Предлагаемое изобретение относится к строительству и предназначено для использования при возведении сборного безригельного здания или сооружения.
Наиболее близкой к предлагаемому техническому решению является плита перекрытия сборного безригельного каркаса здания, содержащая стальной коробчатый закладной элемент из уголка вокруг отверстия в плите и верхнюю и нижнюю арматурные сетки (Патент РФ №2203369, опубл. 27.04.2003).
Недостатком его является низкая несущая способность плиты и низкая усталостная прочность и долговечность. Технической задачей, решаемой настоящим изобретением, является повышение несущей способности и долговечности конструкции.
Для достижения указанного технического результата плита перекрытия сборного безригельного каркаса здания содержит стальной коробчатый закладной элемент из уголка вокруг отверстия в плите и верхнюю и нижнюю арматурные сетки из арматурных стержней, при этом плита дополнительно содержит кольцевые и радиальные арматурные элементы, причем радиальные элементы установлены в двух горизонтальных плоскостях с интервалом, равным 20÷40° по окружности с центром, совпадающим с центром отверстия, причем одна плоскость расположена на уровне середины верхней полки уголка ниже верхней арматурной сетки, а вторая - на уровне нижнего края нижней полки уголка коробчатого закладного элемента выше нижней арматурной сетки, верхние радиальные элементы проходят сквозь коробчатый закладной элемент и жестко связаны с ним, а нижние жестко связаны с нижней полкой уголка коробчатого закладного элемента, а кольцевые арматурные элементы установлены осесимметрично центру отверстия в плите ниже верхних радиальных элементов и жестко связаны с ними, причем первый кольцевой элемент расположен на расстоянии от центра отверстия, равном расстоянию наиболее удаленной от центра точки закладного элемента, увеличенной на 2-4 диаметра арматуры, а расстояние каждого последующего кольцевого элемента от центра определяется по следующей формуле:
Rτ=Rτ-1+Rτ-1×ϕ,
где Rτ-1 - расстояние от центра ближайшего внутри него кольцевого элемента;
ϕ - угол между радиальными арматурными элементами в радианах,
при этом стержни верхней арматурной сетки в своей плоскости могут быть развернуты относительно центра отверстия и нижней арматурной сетки на угол 45 градусов, а площадь каждой ячейки верхней арматурной сетки уменьшена в 3÷4 раза в пределах центральной части плиты, составляющей 40÷60% площади плиты, причем верхняя арматурная сетка может быть выполнена из двух квадратных арматурных сеток, наложенных одна на другую, диагонали одной из них в плане могут быть совмещены с осями симметрии другой сетки, площадь ее равна половине площади другой сетки, арматурные стержни одной из сеток повернуты на 45 градусов к стержням другой сетки, кроме того, диагонали обеих наложенных друг на друга квадратных сеток в плане могут совпадать.
Отличительными признаками предлагаемой плиты перекрытия сборного безригельного каркаса здания от указанной выше известной, наиболее близкой к ней являются следующие: силовая арматура содержит кольцевые и радиальные арматурные элементы, радиальные элементы установлены в двух горизонтальных плоскостях с интервалом, равным 20÷40° по окружности с центром, совпадающим с центром отверстия, причем одна плоскость расположена на уровне середины верхней полки уголка ниже верхней арматурной сетки, а вторая - на уровне нижнего края нижней полки уголка коробчатого закладного элемента выше нижней арматурной сетки, верхние радиальные элементы проходят сквозь коробчатый закладной элемент и жестко связаны с ним, а нижние жестко связаны с нижней полкой уголка коробчатого закладного элемента, а кольцевые арматурные элементы установлены осесимметрично центру отверстия в плите ниже верхних радиальных элементов и жестко связаны с ними, причем первый кольцевой элемент расположен на расстоянии от центра отверстия, равном расстоянию наиболее удаленной от центра точки закладного элемента, увеличенной на 2-4 диаметра арматуры, а расстояние каждого последующего кольцевого элемента от центра определяется по следующей формуле:
Rτ=Rτ-1+Rτ-1×ϕ,
где Rτ-1 - расстояние от центра ближайшего внутри него кольцевого элемента;
ϕ - угол между радиальными арматурными элементами в радианах,
при этом стержни верхней арматурной сетки в своей плоскости могут быть развернуты относительно центра отверстия и нижней арматурной сетки на угол 45 градусов, а площадь каждой ячейки верхней арматурной сетки уменьшена в 3÷4 раза в пределах центральной части плиты, составляющей 40÷60% площади плиты, причем верхняя арматурная сетка может быть выполнена из двух квадратных арматурных сеток, наложенных одна на другую, диагонали одной из них в плане могут быть совмещены с осями симметрии другой сетки, площадь ее равна половине площади другой сетки, арматурные стержни одной из сеток повернуты на 45 градусов к стержням другой сетки, кроме того, диагонали обеих наложенных друг на друга квадратных сеток в плане могут совпадать.
Благодаря наличию этих признаков арматура воспринимает нагрузки в соответствии с изополем изгибающих моментов и напряжений и пропорционально убыванию напряжения, создаваемому в плите под нагрузкой по мере удаления от центра отверстия в плите. Это обеспечивает повышение несущей способности и долговечности конструкции.
Предлагаемая конструкция плиты иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 изображен общий вид силовой арматуры плиты в плане (без арматурных сеток), на фиг.2 - разрез по А-А фиг.1, на фиг.3 изображена нижняя арматурная сетка, на фиг.4 изображена верхняя арматурная сетка, на фиг.5, 6 изображены варианты арматурных сеток, на фиг.7 изображено изополе перемещений плиты под нагрузкой.
Плита перекрытия сборного безригельного каркаса здания содержит стальной коробчатый закладной элемент из уголка 1 вокруг отверстия 2 в плите, арматурную сетку 4,5 (диаметр арматурных стержней может быть, например, 8÷12 мм) и кольцевые 6 и радиальные верхние 7 и нижние 8 арматурные элементы (диаметром, например, 8÷12 мм). Радиальные элементы 7, 8 установлены в горизонтальных плоскостях с интервалом, равным 20÷40° по окружности с центром, совпадающим с центром отверстия 2, на уровне середины верхней полки 9 уголка 1 и нижнего края нижней полки 10 уголка 1 коробчатого закладного элемента. Верхние радиальные элементы 7 проходят сквозь коробчатый закладной элемент 1 и жестко связаны с ним, а нижние 8 жестко связаны с нижней полкой 10 уголка 1 коробчатого закладного элемент. Кольцевые арматурные элементы 6 установлены осесимметрично центру отверстия 2 в плите ниже верхних радиальных элементов 7 и жестко связаны с ними, причем первый кольцевой элемент 11 расположен на расстоянии от центра отверстия 2, равном расстоянию наиболее удаленной от центра точки закладного элемента из уголка 1, увеличенной на 2-4 диаметра арматуры, а расстояние каждого последующего кольцевого элемента от центра определяется по следующей формуле:
Rτ=Rτ-1+Rτ-1×ϕ,
где Rτ-1 - расстояние от центра ближайшего внутри него кольцевого элемента;
ϕ - угол между радиальными арматурными элементами в радианах.
Арматурные стержни арматурной сетки 4 (см. фиг.4) в своей плоскости повернуты относительно осей симметрии отверстия плиты и сторон каждой ячейки нижней арматурной сетки 5 (см. фиг.3) на угол 45 градусов, а площадь каждой ячейки арматурной сетки 4 уменьшена в 3÷4 раза в пределах центральной части плиты, составляющей 40÷60% площади плиты.
Верхняя 4 арматурная сетка может быть выполнена из двух квадратных арматурных сеток 12, 13 (см. фиг.5, 6), наложенных одна на другую, причем диагонали одной из них 13 в плане совмещены с осями симметрии другой сетки 12 (см. фиг.5), площадь ее равна половине площади другой сетки, а арматурные стержни одной из сеток повернуты на 45 градусов к стержням другой сетки, диагонали обеих наложенных друг на друга квадратных сеток в плане могут совпадать (см. фиг.6).
Плиту перекрытия изготавливают по агрегатно-поточной технологии в следующей последовательности. В очищенную и смазанную металлическую форму устанавливают нижнюю арматурную сетку 5. В месте отверстия 2 в плите устанавливают стальной коробчатый закладной элемент из уголка 1. Затем устанавливают радиальные арматурные элементами 7, 8 и кольцевые арматурные элементы 6. Причем концы арматурных элементов 7 заводят в отверстия в уголке коробчатого закладного элемента 1. Производят сварку в местах примыкания радиальных арматурных элементов 7, 8 к коробчатому закладному элементу из уголка 1 и кольцевым арматурным элементам 6. Укладывают верхнюю арматурную сетку 4. Во время сборки производят вязку элементов в единый пространственный каркас, арматурные сетки 4, 5 крепят к арматурным элементам с помощью проволоки и все составные элементы фиксируют в пространстве с помощью специальных фиксаторов (не показаны). Затем укладывают и вибрируют бетон. Далее выдерживают конструкцию в тепловой камере и производят распалубку.
Предлагаемая конструкция работает следующим образом.
Введение в конструкцию плиты радиальных 7, 8 и кольцевых 6 элементов увеличивает жесткость конструкции, включает в работу все слои бетона. Благодаря предлагаемому взаимному расположению элементов арматуры плиты напряжения, возникающие в конструкции, равномерно распределяются по всему объему плиты в соответствии с изополем (см. фиг.7) перемещений точек плиты, что обеспечивает повышение сопротивления нагрузкам, несущей способности, трещиностойкости и увеличение срока службы плиты особенно в условиях вибрационного воздействия от сейсмической активности и воздействия близко проходящего транспортного потока в городских условиях эксплуатации. Уменьшение размера ячеек арматурной сетки плиты в 3-4 раза в пределах центральной части плиты, составляющей 40÷60% площади плиты, позволяет распределить нагрузку между элементами арматуры, снизить расход арматурной стали.
Для испытания были изготовлены 3 плиты размером 2980×2980×160 мм с отверстием 420×420. При этом арматурная сетка изготавливалась из арматуры диаметром 10 мм марки А500. Размер ячейки верхней арматурной сетки в центральном квадрате плиты 1800×1800 был 150×150, а по периферии 300×300. Арматура верхней арматурной сетки повернута на 45 градусов относительно арматуры нижней арматурной сетки. Радиальные и кольцевые арматурные элементы изготавливались из арматуры диаметром 10 мм марки А500. Коробчатый закладной элемент изготавливался из уголка 100×63 толщиной полки 6 мм. Для изготовления использовался бетон В25 марки 350. Плиты подвергались испытаниям статической нагрузкой. Превышение расчетной нагрузки плиты в пять раз не вызвало повреждений плит, потерю несущей способности. Испытания показали на повышенное сопротивление нагрузкам.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ | 2008 |
|
RU2382154C1 |
ДИАФРАГМА БЕЗРИГЕЛЬНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ | 2007 |
|
RU2346115C1 |
СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЕЗРИГЕЛЬНЫЙ КАРКАС (ВАРИАНТЫ) | 2015 |
|
RU2588229C1 |
Безригельный каркас здания или сооружения | 1990 |
|
SU1730373A1 |
ПЛОСКОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ МОНОЛИТНОЕ С РИГЕЛЯМИ И ПОЛОСТЯМИ В ТОЛЩЕ ПЕРЕКРЫТИЕ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ | 2007 |
|
RU2341626C1 |
КОМПЛЕКСНАЯ ДВУСКАТНАЯ ПЛИТА ПОКРЫТИЯ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ | 2002 |
|
RU2209900C1 |
СИСТЕМА И СПОСОБ МОНТАЖА НЕСУЩИХ НАРУЖНЫХ ОПОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 2017 |
|
RU2642684C1 |
Платформенный сборно-монолитный стык | 2022 |
|
RU2793090C1 |
Железобетонная плита перекрытия (варианты) | 2023 |
|
RU2826692C1 |
УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ПИЛОНОВ И ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПИЛОН БЕЗРИГЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА ЗДАНИЯ | 2017 |
|
RU2651668C1 |
Изобретение относится к области строительства, в частности к плите перекрытия безригельного каркаса здания или сооружения. Техническим результатом изобретения является повышение несущей способности и долговечности конструкции. Плита содержит стальной коробчатый закладной элемент из уголка вокруг отверстия в плите, верхнюю и нижнюю арматурные сетки, а также кольцевые и радиальные арматурные элементы. Радиальные арматурные элементы установлены в двух горизонтальных плоскостях с интервалом 20÷40° по окружности. Одна плоскость расположена на уровне середины верхней полки уголка ниже верхней сетки, а вторая на уровне нижнего края нижней полки уголка выше нижней сетки. Кольцевые арматурные элементы установлены осесимметрично центру отверстия в плите ниже верхних радиальных элементов. 4 з.п. ф-лы, 7 ил.
Rτ=Rτ-1+Rτ-1·ϕ,
где Rτ-1 - расстояние от центра ближайшего внутри него кольцевого элемента;
ϕ - угол между радиальными арматурными элементами в радианах.
УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ КОЛОННЫ И ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | 2001 |
|
RU2203369C1 |
БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ | 2000 |
|
RU2187607C2 |
Намывное гидротехническое сооружение | 1985 |
|
SU1348445A1 |
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА И ХИМИЧЕСКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ | 2016 |
|
RU2658020C1 |
Стыковое соединение капители безбалочного железобетонного перекрытия с колонной | 1978 |
|
SU876907A1 |
Авторы
Даты
2007-01-10—Публикация
2005-08-08—Подача