CN109441042A - 一种墙板组件和墙板 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种墙板组件和墙板,其中的墙板组件包括:至少一层纤维增强复合材料型材层板和至少一层木/竹层板;各层层板依次排列并固定连接;所述纤维增强复合材料型材层板由纤维增强复合材料制成;所述木/竹层板由重组材、集成材、原木或原竹中的一种材料制成。本发明中的墙板组件和墙板,具有良好的耐腐蚀性、高强高效能等特点,解决了墙板结构在腐蚀环境下腐蚀的问题,可以大幅提高墙板的极限承载力,充分改善墙板的受力性能。
Description
技术领域
本申请涉及建筑装饰技术领域,尤其涉及一种墙板组件和墙板。
背景技术
采用绿色环保的建筑材料是建筑业发展的必然趋势。与钢材、混凝土、砌体等材料相比,竹材和木材都是低碳可再生的生物质材料,具有易降解、强重比高、抗震佳等优点。尤其是竹材的生长周期短,4~6年即可成材,且在生长过程中能存储二氧化碳以改善环境。从生长、加工、建造、使用、维护和废弃处理的全生命周期看,竹材是一种绿色环保的优质材料。
我国是世界最大的竹产地,竹的种类、面积、蓄积量和产量均居世界首位,竹林总面积达400余万公顷。我国的竹材资源主要分布在南方,像四川,湖南,浙江等地区。除我国外,世界其他主要的竹产地还包括亚洲的印度、缅甸、泰国、日本和拉丁美洲的阿根廷、哥伦比亚、巴西、委内瑞拉等地。
在现有技术中,已经提出了一些使用竹材或木材制成的墙板。但是,现有技术中使用竹材或木材制成的墙板的强度和刚度均较低,极限承载力有限,同时耐腐蚀性较差。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种墙板组件和墙板,具有良好的耐腐蚀性、高强高效能等特点,解决了墙板结构在腐蚀环境下腐蚀的问题,可以大幅提高墙板的极限承载力,充分改善墙板的受力性能。
本发明的技术方案具体是这样实现的:
一种墙板组件,该墙板组件包括:至少一层纤维增强复合材料型材层板和至少一层木/竹层板;
各层层板依次排列并固定连接;
所述纤维增强复合材料型材层板由纤维增强复合材料制成;
所述木/竹层板由重组材、集成材、原木或原竹中的一种材料制成。
较佳的,所述木/竹层板为木质板或竹质板;所述木质板由木材制成;所述竹质板由竹材制成。
较佳的,所述墙板组件包括一层纤维增强复合材料型材层板和一层木竹层板;
或者,所述墙板组件包括一层纤维增强复合材料型材层板和两层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括两层纤维增强复合材料型材层板和一层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括一层纤维增强复合材料型材层板和三层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括两层纤维增强复合材料型材层板和两层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括一层纤维增强复合材料型材层板和四层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括两层纤维增强复合材料型材层板和三层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括三层纤维增强复合材料型材层板和两层木/竹层板。
较佳的,所述纤维增强复合材料型材层板的内部设置有一个或多个空腔。
较佳的,所述纤维增强复合材料型材层板为纤维板、纤维布或纤维格栅。
较佳的,所述纤维增强复合材料型材层板和木/竹层板上设置有网格、格栅和/或孔洞。
较佳的,所述网格、格栅和/或孔洞的形状为正方形、长方形、圆形或六边形。
较佳的,所述纤维增强复合材料型材层板由碳纤维材料或玄武岩纤维材料制成。
本发明提供了一种墙板,该墙板包括:多个如权利要求1~8所述的墙板组件和墙板连接件;
多个墙板组件之间通过所述墙板连接件连接。
较佳的,所述墙板连接件为工字型连接件;
所述墙板组件的至少一端设置有与工字型连接件对应的连接槽。
较佳的,所述墙板连接件包括:直连接板、两个L形连接板和多个螺栓;
其中,直连接板和两个L形连接板上均开设有多个供螺栓穿过的螺栓孔。
较佳的,所述墙板连接件包括:第一拐角连接板、第二拐角连接板和多个螺栓;
其中,第一拐角连接板和第二拐角连接板上均开设有多个供螺栓穿过的螺栓孔,且第一拐角连接板的尺寸大于第二拐角连接板的尺寸。
较佳的,所述墙板连接件包括:第一类连接件和第二类连接件;
所述第一类连接件和第二类连接件分别设置在需连接的两个墙板组件相邻的两端。
较佳的,所述墙体连接组件包括:两个L形连接板和多个螺栓;
其中,每个L形连接板上均开设有多个供螺栓穿过的螺栓孔。
较佳的,所述墙体连接组件包括:两个L形铰链和多个锚栓;
其中,每个L形铰链上均开设有多个供锚栓穿过的锚栓孔。
如上可见,在本发明的技术方案中,提供了一种能够实现结构受力和装饰一体化的墙板组件和墙板,该墙板组件中包括FRP型材层板和木/竹层板,其中的FRP型材层板由纤维增强复合材料制成,而木/竹层板则由重组材、集成材、原木或原竹中的一种材料制成。由于FRP型材具有良好的耐腐蚀性、高强高效能等特点,可以很好的解决墙板结构在腐蚀环境下腐蚀的问题,大幅提高构件的极限承载力,充分改善受力性能,因而有利于延长构件使用寿命、节约养护维修成本,提高相应结构的安全性和耐久性,从而使得墙板组件和墙板的强度高、刚度好,具有良好的受力性能,以及较好的耐腐蚀性能,可使用于多种地域气候环境;同时,由于木/竹层板可以采用天然的竹子或木材为原料,因此当使用木/竹层板作为面层板时,其天然的纹理可以使得墙板组件或整个墙板具有一种清新淡雅的韵味,给用户一种返璞归真的感觉,从而可以大大提高用户的使用体验,同时也使得墙板可以集装饰与应用于一体,并有效降低室内因装修造成的污染物排放,符合当前绿色发展的需求,利于用户的身心健康,健康环保、简约高效。而且,木/竹层板本身也具有良好的强度和受力性能。
另外,本发明中的墙板组件和墙板还具有保温、隔声、装饰等一体化功能,而且结构简单,可以与装配式钢结构或者现浇钢筋混凝土结构进行有效的连接,可以紧贴目前装配式建筑,因此在施工现场安装简单、方便、安全,可极大的提高施工效率,有利于施工质量控制。
附图说明
图1为本发明的具体实施例一中的墙板组件的截面示意图。
图2为本发明的具体实施例二中的墙板组件的截面示意图。
图3为本发明的具体实施例三中的墙板组件的截面示意图。
图4为本发明的具体实施例四中的一种墙板组件的截面示意图。
图5为本发明的具体实施例四中的另一种墙板组件的截面示意图。
图6为本发明的具体实施例四中的另一种墙板组件的截面示意图。
图7为本发明的具体实施例中的FRP型材层板的截面示意图。
图8为本发明的实施例中的网格、格栅和/或孔洞的排列方式示意图一。
图9为本发明的实施例中的网格、格栅和/或孔洞的排列方式示意图二。
图10为本发明的实施例中的网格、格栅和/或孔洞的排列方式示意图三。
图11为本发明的实施例中的网格、格栅和/或孔洞的排列方式示意图四。
图12为本发明的实施例中的网格、格栅和/或孔洞的排列方式示意图五。
图13为本发明的实施例中的网格、格栅和/或孔洞的排列方式示意图六。
图14为本发明的具体实施例中的工字型连接件的示意图。
图15为本发明的具体实施例中的墙板组件和墙板连接件的示意图。
图16为本发明的具体实施例中的一种墙板连接件的示意图。
图17为图16中的墙板连接件的使用示意图。
图18为本发明的具体实施例中的另一种墙板连接件的示意图。
图19为图18中的墙板连接件的使用示意图。
图20为本发明的具体实施例中的另一种墙板连接件的示意图。
图21为图20中的墙板连接件的使用示意图。
图22为本发明的具体实施例中的一种墙体连接组件的示意图。
图23为本发明的具体实施例中的L形连接板的示意图。
图24为图22中的墙体连接组件的使用示意图。
图25为本发明的具体实施例中的另一种墙体连接组件的示意图。
图26为本发明的具体实施例中的L形铰链的示意图。
图27为图25中的墙体连接组件的使用示意图一。
图28为图25中的墙体连接组件的使用示意图二。
图29为图25中的墙体连接组件的使用示意图三。
具体实施方式
为使本发明的技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本发明作进一步详细的说明。
纤维增强复合材料(Fiber Reinforced Plastic,简称FRP),是一种由高性能纤维、树脂以及聚酯基组成的复合材料,具有良好的耐腐蚀性、高强高效能等特点,可以很好的解决结构在腐蚀环境下腐蚀的问题,可以大幅提高构件的极限承载力,充分改善受力性能,有利于延长构件使用寿命、节约养护维修成本,从而提高相应结构的安全性和耐久性。目前,FRP已广泛应用于桥梁、道路以及建筑行业。
因此,在本发明的技术方案中,基于上述的FRP,提出了一种墙板组件。
在本发明的具体实施例中,该墙板组件包括:至少一层FRP型材层板和至少一层木/竹层板;
各层层板依次排列并固定连接;
所述FRP型材层板由纤维增强复合材料制成;
所述木/竹层板由重组材、集成材、原木或原竹中的一种材料制成。
另外,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述木/竹层板可以为木质板或竹质板;所述木质板由木材制成;所述竹质板由竹材制成。
此外,在本发明的技术方案中,上述墙板组件的结构可以有多种具体的实现方式。以下将以其中的几种实现方式为例对本发明的技术方案进行详细的介绍。
1、具体实施例一(具有两层结构时):
例如,较佳的,在本发明的具体实施例一中,所述墙板组件可以包括一层FRP型材层板和一层木竹层板。
此时,所述墙板组件中的木竹层板可以是木质板,也可以是竹质板。
例如,如图1所示,所述墙板组件包括一层FRP型材层板11和一层木质板12。
2、具体实施例二(具有三层结构时):
例如,较佳的,在本发明的一个具体实施例中,所述墙板组件可以包括一层FRP型材层板和两层木/竹层板。
此时,可以将FRP型材层板设置在中间,而将两层木/竹层板分别设置在FRP型材层板的两侧,形成“木/竹层板—FRP型材层板—木/竹层板”的结构。
此时,墙板组件中的两层木/竹层板可以都是木质板,也可以都是竹质板,也可以是一层木质板和一层竹质板。
例如,如图2所示,所述墙板组件包括一层FRP型材层板21和两层木质板22。
再例如,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙板组件也可以包括两层FRP型材层板和一层木/竹层板。
此时,可以将木/竹层板设置在中间,而将两层FRP型材层板分别设置在木/竹层板的两侧,形成“FRP型材层板—木/竹层板—FRP型材层板”的结构。
此时,所述墙板组件中的木/竹层板可以是木质板,也可以是竹质板。
另外,在本发明的技术方案中,当所述墙板组件具有三层结构时,还可以是其他的可能组成方式,其组成方式与上述所列举的各个具体实施例相类似,在此不再一一列举。
3、具体实施例三(具有四层结构时):
例如,较佳的,在本发明的一个具体实施例中,所述墙板组件可以包括一层FRP型材层板和三层木/竹层板。
此时,可以将FRP型材层板设置在中间,而将三层木/竹层板分别设置在FRP型材层板的两侧,形成“木/竹层板—木/竹层板—FRP型材层板—木/竹层板”的结构。
此时,墙板组件中的三层木/竹层板可以都是木质板,也可以都是竹质板,也可以是一层木质板和两层竹质板,也可以是两层木质板和一层竹质板。
例如,如图3所示,所述墙板组件包括一层FRP型材层板31、两层木质板32和一层竹质板33。
再例如,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙板组件也可以包括两层FRP型材层板和两层木/竹层板。
此时,可以将两层FRP型材层板和两层木/竹层板间隔排列,形成“木/竹层板—FRP型材层板—木/竹层板—FRP型材层板”的结构,或者形成“FRP型材层板—木/竹层板—FRP型材层板—木/竹层板”的结构。
另外,在本发明的技术方案中,当所述墙板组件具有四层结构时,还可以是其他的可能组成方式,其组成方式与上述所列举的各个具体实施例相类似,在此不再一一列举。
4、具体实施例四(具有五层结构时):
例如,较佳的,在本发明的一个具体实施例中,所述墙板组件可以包括一层FRP型材层板和四层木/竹层板。
此时,可以将FRP型材层板设置在中间,而将四层木/竹层板分别设置在FRP型材层板的两侧,形成“木/竹层板—木/竹层板—FRP型材层板—木/竹层板—木/竹层板”的结构。
此时,墙板组件中的四层木/竹层板可以都是木质板,也可以都是竹质板,也可以是一层木质板和三层竹质板,也可以是两层木质板和两层竹质板,也可以是三层木质板和一层竹质板。
例如,如图4所示,所述墙板组件包括一层FRP型材层板41、两层木质板42和两层竹质板43。
例如,如图5所示,所述墙板组件包括一层FRP型材层板51、两层木质板52和两层竹质板53。
再例如,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙板组件也可以包括两层FRP型材层板和三层木/竹层板。
此时,可以将两层FRP型材层板和三层木/竹层板间隔排列,形成“木/竹层板—FRP型材层板—木/竹层板—FRP型材层板—木/竹层板”的结构(例如,如图6所示,所述墙板组件包括两层FRP型材层板61、两层木质板62和一层竹质板63),或者形成“FRP型材层板—木/竹层板—FRP型材层板—木/竹层板—木/竹层板”的结构。当然,也可以是其它的排列方式,在此不再一一列举。
再例如,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙板组件也可以包括三层FRP型材层板和两层木/竹层板。其排列方式与前述的具体实施例相类似,因此在此不再一一列举。
另外,在本发明的技术方案中,当所述墙板组件具有五层结构时,还可以是其他的可能组成方式,其组成方式与上述所列举的各个具体实施例相类似,在此不再一一列举。
此外,在本发明的技术方案中,当实际应用环境需要时,所述墙板组件还可以具有更多层数的结构,其组成方式与上述所列举的各个具体实施例相类似,因此在此不再一一列举。
另外,较佳的,如图1~4以及图7所示,在本发明的另一个具体实施例中,所述FRP型材层板71的内部可以设置有一个或多个空腔70。
另外,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述空腔中可以填充有保温材料和/或隔音材料(例如,聚氨酯泡沫、酚醛泡沫、岩棉等材料),从而使得墙板组件具有较好的保温性能,而且还可以起到一定的隔音作用。
此时,所述FRP型材层板的整体厚度可以比较厚一些,例如,整体厚度可以为35~80毫米(mm),而所述FRP型材层板的壁厚可以为4~8mm。
另外,在本发明的另一个具体实施例中,所述空腔中也可以不填充保温材料和/或隔音材料。此时,可以将该空腔作为室内强、弱电的布线通道,相对应的,墙板组件上也可以提前预留用于安装插座面板的孔洞或安装盒,从而可以节约装修成本,提高施工效率,而且也利于整体美观。
另外,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述FRP型材层板也可以不在内部设置空腔,此时的FRP型材层板可以是纤维板、纤维布或纤维格栅(例如,如图5和图6所示)。
此时,所述FRP型材层板的整体厚度可以比较薄一些,例如,整体厚度可以为2~25毫米(mm),或为相应纤维布或纤维板材料标准需求。
另外,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述FRP型材层板和木/竹层板上也可以设置有网格、格栅和/或孔洞。
另外,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述网格、格栅和/或孔洞的形状可以是正方形、长方形、圆形、六边形或其他任意多边形的一种。
此外,在本发明的技术方案中,所述网格、格栅和/或孔洞的排列方式也可以有很多种。例如,所述网格、格栅和/或孔洞的形状和排列方式可以如图8~图13所示。
当根据实际应用场景的需要,在FRP型材层板和/或木/竹层板上设置网格、格栅和/或孔洞时,可以增加介质传播路径(例如,当介质传播时,由于各层之间交错铺设,因此介质的传播路径可为面层板—孔隙—层板实体—孔隙—面层板等路径),从而可以有效地提高隔热、隔音效果。
另外,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述FRP型材层板可以由碳纤维材料或玄武岩纤维材料等FRP材料制成。
另外,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,各层层板之间可以通过胶合和/或冷压固化方式固定连接,也可以通过其它的方式固定连接。
另外,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述木/竹层板的厚度可以10~40毫米(mm)。
此外,基于上述的墙板组件,本发明中还提出了一种墙板。
在本发明的具体实施例中,该墙板包括:多个如上所述的墙板组件和墙板连接件;
多个墙板组件之间通过所述墙板连接件连接。
在本发明的技术方案中,可以将上述的多个墙板组件通过墙板连接件组合在一起,形成一个完整的墙板。
此外,在本发明的技术方案中,上述墙板连接件的结构可以有多种具体的实现方式。以下将以其中的几种实现方式为例对本发明的技术方案进行详细地介绍。
例如,较佳的,如图14和图15所示,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙板连接件可以是工字型连接件141;所述墙板组件的至少一端设置有与工字型连接件对应的连接槽151。
因此,将工字型连接件的“工”字的两端分别插入墙板组件一端的连接槽中,即可将两个墙板组件固定连接在一起。所以,每两个相邻墙板组件之间都使用上述工字型连接件固定连接之后,即可将多个墙板组件组成一个完整的墙板。
另外,较佳的,所述工字型连接件的高度可以与墙板组件的高度相等,从而可以更好地将两个墙板组件牢固地连接在一起。
再例如,较佳的,如图16和图17所示,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙板连接件可以包括:直连接板161、两个L形连接板162和多个螺栓163;
其中,直连接板和两个L形连接板上均开设有多个供螺栓穿过的螺栓孔。
如图17所示,在使用上述墙板连接件时,可以将两个L形连接板对称设置在一个墙板组件的两侧,然后将直连接板放置在另外两个抵接在一起的墙板组件的外侧,然后将螺栓分别穿过墙板组件以及直连接板和两个L形连接板上的螺栓孔,将螺栓的两端拧紧,即可将三个墙板组件固定连接成T字型的墙板。并且,还可以通过上述的墙板连接件,有效地控制纵墙和横墙的变形协调性。
再例如,较佳的,如图18和图19所示,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙板连接件可以包括:第一拐角连接板181、第二拐角连接板182和多个螺栓183;
其中,第一拐角连接板和第二拐角连接板上均开设有多个供螺栓穿过的螺栓孔,且第一拐角连接板的尺寸大于第二拐角连接板的尺寸。
如图19所示,在使用上述墙板连接件时,可以将第一拐角连接板设置在两个垂直抵接的墙板组件的外侧,并将第二拐角连接板设置在两个垂直抵接的墙板组件的内侧,然后将螺栓分别穿过墙板组件以及两个拐角连接板上的螺栓孔,将螺栓的两端拧紧,即可将两个墙板组件固定连接成具有拐角的墙板。并且,还可以通过上述的墙板连接件,有效地控制纵墙和横墙的变形协调性。
再例如,较佳的,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙板连接件也可以包括:第一类连接件和第二类连接件;
所述第一类连接件和第二类连接件分别设置在需连接的两个墙板组件相邻的两端。
例如,如图20和图21所示,所述第一类连接件和第二类连接件可以是插接结构或榫卯结构(201和202),该插接结构或榫卯结构分别设置两个墙板组件相邻的两端。在通过上述的插接结构或榫卯结构,也可以将两个墙板组件通过简单的插接方式牢固地连接在一起。
此外,在本发明的技术方案中,上述的墙板组件或墙板可以通过墙体连接组件与各种建筑墙体固定连接。
在本发明的技术方案中,上述的墙体连接组件的结构也可以有多种具体的实现方式。以下将以其中的几种实现方式为例对本发明的技术方案进行详细地介绍。
例如,较佳的,如图22和图23所示,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙体连接组件可以包括:两个L形连接板221和多个螺栓222;
其中,每个L形连接板上均开设有多个供螺栓穿过的螺栓孔223。
如图24所示,在使用上述墙体连接组件时,可以将两个L形连接板对称设置在墙板组件的两侧,然后将L形连接板的一端卡接在工字型钢结构梁的底部(也可以通过粘接或摩擦等方式,将L形连接板的一端固定在工字型钢结构梁的底部),然后将螺栓分别穿过墙板组件以及两个L形连接板的另一端上的螺栓孔,将螺栓的两端拧紧,即可将墙板组件或墙板与固定在顶板上的工字型钢结构梁固定连接。
再例如,较佳的,如图25和图26所示,在本发明的另一个具体实施例中,所述墙体连接组件可以包括:两个L形铰链251和多个锚栓252;
其中,每个L形铰链上均开设有多个供锚栓穿过的锚栓孔253。
如图27所示,在使用上述墙体连接组件时,可以将两个L形铰链对称设置在墙板组件的两侧,然后将L形铰链的一端通过螺栓固定在顶板的梁上,然后将L形铰链的另一端也通过螺栓固定在墙板组件上,即可将墙板组件或墙板与顶板上的梁固定连接。同理,通过上述的墙体连接组件,还可以将墙板组件或墙板与建筑物的底板固定连接,如图24和图27所示。
同样,通过上述的墙体连接组件,也可以将墙板组件或墙板与钢柱或混凝土柱固定连接,如图28和图29所示。
此外,在本发明的技术方案中,当为现浇结构时,可在对现浇结构进行浇筑时,在现浇结构的梁、柱上设置卡口预埋件。因此,当结构完成浇筑之后,可以将上述的墙板组件或墙板的两端及上、下部位卡入预设在梁、柱上的预埋卡件内,从而将墙板组件或墙板与现浇结构固定连接。通过这种连接方式,可以有效地提高墙体的牢固度,提升墙体的抗震能力。
此外,在本发明的技术方案中,墙板组件或墙板与梁、柱之间的缝隙可以使用聚笨乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料进行填充,并使用弹性密封材料封缝。
由上可知,在本发明的技术方案中,提供了一种能够实现结构受力和装饰一体化的墙板组件和墙板,该墙板组件中包括FRP型材层板和木/竹层板,其中的FRP型材层板由纤维增强复合材料(例如,纤维材料与基体材料(树脂)按一定的比例混合后形成的高性能材料)制成,而木/竹层板则由重组材、集成材、原木或原竹中的一种材料制成。由于FRP型材具有良好的耐腐蚀性、高强高效能等特点,可以很好的解决墙板结构在腐蚀环境下腐蚀的问题,大幅提高构件的极限承载力,充分改善受力性能,因而有利于延长构件使用寿命、节约养护维修成本,提高相应结构的安全性和耐久性,从而使得墙板组件和墙板的强度高、刚度好,具有良好的受力性能,以及较好的耐腐蚀性能,可使用于多种地域气候环境;同时,由于木/竹层板可以采用天然的竹子或木材为原料,因此当使用木/竹层板作为面层板时,其天然的纹理可以使得墙板组件或整个墙板具有一种清新淡雅的韵味,给用户一种返璞归真的感觉,从而可以大大提高用户的使用体验,同时也使得墙板可以集装饰与应用于一体,并有效降低室内因装修造成的污染物排放,符合当前绿色发展的需求,利于用户的身心健康,健康环保、简约高效。而且,木/竹层板本身也具有良好的强度和受力性能。
另外,本发明中的墙板组件和墙板还具有保温、隔声、装饰等一体化功能,而且结构简单,可以与装配式钢结构或者现浇钢筋混凝土结构进行有效的连接,可以紧贴目前装配式建筑,因此在施工现场安装简单、方便、安全,可极大的提高施工效率,有利于施工质量控制。
另外,本发明中的墙板组件和墙板还可以与塑钢窗或者镁铝合金窗相结合,在工厂中完成墙体上的窗的安装,从而可以有效地进行整体质量控制,简化现场施工操作,提高施工速度,降低施工成本,因此是一种经济、高效的设计。
另外,在本发明的技术方案中,还可以对上述的墙板进行深化设计,在工厂生产中在墙体上同步设置门框,完成墙体与门框的一体化设计。门扇可以根据实际情况的需要,在现场施工安装或者在工厂中完成工业化的安装,从而可以进一步地进行整体质量控制,简化现场施工操作,提高施工速度,降低施工成本,有利于实现施工建设产业化。
另外,在本发明的技术方案中,还可以对上述的墙板进行进一步的深化设计,对面层板(即最外侧的层板)进行曲线、花纹、图案等设计,从而实现简约、田园、欧式、中式等各种风格,使墙体实现集装饰与应用于一体,以符合当前绿色发展的主题,可有效降低室内因装修造成的污染物排放,利于居住人的身心健康,健康环保、简约高效。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (15)
1.一种墙板组件,其特征在于,该墙板组件包括:至少一层纤维增强复合材料型材层板和至少一层木/竹层板;
各层层板依次排列并固定连接;
所述纤维增强复合材料型材层板由纤维增强复合材料制成;
所述木/竹层板由重组材、集成材、原木或原竹中的一种材料制成。
2.根据权利要求1所述的墙板组件,其特征在于:
所述木/竹层板为木质板或竹质板;所述木质板由木材制成;所述竹质板由竹材制成。
3.根据权利要求1或2所述的墙板组件,其特征在于:
所述墙板组件包括一层纤维增强复合材料型材层板和一层木竹层板;
或者,所述墙板组件包括一层纤维增强复合材料型材层板和两层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括两层纤维增强复合材料型材层板和一层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括一层纤维增强复合材料型材层板和三层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括两层纤维增强复合材料型材层板和两层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括一层纤维增强复合材料型材层板和四层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括两层纤维增强复合材料型材层板和三层木/竹层板;
或者,所述墙板组件包括三层纤维增强复合材料型材层板和两层木/竹层板。
4.根据权利要求1或2所述的墙板组件,其特征在于:
所述纤维增强复合材料型材层板的内部设置有一个或多个空腔。
5.根据权利要求1或2所述的墙板组件,其特征在于:
所述纤维增强复合材料型材层板为纤维板、纤维布或纤维格栅。
6.根据权利要求1或2所述的墙板组件,其特征在于:
所述纤维增强复合材料型材层板和木/竹层板上设置有网格、格栅和/或孔洞。
7.根据权利要求1或2所述的墙板组件,其特征在于:
所述网格、格栅和/或孔洞的形状为正方形、长方形、圆形或六边形。
8.根据权利要求1或2所述的墙板组件,其特征在于:
所述纤维增强复合材料型材层板由碳纤维材料或玄武岩纤维材料制成。
9.一种墙板,其特征在于,该墙板包括:多个如权利要求1~8所述的墙板组件和墙板连接件;
多个墙板组件之间通过所述墙板连接件连接。
10.根据权利要求9所述的墙板,其特征在于:
所述墙板连接件为工字型连接件;
所述墙板组件的至少一端设置有与工字型连接件对应的连接槽。
11.根据权利要求9所述的墙板,其特征在于,所述墙板连接件包括:直连接板、两个L形连接板和多个螺栓;
其中,直连接板和两个L形连接板上均开设有多个供螺栓穿过的螺栓孔。
12.根据权利要求9所述的墙板,其特征在于,所述墙板连接件包括:第一拐角连接板、第二拐角连接板和多个螺栓;
其中,第一拐角连接板和第二拐角连接板上均开设有多个供螺栓穿过的螺栓孔,且第一拐角连接板的尺寸大于第二拐角连接板的尺寸。
13.根据权利要求9所述的墙板,其特征在于,所述墙板连接件包括:第一类连接件和第二类连接件;
所述第一类连接件和第二类连接件分别设置在需连接的两个墙板组件相邻的两端。
14.根据权利要求9所述的墙板,其特征在于,所述墙体连接组件包括:两个L形连接板和多个螺栓;
其中,每个L形连接板上均开设有多个供螺栓穿过的螺栓孔。
15.根据权利要求9所述的墙板,其特征在于,所述墙体连接组件包括:两个L形铰链和多个锚栓;
其中,每个L形铰链上均开设有多个供锚栓穿过的锚栓孔。
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CN113389128A (zh) * | 2021-04-16 | 2021-09-14 | 北京林业大学 | 考虑界面滑移效应的frp-集成竹新型组合梁结构及其制造方法 |
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