RU2664084C1 - Способ усиления многопролетного железобетонного перекрытия каркаса зданий и сооружений - Google Patents

Способ усиления многопролетного железобетонного перекрытия каркаса зданий и сооружений Download PDF

Info

Publication number
RU2664084C1
RU2664084C1 RU2017135370A RU2017135370A RU2664084C1 RU 2664084 C1 RU2664084 C1 RU 2664084C1 RU 2017135370 A RU2017135370 A RU 2017135370A RU 2017135370 A RU2017135370 A RU 2017135370A RU 2664084 C1 RU2664084 C1 RU 2664084C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reinforcement
plates
concrete
floor slab
stops
Prior art date
Application number
RU2017135370A
Other languages
English (en)
Inventor
Теймураз Ильич Гуладзе
Вячеслав Геворкович Асатрян
Владимир Андреевич Монахов
Евгений Александрович Зеленев
Original Assignee
Акционерное общество "СТЭФС"
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 Акционерное общество "СТЭФС" filed Critical Акционерное общество "СТЭФС"
Priority to RU2017135370A priority Critical patent/RU2664084C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2664084C1 publication Critical patent/RU2664084C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G23/00Working measures on existing buildings
    • E04G23/02Repairing, e.g. filling cracks; Restoring; Altering; Enlarging
    • E04G23/0218Increasing or restoring the load-bearing capacity of building construction elements
    • E04G23/0237Increasing or restoring the load-bearing capacity of building construction elements of storey floors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства, а именно к способу усиления перекрытий многопролетного каркасного железобетонного здания. Технический результат заключается в снижении трудозатрат при монтаже. Способ усиления перекрытия осуществляют следующим образом. Напрягаемую арматуру размещают в пролетах каркаса здания в зоне растягивающих напряжений, у нижней грани перекрытия, а по опорам у верхней грани перекрытия. Затем предварительно снизу и сверху перекрытия устанавливают металлические пластины и стягивают их шпильками с усилием обжатия, меньшим призменной прочности бетона конструкции. После чего на нижней и верхней пластинах жестко крепят упоры и размещают в них концы напрягаемой арматуры. Затем арматуру нагревают и фиксируют в упорах анкерными устройствами с последующей при охлаждении передачей усилия натяжения через пластины на бетон конструкции. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства, а именно к усилению и увеличению несущей способности конструкций многопролетных железобетонных перекрытий, ранее возведенных, реконструируемых зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации.
Известен способ усиления многопролетных плит перекрытия, включающий приварку дополнительной арматуры с помощью соединительного элемента к существующей вскрытой рабочей арматуре нижней грани перекрытия в пролете здания и верхней грани перекрытия на опоре в зонах изгибающих моментов конструкций. /1/
Известен способ усиления конструкции, включающий внешнее армирование композиционными материалами ленты из углеродного волокна, закрепляемой с помощью приклеивания на основе эпоксидных составов к нижней грани в пролетах и верхней грани на опорах в зонах изгибающих моментов конструкций. /2/
Наиболее близким к предлагаемому является способ усиления перекрытий и балок многопролетного железобетонного каркаса здания преднапряженной арматурой. /3/
Недостатком известных способов является сложность и трудоемкость работ из-за необходимости удаления защитного слоя бетона, вскрытия участка рабочей арматуры и закрепления соединительного элемента с рабочей арматурой с помощью сварки. При этом арматура усиления также закрепляется с соединительным элементом с помощью сварки. Сварной способ закрепления с рабочей арматурой, находящейся в напряженном состоянии, не рекомендуется. Усилия, возникающие в арматуре усиления, передаются конструкции через рабочую арматуру, находящуюся в напряженном состоянии.
Недостатками способа усиления композиционными материалами является то, что клеящие составы не устойчивы к температурным воздействиям, конструкция усиления включается в работу только после увеличения эксплуатационных нагрузок при увеличении существующих прогибов от изгибающих моментов в пролетах и на опорах. Такое усиление не влияет на увеличение прочности опорных зон перекрытий от продавливания, от перерезывающих усилий по наклонным сечениям.
Техническая задача заключается в разработке способа усиления конструкции, при котором упрощается изготовление элементов усиления, сокращается время монтажных работ, при этом не возникает необходимость производства подготовительных работ для вскрытия на усиливаемых конструкциях или подготовки поверхностей конструкций на участках усиления, а элементы усиления, закрепленные на конструкциях, уже в процессе монтажа воспринимают нагрузки, тем самим предварительно усиливая и увеличивая их несущую способность как от изгибающих моментов, так и от перерезывающих усилий (продавливания) на опорах.
Поставленная задача решается таким образом, что в способе усиления перекрытий и балок многопролетного железобетонного каркаса здания преднапряженной арматурой, согласно изобретению, напрягаемую арматуру размещают в пролетах каркаса здания в зоне растягивающих напряжений, у нижней грани перекрытия, а по опорам у верхней грани перекрытия, при этом предварительно снизу и сверху перекрытия на участке, равном 1/3-1/4 длины пролета, устанавливают металлические пластины и стягивают их шпильками с усилием обжатия, меньшим призменной прочности бетона конструкции, а усилие натяжения арматуры Р обеспечивается условием Р≤N*f, где N - усилие обжатия, f - коэффициент трения поверхности металлической пластины и бетона, после чего на нижней и верхней пластинах жестко крепят упоры и размещают в них концы напрягаемой арматуры, затем арматуру нагревают и фиксируют в упорах анкерными устройствами с последующей при охлаждении передачей усилия натяжения через пластины на бетон конструкции. Кроме того, для увеличения усилия натяжения арматуры могут использовать металлическую пластину с насечками на грани, примыкающей к бетону с коэффициентом трения от 0,5 до 3,0.
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что напрягаемую арматуру размещают в пролетах каркаса здания в зоне растягивающих напряжений, у нижней грани перекрытия, а по опорам у верхней грани перекрытия, при этом предварительно снизу и сверху перекрытия на участке, равном 1/3-1/4 длины пролета, устанавливают металлические пластины и стягивают их шпильками с усилием обжатия меньше призменной прочности бетона конструкции, а усилие натяжения арматуры Р обеспечивается условием Р≤N*f, где N - усилие обжатия, f - коэффициент трения поверхности металлической пластины и бетона, после чего на нижней и верхней пластинах жестко крепят упоры и размещают в них концы напрягаемой арматуры, затем арматуру нагревают и фиксируют в упорах анкерными устройствами с последующей при охлаждении передачей усилия натяжения через пластины на бетон конструкции. Кроме того, для увеличения усилия натяжения арматуры могут использовать металлическую пластину с насечками на грани, примыкающей к бетону с коэффициентом трения от 0,5 до 3,0.
Арматура усиления многопролетной плиты перекрытия укладывается на анкерные пластины с упорами, заранее закрепленными сверху и снизу плит ячеек каркаса здания по надколонным полосам, на участках 1/3-1/4 пролетов ячеек. Арматурные элементы усиления изготавливают из арматуры мерной длины, на концах которых выполнена винтовая резьба. Верхние и нижние анкерные пластины закрепляются между собой и с конструкциями усиления с помощью шпилек, уложенных в просверленные отверстия в конструкциях.
Арматурные элементы усиления укладывают на анкерные пластины, концы их вводятся в упоры, и на концы устанавливают гайки или вместо гаек анкерные цанговые зажимы.
Для предварительного напряжения арматурные элементы нагревают до определенной температуры (350-400 °С), арматура получает удлинение. В таком состоянии с помощью завинчивания гаек на концах или установки анкерных зажимов арматура фиксируется на упорах. Арматура, остывая, напрягается, и напряжение передается через анкерные пластины конструкции усиления. Процесс напряжения осуществляется поочередно на опорах (по верхней грани) и в пролетах (по нижней грани) участков. Усиление производится по надколонным полосам по продольным осям в одном направлении, затем по всем поперечным осям в другом направлении перекрытия каркаса здания. Конструкция перекрытия переходит в напряженное состояние сжатия в двух направлениях, т.е. в плоское напряженное состояние.
Усилия, возникающие от напряжения арматуры, воспринимают анкерные пластины. Монолитность (неподвижность) анкерных пластин обеспечивается величиной усилия обжатия пластин к бетонной поверхности конструкции, которая рассчитывается формулой N*f≥Р=Рсд, где
N - усилие обжатия анкерной плиты;
f - коэффициент трения между поверхностями металлической пластины и бетона конструкции, не менее 0,5;
Р - усилие натяжения арматуры;
Рсд - усилие сдвига, возникающее на пластине от натяжения арматуры. Монолитность, анкерной пластины с бетоном обеспечивается условием N*f≥Рсд.
Способ закрепления обеспечивает надежное крепление анкерной пластины с конструкцией усиления.
Усилие, возникающее от напряжения арматуры, передается непосредственно на конструкцию через анкерные пластины. Участки конструкции в пролетах и на опорах между анкерными пластинами переходят в напряженное состояние сжатия. При этом шпильки, обжимающие пластины и обеспечивающие анкеровку пластин с конструкцией, работают только на растяжение. Усилие сдвига, возникающее в анкерной пластине от натяжения арматуры, компенсируется усилием обжатия пластины с бетоном и воспринимается непосредственно конструкцией усиления.
Технический результат. Простая схема и конструкция усиления делает возможным изготавливать элементы усиления и монтировать на усиливаемых конструкциях с меньшими затратами на изготовление и монтирование. Соответственно, сокращаются сроки выполнения работ и трудозатраты. Производят усиление ячеек каркаса в пролетах и на опорах в продольном и поперечном направлении натяжением арматуры усиления. В итоге получают двухосно напряженное состояние сжатия как в ячейках плиты каркаса, так же перекрытия каркаса в целом. Уже в процессе монтажа конструкция перекрытия предварительно напрягается, и часть существующих нагрузок воспринимает арматура усиления. Двухосно напряженное состояние сжатия повышает жесткость конструкции перекрытия, уменьшает прогибы в пролетах, а на опорах увеличивает прочность по наклонным сечениям от изгибающих моментов и перерезывающих усилий. Повышается сопротивляемость плиты перекрытия на продавливание, при этом уменьшается величина изгибающих моментов в колоннах.
Способ поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема конструкции усиления ячейки перекрытия, вид сверху; на фиг. 2 - схема конструкции усиления ячейки перекрытия, вид снизу; на фиг. 3 - разрез по 1-1 фиг. 1; на фиг. 4 - узел А фиг. 3; на фиг 5 - вид по Б фиг. 4.
Конструкция многопролетной плиты перекрытия каркаса здания 1 опирается на колонны 2. Конструкция усиления состоит из арматуры усиления 6 и опорного элемента, состоящего из металлических пластин 3, упоров 4, шпилек 5 и гаек 7.
Способ осуществляют следующим образом.
Пример
На пролетных участках плиты ячейки каркаса 1 (фиг. 1, 2, 3), опирающихся на колонны 2 (фиг. 1, 2, 3), просверливаются отверстия и устанавливаются опорные плиты 3 (фиг. 1, 2, 3) с упорами 4 (фиг. 4, 5), которые с помощью шпилек 5 (фиг. 4, 5) затягиваются и закрепляются на усиливаемой плите перекрытия. Арматура усиления 6 (фиг. 1, 2, 3, 4, 5) вставляется в упоры 4 (фиг. 4, 5), нагревается, удлиняется и в таком состоянии фиксируется на упорах 4 (фиг.4, 5) с обоих концов гайками 7 (фиг. 4, 5). Арматура 6 (фиг. 1, 2, 3, 4, 5), остывая, напрягается. Усилие от напряжения арматуры через опорные плиты 3 (фиг. 1, 2, 4, 5) передается конструкции усиления 1 (фиг. 1, 2, 3, 4, 5) и регулируется температурой нагрева арматуры. При этом арматура усиления 6 (фиг. 1, 2, 3, 4, 5) воспринимает нагрузки усиливаемой плиты перекрытия каркаса 1 (фиг. 1, 2).
Пример расчета удлинения и температуры нагрева для арматуры класса А500С. Максимальное значение усилия натяжения Р арматуры класса А500С для диаметра Ф20 при расчетном сопротивлении RS=4600 кгс/см2 равно Р=RS*AS=4600*3,14=14130 кгс, где AS=3,14 см2 площадь сечения арматуры.
Для расчетной длины арматуры L=6 м=600 см, чтобы получить усилие натяжения Р=14130 кгс, удлинение Δ
Figure 00000001
составит Δ
Figure 00000001
=Р*L/Е*AS=14130*600/200*104*3,14=1,35 см=13,5 мм, где Е=200*104 кгс/см2 - модуль упругости арматуры.
Температура нагрева арматуры Т для получения удлинения Δ
Figure 00000001
=1,35 см будет T=Δ
Figure 00000001
/α⋅L=1,35/11,3*10-6*600=199,1°С, где
α=11,3*10-6 коэффициент линейного (теплового) расширения металла. Принимаем предельную температуру нагрева арматуры класса А500С - 200°С.
Источник информации:
1. Реконструкция зданий и сооружений / А.Л. Шагин, Ю.В. Бондаренко, Д.Ф. Гончаренко, В.Б. Гончаров; Под ред. А.Л. Шагина: Учеб. пособие для строит. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1991. - 352 с.
2. Шилин А.А., Пшеничный В.А., Картузов Д.В. Внешнее армирование железобетонных конструкций композиционными материалами. М., Стройиздат.
3. Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. Надземные конструкции и сооружения. Москва, Стройиздат, 1992 /прототип/.

Claims (2)

1. Способ усиления перекрытий многопролетного железобетонного каркаса здания преднапряженной арматурой, отличающийся тем, что напрягаемую арматуру размещают в пролетах каркаса здания в зоне растягивающих напряжений у нижней грани перекрытия, а по опорам - у верхней грани перекрытия, при этом предварительно снизу и сверху перекрытия на участке, равном 1/3 - 1/4 длины пролета, устанавливают металлические пластины и стягивают их шпильками с усилием обжатия меньше призменной прочности бетона конструкции, а усилие натяжения арматуры Р обеспечивается условием Р≤N*f, где N - усилие обжатия, f - коэффициент трения поверхности металлической пластины и бетона, после чего на нижней и верхней пластинах жестко крепят упоры и размещают в них концы напрягаемой арматуры, после чего арматуру нагревают и фиксируют в упорах анкерными устройствами с последующей при охлаждении передачей усилия натяжения через пластины на бетон конструкции.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для увеличения усилия натяжения арматуры используют металлическую пластину с насечками на грани, примыкающей к бетону с коэффициентом трения f от 0,5 до 3,0.
RU2017135370A 2017-10-05 2017-10-05 Способ усиления многопролетного железобетонного перекрытия каркаса зданий и сооружений RU2664084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135370A RU2664084C1 (ru) 2017-10-05 2017-10-05 Способ усиления многопролетного железобетонного перекрытия каркаса зданий и сооружений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135370A RU2664084C1 (ru) 2017-10-05 2017-10-05 Способ усиления многопролетного железобетонного перекрытия каркаса зданий и сооружений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2664084C1 true RU2664084C1 (ru) 2018-08-15

Family

ID=63177295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017135370A RU2664084C1 (ru) 2017-10-05 2017-10-05 Способ усиления многопролетного железобетонного перекрытия каркаса зданий и сооружений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2664084C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710229C1 (ru) * 2019-03-05 2019-12-25 Акционерное общество "СТЭФС" Способ возведения монолитного многопролетного перекрытия
CN111101729A (zh) * 2019-12-31 2020-05-05 中国矿业大学 一种楼板加固方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2109898C1 (ru) * 1996-12-24 1998-04-27 Граник Валентин Годович Способ изготовления преднапряженных железобетонных изделий и форма для осуществления способа
RU2324039C2 (ru) * 2006-04-24 2008-05-10 Эмиль Наумович Кодыш Устройство для усиления ригеля связевого каркаса
RU117161U1 (ru) * 2011-12-02 2012-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙТЕХПРОЕКТ" Стенд для изготовления предварительно напряженных железобетонных опор
RU2512220C2 (ru) * 2012-03-23 2014-04-10 Виктор Аршакович Кеворков Напрягаемый элемент предварительно напряженных строительных конструкций

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2109898C1 (ru) * 1996-12-24 1998-04-27 Граник Валентин Годович Способ изготовления преднапряженных железобетонных изделий и форма для осуществления способа
RU2324039C2 (ru) * 2006-04-24 2008-05-10 Эмиль Наумович Кодыш Устройство для усиления ригеля связевого каркаса
RU117161U1 (ru) * 2011-12-02 2012-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙТЕХПРОЕКТ" Стенд для изготовления предварительно напряженных железобетонных опор
RU2512220C2 (ru) * 2012-03-23 2014-04-10 Виктор Аршакович Кеворков Напрягаемый элемент предварительно напряженных строительных конструкций

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710229C1 (ru) * 2019-03-05 2019-12-25 Акционерное общество "СТЭФС" Способ возведения монолитного многопролетного перекрытия
CN111101729A (zh) * 2019-12-31 2020-05-05 中国矿业大学 一种楼板加固方法
CN111101729B (zh) * 2019-12-31 2021-04-30 中国矿业大学 一种楼板加固方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ceroni et al. Debonding strength and anchorage devices for reinforced concrete elements strengthened with FRP sheets
US5671572A (en) Method for externally reinforcing girders
CN107407100B (zh) 通过sma张力元件产生预应力结构和结构部件的方法,以及配备sma张力元件的结构和结构部件
Meisami et al. Punching shear strengthening of two-way flat slabs using CFRP rods
WO2018233440A1 (zh) 预应力装配式混凝土框架节点连接结构及其施工方法
Fam et al. Built-up hybrid composite box girders fabricated and tested in flexure
EA010209B1 (ru) Сборная железобетонная колонна, стык сборных колонн и способ выполнения стыка
RU2664084C1 (ru) Способ усиления многопролетного железобетонного перекрытия каркаса зданий и сооружений
RU2664085C1 (ru) Способ усиления однопролетных железобетонных балок и перекрытий зданий и сооружений
CN105544415A (zh) 混凝土桥梁加固方法及加固结构
US10843378B2 (en) System and method for applying stress to a reinforcement member
RU2558868C2 (ru) Сборная несущая конструкция перекрытия с балками
US20120222375A1 (en) Method to Compress Prefabricated Deck Units by Tensioning Elements at Intermediate Supports
Siwowski et al. Strengthening bridges with prestressed CFRP strips
CA2491226C (en) Post-tensioned insulated wall panels
KR20080015306A (ko) 접착제를 사용하지 않는 구조보강공법
KR20020071272A (ko) 온도프리스트레싱 보강재 접합방식을 이용한 교량의보강공법
JP2003049487A (ja) 鋼部材とコンクリート部材との接合構造
JP7266808B1 (ja) 主桁連続化剛結合工法
KR20180070097A (ko) 시공단계에서 연속화 공법이 가능한 프리스트레스트 하이브리드 와이드 플랜지 보 구조시스템
KR20190031790A (ko) 노후교량 보강공법
GB2334743A (en) System for prestressing structures
Esmaeeli et al. Development of hybrid composite plate (HCP) for the repair and strengthening of RC elements
Andrä et al. Carbon fibre composites for a new generation of tendons
RU2059777C1 (ru) Способ изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций

Legal Events

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

Effective date: 20191006