RU169486U1 - REINFORCED CONCRETE SUPPORT RACK - Google Patents

REINFORCED CONCRETE SUPPORT RACK Download PDF

Info

Publication number
RU169486U1
RU169486U1 RU2016133797U RU2016133797U RU169486U1 RU 169486 U1 RU169486 U1 RU 169486U1 RU 2016133797 U RU2016133797 U RU 2016133797U RU 2016133797 U RU2016133797 U RU 2016133797U RU 169486 U1 RU169486 U1 RU 169486U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composite reinforcement
reinforced concrete
reinforcement
contact network
support
Prior art date
Application number
RU2016133797U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Николаевич Николаев
Владимир Леонидович Шевницын
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛЕН"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛЕН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛЕН"
Priority to RU2016133797U priority Critical patent/RU169486U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU169486U1 publication Critical patent/RU169486U1/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/16Prestressed structures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Manufacturing Of Tubular Articles Or Embedded Moulded Articles (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к длинномерным элементам строительных конструкций, изготовленных из бетона с внутренней арматурой, и может быть использована при изготовлении стоек опор контактной сети. Техническим результатом предлагаемой полезной модели является создание преднапряженной армобетонной стойки опоры контактной сети, обладающей диэлектрическими свойствами. Технический результат достигается тем, что в армобетонной стойке опоры контактной сети продольная композитная арматура предварительно преднапряжена, а в качестве материала композитной арматуры использованы базальпластик или стеклопластик. При этом поверх преднапряженной продольной композитной арматуры может быть смонтирована поперечная спиральная ненапрягаемая композитная арматура.The utility model relates to long-length elements of building structures made of concrete with internal reinforcement, and can be used in the manufacture of racks of supports of the contact network. The technical result of the proposed utility model is the creation of a prestressed reinforced concrete support pillar of the contact network with dielectric properties. The technical result is achieved by the fact that in the reinforced concrete strut of the contact network support, the longitudinal composite reinforcement is pre-stressed, and basal plastic or fiberglass is used as the material of the composite reinforcement. At the same time, a transverse helical stress-free composite reinforcement can be mounted over a prestressed longitudinal composite reinforcement.

Description

Полезная модель относится к длинномерным элементам строительных конструкций, изготовленных из бетона с внутренней арматурой, и может быть использована при изготовлении стоек опор контактной сети.The utility model relates to long-length elements of building structures made of concrete with internal reinforcement, and can be used in the manufacture of racks of supports of the contact network.

Железобетонная стойка, изготавливаемая по ГОСТ 19330-2013, армируется преднапряженной стальной арматурой класса A-IV или A-V. Это обеспечивает высокую динамическую прочность и жесткость конструкции опоры. Однако преднапряженная стальная арматура подвержена электрохимической коррозии за счет блуждающих и иных токов.Reinforced concrete strut manufactured in accordance with GOST 19330-2013, reinforced with prestressed steel reinforcement class A-IV or A-V. This provides high dynamic strength and rigidity of the support structure. However, prestressed steel reinforcement is subject to electrochemical corrosion due to stray and other currents.

Для защиты арматуры от коррозии в патенте на полезную модель №36310, B60M 1/23, опубл. 10.03.2004, по крайней мере, на фундаментной части арматурного каркаса выполнено покрытие, состоящее из слоя никеля, что усложняет технологию изготовления стойки и повышает ее себестоимость.To protect valves against corrosion in utility patent No. 36310, B60M 1/23, publ. 03/10/2004, at least on the foundation part of the reinforcing cage, a coating consisting of a nickel layer is made, which complicates the technology of manufacturing the rack and increases its cost.

Также известна стойка опоры контактной сети по патенту РФ на изобретение №2250974, E04H 12/12, опубл. 27.04.2005, в которой для исключения коррозии на часть металлической арматуры наносят диэлектрик. Однако частичным покрытием арматуры диэлектриком нельзя эффективно изолировать ее от воздействия электрохимической коррозии.Also known rack support contact network according to the patent of the Russian Federation for the invention No. 2250974, E04H 12/12, publ. 04/27/2005, in which a dielectric is applied to part of the metal reinforcement to prevent corrosion. However, a partial coating of the reinforcement with a dielectric cannot effectively isolate it from the effects of electrochemical corrosion.

В прототипе - патенте РФ на полезную модель №86636, E04H 12/12, опубл. 10.09.2009 коррозия арматуры исключается за счет применения коррозионно-устойчивого композиционного материала - углепластика. Однако данный материал является электропроводным, что подвергает коррозионному разрушению контактирующие с арматурой металлические элементы контактной сети, при этом сам углепластик - материал дорогой.In the prototype - the patent of the Russian Federation for utility model No. 866636, E04H 12/12, publ. 09/10/2009 reinforcement corrosion is eliminated through the use of a corrosion-resistant composite material - carbon fiber. However, this material is electrically conductive, which corrodes the metal elements of the contact network in contact with the reinforcement, while carbon fiber itself is an expensive material.

При этом в прототипе использована арматура в непреднапряженном состоянии, что резко ухудшает эксплуатационные свойства опоры: снижается динамическая прочность и жесткость опоры, что приводит к усталостному разрушению бетона и сокращает срок службы стойки опоры.At the same time, the prototype used reinforcement in an unstressed state, which sharply worsens the operational properties of the support: the dynamic strength and stiffness of the support are reduced, which leads to fatigue destruction of concrete and reduces the service life of the support strut.

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является создание преднапряженной армобетонной стойки опоры контактной сети, обладающей диэлектрическими свойствами.The technical result of the proposed utility model is the creation of a prestressed reinforced concrete support pillar of the contact network with dielectric properties.

Технический результат достигается тем, что в армобетонной стойке опоры контактной сети композитная арматура предварительно преднапряжена, а в качестве материала композитной арматуры использованы базальпластик или стеклопластик. При этом поверх преднапряженной композитной арматуры может быть смонтирована поперечная спиральная ненапрягаемая композитная арматура.The technical result is achieved by the fact that in the reinforced concrete rack of the contact network support, the composite reinforcement is pre-stressed, and basalplastic or fiberglass is used as the material of the composite reinforcement. At the same time, a transverse helical stress-free composite reinforcement can be mounted over a prestressed composite reinforcement.

Сущность технического решения поясняется чертежом.The essence of the technical solution is illustrated by the drawing.

Фиг. 1 - стойка опоры контактной сети.FIG. 1 - rack support contact network.

На Фиг. 1 показана армобетонная стойка опоры контактной сети (арматурный каркас) в форме усеченного конуса из бетона, армированного преднапряженной композитной арматурой 1 (например, из базальтопластика, стеклопластика) в количестве 12 стержней диаметром 15 мм. Поверх преднапряженной композитной арматуры 1 смонтирована поперечная спиральная ненапрягаемая композитная арматура 2 диаметром 2-5 мм.In FIG. Figure 1 shows a reinforced concrete strut of a contact network support (reinforcing cage) in the form of a truncated cone made of concrete reinforced with prestressed composite reinforcement 1 (for example, basalt plastic, fiberglass) in the amount of 12 rods with a diameter of 15 mm. On top of the prestressed composite reinforcement 1, a transverse spiral stress-free composite reinforcement 2 with a diameter of 2-5 mm was mounted.

Поскольку опора не содержит металла, а содержит только композитную арматуру (из базальто- или стеклопластика) и бетон, которые обладают диэлектрическими свойствами, стойка в целом приобретает свойства диэлектрика (изолятора).Since the support does not contain metal, but contains only composite reinforcement (made of basalt or fiberglass) and concrete, which have dielectric properties, the rack generally acquires the properties of a dielectric (insulator).

Преднапряженная армобетонная стойка опоры контактной сети изготавливается следующим образом. Концы стержней композитной арматуры 1, снабженных анкерами 3 по патенту РФ на полезную модель 109172, E04C 5/12, опубл. 10.10.2011, устанавливают в захватах оголовников 4 таким образом, чтобы один конец стержня монтировался в захвате одного оголовника, а другой конец - в захвате другого оголовника. Захваты оголовников 4 расположены симметрично по отношению друг к другу.Prestressed reinforced concrete strut support contact network is made as follows. The ends of the rods of composite reinforcement 1, equipped with anchors 3 according to the patent of the Russian Federation for utility model 109172, E04C 5/12, publ. 10/10/2011, set in the grips of the headband 4 so that one end of the rod is mounted in the grip of one headband, and the other end is in the grip of the other headband. The grips of the headband 4 are located symmetrically with respect to each other.

В дальнейшем оголовники 4 устанавливают на формовочную машину, поверх продольной преднапрягаемой композитной арматуры 1 монтируют поперечную спиральную ненапрягаемую композитную арматуру 2. К оголовникам 4 прикладывают растягивающее усилие от 100 до 120 тонн, преднапрягая таким образом продольную композитную арматуру 1.Subsequently, the head brackets 4 are mounted on a molding machine, and a transverse spiral non-tensile composite reinforcement 2 is mounted on top of the longitudinal pre-tensioned composite reinforcement 1. A tensile force of 100 to 120 tons is applied to the head brackets 4, thus straining the longitudinal composite reinforcement 1.

В формовочную машину загружают бетон, люки закрывают, приводят форму во вращение, и благодаря центробежной силе формуется полая преднапряженная армобетонная стойка опоры контактной сети.Concrete is loaded into the molding machine, the hatches are closed, the mold is rotated, and thanks to the centrifugal force, a hollow prestressed reinforced concrete strut of the contact network support is formed.

Далее для отверждения бетона сформованную опору подвергают термовлажностной обработке. Затем снимают преднапряжение, освобождая захваты оголовников 4, отрезают анкера 3 арматуры и производят распалубку.Further, for the curing of concrete, the molded support is subjected to heat-moisture treatment. Then they remove the prestress, freeing the grips of the head brackets 4, cut off the anchor 3 of the reinforcement and make the stripping.

Полученная опора готова к установке.The resulting support is ready for installation.

Таким образом, достигнут заявленный технический результат: создана преднапряженная армобетонная стойка опоры контактной сети, обладающая диэлектрическими свойствами.Thus, the claimed technical result is achieved: a prestressed reinforced concrete support pillar of the contact network support having dielectric properties is created.

Claims (2)

1. Армобетонная стойка опоры контактной сети, содержащая композитную арматуру, отличающаяся тем, что продольная композитная арматура предварительно преднапряжена, а в качестве материала композитной арматуры использованы базальтопластик или стеклопластик.1. Reinforced concrete support pillar of the contact network, containing composite reinforcement, characterized in that the longitudinal composite reinforcement is pre-stressed, and basalt plastic or fiberglass are used as the material of the composite reinforcement. 2. Армобетонная стойка опоры по п. 1, отличающаяся тем, что поверх преднапряженной продольной композитной арматуры смонтирована поперечная спиральная ненапрягаемая композитная арматура.2. Reinforced concrete support strut according to claim 1, characterized in that a transverse helical non-tensile composite reinforcement is mounted over a prestressed longitudinal composite reinforcement.
RU2016133797U 2016-08-17 2016-08-17 REINFORCED CONCRETE SUPPORT RACK RU169486U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133797U RU169486U1 (en) 2016-08-17 2016-08-17 REINFORCED CONCRETE SUPPORT RACK

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133797U RU169486U1 (en) 2016-08-17 2016-08-17 REINFORCED CONCRETE SUPPORT RACK

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169486U1 true RU169486U1 (en) 2017-03-21

Family

ID=58449941

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016133797U RU169486U1 (en) 2016-08-17 2016-08-17 REINFORCED CONCRETE SUPPORT RACK

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169486U1 (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172458U1 (en) * 2017-05-22 2017-07-11 Владимир Викторович Зыков COMPOSITE CONCRETE STAND OF SUPPORTS OF CONTACT NETWORK OF ELECTRIFIED RAILWAYS
RU178875U1 (en) * 2017-12-12 2018-04-20 Владимир Васильевич Галайко COMPOSITE CONCRETE RACK OF SUPPORTS OF THE ELECTRIC TRANSMISSION LINE
RU182932U1 (en) * 2018-05-29 2018-09-06 Владимир Васильевич Галайко COMPOSITE CONCRETE RACK OF SUPPORTS OF THE ELECTRIC TRANSMISSION LINE
RU185734U1 (en) * 2018-09-19 2018-12-17 Людмила Николаевна Макеева CONTACT NETWORK RACK
RU190601U1 (en) * 2018-12-17 2019-07-04 Сергей Алексеевич Волков Winding fiberglass support
RU190655U1 (en) * 2019-05-07 2019-07-08 Общество с ограниченной ответственностью "Элмонт-Инновации" RACK SUPPORT POWER LINES
RU2806649C1 (en) * 2023-04-27 2023-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Overhead line transmission tower

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU36310U1 (en) * 2003-09-10 2004-03-10 Общество с ограниченной ответственностью Совместное российско-американское предприятие "Технология XXI века" Reinforced concrete stand for contact network supports
RU86636U1 (en) * 2009-05-08 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" CONTACT NETWORK RACK
US9021757B2 (en) * 2010-02-01 2015-05-05 Conelto Aps Tower construction and a method for erecting the tower construction
RU159846U1 (en) * 2015-07-03 2016-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Ворга Стеклокомпозит" REINFORCED FRAME FOR COMPOSITE CONCRETE BUILDING ELEMENT

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU36310U1 (en) * 2003-09-10 2004-03-10 Общество с ограниченной ответственностью Совместное российско-американское предприятие "Технология XXI века" Reinforced concrete stand for contact network supports
RU86636U1 (en) * 2009-05-08 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" CONTACT NETWORK RACK
US9021757B2 (en) * 2010-02-01 2015-05-05 Conelto Aps Tower construction and a method for erecting the tower construction
RU159846U1 (en) * 2015-07-03 2016-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Ворга Стеклокомпозит" REINFORCED FRAME FOR COMPOSITE CONCRETE BUILDING ELEMENT

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172458U1 (en) * 2017-05-22 2017-07-11 Владимир Викторович Зыков COMPOSITE CONCRETE STAND OF SUPPORTS OF CONTACT NETWORK OF ELECTRIFIED RAILWAYS
RU172458U9 (en) * 2017-05-22 2017-08-21 Владимир Викторович Зыков COMPOSITE CONCRETE STAND OF SUPPORTS OF CONTACT NETWORK OF ELECTRIFIED RAILWAYS
RU178875U1 (en) * 2017-12-12 2018-04-20 Владимир Васильевич Галайко COMPOSITE CONCRETE RACK OF SUPPORTS OF THE ELECTRIC TRANSMISSION LINE
RU182932U1 (en) * 2018-05-29 2018-09-06 Владимир Васильевич Галайко COMPOSITE CONCRETE RACK OF SUPPORTS OF THE ELECTRIC TRANSMISSION LINE
RU185734U1 (en) * 2018-09-19 2018-12-17 Людмила Николаевна Макеева CONTACT NETWORK RACK
RU190601U1 (en) * 2018-12-17 2019-07-04 Сергей Алексеевич Волков Winding fiberglass support
RU190655U1 (en) * 2019-05-07 2019-07-08 Общество с ограниченной ответственностью "Элмонт-Инновации" RACK SUPPORT POWER LINES
RU2806649C1 (en) * 2023-04-27 2023-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Overhead line transmission tower

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU169486U1 (en) REINFORCED CONCRETE SUPPORT RACK
KR20160037836A (en) Method for building prestressed concrete structures by means of profiles consisting of a shape-memory alloy, and structure produced using said method
CN102936941A (en) Composite pipe concrete composite structure
Sadrmomtazi et al. Effect of organic and inorganic matrix on the behavior of FRP-wrapped concrete cylinders
CN108240071A (en) FRP section bars-steel pipe concrete combination column
RU172458U1 (en) COMPOSITE CONCRETE STAND OF SUPPORTS OF CONTACT NETWORK OF ELECTRIFIED RAILWAYS
CN105780738A (en) Fiber reinforced concrete hydraulic gate and manufacturing method thereof
US11555310B2 (en) Composite rebar
CN208685934U (en) A kind of FRP combination muscle and the concrete component containing the combination muscle
EP1790792A2 (en) Building artefact
RU2594501C1 (en) Pre-stressed protective shell of reactor compartment of npp
CN106703435A (en) Method of using combination of prestressed steel wires and carbon fiber cloth for reinforcing concrete beams
RU175705U1 (en) COMPOSITE RACK FOR SUPPORT OF BRIDGE STRUCTURES
CN209923756U (en) FRP grid reinforced ECC outer cylinder restrained reinforced concrete combined column
CN209368814U (en) A kind of prestressed high-strength concrete pile with corrosion-inhibiting coating
RU138688U1 (en) ELECTRIC TRANSMISSION SUPPORT CROSS
JP6965404B1 (en) Prestressed concrete pole, its manufacturing method and fixing device for manufacturing prestressed concrete pole
CN101215820A (en) Pull-resisting press-resisting component for assembly structure and manufacturing method thereof
Masmoudi et al. Axial behavior of slender-concrete-filled FRP tube columns reinforced with steel and carbon FRP bars
RU185734U1 (en) CONTACT NETWORK RACK
KR101235676B1 (en) High-strength yarn complex substituting iron rod and method of manufacturing the same
Abani et al. Flexural properties of reinforced date palm fibres concrete in Sahara climate
KR102023750B1 (en) Gfrp pillar of platform
CN205804767U (en) A kind of prestressed spiral spring steel bar
CN205134746U (en) Both ends area screwed prestressing steel

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170818