Фиа.1
Изобретение может быть использовано в производстве железобетонных труб, преимущественно безнапорных и низконапорных.
Цель изобретения - снижение расхода арматурной стали
На фиг. 1 изображена предлагаемая труба, поперечное сечение; на фиг. 2 - стенка трубы, фрагмент продольного сечения.
Железобетонная труба включает бетонный сердечник 1 с внутренним 2 и на- ружным 3 каркасами из продольных стержней 4, спиральной арматуры 5 и соединительных элементов 6. При этом шаг навивки спиральной арматуры 5 наружного каркаса 3 выбирается из соотноше-
ния
с„fvs - M
г н-тлэв R- gr ,
где SH, SB - шаг навивки спиральной арматуры 5 соответственно наружного 3 и внутреннего 2 каркасов; RH, RB - расчетные сопротивления растяжению спиральной арматуры 5 соответственно наружного 3 и внутреннего 2 каркасов; dn, сЬ - диаметры спиральной арматуры 5 соответственно наружного 3 и внутреннего 2 каркасов; f - коэффициент, определяемый неравенством l,,5. Пример. Железобетонные безнапорные трубы с внутренним диаметром 1400, 1600, 2000 и 2400 мм выполняются с внутренним 2 и наружным 3 каркасами. Эти трубы предназначены для следующих условий: высота засыпки до верха трубы 4 м; основание под трубой грунтовое профилированное с углом охвата 90°; плотность грунта засыпки 1,8 т/м3; уплотнение пазух повышенное; временная нагрузка на поверхности земли по схеме НГ-60. Шаг навивки спиральной арматуры 5 наружного каркаса 3 определен при ,3.
В таблице представлены технические характеристики труб.
Формула изобретения
Железобетонная труба, включающая бетонный сердечник с внутренним и наружным каркасами из продольных стержней, спиральной арматуры и соединительных элементов, отличающаяся тем, что, с целью снижения расхода арматурной стали, шаг навивки спиральной арматуры наружного каркаса выбирается из соотношения
О f .s С К.Н (Лн
SH-fXSe--
е SH, S
шаги навивки спиральной арматуры соответственно наружного и внутреннего каркасов; RH, RB - расчетные сопротивления растяжению спиральной арматуры соответственно наружного и внутреннего каркасов;
-диаметры спиральной арматуры соответственно наружного и внутреннего каркасоь,
-коэффициент, определяемый неравенством l,,5.
(Ь, da
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Железобетонная безнапорная труба | 1988 |
|
SU1721374A1 |
ТРУБА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ НИЗКОНАПОРНАЯ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2020 |
|
RU2770507C2 |
Фундамент стаканного типа под колонну | 2020 |
|
RU2751106C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ БЕЗРАСТРУБНЫХ ТРУБ | 1992 |
|
RU2068778C1 |
Арматурный каркас железобетонной трубы | 1976 |
|
SU642448A1 |
Арматурный каркас трубы | 1989 |
|
SU1758186A1 |
Высоконапорный турбинный трубопровод | 1985 |
|
SU1307030A1 |
Устройство для изготовления армокаркасов негабаритных напорных водоводов | 1980 |
|
SU895577A1 |
Железобетонная напорная виброгидропрессованная труба | 1984 |
|
SU1161774A1 |
АРМАТУРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | 2013 |
|
RU2545235C1 |
Изобретение может быть использовано в производстве железобетонных труб, преимущественно, безнапорных и низконапорных. Цель изобретения - снижение расхода арматурной стали. Труба включает бетонный сердечник 1 с внутренним и наружным каркасами, выполненными из продольных стержней 4, спиральной арматуры 5 и соединительных элементов 6. Шаг Sн навивки арматуры 5 наружного каркаса устанавливают по шагу Sв навивки арматуры 5 внутреннего каркаса из соотношения Sн=F.SвRн.D2/Rв.D2, где Rн и Rв - расчетные сопротивления растяжению арматуры 5 соответственно наружного и внутреннего каркасов
Dн и Dв - диаметры арматуры 5 соответственно наружного 4 и внутреннего каркасов
F - коэффициент, определяемый неравенством 1,1≤F≤1,5. 2 ил., 1 табл.
Железобетонная труба | 1983 |
|
SU1076686A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Видоизменение прибора для получения стереоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба | 1919 |
|
SU54A1 |
Авторы
Даты
1990-04-30—Публикация
1988-02-23—Подача