СОЕДИНЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ Российский патент 2023 года по МПК E04B1/38 

Описание патента на изобретение RU2799225C1

Изобретение относится к области строительства, в частности к области строительства многоэтажных жилых и общественных зданий из сборного железобетона.

Соединение железобетонных панелей, включающее сборные железобетонные стеновые панели соединенные с плитами перекрытия или нижестоящими стеновыми панелями, отличие заключается в том, что стеновые панели выполнены с торцами, каждый из которых имеет ослабленный слой бетона, образованный внедрением при изготовлении стеновых панелей гранул, образующих замкнутые полости в бетоне, при этом торцы панелей покрыты смазкой, а глубина ослабленного бетона не превышает двадцать миллиметров от поверхности торца, торцы стен опираются через слой с замкнутыми полостями в теле бетона.

Известны конструкции крупнопанельных зданий из сборных железобетонных элементов стен и перекрытий (2 стр. 198), у которых внутренние несущие стены опираются друг на друга через плиты перекрытий путем установки плиты через растворный слой на верхний торец нижней стеновой панели, а нижний торец верхней стеновой панели через растворный слой опирается уже на верхнюю поверхности плиты перекрытия, образуя так называемый «платформенный» стык. Толщина растворного слоя достигает двух сантиметров, а некоторых разработках при точном изготовлении сборных элементов всего пять миллиметров.

Так же известно техническое решение приведенное в патенте РФ №2742781 «конструкция многоэтажного здания» от 26 февраля 2020 г. (1), где сборные железобетонные стеновые панели при изготовлении со стороны нижних и верхних торцевых поверхностей выполнены с соединенными с бетоном панелей тонким слоем бетона меньшей прочности, чем основное тело панелей, кроме того в теле тонких слоев бетона на нижней и верхней торцевых поверхностей стен установлено поперечное армирование диаметром меньшим его толщины.

Недостатком такой конструкции здания и такого стыка крупнопанельных здания является то, что монтаж зданий сопровождается мокрыми процессами и в зимних условиях набор прочности стыком затруднен, кроме того в случае устройства тонкого слоя бетона в виде прокладок появляется дополнительная технологическая операция при монтаже.

Наиболее близким техническим решением является конструкция крупнопанельных зданий из сборных железобетонных элементов стен и перекрытий (1), у которых внутренние несущие стены опираются друг на друга через плиты перекрытий путем установки плиты через растворный слой на верхний торец нижней стеновой панели, а нижний торец верхней стеновой панели через растворный слой опирается уже на верхнюю поверхности плиты перекрытия, образуя так называемый «платформенный» стык. Растворный шов нивелирует отклонения геометрических размеров конструкции, включая допустимые допуски отклонения этих размеров.

Целью изобретения является создание конструкции многоэтажного здания с платформенными стыками, выполняемыми без мокрых процессов, т.е. без растворного слоя и без дополнительных прокладок. В этом случае плита перекрытия опирается на нижнюю стеновую панель без применения раствора и верхняя стеновая панель опирается на плиту перекрытия так же без применения растворного слоя, кроме того исключается применение прокладок. При этом конструкция стыка нивелирует допустимые допуски геометрических размеров сборных железобетонных стен.

Это позволяет ускорить процесс монтажа крупнопанельных зданий, упрощает монтаж в зимних условиях.

Сущностью изобретения является то, что стеновые панели выполнены с торцами, каждый из которых имеет ослабленный слой бетона, образованный внедрением при изготовлении стеновых панелей гранул, образующих замкнутые полости в бетоне, при этом торцы панелей покрыты смазкой, а глубина ослабленного бетона не превышает двадцать миллиметров от поверхности торца, торцы стен опираются через слой с замкнутыми полостями в теле бетона.

Суть изобретения раскрыта на чертежах, где представлено:

на фиг. 1 - поперечный разрез фрагмента многоэтажного здания со сборными несущими внутренними стенами и плитами перекрытия;

на фиг. 2 - поперечный разрез опирания стеновой панели на плиты перекрытий и плит перекрытий на нижнюю стеновую панель;

на фиг. 3 - фрагмент продольного разреза стеновых панелей с плитами перекрытия.

В многоэтажном крупнопанельном здании обычно несущими являются внутренние стены, которые опираются друг на друга через плиты перекрытий. Основной несущий узел это «платформенный» стык.

Соединение железобетонных панелей на примере фрагмента (фиг. 1) состоит из установленных друг на друга сборных железобетонных стеновых панелей 1 через плиты 2 перекрытий без растворного слоя. Несущая стеновая панель 1 (фиг. 1) имеют нижнею 3 и верхнюю 4 торцевые опорные поверхности.

Торцы 4 стеновой панели 1 (фиг. 2) могут быть выполнены как это показано на фиг. 2 и фиг. 3. Бетон торцов 4 стеновой панелей 1 на высоту до 20 мм ослаблен полостями, например, ими могут быть внедрены гранулы 5 полистирола, которые образуют замкнутые полости и ослабляют бетон в торце стеновой панели. Слой бетона в который они должны быть внедрены небольшой и не превышает 20 мм, поэтому утопить их в свежую бетонную смесь кассетных установок не представляет собой сложности. Процесс может быть еще более контролируемым, если на свежую бетонную смесь уложить просто слой такой же смеси с гранулами. На дно кассетных установок можно уложить слой с пенополистиролом уже имеющим начальную прочность. В отличие от пенополистиролбетона гранул не много. Слой у поверхности торца 4 стены должен иметь больше гранул, чем слой под ним. Торцы 4 стеновых панелей 1 покрывается смазкой 6.

Работает такая конструкция следующим образом. Стеновая панель 1 нижним торцом 3 опирается на поверхность плиты перекрытия 2 через смазку 6. Чаще всего между плитой перекрытия 2 и нижним торцом 3 стеновой панели возникает зазор. Это связано с тем, что изделия не могут быть идеально изготовлены. Повышая нагрузку на стены при дальнейшем монтаже здания, опорные площадки 4 торца стеновой панели, где они соприкасаются с поверхностью плиты через смазку 6 начинают разрушаться и деформироваться, поскольку они ослаблены замкнутыми полостями 5.

Такие полости могут быть образованы, например, гранулами полистирола или из других «мягких» материалов. В этом случае при наличии не ровных опирающихся поверхностях и зазоров при передачи нагрузки так же разрушаются вначале соприкасающиеся поверхности торца 4 в зоне смазки 6 и затем следующие слои бетона, поскольку сдерживающее влияние на прочность бетона с гранулами растет и количество полостей в виде гранул у смазки больше. Этот процесс продолжается до полного нагружения стен 1. Количество гранул полистирола определяется расчетом. Всегда разрушение происходит начиная от слоя смазки, поскольку более верхние слои могут иметь большую площадь сечения и находится в более стесненных условиях трехмерного сжатия. Количество и размеры замкнутых полостей 5 определяются расчетом.

Такая конструкция опорных зон панелей многоэтажного крупнопанельных здания позволяет отказаться от применения раствора или паст, т.е. мокрые процессы при монтаже отсутствуют. Более того, конструкция позволяет отказаться и от прокладок между опирающимися панелями. Монтаж здания в этом случае сводится к простой сборе зданий со сваркой закладных деталей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дроздов П.Ф. Себекин И.М. Проектирование крупнопанельных зданий. Издательство литература по строительству Москва 1967

2. Патент РФ №2742781 от 26 февраля 2020 г.

Похожие патенты RU2799225C1

название год авторы номер документа
КОНСТРУКЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 2022
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2793996C1
КОНСТРУКЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 2020
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2742781C1
КОНСТРУКЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 2022
  • Зурабян Артём Саркисович
RU2780044C1
КОНСТРУКЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 2020
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2750112C1
КОНСТРУКЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 2020
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2747500C1
КОНСТРУКЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 2020
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2742782C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СТЕН 2020
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2752191C1
КОНСТРУКЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 2020
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2747497C1
КОНСТРУКЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 2012
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2534681C2
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 2022
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2784548C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 799 225 C1

Реферат патента 2023 года СОЕДИНЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Изобретение относится к области строительства, в частности к многоэтажным зданиям из сборного железобетона. Технический результат изобретения – ускорение монтажа здания. Предлагается соединение железобетонных панелей, включающее сборные железобетонные стеновые панели, соединенные с плитами перекрытия или нижестоящими стеновыми панелями. Панели выполнены с торцами, каждый из которых имеет ослабленный слой бетона, образованный внедрением при изготовлении стеновых панелей гранул, образующих замкнутые полости в бетоне, при этом торцы панелей покрыты смазкой, а глубина ослабленного бетона не превышает двадцать миллиметров от поверхности торца. Торцы стен опираются через слой с замкнутыми полостями в теле бетона. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 799 225 C1

Соединение железобетонных панелей, включающее сборные железобетонные стеновые панели, соединенные с плитами перекрытия или нижестоящими стеновыми панелями, отличающееся тем, что стеновые панели выполнены с торцами, каждый из которых имеет ослабленный слой бетона, образованный внедрением при изготовлении стеновых панелей гранул, образующих замкнутые полости в бетоне, при этом торцы панелей покрыты смазкой, а глубина ослабленного бетона не превышает двадцати миллиметров от поверхности торца, торцы стен опираются через слой с замкнутыми полостями в теле бетона.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2799225C1

КОНСТРУКЦИЯ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 2020
  • Зурабян Артем Саркисович
RU2742781C1
Платформенный стык колонны и ригелей 1982
  • Бояркин Валерий Михайлович
  • Кулиш Владимир Иванович
SU1073399A1
Многоэтажное сейсмостойкое здание 1989
  • Кондрашов Борис Иванович
SU1705530A1
ТОНКАЯ ЛИТАЯ ПОЛОСА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МАРГАНЦА И НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ КИСЛОРОДА И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ 2007
  • Махапатра Рама Баллав
  • Сосински Дэвид Дж.
RU2464339C2

RU 2 799 225 C1

Авторы

Зурабян Артем Саркисович

Даты

2023-07-04Публикация

2022-10-18Подача