RU2440472C1 - Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения "блисс хаус" - Google Patents

Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения "блисс хаус" Download PDF

Info

Publication number
RU2440472C1
RU2440472C1 RU2010125939/03A RU2010125939A RU2440472C1 RU 2440472 C1 RU2440472 C1 RU 2440472C1 RU 2010125939/03 A RU2010125939/03 A RU 2010125939/03A RU 2010125939 A RU2010125939 A RU 2010125939A RU 2440472 C1 RU2440472 C1 RU 2440472C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
building
frame
monolithic
elements
construction
Prior art date
Application number
RU2010125939/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Ашотович Кайфаджян (RU)
Владимир Ашотович Кайфаджян
Петр Алексеевич Ефимов (RU)
Петр Алексеевич Ефимов
Андрей Петрович Пустовгар (RU)
Андрей Петрович Пустовгар
Original Assignee
Владимир Ашотович Кайфаджян
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Ашотович Кайфаджян filed Critical Владимир Ашотович Кайфаджян
Priority to RU2010125939/03A priority Critical patent/RU2440472C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2440472C1 publication Critical patent/RU2440472C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства, а именно к технологии каркасно-монолитного и сборно-каркасного домостроения, и может быть использовано при возведении стен, перекрытий, перегородок и других конструктивных элементов зданий или сооружений, используемых в различных отраслях промышленности. Технический результат: сокращение сроков строительства, повышение сроков эксплуатации, снижение стоимости строительства, минимизация затрат на строительные материалы и повышение эффективности работы. Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения, при котором на специально подготовленном фундаменте на первом этапе возведения производят сборку металлического каркаса из легких стальных оцинкованных тонкостенных элементов швеллерообразной формы в поперечном сечении. Затем на каркасе монтируют наружные и внутренние щиты несъемной опалубки, после чего внутреннее пространство между щитами несъемной опалубки заливают гипсопенобетонным заполнителем, образующим с последними после набора прочности монолитную стеновую панель, причем поперечно расположенные относительно стеновой панели швеллерообразные элементы выполняют с перфорационными просечками по всей длине для устранения мостика холода в панели, при этом возведение перекрытия здания выполняют также на основе части элементов стеновой панели, причем сначала производят сборку и установку металлического каркаса, также выполненного из легких стальных оцинкованных тонкостенных, швеллерообразных в поперечном сечении, элементов, затем снизу к каркасу крепят древесно-цементную плиту и заливают каркас гипсопенобетонным заполнителем, а после набора прочности сверху первоначально устанавливают деревянный настил, а затем на него укладывают защитное покрытие из стекломагнезитового листа. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Техническое решение относится к области строительства, а именно к технологии каркасно-монолитного и сборно-каркасного домостроения, и может быть использовано при возведении стен, перекрытий, перегородок и других конструктивных элементов зданий или сооружений, используемых в различных отраслях промышленности.
Известен способ возведения монолитной конструкции здания или сооружения, характеризующийся тем, что на первом этапе возведения устанавливают наружные и внутренние щиты несъемной опалубки и в местах выхода вертикальных арматурных стержней или установленных в фундаменте вертикальных анкеров размещают арматурный каркас и устанавливают в обхват последних выдвижную формовочную оснастку в виде полого объемного трехгранного стержня, который большей гранью временно крепят к внутренней поверхности щита несъемной опалубки, а к двум другим граням стержня устанавливают листы теплоизоляционного материла, которые свободными концами крепят к внутренней стороне несъемной опалубки, затем в стержень производят заливку бетонной массы и после набора бетоном прочности стержень освобождают от временного крепления и выдвигают на проектную высоту до окончательного возведения опорной колонны с повторением цикла работ первого этапа, после чего объемный трехгранный стержень извлекают из опалубки и пространство между щитами заполняют бетонной массой до завершения цикла работ (Пат. RU, 2379435, кл. E04G 11/10, от 20.01.2010).
Не умоляя достоинства данного способа возведения монолитной конструкции здания, тем не менее следует отметить, что его осуществление связано с излишней материалоемкостью и трудоемкостью при его исполнении и необходимостью привлечения тяжелой строительной техники.
Проблема повышения уровня теплоизоляции ограждающих конструкций весьма существенна, поскольку теплопотери через ограждающие конструкции по мостикам холода составляют до 80% всех теплопотерь в зданиях
Одним из путей повышения уровня теплозащиты зданий при каркасно-монолитном домостроении является применение многослойных панелей с эффективным утеплителем.
Известна ограждающая стеновая конструкция в виде многослойной стены, применяемая при возведении сборно-монолитных наружных стен жилых зданий, которая содержит фасадную плиту, на внутренней поверхности которой закреплен с помощью анкерных элементов слой утеплителя, на котором расположен арматурный каркас, причем в качестве утеплителя используют пенополистирол толщиной 200 мм (Пат. РФ №2193635, МПК, Е04В 1/16 от 27.11.2002).
Однако данная конструкция является дорогостоящей и требует значительных трудозатрат при изготовлении, причем увеличение толщины утеплителя по всему фасаду здания приводит к значительному удорожанию всей конструкции
Известна стеновая конструкция, содержащая наружный облицовочный слой стены, внутренний сплошной несущий слой стены, средний утепляющий слой стены, плиту покрытия, опирающуюся на несущий слой стены, слой утеплителя, уложенный на плиту покрытия, причем во внутреннем несущем слое стены выполнены проемы таким образом, что нижняя их отметка совпадает со слоем пароизоляции, уложенным на плиту покрытия, а высота проемов меньше либо равна толщине утеплителя, при этом сами проемы заполнены утеплителем, а ширина простенков между проемами определяется их несущей способностью для восприятия грузок (Пат. РФ. №2190734, МПК Е04В 1/38, 10.10.2002).
Однако данная многослойная стеновая конструкция в представленном исполнении является излишне материалоемкой, а следовательно, и значительно дорогостоящей.
Наиболее близким техническим решением является способ возведения ограждающей конструкции и устройство для его осуществления, представляющее собой каркасно-монолитную многослойную ограждающую конструкцию для возведения стен зданий, включающую каркас для крепления опалубки из съемной или несъемной обшивок, внутреннее пространство которой после монтажа каркаса и установки его в проектное положение заливают твердеющим раствором, при этом каркас выполняют в виде ячеистой пространственной решетчатой конструкции из рамок, соединенных перемычками с помощью неразъемных соединений, а в качестве твердеющего раствора используют поризированный бетон.
Каркас может быть выполнен в виде пространственной решетчатой конструкции из дерева с размерами ячейки, превышающими 40×45×40 см.
На поверхности каркаса внутри помещения устанавливают несъемную обшивку, готовую к чистовой отделке из листов, выполненных из рядя материалов: гипсокартон, фанера, ДСП.
Внутри каркаса перед заливкой раствором размещают коммуникации здания (пат. РФ на ПМ №47935, E04G 11/10 от 10.09.2005).
Несмотря на заслуживающее внимания предложенного технического решения по каркасно-монолитному строительству здания, тем не менее представленное конструктивное исполнение здания связано с трудоемкостью и материалоемкостью при его возведении, с необходимостью привлечения тяжелой транспортной техники и с повышенными сроками и стоимостью строительства.
Техническая задача предложенного изобретения - сокращение сроков строительства, повышение сроков эксплуатации, снижение стоимости строительства, минимизация затрат на строительные материалы и повышение эффективности работы.
Техническая задача предложенного изобретения обеспечивается нижеследующим.
Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения характеризуется тем, что на специально подготовленном фундаменте на первом этапе возведения производят сборку металлического каркаса из легких стальных оцинкованных тонкостенных элементов швеллерообразной формы в поперечном сечении, затем на каркасе монтируют наружные и внутренние щиты несъемной опалубки, после чего внутреннее пространство между щитами опалубки заливают гипсопенобетонным заполнителем, образующим с последними после набора прочности монолитную стеновую панель, причем поперечно расположенные относительно стеновой панели швеллерообразные элементы выполняют с перфорационными просечками по всей длине для устранения мостика холода в панели, при этом возведение перекрытия здания выполняют также на основе части элементов стеновой панели, причем сначала производят сборку и установку металлического каркаса, также выполненного из легких стальных оцинкованных тонкостенных швеллерообразных в поперечном сечении элементов, затем снизу к каркасу крепят древесно-цементную плиту, затем заливают каркас гипсопенобетонным заполнителем, а после набора прочности сверху первоначально устанавливают деревянный настил, а затем на него укладывают защитное покрытие из стекломагнезитового листа.
Кроме того, в способе возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения в качестве наружных и внутренних щитов несъемной опалубки используют древесно-цементные плиты, или в качестве наружных и внутренних щитов опалубки используют фиброцементные плиты, или в качестве наружных и внутренних щитов опалубки используют стекломагнезитовые плиты, или в качестве наружных и внутренних щитов опалубки используют гипсолитовые плиты
Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения поясняется чертежом, где на фиг.1 изображен общий вид монолитной строительной конструкции; на фиг.2 изображен фрагмент стеновой панели; на фиг.3 изображен швеллерообразный элемент металлического каркаса.
Строительная конструкция для осуществления способа возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения содержит металлический каркас 1, собираемый из легких стальных оцинкованных тонкостенных элементов 2 и 3 швеллерообразной формы в поперечном сечении, наружные щиты 4 и внутренние щиты 5 несъемной опалубки, гипсопенобетонный заполнитель 6, монолитную стеновую панель 7. Поперечно расположенные относительно стеновой панели 7 швеллерообразные элементы 2 выполнены с перфорационными просечками 8. Перекрытие 9 монолитной строительной конструкции содержит основание в виде древесно-цементной плиты 10, на которой расположены металлический каркас, гипсопенобетонный заполнитель, деревянный настил 11 и стекломагнезитовый лист 12.
Возведение ограждающих конструкций, перекрытий и перегородок зданий и сооружений по технологии "Блисс Хаус" позволяет минимизировать затраты на строительные материалы и механизмы, а также резко сокращает сроки производимых работ при минимальном привлечении квалифицированной рабочей силы, при этом качество поверхностей стен требует наименьших затрат для отделочных работ.
Основой конструкции технологии "Блисс Хаус" является металлический каркас из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).
Благодаря легкости конструкций из ЛСТК монтаж, сборка и установка не требуют использования грузоподъемной техники, сварки и производятся по методу "конструктора", где составляющие части соединяют одни с другими посредством самонарезающихся винтов или болтов. При этом не требуется большого количества персонала, задействованного в строительстве.
Возведение монолитной строительной конструкции здания или сооружения осуществляется следующим образом.
На специально подготовленном фундаменте на первом этапе возведения производят сборку металлического каркаса 1 из легких стальных оцинкованных тонкостенных элементов 2 и 3 (ЛСТК) швеллерообразной формы в поперечном сечении, затем на каркасе монтируют наружные щиты 4 и внутренние щиты 5 несъемной опалубки, после чего внутреннее пространство между щитами опалубки заливают гипсобетонным заполнителем 6, образующим совместно со щитами после набора прочности монолитную стеновую панель 7. Поперечно расположенные относительно стеновой панели 7 швеллерообразные элементы 2 выполняют с перфорационными просечками 8 по всей длине элемента для устранения мостика холода в панели. До заливки гипсопенобетонного заполнителя возможна прокладка транзитов в каркасе для электро- и сантехнических коммуникаций. Возведение перекрытия 9 здания выполняют также на основе части элементов стеновой панели 7, причем сначала производят сборку и установку металлического каркаса, затем снизу к каркасу крепят древесно-цементную плиту 10, затем заливают каркас гипсопенобетонным заполнителем, а после набора прочности сверху первоначально устанавливают деревянный настил 11, а затем на него укладывают защитное покрытие в виде стекломагнезитового листа 12. При этом в основу перекрытия входят металлические фермы из ЛСТК высотой 250-300 мм. Снизу к металлическим элементам фермы крепится плита толщиной 6-10 мм, которая жестко связывает между собой все элементы, образовывая пространство для прокладки скрытых коммуникаций и дальнейшего заполнения гипсопенобетоном. Сверху к каркасу крепится доска толщиной 40 мм для увеличения прочности конструкции. Конечным материалом в перекрытии является стекломагнезитовый лист толщиной 6-8 мм для защиты конструкции от пожара. Таким образом, получается теплое, звукопоглощающее перекрытие из экологически чистых материалов, не поддающееся горению. Качество поверхности перекрытия готово для финишных отделочных работ.
Новые возможности по повышению качества и точности строительства, снижению затрат и сокращению сроков являются результатом разработки технологии каркасного строительства с применение ЛСТК.
Причина, по которой сталь ранее не использовалась в конструкциях наружных стен, связана с ее высокой теплопроводностью, которая способствовала образованию " мостиков холода ". "Мостики холода" образуются в элементах с хорошей теплопроводностью, проходящих по всему поперечному сечению стены, и являются причиной потери значительного количества тепла, а также промерзания внутренней поверхности стены и выпадения конденсата, разрушительно влияющего на конструкцию стены и отделочные материалы.
В предложенной конструкции наружных стен применены стальные профили с минимальным поперечным сечением, в которых в шахматном порядке выполнены перфорационные просечки для увеличения пути прохождения теплового потока. Технология ЛСТК позволяет быстро и эффективно строить здания различного назначения: частные дома до 3-х этажей, а также многоэтажные здания с применением различных типов каркаса. Использование технологии ЛСТК позволяет строить разные по своему функциональному назначению объекты: это может быть жилой многоквартирный дом, частный особняк, офисное или складское здание, торговый центр или автосалон.
В качестве несущей стеновой конструкции объектов малоэтажного (до трех этажей) строения и в качестве ненесущей ограждающей конструкции многоэтажных зданий используется готовая каркасная конструкция из легких стальных оцинкованных тонкостенных элементов швеллерообразной формы в поперечном сечении.
В стенках элементов методом штампования сделаны перфорационные просечки для уменьшения на 80-90% естественной теплопроводности металла. Изготовление профилей на заводе производится точно по размерам, что исключает перерасход материалов, которые рассчитываются в процессе проектирования.
Поскольку конструкции, изготовленные из легких оцинкованных термопрофилей и легких балок, отличаются малым весом, то отпадает необходимость использования традиционных фундаментов.
Использование стекломагнезитовых листов в предложенной конструкции также повышает эффективность его использования, поскольку данный материал обладает повышенной огнестойкостью и влагостойкостью.
Таким образом, предложенное техническое решение обладает рядом преимуществ по сравнению с ранее известными аналогичными решениями, а именно: сжатые сроки строительства, повышенные сроки эксплуатации, простота сборки и монтажа, отсутствие необходимости привлечения тяжелой строительной техники, возможность планировки внутреннего пространства по заказу потребителя.

Claims (5)

1. Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения, характеризующийся тем, что на специально подготовленном фундаменте, на первом этапе возведения производят сборку металлического каркаса из легких стальных оцинкованных тонкостенных элементов швеллерообразной формы в поперечном сечении, затем на каркасе монтируют наружные и внутренние щиты несъемной опалубки, после чего внутреннее пространство между щитами несъемной опалубки заливают гипсопенобетонным заполнителем, образующим с последними после набора прочности монолитную стеновую панель, причем поперечно расположенные относительно стеновой панели швеллерообразные элементы выполняют с перфорационными просечками по всей длине для устранения мостика холода в панели, при этом возведение перекрытия здания выполняют также на основе части элементов стеновой панели, причем сначала производят сборку и установку металлического каркаса, также выполненного из легких стальных оцинкованных тонкостенных, швеллерообразных в поперечном сечении элементов, затем снизу к каркасу крепят древесно-цементную плиту и заливают каркас гипсопенобетонным заполнителем, а после набора прочности сверху первоначально устанавливают деревянный настил, а затем на него укладывают защитное покрытие из стекломагнезитового листа.
2. Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения по п.1, отличающийся тем, что в качестве наружных и внутренних щитов несъемной опалубки используют древесно-цементные плиты.
3. Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения по п.1, отличающийся тем, что в качестве наружных и внутренних щитов несъемной опалубки используют фиброцементные плиты.
4. Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения по п.1, отличающийся тем, что в качестве наружных и внутренних щитов несъемной опалубки используют стекломагнезитовые плиты.
5. Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения по п.1, отличающийся тем, что в качестве наружных и внутренних щитов несъемной опалубки используют гипсолитовые плиты.
RU2010125939/03A 2010-06-25 2010-06-25 Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения "блисс хаус" RU2440472C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125939/03A RU2440472C1 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения "блисс хаус"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125939/03A RU2440472C1 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения "блисс хаус"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2440472C1 true RU2440472C1 (ru) 2012-01-20

Family

ID=45785715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010125939/03A RU2440472C1 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения "блисс хаус"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2440472C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563858C1 (ru) * 2014-05-23 2015-09-20 Сергей Михайлович Анпилов Способ возведения монолитных стен в несъёмной опалубке
CN108756020A (zh) * 2018-06-01 2018-11-06 湖南飞扬建设工程有限公司 一种发泡混凝土保温复合墙体
CN110359601A (zh) * 2019-07-22 2019-10-22 云南建筑产业化研发中心有限公司 一种整体浇筑一次成型的节能模板墙及施工方法
CN110725441A (zh) * 2019-10-23 2020-01-24 上海柏翰建筑安装股份有限公司 装配式建筑大型木丝水泥墙板与建筑框架结构的钢砼铸接结构
WO2020242343A1 (ru) * 2019-05-29 2020-12-03 Дмитрий Романович ЛЫСЮК Опорный опалубочный термопрофиль

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563858C1 (ru) * 2014-05-23 2015-09-20 Сергей Михайлович Анпилов Способ возведения монолитных стен в несъёмной опалубке
CN108756020A (zh) * 2018-06-01 2018-11-06 湖南飞扬建设工程有限公司 一种发泡混凝土保温复合墙体
WO2020242343A1 (ru) * 2019-05-29 2020-12-03 Дмитрий Романович ЛЫСЮК Опорный опалубочный термопрофиль
CN110359601A (zh) * 2019-07-22 2019-10-22 云南建筑产业化研发中心有限公司 一种整体浇筑一次成型的节能模板墙及施工方法
CN110725441A (zh) * 2019-10-23 2020-01-24 上海柏翰建筑安装股份有限公司 装配式建筑大型木丝水泥墙板与建筑框架结构的钢砼铸接结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5969141B2 (ja) 完全組立、全体打設複合型住宅及びその構築方法
US20080196349A1 (en) Connected structural panels for buildings
RU2440472C1 (ru) Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения "блисс хаус"
EA013175B1 (ru) Наружная стена многоэтажного каркасного здания системы аркос и способ ее возведения
KR20090098729A (ko) 빌딩용 개선된 구조물 시스템
KR100383152B1 (ko) 철골조 및 스틸하우스의 시공방법 및 구조
US7700024B1 (en) Corrugated concrete wall panel form and method of construction thereof
EP2402525A1 (en) Method for erecting a building having a cast-in-place frame and decorative outer finish
RU2385998C1 (ru) Стена
RU124274U1 (ru) Монолитная строительная конструкция здания или сооружения "генезис-рус"-"вефт"
RU98202U1 (ru) Монолитная строительная конструкция здания или сооружения "блисс хаус"
RU55804U1 (ru) Жилое каркасное строение, каркас строения и стена здания
RU2732741C1 (ru) Способ возведения многоэтажного здания с энергосберегающими многослойными стенами
RU79120U1 (ru) Перекрытие (варианты)
RU2678750C1 (ru) Способ возведения зданий и сооружений с несущими монолитными железобетонными конструкциями с применением железобетонных стеновых панелей
RU2369697C1 (ru) Стеновая панель котова а.в.
RU2422603C1 (ru) Блок несъемной опалубки перекрытия
RU2369707C1 (ru) Малоэтажное здание
US2212906A (en) Building construction
RU67131U1 (ru) Многослойная стена здания (варианты)
RU139830U1 (ru) Монолитная строительная конструкция здания или сооружения
RU2168590C1 (ru) Каркасное здание
RU205438U1 (ru) Стеновая панель
RU2781969C1 (ru) Железобетонный объемный блок и способ его изготовления
RU101465U1 (ru) Каркасное строение, каркас строения и стена здания

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120626