Плановая основа Советский патент 1982 года по МПК G01C15/04 

Описание патента на изобретение SU916985A1

(54) ПЛАНОВАЯ ОСНОВА

Похожие патенты SU916985A1

название год авторы номер документа
Плановая основа 1983
  • Лобов Михаил Иванович
  • Андоленко Виталий Игоревич
  • Соловей Павел Илларионович
SU1185086A1
Плановая основа 1986
  • Лобов Михаил Иванович
SU1364879A2
Планово-высотный знак 1979
  • Кулиш Владимир Иванович
  • Никитин Вячеслав Иванович
  • Глибовицкий Юрий Степанович
  • Ивчик Виктор Михайлович
SU808845A1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 2014
  • Лисин Юрий Викторович
  • Ревель-Муроз Павел Александрович
  • Зарипов Зуфар Амирович
  • Сощенко Анатолий Евгеньевич
  • Хабаров Алексей Владимирович
RU2582428C2
Планово-высотный глубинный биметаллический геодезический знак 1962
  • Новак В.Е.
  • Григорьев В.Н.
  • Кирилкин Г.Ф.
SU152313A1
СЕКЦИОННЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР 2006
  • Галягин Владимир Алексеевич
  • Павлов Валерий Александрович
  • Кабаков Владимир Николаевич
RU2351858C2
Планово-высотный знак 1980
  • Кулиш Владимир Иванович
  • Никитин Вячеслав Иванович
SU883650A1
СПОСОБ МОНТАЖА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ И ИХ АНКЕРОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГИДРОМАШИН 2000
  • Березин В.К.
  • Лохматиков Г.П.
  • Мигуренко В.Р.
  • Сложеникин М.П.
RU2180944C2
ПЛАВИЛЬНЫЙ ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ ТИГЕЛЬ 2001
  • Альтман П.С.
  • Фомичев В.С.
  • Гончаров К.А.
RU2194934C1
Биметаллический репер для наблюдения за осадками сооружений 1933
  • Брайт П.И.
SU33335A1

Иллюстрации к изобретению SU 916 985 A1

Реферат патента 1982 года Плановая основа

Формула изобретения SU 916 985 A1

Изобретение относится к контрольн измерительной технике и служит для геодезического обеспечения строитель ства сложных или высотных объектов. Известен планово-высотный глубин ньй биметаллический знак, содержапщй закрепленные на разной глубине и вставленные одна в другую трубы, выполненные из различных материалов например стали и дюралюминия, и снаб женные реперным знаком ClНедостаток известного знака заключается в том, что его невозможно применить для исследования и устранения влияния деформации конструкций в горизонтальной плоскости при геодезическом обеспечении строительства. Наиболее близким .к предлагаемому по технической сущности является биметаллический глубинный регерньй знак, устанавливаемый в толще железобетонной конструкции у ее верхней грани в футляре из стальной труб и состоящий из биметаллических компенсаторов с реперным знаком t21. Недостатком реперного знака является то, что его невозможно применить для построения геодезической планово-опорной основы, свободной от влияния различных деформаций конструкции, преимущественно температурных, в горизонтальной плоскости. Цель изобретения - устранение влияния деформаций в горизонтальной плоскости. Поставленная цель достигается тем, что биметаллические компенсаторы установлены в радиальном направлении относительно центрального реперного знака,ОДНИ концы компенсаторов жестко прикреплены к центральному реперному знаку, а другие соединены между собой аналогичными биметаллическими компенсаторами, узлы напряжения которых снабжены плановыми реперными знаками, установленными в металлических стаканах. Кроме того, каждый биметаллийёСкий компенсатор выполнен в виде пяти параллельных труб, установленных на роликовых опорах, прич.ем плановы реперные знаки.и центральный реперный знак закреплены на трубах с мен шим коэффициентом линейного расюире ния, а между концами этих труб закр плены трубы с большим коэффициентом линейного расширения, а линейные раз мерь труб определены соотношением (c+b+d), где k - коэффициент линейного расширения алюминиевых труб; k - коэффициент линейного расI ширения стальных труб; а -. длина алюминиевых труб,. c,b,d - длины стальных труб. На фиг. 1 изображен вариант гео дезической основы с четырьмя стабил HbiMH. реперными знаками, вид на г. 2 - вариант геодезической о новы :с шестью стабильными реперными знаками, вид сверху на фиг. 3 принципиальная схема компенсатора-, на фиг. 4 - сечение А-А на фиг. 1 и 2J на фиг. 5 - сечение Б-Б на фиг. 1 и 2у на фиг. 6 - сечение В-В на фиг. 4 и 5. Реперный знак включает установленные в толще железобетонной конструкции I, например в фундаменте, в футлярах 2 из стальных труб бимет аллические радиальные комйенсаторы 3 и периферийные компенсаторы 4. Радиальные компенсаторы 3 соеди|Нены одним концом с общей центральной анкерной закладной 5, а другими концами вместе с концами расположен ных по периметру основы периферийных компенсаторов 4 прик|)еШ1ены к плановьм реперным знакам 6, помещен в выходящие на поверхность конструкции 1 метадщические стаканы 7, снабйсенные завинчившощейся крышкой 8. Каждый из компенсаторов 3 и 4 вы полнен из трех стальных труб 9 и дву алюминиевых труб 10, причем длины труб 9 и 10 выбраны соответственно описанной вьш1е формуле таким обра-, зом, что длина компенсатора при любой температуре является постоянной Трубы 9 и 10 установлены на роликах 1I опоры 12. Устройство работает следующим образом. До бетонирования конструкции 1, например фундаментной плиты, в центре ее устанавливается центральная ашсерная закладная, а в армокаркасе конструкции I размещаются половийки футляров 2 из стальных труб, в которых монтируются опоры 12 с роликами 11, на которые устанавливаются стальные 9 и алюминиевые 10 трубы компенсаторов 3 и 4. Радиальнью компенсаторы 3 одним концом жестко соединяются с центральной анкерной закладной 5, а други- . ми концами вместе с концами периферийных компенсаторов 4 жестко прикрепляются к плановым реперным зна-, кам 6 таким образом, что каждый pe-j Перный знак 6 удерживается на своем месте тремя компенсаторами: одним радиальным 3 и двумя периферийныъш 4 с трех сторон. Реперные знаки 6 помещаются в выходящие на поверхность, конструкции 1 металлические стаканы 7, снабженные завинчивающимися крьш1ками 8,, предо} раняющими реперные знаки 6 как от механических деформаций, так и от загрязнения. Затем компенсаторы 3 и 4 закрываются вторыми половинками футляров 2, после чего конструкция 1, а вместе с ней биметаллическая стабильная планово-опорная основа, заложенная в армокаркас конструкции 1, бетонируются. При колебаниях температуры длина каждого компенсатора 3 и 4 остается неизменной, так как конструкция ком пенсаторов 3 и 4 обеспечивает компенсацию удлинения стальных 9 и алюминиевых труб 10 за счет того, что удлинение стальных 9 и алюминиевых 10 труб .происходит в прямо противоположном направлении и взаимно погашается. Так как длина компенсаторов 3 и 4 не изменяется. . то и положение реперных знаков 6 в основе при колебаниях температуры также будет .стабильным. ., При различных деформациях, преимущественно температурных, конструк-. ции 1 реперные знаки-6 остаются стабильнь1ми относительно центральной закладной 5, а стаканы 7 смещаются относительно реперных знаков 6. От реперных знаков 6 выполняются в дальнейшем все необходимые геодезические разбивочные построения и контрольньш измерения. Использование реперного знака позволяет расширить технологические возможности планово-опорной основы за счет ее. освобождения от влияния различных деформаций конструкции, преимущественно температурных, ризонтальной плоскости. Формула изобретения 1. Плановая основа, содержащая железобетонную конструкцию и закрепленный внутри нее футляр из стальной трубы, внутри которой укреплены биметаллические компенсаторы и центральный реперный знак, отличающаяся тем, что, с целью устранения влияния деформаций в горизонтальной плоскости, биметаллические компенсаторы установлены, в радиальном направлении от носитель но центрального реперного знака, од ни компенсаторов жестко прикреплены к центральному реперному знаку, а другие соединены между собой аналогичными биметаллическими компенсаторами, узлы напряжения которых снабжены плановыми реперными знаками, установленными в металл ческих стаканах.

фиг. 1 в г6

@-сг:

т

.v .

.5 ;

-ETTirX - АН

/ л //

ч / 1 т-. ®-CrJ-rJ-@ -г,

Ь- --VA(руг. 2S 85 таллический компенсатор выполнен в виде пяти параллельных труб, установленных на роликовых олорАх, причем плановые реперныё знаки и центральный реперный знак закреплены на трубах с меньшим коэф циентом линейного расширения, а между концами этих труб закреплены трубы с большим коэффициентом линейного расширения, а линейные размеры труб определены соотношением (c+b+d), где k - коэффициент линейного расширения алюми1ё1евых труб, k - коэффициент линейного расширения стальных .тр5гб, c,b,d, - длины стальных труб, а - длинаалюминиевых труб. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 263176, кл. G 01 С 15/04,27.06.68. 2.Авторское свидетельство СССР № 152961, кл. G 01 С 15/04,28.05.62 (прототип).

(раг.З,

(риг.

SU 916 985 A1

Авторы

Чмых Константин Иоакимович

Даты

1982-03-30Публикация

1980-05-23Подача