UA61869C2 - The combined ceiling-roofing structure with double pre-stressing with flat lower surface of the ceiling plate for large-bearer industrial buildings - Google Patents

The combined ceiling-roofing structure with double pre-stressing with flat lower surface of the ceiling plate for large-bearer industrial buildings Download PDF

Info

Publication number
UA61869C2
UA61869C2 UA2003043575A UA2003043575A UA61869C2 UA 61869 C2 UA61869 C2 UA 61869C2 UA 2003043575 A UA2003043575 A UA 2003043575A UA 2003043575 A UA2003043575 A UA 2003043575A UA 61869 C2 UA61869 C2 UA 61869C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
ceiling
prestressing
stressing
flat lower
plate
Prior art date
Application number
UA2003043575A
Other languages
English (en)
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=10947230&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA61869(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed filed Critical
Publication of UA61869C2 publication Critical patent/UA61869C2/uk

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/04Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal
    • E04C3/11Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal with non-parallel upper and lower edges, e.g. roof trusses
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/29Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces built-up from parts of different material, i.e. composite structures
    • E04C3/293Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces built-up from parts of different material, i.e. composite structures the materials being steel and concrete
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B7/00Roofs; Roof construction with regard to insulation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B7/00Roofs; Roof construction with regard to insulation
    • E04B7/02Roofs; Roof construction with regard to insulation with plane sloping surfaces, e.g. saddle roofs
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B7/00Roofs; Roof construction with regard to insulation
    • E04B7/08Vaulted roofs
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/04Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal
    • E04C3/10Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal prestressed
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/20Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of concrete or other stone-like material, e.g. with reinforcements or tensioning members
    • E04C3/26Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of concrete or other stone-like material, e.g. with reinforcements or tensioning members prestressed
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/29Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces built-up from parts of different material, i.e. composite structures
    • E04C3/293Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces built-up from parts of different material, i.e. composite structures the materials being steel and concrete
    • E04C3/294Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces built-up from parts of different material, i.e. composite structures the materials being steel and concrete of concrete combined with a girder-like structure extending laterally outside the element
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/04Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal
    • E04C2003/0486Truss like structures composed of separate truss elements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/04Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal
    • E04C2003/0486Truss like structures composed of separate truss elements
    • E04C2003/0491Truss like structures composed of separate truss elements the truss elements being located in one single surface or in several parallel surfaces

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)
  • Bridges Or Land Bridges (AREA)
  • Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)
  • Panels For Use In Building Construction (AREA)
  • On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Description

Опис винаходу
За міжнародною патентною класифікацією винахід відноситься до галузі, позначеної Е0О481/00, що, у цілому, 2 відноситься до конструкцій і будівельних елементів Е04С3/00 і, зокрема, до групи Е0О4С3/00 і 3/294.
Комбіновані покрівельно-стельові конструкції з подвійним попереднім напруженням і плоскою нижньою поверхнею - це плоско-об'ємні збірні несучі елементи для будівництва великопрогонових промислових будинків, що вирішують кілька частинних технічних проблем, щоб домогтися такого: побудувати в великопрогонових будинках стелю із плоскою нижньою поверхнею, що приховує, у цілому, неестетичний вид конструкції покрівлі 70 зсередини будинку, що усуває некорисний простір, у якому розміщають балки похилої покрівлі, і зменшує некорисний обігріваний об'єм внутрішнього простору будинку; створити простір із природної вентиляцією між стелею і покрівлею, що дозволить заощаджувати енергію на обігрів і потай пропускати внутрішні інженерні комунікації через невисокий простір горищного приміщення; забезпечити безпеку робіт на висоті; і прискорити темпи будівництва великопрогонових покрівель-стель за рахунок використання великопанельних, але відносно 72 легких елементів.
Рішення вищевказаних технічних проблем зводиться до вирішення будівельної технічної проблеми, пов'язаної з забезпеченням несучої здатності, належних характеристик експлуатаційної надійності і довговічності конструкції, запобіганням занадто великим прогинам і широким тріщинам у гнучкій бетонній стельовій плиті.
При використанні звичайної залізобетонної стельової плити довжина прогону цих гнучких конструкцій обмежена і, крім того, також вони мають низький термін експлуатації.
Занадто великі прогини залізобетонної стельової плити можна було б зменшити через збільшення твердості верхнього каркаса або компенсувати зустрічним за формою прогином, але таке рішення представляло б собою лише неекономічний і ненадійний спосіб зменшення прогинів, у який проблема тріщин залишилася б с невирішеною. Ге)
При перекритті залізобетонної стельової плити великого прогону вона зазнає великих розтяжних навантажень, що викликають появу тріщин і їх розвиток через повзучість і усадку бетону, у результаті яких величина прогину відповідно збільшується зі збільшенням ширини тріщин. Початкова тріщина в стельовій плиті, викликана сполученням великого осьового розтяжного навантаження і невеликих за величиною місцевих о згинальних моментів, локально зосереджених у точках, де несучі елементи верхнього каркаса з'єднуються зі Ге) стельовою плитою, згодом розширюється, а не розподіляється по всій довжині стельової плити, що було б більш бажаною поведінкою залізобетону. со
Отже, задача зводиться до створення способу попереднього напруження, що дозволяв би надійно і «-- довгостроково протидіяти великому прогину та виключати або зменшувати розтріскування бетону стельової плити, що піддається діянню великого розтяжного навантаження, тобто способу попереднього напруження, який о забезпечував би прогин залізобетонної стельової плити нагору і створював би в ній стискаючу навантаження.
Через специфічність цих конструкцій неможливо вирішити цю задачу у звичайний спосіб попереднього напруження залізобетону, у який навантаження осьового попереднього напруження проходить через центр ваги « стельової плити, оскільки невелике зміщення стосовно центра ваги всього поперечного переріза може впливати З 70 лише на процес розвитку тріщин у стельовій плиті і практично не впливає на прогини. с У разі звичайних способів попереднього напруження стискаюче навантаження в балковій або фермовій
Із» залізобетонній конструкції прикладають нижче центра ваги поперечного переріза залізобетону, що завдяки конкретній геометрії забезпечує прогин елемента нагору і дозволяє одночасно вирішити проблему прогинів і проблему розтріскування бетону.
У разі спеціальної комбінованої покрівельно-стельової конструкції з плоскою нижньою поверхнею неможливо б здійснити попереднє напруження у звичайний спосіб попереднього напруження зі створенням у бетонному тілі - такого стискаючого навантаження, щоб одночасно одержати зустрічний прогин стельової плити нагору і закрити її тріщини, оскільки тут неможливо помітно змістити навантаження щодо центра ваги всього поперечного бо переріза стельової плити. б 20 Створення такого навантаження попереднього напруження у точці, зміщеній нижче центра ваги поперечного переріза, вимагало б розташувати центр арматурного пучка нижче рівня стельової плити, що призведе до с руйнування її плоскої нижньої поверхні.
Осьове попереднє напруження, що створює стискаюче навантаження в центрі ваги стельової плити, через мале зміщення впливає лише на процес утворення тріщин, але ніяк не впливає на прогини. Ще одна технічна 29 проблема, що існує у разі великих прогонів, полягає в забезпеченні стійкості гнучкої конструкції до бічного
ГФ) випинання вздовж всієї її довжині, що може викликати втрату стійкості й обвалення всієї конструкції.
Винахід відноситься до спеціальних комбінованих покрівельно-стельових конструкцій, щодо яких відсутні о відомі нам рішення. Усі переваги, що має це нововведення, стали можливими завдяки створенню способу попереднього напруження, що робить їх застосовними для великих прогонів при будівництві промислових бо будинків.
Усі звичайні способи попереднього напруження залізобетону розраховані на специфічні характеристики залізобетону зі спеціально підібраними формами поперечного переріза і передбачають створення навантаження попереднього напруження в нижній зоні балок, ферм або плит, і завдяки стискаючому навантаженню, що діє зі зміщенням нижче центра ваги поперечного переріза, проблеми прогинів і тріщин вирішують одночасно. При бо будівництві будинків з металевих конструкцій зазвичай застосовують кілька способів попереднього напруження,
у які для створення попереднього напруження деякі елементи ферм піддають механічній чи термічній дії.
Вищезгадані способи попереднього напруження добре відомі і їх використовують для конструкцій, що складаються з одного матеріалу, і пристосовують до його конкретних характеристик. Через те, що залізобетонні конструкції є комбінованими і виготовлені з бетонних і сталевих частин, їх не можна за характеристиками попереднього напруження порівнювати зі звичайними, у яких для того, щоб створити навантаження попереднього напруження нижче центра ваги поперечного переріза, застосовують кілька технічних рішень.
Дане нововведення дозволяє вирішити проблему попереднього напруження спеціальних комбінованих покрівельно-стельових конструкцій із плоскою нижньою поверхнею, що призначені для будівництва промислових 7/0 будинків з великими прогонами і забезпечують при цьому деякої переваги.
Наприклад, наявність плоскої нижньої поверхні стелі в будинках з великими прогонами дозволяє, приховати, у цілому, неестетичний вид конструкції покрівлі зсередини будинку; ці конструкції, крім їх розповсюдженого застосування в будинках і спорудженнях підприємств важкої промисловості або для складських приміщень, стають придатними для підприємств легкої промисловості, магазинів тощо. Збірна стеля має якісну поверхню і /5 не вимагає додаткових опоряджувальних робіт на місці.
Усунення марного простору між балками похилої покрівлі зменшує об'єм внутрішнього обігріваного простору будинку і дозволяє заощаджувати енергію на обігрів.
Горищний простір із природною вентиляцією, що у простий спосіб термоізольований насипним матеріалом, що поліпшує ізоляцію покрівлі дозволяє потай пропускати внутрішні інженерні комунікації через невисокий простір горищного приміщення з забезпеченим доступом для їх обслуговування, а не пропускати їх по стінах і інших частинах інтер'єра так, щоб вони були видні.
Підвищується безпека монтажних робіт на висоті, робіт з укладання покрівлі, оскільки всі роботи виконуються на рівній поверхні стельових плит, завдяки чому забезпечується можливість виконання робіт у природному положенні стоячи. с
Використання плитових великопанельних елементів, що забезпечують покриття відразу великої частини покрівлі, має багато переваг у порівнянні з багатьма звичайними способами будівництва, у яких використовують і) основні і допоміжні балки.
Для того щоб одержати вищезгадані переваги цих конструкцій на великих прогонах, задача зводиться до будівельного технічного рішення, що забезпечує належні несучу здатність, експлуатаційну надійність і Ге! зо довговічність конструкції. Ця задача вирішується через створення подвійного попереднього напруження зі сполученням двох незалежних способів попереднього напруження, в один із яких зменшують прогини ікс, залізобетонної стельової плити конструкції, а у другий усувають або зменшують утворення в ній тріщин під дією со великого розтяжного навантаження.
Для кращого розуміння технічної проблеми, котру дозволяє вирішити даний винахід, на спрощеній моделі, -- показаної на Фіг.1 і Фіг.2, порівнюється звичайний спосіб попереднього напруження зі способом попереднього «о напруження, створюваного в комбінованих покрівельно-стельових конструкціях із плоскою нижньою поверхнею.
У разі звичайних способів попереднього напруження балок або ферм, як показано на Фіг.1, стискаюче навантаження (Ро) створюють нижче центра ваги залізобетону (| зі зміщенням (е) у зоні розтягання або поза нею, стискаючи кінці балки в напрямку до центра прогону, у результаті чого створюється негативний згинальний «
Момент (М-ехРо), що викликає прогин балки нагору (п). У такий спосіб попереднього напруження прогин нагору п») с зменшує прогин униз від прикладеного зовнішнього навантаження, і одночасно під дією прикладеного й стискаючого навантаження (МЕ закриваються тріщини в зоні розтягання балки. "» Цей спосіб не може бути використаний для спеціальних комбінованих покрівельно-стельових конструкцій, що мають широку нижню стельову плиту з низько розташованим центром ваги всього поперечного переріза.
Використання важкої залізобетонної плити для нижньої частини конструкції з легсою сталевою верхньою б частиною здається нелогічним, оскільки сталь, що часто має проблеми стійкості, зазнає високого стиску, а залізобетон, що може витримувати лише слабке розтягання, зазнає значного розтягання. Однак, такий вибір - це - ціна, яку потрібно платити, щоб одержати плоску нижню поверхню і її переваги. Через такий нелогічний з
Го) погляду несучої здатності вибір створення попереднього напруження вимагає більш високих витрат, ніж 5р звичайне попереднє напруження залізобетону. Створення стискаючого навантаження (Ро) нижче центра ваги б поперечного переріза вимагало б зміщення арматурного пучка нижче стельової плити, що виключило б
Ге) можливість одержання плоскої нижньої поверхні.
Пропонований спосіб попереднього напруження, показаний на Фіг.2, являє собою спосіб, протилежний звичайному.
Прогин балки нагору (и) створюють шляхом розтискування у верхньої конструкції, розділеної в середині, у напрямку від середини прогону до його кінців, і при цьому стискаюче навантаження попереднього напруження іФ) (Ро) діє в точці зі зміщенням (е) вище центра ваги поперечного переріза залізобетону (|. ко В обох порівнюваних способах створюється негативний згинальний момент (М-ехРо), що викликає прогин стельової плити нагору (0). Але оскільки при звичайному попередньому напруження необхідне стискаюче бо навантаження, що прикладається, (МО створюють у стельовій плиті, а в іншому випадку - розтискуванням верхньої конструкції в напрямку до її кінців, створюється небажана розтяжна сила (Му), яку необхідно зменшити або усунути шляхом додаткового попереднього напруження, і це ціна, яку потрібно платити, щоб одержати плоску нижню поверхню.
На Фіг.З на тій же моделі показане це друге, додаткове, осьове попереднє напруження, що створює в 65 стельовій плиті стискаюче навантаження (МИ), що усуває деформацію від зовнішнього навантаження і першого попереднього напруження, показаного на Фіг.2. Це друге попереднє напруження не створює згинальних моментів, оскільки воно діє в точці з дуже малим зміщенням щодо центра ваги залізобетону і не впливає на прогини, отримані при попередньому напруженні, що передувало.
Відтак, два незалежних способи попереднього напруження вирішують технічну проблему боротьби з тріщинами і прогинами конструкції.
На Фіг.4 показане практичне здійснення обох способів попереднього напруження на реальній моделі.
Сталева верхня конструкція має дві симетричні розділені в центрі прогону половини (2) і вертикальні сполучні елементи (3). У точці розриву в середині прогону є деталь з вертикальним клином, за допомогою якої верхню конструкцію піддають попередньому напруженню, після чого її половини фіксують одну відносно другої. Обидві 7/0 половини верхньої конструкції спочатку розташовують на опалубці (6), призначеній для відливки бетонної стельової плити.
Попереднє напруження сталевих арматурних пучків виконують у формі (4), попередньо пропущеної через отвори (5) на кінцях стояків (3), призначених для з'єднання сталевих частин (3) із залізобетонною стельовою плитою 1. Після затвердіння бетону попередньо напружені арматурні пучки вивільняють з опалубки (6), після /5 Чого на стельову плиту починає діяти стискаюче навантаження. Конструкція пройшла першу стадію попереднього напруження.
У результаті одержують верхню конструкцію (2), закладену в залізобетонну стельову плиту (1). При цьому, як показано на Фіг.1, на залізобетонну плиту діють стискаючі напруження, але стельова плита нагору не прогнута.
Тепер необхідно виконати додаткове попереднє напруження у спосіб, показаний на Фіг.2. У точці розриву верхньої конструкції (2) у суміжні канали, виконані на обох кінцях з'єднуваних частин, поміщають сталевий клин (7) і підготовляють забійний пристрій (8) для забивання цього клина.
Забивання сталевого клина (7) призводить до розтискування розділених частин верхньої конструкції (2) У напрямку до кінців стельової плити (1) і створення у ній розтяжної сили, але в стельовій плиті вже діє сч об стискаюче навантаження, створене першим попереднім напруженням.
Величина стискаючого навантаження, створеного першим попереднім напруженням, повинна бути такою, і) щоб після зняття навантаження розтягання у разі другого попереднього напруження залишався б достатній запас стиску, при якому після зменшення навантаження розтягання під дією прикладеного зовнішнього навантаження навантаження розтягання, що залишається в стельовій плиті, мало би значення менше б зо припустимого або зменшувалася 6 до нуля.
Фіг1 ілюструє спрощену модель звичайного способу попереднього напруження шляхом створення ікс, стискаючого навантаження попереднього напруження нижче центра ваги поперечного переріза і показує со внутрішні навантаження, що розвиваються.
Фіг2 ілюструє спрощену модель способу попереднього напруження шляхом створення стискаючого -- з5 навантаження попереднього напруження шляхом розтискування верхньої конструкції вище центра ваги со поперечного переріза і показує внутрішні навантаження, що розвиваються.
Фіг.3 ілюструє спрощену модель способу осьового додаткового попереднього напруження в конструкції стельової плити і показує внутрішні навантаження, що розвиваються.
Фіг4 являє собою вид збоку реальної моделі, на якому показані необхідні для ілюстрації способи « попереднього напруження і компоненти. в с Фіг.5 являє собою розріз конструкції з її компонентами. . Фіг.6 являє собою деталь розділеної верхньої конструкції, до якої прикладають навантаження попереднього и?» напруження.
Фіг.7 ілюструє спосіб, яким запобігають випинання верхньої конструкції.
Сталеву верхню конструкцію (2), симетрично розділену в середині прогону на дві рівні частини,
Ге» установлюють на вертикальних елементах (3) в опалубку (б) для бетонування стельової плити (1). Сталеві арматурні пучки, попередньо пропущені через отвори (5) на кінцях стояків (3), піддають попередньому - напруженню у формі (4), після чого стельову плиту (1) бетонують. Після затвердіння бетону, прискореного
Го! пропарюванням, арматурні пучки (4) вивільняють з опалубки (6). Після цього перша стадія попереднього напруження довершена.
Ме, У точці розриву сталевої конструкції (2) у підготовлену деталь, що знижує концентрацію напружень,
Ге поміщають сталевий клин (7) і підготовляють забійний пристрій (8), що забиває цей клин. При забиванні сталевого клина (7) у деталь в обох розділених частинах верхньої конструкції (2) створюється попереднє напруження, при цьому створюване навантаження контролюють по величині прогину стельової плити (1) нагору ов в середині прогону і по величині зусилля забивання клина по тиску, що показує манометр забійного пристрою (8). За результатами цих двох вимірів можна легко розрахувати створюване навантаження.
Ф) Комбіновані покрівельно-стельові конструкції з подвійним попереднім напруженням з плоскою нижньою ка поверхнею стельової плити призначені для будівництва великопрогонових промислових будинків і інших великопрогонових будинків. Завдяки їх особливим рішенням, забезпечуються багато переваг у порівнянні з бр деякими звичайними будівельними системами. Наприклад, великі плитові елементи відразу ж вирішують задачу одержання покрівлі і стелі з готовою нижньою поверхнею. Естетична стельова плита закриває некорисний простір між балками похилої покрівлі і дозволяє зменшити об'єм внутрішнього обігріваного простору будинку і витрати енергії на обігрів будинку.
При цьому одержують простір із природною вентиляцією між покрівлею і стелею, що дозволяє потай 65 пропускати усі види внутрішніх інженерних комунікацій через невисокий простір горищного приміщення, а не пропускати їх по поверхнях стін і інших елементів інтер'єра, що (останнє) виходить дорожче.
Використання плитових великопанельних елементів, що покривають відразу велику частину покрівлі, має істотні переваги в порівнянні з багатьма звичайними способами будівництва, у яких використовують основні і допоміжні балки. Естетична стельова плита закриває некорисний простір між балками похилої покрівлі і дозволяє зменшити обсяг внутрішнього обігріваного простору будинку і витрати енергії на обігрів будинку.
Після того, як стельові плити змонтовані і на широку плоску плиту покладена термоізоляція, забезпечується безпека будівельно-монтажних робіт на висоті, а також можливість виконання робіт у положенні стоячи, що виключає необхідність підніматися на балки. Низька вартість цих конструкцій обумовлена тим, що покрівельно-стельові плити, що мають остаточно оброблену нижню поверхню, є одночасно несучою 7/0 Конструкцією з малою витратою матеріалу. Спосіб попереднього напруження з розтискуванням у сторони дозволяє одержувати недорогі великопанельні покрівельно-стельові конструкції що швидко монтуються, покривають відразу велику частину покрівлі, а співвідношення площі поверхні до об'єму цих елементів має значення, прийнятне для пропарювання бетону з метою прискорення його твердіння, що забезпечує можливість швидкого виготовлення плит.
Завдяки вищевказаним перевагам на стельову плиту з плоскою нижньою поверхнею можна укладати термоізоляцію довільної товщини, що заповнює невисокий простір горищного приміщення, і ці конструкції підходять для спорудження будинків із внутрішніми приміщеннями, у яких підтримується штучний клімат, наприклад, будинків підприємств легкої промисловості, великих ринків, спортивних і подібних споруджень. - М Мт ду пуття пот тео ут ння т п ння пн прот птн стиснення розтягнення
І Ре Геб) Ро ті В розтягнення дит тпсот нні «фран пути тв ді --
Ро с й
Фіг. 1 (о)
Ро Ро р; я нини пани ч- М Му Фо
З зо рун Я о 0ФІ стиснення стиснення
Ї Ф розтягнення (ее) « ч-:
Фіг. 2 (Се)
Ф М Мт ро ко МіроФ ро розтягнення во ЕМ І « ! в) с Фіг. З . ,» 8 | 7
Е 0
Ф 2 Ро А Ро 2 - і їй - | Ор 5000 -- я ЕЕ нон пндсннюня : ши спон БО (є) І итжшиичи чн 3е)
Фіг. 4 іме) 60 б5
З
2 4 5 1
Фіг. 5 | о ; Я ї;
І В ї | б ( Й (Се)
І зварне з'єднання ! со «- т
Зо вид знизу | | (се) 71 2 цу то зва Ї е що не з'єднання с р д » Фіг. 6 ск
Ши щі кт З (22)
Фіг. 7
Ф) дк Ф ормула винаходу 60 , й й не й 1. Комбінована покрівельно-стельова конструкція з подвійним попереднім напруженням з плоскою нижньою поверхнею стельової плити для будівництва великопрогонових промислових будинків, яка відрізняється тим, що містить широку і тонку оброблену залізобетонну плиту (1) і сталеву верхню конструкцію (2) похилої або аркової форми, що складається з двох частин і з'єднана зі стельовою плитою (1) вертикальними елементами (3), дв плита піддана осьовому попередньому напруженню в опалубці (6), а сталеву верхню конструкцію (2) попередньо напружують шляхом розтискування за допомогою клина (7) у середині прогону, після чого розділені сталеві

Claims (5)

  1. частини фіксують одну відносно одної.
  2. 2. Попередньо напружена комбінована покрівельно-стельова конструкція з плоскою нижньою поверхнею стельової плити за п. 1, яка відрізняється тим, що з'єднання між залізобетонною плитою (1) і верхньою конструкцією забезпечене за допомогою закладених у бетон вертикальних елементів (3) через отвори (5) на нижніх кінцях яких пропущені арматурні пучки (4), при цьому вертикальні елементи (3) служать також для позиціювання зварених арматурних сіток під час бетонування.
  3. З. Попередньо напружена комбінована покрівельно-стельова конструкція з плоскою нижньою поверхнею стельової плити за п. 1, яка відрізняється тим, що вона попередньо напружена двома незалежними способами, 7/0 причому прогин залізобетонної стельової плити (1) компенсують попереднім напруженням верхньої конструкції (2), а на розвиток тріщин у залізобетонній стельовій плиті (1) діють осьовим попереднім напруженням.
  4. 4. Попередньо напружена комбінована покрівельно-стельова конструкція з плоскою нижньою поверхнею стельової плити за п. 1, яка відрізняється тим, що випинанню верхньої конструкції (2) запобігають за допомогою укосів (9), закріплених у стельовій плиті (1).
  5. 5. Попередньо напружена комбінована покрівельно-стельова конструкція з плоскою нижньою поверхнею стельової плити за п. 1, яка відрізняється тим, що навантаження попереднього напруження (Ро), що створюють у конструкції через розтискування згідно з фіг. 2, діє вище центра ваги всього поперечного перерізу (Т) комбінованої конструкції зі зміщенням (е). Офіційний бюлетень "Промислоава власність". Книга 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем", 2005, М 7, 15.07.2005. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. с щі 6) (о) (Се) (ее) «- (Се)
    - . и? (о) - (ее) (о) 3е) іме) 60 б5
UA2003043575A 2000-12-28 2001-02-10 The combined ceiling-roofing structure with double pre-stressing with flat lower surface of the ceiling plate for large-bearer industrial buildings UA61869C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HR20000906A HRP20000906B1 (en) 2000-12-28 2000-12-28 Flat soffit, doubly prestressed, composite, roof-ceiling construction for large span industrial buildings
PCT/HR2001/000045 WO2002053852A1 (en) 2000-12-28 2001-10-02 Flat soffit, doubly prestressed, composite, roof-ceiling construction for large span industrial buildings

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA61869C2 true UA61869C2 (en) 2005-07-15

Family

ID=10947230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2003043575A UA61869C2 (en) 2000-12-28 2001-02-10 The combined ceiling-roofing structure with double pre-stressing with flat lower surface of the ceiling plate for large-bearer industrial buildings

Country Status (40)

Country Link
US (1) US6966159B2 (uk)
EP (1) EP1346111B1 (uk)
JP (1) JP4036752B2 (uk)
KR (1) KR100583802B1 (uk)
CN (1) CN1222672C (uk)
AP (1) AP1557A (uk)
AT (1) ATE417164T1 (uk)
AU (1) AU2002210777B2 (uk)
BG (1) BG64654B1 (uk)
BR (1) BR0115671B1 (uk)
CA (1) CA2425998C (uk)
CZ (1) CZ20031577A3 (uk)
DE (1) DE60136957D1 (uk)
DK (1) DK1346111T3 (uk)
DZ (1) DZ3445A1 (uk)
EA (1) EA004450B1 (uk)
EC (1) ECSP034648A (uk)
EE (1) EE04756B1 (uk)
ES (1) ES2319103T3 (uk)
HR (1) HRP20000906B1 (uk)
HU (1) HU225322B1 (uk)
IL (2) IL155480A0 (uk)
IS (1) IS6842A (uk)
LT (1) LT5093B (uk)
LV (1) LV13025B (uk)
MA (1) MA26055A1 (uk)
MX (1) MXPA03003807A (uk)
NO (1) NO20031526L (uk)
NZ (1) NZ525396A (uk)
OA (1) OA12435A (uk)
PL (1) PL210289B1 (uk)
PT (1) PT1346111E (uk)
RO (1) RO121654B1 (uk)
RS (1) RS50338B (uk)
SI (1) SI21191A (uk)
SK (1) SK286997B6 (uk)
TR (1) TR200300306T2 (uk)
UA (1) UA61869C2 (uk)
WO (1) WO2002053852A1 (uk)
ZA (1) ZA200304526B (uk)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
HRP20020044B1 (en) * 2002-01-16 2008-11-30 Mara-Institut D.O.O. Indirectly prestressed, concrete, roof-ceiling construction with flat soffit
HRP20020208B1 (en) * 2002-03-08 2011-02-28 Mara-Institut D.O.O. Doubly prestressed roof-ceiling construction with grid flat soffit for extremely large spans
US7753937B2 (en) * 2003-12-10 2010-07-13 Facet Solutions Inc. Linked bilateral spinal facet implants and methods of use
KR101011976B1 (ko) * 2008-05-02 2011-02-07 신재혁 미닫이문의 무단 열림 방지용 내장형 고정장치
CN102337784B (zh) * 2011-07-13 2013-07-10 葛加君 高曲塔建筑钢混模架施工方法
CN102287050B (zh) * 2011-07-13 2012-12-05 葛加君 大跨度钢混屋架施工方法
CN106760829B (zh) * 2017-01-22 2022-05-31 南京丰源建筑设计有限公司 一种高气密性一次成型平房仓拱板屋盖的设计及建造方法

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2626688A (en) * 1950-01-05 1953-01-27 Richard F Tickle Adjustable joist
US3260024A (en) * 1962-05-02 1966-07-12 Greulich Gerald Gregory Prestressed girder
US3385015A (en) * 1966-04-20 1968-05-28 Margaret S Hadley Built-up girder having metal shell and prestressed concrete tension flange and method of making the same
US3398498A (en) * 1966-09-09 1968-08-27 Barkrauss Entpr Ltd Composite steel truss and precast concrete slab and beam units
DE1659218C3 (de) * 1967-11-11 1978-07-27 Hermann Rueter Gmbh, 3012 Langenhagen Verbundfachwerkträger sowie Verfahren zu dessen Montage
GB1228598A (uk) * 1968-05-20 1971-04-15
US3835607A (en) * 1972-04-13 1974-09-17 N Raaber Reinforced girders of steel and concrete
FR2238824A1 (en) * 1973-07-25 1975-02-21 Brizet Andre Prestressed steel portal frame - is prestressed at its apex to reduce moments in columns
FR2600358B1 (fr) * 1986-06-23 1991-07-12 Bouygues Sa Poutres en beton arme et en acier de grande portee
US5305572A (en) * 1991-05-31 1994-04-26 Yee Alfred A Long span post-tensioned steel/concrete truss and method of making same
IT1283189B1 (it) * 1996-03-05 1998-04-16 Italcementi Spa Metodo per la realizzazione di una trave composita e trave cosi' realizzata
US6058666A (en) * 1997-08-31 2000-05-09 Lin; Wei-Hwang Twin-axis prestressed single-tee beam with lower flange and process of construction
US5867954A (en) * 1997-09-06 1999-02-09 Lin; Wei-Hwang Multi-axis prestressed double-tee beam and method of construction
US6332301B1 (en) * 1999-12-02 2001-12-25 Jacob Goldzak Metal beam structure and building construction including same
KR100423757B1 (ko) * 2001-05-04 2004-03-22 원대연 프리스트레스트 합성 트러스 보 및 그의 제조 방법

Also Published As

Publication number Publication date
CA2425998A1 (en) 2002-07-11
LT5093B (lt) 2004-01-26
IL155480A (en) 2007-07-24
KR100583802B1 (ko) 2006-05-26
NO20031526L (no) 2003-05-30
BG64654B1 (bg) 2005-10-31
PL210289B1 (pl) 2011-12-30
PL360133A1 (en) 2004-09-06
EE04756B1 (et) 2006-12-15
ECSP034648A (es) 2003-07-25
CA2425998C (en) 2006-11-28
US20040025457A1 (en) 2004-02-12
RO121654B1 (ro) 2008-01-30
HRP20000906A2 (en) 2002-06-30
SK286997B6 (sk) 2009-09-07
AP2003002809A0 (en) 2003-06-30
CN1469957A (zh) 2004-01-21
EP1346111A1 (en) 2003-09-24
ATE417164T1 (de) 2008-12-15
MA26055A1 (fr) 2004-04-01
IL155480A0 (en) 2003-11-23
HUP0301156A3 (en) 2005-09-28
SI21191A (sl) 2003-10-31
EE200300221A (et) 2003-08-15
JP4036752B2 (ja) 2008-01-23
EA200300380A1 (ru) 2003-12-25
RS50338B (sr) 2009-11-10
HU225322B1 (en) 2006-09-28
NZ525396A (en) 2004-11-26
SK7182003A3 (en) 2004-08-03
MXPA03003807A (es) 2003-07-28
DZ3445A1 (fr) 2002-07-11
ZA200304526B (en) 2004-08-18
US6966159B2 (en) 2005-11-22
NO20031526D0 (no) 2003-04-03
HUP0301156A2 (hu) 2003-10-28
LT2003024A (en) 2003-10-27
OA12435A (en) 2006-05-22
PT1346111E (pt) 2009-03-13
YU31703A (sh) 2005-11-28
AP1557A (en) 2006-01-23
BG107890A (en) 2004-07-30
AU2002210777B2 (en) 2005-05-05
EA004450B1 (ru) 2004-04-29
LV13025B (en) 2003-09-20
DE60136957D1 (de) 2009-01-22
ES2319103T3 (es) 2009-05-04
CN1222672C (zh) 2005-10-12
EP1346111B1 (en) 2008-12-10
IS6842A (is) 2003-06-12
BR0115671A (pt) 2003-08-26
JP2004517235A (ja) 2004-06-10
DK1346111T3 (da) 2009-04-06
KR20030065497A (ko) 2003-08-06
HRP20000906B1 (en) 2009-05-31
WO2002053852A1 (en) 2002-07-11
BR0115671B1 (pt) 2011-09-20
TR200300306T2 (tr) 2004-08-23
CZ20031577A3 (cs) 2003-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9765521B1 (en) Precast reinforced concrete construction elements with pre-stressing connectors
US20080000177A1 (en) Composite floor and composite steel stud wall construction systems
US20100024332A1 (en) Structural element and methods of use thereof
EP1007799A1 (en) Building panels for use in the construction of buildings
KR20130044623A (ko) 층고절감형 강합성보 및 이를 구비한 바닥판 구조 및 바닥판 구조 시공방법
Nasser et al. The legacy and future of an American icon: The precast, prestressed concrete double tee.
JP2006009449A (ja) トラスパネル桁およびプレキャストトラスパネル
UA61869C2 (en) The combined ceiling-roofing structure with double pre-stressing with flat lower surface of the ceiling plate for large-bearer industrial buildings
WO1990001596A1 (en) A system comprising a connector beam and a connector plate
JP3684213B2 (ja) Pc合成構造体の構築方法
KR200291793Y1 (ko) 피에스에스씨 합성거더
AU2002210777A1 (en) Flat soffit, doubly prestressed, composite, roof-ceiling construction for large span industrial buildings
KR20210109281A (ko) 장스팬용 무지보 데크플레이트 구조
US20090064615A1 (en) Building Element and a Building Structure Comprising the Building Element
Ghanem et al. Strengthening of reinforced concrete slabs with openings
RU2083778C1 (ru) Железобетонное стропило
Nassour Experimental study of PMD system with development of a new concept Wood-Concrete for this sytem
KR200233693Y1 (ko) 교량의 내진교각용 탄소섬유 거푸집
Breuninger et al. DESIGN, CALCULATION AND CONSTRUCTION WORK OF A PRESTRESSED COMPOSITE CONSTRUCTION TO SUPPORT THE FAÇADE COLUMNS OF A HIGH‐RISE BUILDING
KR20050046702A (ko) 스터드 중공(中空) 슬래브
Plank et al. 16 Composite floors and structures
Dannemann Recent Developments in Cold Formed Steel
Lorenzo Romero Precast prestresed concrete= Hormigón pretensado prefabricado
Plank et al. Composite floors and
Nimgade et al. Feasibility Analysis of Post-Tensioned Beam for Industrial Building: A Review