EA000927B1 - Бетонная монококовая конструкция дома - Google Patents

Бетонная монококовая конструкция дома Download PDF

Info

Publication number
EA000927B1
EA000927B1 EA199900558A EA199900558A EA000927B1 EA 000927 B1 EA000927 B1 EA 000927B1 EA 199900558 A EA199900558 A EA 199900558A EA 199900558 A EA199900558 A EA 199900558A EA 000927 B1 EA000927 B1 EA 000927B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
concrete
double
monocoque
foundation
wall
Prior art date
Application number
EA199900558A
Other languages
English (en)
Other versions
EA199900558A1 (ru
Inventor
Питер Дж. Цвейг
Original Assignee
Монотек Интернэшнл, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Монотек Интернэшнл, Инк. filed Critical Монотек Интернэшнл, Инк.
Publication of EA199900558A1 publication Critical patent/EA199900558A1/ru
Publication of EA000927B1 publication Critical patent/EA000927B1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/84Walls made by casting, pouring, or tamping in situ
    • E04B2/842Walls made by casting, pouring, or tamping in situ by projecting or otherwise applying hardenable masses to the exterior of a form leaf
    • E04B2/847Walls made by casting, pouring, or tamping in situ by projecting or otherwise applying hardenable masses to the exterior of a form leaf the form leaf comprising an insulating foam panel
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/16Structures made from masses, e.g. of concrete, cast or similarly formed in situ with or without making use of additional elements, such as permanent forms, substructures to be coated with load-bearing material
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/32Arched structures; Vaulted structures; Folded structures
    • E04B1/3205Structures with a longitudinal horizontal axis, e.g. cylindrical or prismatic structures
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C1/00Building elements of block or other shape for the construction of parts of buildings
    • E04C1/40Building elements of block or other shape for the construction of parts of buildings built-up from parts of different materials, e.g. composed of layers of different materials or stones with filling material or with insulating inserts
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/84Walls made by casting, pouring, or tamping in situ
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/32Arched structures; Vaulted structures; Folded structures
    • E04B2001/3217Auxiliary supporting devices used during erection of the arched structures
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/32Arched structures; Vaulted structures; Folded structures
    • E04B2001/3258Arched structures; Vaulted structures; Folded structures comprised entirely of a single self-supporting panel
    • E04B2001/3264Arched structures; Vaulted structures; Folded structures comprised entirely of a single self-supporting panel hardened in situ
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/32Arched structures; Vaulted structures; Folded structures
    • E04B2001/327Arched structures; Vaulted structures; Folded structures comprised of a number of panels or blocs connected together forming a self-supporting structure
    • E04B2001/3276Panel connection details
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/02Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls built-up from layers of building elements
    • E04B2002/0202Details of connections
    • E04B2002/0204Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
    • E04B2002/0206Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections of rectangular shape
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/02Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls built-up from layers of building elements
    • E04B2002/0256Special features of building elements
    • E04B2002/0265Building elements for making arcuate walls

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Foundations (AREA)
  • Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)
  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
  • Finishing Walls (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

Предпосылки создания изобретения
Изобретение относится к технологии изготовления дома в виде бетонной монококовой оболочки с использованием блоков из пенопласта, соединенных и не соединенных, для образования конструкции дома на бетонном фундаменте, на которую затем набрызгивается слой бетона для образования конструкции дома в виде монококовой оболочки.
Во многих бедных странах жилищное строительство является недостижимым для большинства людей. Для того, чтобы сделать жилищное строительство возможным в этих странах, требуются более дешевые технологии строительства домов.
Разработано множество дешевых технологий строительства домов. По одной технологии гибкая мембрана монтируется на каркас. Один или более слоев пены затем образуются на мембране для того, чтобы усилить ее и создать основу для того, чтобы нести более тяжелый слой. Затем набрызгивается слой пенобетона для образования конструкционной оболочки дома. Проблема этой технологии заключается в том, что она делает затруднительным выполнение деталей. Например, чтобы образовать проемы для размещения окон, рамная конструкция должна быть спроектирована и построена с этими проемами, и гибкая мембрана должна быть соответственно установлена так, чтобы не закрывать проемов.
В другой технологии используются пластмассовые блоки, которые могут быть уложены в штабель, очень похожие на шлакоблоки, которые являются полыми в центре и имеют отверстия на краях, обеспечивающие доступ к их полым центрам. Как только блоки будут уложены в штабель для образования строительной конструкции, они заполняются бетоном, который образует основную конструкцию дома. По этой технологии детали также трудно выполнимы. Например, после того, как блоки установят на место, проемы для размещения окон не могут быть образованы без перемещения блоков. Более того, должны быть использованы специальные блоки вокруг проемов так, чтобы при наполнении бетоном, бетон не затекал в проем.
В другой технологии используются блоки для образования конструкции основания дома, на которое наносится сетка из волокон. Цемент или штукатурка затем набрызгиваются на сетку из волокон, образуя дом ячейковой конструкции. Для того, чтобы выполнить детали по этой технологии, такие как дверные проемы, эти проемы должны быть образованы как в основании, так и в сетке из волокон.
Общая проблема всех этих технологий заключается в том, что как только конструкция основания дома будет образована, эта конструкция не может быть легко модифицирована. Например, дополнительные проемы для окон не могут быть выполнены без дополнительных затрат времени на перепланировку и перестройку конструкции основания. Такие модификации могут дать значительную добавку к стоимости строительства дома. Другой проблемой этих технологий является то, что они не могут обеспечить достаточную изоляцию. Низкая стоимость домов является не очень желательной, если затраты, связанные с их обогревом, являются чрезмерными.
Соответственно, существует потребность в технологии строительства дешевого дома, которая дает возможность легко встраивать детали (например, вырезы и проемы) с минимальным увеличением стоимости дома или без него. Кроме того, технология должна включать стадии удовлетворительной изоляции дома для того, чтобы свести к минимуму энергию, требуемую для его обогрева.
Краткое изложение сущности изобретения
Настоящее изобретение относится к дешевой технологии для сооружения изолированного дома в виде монококовой бетонной оболочки. Для того, чтобы построить дом, сооружают бетонный фундамент, имеющий выступ. Выступ окружает периферию фундамента и очерчивает снаружи форму дома в плане. Наружные стены дома построены на выступе. Конструкция дома построена на фундаменте с использованием блоков из пенопласта, соединенных и не соединенных способом, аналогичным тому, в котором используются бревна для постройки бревенчатой хижины. Стены дома построены с использованием блоков, выбранных из группы, содержащей блоки с двумя замками, с одним замком, простой, комбинированный, прямоугольный с двумя шипами и опоры шипа. Каждая стена соединена с примыкающей к ней стеной.
Крыша дома должна быть построена с использованием блоков из пенопласта, которые соединены способом в шип. Крыша построена из блоков, выбранных из группы, содержащий блоки с угловой кромкой, треугольные блоки, изогнутые прямоугольные и полупрямоугольные блоки и их комбинации.
Для того, чтобы произвести сопряжение крыши со стенами, используются плиты сопряжения, выбранные из группы, состоящей из плит сопряжения-1, плит сопряжения-2, плит сопряжения-3 и плит сопряжения-4. Заанкеренные внизу стержни, замоноличенные в фундамент, могут также быть использованы для анкеровки внизу плит сопряжения и блоков, образующих стены на фундаменте.
Проемы для окон и дверей могут быть вырезаны легко вручную в конструкции на строительном участке.
Электрическая и сантехническая аппаратура может также быть легко замоноличена в блоки через щели, вырезанные на наружной поверхности блоков.
На конструкцию, построенную из блоков из пенопласта, затем набрызгивают бетон на ее внутреннюю и/или наружную поверхности, так же, как на фундамент, примыкающий к стенам конструкции, образуя монококовую конструкцию оболочки. Бетон может быть также нанесен вручную мастерком. Бетон содержит полимерные адгезивы для облегчения адгезии к пенопласту и основанию и также содержит рубленые волокна для повышения прочности бетона на изгиб и удар, так же как жесткости, усталостной прочности и сопротивления растрескиванию. Как только произойдет схватывание, бетон образует конструкцию дома и виде монококовой оболочки, в то время как пенопласт, при его превосходных изоляционных характеристиках, размещен в виде сандвича внутри бетона, изолируя монококовую конструкцию. Краткое описание чертежей
Фиг.1 изображает в изометрии ряд блоков с замками, содержащий блоки: простой, с одним замком и с двумя замками;
фиг. 2 - в изометрии ряд блоков с соединениями, содержащий блоки: комбинированный, прямоугольный с двумя шипами и опоры шипа;
фиг. 3 - в изометрии три секции А, В и С, которые используются для образования блока с замком или с соединением;
фиг. 4 - виды с торца плит сопряжения-1, сопряжения-2, сопряжения-3 и сопряжения-4, а также виды сверху линейных и угловых плит сопряжения-2 и сопряжения-4;
фиг. 5 - вид в изометрии узла крыши в форме перевернутой буквы V;
фиг. 6 - вид в изометрии узла полукруглой крыши;
фиг. 7 - вид сверху и с торца бетонного фундамента, имеющего квадратный выступ;
фиг. 8А - поперечный разрез стены, имеющей заанкеренные книзу стержни последующего растяжения;
фиг. 8В - поперечный разрез стены, имеющей заанкеренные внизу стержни;
фиг. 9 - вид в изометрии стен квадратного дома, построенного на бетонном фундаменте с использованием набора блоков с замками;
фиг. 10А - вертикальный разрез части блока с одним замком, соединенного с половиной блока с двумя замками или простого блока, образуя базовый уровень стены, которая сопрягается с фундаментом;
фиг.10В - вертикальный разрез части блока с одним замком, соединенного с полным блоком с одним замком или двумя замками, образуя базовый уровень стены, которая сопрягается с фундаментом;
фиг. 1 0С - вертикальный разрез части блока опоры для шипа, входящего в соединение с половиной блока с шипами, образуя базовый уровень стены, которая сопрягается с фундаментом;
фиг. 10D - вертикальный разрез части блока опоры для шипа, входящего в соединение с полным блоком с шипами, образуя базовый уровень стены, которая сопрягается с фундаментом;
фиг. 11 - вид в изометрии стен квадратного дома, построенного на бетонном фундаменте с использованием набора блоков с соединениями;
фиг.12 - вид сверху фундамента, имеющего вырезы, и вид сбоку части блока с двумя замками и блока с одним замком, сконструированного так, чтобы войти в соединение с вырезами в фундаменте;
фиг.13 - вид середины части блока с двумя замками, входящего в соединение с вырезами в фундаменте;
фиг. 14 - вид в изометрии двойной крыши в форме перевернутой буквы V, опирающейся на плиты сопряжения;
фиг. 1 5 - вид в изометрии двух блоков, имеющих В секции, соединенных друг с другом. Подробное описание предпочтительного варианта осуществления изобретения
Это изобретение относится к технологии сооружения снабженных изоляцией дешевых домов в виде бетонной оболочки монококовой конструкции. Блоки из пенопласта различной формы используются для сооружения конструкции дома на бетонном фундаменте в такой форме, которая аналогична той, в которой бревна используются для постройки бревенчатой хижины. Сразу после создания на внутреннюю и наружную поверхности конструкции из блоков из пенопласта и часть фундамента набрызгивается бетон, образуя дом, конструкция которого представляет собой монококовую бетонную оболочку.
Стены обычно образуют путем использования блоков из пенопласта 8, имеющих любую из шести различных форм. Шесть форм блоков маркируются в целях описания как блок с двумя замками 1 0, простой 1 2, с одним замком 1 4, комбинированный 1 6, прямоугольный с двумя шипами 18 и опоры для шипа 20 (также упоминаемый как опора) (фиг. 1 и 2). Все блоки имеют равную толщину, например 2,5 см. Эти блоки могут быть легко изготовлены на строительном участке с использованием портативных прессов. Кроме того, при необходимости они могут быть легко разрезаны вручную для того, чтобы изменить их форму для сопряжения с другими блоками или фундаментом. Они легко могут быть соединены или скреплены клеем, болтами или штифтами. Кроме того, блоки из пенопласта служат изоляционным материалом.
За исключением блоков опоры для шипа, все блоки имеют одну и ту же высоту. Типичная высота имеет порядок 60 см. Блок опоры шипа имеет высоту приблизительно в два раза большую, чем высота других блоков. Блоки имеют различную длину. Длина, высота или толщина блоков не имеют значения при описании различных вариантов осуществления этого изобретения.
Хотя блоки являются сплошными, они образованы из сочетания любых трех секций определенной формы. В целях описания секции из трех форм обозначены как А секция 22, В секция 24 и С секция 30 соответственно (фиг. 3). А секция 22 представляет собой прямоугольник, В секция 24 представляет собой боковые стороны буквы Т, в которой длина основания 26 поперечины Т равна или несколько длиннее, чем толщина блока, и в которой длина поперечины Т 28 равна высоте блока. С секция 30 представляет собой прямоугольник, имеющий высоту меньшую, чем высота А прямоугольника и длину приблизительно равную половине его толщины.
Блок с двумя замками 10 (фиг. 1) состоит из трех секций: А секции с В секциями, которые являются консолями с каждой вертикальной стороны А секции. Продольные центральные оси всех трех секций расположены по одной линии. Сопряжение между А секцией и каждой В секцией образует верхний вырез 32 и нижний вырез 34. Таким образом, блок с двумя замками имеет четыре выреза, два верхних и два нижних выреза. Длина каждого выреза равна длине основания стойки основания В секции, и поэтому, как указывалось выше, равна или несколько длиннее, чем толщина блока.
Эти вырезы дают возможность взаимного соединения блоков. Каждый блок, который имеет В секцию, может соединяться с другим блоком, имеющим В секцию. Например, два блока с двумя замками могут быть соединены один с другим. Для того, чтобы соединить блоки, один блок располагается перпендикулярно над другим, так что нижний вырез верхнего блока скользит поверх части стойки основания 26 В секции нижнего блока. В то же время верхний вырез нижнего блока будет скользить поверх части стойки основания В секции верхнего блока. Когда это происходит, два блока соединяются вместе, как показано на фиг. 15.
Простой блок 1 2 (фиг. 1 ) представляет собой блок прямоугольной формы. Он состоит только из А секции. Блок с одним замком 1 4 (фиг. 1 ) содержит А секцию с В секцией, которая является консолью с вертикальной стороны А секции. В основном он похож на блок с двумя замками, но содержит только одну В секцию.
Комбинированный блок 16 (фиг. 2) состоит из трех секций: А секции с В секцией и С секцией, каждая из которых является консолью с вертикальных противоположных сторон А секции. Все три секции расположены по одной линии вдоль их центральных осей. С секция образует прямоугольный шип 36, выступающий за пределы прямоугольной А секции.
Прямоугольный блок с двумя шипами 18 (фиг. 2) содержит А секцию и С секцию, которая является консолью с каждой вертикальной стороны А секции. Все секции так же расположены по одной линии вдоль их центральной оси.
Блок опоры шипа 20 (фиг. 2) состоит из четырех В секций. Каждый торец стойки основания В секции примыкает к торцу основания стойки другой секции, образуя блок, который является симметричным относительно его продольной (горизонтальной) центральной оси и относительно его вертикальной центральной оси. В свою очередь, блок имеет вырез на его верхнем торце 33, вырез на его нижнем торце 35 и гнездо для шипа 37 в его центре, имеющее такую форму, которая соответствует форме поперечного сечения прямоугольных шипов (С секций), либо комбинированных блоков или прямоугольных блоков с двумя шипами. Когда два опорных блока расположены непосредственно один поверх другого, нижний вырез верхнего опорного блока и верхний вырез нижнего опорного блока также образуют гнездо для шипа, которое соответствует шипу. Блок опоры шипа спроектирован для того, чтобы на него опирались прямоугольные шипы (С секции) комбинированных блоков и прямоугольных блоков с двумя шипами (упоминаемых здесь как блоки с шипами).
Для того, чтобы создать опору, опорный блок располагается перпендикулярно к блоку с шипами. Шип 36 первого блока с шипами вставляется в вырез 33, 35 или гнездо для шипа 37 опорного блока до тех пор, пока А секция блока с шипами не соприкоснется с опорным блоком. Когда это произойдет, шип пройдет половину толщины опорного блока. Шип второго блока с шипами вставляется в вырез или гнездо блока опоры шипа со стороны, противоположной первому блоку с шипами до тех пор, пока А секция второго блока с шипами не соприкоснется с опорным блоком, и его шип не соприкоснется с шипом первого блока с шипами. Эти шесть форм блоков представляют собой весь выбор блоков для строительства стен дома.
Предпочтительно, однако, чтобы стены строились с использованием блоков, выбранных из набора, содержащего только блоки с двумя замками, простые или с одним замком, или выбранных из набора, содержащего только блоки комбинированные, прямоугольные с двумя шипами и опоры шипа. В целях описания, первый набор блоков упоминается как набор с замками, а последний набор упоминается как набор с соединениями. Соответственно, стены, образованные набором блоков с замками, называются стенами с замками, в то время как стены, образованные набором блоков с соединениями, упоминаются как стены с соединениями.
Плиты сопряжения, предпочтительно изготовленные из пенопласта, используются для создания средств для прикрепления крыши к стенам. Эти плиты имеют поперечное сечение специальной формы и могут иметь длину, которая перекрывает длину стены. Они дают воз7 можность опереть крышу, а также создать желоба для воды для обеспечения отекания с крыши дождевой воды. Эти плиты сопряжения могут иметь одну из четырех предпочтительных форм поперечного сечения, обозначенных как плиты сопряжения-1, 40; сопряжения-2, 42; сопряжения-3, 44; или сопряжения-4, 46 (фиг.4).
Все четыре плиты сопряжения имеют поперечное сечение прямоугольной формы. Плита сопряжения-1 имеет нижний вырез 48 и верхний вырез 50, находящиеся на одной линии по вертикальной оси. Верхний вырез (упоминаемый как вырез крыши) сконструирован так, чтобы входить в соединение с крышей. Нижний вырез (упоминаемый здесь как вырез стены) сконструирован так, чтобы скользить поверх стены и входить в соединение с ней. Кроме того, круглый вырез 52 в верхней поверхности служит желобом. Вдоль длины плит сопряжения вырез крыши образует канавку крыши 54, вырез стены образует канавку стены 55, и вырез желоба образует желоб 56.
Плита сопряжения-2 имеет такое же поперечное сечение, как и плита сопряжения-1, и дополнительно включает маленький вырез 58 на верхней поверхности, противолежащий вырезу желоба с другой стороны выреза крыши. Этот маленький вырез (упоминаемый здесь как осветительный вырез) сконструирован так, чтобы образовать осветительную канавку 60 для того, чтобы разместить в ней источник электрического света, такой, как флуоресцентная лампа.
Плиты сопряжения-3 и сопряжения-4 используются в положениях, когда две секции крыши должны быть сопряжены с одной стеной. Плита сопряжения-3 имеет прямоугольное поперечное сечение с двумя вырезами крыши 50 на ее верхней поверхности, расположенными симметрично относительно центральной вертикальной оси блока. На верхней поверхности около центральной вертикальной оси расположен вырез желоба. На нижней поверхности также около центральной оси имеется вырез стены 48. Плита сопряжения-4 имеет то же поперечное сечение, что и плита сопряжения-3, с двумя вертикальными вырезами 58, каждый из которых расположен с любой стороны от каждого выреза крыши, ближайшего к кромке блока. В альтернативном конструктивном исполнении плиты сопряжения не включают вырезы для желобов или желоба.
В целях описания плиты сопряжения, используемой вдоль длины стен, упоминаются как линейные плиты сопряжения 62, 162. Для размещения на углах (пересечения стен) плиты сопряжения могут иметь любое из описанных выше поперечных сечений на, по крайней мере, трех примыкающих кромках, образующих канавки вдоль их длины, так же как вдоль их ширины. Эти плиты сопряжения упоминаются как угловые плиты сопряжения 64, 164.
Секции крыши имеют предпочтительно одну из двух форм, форму перевернутой буквы V 70 (фиг. 5) или полуцилиндрическую форму 72 (фиг. 6) . Крыша в форме перевернутой буквы V образована блоками прямоугольной формы 74, имеющими угловые кромки 76. Каждая угловая кромка имеет либо шип 78, либо канавку 80, так что шип на кромке одного блока может соединяться с канавкой на кромке другого блока для образования формы перевернутой буквы V. Крыша полуцилиндрической формы образована изогнутыми прямоугольными блоками, имеющими канавку 84 вдоль одной из продольных кромок и шип 86 на другой, так что шип одного блока может войти в соединение с канавкой другого блока, что дает возможность соединить множество изогнутых блоков для образования полуцилиндрической крыши 72.
В альтернативном конструктивном исполнении полуцилиндрическая крыша может быть образована из одной полуцилиндрической части, в другом конструктивном исполнении крыша может представлять собой четверть круга, а не полукруг.
Чтобы закрыть торцы крыши в форме перевернутой буквы V, могут быть использованы треугольные блоки 88 (фиг. 5). В аналогичном способе могут быть использованы полукруглые блоки 90 (фиг. 6), чтобы закрыть торцы полукруглой крыши. Блоки в форме четверти круга могут быть использованы, чтобы закрыть торцы крыш в форме четверти круга.
Для того, чтобы построить конструкцию дома, используя блоки из пенопласта, фундамент 92 образуют с выступом 94, ближайшим к его периферии (фиг. 7) . По существу, выступ образует ступень в фундаменте, в котором толщина фундамента ступенчато увеличивается, образуя более толстую секцию 96, которая граничит с более тонкой секцией 98. Периферический выступ окружает в плане наружную форму дома. В альтернативном конструктивном исполнении образуют фундамент без ступенчатого выступа.
Снабженные резьбой оцинкованные заанкеренные внизу стержни 100 (фиг. 8А и 8В) встраиваются внутрь более тонкой периферической секции фундамента на расстоянии от выступа, приблизительно равном половине толщины блоков. Эти снабженные резьбой стержни встраиваются в фундамент с интервалами по периметру фундамента. Когда конструкция дома с использованием блоков из пенопласта построена, отверстия 1 07 просверливаются вертикально по всей толщине блоков, чтобы дать возможность пропустить через них снабженные резьбой стержни.
Различные конструктивные исполнения настоящего изобретения, описанные здесь, относятся к строительству квадратного дома. Однако, как будет ясно специалисту в этой области техники, конструктивные исполнения могут применяться для дома любой формы, имеющего перпендикулярные стены.
Чтобы построить квадратный дом со стенами с замками, сначала укладывается фундамент 92 с выступом 94, образуя квадрат (фиг.9). Блок с двумя замками 110 режется пополам вдоль его продольной оси. Половина этого блока, имеющая вырезы на его верхней кромке, располагается вертикально по отношению к выступу, так что одна из В секций выдается за пределы выступа. Следующая, не выступающая В секция блока соединена перпендикулярно посредством В секции полного блока с одним замком 114, соединяющей два блока. Для того, чтобы завершить это соединение и предотвратить соприкосновение с выступом, нижняя половина поперечины Т В секции блока с одним замком вырезана (фиг. 10А). При соединении оба блока создают опору один для другого.
Далее, простой блок разрезан вдоль его продольной центральной оси. Половина простого блока 112 затем примыкает к половине блока с двойным замком и выступу. В конце концов, половина блока с одним замком 115 примыкает к половине простого блока и выступу, так что его вырез находится на его верхней кромке. Блоки имеют такую длину, что когда все три части собраны на выступе, В-секции 24 двойного и простого блоков выходят за пределы их соответствующих сторон на выступе. Эти три блока образуют основной уровень первой стены 410. Основной уровень второй стены 420, которая параллельна первой стене, образуется с использованием того же набора половин блоков, но в обратном порядке.
Основание третьей стены 430, которая перпендикулярна первой и второй стенам, сооружают с использованием блоков:
полного с двумя замками 210, полного простого 212, полного с одним замком 215 и половины блока с одним замком 214. Первые три из этих блоков установлены на выступе фундамента так, что полный блок с двумя замками третьей стены соединен с разрезанным блоком с одним замком первой стены, и полный блок с одним замком третьей стены соединен с разрезанным блоком с одним замком первой стены, и полный блок с одним замком третьей стены соединен с разрезанным торцевым блоком с двумя замками второй стены. Половина блока с одним замком 21 4 расположена перпендикулярно и задвинута под В секцию блока с двойным замком, соединенного с полным блоком с двойным замком (фиг. 10В). Базовый уровень четвертой стены 440, которая параллельна третьей стене, строится таким же образом, что и третья стена, но с обратной последовательностью блоков.
Далее, полные блоки используются для того, чтобы построить следующий уровень первой и второй стены, но в обратной последовательности, чем соответствующая базовому уровню.
Тот же подход следует для третьей и четвертой стен. Как только стены будут построены до достаточной высоты, последние уровни 450 третьей и четвертой стен нужно строить с использованием половин блоков так, чтобы высота всех четырех стен была одинаковой.
Соединение между блоками обеспечивает боковую опору стен. Дополнительная опора обеспечивается посредством расположения в шахматном порядке типов блоков, использованных в стене.
Нужно обратить внимание на то, что стены могут также быть построены с использованием различных сочетаний блоков с замками. Например, каждый уровень стены может содержать два более длинных блока с двумя замками и два блока с одним замком для соединения с блоками с двумя замками.
В альтернативном конструктивном исполнении такой же квадратный дом может быть построен с использованием набора блоков с соединениями, который включает блоки: комбинированный, прямоугольный с двумя шипами и опоры шипа. Чтобы построить базовый уровень первой стены, используются половина комбинированного блока и блок прямоугольный с двумя шипами, разрезанные вдоль их центральных продольных осей. У блоков опоры шипа 1 20, 1 21 удалена нижняя половина поперечины Т их нижних В секций. Это позволяет располагать их перпендикулярно к более тонкой секции фундамента и образовать нижний вырез 134 с выступом 34 (фиг. 10С).
Первый блок базового уровня первой стены 510 образован с использованием половины комбинированного блока 116, который вертикально опирается на выступ фундамента, причем его В секция выдается за пределы выступа (фиг. 11). Первый блок опоры шипа 1 20 со снятой нижней частью расположен перпендикулярно к комбинированному блоку и на выступе, так что шип половины комбинированного блока (С секция 136) проходит в нижнюю выемку 134 блока опоры шипа, образованную выступом (фиг. 1 0С). Половина прямоугольного блока с двумя шипами 118 затем располагается на выступе, причем один из его шипов проходит в первый блок опоры шипа со стороны, противолежащей и примыкающей к комбинированному блоку. Второй полный блок опоры шипа 1 21 соединяется перпендикулярно с другим шипом прямоугольного блока с двумя шипами таким же образом, как и в первом опорном блоке 1 20. Окончательно другая половина комбинированного блока 117 пригоняется и примыкает ко второму блоку опоры шипа, причем его шип проходит внутрь и примыкает к шипу блока с двумя шипами. Длины блоков выбираются такими, что В-секция 24 второго комбинированного блока также выступает за пределы выступа (фиг.11). Нужно отметить, что множество квадратных блоков с двумя шипами более короткой длины с дополнительными блоками для опоры шипа могут также быть использованы.
Тот же процесс продолжается при строительстве основания для второй стены 520. Третья стена образуется с использованием полного комбинированного блока и прямоугольного блока с двумя шипами. В блоках опоры шипа 220, 221, однако, должна быть удалена часть их нижних секций, так чтобы они могли ровно опираться на фундамент, в то же время обеспечивая опору для блоков с шипами ((фиг. 10D). Выступающие В-секции 24 комбинированных блоков образуют соединение третьей стены с выступающими В-секциями 24 комбинированных блоков, используемых в первой и второй стенах. Это соединение обеспечивает боковую опору стен.
Дополнительную опору обеспечивают блоки опоры шипа. Тот же процесс происходит при строительстве четвертой стены 540. Остающиеся уровни стен строятся с использованием полных блоков. Однако, как в случае предыдущего варианта осуществления, блоки последнего уровня блоков 550, образующих третью и четвертую стены, должны быть разрезаны пополам для того, чтобы сохранить ту же высоту, что и первая и вторая стена.
В дальнейшем альтернативном варианте осуществления также используются блоки с одним замком. Однако, фундамент не имеет выступа, а имеет только вырезы 330 по его периметру (фиг. 12). Разница между этим исполнением и другим исполнением с блоками с замками заключается в том, что основание стен строится из полных и частично разрезанных блоков с двумя замками 310 и блоков с одним замком 314. В разрезанных блоках половина из их нижних А секций, так же, как половина стоек основания В секций, удалена. Основание этих блоков расположено так, что их нижние кромки 325 ровно лежат на фундаменте, а поперечины Т их В-секций 328 входят в зацепление и соединяются с вырезами в фундаменте 330 (фиг. 13). В то же время вырезы на их верхних поверхностях обеспечивают основание для соединения с другими блоками набора.
Следующими стадиями всех трех вариантов осуществления изобретения являются выбор используемого сопряжения крыши или плит сопряжения и выбор надлежащей крыши. Так как каждая стена будет опорой только одной крыши, используются плиты сопряжения-2, 42 (фиг. 4) . (Может быть также использован блок типа сопряжения-1). Плиты сопряжения-2 входят в соединение со стенами посредством их канавок стены 55 (фиг.5). В зависимости от длины стен одна или множество плит сопряжения-2, 62 могут быть использованы для того, чтобы перекрыть длину каждой стены. При размещении на стенах круглые канавки желоба 52 расположены снаружи от стены дома, в то время как осветительная канавка 58 расположена изнутри стены дома (фиг.5). Угловые плиты сопряжения-2, 64, имеющие канавки, перекрывающие их длину, так же, как и половину их ширины, пригнаны к стенам, образующим углы (фиг.14). Эти пластины имеют канавки, перекрывающие их длину и, по крайней мере, половину их ширины.
Отверстия 351 просверлены вертикально через канавки крыши в пластинах сопряжения для того, чтобы дать возможность снабженным резьбой заанкеренным внизу стержням пройти через них (фиг.8В). Как только плиты сопряжения становятся на место, арматурный стержень 353 направляется в нижнюю часть верхней канавки крыши 50 и присоединяется перпендикулярно 354 к заанкеренным внизу стержням. Затем нижняя часть выреза крыши заполняется бетоном, покрывающим арматурный стержень и образующим бетонный ригель 355.
Как только бетон схватится, гайки 354 навинчиваются на выступающие оцинкованные стержни. Когда гайки навинчиваются на оцинкованные стержни, они усиливают плиты сопряжения на блоках стен, анкеруя их книзу к фундаменту. В альтернативном варианте осуществления изобретения два набора оцинкованных стержней, снабженных резьбой, используются для образования стержней для последующего растяжения, заанкеренных внизу. Каждый стержень для последующего растяжения, заанкеренный внизу, образован с использованием двух стержней, по одному из каждого набора, имеющих противоположно направленные резьбы. Стержни 1 00 из первого набора встроены в фундамент таким же образом, как в предыдущем варианте осуществления изобретения. Стержни из первого набора короче, так что они проникают на часть высоты стены через вертикальные отверстия, выполненные на одной линии 107, которые просверлены в стеновых блоках. Как было описано ранее, эти отверстия перекрывают высоту стены, а также проникают через канавку плиты сопряжения крыши. Каждый стержень из второго набора имеет стопор, такой, как гайка 354, снабженная резьбой на одном конце. Стержни 1 01 из второго набора устанавливаются через отверстия в стене в канавку крыши и последующие нижние блоки. Как и в предыдущем варианте осуществления изобретения арматурный стержень 353 направляется в нижнюю часть канавки крыши и перпендикулярно соединяется со стержнями, ближайшими к стопору. Бетонный ригель 355 затем образуется на нижней части канавки крыши, заделывая арматурный стержень 353 и примыкая к нижней поверхности стопоров 359.
Когда все стержни будут установлены, стержень из первого набора располагается на одной линии со стержнем из второго набора. Однако, длина этих стержней такова, что имеется зазор 360 между каждой парой расположенных по одной линии стержней. Натяжная муфта
362, снабженная резьбой на каждом конце, используется для зацепления свободных концов каждой пары снабженных резьбой стержней. Внутренняя резьба на одном конце натяжной муфты направлена противоположно внутренней резьбе на другом конце. Резьба на одном конце соответствует резьбе на стержнях первого набора, и резьба на втором конце соответствует резьбе на стержнях второго набора. Таким образом, если натяжная муфта вращается в одном направлении, ее резьба стягивает два стержня по направлению друг к другу, так что стопор на каждом стержне из второго набора входит в зацепление с бетонным ригелем в канавке крыши, притягивая плиты сопряжения к блокам стен и фундаменту, создавая усилие сжатия внутри блоков путем анкеровки их внизу к фундаменту.
В альтернативном варианте осуществления изобретения, в котором не используются заанкеренные внизу стержни, блоки стены базового уровня соединяются с фундаментом. Дополнительное конструктивное исполнение включает анкеровку внизу, а также соединение блоков базового уровня с фундаментом.
Затем устанавливается крыша. В целях иллюстрации крыша в форме перевернутой буквы V описана, как имеющая две наклонные стороны, образующие перевернутую букву V, и две треугольные вертикальные стороны 88 для того, чтобы закрыть крышу (фиг.5 и 14). Наклонные стороны образованы многочисленными наборами угловых кромочных блоков 74, которые соединяются друг с другом с использованием соединения типа в шип. Кромки угловых кромочных блоков расположены под углом, так что когда канавка одного блока сопряжена с шипом другого, кромки двух блоков образуют вертикальное сопряжение 375. Углы кромок блоков и длины блоков выбраны так, что когда блоки сопряжены, их противолежащие кромки размещены с промежутками так, чтобы войти в зацепление с канавками крыши плиты сопряжения 50. Угловые кромочные блоки соединены на одном конце, образуя крышу в форме перевернутой буквы V, и размещены так, чтобы канавки крыши плит сопряжения первой и второй стен соединялись с их другими концами. Чтобы это сделать, кромки разрезаются или срезаются относительно вертикальной плоскости 377 (фиг. 5 и 8В) . Это дает им возможность скользить внутри канавки крыши вертикальной стены 50. Кромки крыши опираются на бетонный ригель 355 внутри канавки крыши. Отверстия 380 могут быть просверлены на кромках, чтобы разместить выступающие заанкеренные внизу стержни, если это необходимо. Как только крыша в форме буквы V станет на место, базовая кромка блока треугольной формы 88 будет вдвинута в канавку крыши третьей плиты сопряжения стены. То же самое происходит с четвертой стеной. Эти треугольные блоки могут быть сами по себе образованы многочисленными блоками, которые образуют блок треугольной формы, примыкая друг к другу. Эти блоки сопрягаются с поверхностями кромок крышы в форме перевернутой буквы «V» 75, закрывая крышу, как показано на фиг. 14. Если используется полукруглая крыша, тогда полукруглые блоки 90 используются вместо треугольных, как показано на фиг.6.
Когда крыша установлена на место, на наружных поверхностях крыши, ближайших к плитам сопряжения, просверливаются небольшие отверстия 382. Эти отверстия обеспечивают проход снаружи крыши к бетонному ригелю внутрь канавки крыши плиты сопряжения. Бетон затем набрызгивается через эти отверстия, связывая крышу с бетонным ригелем.
Как только конструкция дома с использованием блоков из пенопласта будет построена, из пенопласта вырезаются окна и двери. Электрические и сантехнические средства теперь могут быть замоноличены в блоки посредством вырезов на их наружных поверхностях. Затем на конструкцию блоков из пенопласта набрызгивается бетон на ее наружную и внутреннюю поверхности. На горизонтальные поверхности, ближайшие к стенам, также набрызгивается бетон, образуя сплошной слой вместе со слоем, набрызганным на стены. Может быть набрызган один или множество слоев. Предпочтительно, однако, набрызгивать многочисленные тонкие слои бетона, в которых каждый слой дает возможность частичной усадки перед нанесением следующего слоя, чтобы свести к минимуму усадку. Типичный тонкий слой имеет толщину приблизительно 8,0 мм. В альтернативном варианте осуществления изобретения слой бетона наносится с использованием мастерка.
Набрызгиваемый бетон содержит полимер, который действует как адгезив для того, чтобы помочь адгезии бетона к блокам из пенопласта, и также содержит рубленые волокна для того, чтобы сделать бетон сцепляющимся. Адгезионный характер полимера также помогает свести к минимуму сползание.
Предпочтительно используется полимерпортланд-цементный бетон, также называемый модифицированным полимер бетоном. Он представляет собой в основном обычный портландцементный бетон, в который добавляется полимер или мономер при перемешивании.
Рубленые волокна добавляются в бетон при перемешивании. Волокна могут быть изготовлены из стали, пластика, стекла и природных (целлюлозы) и других материалов и доступны в разнообразных формах (круглые, плоские, изогнутые и деформируемые) и размерах с типичной длиной от 1,0 до 8,0 см и толщиной в диапазоне от 0,005-0,75 мм. Показано, что стальные волокна значительно повышают прочность бетона на изгиб, ударную прочность, жесткость, сопротивление усталости и сопротивление растрескиванию.
Наполнителем в бетоне является песок без крупного гравия. Могут быть также использованы термопластичные и эластомерные латексы. Эпоксидные и другие полимеры также могут быть использованы. В общем, латексы повышают растяжимость, пластичность, долговечность, адгезионные свойства, сопротивление доступу ионов хлоридов, сцепление от сдвига и прочность на растяжения и изгиб бетона и строительного раствора. Может быть использован бетон, модифицированный латексом (БМЛ). БМЛ также имеет превосходную морозостойкость, сопротивление абразивному износу и ударостойкость. Некоторые БМЛ материалы также могут оказывать сопротивление определенным кислотам, щелочам и органическим растворителям.
Как только бетон схватится, образуется бетонная монококовая конструкция. Освещение 384 может быть установлено в осветительные канавки 58 плит сопряжения (фиг. 8А и 8В).
Заметим, что квадратный дом без внутренних стен и с одной крышей был описан здесь только как пример. Настоящая технология может быть использована для строительства других форм домов с внутренними стенами или без них. Если дом, например, имеет внутреннюю стену, могут быть использованы две крыши, как показано на фиг. 1 4. В этой ситуации внутренние стены будут смонтированы либо с плитами сопряжения-3, либо сопряжения-4, 162, которые имеют две канавки. Каждая канавка входит в соединение и служит опорой одного конца каждой крыши, а другой конец опирается на наружные стены. Далее крыши плоской или другой формы также могут быть использованы. Эти крыши могут быть обработаны из одного блока или нескольких блоков.
Только некоторые из предпочтительных конструктивных исполнений были описаны здесь. Специалисты в этой области техники и технологии, к которым это изобретение имеет отношение, оценят альтернативы и изменения в описываемом изобретении без заметного выхода за пределы принципа, идеи и диапазона изобретения. Например, другие формы соединяющихся блоков также могут быть использованы. К примеру, блоки, имеющие круглые вырезы или вырезы другой формы, вместо прямоугольных вырезов, могут быть также использованы.
В других вариантах осуществления изобретения некоторые стены могут быть построены с использованием предварительно вспененных пластмассовых панелей вместо блоков. Бетон затем набрызгивается или наносится другим способом на панели и/или блоки. Некоторые из этих предварительно изготовленных панелей могут иметь слой бетона, предварительно нанесенный на их наружные поверхности. Когда используются такие панели, только один слой бетона может быть набрызган или нанесен другим способом на их наружные поверхности.

Claims (31)

1 . Двойная монококовая бетонная конструкция, содержащая конструкцию каркаса, состоящего из пенопласта, который находится на противоположных сторонах и расположен в желаемой форме; слой бетона на каждой из противолежащих сторон конструкции каркаса, так что каждый слой образует несущую бетонную оболочку, посредством чего образована двойная монококовая бетонная конструкция.
2. Двойная монококовая бетонная конструкция по п. 1 , в которой каждая несущая бетонная оболочка содержит, по крайней мере, один тонкий слой бетона, имеющий толщину приблизительно 8,0 мм.
3. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.1 , в которой двойная монококовая конструкция включает стену.
4. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.3, включающая бетонный фундамент, на который опирается стена.
5. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.4, включающая средство для анкеровки стены внизу к фундаменту.
6. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.4, в которой, по крайней мере, одна из бетонных оболочек включает непрерывный слой бетона, продолжающийся на фундамент, образуя самонесущую монококовую оболочку.
7. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.4, в которой конструкция каркаса из пенопласта содержит множество блоков из пенопласта, опирающихся на фундамент.
8. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.7, в которой фундамент содержит выступ, простирающийся по периферии фундамента для опоры блоков, сопрягающихся с фундаментом.
9. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.7, в которой бетонная конструкция представляет собой дом, имеющий стены и крышу, а конструкция каркаса имеет желаемую форму стен и крыши.
10. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.9, в которой блоки из пенопласта образуют стены на одном уровне и уровень каждой стены соединен с уровнем примыкающей стены.
11. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.7, в которой слой бетона над каждой из противолежащих сторон конструкции каркаса простирается на фундамент для образования самонесущей монококовой бетонной оболочки.
12. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.7, в которой блоки из пенопласта соединены друг с другом.
13. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.1, в которой двойная монококовая конструкция включает несущий элемент дома.
14. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.13, в которой несущий элемент содержит стену дома.
15. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.13, в которой несущий элемент содержит крышу дома.
16. Двойная монококовая бетонная конструкция по п. 1, в которой бетон усилен волокнами.
17. Двойная монококовая бетонная конструкция по п.1, в которой бетон усилен адгезивом.
18. Способ строительства дома, включающий использование двойной монококовой бетонной конструкции по п. 1 в качестве несущего элемента дома.
19. Способ сооружения двойной монококовой бетонной конструкции, в котором сооружают конструкцию каркаса из пенопласта желаемой формы, имеющего противолежащие стороны, и наносят на каждую из противолежащих сторон слой бетона для образования соответствующих несущих бетонных оболочек, тем самым образуется двойная монококовая бетонная конструкция.
20. Способ по п.19, в котором стадия нанесения включает нанесение, по крайней мере, одного тонкого слоя бетона на каждую из противолежащих сторон толщиной приблизительно 8 мм.
21. Способ по п.19, в котором стадия образования конструкции каркаса желаемой формы включает образование конструкции каркаса в форме стены так, что двойная монококовая бетонная конструкция содержит двойную монококовую бетонную стену, имеющую противолежащие несущие оболочки.
Фиг. 1
22. Способ по п.21, включающий образование бетонного фундамента, в котором стадия образования конструкции каркаса включает образование конструкции каркаса бетонного фундамента.
23. Способ по п.22, в котором стадия нанесения включает нанесение, по крайней мере, одной бетонной оболочки в виде непрерывного слоя на фундамент, тем самым образуя самонесущую монококовую оболочку.
24. Способ по п.21, включающий анкеровку двойной монококовой стены к фундаменту.
25. Способ по п.19, в котором стадия образования конструкции каркаса включает образование конструкции каркаса из множества блоков из пенопласта.
26. Способ по п.19, в котором стадия образования конструкции каркаса включает образование конструкции каркаса из блоков из пенопласта, соединенных друг с другом.
27. Способ строительства дома, в котором сооружают конструкцию каркаса из пенопласта, имеющего противолежащие стороны желаемой формы несущего элемента дома, и наносят на каждую из противолежащих сторон слой бетона для образования соответствующих несущих бетонных оболочек, тем самым образуя двойной монококовый бетонный несущий элемент дома.
28. Способ по п.27, в котором несущий элемент является стеной дома.
29. Способ по п.28, дополнительно включающий образование бетонного фундамента и возведение стены на фундаменте.
30. Способ по п.29, включающий анкеровку стены внизу к фундаменту.
31. Способ по п.27, в котором несущий
EA199900558A 1995-12-12 1996-12-19 Бетонная монококовая конструкция дома EA000927B1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/570,754 US5771649A (en) 1995-12-12 1995-12-12 Concrete monocoque building construction
CNB961805455A CN1230595C (zh) 1995-12-12 1996-12-19 混凝土无大梁房屋的构造
PCT/US1996/020717 WO1998027291A1 (en) 1995-12-12 1996-12-19 Concrete monocoque building construction
OA9900134A OA11131A (en) 1995-12-12 1999-06-18 Concrete monocoque building construction

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA199900558A1 EA199900558A1 (ru) 2000-02-28
EA000927B1 true EA000927B1 (ru) 2000-06-26

Family

ID=33514754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA199900558A EA000927B1 (ru) 1995-12-12 1996-12-19 Бетонная монококовая конструкция дома

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5771649A (ru)
EP (1) EP0966577B1 (ru)
JP (1) JP2001506717A (ru)
CN (1) CN1230595C (ru)
AP (1) AP1194A (ru)
AT (1) ATE269458T1 (ru)
AU (1) AU737448B2 (ru)
CA (1) CA2275208A1 (ru)
EA (1) EA000927B1 (ru)
EG (1) EG20722A (ru)
ES (1) ES2222486T3 (ru)
IL (1) IL130445A (ru)
MA (1) MA24033A1 (ru)
OA (1) OA11131A (ru)
TR (1) TR199901422T2 (ru)
WO (1) WO1998027291A1 (ru)
ZA (1) ZA9610371B (ru)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6112489A (en) * 1995-12-12 2000-09-05 Monotech International, Inc. Monocoque concrete structures
CA2271317C (en) 1996-11-14 2008-01-08 John P. Hunter, Jr. Spray applicator for roofing and other surfaces
US5921046A (en) 1997-04-04 1999-07-13 Recobond, Inc. Prefabricated building system for walls, roofs, and floors using a foam core building panel and connectors
US6202375B1 (en) * 1997-10-28 2001-03-20 Rolf Otto Kleinschmidt Method for concrete building system using composite panels with highly insulative plastic connector
US6460302B1 (en) * 1999-01-25 2002-10-08 Microstone Building Systems, L.L.C. Framework-free building system and method of construction
US6185891B1 (en) 1999-07-07 2001-02-13 R-40 Homes, Inc. Hurricane resistant foam-concrete structural composite
US6551309B1 (en) 2000-09-14 2003-04-22 Cryoflex, Inc. Dual action cryoprobe and methods of using the same
US7779600B1 (en) * 2001-04-26 2010-08-24 Nasser Saebi Method of constructing a composite roof
US6581348B2 (en) 2001-06-15 2003-06-24 John P. Hunter, Jr. Seamless foam panel roofing system
US6851233B2 (en) * 2001-09-15 2005-02-08 Richard Morgenstern Cast log structure
US7062885B1 (en) 2002-02-26 2006-06-20 Dickenson Jr George H Foundation wall, construction kit and method
US20050115194A1 (en) * 2003-07-10 2005-06-02 Rico Rock Llc Component modular foam based system for construction of concrete structures
US7028440B2 (en) * 2003-09-29 2006-04-18 Dale Brisson Modular homes
US7625827B2 (en) * 2003-12-19 2009-12-01 Basf Construction Chemicals, Llc Exterior finishing system and building wall containing a corrosion-resistant enhanced thickness fabric and method of constructing same
NO322390B1 (no) * 2004-04-21 2006-10-02 Selvaag Spinoff As Byggemetode for hus i polybetong
ES2315050B1 (es) * 2005-05-31 2009-12-11 Balear Berti, S.L. Conjunto de piezas modulares para la fabricacion de bovedas desmontables.
US8104233B2 (en) * 2005-06-08 2012-01-31 Wilsey Mark E Building structure and method
US8813433B2 (en) 2005-06-08 2014-08-26 Mark E. Wilsey Building structure and method
CA2511758A1 (en) * 2005-07-08 2007-01-08 William Beck (Bill) J. Decorative exterior wall panel
US20070204548A1 (en) * 2006-03-01 2007-09-06 Louis Gagne Building blocks with integrated assembling design
US7877954B1 (en) * 2008-02-06 2011-02-01 Nasser Saebi Composite buildings and methods of constructing composite buildings
US20090320403A1 (en) * 2008-05-22 2009-12-31 Wayne Love Assemblable fire pit and outdoor grill from concrete based artificiall stone
US20100236177A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Northeast Solite Corporation Solar/stud block
US9085678B2 (en) 2010-01-08 2015-07-21 King Abdulaziz City For Science And Technology Clean flame retardant compositions with carbon nano tube for enhancing mechanical properties for insulation of wire and cable
US8695299B2 (en) 2010-01-20 2014-04-15 Propst Family Limited Partnership Building panel system
US20140150362A1 (en) 2010-01-20 2014-06-05 Propst Family Limited Partnership Building panels and method of forming building panels
US9027300B2 (en) 2010-01-20 2015-05-12 Propst Family Limited Partnership Building panel system
US9032679B2 (en) 2010-01-20 2015-05-19 Propst Family Limited Partnership Roof panel and method of forming a roof
US7984594B1 (en) 2010-01-20 2011-07-26 Propst Family Limited Partnership, Llc Composite building and panel systems
US8871019B2 (en) 2011-11-01 2014-10-28 King Abdulaziz City Science And Technology Composition for construction materials manufacturing and the method of its production
CN102409756B (zh) * 2011-11-28 2013-11-27 北京工业大学 底部带软钢套管钢管混凝土边框内藏钢板核心筒及作法
US20130168398A1 (en) * 2012-01-03 2013-07-04 William Robert Kreger Thermally insulated fluid storage vessels and methods of making the same
TW201429561A (zh) 2012-11-01 2014-08-01 Propst Family Ltd Partnership 用於施加塗層的工具及其使用方法
US10221556B2 (en) * 2013-06-28 2019-03-05 Noble Environmental Technologies Corporation Portable building structures
WO2019140071A1 (en) * 2018-01-10 2019-07-18 Jencol Innovations, Llc Thermal break for concrete slabs
KR102242684B1 (ko) * 2020-09-08 2021-04-20 박상욱 셀프 빌딩 키트 시스템
CN112962863B (zh) * 2021-02-08 2022-10-28 江西科技学院 一种半预制圈梁的施工方法及半预制圈梁结构

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2324554A (en) * 1940-08-12 1943-07-20 Vacuum Concrete Inc Building construction
US2315895A (en) * 1941-09-11 1943-04-06 John M Crom Concrete construction
US2335300A (en) * 1941-11-25 1943-11-30 Neff Wallace Building construction
US3225413A (en) * 1960-07-22 1965-12-28 Walter W Bird Inflatable form for a concrete building
US3255562A (en) * 1963-03-08 1966-06-14 Robert L Altschuler Plastic wall forming blocks and spline connectors therefor
US3410044A (en) * 1965-07-23 1968-11-12 Contemporary Walls Ltd Foamed plastic based construction elements
GB1169723A (en) * 1966-03-22 1969-11-05 Roher Bohm Ltd Form for Cementitious Material
US3653170A (en) * 1966-11-02 1972-04-04 Addison C Sheckler Insulated masonry blocks
US3619432A (en) * 1968-09-17 1971-11-09 Horrall Harrington Method and apparatus for construction of concrete shells
US3676973A (en) * 1970-07-06 1972-07-18 Paul H Kellert Modular building construction and method
US3782049A (en) * 1972-05-10 1974-01-01 M Sachs Wall forming blocks
US3800015A (en) * 1972-05-19 1974-03-26 M Sachs Method of forming a block to be used in the construction of a wall
US4138833A (en) * 1974-02-06 1979-02-13 Townend George F Modular building construction
US4002707A (en) * 1975-06-23 1977-01-11 Michael Allen Oram Method and apparatus for the construction of concrete shells
FR2322984A1 (fr) * 1975-09-05 1977-04-01 Solai Vignola Fabiani Orlando Elements de construction prefabriques en materiau expanse-ciment, leur procede de prefabrication et installations appropriees
US4067164A (en) * 1975-09-24 1978-01-10 The Dow Chemical Company Composite panels for building constructions
US4041671A (en) * 1976-03-01 1977-08-16 Nicholson William I Construction method
US4094110A (en) * 1976-03-24 1978-06-13 Radva Plastics Corporation Building system and method
US4080767A (en) * 1976-05-10 1978-03-28 Wilhelm William D Building wall with applied finishing surface design
IT1072998B (it) * 1976-10-07 1985-04-13 Binishells Spa Procedimento ed apparecchiatura per l'erezione di strutture edilizie sostanzialmente a cupola
US4069629A (en) * 1977-02-18 1978-01-24 Maso-Therm Corporation Anchored composite building module
NZ184184A (en) * 1977-05-23 1984-07-06 W G Braine Construction shells:propping parts of inflated sheet former for doors
US4249354A (en) * 1979-03-05 1981-02-10 Wynn Gayle B Reinforced insulated wall construction
US5024035A (en) * 1979-10-18 1991-06-18 Insulock Corporation Building block and structures formed therefrom
US4342180A (en) * 1980-02-11 1982-08-03 Gibco International Corporation Assembly method of constructing a building
US4510724A (en) * 1981-10-13 1985-04-16 Karl Magnuson Building structure
US4439967A (en) * 1982-03-15 1984-04-03 Isorast Thermacell (U.S.A.), Inc. Apparatus in and relating to building formwork
US4614071A (en) * 1983-11-16 1986-09-30 Sams Carl R Building blocks
US4774794A (en) * 1984-03-12 1988-10-04 Grieb Donald J Energy efficient building system
US4678157A (en) * 1984-08-30 1987-07-07 Robert Fondiller Apparatus for the construction of a low cost structure
US4788803A (en) * 1987-01-23 1988-12-06 Seitz John A Modular insulated building structure and method
US4890993A (en) * 1988-01-11 1990-01-02 Wilson T Woodrow Apparatus for forming concrete structures
US4884382A (en) * 1988-05-18 1989-12-05 Horobin David D Modular building-block form
US4894969A (en) * 1988-05-18 1990-01-23 Ag-Tech Packaging, Inc. Insulating block form for constructing concrete wall structures
US5086600A (en) * 1990-04-26 1992-02-11 Revelation Builders, Inc. Block for concrete wall form construction
US5123222A (en) * 1990-06-21 1992-06-23 Reddi Form, Inc. Plastic forms for poured concrete
US5014480A (en) * 1990-06-21 1991-05-14 Ron Ardes Plastic forms for poured concrete
US5193931A (en) * 1991-03-22 1993-03-16 Arato Design Associates, Inc. Jointing system
US5404685A (en) * 1992-08-31 1995-04-11 Collins; Dennis W. Polystyrene foamed plastic wall apparatus and method of construction

Also Published As

Publication number Publication date
ATE269458T1 (de) 2004-07-15
ES2222486T3 (es) 2005-02-01
AP1194A (en) 2003-08-12
ZA9610371B (en) 1997-07-10
OA11131A (en) 2003-04-22
EP0966577B1 (en) 2004-06-16
EP0966577A4 (en) 2001-03-21
WO1998027291A1 (en) 1998-06-25
EG20722A (en) 1999-12-29
AU737448B2 (en) 2001-08-23
AU1353097A (en) 1998-07-15
US5771649A (en) 1998-06-30
JP2001506717A (ja) 2001-05-22
CN1239528A (zh) 1999-12-22
CA2275208A1 (en) 1998-06-25
AP9901577A0 (en) 1999-06-30
TR199901422T2 (xx) 2002-08-21
CN1230595C (zh) 2005-12-07
IL130445A (en) 2004-05-12
MA24033A1 (fr) 1997-07-01
EA199900558A1 (ru) 2000-02-28
IL130445A0 (en) 2000-06-01
EP0966577A1 (en) 1999-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA000927B1 (ru) Бетонная монококовая конструкция дома
US6088987A (en) Modular building materials
US8225578B2 (en) Flexible interlocking mortarless wall unit and construction method
RU2121044C1 (ru) Строительная панель, способ ее изготовления и созданные на этой основе фундаментный строительный блок, фундамент строения, трехмерная строительная конструкция, высотное здание и трехмерное строение, а также способ крепления деталей архитектурной отделки к поверхности строения
CN101605945B (zh) 穹顶式结构
US20180112389A1 (en) Composite concrete and foam building component
US20040103601A1 (en) Building structure and modular construction method
JPS61502549A (ja) 建造物及びその構成部材
CN109072604A (zh) 使用堆叠结构钢壁桁架的用于构造多层建筑物的方法
WO2012034260A1 (zh) 积木式建筑系统、元件和组装方法
US5540020A (en) Building panel
CA2636714A1 (en) Modular dwelling structure made from recycled tire materials, a kit for same and a method of assembling same
US7743583B2 (en) Method for providing structure having multiple interwoven structural members enhanced for resistance of multi-directional force
RU2755174C9 (ru) Ребристый купол из клеедеревянных арочных ферм
US7444786B2 (en) Cast log structure
GB2200383A (en) Engineered housing
KR20030040034A (ko) 조립식 구조물 및 이를 위한 형강
KR100321140B1 (ko) 벽 구조체
RU2755174C1 (ru) Ребристый купол из клеедеревянных арочных ферм
KR930002644B1 (ko) 돔형구조물 및 그 건축방법
US8511017B2 (en) Interlocking building system
AU2001261913B2 (en) Building structure and modular construction method
Baino Ferro-concrete troop housing
AU2001261913A1 (en) Building structure and modular construction method
WO2012034254A1 (zh) 积木式建筑系统、元件和组装方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU