффективно противостоит возникающим при эксплуатации крутящим и сжимающим нагрузкам, а также сложным изгибающим нагрузкам при минимальной материалоемкости конструкции.
Указанный технический результат обеспечивается стойкой опоры воздушной линии электропередач, которая содержит корпус из двух сегментов, каждый из которых изогнут из листовой стали в форме половины боковой поверхности двенадцатигранной пирамиды, две противолежащие грани которой образованы ориентированными навстречу друг другу двумя парами лежащих в одной плоскости крайних участков.
Сегменты корпуса жестко связаны между собой на расстоянии между упомянутыми парами лежащих в одной плоскости крайних участков с использованием набора прямых стальных элементов, приваренных каждый противоположными сторонами к противолежащим крайним участкам.
У каждого сегмента корпуса каждый крайний участок расположен плоскостью относительно плоскости предшествующей грани с внутренней стороны сегмента корпуса под углом α, которая ориентирована плоскостью к плоскости грани, предшествующей центральной сплошной грани, с внутренней стороны сегмента корпуса под углом β, грань, предшествующая центральной сплошной грани, ориентирована плоскостью к плоскости центральной сплошной грани с внутренней стороны сегмента корпуса под углом γ. При этом величины упомянутых углов связаны неравенством α>γ>β.
Для установки стойки на цилиндрической поверхности сваи стойка включает расположенные у ее основания два разнесенных на расстояние по длине стойки узла крепления для установки стойки на цилиндрической поверхности сваи. Каждый из этих узлов для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи включает два сегмента колец, жестко закрепленных поперечно на одном уровне с сопряжением на участках наружного контура с внутренними противоположно расположенными поверхностями сегментов корпуса и имеющих внутренние части в форме частей окружности для сопряжения с боковой поверхность сваи, и два узла стяжки, расположенных на уровне сегментов колец с противоположных сторон корпуса, каждый из которых выполнен в виде пары жестко закрепленных на смежных крайних участках сегментов корпуса упоров, выполненных с возможностью стягивания друг к другу резьбовыми элементами.
В наилучшем варианте осуществления стойка снабжена двумя узлами усиления, расположенными с противоположных сторон корпуса, каждый из которых включает две поперечины и подкос, все из которых закреплены противоположными концами резьбовыми элементами снаружи на смежных противоположных крайних участках сегментов корпуса, причем поперечины расположены в зонах расположения узлов для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи, а подкос расположен наклонно от одной поперечины к другой.
Предпочтительно, подкос одного узла усиления и подкос второго узла усиления расположены осесимметрично относительно оси корпуса.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения стойка снабжена упорным узлом в виде двух упорных пластин, жестко закрепленных в одной геометрической плоскости на противолежащих внутренних поверхностях сегментов корпуса рядом с расположенным ближе к вершине стойки узлом для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи со стороны к вершине стойки от него. Упорные пластины для упора в торец сваи выступают внутрь корпуса на расстояние к его оси, меньшее радиуса от оси расположения внутренних частей сегментов колец узлов для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения величины углов α, γ, β составляют, соответственно, 158, 150, 142 градуса. Также в предпочтительном варианте осуществления изобретения прямые стальные элементы приварены по наружным поверхностям крайних участков сегментов корпуса с образованием сварных швов, то есть протяженных участков сварки для надежности соединения и жесткости конструкции стойки в целом. На вершине корпуса в предпочтительном варианте его сегменты жестко связаны сопряженной с торцами пластиной.
Возможность осуществления изобретения подтверждена конкретным примером конструкции стойки опоры воздушной линии электропередач, который проиллюстрирован чертежами.
На фиг.1 показана установленная на свае стойка анкерной опоры воздушной линии электропередач, вид сбоку со стороны зоны сопряжения сегментов корпуса.
На фиг.2 и на фиг.3 показаны поперечные сечения сегментов корпуса, соответственно, у вершины и у основания стойки.
На фиг.4 показано основание стойки, сопряженной со сваей, вид сбоку на узлы стяжки и узел усиления.
На фиг.5 показан продольный разрез основания стойки, сопряженной со сваей, вид сбоку на зону сопряжения сегментов корпуса.
На фиг.6 показан поперечный разрез с видом на узел крепления для установки стойки на цилиндрической поверхности сваи.
На фиг.7 показан поперечный разрез с видом на узел усиления.
На фиг.8 показан вид на вершину стойки.
Стойка опоры воздушной линии электропередач, конструкция которой представлена на чертежах, содержит корпус из двух сегментов 1 и 2, каждый из которых изогнут из листовой стали в форме половины боковой поверхности двенадцатигранной пирамиды, две противолежащие грани которой образованы ориентированными навстречу друг другу двумя парами лежащих в одной плоскости крайних участков 3, 4.
Сегменты 1, 2 корпуса жестко связаны между собой на расстоянии между упомянутыми парами лежащих в одной плоскости крайних участков 3, 4 с использованием набора прямых стальных элементов 5, приваренных каждый противоположными сторонами к противолежащим крайним участкам 3, 4. Прямые стальные элементы 5 выполнены в виде уголков и приварены краями 6, 7 полок с ориентацией внутренней полостью к сегментам 1 и 2 корпуса по наружным поверхностям крайних участков 3, 4 сегментов 1, 2 корпуса с образованием протяженных сварных швов вдоль краев 6, 7. Прямые стальные элементы 5 могут быть расположены поперечно сегментам 1 и 2 корпуса, как это показано на фиг.1, а могут располагаться как подкосы под наклоном с изменением угла от одного стального элемента 5 к следующему в форме зигзага или в каком-либо сочетании наклонного и поперечного расположения.
У каждого сегмента 1 и 2 корпуса каждый крайний участок 3 и 4 (фиг.2 и 3) расположен плоскостью относительно плоскости предшествующей грани 8 с внутренней стороны сегмента 1 или 2 корпуса под углом α, равным в конкретном примере 158 градусам. Грань 8 ориентирована плоскостью к плоскости грани 9, предшествующей центральной сплошной грани 10, с внутренней стороны сегмента 1 или 2 корпуса под углом β, равным в конкретном примере 142 градусам. Грань 9, предшествующая центральной сплошной грани 10, ориентирована плоскостью к плоскости центральной сплошной грани 10 с внутренней стороны сегмента 1 или 2 корпуса под углом γ, равным в конкретном примере 150 градусам. Таким образом, в приведенном примере реализовано условие, согласно которому величины углов α, γ, β связаны неравенством: α>γ>β. Конкретные величины углов могут отличаться от указанных при условии выполнения упомянутого неравенства.
У основания стойки расположены два разнесенных на расстояние по длине стойки узла крепления для установки стойки на цилиндрической поверхности сваи 11, каждый из которых включает два сегмента колец 12 и 13 (фиг.5, 6), жестко закрепленных поперечно на одном уровне с сопряжением на участках наружного контура 14 с внутренними противоположно расположенными поверхностями 15 (фиг.5) сегментов 1 и 2 корпуса и имеющих внутренние части 16 в форме частей окружности для сопряжения с боковой поверхность сваи 11, а также два узла стяжки (фиг.6), расположенных на уровне сегментов колец 12 и 13 с противоположных сторон корпуса, каждый из которых выполнен в виде пары жестко закрепленных на смежных крайних участках 3, 4 сегментов 1, 2 корпуса упоров 17, 18, выполненных в форме уголков, каждый одной полкой 19 снаружи приварен к наружной поверхности соответствующего крайнего участка 3 или 4 сегмента 1 или 2 корпуса, а во второй полке 20 выполнено отверстие с возможностью стягивания друг к другу резьбовыми элементами в виде болта 21, пропущенного через отверстия в полках 20 обоих упоров 17, 18, и гаек 22.
С противоположных сторон корпуса (1, 2) расположены узлы усиления (фиг.1, 4, 7), каждый из которых включает две поперечины 23 и 24 и подкос 25. Каждая поперечина 23 и 24 и подкос 25 выполнены из отрезков уголков, швеллеров или иного профиля и все закреплены противоположными концами (26, 27 - фиг.4) резьбовыми элементами в виде болтов 28 и гаек 29 (фиг.7) снаружи на смежных противоположных крайних участках 3, 4 сегментов 1, 2 корпуса, причем поперечины 23 и 24 расположены в зонах расположения узлов для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи (12, 13, 17, 18), а подкос 25 расположен наклонно от поперечины 23 к поперечине 24, то есть наклонно между поперечинами 23, 24. Подкос 25 одного узла усиления и подкос 25 второго узла усиления расположены осесимметрично относительно оси корпуса (1, 2), то есть по виду со стороны одного из узлов усиления подкос 25 первого узла будет расположен с наклоном в одну сторону, а подкос 25 расположенного за ним с другой стороны сегментов 1, 2 корпуса второго узла - в другую (на чертежах не проиллюстрировано), что позволит одному подкосу 25 компенсировать нагрузку в одну сторону, а второму подкосу 25 - в другую.
На противолежащих внутренних поверхностях 15 сегментов 1, 2 корпуса рядом с расположенным ближе к вершине стойки узлом (12, 13, 17, 18) для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи 11 со стороны к вершине 30 (фиг.1) стойки от него жестко закреплены две упорных пластины 31, 32 упорного узлам (фиг.5). Упорные пластины 31 и 32 для упора в торец 33 сваи 11 выступают внутрь корпуса на расстояние к его оси, меньшее радиуса от оси расположения внутренних частей 16 сегментов колец 12, 13, что облегчает установку стойки на заданном расстоянии относительно сваи 11 до упора в ее торец 33 упорных пластин 31 и 32.
На вершине 30 корпуса его сегменты 1, 2 жестко связаны сопряженной с торцами 34, 35 (фиг.8) и приваренной к ним пластиной 36 с проушинами 37. Сегменты колец 12, 13, а также упорные пластины 31, 32 для усиления конструкции связаны внутренними поверхностями 15 сегментов 1, 2 корпуса косынками 38 (фиг.5, 6, 7).
Подготовленная для установки стойка монтируется на предварительно установленной свае 11, которая располагается между сегментами колец 12 и 13 до упора торца 33 сваи 11 в упорные пластины 31 и 32, после чего пары сегментов колец 12 и 13 обоих узлов крепления стягиваются резьбовыми элементами 21, 22, благодаря чему стойка жестко фиксируется на свае 11. После установки стойки на ее вершине 30 монтируются необходимые оголовок и/или траверса, несколько траверс (на чертежах не показаны), выбор конструкций которых зависит от конструктивных особенностей прокладываемой линии электропередач. Выполненная в соответствии с настоящим изобретением стойка выдерживает значительные крутящие и сжимающие нагрузки, а также сложные изгибающие нагрузки, приложенные как в направлении линии сопряжения сегментов 1 и 2 корпуса, так и ортогонально ему, что позволяет использовать стойку для сооружения анкерной опоры линии электропередач. Это достигается как за счет относительного взаимного расположения граней 3, 4, 8, 9, 10 сегментов 1 и 2 корпуса, так и дополнительно за счет наличия узлов усиления (23, 24, 25).
Все детали выполненного в соответствии с патентными притязаниями изобретения изготавливаются по известным технологиям, соответствующим используемым материалам. Приведенный пример осуществления изобретения не является исчерпывающим. Как отмечено выше, возможны иные соответствующие объему патентных притязаний варианты осуществления соответствующей изобретению стойки опоры линии электропередач.

Claims (7)

1. Стойка опоры воздушной линии электропередач, содержащая корпус из двух сегментов, каждый из которых изогнут из листовой стали в форме половины боковой поверхности двенадцатигранной пирамиды, две противолежащие грани которой образованы ориентированными навстречу друг другу двумя парами лежащих в одной плоскости крайних участков, и расположенные у основания стойки два разнесенных на расстояние по длине стойки узла крепления для установки стойки на цилиндрической поверхности сваи, сегменты корпуса жестко связаны между собой на расстоянии между упомянутыми парами лежащих в одной плоскости крайних участков с использованием набора прямых стальных элементов, приваренных каждый противоположными сторонами к противолежащим крайним участкам, у каждого сегмента корпуса каждый крайний участок расположен плоскостью относительно плоскости предшествующей грани с внутренней стороны сегмента корпуса под углом α, которая ориентирована плоскостью к плоскости грани, предшествующей центральной сплошной грани, с внутренней стороны сегмента корпуса под углом β, грань, предшествующая центральной сплошной грани, ориентирована плоскостью к плоскости центральной сплошной грани с внутренней стороны сегмента корпуса под углом γ, причем величины упомянутых углов связаны неравенством α>γ>β, а каждый из узлов для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи включает два сегмента колец, жестко закрепленных поперечно на одном уровне с сопряжением на участках наружного контура с внутренними противоположно расположенными поверхностями сегментов корпуса и имеющих внутренние части в форме частей окружности для сопряжения с боковой поверхностью сваи, и два узла стяжки, расположенных на уровне сегментов колец с противоположных сторон корпуса, каждый из которых выполнен в виде пары жестко закрепленных на смежных крайних участках сегментов корпуса упоров, выполненных с возможностью стягивания друг к другу резьбовыми элементами.
2. Стойка по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена двумя узлами усиления, расположенными с противоположных сторон корпуса, каждый из которых включает две поперечины и подкос, все из которых закреплены противоположными концами резьбовыми элементами снаружи на смежных противоположных крайних участках сегментов корпуса, причем поперечины расположены в зонах расположения узлов для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи, а подкос расположен наклонно от одной поперечины к другой.
3. Стойка по п.2, отличающаяся тем, что подкос одного узла усиления и подкос второго узла усиления расположены осесимметрично относительно оси корпуса.
4. Стойка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что она снабжена упорным узлом в виде двух упорных пластин, жестко закрепленных в одной геометрической плоскости на противолежащих внутренних поверхностях сегментов корпуса рядом с расположенным ближе к вершине стойки узлом для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи со стороны к вершине стойки от него, при этом упорные пластины для упора в торец сваи выступают внутрь корпуса на расстояние к его оси, меньшее радиуса от оси расположения внутренних частей сегментов колец узлов для крепления стойки на цилиндрической поверхности сваи.
5. Стойка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что величины углов α, γ, β составляют соответственно 158, 150, 142°.
6. Стойка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что прямые стальные элементы приварены по наружным поверхностям крайних участков сегментов корпуса с образованием сварных швов.
7. Стойка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что на вершине корпуса его сегменты жестко связаны сопряженной с торцами пластиной.
RU2011140717/03A 2011-10-07 2011-10-07 Стойка опоры воздушной линии электропередач RU2473763C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140717/03A RU2473763C1 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Стойка опоры воздушной линии электропередач

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140717/03A RU2473763C1 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Стойка опоры воздушной линии электропередач

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2473763C1 true RU2473763C1 (ru) 2013-01-27

Family

ID=48807023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140717/03A RU2473763C1 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Стойка опоры воздушной линии электропередач

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2473763C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168521U1 (ru) * 2016-10-11 2017-02-07 Акционерное Общество "Газпром Электрогаз" Стойка опоры линии электропередачи
RU2632608C1 (ru) * 2016-04-19 2017-10-06 Рамиль Сагитович Гарафутдинов Стойка опоры линии электропередачи
RU2641055C1 (ru) * 2017-03-22 2018-01-15 Акционерное общество "Омский электромеханический завод" Стойка опоры воздушной линии электропередачи
RU178237U1 (ru) * 2017-09-07 2018-03-28 Акционерное общество "СпецПроектИнжиниринг" Сегмент стойки опоры воздушной линии электропередач
RU212235U1 (ru) * 2022-05-11 2022-07-12 Акционерное общество "Уральский завод металлоконструкций" Стойка опоры воздушной линии электропередачи

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0407998A2 (en) * 1989-07-14 1991-01-16 SAE SADELMI S.p.A. Bidimensional truss structure, particularly support for overhead electric energy transmission lines
SU1679023A1 (ru) * 1989-05-23 1991-09-23 Центральный Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко Мачта
RU34192U1 (ru) * 2003-07-04 2003-11-27 Дочернее открытое акционерное общество "Электрогаз Открытого акционерного общество "Газпром" Стойка опоры линии электропередачи
RU39627U1 (ru) * 2004-05-07 2004-08-10 Казаков Сергей Евгеньевич Опорная стойка для линии электропередачи
RU2347049C1 (ru) * 2007-05-16 2009-02-20 Юрий Робертович Гунгер Длинномерная несущая конструкция стойка опоры линии электропередачи (варианты)
RU83272U1 (ru) * 2007-06-07 2009-05-27 Юрий Робертович Гунгер Стойка опоры воздушной линии электропередачи с несимметричной несущей способностью
RU101481U1 (ru) * 2010-08-31 2011-01-20 Юрий Робертович Гунгер Стойка опоры контактной сети железных дорог

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1679023A1 (ru) * 1989-05-23 1991-09-23 Центральный Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций Им.В.А.Кучеренко Мачта
EP0407998A2 (en) * 1989-07-14 1991-01-16 SAE SADELMI S.p.A. Bidimensional truss structure, particularly support for overhead electric energy transmission lines
RU34192U1 (ru) * 2003-07-04 2003-11-27 Дочернее открытое акционерное общество "Электрогаз Открытого акционерного общество "Газпром" Стойка опоры линии электропередачи
RU39627U1 (ru) * 2004-05-07 2004-08-10 Казаков Сергей Евгеньевич Опорная стойка для линии электропередачи
RU2347049C1 (ru) * 2007-05-16 2009-02-20 Юрий Робертович Гунгер Длинномерная несущая конструкция стойка опоры линии электропередачи (варианты)
RU83272U1 (ru) * 2007-06-07 2009-05-27 Юрий Робертович Гунгер Стойка опоры воздушной линии электропередачи с несимметричной несущей способностью
RU101481U1 (ru) * 2010-08-31 2011-01-20 Юрий Робертович Гунгер Стойка опоры контактной сети железных дорог

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632608C1 (ru) * 2016-04-19 2017-10-06 Рамиль Сагитович Гарафутдинов Стойка опоры линии электропередачи
RU168521U1 (ru) * 2016-10-11 2017-02-07 Акционерное Общество "Газпром Электрогаз" Стойка опоры линии электропередачи
RU2641055C1 (ru) * 2017-03-22 2018-01-15 Акционерное общество "Омский электромеханический завод" Стойка опоры воздушной линии электропередачи
RU178237U1 (ru) * 2017-09-07 2018-03-28 Акционерное общество "СпецПроектИнжиниринг" Сегмент стойки опоры воздушной линии электропередач
RU212235U1 (ru) * 2022-05-11 2022-07-12 Акционерное общество "Уральский завод металлоконструкций" Стойка опоры воздушной линии электропередачи
RU215398U1 (ru) * 2022-08-30 2022-12-12 Сергей Юрьевич Власов Металлическая опора воздушных линий электропередач, имеющая сечение незамкнутого контура стойки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2473763C1 (ru) Стойка опоры воздушной линии электропередач
US9803365B2 (en) Lightweight semi-permanent truss system
US9376830B1 (en) Tower reinforcement apparatus and methods
US20060253057A1 (en) Buckling restrained structural brace assembly
US20130291477A1 (en) Structural trusses with monolithic connector plate members
US9631357B2 (en) Systems and methods for fabrication and use of brace designs for braced frames
KR101354857B1 (ko) 중립축에 대칭되는 강관파이프 단면을 갖는 버팀보
KR101357775B1 (ko) 엔드플레이트를 이용한 버팀보 연결장치
KR100993096B1 (ko) 터널 공사용 조립식 격자지보
KR101708034B1 (ko) 다발 강관식 버팀대 및 이를 이용한 흙막이 버팀공법
KR101289149B1 (ko) 강관 버팀보 연결구조 및 강관 버팀보 연결장치
KR100761742B1 (ko) 강관 버팀보의 연결 구조
US5007603A (en) Adjustable load bolt adapter bracket assembly
RU113766U1 (ru) Стойка опоры воздушной линии электропередач
US9593504B2 (en) Buckling restrained brace assembly
KR20130062018A (ko) 버팀보용 강관 이음장치와 이를 사용한 버팀보 및 버팀보 시공법
RU2386766C1 (ru) Стойка опоры воздушной линии электропередач
KR102275450B1 (ko) 강관 버팀보 연결구의 커버 밴드 및 이를 갖는 강관 버팀보 연결구
RU2478159C1 (ru) Стойка опоры воздушной линии электропередач
WO2018009956A1 (en) Arch structure and method of construction
KR101403142B1 (ko) 철골구조물 내진 보강용 비좌굴 가새
RU120449U1 (ru) Стойка опоры воздушной линии электропередач
RU2500866C1 (ru) Стойка опоры воздушной линии электропередач
KR102171986B1 (ko) 좌굴과 비틀림에 대한 저항성을 향상시킨 버팀보 어셈블리
KR101359159B1 (ko) 흙막이벽 지지용 강관 버팀보의 이음부재 및 이를 이용한 흙막이벽 지지용 강관 버팀보의 이음구조

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140901

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20150508