Фортификационное сооружение Российский патент 2025 года по МПК E04H9/12 

Описание патента на изобретение RU2835925C1

Изобретение относится к области строительства, а именно к быстровозводимым, сборным, а при необходимости разборным, полевым защитным сооружениям министерства обороны для защиты личного состава и техники, например, грунтовых мобильных пусковых установок, самоходных орудий, бронетехники, от воздействия воздушных атак, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и артиллерийского обстрела противника, а также для укрытия от атмосферных воздействий и непогоды, и может быть использовано при строительстве окопов, траншей, возводимых с использованием инженерного оборудования в районах сосредоточения войск.

Известно мобильное фортификационное сооружение по патенту Российской Федерации №67598, кл. Е04В 1/343, 2007 г., включающее остов основного помещения и телескопически выдвигаемые из него вспомогательные помещения. Остов основного помещения выполнен из уложенных друг на друга основного, среднего и верхнего блоков, скрепленных между собой стяжными болтами, а для увеличения полезной площади средний и верхний блоки могут быть соединены с основным помещением торцевыми или боковыми сторонами с помощью скользящих герметических пазов, при этом для улучшения условий эксплуатации и повышения прочностных свойств в них предусмотрены откидные, шарнирно закрепленные распорные полы, и механизмы для их установки и снятия.

Устройство цельное и конструктивно сложное при доставке, требует использование крана. В условиях боевых действий и в поле использование грузоподъемных механизмов затруднительно и небезопасно.

Известно полевое сборно-разборное фортификационное сооружение по патенту Российской Федерации №2721552, кл. Е04Н 9/12, 2020 г., состоящее из основного и запасного входов и остова сооружения, выполненного из объемных бетонных блоков, теплозащитного элемента. Объемные бетонные блоки объединены предварительно напрягаемой композитной арматурой, для которой в объемных бетонных блоках, при их изготовлении на заводе, сформированы каналы и выемки для пропуска предварительно напрягаемой арматуры, при этом объемные бетонные блоки дополнительно имеют канавки в местах сопряжения с другими блоками, а с одной стороны блока в канавке установлена герметизирующая прокладка, обеспечивающая герметичность сооружения в местах стыков.

Устройство состоит из бетонных блоков, которые имеют большой вес и требуют при погрузке-выгрузке и монтаже использование крана. Такого вида сооружение следует возводить заблаговременно до начала военных действий, не подвергая опасности личный состав подразделения, возводящего защитное сооружение.

Аналогичным решением является решение по патенту Российской Федерации №2751172, кл. Е04Н 9/16, 2021 г. Ему присущи те же проблемы.

В условиях специальной военной операции, проводимой РФ с 24.02.2022 г., обрело также применение установки в качестве блиндажей строительных цилиндрических вагончиков или транспортных контейнеров в форме параллелепипеда.

Такие блиндажи изготовлены в заводских условиях, представляют собой цельную конструкцию, при погрузке и выгрузке на площадке требуют использования подъемного крана. А также в условиях боевых действий строительные цилиндрические вагончики, используемые в качестве блиндажей, нельзя оставлять в открытом поле, где они окажутся в качестве мишени. Его, вагончик, нужно установить в котловане, что, кроме того, требует использования инженерного оборудования.

Известно полевое сборно-разборное фортификационное сооружение по патенту Российской Федерации №2526076, кл. Е04Н 9/04, 2014 г., содержащее стены и покрытие из панелей и обсыпанное грунтом. Сооружение выполнено сборно-разборным из однотипных плоских стеновых панелей и однотипных гнутых панелей покрытия, все панели скреплены между собой встык, при этом все панели по своей периферии имеют равномерно расположенные закладные детали с резьбовыми отверстиями, в которые ввинчены болты через соединительные элементы панелей, верх всего сооружения под грунтовой обсыпкой покрыт прочным гидроизоляционным покрытием, а для входов в сооружение и для перегородок сооружения использованы стеновые панели со встроенными в них проемами с дверьми.

Не смотря на то, что перевозка элементов данного сооружения может осуществляться любым видом грузового транспорта, но из-за того, что отдельные элементы представляют собой крупногабаритные изделия, чтобы перевезти все части сооружения, потребуется осуществить несколько рейсов специального грузового транспорта.

Известно сборно-разборное фортификационное сооружение по патенту Российской Федерации №2804955, кл. Е04Н 9/12, 2023 г., принятое заявителем за прототип. Оно содержит стены и крышу, сооружение выполнено сборно-разборным из однотипных плоских и гнутых панелей, все панели скреплены между собой встык, а для входов в сооружение использованы плоские панели, имеющие проемы с дверьми. Все плоские и гнутые панели выполнены с загибами на торце, где имеют соответственно расположенные крепежные отверстия, в которые вставлены болты, а противоположные стеновые панели в нижней части соединены по меньшей мере одним рядом распорок, где на верхний ряд распорок установлены поддоны, образующие пол. Гнутые панели изнутри имеют арочные ребра жесткости, а плоские стеновые панели изнутри имеют горизонтально расположенные ребра жесткости. В верхней части в зоне соединения гнутых панелей закреплены петли, что обеспечивает возможность демонтажа сооружения без потребности откапывания грунта. Стеновые панели сооружения закреплены таким образом, что в торцевом сечении имеют вид перевернутой пирамиды.

В основном элементы данного защитного сооружения изготовлены в заводских условиях и доставка их к месту установки возможна любым видом грузового транспорта, но номенклатура комплектующих содержит нестандартные элементы конструкции, которые требуют специального транспорта для перевозки и грузоподъемных механизмов при погрузке-выгрузке, а также инженерных механизмов при подготовке котлована или траншеи под возводимое убежище.

Вышеописанные аналоги представляют защитные убежища различных конструкций: цельные, сборные, в виде вагончиков, в виде объемных бетонных блоков, с использованием металлических панелей плоских стеновых и гнутых панелей покрытия, с использованием инновационной технологии из композитных материалов полигональной конструкции с нижними криволинейными элементами и торцовыми диафрагмами со встроенными защитно-герметическими дверьми, и т.п.

Поэтому сооружения, предназначенные для использования в качестве убежища личного состава и техники в зоне боевых действий, необходимо подбирать в зависимости от назначения и условий, сложившихся на арене военных действий.

Отсюда технической проблемой, возникающей при создании защитных сооружений, является необходимость проектировать убежища с учетом максимальной унификации элементов конструкции, обязательное промышленное производство унифицированных элементов сооружения, составляющих минимальную номенклатуру комплектующих изделий. Кроме того, транспортировка создаваемого убежища и его комплектующих к месту установки должна быть доступной и легкой, одновременно с этим погрузка-выгрузка и монтаж сооружения, по возможности, должны быть доступными без использования грузоподъемных механизмов, а при перевозке - без использования тяжелого грузового транспорта. Кроме того, конструкция убежища должна максимально позволять ручную сборку с использованием ручного инструмента, что крайне важно в полевых условиях.

Осуществление всех вышеперечисленных условий позволит создать быстровозводимые, сборно-разборные и многократно используемые, извлекаемые из траншей и котлованов, защитные сооружения.

Техническая проблема решается тем, что в предлагаемом решении фортификационное сооружение, содержащее несущий каркас, стены и крышу-покрытие, выполненные из панелей, соответственно стеновых и панелей крыши-покрытия, имеющих ребра жесткости, крыша-покрытие выполнена коньковой, панели которой со стеновыми панелями образуют в поперечном сечении многогранник, а ребра жесткости выполнены сборными из несущих элементов которые соединены друг с другом в виде несущих ферм и образуют сборную конструкцию для усиления жесткости граней сооружения в форме многоугольника, при этом покрытие сооружения выполнено многослойным, каждый слой которого выполнен в виде силового настила, собранного из универсальных модульных элементов, а профиль собранного сооружения в поперечном сечении выполнен в виде многогранника, причем многогранный профиль сооружения с пятью гранями выполнен в виде пентаэдра.

Кроме того, профиль универсального модульного элемента в сечении представляет незамкнутую трапецию, верхнее малое основание которой представляет собой основание-полку, а нижнее большее основание выполнено незамкнутым, причем силовой настил нижнего первого и второго слоя покрытия уложены на малое основание незамкнутым большим основанием вверх, открытый объем которого представляет собой кессонообразователь, в котором уложены мешки с песком, и/или песчаной смесью, и/или грунтом, а силовой настил последующего слоя покрытия уложен незамкнутым большим основанием вниз с образованием пустот воздушных объемов, причем силовой настил второго и последующих слоев уложены, по меньшей мере, под углом до 25 градусов к продольной оси сооружения, а по верх слоев силовых настилов многослойного покрытия сооружения уложено композитное тканое полотно и выполнен насып грунта.

Кроме того, по коньку крыши-покрытия установлена коньковая опора, а на панелях крыши-покрытия над каждым несущим элементом ребра жесткости установлены опоры жесткости для увеличения несущей способности силового настила нижнего первого слоя покрытия, причем внутри профиля каждого универсального модульного элемента силового настила нижнего первого слоя покрытия с равномерным шагом установлены листовые усилители для увеличения несущей способности силового настила нижнего первого слоя покрытия и в целом всего покрытия сооружения.

Кроме того, каждый несущий элемент несущей фермы и каждая опора жесткости силового настила нижнего первого слоя покрытия выполнены сборными из легких стальных тонкостенных конструкций С-образного профиля, нижний и верхний пояса которых соединены между собой стойками и раскосами.

Кроме того, стеновые панели и панели крыши-покрытия выполнены с возможностью регулировки по периметру профиля сооружения и по длине сооружения посредством телескопического соединения панелей между собой, которое дает возможность секционной сборки и транспортировки сооружения.

Кроме того, поверх насыпи грунта дополнительно послойно уложены броневая защита и динамическая защита, сверху которые покрыты камуфляжной маскировочной военной сеткой, причем броневая защита выполнена многослойной из металла, или фибробетона, или поликарбоната.

Технический результат, достигаемый от использования предлагаемого решения, заключается в том, что создано фортификационное сооружение с повышенной надежностью защиты, с максимальной степенью унификации элементов конструкции, которые изготавливают промышленным способом на автоматических профилегибочных линиях и которые составляют минимальную номенклатуру взаимозаменяемых комплектующих изделий. К ним можно отнести профилированный настил, выполненный из конструкционного тонкостенного стального листа и используемый для изготовления боковых стен и крыши-покрытия; универсальный модульный элемент, используемый для изготовления силового настила покрытия сооружения, а также несущий элемент, который выполнен из легких стальных тонкостенных конструкций С-образного профиля и применен для создания ребер жесткости, которые выполнены сборными из несущих элементов, которые соединены друг с другом в виде несущих ферм, а также для изготовления опор жесткости, используемых для увеличения несущей способности силового настила. А использование дополнительно многослойной броневой защиты, динамической защиты и камуфляжной маскировочной военной сети значительно повышает надежность защиты сооружения.

Выполненные из легкого стального тонкостенного материала изделия позволяют компактно, доступно и легко транспортировать создаваемое убежище и его комплектующие к месту установки, одновременно с этим погрузку-выгрузку и монтаж вышеперечисленных изделий возможно осуществить без использования грузоподъемных механизмов, а при перевозке - без использования тяжелого грузового транспорта. А также изделия, выполненные из вышеуказанного материала, позволяют легко и быстро собирать-разбирать сооружение вручную с использованием ручного инструмента, что обеспечивает минимальные сроки возведения сооружения и наименьшими затратами сил и средств.

Кроме того, конструкция используемых комплектующих позволяет перевозить их транспортными средствами легковой категории, а именно: «Пикап», «Газель», «УАЗ», «ИЖ», «ВИС» и др. автопоездом с прицепами или без них. Конструкция собранного предлагаемого фортификационного сооружения обеспечивает необходимые условия для защиты личного состава и техники от воздействия воздушных атак, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и артиллерийского обстрела противника, а также от атмосферных воздействий и непогоды, от стихийных бедствий.

На фиг. 1 изображено фортификационное сооружение для размещения, например, личного состава, поперечное сечение, с дополнительным покрытием, выполненным многослойным в виде силового настила из универсальных модульных элементов, и насыпом грунта, покрывающим сооружение;

на фиг. 2 - фортификационное сооружение для размещения, например, техники: мобильных пусковых установок, самоходных орудий, бронетехники и т.п.;

на фиг. 3 - сечение А-А на фиг. 1, изображены ребра жесткости, выполненные в виде несущих элементов несущего каркаса, выполненные в виде несущих ферм, а также покрытие сооружения, выполненное многослойным, каждый слой которого выполнен в виде силового настила, собранного из универсальных модульных элементов;

на фиг. 4 - Вид Б на фиг. 1, вид сверху, размещение силовых настилов второго и последующего слоя покрытия под углом, по меньшей мере, до 25 градусов к продольной оси сооружения;

на фиг. 5 изображен универсальный модульный элемент;

на фиг. 6 изображен несущий элемент, вид спереди;

на фиг. 7 - изображено телескопическое соединение панелей, стеновых или крыши-покрытия, между собой, позволяющее регулировать размер собираемой панели;

на фиг. 8 - график предельных нагрузок на различные типы профилей, изготавливаемых из материала различной толщины, настил силовой;

на фиг. 9 изображена дополнительная защита сооружения, выполненная в виде броневой защиты и динамической защиты, покрытых сверху камуфляжной маскировочной военной сеткой;

на фиг. 10 - узел I на фиг. 9 многослойная броневая защита, выполненная из металла, или фибробетона, или поликарбоната.

Заявитель предлагает сборное быстровозводимое фортификационное сооружение, используемое в основном для защиты личного состава, но также защитное сооружение подобной конструкции может быть использовано для отстоя боевой техники между выездами на боевое задание, укрытия и защиты различной бронетехники, самоходных орудий и пусковых установок, возводимое с использованием инженерного оборудования.

Предлагаемое фортификационное сооружение представляет собой многогранную призму, которая в собранном виде и готовая к эксплуатации уложена на одну из граней, которая становится основанием собранного защитного сооружения. Профиль собранного сооружения в поперечном сечении выполнен в виде многогранника с пятью гранями, или пятигранник, а именно, многогранный профиль сооружения с пятью гранями представляет собой пентаэдр - геометрическое тело, ограниченное пятью гранями. Причем все грани пентаэдра равны, что значительно влияет на универсальность конструкции и унификацию комплектующих элементов, а также их количество.

Боковые грани пентаэдра составляют стены, а две верхних грани представляют собой крышу-покрытие, которая выполнена коньковой. Стены и крыша-покрытие выполнены из унифицированных панелей, изготовленных из профилированного настила выполненного из конструкционного тонкостенного стального листа или из композитного компонента. Панели крыши-покрытия 1 и 2 со стеновыми панелями 3 и 4 образуют в поперечном сечении многогранник. В состав каждой боковой стены входит гидроизоляция 5, которой покрыты боковые откосы подготовленной траншеи и каждая стеновая панель 3 и 4. А панели 1 и 2 крыши-покрытия образуют крыщу-покрытие в виде конька. Гидроизоляция 5 может быть выполнена, например, из тканого полотна. По длине профилированные листы панелей 3 и 4, а также панелей 1 и 2, соединены внахлест с монтажным зазором, образуя замковое соединение между собой (Фиг. 7), и выполнены с возможностью регулировки по периметру профиля сооружения и по длине сооружения посредством телескопического соединения панелей между собой. Образующийся в замковом соединении зазор заполнен уплотняющим герметиком. При этом телескопическое соединение панелей дает возможность организовать посекционную сборку сооружения в заводских условиях и транспортировку сооружения к месту установки в виде отдельных секций, которые затем собирают в сооружение, соединяя друг с другом скользящим образом.

Для обеспечения расчетной жесткости каждой грани многогранного сооружения, а именно, боковых стен и крыши-покрытия, по всей длине профилированного настила каждой стеновой панели 3 и 4 и каждой панели 1 и 2 крыши-покрытия на определенном расстоянии друг от друга размещены ребра жесткости. Ребра жесткости выполнены сборными из несущих элементов 6, которые соединены друг с другом в виде несущих ферм и образуют сборную конструкцию для усиления жесткости граней сооружения в форме многоугольника, которая, сборная конструкция, и является ребром жесткости. Соединенные между собой несущие элементы 6 не только образуют арочную несущую конструкцию, обеспечивающую необходимую жесткость сооружению, но и повторяют форму поперечного сечения сооружения, выполненного в виде многогранника, причем многогранный профиль сооружения с пятью гранями выполнен в виде пентаэдра.

Каждый несущий элемент 6 выполнен из легких стальных тонкостенных конструкций С-образного профиля, нижний 7 и верхний 8 пояса несущего элемента 6 соединены между собой стойками 9 и раскосами 10. Нижние концы несущих ферм соединены между собой распоркой 11.

В нижней части траншеи по ее основанию выполнен желоб 12 для сбора и отвода грунтовых вод, а полы 13 в сооружении выполнены, например, из поддонов.

Для повышения надежности защиты возводимого фортификационного сооружения и сохранения личного состава покрытие сооружения выполнено многослойным, каждый слой которого выполнен в виде силового настила 14, собранного из универсальных модульных элементов 15. Профиль универсального модульного элемента 15 в поперечном сечении представляет незамкнутую трапецию, верхнее малое основание 16 которой представляет собой основание-полку, а нижнее большее основание 17 выполнено незамкнутым.

Причем для уменьшения деформаций покрытия сооружения при воздействии нагрузок, возникающих при взрыве средств поражения, с целью быстроты возведения и удобства извлечения сооружения из траншеи для повторного его использования, силовой настил 14 нижнего первого и второго 18 слоя покрытия уложены на малое основание 16 незамкнутым большим основанием 17 вверх, открытый объем которых представляет собой кессонообразователь, в котором уложены мешки 19 с песком, и/или песчаной смесью, и/или грунтом. А силовой настил 14 последующего слоя 20 покрытия уложен незамкнутым большим основанием 17 вниз с образованием пустот воздушных объемов 21, причем силовой настил второго и последующих слоев уложены крест-накрест друг к другу и под углом, по меньшей мере, до 25 градусов к продольной оси сооружения, а по верх слоев силовых настилов 14 многослойного покрытия сооружения уложено композитное тканое полотно 22 и выполнен насып грунта 23. Для восприятия нагрузок и динамической защиты сооружения от разрушения и проникновения поражающих средств поверх насыпи грунта 23 дополнительно послойно, начиная снизу, уложены броневая защита 24 и динамическая защита 25, сверху которые покрывает камуфляжная маскировочная военная сетка 26, причем броневая защита 24 выполнена многослойной из металла, или фибробетона, или поликарбоната. Возможны варианты исполнения слоев из каждого материала одновременно, или выполнение всех слоев из одного материала.

Для увеличения несущей способности силового настила 14 нижнего первого слоя покрытия по коньку крыши-покрытия установлена коньковая опора 27, а на панелях 1 и 2 крыши-покрытия вертикально над каждым несущим элементом 6 несущей фермы перпендикулярно к основанию силового настила 14 нижнего первого слоя покрытия для распределения нагрузок на ребра жесткости по многопролетной схеме нагружения установлены опоры жесткости 28 и 29. Причем внутри профиля каждого универсального модульного элемента 15 силового настила 14 нижнего первого слоя покрытия с равномерным шагом установлены листовые усилители 30 для увеличения несущей способности силового настила 14 нижнего первого слоя покрытия и в целом всего покрытия сооружения.

При этом каждая опора жесткости 28 и 29 силового настила 14 нижнего первого слоя покрытия выполнена сборной из легких стальных тонкостенных конструкций Сообразного профиля, нижний 7 и верхний 8 пояса которых соединены между собой стойками 9 и раскосами 10.

Возводят фортификационное сооружение следующим образом.

Предварительно готовят котлован или траншею, в зависимости от того, какое защитное сооружение нужно построить и в зависимости от оперативной обстановки в районах сосредоточения войск, с возможным использованием инженерного оборудования. Планируют и размечают дно под размер будущего убежища, выполняют желоб 12 для сбора и отвода грунтовых вод.

После этого, или одновременно с подготовкой траншеи, завозят элементы профилированного настила для изготовления стеновых панелей 3 и 4 и панелей 1 и 2 крыши-покрытия. А также доставляют на строительную площадку комплект универсального модульного элемента 15 для сборки силовых настилов 14 трех слоев многослойного покрытия сооружения.

А также комплектующие элементы, изготавливаемые промышленным способом, в виде несущих элементов 6 для сборки несущих ферм в качестве ребер жесткости, которые доставляют на строительную площадку уже в собранном виде, что сокращает сроки на возведение сооружения и экономит силы и средства. И другой материал, необходимый для строительства убежища.

Поскольку элементы профилированного настила и универсальный модульный элемент 14 изготовлены промышленным способом на профилегибочных линиях, они представляют собой унифицированные изделия, которые компактно и легко доставляют к месту сборки, сложив их в стопку. Перевозка в таком виде этих комплектующих возможна даже транспортными средствами легковой категории, например: «Пикап», «Газель», «УАЗ», «ИЖ», «ВИС» с использованием прицепа или даже без него. Одновременно с этим данные изделия не требуют при погрузке-выгрузке и монтаже использования грузоподъемных механизмов.

Перед монтажом сооружения делают подсборку стеновых панелей 3 и 4 и панелей 1 и 2 крыши-покрытия, а также подсборку силовых настилов 14 каждого слоя покрытия. Из несущих элементов 6 собирают конструкцию в форме многоугольника, соединяя нижние концы между собой распоркой 11, образуя арочную несущую конструкцию, повторяющую форму поперечного сечения сооружения, выполненного в виде многогранника - пентаэдра, являющуюся ребром жесткости. Собирают таких ребер жесткости нужное расчетное количество.

Монтаж сооружения начинают с покрытия боковых откосов подготовленной траншеи тканым полотном гидроизоляции 5. Затем к покрытым гидроизоляцией 5 откосам прикладывают подсобранные стеновые панели 3 и 4 и равномерно по всей длине устанавливают и скрепляют со стеновыми панелями 3 и 4 собранные ребра жесткости. На несущие элементы 6 крыши-покрытия укладывают панели 1 и 2 крыши-покрытия, образуя коньковую крышу сооружения.

Поверх панелей 1 и 2 крыши-покрытия укладывают гидроизоляцию 5, а в качестве полов 13 укладывают, например, поддоны.

Собрав таким образом корпус сооружения, по коньку крыши-покрытия устанавливают коньковую опору 27, а на панелях 1 и 2 крыши-покрытия вертикально над каждым несущим элементом 6 несущей фермы перпендикулярно к основанию силового настила 14 нижнего первого слоя покрытия для распределения нагрузок на ребра жесткости по многопролетной схеме нагружения устанавливают опоры жесткости 28 и 29 для увеличения несущей способности силового настила 14 нижнего первого слоя покрытия. Перед тем, как установить этот нижний слой покрытия, пространство между крышей-покрытием и основанием силового настила 14 нижнего первого слоя укладывают мешки 19 с песком, и/или песчаной смесью, и/или грунтом, или засыпают его грунтом, ранее выбранным при подготовке котлована.

Затем перпендикулярно к продольной оси убежища укладывают силовой настил 14 нижнего первого слоя покрытия. Выполненный из универсального модульного элемента 15, его укладывают на малое основание 16 незамкнутым большим основанием 17 вверх, в открытый объем которого - кессонообразователь укладывают мешки 19 с песком, и/или песчаной смесью, и/или грунтом. Но предварительно внутри профиля каждого универсального модульного элемента 15 силового настила 14 нижнего первого слоя покрытия с равномерным шагом устанавливают листовые усилители 30 для усиления жесткости универсального модульного элемента 15 и увеличения несущей способности силового настила 14.

Силовой настил 14 второго слоя 18 покрытия укладывают, как и силовой настил нижнего первого слоя, незамкнутым большим основанием 17 вверх и под углом, как минимум, до 25 градусов к продольной оси сооружения, в открытый объем которого - кессонообразователь укладывают мешки 19 с песком, и/или песчаной смесью, и/или грунтом.

Силовой настил 14 третьего слоя 20 покрытия укладывают незамкнутым большим основанием 17 вниз и под углом, как минимум, под 25 градусов к продольной оси сооружения и крест- накрест со вторым слоем.

Причем поверх каждого слоя силовых настилов 14 многослойного покрытия сооружения укладывают композитное тканое полотно 22 и выполняют насып 23 защитного грунтового покрытия над сооружением. Для восприятия и динамической защиты сооружения от разрушения и проникновения поражающих средств поверх насыпи грунта 23 дополнительно послойно, начиная снизу, укладывают броневую защиту 24 и динамическую защиту 25, сверху которые покрывают камуфляжной маскировочной военной сеткой 26, причем броневую защиту выполняют многослойной из металла, или фибробетона, или поликарбоната. Возможны варианты исполнения слоев из каждого материала одновременно, или выполнение всех слоев из одного материала.

После окончательного сооружения убежища производят маскировку места расположения защитного сооружения.

Использование предлагаемого технического решения позволяет получить изготавливаемое промышленным способом быстровозводимое, а при необходимости и сборно-разборное, защитное фортификационное сооружение, легко доставляемое к месту установки. Кроме того, получено сооружение, состоящее из минимального необходимого количества унифицированных комплектующих, компактно перевозимых и быстро собираемых и разбираемых вручную, с использованием ручного инструмента, а также обеспечивающих минимальные сроки возведения сооружения с наименьшими затратами сил и средств. Кроме того, конструкция используемых комплектующих позволяет перевозить их транспортными средствами легковой категории, а именно, «Пикап», «Газель», «УАЗ», «ИЖ», «ВИС» и др. автопоездом с прицепами или без них. Конструкция собранного предлагаемого фортификационного сооружения обеспечивает необходимые условия для защиты личного состава и техники от воздействия воздушных атак и артиллерийского обстрела противника, а также от атмосферных воздействий и непогоды, от стихийных бедствий.

Предлагаемое техническое решение обеспечивает возможность возведения фортификационного сооружения с насыпью сыпучих материалов на покрытие до 6 метров в соответствии с воспринимаемыми предельными нагрузками силового настила, указанного в таблице, что обеспечивается размещением с расчетным шагом ребер жесткости, которые дополнительно повышают несущую способность силового настила покрытия.

Использован патент №2561127, кл. E04G 11/40, Е04В 5/40, 2015 г., «Несъемная опалубка монолитного перекрытия», патентообладатель Анпилов Сергей Михайлович.

Похожие патенты RU2835925C1

название год авторы номер документа
Защитное фортификационное сооружение 2024
  • Анпилов Сергей Михайлович
  • Ерофеев Владимир Трофимович
  • Леонович Сергей Николаевич
  • Римшин Владимир Иванович
  • Сорочайкин Андрей Николаевич
  • Сколубович Юрий Леонидович
RU2833182C1
Несъёмная опалубочная система для крупноблочного строительства сооружений 2019
  • Анпилов Сергей Михайлович
  • Анпилов Михаил Сергеевич
  • Китайкин Алексей Николаевич
  • Малинин Сергей Михайлович
  • Мурашкин Геннадий Васильевич
  • Римшин Владимир Иванович
  • Сахаров Геннадий Станиславович
  • Сорочайкин Андрей Николаевич
RU2720548C1
Способ возведения большепролётных перекрытий и покрытий 2020
  • Анпилов Сергей Михайлович
RU2734511C1
Автомобильная дорога 2021
  • Анпилов Сергей Михайлович
RU2755102C1
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И НЕСЪЁМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ОПАЛУБОЧНАЯ СИСТЕМА 2014
  • Анпилов Сергей Михайлович
  • Анпилов Михаил Сергеевич
RU2552506C1
НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 2014
  • Анпилов Сергей Михайлович
  • Ерышев Валерий Алексеевич
  • Анпилов Михаил Сергеевич
  • Мурашкин Василий Геннадьевич
  • Мурашкин Геннадий Васильевич
  • Гайнуллин Марат Мансурович
  • Барцева Наталья Геннадьевна
  • Худякова Татьяна Александровна
RU2561127C1
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2014
  • Анпилов Сергей Михайлович
  • Анпилов Михаил Сергеевич
  • Гайнуллин Марат Мансурович
  • Ерышев Валерий Алексеевич
  • Мурашкин Василий Геннадьевич
  • Мурашкин Геннадий Васильевич
  • Римшин Владимир Иванович
  • Сорочайкин Андрей Никонович
RU2582241C2
Способ строительства сооружения 2019
  • Анпилов Сергей Михайлович
  • Анпилов Михаил Сергеевич
RU2706288C1
Способ сухого строительства энергоэффективного здания 2020
  • Анпилов Сергей Михайлович
  • Анпилов Михаил Сергеевич
  • Ерышев Валерий Алексеевич
  • Китайкин Алексей Николаевич
  • Мурашкин Василий Геннадиевич
  • Римшин Владимир Иванович
  • Сорочайкин Андрей Николаевич
RU2745552C1
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ И СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СООРУЖЕНИИ 2014
  • Анпилов Сергей Михайлович
  • Анпилов Михаил Сергеевич
  • Гайнуллин Марат Мансурович
  • Ерышев Валерий Алексеевич
  • Мурашкин Василий Геннадьевич
  • Мурашкин Геннадий Васильевич
  • Римшин Владимир Иванович
  • Сорочайкин Андрей Никонович
RU2602225C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 835 925 C1

Реферат патента 2025 года Фортификационное сооружение

Изобретение относится к области строительства, а именно к быстровозводимым, сборным, а при необходимости разборным, полевым защитным сооружениям министерства обороны для защиты личного состава и техники, например, грунтовых мобильных пусковых установок, самоходных орудий, бронетехники, от воздействия воздушных атак, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и артиллерийского обстрела противника, а также для укрытия от атмосферных воздействий и непогоды, и может быть использовано при строительстве окопов, траншей, возводимых с использованием инженерного оборудования в районах сосредоточения войск. Технический результат: создание фортификационного сооружения с повышенной надежностью защиты, с максимальной степенью унификации элементов конструкции, которые изготавливают промышленным способом на автоматических профилегибочных линиях и которые составляют минимальную номенклатуру взаимозаменяемых комплектующих изделий. Фортификационное сооружение содержит несущий каркас, стены и крышу-покрытие, выполненные из панелей, соответственно стеновых и панелей крыши-покрытия, имеющих ребра жесткости, крыша-покрытие выполнена коньковой, панели которой со стеновыми панелями образуют в поперечном сечении многогранник, а ребра жесткости выполнены сборными из несущих элементов, которые соединены друг с другом в виде несущих ферм и образуют сборную конструкцию для усиления жесткости граней сооружения в форме многоугольника, при этом покрытие сооружения выполнено многослойным, каждый слой которого выполнен в виде силового настила, собранного из универсальных модульных элементов, а профиль собранного сооружения в поперечном сечении выполнен в виде многогранника, причем многогранный профиль сооружения с пятью гранями выполнен в виде пентаэдра. 3 з.п. ф-лы, 10 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 835 925 C1

1. Фортификационное сооружение, размещённое в траншее, содержащее несущий каркас, боковые стены и крышу-покрытие, выполненные из панелей, соответственно стеновых и панелей крыши-покрытия, имеющих рёбра жёсткости, отличающееся тем, что панели стен и крыши-покрытия выполнены унифицированными, изготовленными из профилированного настила, выполненного из конструкционного тонкостенного стального или композитного листа, причём в состав каждой боковой стены входит гидроизоляция, которой покрыты боковые откосы траншеи и каждая стеновая панель, крыша-покрытие выполнена коньковой, панели которой со стеновыми панелями образуют в поперечном сечении многогранник, рёбра жесткости размещены на определенном расстоянии друг от друга по всей длине профилированного настила каждой стеновой панели и каждой панели крыши-покрытия, причём рёбра жесткости панелей выполнены сборными из несущих элементов, соединённых друг с другом в виде несущих ферм, образующих арочную несущую конструкцию и повторяющих форму поперечного сечения сооружения в виде многогранника, выполненного в виде пентаэдра, каждый несущий элемент рёбер жёсткости выполнен из лёгких стальных тонкостенных конструкций С-образного профиля, а нижний и верхний пояса несущего элемента соединены между собой стойками и раскосами, причём нижние концы несущих ферм соединены между собой распоркой, при этом покрытие сооружения выполнено многослойным, каждый слой которого выполнен в виде силового настила, собранного из универсальных модульных элементов, каждый из которых в поперечном сечении представляет незамкнутую трапецию, верхнее малое основание которой представляет собой основание-полку, а нижнее большее основание выполнено незамкнутым, причём силовой настил нижнего первого и второго слоя покрытия уложен на малое основание незамкнутым большим основанием вверх, открытый объём которого представляет собой кессонообразователь, в котором уложены мешки с песком, и/или песчаной смесью, и/или грунтом, а силовой настил последующего слоя покрытия уложен незамкнутым большим основанием вниз с образованием пустот воздушных объёмов, причём силовой настил второго и последующих слоев уложен крест-накрест друг к другу и под углом, по меньшей мере, до 25° к продольной оси сооружения, а поверх слоёв силовых настилов многослойного покрытия сооружения уложено композитное тканое полотно и выполнен насып грунта, поверх которого дополнительно послойно, начиная снизу, уложены броневая защита и динамическая защита, сверху которые покрывает камуфляжная маскировочная военная сетка, причём броневая защита выполнена многослойной.

2. Сооружение по п. 1, отличающееся тем, что по коньку крыши-покрытия установлена коньковая опора, а на панелях крыши-покрытия над каждым несущим элементом ребра жесткости установлены опоры жёсткости для увеличения несущей способности силового настила нижнего первого слоя покрытия, причем внутри профиля каждого универсального модульного элемента силового настила нижнего первого слоя покрытия с равномерным шагом установлены листовые усилители для увеличения несущей способности силового настила нижнего первого слоя покрытия и в целом всего покрытия сооружения.

3. Сооружение по п. 1, отличающееся тем, что стеновые панели и панели крыши-покрытия выполнены с возможностью регулировки по периметру профиля сооружения и по длине сооружения посредством телескопического соединения панелей между собой, которое даёт возможность секционной сборки и транспортировки сооружения.

4. Сооружение по п. 1, отличающееся тем, что броневая защита выполнена многослойной из металла, или фибробетона, или поликарбоната.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2025 года RU2835925C1

СБОРНО-РАЗБОРНОЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ СООРУЖЕНИЕ 2023
  • Зубков Антон Анатольевич
  • Самигуллин Вадим Айратович
  • Туркин Иван Сергеевич
  • Шутов Степан Андреевич
RU2804955C1
Полевое сборно-разборное модульное фортификационное сооружение 2020
  • Пищалов Юрий Вячеславович
  • Бирюков Юрий Александрович
  • Бирюков Дмитрий Владимирович
  • Демьянов Алексей Анатольевич
  • Дядицын Сергей Евгеньевич
  • Гановичев Даниил Алексеевич
  • Бутин Илья Павлович
RU2751172C1
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И НЕСЪЁМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ОПАЛУБОЧНАЯ СИСТЕМА 2014
  • Анпилов Сергей Михайлович
  • Анпилов Михаил Сергеевич
RU2552506C1
ПОЛЕВОЕ СБОРНО-РАЗБОРНОЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ СООРУЖЕНИЕ 2013
  • Лисянский Владимир Павлович
  • Оханцев Андрей Валерьевич
  • Савчук Александр Дмитриевич
  • Галушко Михаил Михайлович
  • Фрейман Владимир Александрович
RU2526076C1
ЛЮКСМЕТР 1927
  • Балл А.М.
SU8199A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ЖИВЫХ ЛАКТОБАЦИЛЛ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ 2002
  • Мохов Д.А.
  • Швецов С.А.
  • Ежов А.В.
  • Поярков Ю.А.
RU2223775C1
Устройство для измерения частичных разрядов в электроиндукционных аппаратах 1974
  • Лизунов Сергей Дмитриевич
SU518742A1

RU 2 835 925 C1

Авторы

Анпилов Сергей Михайлович

Ерофеев Владимир Трофимович

Леонович Сергей Николаевич

Римшин Владимир Иванович

Сорочайкин Андрей Николаевич

Сколубович Юрий Леонидович

Даты

2025-03-07Публикация

2024-04-11Подача