3 Йедостатком является также недостаточная надежность узловых соединений из-за их склонности к хрупкому разрушению от знако переменных нагрузок большой интенсивности при сейсмическом воздействии. Цель изобретения - уменьшение металлоемкости и повышение сейсмостойкости здания Достигается это тем, что в известном узле соединения балок перекрытий и диагональных стоек-раскосов металлического сейсмостойкого каркаса многоэтажного , включающем цировую фасонку и соединительные злеметсты, объединяющие концы балок перекрытий и диагональных стоек-раскосов, каждый соединительный элемент выполнен в виде гибкой плас тины-мембраны и расположен на торце балки перпендикулярно ее оси. и параллельно плоскости стойки-раскоса. На фиг. 1 изображен обший вид здания с наружным металлическим сейсмостойким каркасом; на фиг. 2 - узел соединения элементов каркаса; на фиг. 3 - разрез А-А на фиг. 2. Узел соединения включает концы стоек-раскосов 1, объединенные шаровой узловой фасон кой 2 и конец балки перекрытия 3, объединенный с шаровой фасонкой гибкой пластаной-мембраной 4, установленной на торце балки с максимальным приближением к стойкамраскосам. Усилия от концов балок 3, в том числе го ризонтальные сейсмические, передаются на шар вую Аасонку 2, от последней - на диагональные стойки-раскосы 1. Благодаря гибкости пластины-мембраны практически исключается передача изгибающих моментов на стойки-раскосы от прогиба балки. Минимальный зазор между торцовой пластиной-мембраной и стойками-раскосами обеспечивает то, что изгибаюший момент, равный усилию на конце балки умноженному на расстояние от торцовой пластины-мембраны до оси шаровой фасонки, будет минимальным. Пластина-мембрана позволяет .передавать усилия от балок на стойки-раскосы как вертикальные, так и горизонтальные сейсмические, которые зачастую превосходят вертикальные, пластинц; мембрана может быть выбрана такой жесткости, что при знакопеременных сейсмических воздействиях может работать на изгиб в пластической стадии без какого-либо ушерба для прочности здания, благодаря чему может служить в. качестве энергопоглощающего устройства, повышающего сейсмостойкость здания. Примене1ше соединения с помощью пластинмембран позволяет сократшъ расход стали на стойки-раскосы и Ц1аровые фасонки наружной решетчатой коробки-оболочки (самой дорогостоящей части каркаса) на 12%. Формула изобретения Узел соединения балок перекрытий и диаго-,, нальных стоек-раскосов металлического сейсмостойкого каркаса многоэтажного здания, включающий шаровую фасонку и соединительные элементы, объединяющие концы балок перекрытий и диагональных стоек-раскосов, отличающийся тем, что, с целью уменьшения металлоемкости и повышения сейсмостойкости здания, кажИлй соединительный элемент выполнен в виде гибкой пластины-мембраны, и расположен на торце балки перпендикулярно ее оси и параллельно плоскости стойки-раскоса. Источники информации, lipfmHTbia во внимание при экспертизе 1.Строительные конструкции и строительПая физика, реферативная информация, серия VM, вьш. 2, 1977, с. 29. 2.Сейсмостойкие каркасы здашш повышенной этажности в г. Алма-Ата, экспресс-информация № 5, Госстрой Казахской ССР, 1974, рис. 16 и 18..
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Каркас здания | 1980 |
|
SU885472A1 |
МНОГОЭТАЖНОЕ СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ | 1992 |
|
RU2024716C1 |
Пространственный металлический каркас многоэтажного здания | 1979 |
|
SU876892A1 |
РАМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ И УЗЕЛ РАМНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | 1998 |
|
RU2146320C1 |
ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ ЗАМКНУТОГО ТИПА | 2012 |
|
RU2506375C1 |
Сейсмостойкое многоэтажное здание | 1982 |
|
SU1033681A1 |
Сейсмостойкая морская платформа | 1981 |
|
SU960373A1 |
Металлический каркас производственного одноэтажного здания | 1980 |
|
SU949147A1 |
Металлический каркас сейсмостойкого многоэтажного здания | 1981 |
|
SU950882A1 |
Металлический каркас сейсмостойкого многоэтажного здания | 1977 |
|
SU647441A1 |
Фиг. 2
Риг.З
Авторы
Даты
1980-01-05—Публикация
1977-09-28—Подача