SU1409740A1 - Load-supporting ferroconcrete element - Google Patents

Load-supporting ferroconcrete element Download PDF

Info

Publication number
SU1409740A1
SU1409740A1 SU853834468A SU3834468A SU1409740A1 SU 1409740 A1 SU1409740 A1 SU 1409740A1 SU 853834468 A SU853834468 A SU 853834468A SU 3834468 A SU3834468 A SU 3834468A SU 1409740 A1 SU1409740 A1 SU 1409740A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
supporting
load
reinforcement
elements
construction
Prior art date
Application number
SU853834468A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Олегович Зеге
Михаил Борисович Гурвич
Original Assignee
Московский Автомобильно-Дорожный Институт
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 Московский Автомобильно-Дорожный Институт filed Critical Московский Автомобильно-Дорожный Институт
Priority to SU853834468A priority Critical patent/SU1409740A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1409740A1 publication Critical patent/SU1409740A1/en

Links

Landscapes

  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к строи-- тельству и может быть использовано в конструкции большепролетных перекрытий промьшшенных, гражданских и -рранспортных сооружений. Целью изобретени   вл етс  повьппение жесткости конструкции при монтаже. Несущий железобетонный элемент состоит из балок 1, имеющих напр гаемые арматур1а е эле менты, выполненные в виде пр молиней- ньпс 4 и наклонных 2 отрезков i соединенных веерообразными подвесками 5. Арматурные элементы соедин ютс , в узлах 3 и 6 подвесками. Несущие элементы перекрьшаютс  плитой 7. Арматурные элементы заанкериваютс  во внещних анкерных креплени х 9 или опираютс  на пилон 8. 4 ил.The invention relates to construction and can be used in the construction of long-span floors of industrial, civil and transport facilities. The aim of the invention is to increase the rigidity of the structure during installation. The supporting reinforced concrete element consists of beams 1, having tension reinforcement elements, made in the form of straight lines 4 and inclined 2 segments i connected by fan-shaped suspensions 5. The reinforcement elements are connected in nodes 3 and 6 by suspensions. The load-bearing elements overlap with the slab 7. The reinforcement elements are enclosed in external anchors 9 or rest on the pylon 8. 4 Il.

Description

(f.(f.

СWITH

}7} 7

////

1one

//|1// | 1

//i //i iiVaxVAJUHUii. // i // i iiVaxVAJUHUii.

Л Тл L TL

гg

.8.eight

;o; o

slsl

ф|f |

фиг.1figure 1

Изобретение относитс  к строительству и может быть использовано в конструкции большепролетных перекрытий промьшшенных, гражданских и транспорт ных сооружений.The invention relates to the construction and can be used in the construction of long-span floors of industrial, civil and transport structures.

Целью изобретени   вл етс  повышение жесткости конструкции при монтаже .The aim of the invention is to increase the rigidity of the structure during installation.

На фиг. 1 изображен несущий эле- мент; на -фиг. 2 - сечение- А-А на фиг, I; на фиг, 3 - несущий железобетонный элемент с внешними анкерными закреплени ми в аксонометрии; на фиг. 4 - то же, с зам1снутым криволи- нейным опорным контуром.FIG. 1 shows a carrier element; on -fig. 2 is a section A-A in FIG. I; Fig. 3 shows a supporting reinforced concrete element with external anchor fasteners in axonometry; in fig. 4 - the same, with a closed curvilinear support contour.

Несущий железобетонный элемент снабжен напр гаемой несущей арматурой , вьиолненной в виде наклонных арматурных элементов-2, соединенных в узлах 3, и пр молинейных арматурных элементов 4, соединенных с узлами 3 веерообразными подвесками 5 через узлы 6, расположенные на пр молинейном арматурном элементе. Все элементы не- сущей напр гаемой арматуры расположены в пределах высоты элемента 1. Узлы 3 и 6 должны быть жестко соединены с арматурными элементами. Пространство между несущими элементами пере- крываетс  плитой 7, котора  может быть объединена с ними или работать самосто тельно. Несуща  напр гаема  арматура может опиратьс  на пилон 8 и крепитьс  во внешних анкерных креп- лени х 9. Несуща  напр гаема  арматура .может иметь замкнутый опорный, контур 10,The supporting reinforced concrete element is provided with tensioned supporting reinforcement in the form of inclined reinforcement elements 2, connected in nodes 3, and straight reinforcing elements 4, connected to nodes 3 by fan-shaped suspensions 5 through nodes 6, located on the straight reinforcement element. All elements of the supporting stress reinforcement are located within the height of element 1. Nodes 3 and 6 must be rigidly connected to the reinforcement elements. The space between the carrier elements is overlapped by the plate 7, which can be combined with them or work independently. Bearing tension fittings can be supported on pylon 8 and fasten in external anchor fasteners 9. Bearing tension fittings can have a closed bearing, circuit 10,

Несущие элементы перекрытий предлагаемой конструкции могут быть од- но- и много пролетными,, В качестве элементов несущей напр гаемой арматуры могут быть применены пучки высокопрочной проволоки или высокопрочна  напр гаема  арматура стержневого типа. Конструкци  может иметь дополнительные внешние кр.еплени  узлов наклонных арматурных элементов (в виде подкосов , подвесок, вантов).The supporting elements of the floors of the proposed design can be single- and multi-span ,, As high-strength wire bundles can be used as elements of a load-bearing reinforcement, or high-strength strained rod-type fittings. The design may have additional external fins of the nodes of inclined reinforcement elements (in the form of braces, hangers, cables).

Несущий элемент работает следующим образом.Bearing element works as follows.

Собственный вес воспринимаетс  несущей напр гаемой арматурой, работающей на стадии монтажа как распорна  Байтова  ферма, к узлам кото- рой приложена нагрузка. Элементы несущей арматуры работают на раст жени и передают распор на анкерные креплени . Дл  обеспечени  раст гивающихThe own weight is perceived by the load-carrying reinforcement working at the stage of installation as a Byte-type truss, to whose nodes the load is applied. Elements of the supporting reinforcement work on tension and transfer the expansion to the anchor fasteners. To provide stretching

усилий в них производитс  предварительное нат жение. За счет искусственного регулировани  усилий на несущую арматуру может быть передана посто нна  эксплуатационна  нагрузка На временную эксплуатационную нагрузку несущий элемент работает как геометрически нелинейна  балочна  система с внешним распором (по типу жесткой нити).preload is applied to them. Due to artificial adjustment of the load on the supporting reinforcement, a constant operational load can be transferred. The temporary bearing load of the supporting element works as a geometrically nonlinear beam system with external expansion (as a rigid thread).

Возведение несущего элемента начинаетс  с устройства анкерных креплений (или опорного контура), затем производитс  монтаж несущей арматуры и ее предварительное нат жение. Далее производитс  сборка или бетонирование балок и плиты, при этом может быть произведено регулирование усилий . Важным моментом при использова-г; НИИ распорной несущей арматуры  вл етс  обеспечение ее жесткости в стадии монтажа. Зачастую в ней целесообразно производить регулирование усилий , например, дл  создани  строительного подъема (необходимого уровн  напр жений в арматурных элементах с позиций их работы в стадии эксплуата- Ц1 и) при несимметричных нагрузках. Несуща  арматура в виде гибкой нити,- работающа  на монтаже прежде всего за счет изменени  геометрии, требует создани  большого распора дл  обеспечени  жесткости. Несуща  арматура в виде вантовой фермы имеет больггую жесткость при равном распоре, поскольку в наклонных арматурных элементах при приложении нагрузки происходит значительное изменение усилий (оно по свое м;у действию превосходит вли ние геометрической изменчивости системы). Ввиду статической неопределимости возможно искусственное регулирование усилий в вантовой ферме, позвол ющее создать рациональный уровень напр жений в отдельных арматурных элементах . За счет одновременного предна- пр жени  наклонных и горизонтальных арматурных элементов может быть создан строительный подъем.The construction of the supporting element begins with the anchoring device (or support contour), then the installation of the supporting reinforcement and its preloading is carried out. Next, the assembly or concreting of the beams and the slab is performed, and the forces can be controlled. An important point when using; The research institute of the spacer supporting reinforcement is ensuring its rigidity at the installation stage. It is often advisable to regulate efforts in it, for example, to create a construction rise (the required level of stresses in the reinforcing elements from the standpoint of their work at the operation stage of C1 and) under asymmetric loads. Carrying reinforcement in the form of a flexible filament, - working on assembly, primarily due to a change in geometry, requires the creation of a large thrust in order to ensure rigidity. Bearing reinforcement in the form of a cable-stayed truss has great rigidity with equal thrust, because in inclined reinforcing elements, when a load is applied, a significant change in force occurs (it is in its m; the effect exceeds the influence of the geometric variability of the system). Due to static indeterminacy, it is possible to artificially regulate efforts in a cable-stayed farm, which makes it possible to create a rational level of stresses in individual reinforcing elements. Due to the simultaneous preloading of inclined and horizontal reinforcing elements, a construction lift can be created.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Несущий железобетонный элемент, опертьй на балки и включающий несущие гибкие арматурные элементы, закрепленные во внешних анкерных устройствах , нат жное устройство, о т314097АО4Bearing reinforced concrete element, supported on beams and including supporting flexible reinforcing elements fixed in external anchoring devices, tensioning device, s314097AO4 личающийс  тем, что, с це-арматурных элементов, выполненных вcharacterized by the fact that with reinforcing elements made in лью повьппени  жесткости конструкции при монтаже, нат жные устройства установлены в каждом узле соедин емыхWhen it is installed, the tensioning devices are installed in each node of the connected виде пр молинейных и наклонных отрезков , соединенных веерообразными подвесками .in the form of straight and inclined segments connected by fan-shaped pendants. фибЗfibz ЮYU
SU853834468A 1985-01-03 1985-01-03 Load-supporting ferroconcrete element SU1409740A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853834468A SU1409740A1 (en) 1985-01-03 1985-01-03 Load-supporting ferroconcrete element

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853834468A SU1409740A1 (en) 1985-01-03 1985-01-03 Load-supporting ferroconcrete element

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1409740A1 true SU1409740A1 (en) 1988-07-15

Family

ID=21155053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853834468A SU1409740A1 (en) 1985-01-03 1985-01-03 Load-supporting ferroconcrete element

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1409740A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 947260, кл. Е 04 D 1/00, 1979. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4275537A (en) Tension members
EP3325721B1 (en) Structural system for arch bridges, with mobilization of external reactions through definitive ties
US3010257A (en) Prestressed girder
KR970070374A (en) Installation method of precast concrete beam
JP2967874B1 (en) How to build an overhead suspension bridge
SU1409740A1 (en) Load-supporting ferroconcrete element
KR20020080931A (en) building construction method using lattice typed cable structure in the plane
US5727272A (en) Composite structure, especially bridge
US3872532A (en) Prefabricated bridge
RU2029843C1 (en) Device to reinforce beam and girder floor in a building
SU1252463A1 (en) Skeleton of industrial building with suspended roof
JP2003064621A (en) Hanging floor slab bridge and reinforcing method of hanging floor slab
RU2174580C2 (en) Device for strengthening reinforced concrete beams
RU2080445C1 (en) Wall of building
RU2767619C1 (en) Structural element (embodiments)
RU2188915C1 (en) Method of installation of prestressed strutted frame
RU2046878C1 (en) Bridge
JPH0765297B2 (en) How to erection a cane ramen bridge
RU2681048C1 (en) Reinforced beam of reinforced concrete span of the bridge
RU172862U1 (en) Span structure
RU2018597C1 (en) Hangar cover
SU1133369A2 (en) Multistorey earthquake-proof building
JPS586004B2 (en) Construction method of arch bridge
SU1423707A1 (en) Prestrained collar-beam span structure
SU1606625A1 (en) Sectional frame of building or structure