RU77877U1 - Односторонне-подвижная опорная часть - Google Patents

Односторонне-подвижная опорная часть Download PDF

Info

Publication number
RU77877U1
RU77877U1 RU2008118997/22U RU2008118997U RU77877U1 RU 77877 U1 RU77877 U1 RU 77877U1 RU 2008118997/22 U RU2008118997/22 U RU 2008118997/22U RU 2008118997 U RU2008118997 U RU 2008118997U RU 77877 U1 RU77877 U1 RU 77877U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hinge assembly
base
horizontal
layers
span
Prior art date
Application number
RU2008118997/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Михайлович Шаферман
Эдуард Маркович Гитман
Василий Анатольевич Конопатов
Original Assignee
Илья Михайлович Шаферман
Эдуард Маркович Гитман
Василий Анатольевич Конопатов
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 Илья Михайлович Шаферман, Эдуард Маркович Гитман, Василий Анатольевич Конопатов filed Critical Илья Михайлович Шаферман
Priority to RU2008118997/22U priority Critical patent/RU77877U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU77877U1 publication Critical patent/RU77877U1/ru

Links

Landscapes

  • Bridges Or Land Bridges (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к строительству и может быть использована в качестве односторонне-подвижной опорной части для протяженных сооружений, например мостов, крановых эстакад, трубопроводных переходов, транспортных галерей и др.
Задачей полезной модели является повышение экономической эффективности односторонне-подвижной опорной части при обеспечении ее требуемой эксплуатационной способности.
Односторонне-подвижная опорная часть включает передающий в сооружении вертикальную и горизонтальную нагрузки от пролетного строения на опору шарнирный узел со слоями скольжения, поверхности которых ответны парным им горизонтальной и боковым поверхностям слоев скольжения, прикрепленных к не принадлежащему шарнирному узлу, но взаимодействующему с ним через эти слои скольжения элементу опорной части с возможностью обеспечения направленных горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения относительно опоры с требуемым коэффициентом трения, при этом сам шарнирный узел выполнен неподвижно прикрепляемым к пролетному строению и опираемым на взаимодействующий с ним через слои скольжения элемент, выполненный в виде неподвижно устанавливаемого на опоре основания опорной части.
Новым в полезной модели является то, что со стороны своего опирания на основание шарнирный узел снабжен жестко соединенным с ним выступом со слоями скольжения, ответными своими боковыми поверхностями боковым поверхностям слоев скольжения направляющего паза, выточенного на обращенной к шарнирному узлу стороне основания вдоль горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения. В свою очередь, направляющий паз в основании выточен с обеспечением прохождения по нему с требуемым коэффициентом трения выступа шарнирного узла на длине не меньшей, чем величина горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения. Кроме того, направляющий паз выточен с обеспечением возможности взаимодействия горизонтальных поверхностей слоев скольжения шарнирного узла и основания.

Description

Полезная модель относится к строительству и может быть использована в качестве односторонне-подвижной опорной части для протяженных сооружений, например, мостов, крановых эстакад, трубопроводных переходов, транспортных галерей и др.
Известны односторонне-подвижные опорные части, включающие передающий в сооружении вертикальную и горизонтальную нагрузки от пролетного строения на опору шарнирный узел со слоями скольжения, поверхности которых ответны парным им горизонтальной и боковым поверхностям слоев скольжения, прикрепленных к не принадлежащему шарнирному узлу, но взаимодействующему с ним через эти слои скольжения элементу опорной части с возможностью обеспечения направленных горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения относительно опоры с требуемым коэффициентом трения /1,2/. Шарнирный узел может быть выполнен в самых разных, известных из современного уровня техники, конструктивных исполнениях, например, из металлических деталей со свободным или плотным касанием (термины приняты согласно СНиП 2.05.03-84*, с.78) и входить в опорные части с цилиндрическим (тангенциальные) и шаровым шарниром, с шаровым сегментом, а также с применением эластомера или резины, входящих в стаканные и другие опорные части.
Основным недостатком всех этих опорных частей является расположение их шарнирного узла с размещенным на его верхней детали слоем скольжения с горизонтальной поверхностью под взаимодействующим с ним элементом с горизонтальной и боковыми поверхностями слоев скольжения, фактически играющим в этом случае роль балансира, перемещающегося вместе с пролетным строением. Вследствие этого шарнирный узел неподвижно устанавливается на опоре, тогда как указанный балансир неподвижно соединяется с пролетным строением. Несмотря на использование одного на верхней детали шарнирного узла или двух на балансире выступов для обеспечения заданной направленности горизонтальных возвратно-поступательных перемещений (особенно больших) пролетного строения в нем при подобном конструктивном решении опорной части необходимо обустраивать повышающие материалоемкость развитые и усиленные опорные участки.
Наиболее близкой к предлагаемой полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является односторонне-подвижная опорная часть, включающая передающий в сооружении вертикальную и горизонтальную нагрузки от пролетного строения на опору шарнирный узел со слоями скольжения, поверхности которых ответны парным горизонтальной и боковым поверхностям слоев скольжения, прикрепленных к не принадлежащему шарнирному узлу, но взаимодействующему с ним через эти слои скольжения элементу опорной части с возможностью обеспечения направленных горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения относительно опоры с требуемым коэффициентом трения, при этом сам шарнирный узел выполнен неподвижно прикрепляемым к пролетному строению и опираемым на взаимодействующий с ним через слои скольжения элемент, выполненный в виде неподвижно устанавливаемого на опоре основания опорной части /3/.
Преимущество последнего конструктивного решения состоит в том, что опорная часть предусматривает фиксированное опирание на нее пролетного строения, в результате чего ему не требуются развитые и усиленные опорные участки. При этом взаимодействуют слои скольжения с горизонтальными поверхностями нижней детали горизонтально подвижного шарнирного узла и неподвижного основания. Однако, недостатком такой
опорной части является то, что шарнирный узел размещен на основании между двух его выступов с внутренними параллельными друг другу боковыми поверхностями слоев скольжения, обеспечивающими заданную направленность горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения. В связи с этим шарнирный узел в своей взаимодействующей с основанием и его выступами части имеет нерациональную, например, прямоугольную, геометрическую форму. Такое решение опорной части является экономически неоправданным с точки зрения ее материалоемкости и трудоемкости изготовления.
Предлагаемая полезная модель направлена на решение задачи повышения экономической эффективности односторонне-подвижной опорной части при обеспечении ее требуемой эксплуатационной способности.
Для решения поставленной задачи односторонне-подвижная опорная часть включает передающий в сооружении вертикальную и горизонтальную нагрузки от пролетного строения на опору шарнирный узел со слоями скольжения, поверхности которых ответны парным им горизонтальной и боковым поверхностям слоев скольжения, прикрепленных к не принадлежащему шарнирному узлу, но взаимодействующему с ним через эти слои скольжения элементу опорной части с возможностью обеспечения направленных горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения относительно опоры с требуемым коэффициентом трения, при этом сам шарнирный узел выполнен неподвижно прикрепляемым к пролетному строению и опираемым на взаимодействующий с ним через слои скольжения элемент, выполненный в виде неподвижно устанавливаемого на опоре основания опорной части. Кроме того, со стороны своего опирания на основание шарнирный узел снабжен жестко соединенным с ним выступом со слоями скольжения, ответными своими боковыми поверхностями боковым поверхностям слоев скольжения направляющего паза, выточенного на обращенной к шарнирному узлу стороне основания вдоль горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения. В свою очередь направляющий паз в основании выточен с обеспечением прохождения по нему с требуемым коэффициентом трения выступа шарнирного узла на длине не меньшей, чем величина горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения, а также - с обеспечением возможности взаимодействия горизонтальных поверхностей слоев скольжения шарнирного узла и основания.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
На фиг.1 и 2 показаны примеры односторонне-подвижной опорной части с шарнирным узлом, в частности, выполненным с шаровым сегментом.
На фиг.3 показан вид А по фиг.1 и 2.
В чертежах: 1 - пролетное строение; 2 - опора; 3 - верхняя деталь шарнирного узла, прикрепляемая к пролетному строению; 4 - нижняя деталь шарнирного узла с выступом 5; 6 - основание с направляющим пазом 7, прикрепляемое к опоре; 8 - металлический слой скольжения с полированной поверхностью; 9 - слой скольжения с политетрафторэтиленом; 10 - фартук; 11 - кожух; 12 - сальник; 13 - указатель горизонтальных перемещений пролетного строения; 14 - линейка перемещений.
В предлагаемой полезной модели односторонне-подвижной опорной части шарнирный узел, передающий в сооружении вертикальную нагрузку от пролетного строения 1 на опору 2, может быть выполнен в любом известном из современного уровня техники исполнении. Например, в настоящее время широко распространены опорные части с шаровым сегментом, в которых шарнирный узел содержит взаимодействующие друг с другом детали с выпуклой и вогнутой сферическими поверхностями слоев скольжения, позволяющими пролетному строению при изгибе осуществлять поворотные перемещения с заданным коэффициентом трения. Каждая из этих деталей шарнирного узла с шаровым сегментом может быть верхней 3 и крепиться неподвижно к пролетному строению или
нижней 4 с выступом 5, опирающейся на основание 6 с выточенным направляющим пазом 7 под выступ 5 для обеспечения направленных горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения 1 относительно опоры 2. При этом нижняя деталь 4 шарнирного узла может иметь в плане круглое сечение, т.е. наружную боковую поверхность наиболее рациональной - цилиндрической формы.
Выступ 5 может быть изготовлен заодно с деталью 4 из цельной заготовки или жестко крепиться к ней всеми известными из современного уровня техники методами: сваркой, болтами, штифтами и т.д. Размеры выступа 5 являются расчетными параметрами и зависят от воспринимаемой им горизонтальной нагрузки. Основание 6 с направляющим пазом 7 также может быть выполнено любыми известными из современного уровня техники методами: литьем, фрезерованием, строжкой, объединением составных деталей и т.д. Паз 7 предназначен обеспечивать возможность прохождения по нему выступа 5 на длине не меньшей, чем величина горизонтальных возвратно-поступательных перемещений ±Δ пролетного строения. В связи с этим длина L1 направляющего паза 7 в основании 6 должна превышать длину L2 выступа 5 нижней детали 4 шарнирного узла не меньше, чем на величину 2Δ. При этом глубина паза 7 должна, в свою очередь, гарантированно обеспечивать плотное касание и взаимодействие слоев скольжения с горизонтальной поверхностью нижней детали 4 шарнирного узла и основания 6. В противном случае выступу 5 придется воспринять на себя всю вертикальную нагрузку от пролетного строения.
Взаимодействие нижней детали 4 шарнирного узла со своей верхней деталью 3 и основанием 6, а также выступа 5 с направляющим пазом 7 осуществляется через слои скольжения 8 и 9, поверхности которых (сферические, горизонтальные и боковые) соответственно ответны друг другу. Плоские поверхности боковых слоев скольжения могут быть не только перпендикулярны к горизонтальной поверхности, но и расположены к ней под углом, например, в виде «ласточкина хвоста». Кроме того, в принципе возможно использование слоев скольжения с цилиндрическими поверхностями. Заданный коэффициент трения скольжения при взаимодействии слоев скольжения 8, 9 обеспечивается применением для них также известных из современного уровня техники определенных материалов, способных образовывать эффективные антифрикционные контактные пары. Например, это могут быть нержавеющая сталь или твердо хромированное покрытие с полированной поверхностью и чистый белый политетрафторэтилен (в нашей стране известен как фторопласт-4, за рубежом - как тефлон, алгофлон, флюон и др.), или наполненный (в частности, медьсодержащими компонентами) политетрафторэтилен или антифрикционный материал Маурера и др. Вместо металла может использоваться и полиоксиметилен на текстолитовой основе. Площадь слоев скольжения также является расчетным параметром и зависит от воспринимаемой ими вертикальной нагрузки.
Защита поверхностей скольжения слоев 8 и 9 от загрязнений осуществляется легко сжимаемым фартуком 10 (например, из силикона, резины и т.д.) и кожухом 11, перемещаемым вместе с шарнирным узлом по размещенным по периметру основания 6 сальникам 12, которые также могут быть изготовлены с политетрафторэтиленом. Для наблюдения за горизонтальными перемещениями пролетного строения на кожухе 11 установлен указатель 13, а на основании 6 - линейка 14. Сам кожух, как правило, металлический из оцинкованной, нержавеющей и др. стали может быть цельным или составным и прикрепляться к нижней детали 4 шарнирного узла любыми средствами (болтами, винтами т.д.) или вставляться в ее прорези.
Односторонне-подвижная опорная часть работает следующим образом.
Обусловливаемую пролетным строением 1 и передаваемую на опору 2 вертикальную нагрузку воспринимают верхняя 3 и нижняя 4 с выступом 5 детали шарнирного узла, основание 6 с направляющим пазом 7 и принадлежащие им слои скольжения 8, 9
соответственно со сферическими и горизонтальными поверхностями, независимо от того, по какому из показанных вариантов конструктивной компоновки выполнены опорные части.
Одновременно с этим верхняя деталь 3 шарнирного узла следует за пролетным строением 1 и при его прогибах осуществляет поворотные перемещения относительно нижней детали 4, а при температурных изменениях линейных размеров пролетного строения вынуждает эту же деталь 4 совершать горизонтальные возвратно-поступательные перемещения по основанию 6. Односторонняя направленность горизонтальных перемещений шарнирного узла предопределяется расположением направляющего паза 7 основания 6 относительно (вдоль или поперек при значительной ширине) продольной оси пролетного строения, а их предельная величина - длиной L1 паза 7, назначаемой с учетом предельного температурного параметра ±Δ для конкретного пролетного строения и длины L2 выступа 5 нижней детали 4 шарнирного узла. Этот выступ, перемещаясь вдоль паза 7 в одном направлении, воспринимает вместе с ним одной из соответствующих пар боковых сторон и слоев скольжения 8, 9 горизонтальную нагрузку, вызванную недопущением подобных перемещений в другом направлении. Легко сжимаемый фартук 10 между нижней 4 и верхней 3 деталями шарнирного узла не препятствует поворотным перемещениям пролетного строения и совместно с кожухом 12, перемещаемым по сальникам 11, предотвращает попадание на слои скольжения 8, 9 инородных тел и загрязнений. Установленный на кожухе указатель перемещений 13 позволяет определять их величину по линейке 14 на основании 6.
Таким образом, предлагаемая полезная модель может быть реализована в односторонне-подвижных опорных частях, обеспечивая фиксированное опирание на них пролетного строения и тем самым позволяя применить в нем компактные и менее материалоемкие опорные участки. При этом по сравнению с прототипом сама опорная часть также будет иметь меньшие около 10% материалоемкость и трудоемкость изготовления, что в совокупности с выше показанным преимуществом существенно повышает ее экономическую эффективность.
Список использованной литературы
1. Эггерт X., Гроте Ю., Каушке В. Опорные части в строительстве. - М.: Транспорт, 1978, с.98-123, 300.
2. Пат. ФРГ №3517895 С2. М. кл. Е01D 19/04, 20.11.1986.
3. Пат. РФ №2164271. М. кл. Е01D 19/04, 20.03.2001. Бюл. №8.

Claims (3)

1. Односторонне-подвижная опорная часть, включающая передающий в сооружении вертикальную и горизонтальную нагрузки от пролетного строения на опору шарнирный узел со слоями скольжения, поверхности которых ответны парным им горизонтальной и боковым поверхностям слоев скольжения, прикрепленных к не принадлежащему шарнирному узлу, но взаимодействующему с ним через эти слои скольжения элементу опорной части с возможностью обеспечения направленных горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения относительно опоры с требуемым коэффициентом трения, при этом сам шарнирный узел выполнен неподвижно прикрепляемым к пролетному строению и опираемым на взаимодействующий с ним через слои скольжения элемент, выполненный в виде неподвижно устанавливаемого на опоре основания опорной части, отличающаяся тем, что со стороны своего опирания на основание шарнирный узел снабжен жестко соединенным с ним одним выступом со слоями скольжения, ответными своими боковыми поверхностями боковым поверхностям слоев скольжения направляющего паза, выточенного на обращенной к шарнирному узлу стороне основания вдоль горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения.
2. Односторонне-подвижная опорная часть по п.1, отличающаяся тем, что направляющий паз в основании выточен с обеспечением прохождения по нему с требуемым коэффициентом трения выступа шарнирного узла на длине не меньшей, чем величина горизонтальных возвратно-поступательных перемещений пролетного строения.
3. Односторонне-подвижная опорная часть по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что направляющий паз в основании выточен с обеспечением возможности взаимодействия горизонтальных поверхностей слоев скольжения шарнирного узла и основания.
Figure 00000001
RU2008118997/22U 2008-05-15 2008-05-15 Односторонне-подвижная опорная часть RU77877U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008118997/22U RU77877U1 (ru) 2008-05-15 2008-05-15 Односторонне-подвижная опорная часть

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008118997/22U RU77877U1 (ru) 2008-05-15 2008-05-15 Односторонне-подвижная опорная часть

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU77877U1 true RU77877U1 (ru) 2008-11-10

Family

ID=46274000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008118997/22U RU77877U1 (ru) 2008-05-15 2008-05-15 Односторонне-подвижная опорная часть

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU77877U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175698U1 (ru) * 2017-06-28 2017-12-15 Загид Гаджиевич Хучбаров Сейсмостойкий фундамент
RU180825U1 (ru) * 2017-05-25 2018-06-26 Общество с ограниченной ответственностью "Альфатех" Опорная часть моста
RU180848U1 (ru) * 2017-02-01 2018-06-28 Общество с ограниченной ответственностью "Альфатех" Сдвиговой упор
RU2731300C2 (ru) * 2018-10-17 2020-09-01 Общество с ограниченной ответственностью "Следящие тест-системы" Опорная часть моста и способ ее изготовления
RU2816615C1 (ru) * 2023-05-16 2024-04-02 Общество с ограниченной ответственностью "Альфатех" Опорная часть моста с полимерными слоями скольжения

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180848U1 (ru) * 2017-02-01 2018-06-28 Общество с ограниченной ответственностью "Альфатех" Сдвиговой упор
RU180825U1 (ru) * 2017-05-25 2018-06-26 Общество с ограниченной ответственностью "Альфатех" Опорная часть моста
RU175698U1 (ru) * 2017-06-28 2017-12-15 Загид Гаджиевич Хучбаров Сейсмостойкий фундамент
RU2731300C2 (ru) * 2018-10-17 2020-09-01 Общество с ограниченной ответственностью "Следящие тест-системы" Опорная часть моста и способ ее изготовления
RU2816615C1 (ru) * 2023-05-16 2024-04-02 Общество с ограниченной ответственностью "Альфатех" Опорная часть моста с полимерными слоями скольжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU77877U1 (ru) Односторонне-подвижная опорная часть
RU99015U1 (ru) Опорная часть моста
EP2198099B1 (en) Sliding pendulum seismic isolator
CN201933400U (zh) 可调节刚性铰支座
RU146859U1 (ru) Опорная часть моста
RU180848U1 (ru) Сдвиговой упор
ITMI942024A1 (it) Dispositivo di appoggio a calotta sferica, antiscalottamento particolarmente studiato per vincolare ponti, viadotti, edifici e simili
CN106638283B (zh) 类金刚石膜仿生支座
CN106192737A (zh) 滚动型盆式橡胶支座
EP1801433B1 (en) Spherical bearing for lock gate door and lock gate door having the same
CN209276978U (zh) 桥梁球型支座
RU142077U1 (ru) Опорная часть
CN208088112U (zh) 一种拉压圆柱面支座
CN201176562Y (zh) 自调坡支座
CN102155049A (zh) 一种柱面支座
RU138108U1 (ru) Опорная часть
RU180825U1 (ru) Опорная часть моста
CN201990935U (zh) 防硬接触、卡死刚性铰支座
RU42831U1 (ru) Опорная часть моста
RU167994U1 (ru) Опорная часть строительной конструкции
RU156389U1 (ru) Опорная часть моста
RU78811U1 (ru) Однокатковая опорная часть
CN109577177B (zh) 一种转动适配装置和单向支座
JP6869008B2 (ja) 可動支承装置
CN202369917U (zh) 一种自润球铰支座

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100516