RU2680560C1 - Двутавровый гнутозамкнутый профиль (варианты) - Google Patents

Двутавровый гнутозамкнутый профиль (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2680560C1
RU2680560C1 RU2018113045A RU2018113045A RU2680560C1 RU 2680560 C1 RU2680560 C1 RU 2680560C1 RU 2018113045 A RU2018113045 A RU 2018113045A RU 2018113045 A RU2018113045 A RU 2018113045A RU 2680560 C1 RU2680560 C1 RU 2680560C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
walls
closed profile
profile
belts
section
Prior art date
Application number
RU2018113045A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Суренович Марутян
Original Assignee
Александр Суренович Марутян
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 Александр Суренович Марутян filed Critical Александр Суренович Марутян
Priority to RU2018113045A priority Critical patent/RU2680560C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2680560C1 publication Critical patent/RU2680560C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/30Columns; Pillars; Struts
    • E04C3/32Columns; Pillars; Struts of metal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано в качестве стержневых элементов несущих конструкций зданий и сооружений различного назначения. Техническим результатом изобретения является достаточная местная (локальная) и общая устойчивость профиля. В двутавровом гнутозамкнутом профиле, состоящем из двух плоских поясов и двух вогнутых вовнутрь стенок дугообразной формы, прикрепленных к поясам посредством зубчатых замыканий продольных кромок и взаимно опертых в зоне их контакта, стенки в поперечном сечении имеют форму круглых полуколец, диаметр которых равен ширине поясов. Двутавровый гнутозамкнутый профиль можно выполнить с полками толще стенок, а также бистальным с расчетным сопротивлением у полок, большим, чем у стенок. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области строительства и может быть использовано в качестве стержневых элементов при разработке несущих конструкций зданий и сооружений различного назначения. В частности это могут быть элементы стоек и колонн или элементы обычных и бистальных балок.
Известна стальная составная балка двутаврового сечения, у которой верхний и нижний пояса, а также вертикальную стенку образует пара гнутых тонкостенных профилей. Плоские участки этих профилей для формирования вертикальной стенки соединены между собой загибами выштампованных шпилек, взаимно входящих в образованные отверстия от выштамповки. Продольные кромки горизонтальных участков тех же парных профилей для формирования трубчатых (полостных) поясов загнуты до соприкосновения с противоположной гранью и соединены сваркой [Замалиев Ф.С., Замалиев Э.Ф., Замалиев Э.Ф. Стальная составная балка. - Патент №176505, 22.01.2018, бюл. №3]. Однако сварные соединения ограничивают минимальную толщину свариваемых элементов и не позволяют применять оцинкованную сталь, которая обеспечивает высокую стойкость конструкции против коррозии. При этом использование выштампованных шпилек и их отверстий сопровождается определенным ростом дополнительных затрат.
Другим известным техническим решением является многопролетная несущая конструкция (балка), включающая трубчатый (пустотелый) профиль из двух криволинейных стенок и двух плоских поясов (верхнего и нижнего). Обе стенки приварены к поясам и, будучи вогнутыми вовнутрь, объединены стяжными шпильками в зоне их контакта, что придает пустотелому профилю конструкции двутавровое очертание [Веселов В.В., Федоров A.M. Многопролетная несущая балка. - Патент №176462, 19.01.2018, бюл. №2]. Как и в предыдущем случае, сварка ограничивает минимальную толщину свариваемых элементов и не позволяет применять оцинкованную сталь, а стяжные шпильки и их отверстия вызывают определенный рост дополнительных затрат.
Известно еще одно техническое решение (принятое за аналог) в виде гнутозамкнутого профиля прямоугольного сечения со стыком по середине одной из длинных граней, где каждая часть состыкованной грани имеет продолжение в форме I-образного ребра, а размер коротких граней в два раза меньше размера I-образных ребер и в три раза меньше размера длинных граней. Листовая заготовка такого профиля выполнена по всей длине с зубчатыми продольными кромками, зубцы которых расположены относительно друг друга в шахматном порядке и взаимно загнуты в пазах между собой после замыкания гнутого профиля по I-образным ребрам [Марутян А.С. Гнутозамкнутый профиль. - Патент №2641333, 17.01.2018, бюл. №2]. Зубчатое замыкание формирует профиль без сварки, что позволяет применять оцинкованную тонколистовую сталь. Поперечное сечение аналога оптимизировано по критерию равноустойчивости, рациональной для стержневых элементов, но требует определенной доработки для балочных элементов
Наиболее близким к предлагаемому (принятым в качестве прототипа) является техническое решение, представляющее собой двутавровую стальную балку замкнутого сечения из двух плоских поясов и двух вогнутых вовнутрь стенок дугообразной формы, прикрепленных к поясам посредством сварки продольных кромок и взаимно опертых в зоне их контакта [Металлические конструкции. В 3 т.Т. 1. Элементы конструкций: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Горева. - М.: Высшая школа, 2004. - С. 271, рис. 5.44]. Однако и здесь сварные соединения ограничивают минимальную толщину свариваемых элементов и не позволяют применять оцинкованную сталь.
В приведенных технических решениях, включая прототип, несущая способность двутавровых гнутозамкнутых профилей обеспечена из условия их силового сопротивления поперечным нагрузкам и воздействиям, свойственным балочным конструкциям. Этим профилям можно придать достаточно компактную форму поперечного сечения с равными габаритами по ширине и высоте, достаточно устойчивую из плоскости и в плоскости несущей конструкции, что более предпочтительно для таких стержневых элементов, как стойки и колонны. Подобная проработка двутавровых гнутозамкнутых профилей, дополненная зубчатыми замыканиями по конструктивно-компоновочному решению из аналога, может способствовать расширению области их рационального применения.
Техническим результатом предлагаемого решения является достаточная местная (локальная) и общая устойчивость двутавровых гнутозамкнутых профилей из плоскости и в плоскости несущей конструкции, расширение области рационального применения, а также уменьшение дополнительных затрат.
Указанный технический результат достигается тем, что в двутавровом гнутозамкнутом профиле из двух плоских поясов и двух вогнутых вовнутрь стенок дугообразной формы, прикрепленных к поясам посредством зубчатых замыканий продольных кромок и взаимно опертых в зоне их контакта, стенки в поперечном сечении имеют форму круглых полуколец, диаметр которых равен ширине поясов. Двутавровый гнутозамкнутый профиль можно выполнить с полками толще стенок, а также бистальным с расчетным сопротивлением у полок большим, чем у стенок.
Предлагаемый двутавровый гнутозамкнутый профиль обладает достаточно универсальным техническим решением, с реализацией которого для его изготовления можно использовать листовые заготовки одинаковой и разной толщины, как с зубчатыми замыканиями, так и со сварными, болтовыми или заклепочными соединениями. Применительно к элементам балочных конструкций дальнейший рост эффективности может обеспечить бистальная компоновка гнутозамкнутого профиля с полками из более прочного материала и стенками из менее прочного материала.
Для изготовления гнутозамкнутых профилей без сварных, болтовых или заклепочных соединений параметры зубчатых продольных кромок их листовых заготовок целесообразно подобрать так, чтобы одним зигзагообразным резом формировать кромки сразу двух заготовок. Издержки производства при этом будут минимальными, что обеспечит уменьшение дополнительных затрат. При этом загибы зубчатых креплений гнутозамкнутых профилей увеличивают толщину смятия, что может способствовать определенному росту несущей способности соединений тонкостенных элементов, работающих в основном на сдвиг [Кузнецов И.Л., Фахрутдинов А.Ф., Рамазанов P.P. Результаты экспериментальных исследований работы соединений тонкостенных элементов на сдвиг.- Вестник МГСУ, 2016, №12. - С. 34-43]. При этом загибы зубчатых креплений обеспечивают сохранение местной (локальной) устойчивости и формы сечения тонкостенных элементов до достижения предельного состояния, что позволяет рассчитывать не редуцированные сечения, а сечения нетто [Белый Г.И. К определению редуцированных сечений стержневых элементов легких стальных тонкостенных конструкций. - Вестник гражданских инженеров, 2017, №6. - С. 33-37]. Кроме того, загибы зубчатых креплений, распределенные равномерно по всей длине двутаврового гнутозамкнутого профиля, обеспечивают его монолитность в большей степени, чем зоны контакта с трением соединения фальцевого типа в прямоугольном профиле балки с креплениями торцов к зацепам, что позволило считать поперечное сечение балки монолитным [Яковлева Е.Л., Атавин И.В., Казакова Ю.Д., Максудов И.Х. Прочностные характеристики тонкостенных элементов. -Строительство уникальных зданий и сооружений, 2017, №12 (63). - С. 125-139].
Предлагаемое техническое решение поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 показано сечение двутаврового гнутозамкнутого профиля с полками и стенками одинаковой толщины; на фиг. 2 - сечение двутаврового гнутозамкнутого профиля с полками и стенками разной толщины; на фиг. 3 приведена расчетная схема двутаврового гнутозамкнутого профиля (пунктиром обозначена средняя линия расчетного сечения нетто); на фиг. 4 представлены фрагменты листовых заготовок (штрипсов) полок и стенок до сборочных операций их зубчатых замыканий в двутавровый профиль.
Для количественной оценки ресурсов несущей способности двутаврового гнутозамкнутого профиля целесообразно рассчитать площадь, а также моменты инерции его сечения Ix и Iy относительно главных центральных осей. Здесь очевидно, что сечение такого профиля можно считать составной фигурой, включающей пару круглых полуколец толщиной t и диаметром U (стенки), а также пару прямоугольников размерами kt×U (пояса). Расчетные выкладки при этом допустимо выполнять по средней линии тонкостенного сечения без учета численных величин, содержащих значения толщины, возведенной во вторую и третью степень (t2, t3 или k2t2, k3t3) [Марутян А.С. Оптимизация конструкций из трубчатых (гнутосварных) профилей квадратных (прямоугольных) и ромбических сечений. - Строительная механика и расчет сооружений, 2016, №1. - С. 30-38].
Поперечное сечение стенки представляет собой круглое полукольцо, к которому вполне применимы расчетные формулы, протестированные при оптимизации параметров плоскоовальных труб для ферменных конструкций:
хс=0,1815U;
Ас=1,57tU;
Ixc=0,196250tU3;
Iyc=0,0370143tU3,
где хс, Ixc, Iyc, Ас - соответственно абсцисса центра тяжести, моменты инерции относительно осей х-х и y-y, площадь сечения полукольца, U - ширина двутаврового гнутозамкнутого профиля, равная диаметру полукольца по средней линии его сечения, t - толщина полукольца, равная толщине стенки [Марутян А.С, Абовян Г.А. Расчет оптимальных параметров плоскоовальных труб для ферменных конструкций. - Строительная механика и расчет сооружений, 2017, №4. - С. 17-22].
Расчетная площадь сечения нетто двутаврового гнутозамкнутого профиля складывается из расчетных площадей сечений нетто двух стенок и двух поясов:
А=2×1,51tU+2kt×U=2tU(1,57+k),
где kt - толщина поясов.
Момент инерции сечения нетто двутаврового гнутозамкнутого профиля относительно осей х-х:
Ix=tU3(2×0,196250+2k×0,52)=tU3(0,3925+0,5k).
Момент инерции сечения нетто двутаврового гнутозамкнутого профиля относительно осей y-y:
Iy=tU3(2(0,0370143+1,57×0,18152)+2×13×k/12)=tU3(0,177467+0,1666666k).
Если значения осевых моментов инерции сечения приравнять друг к другу, то будет иметь место следующее уравнение:
Ix-Iy=0;
0,215033+0,3333333k=0;
k=-0,645099.
Полученный результат позволяет заключить, что рассчитываемый профиль является разноустойчивым из плоскости и в плоскости несущей конструкции, что является одной из основных и отличительных особенностей, свойственных двутавровым сечениям.
В частности, практический интерес могут вызвать расчетные параметры двутаврового гнутозамкнутого профиля
при k=1
A=2tU(1,51+1×1)=5,14tU;
Ix=tU3(0,3925+0,5×1)=0,8925tU3;
Iy=tU3(0,177467+0,1666666×1)=0,344134tU3;
Ix/Iy=0,8925/0,344134=2,593467;
при k=1,5
A=2tU(1,57+1×1,5)=6,14tU;
Ix=tU3(0,3925+0,5×1,5)=1,1425tU3;
Iy=tU3(0,177467+0,1666666×1,5)=0,427467tU3;
Ix/Iy=1,1425/0,427467=2,672721;
при k=2
A=2tU(1,57+1×2)=7,14tU;
Ix=tU3(0,3925+0,5×2)=1,3925tU3;
Iy=tU3(0,177467+0,1666666×2)=0,5108002tU3;
Ix/Iy=1,3925/0,5108002=2,726115.
Примерно такие же соотношения имеют прокатные двутавровые профили по ГОСТ Р 57837-2017 с равными габаритами по ширине и высоте [ГОСТ Р 57837-2017. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2017. - С. 10-12]:
I 15К2-k=10/7=1,428571 и Ix/Iy=1641,33/563,28=2,913879;
I 20К2-k=12/8=1,50 и Ix/Iy=4715,63/1601,53=2,944453;
I 25К2-k=14/9=1,555556 и Ix/Iy=10832,61/4088,75=2,64937;
I 30К2-k=15/10=1,50 и Ix/Iy=20410,21/6754,82=3,021577;
I 35К2-k=19/12=1,583333 и Ix/Iy=40295,10/13585,81=2,96597;
I 40К2-k=21/13=1,615385 и Ix/Iy=66621,42/22412,66=2,972491.
Сравнение приведенных параметров показывает, что гнутозамкнутые двутавровые профили не менее рациональны и эффективны, чем горячекатаные двутавры, а также достаточно перспективны для применения в несущих конструкциях. Поэтому практическое значение имеет дальнейшее уточнение расчетных характеристик предлагаемых профилей с добавлением зубчатых креплений взамен сварных, болтовых или заклепочных соединений. Для этого в рассмотренном двутавровом профиле необходимо подобрать размеры элементов зубчатого крепления (зубцов), которые должны быть не меньше 1/10 габаритного размера сечения [СП 260.1325800.2016. Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования. - М., 2016. - С. 16, формула (7.2)]. В данном случае этот размер составляет 0,1U, где U - ширина пояса гнутозамкнутого профиля.
В расчетных выкладках параметр зубчатых креплений (размер зубцов) отразится 8-кратным образом, так как двутавровый гнутозамкнутый профиль имеет составное сечение из 4 листовых заготовок (штрипсов) с продольными кромками зубчатой формы:
Figure 00000001
при k=1
Figure 00000002
Figure 00000003
при k=1,5
Figure 00000004
Figure 00000005
при k=2
Figure 00000006
Figure 00000007
Найденные значения отношения
Figure 00000008
двутаврового гнутозамкнутого профиля находятся примерно в тех же пределах, что и редукционный коэффициент стержневых элементов легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК):
ρ=Ared/A,
где Ared - расчетная площадь редуцированного сечения, А - расчетная площадь полного сечения.
Так, применительно к сплошным гнутым профилям С-образного и швеллерного сечения ρ=0,694…0,950 [Рекомендации по проектированию, изготовлению и монтажу ограждающих и несущих конструкций из стальных гнутых профилей повышенной жесткости. - М.: ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, 1999. - С. 10-11, табл. 2].
Приведенные расчетные выкладки и их результаты можно принять в качестве еще одного показателя перспективности применения двутаврового гнутозамкнутого профиля в несущих ЛСТК.
Для тестирования двутаврового гнутозамкнутого профиля применительно к стойкам и колоннам можно воспользоваться некоторыми итогами примера расчета колонны (из стали С245, высотой 5,5 м и нагрузкой N=5760 кгс) составного коробчатого сечения размерами 150×150 мм из двух профилей ПГС150С и двух профилей ПГС150Ш толщиной t=1,0 мм [Рекомендации по проектированию, изготовлению и монтажу ограждающих и несущих конструкций из стальных гнутых профилей повышенной жесткости. - М.: ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, 1999. - С. 31-32, приложение 3]:
- расчетная площадь редуцированного сечения
Ared=2×2,27+2×2,1=8,74 см2;
- расчетная площадь полного сечения
A=2×2,52+2×2,52=10,08 см2;
- линейная плотность
Figure 00000009
;
- редукционный коэффициент
ρ=Ared/A=8,74/10,08=0,8670634 (100%);
- момент инерции сечения
Ix=345,3 см4;
Ix/A=345,3/10,08=34,255952 см4/см2 (100%);
- радиус инерции сечения
ix=6,28 см;
ix/A=6,28/10,08=0,6230158 см/см2 (100%);
- момент сопротивления сечения
Wx=345,3/(15,0/2)=46,04 см3;
Wx/A=46,04/10,08=4,5674603 см3/см2 (100%),
где относительные параметры Ared/A, Ix/A, ix/A и Wx/A позволяют количественно оценить рациональность подобранного сечения по расходу конструкционного материала (оцинкованной стали);
- расчетное напряжение
σ=N(ϕA)=5760/(0,644×8,74)=1023,4 кгс/см2 (100%),
где расчетная гибкость колонны
Figure 00000010
условная (приведенная) гибкость колонны λ*=λ(Ry/E)1/2=87,6(2350/2100000)1/2=2,93>2,5; расчетное сопротивление стали класса С240 Ry=2350 кгс/см2; модуль упругости стали E=2100000 кгс/см2; коэффициент продольного изгиба ϕ=1,46-0,34λ*+0,021(λ*)2=1,46-0,34×2,93+0,021×2,932=0,644.
Новое (предлагаемое) техническое решение представлено двутавровым гнутосварным профилем размерами U=V=150 мм:
при k=1 и t=1,0 мм
A=5,14tU=5,14×0,1×15,0=7,71 см2;
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Ix=0,8925tU3=0,8925×0,1×15,03=301,22 см4;
Figure 00000014
ix=(301,22/7,71)1/2=6,2505 см;
Figure 00000015
Wx=301,22/(15,0/2)=40,163 см3;
Figure 00000016
σ=N/(ϕA)=5760/(0,642×7,71)=1163,7 кгс/см2 (113,71%),
где
Figure 00000017
λ*=88,0(2350/2100000)1/2=2,94>2,5; ϕ=1,46-0,34×2,94+0,021×2,942=0,642;
при k=1,5 и t=1,0 мм
A=6,14tU=6,14×0,1×15,0=9,21 см2;
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Ix=1,1425tU3=1,1425×0,1×15,03=385,59 см4;
Figure 00000021
ix=(385,59/9,21)1/2=6,4704 см;
Figure 00000022
Wx=385,59/(15,0/2)=51,412 см3;
Figure 00000023
σ=N/(ϕA)=5760/(0,663×9,21)=943,3 кгс/см2 (92,17%),
где
Figure 00000024
λ*=85,0(2350/2100000)1/2=2,843>2,5; ϕ=1,46-0,34×2,843+0,021×2,8432=0,663;
при k=2 и t=1,0 мм
A=7,14tU=7,14×0,1×15,0=10,71 см2;
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Ix=1,3925tU3=1,3925×0,1×15,03=469,97 см4;
Figure 00000028
ix=(469,97/10,71)1/2=6,6243 см;
Figure 00000029
Wx=469,97/(15,0/2)=62,663 см3;
Figure 00000030
σ=N/(ϕA)=5760/(0,677×10,71)=794,4 кгс/см2 (77,62%),
где
Figure 00000031
λ*=83,03(2350/2100000)1/2=2,78>2,5; ϕ=1,46-0,34×2,78+0,021×2,782=0,677.
Как видно, полученные результаты расчетных выкладок и их сравнения подтверждают рациональность и эффективность использования двутавровых гнутосварных профилей в качестве стоек или колонн. При этом размеры толщины всех тонколистовых элементов (t=1,0 мм, kt=1,5 мм и kt=2,0 мм) отвечают требованиям ГОСТ 19904-90 «Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент», что уменьшает дополнительные затраты.
Практический интерес вызывает также тестирование предлагаемого двутаврового гнутозамкнутого профиля применительно к балочным конструкциям. Для такого тестирования можно воспользоваться расчетными параметрами тонкостенной стальной балки составного двутаврового сечения размерами 100×100 мм из двух гнутых С-образных профилей размерами 100×50×14×1,2 мм [Решетников А.А., Корнет В.Ю., Леонова Д.А. Сравнительный анализ методик расчета тонкостенных стальных балок С- образного профиля по отечественным и зарубежным нормам. - Инженерный вестник Дона, 2018, №1 (ivdon.ru/ru/magazine/archive/nly2018/4788)]:
- расчетная площадь эффективного (редуцированного) сечения
Aеƒ=2×2,5395=5,079 см2;
- линейная плотность
Figure 00000032
- площадь сечения 2 листовых заготовок (штрипсов)
Figure 00000033
- редукционный коэффициент
Figure 00000034
- расчетный момент сопротивления эффективного (редуцированного) сечения
W=2×7,60=15,20 см3;
Figure 00000035
- момент инерции эффективного (редуцированного) сечения
Ix=15,20(10,0/2)=76,0 см4;
Figure 00000036
- радиус инерции эффективного (редуцированного) сечения
ix=(76,0/5,079)1/2=3,8683 см;
Figure 00000037
- максимальный изгибающий момент в плоскости несущей конструкции
Мх=0,8RyW=0,8×2350×15,2=28576 кгс⋅см (100%).
Новое (предлагаемое) техническое решение представлено двутавровым гнутосварным профилем размерами U=V=100 мм:
при k=1 и t=0,6 мм
A=5,14tU=5,14×0,06×10,0=3,084 см2;
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
Ix=0,8925tU3=0,8925×0,06×10,03=53,55 см4;
Figure 00000041
ix=(53,55/3,084)1/2=4,1670 см;
Figure 00000042
Wx=53,55/(10,0/2)=10,710 см3;
Figure 00000043
Mx=0,8RyW=0,8×2350×10,710=20135 кгс⋅см (70,46%);
при k=1,5 и t=0,6 мм
A=6,14tU=6,14×0,06×10,0=3,864 см2;
Figure 00000044
Figure 00000045
Figure 00000046
Ix=1,1425tU3=1,1425×0,06×10,03=68,55 см4;
Figure 00000047
ix=(68,55/3,864)1/2=4,2120 см;
Figure 00000048
Wx=68,55/(10,0/2)=13,710 см3;
Figure 00000049
Мх=0,8RyW=0,8×2350×13,710=25775 кгс см (90,20%);
при k=2,0 и t=0,6 мм
A=7,14tU=7,14×0,06×10,0=4,284 см2;
Figure 00000050
Figure 00000051
Figure 00000052
Ix=1,3925tU3=1,3925×0,06×10,03=83,55 см4;
Figure 00000053
ix=(83,55/4,284)1/2=4,4162 см;
Figure 00000054
Wx=83,55/(10,0/2)=16,710 см3;
Figure 00000055
Mx=0,8RyW=0,8×2350×16,710=31415 кгс⋅см (109,93%).
Очевидно, что и в данном случае полученные результаты расчетных выкладок, их сравнения подтверждают рациональность и эффективность использования двутавровых гнутосварных профилей в качестве стальных балок. И здесь размеры толщины всех тонколистовых элементов (t=0,6 мм, kt=0,9 мм и kt=1,2 мм) отвечают требованиям ГОСТ 19904-90 «Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент», что уменьшает дополнительные затраты. Если при этом для изготовления поясов использовать более прочный конструкционный материал, например сталь С340 (марки 09Г2С), то рассчитанные двутавровые гнутосварные профили можно рассматривать, как бистальные балки с несущей способностью, увеличенной пропорционально росту расчетного сопротивления материала, то есть в R/R=3350/2350=1,43 раза [Металлические конструкции: Учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Кудишина. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - С. 227, рис. 7.35].
Таким образом, подводя некоторые итоги, можно заключить, что предлагаемые двутавровые гнутозамкнутые профили достаточно перспективны для применения в несущих конструкциях зданий и сооружений. К этому заключению уместно добавить, что предлагаемый гнутозамкнутый профиль по своему двутавровому очертанию весьма схож с аналогичной по очертанию прокатной подкрановой балкой, имеющей повышенный технический ресурс эксплуатации за счет увеличения в 3,5 раза радиуса каждой из четырех выкружек [Нежданов К.К., Гарькин И.Н. Подкрановая балка с повышенным техническим ресурсом эксплуатации. - Региональная архитектура и строительство, 2017, №3. - С. 119-122].

Claims (3)

1. Двутавровый гнутозамкнутый профиль из двух плоских поясов и двух вогнутых вовнутрь стенок дугообразной формы, прикрепленных к поясам посредством зубчатых замыканий продольных кромок и взаимно опертых в зоне их контакта, отличающийся тем, что стенки в поперечном сечении имеют форму круглых полуколец, диаметр которых равен ширине поясов.
2. Двутавровый гнутозамкнутый профиль по п. 1, отличающийся тем, что толщина у полок больше, чем у стенок.
3. Двутавровый гнутозамкнутый профиль по п. 1 или 2, отличающийся тем, что прочность материала у полок выше, чем у стенок.
RU2018113045A 2018-04-10 2018-04-10 Двутавровый гнутозамкнутый профиль (варианты) RU2680560C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018113045A RU2680560C1 (ru) 2018-04-10 2018-04-10 Двутавровый гнутозамкнутый профиль (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018113045A RU2680560C1 (ru) 2018-04-10 2018-04-10 Двутавровый гнутозамкнутый профиль (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2680560C1 true RU2680560C1 (ru) 2019-02-22

Family

ID=65479340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018113045A RU2680560C1 (ru) 2018-04-10 2018-04-10 Двутавровый гнутозамкнутый профиль (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680560C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714033C1 (ru) * 2019-05-23 2020-02-11 Александр Суренович Марутян Н-образный гнутозамкнутый профиль с перфорированной полкой
RU199895U1 (ru) * 2020-06-29 2020-09-24 Александр Суренович Марутян Двутавровый гнутозамкнутый профиль с трубчатыми полками и перфорированной стенкой
RU2755179C1 (ru) * 2020-07-13 2021-09-14 Александр Суренович Марутян Двутавровый гнутозамкнутый профиль с отгибами и выкружками полок

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1360720A (en) * 1919-12-24 1920-11-30 Brown Edward Eugene Metal construction
RU2043467C1 (ru) * 1989-03-03 1995-09-10 Марк Ефимович Докторов Сборно-разборная двутавровая балка м.е.докторова с полыми полками и двойной стенкой
RU176505U1 (ru) * 2017-08-28 2018-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Стальная составная балка

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1360720A (en) * 1919-12-24 1920-11-30 Brown Edward Eugene Metal construction
RU2043467C1 (ru) * 1989-03-03 1995-09-10 Марк Ефимович Докторов Сборно-разборная двутавровая балка м.е.докторова с полыми полками и двойной стенкой
RU176505U1 (ru) * 2017-08-28 2018-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Стальная составная балка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Металлические конструкции. В 3 т. Т.1, Элементы конструкий. Под ред. ГОРЕВА В.В. М.: Высшая школа, 2004. 271, рис.5.44. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714033C1 (ru) * 2019-05-23 2020-02-11 Александр Суренович Марутян Н-образный гнутозамкнутый профиль с перфорированной полкой
RU199895U1 (ru) * 2020-06-29 2020-09-24 Александр Суренович Марутян Двутавровый гнутозамкнутый профиль с трубчатыми полками и перфорированной стенкой
RU2755179C1 (ru) * 2020-07-13 2021-09-14 Александр Суренович Марутян Двутавровый гнутозамкнутый профиль с отгибами и выкружками полок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2680560C1 (ru) Двутавровый гнутозамкнутый профиль (варианты)
Seif et al. Local buckling of structural steel shapes
Hancock et al. Cold-formed steel structures to the AISI specification
US2088781A (en) Studding structure
RU158885U1 (ru) Пятиугольная профильная труба
RU176505U1 (ru) Стальная составная балка
RU2641333C1 (ru) Гнутозамкнутый профиль
RU91583U1 (ru) Балка с переменно-гофрированной стенкой
RU2686762C1 (ru) Двутавровый гнутосварной профиль
RU114981U1 (ru) Рамная конструкция с переменно-гофрированными элементами
RU193994U1 (ru) Двутавровая балка с гофрированной стенкой и трубчатыми поясами
Marutyan Curved closed profiles and calculation of their optimal parameters
US3004640A (en) Laminated tubular section structural members
RU199895U1 (ru) Двутавровый гнутозамкнутый профиль с трубчатыми полками и перфорированной стенкой
RU2715778C1 (ru) Двутавровый гнутозамкнутый профиль с перфорированной стенкой
RU2683839C1 (ru) Зетовый (z-образный) гнутозамкнутый профиль
RU2714033C1 (ru) Н-образный гнутозамкнутый профиль с перфорированной полкой
RU2685013C1 (ru) Швеллерный гнутозамкнутый профиль
RU2755179C1 (ru) Двутавровый гнутозамкнутый профиль с отгибами и выкружками полок
RU2725340C1 (ru) С-образный гнутозамкнутый профиль с перфорированной стенкой
RU197291U1 (ru) Швеллерный гнутозамкнутый профиль с перфорированной стенкой
RU2618810C1 (ru) Треугольная решетка стержневых конструкций с дополнительными полустойками и полураскосами (y-образными стойками)
RU214485U1 (ru) Зетовый (z-образный) гнутозамкнутый профиль с перфорированной стенкой
RU196927U1 (ru) Плоскоовальный гнутозамкнутый профиль с выкружками
RU226056U1 (ru) Пятиугольная равнокатетная труба балочной модификации

Legal Events

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

Effective date: 20200411