UA75959C2 - Reinforced-concrete roof-ceiling construction with indirect pre-stressing with flat lower surface, method for pre-stressing of the roof-ceiling construction and method for provision of stability of the roof-ceiling construction - Google Patents
Reinforced-concrete roof-ceiling construction with indirect pre-stressing with flat lower surface, method for pre-stressing of the roof-ceiling construction and method for provision of stability of the roof-ceiling construction Download PDFInfo
- Publication number
- UA75959C2 UA75959C2 UA20040402720A UA20040402720A UA75959C2 UA 75959 C2 UA75959 C2 UA 75959C2 UA 20040402720 A UA20040402720 A UA 20040402720A UA 20040402720 A UA20040402720 A UA 20040402720A UA 75959 C2 UA75959 C2 UA 75959C2
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- ceiling
- roof
- prestressing
- upper beam
- construction
- Prior art date
Links
- 238000010276 construction Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 title claims description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000004567 concrete Substances 0.000 claims abstract description 17
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 11
- 230000006835 compression Effects 0.000 abstract description 10
- 238000007906 compression Methods 0.000 abstract description 10
- 230000005484 gravity Effects 0.000 abstract description 4
- 239000011513 prestressed concrete Substances 0.000 abstract 1
- 238000009415 formwork Methods 0.000 description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 2
- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B7/00—Roofs; Roof construction with regard to insulation
- E04B7/02—Roofs; Roof construction with regard to insulation with plane sloping surfaces, e.g. saddle roofs
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B7/00—Roofs; Roof construction with regard to insulation
- E04B7/02—Roofs; Roof construction with regard to insulation with plane sloping surfaces, e.g. saddle roofs
- E04B7/022—Roofs; Roof construction with regard to insulation with plane sloping surfaces, e.g. saddle roofs consisting of a plurality of parallel similar trusses or portal frames
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C3/00—Structural elongated elements designed for load-supporting
- E04C3/02—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
- E04C3/04—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal
- E04C3/11—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal with non-parallel upper and lower edges, e.g. roof trusses
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C3/00—Structural elongated elements designed for load-supporting
- E04C3/02—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
- E04C3/20—Joists; 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
- E04C3/26—Joists; 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
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C3/00—Structural elongated elements designed for load-supporting
- E04C3/02—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
- E04C3/29—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces built-up from parts of different material, i.e. composite structures
- E04C3/293—Joists; 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
- E04C3/294—Joists; 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
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B5/00—Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
- E04B5/16—Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
- E04B5/32—Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements
- E04B5/36—Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with form units as part of the floor
- E04B5/38—Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with form units as part of the floor with slab-shaped form units acting simultaneously as reinforcement; Form slabs with reinforcements extending laterally outside the element
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C3/00—Structural elongated elements designed for load-supporting
- E04C3/02—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
- E04C3/04—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal
- E04C2003/0404—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects
- E04C2003/0408—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects characterised by assembly or the cross-section
- E04C2003/0413—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects characterised by assembly or the cross-section being built up from several parts
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C3/00—Structural elongated elements designed for load-supporting
- E04C3/02—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
- E04C3/04—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal
- E04C2003/0404—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects
- E04C2003/0426—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects characterised by material distribution in cross section
- E04C2003/0434—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects characterised by material distribution in cross section the open cross-section free of enclosed cavities
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C3/00—Structural elongated elements designed for load-supporting
- E04C3/02—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
- E04C3/04—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal
- E04C2003/0404—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects
- E04C2003/0443—Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects characterised by substantial shape of the cross-section
- E04C2003/046—L- or T-shaped
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Rod-Shaped Construction Members (AREA)
- Building Environments (AREA)
- Load-Bearing And Curtain Walls (AREA)
- Reinforcement Elements For Buildings (AREA)
- Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)
- Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)
- Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
Description
Опис винаходу
Цей винахід відноситься до спорудження дахів з попередньо напруженого залізобетону для промислових або 2 інших подібних будівель і, зокрема, до деяких сталевих частин, що стають складовими частинами споруди.
Галузь даного винаходу описана |у класифікації МПК Е0О48В1/00), що взагалі відноситься до конструкцій або будівельних елементів або, більш детально, У групі ЕО4С3/00 або 3/2941.
Даний винахід відноситься до конкретної дахово-стельової конструкції з плоскою нижньою поверхнею оригінального рішення та форми. Попри очевидність деяких схожостей до ферм або арок із затяжкою, 710 пропонована конструкція суттєво відрізняється від них в тому, як вона працює, несучи навантаження. Перш за все, ці конструкції призначені для одночасного забезпечення готової стелі з плоскою нижньою поверхнею та конструкції даху. Ця конструкція призначена також для залучення широкої плити стелі до роботи як несучий елемент замість того, щоб бути пасивно підвішеною на фермі або арці.
Усі інші практичні призначення пропонованої конструкції включають переваги, які ці конструкції мають у порівнянні до звичайних дахів і стель, і які розкриті |в ША 61869, Е04С3/294, 20031.
Зазвичай використовують способи попереднього напруження, що вводять стискаючу силу до конструктивного елемента з поперечним перерізом обраної геометрії з напружуваною арматурою, що розташована нижче за центр ваги бетону. Якщо ці способи застосовують до таких конструкцій, то вони не досягають потрібного ефекту, через відсутність такого ексцентриситету. Щоб досягти прогину бетонної плити вгору, напружувані арматурні елементи треба було б опустити нижче за центр ваги усієї конструкції, що неприпустимо, оскільки це руйнує ідею плоскої нижньої поверхні. Отже, проблема концентрується на пошуку адекватного способу попереднього напруження, що зробить можливим ефективне зменшення значних прогинів і усунення або контроль тріщин, що можуть виникати в бетоні, у випадку розтягнення стельової плити. Даний винахід пропонує ще один ефективний спосіб попереднього напруження конструкцій з плоскою нижньою поверхнею. Пропонована конструкція також с вирішує проблему стійкості верхньої балки до подовжнього вигину. Ге)
Конструкція, що описана |в патенті ША 61869) під назвою "Комбінована дахово-стельова конструкція з подвійним попереднім напруженням з плоскою нижньою поверхнею для будівель з великими прогонами", є найбільш схожою відомою конструкцією. У згадай пропонується ефективний спосіб попереднього напруження таких зворотних конструкцій з низько розташованим центром ваги поперечного перерізу і розкривається о наступне рішення: до завершення виготовлення конструкції, широку плиту попередньо напружують по центру, ою вводячи стиснення до стельової плити, завдяки чому вирішують проблему тріщин у бетоні; потім виготовлення конструкції завершують, і її ще раз попередньо напружують, використовуючи сталевий клин, який забивають у о спеціальну деталь, що розташована всередині прогону верхньої балки, щоб досягти прогину плити догори через (дз обертання її кінців. Даний винахід відноситься до конструкції яка схожа на конструкцію, що розкрита |в патенті ОА 61869) і, яка проте відрізняється по суті, бо в конструкції за даним винаходом передбачають ще в одне додаткове попереднє напруження. У порівнянні до вищезгаданого винаходу, пропонована конструкція має жорстку верхню балку такої конструкції, що є одночасно жорсткою і тонкостінною, та призначена для зменшення робочої довжини з'єднувальних трубчастих стрижнів у порівнянні до більш жорстких сталевих труб. Заміна « жорстких сталевих труб тонкими трубчастими стрижнями унеможливлює передачу згинальних моментів з З верхньої балки до плити і навпаки. З'єднувальні трубчасті стрижні рівномірно розташовують по площині плити, с щоб покращити взаємозв'язок та рівномірність розподілу власної ваги плити по верхній балці. Отже, з'єднання з» між трубчастими стрижнями та плитою стають менш жорсткими, і, таким чином, сила попереднього напруження, яку вводять до стельової плити, не спричиняє значного згинання трубчастих стрижнів, що дозволяє прикладати більшу величину попереднього напруження без вигинання плити. Однак, якщо попереднє напруження по центру 49 стельової плити здійснюють у незначній мірі, це не справляє значного впливу на прогин плити. Якщо, навпроти, 7 прикладають значну силу попереднього напруження, високий рівень стиснення справляє значний вплив на сл прогини стельової плити. Однією важливою задачею даного винаходу є створити ще один ефективний спосіб попереднього напруження конструкцій з плоскою нижньою поверхнею, причому подвійне попереднє напруження іш як високоефективний спосіб не заперечується. сл 20 Цей винахід ефективніше вирішує проблему стійкості верхньої балки до подовжнього вигину, ніж спосіб, розкритий у вищезгаданому патенті. Просторово рознесені з'єднувальні трубчасті стрижні, рівномірно с розподілені по верхній площині стельової плити на певній визначеній відстані, поділяють робочу довжину верхньої балки на кілька менших відрізків, і поперечний переріз верхньої балки має форму зворотної "М", завдяки чому зменшується робоча довжина з'єднувальних трубчастих стрижнів і змінюються умови на їх кінцях, 25 Що додатково зменшує вигин їх робочих довжин.
ГФ) Фіг.1 представляє собою ізометричний вид конструкції, на якому показані складові частини. юю Фіг.2 представляє собою переріз конструкції, на якому показані складові частини.
Фіг.3 ілюструє на спрощеній моделі принцип попереднього напруження (випадок 1).
Фіг.А4 ілюструє зменшення робочої довжини з'єднувального трубчастого стрижня (3) і спосіб, у який верхня 60 балка (2) набуває стійкості до подовжнього вигину.
Дахово-стельова конструкція з попереднім напруженням представляє собою збірний елемент, що є несучим в одному напрямі, із просторово рознесеними з'єднувальними трубчастими стрижнями для будівництва промислових будівель з великими прогонами. Конструкція має виразно широку та тонку бетонну плиту (1) та верхню бетонну балку (2) з поперечним перерізом у формі зворотної "У", як показано на Фіг.2, що бо з'єднані між собою тонкими сталевими трубчастими стрижнями (3). Тонку стельову плиту вибрано виразно широкою, щоб відразу покрити велику частину будівлі у плані та забезпечити плоску нижню поверхню зсередини.
Як видно з Фіг.2 та Фіг.4, обидві тонкі стінки поперечного перерізу верхньої балки (2) проходять близько до плити (1), скорочуючи таким чином довжину вигину з'єднувальних трубчастих стрижнів (3). З'єднувальні трубчасті стрижні (3), що закріплені з однієї сторони у верхній балці (2) і мають такий самий кут нахилу, як і нахилені тонкі стінки поперечного перерізу, з другої сторони закріплені у широкій стельовій плиті (1) і у такий спосіб надають верхній балці (2) стійкості до подовжнього вигину.
Тонкі просторово рознесені сталеві трубчасті стрижні (3) використовують також, щоб підтримувати відстань між стельовою плитою (1) та верхньою балкою (2), запобігаючи переходу згинальних моментів в обох напрямах /о тазменшуючи теплопровідність між верхньою балкою (2) та стельовою плитою (1).
Щоб проілюструвати, як працює механізм конструкції, слід спочатку відзначити наступне:
Якщо конструкція не була попередньо напружена, то і стельова плита (1), і верхня балка (2) матимуть тенденцію до прогинання вниз, причому стельова плита (1) через її більше відношення власної ваги до вертикальної жорсткості буде прогинатися з більшої швидкістю, ніж верхня балка (2), що примусить з'єднувальні трубчасті стрижні (3) чинити опір їх розходженню.
Якщо конструкція була попередньо напружена та не навантажена, з'єднувальні елементи (3) зазнають стиснення, чинячи опір наближенню стельової плити (1) та верхньої балки (2) одна до одної.
Якщо конструкція є попередньо напруженою і навантажена була лише верхня балка, стиснення у з'єднувальних трубчастих стрижнях (3) підвищиться, бо у цьому разі верхня балка (2) через прикладене го навантаження вигинається униз, а у той самий час стельова плита вигинається трохи вгору, і відтак з'єднувальні елементи (3) чинять опір їх додатковому наближенню одна до одної.
Якщо конструкція є попередньо напруженою, а навантаженою є лише стельова плита (1), то стиснення у з'єднувальних трубчастих стрижнях зменшується, бо у цьому разі стельова плита (1) вигинається униз швидше, ніж верхня балка (2), і відтак відстань між ними збільшується. сч
У будь-якому випадку верхня балка (2) діє як несучий елемент, що несе майже весь згинальний момент, в той час як конструкція елементів (3) є такою, що вони здатні передавати лише малу частину згинальних моментів на і) стельову плиту (1), яка дуже легко прогинається навіть від дуже малих згинальних моментів.
Тонкі з'єднувальні трубчасті стрижні як частина конструкції відіграють взагалі роль на зразок "пасивних" з'єднувачів, що значно не напружуються за будь-якого навантаження, хоча вони і з'єднують дві масивні деталі Ге! зо Конструкції, (1) ії (2), утримуючи відстань між ними, коли ті намагаються зблизитися одна з одною або віддалитися одна від одної у випадках різних навантажень. Також можливо знайти й таке сполучення що) навантаження та попереднього напруження, при якому внутрішні сили у деяких з'єднувальних трубчастих б стрижнях дуже малі або практично дорівнюють нулю, що підкреслює відмінність пропонованих конструкції від ферм або арок із затяжкою, порівняння з якими наведене вище. Це стане більш зрозумілим далі, коли ми о з5 розглядатимемо попереднє напруження. ча
Існують два способи попереднього напруження таких конструкцій, при цьому вибір залежить від того, чого ми бажаємо: мати більш або менш стиснуті і стельову плиту (1) і верхню балку (2), або у бетоні стельової плити (1) припускається певне помірне напруження. Якщо вибраний перший варіант, то матимемо випадок способу подвійного попереднього напруження, розкритого |в патенті ША 61869), у якому верхню балку (2) треба «
Виготовити з двох частин, що роз'єднані по центру прогону. Якщо вибраний другий варіант, верхня балка (2) з с виготовлена як одне ціле. . Щоб краще пояснити відмінність, далі по тексту випадок цільної балки позначений як випадок 1, а випадок а верхньої балки з двох частин позначений як випадок 2. (випадок 2 не є предметом даного винаходу і згадується у цьому описі лише як можливий варіант.)
ВИПАДОК 1 -І Цей випадок ілюструється на Фіг.1. Як видно з цієї фігури, верхню балку (2) виготовляють як одне ціле. її кінці (4д можна розглядати як короткі консолі (не має значення, розглядаємо ми їх як складову частину о стельової плити чи верхньої балки), жорстко з'єднані з стельовою плитою (1) і здатні передавати згинальні
Ге) моменти з верхньої балки (2). Верхню балку (2) спочатку бетонують у її власній опалубці, а потім поміщають в опалубку для стельової плити (1). Дроти попереднього напруження натягують і закріплюють в опалубці для о стельової плити, і плиту (1) бетонують. Після затвердіння бетону верхня балка (2) та стельова плита (1)
Ге стають з'єднаними спеціальною деталлю поблизу опор, арматурні елементи попереднього напруження вивільняють з опалубки, і до бетону стельової плити (1) вводять по центру силу попереднього напруження. Сила попереднього напруження скорочує стельову плиту (1), спричиняючи взаємне переміщення обох кінців (4) ов верхньої балки (2) у напрямку один до одного. Обидва кінці верхньої балки (2) жорстко з'єднані з стельовою плитою (1) вздовж довгих ліній з'єднання, тому у цих місцях згинальний момент може передаватися у стельову
Ф) плиту (1). Через їх взаємне переміщення-деформацію верхня балка (2) і стельова плита (1) приймають на себе ка певну частину сили попереднього напруження, що вводиться. Розглядаючи опірні кінці (4) верхньої балки (2) як короткі консолі, які є складовою частиною стельової плити (1), очевидно, що скорочення стельової плити (1) бо спричиняє стягування кінців верхньої балки (2), і верхня балка (2) вигинається угору, чинячи опір їх спільному скороченню. Реагуючи на це, кінці верхньої балки (2) із значною внесеною частиною сили попереднього напруження штовхають консолі (4) на кінцях стельової плити (1), обертаючи їх кінці й утворюючи негативні згинальні моменти у стельовій плиті (1), що вигинають її вгору. Через це з'єднувальні трубчасті стрижні (3) між стельовою плитою (1) і верхньою балкою (2) піддаються слабкому стисненню, оскільки вони б5 чинять опір їх зближенню. Стельова плита зазнає безпосереднього попереднього напруження, що запобігає появі тріщин у бетоні, спричинених високим рівнем розтягання, але головний ефект полягає у прогині вгору тонкої та гнучкої, але вагомої стельової плити, який досягається через непряму пасивну реакцію верхньої балки (2), що діє на обидві свої опори, що подібна до консолі. Отже, ефект кінців, що тиснуть, досягають у такий самий спосіб, у який його досягали (у вищезгаданому патенті ША 61869). Довга і тонка стельова плита (1) Вигинається швидше, ніж верхня балка (2), і через це обмежені різниці між їх прогинами спричиняють стиснення у з'єднувальних трубчастих стрижнях (3).
ВИПАДОК 2
Відповідно до опису (у патенті ПАбЄ1869), верхню балку (2) було виготовлено з двох частин і попередньо напружено у спосіб подвійного попереднього напруження, що здійснювали у дві стадії. На першій стадії стельову 7/0 плиту (1) попередньо напружують посередині між двома відокремленими частинами верхньої балки, що з'єднані по центру прогону, причому перше попереднє напруження не викликає будь-яких напружень у роз'єднаних половинах верхньої балки. На другій стадії у місці переривання верхньої балки усередині прогону сталевий клин, що забивають у спеціальну деталь, спричиняє ефект двостороннього розштовхування опор з прогинанням стельової плити вгору через обертання Її кінців.
В обох способах, що порівнюються, негативний згинальний момент досягається через обертання кінців конструкції, щоб здійснити прогинання вгору. Але між випадком 1 та випадком 2 існує значна різниця, що дозволяє нам попередньо напружувати конструкцію з меншою або більшою силою, витрачаючи через це більше або менше сталі для попереднього напруження.
На практиці у деяких випадках кожний з двох способів, що розглядаються, може мати певні переваги або 2о недоліки, або з різних причин їх застосування може обмежуватися.
У випадку 1 взагалі потрібно прикладати більшу силу попереднього напруження, ніж у випадку 2, тобто силу, що здатна одночасно скоротити стельову плиту (1) та вигнути вгору верхню балку (2). Потім стельову плиту напружують з високим рівнем стиснення. Таким чином, в цьому випадку ми маємо підвищені витрати, у порівнянні з випадком, коли використовують клин і меншу кількість напружуваної арматури. Якщо з певних сч об причин стельову плиту (1) не треба попередньо напружувати у значній мірі, доцільно прикладати певну помірну силу і завдяки цьому витрачати менше напружуваної арматури. У цьому випадку все одно потрібно забезпечити і) вигинання стельової плити (1) вгору, тому випадок 2 був би більш економічним.
Звичайно, існує багато можливих комбінацій з різною висотою або різними відношеннями розмірів верхньої балки, різними формами, товщиною або шириною стельової плити, або із застосуваннями матеріалів різної Ге!
Зо Густини (приміром, легкого бетону), зі зміною сили попереднього напруження в обох елементах (1) і (2), завдяки чому певне оптимальне рішення завжди існує. юю
Як особливий випадок, можна також використати комбінацію обох вищезгаданих випадків, і в цьому разі клин зу для додаткового попереднього напруження розміщують у з'єднувальній деталі до попереднього напруження стельової плити, і клин використовують після першого попереднього напруження для точного виставлення о з5 прогину стельової плити вгору. ча
Верхню балку (2) спочатку бетонують у її власній опалубці, а потім поміщають в опалубку для стельової плити (1). Дроти попереднього напруження натягують і закріплюють в опалубці для стельової плити (1), а плиту бетонують. Після затвердіння бетону стельової плити (1) обидва елементи - верхня балка (2) та стельова плита (1) - з'єднані спеціальними деталями поблизу опор. Після розбирання опалубки стельової плити до бетону « стельової плити (1) вводять по центру силу попереднього напруження. Ступені стиснення і розтягнення, що з с прикладаються, мають обиратися інженером на підставі попередніх розрахунків.
Claims (1)
- ;» Формула винаходу , ,- 1. Непрямо попередньо напружена залізобетонна дахово-стельова конструкція з плоскою нижньою поверхнею як збірний будівельний елемент для будування промислових будівель з великими прогонами, о яка відрізняється тим, що має виразно широку та тонку бетонну плиту (1), тонкостінну верхню бетонну балку (2) со у формі зворотної "М", що з'єднані між собою просторово рознесеними тонкими сталевими трубчастими 5р стрижнями (3), причому стельову плиту попередньо напружують по центру.1 2. Спосіб попереднього напруження дахово-стельової конструкції за п. 1, який відрізняється тим, що Ге; контроль прогину стельової плити (1) здійснюють непрямим попереднім напруженням, причому попереднє напруження стельової плити (1) спричиняє пасивну реакцію верхньої балки (2) у напрямку обох її кінців (4), що, таким чином, вигинає стельову плиту (1) через обертання Її кінців.З. Спосіб надання стійкості дахово-стельовій конструкції за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що подовжньому вигину верхньої балки (2) запобігають завдяки нахиленим просторово розподіленим сталевим (Ф) трубчастим стрижням (3), причому трубчасті стрижні (3) мають такий самий кут нахилу, як і поперечний переріз ГІ у формі зворотної "М" верхньої балки (2), і зазначені тонкі стінки скорочують робочу довжину трубчастих стрижнів (3). 60 б5
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
HR20020044A HRP20020044B1 (en) | 2002-01-16 | 2002-01-16 | Indirectly prestressed, concrete, roof-ceiling construction with flat soffit |
PCT/HR2002/000057 WO2003060253A1 (en) | 2002-01-16 | 2002-11-19 | Indirectly prestressed, concrete, roof-ceiling construction with flat soffit |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA75959C2 true UA75959C2 (en) | 2006-06-15 |
Family
ID=10947396
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UA20040402720A UA75959C2 (en) | 2002-01-16 | 2002-11-19 | Reinforced-concrete roof-ceiling construction with indirect pre-stressing with flat lower surface, method for pre-stressing of the roof-ceiling construction and method for provision of stability of the roof-ceiling construction |
Country Status (31)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7448170B2 (uk) |
EP (1) | EP1466059B1 (uk) |
JP (1) | JP4034734B2 (uk) |
KR (1) | KR100698607B1 (uk) |
CN (1) | CN100360756C (uk) |
AT (1) | ATE392515T1 (uk) |
AU (1) | AU2002350985B2 (uk) |
BR (1) | BR0213884A (uk) |
CA (1) | CA2463630C (uk) |
DE (1) | DE60226173T2 (uk) |
DK (1) | DK1466059T3 (uk) |
EA (1) | EA006125B1 (uk) |
ES (1) | ES2300489T3 (uk) |
HR (1) | HRP20020044B1 (uk) |
HU (1) | HUP0500022A2 (uk) |
IL (1) | IL161000A0 (uk) |
LT (1) | LT5158B (uk) |
LV (1) | LV13190B (uk) |
MX (1) | MXPA04004817A (uk) |
NO (1) | NO20041672L (uk) |
NZ (1) | NZ533043A (uk) |
PL (1) | PL369177A1 (uk) |
PT (1) | PT1466059E (uk) |
RO (1) | RO123281B1 (uk) |
RS (1) | RS51266B (uk) |
SI (1) | SI21469A (uk) |
TN (1) | TNSN04050A1 (uk) |
TR (1) | TR200400580T2 (uk) |
UA (1) | UA75959C2 (uk) |
WO (1) | WO2003060253A1 (uk) |
ZA (1) | ZA200404038B (uk) |
Families Citing this family (33)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10073264B2 (en) | 2007-08-03 | 2018-09-11 | Lumus Ltd. | Substrate-guide optical device |
US10048499B2 (en) | 2005-11-08 | 2018-08-14 | Lumus Ltd. | Polarizing optical system |
US8161691B2 (en) | 2008-05-14 | 2012-04-24 | Plattforms, Inc. | Precast composite structural floor system |
US8297017B2 (en) * | 2008-05-14 | 2012-10-30 | Plattforms, Inc. | Precast composite structural floor system |
DK2330263T3 (en) * | 2009-12-01 | 2016-06-06 | Siemens Ag | concrete Tower |
US8453406B2 (en) | 2010-05-04 | 2013-06-04 | Plattforms, Inc. | Precast composite structural girder and floor system |
US8381485B2 (en) | 2010-05-04 | 2013-02-26 | Plattforms, Inc. | Precast composite structural floor system |
DE102014002666A1 (de) * | 2013-03-26 | 2014-10-02 | Rainhard Nordbrock | Traverse und Verfahren zum Montieren |
IL232197B (en) | 2014-04-23 | 2018-04-30 | Lumus Ltd | Compact head-up display system |
IL235642B (en) | 2014-11-11 | 2021-08-31 | Lumus Ltd | A compact head-up display system is protected by an element with a super-thin structure |
KR20230066124A (ko) | 2016-10-09 | 2023-05-12 | 루머스 리미티드 | 직사각형 도파관을 사용하는 개구 배율기 |
CN113031165B (zh) | 2016-11-08 | 2023-06-02 | 鲁姆斯有限公司 | 导光装置、其光学组件及其对应的生产方法 |
KR102655450B1 (ko) | 2017-02-22 | 2024-04-05 | 루머스 리미티드 | 광 가이드 광학 어셈블리 |
EP3397997A4 (en) | 2017-03-22 | 2020-02-12 | Lumus Ltd. | OVERLAP FACETS |
IL251645B (en) | 2017-04-06 | 2018-08-30 | Lumus Ltd | Waveguide and method of production |
JP7174929B2 (ja) | 2017-07-19 | 2022-11-18 | ルムス エルティーディー. | Loeを介するlcos照明 |
US10551544B2 (en) | 2018-01-21 | 2020-02-04 | Lumus Ltd. | Light-guide optical element with multiple-axis internal aperture expansion |
IL259518B2 (en) | 2018-05-22 | 2023-04-01 | Lumus Ltd | Optical system and method for improving light field uniformity |
US11526003B2 (en) | 2018-05-23 | 2022-12-13 | Lumus Ltd. | Optical system including light-guide optical element with partially-reflective internal surfaces |
US11415812B2 (en) | 2018-06-26 | 2022-08-16 | Lumus Ltd. | Compact collimating optical device and system |
MX2021002813A (es) | 2018-09-09 | 2021-05-12 | Lumus Ltd | Sistemas opticos que incluyen elementos opticos de guia de luz con expansion bidimensional. |
JP7398131B2 (ja) | 2019-03-12 | 2023-12-14 | ルムス エルティーディー. | 画像プロジェクタ |
KR20220024410A (ko) | 2019-06-27 | 2022-03-03 | 루머스 리미티드 | 도광 광학 소자를 통한 눈 이미징에 기초한 시선 추적 장치 및 방법 |
AU2020300121B2 (en) | 2019-07-04 | 2024-06-13 | Lumus Ltd. | Image waveguide with symmetric beam multiplication |
CA3162579C (en) | 2019-12-05 | 2024-01-30 | Lumus Ltd | Light-guide optical element employing complementary coated partial reflectors, and light-guide optical element having reduced light scattering |
US11523092B2 (en) | 2019-12-08 | 2022-12-06 | Lumus Ltd. | Optical systems with compact image projector |
IL294151A (en) | 2019-12-30 | 2022-08-01 | Lumus Ltd | Optical systems including light-guiding optical elements with two-dimensional expansion |
CN115552171B (zh) | 2020-05-24 | 2024-01-23 | 鲁姆斯有限公司 | 复合光导光学元件的制造方法以及光学结构 |
WO2022180634A1 (en) | 2021-02-25 | 2022-09-01 | Lumus Ltd. | Optical aperture multipliers having a rectangular waveguide |
EP4237903B1 (en) | 2021-03-01 | 2024-09-04 | Lumus Ltd. | Optical system with compact coupling from a projector into a waveguide |
EP4232868A4 (en) | 2021-05-19 | 2024-04-17 | Lumus Ltd. | ACTIVE OPTICAL ENGINE |
CN117396792A (zh) | 2021-07-04 | 2024-01-12 | 鲁姆斯有限公司 | 具有提供视场的不同部分的堆叠光导元件的显示器 |
IL310952A (en) | 2021-08-23 | 2024-04-01 | Lumus Ltd | Methods for manufacturing complex light-guiding optical components with embedded coupling reflectors |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB586394A (en) | 1944-09-11 | 1947-03-18 | George Kilner | Reinforced concrete construction |
US2809074A (en) * | 1953-05-05 | 1957-10-08 | Mcdonald James Leonard | Structural beam with fire extinguisher |
US3260024A (en) * | 1962-05-02 | 1966-07-12 | Greulich Gerald Gregory | Prestressed girder |
FR2600358B1 (fr) | 1986-06-23 | 1991-07-12 | Bouygues Sa | Poutres en beton arme et en acier de grande portee |
FR2612216B1 (fr) * | 1987-03-11 | 1991-07-05 | Campenon Bernard Btp | Pont a membrures reliees par des toles plissees |
US5390453A (en) * | 1991-12-27 | 1995-02-21 | Untiedt; Dalmain | Structural members and structures assembled therefrom |
CN2190671Y (zh) * | 1993-05-10 | 1995-03-01 | 张翰文 | 带有专用调整元件的折边形预应力钢屋架 |
US5671573A (en) * | 1996-04-22 | 1997-09-30 | Board Of Regents, University Of Nebraska-Lincoln | Prestressed concrete joist |
US5884442A (en) * | 1997-03-28 | 1999-03-23 | Structural Systems Ltd. | Composite joist and concrete panel assembly |
HRP20000906B1 (en) | 2000-12-28 | 2009-05-31 | Mara-Institut D.O.O. | Flat soffit, doubly prestressed, composite, roof-ceiling construction for large span industrial buildings |
-
2002
- 2002-01-16 HR HR20020044A patent/HRP20020044B1/xx not_active IP Right Cessation
- 2002-11-19 SI SI200220029A patent/SI21469A/sl not_active IP Right Cessation
- 2002-11-19 EA EA200400713A patent/EA006125B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2002-11-19 JP JP2003560325A patent/JP4034734B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2002-11-19 WO PCT/HR2002/000057 patent/WO2003060253A1/en active IP Right Grant
- 2002-11-19 US US10/489,952 patent/US7448170B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2002-11-19 PT PT02785695T patent/PT1466059E/pt unknown
- 2002-11-19 PL PL02369177A patent/PL369177A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2002-11-19 TR TR2004/00580T patent/TR200400580T2/xx unknown
- 2002-11-19 RS YUP-337/04A patent/RS51266B/sr unknown
- 2002-11-19 AT AT02785695T patent/ATE392515T1/de active
- 2002-11-19 BR BR0213884-0A patent/BR0213884A/pt active Search and Examination
- 2002-11-19 NZ NZ533043A patent/NZ533043A/en unknown
- 2002-11-19 RO ROA200400373A patent/RO123281B1/ro unknown
- 2002-11-19 ES ES02785695T patent/ES2300489T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-11-19 HU HU0500022A patent/HUP0500022A2/hu unknown
- 2002-11-19 AU AU2002350985A patent/AU2002350985B2/en not_active Ceased
- 2002-11-19 KR KR1020047010025A patent/KR100698607B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2002-11-19 DE DE60226173T patent/DE60226173T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-11-19 DK DK02785695T patent/DK1466059T3/da active
- 2002-11-19 CA CA002463630A patent/CA2463630C/en not_active Expired - Fee Related
- 2002-11-19 MX MXPA04004817A patent/MXPA04004817A/es active IP Right Grant
- 2002-11-19 IL IL16100002A patent/IL161000A0/xx unknown
- 2002-11-19 EP EP02785695A patent/EP1466059B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-11-19 CN CNB028271327A patent/CN100360756C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2002-11-19 UA UA20040402720A patent/UA75959C2/uk unknown
-
2004
- 2004-03-19 LT LT2004028A patent/LT5158B/lt not_active IP Right Cessation
- 2004-03-26 TN TNP2004000050A patent/TNSN04050A1/en unknown
- 2004-04-22 NO NO20041672A patent/NO20041672L/no not_active Application Discontinuation
- 2004-04-23 LV LVP-04-50A patent/LV13190B/en unknown
- 2004-05-24 ZA ZA200404038A patent/ZA200404038B/en unknown
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
UA75959C2 (en) | Reinforced-concrete roof-ceiling construction with indirect pre-stressing with flat lower surface, method for pre-stressing of the roof-ceiling construction and method for provision of stability of the roof-ceiling construction | |
US9765521B1 (en) | Precast reinforced concrete construction elements with pre-stressing connectors | |
US20230235557A1 (en) | Structural truss, assembly and method of manufacture | |
CN110067185B (zh) | 一种钢管-钢板组合腹板钢混组合箱梁 | |
Derkowski et al. | New concept of slimfloor with prestressed composite beams | |
KR100698608B1 (ko) | 큰 스판을 위한 그리드형 평편 하면을 갖는 이중 프리스트레스트 지붕-천장 구조물 | |
US3260024A (en) | Prestressed girder | |
GB2591905A (en) | A structural truss, assembly and method of manufacture | |
JP2667129B2 (ja) | 鋼・コンクリート複合桁 | |
RU2638597C2 (ru) | Система и способ для двухосной сборной легковесной бетонной плиты | |
JP2003138523A (ja) | 張弦桁橋の構築方法 | |
KR20070053836A (ko) | 기둥 슬래브간 접합부 전단보강재 및 그의 제조방법 | |
RU2789683C1 (ru) | Гибридная балка | |
GB2619012A (en) | A structural slab and method of manufacture | |
Belarbi et al. | Seismic performance of reinforced concrete bridge columns subjected to combined loading including torsion | |
Straman | Application of DIANA in concrete building design | |
CN118207958A (zh) | 一种装配式预应力混凝土叠合梁柱框架 | |
WO2024180335A1 (en) | A truss structure, assembly and method of manufacture | |
KR20170022800A (ko) | 아치메커니즘이 적용된 경량 중공 프리캐스트 보 | |
JPH0453226B2 (uk) | ||
KR200215040Y1 (ko) | 철근콘크리트 슬래브의 데크 패널 | |
Sem et al. | Prestressed concrete structures | |
Maratta | Structural elements in architecture. | |
WO1993011314A1 (en) | Method of increasing towards an upper limit the carrying ability in constructions by optimization of the degree of utilization of reinforcement and similar strengthening elements |