[go: up one dir, main page]

RU2174576C2 - Тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения - Google Patents

Тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения Download PDF

Info

Publication number
RU2174576C2
RU2174576C2 RU99107694A RU99107694A RU2174576C2 RU 2174576 C2 RU2174576 C2 RU 2174576C2 RU 99107694 A RU99107694 A RU 99107694A RU 99107694 A RU99107694 A RU 99107694A RU 2174576 C2 RU2174576 C2 RU 2174576C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cells
pentahedral
thin
corners
structures
Prior art date
Application number
RU99107694A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99107694A (ru
Inventor
М.М. Копытов
К.А. Ерохин
А.В. Матвеев
А.С. Косинцев
С.Г. Яшин
Original Assignee
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Копытов Михаил Михайлович
Ерохин Константин Александрович
Матвеев Андрей Вадимович
Косинцев Александр Сергеевич
Яшин Сергей Григорьевич
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 Томский государственный архитектурно-строительный университет, Копытов Михаил Михайлович, Ерохин Константин Александрович, Матвеев Андрей Вадимович, Косинцев Александр Сергеевич, Яшин Сергей Григорьевич filed Critical Томский государственный архитектурно-строительный университет
Priority to RU99107694A priority Critical patent/RU2174576C2/ru
Publication of RU99107694A publication Critical patent/RU99107694A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2174576C2 publication Critical patent/RU2174576C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству и может использоваться в несущих конструкциях каркасов, покрытий, колонн и других элементах жилых, производственных и общественных зданий и ряде других сооружений. Технический результат изобретения заключается в повышении несущей способности тонкостенной конструкции. Устройство выполнено из состыкованных между собой продольными сварными швами швеллеров и уголков с образованием (по меньшей мере одной пятигранной) замкнутых ячеек. Образованные пятигранные ячейки могут быть состыкованными стенками швеллеров, полками или обушками уголков с формированием комбинированных замкнутых сечений различной конфигурации. Ячейки несимметричные относительно одной из главных осей. Внутреннее пространство ячеек может быть заполнено бетоном или другим наполнителем. Центр тяжести сечения пятигранных ячеек практически равноудален от материала стенок. Благодаря предложенной форме тонкостенной несущей конструкции материал рационально распределен по ее сечению и сводится к минимуму. Кроме того, появляется возможность с минимальными затратами развивать конструктивную форму в различных не всегда ортогональных или параллельных направлениях, что расширяет спектр объемно-планировочных решений зданий или сооружений при нетрадиционном их решении. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к строительству и может быть использовано в качестве колонн, опорных конструкций эстакад, башен, градирен, элементов каркаса и ряде других сооружений и их частей, работающих на сжатие и сжатие с изгибом.
Известны устройства тонкостенных стержневых элементов из спаренных уголков, образующих квадратное сечение [1] (рис. 8.3Г, стр. 180), а также из гнутого тонкого листа, образующего замкнутые профили: овального, пятиугольного и др. сечений [2] (рис 19Г, стр. 55). Недостатком таких стержневых элементов является их малая несущая способность, связанная с потерей общей устойчивости квадратного профиля из-за малого радиуса инерции и с потерей местной устойчивости замкнутого гнутого профиля из-за малой толщины листа.
Наиболее близким к заявляемой тонкостенной конструкции является конструкция, образованная из двух швеллеров, состыкованных сварными швами в продольном направлении по перьям полок [1] (рис. 8.3Б, стр. 180). При этом увеличивается радиус инерции, а следовательно, и несущая способность стержневого элемента. Конструкция в сечении симметричная. Однако такое сечение не является равноустойчивым: соотношение радиусов инерции относительно центральных осей находится в диапазоне 1,05...1,5, что приводит к нерациональному использованию материала и его перерасходу. Кроме того, в диапазоне больших гибкостей и внешних нагрузок сплошное сечение из двух швеллеров не всегда обладает достаточной несущей способностью при сжатии с изгибом из-за ограниченности профилей проката, а переход на сквозной составной стержневой элемент типа фермы сопряжен с большими трудозатратами, увеличением строительной высоты, перерасходом металла и стоимости.
Задача изобретения - обеспечить высокую несущую способность тонкостенной несущей конструкции замкнутого сечения при малой металлоемкости и расширить область ее применения.
Задача решена следующим образом. В тонкостенной несущей конструкции, содержащей скрепленные в продольном направлении элементы, по меньшей мере один из которых выполнен в виде швеллера, один или более из вышеуказанных элементов выполнены из уголка или уголков, причем швеллеры и уголки скреплены между собой с образованием замкнутых ячеек и причем по меньшей мере одной пятигранной ячейки. Кроме того, образованные пятигранные ячейки состыкованы между собой стенками швеллеров, или полками уголков, или по обушкам уголков. Ячейки или часть ячеек заполнена наполнителем, например бетоном.
Таким образом, заявляемое устройство отличается от прототипа тем, что:
- один или более из скрепленных в продольном направлении элементов выполнены в виде уголков;
- швеллеры и уголки скреплены между собой с образованием замкнутых ячеек;
- швеллеры и уголки скреплены между собой с образованием по меньшей мере одной замкнутой пятигранной ячейки;
- в случае, если количество пятигранных ячеек более одной, они состыкованы по стенкам швеллеров, или по полкам уголков, или по обушкам уголков;
- ячейки или часть ячеек заполнены наполнителем, например, бетоном.
Это говорит о новизне заявляемого устройства.
Благодаря предлагаемой форме тонкостенной несущей конструкции материал рационально распределен по ее сечению и сводится к минимуму при заданной внешней нагрузке. Пятигранная ячейка конструкции образована из двух несимметричных открытых профилей проката, формирует замкнутый контур сечения, несимметричный относительно одной из главных осей, но несмотря на это, в итоге обладает свойствами равноустойчивости. Центр тяжести сечения пятигранных ячеек практически равноудален от материала стенок. Такая конструкция оптимально работает в условиях центрального сжатия. По своим геометрическим характеристикам пятигранные ячейки более близки к идеальному симметричному сечению в виде круглой трубы, чем прототип. Материал конструкции полностью использует свои механические свойства во всех возможных направлениях потери устойчивости и расход его становится минимальным. Поскольку швеллеры и уголки скреплены между собой так, что образуют замкнутые ячейки, причем все или часть ячеек (по меньшей мере одна) пятигранные, можно рационально использовать заявляемую конструкцию, комбинируя ячейки, при сложном характере загружения: сжатии с изгибом и кручении, при разных величинах и направлениях внешних нагрузок. Заявляемый объект позволяет получить несущие конструкции, имеющие сечения разных форм, степени и направления развития в зависимости от величины и направления внешних нагрузок. Таким образом, комбинируя образованные швеллерами и уголками ячейки, можно обеспечить высокою несущую способность конструкции при минимальном расходе материала в широком диапазоне областей применения. Для повышения несущей способности тонкостенная конструкция замкнутого сечения может быть заполнена бетоном или другим наполнителем. Таким образом, при сохранении и соблюдении всех рабочих параметров заявляемая тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения требует в сравнении с прототипом меньше металла и обладает большей несущей способностью.
На фиг. 1-7 изображены поперечные сечения несущей конструкции с разными наружными контурами. На фиг. 1 представлена несущая конструкция из одной пятигранной ячейки; на фиг. 2 изображена эта же ячейка с бетонным заполнителем; на фиг. 3 - несущая конструкция с пятигранными ячейками, состыкованными по обушкам уголков; на фиг. 4 - несущая конструкция с пятигранными ячейками, состыкованными по полкам уголков; на фиг. 5 - несущая конструкция из пятигранных ячеек, состыкованных по обушкам уголков и примыкающими к этим ячейкам швеллерами; на фиг. 6 - несущая конструкция с пятигранными ячейками, состыкованная по стенкам швеллеров; на фиг. 7 - конструкция квадратного наружного контура, образованная из двух составных пятигранных ячеек и примыкающими к ним уголками.
Устройство содержит швеллеры 1 и уголки 2, которые связанны между собой посредством сварки в продольном направлении с образованием пятигранных ячеек. Ячейки или часть ячеек могут быть заполнены бетоном 3 или другим наполнителем. К пятигранным ячейкам могут быть присоединены посредством продольных сварных швов швеллеры 4 или уголки 5, образуя в свою очередь со швеллерами 1 или уголками 2 замкнутые ячейки (фиг. 5, 7).
Заявляемое устройство тонкостенной несущей конструкции рационально использовать в конструктивных формах и их составляющих элементах, работающих в условиях центрального сжатия, где равноустойчивость является критерием эффективности распределения материала и приводит к наименьшим его затратам. Равноустойчивость характеризуется соотношением радиусов инерции относительно центральных осей iX:iY. При использовании швеллеров в диапазоне от N 6.5 до N 30 и соответствующих им уголков для формирования пятиугольного профиля это соотношение находится в диапазоне 1,0...1,15 (для прототипа 1,05...1,5). При одинаковой площади сечения металлических элементов, т.е. одинаковом расходе металла, минимальный радиус инерции заявляемого устройства больше аналогичного радиуса инерции прототипа в 1,08...1,22 раза, что следует из проведенных расчетов. А радиус инерции - параметр гибкости, от которого зависит несущая способность. В диапазоне гибкостей центрально-сжатого стержня от 50 до 120 несущая способность заявляемого устройства пятигранного контура больше прототипа на 2...40%. В этих же пределах находится и экономия металла при заданной несущей способности. Для большего повышения несущей способности без затрат металла внутренняя полость заявляемого устройства заполняется бетоном (фиг. 2), который включается в совместную работу с металлической обоймой и воспринимает часть нагрузки.
При больших значениях сжимающей внешней нагрузки в условиях центрального сжатия рационально использовать комбинированные составные профили крестообразного и квадратного контуров заявляемого устройства (фиг. 5 и 7). Для сжато-изогнутых стержней с преобладанием изгиба относительно оси x-x (фиг. 3) рационально использовать десятигранный контур заявляемого устройства, которое имеет увеличенный момент инерции относительно оси x-x, способный сопротивляться изгибу в этой плоскости при одновременно развитых радиусах инерции и площади сечения, способного сопротивляться сжатию. Для стержня сжатого и изгибаемого в двух ортогональных направлениях рационально использовать Г-образный профиль заявляемого устройства (фиг. 4). В этом случае моменты инерции сечения развиты в двух необходимых направлениях и увеличивают сопротивление изгибу относительно осей x-x и y-y, а развитые радиусы инерции и площади сечения позволяют элементу эффективно сопротивляться сжатию. Для сжатого стержня с гибкостью относительно оси y-y, значительно превышающей гибкость относительно оси x-x, рационально использовать составной профиль (фиг. 6) заявляемого устройства. Кроме того, заявляемое устройство тонкостенной несущей конструкции с минимальными затратами позволяют развивать конструктивную форму возводимой системы во многих различных, не всегда ортогональных или параллельных, направлениях, что расширяет спектр объемно- планировочных решений здания или сооружения при нетрадиционном их решении.
Источники информации
1. Беленя Е.И. Металлические конструкции. М. Стройиздат, 1986.
2. Артемьева И.Н. Алюминиевые конструкции. Л., Стройиздат, 1976.

Claims (5)

1. Тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения, содержащая скрепленные между собой в продольном направлении элементы, по меньшей мере один из которых выполнен в виде швеллера, отличающаяся тем, что один или более скрепленных между собой в продольном направлении элементов выполнены в виде уголка или уголков, при этом швеллеры и уголки соединены между собой с образованием замкнутых ячеек, причем по меньшей мере одной пятигранной.
2. Изобретение по п.1, отличающееся тем, что пятигранные ячейки состыкованы между собой по стенкам швеллеров.
3. Изобретение по п.1, отличающееся тем, что пятигранные ячейки состыкованы между собой по полкам уголков.
4. Изобретение по п.1, отличающееся тем, что пятигранные ячейки состыкованы между собой по обушкам уголков.
5. Изобретение по любому из пп.1 - 4, отличающееся тем, что ячейки или часть ячеек заполнена наполнителем, например бетоном.
RU99107694A 1999-04-05 1999-04-05 Тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения RU2174576C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99107694A RU2174576C2 (ru) 1999-04-05 1999-04-05 Тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99107694A RU2174576C2 (ru) 1999-04-05 1999-04-05 Тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99107694A RU99107694A (ru) 2001-01-27
RU2174576C2 true RU2174576C2 (ru) 2001-10-10

Family

ID=20218518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99107694A RU2174576C2 (ru) 1999-04-05 1999-04-05 Тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2174576C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597594C1 (ru) * 2015-08-20 2016-09-10 Александр Суренович Марутян Трубчатые (гнутосварные) профили составных сечений (варианты)
RU2627794C1 (ru) * 2016-06-21 2017-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Покрытие из трехгранных ферм
RU176508U1 (ru) * 2017-07-26 2018-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Сталебетонная стойка
CN108104369A (zh) * 2017-12-15 2018-06-01 刘明辉 建筑用约束组合柱结构
RU190602U1 (ru) * 2019-04-26 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Сталебетонная стойка
RU218011U1 (ru) * 2022-12-01 2023-05-02 Александр Суренович Марутян Пятиугольный равнокатетный гнутосварной профиль с усиленными гранями

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2197586C1 (ru) * 2001-07-25 2003-01-27 Гунгер Юрий Робертович Опорная конструкция для линии электропередачи

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1959756A (en) * 1931-08-19 1934-05-22 Pittsburgh Crucible Steel Comp Columnar structure
GB898605A (en) * 1958-06-18 1962-06-14 Hills West Bromwich Ltd Improvements in, or relating to, frameworks of buildings

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1959756A (en) * 1931-08-19 1934-05-22 Pittsburgh Crucible Steel Comp Columnar structure
GB898605A (en) * 1958-06-18 1962-06-14 Hills West Bromwich Ltd Improvements in, or relating to, frameworks of buildings

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЛЕНЯ Е.И. Металлические конструкции. - М.: Стройиздат, 1986, с.180, рис.8.3б. АРТЕМЬЕВА И.Н. Алюминиевые конструкции. - Л.: Стройиздат, 1976, с.55, рис.19г. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597594C1 (ru) * 2015-08-20 2016-09-10 Александр Суренович Марутян Трубчатые (гнутосварные) профили составных сечений (варианты)
RU2627794C1 (ru) * 2016-06-21 2017-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Покрытие из трехгранных ферм
RU176508U1 (ru) * 2017-07-26 2018-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" КГАСУ Сталебетонная стойка
CN108104369A (zh) * 2017-12-15 2018-06-01 刘明辉 建筑用约束组合柱结构
RU190602U1 (ru) * 2019-04-26 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) Сталебетонная стойка
RU218011U1 (ru) * 2022-12-01 2023-05-02 Александр Суренович Марутян Пятиугольный равнокатетный гнутосварной профиль с усиленными гранями
RU219741U1 (ru) * 2023-05-31 2023-08-02 Общество с ограниченной ответственностью "МАСТЕРОВИТ" Объёмный Г-образный стальной профиль
RU223564U1 (ru) * 2023-12-07 2024-02-22 Александр Суренович Марутян Пятиугольный равнобедренный гнутосварной профиль с усиленными гранями

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2358747C (en) Ring beam/lintel system
US7143550B1 (en) Double network reticulated frame structure
US20210301530A1 (en) Modular, Integrated Structurally Reinforce Components
US3601942A (en) Building wall construction
US7051484B2 (en) Metal stud frame element construction panel
RU2174576C2 (ru) Тонкостенная несущая конструкция замкнутого сечения
CN113931366A (zh) 一种双拱立体桁架四角落地支承的组合大跨度正交桁架屋盖结构、构成方法及应用
EP3526418A1 (en) Steel reinforced concrete column
US3751869A (en) Wire support structure
CN106759897A (zh) 一体式夹片铝合金节点
CA1100713A (en) Unit construction steel bridges
RU2178494C1 (ru) Сетчатая башня
RU2122083C1 (ru) Сталебетонный элемент
RU70907U1 (ru) Металлический каркас малоэтажного здания
CN212582975U (zh) 一种钢结构单元及钢结构剪力墙构件
RU2597594C1 (ru) Трубчатые (гнутосварные) профили составных сечений (варианты)
RU2188287C2 (ru) Покрытие из трехгранных ферм
CN206408831U (zh) 一种组合梁
RU180553U1 (ru) Стальная стропильная ферма покрытия
RU226056U1 (ru) Пятиугольная равнокатетная труба балочной модификации
CN115182458B (zh) 一种适用于超大跨度的空间网格结构
CN88100327A (zh) 装配式建筑结构
RU229924U1 (ru) Пятиугольная равнобедренная труба балочной модификации
RU220022U1 (ru) Пятиугольный равнобедренный гнутосварной профиль
SU1122799A1 (ru) Сварной двутавровый прогон