×
14.06.2018
218.016.61f9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ПО КРИТЕРИЮ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и может быть использовано для классификации ограждающих конструкций зданий по их показателям сопротивления воздействию высоких температур при пожаре. Оценку огнестойкости ограждающей конструкции здания проводят без разрушения, по комплексу единичных показателей качества строительного элемента. Для этого определяют геометрические размеры ограждающей конструкции (плиты, стены), схему обогрева расчетного сечения в условиях пожара, показатель термодиффузии строительного материала конструкции, выявляют начальную температуру тела ограждающей конструкции, предельно допустимую температуру и критическую температуру нагрева необогреваемой поверхности ограждающей конструкции и по ним, используя соответствующее аналитическое уравнение, находят предел огнестойкости ограждающей конструкции по признаку потери теплоизолирующей способности - . Технический результат - повышение достоверности статистического контроля качества и неразрушающих испытаний ограждающей конструкции без натурного огневого воздействия, уменьшение требуемого объема оперативной памяти ЭВМ для расчета огнестойкости, снижение экономических затрат. 8 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений, (далее - зданий). В частности, оно может быть использовано для классификации ограждающих конструкций (плит, стен) зданий по их показателям сопротивления воздействию высоких температур при пожаре. Это дает возможность обоснованного использования существующих конструкций с фактическим пределом огнестойкости в зданиях, различных по их функциональной пожароопасности.

Необходимость оценки показателей огнестойкости ограждающих конструкций возникает при реконструкции здания, усилении его конструкций, приведении фактической огнестойкости конструкций здания в соответствие с требованиями современных норм.

При реконструкции здания возможны переустройство и перепланировка помещений, изменение их назначения, замена ограждающих конструкций и оборудования. Это влияет на изменение требуемой степени огнестойкости здания и его несущих конструкций.

Известен способ оценки огнестойкости ограждающей конструкции по результатам теплотехнического расчета. Этот способ включает определение положения балочной конструкции в здании, оценку состояния конструкции путем осмотра и измерения, выявление теплотехнических характеристик материала конструкции, определение времени наступления предельного состояния ограждающей конструкции по потере теплоизолирующей способности / Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. – М.: Стройиздат, 1985, - 590 с. (см. г. 4; §3. Определение фактических пределов огнестойкости ограждающих конструкций по потере теплоизолирующей способности; с. 113÷120) [1].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе пределы огнестойкости ограждающей конструкции определяют приближенно, при сложенном алгоритме теплотехнического расчета. Это предопределяет длительность работы ЭВМ, увеличивая требуемый объем оперативной памяти компьютера.

Известен способ оценки огнестойкости ограждающей конструкции по результатам натурного огневого испытания малого габаритного фрагмента плиты. В этом случае производят осмотр ограждающей конструкции, определяют влажность бетона, определяют факторы, влияющие на огнестойкость испытуемого фрагмента конструкции, и величину предела огнестойкости по критерию теплоизолирующей способности / Милованов А.Ф. Огнестойкость железобетонных конструкций. - М.: Стройиздат, 1986, - 224 с. (см. гл. 6: Методика испытаний: Определение теплоизолирующих свойств бетона, с. 38-99, рис. 5) [2].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе велики экономические затраты на проведение огневых испытаний, наблюдение за состоянием конструкции в условиях экспериментального огневого испытания обременительно и опасно вследствие различий огневого режима опытного и стандартного пожаров, затруднена оценка фактических пределов огнестойкости ограждающей конструкции, причины наступления предельного состояния по огнестойкости фрагмента конструкции могут быть не установлены вследствие многообразия действующих факторов пожара.

Известен способ оценки огнестойкости ограждающей конструкции здания путем испытания, включающего проведение технического осмотра, установление вида бетона конструкции, выявление условия ее опирания и крепления, определение времени наступления предельного состояния ограждающей конструкции в условиях стандартного огневого воздействия / ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции (см. гл. 8: Предельные состояния, с. 5-6) [3].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе испытания проводят на образце конструкции, на который воздействуют постоянные и длительные нагрузки. Испытания проводят на специальном стендовом оборудовании в огневых печах до разрушения образцов конструкций. Размеры образцов ограничивают в зависимости от проемов стационарных печей. Следовательно, стандартные огневые испытания трудоемки, неэффективны, не безопасны, имеют малые технологические возможности для проверки на опыте различных по размерам конструкций, не дают необходимой информации о влиянии единичных показателей качества конструкции на ее огнестойкость. Результаты огневого испытания единичны и не учитывают разнообразия конструкций, их натурных размеров, схемы обогрева опасного сечения испытуемой конструкции. Экономические затраты на проведение испытаний возрастают за счет расходов на демонтаж конструкции, транспортирование к месту установки нагревательных печей и на создание в них стандартного температурного режима.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ оценки огнестойкости железобетонной конструкции здания путем испытания, включающего проведение технического осмотра, установление вида бетона ограждающей конструкции, при этом испытание конструкции проводят без разрушения по комплексу единичных показателей качества, технический осмотр дополняют инструментальными измерениями геометрических размеров конструкции и ее опасного сечения, выявляют форму конструкций, схемы обогрева расчетного сечения при пожаре и условия нагревания тяжелого бетона, определяют показатели термодиффузии тяжелого бетона и, используя полученные теплотехнические параметры ограждающей конструкции, по номограмме вычисляют фактический предел огнестойкости ее по признаку потери теплоизолирующей способности / Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонной конструкции из тяжелого бетона (к СТО 35554501 - 006 - 2006). - М.: НИИЖБ, 2008. - 80 с. (см. гл. 3: Теплотехнический расчет конструкций; гл. 4: Определение предела огнестойкости плит, стен по потере теплоизолирующей способности) [4] - принято за прототип.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что решение теплотехнической задачи огнестойкости значительно осложняет алгоритм расчета предела огнестойкости ограждающей конструкции; использование номограмм для расчета ограждающей конструкции из тяжелого бетона по признаку потери теплоизолирующей способности известным способом снижает достоверность расчета; данный способ не позволяет оценить огнестойкость конструкций из других видов бетона, каменной кладки и конструкций из других материалов, для них известная номограмма неприменима; кроме этого в известном способе не учитывают изменение величины начальной температуры тела ограждающей конструкции в широком пределе (15÷30°C).

Сущность изобретения состоит в установлении показателей пожарной безопасности ограждающей конструкции здания из любого негорючего материала в части гарантированной длительности сопротивления ограждающей конструкции в условиях пожара, в определении достоверного фактического предела огнестойкости ограждающей конструкции для проектирования, строительства и эксплуатации здания; в повышении оперативности и снижении экономических затрат при оценке огнестойкости ограждающей конструкции по критерию теплоизолирующей способности.

Технический результат - снижение трудоемкости и упрощение способа оценки огнестойкости ограждающей конструкции по критерию теплоизолирующей способности; расширение технологических возможностей определения фактической огнестойкости ограждающих конструкций любых размеров и из любых негорючих материалов по признаку потери теплоизолирующей способности; возможность определения огнестойкости ограждающих конструкций без нарушения функционального процесса в здании; повышение точности показателей огнестойкости и снижение экономических затрат на испытание; упрощение условии и сокращение сроков оценки ограждающих конструкций на огнестойкость; упрощение математического описания процесса термического сопротивления конструкции; уменьшение требуемого объема оперативной памяти ЭВМ для расчета огнестойкости ограждающей конструкции по потере теплоизолирующей способности.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе оценки огнестойкости ограждающей конструкции здания по критерию теплоизолирующей способности, включающем проведение технического осмотра, установление геометрических размеров ограждающей конструкции в расчетном сечении, установление вида материала ограждающей конструкции и величину его теплотехнических характеристик; выявление схемы обогрева расчетного сечения, определение начальной температуры тела обогреваемой ограждающей конструкции и предельно допустимой температуры ее необогреваемой поверхности; установление критической температуры нагрева необогреваемой поверхности ограждающей конструкции при наступлении предела огнестойкости по признаку потери теплоизолирующей способности, особенность заключается в том, что дополнительно определяют дефекты поверхности ограждающей конструкции, а фактический предел огнестойкости ограждающей конструкции по признаку потери теплоизолирующей способности (Fuτ, мин) определяют, используя аналитическое уравнение (1):

где tcr - критическая температура нагрева необогреваемой поверхности ограждающей конструкции, °C; hmin - минимальная толщина ограждающей конструкции, мм; Dвт - показатель термодиффузии материала, мм2/мин.

Критическую температуру нагрева необогреваемой поверхности ограждающей конструкции (tcr,°C) вычисляют по условию (2):

где tu,in - предельно-допустимая температура необогреваемой поверхности ограждающей конструкции до испытания, °C; te - начальная температура тела ограждающей конструкции, °C.

Повышение предельно допустимой температуры необогреваемой поверхности ограждающей конструкции (tu,in, °C) принимают в среднем более чем на 140°C; или в любой точке необогреваемой поверхности принимают в среднем более чем на 180°C по сравнению с начальной температурой тела ограждающей конструкции до испытания(tе °C); или в любой точке необогреваемой поверхности принимают в среднем более чем на 220°C независимо от степени нагрева температуры ограждающей конструкции до испытания (tе °C).

Показатель термодиффузии материала (Dвт, мм2/мин) ограждающей конструкции при осредненной температуре 450°C определяют по аналитическому уравнению (3):

где λ0 и b эмпирические числа для расчета коэффициента теплопроводности нагретого материала, (Вт/(м⋅°C); С0 и d - эмпирические числа для расчета удельной теплоемкости нагретого материала, кДж/(кг⋅°C); ρс - плотность сухого материала, кг/м3; ω - влажность материала массовая, %.

Для оценки огнестойкости используют фрагмент поверхности ограждающей конструкции с размерами 1000×1000×h; здесь h - толщина ограждающей конструкции, мм.

Минимальную толщину (hmin, мм) ограждающей конструкции вычисляют (при δg≥δz) по условию (4):

при δz>δg, - по условию (5):

где h - проектная толщина ограждающей конструкции, мм; δg - допустимое отклонение от проектного размера (±5 мм); δz - отклонение от непрямолинейности поверхности ограждающей конструкции, мм.

Определяют контрольные точки на необогреваемой поверхности, число контрольных точек принимают от 3 до 5, которые располагают: одну - в центре поверхности фрагмента конструкции, а другие - по диагонали квадрата на расстоянии (200÷250) мм от его центра.

Причинно-следственная связь между совокупностью признаков и техническим результатом заключена в следующем. Исключение огневых испытаний ограждающей конструкции существующего здания и замена их на неразрушающий способ оценки огнестойкости снижает трудоемкость оценки их огнестойкости, расширяет технологические возможности выявления фактический огнестойкости различно расположенных ограждающих конструкций любых размеров и из любых негорючих материалов, дает возможность проведения оценки конструкций на огнестойкость без нарушения функционального процесса обследуемого здания, а также сопоставления полученных результатов со стандартными испытаниями аналогичных конструкций и сохранения эксплуатационной пригодности обследуемого здания без нарушения его ограждающих конструкций в процессе испытания. Следовательно, условия испытания ограждающей конструкций на огнестойкость значительно упрощены. Снижение экономических затрат на проведение испытания предусматривают за счет уменьшения расходов на демонтаж, транспортирование и огневые испытания образца ограждающей конструкции. Применение математического описания процесса сопротивления ограждающих конструкций высокотемпературному воздействию и использование построенного аналитического выражения (1) повышает точность и экспрессивность оценки их огнестойкости по признакам потери теплоизолирующей способности. Использование интегральных конструктивных параметров, как-то: показателя термодиффузии бетона, упрощает математическое описание процесса сопротивления ограждающей конструкции высокотемпературному воздействию по критерию теплоизолирующей способности. Оценка огнестойкости только по одному показателю начальной температуры тела ограждающей конструкции приводит к недооценке их фактического предела огнестойкости по критерию теплоизолирующей способности. Вследствие этого в предложенном способе оценку огнестойкости ограждающей конструкции по потере теплоизолирующей способности предусматривают изменение начальной температуры тела конструкции в широких пределах (5÷30°C). Это позволяет более точно учесть реальный ресурс фактической огнестойкости ограждающей конструкции.

На фиг. 1 изображена схема к расчету критической температуры на необогреваемой поверхности ограждающей конструкции проектной толщиной h=60 мм из тяжелого бетона на известковом щебне ρс=2250 кг/м3; (ω=2%; Dbm=19,5 мм2/мин) для оценки огнестойкости ограждающей конструкции по критерию теплоизолирующей способности (J), где: hmin - минимальная толщина ограждающей конструкции, мм; tcr - критическая температура нагрева необогреваемой поверхности ограждающей конструкции, °C; te - начальная температура тела плиты, °C; 1 - ограждающая конструкция; 2 - кривая распределения температуры по сечению плиты; tin, °C - температура на необогреваемой поверхности; tex, °C - температура на обогреваемой поверхности; νст, °C - температура среды стандартного пожара во времени (τст, мин):

На фиг. 2 изображена расчетная схема прогрева ограждающей конструкции, где: hmin - минимальная толщина ограждающей конструкции, мм; νст - температура среды стандартного пожара (°C) во времени, τст, мин; tех и tin - соответственно температура нагрева обогреваемой и необогреваемой поверхности ограждающей способности, °C; tcr - критическая температура нагрева необогреваемой поверхности ограждающей конструкции, °C; te - начальная температура тела ограждающей конструкции, °C; 1 - ограждающая конструкция; 2 - кривая распределения температуры плиты.

На фиг. 3 показано измерение непрямолинейности поверхности ограждающей конструкции: а) волнистость; б) выпуклость; 3 - поверхность ограждающей конструкции; 4 - контрольная рейка; δz - наибольшее отклонение от прямолинейности конструкции, мм; hmin - минимальная толщина ограждающей конструкции, мм.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением указанного выше технического результата. При осуществлении способа оценки огнестойкости ограждающей конструкции здания сначала проводят технический осмотр ограждающей конструкции. Назначают комплекс единичных показателей качества ограждающей конструкции, влияющих на ее фактическую огнестойкость. Выявляют расчетные сечения ограждающей конструкции. Затем оценивают единичные показатели качества материала конструкции, выявляют начальную температуру тела ограждающей конструкции, предельно допустимую степень нагрева необогреваемой поверхности, критическую температуру нагрева ее и по ним оценивают предел огнестойкости испытуемой конструкции по потере теплоизолирующей способности.

Под техническим осмотром понимают проверку состояния ограждающей конструкции, включающую выявление вида строительного материала, толщины расчетного сечения конструкции и определение дефектов поверхности ограждающей конструкции.

Схему обогрева поперечного сечения ограждающей конструкции в условиях пожара определяют в зависимости от фактического расположения частей здания, устройства подвесных потолков и укладки смежных конструкций.

К основным единичным показателям качества ограждающей конструкции, обеспечивающим проектную огнестойкость, относят: геометрические размеры балочной конструкции - высоту расчетного сечения; влажность и плотность строительного материала в естественных условиях и показатель термодиффузии.

Все отобранные для оценки огнестойкости ограждающие конструкции подвергают техническому осмотру, который состоит в проверке размеров конструкций и их сечений. После этого проводят тщательный осмотр поверхности конструкции для обнаружения трещин, раковин, отколов бетона и непрямолинейности поверхности.

Величину непрямолинейности (волнистости) поверхности ограждающей конструкции определяют измерением наибольшего зазора (δz, мм) между ребром металлической контрольной рейки длиной 1÷1,5 м и проверяемой поверхностью ограждающей конструкции (см. фиг 3, а), или измерением расстояний δ1 и δ2 от концов контрольной рейки, расположенной на вершине выпуклости до проверяемой поверхности ограждающей конструкции, которые будут равными (см. фиг. 3, б).

Размеры ограждающей конструкции проверяют с точностью до 1 мм; ширину трещин - с точностью до 0,05 мм.

Показатель термодиффузии строительного материала ограждающей конструкции принимают по таблице 1.

Пример. Даны характеристики железобетонной балочной ребристой плиты: размеры в плане 1,4×6,0 м.; толщина h=60 мм.; тяжелый бетон Dbm=19,5 мм2/мин; начальная температура тела плиты: te=20°C; предельно допустимая (нормативная) степень нагрева необогреваемой поверхности tu,in=140°C [4]. Требуется определить предел огнестойкости плиты.

Решение: 1) Критическую температуру нагрева необогреваемой поверхности определяют по условию (2):

tcr=tu,in+te=140+20=160°C

2) Предел огнестойкости железобетонной ребристой плиты по потере теплоизолирующей способности (J) вычисляют по уравнению (1):

Предложенный способ применен при натурном осмотре железобетонных конструкций покрытия складского блока площадью 2160 м2 промышленного здания в г. Самаре.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".


СПОСОБ ОЦЕНКИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ПО КРИТЕРИЮ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ПО КРИТЕРИЮ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ПО КРИТЕРИЮ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 191.
26.08.2017
№217.015.d9b0

Способ компенсации оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала

Изобретение относится к способам, которые обеспечивают компенсацию оптических аберраций с использованием деформируемого зеркала, и может быть использовано в активных и адаптивных оптических системах, предназначенных для компенсации аберраций волнового фронта светового излучения. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623661
Дата охранного документа: 28.06.2017
26.08.2017
№217.015.df33

Способ приготовления кисломолочногопродукта

Изобретение относится к молочной промышленности. Подготовленное молоко подвергают действию электрического тока в катодном пространстве диафрагменного электролизера с плоскими электродами из нержавеющей стали 10Х17Н13М2Т при объемной плотности тока 2 А/см и катодной плотности тока 0,018 А/см в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625030
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.f51a

Катализатор, способ его приготовления и процесс селективной гидроочистки бензина каталитического крекинга

Изобретение относится к области химии, в частности к катализаторам для селективной гидроочистки бензинов каталитического крекинга, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Заявляется катализатор селективной гидроочистки бензина каталитического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637808
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f85d

Адсорбент для очистки сточных вод от ионов меди

Изобретение относится к охране окружающей среды. Предложен сорбент для очистки сточных вод от меди. Сорбент представляет собой отработанный в процессе фильтрации пива кизельгур, подвергнутый сушке при 50-200°C и последующей термохимической активации при 60-100°C. Активацию проводят в 2,0-2,5 М...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639803
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.f8cd

Способ получения изопропилбензола

Изобретение относится к способу получения изопропилбензола алкилированием бензола пропиленом и переалкилированием полиалкилибензолов. Способ характеризуется тем, что реакции алкилирования и переалкилирования проводят раздельно, причем реакцию алкилирования проводят в жидкой фазе с применением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639706
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.0516

Способ производства фруктового продукта в виде пластинок из груш, яблок и виноградного сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к изготовлению фруктового продукта в виде пластинок из груш, яблок и виноградного сырья. Пищевой продукт готовят путем подготовки груш и яблок. Удаляют несъедобные части и кожуру. Режут на ломтики толщиной 5-8 мм, обрабатывают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630702
Дата охранного документа: 12.09.2017
19.01.2018
№218.016.078f

Катализатор глубокой гидроочистки нефтяных фракций и способ его приготовления

Изобретение относится к способу приготовления катализатора для глубокой гидроочистки нефтяных фракций. Способ включает пропитку алюмооксидного носителя раствором соединений металлов VIII, VI и V групп. При этом готовят совместный пропиточный раствор MoO и/или WO, не обязательно VO, от 0,33 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631424
Дата охранного документа: 22.09.2017
20.01.2018
№218.016.0f39

Способ получения 1н-бензо[f]хромен-2-ил(арил)кетонов

Изобретение относится к способу получения 1-бензо[ƒ]хромен-2-ил(арил)кетонов реакцией замещенных 1-[(диметиламино)метил]-2-нафтолов с 3-(диметиламино)-1-арил-проп-2-ен-1-онами. Полученные соединения являются перспективными исходными соединениями для синтеза фармакологически активных веществ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633368
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f41

Расплавляемый электролит для химического источника тока

Изобретение относится к расплавляемому электролиту для химического источника тока, включающему при следующем соотношении компонентов, мас. %: фторид лития 1,57…1,63, хромат лития 64,59…66,29, хлорид калия 16,38…18,52, хромат калия 15,32…15,70. Технический результат – снижение температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633360
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.1152

Погружной скважинный генератор газопаровой смеси

Изобретение относится к области промышленной теплоэнергетики и может быть применено для генерирования газопаровой смеси с целью термической обработки скважин в нефтедобывающей промышленности. Техническим результатом изобретения является обеспечение надежного функционирования генератора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633983
Дата охранного документа: 20.10.2017
Показаны записи 21-30 из 42.
25.08.2017
№217.015.b985

Способ оценки огнестойкости железобетонной балочной конструкции здания

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений и может быть использовано для классификации железобетонных балочных конструкций. Сущность изобретения заключается в том, что испытание железобетонной балочной конструкции здания проводят без разрушения, по комплексу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615048
Дата охранного документа: 03.04.2017
29.12.2017
№217.015.f6bf

Способ определения пожарно-технических характеристик элементов и материалов комплексной облицовки стальной балки с гофрированной стенкой

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности, может быть использовано при изготовлении конструктивной огнезащиты сварного двутавра стальной балки здания. Способ определения пожарно-технических характеристик элементов и материалов комплексной облицовки стальной балки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639209
Дата охранного документа: 20.12.2017
19.01.2018
№218.016.0054

Балка двутаврового сечения с гофрированной стенкой

Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкциям гражданских, промышленных и общественных зданий и сооружений. Балка двутаврового сечения с гофрированной стенкой содержит полки и приваренную к ним стенку из металлического гофрированного листа с поперечным расположением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629270
Дата охранного документа: 28.08.2017
20.01.2018
№218.016.13ae

Способ оценки огнестойкости стальной термозащищённой гофробалки здания

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности, оно может быть использовано для пожарно-технической классификации стальной термозащищенной гофробалки по показателям сопротивления воздействию пожара. Оценку огнестойкости стальной гофробалки проводят без разрушения по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634568
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.13c3

Способ оценки огнестойкости стальной балки с гофростенкой

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. При осуществлении способа испытание стальной балки с гофростенкой проводят без разрушения по комплексу единичных показателей качества, оценивая их величину с помощью статистического контроля. Для этого определяют геометрические...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634569
Дата охранного документа: 31.10.2017
10.05.2018
№218.016.47c1

Способ оценки огнестойкости балочной конструкции

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений. Предложен способ оценки огнестойкости стальной гофрированной стенки, растянутого и сжатого железобетонных поясов составной балки здания без нарушения ее пригодности по комплексу единичных показателей качества. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650704
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4b8c

Конструкция огнезащищённой стальной балки

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности, оно может быть использовано при изготовлении огнезащищенной стальной балки с гофрированной стенкой. Техническим результатом изобретения является совершенствование конструкции огнезащиты стальной балки с гофрированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651997
Дата охранного документа: 24.04.2018
21.10.2018
№218.016.94a3

Способ выявления сопротивления растяжению арматуры железобетонного элемента в условиях пожара

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности к огнестойкости железобетонных элементов конструкций здания, и касается исследования и анализа качества растянутой арматуры с помощью тепловых средств при совместном воздействии нагрузки и высокой температуры стандартного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670239
Дата охранного документа: 19.10.2018
09.11.2018
№218.016.9bb0

Способ оценки огнестойкости многопустотной преднапряженной железобетонной плиты

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий - огнестойкости их конструкций. Сущность изобретения заключается в том, что испытание многопустотной преднапряженной многопустотной железобетонной плиты проводят без разрушения, по комплексу единичных показателей качества. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671910
Дата охранного документа: 07.11.2018
12.12.2018
№218.016.a5a2

Способ оценки огнестойкости монолитной железобетонной балочной плиты перекрытия здания

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений и может быть использовано для классификации монолитных железобетонных балочных плит перекрытий зданий по показателям сопротивления их воздействию высоких температур пожара. Сущность изобретения заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674418
Дата охранного документа: 07.12.2018
+ добавить свой РИД