Форма конструктивных элементов совсем неслучайно уже встречалась как способ построении координатной сетки моего варианта ДВС «НОРМАС» №15 (патент на изобретение RU №2781735 с приоритетом от 17.10.22 г.). Хотя почти все графические материалы вариантов ДВС «НОРМАС» с приоритетом, начиная от 25.10.2011 г., выполнены с применением координатных сеток, которые введены для конструирования ДВС беспилотных автономных мехатронных устройств таких как стэлс-дрон, или бронетранспортера HAWKSBILL, или мини-трактора СКАРАБЕЙ (патент на изобретение RU №2784142 от 03.10.22 г.), где явно выявились первые устойчивые закономерности паттерна (шаблон, узора) при их последующей компоновке и формирование самого способа построения.
Так случилось, что только в октябре 2015 г. стало известно, что американские математики (в том числе Кейси Манн) из Вашингтонского Университета в Ботелле, используя компьютерные вычисления выявили еще один - уже 15-й тип формы пятиугольника, элементы которые формируют новые вариации в системе непрерывного мощения площадей, при этом внутренние углы этого выпуклого пятиугольника равны 90°,105°,135°, 60° и 150°.
Хотя изначально геометрически вычислено, что длина пятой стороны вычисляется по формуле, где в числителе дроби присутствует - 1,0 (условная величина длины четвертой стороны), а в знаменателе произведение квадратного корня из числа 2 умноженного на разницу квадратного корня из числа 3 минус 1 - короче, эта величина - иррациональное число, округленно имеет величину - 0,9, и хотя разница длин четвертой и пятой стороны пятиугольника составляет всего величину 0,1 - это сильно путает правильный расклад, заводит в тупик, а также служит причиной допущения многих ошибок при стыковке (мощении) пятиугольников.
Именно вышеперечисленные обстоятельства и послужили явной причиной создания изображенных на графических материалах (фиг. 1-7) форм модульного блока и своеобразным следствием введения понятия - элементы модульного блока.
Заметим, что введение понятия элементы модульного блока, состоящих из соединенных с зазором плиток (13) и цилиндра (15) определяется как полезная и устойчивая совокупность похожих свойств как при конструировании, так и при реальной состыковке узлов или соединений взаимодополняющих элементов.
Для упрощения дальнейших пояснений взаимодействий деталей и элементов, входящих в соответствующий разрез графических материалов, а также для проведения краткого описания взаимосвязи и расположения местоположения элементов модульного блока условимся, что порой не так важно, как обозначены, названы, промаркированы - важнее показать суть позиций, где они встроены, содержаться, расположены, установлены, закреплены. К слову допустим зазоры при этом на графических материалах сознательно увеличены, а вот элементы блока на разных фигурах могут иметь условно одинаковые размеры и реальные размеры достигаются только после соответствующего масштабирования, и понятно, что все элементы введены в заявленные вариации непременно для определенного назначения и предусмотрены неслучайно, сами же графические материалы по сути лишь усиливают их наличие и точнее оптимизирует по меньшей мере описание изобретения и исключают ненужные повторения.
Фиг. 1 предназначена для ориентации последовательности местоположение углов пятиугольника, причем форма элементов модуля выполнены в виде соединения с зазором цилиндров (15) и плиток (13), при этом каждая плитка (13) выполнена пятиугольной формы с вершинами Н - 135°, О - 60°, Р - 150°, М - 90°, А -105°, где размеры трех ее сторон равны половине четвертой, при этом в центре развернутого угла С - 180°, который в свою очередь расположен на середине пятой стороны плитки (13) выполнена полуцилиндрической формы выборка, размер радиуса которой равен половине диаметра цилиндра (15), что составляет величину - 0,25 от размера одной из трех равных сторон пятиугольника и обеспечивает возможность укладки вышеперечисленных элементов модульного блока с зазором в овальную упаковку.
То есть по сути данная маркировка вышеприведенных углов как бы предопределила и само название элементов модуля НОРМАС, направлена на конструктивное расширение набора возможностей элементов модуля и явно выражает черты нового заявленного продукта.
Еще условимся, чтобы не запутаться на графических материалах, что только поверхность плитки (13), которая не расположена на фасаде маркируется (13*), причем знак (*) будет присутствовать и при заглавных буквах углов, не на фасаде расположенных, то есть знак (*) никак не связан с ориентацией в пространстве местоположением самой плитки (13), а лишь дублирует какое-то повторение.
Второй связующий элемент модуля, который имеет форму круглого стержня или цилиндра (15) расположен с зазором между двух плиток (13). Отметим, что под словом плитка (13) вполне понимается и ряды или слои одинаковые по размерам плиток (13), которые имеют (снабжены) необходимыми угловыми фасками и галтелями, и по сути элементы модульного блока состоят из трех взаимосвязанных основных элементов - это профиль из пары плиток (13) и цилиндра (15), позволяющую формировать и обеспечить непрерывность мощения любой длины.
На фиг. 2 изображена аксонометрическая проекция вариации вышеупомянутых элементов модуля, где плитка (13) сознательно изображена небольшой толщины относительно как бы высокого цилиндра (15), чтобы уже на фиг. 3 представить вариацию укладки их с возможностью обеспечить размещение набора элементов модульного блока с зазором при перемещении в упаковке овальной формы, а сами элементы блока к примеру состоят из бетонных или пенобетонных плиток (13) и цилиндров (15), которые тоже могут выполнены из соответствующих материалов и обработаны еще при изготовлении или уже монтаже профессиональными праймерами с водоотталкивающими свойствами лицевой (фасадной) стороны плиток (13) и цилиндров (15).
А вот с целью выявления неслучайных геометрических закономерностей при укладке в овальную упаковку на фиг. 3 нанесены и контуры расположения элементов модульного блока с зазором, состоящие из четырнадцати целых частей плитки (13) и двенадцати цилиндров (15) предусмотренных размеров.
Или на фиг. 7 на фасадной части конструкции изображена нанесение аппликаций в виде допустим роя бабочек, веток орхидеи или того же хвоща с соцветием, при этом совсем неслучайно на представленных графических материалах расположены отрезки прямых линий с точками (19)и(20*) или (23)и(21*) - где данные позиции точек очень важны, когда выполняется именно автоматическая укладка элементов блока.
Элементы модуля могут быть выполнены и с возможностью размещения дополнительных выборок (14) для размещения там уплотнительных колец (12), а сама поверхность цилиндра (15) может быть переходить в хвостовик в виде усеченного конуса (фиг. 4-5), чтобы обеспечить устойчивое взаимосвязанное положение элементов модуля, относительно отметок уровня горизонта при мощении наклонных площадей и для выдерживании соответствующих параметров уклона при обустройстве берегов озер или при проектировании прудов, а чтобы уменьшить примыкающий зазор при укладке и укрепить несущую способность округленных форм подпорной стенки при строительство малых ландшафтных форм боковые грани плитки (13) на фиг. 5 выполнены с возможностью и наличием необходимой величины уклона еще при изготовлении. Данная конструкции элементов модуля изготовлена с возможностью размещения их допустим на крутых склонах участка, где одновременно требуется возможность удержание грунта от сползания, или при обустройстве конусов устоев мостов.
Набор ингредиентов для замешивания перед вибропрессованием в формовочных оснастках, и для получения полнотелых или с внутренними пустотами элементов блока, выдерживается обычным и не сильно отличается от изготовления стандартного бетонного блока, но чтобы усилить прочность блока - на 1 мерную часть цемента и 0,5 мерных частей воды приходится 7- 9 мерных частей наполнителя (шлак, отходы твердотопливного горения, перлит, гранитный или кирпичный бой, стеклобой, мелкий бетонный скол, керамическая крошка), а чтобы не страдала геометрия блока, доля пластификатора составляет- 0,2 мерной части, при этом преимущество в выборе конечно делается на вторичное использование смесей от переработки твердых фракций бытовых и промышленной отходов.
Фиг. 6 выполнена с возможностью позволяющую убедиться, что при одних и тех же взаимосвязанных параметрах элементов блока заранее обеспечивается как сама возможность непрерывной облицовки площадей фасада при возведении фигурной (то есть с формированием плавных угловых переходов) подпорной стенки, так и укрепление несущей способности стен посредством использования возможности дополнительного введения в предусмотренные при изготовлении элементов блоков отверстий (22) кусков или скобок (16) из арматуры.
Неслучайно промаркирована и возможность оборудования конструкции блока дополнительными крепежными узлами (18) посредством которых достигается сам факт крепления, к примеру, ряда тонких слоев гидроизоляции или опалубки (17).
Фасад, изображенный на фиг. 7 - это тоже своеобразный структурный паттерн лицевой стороны, выполненный при мощении площадей или при возведении стен, чтобы выразить черты продукта, поэтому лицевая сторона некоторых плиток (13) и цилиндров (15) предусмотрительно имеет верхний слой с повышенной адгезией (сцеплением), чтобы заранее была возможность выполнить водонепроницаемую покраску лицевой стороны элементов модульного блока.
А также на фиг. 7 заодно есть возможность убедиться, что выявлена определенная геометрическая закономерность расположения (местоположение) элементов блока, к примеру, такая как - на фиг. 7 десять контуров цилиндров (15), которые касательно примыкают к линиям двух овалов, а на фиг. 3, где выполнен один такой же овал - всего четыре контура с точками в центре (06, 07, 09, 10), остальные точки такие как - (00-05, 08, 11и 24) участвуют в ориентации при автоматической укладке элементов, хотя их нет по сути в описании.
Одновременно появляется возможность создавать новые подходы к архитектуре фасада зданий или других малых форм строительства, имеющих округленные формы и направленные на снижение ветровых нагрузок при плавном огибания фасада строительных конструкций «розой ветров» или при штормовой погоде.
И технической задачей, на решение которой направлена конструктивная форма исполнения элементов модульного блока - это и при транспортировке элементов модульного блока в овальной упаковке, или при мощении площадей, или при строительстве малых ландшафтных форм.
Согласно представленных графических материалов на фиг. 1-7 элементы модульного блока выполнены и с возможностью размещения дополнительных выборок (14) для размещения там уплотнительных колец (12), а сама поверхность цилиндра (15) переходить в хвостовик в виде усеченного конуса, чтобы обеспечить возможность устойчивое взаимосвязанное положение элементов модуля, относительно отметок уровня горизонта при мощении наклонных площадей, уменьшить примыкающий зазор при укладке и укрепить несущую способность округленных форм подпорной стенки при строительство малых ландшафтных форм, при этом боковые грани плитки (13) выполнены с необходимым уклоном еще при изготовлении, а тело цилиндра (15) снабжено закладными отверстиями (22) для возможности применения скобок (16) из арматуры и последующего монтажа крепежных узлов (18), а еще есть возможность заранее осуществить водонепроницаемую раскраску лицевой стороны элементов модульного блока.
То есть по сути изобретение направлено на конструктивное расширение набора возможностей элементов модульного блока, включающего соединения с зазором и транспортировка элементов модульного блока, состоящего из цилиндра (15) и плиток (13) пятиугольной формы, состоящих из набора плиток (13) пятиугольной формы с вершинами Н - 135°, О - 60°, Р - 150°, М - 90°, А -105°, где размер каждой из ее трех равных сторон равен половине четвертой, при этом на середине пятой стороны в центре развернутого угла С-180° в теле каждой плитки (13) предусмотрена полуцилиндрической формы выборка, размер радиуса которой равен половине диаметра цилиндра (15) с возможностью транспортировки их в упаковке овальной формы, или при мощении площадей, или при строительстве малых ландшафтных форм, а также для получения нового технического результата при автоматической укладке данных элементов.
Изобретение относится к области строительства. Модульный блок для мощения площадей или для строительства малых ландшафтных форм состоит из цилиндра, снабженного хвостовиком в виде усеченного конуса, к боковой поверхности которого примыкают плитки с боковыми гранями, выполненными с уклонами. Боковая поверхность цилиндра и боковые грани, примыкающие к боковой поверхности цилиндра, выполнены с выборками, в которых расположено уплотнительное кольцо. Боковая поверхность цилиндра выполнена с закладными отверстиями для возможности соединения с обеспечением взаимосвязанного устойчивого положения и зазора в примыкании плиток с цилиндром при их укладке, а также при монтаже конструкции. 7 ил.
Модульный блок для мощения площадей или для строительства малых ландшафтных форм, состоящий из цилиндра, снабженного хвостовиком в виде усеченного конуса, к боковой поверхности которого примыкают плитки с боковыми гранями, выполненными с уклонами, причем боковая поверхность цилиндра и боковые грани, примыкающие к боковой поверхности цилиндра, выполнены с выборками, в которых расположено уплотнительное кольцо, при этом боковая поверхность цилиндра выполнена с закладными отверстиями для возможности соединения с обеспечением взаимосвязанного устойчивого положения и зазора в примыкании плиток с цилиндром при их укладке, а также при монтаже конструкции.
DE 202011051912 U1, 19.04.2012 | |||
DE 9311887 U1, 11.11.1993 | |||
DE 102005042160 A1, 08.03.2007 | |||
DE 19649465 A1, 10.04.1997 | |||
Пневмоцилиндр | 1980 |
|
SU939850A1 |
Сборное покрытие парковыхдОРОжЕК | 1978 |
|
SU800275A1 |
Авторы
Даты
2024-12-24—Публикация
2024-03-14—Подача