/
Д
сл
f/g. /
о
Ю Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении каркасов многоэтажных промышленных и гражданских зданий в сейсмических районах . Целью изобретения является повышение сейсмостойкости каркаса и снижение металлоемкости ригеля. На фиг. 1 изображен ригель, обш.ий вид; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг.. 1, при криволинейном очертании гофров стенки; на фиг. 3 - сечение Б-Б на фиг. 1, при гофрах .ломаного (треугольного) очертания (очертание волн гофров может быть произвольным). Ригель, способный поглош,ать значительное количество энергии внешних воздействий с требуемой долговечностью, имеет верхний 1, нижний 2 и гофрированную стенку 3. .. Преимуш.ество ригеля с поясами из малоуглеродистой или низколегированной сталей и гофрированной стенкой из сталей повышенной или высокой прочности с указанными параметрами толщины стенки, длины полуволны и высоты волны гофров (расстояние между наиболее удаленными точками гофрированной стенки до прямой, перпендикулярной оси ригеля) состоит в том,
J 2
/л.
Фиг. 2 что при землетрясениях поглощение энергии внешних воздействий будет происходить за счет развития пластических деформаций в поясах 1 и 2, в то время как гофрированная стенка 3 всегда будет работать на срез в пределах упругости стали. Предлагаемые параметры гофрированных стенок обеспечивают устойчивость как отдельных гофров, так и гофрированной стенки на длине отсека ригеля в течение необходимого числа циклов колебаний. Границы соотношения толщины и высоты стенки, параметров длины полуволны и высоты волны гофров назначены на основании данных экспериментальных исследований поведения, гофрированных стенок при работе материала поясов ригелей за пределом упругости в условиях знакопеременного циклического нагружения типа сейсмического. Применение сталей повышенной и высокой прочности для гофрированных стенок определяется не условием обеспечения прочности каркаса, а необходимостью более полного использования механических свойств пластичных сталей, примененных в поясах при работе ригеля за пределом упругости и повышения долговечности работы ригелей при циклическом знакопеременном нагружении, что в конечном итоге увеличивает сейсмостойкость каркаса.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Каркас сейсмостойкого многоэтажного здания | 1979 |
|
SU754005A1 |
Каркас сейсмостойкого здания | 1979 |
|
SU838083A1 |
Рамный металлический каркас сейсмостойкого многоэтажного здания | 1980 |
|
SU958639A1 |
Каркас сейсмостойкого здания,сооружения | 1981 |
|
SU968283A1 |
ЗДАНИЕ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ | 2014 |
|
RU2567797C1 |
Каркас сейсмостойкого многоэ-ТАжНОгО здАНия | 1979 |
|
SU802482A1 |
Узел сопряжения колонны каркаса здания с фундаментом | 1977 |
|
SU672304A2 |
КАРКАС СЕЙСМОСТОЙКОГО ЗДАНИЯ | 1992 |
|
RU2018607C1 |
Металлический каркас сейсмостойкого многоэтажного здания | 1981 |
|
SU973770A1 |
БАЛКА КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ С ГОФРИРОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 2009 |
|
RU2409728C1 |
РИГЕЛЬ СЕЙСМОСТОЙКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА, включающий расширяющиеся к опорам пояса и гофрированную стенку, образующая гофров которой перпендикулярна поясам, отличающийся тем, что, с целью повыщения сейсмостойкости каркаса и снижения металлоемкости ригеля, пояса выполнены из малоуглеродистой или низколегированной стали, а стенка - из стали повышенной или высокой прочности, причем длина полуволны гофров составляет 0,25-0,45 ее высоты, а толщина стенки - 1/60-1/100-высоты ригеля, при этом отрезок, соединяющий противоположные соседние верщины гофров, расположен с уклоном 0,20-0,35 к оси ригеля.
2 3
Фиг.З
Рамный каркас сейсмостойкого здания | 1977 |
|
SU619605A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1985-05-23—Публикация
1983-04-18—Подача