Огнезащищенная двутавровая колонна здания

 

Полезная модель относится к области пожарной безопасности зданий, в частности может быть использовано при изготовлении конструктивной огнезащиты стальной колонны здания. Техническим результатом полезной модели является повышение надежности крепления элементов крупноразмерной облицовки за счет использования установочных винтов с потайной головкой и ввинчиваемым заостренным концом; снижение массы металла и материалов облицовки, уменьшение площади поперечного сечения огнезащищенной двутавровой колонны, повышение предела огнестойкости стальной колонны, снижение риска обрушения колонны в начальной стадии пожара и прямых убытков от огня. Положительный результат достигается тем, что стальной колонный двутавр оборудован крепежными гайками и установочными винтами с потайными головками и ввинчиваемым заостренным концом, элементы листовой облицовки прикреплены вплотную к полкам колонного двутавра, элементы плитной облицовки - вплотную к стенке двутавра, толщина элементов огнезащитной облицовки заранее определена с учетом теплофизических свойств ее материалов и условий нагрева при пожаре. 12 з.п. ф-лы, ил.2.

Полезная модель относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений; далее по тексту - зданий. В частности, она может быть использована при проектировании и изготовлении конструктивной огнезащиты стального несущего стержня колонны, выполненного в виде колонного двутавра, при использовании крупноразмерной листовой, плитной и рулонной облицовки.

Не защищенные стальные конструкции здания при действии огня в условиях пожара быстро (спустя 15÷18 мин) утрачивают свою несущую способность, обрушаются сами и способствуют обрушению других конструкций здания, что приводит к значительным материальным убыткам.

Известна конструкция огнезащищенной двутавровой колонны здания, содержащая стальной двутавр и огнезащитную облицовку в виде железобетонных плит из ячеистых бетонов, многопустотных гипсовых плит или пластин, вермикулитных плит и асбестоцементных листов; /Бартеллеми Б., Крюпа 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 огнезащищенной 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; снижаются коррозионная стойкость стального несущего стержня и ремонтопригодность огнезащитной облицовки (при возможности получения механических повреждений и сквозных отколов).

Известна конструкция огнезащищенной двутавровой колонны здания, содержащая стальной двутавр и огнезащитную облицовку из крупноразмерных листов и плит, установленных на относе, - зазор между огнезащитной облицовкой и гранями защищаемого стального несущего стержня принят не менее 25 мм; 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; п.4.2 - Крупно - размерные листовые, плитные и рулонные облицовки; рис.8, с.131-133)./ [2].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной конструкции огнезащищенной колонны здания, относится то, что в известной конструкции применено значительное число элементов каркаса и, вследствие этого, повышен расход материалов облицовки 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 80÷95%; расход материалов облицовки - на 45÷50%); снижается проектный предел огнестойкости огнезащищенной колонны на 25÷30%; снижается надежность крепления элементов крупноразмерной листовой и плитной облицовки; снижаются коррозионная стойкость стального несущего стержня и ремонтопригодность огнезащитной облицовки (при возможности получения механических повреждений и сквозных отколов).

Известна конструкция огнезащищенной двутавровой колонны здания, содержащая стальной несущий стержень с анкерами на его боковых гранях, каркаса из профилей С-образного сечения, состоящего из продольных элементов с отгибами по краям полок и поперечных элементов, облицовки из листовых материалов, которая прикреплена на относе 40÷50 мм образованием зазоров. Между полками двутавра (площадь пустого пространства между полками и стенкой двутавра 20 и элементами облицовки в поперечном сечении огнезащищенной колонны составляет Апуст=650 см2) /A.c. SU 887755 МКИ-3 E04B 1/94 Строительный узел здания/ Ю.В.Покровский, В.В.Федоров, М.М.Карабочинский и другие; заяв. 21.02.80; опубл. 07.12.81; Бюлл. 45/ [3].

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной конструкции огнезащищенной двутавровой колонны здания, относится то, что в известной конструкции применено значительное число элементов каркаса и, вследствие этого, повышен расход материала облицовки 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 60÷70%; расход материалов облицовки - на 40÷45%); снижается проектный предел огнестойкости огнезащищенной колонны на 25÷30%; снижается надежность крепления элементов крупноразмерной листовой и плитной облицовки; снижаются коррозионная стойкость стального несущего стержня и ремонтопригодность огнезащитной облицовки (при возможности получения механических повреждений и сквозных отколов).

Наиболее близким техническим решением к полезной модели по совокупности признаков является конструкция огнезащищенной двутавровой колонны здания, содержащая несущий стержень, элементы каркаса и листовую облицовку, прикрепленную к каркасу на относе; элементы каркаса выполнены из стальных профилей с отгибами, а несущий стержень снабжен анкерами, обеспечивая зазор 60÷80 мм между несущим стержнем и облицовкой. Элементы облицовки из листового материала закреплены к элементам каркаса самонарезающими винтами; /А.с. SU 773218 МКИ-3 E04B 1/94 Строительный элемент/ Ю.В.Покровский, В.В.Федоров, В.В.Филиппов; заявл. 13.04.79; опубл. 23.10.80, Бюл. 39/ [4], - принято за прототип.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной конструкции огнезащищенной двутавровой 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; 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; снижаются коррозионная стойкость стального несущего стержня и ремонтопригодность огнезащитной облицовки (при возможности получения механических повреждений и сквозных отколов). Не обосновано определение проектной толщины элементов листовой огнезащитной облицовки стального несущего стержня колонны в зависимости от степени огнестойкости здания и тепло-физических свойств материалов облицовки.

Сущность полезной модели заключается в следующем. Задача, на решение которой направлена заявленная полезная модель, состоит в повышении огнестойкости и эксплуатационной надежности огнезащищенной двутавровой колонны здания, а также в улучшении пожарно-технических и экономических показателей стальных конструкций зданий.

Технический результат - повышение надежности крепления элементов крупноразмерной листовой и плитной огнезащитной облицовки двутавровой колонны и элементов каркаса для нее; сокращение числа элементов каркаса для огнезащитной облицовки двутавровой колонны; снижение массы металла и упрощение изготовления элементов каркаса огнезащитной облицовки; уменьшение площади поперечного сечения огнезащищенной двутавровой колонны на 75÷95% по сравнению с прототипом; повышение предела огнестойкости стальной колонны с несущим стержнем в виде колонного двутавра на 25÷30%; повышение безопасности при тушении пожара и проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ; снижение возможных потерь от пожара; повышение надежности работы огнезащищенной колонны в процессе нормальной эксплуатации здания и в условиях пожара; упрощение монтажа элементов каркаса и огнезащитой облицовки двутавровой колонны; повышение жесткости соединения колонного двутавра с листами и плитами облицовки и сопротивляемости огнезащитной облицовки механическим воздействиям; повышение эффективности огнезащиты стального несущего стержня крупноразмерной облицовки; повышение коррозионной стойкости стального колонного двутавра и ремонта или годности огнезащитной облицовки в случае получения местных механических повреждений; снижение трудоемкости монтажа элементов каркаса и элементов огнезащитной облицовки; сокращение сварочных работ и мокрых строительных процессов; обоснование инженерным расчетом толщины элементов листовой и плитной огнезащитной облицовки стального колонного двутавра в зависимости от степени огнестойкости здания, показателей термодиффузии материалов облицовки и условий нагрева при пожаре.

Указанный технический результат при использовании полезной модели достигается тем, что в известной конструкции огнезащищенной двутавровой колонны здания, содержащей несущий стержень и листовую облицовку, особенностью является то, что несущий стержень выполнен в виде колонного двутавра и каждый торец стального несущего стержня снабжен крепежными гайками и установочными винтами с потайными головками и ввинчиваемыми заостренными концами и прямым шлицем; 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 колонного двутавра и степени огнестойкости здания.

Другими особенностями являются то, что на поверхность стального несущего стержня нанесен антикоррозионный слой. Элементы листовой огнезащитной облицовки выполнены из листов асбестового картона. Элементы плитной огнезащитной облицовки выполнены в виде плит из кремнеземного волокна. Элементы плитной огнезащитной облицовки выполнены в виде минераловатных плитных изделий «Rockwool». Длина ввинчиваемого конца установочного винта в элементы плитной огнезащитной облицовки принята не менее lmin0,2·h, - здесь h - высота колонного двутавра. На наружние поверхности элементов огнезащитной облицовки нанесен слой стеклоткани. На наружние поверхности элементов огнезащитной облицовки нанесена штукатурка.

Толщину элементов огнезащитной облицовки o,mp, мм, определяют по математическому выражению (1):

где С - степень огнезащиты стального несущего стержня колонны, см;

Dar - показатель термодиффузии материала облицовки, мм2/мин;

mo - показатель условий нагрева колонного двутавра (0,5÷1,0).

Показатель условий нагрева полки двутавра вычислен по степенному уравнению (2):

где x и y - толщина полки колонного двутавра по осям X и У, мм.

Величину предела огнезащиты отдельного слоя комплексной облицовки u,со, мин, вычисляют по формуле (3):

где mo - показатель условий нагрева слоя облицовки, (0,5÷1,0);

- толщина отдельного слоя огнезащитной облицовки, мм;

Dco - показатель термодиффузии материала облицовки, мм2/мин.

Торцы полок колонного двутавра защищены асбестовым шнуром.

На поверхности стенок и полок колонного двутавра нанесен клеящий слой для дополнительного крепления плитной облицовки.

Причинно-следственная связь между совокупностью признаков и техническим результатом полезной модели заключена в следующем: использование предлагаемой конструкции огнезащищенной двутавровой колонны здания обеспечивает простоту и надежность крепления элементов крупноразмерной облицовки и элементов каркаса для нее за счет использования установочных винтов с потайной головкой с длинным ввинчиваемым заостренным концом и жесткого соединения (сварки) крепежной гайки к полкам колонного двутавра; снижение массы металла на изготовление элементов каркаса огнезащитной облицовки производят за счет снижения числа элементов каркаса; уменьшение площади поперечного сечения огнезащищенной двутавровой колонны на 75÷95%, вследствие отсутствия пустотного пространства между стальным несущим стержнем и облицовкой; повышение предела огнестойкости стальной колонны с несущим стержнем в виде колонного двутавра на 25÷35% вследствие заполнения пустотного пространства внутри поперечного сечения колонны; повышение безопасности при тушении, при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также снижение потерь от пожара возможно вследствие повышения пределов огнестойкости несущих конструкций здания; повышение надежности работы огнезащищеной колонны при нормальной эксплуатации здания и в условиях пожара возможно вследствие повышения жесткости при контактном соединении колонного двутавра с листами и плитами облицовки, а также проектирование толщины элементов облицовки по предлагаемой методике расчета в зависимости от степени огнестойкости здания, показателей термодиффузии материалов облицовки и условий нагрева при пожаре.

На фиг.1 изображено поперечное сечение огнезащищенной двутавровой колонны с контактным присоединением элементов листовой и плитной облицовки к стальному несущему стержню, содержащей:

1 - колонный двутавр; 2 - антикоррозионный слой; 3 - листовая огнезащитная облицовка; 4 - плитная огнезащитная облицовка; 5 - установочные винты (с потайной головкой с ввинчиваемым заостренным концом и прямым шлицем); 6 - крепежная гайка (для устойчивого винта); 7 - потайная головка установочного винта; 8 - асбестовый шнур; 9 - стеклоткань (штукатурка); 10 - клеевой слой; строительный раствор (b - ширина полки двутавра; h - ширина и высота сечения колонны; х и у - толщина огнезащиты двутавра по осям Х и У; d и s - толщина стенки и полки двутавра).

На фиг.2 изображено поперечное сечение огнезащищенной колонны со стальным несущим стержнем в виде колонного двутавра 20 К-2 (условные обозначения поз.1-10 приведены на фиг.1; здесь ГКЛО и Roc - соответственно толщина листовой и плитной огнезащитной облицовки); к примеру расчета.

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

При реконструкции учебного корпуса университета проектом предусмотрены огнезащищенные стальные колонны из прокатного профиля. Характеристика здания и его несущих колонн: класс функциональной пожароопасности - Ф 4.2; степень огнестойкости - I (первая); класс конструктивной пожароопасности - СО (не пожароопасное); число этажей - 6; нормативный предел огнестойкости несущей колонны Fu,н=120 мин (табл.21, ФЗ РФ 123-2009); стальной несущий стержень - колонный двутавр 20К-2, высота двутавра h=198 мм; ширина полки b=200 мм, толщина стенки d=7 мм; толщина полки s=11,5 мм; площадь сечения двутавра A=53 см 2.

Огнезащита полки двутавра - листовая огнезащитная облицовка - огнеупорный гипсокартонный лист (ГКЛО) толщиной 1=12,5 мм; огнезащита стенки двутавра - плитная огнезащитная облицовка - маты из минваты М-50 изделия «Rockwool».

Толщина элементов огнезащитной облицовки - о,mp, мм, стального несущего стержня колонны определена по показательному уравнению (1):

где С - степень огнезащиты стального несущего стержня, см;

Dar - показатель термодиффузии материала облицовки, мм2/мин;

m o - показатель условий нагрева колонного двутавра (0,5÷1,0).

Степень огнезащиты стального несущего стержня колонны вычислена по математическому выражению (4):

при интенсивности силовых напряжений Js=0,5,

где С - степень огнезащиты стального несущего стержня колонны;

uo - предел огнезащиты элементов облицовки, мин;

In - натуральный логарифм.

Предел огнезащиты облицовки вычислен по формуле (6):

где Fu,mp - требуемый предел огнестойкости несущей колонны, мин;

us - предел огнестойкости колонного двутавра без огнезащитной облицовки, мин.

Пример: Дано: Стальной несущий стержень - колонный двутавр из прокатного профиля 20 К-2; нормативный предел огнестойкости несущих колонн для здания I (первой) степени огнестойкости Fu,mp=120 мин (табл.21 ФЗ 123-2009 г); предел огнестойкости стальной колонны без огнезащитной облицовки us=20 мин; огнезащитная облицовка полок колонного двутавра - огнеупорные гипсокартонные листы (ГКЛО), показатель термодиффузии - DГКЛО=20 мм2/мин; показатель условий нагрева полок двутавра m01=0,765; облицовка стенки двутавра - минватные маты М-50 изделия «Rockwool»; показатель термодиффузии - DRoc=68,8 мм2 /мин; показатель условий нагрева стенки двутавра при двухсторонней подводке тепла - m02=0,5.

Определить толщину элементов листовой и плитной облицовки.

Решение. 1) Предел огнезащиты облицовки вычислен по формуле (6):

uo=Fu,н-us=120-20=100 мин.

2) Степень огнезащиты колонного двутавра комплексной облицовкой (при Js=0,5) вычислена по формуле (5):

C=In(0,2·uo)=In(0,2·100)=In20=3.

3) Требуемая толщина листовой огнезащитной облицовки для полок колонного двутавра огнеупорными гипсокартонными листами (при m01=0,765), вычислена по формуле (1):

.

4) Число слоев облицовки молок колонного двутавра из огнеупорных гипсокартонных листов толщиной 1=12,5 мм каждый лист:

n ГКЛО=mp,ГКЛО/1=30/12,5=2,45; принято nГКЛО=3 листа.

5) Показатель условий нагрева полки двутавра вычислен по степенному уравнению (2):

m01=0,7x/y=0,730/40=0,765.

6) Требуемая толщина плитной огнезащитной облицовки для стенки колонного двутавра минераловатными изделиями «Rockwool» в виде матов M-50 (при двухсторонней подводке тепла в условиях пожара m02 =0,5) определена по формуле (1):

> b/2=200/2=100 мм;

принято Roc=126 мм.

В состав работ по устройству огнезащищенной стальной колонны входят: подготовка поверхности колонного двутавра - 1 и нанесение антикоррозионного слоя - 2; выбор материалов для огнезащитной облицовки; расчет толщины элементов облицовки; изготовление элементов листовой огнезащитной облицовки - 3 и плитной огнезащитной облицовки - 4; установка крепежных гаек - 6 на торцы полок колонного двутавра - 1 с шагом 500÷1000 мм по длине (высоте) колонны; сборка элементов листовой огнезащитной облицовки - 3 и крепление их установочными винтами - 5 на полках колонного двутавра - 1; нанесение клеевого слоя - 10 на поверхность стенки и полок колонного двутавра - 1 и приклеивания к ним элементов плитной огнезащитной облицовки - 4; ввинчивание каждого установочного винта - 5 с потайной головкой - 7 и с заостренным концом в элементы плитной огнезащитной облицовки - 4 на глубину lк0,2·h (здесь h - высота колонного двутавра - 1); установка в пазы (в местах расположения крепежных гаек) асбестового шнура - 8; покрытие поверхности элементов плитной огнезащитной облицовки - 4 стеклотканью - 9.

Предложенная полезная модель для устройства огнезащищенной двутавровой колонны здания применена при реконструкции учебного корпуса 2 СГАСУ (г.Самара, 2010/12 гг).

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; п.4.2. - Крупнозамерные листовые, плитные и рулонные облицовки; рис.8, с.131÷133).

3. А.с. SU 887755 МКИ-3 Е04В 1/94 Строительный узел здания/ Ю.В.Покровский, В.В.Федоров, М.М.Карабочинский и др.; заяв. 21.02.80; опубл. 07.12.81, Бюл. 45.

4. А.с. SU 773218 МКИ-3 Е04В 1/94 Строительный элемент/ Ю.В.Покровский, В.В.Федоров, В.В.Филиппов; заяв. 13.04.79; опубл. 23.10.80, Бюл. 39.

1. Огнезащищенная двутавровая колонна здания, содержащая несущий стержень и листовую облицовку, отличающаяся тем, что несущий стержень выполнен в виде колонного двутавра и каждый торец стального несущего стержня снабжен крепежными гайками и установочными винтами с потайными головками и ввинчиваемыми заостренными концами и прямым шлицем; 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 колонного двутавра и степени огнестойкости здания.

2. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что на поверхность стального несущего стержня нанесен антикоррозионный слой.

3. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что элементы листовой огнезащитной облицовки выполнены из листов асбестового картона.

4. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что элементы плитной огнезащитной облицовки выполнены в виде плит из кремнеземного волокна.

5. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что элементы плитной огнезащитной облицовки выполнены в виде минераловатных плитных изделий «Rockwool».

6. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что длина ввинчиваемого конца установочного винта в элементы плитной огнезащитной облицовки принята не менее lmin0,2·h, - здесь h - высота колонного двутавра.

7. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что на наружние поверхности элементов огнезащитной облицовки нанесен слой стеклоткани.

8. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что на наружние поверхности элементов огнезащитной облицовки нанесена штукатурка.

9. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что толщину элементов огнезащитной облицовки o,mp, мм, определяют по математическому выражению (1):

;

где С - степень огнезащиты колонного двутавра, см;

Dar - показатель термодиффузии материала облицовки, мм2/мин;

mo - показатель условий нагрева колонного двутавра (0,5÷1,0).

10. Огнезащищенная колонна по пп.1 и 9, отличающаяся тем, что показатель условий нагрева полки двутавра вычислен по степенному уравнению (2):

;

где х и y - толщина огнезащиты полки колонного двутавра по осям X и Y, мм;

11. Огнезащищенная колонна по пп.1, 9 и 10, отличающаяся тем, что величину предела огнезащиты отдельного слоя комплексной облицовки u,co,мин, вычисляют по формуле (3):

u,co=65·mo1·(co/Dco)1,41;

где mo1 - показатель условий нагрева слоя облицовки, (0,5÷1,0);

со - толщина отдельного слоя огнезащитной облицовки, мм;

Dco - показатель термодиффузии материала отдельного слоя облицовки, мм2/мин.

12. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что торцы полок колонного двутавра защищены от огня асбестовым шнуром.

13. Огнезащищенная колонна по п.1, отличающаяся тем, что на поверхности стенок и полок колонного двутавра нанесен клеевой слой для дополнительного крепления облицовки.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к области строительства, а именно, к способу возведения наружных и внутренних огнестойких стеновых конструкций зданий и сооружений и может быть использована в высотном и малоэтажном каркасном домостроении, при строительстве зданий и сооружений иного назначения

Защитная металлическая раздвижная решетка на окна, двери, балкон относится к защитно-охранным устройствам, исключающим несанкционированный доступ в здания, помещения, на территории. Заявленное устройство, может быть использовано также в качестве защитного ограждения в грузовом подъемнике лифтового типа, препятствуя перемещению груза за пределы грузовой клети во время движения, а также проникновению внутрь клети людей и посторонних предметов.

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам для теплоизоляции наружных стен жилых и общественных зданий

Полезная модель относится к области строительства и, в частности к зданиям с использованием в качестве деревянных конструкционных несущих элементов. Комбинированная строительная конструкция для зданий и сооружений, с деревянным каркасом, соответствует требованиям СНИП и предназначена для использования в качестве каркасов при строительстве объектов административного и бытового назначения.

Блок управления полным приводом автоматических противопожарных раздвижных дверей-купе и перегородок относится к кинематической схеме и конструкции блока привода таких двустворчатых алюминиевых, стеклянных, стальных и металлических раздвижных дверей транспортных средств (в частности, вагонов метрополитена и электро- или дизель-поездов и кабин лифтов), чьи створки в положении «открыто» находятся внутри боковых карманов между внешней и внутренней обшивкой кузова вагона или кабины.

Изобретение относится к области строительства, в частности к металлическим каркасам многопролетных зданий
Наверх