SU905401A1 - Ferroconcrete construction member - Google Patents

Ferroconcrete construction member Download PDF

Info

Publication number
SU905401A1
SU905401A1 SU802934432A SU2934432A SU905401A1 SU 905401 A1 SU905401 A1 SU 905401A1 SU 802934432 A SU802934432 A SU 802934432A SU 2934432 A SU2934432 A SU 2934432A SU 905401 A1 SU905401 A1 SU 905401A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
core
reinforced concrete
building element
concrete
filled
Prior art date
Application number
SU802934432A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Филипп Царнович Янкелович
Original Assignee
Латвийский научно-исследовательский и экспериментально-технологический институт строительства Госстроя ЛатвССР
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 Латвийский научно-исследовательский и экспериментально-технологический институт строительства Госстроя ЛатвССР filed Critical Латвийский научно-исследовательский и экспериментально-технологический институт строительства Госстроя ЛатвССР
Priority to SU802934432A priority Critical patent/SU905401A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU905401A1 publication Critical patent/SU905401A1/en

Links

Landscapes

  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Description

(54) ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ(54) REINFORCED CONCRETE ELEMENT

изобретение относитс  к строительству и может быть использовано при строительстве защитных сооружений ГО (убежищ), фортификационных и аналоговых сооружений , а также сейсмостойких объектов. Известен железобетонный строительный элемент 1. Недостатком данного строительного элемента  вл етс  недостаточна  прочность конструкции при воздействии на нее удгфных нагрузок. Наиболее близким к предлагаемому изобретению  вл етс  железобетонный строительный элемент, включающий винтовую спираль 2. Недостатком данного строительного элемента  вл етс  то, что при разрушении бетона , заключенного в спираль, может произойти обрушение строительного элемента, в результате чего защитное сооружение полностью выходит из стро . Цель изобретени  - повышение надежности строительного элемента при воздействии кратковременных динамических нагрузок . Указанна  цель достигаетс  тем, что в железобетонном строительном элементе. включающем винтовую спираль, несущее  дро, заключенное в винтовую спираль, заполнено дисперсно армированным бетоном. Несущее  дро может быть расположено в сжатой зоне элемента и может быть выполнено криволинейным, выпуклостью вниз. На фиг. 1 изображен железобетонный строительный элемент; на фиг. 2 - то же, сечение; на фиг. 3 - железобетонный строительный элемент, несущее  дро которого расположено в сжатой зоне элемента; на- (иг. 4 - то же, несущее  дро выполнено криволинейным. Строительный элемент 1 имеет несущее  дро 2, которое заключено в спираль 3 и заполнено дисперсно армированным бетоном 4. С|роительный элемент изготавливаетс  из бетона. В обычных услови х включенное в стр1оительный элемент несущее  дро практичес1ки не вли ет на несущую способность самого строительного элемента. При воспри тии покрытием защитного сооружени  разрушающей нагрузки, например , от пика ударной (взрывной) волны, трещины, образовавшиес  в бетоне раст нутой 3|оны, раскрываютс , напр жени  в бетоне сжатой зоны достигают предельных значений, происходит разрыв стержневой арматуры, в результате чего элементы покрыти  полностью тер ют несущую способность , и происходит их обрушение. В итоге защитное сооружение выходит из стро .The invention relates to construction and can be used in the construction of defense structures for civil defense (shelters), fortification and analog structures, as well as earthquake-resistant objects. The reinforced concrete construction element 1 is known. The disadvantage of this construction element is the insufficient structural strength when exposed to udgfnyh loads. Closest to the proposed invention is a reinforced concrete building element, including a spiral helix 2. The disadvantage of this building element is that the destruction of concrete enclosed in a spiral can lead to the collapse of the building element, resulting in a protective structure completely out of order. The purpose of the invention is to increase the reliability of the building element when exposed to short-term dynamic loads. This goal is achieved by the fact that in a reinforced concrete building element. including a spiral helix, carrying a core, enclosed in a spiral helix, filled dispersed with reinforced concrete. The bearing core can be located in the compressed zone of the element and can be made curved, convex down. FIG. 1 shows a reinforced concrete building element; in fig. 2 - the same section; in fig. 3 - reinforced concrete building element, carrying the core of which is located in the compressed zone of the element; on the bottom (ig. 4 is the same; the bearing core is curved. The building element 1 has a bearing core 2, which is enclosed in a helix 3 and filled dispersedly with reinforced concrete 4. The building element is made of concrete. Under normal conditions, the core-carrying element has practically no effect on the carrying capacity of the building element itself. When a protective structure perceives a breaking load, for example, from a shock (explosive) peak, cracks formed in stretched concrete 3 | the stresses in the concrete of the compressed zone reach their limiting values, the core reinforcement breaks, as a result of which the coating elements completely lose their bearing capacity and they collapse. As a result, the protective structure fails.

Однако при наличии в строительном элементе замоноличенного в нем несущего  дра по предлагаемому решению, трещины, распростран ющиес  по высоте сечени  бетона, пересечь это  дро не могут. Несущее  дро обладает высокой прочностью на раст жение и трещиностойкостью, несуща  способность частично сохран етс  и при наличии трещин внутри  дра, если они пересечены дисперсной арматурой. Ядро обладает большой деформативностью за счет наличи  винтовой спирали и частичному сохранению несущей способности вплоть до полного выдергивани  волокон из бетона в раскрывающейс  трещине .However, if there is a bearing core embedded in it in the construction element according to the proposed solution, the cracks propagating along the height of the concrete section cannot cross this core. The bearing core has high tensile strength and crack resistance, the carrying capacity is partially preserved even if there are cracks inside the core, if they are crossed by disperse reinforcement. The core has a large deformability due to the presence of a helical spiral and partial preservation of the carrying capacity up to the complete pulling of the fibers from the concrete in the opening crack.

При воздействии на строительный элемент максимальной разрушающей нагрузки и начавшемс  вследствие этого процессе разрушени  в работу включаетс  несущее  дро. Несуща  способность  дра ниже первоначальной несущей способности строительного элемента в целом, но включение его в работу происходит при значительно меньших нагрузках - на стадии спада ударной волны. Воспринима  снижающеес  давление ударной волны, а также вес конструкций , несущее  дро, таким образом, предотвращает обрушение строительного элемента. В этом случае защита укрываемых обеспечена .When the maximum destructive load is applied to the building element and the process of destruction that has begun as a result of this, the bearing core is put into operation. The bearing capacity of the core is lower than the initial bearing capacity of the building element as a whole, but its inclusion in the work takes place at much lower loads - at the stage of a shock wave recession. The perceived decreasing pressure of the shock wave, as well as the weight of the structures carrying the core, thus prevents the collapse of the building element. In this case, the protection of the sheltered is provided.

Несущее  дро может быть расположено в верхней, сжатой зоне бетона, тогда оно включаетс  в работу по времени при большем спаде давлени  ударной волны, следовательно при более низких его значени х,  дро может быть криволинейным, выпуклостью вниз, и в этом случае при воспри тии вертикально действующего давлени , усили  в наклонно расположенных ветв х  дра будут меньше.The bearing nucleus can be located in the upper, compressed zone of concrete, then it is included in the work with time at a greater drop in pressure of the shock wave, therefore at lower values, the nucleus can be curvilinear, convex downward, and in this case when perceived vertically acting pressure, forces in obliquely arranged branches of the core will be less.

Эффективность предлагаемого изобретени  заключаетс  в повыщении надежности защиты укрывающихс  в убежищах ГО или фортификационных сооружени х вследствие уменьшени  веро тности обрушени  перекрыти  при воздействии пика ударной взрывной волны после исчерпани  перекрытием своей несущей способности. При воздействии на сооружение сейсмических толчков задержка обрушени  разрушенных конструкций может быть достаточной дл  того, чтобы люди успели покинуть аварийноеThe effectiveness of the present invention is to increase the reliability of protecting shelters in civil defense or fortifications due to a decrease in the likelihood of a blockage collapse when exposed to a shock wave peak after it has been exhausted by overlapping its carrying capacity. When acting on a seismic jolt, a delay in the collapse of destroyed structures may be sufficient for people to leave emergency

здание.building.

Claims (3)

1. Железобетонный строительный элемент включающий винтовую спираль, отличающийс  тем, что, с целью повышени  его надежности при воздействии кратковременных динамических нагрузок, несущее  дро, заключенное в винтовую спираль, заполнено дисперсно армированным бетоном.1. A reinforced concrete building element comprising a spiral helix, characterized in that, in order to increase its reliability under the influence of short-term dynamic loads, the core, enclosed in a spiral helix, is dispersed filled with reinforced concrete. 2. Строительный элемент по п. 1, отличающийс  тем, что несущее  дро расположено в сжатой зоне элемента.2. A building element according to claim 1, characterized in that the carrier core is located in the compressed zone of the element. 3. Строительный элемент по п. 1, отличающийс  тем, что несущее  дро вьшолнено криволинейным, выпуклостью вниз.3. A construction element according to claim 1, characterized in that the carrier core is filled with a curvilinear, convex downward. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизеSources of information taken into account in the examination 1.Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции. М., Стройиздат, 1976,1.Baikov V.N., Sigalov E.E. Reinforced concrete structures. M., stroiizdat, 1976, с. 142,with. 142, 2.Патент Германии № 738830, кл. 37 в 5/04, опублик. 1940.2. German patent number 738830, cl. 37 in 5/04, publ. 1940. // J J / / // / /
SU802934432A 1980-05-29 1980-05-29 Ferroconcrete construction member SU905401A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802934432A SU905401A1 (en) 1980-05-29 1980-05-29 Ferroconcrete construction member

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802934432A SU905401A1 (en) 1980-05-29 1980-05-29 Ferroconcrete construction member

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU905401A1 true SU905401A1 (en) 1982-02-15

Family

ID=20899634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802934432A SU905401A1 (en) 1980-05-29 1980-05-29 Ferroconcrete construction member

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU905401A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001004432A1 (en) * 1999-07-07 2001-01-18 Fahim Kassis Reinforced concrete element

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001004432A1 (en) * 1999-07-07 2001-01-18 Fahim Kassis Reinforced concrete element

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7562613B2 (en) Protective structure and protective system
Stacey Review of membrane support mechanisms, loading mechanisms, desired membrance performance, and appropriate test methods
US3394527A (en) Reinforcing anisotropic non-homogeneous engineering structures
SU905401A1 (en) Ferroconcrete construction member
Sakai et al. Reinforced concrete bridge columns that re-center following earthquakes
Bariola et al. Seismic tests of adobe walls
Stacey, TR, Ortlepp, WD & Kirsten Energy-absorbing capacity of reinforced shotcrete, with reference to the containment of rockburst damage
Indirli et al. Experimental tests on masonry structures provided with shape memory alloy antiseismic devices
Ortega et al. An overview of seismic strengthening techniques traditionally applied in vernacular architecture
Oliveto et al. Repair and retrofit of a six storey reinforced concrete building damaged by the earthquake in south-east Sicily on the 13th December 1990
Karacabeyli et al. Design for earthquake Resistance
Sathiparan et al. A comparative study of meshtype retrofitting for unreinforced masonry under in-plane loading
Vlad et al. Behavior of dwellings during strong earthquakes in Romania
Doğan et al. Soft-Storey Behaviour in an Earthquake and Samples of İzmit-Düzce
Bukhari et al. Seismic Vulnerability of Century Old Buildings of Srinagar City, Kashmir Himalaya, India-A Case Study
Merritt Jr Design of underground structures to resist nuclear blast
KR102655752B1 (en) Wirenet structure for preventing falling rocks
Seçkin Analysis of building damage caused by earthquakes in Eastern Turkey
SU1565954A1 (en) Ice-proof hydrotechnical structure
Bouziada et al. Innovative Materials for Earthquakes Resistant Buildings.
Kodur Fire Resistance of Concrete-Filled Steel Columns
Ahmad A Novel Cable-Enhanced, Wire-Mesh Reinforcement System for Structural Concrete to Improve Its Blast-Resisting Properties
Funahashi et al. Vibration tests and test to failure of a 7 stories building survived a severe earthquake
Rainer et al. Ensuring good seismic performance with platform-frame wood housing
Bertero Seismic Analysis of the Charaima Building, Caraballeda, Venezuela