патент
№ RU 60100
МПК E04B1/32

КРЕПЛЕНИЕ АРКИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ К ФУНДАМЕНТУ (ВАРИАНТЫ)

Авторы:
Волков Александр Анатольевич (UA)
Номер заявки
2006110757/22
Дата подачи заявки
03.04.2006
Опубликовано
10.01.2007
Страна
RU
Как управлять
интеллектуальной собственностью
Чертежи 
4
Реферат

[1]

Крепление арки из металлических гофрированных конструкций к фундаменту, включающее закрепленный к фундаменту болтами металлический профиль и закрепленное к нему болтовыми соединениями основание арки, отличающееся тем, что к основанию арки закреплены болтовыми соединениями и прижимами, обеспечивающими удельное давление, не превышающее критическое для устойчивости гофров, опорные кронштейны, обеспечивающие жесткое крепление (защемление) арки к фундаменту. Второй вариант крепления арки из металлических гофрированных конструкций к фундаменту характеризующийся тем, что к каждой секции арки жестко закреплены болтовыми соединениями и прижимами, обеспечивающими удельное давление, не превышающее критическое для устойчивости гофров и труб, две пары труб с радиусом гофра арки или с накладками, момент сопротивления которых (труб) не менее момента сопротивления арки, позволяющих выполнять жесткое крепление арки к фундаменту или грунту (скальному). Применение полезной модели (вариант 1) увеличивает в пять раз прочность (устойчивость) сооружений арочного типа из сборных металлических гофрированных конструкций и позволяет упрочнить существующие сооружения. Применение второго варианта позволяет получить такой же эффект только при жестком креплении труб в фундаменте и повышает безопасность работ при монтаже сооружений.

Формула изобретения

1. Крепление арки из металлических гофрированных конструкций к фундаменту, включающее закрепленный к фундаменту болтами металлический профиль и закрепленное к нему болтовыми соединениями основание арки, отличающееся тем, что к основанию арки закреплены болтовыми соединениями и прижимами, обеспечивающими удельное давление, не превышающее критическое для устойчивости гофров, опорные кронштейны, обеспечивающие жесткое крепление (защемление) арки к фундаменту.

2. Крепление арки из металлических гофрированных конструкций к фундаменту, отличающееся тем, что к каждой секции арки закреплены болтовыми соединениями и прижимами, обеспечивающими удельное давление, не превышающее критическое для устойчивости гофров и труб, две пары труб с радиусом гофра арки или с накладками, момент сопротивления которых (труб) не менее момента сопротивления арки, позволяющих выполнить жесткое крепление (защемление) арки к фундаменту или грунту (скальному).

Описание

[1]

Полезная модель относится к области строительства и может быть использована при сооружении объектов арочного типа из сборных металлических гофрированных конструкций СМГК.

[2]

Известно широко рекламируемое и используемое крепление арки сооружения из СМГК (фиг.1): к фундаменту 1 (фиг.2) с помощью болтов 2 закреплен металлический профиль 3, к которому с помощью болтовых соединений 4 крепится основание арки 5. На фиг.2 показано в масштабе 1:5 крепление СМГК с гофром 150 мм. и толщиной 6 мм. (момент инерции J=27071 мм4/мм) к профилю 3. (Handbook of Steel Drainage Highway. Construction. Products. Conadion Edition. Corrugated Steel Pipe Institute, 2002, стр.52-62).

[3]

Недостаток такого крепления заключается в том, что под действием моментов M1 и М2, стенка Г профиля 3 легко гнется, т.к. ее толщина 6 мм. (момент инерции J=18 мм4/мм в 1500 раз меньше приведенного на фиг.2 СМГК). В данном случае при расчете на прочность (устойчивость) арки критическое удельное давление определяется по формуле:

[4]

qкр=0,80 B/R3 (для арки на двух шарнирах), где

[5]

В=EJ - жесткость,

[6]

Е - модуль упругости,

[7]

J - момент инерции,

[8]

R - радиус арки,

[9]

а если жесткости равны:

[10]

qкp=4B/R3

[11]

т.е прочность (устойчивость) арки будет в 5 раз больше (Биргер И.А., Пановко Я.Г. Справочник в трех томах. Том 3. Прочность. Устойчивость, Колебания. Изд. Машиностроение, M.1968 г. стр.51)

[12]

Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в повышении прочности (устойчивости) сооружений арочного типа из СМГК.

[13]

Сущность полезной модели поясняется чертежами, на которых показано:

[14]

На фиг.1 - арка сооружения из СМГК;

[15]

На фиг.2 - крепление арки к фундаменту (узел А на фиг.1);

[16]

На фиг.3 - арка сооружения из СМГК с опорными кронштейнами;

[17]

На фиг.4 - установка опорных кронштейнов (узел А на фиг.3);

[18]

На фиг.5 - арка сооружения из СМГК с трубами;

[19]

На фиг.6 - положение узлов крепления трубы к СМГК (узел Б на фиг.5);

[20]

На фиг.7 - крепление труб к СМГК (разрез 1-1 на фиг.6);

[21]

Для обеспечения жесткого крепления одной секции 5 (фиг.3 и 4) арки сооружения из СМГК к фундаменту при действии силы Р предлагается рассмотренное крепление (прототип) дополнить опорными кронштейнами 9. Опорный кронштейн 9 закреплен к основанию арки 5 с помощью болтовых соединений 4, двух шайб 6 и шести прижимов 7 и 8, обеспечивающих удельное давление, не превышающее критическое для устойчивости гофра.

[22]

Проектный расчет опорного кронштейна проведен для одной секции арки из СМГК с гофром 150 мм и толщиной листа 6 мм. СМГК имеет модуль прочности Z равный 457 мм3/мм и ширину 1280 мм, произведение которых будет момент сопротивления W, равный 582 см3. Максимальный момент М2мах; который выдерживает СМГК, равен произведению момента сопротивления W на временное сопротивление материала разрыву δ (принято 2000 кг/см2) и равен 1170 тсм. Одна секция рассматриваемого сооружения давит на фундамент силой Tmin равной 42 т и Тмах равной 86 т. Момент M1 должен быть больше М2, а это будет при условии, если на опорном кронштейне точка приложения вертикальной реакции от действия силы Tmin будет находиться от середины гофра на расстоянии большем, чем момент М2мах разделенный на силу Tmin - 28 см. Высота кронштейна так же должна быть больше 28 см.

[23]

На внешней поверхности секции из СМГК имеется два гребня, к которым и крепятся кронштейны для распределения момента M1 по ширине секции. Два болта крепления опорного кронштейна, работающих на растяжение силой, равной половине Тmin, должны иметь диаметр 20 мм. Опорная площадь кронштейнов должна быть больше площади, равной силе Тмах разделенной на предел прочности при сжатии бетона (принимаем 200 кг/см2), 430 см2. Ширина кронштейна определяется конструктором. Проект рассчитанной конструкции опорного кронштейна изображен в масштабе один к пяти на фиг.4, при этом ширина прижимов 7 и 8 дополнительно уменьшена в 2 раза.

[24]

Если сила Tmin мала или сила Р меняет направление, то опорные кронштейны необходимо крепить к фундаменту и в этом случае профиль 3 (фиг.2) необходимо убрать, а две шайбы 6 (фиг.4) заменить на прижимы 7.

[25]

Пример проектного расчета прижима 7, обеспечивающего удельное давление, не превышающее критическое для устойчивости гофра 150 мм с радиусом 81 см толщиной листа 6 мм, для которого критическое

[26]

удельное давление qкp равна 243 кг/см2. Болты диаметром 20 мм затянуты моментом 20 кгм, т.е. он сжимает соединение усилием 10000 кг. Чтобы гофр не терял устойчивость, это усилие должно прилагаться к поверхности площадью Fкр больше 41 см2. Выполняя это требование, автор спроектировал конструкцию прижима и показал его в масштабе один к одному на фиг.7 (вариант).

[27]

Основными элементами второго варианта жесткого крепления (защемления) одной секции 5 (фиг.5 и 6) арки сооружения из СМГК к фундаменту являются две пары труб 10 с радиусом гофра арки или с накладками 12 (фиг.7), момент сопротивления которых (труб) не менее момента сопротивления арки, закрепленных к СМГК болтовыми соединениями 4 и прижимами 7 и 11, обеспечивающими удельное давление, не превышающее критическое для устойчивости гофров и труб, т.е. жесткое соединение (защемление). Свободные концы труб необходимо жестко закрепить в железобетоне или грунте (скальном).

[28]

Проектный расчет проведен для секции арки из СМГК, рассмотренной ранее. Она имеет момент сопротивления W, равный 582 см3. Одна труба должна иметь момент сопротивления W равный 291 см3. Автор выбрал трубу с наружным диаметром равным 210 мм и толщиной 10 мм, поэтому для обеспечения устойчивости трубы и гофра между ними установлена накладка 12 с радиусом трубы и радиусом гофра. Крепление трубы к СМГК должно держать аналогично креплению опорного кронштейна 9 (фиг.4) половину М2мах, поэтому количество болтовых соединений, их диаметр, расположение, прижимы также аналогичны. Крепление трубы показано на фиг.7 в масштабе один к одному.

[29]

Необходимость разработки предлагаемых креплений арок из СМГК к фундаменту диктуется следующими соображениями. Существующее крепление арок из СМГК к фундаменту было разработано для строительства виадуков, мостов, хранилищ, автодорожных тоннелей,

[30]

при эксплуатации которых нет длительно действующих боковых (заваливающих сооружение) сил. При монтаже и эксплуатации крупного сооружения арочного типа из самых жестких СМГК было обнаружено, что отклонения формы (геометрии) сооружения под действием неуравновешенной боковой силы превышают допустимые пределы. При монтаже для повышения прочности (устойчивости) сооружения на верхнюю часть арки были установлены ребра жесткости из СМГК, которые повысили прочность (устойчивость) на 30%. При жестком креплении (защемлении) арки к фундаменту прочность (устойчивость) сооружения повышается в пять раз, а это дает возможность повысить прочность сооружения и снизить жесткость СМГК (уменьшить толщину или высоту гофров) и их стоимость.

[31]

Кроме того, крепление секций сооружения арочного типа к фундаменту с помощью закрепленных к ним труб позволяет вести сварочные, бетонные и другие работы под защитой установленных секций. Это особенно важно при работах в горах. Одновременно трубы позволяют увеличить высоту арки без увеличения веса СМГК или бетона. В этом случае трубы достаточно закрыть любым материалом, т.к. прочность уже обеспечивают трубы.

Как компенсировать расходы
на инновационную разработку
Похожие патенты