RU2606885C1 - Rod for kochetov brick wall panel - Google Patents

Rod for kochetov brick wall panel Download PDF

Info

Publication number
RU2606885C1
RU2606885C1 RU2016101193A RU2016101193A RU2606885C1 RU 2606885 C1 RU2606885 C1 RU 2606885C1 RU 2016101193 A RU2016101193 A RU 2016101193A RU 2016101193 A RU2016101193 A RU 2016101193A RU 2606885 C1 RU2606885 C1 RU 2606885C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damping
vibration
damping material
cylindrical shells
layers
Prior art date
Application number
RU2016101193A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2016101193A priority Critical patent/RU2606885C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2606885C1 publication Critical patent/RU2606885C1/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
    • E04C2/04Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/92Protection against other undesired influences or dangers
    • E04B1/98Protection against other undesired influences or dangers against vibrations or shocks; against mechanical destruction, e.g. by air-raids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to construction in earthquake-prone areas of buildings and structures. Damping rod for brick wall panel, is a coaxial cylindrical shells, between which there are coaxially located tubular damping elements of the vibration dampening material, to the ends of which flat rigid supports are rigidly connected. Density of layers of the vibration dampening material is lower than density of the coaxially located cylindrical shells. Coaxial cylindrical shells of reinforcement damping rods are perforated, and polyurethane is used as vibration dampening material of tubular damping elements. At that the flat rigid supports, connecting end surfaces of the coaxial cylindrical shells, are combined, consisting of at least three layers: top and bottom layers are rigid, and the third layer, arranged between them, is damping. Inner central cavity of the cylindrical shell is filled with vibration damping material, for example polyurethane, or foamed polymer, for example, polyethylene or polypropylene, or crumb of vibration damping materials: rubber, cork, foam plastic, capron, foamed polymer, "Schwim" plastic, with crumb fraction size of 1.5÷2.5 mm, filled with elastomer, for example polyurethane, or from solid damping material, in which foam rubber is used, or needled fabric of "Vibrosil" type based on of silica or aluminoborosilicate fibre, or non-woven vibration damping material.
EFFECT: technical result is higher earthquake resistance of the brick wall panel.
1 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к строительству в сейсмоопасных районах зданий и сооружений.The invention relates to the construction in earthquake-prone areas of buildings and structures.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является сейсмостойкая кирпичная панель с перевязкой в полкирпича из кирпичей на растворе, имеющих отверстия по середине ширины на четверти длины от торцов кирпича, в которые пропущены демпфирующие стержни, зафиксированные на прижимной пластине гайками [заявка РФ №2012104576 на полезную модель, по которой принято положительное решение ФИПС от 30.03.12 - прототип].The closest technical solution to the claimed object is an earthquake-resistant brick panel with dressing in half a brick made of mortar bricks with holes in the middle of the width a quarter of the length from the ends of the brick into which damping rods fixed on the pressure plate with nuts are passed [RF application No. 2012104576 for useful the model according to which the FIPS positive decision of March 30, 12 - prototype] was adopted.

Конструкция этой кирпичной панели обладает следующими недостатками. В виду повышенной жесткости и отсутствия эффективных демпфирующих многослойных элементов, стержни являются волноводами механических колебаний, что не только в условиях сейсмической опасности, но и при транспортных нагрузках ведет к разрушению панели.The design of this brick panel has the following disadvantages. In view of the increased stiffness and the absence of effective damping multilayer elements, the rods are waveguides of mechanical vibrations, which not only in seismic conditions, but also during transport loads leads to the destruction of the panel.

Технически достижимый результат - повышение сейсмостойкости кирпичной стеновой панели.A technically achievable result is an increase in the seismic resistance of a brick wall panel.

Это достигается тем, что в стержне для кирпичной стеновой панели, содержащей кирпичную кладку из кирпичей с отверстиями по средине ширины и на одной четверти длины от торцов кирпича, уложенных на растворе с совмещением отверстий в каналы, и арматурные стержни, пропущенные через каналы с жестким закреплением их на торцах, посредством плоских упоров по толщине, равных толщине растворного шва, а в каналах у торцов панели размещены слои вибродемпфирующего материала П-образного типа, воспринимающие пространственную вибрацию, арматурные стержни выполнены демпфирующими, а каждый из них представляет собой цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены плоские жесткие упоры, а внутренняя полость заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком, при этом плотность вибродемпфирующего слоя меньше плотности внешней цилиндрической обечайки демпфирующего элемента, причем слои вибродемпфирующего материала, конструктивно выполненные П-образного типа и воспринимающие пространственную вибрацию, выполнены из измельченных изношенных автопокрышек на связке в виде резинового клея, жидкого стекла или полимерного связующего, а через каждые 8÷10 рядов, уложенных на растворе кирпичей, привариваются жесткие упоры, а демпфирующие стержни удлиняются с применением сварки, причем в каналы средней зоны заливается раствор с вибродемпфирующей крошкой из измельченных покрышек автомобильных шин для образования более жестких зон, а арматурные стержни выполнены демпфирующими, и каждый из них представляет собой коаксиально расположенные цилиндрические обечайки, между которыми коаксиально расположены трубчатые демпфирующие элементы из вибродемпфирующего материала, к концам которых жестко присоединены плоские жесткие упоры, а внутренняя центральная полость заполнена песком, при этом плотность слоев вибродемпфирующего материала меньше плотности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек.This is achieved by the fact that in the rod for a brick wall panel containing brickwork of bricks with holes in the middle of the width and one quarter of the length from the ends of the brick laid on the mortar with the holes in the channels aligned, and reinforcing bars passed through the channels with rigid fixation them at the ends, by means of flat stops in thickness equal to the thickness of the mortar seam, and in the channels at the ends of the panel there are layers of U-shaped vibro-damping material perceiving spatial vibration, reinforcing bars neither are damping, and each of them is a cylindrical damping element, to the ends of which flat rigid stops are rigidly attached, and the inner cavity is filled with a layer of vibration damping material, for example sand, while the density of the vibration damping layer is less than the density of the outer cylindrical shell of the damping element, and the layers of vibration damping material, structurally made of a U-shaped type and perceiving spatial vibration, made of crushed worn out auto lids on a bundle in the form of rubber glue, liquid glass or a polymer binder, and every 8 ÷ 10 rows laid on a mortar of bricks, hard stops are welded, and damping rods are lengthened by welding, and a solution with vibration damping crumb from the middle is poured into the channels shredded tires of automobile tires for the formation of more rigid zones, and the reinforcing bars are made damping, and each of them is a coaxially arranged cylindrical shell, between which coaxially Tubular damping elements of vibration damping material are located, the ends of which are rigidly fixed by rigid stops and the inner central cavity is filled with sand, while the density of the layers of vibration damping material is less than the density of coaxially arranged cylindrical shells.

На фиг. 1 изображен кирпич (несущий элемент) в аксонометрии с двумя отверстиями; на фиг. 2 - сейсмостойкая кирпичная стеновая панель, вид в плане, на фиг. 3 - схема демпфирующего стержня кирпичной стеновой панели, на фиг. 4 - вариант выполнения арматурных стержней в виде набора чередующихся цилиндрических обечаек и трубчатых демпфирующих элементов.In FIG. 1 shows a brick (bearing element) in a perspective view with two holes; in FIG. 2 - earthquake-resistant brick wall panel, plan view, in FIG. 3 is a diagram of a damping rod of a brick wall panel; FIG. 4 is an embodiment of reinforcing bars in the form of a set of alternating cylindrical shells and tubular damping elements.

Стержень (фиг. 3 и 4) предназначен для кирпичной стеновой панели (фиг. 2), выполненной из кирпичей 1 (фиг. 1) с двумя отверстиями 2. Отверстия 2 выполнены по середине ширины кирпича и на одной четверти длины от торцов кирпича. В совмещенные отверстия 2 кирпичей 1 помещены демпфирующие (арматурные) стержни 3 (фиг. 3), на торцах которых жестко закреплены плоские упоры 5 по толщине, равные толщине растворного шва 4.The rod (Figs. 3 and 4) is designed for a brick wall panel (Fig. 2) made of bricks 1 (Fig. 1) with two holes 2. Holes 2 are made in the middle of the width of the brick and one quarter of the length from the ends of the brick. In the combined openings 2 of the bricks 1, damping (reinforcing) rods 3 are placed (Fig. 3), at the ends of which are fixed flat stops 5 in thickness equal to the thickness of the mortar joint 4.

Каждый из демпфирующих (арматурных) стержней 3 представляет собой цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены (например, посредством сварки) плоские жесткие упоры 5, а внутренняя полость заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком, причем плотность вибродемпфирующего слоя должна быть меньше плотности внешней цилиндрической обечайки демпфирующего элемента. В случае, если плотности вибродемпфирующего слоя и внешней цилиндрической обечайки будут равны, то демпфирующий элемента 3 потеряет свойства гасить вибрации, что не допустимо.Each of the damping (reinforcing) rods 3 is a cylindrical damping element, the ends of which are rigidly attached (for example, by welding) to flat rigid stops 5, and the inner cavity is filled with a layer of vibration-damping material, for example sand, and the density of the vibration-damping layer should be less than the density of the external cylindrical shell of the damping element. If the density of the vibration damping layer and the outer cylindrical shell are equal, then the damping element 3 will lose its ability to dampen vibration, which is not permissible.

Для повышения эффективности гашения ударных нагрузок и вибрации в каналах, предназначенных для размещения слоя строительного раствора 4, у торцов панели (и сбоку) размещают слои 7 вибродемпфирующего материала, конструктивно выполненные П-образного типа и воспринимающие пространственную вибрацию, и выполненные, например, из измельченных покрышек пневматиков (изношенных автопокрышек) на связке (резиновый клей, жидкое стекло, полимерное связующее). После достижения запроектированной высоты панели для усадки слоев вибродемпфирующего материала 7 по времени делают выдержку и приваривают последние жесткие упоры 5. Оставшийся промежуток (щель) заделывают обычным способом.To increase the efficiency of damping shock loads and vibration in the channels intended for placement of the mortar layer 4, layers 7 of vibration-damping material, structurally made of a U-shaped type and perceiving spatial vibration, and made, for example, of crushed, are placed at the ends of the panel (and on the side) pneumatic tires (worn tires) on a bunch (rubber glue, water glass, polymer binder). After reaching the projected height of the panel for shrinkage of the layers of the vibration damping material 7 in time, make an exposure and weld the last hard stops 5. The remaining gap (gap) is closed in the usual way.

В качестве кирпичей (несущих элементов) могут быть применены не только керамические кирпичи, но также (кирпичи) несущие элементы из синтетических материалов, дерева с пропиткой, полые кирпичи, заполненные легкими виброизолирующими и виброгасящими материалами (на чертеже не показано).As bricks (load-bearing elements), not only ceramic bricks can be used, but also (bricks) load-bearing elements made of synthetic materials, impregnated wood, hollow bricks filled with light vibration-absorbing and vibration-absorbing materials (not shown in the drawing).

Возможен вариант выполнения арматурных стержней в виде набора чередующихся цилиндрических обечаек 3 и 6 (фиг. 4) и трубчатых демпфирующих элементов 9, количество которых подбирается с учетом требуемого демпфирования, зависящего от уровня сейсмозащищенности объекта.A possible embodiment of the reinforcing bars in the form of a set of alternating cylindrical shells 3 and 6 (Fig. 4) and tubular damping elements 9, the number of which is selected taking into account the required damping, depending on the level of seismic protection of the object.

Арматурные стержни выполнены демпфирующими, и каждый из них представляет собой коаксиально расположенные цилиндрические обечайки 3 и 6, между которыми коаксиально расположены трубчатые демпфирующие элементы 9 из вибродемпфирующего материала, к концам которых жестко присоединены плоские жесткие упоры 5, а внутренняя центральная полость 8 заполнена песком, при этом плотность слоев вибродемпфирующего материала меньше плотности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек 3 и 6.The reinforcing bars are made damping, and each of them is a coaxially located cylindrical shells 3 and 6, between which are coaxially located tubular damping elements 9 of vibration damping material, to the ends of which are rigidly fixed flat stops 5, and the inner Central cavity 8 is filled with sand, with this density of the layers of vibration-damping material is less than the density of coaxially arranged cylindrical shells 3 and 6.

Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель монтируется и осуществляет виброизоляцию следующим образом.Earthquake-resistant brick wall panel is mounted and provides vibration isolation as follows.

На фундамент (на чертеже не показано) между колоннами наносят слой строительного раствора 4. На строительный раствор устанавливают в виде полос плоские жесткие упоры 5 с приваренными к ним вертикально демпфирующими стержнями 3 длиной 1000 мм и диаметром, например, 16 мм, если диаметр отверстия 2 кирпича равен 20 мм, например на кирпиче размером 70×120×250 мм. Через каждые 8÷10 рядов уложенных на растворе кирпичей 1 привариваются жесткие упоры 5, а демпфирующие стержни 3 удлиняются с применением сварки. В целях экономии арматуры в каналах средней зоны может заливаться раствор с вибродемпфирующей крошкой из измельченных покрышек автомобильных шин (изношенных) для образования более жестких зон.A layer of mortar 4 is applied between the columns on the foundation (not shown in the drawing). Flat rigid stops 5 are mounted in the form of strips on the mortar in the form of strips 5 with vertically welded damping rods 3, 1000 mm long and 16 mm in diameter, for example, if the hole diameter is 2 brick is 20 mm, for example on a brick with a size of 70 × 120 × 250 mm. Every 8 ÷ 10 rows of bricks 1 laid on the mortar 1, hard stops 5 are welded, and the damping rods 3 are extended by welding. In order to save reinforcement in the channels of the middle zone, a solution with vibration damping crumb from crushed tire covers (worn out) can be poured to form more rigid zones.

Возможны следующие варианты выполнения арматурных демпфирующих стержней 3.The following embodiments of reinforcing damping rods 3 are possible.

Коаксиально расположенные цилиндрические обечайки арматурных демпфирующих стержней выполнены перфорированными.Coaxially located cylindrical shells of reinforcing damping rods are perforated.

В качестве вибродемпфирующего материала трубчатых демпфирующих элементов используется полиуретан.Polyurethane is used as the vibration damping material of the tubular damping elements.

Плоские жесткие упоры, соединяющие торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек арматурных демпфирующих стержней, выполнены комбинированными, состоящими из, по крайней мере трех, слоев: нижний и верхний выполнены жесткими, а третий слой, расположенный между ними, выполнен демпфирующим.Flat rigid stops connecting the end surfaces of coaxially arranged cylindrical shells of reinforcing damping rods are made combined, consisting of at least three layers: the lower and upper layers are made rigid, and the third layer located between them is made damping.

Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель в динамике обладает следующими особенностями.The earthquake-resistant brick wall panel in dynamics has the following features.

Более короткие демпфирующие стержни 3 арматуры не являются волноводами механических колебаний, так как распространению колебаний препятствуют во-первых узлы сварки с жесткими упорами 5, а во-вторых слои 6 вибродемпфирующего материала, расположенные в самих демпфирующих стержнях 3. При подходе волн механических колебаний к панели извне их встречает вибродемпфирующий материал, в слоях 7, размещенных в каналах у торцов панели, и гасит, препятствуя их проникновению к средней зоне. Между слоем строительного раствора 4 и поверхностями жестких упоров 5, а также кирпичами 1 происходит бесконечно убывающее отражение волн механических колебаний.Shorter damping rods 3 of the reinforcement are not waveguides of mechanical vibrations, since the propagation of oscillations is hindered firstly by welding nodes with rigid stops 5, and secondly, layers 6 of vibration damping material located in the damping rods themselves 3. When mechanical waves approach the panel vibro-damping material meets them from the outside, in layers 7, placed in the channels at the ends of the panel, and extinguishes, preventing them from penetrating to the middle zone. Between the layer of mortar 4 and the surfaces of the hard stops 5, as well as bricks 1, an infinitely decreasing reflection of waves of mechanical vibrations occurs.

По сравнению с конструкцией прототипа предлагаемая сейсмостойкая панель обладает следующими преимуществами: расширен диапазон гашения колебаний механических воздействий за счет комплексных конструктивных особенностей: более коротких арматурных стержней 3 и наличия в их полостях 6 вибродемпфирующего материала, а также слоев 7 вибродемпфирующего материала, конструктивно выполненных П-образного типа и экономно размещенных по периметру панели.Compared with the prototype design, the proposed earthquake-resistant panel has the following advantages: the range of damping the fluctuations of mechanical effects due to complex design features is expanded: shorter reinforcing bars 3 and the presence of vibration damping material 6 in their cavities, as well as layers 7 of vibration damping material, structurally made U-shaped type and spaced around the perimeter of the panel.

Кроме того, возможна стыковка панелей сваркой выпусков плоских жестких упоров 5.In addition, it is possible to dock panels by welding outlets of flat rigid stops 5.

Монтаж балок для полов осуществляется сваркой П-образных накладок на кирпич (на чертеже не показано), одновременно выполняющих функцию упоров 5, жестко соединенных с арматурным стержнем 3. Стыковка панелей осуществляется сваркой выпусков плоских жестких упоров 5 (на чертеже не показано).Installation of floor beams is carried out by welding of U-shaped overlays on a brick (not shown in the drawing), which simultaneously serve as stops 5, rigidly connected to the reinforcing bar 3. The panels are joined by welding outlets of flat rigid stops 5 (not shown in the drawing).

Монтаж балок для полов, крепление трубопроводов, кабелей производится сваркой их креплений к П-образным поперечным накладкам на кирпич, одновременно выполняющим функцию жестких упоров 5, жестко соединенных с арматурным стержнем 3.Installation of floor beams, fastening of pipelines, cables is carried out by welding their fastenings to U-shaped transverse overlays for bricks, at the same time performing the function of rigid stops 5, rigidly connected to the reinforcing bar 3.

Сейсмостойкая панель может быть применена при строительстве кузовов транспортных средств путем использования кирпичей из легких и прочных материалов, дерева с пропиткой, пластмасс, синтетических смесей, микропористых материалов.An earthquake-resistant panel can be used in the construction of vehicle bodies by using bricks made of light and durable materials, impregnated wood, plastics, synthetic mixtures, microporous materials.

Возможен вариант, когда внутренняя центральная полость цилиндрической обечайки заполнена вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном, или вспененным полимером, например полиэтиленом или полипропиленом, или крошкой из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластиката типа «Швим», с размером фракций крошки 1,5÷2,5 мм, залитых эластомером, например полиуретаном, или из сплошного демпфирующего материала, в котором использована губчатая резина, или иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, или нетканый вибродемпфирующий материал.It is possible that the inner central cavity of the cylindrical shell is filled with vibration damping material, such as polyurethane, or foamed polymer, such as polyethylene or polypropylene, or crumb from vibration damping materials: rubber, cork, polystyrene, capron, foamed polymer, Shvim plastic compound, with a size of Shvim plastic compound fractions of crumbs 1.5 ÷ 2.5 mm, filled with an elastomer, for example polyurethane, or from a continuous damping material in which sponge rubber is used, or needle-punched material of the type “Vibro yl "based on silica or aluminoborosilicate fibers or nonwoven vibration damping material.

Возможен вариант, когда внутренняя центральная полость 8 коаксиально расположенных цилиндрических обечаек заполнена вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном, или вспененным полимером, или крошкой из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластиката типа «Швим», с размером фракций крошки 1,5÷2,5 мм, и залитых эластомером, например полиуретаном.It is possible that the inner central cavity of 8 coaxially arranged cylindrical shells is filled with vibration damping material, for example polyurethane, or foamed polymer, or crumb from vibration damping materials: rubber, cork, polystyrene, capron, foamed polymer, Shvim plastic compound, with size fractions of crumbs 1.5 ÷ 2.5 mm, and filled with an elastomer, for example polyurethane.

Claims (1)

Стержень для кирпичной стеновой панели, выполненный демпфирующим, представляет собой коаксиально расположенные цилиндрические обечайки, между которыми коаксиально расположены трубчатые демпфирующие элементы из вибродемпфирующего материала, к концам которых жестко присоединены плоские жесткие упоры, при этом плотность слоев вибродемпфирующего материала меньше плотности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, при этом коаксиально расположенные цилиндрические обечайки арматурных демпфирующих стержней выполнены перфорированными, а в качестве вибродемпфирующего материала трубчатых демпфирующих элементов используется полиуретан, отличающийся тем, что плоские жесткие упоры, соединяющие торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, выполнены комбинированными, состоящими из, по крайней мере трех, слоев: нижний и верхний выполнены жесткими, а третий слой, расположенный между ними, выполнен демпфирующим, а внутренняя центральная полость цилиндрической обечайки заполнена вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном, или вспененным полимером, например полиэтиленом или полипропиленом, или крошкой из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластиката типа «Швим», с размером фракций крошки 1,5÷2,5 мм, залитых эластомером, например полиуретаном, или из сплошного демпфирующего материала, в котором использована губчатая резина, или иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, или нетканый вибродемпфирующий материал.The core for a brick wall panel made of damping is a coaxially arranged cylindrical shells between which tubular damping elements of vibro-damping material are coaxially located, the ends of which are rigidly fixed flat stops, while the density of the layers of the vibration-damping material is less than the density of the coaxially located cylindrical shells this coaxial cylindrical shell reinforcing damping rods are made perfo polyurethane is used as the vibration damping material of the tubular damping elements, characterized in that the flat rigid stops connecting the end surfaces of the coaxially arranged cylindrical shells are made combined, consisting of at least three layers: the lower and upper are made rigid, and the third the layer located between them is made damping, and the inner Central cavity of the cylindrical shell is filled with vibration damping material, such as polyurethane, or foamed polymer, for example polyethylene or polypropylene, or crumb from vibration damping materials: rubber, cork, polystyrene foam, nylon, foamed polymer, Shvim plastic compound, with size fractions of crumbs 1.5 ÷ 2.5 mm, filled with an elastomer, for example polyurethane, or from a continuous damping material in which sponge rubber is used, or needle-punched material of the Vibrosil type based on silica or aluminoborosilicate fiber, or a non-woven vibration damping material.
RU2016101193A 2016-01-18 2016-01-18 Rod for kochetov brick wall panel RU2606885C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101193A RU2606885C1 (en) 2016-01-18 2016-01-18 Rod for kochetov brick wall panel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101193A RU2606885C1 (en) 2016-01-18 2016-01-18 Rod for kochetov brick wall panel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2606885C1 true RU2606885C1 (en) 2017-01-10

Family

ID=58452741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016101193A RU2606885C1 (en) 2016-01-18 2016-01-18 Rod for kochetov brick wall panel

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2606885C1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646080C1 (en) * 2017-03-28 2018-03-01 Олег Савельевич Кочетов Rod for brick panel
RU2646144C1 (en) * 2017-03-28 2018-03-01 Олег Савельевич Кочетов Rod for the brick panel of the earthquake resistant object
RU2646143C1 (en) * 2017-03-28 2018-03-01 Олег Савельевич Кочетов Rod for brick panel of earthquake resistant building
RU2646145C1 (en) * 2017-03-28 2018-03-01 Олег Савельевич Кочетов Rod for brick wall panel
CN110805164A (en) * 2019-10-10 2020-02-18 中国建筑第八工程局有限公司 Assembled shear force wall that bottom has shock attenuation power consumption connecting piece

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU709789A1 (en) * 1975-05-30 1980-01-15 Трест Организации И Технологии Сельского Строительства "Молдоргтехсельстрой" Plant for making blocks from bricks
US4765104A (en) * 1984-11-30 1988-08-23 Boot Phillip H Brick panel
RU118331U1 (en) * 2012-02-10 2012-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (федеральный центр науки и высоких технологий ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) SEISMIC RESISTANT BRICK WALL PANEL
RU2537421C2 (en) * 2013-02-01 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Earthquake-resistant brick wall panel
RU2544184C2 (en) * 2012-10-23 2015-03-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Quakeproof brick wall panel

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU709789A1 (en) * 1975-05-30 1980-01-15 Трест Организации И Технологии Сельского Строительства "Молдоргтехсельстрой" Plant for making blocks from bricks
US4765104A (en) * 1984-11-30 1988-08-23 Boot Phillip H Brick panel
RU118331U1 (en) * 2012-02-10 2012-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (федеральный центр науки и высоких технологий ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) SEISMIC RESISTANT BRICK WALL PANEL
RU2544184C2 (en) * 2012-10-23 2015-03-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Quakeproof brick wall panel
RU2537421C2 (en) * 2013-02-01 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Earthquake-resistant brick wall panel

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646080C1 (en) * 2017-03-28 2018-03-01 Олег Савельевич Кочетов Rod for brick panel
RU2646144C1 (en) * 2017-03-28 2018-03-01 Олег Савельевич Кочетов Rod for the brick panel of the earthquake resistant object
RU2646143C1 (en) * 2017-03-28 2018-03-01 Олег Савельевич Кочетов Rod for brick panel of earthquake resistant building
RU2646145C1 (en) * 2017-03-28 2018-03-01 Олег Савельевич Кочетов Rod for brick wall panel
CN110805164A (en) * 2019-10-10 2020-02-18 中国建筑第八工程局有限公司 Assembled shear force wall that bottom has shock attenuation power consumption connecting piece
CN110805164B (en) * 2019-10-10 2021-07-06 中国建筑第八工程局有限公司 Assembled shear force wall that bottom has shock attenuation power consumption connecting piece

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2537421C2 (en) Earthquake-resistant brick wall panel
RU2606885C1 (en) Rod for kochetov brick wall panel
RU118331U1 (en) SEISMIC RESISTANT BRICK WALL PANEL
RU2572869C1 (en) Rod for kochetov brick wall panel
RU2544184C2 (en) Quakeproof brick wall panel
RU2646143C1 (en) Rod for brick panel of earthquake resistant building
RU2615183C1 (en) Kochetov's seismic-resistant construction
RU133171U1 (en) SEISMIC RESISTANCE
RU2615185C1 (en) Rod for the brick panel
RU2646144C1 (en) Rod for the brick panel of the earthquake resistant object
RU2646145C1 (en) Rod for brick wall panel
RU2656423C2 (en) Seismic-resistant brick wall panel
RU2646080C1 (en) Rod for brick panel
RU2579030C1 (en) Kochetov(s earthquake-resistant brick wall panel
RU2643202C2 (en) Kochetov seismic resistant brick wall panel
RU2624842C2 (en) Seismic-resistant building with brick wall panel
RU2624057C2 (en) Kochetov's seismic-resistant building with brick wall panel
RU2544185C2 (en) Method to increase earthquake resistance of brick wall panel
RU2658937C2 (en) Kochetov earthquake resistant building with brick wall panel
RU2658934C2 (en) Kochetov earthquake resistant building with brick wall panel
RU2020106926A (en) SEISMIC STRUCTURE
RU131036U1 (en) SEISMIC RESISTANCE
RU2611647C1 (en) Seismic-resistant low noise building
RU2651964C1 (en) Earthquake resistance building with brick wall panel
RU2624070C2 (en) Kochetov's seismic-resistant building