×
20.02.2016
216.014.e93a

Результат интеллектуальной деятельности: ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ МЕМБРАНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002575188
Дата охранного документа
20.02.2016
Аннотация: Изобретение относится к области строительства, в частности к элементам крепежа строительных конструкций, и может быть использовано при возведении гражданских и промышленных зданий. Опорный узел предварительно напряженной мембраны включает жесткий стержневой каркас, состоящий из продольных и поперечных балок, с тонколистовой мембраной, и натяжные стержни. Поперечные кромки мембраны прикреплены к боковым поверхностям натяжных стержней, примыкающих к поперечным балкам каркаса, опорные участки мембраны намотаны в виде витков спирали вокруг боковых поверхностей натяжных стержней, а опоры натяжных стержней закреплены болтами на крайних поперечных балках каркаса. Технический результат изобретения заключается в повышении изгибной жесткости опорного закрепления мембраны. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.

Область применения

Изобретение относится к области строительства, в частности к элементам крепежа строительных конструкций. Данное техническое решение может быть использовано при возведении гражданских и промышленных зданий.

Уровень техники

Плоские тонколистовые мембраны применяются в строительных каркасно-мембранных панелях, используемых в качестве ограждающих конструкций зданий и сооружений [1], и состоят из стержневого контура и натянутой тонколистовой обшивки - мембраны. Сложность крепления мембраны к стержневому контуру в том, что каркас изготавливают из прокатных профилей (уголки - ; двутавр - I; швеллер - [), толщина полок у которых составляет от 4 до 8 мм, а мембрана - из тонколистовой стали толщиной 0,4-0,7 мм. Узел соединения таких элементов представляет собой систему электрозаклепок контактной сварки. При этом, такой узел соединения не является равнопрочным.

Предварительное натяжение мембраны возможно различными способами [1, стр. 272]: а) натяжением за счет сжатия продольных балок каркаса панели; б) натяжением мембраны на внешних опорах. В обоих способах узлы закрепления мембраны к каркасу панели расположены на крайних поперечных балках и представляют собой дискретное расположение болтов с прижимной полосой (Фиг. 1).

Известен узел натяжения и закрепления мембраны с применением обжимных планок и стяжных винтов [1, стр. 312] (Фиг. 2).

На Фиг. 2 показано: 7 - продольное ребро мембранно-каркасной стеновой панели; 2 - полоса мембраны; 8 - обжимные планки; 9 - стяжные винты; 10 - поперечное ребро каркаса панели.

Каркас стеновой панели (Фиг. 2) принимается на всю высоту стены, подвешивается на подстропильную конструкцию. Полоса мембраны 2 закрепляется на верхнем поперечном ребре каркаса, раскатывается из рулона до нижнего поперечного ребра каркаса. Далее, закрепляются обжимные планки 8, и натягивается мембрана стяжными винтами 9. Такой узел закрепления предварительно напряженной мембраны позволяет регулировать величину натяжения в процессе эксплуатации конструкции. Например, при повышении температуры наружного воздуха в летнее время стяжные винты 9 смогут восстановить проектную величину натяжения.

Однако и эта конструкция и закрепления мембраны на каркасе панели имеет те же недостатки:

- величина натяжения мембраны ограничивается величиной обжатия планок 8;

- натяжение мембраны вдоль поперечной кромки неравномерно из-за дискретного расположения натяжных узлов, а также из-за изгибной податливости обжимных планок.

Техническим результатом предлагаемого решения является повышение изгибной жесткости опорного закрепления мембраны и улучшение его технологичности, создающее равномерное натяжение мембраны по всей длине кромки.

При этом опорный узел мембраны включает жесткий стержневой каркас, состоящий из продольных и поперечных балок, с тонколистовой мембраной и натяжные стержни.

Достижение технического результата обеспечивается за счет того, что поперечные кромки мембраны прикреплены к боковым поверхностям натяжных стержней, примыкающим к поперечным балкам каркаса, при этом опорные участки мембраны намотаны в виде витков спирали вокруг боковых поверхностей натяжных стержней, а опоры натяжных стержней закреплены болтами на крайних поперечных балках каркаса.

Раскрытие сущности изобретения

Равномерное натяжение настила по ширине полосы обеспечивает натяжной стержень, имеющий фрикционное соединение с мембраной (Фиг. 3) [2]. Концевые части полосы настила расположены вокруг боковой поверхности стержня по спирали и за счет сил трения создают жесткое соединение стержня с мембраной.

Действие натяжных домкратов обозначено векторами Νв. Первый виток спирали, в сечении 1, создает давление Ns на пластину (стержень) b и соответствующую силу трения. Второй виток спирали, в сечении 2, создает силу трения от меньшего давления. Третий виток, в сечении 3, создает трение от остаточного натяжения полосы после второго витка спирали и дополнительное давление от первого витка. Коэффициент трения для поверхностей обработанных стальными щеткам составляет 0,35 [3, стр. 83, таб. 42]. Достаточно трех спиралей (полтора оборота полосы) для восприятия полного натяжения Ns. Полученный результат иллюстрируется примером в табличной форме (таблица 1), где Ns=1. Из таблицы видно, что после третьего витка спирали настила суммарная сила трения превышает внешнее воздействие, равное 1. Такая конструкция обеспечивает равномерное натяжение qH по всей ширине полосы настила. После натяжения мембраны натяжной стержень - пластина закрепляется болтами d (Фиг. 3) на крайних поперечных балках каркаса панели. Далее, натяжные домкраты снимаются, а отверстия в анкерной пластине закрываются болтами. Усилия натяжения этих болтов создают дополнительную силу трения, которая компенсирует ослабление полосы мембраны отверстиями. В результате, данный узел имеет равнопрочное соединение.

Таблица 1
Сечения Сила трения Остаточное усилие
1 0,35∗1,00=0,35 1,00-0,35=0,65
2 0,35∗0,65=0,227 0,65-0,227=0,422
3 0,35∗(0,65+1,00)=0,577 0,422-0,577=-0,155

На Фиг. 3 натяжной стержень принят в виде полосы, а натяжение мембраны выполняется винтовыми домкратами линейным перемещением этой полосы относительно каркаса панели. Возможен вариант конструкции узла, когда натяжной стержень имеет трубчатое сечение и не смещается относительно каркаса панели (Фиг. 4). Натяжение мембраны 2 выполняется поворотом трубчатого стержня 11 вокруг своей продольной оси и наматыванием ее вокруг боковой поверхности натяжного стержня. Опорами трубчатого стержня являются проушины ребер 13, закрепленных на элементе поперечной балки 14 каркаса панели. Длина трубчатого стержня соответствует ширине полосы мембраны. По краям стержня делаются трубчатые вставки 12, которые передают опорное натяжение мембраны на поперечные балки каркаса панели. Внутренняя поверхность стенки на концах вставки имеет форму восьмигранника. Это необходимо для установки инструмента, который поворачивает трубчатый стержень с помощью рычага и создает натяжение мембраны. Фиксируют натяжение мембраны болты - шпонки 15, которые закрепляют натяжной стержень со стенками поперечной балки панели.

Для расчета такой конструкции примем известное соотношение [2, стр. 554, формула (22.3)]:

где σ2 - кольцевое напряжение цилиндрической оболочки;

p - нормальное давление внешней нагрузки на цилиндрическую оболочку;

r - радиус цилиндрической оболочки;

t - толщина цилиндрической оболочки.

Для решения поставленной задачи необходимо найти силу трения в любой точке кольцевого периметра натяжного стержня, для этого преобразуем соотношение (1):

где Nf - сила трения, создаваемая на участке длиной Δ, кольцевого периметра натяжного стержня;

Δ - участок периметра поперечного сечения трубчатого натяжного стержня;

µ - коэффициент трения мембраны.

Примем во внимание, что кольцевое усилие в мембране на трубчатом натяжном стержне в каждой последующей точке кольцевого периметра уменьшается на сумму сил трения предыдущего участка. Выражение силы натяжения полосы мембраны в i-й точке кольцевого периметра имеет вид

где Ni - сила трения в i-й точке кольцевого периметра;

Ni-1 - сила трения в (i-1) точке кольцевого периметра. Натяжение мембраны уменьшается при наложении на боковую поверхность натяжного стержня, последовательно по участкам Δ, от усилия в мембране N до 0. Рассмотрим изменение натяжения:

- на первом участке

- на втором участке

- ……………………………

- на n-м участке

Условие прочности соединения закрепления полосы мембраны:

где S - минимальное остаточное усилие в мембране, которое может восприниматься болтовым или заклепочным соединением, а также контактной сваркой.

После преобразования соотношение (4) принимает упрощенный вид:

где m - нормативная доля остаточного мембранного усилия.

Величина Δ представляет собой условную величину. Поэтому в расчетах нужно принимать соотношение Δ/γ.

Пример расчета опорного узла мембраны.

Принимаем радиус натяжного стержня r=5 см; µ=0,35; Δ/r=0,1.

Следовательно, в данном примере Δ=0,5 см. При этом кольцевой периметр стержня разбит на n=62 участка. Определим остаточное усилие в мембране после одного оборота вокруг натяжного стержня. Подставим n=62 в формулу (5), значение левой части (5) покажет долю остаточного усилия в мембране

(1-0,35·0,1)62=0,110>0.

Остаточное усилие в мембране составляет 11,0%. Условие прочности соединения не обеспечено. Остаточное усилие воспринимает второй виток спирали мембраны. Остаточное усилие после второго витка определяется силой трения по двум поверхностям (дополнительное обжатие внутреннего витка спирали внешним) и имеет следующее выражение:

(1-0,35·0,1)134-(1-0,35·0,1)62=-0,108.

Таким образом, узел соединения мембраны двумя витками спирали полностью воспринимает внешнее усилие. Сила трения от дополнительного обжатия полностью перекрывает остаточные на 10,8% усилия в мембране. Однако закрепление поперечной кромки полосы мембраны необходимо на период натяжения до наступления плотного касания мембраны с боковой поверхностью натяжного стержня.

Источники информации

1. Мембранные конструкции зданий и сооружений. Справочное пособие. 4.2. Под общей редакцией В.И. Трофимова и П.Г. Еремеева. - М.: Стройиздат, 1990.

2. Кудишин Ю.И. Металлические конструкции, 8-е издание. - М.: «Академия», 2006.

3. СНиП 2-23-81 Стальные конструкции. Актуализированная редакция. - Москва, 2011.


ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ МЕМБРАНЫ
ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ МЕМБРАНЫ
ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ МЕМБРАНЫ
ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ МЕМБРАНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 51.
04.07.2018
№218.016.6a9e

Устройство для пластического объемного деформирования труб

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для объемного пластического деформирования металлических труб при их редуцировании, для правки и калибровки. Устройство содержит дифференциальный механизм обкатывания деформирующих роликов по обрабатываемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659551
Дата охранного документа: 02.07.2018
08.07.2018
№218.016.6d98

Способ оценки силы межмолекулярных взаимодействий в модельной системе "функционализированная полистироловая микросфера-функционализированное стекло" методом оптической ловушки

Изобретение относится к области иммунохимии и биомеханики и может быть использовано при изучении силы межмолекулярных взаимодействий в системах «антиген-антитело», «лиганд-рецептор» с использованием оптического пинцета. Способ количественной характеристики межмолекулярного взаимодействия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660556
Дата охранного документа: 06.07.2018
03.08.2018
№218.016.7827

Способ стабилизации концентрации солей токсинных тяжелых металлов в ванне улавливания гальванической линии с применением электродиализа

Изобретение относится к электрохимическим способам очистки сточных вод гальванических производств, в частности предназначено для удаления солей многозарядных ионов токсичных тяжелых металлов (ТТМ) из промывных вод методом электродиализа. В способе стабилизации концентрации солей ТТМ в ванне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663161
Дата охранного документа: 01.08.2018
09.09.2018
№218.016.857d

Способ организации выполнения операции умножения двух чисел в модулярно-логарифмическом формате представления с плавающей точкой на гибридных многоядерных процессорах

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для выполнения операции умножения двух чисел в модулярно-логарифмическом формате с плавающей точкой. Техническим результатом является упрощение выполнения операции умножения. Способ осуществляется на гибридных многоядерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666285
Дата охранного документа: 06.09.2018
23.09.2018
№218.016.8a7d

Патрон токарный самоцентрирующий механизированный

Патрон предназначен для закрепления цилиндрических загатовок при обработке на токарных станках и содержит зажимные кулачки, спиральный диск, предназначенный для жесткого закрепления на шпинделе станка, корпус, предназначенный для установки на шпинделе с возможностью относительного вращения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667564
Дата охранного документа: 21.09.2018
03.10.2018
№218.016.8ce8

Топливная эмульсия

Изобретение описывает топливную эмульсию для дизелей на основе дизельного топлива с добавлением спирта и эмульгатора, при этом она дополнительно содержит дисульфид молибдена при следующих соотношениях компонентов, мас. %: этанол 5,0÷50,0; алкенилсукцинимид 0,5; дисульфид молибдена 0,1÷0,5;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668225
Дата охранного документа: 27.09.2018
13.12.2018
№218.016.a65b

Способ производства комплексных органоминеральных удобрений с аминокислотами на основе молочной сыворотки

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ производства комплексных органоминеральных удобрений с аминокислотами на основе молочной сыворотки, включающих в качестве основы удобрения концентрат молочной сыворотки, содержащий 18÷30% сухих веществ, а именно лактозы, белков, органических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674618
Дата охранного документа: 11.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac5a

Способ получения органоминеральных удобрений на основе молочной сыворотки и глауконитсодержащего сорбента

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения органоминеральных удобрений на основе молочной сыворотки и глауконитсодержащего сорбента включает пропускание молочной сыворотки через фильтрационную установку, заполненную сорбентом, состоящим из кварцево-глауконитового песка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676140
Дата охранного документа: 26.12.2018
15.03.2019
№219.016.dfe8

Способ снижения задержки воспламенения топлива в дизельном двигателе

Изобретение относится к области машиностроения, преимущественно двигателестроения. Предложен способ снижения задержки воспламенения топлива в дизельном двигателе, в котором к порции топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания двигателя с помощью форсунки, посредством генератора высокочастотных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681867
Дата охранного документа: 13.03.2019
17.05.2019
№219.017.5355

Способ управления фрезерованием проката

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при фрезеровании плоских поверхностей цилиндрическими фрезами. Способ включает перемотку полосы проката относительно вращающихся фрез на режимах обработки, обеспечивающих получение фрезерованной поверхности заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687638
Дата охранного документа: 15.05.2019
Показаны записи 1-7 из 7.
10.06.2013
№216.012.48ca

Способ изготовления облегченной арочной балки

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу изготовления облегченной арочной балки. Технический результат заключается в уменьшении трудоемкости изготовления и монтажа. Заготовку из прокатного профиля, имеющего сплошную стенку и две параллельные полки, режут вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484214
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.08.2015
№216.013.69b4

Способ организации параллельно-конвейерных вычислений в однородной вычислительной среде с коммутационно-потоковым управлением

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для построения быстродействующих многооперандных параллельно-конвейерных сумматоров для обработки массивов целых положительных чисел. Техническим результатом является повышение быстродействия. Ячейки каждой подобласти однородной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558613
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.01.2016
№216.014.bcf3

Способ сжатия изображений

Изобретение относится к области обработки цифровых изображений. Технический результат - обеспечение увеличения быстродействия и эффективности сжатия изображений, устранение потери целостности изображения и сохранение контрастности границ между различными объектами изображения. Способ сжатия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573770
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.cf4a

Штамм бактерий pseudomonas delhiensis - деструктор нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к биотехнологии и микробиологии. Предложен новый бактериальный штамм Pseudomonas delhiensis KТ-13 ВКПМ В-11400 - деструктор нефти и нефтепродуктов. Штамм обладает способностью осуществлять эффективную деградацию нефти и нефтепродуктов, таких как дизельное топливо и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575063
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.05.2016
№216.015.3eb7

Резиновая смесь

Изобретение относится к области производства резиновых изделий. Вулканизуемая резиновая смесь включает в качестве ускорителя вулканизации продукт взаимодействия известных ускорителей вулканизации класса сульфенамидов с эпоксидными соединениями в количестве 0,2-6,0 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584012
Дата охранного документа: 20.05.2016
13.01.2017
№217.015.6691

Способ изготовления обрезных пиломатериалов из пиловочника больших и крупных размеров

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к изготовлению пиломатериалов из пиловочника. Бревна, диаметром в вершинном торце от 40 до 60 см, распиливают на два двухкантных бруса, а из необрезного сегмента получают два трехкантных полубруса, При этом толщина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592102
Дата охранного документа: 20.07.2016
29.12.2017
№217.015.f865

Насос-дозатор смесевого топлива

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Предложен насос-дозатор смесевого топлива, содержащий корпус 1, окно 2 входа основного и дополнительного топлив, окно 3 выхода смесевого топлива, вращающуюся шестеренную пару 4, каналы подвода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639634
Дата охранного документа: 21.12.2017
+ добавить свой РИД