Способ усиления цокольной части существующих крупнопанельных зданий Российский патент 2025 года по МПК E04G23/02 

Описание патента на изобретение RU2833982C1

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для усиления и повышения пространственной жесткости существующих крупнопанельных зданий.

Существует техническое решение по повышению пространственной жесткости (сейсмостойкости) крупнопанельных зданий без пристенных колонн. Данное техническое решение выполнено посредством установки дополнительных опор-стоек под железобетонные прогоны для разгрузки стеновых панелей из газозолобетона, при этом в наружные стены из газозолобетона в пределах толщины стеновых панелей встраивается внешний пространственный каркас с жесткими рамными узлами, состоящий из металлических стоек, опирающихся на существующий фундамент жилого дома, и элементов горизонтальной обвязки, объединяющих металлические стойки в единую каркасную систему за счет устройства специального конструктивного металлического элемента, прикрепленного к торцу железобетонного прогона с помощью шести болтов системы «HILTI» и выполненного из вертикально расположенной металлической пластины и перпендикулярно приваренного к ней ребра жесткости, которое, в свою очередь, с наружной стороны соединяется со стойками внешнего каркаса. (Патент МПК E04G 23/00 РФ №2664562, 2018).

Недостаток данного технического решения заключается в том, что при устройстве дополнительных элементов каркаса увеличивается нагрузка на фундамент.

Также известно техническое решение по усилению крупнопанельного здания, включающее стальной каркас усиления в виде стоек, установленных на фундаменте вдоль вертикальных стыков наружных панелей и соединенных горизонтальными поясами жесткости, расположенными вдоль горизонтальных стыков панелей и стянутых в поперечном направлении здания цельными стальными тяжами. (Патент МПК E04G 23/00 РФ №96100117, 1997)

Недостатком данного технического решения является металлоемкость и повышенная трудоемкость выполнения.

Также известно устройство усиления крупнопанельного здания посредством установки элементов усиления в виде каркасов из ригелей, опертых на стойки. Стойки размещены вдоль вертикальных стыков наружных панелей, а ригели в уровнях перекрытий. Каркасы, размещенные у противоположных стен здания, соединены по ригелям тяжами, пропущенными через стены и перегородки здания под перекрытиями. Верхние грани ригелей выполнены с уклоном наружу, а нижние с продольным желобом. (Патент МПК E04G 23/02 SU №1819959, 1993).

Недостатком данного технического решения является то, что устройство дополнительных элементов каркаса может повлечь внесение изменений в архитектурно-планировочное решение здания.

Предлагаемый способ направлен на повышение пространственной жесткости цокольной части существующих крупнопанельных зданий.

Результат достигается тем, что в участках сопряжения стеновых панелей цокольной части со стеновыми панелями вышележащего этажа уложены дополнительные арматурные стержни, соединяемые с оголенными выпусками существующей арматуры цокольных стеновых панелей, что позволяет существенно увеличить прочность соединительных швов стеновых панелей цокольной части.

Результат достигается также тем, что в участках сопряжения стеновых панелей цокольной части со стеновыми панелями вышележащего этажа уложен монолитный бетон, что обеспечивает создание жесткого железобетонного каркаса в уровне цокольной части.

Результат достигается также тем, что устройство монолитного железобетонного каркаса в уровне цокольной части обеспечивает восприятие осадок зданием как единым массивом, а также исключает возможность деформирования стыков стеновых панелей в вышележащих этажах при неравномерных осадках.

Результат достигается также тем, что устройство монолитного железобетонного каркаса в уровне цокольной части проводится без остановки эксплуатационного цикла здания.

Изобретение поясняется на чертеже фиг. 1 – способ усиления цокольных стеновых панелей существующего крупнопанельного здания.

Схема заложения цокольной части крупнопанельного здания включает устанавливаемый вновь арматурный каркас 1, соединяемый с оголенными выпусками 2 существующей арматуры стеновой панели цокольной части 3 и замоноличенный бетоном 4. Материал стеновой панели от первоначальных границ стеновой панели цокольной части разбирается до границ разбора стеновой панели первого этажа.

Похожие патенты RU2833982C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ БЕЗ ПРИСТЕННЫХ КОЛОНН 2017
  • Бержинский Юрий Анатольевич
  • Бержинская Лидия Петровна
  • Киселев Дмитрий Валерьевич
  • Иванькина Людмила Ильинична
  • Саландаева Ольга Ивановна
RU2664562C1
Здание из панельно-блочных элементов 2023
  • Колчунов Виталий Иванович
  • Ильющенко Татьяна Александровна
  • Савин Сергей Юрьевич
  • Московцева Виолетта Сергеевна
RU2808244C1
Каркасная универсальная полносборная архитектурно-строительная система 2016
  • Шпетер Александр Карлович
  • Семенюк Павел Николаевич
  • Овсянников Сергей Николаевич
RU2634139C1
Крупнопанельное здание 1987
  • Вайнберг Анатолий Семенович
  • Корзилов Владимир Юрьевич
  • Нечипуренко Лилия Павловна
SU1560691A1
Платформенный сборно-монолитный стык 2019
  • Федорова Наталия Витальевна
  • Колчунов Владимир Иванович
  • Мартыненко Денис Викторович
  • Ильюшенко Татьяна Александровна
  • Фан Динь Гуок
RU2725351C1
Здание из панельных элементов 2022
  • Колчунов Виталий Иванович
  • Московцева Виолетта Сергеевна
  • Федорова Наталия Витальевна
  • Савин Сергей Юрьевич
RU2790148C1
КРУПНОБЛОЧНОЕ ЗДАНИЕ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЕГО МОНТАЖА 2012
  • Тихомиров Борис Иванович
  • Коршунов Александр Николаевич
  • Королев Сергей Александрович
RU2498024C1
ТИПОВОЙ МОДУЛЬ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ 2022
  • Леонтьева Марина Петровна
  • Захаров Аркадий Васильевич
  • Забулаева Татьяна Рустиковна
RU2796099C1
Платформенный сборно-монолитный стык 2022
  • Колчунов Виталий Иванович
  • Московцева Виолетта Сергеевна
  • Амелина Маргарита Андреевна
RU2793090C1
СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНОГО МНОГОПРОЛЕТНОГО ЗДАНИЯ 1996
  • Вершинина Наталья Игоревна
  • Виноградов Юрий Константинович
  • Дружинин Сергей Борисович
  • Иссерс Виталий Феликсович
  • Иссерс Феликс Абрамович
  • Кодыш Эмиль Нухимович
  • Крыжевский Олег Владиславович
  • Сасонко Леонид Владимирович
  • Шприц Евгений Самуилович
RU2129195C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 833 982 C1

Реферат патента 2025 года Способ усиления цокольной части существующих крупнопанельных зданий

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для усиления и повышения пространственной жесткости существующих крупнопанельных зданий. Техническим результатом является повышение пространственной жесткости цокольной части существующих крупнопанельных зданий. Технический результат достигается тем, что способ усиления цокольной части существующего крупнопанельного здания характеризуется тем, что в зонах вертикальных стыков стеновых панелей цокольной части и в зоне горизонтального стыка на участке сопряжения стеновых панелей цокольной части со стеновыми панелями первого этажа устанавливают арматурные каркасы, соединяют их с оголенной арматурой существующих каркасов стеновых панелей, затем производят бетонирование арматуры с образованием монолитного железобетонного каркаса. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 833 982 C1

1. Способ усиления цокольной части существующего крупнопанельного здания, отличающийся тем, что в зонах вертикальных стыков стеновых панелей цокольной части и в зоне горизонтального стыка на участке сопряжения стеновых панелей цокольной части со стеновыми панелями первого этажа устанавливают арматурные каркасы, соединяют их с оголенной арматурой существующих каркасов стеновых панелей, затем производят бетонирование арматуры с образованием монолитного железобетонного каркаса.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что создание жесткого монолитного железобетонного каркаса проводится без остановки эксплуатационного цикла здания.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что создание жесткого монолитного железобетонного каркаса в уровне цокольной части обеспечивает восприятие осадок зданием как единым массивом.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что создание жесткого монолитного железобетонного каркаса в уровне цокольной части приводит к повышению пространственной жесткости здания в целом.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2025 года RU2833982C1

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ БЕЗ ПРИСТЕННЫХ КОЛОНН 2017
  • Бержинский Юрий Анатольевич
  • Бержинская Лидия Петровна
  • Киселев Дмитрий Валерьевич
  • Иванькина Людмила Ильинична
  • Саландаева Ольга Ивановна
RU2664562C1
RU 2005155 C1, 30.12.1993
СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 1996
  • Черкасов С.И.
  • Провоторов П.П.
  • Горячев О.М.
  • Райхман А.А.
  • Рахман И.А.
  • Притула Ю.Н.
RU2092668C1
CN 103993755 A, 20.08.2014
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ СТРЕЛЬБЫ 2001
  • Зеленко В.К.
  • Чистяков Л.К.
  • Щукин В.Д.
  • Чулицкий В.А.
RU2199071C2

RU 2 833 982 C1

Авторы

Павлов Валерий Вадимович

Хорьков Евгений Владимирович

Миндубаев Эрнест Константинович

Шабалдин Александр Павлович

Шулаева Дарья Андреевна

Даты

2025-02-03Публикация

2024-08-01Подача