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 PDF

Info

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
Application number
UA20040402720A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Mara Inst Doo
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 Mara Inst Doo filed Critical Mara Inst Doo
Publication of UA75959C2 publication Critical patent/UA75959C2/uk

Links

Classifications

    • 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
    • E04B7/02Roofs; Roof construction with regard to insulation with plane sloping surfaces, e.g. saddle roofs
    • E04B7/022Roofs; 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
    • 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
    • E04C3/20Joists; 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
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/16Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
    • E04B5/32Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements
    • E04B5/36Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with form units as part of the floor
    • E04B5/38Floor 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
    • 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
    • E04C2003/0404Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects
    • E04C2003/0408Joists; 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
    • E04C2003/0413Joists; 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
    • 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
    • E04C2003/0404Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects
    • E04C2003/0426Joists; 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
    • E04C2003/0434Joists; 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
    • 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
    • E04C2003/0404Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of metal beams, girders, or joists characterised by cross-sectional aspects
    • E04C2003/0443Joists; 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
    • E04C2003/046L- 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)

  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
UA20040402720A 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 UA75959C2 (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Also Published As

Publication number Publication date
PL369177A1 (en) 2005-04-18
ZA200404038B (en) 2005-08-12
LV13190B (en) 2004-11-20
LT5158B (lt) 2004-09-27
BR0213884A (pt) 2004-08-31
AU2002350985A1 (en) 2003-07-30
ES2300489T3 (es) 2008-06-16
CA2463630C (en) 2008-10-28
CN100360756C (zh) 2008-01-09
CN1615387A (zh) 2005-05-11
DE60226173D1 (de) 2008-05-29
US20050072065A1 (en) 2005-04-07
WO2003060253A1 (en) 2003-07-24
US7448170B2 (en) 2008-11-11
NO20041672D0 (no) 2004-04-22
DK1466059T3 (da) 2008-08-18
EA200400713A1 (ru) 2004-12-30
AU2002350985B2 (en) 2008-05-29
HRP20020044A2 (en) 2003-08-31
TR200400580T2 (tr) 2005-04-21
KR100698607B1 (ko) 2007-03-21
NZ533043A (en) 2005-05-27
NO20041672L (no) 2004-07-06
JP2005515324A (ja) 2005-05-26
HUP0500022A2 (hu) 2005-05-30
JP4034734B2 (ja) 2008-01-16
SI21469A (sl) 2004-10-31
ATE392515T1 (de) 2008-05-15
IL161000A0 (en) 2004-08-31
EP1466059B1 (en) 2008-04-16
EP1466059A1 (en) 2004-10-13
TNSN04050A1 (en) 2006-06-01
LT2004028A (en) 2004-06-25
KR20040069199A (ko) 2004-08-04
HRP20020044B1 (en) 2008-11-30
EA006125B1 (ru) 2005-10-27
RS51266B (sr) 2010-12-31
CA2463630A1 (en) 2003-07-24
YU33704A (sh) 2006-08-17
RO123281B1 (ro) 2011-05-30
PT1466059E (pt) 2008-06-17
MXPA04004817A (es) 2004-08-11
DE60226173T2 (de) 2009-06-18

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