CS233714B2 - Tank with watertight coating - Google Patents
Tank with watertight coating Download PDFInfo
- Publication number
- CS233714B2 CS233714B2 CS47280A CS47280A CS233714B2 CS 233714 B2 CS233714 B2 CS 233714B2 CS 47280 A CS47280 A CS 47280A CS 47280 A CS47280 A CS 47280A CS 233714 B2 CS233714 B2 CS 233714B2
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- reinforced concrete
- building structure
- columns
- vertical
- panels
- Prior art date
Links
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 title description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title description 2
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 claims description 198
- 239000004567 concrete Substances 0.000 claims description 52
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 52
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 30
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 29
- 239000011440 grout Substances 0.000 claims description 25
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 20
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims description 19
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 14
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 13
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 13
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 12
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 9
- 230000009182 swimming Effects 0.000 claims description 8
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 238000009435 building construction Methods 0.000 claims description 5
- 239000000565 sealant Substances 0.000 claims description 3
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 claims description 2
- 201000005569 Gout Diseases 0.000 claims 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims 1
- 210000001503 joint Anatomy 0.000 description 37
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 31
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 16
- 238000013461 design Methods 0.000 description 8
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 7
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 7
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 6
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 4
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical group OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 3
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 3
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 2
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 2
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000011505 plaster Substances 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 2
- 101100022176 Mus musculus Gstz1 gene Proteins 0.000 description 1
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1 ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 1
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 102000005936 beta-Galactosidase Human genes 0.000 description 1
- 108010005774 beta-Galactosidase Proteins 0.000 description 1
- 210000000481 breast Anatomy 0.000 description 1
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 239000006223 plastic coating Substances 0.000 description 1
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 description 1
- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000003566 sealing material Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 210000002105 tongue Anatomy 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H4/00—Swimming or splash baths or pools
- E04H4/0075—Swimming or splash baths or pools made of concrete
- E04H4/0093—Swimming or splash baths or pools made of concrete with walls and floor prefabricated
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H7/00—Construction or assembling of bulk storage containers employing civil engineering techniques in situ or off the site
- E04H7/02—Containers for fluids or gases; Supports therefor
- E04H7/18—Containers for fluids or gases; Supports therefor mainly of concrete, e.g. reinforced concrete, or other stone-like material
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Sewage (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Revetment (AREA)
- Foundations (AREA)
Description
Vynález se týká staťební konstrukce s pláštěm nepropouštějícím vodu, zejména nádrže, například zásobní nádrže pro skladování kapalin, bazénu apod., která je vytvořena z prefabrikovaných železobetonových deskových dílců, vzájemně spojených alespoň Částečně spoji, zamezujícími pronikání vody. Obvodovým pláštěm stavební konstrukce se rozumí obecně stěny, dno a stropní deska, které mohou mít libovolný tvar a rozměry, mohou být například rovinné, válcové, klenbové apod.
Přednosti stavebních konstrukcí, vytvořených z prefabrikovaných dílců z betonu nebo železobetonu, jsou všeobecně známy. Tento druh stavebních konstrukcí se prosadil ve velmi širokém rozsahu v oboru pozemních staveb a také v určitých oblastech inženýrského stavitelství získávají stále Častěji uplatnění. Dosud však nebylo známo řešení, které by dávalo možnost montovat objekty inženýrského stavitelství, ve kterých by bylo možno uchovávat kapaliny, například zásobní nádrže nebo bazény, popřípadě které by bylo možno zabezpečit proti pronikání podzemní vody z okolí stavby do jejího vnitřního prostoru, z prefabrikovaných železobetonových dílců.
V průběhu vývoje těchto konstrukcí dospěli odborníci pouze do stadia, ve kterém bylo možno hotovit stěny a v nich uložené sloupy, popřípadě podpěrné sloupy stropu a také stropní konstrukci z prefabrikovaných prVků, avšak tyto předvyrobené dílce musely být ukládány na desku dna, která byla vždy vytvářena z monolitického betonu na místě stavby. Tyto desky dna tvořily současně plošnou základovou konstrukci celé nádrže a musely být předimenzovávány, aby mohly v pozdějším stadiu montáže a provozu přenášet zatížení mezilehlými sloupy, na kterých spočívá stropní konstrukce. Předvyrobené železobetonové dílce obvodových stěn jsou plnostěnné, ploché nebo rámové stavební dílce, které jsou vzájemně spojovány prostřednictvím výstuže, vyčnívající ' do styčných spař, a dodatečné zálivky styčných spár betonovou směsí, přičemž styčné spáry byly často tvarovány pro zámkové spojení; u některých jiných konstrukcí byly stavební dílce, opatřené popřípadě zazubením čelních styčných ploch, vzájemně spojovány plastbetonovou zálivkou.
Tato známá řešení však maaí řadu nedostatků, takže celkově je možno tyto konstrukce označit za nevyhooující. Základní problém spočívá v tom, že nádrž vytvořená z monnlitického železobetonového dna a montovaných stěn, vytvořených z předvyrobených dílců, má jen částečnou nepnpustnost pro vodu, což plyne jednak ze skutečn^si, že předvyrobené železobetonové dílce i molí0ltická deska dna, pokud není vyrobena nehospodárně a s nadměrným statickým předimenzováním a nemá nadměrnou tloušťku, propoojšёjí vodu, a jednak ze sCuSečnílSi, že spoje * jednotlivých předvyrobených dílců a molíOiticCéhl dna nemmaí. dostatečnou odolnost proti pronikání vody. Proto musí být betonové nádrže opatřovány vodotěsnou vrstvou omítky nebo ^^retovanou vrstvou, popřípadě nátěrem nebo nástřikem plastické hmoty nebo jinou izolační vrstvou, která by zajistila potřebnou vodotěsnost.
Dalším značným nedostakkem dosud známých betonových nádrží je skutečnost, že předvynbené železobetonové dílce stěn jsou vyráběny jako jednoúčelové prefabrikáty pro určité jediné použití v nádrži, pro kterou byly navrženy, takže je není možno použít pro nádrže jiných rozměrů, pro hotovení jiného . objektu nebo jiného druhu stavby. Z těchto důvodů značně překračují stavební náklady ná<^J^ř^:L této konstrukce všechny jiné hodnoty investičních nákladů, vyskytujících se u srovnatelných stavebních konstrukcí jiných! oborů, protože cena předvyrobených dílců je tím vyšší, čím menší počet těchto dílců se vyrábí v jediné formě a stenným výrobním postupem.
Další nevýhodou těchto známých konstrukcí železobetonových nádrží je skutečnost, že tyto konstrukce nevyhovuj ani estetccým nárokům, kladeným na p^my^ové stavby, protože se počítá s tím, že budou v převážném počtu případů zapuštěny pod terén. Při vysoké hladině podzemní vody je však osazování těchto nádrží do terénu spojeno s dalšími nezbytnými náklady» protože místo předvyrobených dílců je třeba v takových případech vytvořit stěny z monoliiickéOl betonu, aby se nahoře vyrobila tuhá skříň, která se potom postupně sp^us^tí do postupně hloubené jámy. V takových případech se obvykle volí kompromisní řešení, kdy část nádrže zůstává nad terénem a jen její část je zapuštěna, aby se snížily vysoké náklady na zřizování У0líOitickýcO stěn, ne pracné hloubení jámy^a na snižování hladiny podzemní vody, přičemž vyčnnvaaící část nádrže se obsype násypem. Takové vynucené řešení není nijak estetické, protože mohutné těl.eso násypu působí v krajině rušivě, i když jsou svahy násypu zatravněny nebo dokonce opatřeny obkladem z kamene. Vy^up^jcí hmota nádrže vytváří v terénu pahorek, který porušuje původní vzhled krajiny a působí nepřiroznrým dojmem, přičemž navíc vystupující větráky a armatury plnicích zařízení vzbuzují dojem, že jde o vojenský objekt. Tyto nedostatky z estetického hlediska jsou zvláště nepřípustné při osazení nádrže do rekreační nebo do intravilánu měst a vesnic.
Dalším nedostatkem je dosud nevyřešený problém izolací proti vodě a tepelných izolací, používaných u dosud známých konstrukcí nádrží.
Pro velký počet těchto nedostatků -se dosud betonové nádrže nezačaly vyrábět jako typové objekty, ale stále jsou nádrže pro uskladňování vody a jiných kapalin nebo podobné objekty hotoveny převážně jako шolílltické železobetonové konstrukce, navrhované jednoUivě pro každý případ zvlášť, i když jsou již známy návrhy stavebních konstrukcí z předvyrobených stavebních dílců. Prefabrikované nádrže se však dosud moonuj z předvyrobených dílců, navrhovaných a vyráběných speciálně pro určitý případ poL^žií, májcích speciální vytvoření styčných spár, « přičemž tyto nádrže muuií být obvykle ovinuty předpínací výztuží a spuštěny pod terén.
U jedné známé konstrukce železobetonové nádrže, popsané v patentním spisu NSR č.
684 733, jsou obvodové stěny nádrže kruhového půdorysu montovány z obloukových plných předvyrobených dílců. Stažení styčných spár je zajištěno obepnutím obvodu nádrže ocelovými pásy.
Nevýhodou této konstrukce je složitá výroba jednotlivých předem vyráběných .dílců a nevýhodná konstrukce spojů, která vyžaduje pracné dodatečné opásávání nádrže ocelový pásem, který je do značné míry vystaven nebezpečí zrezivění, a tím by došlo k zániku stahovacích sil a k ohrožení celistvosti konstrukce; přitom problémy s korozí se vyskytují u všech druhů pžředpínacrí výztuže, kterou je ovinut vnější obvod nádrže.
Z patentního spisu N SRč· 1 55 174 je známa náddž, která mm v půdoryse tvar mnohoúhelníka s velkém počtem stran, takže se její tvar také blíží válcovému tvaru. Také u tohoto řešení se používá specedněnavrhovíanýh stěnových stavebních dílců a speciálně vytvářených spojů, které jsou e e svsslých stynných párách vytá^nny z dvou ad d vzájemně do sebe zapadajících výstupků, které se vzájemně přesahují a jsou okovány ocelovými spojovacími destičkami, které jsou vzájemně spojeny páskovými prvky, přičemž vnitřní prostor styčné spáry je potom vyplněn moví0ltickvo betonovou zálivkou.
V patentních spisech SSR č. 1 434 829 u 1 434 839 jsou popsány nádrže, vytvořené rovněž ze speciálně navrhovaných a plně prefabrikovaných stavebních dílců. Také v tomto případě jsou spoje jednotlivých dílců značně složité a stejně jako u předchozích provedení muuí být nádrž pro dosažení potřebné vodotěsnooti opatřena dodatečně nanesenou vrstvou izolační hmoty.
foolem v^álezu je vyiřeSil konstrukci pro uchovávání ^^j^é^I^ío, opařenou pLáděm, ne propustiým pro vodu, zejména konstrukci nádrže, například zásobní nádrže, plaveckého bazénu apod., která by mohla být vyráběna z typových předvyrobených stavebních dílců, které nevyžadují speciální projektovou přípravu, přičemž dohotovená nádrž má také vyhovovat vysokým estetC^ým požadavkům.
Vyiílez vychází z poznatku, že použij-li se k vytvoření nádrže železobetonových předvyrobených dílců, které maaí zajištěnu potřebnou nepřepnutnost pro vodu a dostatečnou únosnost pro vnější zatěžovací síly, je.možno hospodárně stavět také montované nádrže z předvyrobených stavebních dílců, které jsou z funkčního a ekonomického hlediska rovnocenné moooliiCcým železobeoonov;m nádržím.
U větších nádrží je možno v na základových podmínkách rozádělt základovou kontrukci na několik, .druhů základů s různou úooonootí, takže mohou být vytvořeny nádrže, jejichž základová deska, boční stěny a popřípadě také vnitřní sloupy působí jako tamovtuSné konstrukce, takže vzájemné spoje těchto částí nejsou vystaveny takovému namáhání, jako tomu bylo u známých ConítžOccC, takže mohou být vytvořeny s menšími pořizovacími náklady jako dostatečně nepropustné. Vzájemné spoje předvvrobenýýh studeboícá dílců jsou naproti tomu řešeny tak, aby montáž celé stavební konstrukce proběhla velmi .rychle u kladla malé nároky na živou práci. Potřeba pracovních sil a pracovní doby, spotřebované na montáž konstrukce podle vynálezu, je přibližně čtvrtinová ve srovnání s časovými nároky dosud známých konstrukcí. .Vytváření betonové džttdv, tvořící spodní podpěrnou konstrukci pro stěnové panoly, může být prováděno stejně rychle, protože místo mezižubbdé strany násypu je ukládána mezi terénní svahy.
Výše odedené nedostatky odstraňuje a vytčený cíl řeší ttudeb:oí konstrukce s pláštěm necгopovStёjícím vodu, zejména nádrž, bazén apod., jejíž boční stěny a deska dna, tj. její obvodová plášťová konstrukce, je alespoň částečně vytvořena z pгeídyžvbených ttudebíícá dílců deskového tvaru, spojených vzájemně vodotěsnými spoji podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že uvnitř předvvrobeoýýá železobetonových dílců jsou vytvořeny zejména vzájemně rovnoběžně kanálky pro odvádění vody proniklé dovnitř dílců u pro odvádění slákooti. Deskové předdyžobené železobetonové dílce mohou být předepnuty alespoň ve směru vnitřních odvodňoveaíýá kanálků, ale zejména v obou na sebe kolmých směrech, ubz se zv.ýš^s áustvta, u tím také oecгopustnost raaatriálo dílců. Při vytváření větších nádrží s většími rozměry jsou základově konstrukce pod jednotlivými tditllmi konstrukcemi s rozdílném zatížením, např. pod svislami obvodovými stěnami u vnitřními pi-líři u také jeíno01idé díly bočních stěn od sebe odděleny u mezi jednotlivými díly jsou vytvořeny utěsněné dilatační spáru, w^oonuující různé sedání sousedních částí konstrukce. V dilatačních spárách je uložen elastický těsnicí materiál, např. syntetický tmel.
Podle výhodného konkrétního provedení vynálezu je obvodové konstrukce nádrže vytvořena z prex brlkovenýchчželezobetonových dílců ve tvaru pravoúhlého rovnoběžnostěnu, v jejichž styčných spárách, rovnoběžných s podélnými odvodnovacími kanálky, jsou uloženy železobetonové tyče a spáry jsou vyplněny zálivkou, zejména z plast-betonu.
Podle jiného výhodného provedení vynálezu jsou boční stěny nádrže tvořeny železobetonovými prefabrikovanými dílci ve tvaru pravoúhlého rovnoběžnostěnu, které jsou svými podélnými okrajovými hranami opřeny o svislé sloupy, přičemž kanálky ve stěnách jsou převážně svialé. Podle dalšího význaku vynálezu jsou obvodové stěny vytvořeny z prefabrikovaných železobetonových dílců ve tvaru pravoúhlého rovnoběžnostěnu, které jsou svými horními a spodními konci upnuty v nosných dílcích, přen^š^cích zatížení v podélném směru, přičemž kanálky ve stěnách jsou převážně svislé. Obvodové stěny být také vytvořeny z prefabrikovaných železobetonových dílců ve tvaru pravoúhlého rovnoběžnostěnu, které jsou kladeny na sebe a v nichž jsou vytvořeny odvodňovací kanálky s vodorovnou podélnou osou. Takové řešení je výhodné v těch případech, kdy je stavební konstrukce uložena na zrnité půdě a kdy dobré základové podmínky nevyžadují dělení základové desky, a tím také obvodových stěn na jednotlivé samootatné úseky. ·
V jiných případech je stavební konstrukce částečně zapuštěna do terénu a její boční stěny jsou šilmé a jsou opřeny o šilmé stěny zemního násypu, přičemž deska dna je vodorovná.
Podle jiného význaku vynálezu jsou kanálky v obvodové konstrukci stavby, zejména v bočních stěnách a v desce dna, spojeny s odpadním potrubím pro odvádění proniklé vody nebo proniklé vlhkosti, přičemž na sebe navazující odpadní potrubí sousedních železobetonových dílců jsou spojena ' spojkami, například spojovacími trubkami.
Výhodné je také řešení základové konstrukce podle jiného význaku vynálezu, podle kterého jsou obvodové svislé stěny a také obvodové svislé sloupy uloženy na prefabrikovaných základových patkách a prostor nad základovými patkami je vyplněn kombinovaném základovým pásem, obklopujícím patní části stěnových dílců a obvodových sloupů.
Pro další kouncrétní provedení vynálezu je charaateri8tické, že sousední předvyrobené železobetonové dílce jsou vzájemně spojeny monnoitickými betonovými nosníky, vybetonovanými ve styčné spáře mezi sousedními styčnými plochami prefabrikovaných dílců, do kterých jsou zaústěny podélné odvodňovací kanálky a jejichž komce jsou vyplněny vsunutými spojovacími jádry.
Podle jiného význaku vynálezu je do styčné spáry mezi dvěma nad sebou ležícími předvyrobenými dílci vložen pásek z mikroporézní pryže, který je stlačen tíhou horního prefabrikovaného dílce, popřípadě je do této styčné spáry vložen pásek tvarovaného plechu. Místo těchto těsnicích prvků nebo také kromě nich je do styčných spař mmzi dvěma sousedními předvyrobenými železobetonovými dílci zatlačen provazec z mikroporézní pryže. Do styčných spař může být vložen také pryžový pásek nebo tvarovaný plechový pásek, který je uložen podéT okraje styčných spár, odvráceného od ploch předvyrobených dílců, které přicházejí do styku se skladovanou kapalinou. Část styčné spáry, přivrácená k plochám předvyrobených železobetonových dílců, přivrácených ’ ke skladované kapaaině, je kromě pryžového pásku, tvarovaného plechového pásku, popřípadě provazce z mikroporézní pryže, vyplněn monnnlticksu betonovou zálivkou, zejména plastbetonovou zálivkou, ve které je s výhodou uložen nejméně jeden výztužný prut.
Podle dalšího význaku vynálezu jsou předvyrobené železobetonové dílce vyztuženy předepnutými dráty, umíšenými výučně nebo alespoň převáné v bliízkosti povrchové plochy dí^ů odvrácených od plochy, přicházející do styku se skladovanou kapalinou. Toto umíítění je výhodné z hlediska ochrany výztuže proti korozi., jak bude ještě podrobněji objasněno. Podle příkladného konkrétního provedení vynálezu je stavební konstrukce vytvořena ve formě plaveckého bazénu, jehož boční stěny jsou vytvořeny z předvyrobených železobetonových dílců ve tvaru čtyřbokého hranolu, umístěných s výhodou ve dvou řadách a opatřených vodorovnými průběžnými kanály, přičemž stavební dílce první řady jsou širší než dílce druhé horní řady a vystupují směrem do vnitřního prostoru bazénu před vnitřní líc dílců horní řady a vytvářejí obvodový stupěn ve stěně bazénu. V honních předvyrobených dílcích je horní podélný kanálek uzavřen shora děrovaným betonovým žebrem, které je součástí betonového'dílce, jehož otvory urno°nují přístup vody do torního vodorovného tonálto, na kt,erý je potom napojen odpadní systém pro odvádění vody z takto vytvořeného přepadového žlábku na horní straně předvyrobeného dílce.
Podle jiného korútrétního provedení vynálezu je stavební konstrukce vytvořena ve formě bazénu zapuštěného do terénu, který je al.espon podél části své vněěší .stÉSny opatřen podaným průchodem, ohraničeným z jedné strany vnější stranou bočních stěn bazénua z druhé strany steblizzovným terénním svahem, přičemž podélný průchod je shora překryt stropem vytvořeiým z předvyrobených železobetonových dílců, které jsou jedním svým koncem uloženy na okraji terénu v horní části svahu a na ooooOitickéo věnci, uloženém v úrovni terénu, zatímco druhý konec předvyrobených vodorovných dílců je uložen na obvodovém moooZitiekém věnci, vytvořeném na horní straně postranních stěn bazénu.
Podle dalšího význaku vynálezu jsou svislé obvodové sloupy, podpooujjcí obvodové stěny, tvořeny ocelovým! nosníky, jejichž spodní konec je zakotven v základovém pásu a horní konec v oozoZitickéo obvodovém věnci. Srislé obvodové sloupy jsou například vytvořeny z dvojic nosníků profilu U, přivrácených k sobě svými přírubami, mezi nimiž probíhá svislá styčná spára sousedních předvyrobených železobetonových stěnových dílců, přičemž mezera mezi vnější plochou ocelových nosníků a stěnových dílců je vyplněna vtlačenou lištou z mikroporézní pryže · prostor mezi oběma protilehlými ocelovými nosníky je včetně styčné spáry mezi stěnovými dílci zaplněn betonem. Spodní konec svislých sloupů s tuhou výztuží z ocelových nosníků je uložen na úložných nosnících základové desky v je opatřen vodorovnou částí, zabetonovanou do základové desky. Mootáž předvyrobených železobetonových dílců je podstatně usnadněna řešením podle dalšího význaku vynálezu, podle kterého je na svislé sloupy s tuhou ocelovou výztuží zapojen vodorovný věnec, umístěný mezi patním věncem v stropním věncem a vytvořený z ocelových nosníků.
Podle výhodného provedení vynálezu je stavební konstrukce podle vynálezu uložena na podpěrných pilířích nad úrovní terénu, přičemž základová deska stavební konstrukce spočívá na hlavních nosnících v průvlacích, předvyrobených v osazených nebo vybetonovaných na místě na zhlavích podpěrných pilířů. Nad hlavními nosníky v průvlaky je v základové desce vytvořen mooolti^c^ký betonový úložný nosník, na který jsou napojeny oozoZltick:é betonové jádrové části, zasahující do dutin v kanálů předoyuzbeoých stěnových dílců, přičemž pro zamezení natáčení koncových desek jsou do těchto jader vloženy výztužné pruty, probíhe^cí kolmo na směr železobetonových úložných nosníků. Výhody tohoto uspořádání budou v další části popisu ještě podrobnněi objasněny.
Současně jsou podle dalšího význaku vynálezu vytvořeny v základové desce nebo desce dna v také v obvodových stěnách oozí jednotlivými prefabrikovanými dílci vytvořeny širší v užší styčné spáry, přičemž vyplněním širších styčných spař železobeZonom jsou v desce dna vytvořeny úložné nosníky.
Řešením podle vynálezu je dosaženo Četných nových v vyšiších ilčlnto ve srovnáni se známými konstrukcemi nádrží v podobných konntrucec, kterých není dosaženo u žádné ze známých stavebních konstrukcí tohoto typu.
Vyuuitím řešení podle vynálezu se nabbzí především mcížnost hotovit zásobní nádrže nv vodu v podobné stavební konstrukce prakticky v plném rozsahu z předvyrobených dílců v dosáh · sáhnout nejširšího možného využití těchto nových racionálních stavebních prvků. Kromg toho nejsou pouUité předvyrobené stavební dílce jednoúčelové, potutelné pouze pro jeden typ e velikost stavby, ale jsou zcela univerzální e použitelné pro všechny druhy nádrží.
Z hlediska hospodárnnsti je zvláště významné ta skutečnost, ie téměř 50 % objemu stavebních dílců podle vynálezu tvoří kanály a dutiny, to znamená, ie se dosahuje snížení spotřeby materrálu. S tím současně souvvsí podstatné snížení vlastní hnoonnoti stavebních dílců, které je výhodné zejména pro dopravu a zvedání dílců a projevuje se také na dimenzování základů.
Nádrie podle vynálezu mohou být postaveny podstatně rychleji a s menšími náklady nei dosud známé a stavěné nádrie podobného typu. ^^dvita těchto skutečnootí se ještě zvyšuje tím, ie nádri podle vynálezu nem^í být zapuštěna do terénu, takie nejsou iádné velké nároky na práce a nabízí se moížnoot zvednout z^la^ovou spáru nad úfoveň ^adJiny spodní vody, pokud se na tetvenOšti voda nachází v nízkéhloubce pod terénem.
Tím také odpadaj náklady a pracovní úkony, které by jinak vyiadovalo odvodňování stavební jámy a sniiování hladiny podzemní vody v okolí jámy, popřípadě těsnění jámy. Nadři podle vynálezu může být dokonce stavěna na podporách nad terénem, přičemi při tomto typu uloiení se náklady na zakládání smišuj! na minimální hodnoty. JestliSe však by muuela být stavební konstrukce vytvářena jako podzemní stavba, nebo by se nacházela pod hladinou podzemní vody, například v tunelu pod povrhem terénu, pak je možno stavební jámu zajstit pomocí painic a nádri hotovit i pod hladinou vody, přičemi styčné spáry mezi ponořenými stavebná! dílci, opařenými svislýfai kanól_<y, se vyplňují be^novátaím ne místě pod bLad^ou vody.
ProtoSe stavební předvyrobené dílce bočních stěn a desky dna maj samy o sobě dostatečnou izolační schopnost pro pronikání vody pláštěm nádrže, není nutné opatřovat konstrukci podle vynálezu dodatečnými izolačními vrstvami, například torkretova^ými vrstvarai^povlaky izolačních hmot na bázi asfaltu nebo plastických hmot, vodotěsnou omítku apod.
V případě numnooti mohou být mezi vnější iebra vloieny tepelně izolační vrstvy a vloiky, které nikterak neruší vnější vzhled nádrže.
Zvláště významné jsou estetické hodnoty nádrie podle vynálezu. Oppaření vněěší strany pláště soustavou vnějších svislých pilířů, tvořících rastr, rozčlemuící fádní vnější plochu nádrže, umožňuje vytvoření ardiite^ury rádrže, odppo^ajcí moderním stavebním zbadám. Konstrukce zásobní nádrie na vodu podle vynálezu zapadá harmonicky do rámce ^travUánu L okolní krajiny, i kdyi stojí samostatnё. Významná je také ta moonnst konstrukce podle vynálezu, ie vzájenným řazením jednotlivých předvyrobených stavebních dílců vedle sebe a. popřípadě i na sebe je možno vytvářet konstrukce teoreticky libovolného tvaru, stojící prakticky na libovonném půdorysu a majcí formu nádrže, nebo jiného stavebního objektu, přičemi ze stejných přadvyroianých ielezobetonových stavebních dílců je možno hotovit také střešní konstrukci, která má stejnou skladbu dílců jako boční stěny a deska dna.
Příklady provedení stavební konstrukce podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresech, kde představují obr. 1 svislý řez částí nádrže, vedený rovinou I-I z obr. 2, její i prefabrikované stěnové dílce jsou opatřeny svislými kanály, u kaidé styčné spáry mezi stěnovými dílci je umístěn svislý sloup a stavební dílce maj únosnost ve vodorovném směru, obr. 2 vodorovný řez částí nádrže, vedený rovinou II-II z obr. 1, obr. 2 a svislý řez částí desky dna, zobrazující jinou moonnst vzájemného spojení vodorovných předvyrobených dílců, obr. 3 svislý řez jirým příklaným provedením nádrže, vedený rovinou III-III z obr. 4, jehoi prefabrikované dílce jsou nosné v podélném směru, obr. 4 vodorovný řez částí nádrže, vedený rovinou IV-IV z obr. 3, obr. 5 svislý řez třetím príkld<ným provedením nádrie podle vynálezu, vedený rovinou V-V z obr. 6, obr. 6 vodorovný řez částí nádrže, vedený rovinou VI-VI z obr. 5, obr. 7 a 8 schematické zobrazení statického chování předvyrobených ielézobetonových stavebních dílců ve tvaru čtyřbokého hranolu, nosných y příčném směru, obr. 9 a 10 boční pohledy na příklad ná provedení nádrží podle vynálezu, znázoraůjící vnější vzhled konstrukce podle vynálezu a její estetické působení, obr. 11 svislý řez čtvrtém příkld<hým provedením nádrže podle vynálezu, určené pro sportovní účely, obr. 12 vodorovný řez částí . nádrže, vedený rovinou VII-VII z obr. ' 11, obr. 13 detail svislého řezu nádrží, vyznačený na obr. 11 v kroužku XII, obr. 14 svislý řez příkaddrýra provedením zásobní nádrže pro vodu ve dvou variantách, mmjících různou hloubku, obr. 15 vodorovný řez zásobní nádrží, vedený rovinou VIII-VIII z obr. 14, obr. 16 detail XIV z obr. 14 ve zvětšeném měřítku, obr. 17 detail XVII z obr. 15 ve zvětšeném mměítku, obr. 18 vodorovný řez ’íúýfa příkldtoýfa provedením nádrže, podobným příkladu z obr. 11, ale uložeiým na svislých podpěrách, obr. 19 svislý řez nádrží, vedený rovinou X-X z obr. 18, obr. 20 podélný svislý řez nádrží, vedený rovinou XI-XI z obr. 18, obr. 21 svislý řez příkaddiým výhodným provedením připojení desky dna nádrže na zhlaví svislé podpěry, která je střední podpěrou, obr. 22 svislý řez spojení desky dna se svislou podporou, vedený rovinou XII-XII z obr. 21 , a obr. 23 svislý řez čái^'^:í nádrže, vedený rovinou IX-IX z obr. 17.
Boční stěny a a také deska g dna nádrže podle vynálezu jsou vytvořeny z deskových předvyrobených železobetonových dílců χ (obr. 1 a 2), ve kterých jsou vytvořeny průchozí kanály 2, majjcí v příkladných provedeních kruhový tvar příčného řezu. Jedn>oiivé železobetonové dílce 1 mají ve vodorovném řezu výhodně obdélníkový tvar a každý železobetonový dílec 1 je předepnut předpínací výztuží, která probíhá zejména rovnoběžně s podélnými osami kanálů 2, to znamená v podélném směru vyráběných dílců 1, přičemž však výhodnější je předepnutí předvyrobených železobetonových dílců J. ve dvou na sebe kolmých směrech. Jednotlivé předpínací dráty 3, vedené v obou směrech, jsou znázorněny v příkladu na obr. 2.
U příkladu provedení nádrže z obr. 1 a 2 jsou předvyrobené železobetonové dílce 1, tvořící boční stěnu a, uloženy na svou užší stranu, to znamená, že kanály 2 probíhají svisle. Kanály 2 desky g dna probíhají pochhoitalíě vodorovným směrem. Předvyrobené stavební železobetonové dílce 1 obvodových bočních stěn a jsou v příklsděm provedení (obr. 1) uloženy na kombinovaném průběžném základovém pasu 4, k jehož podrobnějšímu popisu se ještě vrátíme. Deska i dna je uložena na poměřně tenké podkladové desce 2, která je na obvodu oddělena od kombinovaného základového pasu 4} mezi deskou i dna a podkladovou deskou g je uložena fólie £ z plastické hmoty, přičemž však v jiném . příkladném provedení může být podkladová deska 3 oddělena od desky g dne teké jen povlakem z plastické hmoty, naneseným na podkladovou desku g. Pod podkladovou deskou 2 a pod základovým pasem 4 je štěrkopísková vrstva 2·
Ve styčnících e styčných spárách mezi jednotlivými předvyrobenými železobetonovými dílci 4, tvořícími boční stěny o, je vždy umístěn jeden svislý sloup g a na každém sloupu g je podepřen jednou svou podélnou okrajovou hranou jeden železobetonový dílec 1· Spodní část‘6a svislého sloupu £ je opatřena středním dutým vybráním a příčný řez horní části 8b má tvar písmene U. Svislé sloupy § jsou přesně uloženy na prefabrikované základové patky 2, opatřené středním vystupujícím žebrem 24, které zasahuje do středního dutého vybrání spodní části 8a svislého sloupu g; základové patky 2 spooívají na podkladním betonu 9b. Základové patky 2, spodní části 8a svislých sloupů g a stěnových železobetonových dílců 1 jsou zality pásovým základovém tělceem 9a z mo^oltického betonu, takže tvoří dohromady kombinovaný základový pas 4· Základové patky 2 spočívají na podkladním betonu 212· 2 obr. 1‘je dobře patrno, že základová konstrukce svislých sloupů g a bočních stěn a je oddělena od základů nebo uLožení desky b dna, to znamená různě zatěžované části konstrukce nádrže mej také 8amottatné základové konstrukce, které jsou od sebe plně odděleny a mohou sedat nezdávsle na ’sobě podle velikosti působícího zatížení a stlačiteln^ti působícího zatížení a stlačitel^eti podzzéckíaclí.
Střešní·konstrukce 10 nádrže však nezatěžuje obvodové svislé sloupy g, ale spočívá prostřednictvím střešního věncového nosníku 11 na železobetonových dílcích 1 bočních stěn a, na které působí teké hyůrootatický tlak skladované kapaliny. Zatížení od střešní konstrukce 12> je přenášeno přes kombinovaný základový pas 4 <o základové spáry. Ni vnější straně nádrže jsou v odstupu od . bočních stěn a upevněny pomezí výztužných drátů desky tepelně izolační vrstvy 12, vyrobené například z vylehčeného cihelného mmatriálu, které společně se vzducho233714 vou vrstvou, uzavřenou mezi tepelně izolační vrstvou 12. β vnější plochou bočních stěn £, zajišťují dokonalou tepelnou izolaci nádrže.
Pro shromažďování a odvádění vody, prosáklá do kanálů 2. železobetonových dílců 1 bočních stěn Д a deslfy X dna slouží sběrný kanál 13. který je zabetonován v kombinovaném základovém pasu 4 rovnoběžně s bočnfini stěnami & a který může být například vytvořen z trubek z plastických hmot. Do sběrného kanálu 13 potom ústí jednotlivá sběrná potrubí l£a, Hh· Sběrné kanály 13 i sběrná potrubí 13a. 13b nemusí být vytvářena jen a trubek, mohou být také tvořeny jen žlábky.
Mezi kombinovaným základovým pasem 4 a deskou £ dna je vytvořena dilatační spára 14. ve které je uložena výplň 14a ze syntetického pružného tmelu. Výplň 14a dilatační spáry 14 umožňuje s«u dlouhodobou pružností zachovat těsnost dilatační spáry 14 i při různých poklesech sousedních, různě zatížených konstrukcí, a tím také dokonalou těsnost této části nádrže.
Spoje podélných styčných ploch předvyrobených železobetonových dílců 1 ve tvaru čtyřbokého hranolu mohou mít různé provedení, z nichž jedno je zobrazeno na obr. 2. Železobetonové dílce 1 jsou na svých podélných svislých styčných plochách opatřeny drážkami 15b a pery T5a a při uložení sousedních železobetonových dílců 1 vedle sebe vznikají mezi nimi v podstatě rybinové dutiny 15 (obr. 2). Do těchto rybinových dutin .15 se vsune betonářská výztužná tyč 16 a potom se tento dutý prostor zaplní monolitickou zálivkou 17 z betonové směsi, zejména z plastbetonové směsi, kterou se vytvoří vodotěsný spoj mezi sousedními předvyrobenými stavebními železobetonovými dílci 1·
Spoj sousedních železobetonových dílců 1 desky 1 dna ne jejich užších stranách, na kterých na sebe jednotlivé kanály £ sousedních železobetonových dílců 4 přímo navazují, je zobrazen v pravé polovině obr. 1, a v detailu na obr. 2a. V příkladném provedení podle obr. 1 je styčná spára šířky £, vytvořená mezi užšími čelními stranami železobetonových dílců 1, vyplněna železobetonovou zálivkou 2Д, která zasahuje i do koncových částí ne sebe zavazujících kanálů £. Toto řešení je možno použít v těch případech, kdy je deska 1 dna méně zatížena. Při větším tlaku vody jsou do na sebe navazujících kanálů 2, v železobetonových dílcích 1 zasunuty kusy trubek 2b a mezera mezi čely, mající Šířku £, je potom nad kusem trubky 212 i pod ním vyplněna zálivkou 2a z plastbetonu.
Předvyrobené stavební železobetonové dílce χ (obr. 1 a 2) jsou nosné v příčném směru a jsou podepřeny svými okraji na svislých sloupech g, takže do střešního věncového nosníku XX se přenáší jen malá část zatížení. Nádrž této konstrukce je vhodná například jako zásobní nádrž pro pitnou vodu, protože v důsledku její nepropustnosti a výhodného podepření prefabrikovaných prvků představuje nejideálnější řešení pro tento účel.
Druhý příklad provedení nádrže podle vynálezu, zobrazený na obr. 3 a 4, má podobný druh uložení a vytvoření předvyrobených železobetonových dílců χ, tvořících boční stěny a a desku X dna, jako v příkladech na obr. 1 a 2, přičemž kanály 2. v železobetonových dílcích χ probíhají také ve svislém směru. Stejné konstrukční prvky a detaily, které odpovídají provedení z příkladu na obr. 1 a 2, již nebudou znovu objasňovány. Rozdíl příkladu provedení, zobrazeného na obr. 3 a 4, od příkladu z obr. 1 a 2 spočívá především v tom, že předvyrobené železobetonové dílce χ obvodových bočních stěn a jsou podepřeny nahoře a dole a přenášejí zatížení v podélném směru. Na spodním konci jsou železobetonové dílce χ uloženy v průběžném základovém pásu 4Д» ve kterém je také vytvořen sběrný žlábek 13c. nahoře jsou opřeny o střešní věncový nosník 1laf který je vytvořen tak, že zčásti zasahuje do svislých kanálů £ železobetonových dílců χ, aby se zatížení ze stěnových prvků rovnoměrněji roznášelo do střešního věncového nosníku 11 a. Deska χ dna je v tomto příkladu vytvořena stejně jako v příkladu podle obr.- 1 a 2.
Celá dálka střešního věncového nosníku 11a je na vnější straně podepřena na svislých monolitických sloupech 8c, do kterých je střešní věncový nosník . 1la zabetonován a které nemusí mít rozteč rovnou šířce železobetonových dílců 1, ale mohou být umístěny v podstatně větších rozestupech. Moonlitický sloup 8c je v patě uložen na obdobných základových patkách 2*. Pro větší názornost je v tomto příkladu vynechána střešní konstrukce nádrže.
Také v tomto příkladu provedení nádrže podle vynálezu jsou základy jednotlivých konstrukčních částí od sebe vzájemně odděleny.
Příkladné provedení nádrže podle obr. 3 a 4 je zejména výhodné pro plavecké bazény, avšak může být vytvořeno například ve formě zásobních nádrží, zapuštěných do terénu.
Ve třetím příkladu provedení nádrže podle vynálezu (obr. 5 a 6) jsou boční stěny £ vytvořeny z předvyrobených železobetonových dílců j_f postavených na svou delší boční plochu a rnmaících tvar čtyřbokýchxhranolů. Konstrukce a provedení desky i dna je stejné jako v předchozích příkladech. V železobetonových dílcích 1 bočních stěn a jsou vytvořeny kanály 2> které probíhaaí v podstatě vodorovně, přičemž pojmem v podstatě se rozumí, že kanály 2 mohou mít podélnou osu, která se například mírně oddaluje od vodorovné · roviny a má 1 % klesání, aby prosáklá voda mohla odtékat do sběrných míst, která jsou v tomto případě vytvořena ve vertikálních οομ^^^^ sloupech 8e. ve kterých jsou zabetonovány svislé sběrné trubky . l3e pro odvádění shromážděné prosáklé vody, které vodu odvádějí · do vodorovných sběrných kanálů 13d v kombinovaném základovém pásu 4b'. Z vodorovných kanálů 2 desky i> dna je prosáklá voda odváděna sběrným potrubím 13g do sběrných kanálů I1f. které ji rovněž odvádějí do vodorovných sběrných kanálů 13d. Pro lepší názornost jsou sběrné trubky 13e. sběrná potrubí 13g a sběrné kanály, vyrobené z trubek z plastické hmoty, vyznačeny jen čárkovanými čarami a šipkami, označujícími směr proudění odváděné vody.
Deska h dna spočívá na vyztužené podkladové desce 2, boční stěny £ na kombinovaném základovém pásu ·· Předvyrobené železobetonové dílce 1 bočních stěn £ jsou napojeny na vertikální oonoOiticCé sloupy 8ef které mej v. příčném řezu tvar písmene T. Základy jednotlivých konstrukčních částí, které p:řeináe;j:í rozdílné zatížení, jsou také v tomto příkladném provedení od sebe odděleny. Příkladné provedení konstrukce se odlišuje od předchozích příkladů tím, že nádrž není . zastřešena a boční stěny & nemají nahoře střešní věncový nosník. Tento typ konstrukce je nejlépe využitelný jako plavecký bazén.
•
Do rozsahu z^ladní ^ršlenty vynálezu patří také ^ns^tr^ce oádrže, opetřená bočními stěnami z jednotlivých segmentů, opatřený šilmými úseky, opřenými o zemní násyp a opatřená vodorovnou deskou dna, která je do poloviny své výšky zapuštěna do terénu a určena zejména pro zásobní nádrže na vodu, které mmaí větší půdorysnou plochu. Jak boční stěny £, tak také deska & dna je v tomto případě vytvořena z předvyrobených železobetonových dílců 1 ve tvaru pravoúhlého čtyř^kého hranolu, přičemž jednotlivé detaily konstrukce mohou být stejné jako u předchozích příkladů provedenn. z
Na obr. 7 a 8 je schematicky znázorněno chování předpjatých předvyrobených železobetonových dílců 1, zatížených užin^ý^ zatížením tvořeným · v daných případech hydrostatickm tlakem vodního sloupce. Tlak vody působí ve směru šipky X, jehož působením se železobetonový dílec 1, nosný ve směru kolmém ne podélné osy kanálů 2, deformuje podle čárkované čáry .1a, to znamená strana dílce 1, obrácená k vodě, je tlačena, zatímco protilehlá část průřezu železobetonového dílce 1 je tažena. ·
Jestliže se z tlačené části průřezu vyjme vybraná elementární částice χ železobetonového dílce 1, působí . na ni·jednak tlak p2, vyvolaný působením tlaku vody ve směru šipky X, jednak ve směru kolmém tlak p^, vyvolaný předpětím železobetonového dílce 1 předpínací výztuží ve směru rovnoběžném s podélnými osami kanálů 2· V důsledku toho se nachází železobeton piři vnitřní straně nádrže, obrácené směrem k vodě uvnitř nádrže, pod tlakem působícím ve dvou na sebe kolmých sirech, takže nebezpečí · prolomení boční stěny £ je prakticky vyloučené a vrstva materiálu při vnitřní straně obvodové stěny je maximálně stlačována na maximální hodnotu, takže získává optimální nepropustnost. Eventuálně prosáklé malé mmooství vody odtéká kanály 2. e'neobjevuje se v žádném případě ne vnější straně boční stěny £· Z tolho vyplývá, že nádrž podle vynálezu nemusí být opatřena žádnou další izolací proti vodě.
Je vcelku pochooitelné, že u·každé varianty příkladného provedenn, to znamená i při nosných železobetonových dílcích χ v podélném se velikost · předpptí volí v závislosti na velikosti hydrostatického tlaku, aby nedocházelo ke vzniku trhlinek od přetvoření konstrukce na vnitřňí •straně obvodové b<o*ní stěny £, která přichází do styku s vodou, přičemž voda, proniklá dovnitř železobetonových dílců 1 a pod desku £ dna, je volně odváděna soustavou kanálů 2·
Na obr. £ je znázorněn boční pohled na příkladné provedení nádrže podle vynálezu, jejíž řešení napomáhá ke splnění · a vyhovění i vysolýfa estet^km požadavkům, kladerým na stavební objekty. Podobný pohled je i na obr. 10.
Na obr. 11 · až 13 jsou znázorněny příklady provedení nádrží středních rozměrů, majících hloubku 2,0 až 3,0 m, které mohou být využívány pro sportovní účely. Boční stěny a a desky £ dna jsou rovněž vytvořeny z předvyrobených železobetonových dílců 1 ve tvaru čtyřbokého hrfenolu, v nichž jsou v podélném směru vytvořeny vnitřní· kanály 20. Objem vnitřních kanálů 20 je ve stěnových železobetonových dílcích 1 větší ve srovnání s průřezovou plochou kanálů 2 v příkladech na·obr. 1 až 6, což má za následek určitou úsporu maaeriálu. V bočních stěnách a maaí vnitřní kanály 20 vodorovnou podélnou osu a každý železobetonový dílec J. je v místě styku se sousedním dílcem 1, kde je mezi nimi svislá styčná spára, opřen o svislý monnoltický sloup 80. takže železobetonové dílce 1 jsou v tomto pří klaném provedení nosné v podélném směru, protože také vnitřní kanály 22 probíhají v podélném směru. Stejnou polohu zaujímají také předpínací dráty 2» v tomto případě je použito jen jednosměrného předepnutí. dráty 2 mohou být uloženy v žebrech železobetonových dílců χ, jak je dobře patrno zejména z obr. 13, protože v těchto místech maaí větší krytí betonem než v jiných železobetonových deskových dílcích podobného druhu, používaných ve známých konstrukcích.
stěny a jsou smontovány ze dvou vrstev nad sebou uložených železobetonových dílců 1, které na sebe dosedají svými úzkými styčnými plochami, železobetonové dílce 1 spodní řady jsou širší a tak na vnitřní straně vzniká ve stěně nádrže kolem dokola ^оНИа^с! stupeň 22· Takové tonstoukční výt^ření je výhodné i z ji°ých důvodů protože silnější a tím také únoonněSí železobetonové dílce 1 jsou uloženy dole, to znamená v místě vystaveném většímu zatížení. Uložení železobetonových dílců 1 *a jejich užších bočních styčných plochách má také tu výhodu, že v boční stěně a vzniká menší počet styčných spař než by vznikalo v případě uložení na k:ra1LŠl styčné ploše, kdy by vnitřní kanály 20 probíhaly svisle, takže se tím také snižuje nebezpečí průsaku vody styčnými sparami.
Želez^etónOTé svislé mo^^^cké sloupy 80 maaí v příčném řezu tvar písmene T a ^ouží zčásti k podepírání sousedních železobetonových dílců j podél jejich svislých hran a zčásti zasahují do styčné spáry mezi dvěma sousedními železobetonovými dílci 1, přičemž vnitřní plocha svislého monoSltickéаo sloupu 80 leží v rovině vnitřních ploch sousedních železobetonových dílců 1, zatímco vnější plocha svislého monn0ltického sloupu 80 vystupuje před vnější plochy stěnových · železobetonových dílců j a její vněěší hrany tvoří pokračování vnějších hran základového pásu 40 (obr. 12). V tomto příkladném provedení nen z^l^ový pás 42 oddělen od desky & dna. Vytvoření monnslticcéhs z^ladového pásu 42 vcel^ku s deskou h dna je možné v těch pří^dec^ kdy jsou dobré zlcltdové podmínky, které mohou být také připraveny umělé upravou základové půdy.
Okrajové · železobetonové dílce 1 desky b dna, staticky působní jako nosná mmíž nebo nosný rošt, jsou připojeny na vnitřní stranu ěono0lticCého základového pásu 40, který tak přejímá v podstatě funkci spodního věncového nosníku, který je vyztužen svislými ěonoSiticCými sloupy. .
Stojiny 80a profilu T svislých monolitických sloupů 80 zasahují do spáry šířky c, vytvořené mezi sousedními žel^e^jsc^t^etOí^r^oirý^mi dílci 1 a , teké dn spáry stejné šířky c mezi železobelonovými dílci 1 desky b dna (obr. 12) a procházejí také m)o^noit,cc]ým základový pásem 40» působícím jako spodní věncový nosnte. V desce b dna probbíhtají kolmo к podélné ose kanálů 2 mo^H^cké železobetonové nosníky, vytvořené ze železobetonové zálivky 2a, jejíž beton při betonáži zatéká také do koncových částí kanálů 2 železobetonových dílců 1, takže dochází k podobnému vytvoření roštových nosníků v desce b dna jako v příkladu na obr» 1. Jiné podrobnnoti a detaily základové konstrukce jsou také obdobné příkl. z obr. 1, to znamená, že deska b dne a ooonOitický železobetonový základový pas 40 jsou uloženy na železobotonové podkladové desce 5 a na štěrkopískové vrstvě 7· Mezi železobetonovou podkladovou deskou 5 ® deskou b dne je uložena fólie z plastické hmoty.
Výhoda tohoto příkladného provedení nádrže spočívá v tom, že v případě potřeby je možno velmi jednoduše velikost nádrže zvětšit.
V bočních stěnách a a v desce b dna jsou vnitřní kanály 20 v železobetonových dílcích 1 uloženy vždy proti sobě, to znamená podélné osy vnitřních kanálů 20 v sousedních železobetonových dílcích 1 jsou shodné, takže je také možno do jejich koncových úseků vsunout spojovací trubky 2b, které prochááejí svislými oonoOiticCými sloupy 80 nebo zálivkami 2a mezi železobetonovými dílci 1 desky b dna (obr· 12)» Ve svislých ooooOitiikých sloupech 80 jsou zabetonovány svislé sběrné tiubky 13e. do nichž jsou zaústěny spojovací trubky 2b, vnitřní kanily 20 a jiné sběrné části, přičemž nahoře je na svislé sběrné trubky 13e napojeno odvětrávací potrubí 23» Také kanálový systém desky b dna je prostřednictvím spodní odvětrávncí trubky 24» uložené v mooLn^tlcIcém z^lač^ém pásu 40» spojen s vnější atmooférou, aby bylo zajištěno odpoovdcajcí větrání vnitřních kanálů 20. Protože výška nádrže je v tomto případu větší, může se uplatait tahový účinek sloupce vzduchu, který zajištuje účinnost větrací soustavy.
Horní vnitřní kanál 20 stěnových předvyrobených železobetonových dílců 1 může být vytvořen také ve formě žlábku, probíhaaícího podél horních hran železobetonových dílců j_. Při této úpravě je horní žebro železobetonových dílců 1 na několika místech, například vždy po třech až čtyřech mejrech, ne délku nejvýše 40 cm vyříznuto a těmito výřezy 25 je horní dutina ’spojena s okolím, takže vzniká horní přepadový žlábek 27. kanály · 2 kruhový průřez, pak jejich tvar není třeba měnnt. V příkladu provedení zobrazeném na obr. 11 má však horní dutina v podstatě podlouhlý tvar průřezu, takže její dno je třeba opeařit vloženou trubkou 26, například z plastické hmoty.
Přetékkaící voda, která se dostává do přepadového žlábku 27 výřezy 25» je potom odzáděna ojeoáeorněrým odpadním potrubím do vyrovnávací nádrže, která může být postavena vedle ilavní nádrže. Otvory v horní ploše boční stěny a, tvořené výřezy 25 jsou překryty neznázorněnými Vížkami. Mížky jsou nepojeny na obklad z plastické hmoty, nanesený na · okraje výřezů 25, e mej takové tvarové řešení, že mohou udržovat potřebnou hladinu vody v ·bazénu. ' dosud známých konstrukcí bazénů byly přepadové žlábky samootatně vytvářeny, což bylo jracovně velmi náročné.
Jestliže je třeba z provozních důvodů zřídit podél obvodové boční stěny a nádrže voI3ií chodbu, je možno u konstrukce podle vynálezu tento úkol vyřešit velmi snadno.
U bazénu, zapuštěného do terénu, se podkladová deska 5 protáhne až za obvod οο^Ι!!^ých základových pásů 40(obr. 11), přičemž tato přečnnvvjící část £a podkladové desky 5 voří základovou desku kontrolní chodby 28» Od vnější hrany před^v^ící části 5a po^dclaové desky 5 vybíhá nahoru 8tabileoovθoý svah 2%, ne jehož horním konci je uložen vnější ěncový nosník 2L» Na horních koncích svislých oonoOiticCých sloupů 80 je uložen oooooíický železobetonový věncový nosník 1J kterém jsou vzájemně spojena zhlaví svislých monoiticlých sloupů 80» Věncový nosník 11 je s vnějším věncový nosníkem 21 spojen střešní kontrukcí 10, která jednak zastřešuje kontrolní chodbu 28 a jednak slouží k procházení kolem bazénu jako nosné konstrukce chodníku nebo ochozu. Střešní konstrukce 10 může být vytvořena ze stejných železobetonových dílců 1 jako boční stěny a nebo deska b dne.
Při osazení bazénu na terén vzniká pod ochozem prostor o výšce asi 2,6 m, takže v prostoru kolem bočních stěn a nádrže je možno zřídit šatny, sociální zařízení, prostory pro uložení strojního zařízení pro čištění vody a podobné komory Ochoz je v tomto případě pochopptelně na vnějším vyloženém konci podepřen a obvod může být pro-Bklen. Výhodou osazení bazénu do úrovně terénu Jsou minimální nároky na zemní práce, odpadá potřeba odvodňování zahloubenéno prostoru a stavební práce se mohou provádět z úrovně terénu.
Vytvoření vodorovné spáry v bočních stěnách a je znázorněno ve zvětšeném měřítku na obr. JJ, zobrazujícím detail XHII z obr. 11. Do spáry je z vnější,, strany vsunut pryžový pásek 30 z mikroporézní pryže a vnitřní část spáry je vyplněna betonovou výplní 31» která současně tvoří stupeň 22 v boční stěně a. Beton použitý pro vytvoření mooolltické výplně má například kvalitu B 280 a v betonové výplni 31 jsou vloženy podélné výztužné pruty 32, které zajištují dokonalé spolupůsobení zálivky se sousedními železobetonovými dílci 1 a zajištují betonové výplni 31 stejný charakter jako míj okrajová žebra 32,34 železobetonového dílce 1, mezi nimiž je betonová výplň 31 uLožena. Pryžová pásek 39 z mikroporézní pryže je stlačen horním železobeonnovým dílcem 1, takže se tím zvýší jeho hustota, a tím také nepropp^ustněL pro vodu. - Místo pryže je také možno pouuít olověných pásků.
Na obr. 14 až 17 jsou znázorněny příklady provedení nádrže pro vytvoření zásobníku vo vody, u kterých jsou železobetonové dílce 1 bočních stěn a na svých delších a užších bočních plochách, takže jsou rovněž nosné v podélném směru. V levé a pravé polovině obr. 14 a 15 jsou znázorněny dvě různé varianty příkladného provedenn. V levé polovině obr. 14 a 15 je zobrazena varianta, u níž jsou proti každé svislé spáře, ve které se svými čely stýkají stěnové železobetonové dílce 1, uloženy svislé moonUtické sloupy 80, které jsou uloženy na mololitickém základovém pasu 40. Tyto části konstrukce mohou být vytvořeny stejně Jako v příkladech provedení na obr. 11 a 12, takže nahoře svými zhlavími zabetonovány v horním věncovém nosníku Ц· Deska b dna rovněž není v tomto příkladném provedení oddělena od monoi<ti^c^k^ého zá^adové^ pásu 40* fooddlné je podepření boční stěny a uprostřed její výšky středním věncovým nosníkem Ha, který společně se svisljfai moonoiticlými sloupy 80, horním věncovým nosníkem 11 a moollitccým základový pasem 40, tvořícím západový vtocový nosník, vytváří poměrnou míž z moloOitických železobeonnov^m podlouhlých prvků, který potom v celé nádrži vytváří prostorový nosný rám, ve kterém jsou podepřeny předvyrobené železobetonové dílce 1 obvodových stěn a a desky b dna.
Střední věncový nosník 11 a může být stejně jako svislé sloupy 80 rovněž vytvořen z předvyrobených železobetonových nebo ocelových nosníků, horní věncový nosník 11 však muuí být pro zajištění vzájemné vazby me2i prefabrikovanými prvky mololitický. Stojí za zmínku, že spodní vodorovné čés^l svislých moonoltických sloupů 80 (obr. 11 a 12) zasahují do desky b dna, takže svislé moonUtické sloupy 80 jsou do dna Upnuty, takže nejvíce zatížený spodní věncový nosník, tvořený m^o^noit.cclým základovém pásem 40, nemusí být přřliš dimenzován, protože jeho rozpětí mezi podporami je malé. Tato konstrukce je nejvýhodiněSí pro osazení do dobrých základových podmínek se stejně stlačie^ým podzákladím, tvořeiýfa zeminou s rovnoměrným zrněním, přičemž jeho boční stěny a maj být na výšku sestaveny nejvýše ze tří nebo čtyř železobetonových dílců 1, takže maj výšku 3,0 až 4,0.m.
Protože příkladné provedení nádrže v levé polovině obr. 14 a 15 může sloužit také jako eeretoí nádré pro provzdušňování odpadních vod, navazuje na ka^ou druhou svislou styčnou spáru obvodových stěn a usměrňovači stěna 36, zisIiuuící do vnitřního prostoru nádrže, které je vytvořena na ce^u bloudu náirée nebo na její rést, a prodlužuje a usměrňuje proud odpadních vod prostorem nádrže. Místo usměréoovaích stěn 36 nebo nad nimi mohou být v celé
Šířce nádrže umístěny dělicí stěny 33. jejichž dílce jsou zakotveny v monolitické železobetonové zálivce 2e desky b dna, popřípadě jejich výztužné pruty, uložené ve styčných spárách, jsou zakotveny ve stojině 80a svislého íono0ltického sloupu 80 (obr. 12) a také v železobetonové zálivce 2a šířky c mezi železo bednovými dílci 1 desky b dna (obr. 12·). Ostatní konstrukční prvky jsou stejné jako u předchozích příkladů provedeš, takže je není třeba znovu popisovat.
Na obr. 16 je znázorněn podobný detail jako na obr. 13, zobrazující provedení těsnění vodorovných styčných spař mezi dílci 1 obvodových bočních stěn a, které je detailem XVI z obr. 14. V úzkých a delších plochách nad sebou uložených železobetonových dílců 1 jsou vytvořené okrajová žebra 31, 34, avšak prostor mezi nimi je ohraničen plochou, která má v·příčném průřezu pilovitý tvar.
Na vnější straně styčné spáry, to znamená odvrácené od vody uvOtí nádrže, je mezi vnějšími okrajovými žebry 34 rovněž uložen pryžový pásek 30 z mikJropolr$zloí pryže nebo olověný pásek. Z opačné strany je potom do styčné spáry natlačen pryžový těsnicí provazec 37, který je uložen mezi středními železobetonovými dílci 1, přičemž prostor mezi.pryžovém těsnicím provazcem 37 a vnitřní plochou boční stěny a je vyplněn íono0lticknu zálivkou 17. Toto řešení zvyšuje bezpečnost proti pronikání vody styčnými spárami.
V pravé polovině obr. 14 a 15 je znázorněna konstrukce nádrže, určené zejména pro osazení na základové půdě horší kraaity nebo v níž se vyskytuji nestejnorodé podmínky pro založení, například pro hlinité zeminy, kde se očekává nestíOnoíěrná sedání zeminy, popřípadě pro nádrže, jejichž boční stěny a jsou vytvořeny nejméně ze čtyř na sebe uložených železobetonových dílců 1 a ííZí výšku 4,0 až 6,0 a, protože v takových případech hraje již zatížení významnou úlohu. V tomto případě jsou základové konstrukce pod jednotlivými částmi nádrže, vyvozuj) ící mi různé zatížení na základovou spáru, od sebe odděleny, to znamená mezi deskou b dna a bočními stěnami a je vytvořena dilatační spára 14, podobně jako tomu bylo v příkladech z obr. 1 a 5; dilatační spára 14 je vyplněna pružným těsnicím tmelem. Boční stěny a a deska b dna, vytvořené z předvyrobeoých Železobetonových dílců 1, jsou rovněž vyztuženy vaější výztužnou mříží, podobně jako tomu bylo v příkladech na levé polovině obr. 14 a 15, avšak v tomto příkladu nejsou podlouhlé stuž^ící tyčové prvky nosného rámu vytvořeny z íonolltického železobetonu, ale částečně z ocelových nosníků.
Zatěžovací schéma je podobné jako v příkladu na levé polovině obr. 14 a 15. Kombinovaný základový pas 4 nádrže může být vytvořen podobně jako v příkladu na obr. 1 a 2, takže monolitický pás působí staticky jako spodní věncový nosník, přičemž horní věncový nseník Ц v úrovni zhlaví svislých sloupů 80, je vytvořen z íonnlitického železobetonu. Střední sloupy· 39 a koutové sloupy 39a mohou být vytvořeny např. z ocelových nosníků profilu U nebo I, popřípadě ^ιηΜηβοί obou.těchto typů, které mohou být vzájemně spojeny svary, nýty, předepnutými šrouby, nebo podobným i spoji. Také střední věncový nosník 11 a je vytvořen z oceli.
Podpěrná rámová konstrukce, ·'eestávaaící z ocelových středních sloupů £9, koutových sloupů 39a a středních věncových nosníků Uja, může také sloužit jako pomocná podpěrná konstrukce pro osazování a montáž předvyrobeoých 'železobetonových dílců 1. Střední sloupy 39 a koutové sloupy 39a jsou upnuty dole do kombi b-novaného základového pa'su 4., nahoře do horního věncového nosníku 1 1. Ostatní konstrukční řešení, jako je odvod vody, , iodrobbO8Si zakládání apod. jsou stejné jako u předchozích příkladů.
Obr. 17 zobrazuje ve větším mžitku detail' XVII z obr. 15. Střední sloupy 39 jsou vytvořeny z dvojic svislých ocelových nosníků . . ·'41. které jsou obráceny k sobě svými přírubami a vnější plochy jedné příruby každého ocelového nosníku 41 jsou opřeny přes pryžový pásek 30 z mikroporézní pryže o boční stěnu a, vytvořenou ze železobetonových dílců j, ve kterých probíhají vnitřní. karnáLy 20 rovněž v podstatě ve vodorovném směru, přičemž spojení mezi vzájemně protilehlými vnitřními kanily 20 je provedené spojovací trubkou .2b, která je z obr. 17 dobře pptrne. Ocelové nosníky 41 jsou pomocí bočních pésnic 42a. 42b a spojovécích šroubů 43 přitlačeny ne pryžový pásek JO z mikroporézní pryže, čímž se zajistí jednak nepropuutnost, jednpk montážní přichycení železobetonových dílců j, protože vnitřní pásnice 42b je uložena na vnitřní boční ploše vnitřních kanálů 20 sousedních železobetonových dílců 1· Vocldoěsnost styčné spáry může být ještě zvýšena tím, že se pod pryžový pásek JO nanese z vnější strany pružný tmel a prostor ohraničený ocelovými nosníky 41. se vyplní mont0itickou výplňovou zálivkou 4.4.·
Obr. 17 zobrazuje velmi dobře, že do široké spáry v boční stěně a a také ve spáře šířky c mohou být uloženy podkladní a krycí nosníky vnitřní stěny 45: výsledkem tohoto uspořádání je, že zatížení ze střešní konstrukce 10 se přenáší do bočních stěn a'a do vnitřních stěn 45 a jimi potom spolu s jejich vlastní hrnoonnotí se přenáší do kombinovaného základového pásu 4 a .spojovacími zálvvkami 2a nezávvsle na desce b dna do základové spáry. V obr. 17 je kromě jiného vyznačen šipkou e směr sklonu vnitřního kanálu .20 v bočních stěnách a nebo v desce b dna. Hodnota sklonu může činit například asi 1 %.
Diletace nádrže, vytvořené podle příkladu zobrazeného na obr. 14 a 15, je patrna z obr.
23. který zobrazuje svislý řez částí nádrže, vedený rovinou IX-IX z obr. 17. Z obr. 23 jsou patrny různé typy železobetonových dílců 1 a dva různé druhy vytváření dilatačních spár (obr. 13 a 15). V obou dilatačních spárách 14 jsou vtlačeny pryžové těsnicí provazce 37 a nad nimi vznikáaící mezera je vyplněna vodotěsnou maltou 45. hladný pryžový provazec 37 umožňuje vzájemné posuvy sousedních železobetonových dílců Ca zabraňuje prosakování vody, přičemž maltová zálivka zajištuje daaší bezpečnost proti prosakování.
Současně je třeba vzít v úvahu, že pro použití ocelových nosníků 41 proňilu U jako montážního podpěrného roštu je výhodné, jestliže se jeho asi jeden m^r dlouhý úsek betonuje teprve potom, když byla vytvořena zálivka 2a desky b dna. Tím se že ocelové nosníky 41 jsou v průběhu montáže nepohyblivé i pevně uložené.
V příkladech ne obr. 18 až 20 je zobrazeno příkladné provedení nádrže, uložené na dvou. řadách pilířů, které jsou vzájemně rovnoběžné a jsou založeny na patkách menních půdorysných rozměrů. Pilíře 47 nebo sloupy levé řady (obr. 19 a 20) jsou uloženy na železobetonových prefabrikovaných patkách 48 zatímco pilíře 47 pravé řady jsou založeny na železobetonových oont0itických patkách 49, jejichž tvar je podobný tvaru prefabrikovaných patek 48. Pilíře 47 být rovněž vytvořeny z prefabrikátů. Pilíře 47 každé podélné řady jsou uloženy prostřednictvím svých patek 48, 42 na společném oontninickéo ielezobeOonovéo podkladním páéu £0, který spojuje vždy všechny pilíře 47 jedné řady (obr. 19 a 20). Podél horních konců pilířů £7 jednotlivých řad probíhá hlavní podélný nosník £1, £2, přičemž v levé řadě pilířů 47 (obr. 19) je hlavní podélný nosník £1. £2. přičemž v levé řadě pilířů 47 (obr. 19) je hlavní podélný nosník £1 prefabrikovaný, zatímco v pravé řadě pilířů 47 je hlavní podélný nosník £2 oontOitický.
Uložení prefabrikované nádrže na nejméně dvou řadách podpěrných pilířů 47 má některé nesporné přednosi. Počínaje od základů až k horním částem konstrukce je celá nádrž smontována z prefabrikovaných dílců, přičemž mokré procesy při vytváření zálivek vytvářejí jen nepodstatný poddl celkového práce. Zemní práce mm^jí ještě menší rozsah než v případě nádrže uložené v terénu, protože veškeré zemní práce se omezují na prostory jednnotivých základových prefabrikovaných i oontnitických patek 48, 47· Soustava podpěrných pilířů 42 může být pochorptelně odlišná od příkladů zobrazených na obr. 18 až 20 a opatřených dvěma řadami podpěrných pilířů 47.
Na obr. 21 je zobrazen ve větším měřítku střední podpěrný pilíř .47, na jehož zhlaví je uložen kontztovinř do stran vyložený hlavní podélný nosník £2. na němž je uložena deska b de. Obě sousední koncové čéslti sousedích železobetonových dílců J. jsou uloženy na protilehlých okrajích hlavního podélného nosníku 52 a mezi nimi je styčná spára šířky c, která vytváří poměrně široký střední prostor.
Do této styčné spáry zasahují vystupující úseky podélných výztužných prutů 53 svislých podpěrných pilířů £7, které procházejí také hlavním podélným nosníkem 52. Po vybetonování mezilehlého prostoru styčné spáry se vytváří nosná zálivka 2a, jejíž beton zasahuje také do vnitřních kanálů 20 železobetonových dílců 1 a vytváří v nich betonové jádro 2d. U tohoto příkladu provedení jsou v betonovém jádru 2d uloženy příčné výztužné pruty 54, zalité v monolitické zálivce 2a, které mají snižovat deformační natáčení konců vzájemné spojovaných Železobetonových dílců 1· Mezi vzájemně protilehlými vnitřními kanály 20 železobetonových dílců 1 probíhají spojovací trubky 2b, které je spojují. Na horní plode hlavních podélných nosníků 52 je nasesena vrstva vodotěsného maltového lože 55 z plastbetonu a po stranách úložné spáry jsou uloženy podélně probíhající pryžové pásky 30 z mikroporézní pryže nebo olověné pásky, které jsou tíhou železobetonových dílců 1 stlačeny a zajišťují dokonalou vodotěsnost styčné spáry.
Na obr. 22 je znázorněn svislý řez částí nádrže, vedený rovinou XII-XII z obr. 21. Mezi podélnými okraji železobetonových dílců je ponechána užší styčná spára šířky £, která je vyplněna plestbetonovou zálivkou 2c. Šířka f užší styčné spáry je podstatně menší než šířka c (obr. 21) širší styčné spáry. V plastbetonové zálivce 2c jsou uloženy pruty 56 výztuže. Mezi okrajovými žebry 34 železobetonových dílců £ jsou podobně jako pod nimi uloženy pryžové pásky 30 z mikroporézní pryže nebo olověné pásky. V levém železobetonovém dílci 1 (obr. 22) je uložena spojovací trubka 2b, v pravém železobetonovém dílci 1 jsou zase ponechány dutiny 2f.
Ostatní konstrukční detaily příkladného provedení nádrže z obr. 16 a 20 mohou být shodné β konstrukčními podrobnostmi příkladů z obr. 11 až 13, takže tyto části nádrže nejsou podrobněji popisovány. Vodorovné spáry mezi železobetonovými dílci £ mohou být jak v bočních stěnách a, tak také v desce b dna utěsněny podobně jako v příkladech z obr. 13 až 16, přičemž volba druhu těsnění závisí na tom, zda jsou železobetonové dílce £ opatřeny vodorovnými vnitřními kanály 20 s kruhovým nebo mnohoúhelníkovým příčným průřezem.
Při uložení nádrže na podpěrných pilířích 47 může být prostor pod deskou & dna využit libovolně, například při využití nádrže pro vytvoření plaveckého bazénu mohou být v tomto prostoru šatny, strojovny apod·, přičemž stropní konstrukci těchto prostorů tvoří přímo deska b dna nádrže podle vynálezu.
Protože nádrž je podepřena hlavními podélnými nosníky 52 a konzolovými konci (obr. 20), mohou být bezprostředně vedle nádrže postaveny jiné budovy, aniž by základové konstrukce těchto sousedních, na sobě nezávislých objektů do sebe zasahovaly a vzájemně se rušily. Další předností této konstrukce, uložené na podpěrných pilířích 47, je skutečnost, že vnější plochá nádrže, odvrácená od vodní náplně, nepřichází do styku s terénem, takže zemní vlhkost nemůže vnikat do železobetonových dílců £· To má základní význam, protože к vnitřní ocelové výstuži, uložené na vnější tažené straně železobetonových dílců £, se nedostává vlhkost, protože prosáklá vlhkost z vnitřního prostora nádrže je odváděna vnitřními kanály 20.
V desce střešní konstrukce a v bočních stěnách £ nádrží, podle příkladných provodění z obr. 11 až 23, jsou předpínací dráty £ uloženy jen na tažené straně želosobotónových dílců £, odvrácené od vodní náplně. To tedy znamená, že provodění nádrží, jejichž stěny jsou na straně přivrácené к vodě bez výztuže, jsou velmi výhodná z hlediska ochrany výztuže proti korozi, protože prosáklá voda je odváděna vnitřními kanály 20 a nedostane so tedy к tažené straně s předpínacími dráty 3» které tak nemusí být vystaveny nebezpečí rezivění, protože jejich okolí je udržováno suché.
Vynález se pochopitelně neomezuje na popsané příklady provedení, ale může být vytvořen v dalších obměnách spadajících do rozsahu předmětu vynálezu. Vyhález také není omezen na zásobní nádrže pro vodu, ale může být využit také pro takové konstrukce, jejichž ohraničující plášť, tvořený střešní konstrukcí, obvodové stěny a nebo podlahové desky Musí být vodotěsné a musí zabraňovat zase pronikání vody z vnějšku směrem do ohraničeného prostoru, popřípadě je řešení použitelné i pro takové objekty, ve kterých musí těsný plášt zamezovat unikání .vody z ohraničeného prostoru do ... okolního ' prostoru. Stavební konstrukce podle vynálezu může být ‘ například vytvořena ve formě nejniiěího podlaží vysokých panelových budov, podzemních kornuuikačních chodeb, tunelů hotovených z otevřené jámy nebo podobných liniových staveb, inženýrských strveb zřizovaných v úrovni nebo pod úrovní spodní vody, například pilířů mootů, plavebních komor apod.
Z předchozího popisu je patrno, ie stavební objekty podle vynálezu nohou nit jak v půdorysu, tak také v příčnén řezu obloukové tvary, protože železobetonové dílco 1 nohou nit také libovolný tvar a nic nebrání tomu, aby byly také obloukové. Stavební konstrukce podle vynálezu mohou být také vytvořeny ve formě poddličních tunelů u podobných stavebních objektů uzavřeného prooilu. Pro hotovení takových nebo podobných objektů je nožno pouuit také razicí technologie. V průběhu tohoto pracovního procesu se na trase zřizovaného tunelu a jeho svislých stěn vytvoří nejprve v zapažeoé jámě se svislými stěnami betonováním pod vodou podélné průběžné základové nosníky a do nich se ještě před zatuhnutím betonové směsi zapudí předvyrobené stěnové železobetonové dílce 1, takže se vytvoří uzavřený prostor, ohraničený v poddtatě svislými stěnami.
Styčné spáry mezi jedno tlivými železobetonovými dílci 1 a jediooiivé dutiny · jsou vyplněny monooitickou betonovou zálivkou a do betonových zálivek, zejména svislých, jsou zasunuty pruty ocelové výztuže. Tím se ve stěnách vytvoří soustava svislých železobetonových sloupů, jejiíhž svislá výztuž vyčnívá z horních konců nahoru a $ůže být zabetonována do horních věncových nosníků nebo podélných nosných úložných nosníků. Jsou-li sloupy nebo pilíře uspořádány do vzájemně rovnoběžných řad, umístěných ve vzájemně rovnoběžných stěnách, pek mohou být také vzájemně spojeny ^^^ool.ti^(^k^ý^^ příčnými nosníky, takže se vytváří rámová nosná konstrukce. Po odčerpání vody je možno zhotovit .desku dna buá z monolitického železobetonu, nebo - jak tomu bylo v předchozích případech - z prefabrikovaných dílců s vnitřními dutinami. Také stropní konstrukce může být vytvořena z prefabrikovaných železobetonových dílců s vnitřními dutinami nebo kanály a může překrývat prostor mezi příčnými nosníky nebo v případě, že stavba jimi není opatřena, prostor mmzi oběma bočnímu stěnami, přičemž však stropní deska může být p^f^l^c^o^pitelně také vytvořena z moonoitického železobetonu.
Je-li deska dne vytvořena u předvyrobeiých železobetonových dílců . s vnitřními kanály oebo dutinami, jsou výhodně v této desce vytvořeny monodické železobetonové příčné nosníky v ..místech, kde jsou v dutinách železobetonových dílců vytvořeny dvojice zloupů. . Monoitický železobeton těchto nosníků je také uložen v dutinách prefabrikovaných železobetonových dílců a může být také vyztužen například způsobem, zobrazeným oa obr. 21. Tím se jeitě zvýší tuhost konstrukce. Jestliže je třeba pooítat s větším vnějším hydrauliclým tlikcem, který působí zdola oa desku doa, je výhodné vytvořit desku dna ze dvou vrstev předvyrobených železobetonových dílců s vnitřními dutinami, mezi nimiž by byla uložena nepropustná vrstva mmlty oebo betonu.
Také v tomto případě může být deska dna opatřena ztuž^;jícJ^mi příčnými nosníky, jejichž výška je rovna dvojnásobku výšky jednotlivých železobetonových dílců, přičemž zateklé železobetonové jádro zálivky, zasahujcí do dutin dílců, by bylo vytvořeno ve dvou různých úrovních oad sebóu. Dvě řady železobetonových dílců desky doa věak’mohou být uspořádány také takovým způsobem, že dutiny oebo kanály jednotlivých ' železobetonových dílců v jediooiivých vrstvách probíhají vzájomoě kolmo. Dvěma řadami železobetonových dílců je možno dosáhnout toho, že vodní tlak se proniknutím do dutio spodní vrstvy železobetonových dílců ještě podstatně zmenší a popřípadě dea-Srí mmlé mno^lí vody, proniklé do dutin horní vrstvy železobetonových dílců, se již jednoduše a snadno odstraní.
Konečně je také třeba připomenout, že v první řadě u nádrží s menší výškou, u nichž probíhej kanály v bočních stěnách v podstatě vodorovně, není třeba oa vnější stranu bočních stěn uníetovat svislé pilíře oebo sloupy, ale že takové sloupy je oožoo vytvořit pouze v rozsahu llolilky bočních stěn. V takovém případě je výhodné, jestliže jsou šířky styčných spár o něco větěí než v předchozích příkladech. Monolitický beton zálivek přitom proniká na obě strany do vzájemně proti sobě ležících dutin a kanálů železobetonových dílců, přičemž do těchto částí je výhodně vložena výztuž z ocelových výztužných prutů, podobně jako tomu bylo v příkladu na obr. 21. Svislé výztužné pruty svislých sloupů nebo alespoň jejich převážná část je přitom umístěna na tažené straně průřezů, to znamená u nádrží na skladování vody na 8tranách odvrácených od návodní strany Železobetonových dílců obvodových stěn. V desce dna jsou výhodně pod svislými sloupy vytvořeny monolitické železobetonové nosníky, navazující na svislé sloupy a vytvořené ve stejné Šířce, takže se u nádrže vytváří mnohonásobná výztužná soustava profilu U.
Claims (29)
1. Stavební konstrukce β pláštěm nepropouštějícím vodu, zejména nádrž, například zásobní nádrž na skladování kapalin, bazén apod·, jejíž obvodová plášťová konstrukce, zejména obvodové stěny a deska dna, je vytvořena z předvyrobených deskových železobetonových dílců, vzájemně spojených alespoň částečně nepropustnými spoji, vyznačující se tím, že v předvyrobených deskových železobetonových dílcích (1), které jsou zejména předpjaté, jsou vytvořeny kanály (2, 20), probíhající zejména stejným směrem, pro odvádění a/nebo odpaření kapaliny proniklé do vnitřního prostoru stavebního dílce (1).
2. Stavební konstrukce podle bodu 1, vyznačující se tím, že základové konstrukce jednotlivých částí stavby, různě zatížených, zejména obvodových stěn (a) a desky (b) dna a/nebo svislých sloupů (8, 8c, 8e, 60), jsou od sebe odděleny a mezi různě zatíženými konstrukčními částmi s rozdílným sedáním jsou vytvořeny dilatační spáry (14), které jsou vyplněny nepropustnou výplní (14a), zejména elestickým syntetickým tmelem.
3. Stavební konstrukce podle bodu 1 nebo 2, vyznačující se tím^ že železobetonové dílce (1) obvodové plášťové konstrukce mají tvar pravoúhlého čtyřbokého hranolu a jsou svými podélnými styčnými plochami, probíhajícími rovnoběžně s vnitřními kanály (2, 20), vzájemně
8pojeny monolitickou zálivkou (17), zejména plestbetonovou zálivkou, do které jsou vloženy výztužné tyče (16).
4. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 3, vyznačující se tím, že předvyrobené železobetonové dílce (1) bočních stěn (a), nosné v příčném směru, jsou v osazené poloze podél svých podélných hran podepřeny svislými sloupy (8) a kenály (2) v bočních stěnách (a) jsou orientovány svisle.
5. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 3, vyznačující se tím, že železobetonové dílce (1) bočních stěn (a) jsou ve své osazené poloze upnuty nahoře a dole, jsou nosné v podélném směru a jejich vnitřní kanály (2) jsou orientovány svisle.
6. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 3, vyznačující se tím, že obvodové boční stěny (a) jsou vytvořeny ž deskových předvyrobených železobetonových dílců (1) uložených na sobě, přičemž kanály (2, 20), vytvořené uvnitř železobetonových dílců (1), probíhají v podstatě vodorovně.
7. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 6, vyznačující se tím, že kanály (2, 20) obvodové plášťové konstrukce, zejména obvodových bočních stěn (a) a/nebo desky (b) dna, jsou napojeny na sběrné potrubí (13a, 13b, 13g) a sběrné kanály (13, 13d, 13f), přičemž proti sobě ležící kanály (2, 20) sousedních spojovaných železobetonových dílců (1), jejichž podélné osy jsou shodné, jsou vzájemně spojeny průchody, zejména spojovacími trubkami (2b).
8. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 4, vyznačující se tím, že obvodové boční stěny (a) jsou společně s vnějšími svislými sloupy (8) uloženy na předvyrobených železobetonových základových patkách (9), přičemž prostor nad základovými patkami (9) je vyplněn kombinovaným základovým pasem (4), do kterého jsou zabetonovány spodní části obvodových bočních stěn (a) a svislých sloupů (8).
9· Stavební 'konstrukce podle bodů 1 až 8, vyznačující se tím, že předvyrobené železobetonové dílce (1) jsou vzájemně spojeny styčnými plochami, do kterých ústí kanály (2, 20), mezi nimiž je vybetonováno betonové jádro (2d), zasahující do koncových částí vnitřních kanálů (2, 20) železobetonových dílců (1).
10· Stavební konstrukce podle bodů 1 až 9, vyznačující se tím, že mezi vzájemně přiléhající styčné plochy sousedních železobetonových dílců (1) jsou vtlačeny pryžové pásky (30) z mikroporézní pryže nebo olověné pásky, stlačené tíhou železobetonových dílců (1).
11· Stavební konstrukce podle bodů 1 až 10, vyznačující so tím, Že do spár mezi sousedními železobetonovými dílci (1) je vtlačen pryžový těsnicí provazec (37)·
12. Stavební konstrukce podle bodu 10, vyznačující se tím, že pryžový pásek (30) z mikroporézní pryže a/nebo olověný pásek probíhá podél plochy obvodové pláštové konstrukce, která je odvrácena od návodní plochy pláště.
13« Stavební konstrukce podle bodů 10 až 12, vyznačující se tím, že ve styčné spáře mezi sousedními spojovanými železobetonovými dílci (1) je prostor mezi pryžovým páskem (30) z mikroporézní pryže a/nebo olověným páskem a/nebo pryžovým těsnicím provazcem (37) a návodní plochou obvodového pláště, přilehlou к náplni nádrže, vyplněn monolitickou zálivkou (17), zejména plastbetonovou zálivkou, do které jsou vloženy podélné výztužné pruty (32).
14. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 13, vyznačující se tím, že předvyrobené železobetonové dílce (1) jsou vyztuženy předpínacími dráty (3) výlučně nebo z převážné části v sousedství vnější plochy železobetonových dílců (1), odvrácené od návodní plochy, obrácené směrem к náplni nádrže.
15· Stavební konstrukce podle bodů 1 až 14, vyznačující se tím, Že boční stěny (a) jsou vytvořeny ze dvou vzájemně souběžných řad a obsahují vnitřní kanály (20) s vodorovnou podélnou osou, přičemž obě řady předvyrobených dílců (1) obvodové stěny jsou uloženy na sobě a Železobetonové dílce (1) spodní'řady jsou ve směru к vnitřnímu prostoru nádrže širší než železobetonové dílce (1) nejméně jedné vyšší řady, přičemž v místě styku spodní řady železobetonových dílců (1) 8 horní řadou je na vnitřní straně obvodové boční stěny (a) vytvořen stupeň (22).
16. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 15, vyznačující se tím, Že v horních žébrech nejvyšších železobetonových dílců (1) obvodových stěn, kryjících z vnější strany nejvyšší vnitřní kanál (2Ό), jsou vytvořeny výřezy (25) pro vytvoření přepadového žlábku z nejvyššího vnitřního kanálu (20), který je napojen na sběrné potrubí (13a) a sběrné trubky (13e)·
17. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 16, vyznačující se tím, že podél nejméně jedné části boční stěny (a) nádrže zapuštěné do terénu, je vytvořena kontrolní chodba (28), která je ne straně odvrácené od nádrže ohraničena stabilizovaným svahem (29), vytvořeným v terénu, a která je shora zakryta střešní konstrukcí (10), která je jednou stranou podepřena na horním okraji stabilizovaného svahu (29) a na vnějším věncovém nosníku (21), uloženém v úrovni terénu a druhou stranou je podepřena na vnitřním věncovém nosníku (11) na horní straně boční stěny (a).
18· Stavební konstrukce podle bodů 1 až 17, vyznačující se tím, že obvodové stěny (a) jsou z vnější strany podepřeny svislými vnějšími, středními a koutovými sloupy (39, 39a), které jsou tvořeny ocelovými nosníky (41), jejichž horní a spodní konce jsou zakotveny jed19 nak v horním věncovém nosníku (11) a jednak v monolitickém kombinované® základovém pasu (4).
19. Stavební konstrukce podle bodu 18, vyznněující se tím, že střední a koutové sloupy (39, 39a) jsou tvořeny dvojicemi ocelových nosníků (41) profilu U, obrácených k sobě svými přírubami a umístěných po obou stranách od svislé styčné spáry mezi dvojicemi sousedních, vzájemně spojených železobetonových dílců (1) obvodové boCní stěny (®), přičemž každý ocelový nosník (41) je vnější střenou jedné své příruby přitlačen přes těsnicí pryžový pásek (30) z mikroporézní pryže na vnější plochu předvyrobených železobetonových dílců (1) a prostor mezi dvojicemi ocelových nosníků (41) je včetně styčné spáry mezi soused^ními žzlezobelonovými dílci (1) vyplněn íolnlltickou výplňovou zálivkou (44).
20. Stavební konstrukce podle bodu 18 nebo 19, vyznnčuujci ee tím, že spodní konce ocelových nosníků (41) středních a koutových sloupů (39, 39a) jsou zakončeny vodorovném úsekem (41'a), zasahujícím do íolnlltické zálivky (2a) desky (b) dna.
21. Stavební konstrukce podle bodů 18 až 20, vyznnčuujci se tím, že íízí spodním kombinoviným základovým pasem (4) a horním věncovým nosníkem (11) . je ke středním sloupům (39) připevněn střední ocelový věncový nosník (11b). .
22. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 21, vyznaauuící se tím, že deska (b) dna je podepřena í0loOitickýí i nebo předvyrobenými hlavními podélnými nosníky (51), 52), spočívajícími na zhlavích podpěrných pilířů (47).
23. Stavební konstrukce podle bodu 22, vyzneauujcí se tím, že nad prefabrikovanými a/nebo molnliticlými podélnými hlavními nosníky (51,52) je v desce (b) dna vytvořena soustava mornUtických železobetonových nosníků, tvořených zálivkami (2a) mezi sousedními železobetonovými dílci (1), na které navazují betonová jádra (2d), zasah^jcí do vnitřních kanálů, (2, 20) předvyrobených železobetonových dílců (1), do kterých jsou vsunuty příčné výztužné pruty (54) pro zamezení natáčení konců železobetonových dílců (1), které probíhají kolmo k podélnému směru hlavních podélných nosníků (51, 52) a procházejí betonovou zálivkou (2e) mezi styčnými plochami vzájemně spojovaných železobetonových dílců (1).desky (b) dne.
24. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 23, vyzneačujcí se tím, že v jejích svislých boéních stěnách (a) a/nebo desce (b) dna jsou mezi jednotlivými předvyro^nými železobetonovými dílci (1) vytvořeny širší nebo užší styčné spáry, které jsou vyplněny nepropustnou výplní, tvořenou v desce (b) dne mololitic]ými želexobe!onovými zálvvkjmi (2a) ve formě íololltických železobetonových nosníků, zatímco v bočních stěnách (a) jsou ve styčných spárách vytvořeny moonoitické železobetonové pásy, oevaaejjcí na vnější podpěrné sloupy (8), přičemž íolnlltické železobetonové nosníky v desce (b) dna a mololltické železobetonové pásy v bočních stěnách (a) ííčí po obou svých bočních stranách vystupuuící betonová jádra (2d), zasah^jcí do podélných vnitřních kanálů (2, 20) železobetonových dílců (1) a do těchto jader (2d) jsou rovněž uloženy příčné výztužné pruty, procházeZící železobetonovými nosníky v desce (b) dna a železobe!onov^i pásy v boční stěně (a), přičemž každý železobetonový íolnlltický nosník v desce . (b) . dna navazuje na obou koncích’na'svislé monolitceké železobetonové pásy, podepřené z vnější strany svisl^i .opěrnými sloupy (8) a vytváří tak nosný rám tvaru U.
25. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 24, vyznaačujcí se tím, že její svislé stěny jsou tvořeny předvyrobenými železobdonovými dílci (1), opatřenými svislými kanály (2) a uloženými'svými spodními konci v moonoitickém železobeonnovém úložném základovém nosníku, vybetonovaném pod vodou, přičemž horní konce železobetonových dílců (1) jsou uloženy na horním monU-tickém železobelonovém věncovém nosníku . a . část vnitřních kanálů, popřípadě část jejich průřezu, je vyplněna mcololitCc]ςm betonem, vyztužeiým výztužnými pruty pro vytvoření vnitřních železobetonových sloupových jader, přičemž horní koncové části výztužíých prutů . jsou zabetonovány do horního moonoltického věncového nosníku stejně jako do
2337'4 spodního úložného monolitického nosníku, přičemž mezi sousedními železobetonovými dílci (1) jsou styčné spáry vybetonovány alespoň částečné pod vodou.
26. Stavební konstrukce podle bodu 25, vyznnčující se tím, že je vytvořena - ve foraé liniové stavby uzavřeného prdUu, zejména ve fumě podujičníhl tunelu, jejíž svislé stěny jsou po stranách každého vnitřného prostoru opatřeny moloOitickými sloupy, uspořádanými v protějších stěnách vždy proti sobě a dvojce těchto sloupů jsou dole a/nebo nahoře vzájemně spojeny шотШис)^! železobetonovými příčnými nosníky.
27. Stavební konstrukce podle bodů 1 až 26, vyznaču^cí se tím, že mezi sousedními železobeoonovými dílci (1) obvodové boční stěny (a), opatřenými vodorovnými průchozími kanály (2) , jsou vytvořeny moonoltické železobetonové sloupy, msajcí Šířku rovnou tlouštce boční stěny (a) pro vzájemné spojení dvou sousedních že^zototonový^ díÍLců - (1) a pro poťlepření svislé obvodové stěny, přičemž mo^o^ické železobetonové sloupy zasahují vystupujícími jádry nebo výstupky do vodorovných kanálů (2) železobetonových dílců (1), přičemž do těchto jader nebo výstupků jsou vloženy výztužné pruty, procházzejcí шoloOitickýfai železobe^^^ými sloupy ve směru kolmém na podélné osy těchto sloupů.
28. Stavební konstrukce podle bodu 27, vyznaaujjcí se tím, že podélné výztužné pruty шQlolitickýcá železobetonových sloupů jsou uloženy v převážné míře v tažené části průřezu sloupu, odvrácené od návodní strany sloupu, přichááeeící do styku s kapalinou v nádrži nebo v okolí stavební konstrukce.
29. Stavební konstrukce podle bodu 27 nebo 23, vy!e]oečuJjc:í se tím, že ve vzájemně rovnoběžně probíháčícícá bočních stěnách (a) jsou proti sobě - uspořádány svislé sloupy a mezi každou dvorci svislých sloupů v boCní stěně (a) je v desce (b) dna vytvořen mezi sousedními předvyrobenými železobeocnovými dílci (1) mo^H^cký úložný železobetonový nosník, který navazuje na dvc^ici sloupů v boční stěně (a), a který je po stranách rovněž opatřen vystupujícími výstupky nebo jádry, zasahujícími do kanálů (2) v železobetonových dílcích (1), jimiž procházzjí výztužné pruty kolmo k podélné ose шololitických železobetonových úložných nosníků.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| HUPO000531 HU176862B (en) | 1979-07-30 | 1979-07-30 | Construction limited by wqter-tight structures particularly basin,e.g. fluid storing basin.swimming pool or similar |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS233714B2 true CS233714B2 (en) | 1985-03-14 |
Family
ID=11000573
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS47280A CS233714B2 (en) | 1979-07-30 | 1980-01-23 | Tank with watertight coating |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS233714B2 (cs) |
| DD (1) | DD148800A5 (cs) |
| DE (1) | DE3002739C2 (cs) |
| FR (1) | FR2462532A1 (cs) |
| HU (1) | HU176862B (cs) |
| PL (1) | PL125175B1 (cs) |
| YU (1) | YU41903B (cs) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2689552A1 (fr) * | 1992-04-03 | 1993-10-08 | Andrei Gerard | Système de construction de piscines de type "liner". |
| FR2850997B1 (fr) * | 2003-02-10 | 2006-01-13 | Jean Lermite | Piscine modulaire |
| ES2298037B1 (es) * | 2006-05-23 | 2009-07-21 | Ceramica Sugrañes, S.A. | Piscina y procedimiento para su construccion. |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CH23514A (fr) * | 1901-04-01 | 1902-07-31 | C Butticaz | Réservoir avec dispositif de drainage |
| US2157290A (en) * | 1939-02-13 | 1939-05-09 | William P Witherow | Drain for foundation walls |
| FR1014520A (fr) * | 1942-02-09 | 1952-08-18 | Haes Ets | Perfectionnements apportés aux réservoirs, en béton armé, pour des liquides ou des matières finement divisées |
| CH348370A (de) * | 1956-11-19 | 1960-08-15 | Hartmann Julius | Verfahren zur Herstellung einer Kläranlage für Abwasser und nach diesem Verfahren hergestellte Kläranlage |
| DE1434605A1 (de) * | 1960-03-04 | 1969-03-13 | Babcock & Wilcox Dampfkessel W | Fluessigkeitsbehaelter mit doppelter Wandung |
| GB894105A (en) * | 1960-04-07 | 1962-04-18 | Michael Dermot Solon | Improvements in or relating to cylindrical water tanks, silos and the like large containers |
| US3287866A (en) * | 1963-10-23 | 1966-11-29 | Robert J Rider | Foundation and wall drainage system |
| FR1500859A (fr) * | 1966-06-16 | 1967-11-10 | Commerciales Et De Sciences Ap | Fondations pour bassin spécialement de piscine |
| FR2148899A5 (cs) * | 1971-08-03 | 1973-03-23 | Carles Yvan | |
| US3852925A (en) * | 1973-06-25 | 1974-12-10 | J Gazzo | Method and means for maintaining a dry basement |
| US4015783A (en) * | 1975-07-10 | 1977-04-05 | American Pulverizer Company | Reversible grate bar and support for crushers |
-
1979
- 1979-07-30 HU HUPO000531 patent/HU176862B/hu unknown
-
1980
- 1980-01-23 CS CS47280A patent/CS233714B2/cs unknown
- 1980-01-24 FR FR8001498A patent/FR2462532A1/fr active Granted
- 1980-01-24 YU YU19680A patent/YU41903B/xx unknown
- 1980-01-25 DE DE19803002739 patent/DE3002739C2/de not_active Expired
- 1980-01-25 DD DD21865680A patent/DD148800A5/de unknown
- 1980-01-25 PL PL22159480A patent/PL125175B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE3002739C2 (de) | 1983-09-08 |
| PL125175B1 (en) | 1983-04-30 |
| PL221594A1 (cs) | 1981-01-30 |
| YU19680A (en) | 1984-02-29 |
| FR2462532B1 (cs) | 1983-12-30 |
| YU41903B (en) | 1988-02-29 |
| DE3002739A1 (de) | 1981-02-05 |
| HU176862B (en) | 1981-05-28 |
| DD148800A5 (de) | 1981-06-10 |
| FR2462532A1 (fr) | 1981-02-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4843658A (en) | Swimming pool and method of construction | |
| CN101914925B (zh) | 利用优化复合预制拱墙作外墙的地下室 | |
| JP3327191B2 (ja) | 地下構造物およびその構築工法 | |
| RU2138597C1 (ru) | Способ возведения подземного сооружения | |
| US8297006B2 (en) | Foundational cistern | |
| KR20100009802A (ko) | Pc옹벽패널을 이용한 완전 pc 조립 저류조 | |
| CN101418569A (zh) | 预制拱片、支护与主体结构结合的优化复合拱墙 | |
| CN111877383A (zh) | 一种基于沉井法的预制装配式地下结构及施工方法 | |
| CN112813757B (zh) | 一种用于桥头过渡处理的泡沫轻质土复合路基施工方法 | |
| CN110438991A (zh) | 一种气候阴湿寒区用拼装式抗冻生态边坡挡墙及装配方法 | |
| JP2025028357A (ja) | 浸出水集水ピット、廃棄物処分施設、及び浸出水集水ピットの構築方法 | |
| JP4083334B2 (ja) | アーチ屋根を有する地下構造物およびその構築方法 | |
| CS233714B2 (en) | Tank with watertight coating | |
| KR100802994B1 (ko) | 대형 우수 저류조 및 이의 시공방법 | |
| CN214302989U (zh) | 加建地上装配式停车库 | |
| KR20090035951A (ko) | 배수가 용이한 합벽식 옹벽 및 이의 시공방법 | |
| CN211947947U (zh) | 一种桥梁防撞栏预制花槽 | |
| HRP20010056A2 (en) | The flat-soffit large-span industrial building system | |
| EP0655099B1 (en) | Method for building a structure in the ground | |
| JPH084033A (ja) | 建物地下外周耐圧壁の構築方法 | |
| KR102503888B1 (ko) | 계단식 변단면 구조의 프리텐션 psc벽체를 구비한 지하공간구조물 및 이의 시공방법 | |
| CN222332716U (zh) | 一种复杂地质条件下设备共同沟深基坑组合支护结构 | |
| JP2905449B2 (ja) | 地下貯水そう及びその構築工法 | |
| RU2224844C1 (ru) | Прямоугольное закрытое емкостное сооружение для водоснабжения и канализации типа резервуара, возводимое на пучинистых грунтовых основаниях | |
| CA1039903A (en) | Swimming pool construction |