Изобретение относится к области строительства специальных сооружений и может быть использовано при возведении входов в защитные сооружения, а также для защиты входов в сооружении подземного пространства городов.
Известны входы в подземные пешеходные переходы. Они состоят из наклонного лестничного спуска, выполненного из лестничного марша, боковых стен и покрытия. Иногда над входом устраивается павильон для защиты от атмосферных осадков. Конструкции входа выполняются из железобетона и могут быть в монолитном, сборном и сборно-монолитном вариантах [1]. Также известными являются технические решения входов в защитные сооружения. Они подразделяются на три основные типа: тупиковые, сквозниковые и шахтные.
По конструктивному исполнению входы выполняются из монолитного или сборного железобетона и состоят из лестничного спуска или наклонной потерны с лестничным маршем, предтамбура, тамбура или тамбур-шлюза, и защитных устройств входных проемов [2, 3].
Недостатками таких входов являются незащищенность лестничных спусков или наклонных потерн от воздействия воздушной ударной волны взрыва. В этом случае на защитные устройства дверных проемов защищенных входов и на внутреннее пространство подземных переходных переходов оказывает действие волна затекания с достаточно высоким избыточным давлением.
С учетом этого защитные устройства проектируются на высокоинтенсивное воздействие и имеют повышенную материалоемкость и собственный вес.
Пространство подземных пешеходных переходов при воздействии взрывов оказывается полностью не защищенным.
Наиболее близким к изобретению является защищенный вход, выполненный из наклонного участка в виде лестничного спуска, горизонтального участка входа (тоннеля), тамбура и защитных устройств дверных проемов. Сверху лестничный спуск защищен павильоном [3].
Данный защищенный вход принят за прототип, прототип является базовым объектом,
Недостатками подобных защищенных входов являются незащищенность лестничных спусков, горизонтального участка входа (тоннеля), повышенные материалоемкость и собственный вес защитных устройств дверных проемов.
Целью изобретения является защищенность лестничного спуска, горизонтального участка входа (тоннеля), снижение материалоемкости и собственного веса защитных устройств дверных проемов входа.
Указанная цель достигается тем, что в верхней части покрытия наклонного участка входа установлена откидная панель, шарнирно закрепленная нижней стороной в покрытии наклонного участка входа, и верхней стороной опирающаяся на пружинные фиксаторы, входящие в отверстия верхних опорных фиксирующих элементов, которые закреплены на железобетонной балке, а пружинные фиксаторы соединены кинематически с электромагнитными замками. Над верхней поверхностью откидной панели, выполненной из несущей рамы из швеллеров и обшивок из листового материала, установлена тяга, скрепленная с криволинейным соединительным элементом, свободный конец тяги закреплен на установленном внутри откидной панели упорном швеллере, свободный конец криволинейного соединительного элемента соединен с пружиной пружинно-анкерного устройства, а на внешней поверхности установлен контактный замыкатель волны разрежения и прикреплен защитный кожух над тягой и криволинейным элементом, верхний опорный узел откидной панели прикрывает защитный фартук.
Пружинно-анкерное устройство выполнено из цилиндрического металлического стакана, установленного в отверстие железобетонного упора и прикрепленного к покрытию наклонного участка входа, посредством опорных хомутов, а к верхней части стакана приварен узкий фланец, на который сверху помещен накладной широкий фланец. Внутри стакана установлена пружина, закрепленная одним концом на усеченном распорном конусе, входящем в муфту из податливого материала.
Контактный замыкатель волны разрежения содержит корпус замыкателя, перекрытый сверху верхней мембраной, опирающейся на дополнительное нижнее кольцо, а внутри корпуса помещен свободно перемещающийся инерционный элемент, к которому горизонтально прикреплена подвижная контактная пластина, скользящая по неподвижной контактной пластине, прикрепленной к корпусу контактного замыкателя. В верхней мембране на упоре установлено контактное гнездо.
С боку верхней ступени по ее краям установлены нижние опорные фиксирующие элементы, к откидной панели снизу прикреплен амортизирующий элемент, а контактный замыкатель волны сжатия установлен на определенном расстоянии от защищенного входа. Все контактные замыкатели, электромагнитные замки и источники электроэнергии связаны электропроводными сетями по определенной электрической схеме.
На фиг. 1 представлен защищенный вход (вертикальный разрез); на фиг. 2 - узел А на фиг. 1; на фиг. 3 - узел Б на фиг. 1; на фиг. 4 - пружинно-анкерное устройство; на фиг. 5 - контактный замыкатель волны сжатия.
Защищенный вход состоит из наклонного участка входа 1, горизонтального участка входа 2, павильона входа 3, откидной панели 4, пружинных фиксаторов 5, электромагнитных замков 6, пружинно-анкерного устройства 7, тяги 8, криволинейного соединительного элемента 9, упорного швеллера 10, железобетонного упора 11, контактного замыкателя волны разрежения 12, защитного кожуха 13, контактного замыкателя волны сжатия 14, защитного фартука 15, слоя рулонного материала 16, нижних опорных фиксирующих элементов 17, железобетонной балки 18, электропроводных сетей 19, амортизирующего элемента 20 и верхних опорных фиксирующих элементов 24.
Защищенный вход находится в грунте 21.
Откидная панель 4 состоит из несущей рамы из швеллеров 22, обшивок из листового материала 23 и нижних цилиндрических шарниров 40.
Пружинно-анкерное устройство 7 состоит из цилиндрического металлического стакана 25, опорных хомутов 26, узлов фланца 27, накладного широкого фланца 28, пружины 29, муфты из податливого материала 30 и усеченного распорного конуса 31.
Контактный замыкатель волны разрежения 12 состоит из корпуса замыкателя 32, верхней мембраны 33, дополнительного нижнего кольца 34, инерционного элемента 35, неподвижной контактной пластины 36, подвижной контактной пластины 37, контактного гнезда 38 и местной электропроводной сети 39.
Защищенный вход функционирует следующим образом.
Воздушная ударная волна (фаза сжатия - Δp
Когда воздушная ударная волна подходит к месту расположения защитного входа, срабатывает пружинно-анкерное устройство 7. При этом происходит следующее: воздушная ударная волна затекает в полость цилиндрического металлического стакана 25 и воздействует на фронтальную поверхность муфты из податливого материала 30. При этом муфта 30 скользит по стержню пружины 29 и упирается в усеченный распорный конус 31, в результате чего пружина 29 растягивается.
При дальнейшем перемещении муфты 30 под воздействием волны затекания происходит ее заклинивание между стенками стакана 25 и усеченным распорным конусом 31, что приводит к анкеровке растянутой пружины 29.
При наступлении фазы разрежения (Δp
Одновременно с этим, за счет высвобождения энергии натяжения пружины 29 пружинно-анкерного устройства 7, уменьшается усилие расклинивания, действующее на муфту из податливого материала 30, зажатую между стенкой стакана 25 и усеченным распорным конусом 31. Уменьшение расклинивающего усилия приводит к уменьшению удерживающих сил трения между поверхностями стакана 25 и муфтой 30, в результате чего пружина 29 стягивается, а муфта 30 возвращается в исходное положение.
Таким образом обеспечивается защищенность наклонного участка входа с лестничным спуском, горизонтального участка входа (тоннеля), снижение материалоемкости и собственного веса защитных устройств дверных проемов входа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЗДАНИЕ | 1992 |
|
RU2085686C1 |
ЗДАНИЕ | 1993 |
|
RU2065522C1 |
ЗДАНИЕ | 1993 |
|
RU2065523C1 |
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО | 1992 |
|
RU2056500C1 |
ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ | 1994 |
|
RU2090719C1 |
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ | 1993 |
|
RU2062847C1 |
ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО | 1992 |
|
RU2069730C1 |
ЗДАНИЕ | 1994 |
|
RU2078887C1 |
ОТКАТНАЯ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧНАЯ ДВЕРЬ | 1992 |
|
RU2054113C1 |
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ | 1993 |
|
RU2062844C1 |
Защищенный вход для защиты входов в сооружения подземного пространства городов. В верхней части покрытия наклонного участка входа установлена откидная панель. Последняя шарнирно закреплена нижней стороной в покрытии наклонного участка входа и оперта верхней стороной на пружинные фиксаторы, входящие в отверстия верхних опорных фиксирующих элементов. Последние закреплены на железобетонной балке покрытия. Пружинные фиксаторы соединены кинематически с электромагнитными замками. Над верхней поверхностью откидной панели установлена тяга. Тяга скреплена с криволинейным соединительным элементом, соединенным с пружиной пружинно-анкерного устройства. На внешней поверхности откидной панели установлен контактный замыкатель волны разрежения и прикреплен защитный кожух. Верхний опорный узел откидной панели прикрыт защитным фартуком. Пружинно-анкерное устройство выполнено из цилиндрического металлического стакана. Последний установлен в отверстие железобетонного упора и прикреплен к покрытию наклонного участка входа посредством опорных хомутов. Таким образом обеспечена защищенность наклонного участка входа с лестничным спуском, горизонтального участка входа, снижение материалоемкости и собственного веса защитных устройств дверных проемов входа. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Каммерер Ю.Ю | |||
Аварийные работы в очагах поражения | |||
- М.: Энергоатомиздат, 1990, с | |||
Способ изготовления замочных ключей с отверстием для замочного шпенька из одной болванки с помощью штамповки и протяжки | 1922 |
|
SU221A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Котляревский В.А | |||
и др | |||
Убежища гражданской обороны | |||
Конструкции и расчет | |||
- М.: Стройиздат, 1989, с | |||
Способ применения резонанс конденсатора, подключенного известным уже образом параллельно к обмотке трансформатора, дающего напряжение на анод генераторных ламп | 1922 |
|
SU129A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Руководство по проектированию строительных конструкций убежищ гражданской обороны | |||
- М.: Стройиздат, 1982, с0 31 - 42. |
Авторы
Даты
1998-05-27—Публикация
1995-05-24—Подача