Патенты автора Цыбин Дмитрий Иванович (RU)

Изобретение относится к строительству, а именно к способу усиления железобетонной фермы. Технический результат заключается в повышении несущей способности железобетонной фермы. Способ усиления железобетонной фермы заключается в установке трубчатой стойки из двух труб, при этом для усиления дополнительно используются стальные пластины, анкеры, металлическая заглушка, металлическая втулка, шаровой кран, бетоновод и подается бетонная смесь. Для установки трубчатой стойки определяют середину пролета фермы, положение верхних и нижних стальных пластин, причем ось, проходящую через перекрестие диагоналей пластин, совмещают с вертикальной осью, проходящей через нижний пояс фермы в середине пролета; выполняют крепление анкерами к основанию сооружения на уровне чистого пола двух предварительно сваренных по контуру стальных пластин. В верхней пластине на перекрестии диагоналей выполняют отверстие диаметром больше диаметра внешней трубы. Выполняют крепление анкерами к нижней грани нижнего пояса фермы двух предварительно сваренных по контуру стальных пластин, причем в нижней пластине на перекрестии диагоналей выполняют отверстие диаметром больше диаметра металлической заглушки. Устанавливают внешнюю трубу с предварительно нарезанной в верхней части внутренней резьбой в выполненное отверстие в верхней стальной пластине, прикрепленной к основанию сооружения, выполняют отверстие в верхней части внутренней трубы от верхнего среза на расстоянии, превышающем длину металлической заглушки, с последующей приваркой металлической втулки с шаровым краном на конце. Устанавливают металлическую заглушку в верхнюю часть внутренней трубы на глубину, равную двум третям длины металлической заглушки; устанавливают внутреннюю трубу в верхнюю часть внешней трубы для достижения соосности с отверстиями в стальных пластинах основания сооружения и нижней грани нижнего пояса фермы. Регулируют соединения внешней и внутренней труб и металлической заглушки до обеспечения неподвижности труб; осуществляют монтаж бетоновода к шаровому крану в верхней части внутренней трубы с последующей подачей бетонной смеси до полного заполнения внутреннего объема труб; вывинчивают металлическую заглушку с продолжением подачи бетонной смеси до достижения требуемого распорного усилия в трубах; осуществляют перекрытие шарового крана с последующим прекращением подачи бетонной смеси и демонтажом бетоновода; выполняют отпил металлической втулки от верхней части внутренней трубы после достижения бетоном проектной прочности. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Предлагаемая система относится к контрольно-измерительной технике и может быть использована при стопорении резьбовых соединений (болтов, шпилек), а также для дистанционного измерения усилий и температуры в различных резьбовых соединениях строительных элементов и конструкций, от состояния которых в значительной степени зависит вероятность аварийной ситуации на строительных сооружениях, имеющих важное стратегическое значение. Заявленная система содержит резьбовое соединение, считыватель и пункт контроля. Резьбовое соединение содержит гайку 1, резьбовый стержень 2, стопорный элемент 3, плоскую шайбу 4, шайбу с вуртом 5, соединяемую деталь 6, отверстие 7, боковые стенки 8, силоизмерительную шайбу 9. Силоизмерительная шайба 9 содержит приемопередающие антенны 10 и 11, разъемы 12 и 13, сквозные отверстия 14 и 15, высокочастотные кабели 16 и 17, шпоночную выточку 18, изолирующий защитный материал 19, резонаторы 20 и 21 на ПАВ, соединительный слой 22 и мягкий эластичный клей 23. Каждый резонатор 20 (21) на ПАВ содержит пьезокристалл 24 (25), электроды 26 (27), шины 28 (29) и 30 (31), набор отражателей 32 (33). Второй резонатор 21 содержит мембрану 34. Считыватель содержит задающий генератор 35, первый 36, второй 41 и третий 65 усилители мощности, дуплексер 37, приемопередающую антенну 38, первый 39, второй 46, третий 47, четвертый 54, и пятый 55 перемножители, первый 40, второй 48, третий 49 и четвертый 57 узкополостные фильтры, первый 42 и второй 43 усилители высокой частоты, первый 44 и второй 45 фазовые детекторы, первый 50 и второй 51 фазометры, блок 52 регистрации, демодулятор 53 ФМН-сигналов, блок 58 памяти, блок 59 сравнения, первый 60 и второй 62 аналого-цифровые преобразователи, линию задержки 61, сумматор 63 и фазовый манипулятор 64. Пункт контроля содержит компьютер 66, задающий генератор 67, фазовый манипулятор 68, усилитель 69 мощности, дуплексер 70, приемопередающую антенну 71, усилитель 72 высокой частоты, демодулятор 73 ФМН-сигналов, первый 74 и второй 75 перемножители, фильтр 76 нижних частот и узкополостной фильтр 77. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства путем дистанционного измерения усилий и температуры в различных резьбовых соединениях строительных элементов и конструкций с использованием пункта контроля дуплексной радиосвязи и сложных сигналов с фазовой манипуляцией. 8 ил.

Изобретение относится к строительным комплексам. Система автоматизированного управления строительным комплексом содержит диспетчерский геодезический пункт с GPS-приемником, передающую радиостанцию. На каждом погрузчике и трейлере установлены дуплексная радиостанция, первый и второй приемник с антенной. Между диспетчерским геодезическим пунктом и каждым погрузчиком и трейлером установлены пейджинговая и двухсторонняя радиосвязи. Каждый GPS-приемник содержит усилитель высокой частоты, смеситель, фильтры нижних частот, перемножитель, узкополосный фильтр, фазовый детектор, гетеродины. Частота третьего гетеродина выбрана равной несущей частоте принимаемого GPS-сигнала и указанное равенство поддерживается с помощью системы фазовой автоматической подстройки частоты. Повышается точность определения координат и скорости погрузчиков. 10 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области строительства, а именно к усилению и реконструкции существующих зданий и сооружений. Технический результат изобретения заключается в повышении устойчивости здания. Способ реконструкции здания или сооружения включает установку внутри здания или сооружения ядер жесткости для восприятия нагрузки от несущих элементов каркаса здания или сооружения. Ядра жесткости устанавливают с зазором по отношению к усиливаемым пролетным конструкциям перекрытий, под которые монтируют несущие фермы. Фермы фиксируют в ядрах жесткости на глубину не менее половины толщины соответствующего ядра жесткости перпендикулярно к последнему и связывают неподвижно с пролетными конструкциями. Пролетные конструкции выполнены в виде ригелей и перекрытий, или ригелей, или перекрытий. Концы несущих ферм замоноличивают в ядра жесткости. 2 ил.

 


Наверх