Изобретение относится к строительству при проектировании многослойных наружных стен с облицовочным кирпичным слоем и может быть использовано при возведении жилых и общественных зданий.
Известна трехслойная стена с каменной облицовкой (Патент (RU) № 2119021, Опубликовано: 20.09.1998), содержащая внутренний несущий слой, утеплитель и облицовочный слой из ложковых рядов кирпича, соединенный с внутренним слоем металлическими связями, отличающаяся тем, что облицовочный слой содержит дискретно расположенные каменные тычковые элементы, одна часть которых упирается в несущий внутренний слой, а другая установлена рядами с выбранным шагом, снабжена плоскими арматурными каркасами и перевязана с несущим внутренним слоем, причем горизонтальный шов под армированными элементами выполнен с герметизирующей поропластичной прокладкой и заполнен снаружи мастикой.
Такое решение применимо только для зданий средней и малой этажности. При использовании такого решения для сооружений большей этажности, ввиду малой несущей способности кладки необходимо предусматривать опирание кладки на плиты перекрытия, решение которого данное изобретение не демонстрирует.
Известен облицовочный элемент (Патент (RU) № 38000, Опубликовано: 20.05.2004 Бюл. № 14), принятый за прототип, выполненный из керамического материала и предназначенный для закрытия плиты перекрытия, отличающийся тем, что имеет в поперечном сечении Г-образную форму и включает лицевую панель и примыкающую к ней горизонтальную полку, являющуюся опорной для кирпичей вышележащей облицовочной кладки, отличающийся тем, что
в его теле выполнены сквозные пустоты, отличающийся тем, что его высота составляет 200-300 мм, длина вдоль горизонтальной полки 60-200 мм, ширина горизонтальной полки 100-150 мм, отличающийся тем, что его высота составляет 235 мм, длина вдоль горизонтальной полки 120 мм, ширина горизонтальной полки 120 мм, отличающийся тем, что горизонтальные ребра лицевой панели выполнены со скосами-капельниками.
Основным недостатком изобретения является полное сцепление облицовочной кладки с плитой перекрытия, так как основной задачей ставилось не увеличение трещиностойкости и эстетических качеств всего фасада, а улучшение эстетических качеств в месте опирания облицовки на плиту перекрытия, скрывая её за керамическим элементом. Капельник элемента устроен так, что в процессе возведения имеет шанс заполнения раствором, что ставит под сомнение корректность его устройства.
В настоящее время опирание на плиту осуществляется посредством растворного шва. Данное сопряжение является жестким, что при температурных деформациях кладки приводит к появлению температурных напряжений, следствием чего является появление вертикальных трещин, обусловленных превышением напряжений в кладке прочности её на растяжение.
В основу изобретения поставлена цель исключения сцепления облицовочной стеновой кирпичной кладки с плитой перекрытия и создание такого опирания, при котором силы трения по контакту облицовочная стена – плита перекрытия будут минимальны, тем самым сводя к минимуму растягивающие напряжения в кладке, вызванные её температурным сокращением. Это требуется для увеличения расстояния между вертикальными деформационными швами облицовочной кладки, называемое длиной температурного блока, что приведет к улучшению
технико-экономических показателей, долговечности и эстетических качеств фасада здания. При этом совместная работа многослойной наружной кладки должна обеспечиваться.
Технический результат - исключение сцепления облицовочной стеновой кирпичной кладки с плитой перекрытия и создание такого опирания, при котором силы трения по контакту облицовочная стена – плита перекрытия будут минимальны.
Решение поставленной задачи достигается тем, что опирание на плиту перекрытия осуществляется через прокладку с низким коэффициентом трения между элементами. Совместная работа достигается применением связей различной конфигурации в соответствие с проектом. Под связями подразумеваются металлические или стеклопластиковые стержни, арматурные сетки и иные методы соединения облицовочного слоя кладки с несущим или самонесущим слоем многослойной наружной стены, необходимые для передачи нормальных к плоскости стены усилий.
Описание чертежей.
Подробнее сущность изобретения продемонстрирована примером реализации, иллюстрированном Фигурами, на которых представлены:
Фиг. 1 – Разрез стены в зоне опирания на плиту,
Фиг. 2 – Фрагмент стены в зоне опирания на плиту (аксонометрия)
Фиг. 3 – График зависимости длины температурного блока облицовочного слоя кладки от модуля деформации опорного (контактного) шва.
На железобетонную плиту с термовкладышами 1 опирается самонесущая стена 2 (также может быть устроена и железобетонная несущая стена). По контуру плиты перекрытия (за термовкладышами) наносится растворный шов 5, выравнивающий поверхность бетона плиты. Затем укладывается антифрикционный пакет 6 (состоящий из листа фторопласта или листового графитового холста и листа цинкованной стали), на который в свою очередь через растворный шов опирается облицовочная кладка 7. Закрепление кладки в пространстве осуществляется связями 4. В верхней части кладки устраивается зазор, закрываемый упругой прокладкой и герметизируемый мастикой 8.
Толщина плиты, ширина плиты от торца до термовкладыша и форма торца плиты могут варьироваться и назначаются, исходя из проектных требований. Шов выполняется непрерывным по периметру плиты (за исключением деформационных швов здания). Марку прочности выравнивающего раствора следует принимать не менее марки прочности раствора швов облицовочной кладки.
Антифрикционный пакет в примере реализации представлен послойно уложенными фторопластом или листовым графитовым холстом и листом оцинкованной стали, представляющей собой также отлив.
Ширина слоя фторопласта Ф-4 или листового графитового холста принимается не менее ширины выравнивающего шва. Толщина не менее 1 мм, исходя из соображений о прочности. Длина ленты фторопласта или листового графитового холста не должна превышать 5 м. При этом
необходимо устраивать зазор между лентами равный 5 мм на метр, обусловленный температурными деформациями материала. Фторопласт Ф-4 или листовой графитовый холст укладывается на выравнивающий, строго горизонтальный шов после потери подвижности последнего и не вдавливается в него.
Лист оцинкованной стали, укладываемый поверх фторопласта Ф-4 или листового графитового холста должен опираться лишь на него, не касаясь других элементов многослойной стены и плиты перекрытия. Нижняя контактная поверхность листа к фторопласту или листовому графитовому холсту не должна иметь каких-либо дополнительных покрытий (краска, грунт и др.). Форма и цвет отлива (капельника) может быть различной исходя из архитектурных соображений. Нахлёст капельников следует делать не менее 2 мм на 1 п.м. листа и не менее 5 мм.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ОГРАЖДАЮЩАЯ СТЕНОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 17-ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА С САМОНЕСУЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНОЙ И НАВЕСНОЙ ВНУТРЕННЕЙ И СПОСОБ ЕЕ ВОЗВЕДЕНИЯ | 2011 |
|
RU2489553C1 |
Стеновая конструкция вентилируемого зазора в кладке и способ её изготовления | 2020 |
|
RU2744718C1 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ САМОНЕСУЩЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ЭТАЖА МНОГОСЛОЙНОЙ СТЕНЫ ЗДАНИЯ | 2009 |
|
RU2399731C1 |
Способ сухого строительства энергоэффективного здания | 2020 |
|
RU2745552C1 |
СПОСОБ МОНТАЖА ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ПЛИТЫ МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ | 2014 |
|
RU2557269C1 |
Способ возведения зданий и сооружений с несущими монолитными железобетонными конструкциями с применением железобетонных стеновых панелей | 2018 |
|
RU2678750C1 |
ОГРАЖДАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ | 2009 |
|
RU2412308C1 |
Способ монтажа вентилируемого фасада | 2019 |
|
RU2723246C1 |
СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ С КАРКАСОМ ЗДАНИЯ | 1998 |
|
RU2155257C2 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ЗДАНИЯ И МНОГОСЛОЙНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2440471C1 |
Изобретение относится к области строительства зданий. Наружная многослойная конструкция стены с облицовочным слоем из кирпичной кладки соединяется связями с внутренней самонесущей или несущей стеной сквозь слой утеплителя, сама при этом оставаясь подвижной в горизонтальном направлении в плоскости. Свободное скольжение облицовочной стены по плите обусловливается требованием по минимизации горизонтальных нормальных напряжений (ввиду изменения её линейных размеров при колебаниях температуры и влажности), приводящее к увеличению длины температурного блока, за счет снижения силы трения между облицовочной кладкой и контактной поверхностью. Это достигается путём применения пакета элементов, имеющего антифрикционные свойства. 3 ил.
Многослойная наружная стена, содержащая облицовочную кладку, зафиксированную связями к внутреннему несущему или самонесущему слою, и размещенный между ними утеплитель, отличающаяся тем, что облицовочная кладка опирается на плиту перекрытия через антифрикционный пакет, состоящий из элементов с низким коэффициентом трения, в виде листа фторопласта или листового графитового холста и листа оцинкованной стали, причем на плиту перекрытия в месте опирания облицовочной кладки нанесен растворный шов, на который уложен лист фторопласта или листового графитового холста, поверх которого, не касаясь других элементов стены и плиты перекрытия, уложен лист оцинкованной стали, на который в свою очередь через нанесенный на него растворный шов опирается облицовочная кладка.
Устройство для погрузки длинных грузов на автомобиль | 1933 |
|
SU38000A1 |
НАРУЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ | 1997 |
|
RU2120523C1 |
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ | 2007 |
|
RU2340751C1 |
RU 128637 U1, 27.05.2013 | |||
Устройство для кодирования напряжения | 1957 |
|
SU118656A1 |
US 4669240 A1, 02.06.1987. |
Авторы
Даты
2023-07-19—Публикация
2023-01-30—Подача