CN110331779A - 一种绿色节能装配式建筑 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种绿色节能装配式建筑,包括底座以及底板组件,在底板组件上表面的侧缘设有竖直墙板,在所述竖直墙板的顶端设有框体组件,所述框体组件包括相互垂直固定连接的横梁以及竖梁,在所述框体组件所在的平面上设有一遮挡组件,所述遮挡组件包括由外向内依次设置的透明防水层、透明防辐射层以及光线调节装置,所述光线调节装置包括多个均匀设置的转动件。本发明通过在框架主体上设置遮挡组件,其中所述遮挡组件包括由外向内依次设置的透明防水层、透明防辐射层以及光线调节装置,所述光线调节装置包括多个均匀设置的转动件,在实际应用中通过调节所述转动件的转动方位进而控制光线的进入量,从而达到调节室内光线强弱的效果。
Description
技术领域
本发明涉及建筑技术领域,特别涉及一种绿色节能装配式建筑及施工方法。
背景技术
随着现代生活节奏的不断加快,劳动力成本不断提高,建筑住宅高集成、产业化已经成为一个新的建筑大方向。此外,随着建筑材料也逐步朝着工厂化、预制化等方向发展,因此装配式、模块化的建筑也就应运而生。
众所周知的,装配式建筑指的是用工厂流水线的生产方式在工厂制造完一栋住宅所需要的全部构件之后,然后运输到施工现场,在现场进行吊装拼接的一类建筑。该装配式建筑由于其便捷、施工速度较快且对建筑环境的要求相对较为宽泛,在实际生产生活中得到了较为广泛的应用。
然而,现有的装配式建筑在实际应用中一般无法根据实际需求调节室内的光线亮度,这将在很大程度上影响住户的居住体验,不利于实际应用。
发明内容
基于此,本发明的目的是为了解决现有的装配式建筑无法根据实际应用需求调节室内光线亮度的问题,以满足实际应用需求。
本发明提出一种绿色节能装配式建筑,包括底座以及设于所述底座上表面的底板组件,在所述底板组件上表面的侧缘设有竖直墙板,在所述竖直墙板内设有多个窗体,在所述竖直墙板的顶端设有框体组件,所述框体组件包括相互垂直固定连接的横梁以及竖梁,在所述框体组件所在的平面上设有一遮挡组件,所述遮挡组件包括由外向内依次设置的透明防水层、透明防辐射层以及光线调节装置,所述光线调节装置包括多个均匀设置的转动件,在所述框体组件与所述竖直墙板之间设有支撑柱组件,所述支撑柱组件包括横杆与垂直设于所述横杆下表面的立柱,在所述横杆与所述立柱之间设有多个加强筋。
所述绿色节能装配式建筑,其中,所述底座包括第一封闭基台、第二封闭基台以及设于所述第一封闭基台与所述第二封闭基台之间的多个连接块,所述连接块包括位于顶端的第一连接部、位于底端的第二连接部以及设于所述第一连接部以及所述第二连接部之间的延伸连接部,在所述第一连接部、所述第二连接部以及所述延伸连接部上均开设有连接通孔。
所述绿色节能装配式建筑,其中,所述第一密封基台包括第一基柱以及固定设于所述第一基柱一侧的基台顶面以及基台底面,在所述基台顶面以及所述基台底面上均开设有第一基台通孔,所述延伸连接部嵌于所述基台顶面以及所述基台底面之间。
所述绿色节能装配式建筑,其中,所述第二密封基台包括第二基柱以及固定设于所述第二基柱一侧的基台延伸部,在所述基台延伸部上开设有第二基台通孔,所述基台延伸部嵌于所述第一连接部与所述第二连接部之间。
所述绿色节能装配式建筑,其中,所述底板组件包括一防水层以及设于所述防水层上表面的硬质水泥层,所述硬质水泥层的上表面微磨砂结构,所述防水层的厚度范围为2~3cm,所述硬质水泥层的厚度范围为3~5cm。
所述绿色节能装配式建筑,其中,所述窗体包括相互嵌合的第一窗体连接件以及第二窗体连接件,所述第一窗体连接件包括第一窗体连接块、固定设于所述第一窗体连接块一侧的第一窗体延伸部以及第二窗体延伸部,在所述第一窗体延伸部以及所述第二窗体延伸部上均匀开设有多个插销孔,在所述插销孔内设有活动插销。
所述绿色节能装配式建筑,其中,所述第二窗体连接件包括第二窗体连接块以及固定设于所述第二窗体连接块一侧的第二窗体延伸部,在所述窗体延伸部的一侧固定设有一窗体嵌入条,在所述窗体嵌入条上开设有多个所述插销孔。
所述绿色节能装配式建筑,其中,所述竖直墙板包括由外向内设置的饰面层、保温层以及硅钙水泥板层,所述保温层包括质量比分别为15-20%的珍珠岩、25-40%的硅酸盐水泥、15-35%的粉煤灰以及5-15%陶瓷纤维。
所述绿色节能装配式建筑,其中,在所述竖直墙板上设有通风装置,所述通风装置包括设于所述竖直墙板内的通风孔以及设于所述通风孔内的换气组件,所述换气组件包括一旋转轴以及围绕所述旋转轴旋转的叶片。
本发明还提出一种施工方法,应用于如上所述的绿色节能装配式建筑,其中,包括如下步骤:
在第一封闭基台内依次嵌入多个连接块,在所述连接块的一端嵌入第二封闭基台以得到一底座;
在所述底座的上表面依次设置一防水层以及一硬质水泥层,然后在竖直方向上设置多个首尾连接的竖直墙板;
在所述竖直墙板的顶端搭设固定连接的横梁以及竖梁,在所述横梁与所述竖梁所围成的平面上由外向内依次设置的透明防水层、透明防辐射层以及光线调节装置;
在相对的两所述竖梁之间设置一横杆,在所述横杆的下表面均匀设有多个立柱;
在所述竖直墙板内开设窗体嵌合孔,在所述窗体嵌合孔内安装窗体。
本发明提出的绿色节能装配式建筑通过在框架主体上设置遮挡组件,所述遮挡组件包括由外向内依次设置的透明防水层、透明防辐射层以及光线调节装置,所述光线调节装置包括多个均匀设置的转动件,在实际应用中通过调节所述转动件的转动方位进而控制光线的进入量,从而达到调节室内光线强弱的效果,满足了实际应用需求。与此同时,由于采用自然采光,在很大程度上减少了能源的浪费,有利于绿色节能。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1为本发明第一实施例提出的绿色节能装配式建筑的整体结构示意图;
图2为图1所示的绿色节能装配式建筑中第一封闭基台的结构放大图;
图3为图1所示的绿色节能装配式建筑中连接块的结构放大图;
图4为图1所示的绿色节能装配式建筑中第二封闭基台的结构放大图;
图5为图1所示的绿色节能装配式建筑中窗体的结构放大图;
图6为图5所示的窗体中第一窗体连接件的结构放大图;
图7为图5所示的窗体中第二窗体连接件的结构放大图;
图8为图1所示的绿色节能装配式建筑中竖直墙板的结构放大图;
图9为本发明第二实施例提出的绿色节能装配式建筑的整体结构示意图;
图10为图9所示的绿色节能装配式建筑中通风装置的结构放大图。
主要符号说明:
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的首选实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参阅图1至图8,对于第一实施例提出的绿色节能装配式建筑,具体包括底座10以及设于所述底座10上表面的底板组件11,在所述底板组件11上表面的侧缘设有首尾连接的竖直墙板12,其中在所述竖直墙板12内设有窗体13,在本实施例中,所述窗体13的数量为2,在所述竖直墙板12的顶端设有框体组件14,其中所述框体组件14包括相互垂直固定连接的横梁141以及竖梁142,在所述框体组件14所在的平面上设有一遮挡组件15,所述遮挡组件15包括由外向内依次设置的透明防水层151、透明防辐射层152以及光线调节装置153,所述光线调节装置153包括多个均匀设置的转动件1531,在所述框体组件14与所述竖直墙板12之间设有支撑柱组件16,所述支撑柱组件16包括横杆161以及垂直设于所述横杆161下表面的立柱162,在所述横杆161与所述立柱162之间设有多个加强筋163。
对所述底座10而言,所述底座10包括第一封闭基台101、第二封闭基台103以及设于所述第一封闭基台101与所述第二封闭基台103之间的多个连接块102。其中,所述连接块102包括位于顶端的第一连接部1021、位于底端的第二连接部1023以及设于所述第一连接部1021以及所述第二连接部1023之间的延伸连接部1022,为了在实际应用中便于连接,在所述第一连接部1021、所述第二连接部1023以及所述延伸连接部1022上均开设有连接通孔1024。
对所述第一密封基台101而言,所述第一密封基台101包括第一基柱1013以及固定设于所述第一基柱1013一侧的基台顶面1011以及基台底面1012,同样的,为了便于实际安装连接,在所述基台顶面1011以及所述基台底面1012上均开设有第一基台通孔1014,在实际连接中,所述连接块102中的所述延伸连接部1022嵌于所述基台顶面1011以及所述基台底面1012之间,也即在所述延伸连接部1022上开设的连接通孔1024与设于所述第一密封基台101上的第一基台通孔1014相连通,并通过螺栓结构进行固定连接。
对所述第二密封基台103而言,所述第二密封基台103包括第二基柱1031以及固定设于所述第二基柱1031一侧的基台延伸部1032,同样的,为了便于实际安装连接,在所述基台延伸部1032上开设有第二基台通孔1033,所述基台延伸部1032嵌于所述第一连接部1021与所述第二连接部1023之间。也即开设在所述基台延伸部1032上的所述第二基台通孔1033与所述连接块102上的所述连接通孔1024相通,并通过螺栓结构进行紧固连接。
在实际安装连接中,将所述连接块102中的所述延伸连接部1022嵌入到所述第一密封基台101内,具体的为嵌入到基台顶面1011以及基台底面1012之间的空间内。然后将所述第二密封基台103中的所述基台延伸部1032嵌入到所述连接块102内。在此需要说明的是,在实际安装应用中,所述连接块102的数量可以为多个,具体根据所述底座10的设计长度而定。
对所述底板组件11而言,所述底板组件11包括一防水层112以及设于所述防水层112上表面的硬质水泥层111,所述硬质水泥层111的上表面微磨砂结构,该设置主要是为了最大程度上防止住户因地面光滑而滑倒的问题。此外,所述防水层112的厚度范围为2~3cm,在本实施例中,所述防水层112的厚度为2.5cm,所述硬质水泥层111的厚度范围为3~5cm,在本实施例中,所述硬质水泥层111的厚度为3.5cm。
对所述窗体13而言,所述窗体13包括相互嵌合的第一窗体连接件131以及第二窗体连接件132,所述第一窗体连接件131包括第一窗体连接块1311、固定设于所述第一窗体连接块1311一侧的第一窗体延伸部1312以及第二窗体延伸部1313,其中所述第一窗体延伸部1312与所述第二窗体延伸部1313竖直相对。此外,在所述第一窗体延伸部1312以及所述第二窗体延伸部1313上均匀开设有多个第一插销孔1314,在所述第一插销孔1314内设有活动插销1315。
对所述第二窗体连接件132而言,所述第二窗体连接件132包括第二窗体连接块1321以及固定设于所述第二窗体连接块1321一侧的第二窗体延伸部1313,在所述窗体延伸部1322的一侧固定设有一窗体嵌入条1323,在所述窗体嵌入条1323上开设有多个第二插销孔1324,其中该第二插销孔1324与上述第一插销孔1314的尺寸完全相同,在实际配合过程中,所述第二插销孔1324可以与所述第一插销孔1314相通,在所述活动插销1315的作用下进行相对固定。具体的,在实际应用中,所述窗体13的长度与宽度均可以进行调节。例如,当需要将所述窗体13的宽度缩小时,此时将所述第二窗体连接件132向所述第一窗体连接件131内推动(根据实际需求确定嵌入的长度),在推动到所述第二插销孔1324与所述第一插销孔1314相通的位置时,此时将所述活动插销1315向对应的插销孔内扣接,以在水平方向上固定所述第一窗体连接件131以及所述第二窗体连接件132的相对位置。同理,当需要调节所述窗体13的长度时也采用类似于上述的方法进行调节设置,以满足实际应用需求。
此外,对所述竖直墙板12而言,所述竖直墙板12包括由外向内设置的饰面层121、保温层122以及硅钙水泥板层123。其中,所述保温层122包括质量比分别为15-20%的珍珠岩、25-40%的硅酸盐水泥、15-35%的粉煤灰以及5-15%陶瓷纤维。在本实施例中,所述珍珠岩的质量比为18%,所述硅酸盐水泥的质量比为35%,所述粉煤灰的质量比为30%以及所述陶瓷纤维的质量比为15%,上述质量配比的保温层122在实际应用中具有良好的保温效果。
除此之外,本发明还提出一种施工方法,所述方法应用于如上所述的绿色节能装配式建筑,其中,包括如下步骤:
在第一封闭基台101内依次嵌入多个连接块102,在所述连接块102的一端嵌入第二封闭基台103以得到一底座10。具体的,将所述连接块102中的所述延伸连接部1022嵌入到所述第一密封基台101内,然后将所述第二密封基台103中的所述基台延伸部1032嵌入到所述连接块102内,其中所述安装块102的数量根据实际需求而定。
在完成了所述底座10的安装之后,在所述底座10的上表面依次设置一防水层112以及一硬质水泥层111,然后再所述硬质水泥层111的上表面进行磨砂处理,再在竖直方向上设置多个首尾连接的竖直墙板12。其中,在所述竖直墙板12的搭建过程中,需要在所述竖直墙板12的内侧以及外侧分别设置固定装置以保证所述竖直墙板12的稳定性,保证施工人员的安全。
随后,在完成了所述竖直墙板12的安装之后,在所述竖直墙板12的顶端搭设固定连接的横梁141以及竖梁142以围成一屋顶,然后在所述横梁141与所述竖梁142所围成的屋顶平面上由外向内依次设置的透明防水层151、透明防辐射层152以及光线调节装置153。其中所述光线调节装置153包括多个均匀设置的转动件1531,在实际应用中,可以根据实际的光线需求调节所述转动件1531的角度,通过调节光线的进入量进而调节室内的明暗,以满足实际应用需求。
为了增强所述绿色节能装配式建筑的整体稳定性,在完成了上述安装之后,再在相对的两所述竖梁142之间设置一横杆161,然后在所述横杆161的下表面均匀设有多个立柱162。在本实施例中,为了进一步保证所述绿色节能装配式建筑的稳定性,设置的所述横杆161的数量为2,也即在水平方向上设置有两根与所述竖梁142直接固定的横杆161,在每根所述横杆161的下表面均设有多个立柱162以起到稳定支撑作用。
在完成了所述绿色节能装配式建筑的主体安装施工之后,再在所述竖直墙板12内开设窗体嵌合孔,在所述窗体嵌合孔内安装窗体13,最终完成所述绿色节能装配式建筑的整体安装。
请参阅图9与图10,对于第二实施例中的绿色节能装配式建筑,其具体实施方式与上述第一实施例中的大致相同,其区别仅在于,在所述竖直墙板12上设有通风装置17,所述通风装置17包括设于所述竖直墙板12内的通风孔171以及设于所述通风孔171内的换气组件172,所述换气组件172包括一旋转轴1721以及围绕所述旋转轴1721旋转的叶片1722。该设置主要是为了增强所述绿色节能装配式建筑的整体通风效果,在实际应用中,通过转动设于所述通风孔171内的所述叶片1722,所述叶片1722围绕着所述旋转轴1721进行圆周转动,在转动的过程中无疑增强了所述绿色节能装配式建筑的空气流动,从而提高了整体通风效果。
本发明提出的绿色节能装配式建筑通过在框架主体上设置遮挡组件,所述遮挡组件包括由外向内依次设置的透明防水层、透明防辐射层以及光线调节装置,所述光线调节装置包括多个均匀设置的转动件,在实际应用中通过调节所述转动件的转动方位进而控制光线的进入量,从而达到调节室内光线强弱的效果,满足了实际应用需求。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (1)
1.一种绿色节能装配式建筑,其特征在于,包括底座以及设于所述底座上表面的底板组件,在所述底板组件上表面的侧缘设有竖直墙板,在所述竖直墙板内设有多个窗体,在所述竖直墙板的顶端设有框体组件,所述框体组件包括相互垂直固定连接的横梁以及竖梁,在所述框体组件所在的平面上设有一遮挡组件,所述遮挡组件包括由外向内依次设置的透明防水层、透明防辐射层以及光线调节装置,所述光线调节装置包括多个均匀设置的转动件,在所述框体组件与所述竖直墙板之间设有支撑柱组件,所述支撑柱组件包括横杆与垂直设于所述横杆下表面的立柱,在所述横杆与所述立柱之间设有多个加强筋;
所述窗体包括相互嵌合的第一窗体连接件以及第二窗体连接件,所述第一窗体连接件包括第一窗体连接块、固定设于所述第一窗体连接块一侧的第一窗体延伸部以及第二窗体延伸部,在所述第一窗体延伸部以及所述第二窗体延伸部上均匀开设有多个插销孔,在所述插销孔内设有活动插销;
所述第二窗体连接件包括第二窗体连接块以及固定设于所述第二窗体连接块一侧的第二窗体延伸部,在所述窗体延伸部的一侧固定设有一窗体嵌入条,在所述窗体嵌入条上开设有多个所述插销孔;当需要将所述窗体的宽度缩小时,此时将所述第二窗体连接件向所述第一窗体连接件内推动,在推动到所述第二插销孔与所述第一插销孔相通的位置时,此时将所述活动插销向对应的插销孔内扣接,以在水平方向上固定所述第一窗体连接件以及第二窗体连接件的相对位置;
所述竖直墙板包括由外向内设置的饰面层、保温层以及硅钙水泥板层,所述保温层包括质量比分别为15-20%的珍珠岩、25-40%的硅酸盐水泥、15-35%的粉煤灰以及5-15%陶瓷纤维;
所述底座包括第一封闭基台、第二封闭基台以及设于所述第一封闭基台与所述第二封闭基台之间的多个连接块,所述连接块包括位于顶端的第一连接部、位于底端的第二连接部以及设于所述第一连接部以及所述第二连接部之间的延伸连接部,在所述第一连接部、所述第二连接部以及所述延伸连接部上均开设有连接通孔;
所述底板组件包括一防水层以及设于所述防水层上表面的硬质水泥层,所述硬质水泥层的上表面微磨砂结构,所述防水层的厚度范围为2~3cm,所述硬质水泥层的厚度范围为3~5cm;
在所述竖直墙板上设有通风装置,所述通风装置包括设于所述竖直墙板内的通风孔以及设于所述通风孔内的换气组件,所述换气组件包括一旋转轴以及围绕所述旋转轴旋转的叶片。
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