RU2782774C1 - Способ повышения устойчивости металлических конструкций сооружений при воздействии динамических нагрузок - Google Patents

Способ повышения устойчивости металлических конструкций сооружений при воздействии динамических нагрузок Download PDF

Info

Publication number
RU2782774C1
RU2782774C1 RU2022112707A RU2022112707A RU2782774C1 RU 2782774 C1 RU2782774 C1 RU 2782774C1 RU 2022112707 A RU2022112707 A RU 2022112707A RU 2022112707 A RU2022112707 A RU 2022112707A RU 2782774 C1 RU2782774 C1 RU 2782774C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stability
structures
increasing
metal
steel sleeve
Prior art date
Application number
RU2022112707A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Олегович Добрышкин
Иван Александрович Коваленко
Виктор Олегович Пчелкин
Original Assignee
Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации
Application granted granted Critical
Publication of RU2782774C1 publication Critical patent/RU2782774C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к строительству, а именно к способу повышения устойчивости металлических конструкций от воздействия динамических нагрузок. Технический результат заключается в повышении устойчивости металлических конструкций. Способ повышения устойчивости металлических конструкций сооружений при воздействии динамических нагрузок заключается в выполнении отверстия, в которое вставляется выступающая стальная втулка. Отверстие выполняется в верхней части конструкции на расстоянии 1 сантиметра от наивысшей точки конструкции так, чтобы обеспечить плотный стык в соединении стальной втулки и конструкции под углом 45 градусов. Через стальную втулку, имеющую воронку в верхней части, подается песок до полного заполнения внутреннего объема конструкции, последующее смачивание песка через стальную втулку антикоррозионным раствором с его одновременным уплотнением, приложенным с внешней стороны площадочным вибратором. После уплотнения выполняется демонтаж стальной втулки и приварка металлической пластины к внешней стороне конструкции для перекрытия выполненного отверстия. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, а именно к технологическим решениям повышения устойчивости металлических конструкций от воздействия динамических нагрузок, в период различных нерасчетных воздействий на металлический каркас сооружений (например, воздействия воздушной ударной волны).
Необходимость разработки данного технического решения обусловлено тем, что в процессе эксплуатации здания и сооружения, при возведении которых используется каркасная конструктивная схема из металлических конструкций, подвергаются воздействию техногенных факторов, которые могут снизить устойчивость строительных конструкций.
На современном этапе известны различные технические решения, использование которых направлено на повышение несущей способности колонн зданий (например, по патентам RU 2 494 204 C1, RU 2 282 701 С2, RU 2 274 719 С2, RU 2 339 776 C1), усиление различных конструктивных элементов каркасных зданий и сооружений (например по патентам RU 2 275 483 С2, RU 2 711 375 C1, RU 2 657 562 C1, RU 2 664 085 C1, RU 2 754 840 С1). Данные решения направлены на улучшение восприятия строительными конструкциями усилий, которые определяются в соответствии с расчетом. Вместе с тем, вопрос повышения устойчивости конструкций от эффекта опрокидывания, вырывания, сноса при воздействии поражающих факторов современного оружия и иных техногенных факторов является актуальным и по настоящее время.
Наиболее близким техническим решением является аналог, который известен как «Способ усиления пояса в узле трубчатой фермы» по патенту на изобретение RU 2756260 С1 от 28.09.2021 г. Данный способ реализуется путем выполнения отверстия в середине узла, в которое вставляют выступающую стальную втулку с ее приваркой, затем через стальную втулку пропускают мешок из ткани лавсан, поперечное сечение которого совпадает с внутренним сечением трубы усиливаемого узла, а плоские концы по торцам мешка совпадают с сечением пояса. В середине мешка выполняют входную трубку диаметром, совпадающим с внутренним диаметром стальной втулки, и длиной больше, чем установленная втулка, затем на конце стальной втулки укрепляют входную трубку мешка путем отворота конца трубки с последующим одеванием на стальную втулку шланга с подачей бетона до полного заполнения мешка. Вместе с тем, недостаток данного решения заключается в том, что заполняется полость не всей конструкции замкнутого профиля, что не позволяет в полной мере обеспечить устойчивость металлической конструкции при воздействии динамических нагрузок.
Технический результат заключается в повышении устойчивости металлических конструкций сооружений при воздействии динамических нагрузок путем заполнения внутренней полости конструкции инертным материалом.
Общими признаками прототипа и заявляемого способа является то, что при реализации способа повышения устойчивости металлических конструкций сооружений при воздействии динамических нагрузок выполняется отверстие, в которое вставляется выступающая стальная втулка.
Отличительными признаками заявляемого способа являются:
1. подача песка через стальную втулку до полного заполнения внутреннего объема конструкции, последующее смачивание песка через стальную втулку антикоррозионным раствором с его одновременным уплотнением приложенным с внешней стороны площадочным вибратором, движущимся вдоль продольной оси конструкции;
2. демонтаж стальной втулки после заполнения внутреннего объема конструкции и приварка металлической пластины к внешней стороне конструкции для перекрытия выполненного отверстия;
3. устройство отверстия в верхней части конструкции на расстоянии 1 см от наивысшей точки конструкции так, чтобы обеспечить плотный стык в соединении стальной втулки и конструкции под углом 45 градусов.
Совместное применение в заявляемом способе указанных отличительных признаков позволяет получить положительный эффект, который заключается в том, что повышается местная устойчивость элементов конструкции. Это реализуется за счет того, что при заполнении полости замкнутого профиля усилия, направленные на деформацию элемента в одном направлении, перераспределяются через инертный материал в направлении, перпендикулярном направлению усилия. Таким образом, в восприятии одноосного сжимающего усилия участвуют не две, а четыре стенки сечения при использовании прямоугольного профиля металлической конструкции. Дополнительно, стоит учитывать, что при пробивном воздействии (например, от пули) на стенки замкнутого профиля повышается вероятность гашения энергии пробивного воздействия инертным материалом до момента достижения пулей противоположенной стенки замкнутого профиля. При пробитии одной стенки и наличии внутри замкнутого профиля инертного материала вероятность пробития противоположенной стенки гораздо ниже. Соответственно, вероятность снижения площади нетто тоже ниже, что способствует повышению прочности и устойчивости конструктивного элемента.
Изобретение пояснено чертежами.
На фиг. 1 представлена схема варианта производства работ по повышению устойчивости металлической конструкции (колонны), являющейся опорным элементом для фермы каркасного производственного здания, при воздействии динамических нагрузок, с указанием места размещения стальной втулки.
На фиг. 2 представлена схема выполнения работ по уплотнению с внешней стороны песка, заполнившего внутренний объем конструкции, площадочным вибратором.
На фиг. 1 и 2 используются следующие обозначения арабскими цифрами:
1 - металлическая конструкция;
2 - стальная втулка;
3 - металлическая ферма;
4 - площадочный вибратор;
5 - рабочий орган площадочного вибратора;
6 - эксцентрик;
7 - направляющие для перемещения площадочного вибратора;
8 - система роликов;
9 - опорный элемент;
10 - штанга;
11 - плоскость сечения;
12 - воронка.
Поскольку повысить устойчивость металлических конструкций заявленным способом возможно неоднократно, данный способ является промышленно применимым.
Применение способа на примере повышения устойчивости металлической колонны производственного здания осуществляется следующим образом.
В верхней части конструкции (1), на которой будут непосредственно выполняться указанные работы, вырезается отверстие на расстоянии 1 сантиметра от наивысшей точки конструкции таким образом, чтобы обеспечивался плотный стык при соединении стальной втулки (2) и конструкции (1) под углом 45 градусов. Для закрепления к стальной втулке (2) металлической воронки (12), а также для закрепления стальной втулки (2) к конструкции (1) выполняется сварка указанных элементов. Далее в указанную стальную втулку (2) через воронку (12) осуществляют подачу песка, который под воздействием силы тяжести постепенно полностью заполняет внутренний объем конструкции (1).
Далее выполняется поэтапная подача антикоррозионного раствора через стальную втулку (2) с целью смачивания песка во внутреннем объеме металлической конструкции (1) с одновременным уплотнением содержимого конструкции (1) площадочным вибратором (4). При этом смачивание песка осуществляется с целью достижения наилучшего эффекта уплотнения от работы площадочного вибратора (4), а использование антикоррозионного раствора для смачивания позволяет исключить коррозионные повреждения внутренних стенок металлической конструкции (1), которые образуются при воздействии воды на металл. В предложенном варианте использования указанного способа движение рабочего органа (5) площадочного вибратора (4) осуществляется вдоль вертикальной оси конструкции (1) по специально смонтированным на необходимом расстоянии от конструкции (1) направляющим (7) для перемещения площадочного вибратора (4). Движение площадочного вибратора (4) по направляющим (7) реализуется за счет работы системы роликов (8), а эффект вибрирования достигается путем приведения в движение штанги (10) и смещения эксцентрика (6), что позволяет получить колебательный эффект рабочего органа (5) площадочного вибратора (4). Движение рабочего органа (5) площадочного вибратора (4) вдоль продольной оси конструкции (1) осуществляется до полного смачивания песка внутри металлической конструкции (1), а критерием полного смачивания является прекращение впитывания песком раствора внутри конструкции (1), что определяется визуальным образом.
По окончанию уплотнения песка внутри конструкции (1) выполняется демонтаж стальной втулки (2) с корпуса металлической конструкции (1) (например, с использованием циркулярной пилы) и приварка металлической пластины к внешней стороне конструкции для перекрытия выполненного отверстия.

Claims (2)

1. Способ повышения устойчивости металлических конструкций сооружений при воздействии динамических нагрузок, заключающийся в выполнении отверстия, в которое вставляется выступающая стальная втулка, отличающийся тем, что через стальную втулку, имеющую воронку в верхней части, выполняется подача песка до полного заполнения внутреннего объема конструкции, последующее смачивание песка через стальную втулку антикоррозионным раствором с его одновременным уплотнением, приложенным с внешней стороны площадочным вибратором, движущимся вдоль продольной оси конструкции, а после уплотнения выполняется демонтаж стальной втулки и приварка металлической пластины к внешней стороне конструкции для перекрытия выполненного отверстия.
2. Способ повышения устойчивости металлических конструкций сооружений при воздействии динамических нагрузок по п. 1, отличающийся тем, что отверстие выполняется в верхней части конструкции на расстоянии одного сантиметра от наивысшей точки конструкции так, чтобы обеспечить плотный стык в соединении стальной втулки и конструкции под углом 45°.
RU2022112707A 2022-05-05 Способ повышения устойчивости металлических конструкций сооружений при воздействии динамических нагрузок RU2782774C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2782774C1 true RU2782774C1 (ru) 2022-11-02

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262574C2 (ru) * 2003-06-18 2005-10-20 Открытое акционерное общество "Московский институт материаловедения и эффективных технологий" (ОАО "Московский ИМЭТ") Способ изготовления трубобетона и устройство для его осуществления
JP4115046B2 (ja) * 1999-07-08 2008-07-09 花王株式会社 収容ポケット
RU2487222C2 (ru) * 2011-06-27 2013-07-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Пензенский государственный университет архитектуры и строительства Способ повышения живучести стальной фермы
RU2641142C1 (ru) * 2017-05-03 2018-01-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Длинномерный трубобетонный элемент
RU2756260C1 (ru) * 2021-03-01 2021-09-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Способ усиления пояса в узле трубчатой фермы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4115046B2 (ja) * 1999-07-08 2008-07-09 花王株式会社 収容ポケット
RU2262574C2 (ru) * 2003-06-18 2005-10-20 Открытое акционерное общество "Московский институт материаловедения и эффективных технологий" (ОАО "Московский ИМЭТ") Способ изготовления трубобетона и устройство для его осуществления
RU2487222C2 (ru) * 2011-06-27 2013-07-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Пензенский государственный университет архитектуры и строительства Способ повышения живучести стальной фермы
RU2641142C1 (ru) * 2017-05-03 2018-01-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Длинномерный трубобетонный элемент
RU2756260C1 (ru) * 2021-03-01 2021-09-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Способ усиления пояса в узле трубчатой фермы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107227808A (zh) 一种全装配式屈曲约束钢板剪力墙体系
CN102031846B (zh) 端部设置开孔斜拉肋矩形钢管约束混凝土柱
CN108252457A (zh) 一种钢管混凝土柱及制造方法
RU2782774C1 (ru) Способ повышения устойчивости металлических конструкций сооружений при воздействии динамических нагрузок
CN208934258U (zh) 一种预制装配式钢管混凝土柱插接结构件
CN106436903B (zh) 冷弯薄壁型钢房屋层间加强部件
CN108560944A (zh) 一种加强古城墙整体性的加固结构及其施工方法
CN109763507B (zh) 一种双壁波纹管地基基础及其施工工艺
CN102619286A (zh) 一种钢管混凝土柱与型钢混凝土梁的连接节点
RU2003124087A (ru) Сборная железобетонная колонна, стыковое соединение колонн и способ выполнения стыкового соединения
RU2274719C2 (ru) Способ усиления железобетонной колонны, утратившей несущую способность
CN205999898U (zh) 基坑内支撑预应力管桩竖向支撑结构
CN108930406A (zh) 基于整体拼装大模板狭窄空间墙体施工方法
CN208604972U (zh) 一种加强古城墙整体性的加固结构
CN104847034A (zh) 一种软钢消能阻尼器系统自上而下的安装施工方法
RU2342490C1 (ru) Винтовая свая и способ ее возведения
CN206467668U (zh) 一种用于桩间挂网喷锚的焊接式围护结构
RU2793503C1 (ru) Способ усиления узла верхнего пояса решетчатой конструкции из трубчатых профилей
JP6220645B2 (ja) 柱脚固定構造及び柱脚固定方法
RU2780445C2 (ru) Трубобетонный подферменник
CN216240717U (zh) 一种锚索桁架梁
CN220620499U (zh) 一种止水带定位连接结构
CN214531099U (zh) 一种空腔钢柱与钢梁的刚性连接结构
RU2804060C1 (ru) Способ усиления узла фермы с элементами из трубчатых профилей
RU2756260C1 (ru) Способ усиления пояса в узле трубчатой фермы