×
22.12.2019
219.017.f08c

Результат интеллектуальной деятельности: Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий, в частности может быть использовано при изготовлении конструктивной огнезащиты чугунной опоры здания. Техническим результатом изобретения является повышение надежности крепления элементов опоры и конструктивной огнезащиты, повышение предела огнестойкости чугунной опоры, снижение риска взрывоопасного разрушения чугунной опоры в начальной стадии пожара. Толщина слоя огнезащиты заранее определена с учетом теплофизических свойств ее материалов, условий нагрева элементов чугунной опоры при пожаре и нормативного предела огнестойкости опоры здания. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений. В частности, оно может быть использовано при проектировании и изготовлении конструктивной огнезащиты чугунной опоры здания, выполненного в виде цилиндрической колонны, при использовании конструктивной огнезащиты из легкого бетона и огнезащитной штукатурки.

Незащищенные чугунные опоры здания при действии огня в условиях пожара быстро (спустя 1,5÷2 мин) утрачивают свою несущую способность, обрушаются сами и способствуют обрушению других конструкций здания, что приводит к значительным материальным убыткам.

Известна конструкция огнезащиты колонны здания, содержащая стальной несущий стержень и огнезащитную облицовку в виде железобетонных плит из ячеистых бетонов, гипсовых плит или пластин, вермикулитных плит и асбестоцементных листов / Бартеллеми Б., Крюппа Ж. Огнестойкость строительных конструкций / пер. с франц. - М.: Стройиздат, 1985, - 216 с. (гл. 4; п. 4.2 Материалы и способы защиты, рис. 4.2; 4.4÷4.6; с. 94÷98) / [1].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной конструкции огнезащиты двутавровой колонны здания, относится то, что в известной конструкции применено значительное число элементов каркаса и вследствие этого повышен расход огнезащитного материала и металла на изготовление каркаса для огнезащитной облицовки; при проектировании пустот и зазоров между стенкой и полками двутавра и плитами защитной облицовки увеличиваются размеры поперечного сечения облицованной колонны (площадь сечения возрастает на 75÷85%); снижается проектный предел огнестойкости огнезащищенной колонны на 25÷30%; снижается надежность крепления элементов крупноразмерной листовой и плитной облицовки.

Известна конструкция огнезащиты металлической колонны здания, содержащая стальной двутавр и огнезащитную облицовку; каркас огнезащитной облицовки выполнен в виде рамы, состоящей из стальных продольных и поперечных элементов, высотой 40÷75 мм; крепление стальных элементов каркаса между собой осуществлено самонарезающими винтами 5×25÷5×45 / Романенков И.Г., Левитес Ф.А. Огнезащита строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1991. - 320 с. (гл. 4 Конструктивные способы огнезащиты; рис. 6, с. 118-121) / [2].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной конструкции огнезащиты колонны здания, относится то, что в известной конструкции применено значительное число элементов каркаса и вследствие этого повышен расход металла на изготовление каркаса для огнезащитной облицовки; при проектировании пустот и зазоров между стенкой и полками двутавра и плитами защитной облицовки увеличиваются размеры поперечного сечения облицованной колонны (площадь сечения возрастает на 80÷95%; расход материалов облицовки - на 45÷50%); снижается проектный предел огнестойкости огнезащищенной колонны на 25÷30%.

Наиболее близким техническим решением к изобретению по совокупности признаков является конструкция огнезащиты металлической колонны здания, содержащая несущий стержень, элементы каркаса и листовую облицовку, при этом несущий стержень выполнен в виде стального колонного двутавра и каждый торец стального несущего стержня снабжен крепежными гайками и установочными винтами; установочными винтами к полкам колонного двутавра прикреплены контактно, вплотную элементы листовой огнезащитной облицовки, к стенке двутавра прикреплены контактно, вплотную элементы плитной огнезащитной облицовки; толщина элементов облицовки определена с учетом показателей термодиффузии ее материалов, условий нагрева и степени огнестойкости здания. Патент 2517292 МПК Е04В 1/94, Е04С 3/32 Огнезащищенная двутавровая балка / Н.А. Ильин, П.Н. Славкин, А.П. Шепелев, заяв. СГАСУ 25.10.2012, опубл. 22.05.2014. Бюл. №15 / [3] - принято за прототип.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной конструкции огнезащиты металлической колонны здания, принятой за прототип, относится то, что в известной конструкции применено значительное число элементов каркаса и вследствие этого повышен расход металла на изготовление каркаса для огнезащитной облицовки; снижается надежность крепления элементов облицовки; не обосновано определение толщины элементов листовой огнезащитной облицовки стального несущего стержня колонны в зависимости от степени огнестойкости здания и теплофизических свойств материалов огнезащиты.

Сущность изобретения заключается в повышении огнестойкости и эксплуатационной надежности огнезащищенной чугунной опоры здания, а также в улучшении пожарно-технических и экономических показателей металлических конструкций зданий.

Технический результат - повышение надежности огнезащиты чугунной опоры здания; снижение массы металла и материалов облицовки; упрощение изготовления покрытия огнезащиты чугунной опоры; повышение предела огнестойкости чугунной опоры как несущего стержня в виде круглого чугунного элемента; повышение безопасности при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ; снижение возможных потерь от пожара; повышение надежности работы огнезащищенной чугунной опоры в процессе нормальной эксплуатации здания и в условиях развития пожара; повышение эффективности огнезащиты чугунной опоры; снижение трудоемкости монтажа элементов огнезащиты; сокращение сварочных работ и мокрых строительных процессов; обоснование инженерным расчетом толщины огнезащитного слоя в зависимости от степени огнестойкости здания, показателей термодиффузии материалов огнезащиты и условий нагрева оголовка и ствола чугунной опоры при пожаре.

Указанный технический результат при использовании изобретения достигается тем, что в известной конструкции огнезащищенной металлической опоры здания, содержащей металлический несущий стержень и его конструктивное огнезащитное покрытие, особенностью является то, что несущий стержень выполнен в виде круглого чугунного элемента, а огнезащитное покрытие - в виде армированного покрытия: из легкого бетона для оголовка чугунной опоры и огнезащитной штукатурки для ее ствола; при этом толщина огнезащитного покрытия определена с учетом величины показателей термодиффузии материала огнезащиты, требуемого предела огнестойкости несущей чугунной опоры здания и показателей критической температуры нагрева чугуна по признаку хрупкого разрушения для оголовка и, соответственно, по признаку термопрочностного разрушения для ствола чугунной опоры.

Критическую температуру для серого чугуна по признаку хрупкого разрушения вычисляют по аналитическому уравнению (1):

где: kм - показатель скорости изменения температуры на поверхности оголовка чугунной опоры;

σb.cr - предел прочности серого чугуна, Н/мм2;

v cr - коэффициент Пуассона для серого чугуна (v=0,3).

Критическую температуру для чугуна по признаку термопрочностного разрушения (Tcr, °C) вычисляют по аналитическому уравнению (2):

где: - расчетная величина интенсивности силовых напряжений в сечении ствола чугунной опоры от испытательной нагрузки на огнестойкость:

kз - коэффициент запаса прочности чугунной опоры по испытательной нагрузке.

Толщину легкого бетона (δв, мм) для термозащиты оголовка чугунной опоры вычисляют по аналитическому уравнению (3):

где: Dвт - показатель термодиффузии легкого бетона, мм2/мин;

Ru - требуемый предел огнестойкости опоры здания, мин;

tcr - критическая температура нагрева поверхности чугуна по признаку хрупкого разрушения, °С.

Толщину огнезащитной штукатурки для ствола чугунной опоры (Sшт, мм) вычисляют по аналитическому уравнению (4):

где: Dшт - показатель термодиффузии огнезащитной штукатурки, мм2/мин;

Ru - требуемый предел огнестойкости опоры здания, мин;

Тcr - критическая температура нагрева чугуна по признаку термопрочностного разрушения, °С, г

Диаметр оголовка огнезащищенной чугунной опоры (Dor, мм) принят по условию (5):

где: dcr - диаметр оголовка чугунной опоры, мм;

δв - толщина легкого бетона оголовка чугунной опоры, мм.

Диаметр ствола огнезащищенной чугунной опоры (Dст, мм) принят по условию (6)

где: dст - диаметр ствола чугунной опоры, мм;

Sшт - толщина огнезащитной штукатурки ствола чугунной опоры, мм.

Для армирования легкого бетона использована стальная сварная рулонная сетка из арматурной стали класса В500, диаметром 3-5 мм с ячейкой 100×100 мм, которая замыкается в цилиндр, при этом концы поперечных стержней сетки под углом 90 градусов отгибаются в сторону оголовка опоры и от него попеременно.

Отгибы концов поперечных стержней сетки представляют собой защищенные от коррозии стальные фиксаторы, обеспечивающие проектное положение сетки.

Для армирования слоя огнезащитной штукатурки ствола чугунной опоры использована объемная сетка Рабица.

Причинно-следственная связь между совокупностью признаков и техническим результатом изобретения заключена в следующем: использование предлагаемой конструкции огнезащиты опоры здания обеспечивает простоту и надежность обетонирования оголовка и оштукатуривание ствола чугунной опоры; повышение безопасности при тушении, при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также снижение потерь от пожара, вследствие повышения фактических пределов огнестойкости несущих конструкций здания; повышение надежности работы огнезащищеной чугунной опоры при нормальной эксплуатации здания и в условиях пожара, а также позволяет проектировать толщину слоя огнезащиты в зависимости от степени огнестойкости здания, показателей термодиффузии материалов облицовки и условий нагрева элементов чугунной опоры при пожаре.

На фиг. 1 изображена чугунная опора здания (продольный разрез):

1 - ствол чугунной опоры; 2 - сетка огнезащитной штукатурки ствола чугунной опоры; 3 - огнезащитная штукатурка; 4 - оголовок чугунной опоры; 5 - сварная сетка легкого бетона оголовка чугунной опоры; 6 - легкий бетон.

На фиг. 2 изображено поперечное сечение А-А ствола чугунной опоры с конструктивной огнезащитой (поз. 1, 2 и 3 см. фиг. 1):

Sшт - толщина огнезащитной штукатурки для ствола чугунной опоры; dcr - диаметр ствола чугунной опоры.

На фиг. 3 изображена сварная сетка для оголовка чугунной опоры с ячейкой 50×100 мм; d1 и d2 - соответственно диаметр продольных и поперечных стержней; L - длина сетки; В - ширина сетки; с - концевой участок продольного стержня; c1 и с2 - соответственно концевой участок сверху и снизу поперечного стержня.

На фиг. 4 изображена сварная сетка для оголовка чугунной опоры после ее доработки: произведены сгибы под углом 90° концевых участков поперечных стержней (усл. обозначения приведены на фиг. 3)

На фиг. 5 изображено поперечное сечение Б-Б оголовка огнезащищенной чугунной опоры: 4 - оголовок чугунной опоры; 5 - сварная сетка легкого бетона оголовка чугунной опоры; 6 - легкий бетон; 7 - концевой участок поперечного стержня сетки; 8 - участок нахлестки продольных стержней кольцевого очертания; 9 - опалубка; δв - толщина легкого бетона оголовка опоры; d - диаметр оголовка чугунной опоры.

Сведения, подтверждающие возможность применения изобретения с получением указанного выше технического результата.

При реконструкции учебного корпуса АСА СамГТУ проектом предусмотрены огнезащищенные чугунные опоры. Характеристика здания и его несущих колонн: класс функциональной пожароопасности - Ф 4.2; требуемая степень огнестойкости - I (первая); класс конструктивной пожароопасности - СО (не пожароопасное); число этажей - 6; нормативный предел огнестойкости несущих колонн Fu,н=120 мин (табл. 21, ФЗ РФ №123-2009); чугунная опора диаметром оголовка 300 мм и диаметром ствола d=200 мм.

Огнезащитой оголовка чугунной опоры (поз. 4) является легкий бетон (поз. 6) в виде керамзитобетона.

В состав работ по выполнению огнезащиты оголовка чугунной опоры входят:

- подготовка поверхности оголовка чугунной опоры (поз. 4) к бетонированию; - устройство опалубки (поз. 9); - установка сварной сетки легкого бетона оголовка чугунной опоры (поз. 5) с обеспечением нахлестки продольных стержней кольцевого очертания (поз. 8); - концевые участки поперечных стержней сетки (поз. 7) отгибаются под углом 90° попеременно к оголовку чугунной опоры (поз. 4) и к опалубке (поз. 9); - укладка легкого бетона (поз. 6).

В состав работ по выполнению огнезащиты ствола чугунной опоры входят:

- подготовка поверхности ствола чугунной опоры (поз. 1) под штукатурку; - нанесение первого слоя огнезащитной штукатурки толщиной 20±5 мм; - разравнивание намета; - установка арматурной сетки огнезащитной штукатурки ствола чугунной опоры (поз. 2) и маяков; - объемную сетку (сетку Рабица) накладывают непосредственно на защищаемую поверхность ствола чугунной опоры (поз. 1); - нанесение второго лицевого защитного слоя огнезащитной штукатурки (поз. 3) толщиной 20±5 мм; - затирка поверхности защитного слоя; - огнезащитную штукатурку (поз. 3) на основе портландцемента после нанесения предохраняют от высыхания в течение не менее 7 суток (закрывают полиэтиленовой пленкой).

Предложенное изобретение для устройства огнезащиты чугунной опоры здания применено при реконструкции учебного корпуса №1 Академии строительства и архитектуры СамГТУ (г. Самара, 2017/18 г).

Источники информации

1. Бартеллеми Б., Крюппа Ж. Огнестойкость строительных конструкций / Пер. с франц. - М.: Стройиздат, 1985. - 216 с. (гл. 4, п. 4.2 Материалы и способы защиты; рис. 4.2; 4.4÷4.6; с. 94-98).

2. Романенков И.Г., Левитес Ф.А. Огнезащита строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1991. - 320 с. (гл. 4 Конструктивные способы огнезащиты; с. 131÷133).

3. Патент 2517292 МПК Е04В 1/94, Е04С 3/32 Огнезащищенная двутавровая балка / Н.А. Ильин, П.Н. Славкин, А.П. Шепелев, заяв. СГАСУ 25.10.2012, опубл. 22.05.2014. Бюл. №15


Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Огнезащищенная металлическая чугунная опора здания
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 191.
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
13.12.2018
№218.016.a5e8

Способ оценки огнестойкости железобетонной плиты с защемлением по контуру

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий сооружений и может быть использовано для классификации железобетонных плит с защемлением по контуру. Сущность изобретения заключается в том, что испытание железобетонной плиты проводят без разрушения, по комплексу единичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674570
Дата охранного документа: 11.12.2018
26.12.2018
№218.016.aa8b

Способ получения 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-адамантанола

Настоящее изобретение относится к способу получения 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-адамантанола, который может быть использован в качестве исходного субстрата в синтезе сложных эфиров – ключевых компонентов базовых основ масел для теплонапряженных газотурбинных двигателей современной авиации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675699
Дата охранного документа: 24.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac84

Катализатор селективной гидроочистки высокосернистого олефинсодержащего углеводородного сырья и способ его приготовления

Изобретение относится к катализатору селективного гидрообессеривания высокосернистого олефинсодержащего углеводородного сырья и способу его получения. Катализатор содержит как минимум один из следующих гетерополианионов [SiWO], [SiWO], [SiWO], [PWO], [PWO], [PWO], [Ni(OH)WO], [Fe(OH)WO] и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676260
Дата охранного документа: 27.12.2018
18.01.2019
№219.016.b0ae

N-замещенные n'-(1-алкилтетразол-5-ил)-тринитроацетимидамиды и способ их получения

Изобретение относится к N-замещенным N'-(1-алкилтетразол-5-ил)-тринитроацетимидамидам общей формулы В общей формуле R=СН; СН-СН=СН; Ad; R=Н; COOR; R=Me; Pr; i-Pr; t-Bu; CHPh; CHCHF; CHCHAd; (CH)CH; CHC≡CH; . Изобретение также относится к способу их получения. Технический результат: получены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677337
Дата охранного документа: 16.01.2019
03.02.2019
№219.016.b6c9

Способ определения огнестойкости железобетонного сжатого элемента кольцевого сечения

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. Оно может быть использовано для классификации железобетонных сжатых элементов кольцевого сечения по показателям сопротивления их воздействию пожара. Заявлен способ определения огнестойкости сжатого железобетонного элемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678781
Дата охранного документа: 01.02.2019
03.02.2019
№219.016.b6cd

Способ определения огнестойкости железобетонной колонны круглого сечения

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. Сущность: осуществляют проведение технического осмотра, установление вида бетона и арматуры железобетонного элемента, выявление условий его опирания и крепления, определение времени наступления предельного состояния по признаку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678780
Дата охранного документа: 01.02.2019
09.02.2019
№219.016.b8f3

Способ генерирования диоксида хлора

Изобретение относится к области дезинфекции и может быть применено для дезинфекции изделий медицинского назначения, помещений при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. Для генерирования диоксида хлора смешивают водный раствор хлорита натрия, взятого в количестве 2,10 мас. %,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679261
Дата охранного документа: 06.02.2019
08.03.2019
№219.016.d30a

Способ обнаружения дефектов магистральных трубопроводов методом акустической томографии

Использование: для неразрушающего контроля и обнаружения дефектов магистральных трубопроводов при их сложнонапряженном состоянии. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют первичное преобразование акустических колебаний с применением бинарного знакового аналого-стохастического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681424
Дата охранного документа: 06.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee8a

Способ контроля разработки месторождений с оценкой выработки запасов вязкопластичной нефти на стадии обводнения пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к способу контроля разработки месторождений высоковязкой нефти путем количественной оценки плотности запасов в обводненном пласте с учетом влияния реологических факторов на полноту вытеснения нефти водой. Способ контроля разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682830
Дата охранного документа: 21.03.2019
Показаны записи 41-42 из 42.
22.05.2023
№223.018.6b86

Способ определения огнестойкости монолитной сталежелезобетонной плиты перекрытия здания

Изобретение относится к области оценки и обеспечения пожарной безопасности сталежелезобетонных элементов и строительных конструкций зданий и сооружений и может быть использовано для анализа методов и средств неразрушающего контроля элементов строительных конструкций. Заявлен способ определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795798
Дата охранного документа: 11.05.2023
16.06.2023
№223.018.7b54

Фундамент стаканного типа под колонну

Изобретение относится к области строительства железобетонного фундамента стаканного типа под сборную колонну здания. Фундамент под колонну включает железобетонный подколонник стаканного типа, армированный пространственным каркасом, и сопряженную с ним фундаментную плиту. Подколонник выполнен из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002751106
Дата охранного документа: 08.07.2021
+ добавить свой РИД