четверг, 21 мая 2015 г.

Землетрясение в Лиссабоне 1755 года Film by Martin Papirowsky & Heike Nelsen-Minkenberg. http://rutube.ru/video/5f21c2c54b4c9b08d5dde14ff5b202ea/ http://youtube.com/watch?v=huJuWhcOFZk Это укороченная версия фильма Martin Papirowsky & Heike Nelsen-Minkenberg о Лиссабонском землетрясении, которое произошло 1ноября 1755года. В фильме рассказывается о страшной трагедии, которая унесла жизни около 60тысяч человек и разрушила португальскую столицу до основания. И только мудрое правление Маркиза де Помбала (Marques de Pombal) позволило Лиссабонское землетрясение фильм культура 21 мая 2015 Первое ноября 1755 года. Тихое осеннее утро обещает прекрасный праздник жителям Лиссабона. Празднуют День всех Святых. Ничто не предвещает, что город погибнет. Землетрясение, цунами, пожар… Современные ученые реконструируют события того страшного дня, пытаются понять причины этого бедствия, чтобы научиться предотвращать подобные катастрофы в будущем. http://rutube.ru/video/5f21c2c54b4c9b08d5dde14ff5b202ea/ http://youtube.com/watch?v=huJuWhcOFZk Землетрясение в Лиссабоне 1755 года / 1755. The Lisbon earthquake Год выпуска: 2008 Жанр: документальный Продолжительность: 00:49:49 Перевод: Профессиональный (одноголосый) Русские субтитры: нет Режиссер: Мартин Папировски / Martin Papirowski Описание: Первое ноября 1755 года. Тихое осеннее утро обещает прекрасный праздник жителям Лиссабона. Празднуют День всех Святых. Ничто не предвещает, что город погибнет. Землетрясение, цунами, пожар… Современные ученые реконструируют события того страшного дня, пытаются понять причины этого бедствия, чтобы научиться предотвращать подобные катастрофы в будущем. Качество: SATRip Формат: AVI Видео кодек: XviD Аудио кодек: MP3 Видео: XviD, 704x384, 25 fps, 1828 kbps Аудио: Mpeg Audio Layer 3, 2 ch, 128.00 kbps, 48 kHz Землетрясение в Лиссабоне 1755 года / 1755. The Lisbon earthquake (Мартин Папировски / Martin Papirowski) [2008 г., документальный, SATRip] http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2920571 Энергопоглощающаяся американская США медная или свинцовая втулка или гильза для поглощения и рассеивания сейсмической или взрывной энергии в здания, сорружения мостах и оборудовании РЕФЕРАТ US4094111 Усовершенствованный рама для здания, образованной из структурных элементов рамы из стали или другого структурного металла. Структурные элементы рамы соединены друг с другом с помощью многих упругих соединителей, каждый соединитель включая болта, имеющего Упругая гильза средства, окружающие то же самое. Болт имеет головку на одном конце и гайки резьбового установлен на его противоположном конце. Болт и рукав средства вставлены через выровненные, негабаритных отверстий в паре со смежными конструктивными элементами, и гайка с резьбой на болте для соединения конструктивных элементов рамы, но позволяют Структурный элемент рамной конструкции скользить по другой член, например, во время Землетрясение, чтобы разрешить рассеивание энергии за счет тепла трения. Гильза означает также поглощает часть энергии и позволяет структурные элементы рамы для возврата к первоначальным относительных положений после того как они были смещены относительно друг друга. Несколько вариантов осуществления втулки средств раскрыты. US4094111 (A) ― 1978-06-13 • В список выбранных документов • EP Register • Сообщить об ошибке Это изобретение касается усовершенствований структур(рамок) больших зданий, сделанных структурной стали или другого структурного металла и, более особенно, к улучшенной структуре(рамке) здания, чей металлические структурные члены структуры(рамки) связаны и проведены(поддержаны) в лицом к лицу контакте эластичным connectors для поглощения напряжений и осуществления разложения энергии, вызванной землетрясениями или другими геологическими беспорядками. ФОН(ПОДГОТОВКА) ИЗОБРЕТЕНИЯ Современный проект aseismic структурных стальных зданий (особенно высотные структуры) обеспечивают(предусматривают) анализ при динамической погрузке, но фактическое строительство вовлекает статически связанную структуру. Многое из поглощения энергии (необходимый в проекте землетрясения) имеет место в зоне урожая материала, от которого члены структуры(рамки) (колонки и лучи) здания сформированы. Этот выдающий(уступающий) обычно представляет постоянную деформацию структурных членов структуры(рамки) и очень часто постоянная деформация имеет такую величину, чтобы иметь или разрушил(разрушенный) полноценность здания или создавал(созданный) потребность в очень дорогом ремонте здания. Причина для этого - то, что, в пределах упругого предела стали, обычный материал структурных членов, область кривой гистерезиса напряжения напряжения (рис. 1) является очень маленькой. Кривая определяет деформацию относительно груза, поскольку груз применяется, и восстановление к первоначальной форме и местоположению, поскольку груз удален. Область кривой гистерезиса рис. 1 представляет энергию, поглощенную скорее чем запасенная энергия. Только, когда стальной материал структурных членов структуры(рамки) работа& в зоне урожая, что это поглощает энергию, но это не оправляется к первоначальной форме, потому что выдающий(уступающий) постоянен. Что необходимо, чтобы сопровождать современный динамический проект зданий структурной стали, или другой структурный металл - современные динамические связи для многочисленных структурных членов структуры(рамки) такого здания, такие связи, являющиеся типа, которые не только имеют поглощающие удар способности но также и способны к разрешению структурных членов структуры(рамки), связанных таким образом, чтобы быть в лицом к лицу контакт(входить в контакт) друг с другом и скользить по друг другу так, чтобы энергия, имеющая тенденцию искажать структурных членов структуры(рамки) была рассеяна как высокая температура, произведенная результатами(влияниями) frictional. Материал таких связей должен быть эластичен так, чтобы структурные члены структуры(рамки) имели очень "жирную" кривую гистерезиса как показано в рис. 2; Таким образом, здание оправится не только первоначальному размеру, форме и местоположению но также и поглотит энергию в связях и рассеет энергию как высокая температура трения без того, чтобы подвергнуть структуру(рамку) здания в целом постоянному повреждению(ущербу) из-за чрезвычайной деформации. РЕЗЮМЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Существующее изобретение встречает(выполняет) вышеупомянутую потребность, обеспечивая улучшенную структуру(рамку) здания структурной стали или другого структурного металла, в чем структурные члены структуры(рамки) здания связаны вместе тысячами маленького эластичного connectors, которые являются аналогичными гвоздю и задвижкам в структуре древесины. Connectors имеют упругость и характеристики гистерезиса напряжения напряжения рис. 2, и помещены в негабаритные отверстия в структурных членах структуры(рамки), которых они связывают. Таким образом, многие connectors проводят(держат) смежных структурных членов структуры(рамки) в лицом к лицу контакт(входить в контакт) и разрешают поглощение энергии и разложение энергии без постоянной деформации структурных членов структуры(рамки). Каждый connector включает задвижку, имеющую эластичные средства рукава, окружающие тот же самый, голова в один конец и орех threaded на противоположном конце. Таким образом, connector, при распространении(продлении) через выровненные, негабаритные отверстия в паре смежных структурных членов структуры(рамки), соединяет членов структуры(рамки) вместе так, чтобы они нашлись в лицом к лицу контакт(входить в контакт) друг с другом и подвижны относительно друг друга через по крайней мере маленькое расстояние. Когда имеется небольшое относительное движение, типа в течение землетрясения, каждые средства рукава поглощают некоторую энергию, связанную с этим движением, и относительно большая часть такой энергии рассеяна как высокая температура из-за скользящего трения каждой пары смежных структурных членов в контакте друг с другом. При рассмотрении тысяч такого connectors в структурном здании стали, будет оценено, что большое количество энергии может быть поглощено и рассеян без того, чтобы причинить постоянную деформацию структурных членов структуры(рамки) здания. Кроме того, connectors описанного типа разрешают возвращение различных структурных членов структуры(рамки) к их оригиналу, помещает после относительных движений этого, принимая, что не имеется никакой постоянной деформации их. Первичный объект(цель) этого изобретения, поэтому, обеспечивать улучшенное здание структурной стали или другого структурного металла, когда структурные члены структуры(рамки) здания связаны вместе многими эластичным connectors, который позволяет двигать движения смежных членов структуры(рамки) относительно друг друга так, чтобы connectors мог самостоятельно поглощать часть энергии, имеющей тенденцию исказить структурных членов структуры(рамки), все же главная часть такой энергии может быть рассеяна, производя высокую температуру из-за скользящего трения как структурный слайд членов по друг другу, таким образом минимизируя любую тенденцию причинить постоянную деформацию структурных членов структуры(рамки). Другой объект(цель) этого изобретения должен обеспечить здание описанного типа, чей эластичный connectors имеют тип, которые включают центральную задвижку, окруженную эластичными средствами рукава, нанимающими смежную пару структурных членов структуры(рамки), и изолирует задвижку оттуда так, чтобы средства рукава самостоятельно уступили, когда структурные шаги члена структуры(рамки) относительно и по другому структурному члену структуры(рамки), чтобы избежать деформации задвижки и ручаются, zпродолжил положительное межсоединение члена структуры(рамки) несмотря на маленькие смещения относительно друг друга. Другие объекты(цели) этого изобретения станут очевидными, поскольку следующая спецификация прогрессирует, ссылка(рекомендация) на сопровождающих рисунках для иллюстрации нескольких воплощений изобретения. В рисунках: Рис. 1 - графическое представление(вид) отношений между прикладным грузом и структурной деформацией, касающейся структурных членов структуры(рамки) зданий, когда члены структуры(рамки) связаны вместе обычным connectors; Рис. 2 - представление(вид), подобное рис., 1, но показу отношений деформации груза, используя эластичный connectors в соответствии с существующим изобретением; Рис. 3 - взорванное представление(вид) одного воплощения эластичного connector существующего изобретения; Рис. 4 - вертикальная секция через часть структурного здания стали, имеющего множество эластичного connectors типа, показанного в рис. 3 для соединения колонки и луча; Рис. 5 - представление(вид), подобное рис. 4, но показу другого использования connectors для соединения колонки и луча; Рис. 6 - вертикальная взаимная секция через второе воплощение эластичного connector; Рис. 7 - перспективное представление(вид) другого воплощения рукава connector; Рис. 8 - представление(вид), подобное рис. 5, но показывающий все еще дальнейшее воплощение средств рукава; Рис. 9 - представление(вид), подобное рис. 8, но показу результатов(влияний) на connectors, когда один структурный член структуры(рамки) переместил короткое расстояние относительно смежного структурного члена структуры(рамки); и Рис. 10 - сторона elevational представление(вид) пары связанных структурных членов структуры(рамки) типа, имеющего множество различных частей проектирования. Существующее изобретение направлено к зданию 11 из структурной стали или другого структурного металла, здание, показываемое только fragmentarily в РИС. 4, 5, 8 и 9. Здание составлено сети колонок и лучей, типично строительства " я луч ", так, чтобы они представили flanges или клинья который overlie или граничить друг друг в скользящем обязательстве друг с другом и который может быть связан вместе эластичным connectors 10 распространение(продление) через негабаритные отверстия в таком flanges или клиньях. Каждый connector 10 включает задвижку 12 наличие, голова 14 в один, zзаканчивают этого и являющийся threaded в противоположный конец 15 этого, чтобы к threadably получают орех 16 вслед за тем. Мойщикы 18 и 20 могут использоваться смежными, чтобы возглавить 14 и орех 16, соответственно, обеспечивать поверхность отношения(поведения) therefor. Connector 10 далее включает эластичные средства рукава, окружающие главную часть задвижки 12 и расширяющий(продлевающий) между головой 14 и орехом 16 или, если мойщикы 18 и 20 используются, между мойщиками. Одна форма средств рукава включает единственный(отдельный) рукав 22 существенно complementally полученный на задвижке 12 и наличии стенной толщины меньше чем диаметр задвижки. Типичные измерения рукава 22 для различных диаметров задвижки показываются в столе рис. 3. Они иллюстративны только и не, чтобы рассмотреться, ограничивая любым способом. Рукав 22 может иметь любой подходящий эластичный материал, типа каучука, neoprene, нейлона, Teflon и другого материала. Рукав приспособлен, чтобы быть вставленным в пару выровненных отверстий в смежном, примыкающем flanges пары смежных структурных членов структуры(рамки) здания 11. Отверстия негабаритны, то есть, большие во взаимной секции чем диаметр задвижки. Таким образом, задвижка изолирована от членов структуры(рамки), и один член структуры(рамки) может двигать по другому члену структуры(рамки) маленькое расстояние, потому что присутствие рукава означает без очень или постоянно искажение задвижек различного connectors 10 и без того, чтобы исказить flanges членов структуры(рамки). Таким образом, цель каждого connector 10 состоит в том, чтобы позволить поглощение рукавом 22 из части энергии из-за thte движения одного члена структуры(рамки) относительно другого члена структуры(рамки). Главная часть такой энергии рассеяна как высокая температура из-за скользящего движения flanges смежных членов структуры(рамки) относительно друг друга. Так как flanges находятся в лицом к лицу контакт(входить в контакт) друг с другом, frictional силы должен быть преодолен, чтобы переместить один flange относительно другой. Энергия, требуемая, чтобы делать это преобразована в высокую температуру; таким образом, негабаритные отверстия в flanges и connector 10 в каждой группе выровненных отверстий учитывают относительные движения между flanges в контакте друг с другом, результат, являющийся разложением энергии, которая причиняет движение. Члены структуры(рамки) могут возвращаться их начальным положениям(позициям) относительно друг друга без любого постоянного структурного повреждения(ущерба) из-за строительства connector 10. Множество connectors 10 будет использоваться, чтобы связать примыкающий flanges пары смежных структурных членов структуры(рамки) в переходе therebetween. Например, в рис. 4, пара лучей 24 и 26 связана с " я луч " 28 множеством connectors 10. Луч 28 имеет верхний flange 30, к которому пластина 32 сварена или иначе гарантирована, чтобы обеспечить расширение(продление) flange. Пластина проектирует laterally от flange 30 и связана в каждой стороне по крайней мере три connectors 10 к смежному верхнему flanges 35 и 36 из лучей 24 и 26, соответственно. Точно так же более низкий flanges, 38 и 40 из лучей 24 и 26 связан по крайней мере три connectors 10 к паре горизонтального flanges 42 и 44, которые гарантированы, сваривая или другой подходящий, означает с лучом 28 и расширять(продлевать) laterally от центральной ткани(сети) 46 этого. Лучи 24 и 26 могут также быть связаны в центральных тканях(сетях) этого парой твердых членов L-форменный 48 и 50 к вертикальной ткани(сети) 46 из луча 28 множеством connectors 10, главы задвижек такого connectors, опускаемого для простоты иллюстрации. Во всех случаях(делах), connectors, показанный в рис. 4 имеют эластичные рукава 22 связанными к тому же. Рукава - существенно complemental к отверстиям структурных членов, в которых connectors простираются. Таким образом, часть энергии, связанной с движением одного структурного члена структуры(рамки) относительно смежного члена структуры(рамки) немедленно поглощена различными рукавами 22. Здание 11 будет иметь тысячи connectors 10 соединенными многим структурным членам структуры(рамки) здания. Таким образом, главная часть энергии, вызванной землетрясением или другими геологическими беспорядками будет рассеяна как высокая температура, так как connectors позволяют некоторое движение различных членов структуры(рамки) относительно друг друга без того, чтобы исказить задвижки connectors или членов структуры(рамки) непосредственно. Если геологическое волнение имеет умеренную интенсивность, здание может противостоять этому без постоянного повреждения(ущерба). Большинство таких беспорядков имеет только незначительный(младший) intensities. Таким образом, connectors 10 обеспечивают особенность безопасности здания, которое не доступно когда обычно connectors, используются. Рис. 5 иллюстрирует один путь, которым колонка 52 и луч 54 связана connectors 10. Колонка 52 имеет верхний и более низкий горизонтальный flanges или пластины 56 и 58 сваренным к одному вертикальному flange 57 этого. Пластина 58 имеет ткань(сеть) 59, также сварил к колонке 52. Connectors 10 связывают flanges луча 54 к пластинам 56 и 58 и обслуживают ту же самую цель как таковые рис. 4, а именно, поглощать энергию и позволять разложение энергии как высокая температура трения из-за относительного движения между колонкой 52 и лучом 54. Рукав 22 мог бы быть изготовлен как длинная труба или брандспойт и сокращен в доли, чтобы соответствовать толщинам из двух или больше структурных частей, связываемых передачей connector. Для простоты собрания, рукав мог бы быть сокращен longitudinally, чтобы формировать рукав раскола, чтобы более легко скользить по задвижке. Этому показывают в рис. 7. Вместо создания средств рукава каждого connector 10 единственный(отдельный) рукав, это может быть сформировано из двух рукавов 22a и 22b как показано в РИС. 6-8. Каждый из этих двух рукавов окружает соответствующую задвижку 12 и имеет осевую длину, существенно равняются осевой длине отверстия передачи flange, в котором это расположено. Таким образом, конец лица каждого из этих двух рукавов - существенно поток с концом лица передачи flange. Рис. 8, являющийся представлением(видом), подобным рис. 5, показывает три connectors 10, каждое наличие два рукава 22a и 22b, connectors соединение flange луча 54 и flange 58 из колонки 52. Каждый из двух рукавов каждого connector существенно заполняет место между соответствующей задвижкой и передачей flange, и рукава находятся в границе друг с другом. Рис. 9 - представление(вид), подобное рис. 8, но показу смещения в преувеличенном масштабе connector 10 наличие два рукава 22a и 22b. Это число(фигура) показывает, что луч 54 переместил небольшое расстояние направо, типа в течение землетрясения или другого волнения, причиняя задвижку connector стать слегка canted и причиняя рукава быть сжатым в некоторых местоположениях, иллюстрируя, что часть энергии из-за движения будет поглощена двумя рукавами, в то время как другие части энергии будут рассеяны как высокая температура из-за трения, вызванного скольжением flange луча 54 по flange 58. Смещение луча 54 относительно колонки 52 обозначено промежутком 61 (рис. 9) therebetween. Это также ясно от рис. 9 что, для маленьких смещений луча 54 относительно колонки 52, не будет иметься существенно никакой деформации передачи connectors 10, таким образом разрешение connectors, который будет возвращен нормальным положениям(позициям) как показано в рис. 8, если волнение - такой, что смещение в противоположном руководстве(направлении) происходит. Тем не менее, даже если луч 54 остается постоянно в положении(позиции), показанном в рис. 9 относительно колонки 52, эти структурные члены останутся положительно связанными без того, чтобы требовать ремонт или другую структурную работу, чтобы обслужить(поддержать) структурную целостность(честность) здания. В то время как вышеупомянутое описание было сделано относительно двух смежных структурных членов или flanges, ясно, что обучение изобретения могут использоваться для соединения структурных членов, имеющих множество различных проектирований, типа структурных членов 70 и 72 проектирования наличия 74 и 76, которые являются вообще параллельными и которые являются interleaved как показано в рис. 10. В таком случае, проектирования 74 и 76 могут быть связаны одним или большее количество connectors 78 сформированный из задвижки 80 наличие голова 82, орех 84, мойщикы 86 и 88, и эластичных средств рукава, окружающие задвижку, такие средства рукава, показываемые в рис. 10, поскольку индивидуальные рукава, имеющие осевые длины существенно равняются осевой длине отверстия в соответствующем проектировании. Connector 78 таким образом позволяет структурным членам 70 перемещать laterally относительно структурных членов структуры(рамки) 72 через короткое расстояние без деформации connector или проектирований членов структуры(рамки) непосредственно. Connector 10, когда представлено в здание строительства, откроет полностью новый авеню здания проекта и строительства для погрузки землетрясения. Идея была бы состо& в том, чтобы проектировать здание для вертикальных и боковых грузов и затем также вычислять количество энергии, которой здание должно поглотить, чтобы противостоять " землетрясение проекта "; и от этой информации, чтобы вычислить номер(число) удара, поглощающего рукава, чтобы использовать и что материал. Поглощающая энергия способность(вместимость) каждого рукава размера и каждого типа материала рукава была бы оценена в руководствах проекта для использования в здании проекта. Те оценки были бы основаны на одобренных лабораторных испытаниях на каждый размер рукава и материал, то есть, каучук, neoprene, Teflon, или "суперил", с "суперилом" намеревался представить некоторое будущее развитый материал с огромными мощностями, чтобы раздавить под грузом и полностью оправляться после поглощения энергии. Structural steel building frame having resilient connectors Структурная сталь, строящая структуру(рамку), имеющую эластичный connectors Описание документа US4094111 (A) Перевести этот текст Tooltip ЕПВ не несет ответственности за качество данных и информации, получаемых от сторонних контрагентов; в частности, ЕПВ не гарантирует полноту данных, своевременность их обновления и возможность их использования для определенных целей. This invention relates to improvements in the frames of large buildings made of structural steel or other structural metal and, more particularly, to an improved building frame whose metallic structural frame members are interconnected and held in face-to-face contact by resilient connectors for absorbing stresses and effecting the dissipation of energy caused by earthquakes or other geological disturbances. BACKGROUND OF THE INVENTION Modern aseismic design of structural steel buildings (particularly high-rise structures) provides for an analysis under dynamic loading, but the actual construction involves a statically connected structure. Much of the energy absorption (necessary in earthquake design) takes place in the yield zone of the material from which the frame members (columns and beams) of the building are formed. This yielding usually represents permanent deformation of the structural frame members and very often the permanent deformation is of such magnitude to have either destroyed the usefulness of the building or created the need for very expensive repair of the building. The reason for this is that, within the elastic limit of steel, the usual material of structural members, the area of the stress-strain hysteresis curve (FIG. 1) is very small. The curve defines deformation with respect to load as load is applied, and recovery to original shape and location as the load is removed. The area of the hysteresis curve of FIG. 1 represents energy absorbed rather than energy stored. It is only when the steel material of structural frame members is worked in its yield zone that it absorbs energy, but it does not recover to its original shape because the yielding is permanent. What is needed to accompany modern dynamic design of buildings of structural steel or other structural metal is modern dynamic connections for the numerous structural frame members of such a building, such connections being of the type which not only have shock-absorbing capabilities but also are capable of permitting structural frame members interconnected thereby to be in face-to-face contact with each other and to slide over each other so that energy tending to deform the structural frame members will be dissipated as heat generated by frictional effects. The material of such connections should be resilient so that the structural frame members will have a very "fat" hysteresis curve as shown in FIG. 2; thus, the building will recover not only its original size, shape and location but also will have absorbed energy in the connections and will have dissipated energy as heat of friction without subjecting the building frame as a whole to permanent damage due to extreme deformation. SUMMARY OF THE INVENTION The present invention meets the aforesaid need by providing an improved building frame of structural steel or other structural metal, wherein the structural frame members of the building are connected together by thousands of small resilient connectors which are analogous to nail and bolts in a timber structure. The connectors have resilience and stress-strain hysteresis characteristics of FIG. 2, and are placed in oversized holes in the structural frame members which they interconnect. Thus, the many connectors hold the adjacent structural frame members in face-to-face contact and permit energy absorption and energy dissipation without permanent deformation of the structural frame members. Each connector includes a bolt having resilient sleeve means surrounding the same, a head at one end and a nut threaded on the opposite end. Thus, the connector, when extending through aligned, oversized holes in a pair of adjacent structural frame members, connects the frame members together so that they are in face-to-face contact with each other and are movable relative to each other through at least a small distance. When there is slight relative movement, such as during an earthquake, each sleeve means absorbs some energy associated with this movement and a relatively large part of such energy is dissipated as heat due to sliding friction of each pair of adjacent structural members in contact with each other. When considering thousands of such connectors in a structural steel building, it will be appreciated that a large amount of energy can be absorbed and dissipated without causing permanent deformation of the structural frame members of the building. Moreover, the connectors of the type described permit return of the various structural frame members to their original positions following relative movements thereof, assuming that there is no permanent deformation of them. The primary object of this invention is, therefore, to provide an improved building of structural steel or other structural metal when the structural frame members of the building are connected together by many resilient connectors which allows sliding movements of adjacent frame members relative to each other so that the connectors can themselves absorb some of the energy tending to deform the structural frame members yet a major portion of such energy can be dissipated by generating heat due to sliding friction as the structural members slide over each other, thereby minimizing any tendency to cause permanent deformation of the structural frame members. Another object of this invention is to provide a building of the type described whose resilient connectors are of the type which include a central bolt surrounded by resilient sleeve means engaging the adjacent pair of structural frame members and isolates the bolt therefrom so that the sleeve means itself yields when the structural frame member moves relative to and along the other structural frame member to avoid deformation of the bolt and assure continued positive interconnection of the frame member notwithstanding small displacements relative to each other. Other objects of this invention will become apparent as the following specification progresses, reference being had to the accompanying drawings for an illustration of several embodiments of the invention. In the drawings: FIG. 1 is a graphical view of the relationship between applied load and structural deformation relating to structural frame members of buildings when the frame members are connected together by conventional connectors; FIG. 2 is a view similar to FIG. 1 but showing the load-deformation relationship using resilient connectors in accordance with the present invention; FIG. 3 is an exploded view of one embodiment of a resilient connector of the present invention; FIG. 4 is a vertical section through part of a structural steel building having a plurality of resilient connectors of the type shown in FIG. 3 for interconnecting a column and a beam; FIG. 5 is a view similar to FIG. 4 but showing another use of the connectors for interconnecting a column and a beam; FIG. 6 is a vertical cross section through a second embodiment of the resilient connector; FIG. 7 is a perspective view of another embodiment of the sleeve of the connector; FIG. 8 is a view similar to FIG. 5 but showing still a further embodiment of the sleeve means; FIG. 9 is a view similar to FIG. 8 but showing the effects on the connectors when one structural frame member has moved a short distance relative to the adjacent structural frame member; and FIG. 10 is a side elevational view of a pair of interconnected structural frame members of the type having a number of different projecting portions. The present invention is directed to a building 11 of structural steel or other structural metal, the building being shown only fragmentarily in FIGS. 4, 5, 8 and 9. The building is made up of a network of columns and beams, typically of I-beam construction, so that they present flanges or gussets which overlie or abut each other in sliding engagement with each other and which can be connected together by resilient connectors 10 extending through oversized holes in such flanges or gussets. Each connector 10 comprises a bolt 12 having a head 14 at one end thereof and being threaded at the opposite end 15 thereof so as to threadably receive a nut 16 thereon. Washers 18 and 20 can be used adjacent to head 14 and nut 16, respectively, to provide a bearing surface therefor. Connector 10 further includes resilient sleeve means surrounding the major portion of bolt 12 and extending between head 14 and nut 16 or, if washers 18 and 20 are used, between the washers. One form of the sleeve means includes a single sleeve 22 substantially complementally received on bolt 12 and having a wall thickness less than the diameter of the bolt. Typical dimensions of sleeve 22 for various bolt diameters are shown in the table of FIG. 3. These are illustrative only and are not to be considered limiting in any way. Sleeve 22 can be of any suitable resilient material, such as rubber, neoprene, nylon, Teflon and other material. The sleeve is adapted to be inserted into a pair of aligned holes in the adjacent, abutting flanges of a pair of adjacent structural frame members of building 11. The holes are oversized, i.e., are larger in cross section than the diameter of the bolt. Thus, the bolt is isolated from the frame members and one frame member can slide over the other frame member a small distance because the presence of the sleeve means without greatly or permanently deforming bolts of the various connectors 10 and without deforming the flanges of the frame members. Thus, the purpose of each connector 10 is to allow absorption by sleeve 22 of some of the energy due to thte movement of one frame member relative to the other frame member. A major portion of such energy is dissipated as heat due to the sliding movement of the flanges of adjacent frame members relative to each other. Since the flanges are in face-to-face contact with each other, frictional forces must be overcome to move one flange relative to the other. Energy required to do this is transformed into heat; thus, the oversized holes in the flanges and a connector 10 in each group of aligned holes allows for relative movements between flanges in contact with each other, the result being the dissipation of the energy which causes the movement. The frame members can return to their initial positions relative to each other without any permanent structural damage due to the construction of connector 10. A number of connectors 10 will be used to interconnect the abutting flanges of a pair of adjacent structural frame members at the junction therebetween. For instance, in FIG. 4, a pair of beams 24 and 26 are connected to an I-beam 28 by a plurality of connectors 10. Beam 28 has an upper flange 30 to which a plate 32 is welded or otherwise secured to provide an extension of the flange. The plate projects laterally from flange 30 and is connected at each side by at least three connectors 10 to adjacent upper flanges 35 and 36 of beams 24 and 26, respectively. Similarly, the lower flanges 38 and 40 of beams 24 and 26 are connected by at least three connectors 10 to a pair of horizontal flanges 42 and 44 which are secured by welding or other suitable means to beam 28 and extend laterally from the central web 46 thereof. Beams 24 and 26 can also be connected at the central webs thereof by a pair of rigid L-shaped members 48 and 50 to vertical web 46 of beam 28 by a number of connectors 10, the heads of the bolts of such connectors being omitted for simplicity of illustration. In all cases, the connectors shown in FIG. 4 have resilient sleeves 22 associated therewith. The sleeves are substantially complemental to the holes of the structural members into which the connectors extend. Thus, part of the energy associated with the movement of one structural frame member relative to the adjacent frame member is immediately absorbed by the various sleeves 22. Building 11 will have thousands of connectors 10 coupled to the many structural frame members of the building. Thus, the major part of the energy caused by an earthquake or other geological disturbances will be dissipated as heat since the connectors allow some movement of the various frame members relative to each other without deforming the bolts of the connectors or the frame members themselves. If the geological disturbance is of mild intensity, the building can withstand it with no permanent damage. Most such disturbances are of only minor intensities. Thus, connectors 10 provide a safety feature for the building which is not available when conventional connectors are used. FIG. 5 illustrates one way a column 52 and a beam 54 are interconnected by connectors 10. Column 52 has upper and lower horizontal flanges or plates 56 and 58 welded to one vertical flange 57 thereof. Plate 58 has a web 59 also welded to column 52. Connectors 10 interconnect the flanges of beam 54 to plates 56 and 58 and serve the same purpose as those of FIG. 4, namely, to absorb energy and to allow dissipation of energy as heat of friction due to the relative movement between column 52 and beam 54. Sleeve 22 could be manufactured as a long tube or hose and cut into segments to match the thicknesses of the two or more structural parts being interconnected by the corresponding connector. For ease of assembly, the sleeve could be cut longitudinally to form a split sleeve so as to more easily slip over the bolt. This is shown in FIG. 7. Instead of making the sleeve means of each connector 10 a single sleeve, it can be formed of two sleeves 22a and 22b as shown in FIGS. 6-8. Each of these two sleeves surrounds the corresponding bolt 12 and has an axial length substantially equal to the axial length of the hole of the corresponding flange in which it is disposed. Thus, the end faces of each of these two sleeves are substantially flush with the end faces of the corresponding flange. FIG. 8, being a view similar to FIG. 5, shows three connectors 10, each having two sleeves 22a and 22b, the connectors interconnecting the flange of beam 54 and the flange 58 of column 52. Each of the two sleeves of each connector substantially fills the space between the corresponding bolt and the corresponding flange and the sleeves are in abutment with each other. FIG. 9 is a view similar to FIG. 8 but showing the displacement on an exaggerated scale of a connector 10 having two sleeves 22a and 22b. This figure shows that beam 54 has moved a slight distance to the right, such as during an earthquake or other disturbance, causing the bolt of the connector to become slightly canted and causing the sleeves to be compressed at certain locations, illustrating that some of the energy due to the movement will be absorbed by the two sleeves, while other portions of the energy will be dissipated as heat due to friction caused by the sliding of the flange of beam 54 over flange 58. The displacement of beam 54 relative to column 52 is indicated by the gap 61 (FIG. 9) therebetween. It is also clear from FIG. 9 that, for small displacements of beam 54 relative to column 52, there will be substantially no deformation of the corresponding connectors 10, thereby allowing the connectors to be returned to normal positions as shown in FIG. 8 if the disturbance is such that displacement in the opposite direction occurs. Nonetheless, even if beam 54 remains permanently at the position shown in FIG. 9 relative to column 52, these structural members will remain positively interconnected without requiring repair or other structural work to maintain the structural integrity of the building. While the above description has been made with respect to two adjacent structural members or flanges, it is clear that the teachings of the invention can be used for interconnecting structural members having a number of different projections, such as structural members 70 and 72 having projections 74 and 76 which are generally parallel and which are interleaved as shown in FIG. 10. In such a case, projections 74 and 76 can be interconnected by one or more connectors 78 formed of a bolt 80 having a head 82, a nut 84, washers 86 and 88, and resilient sleeve means surrounding the bolt, such sleeve means being shown in FIG. 10 as individual sleeves having axial lengths substantially equal to the axial length of a hole in a corresponding projection. Connector 78 thus allows structural members 70 to move laterally relative to structural frame members 72 through a short distance without deformation of the connector or of the projections of the frame members themselves. Connector 10, when introduced into building construction, will open a totally new avenue of building design and construction for earthquake loading. The idea would be to design the building for its vertical and lateral loads and then also to compute the amount of energy that the building must absorb to withstand the "design earthquake"; and from this information, to calculate the number of shock absorbing sleeves to use and of what material. The energy-absorbing capacity of each size sleeve and of each type of sleeve material would be rated in design manuals for use in building design. Those ratings would be based on approved laboratory tests for each sleeve size and material, i.e., rubber, neoprene, Teflon or "superooze", with "superooze" intended to represent some future developed material with tremendous capacities to squash under load and fully recover after energy absorption.

Землетрясение в Лиссабоне 1755 года Film by Martin Papirowsky & Heike Nelsen-Minkenberg. http://rutube.ru/video/5f21c2c54b4c9b08d5dde14ff5b202ea/   http://youtube.com/watch?v=huJuWhcOFZk
Это укороченная версия фильма Martin Papirowsky & Heike Nelsen-Minkenberg о Лиссабонском землетрясении, которое произошло 1ноября 1755года. В фильме рассказывается о страшной трагедии, которая унесла жизни около 60тысяч человек и разрушила португальскую столицу до основания. И только мудрое правление Маркиза де Помбала (Marques de Pombal) позволило 

 Лиссабонское  землетрясение   фильм культура 21  мая 2015  Первое ноября 1755 года. Тихое осеннее утро обещает прекрасный праздник жителям Лиссабона. Празднуют День всех Святых. Ничто не предвещает, что город погибнет. Землетрясение, цунами, пожар… Современные ученые реконструируют события того страшного дня, пытаются понять причины этого бедствия, чтобы научиться предотвращать подобные       катастрофы в будущем. http://rutube.ru/video/5f21c2c54b4c9b08d5dde14ff5b202ea/   http://youtube.com/watch?v=huJuWhcOFZk
Землетрясение в Лиссабоне 1755 года / 1755. The Lisbon earthquake
picГод выпуска: 2008
Жанр: документальный
Продолжительность: 00:49:49
Перевод: Профессиональный (одноголосый)
Русские субтитры: нет

Режиссер: Мартин Папировски / Martin Papirowski
Описание: Первое ноября 1755 года. Тихое осеннее утро обещает прекрасный праздник жителям Лиссабона. Празднуют День всех Святых. Ничто не предвещает, что город погибнет. Землетрясение, цунами, пожар… Современные ученые реконструируют события того страшного дня, пытаются понять причины этого бедствия, чтобы научиться предотвращать подобные катастрофы в будущем.
Качество: SATRip
Формат: AVI
Видео кодек: XviD
Аудио кодек: MP3
Видео: XviD, 704x384, 25 fps, 1828 kbps
Аудио: Mpeg Audio Layer 3, 2 ch, 128.00 kbps, 48 kHz

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2920571
Энергопоглощающаяся  американская  США  медная или  свинцовая втулка  или  гильза  для   поглощения и рассеивания сейсмической или взрывной энергии в здания, сорружения мостах и оборудовании 
РЕФЕРАТ US4094111
Усовершенствованный рама для здания, образованной из структурных элементов рамы из стали или другого структурного металла.
Структурные элементы рамы соединены друг с другом с помощью многих упругих соединителей, каждый соединитель включая болта, имеющего Упругая гильза средства, окружающие то же самое.
Болт имеет головку на одном конце и гайки резьбового установлен на его противоположном конце.
Болт и рукав средства вставлены через выровненные, негабаритных отверстий в паре со смежными конструктивными элементами, и гайка с резьбой на болте для соединения конструктивных элементов рамы, но позволяют Структурный элемент рамной конструкции скользить по другой член, например, во время Землетрясение, чтобы разрешить рассеивание энергии за счет тепла трения.
Гильза означает также поглощает часть энергии и позволяет структурные элементы рамы для возврата к первоначальным относительных положений после того как они были смещены относительно друг друга.
Несколько вариантов осуществления втулки средств раскрыты.
 US4094111 (A) ― 1978-06-13
•             В список выбранных документов
•             EP Register
•             Сообщить об ошибке
Это изобретение касается усовершенствований структур(рамок) больших зданий, сделанных структурной стали или другого структурного металла и, более особенно, к улучшенной структуре(рамке) здания, чей металлические структурные члены структуры(рамки) связаны и проведены(поддержаны) в лицом к лицу контакте эластичным connectors для поглощения напряжений и осуществления разложения энергии, вызванной землетрясениями или другими геологическими беспорядками.
ФОН(ПОДГОТОВКА) ИЗОБРЕТЕНИЯ
Современный проект aseismic структурных стальных зданий (особенно высотные структуры) обеспечивают(предусматривают) анализ при динамической погрузке, но фактическое строительство вовлекает статически связанную структуру. Многое из поглощения энергии (необходимый в проекте землетрясения) имеет место в зоне урожая материала, от которого члены структуры(рамки) (колонки и лучи) здания сформированы. Этот выдающий(уступающий) обычно представляет постоянную деформацию структурных членов структуры(рамки) и очень часто постоянная деформация имеет такую величину, чтобы иметь или разрушил(разрушенный) полноценность здания или создавал(созданный) потребность в очень дорогом ремонте здания. Причина для этого - то, что, в пределах упругого предела стали, обычный материал структурных членов, область кривой гистерезиса напряжения напряжения (рис. 1) является очень маленькой. Кривая определяет деформацию относительно груза, поскольку груз применяется, и восстановление к первоначальной форме и местоположению, поскольку груз удален.

Область кривой гистерезиса рис. 1 представляет энергию, поглощенную скорее чем запасенная энергия. Только, когда стальной материал структурных членов структуры(рамки) работа& в зоне урожая, что это поглощает энергию, но это не оправляется к первоначальной форме, потому что выдающий(уступающий) постоянен.

Что необходимо, чтобы сопровождать современный динамический проект зданий структурной стали, или другой структурный металл - современные динамические связи для многочисленных структурных членов структуры(рамки) такого здания, такие связи, являющиеся типа, которые не только имеют поглощающие удар способности но также и способны к разрешению структурных членов структуры(рамки), связанных таким образом, чтобы быть в лицом к лицу контакт(входить в контакт) друг с другом и скользить по друг другу так, чтобы энергия, имеющая тенденцию искажать структурных членов структуры(рамки) была рассеяна как высокая температура, произведенная результатами(влияниями) frictional. Материал таких связей должен быть эластичен так, чтобы структурные члены структуры(рамки) имели очень "жирную" кривую гистерезиса как показано в рис. 2; Таким образом, здание оправится не только первоначальному размеру, форме и местоположению но также и поглотит энергию в связях и рассеет энергию как высокая температура трения без того, чтобы подвергнуть структуру(рамку) здания в целом постоянному повреждению(ущербу) из-за чрезвычайной деформации.

РЕЗЮМЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Существующее изобретение встречает(выполняет) вышеупомянутую потребность,  обеспечивая улучшенную структуру(рамку) здания структурной стали или другого структурного металла, в чем структурные члены структуры(рамки) здания связаны вместе тысячами маленького эластичного connectors, которые являются аналогичными гвоздю и задвижкам в структуре древесины. Connectors имеют упругость и характеристики гистерезиса напряжения напряжения рис. 2, и помещены в негабаритные отверстия в структурных членах структуры(рамки), которых они связывают. Таким образом, многие connectors проводят(держат) смежных структурных членов структуры(рамки) в лицом к лицу контакт(входить в контакт) и разрешают поглощение энергии и разложение энергии без постоянной деформации структурных членов структуры(рамки).

Каждый connector включает задвижку, имеющую эластичные средства рукава, окружающие тот же самый, голова в один конец и орех threaded на противоположном конце. Таким образом, connector, при распространении(продлении) через выровненные, негабаритные отверстия в паре смежных структурных членов структуры(рамки), соединяет членов структуры(рамки) вместе так, чтобы они нашлись в лицом к лицу контакт(входить в контакт) друг с другом и подвижны относительно друг друга через по крайней мере маленькое расстояние. Когда имеется небольшое относительное движение, типа в течение землетрясения, каждые средства рукава поглощают некоторую энергию, связанную с этим движением, и относительно большая часть такой энергии рассеяна как высокая температура из-за скользящего трения каждой пары смежных структурных членов в контакте друг с другом. При рассмотрении тысяч такого connectors в структурном здании стали, будет оценено, что большое количество энергии может быть поглощено и рассеян без того, чтобы причинить постоянную деформацию структурных членов структуры(рамки) здания. Кроме того, connectors описанного типа разрешают возвращение различных структурных членов структуры(рамки) к их оригиналу, помещает после относительных движений этого, принимая, что не имеется никакой постоянной деформации их.

Первичный объект(цель) этого изобретения, поэтому, обеспечивать улучшенное здание структурной стали или другого структурного металла, когда структурные члены структуры(рамки) здания связаны вместе многими эластичным connectors, который позволяет двигать движения смежных членов структуры(рамки) относительно друг друга так, чтобы connectors мог самостоятельно поглощать часть энергии, имеющей тенденцию исказить структурных членов структуры(рамки), все же главная часть такой энергии может быть рассеяна,  производя высокую температуру из-за скользящего трения как структурный слайд членов по друг другу, таким образом минимизируя любую тенденцию причинить постоянную деформацию структурных членов структуры(рамки).

Другой объект(цель) этого изобретения должен обеспечить здание описанного типа, чей эластичный connectors имеют тип, которые включают центральную задвижку, окруженную эластичными средствами рукава, нанимающими смежную пару структурных членов структуры(рамки), и изолирует задвижку оттуда так, чтобы средства рукава самостоятельно уступили, когда структурные шаги члена структуры(рамки) относительно и по другому структурному члену структуры(рамки), чтобы избежать деформации задвижки и ручаются, zпродолжил положительное межсоединение члена структуры(рамки) несмотря на маленькие смещения относительно друг друга.
Другие объекты(цели) этого изобретения станут очевидными, поскольку следующая спецификация прогрессирует, ссылка(рекомендация) на сопровождающих рисунках для иллюстрации нескольких воплощений изобретения.
В рисунках:
Рис. 1 - графическое представление(вид) отношений между прикладным грузом и структурной деформацией, касающейся структурных членов структуры(рамки) зданий, когда члены структуры(рамки) связаны вместе обычным connectors;

Рис. 2 - представление(вид), подобное рис., 1, но показу отношений деформации груза, используя эластичный connectors в соответствии с существующим изобретением;

Рис. 3 - взорванное представление(вид) одного воплощения эластичного connector существующего изобретения;

Рис. 4 - вертикальная секция через часть структурного здания стали, имеющего множество эластичного connectors типа, показанного в рис. 3 для соединения колонки и луча;

Рис. 5 - представление(вид), подобное рис. 4, но показу другого использования connectors для соединения колонки и луча;

Рис. 6 - вертикальная взаимная секция через второе воплощение эластичного connector;

Рис. 7 - перспективное представление(вид) другого воплощения рукава connector;

Рис. 8 - представление(вид), подобное рис. 5, но показывающий все еще дальнейшее воплощение средств рукава;

Рис. 9 - представление(вид), подобное рис. 8, но показу результатов(влияний) на connectors, когда один структурный член структуры(рамки) переместил короткое расстояние относительно смежного структурного члена структуры(рамки); и

Рис. 10 - сторона elevational представление(вид) пары связанных структурных членов структуры(рамки) типа, имеющего множество различных частей проектирования.

Существующее изобретение направлено к зданию 11 из структурной стали или другого структурного металла, здание,  показываемое только fragmentarily в РИС. 4, 5, 8 и 9. Здание составлено сети колонок и лучей, типично строительства " я луч ", так, чтобы они представили flanges или клинья который overlie или граничить друг друг в скользящем обязательстве друг с другом и который может быть связан вместе эластичным connectors 10 распространение(продление) через негабаритные отверстия в таком flanges или клиньях.

Каждый connector 10 включает задвижку 12 наличие,  голова 14 в один, zзаканчивают этого и являющийся threaded в противоположный конец 15 этого, чтобы к threadably получают орех 16 вслед за тем. Мойщикы 18 и 20 могут использоваться смежными, чтобы возглавить 14 и орех 16, соответственно, обеспечивать поверхность отношения(поведения) therefor.

Connector 10 далее включает эластичные средства рукава, окружающие главную часть задвижки 12 и расширяющий(продлевающий) между головой 14 и орехом 16 или, если мойщикы 18 и 20 используются, между мойщиками. Одна форма средств рукава включает единственный(отдельный) рукав 22 существенно complementally полученный на задвижке 12 и наличии стенной толщины меньше чем диаметр задвижки. Типичные измерения рукава 22 для различных диаметров задвижки показываются в столе рис. 3. Они иллюстративны только и не, чтобы рассмотреться, ограничивая любым способом.

Рукав 22 может иметь любой подходящий эластичный материал, типа каучука, neoprene, нейлона, Teflon и другого материала. Рукав приспособлен, чтобы быть вставленным в пару выровненных отверстий в смежном, примыкающем flanges пары смежных структурных членов структуры(рамки) здания 11. Отверстия негабаритны, то есть, большие во взаимной секции чем диаметр задвижки. Таким образом, задвижка изолирована от членов структуры(рамки), и один член структуры(рамки) может двигать по другому члену структуры(рамки) маленькое расстояние, потому что присутствие рукава означает без очень или постоянно искажение задвижек различного connectors 10 и без того, чтобы исказить flanges членов структуры(рамки). Таким образом, цель каждого connector 10 состоит в том, чтобы позволить поглощение рукавом 22 из части энергии из-за thte движения одного члена структуры(рамки) относительно другого члена структуры(рамки). Главная часть такой энергии рассеяна как высокая температура из-за скользящего движения flanges смежных членов структуры(рамки) относительно друг друга. Так как flanges находятся в лицом к лицу контакт(входить в контакт) друг с другом, frictional силы должен быть преодолен, чтобы переместить один flange относительно другой. Энергия, требуемая, чтобы делать это преобразована в высокую температуру; таким образом, негабаритные отверстия в flanges и connector 10 в каждой группе выровненных отверстий учитывают относительные движения между flanges в контакте друг с другом, результат, являющийся разложением энергии, которая причиняет движение. Члены структуры(рамки) могут возвращаться их начальным положениям(позициям) относительно друг друга без любого постоянного структурного повреждения(ущерба) из-за строительства connector 10.

Множество connectors 10 будет использоваться, чтобы связать примыкающий flanges пары смежных структурных членов структуры(рамки) в переходе therebetween. Например, в рис. 4, пара лучей 24 и 26 связана с " я луч " 28 множеством connectors 10. Луч 28 имеет верхний flange 30, к которому пластина 32 сварена или иначе гарантирована, чтобы обеспечить расширение(продление) flange. Пластина проектирует laterally от flange 30 и связана в каждой стороне по крайней мере три connectors 10 к смежному верхнему flanges 35 и 36 из лучей 24 и 26, соответственно. Точно так же более низкий flanges, 38 и 40 из лучей 24 и 26 связан по крайней мере три connectors 10 к паре горизонтального flanges 42 и 44, которые гарантированы,  сваривая или другой подходящий, означает с лучом 28 и расширять(продлевать) laterally от центральной ткани(сети) 46 этого. Лучи 24 и 26 могут также быть связаны в центральных тканях(сетях) этого парой твердых членов L-форменный 48 и 50 к вертикальной ткани(сети) 46 из луча 28 множеством connectors 10, главы задвижек такого connectors,  опускаемого для простоты иллюстрации.

Во всех случаях(делах), connectors, показанный в рис. 4 имеют эластичные рукава 22 связанными к тому же. Рукава - существенно complemental к отверстиям структурных членов, в которых connectors простираются. Таким образом, часть энергии, связанной с движением одного структурного члена структуры(рамки) относительно смежного члена структуры(рамки) немедленно поглощена различными рукавами 22. Здание 11 будет иметь тысячи connectors 10 соединенными многим структурным членам структуры(рамки) здания. Таким образом, главная часть энергии, вызванной землетрясением или другими геологическими беспорядками будет рассеяна как высокая температура, так как connectors позволяют некоторое движение различных членов структуры(рамки) относительно друг друга без того, чтобы исказить задвижки connectors или членов структуры(рамки) непосредственно. Если геологическое волнение имеет умеренную интенсивность, здание может противостоять этому без постоянного повреждения(ущерба). Большинство таких беспорядков имеет только незначительный(младший) intensities. Таким образом, connectors 10 обеспечивают особенность безопасности здания, которое не доступно когда обычно connectors,  используются.

Рис. 5 иллюстрирует один путь, которым колонка 52 и луч 54 связана connectors 10. Колонка 52 имеет верхний и более низкий горизонтальный flanges или пластины 56 и 58 сваренным к одному вертикальному flange 57 этого. Пластина 58 имеет ткань(сеть) 59, также сварил к колонке 52. Connectors 10 связывают flanges луча 54 к пластинам 56 и 58 и обслуживают ту же самую цель как таковые рис. 4, а именно, поглощать энергию и позволять разложение энергии как высокая температура трения из-за относительного движения между колонкой 52 и лучом 54.

Рукав 22 мог бы быть изготовлен как длинная труба или брандспойт и сокращен в доли, чтобы соответствовать толщинам из двух или больше структурных частей,  связываемых передачей connector. Для простоты собрания, рукав мог бы быть сокращен longitudinally, чтобы формировать рукав раскола, чтобы более легко скользить по задвижке. Этому показывают в рис. 7.

Вместо создания средств рукава каждого connector 10 единственный(отдельный) рукав, это может быть сформировано из двух рукавов 22a и 22b как показано в РИС. 6-8. Каждый из этих двух рукавов окружает соответствующую задвижку 12 и имеет осевую длину, существенно равняются осевой длине отверстия передачи flange, в котором это расположено. Таким образом, конец лица каждого из этих двух рукавов - существенно поток с концом лица передачи flange.

Рис. 8, являющийся представлением(видом), подобным рис. 5, показывает три connectors 10, каждое наличие два рукава 22a и 22b, connectors соединение flange луча 54 и flange 58 из колонки 52. Каждый из двух рукавов каждого connector существенно заполняет место между соответствующей задвижкой и передачей flange, и рукава находятся в границе друг с другом.

Рис. 9 - представление(вид), подобное рис. 8, но показу смещения в преувеличенном масштабе connector 10 наличие два рукава 22a и 22b. Это число(фигура) показывает, что луч 54 переместил небольшое расстояние направо, типа в течение землетрясения или другого волнения, причиняя задвижку connector стать слегка canted и причиняя рукава быть сжатым в некоторых местоположениях, иллюстрируя, что часть энергии из-за движения будет поглощена двумя рукавами, в то время как другие части энергии будут рассеяны как высокая температура из-за трения, вызванного скольжением flange луча 54 по flange 58. Смещение луча 54 относительно колонки 52 обозначено промежутком 61 (рис. 9) therebetween.

Это также ясно от рис. 9 что, для маленьких смещений луча 54 относительно колонки 52, не будет иметься существенно никакой деформации передачи connectors 10, таким образом разрешение connectors, который будет возвращен нормальным положениям(позициям) как показано в рис. 8, если волнение - такой, что смещение в противоположном руководстве(направлении) происходит. Тем не менее, даже если луч 54 остается постоянно в положении(позиции), показанном в рис. 9 относительно колонки 52, эти структурные члены останутся положительно связанными без того, чтобы требовать ремонт или другую структурную работу, чтобы обслужить(поддержать) структурную целостность(честность) здания.

В то время как вышеупомянутое описание было сделано относительно двух смежных структурных членов или flanges, ясно, что обучение изобретения могут использоваться для соединения структурных членов, имеющих множество различных проектирований, типа структурных членов 70 и 72 проектирования наличия 74 и 76, которые являются вообще параллельными и которые являются interleaved как показано в рис. 10. В таком случае, проектирования 74 и 76 могут быть связаны одним или большее количество connectors 78 сформированный из задвижки 80 наличие голова 82, орех 84, мойщикы 86 и 88, и эластичных средств рукава, окружающие задвижку, такие средства рукава,  показываемые в рис. 10, поскольку индивидуальные рукава, имеющие осевые длины существенно равняются осевой длине отверстия в соответствующем проектировании. Connector 78 таким образом позволяет структурным членам 70 перемещать laterally относительно структурных членов структуры(рамки) 72 через короткое расстояние без деформации connector или проектирований членов структуры(рамки) непосредственно.

Connector 10, когда представлено в здание строительства, откроет полностью новый авеню здания проекта и строительства для погрузки землетрясения. Идея была бы состо& в том, чтобы проектировать здание для вертикальных и боковых грузов и затем также вычислять количество энергии, которой здание должно поглотить, чтобы противостоять " землетрясение проекта "; и от этой информации, чтобы вычислить номер(число) удара, поглощающего рукава, чтобы использовать и что материал. Поглощающая энергия способность(вместимость) каждого рукава размера и каждого типа материала рукава была бы оценена в руководствах проекта для использования в здании проекта. Те оценки были бы основаны на одобренных лабораторных испытаниях на каждый размер рукава и материал, то есть, каучук, neoprene, Teflon, или "суперил", с "суперилом" намеревался представить некоторое будущее развитый материал с огромными мощностями, чтобы раздавить под грузом и полностью оправляться после поглощения энергии.
Structural steel building frame having resilient connectors  
Структурная сталь, строящая структуру(рамку), имеющую эластичный connectors

Описание документа US4094111 (A)
Перевести этот текст Tooltip
ЕПВ не несет ответственности за качество данных и информации, получаемых от сторонних контрагентов; в частности, ЕПВ не гарантирует полноту данных, своевременность их обновления и возможность их использования для определенных целей.
This invention relates to improvements in the frames of large buildings made of structural steel or other structural metal and, more particularly, to an improved building frame whose metallic structural frame members are interconnected and held in face-to-face contact by resilient connectors for absorbing stresses and effecting the dissipation of energy caused by earthquakes or other geological disturbances.

BACKGROUND OF THE INVENTION

Modern aseismic design of structural steel buildings (particularly high-rise structures) provides for an analysis under dynamic loading, but the actual construction involves a statically connected structure. Much of the energy absorption (necessary in earthquake design) takes place in the yield zone of the material from which the frame members (columns and beams) of the building are formed. This yielding usually represents permanent deformation of the structural frame members and very often the permanent deformation is of such magnitude to have either destroyed the usefulness of the building or created the need for very expensive repair of the building. The reason for this is that, within the elastic limit of steel, the usual material of structural members, the area of the stress-strain hysteresis curve (FIG. 1) is very small. The curve defines deformation with respect to load as load is applied, and recovery to original shape and location as the load is removed.

The area of the hysteresis curve of FIG. 1 represents energy absorbed rather than energy stored. It is only when the steel material of structural frame members is worked in its yield zone that it absorbs energy, but it does not recover to its original shape because the yielding is permanent.

What is needed to accompany modern dynamic design of buildings of structural steel or other structural metal is modern dynamic connections for the numerous structural frame members of such a building, such connections being of the type which not only have shock-absorbing capabilities but also are capable of permitting structural frame members interconnected thereby to be in face-to-face contact with each other and to slide over each other so that energy tending to deform the structural frame members will be dissipated as heat generated by frictional effects. The material of such connections should be resilient so that the structural frame members will have a very "fat" hysteresis curve as shown in FIG. 2; thus, the building will recover not only its original size, shape and location but also will have absorbed energy in the connections and will have dissipated energy as heat of friction without subjecting the building frame as a whole to permanent damage due to extreme deformation.

SUMMARY OF THE INVENTION

The present invention meets the aforesaid need by providing an improved building frame of structural steel or other structural metal, wherein the structural frame members of the building are connected together by thousands of small resilient connectors which are analogous to nail and bolts in a timber structure. The connectors have resilience and stress-strain hysteresis characteristics of FIG. 2, and are placed in oversized holes in the structural frame members which they interconnect. Thus, the many connectors hold the adjacent structural frame members in face-to-face contact and permit energy absorption and energy dissipation without permanent deformation of the structural frame members.

Each connector includes a bolt having resilient sleeve means surrounding the same, a head at one end and a nut threaded on the opposite end. Thus, the connector, when extending through aligned, oversized holes in a pair of adjacent structural frame members, connects the frame members together so that they are in face-to-face contact with each other and are movable relative to each other through at least a small distance. When there is slight relative movement, such as during an earthquake, each sleeve means absorbs some energy associated with this movement and a relatively large part of such energy is dissipated as heat due to sliding friction of each pair of adjacent structural members in contact with each other. When considering thousands of such connectors in a structural steel building, it will be appreciated that a large amount of energy can be absorbed and dissipated without causing permanent deformation of the structural frame members of the building. Moreover, the connectors of the type described permit return of the various structural frame members to their original positions following relative movements thereof, assuming that there is no permanent deformation of them.

The primary object of this invention is, therefore, to provide an improved building of structural steel or other structural metal when the structural frame members of the building are connected together by many resilient connectors which allows sliding movements of adjacent frame members relative to each other so that the connectors can themselves absorb some of the energy tending to deform the structural frame members yet a major portion of such energy can be dissipated by generating heat due to sliding friction as the structural members slide over each other, thereby minimizing any tendency to cause permanent deformation of the structural frame members.

Another object of this invention is to provide a building of the type described whose resilient connectors are of the type which include a central bolt surrounded by resilient sleeve means engaging the adjacent pair of structural frame members and isolates the bolt therefrom so that the sleeve means itself yields when the structural frame member moves relative to and along the other structural frame member to avoid deformation of the bolt and assure continued positive interconnection of the frame member notwithstanding small displacements relative to each other.

Other objects of this invention will become apparent as the following specification progresses, reference being had to the accompanying drawings for an illustration of several embodiments of the invention.

In the drawings:

FIG. 1 is a graphical view of the relationship between applied load and structural deformation relating to structural frame members of buildings when the frame members are connected together by conventional connectors;

FIG. 2 is a view similar to FIG. 1 but showing the load-deformation relationship using resilient connectors in accordance with the present invention;

FIG. 3 is an exploded view of one embodiment of a resilient connector of the present invention;

FIG. 4 is a vertical section through part of a structural steel building having a plurality of resilient connectors of the type shown in FIG. 3 for interconnecting a column and a beam;

FIG. 5 is a view similar to FIG. 4 but showing another use of the connectors for interconnecting a column and a beam;

FIG. 6 is a vertical cross section through a second embodiment of the resilient connector;

FIG. 7 is a perspective view of another embodiment of the sleeve of the connector;

FIG. 8 is a view similar to FIG. 5 but showing still a further embodiment of the sleeve means;

FIG. 9 is a view similar to FIG. 8 but showing the effects on the connectors when one structural frame member has moved a short distance relative to the adjacent structural frame member; and

FIG. 10 is a side elevational view of a pair of interconnected structural frame members of the type having a number of different projecting portions.

The present invention is directed to a building 11 of structural steel or other structural metal, the building being shown only fragmentarily in FIGS. 4, 5, 8 and 9. The building is made up of a network of columns and beams, typically of I-beam construction, so that they present flanges or gussets which overlie or abut each other in sliding engagement with each other and which can be connected together by resilient connectors 10 extending through oversized holes in such flanges or gussets.

Each connector 10 comprises a bolt 12 having a head 14 at one end thereof and being threaded at the opposite end 15 thereof so as to threadably receive a nut 16 thereon. Washers 18 and 20 can be used adjacent to head 14 and nut 16, respectively, to provide a bearing surface therefor.

Connector 10 further includes resilient sleeve means surrounding the major portion of bolt 12 and extending between head 14 and nut 16 or, if washers 18 and 20 are used, between the washers. One form of the sleeve means includes a single sleeve 22 substantially complementally received on bolt 12 and having a wall thickness less than the diameter of the bolt. Typical dimensions of sleeve 22 for various bolt diameters are shown in the table of FIG. 3. These are illustrative only and are not to be considered limiting in any way.

Sleeve 22 can be of any suitable resilient material, such as rubber, neoprene, nylon, Teflon and other material. The sleeve is adapted to be inserted into a pair of aligned holes in the adjacent, abutting flanges of a pair of adjacent structural frame members of building 11. The holes are oversized, i.e., are larger in cross section than the diameter of the bolt. Thus, the bolt is isolated from the frame members and one frame member can slide over the other frame member a small distance because the presence of the sleeve means without greatly or permanently deforming bolts of the various connectors 10 and without deforming the flanges of the frame members. Thus, the purpose of each connector 10 is to allow absorption by sleeve 22 of some of the energy due to thte movement of one frame member relative to the other frame member. A major portion of such energy is dissipated as heat due to the sliding movement of the flanges of adjacent frame members relative to each other. Since the flanges are in face-to-face contact with each other, frictional forces must be overcome to move one flange relative to the other. Energy required to do this is transformed into heat; thus, the oversized holes in the flanges and a connector 10 in each group of aligned holes allows for relative movements between flanges in contact with each other, the result being the dissipation of the energy which causes the movement. The frame members can return to their initial positions relative to each other without any permanent structural damage due to the construction of connector 10.

A number of connectors 10 will be used to interconnect the abutting flanges of a pair of adjacent structural frame members at the junction therebetween. For instance, in FIG. 4, a pair of beams 24 and 26 are connected to an I-beam 28 by a plurality of connectors 10. Beam 28 has an upper flange 30 to which a plate 32 is welded or otherwise secured to provide an extension of the flange. The plate projects laterally from flange 30 and is connected at each side by at least three connectors 10 to adjacent upper flanges 35 and 36 of beams 24 and 26, respectively. Similarly, the lower flanges 38 and 40 of beams 24 and 26 are connected by at least three connectors 10 to a pair of horizontal flanges 42 and 44 which are secured by welding or other suitable means to beam 28 and extend laterally from the central web 46 thereof. Beams 24 and 26 can also be connected at the central webs thereof by a pair of rigid L-shaped members 48 and 50 to vertical web 46 of beam 28 by a number of connectors 10, the heads of the bolts of such connectors being omitted for simplicity of illustration.

In all cases, the connectors shown in FIG. 4 have resilient sleeves 22 associated therewith. The sleeves are substantially complemental to the holes of the structural members into which the connectors extend. Thus, part of the energy associated with the movement of one structural frame member relative to the adjacent frame member is immediately absorbed by the various sleeves 22. Building 11 will have thousands of connectors 10 coupled to the many structural frame members of the building. Thus, the major part of the energy caused by an earthquake or other geological disturbances will be dissipated as heat since the connectors allow some movement of the various frame members relative to each other without deforming the bolts of the connectors or the frame members themselves. If the geological disturbance is of mild intensity, the building can withstand it with no permanent damage. Most such disturbances are of only minor intensities. Thus, connectors 10 provide a safety feature for the building which is not available when conventional connectors are used.

FIG. 5 illustrates one way a column 52 and a beam 54 are interconnected by connectors 10. Column 52 has upper and lower horizontal flanges or plates 56 and 58 welded to one vertical flange 57 thereof. Plate 58 has a web 59 also welded to column 52. Connectors 10 interconnect the flanges of beam 54 to plates 56 and 58 and serve the same purpose as those of FIG. 4, namely, to absorb energy and to allow dissipation of energy as heat of friction due to the relative movement between column 52 and beam 54.

Sleeve 22 could be manufactured as a long tube or hose and cut into segments to match the thicknesses of the two or more structural parts being interconnected by the corresponding connector. For ease of assembly, the sleeve could be cut longitudinally to form a split sleeve so as to more easily slip over the bolt. This is shown in FIG. 7.

Instead of making the sleeve means of each connector 10 a single sleeve, it can be formed of two sleeves 22a and 22b as shown in FIGS. 6-8. Each of these two sleeves surrounds the corresponding bolt 12 and has an axial length substantially equal to the axial length of the hole of the corresponding flange in which it is disposed. Thus, the end faces of each of these two sleeves are substantially flush with the end faces of the corresponding flange.

FIG. 8, being a view similar to FIG. 5, shows three connectors 10, each having two sleeves 22a and 22b, the connectors interconnecting the flange of beam 54 and the flange 58 of column 52. Each of the two sleeves of each connector substantially fills the space between the corresponding bolt and the corresponding flange and the sleeves are in abutment with each other.

FIG. 9 is a view similar to FIG. 8 but showing the displacement on an exaggerated scale of a connector 10 having two sleeves 22a and 22b. This figure shows that beam 54 has moved a slight distance to the right, such as during an earthquake or other disturbance, causing the bolt of the connector to become slightly canted and causing the sleeves to be compressed at certain locations, illustrating that some of the energy due to the movement will be absorbed by the two sleeves, while other portions of the energy will be dissipated as heat due to friction caused by the sliding of the flange of beam 54 over flange 58. The displacement of beam 54 relative to column 52 is indicated by the gap 61 (FIG. 9) therebetween.

It is also clear from FIG. 9 that, for small displacements of beam 54 relative to column 52, there will be substantially no deformation of the corresponding connectors 10, thereby allowing the connectors to be returned to normal positions as shown in FIG. 8 if the disturbance is such that displacement in the opposite direction occurs. Nonetheless, even if beam 54 remains permanently at the position shown in FIG. 9 relative to column 52, these structural members will remain positively interconnected without requiring repair or other structural work to maintain the structural integrity of the building.

While the above description has been made with respect to two adjacent structural members or flanges, it is clear that the teachings of the invention can be used for interconnecting structural members having a number of different projections, such as structural members 70 and 72 having projections 74 and 76 which are generally parallel and which are interleaved as shown in FIG. 10. In such a case, projections 74 and 76 can be interconnected by one or more connectors 78 formed of a bolt 80 having a head 82, a nut 84, washers 86 and 88, and resilient sleeve means surrounding the bolt, such sleeve means being shown in FIG. 10 as individual sleeves having axial lengths substantially equal to the axial length of a hole in a corresponding projection. Connector 78 thus allows structural members 70 to move laterally relative to structural frame members 72 through a short distance without deformation of the connector or of the projections of the frame members themselves.

Connector 10, when introduced into building construction, will open a totally new avenue of building design and construction for earthquake loading. The idea would be to design the building for its vertical and lateral loads and then also to compute the amount of energy that the building must absorb to withstand the "design earthquake"; and from this information, to calculate the number of shock absorbing sleeves to use and of what material. The energy-absorbing capacity of each size sleeve and of each type of sleeve material would be rated in design manuals for use in building design. Those ratings would be based on approved laboratory tests for each sleeve size and material, i.e., rubber, neoprene, Teflon or "superooze", with "superooze" intended to represent some future developed material with tremendous capacities to squash under load and fully recover after energy absorption.


1 комментарий:

  1. Я СЕЙЧАС ВЫПОЛНЯЮ ФИНАНСОВУЮ ИЗ-ЗА КРЕДИТА, Я ПОЛУЧИЛ С ЛФДС. финансовое учреждение из-за моего кредитного рейтинга. Я не мог оплатить сборы моих детей. Я был позади на счетах, собирался быть выброшенным из дома из-за моей неспособности заплатить мою арендную плату. Это было в течение этого периода, мои дети были забраны у меня приёмной заботой. Затем я решил искать средства в Интернете, где я потерял 3670 долларов, которые я позаимствовал у друзей, которые были сорваны двумя онлайн-кредитными компаниями. Пока я не прочитал о: ссуде онлайн (lfdsloans@outlook.com) где-то в Интернете, я все еще не был убежден из-за того, через что мне пришлось пройти, пока мой родственник, священник, также не рассказал мне о действующей схеме ссуды в очень низкая процентная ставка 1,9 %% и прекрасные условия погашения без штрафа за невыполнение платежа. У меня нет иного выбора, кроме как связаться с ними, что я и сделал посредством текста + 1-989-394-3740, и мистер Бенджамин ответил мне. Этот день был для меня самым лучшим и самым великим днем ​​в моей жизни, который никогда не может быть забыт, когда я получить уведомление о кредите в размере 400 000,00 долларов США на сумму кредита, на которую я подал заявку. Я эффективно использовал кредит, чтобы погасить свои долги и начать бизнес, и сегодня я и мои дети так счастливы и полны удовлетворения. Вы также можете связаться с ними по электронной почте: (lfdsloans@outlook.com) WhatsApptext helpline: + 1-989-394-3740 Почему я это делаю? Я делаю это, чтобы спасти как можно больше людей, которые нуждаются в кредите, чтобы не стать жертвой мошенничества в Интернете. Спасибо и да благословит вас всех Бог, я Александр Артем из Горизонта Парка до н.э., Украина.

    ОтветитьУдалить