EA009235B1 - Высокопрочная опалубка для бетонных стен - Google Patents

Высокопрочная опалубка для бетонных стен Download PDF

Info

Publication number
EA009235B1
EA009235B1 EA200600653A EA200600653A EA009235B1 EA 009235 B1 EA009235 B1 EA 009235B1 EA 200600653 A EA200600653 A EA 200600653A EA 200600653 A EA200600653 A EA 200600653A EA 009235 B1 EA009235 B1 EA 009235B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
formwork
horizontal
panels
stiffening elements
rods
Prior art date
Application number
EA200600653A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200600653A1 (ru
Inventor
Пьер Мессика
Режи Мессика
Original Assignee
Полифинанс Коффор Холдинг С.А.
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 Полифинанс Коффор Холдинг С.А. filed Critical Полифинанс Коффор Холдинг С.А.
Publication of EA200600653A1 publication Critical patent/EA200600653A1/ru
Publication of EA009235B1 publication Critical patent/EA009235B1/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
    • E04B2/86Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms
    • E04B2/8635Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms with ties attached to the inner faces of the forms
    • 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
    • E04B2/86Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms
    • 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
    • E04B2/86Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms
    • E04B2/8658Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms using wire netting, a lattice or the like as form leaves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Forms Removed On Construction Sites Or Auxiliary Members Thereof (AREA)
  • Moulds, Cores, Or Mandrels (AREA)
  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)
  • Manufacturing Of Tubular Articles Or Embedded Moulded Articles (AREA)
  • On-Site Construction Work That Accompanies The Preparation And Application Of Concrete (AREA)

Abstract

Задачей изобретения является повышение жесткости встраиваемой опалубки во время ее установки и облегчение работы инженеров-строителей по определению вклада в прочность горизонтальных упрочняющих связей с одновременным снижением их стоимости. Решение задачи достигается за счет создания опалубки, содержащей два параллельных обращенных друг к другу опалубочных щита (1, 1'), снабженных профильными балками, которые образуют вертикальные элементы (2, 2') жесткости, и соединенных друг с другом по меньшей мере одним шарнирным соединительным устройством, выполненным с возможностью удержания опалубочных щитов (1, 1') либо на заданном расстоянии, определяющем пространство для приема заполнителя типа бетона, либо сложенными для хранения и транспортировки. Соединительное устройство отличается тем, что оно содержит первый прямолинейный горизонтальный стержень (3), параллельный первому опалубочному щиту (1), проходящий через элементы (2) жесткости первого опалубочного щита (1); второй прямолинейный горизонтальный стержень (3'), параллельный второму опалубочному щиту (1'), проходящий через элементы (2') жесткости второго опалубочного щита (1'), причем второй стержень (3') расположен напротив первого стержня (3); и ряд связей (4), соединяющих в поперечном направлении два горизонтальных стержня (3, 3'), при этом связи (4) закреплены с возможностью поворота вокруг горизонтальных стержней (3, 3').

Description

Настоящее изобретение относится к опалубке, предназначенной для изготовления стен из бетона или подобного материала. Опалубка образована двумя металлическими опалубочными щитами, которые снабжены вертикальными элементами жесткости, установленными напротив друг друга. Опалубочные щиты соединены между собой соединительным устройством, которое удерживает их на расстоянии друг от друга, создавая между ними пространство, предназначенное для заполнения материалом, таким как бетон.
Предшествующий уровень техники
Для обеспечения прочности стен зданий и других сооружений из бетона предусматривается возможность размещения дополнительной вертикальной арматуры внутри стен. Часто применяется технология использования систем со встроенной опалубкой, то есть с опалубкой, которая остается в качестве встроенной части стены после заливки бетоном.
В патентных документах ЕР 0883719 и XVО 02/38878 описана опалубка с наружной и внутренней стенками. Эти стенки, называемые опалубочными щитами, содержат вертикальные элементы жесткости, образованные профильными балками, обычно ϋ-образного профиля. Опалубочные щиты соединены между собой соединительными устройствами, каждое из которых представляет собой стержень, изогнутый, по существу, зигзагообразно и шарнирно прикрепленный к элементам жесткости. Эти устройства сохраняют определенное расстояние между опалубочными щитами, в пространство между которыми заливают бетон.
В патентном документе νθ 03/010397 описана опалубка в соответствии с решениями по указанным документам, в которой арматурные элементы закладывают между боковыми сторонами ϋ-образных профилей двух элементов жесткости, расположенных напротив друг друга на каждом опалубочном щите. Каждый арматурный элемент содержит по меньшей мере один вертикальный стержень и по меньшей мере две горизонтальные поперечины, выполненные с возможностью скольжения внутри профиля элемента жесткости. Этот арматурный элемент закладывают после раздвижения опалубки с обеспечением скольжения в элементах жесткости, которые служат направляющими. ϋ-Образный профиль элементов жесткости обеспечивает удержание и устойчивость такого арматурного элемента и в то же время упрощает его ввод.
Различные элементы опалубки, такие как опалубочные щиты, соединительные устройства и элементы жесткости, изготавливаются заводским способом, а затем производится их сборка с помощью соответствующих крепежных средств для образования опалубки. Готовую опалубку отправляют с завода в сложенном виде благодаря шарнирным соединениям элементов связей с элементами жесткости. Далее опалубку раздвигают на месте строительства и устанавливают для изготовления стены.
Опалубки в соответствии с упомянутыми решениями обладают прекрасной прочностью на высокие напряжения, которые могут создаваться при сейсмических толчках. Однако зигзагообразная форма связей между щитами отличается от обычно используемой прямолинейной арматуры, и инженерыстроители испытывают трудности в количественной оценке их вклада в прочность стены.
Сущность изобретения
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в повышении жесткости встроенных опалубок во время их установки, упрощении работы инженеров-строителей по определению вклада в прочность горизонтальных упрочняющих связей с одновременным снижением их стоимости.
В соответствии с изобретением решение поставленной задачи достигается за счет создания опалубки для бетонных стен, содержащей два параллельных обращенных друг к другу опалубочных щита, снабженных профильными балками, которые образуют вертикальные элементы жесткости, и соединенных друг с другом по меньшей мере одним шарнирным соединительным устройством, выполненным с возможностью удержания опалубочных щитов либо на расстоянии, определяющем пространство для приема заполнителя типа бетона, либо сложенными для хранения и транспортировки. Отличительными особенностями опалубки является то, что соединительное устройство содержит первый прямолинейный горизонтальный стержень, параллельный первому опалубочному щиту, проходящий через элементы жесткости первого опалубочного щита; второй прямолинейный горизонтальный стержень, параллельный второму опалубочному щиту, проходящий через элементы жесткости второго опалубочного щита, причем второй стержень расположен напротив первого стержня; и ряд связей, соединяющих в поперечном направлении два горизонтальных стержня, при этом связи закреплены с возможностью поворота вокруг горизонтальных стержней.
Понятия «вертикальный» и «горизонтальный» являются относительными, так как опалубка в целом может быть повернута на 90°. В этом случае вертикальные элементы становятся горизонтальными и наоборот. На практике во время строительства стены опалубку ставят на поверхность (на землю или на плиту фундамента), по существу, горизонтально, так что элементы жесткости расположены вертикально.
Согласно предпочтительному примеру выполнения элементы жесткости образованы балками Иобразного профиля и обращены открытыми сторонами профиля внутрь опалубки. Эти элементы жесткости, укрепленные на опалубочных щитах, по существу, с равномерным шагом, снабжены сквозными от
- 1 009235 верстиями достаточного диаметра, чтобы допускать свободный проход прямолинейного горизонтального стержня. Связи предпочтительно расположены между боковыми сторонами И-образного профиля, которые образуют ограничители для перемещения связей вдоль горизонтальных стержней и сохраняют между ними постоянный шаг, соответствующий шагу установки элементов жесткости.
Горизонтальные стержни также отстоят друг от друга, по существу, с равномерным шагом по высоте опалубочных щитов. Такая конфигурация позволяет расположить связи с равномерным шагом как по высоте, так и в продольном направлении опалубки. Это расположение обеспечивает равномерное расстояние между опалубочными щитами во время заливки бетона. Шарнирное крепление связей с возможностью поворота вокруг горизонтальных стержней обеспечивает возможность складывания опалубочных щитов один на другой для хранения и транспортировки с завода на место строительства.
Основное преимущество соединительного устройства по изобретению перед известным зигзагообразным устройством заключается в том, что оно позволяет использовать стержни большего сечения. Действительно, поскольку горизонтальные стержни, параллельные опалубочным щитам, прямолинейны, можно увеличить их диаметр без больших неудобств в изготовлении в противоположность соединительному устройству, образованному зигзагообразным стержнем. В последнем случае, чем больше сечение стержня, тем крупнее и дороже средства для его гибки и монтажа. Таким образом, устранение операции гибки стержней соединительного устройства ведет к снижению стоимости изготовления.
Монтаж стержней соединительного устройства по изобретению также более прост, так как они устанавливаются скольжением через отверстия, предварительно выполненные в элементах жесткости и имеющие надлежащий диаметр. Сечение связей также может быть увеличено пропорционально сечению горизонтальных стержней.
Таким образом, благодаря возможности использования стержней большего сечения, соединительное устройство становится более жестким, что облегчает установку опалубки на месте строительства, обеспечивает ее лучшее выравнивание и в результате дает возможность уменьшить толщину слоя покрытия. Последняя операция заключается в нанесении строительного раствора на наружные поверхности опалубочных щитов после заливки бетона в опалубку. Благодаря большей жесткости может достигаться лучшее выравнивание опалубочных щитов в плоскости, что позволяет распределять слой покрытия равномерной толщиной по всей поверхности без необходимости компенсировать деформации.
Другое преимущество опалубки по изобретению заключается в том, что она позволяет облегчить ввод плавающей арматурной конструкции между двумя опалубочными щитами в пространстве между связями. Эта арматурная конструкция, образованная по меньшей мере двумя вертикальными стержнями, соединенными поперечными стержнями, вводится скольжением сверху в опалубку после ее установки на месте возведения стены перед заливкой бетона. Согласно варианту осуществления арматурная конструкция может быть зацеплена на верхней части опалубки для удержания ее положения во время заполнения опалубки бетоном.
Кроме того, испытания при заливке бетона показали, что опалубка по изобретению может снижать риск его расслоения. Наличие препятствий потоку бетона создает эффект фильтра, который замедляет движение бетона и снижает риск расслоения.
Препятствия потоку бетона между двумя опалубочными щитами в конструкции по изобретению являются препятствиями того же рода, что и препятствия в устройствах с зигзагообразными связями. В обоих случаях элементы соединительного устройства, пересекающие пространство между щитами, образуют множество препятствий потоку бетона.
Перечень чертежей
Далее со ссылками на прилагаемые чертежи будут подробно описаны примеры осуществления изобретения, не вносящие каких-либо ограничений.
Фиг. 1 изображает в перспективе опалубку по изобретению;
фиг. 2 - опалубку по фиг. 1 на виде сверху;
фиг. 2а - часть опалубки по фиг. 2 в сложенном состоянии;
фиг. 3 - на виде сверху вариант выполнения опалубки, в которой элементы жесткости расположены в случайном порядке;
фиг. 3а - часть опалубки по фиг. 3 в сложенном состоянии;
фиг. 4 - несколько вариантов арматурных элементов, вводимых в проемы опалубки;
фиг. 5 - в поперечном разрезе опалубку по фиг. 4, показывая варианты арматурных конструкций; фиг. 6 - на виде сверху вариант выполнения опалубки, содержащей изоляционную панель;
фиг. 7а - вариант выполнения связей, концы которых навиты вокруг горизонтальных стержней, при этом элементы жесткости одного опалубочного щита расположены напротив элементов жесткости другого опалубочного щита;
фиг. 7Ь - вариант выполнения стержней связи по фиг. 7а при случайном расположении элементов жесткости;
фиг. 8а - на виде сверху первый вариант связи между двумя панелями опалубки с использованием вертикального стержня с И-образными скобами;
фиг. 8Ь - вариант выполнения по фиг. 8а на виде в разрезе А-А между опалубочными щитами;
- 2 009235 фиг. 9а - на виде сверху второй вариант связи между двумя панелями опалубки с использованием гибких петлевых стержней и двух вертикальных арматурных стержней;
фиг. 9Ь - вариант выполнения по фиг. 9а на виде в разрезе В-В между опалубочными щитами;
фиг. 10 - на виде сверху третий вариант связи между двумя панелями опалубки с использованием гибких и-образных стержней и одного арматурного стержня.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
На фиг. 1 показана часть опалубки, предназначенной для изготовления бетонной стены и содержащей два противоположных опалубочных щита 1, 1', расположенных напротив друг друга. Каждый опалубочный щит 1, 1' снабжен вертикальными профильными балками ϋ-образного профиля, открытая часть которого обращена внутрь опалубки. Балки отстоят друг от друга предпочтительно с одинаковым шагом по всей длине щита. Эти балки, называемые элементами 2, 2' жесткости, придают устойчивость опалубочным щитам 1, 1', которые в общем случае образованы относительно гибкими металлическими сетчатыми листами. Элементы 2, 2' жесткости прикреплены к сеткам опалубочных щитов 1, 1' сваркой, посредством устройств зацепления или привязаны металлической проволокой.
Опалубочные щиты 1, 1' содержат горизонтальные ребра, разнесенные по высоте щита более или менее равномерно. Эти ребра служат для придания жесткости опалубочным щитам 1, 1' для предотвращения их деформации под действием давления бетона, в особенности в тех случаях, когда расстояния между элементами 2, 2' жесткости велики.
Ячейки сетки опалубочных щитов 1, 1' имеют размер, допускающий проход наиболее тонких частиц заливаемого бетона. Этот тонкий бетон, выходящий из опалубки, служит для окончательного покрытия стены, так как он облегчает нанесение строительного раствора (снаружи) или штукатурки (внутри здания).
Опалубочные щиты 1, 1' удерживаются параллельно друг другу на определенном расстоянии благодаря соединительным устройствам, распределенным по всей высоте щита. Каждое соединительное устройство образовано двумя параллельными прямолинейными горизонтальными стержнями 3, 3', расположенными напротив друг друга и связанными между собой несколькими перпендикулярными связями 4, длина которых, по существу, равна расстоянию, разделяющему опалубочные щиты 1, 1'. Горизонтальные стержни 3, 3' прочно прикреплены к опалубочным щитам 1, 1', на которых они удерживаются элементами 2, 2' жесткости. В элементах 2, 2' жесткости в боковых сторонах ϋ-образного профиля выполнены отверстия, диаметр которых превышает диаметр горизонтального стержня 3, 3'. Эти отверстия расположены напротив друг друга в боковых сторонах профиля и совмещены с отверстиями в боковых сторонах соседних элементов жесткости, так что горизонтальный стержень 3, 3' может свободно скользить при проходе через каждый элемент 2, 2' жесткости опалубочного щита 1, 1'. Связи 4 имеют отверстия на каждом конце, допускающие свободный проход горизонтального стержня 3, 3'. Такое крепление связей 4 допускает их шарнирный поворот вокруг горизонтальных стержней 3, 3', благодаря чему опалубочные щиты 1, 1' могут быть сложены с приближением друг к другу во время хранения или транспортировки. Предпочтительно связи 4 расположены между боковыми сторонами ϋ-образных профилей элементов 2, 2' жесткости для того, чтобы предотвратить их перемещение по длине горизонтальных стержней 3, 3' как при установке опалубки, так и во время заливки бетона.
Согласно первому примеру выполнения по фиг. 2, на которой опалубка по фиг. 1 показана на виде сверху, элементы 2, 2' жесткости опалубочных щитов 1, 1', обращенные друг к другу, расположены напротив друг друга. Связи 4 расположены между боковыми сторонами И-образных профилей двух противолежащих элементов 2, 2' жесткости и могут шарнирно поворачиваться вокруг участка горизонтального стержня 3, 3', находящегося между этими боковыми сторонами.
Согласно второму варианту по фиг. 3 элементы 2, 2' жесткости одного опалубочного щита 1, 1' смещены относительно элементов жесткости на противоположном щите. В этом исполнении только один конец связи 4 шарнирно соединен между боковыми сторонами И-образного профиля элемента 2, 2' жесткости, а его другой конец шарнирно поворачивается вокруг противоположного горизонтального стержня 3, 3' на участке между двумя элементами 2, 2' жесткости. Этот вариант позволяет уменьшить ширину Ь1 опалубки в сложенном положении, поскольку при этом два противолежащих элемента 2, 2' жесткости устанавливаются на горизонтальных стержнях 3, 3' рядом друг с другом (фиг. 3а), а не накладываются друг на друга, как в первом варианте (фиг. 2а). Разность Ь1-Г2 ширины сложенной опалубки равна расстоянию Ό от горизонтального стержня 3, 3' до кромок боковых сторон элементов 2, 2' жесткости, как показано на фиг. 3. Это расстояние Ό зависит от размеров элементов 2, 2' жесткости, от поперечного сечения горизонтальных стержней 3, 3', а также от положения отверстия прохода этих стержней в боковых сторонах элементов 2, 2' жесткости. Этот выигрыш по ширине может создавать преимущество при хранении или транспортировке большого числа сложенных опалубок, снижая их общий габарит.
На фиг. 4 показаны варианты а, Ь, с, б расположения металлических арматурных конструкций 5, которые закладываются сверху внутрь опалубки в пространства, ограниченные связями 4 и опалубочными щитами 1, 1'. Эти арматурные конструкции 5 устанавливают на месте строительства, когда опалубка раздвинута и установлена на месте воздвигаемой стены, перед заливкой бетона между опалубочными щитами 1, 1'. Арматурные конструкции предназначены для полной заделки в бетон и служат для упрочне
- 3 009235 ния стены.
Сквозное пространство от верха до низа опалубки позволяет более легко закладывать арматурные конструкции 5 различных типов высотой, по существу, равной высоте опалубки. Показанные на фиг. 4 примеры не являются исчерпывающими, арматурные конструкции 5 других видов с различным количеством и расположением вертикальных стержней 7 и/или горизонтальных стержней 6 также могут быть заложены в опалубку при условии, что их размеры соответствуют пространствам между опалубочными щитами 1, 1'.
В варианте а на фиг. 4 арматурная конструкция 5 состоит из двух вертикальных стержней 7, соединенных несколькими горизонтальными стержнями 6. Эта арматурная конструкция 5 плавающего типа расположена в центральной зоне пространства между опалубочными щитами 1, 1'. Она временно поддерживается устройствами зацепления в процессе заливки бетона для предотвращения ее смещения.
В варианте Ь арматурная конструкция 5, состоящая из четырех вертикальных стержней 7, соединенных горизонтальными стержнями 6, обладает повышенной устойчивостью.
Варианты с и й отличаются от предыдущих наличием устройства фиксации в виде крюков 8, позволяющих удерживать конструкцию на месте во время заливки бетона без использования временных устройств зацепления. Зацепление производится в верхней доступной части опалубки с размещением устройств зацепления либо на связях 4 (вариант с), либо на горизонтальных стержнях 3, 3' (вариант й). Крюки 8 могут быть заменены скобами или связками из железной проволоки.
Фиг. 5 изображает опалубку по фиг. 4 и поперечном разрезе А-А и показывает вариант й арматурной конструкции 5 с ее зацеплением за самые верхние горизонтальные стержни 3, 3', причем арматурная конструкция 5 проходит по всей высоте опалубки.
На фиг. 6 показан другой вариант выполнения опалубки, которая содержит изоляционную панель 9, например, из пенополистирола, между одним из опалубочных щитов 1, 1' и соответствующими элементами 2, 2' жесткости. Использование опалубки этого типа не требует дополнительной установки изоляционных панелей на готовой стене, что способствует снижению стоимости строительства.
Изоляционная панель 9 проходит по всей поверхности опалубочного щита 1, 1' и прикреплена к спинкам элементов 2, 2' жесткости с помощью винтов или крепежных элементов 10, которые проходят сквозь изоляционную панель 9 и прикрепляют опалубочный щит 1, 1' к элементам 2, 2' жесткости. Таким образом, опалубочный щит 1, 1', находящийся на наружной стороне изоляционной панели 9, покрывается тонким бетоном после заполнения пространства между изоляционной панелью 9 и вторым опалубочным щитом 1, 1'. Арматурные конструкции 5 могут быть вставлены в пространство между связями 4 таким же образом, как в опалубку без изоляционной панели, как показано на фиг. 4 и 5.
На фиг. 7а показан пример выполнения связи 4 в виде, например, стального прутка, концы 12, 12' которого изогнуты таким образом, что они образуют навивку вокруг горизонтальных стержней 3, 3'. Этот пример выполнения является альтернативой связям 4 с отверстиями на каждом конце для прохода горизонтальных стержней 3, 3' и шарнирного соединения с ними и очевидным образом может использоваться в описанных выше опалубках по фиг. 1-6. Для предотвращения смещения связи 4 вдоль горизонтальных стержней 3, 3' по меньшей мере один из концов 12, 12' связи навит вокруг участка горизонтального стержня 3, 3' между боковыми сторонами И-образного профиля элемента 2, 2' жесткости на одном или на другом опалубочном щите 1, 1'. В области арматуры для опалубок гибка или навивка стальных прутков предпочтительнее перфорации. На практике стержень с навитыми концами по фиг. 7а и 7Ь имеет повышенную прочность, прямо пропорциональную сечению стержня, по сравнению с таким же стержнем, перфорированным отверстиями для прохода.
Предпочтительная конфигурация, показанная на фиг. 7Ь, отличается тем, что элементы 2, 2' жесткости опалубочного щита 1, 1' расположены в случайном порядке по отношению к элементам жесткости противоположного щита таким образом, что допускают расположение связей 4 перпендикулярно горизонтальным стержням 3, 3' с расположением каждого конца 12, 12' внутри профиля соответствующих элементов 2, 2' жесткости. Преимущество такого расположения заключается в возможности уменьшения ширины опалубки в сложенном состоянии аналогично примеру выполнения по фиг. 3 и 3 а при обеспечении хорошей устойчивости опалубки при ее раздвигании на месте строительства.
Обычно бетонную стену сооружают с использованием опалубки, которая содержит несколько опалубочных панелей, соединенных между собой. На фиг. 8а (вид опалубки сверху) и 8Ь (разрез А-А между опалубочными щитами) показан первый вариант связи между двумя опалубочными панелями а и Ь. Непрерывность горизонтальных стержней 3, 3' между двумя смежными панелями а и Ь обеспечивается путем установки на строительном участке для соединения панелей а, Ь конструкции, которая состоит из вертикального стержня 14, на котором приварены перевернутые И-образные профили 13, расположенные с таким же шагом, что и горизонтальные стержни 3, 3' панелей а и Ь. Эту конструкцию 13, 14 вставляют сверху в месте стыка панелей а, Ь и затем поворачивают на 90°, таким образом, чтобы И-образные профили 13 легли на последние связи 4 в стыке каждой панели а, Ь, жестко соединяя их между собой.
На фиг. 9а (вид опалубки сверху) и 9Ь (разрез В-В между опалубочными щитами) показан второй вариант связи между двумя опалубочными панелями а и Ь. Он заключается в использовании гибких стальных стержней 15 в виде петли, которая входит между опалубочными щитами на уровне горизон
- 4 009235 тальных стержней 3, 3' и укладывается на последние связи 4, ближайшие к стыку панелей а, Ь. Для удержания на месте петлевых стержней 15 в каждой из двух панелей вертикальный арматурный стержень 16, 16' вводится сверху в пространство между ближайшей к стыку связью 4 и дугой 15' петли, образованной стержнем 15. Таким образом, арматурные стержни 16, 16' проходят внутри дуги 15' петли на уровне всех связей 4, расположенных одна над другой вблизи стыка двух панелей а, Ь опалубки, как это показано на фиг. 9Ь.
Петлевые стержни 15 предпочтительно устанавливают на месте строительства после раздвигания первой панели а опалубки путем их ввода между опалубочными щитами 1, 1' на одной из вертикальных сторон на уровне связей 4 таким образом, чтобы они выступали за панель а. Затем раздвигают вторую панель Ь и устанавливают ее в продолжение первой панели, вводя в нее участки петлевых стержней 15, которые выступают из первой панели а, между опалубочными щитами 1, 1' второй панели Ь на уровне связей 4. Вертикальные арматурные стержни 16, 16' закладывают сверху панелей а, Ь для завершения операции связи двух панелей а, Ь.
На фиг. 10 показан третий вариант связи между двумя панелями опалубок а и Ь, в котором они связаны между собой гибкими стальными стержнями И-образной формы. Изогнутая часть 17' И-образной конфигурации входит между двумя опалубочными щитами 1, 1' первой панели а на уровне связей 4, а боковины 17 И-образной конфигурации входят между опалубочными щитами 1, 1' второй панели Ь.
Предпочтительно эти И-образные стержни закладывают на заводе между опалубочными щитами 1, 1' на вертикальной стороне панели и прикрепляют, например, железной проволокой 18 к связям 4 таким образом, чтобы они удерживались во время складывания панели для хранения и транспортировки. Обычно по соображениям устойчивости соединения крепления проволокой 18 накладывают не на крайние связи 4, а предпочтительно на внутренние связи 4, близкие к крайним.
На строительном участке первую панель а раздвигают, а И-образные стержни 17 укладывают на связи 4 таким образом, что боковины 17 выступают за вертикальную сторону панели а. Затем вторую панель Ь устанавливают в продолжение первой панели таким образом, что боковины 17 входят между опалубочными щитами 1, 1' этой второй панели Ь. Эти боковины 17 укладывают на последние связи 4 со стороны вертикального края второй панели Ь. Как и в предыдущем варианте, вертикальный арматурный стержень 16 вводят сверху в первую панель а в пространство между изогнутой частью 17' гибких стержней 17 и связями 4.

Claims (15)

1. Опалубка для бетонной стены, содержащая два параллельных обращенных друг к другу опалубочных щита (1, 1'), снабженных профильными балками, которые образуют вертикальные элементы (2, 2') жесткости, и соединенных друг с другом по меньшей мере одним шарнирным соединительным устройством, выполненным с возможностью удержания опалубочных щитов (1, 1') либо на расстоянии, определяющем пространство для приема заполнителя типа бетона, либо сложенными для хранения и транспортировки, отличающаяся тем, что соединительное устройство содержит первый прямолинейный горизонтальный стержень (3), параллельный первому опалубочному щиту (1), проходящий через элементы (2) жесткости первого опалубочного щита (1); второй прямолинейный горизонтальный стержень (3'), параллельный второму опалубочному щиту (1'), проходящий через элементы (2') жесткости второго опалубочного щита (1'), причем второй стержень (3') расположен напротив первого стержня (3); и ряд связей (4), соединяющих в поперечном направлении два горизонтальных стержня (3, 3'), при этом связи (4) закреплены с возможностью поворота вокруг горизонтальных стержней (3, 3').
2. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что элементы (2, 2') жесткости обращенных друг к другу опалубочных щитов (1, 1') выполнены, по существу, с И-образным профилем и расположены друг напротив друга, а связи (4) размещены между боковыми сторонами И-образного профиля двух противоположных элементов (2, 2') жесткости и закреплены с возможностью поворота вокруг участка горизонтального стержня (3, 3'), расположенного между указанными боковыми сторонами.
3. Опалубка по п.1, отличающаяся тем, что элементы (2, 2') жесткости одного опалубочного щита (1, 1') смещены относительно элементов жесткости противоположного опалубочного щита, при этом один конец связи (4) шарнирно закреплен между боковыми сторонами И-образного профиля одного элемента (2, 2') жесткости, а другой конец связи закреплен с возможностью поворота вокруг участка противоположного горизонтального стержня (3, 3'), расположенного между двумя элементами (2, 2') жесткости.
4. Опалубка по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что элементы (2, 2') жесткости опалубочных щитов (1, 1') отстоят друг от друга, по существу, с равномерным шагом по длине опалубочных щитов (1, 1').
5. Опалубка по любому из пп.1-4, отличающаяся тем, что горизонтальные стержни (3, 3') отстоят друг от друга, по существу, с равномерным шагом по высоте опалубочных щитов (1, 1').
6. Опалубка по любому из пп.1-5, отличающаяся тем, что элементы (2, 2') жесткости снабжены отверстиями на каждой боковой стороне И-образного профиля, при этом указанные отверстия расположе
- 5 009235 ны одно напротив другого на каждой боковой стороне и напротив отверстий на боковых сторонах соседних элементов жесткости для обеспечения свободного скольжения горизонтального стержня (3, 3') при прохождении им через каждый элемент (2, 2') жесткости опалубочного щита (1, 1').
7. Опалубка по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что связи (4) снабжены на каждом конце отверстием, через которое свободно проходит горизонтальный стержень (3, 3'), образующим соединение указанной связи с возможностью ее поворота вокруг горизонтального стержня (3, 3').
8. Опалубка по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что связи (4) имеют изогнутые концы (12, 12'), которые навиты вокруг горизонтальных стержней (3, 3').
9. Опалубка по п.8, отличающаяся тем, что по меньшей мере один конец связи (4) навит вокруг участка горизонтального стержня (3, 3'), расположенного между боковыми сторонами ϋ-образного профиля, образованного элементами (2, 2') жесткости одного из опалубочных щитов (1, 1').
10. Опалубка по любому из пп.1-9, отличающаяся тем, что связи (4) расположены, по существу, с равномерным шагом как в продольном направлении, так и по высоте опалубочных щитов (1, 1').
11. Опалубка по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что размеры элементов (2, 2') жесткости, сечение горизонтальных стержней (3, 3') и/или сечение связей (4) выбраны из условия соответствия стены, возведенной посредством опалубки, требованиям по сопротивлению напряжениям.
12. Опалубка по любому из пп.1-11, отличающаяся тем, что она содержит арматурную конструкцию (5), расположенную в пространстве, ограниченном связями (4) и опалубочными щитами (1, 1'), причем арматурная конструкция (5) содержит по меньшей мере два вертикальных стержня (7), высота которых, по существу, равна высоте опалубки, и ряд горизонтальных стержней (6), соединяющих вертикальные стержни (7).
13. Опалубка по п.12, отличающаяся тем, что арматурная конструкция (5) имеет плавающий тип и расположена в центральной зоне занимаемого ей пространства между опалубочными щитами (1, 1') и связями (4).
14. Опалубка по п.12 или 13, отличающаяся тем, что арматурная конструкция (5) удерживается с помощью устройства фиксации в виде крюков (8) или крепежных элементов либо на горизонтальных стержнях (3, 3'), либо на связях (4) последнего соединительного устройства верхней части опалубки.
15. Опалубка по любому из пп.1-14, отличающаяся тем, что содержит изоляционную панель (9), расположенную между элементами (2, 2') жесткости и одним из опалубочных щитов (1, 1'), причем изоляционная панель (9), проходящая по всей поверхности опалубочного щита (1, 1'), прикреплена к спинкам элементов (2, 2') жесткости посредством винтов или крепежных элементов (10), которые проходят сквозь панель (9) с удержанием опалубочного щита (1, 1') на элементах (2, 2') жесткости.
Фиг. 1
- 6 009235
- 7 009235
- 8 009235
- 9 009235
Фиг. 8Ь \ 2 1 ьи
Фиг. 9Ь
- 10 009235
Фиг. 10
EA200600653A 2003-11-03 2003-11-26 Высокопрочная опалубка для бетонных стен EA009235B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH18752003 2003-11-03
PCT/IB2003/005541 WO2005042864A1 (fr) 2003-11-03 2003-11-26 Coffrage à résistance élevée pour mur en béton

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200600653A1 EA200600653A1 (ru) 2006-10-27
EA009235B1 true EA009235B1 (ru) 2007-12-28

Family

ID=34529366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200600653A EA009235B1 (ru) 2003-11-03 2003-11-26 Высокопрочная опалубка для бетонных стен

Country Status (27)

Country Link
US (1) US7516589B2 (ru)
EP (1) EP1644592B1 (ru)
KR (1) KR100730882B1 (ru)
CN (1) CN100572711C (ru)
AP (1) AP2192A (ru)
AR (1) AR047234A1 (ru)
AT (1) ATE383475T1 (ru)
AU (1) AU2003283655B2 (ru)
BR (1) BR0318566A (ru)
CA (1) CA2544521C (ru)
CY (1) CY1107356T1 (ru)
DE (1) DE60318634T2 (ru)
DK (1) DK1644592T3 (ru)
EA (1) EA009235B1 (ru)
EG (1) EG24410A (ru)
ES (1) ES2299737T3 (ru)
IL (1) IL175208A (ru)
MA (1) MA28148A1 (ru)
MY (1) MY140687A (ru)
OA (1) OA13320A (ru)
PL (1) PL208862B1 (ru)
PT (1) PT1644592E (ru)
SI (1) SI1644592T1 (ru)
TN (1) TNSN06125A1 (ru)
UA (1) UA82128C2 (ru)
WO (1) WO2005042864A1 (ru)
ZA (1) ZA200603516B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170169U1 (ru) * 2016-10-11 2017-04-18 Владимир Андреевич Бахмисов Бетонная панель с комбинированным армированием
RU182756U1 (ru) * 2017-02-28 2018-08-30 Владимир Андреевич Бахмисов Бетонная панель с комбинированным армированием

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030233319A1 (en) * 2001-03-20 2003-12-18 David Lawrence Electronic fund transfer participant risk management clearing
US20080168734A1 (en) * 2006-09-20 2008-07-17 Ronald Jean Degen Load bearing wall formwork system and method
US20080155924A1 (en) 2006-10-23 2008-07-03 Ronald Jean Degen Flooring System
KR100849711B1 (ko) * 2007-06-27 2008-08-01 한국수력원자력 주식회사 강판 구조체 및 강판 콘크리트 벽체
CN101970770B (zh) 2007-11-09 2012-10-03 Cfs混凝土模板系统公司 用于模板系统的枢转活动连接器部件以及使用该枢转活动连接器部件的方法
EP2344703B1 (en) * 2008-10-10 2019-10-30 Daniel Philip Sharpe Stud frame
US8943774B2 (en) 2009-04-27 2015-02-03 Cfs Concrete Forming Systems Inc. Methods and apparatus for restoring, repairing, reinforcing and/or protecting structures using concrete
EP2206847A1 (fr) 2009-01-07 2010-07-14 Polyfinance Coffor Holding S.A. Panneau pour coffrage avec sertissage sécurisé
NO333023B1 (no) * 2010-03-03 2013-02-18 Reforcetech Ltd Armeringssystem og fremgangsmate for bygging av betongkonstruksjoner.
EP2591186B1 (en) 2010-07-06 2019-05-01 CFS Concrete Forming Systems Inc. Push on system for repairing structures
FR2974586B1 (fr) * 2011-04-26 2016-10-28 Lafarge Sa Coffrage perdu pour mur en beton
FR2976005B1 (fr) * 2011-06-06 2016-02-19 Vicat Coffrage perdu pour mur en beton, notamment de batiment
US8720160B1 (en) * 2011-09-14 2014-05-13 Alan Brian Cooper Process for forming concrete walls and other vertically positioned shapes
US20150211230A1 (en) * 2011-12-20 2015-07-30 Margarita Jimenez Horwitz Module for building facades and method of use in construction
EP2800852B1 (en) 2012-01-05 2017-01-04 CFS Concrete Forming Systems Inc. Panel-to-panel connections for stay-in-place liners used to repair structures
CA2988025C (en) 2012-01-05 2018-08-14 Cfs Concrete Forming Systems Inc. Systems for restoring, repairing, reinforcing, protecting, insulating and/or cladding structures with locatable stand-off components
US10151119B2 (en) 2012-01-05 2018-12-11 Cfs Concrete Forming Systems Inc. Tool for making panel-to-panel connections for stay-in-place liners used to repair structures and methods for using same
US8752349B2 (en) * 2012-06-19 2014-06-17 Jesse Westaby Form system with lath covering
DE102013107363A1 (de) 2013-07-11 2015-01-15 Martin Reuter Verfahren zum Aufbau eines Raumes und Raumbauteil
WO2015081445A1 (en) 2013-12-06 2015-06-11 Cfs Concrete Forming Systems Inc. Structure cladding trim components and methods for fabrication and use of same
BE1022177B1 (nl) * 2014-02-06 2016-02-24 Etib Nv Verloren bekisting
WO2015149187A1 (en) 2014-04-04 2015-10-08 Cfs Concrete Forming Systems Inc. Liquid and gas-impermeable connections for panels of stay- in-place form-work systems
WO2017113016A1 (en) 2015-12-31 2017-07-06 Cfs Concrete Forming Systems Inc. Structure-lining apparatus with adjustable width and tool for same
CN105780969A (zh) * 2016-03-31 2016-07-20 初明进 一字形钢构件
CN106088412A (zh) * 2016-06-02 2016-11-09 初明进 L型钢构件
CN105971165A (zh) * 2016-06-02 2016-09-28 初明进 L型钢构件
EP3263794A1 (fr) 2016-07-01 2018-01-03 Coffor Holding S.A. Panneau pour coffrage
WO2018107230A1 (en) * 2016-12-14 2018-06-21 Lifting Point Pre-Form Pty Limited Support module for a structure
US9903111B1 (en) * 2017-02-14 2018-02-27 Orial Nir Construction assembly and method for laying blocks
WO2018184103A1 (en) 2017-04-03 2018-10-11 Cfs Concrete Forming Systems Inc. Longspan stay-in-place liners
AU2018386751A1 (en) 2017-12-22 2020-08-06 Cfs Concrete Forming Systems Inc. Snap-together standoffs for restoring, repairing, reinforcing, protecting, insulating and/or cladding structures
CA3056094A1 (en) 2018-09-21 2020-03-21 Cooper E. Stewart Insulating concrete form apparatus
CN109577524B (zh) * 2019-01-02 2024-02-13 常州市米尼特机械有限公司 一种现浇泡沫混凝土墙体
CA3128405A1 (en) 2019-02-08 2020-08-13 Cfs Concrete Forming Systems Inc. Retainers for restoring, repairing, reinforcing, protecting, insulating and/or cladding structures
EP4001530B1 (de) * 2020-11-24 2023-05-24 Pakon AG Wandverbindung

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL8501343A (nl) * 1985-05-10 1986-12-01 Reko Bv Betonbekisting en hiermede verkregen betonconstructies.
FR2608196A1 (fr) * 1986-12-16 1988-06-17 Louise Gerard Coffrages perdus en elements metalliques pliables
DE20016264U1 (de) * 2000-09-20 2000-12-14 Bruehl Guenther Zug- und Lageranker

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1102991A (en) * 1912-06-05 1914-07-07 Joseph H Mckennee Concrete construction.
US1111131A (en) * 1913-04-23 1914-09-22 Walter C Broughton Knockdown concrete building.
US1836398A (en) * 1927-05-04 1931-12-15 Anthony Paul Miller Building construction
US2042438A (en) * 1934-05-23 1936-05-26 Wells Don William Building construction
US2298989A (en) * 1940-05-20 1942-10-13 Ernest J Underwood Building construction
US2470917A (en) * 1946-04-26 1949-05-24 Christensen Aage Building wall of plastic filled sectional blocks
US2969619A (en) * 1958-09-15 1961-01-31 Didrick Edward John Reinforced hollow concrete building panel
US3204382A (en) * 1963-01-10 1965-09-07 Inland Steel Products Company Fabricated channel metal lath panel assembly
US3474576A (en) * 1965-06-25 1969-10-28 Carborundum Co Process of conditioning metal
US3474579A (en) * 1967-11-30 1969-10-28 Gen Electric Reelable structure
US3971180A (en) * 1974-10-25 1976-07-27 Frederick Charles V Wall structure
US4454702A (en) * 1981-03-24 1984-06-19 Bonilla Lugo Juan Building construction and method of constructing same
DE3485525D1 (de) * 1984-11-08 1992-04-02 Sismo Int Vorgefertigte baueinheiten und gebrauch im hochbau.
US4970841A (en) * 1985-06-10 1990-11-20 Nomadic Structures, Inc. Universal building system
US5140794A (en) * 1988-03-14 1992-08-25 Foam Form Systems, Inc. Forming system for hardening material
CA2032640C (en) * 1990-12-19 1994-07-26 Claude Chagnon Prefabricated formwork
AT396274B (de) * 1991-04-23 1993-07-26 Avi Alpenlaendische Vered Bewehrungskoerper fuer eine deckenplatte
CA2104175C (en) * 1992-09-29 2003-11-04 Geoffrey W. Blaney Building block; system and method for construction using same
US5459970A (en) * 1993-11-05 1995-10-24 Kim; Chin T. Concrete structures and methods for their manufacture
US5487248A (en) * 1993-11-22 1996-01-30 Artzer; Richard F. Structural panel
US5528876A (en) * 1994-05-09 1996-06-25 Lu; Sin-Yuan Wall structure for buildings
US5535565A (en) * 1994-09-28 1996-07-16 Majnaric Technologies, Inc. Containment structure and method of making same
FR2745315B1 (fr) 1996-02-26 1998-05-15 Dauron Francoise Procede de realisation d'un mur en beton coule entre deux parois collaborantes et moyens pour la mise en oeuvre du procede
IT1297654B1 (it) * 1997-09-02 1999-12-20 Salvatore Trovato Sistema per la costruzione di muri portanti e non, a spessore variabile,isolati e con paramenti finiti, mediante l'assemblaggio a
US6609340B2 (en) * 1998-01-16 2003-08-26 Eco-Block, Llc Concrete structures and methods of forming the same using extenders
US6170220B1 (en) * 1998-01-16 2001-01-09 James Daniel Moore, Jr. Insulated concrete form
US6481178B2 (en) * 1998-01-16 2002-11-19 Eco-Block, Llc Tilt-up wall
JP3090909B2 (ja) * 1998-10-19 2000-09-25 株式会社クギン 型枠形成ユニットおよび型枠形成方法
US6314697B1 (en) * 1998-10-26 2001-11-13 James D. Moore, Jr. Concrete form system connector link and method
US6336301B1 (en) * 1998-11-05 2002-01-08 James D. Moore, Jr. Concrete form system ledge assembly and method
US6314694B1 (en) * 1998-12-17 2001-11-13 Arxx Building Products Inc. One-sided insulated formwork
US6167671B1 (en) * 1998-12-21 2001-01-02 Steven D. Wilson Prefabricated concrete wall form system
US6070380A (en) * 1999-01-28 2000-06-06 Meilleur; Serge Concrete wall formwork module
US6226942B1 (en) * 1999-02-09 2001-05-08 Pete J. Bonin Building construction panels and method thereof
WO2000066848A1 (en) * 1999-04-30 2000-11-09 The Dow Chemical Company Extruded polystyrene foam insulation laminates for pour-in-place concrete walls
US6231498B1 (en) * 1999-06-23 2001-05-15 Pulsion Medical Systems Ag Combined catheter system for IABP and determination of thermodilution cardiac output
FR2800112B1 (fr) * 1999-10-22 2002-05-24 Philippe Durand Armature pour paroi en beton
US6665992B2 (en) * 2000-05-03 2003-12-23 Anthony Alexander Hew Concrete construction block and method for forming the same
EP1207240A1 (fr) * 2000-11-13 2002-05-22 Pumila-Consultadoria e Servicios Ltda. Mur en beton avec coffrage servant aussi d'armature
KR20030000981A (ko) * 2001-06-27 2003-01-06 한국수자원공사 초음파 하천 유속계
WO2003010397A1 (fr) 2001-07-24 2003-02-06 Coffor Internacional Exploração De Patentes Lda Mur en beton arme realise par coffrage perdu
DE20116264U1 (de) * 2001-10-04 2002-01-31 Gruendler Hermes Hans Sicherungskörper für ein Gurtschloss
US6705583B2 (en) * 2001-10-05 2004-03-16 Robert Daniels Apparatus for building foundation stem wall forms
US7337591B2 (en) * 2001-11-28 2008-03-04 Inteplast Group, Ltd. Building construction system
US6625947B1 (en) * 2001-11-30 2003-09-30 Ferrall Burgett Insulated concrete wall system and method of making same
US6898908B2 (en) * 2002-03-06 2005-05-31 Oldcastle Precast, Inc. Insulative concrete building panel with carbon fiber and steel reinforcement
US6701683B2 (en) * 2002-03-06 2004-03-09 Oldcastle Precast, Inc. Method and apparatus for a composite concrete panel with transversely oriented carbon fiber reinforcement
US6817156B2 (en) * 2002-09-03 2004-11-16 Chiu Pang Mok Device for positioning cast-in U-channels in concrete structure
US7320201B2 (en) * 2005-05-31 2008-01-22 Snap Block Corp. Wall construction
US20080104911A1 (en) * 2006-11-08 2008-05-08 Jarvie Shawn P Insulated concrete form

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL8501343A (nl) * 1985-05-10 1986-12-01 Reko Bv Betonbekisting en hiermede verkregen betonconstructies.
FR2608196A1 (fr) * 1986-12-16 1988-06-17 Louise Gerard Coffrages perdus en elements metalliques pliables
DE20016264U1 (de) * 2000-09-20 2000-12-14 Bruehl Guenther Zug- und Lageranker

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170169U1 (ru) * 2016-10-11 2017-04-18 Владимир Андреевич Бахмисов Бетонная панель с комбинированным армированием
RU182756U1 (ru) * 2017-02-28 2018-08-30 Владимир Андреевич Бахмисов Бетонная панель с комбинированным армированием

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003283655B2 (en) 2009-08-27
EA200600653A1 (ru) 2006-10-27
DE60318634T2 (de) 2009-01-15
KR20060070579A (ko) 2006-06-23
AP2192A (en) 2011-01-07
WO2005042864A1 (fr) 2005-05-12
US7516589B2 (en) 2009-04-14
EP1644592B1 (fr) 2008-01-09
OA13320A (fr) 2007-04-13
MY140687A (en) 2010-01-15
BR0318566A (pt) 2006-10-10
CY1107356T1 (el) 2012-12-19
ES2299737T3 (es) 2008-06-01
AP2006003598A0 (en) 2006-04-30
AU2003283655A1 (en) 2005-05-19
US20070028544A1 (en) 2007-02-08
WO2005042864A8 (fr) 2005-12-15
MA28148A1 (fr) 2006-09-01
PL379737A1 (pl) 2006-11-13
IL175208A (en) 2010-04-29
CA2544521A1 (en) 2005-05-12
CA2544521C (en) 2011-04-12
EP1644592A1 (fr) 2006-04-12
UA82128C2 (ru) 2008-03-11
PT1644592E (pt) 2008-04-07
KR100730882B1 (ko) 2007-06-20
PL208862B1 (pl) 2011-06-30
DK1644592T3 (da) 2008-05-13
CN1878921A (zh) 2006-12-13
ZA200603516B (en) 2007-09-26
CN100572711C (zh) 2009-12-23
IL175208A0 (en) 2006-09-05
AR047234A1 (es) 2006-01-11
TNSN06125A1 (fr) 2007-11-15
DE60318634D1 (de) 2008-02-21
SI1644592T1 (sl) 2008-06-30
EG24410A (en) 2009-05-20
ATE383475T1 (de) 2008-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA009235B1 (ru) Высокопрочная опалубка для бетонных стен
JP3410736B2 (ja) 延性コンクリートフレーム部材のためのモジュール補強ケージ並びにその製造及び架設方法
UA82533C2 (ru) Строительство крупнопролетных домов с самораскреплением из составных несущих стеновых панелей
RU2553813C2 (ru) Способ и устройство для усиления и облегчения несущих конструкций пола и крыши
US5061116A (en) Reinforced structural elements
KR100937678B1 (ko) 벽 거푸집 유닛 및 벽 거푸집 구조체
EP0048728B1 (en) Construction system based on thin concrete boards and cassette element for the implementation of the system
WO2013091000A1 (en) A building structure
SI9300691A (en) Ceiling construction and process for production the same
EP1416101A1 (en) Composite beam
KR102082334B1 (ko) 와이드빔을 이용한 무량판 시스템 및 이의 시공 방법
KR20120006727A (ko) 클램프 형상의 고정 부재를 이용한 데크플레이트와 강재 보의 결합 구조 및 그에 따른 합성보
RU2053334C1 (ru) Решетчатая арматура для бетонной плиты и плитообразный элемент стеновой опалубки для монолитного оболочного бетонного здания
MXPA06004972A (es) Encofrado de gran resistencia para muro de hormigon
PL109335B1 (en) Three-dimensional construction element
KR100372792B1 (ko) 보강 연결부를 갖는 조립판넬 및 그것을 이용한 건물시공 방법
PL118213B2 (en) Roof supporting structure made of sheet metal profiles
JPH0332586Y2 (ru)
WO1983001975A1 (en) A method of erecting a building construction and a reinforcing element for use in the method
WO2023235957A1 (en) Method for assembling a building using concrete columns
JPS6212002Y2 (ru)
PL203058B1 (pl) Element do zbrojenia na przebicie
KR101078789B1 (ko) 건축용 조립식 데크플레이트 및 이의 설치방법
JP2900937B1 (ja) 壁式rc構造物の施工方法
JPH0663343B2 (ja) ブリツク工法

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): MD

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): AZ BY KG 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): AM KZ RU