RU2575188C1 - Опорный узел предварительно напряженной мембраны - Google Patents

Опорный узел предварительно напряженной мембраны Download PDF

Info

Publication number
RU2575188C1
RU2575188C1 RU2014134951/03A RU2014134951A RU2575188C1 RU 2575188 C1 RU2575188 C1 RU 2575188C1 RU 2014134951/03 A RU2014134951/03 A RU 2014134951/03A RU 2014134951 A RU2014134951 A RU 2014134951A RU 2575188 C1 RU2575188 C1 RU 2575188C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
tension
frame
transverse beams
transverse
Prior art date
Application number
RU2014134951/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Александрович Жандаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ)
Application granted granted Critical
Publication of RU2575188C1 publication Critical patent/RU2575188C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области строительства, в частности к элементам крепежа строительных конструкций, и может быть использовано при возведении гражданских и промышленных зданий. Опорный узел предварительно напряженной мембраны включает жесткий стержневой каркас, состоящий из продольных и поперечных балок, с тонколистовой мембраной, и натяжные стержни. Поперечные кромки мембраны прикреплены к боковым поверхностям натяжных стержней, примыкающих к поперечным балкам каркаса, опорные участки мембраны намотаны в виде витков спирали вокруг боковых поверхностей натяжных стержней, а опоры натяжных стержней закреплены болтами на крайних поперечных балках каркаса. Технический результат изобретения заключается в повышении изгибной жесткости опорного закрепления мембраны. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Description

Область применения
Изобретение относится к области строительства, в частности к элементам крепежа строительных конструкций. Данное техническое решение может быть использовано при возведении гражданских и промышленных зданий.
Уровень техники
Плоские тонколистовые мембраны применяются в строительных каркасно-мембранных панелях, используемых в качестве ограждающих конструкций зданий и сооружений [1], и состоят из стержневого контура и натянутой тонколистовой обшивки - мембраны. Сложность крепления мембраны к стержневому контуру в том, что каркас изготавливают из прокатных профилей (уголки - ; двутавр - I; швеллер - [), толщина полок у которых составляет от 4 до 8 мм, а мембрана - из тонколистовой стали толщиной 0,4-0,7 мм. Узел соединения таких элементов представляет собой систему электрозаклепок контактной сварки. При этом, такой узел соединения не является равнопрочным.
Предварительное натяжение мембраны возможно различными способами [1, стр. 272]: а) натяжением за счет сжатия продольных балок каркаса панели; б) натяжением мембраны на внешних опорах. В обоих способах узлы закрепления мембраны к каркасу панели расположены на крайних поперечных балках и представляют собой дискретное расположение болтов с прижимной полосой (Фиг. 1).
Известен узел натяжения и закрепления мембраны с применением обжимных планок и стяжных винтов [1, стр. 312] (Фиг. 2).
На Фиг. 2 показано: 7 - продольное ребро мембранно-каркасной стеновой панели; 2 - полоса мембраны; 8 - обжимные планки; 9 - стяжные винты; 10 - поперечное ребро каркаса панели.
Каркас стеновой панели (Фиг. 2) принимается на всю высоту стены, подвешивается на подстропильную конструкцию. Полоса мембраны 2 закрепляется на верхнем поперечном ребре каркаса, раскатывается из рулона до нижнего поперечного ребра каркаса. Далее, закрепляются обжимные планки 8, и натягивается мембрана стяжными винтами 9. Такой узел закрепления предварительно напряженной мембраны позволяет регулировать величину натяжения в процессе эксплуатации конструкции. Например, при повышении температуры наружного воздуха в летнее время стяжные винты 9 смогут восстановить проектную величину натяжения.
Однако и эта конструкция и закрепления мембраны на каркасе панели имеет те же недостатки:
- величина натяжения мембраны ограничивается величиной обжатия планок 8;
- натяжение мембраны вдоль поперечной кромки неравномерно из-за дискретного расположения натяжных узлов, а также из-за изгибной податливости обжимных планок.
Техническим результатом предлагаемого решения является повышение изгибной жесткости опорного закрепления мембраны и улучшение его технологичности, создающее равномерное натяжение мембраны по всей длине кромки.
При этом опорный узел мембраны включает жесткий стержневой каркас, состоящий из продольных и поперечных балок, с тонколистовой мембраной и натяжные стержни.
Достижение технического результата обеспечивается за счет того, что поперечные кромки мембраны прикреплены к боковым поверхностям натяжных стержней, примыкающим к поперечным балкам каркаса, при этом опорные участки мембраны намотаны в виде витков спирали вокруг боковых поверхностей натяжных стержней, а опоры натяжных стержней закреплены болтами на крайних поперечных балках каркаса.
Раскрытие сущности изобретения
Равномерное натяжение настила по ширине полосы обеспечивает натяжной стержень, имеющий фрикционное соединение с мембраной (Фиг. 3) [2]. Концевые части полосы настила расположены вокруг боковой поверхности стержня по спирали и за счет сил трения создают жесткое соединение стержня с мембраной.
Действие натяжных домкратов обозначено векторами Νв. Первый виток спирали, в сечении 1, создает давление Ns на пластину (стержень) b и соответствующую силу трения. Второй виток спирали, в сечении 2, создает силу трения от меньшего давления. Третий виток, в сечении 3, создает трение от остаточного натяжения полосы после второго витка спирали и дополнительное давление от первого витка. Коэффициент трения для поверхностей обработанных стальными щеткам составляет 0,35 [3, стр. 83, таб. 42]. Достаточно трех спиралей (полтора оборота полосы) для восприятия полного натяжения Ns. Полученный результат иллюстрируется примером в табличной форме (таблица 1), где Ns=1. Из таблицы видно, что после третьего витка спирали настила суммарная сила трения превышает внешнее воздействие, равное 1. Такая конструкция обеспечивает равномерное натяжение qH по всей ширине полосы настила. После натяжения мембраны натяжной стержень - пластина закрепляется болтами d (Фиг. 3) на крайних поперечных балках каркаса панели. Далее, натяжные домкраты снимаются, а отверстия в анкерной пластине закрываются болтами. Усилия натяжения этих болтов создают дополнительную силу трения, которая компенсирует ослабление полосы мембраны отверстиями. В результате, данный узел имеет равнопрочное соединение.
Таблица 1
Сечения Сила трения Остаточное усилие
1 0,35∗1,00=0,35 1,00-0,35=0,65
2 0,35∗0,65=0,227 0,65-0,227=0,422
3 0,35∗(0,65+1,00)=0,577 0,422-0,577=-0,155
На Фиг. 3 натяжной стержень принят в виде полосы, а натяжение мембраны выполняется винтовыми домкратами линейным перемещением этой полосы относительно каркаса панели. Возможен вариант конструкции узла, когда натяжной стержень имеет трубчатое сечение и не смещается относительно каркаса панели (Фиг. 4). Натяжение мембраны 2 выполняется поворотом трубчатого стержня 11 вокруг своей продольной оси и наматыванием ее вокруг боковой поверхности натяжного стержня. Опорами трубчатого стержня являются проушины ребер 13, закрепленных на элементе поперечной балки 14 каркаса панели. Длина трубчатого стержня соответствует ширине полосы мембраны. По краям стержня делаются трубчатые вставки 12, которые передают опорное натяжение мембраны на поперечные балки каркаса панели. Внутренняя поверхность стенки на концах вставки имеет форму восьмигранника. Это необходимо для установки инструмента, который поворачивает трубчатый стержень с помощью рычага и создает натяжение мембраны. Фиксируют натяжение мембраны болты - шпонки 15, которые закрепляют натяжной стержень со стенками поперечной балки панели.
Для расчета такой конструкции примем известное соотношение [2, стр. 554, формула (22.3)]:
Figure 00000001
где σ2 - кольцевое напряжение цилиндрической оболочки;
p - нормальное давление внешней нагрузки на цилиндрическую оболочку;
r - радиус цилиндрической оболочки;
t - толщина цилиндрической оболочки.
Для решения поставленной задачи необходимо найти силу трения в любой точке кольцевого периметра натяжного стержня, для этого преобразуем соотношение (1):
Figure 00000002
где Nf - сила трения, создаваемая на участке длиной Δ, кольцевого периметра натяжного стержня;
Δ - участок периметра поперечного сечения трубчатого натяжного стержня;
µ - коэффициент трения мембраны.
Примем во внимание, что кольцевое усилие в мембране на трубчатом натяжном стержне в каждой последующей точке кольцевого периметра уменьшается на сумму сил трения предыдущего участка. Выражение силы натяжения полосы мембраны в i-й точке кольцевого периметра имеет вид
Figure 00000003
где Ni - сила трения в i-й точке кольцевого периметра;
Ni-1 - сила трения в (i-1) точке кольцевого периметра. Натяжение мембраны уменьшается при наложении на боковую поверхность натяжного стержня, последовательно по участкам Δ, от усилия в мембране N до 0. Рассмотрим изменение натяжения:
- на первом участке
Figure 00000004
- на втором участке
Figure 00000005
- ……………………………
- на n-м участке
Figure 00000006
Условие прочности соединения закрепления полосы мембраны:
Figure 00000007
где S - минимальное остаточное усилие в мембране, которое может восприниматься болтовым или заклепочным соединением, а также контактной сваркой.
После преобразования соотношение (4) принимает упрощенный вид:
Figure 00000008
где m - нормативная доля остаточного мембранного усилия.
Величина Δ представляет собой условную величину. Поэтому в расчетах нужно принимать соотношение Δ/γ.
Пример расчета опорного узла мембраны.
Принимаем радиус натяжного стержня r=5 см; µ=0,35; Δ/r=0,1.
Следовательно, в данном примере Δ=0,5 см. При этом кольцевой периметр стержня разбит на n=62 участка. Определим остаточное усилие в мембране после одного оборота вокруг натяжного стержня. Подставим n=62 в формулу (5), значение левой части (5) покажет долю остаточного усилия в мембране
(1-0,35·0,1)62=0,110>0.
Остаточное усилие в мембране составляет 11,0%. Условие прочности соединения не обеспечено. Остаточное усилие воспринимает второй виток спирали мембраны. Остаточное усилие после второго витка определяется силой трения по двум поверхностям (дополнительное обжатие внутреннего витка спирали внешним) и имеет следующее выражение:
(1-0,35·0,1)134-(1-0,35·0,1)62=-0,108.
Таким образом, узел соединения мембраны двумя витками спирали полностью воспринимает внешнее усилие. Сила трения от дополнительного обжатия полностью перекрывает остаточные на 10,8% усилия в мембране. Однако закрепление поперечной кромки полосы мембраны необходимо на период натяжения до наступления плотного касания мембраны с боковой поверхностью натяжного стержня.
Источники информации
1. Мембранные конструкции зданий и сооружений. Справочное пособие. 4.2. Под общей редакцией В.И. Трофимова и П.Г. Еремеева. - М.: Стройиздат, 1990.
2. Кудишин Ю.И. Металлические конструкции, 8-е издание. - М.: «Академия», 2006.
3. СНиП 2-23-81 Стальные конструкции. Актуализированная редакция. - Москва, 2011.

Claims (2)

1. Опорный узел предварительно напряженной мембраны, включающий жесткий стержневой каркас, состоящий из продольных и поперечных балок, с тонколистовой мембраной, отличающийся тем, что поперечные кромки мембраны прикреплены к боковым поверхностям натяжных стержней, примыкающих к поперечным балкам каркаса, опорные участки мембраны намотаны в виде витков спирали вокруг боковых поверхностей натяжных стержней, а опоры натяжных стержней закреплены болтами на крайних поперечных балках каркаса.
2. Опорный узел предварительно напряженной мембраны по п. 1, отличающийся тем, что натяжные стержни могут быть выполнены в виде пластины или трубы.
RU2014134951/03A 2014-08-26 Опорный узел предварительно напряженной мембраны RU2575188C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2575188C1 true RU2575188C1 (ru) 2016-02-20

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1092258A1 (ru) * 1966-09-10 1984-05-15 Ленинградский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий Мембранное покрытие
US4982534A (en) * 1989-05-19 1991-01-08 Mitsui Construction Co., Ltd. Suspended membrane structure
WO2002022979A1 (en) * 2000-09-13 2002-03-21 Trefilarbed Bissen S.A. Method for roofing a lightweight construction and roof structure

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1092258A1 (ru) * 1966-09-10 1984-05-15 Ленинградский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий Мембранное покрытие
US4982534A (en) * 1989-05-19 1991-01-08 Mitsui Construction Co., Ltd. Suspended membrane structure
WO2002022979A1 (en) * 2000-09-13 2002-03-21 Trefilarbed Bissen S.A. Method for roofing a lightweight construction and roof structure

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Мембранные конструкции зданий и сооружений.Справочное пособие. Ч.2 Под ред. ТРОФИМОВА В.И. и др., М.: Стройиздат, 1990, с.312. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060191227A1 (en) Slotted M-track beam structures and related wall assemblies
AU2013201398A1 (en) Wooden member joint structure
US20080053034A1 (en) Stud clip for vertical movement of a roof structure relative to a wall stud
US20140338282A1 (en) Modular joist brace bracket
US20210123257A1 (en) Structural connector
WO2017165601A1 (en) In-frame shear wall
RU2575188C1 (ru) Опорный узел предварительно напряженной мембраны
US20070095002A1 (en) Nx steel lumber
RU90100U1 (ru) Конструкция усиления растянутой зоны сборной железобетонной многопустотной плиты
KR102152299B1 (ko) 벤딩 철골보를 이용한 장스팬 구조 및 장스팬 구조 시공 방법
EP2398973A1 (en) A framing system
JP4688234B1 (ja) 長方形金属平板の角管補強構造
US20220074198A1 (en) Sound damping structural support system
EP3578724A1 (en) A bracket, a connenction, a method of forming a bracket and a method of forming a connection
KR101569879B1 (ko) 프리스트레스 강재빔을 이용하여 제작된 라멘구조물 및 그 시공방법
KR100852748B1 (ko) 막구조 장력 조절장치
JP7353264B2 (ja) 固定具及び壁組立体
RU145363U1 (ru) Балка опалубки перекрытия
AU2014203324A1 (en) A combination edge-formwork, post-tension and facade fixing assembly
RU2633721C1 (ru) Деревянная балка
RU2543236C2 (ru) Способ соединения тонкостенных элементов открытого сечения
JP6857480B2 (ja) 既設柱の補強構造
JP6765275B2 (ja) 既設柱の補強方法及び補強構造
JP6265476B2 (ja) 連結構造及びファスナー
KR102368965B1 (ko) 건축용 단열재의 간격 유지 장치