Металлический каркас сейсмостойкогомногоэтажного здания
Иллюстрации
Показать всеРеферат
О П И С А Н И Е („) 804798
ИЗОБРЕТЕН ИЯ
Союз Советскии
Социалистических
Реслублик
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву № 600268 (22) Заявлено 28.03.79 (21) 2741450/29-33 (51) M. Кл з
Е 04 В 1 24
Е 04 Н 9/02 с присоединением заявки №вЂ”
Гасударственный комитет
СССР (23) Приоритет—
Опубликовано 15.02.81, Бюллетень № 6
Дата опубликования описания 25.02.81 (53) УДК 634.016.
7 (088.8) па делам изобретений и открытий (72) Автор изобретения
В. Л. Новиков
Казахское отделение Ордена Трудового Красного Знам®и„.-*:-;, центрального научно-исследовательского и про ктного, института строительных металлоконструкций (71) Заявитель (54) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС СЕЙСМОСТОЙКОГО
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ
Изобретение относится к строительству и является усовершенствованием металлического каркаса сейсмостойкого многоэтажного здания.
Из основного авт. св. № 600268 известен металлический каркас сейсмостойкого многоэтажного здания, включающий колонны и ригели, образующие ячейки, в которых размещены наклонные связи, в котором связи снабжены дополнительными элементами, размещенными в углах ячеек перпендикулярно связям и соединенными с колоннами и ригелями (1).
Недостатком известного устройства является наличие сварного соединения в дополнительном элементе из труб, что вызывает перекристаллизацию металла околошевной зоны, вследствие чего снижается пластичность и энергоемкость дополнительных элементов.
Цель изобретения — повышение сейсмостойкости каркаса.
Цель достигается тем, что в металлическом каркасе сейсмостойкого многоэтажного здания каждый дополнительный элемент выполнен из отрезков толстостенных труб переменного сечения, обращенных внутренними поверхностями друг к другу и соединенных с помощью болтов и центрирующих шайб одним концом с ригелем и колонной каркаса, а другим — с наклонной связью.
На фиг. 1 изображен сейсмостойкий каркас, общий вид; на фиг. 2 — ячейка каркаса с положением до и во время колебаний каркаса; на фиг. 3 — узел 1 на фиг. 2; на- фиг. 4 — разрез А — А на фиг. 3; на фиг. 5 — узел II на фиг. 2; на фиг. 6— узел l,âàðèàíò.
1О Сейсмостойкий связевой каркас включает колонны 1 и ригели 2, образующие ячейки.
В этих ячейках расположены наклонные связи 3. В местах присоединения связи к колонне и ригелю размещены дополнительные элементы 4. В конструкции дополнительного элемента (показана на фиг. 3 и 4) отрезки толстостенных труб 5 переменного сечения соединены с помощью болтов .6 и центрирующих шайб 7 одним концом с наклонной связью каркаса 3, а другим с колонной и ригелем каркаса. Металл шайб 7 должен быть тверже металла труб 5. Сечения элементов каркаса 1, 2 и 3 подбираются таким образом, чтобы в момент, когда в отрезках толстостенных труб 5 от изгибающих усилий
4 чающая сверловку отверстий и фигурную газовую резку с последующей зачисткой реза наждачным кругом.
Предлагаемый сейсмостойкий каркас обладает повышенной надежностью по сравнению с известным. Размещение в связях дополнительных элементов, способных к длительной работе в упруго-пластической стадии, улучшает способность каркаса поглощать энергию внешних воздействий и обеспечивает снижение сейсмической нагрузки на здание на 10 — 20%. Использование предлагаемой конструкции дополнительных элементов позволяет шире применять в сейсмостойком строительстве связевую конструктивную схему каркасных зданий, которая по расходу стали на 25 — 30% экономичней наиболее часто применяемой в,настоящее время ра мной схемы.
Формула изобретения
Металлический каркас сейсмостойкого многоэтажного здания по авт. св. № 600268, отличающийся тем, что, с целью повышения сейсмостойкости каркаса, каждый дополнительный элемент выполнен из отрезков толстостенных труб переменного сечения, обращенных внутренними поверхностями друг к другу и соединенных с помощью болтов и центрирующих шайб одним концом с ригелем и колонной каркаса, а другим — с наклонной связью.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР № 600268, кл. Е 04 В 1/24, Е 04 Н 9/02, 1976.
804798 развиваются пластические деформации, напряжения в элементах 1, 2 и 3 не превышали расчетных. При этом сечения элементов 3 подбираются таким образом, что одновременно работают элементы обоих направлений как на сжатие, так и на растяжение.
Сейсмостойкий каркас рассчитывается и конструируется на восприятие определенного горизонтального сейсмического воздействия, при котором все его элементы работают в упругой стадии, в том числе и дополнительные элементы связей. В случае повышен- 10 ных сейсмических воздействий кривые" брусья 5 под -действием сил, превышающих расчетные, начную изгибаться и работать в пластической стадии, поглощая энергию внешних повышенных сейсмических воздействий, не давая возрастать усилиям в основ15 ных несущих элементах каркаса 1 и 3, предохраняя от потери устойчивости связи 3 и колонны 1 каркаса.
Предлагаемая конструкция дополнительных элементов по сравнению с известной более проста, компактна, в ней отсутствует сварка, она обладает высокой энергоемкостью, статически определима при расчете и подборе сечений, имеется возможность создания конструкций с широким диапазоном характеристик за счет подбора кривых брусьев из труб равных толщин и диаметров (фиг. 6). Кроме того, простота и компактность дополнительных элементов дают возможность размещать их в любом месте каркаса, в частности и в узле Б, что очень удобно, так как в этом случае дополнительные элементы не мешают укладке железобетонных плит перекрытий (фиг. 5). При изготовлении предлагаемой конструкции дополнительных элементов из труб может быть применена самая простая технология, вклю- 35
804798 (в рн, нг) Фиг.б
Составитель Г. Иванова
Техред А. Бойкас Корректор О. Билак
Тираж 776 Подписное
Редактор Л. Повхан
Заказ 10565/46
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, ж — 35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4