EA034920B1 - Плита, внутри которой может размещаться оборудование с возможностью доступа к нему - Google Patents

Плита, внутри которой может размещаться оборудование с возможностью доступа к нему Download PDF

Info

Publication number
EA034920B1
EA034920B1 EA201370005A EA201370005A EA034920B1 EA 034920 B1 EA034920 B1 EA 034920B1 EA 201370005 A EA201370005 A EA 201370005A EA 201370005 A EA201370005 A EA 201370005A EA 034920 B1 EA034920 B1 EA 034920B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
elements
plate
cavities
reinforcing elements
formwork
Prior art date
Application number
EA201370005A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201370005A1 (ru
Inventor
Альберто Аларкон Гарсия
Original Assignee
Альберто Аларкон Гарсия
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 Альберто Аларкон Гарсия filed Critical Альберто Аларкон Гарсия
Publication of EA201370005A1 publication Critical patent/EA201370005A1/ru
Publication of EA034920B1 publication Critical patent/EA034920B1/ru

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/02Load-carrying floor structures formed substantially of prefabricated units
    • E04B5/14Load-carrying floor structures formed substantially of prefabricated units with beams or girders laid in two directions
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/16Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
    • E04B5/32Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements
    • E04B5/326Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with hollow filling elements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/16Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
    • E04B5/32Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements
    • E04B5/326Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with hollow filling elements
    • E04B5/328Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with hollow filling elements the filling elements being spherical
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/16Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
    • E04B5/32Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements
    • E04B5/36Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with form units as part of the floor
    • E04B5/38Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with form units as part of the floor with slab-shaped form units acting simultaneously as reinforcement; Form slabs with reinforcements extending laterally outside the element
    • E04B5/40Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with form units as part of the floor with slab-shaped form units acting simultaneously as reinforcement; Form slabs with reinforcements extending laterally outside the element with metal form-slabs
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/43Floor structures of extraordinary design; Features relating to the elastic stability; Floor structures specially designed for resting on columns only, e.g. mushroom floors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/48Special adaptations of floors for incorporating ducts, e.g. for heating or ventilating
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/44Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose
    • E04C2/52Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose with special adaptations for auxiliary purposes, e.g. serving for locating conduits
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/44Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose
    • E04C2/52Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose with special adaptations for auxiliary purposes, e.g. serving for locating conduits
    • E04C2/521Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose with special adaptations for auxiliary purposes, e.g. serving for locating conduits serving for locating conduits; for ventilating, heating or cooling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C3/00Structural elongated elements designed for load-supporting
    • E04C3/02Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces
    • E04C3/20Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of concrete or other stone-like material, e.g. with reinforcements or tensioning members
    • E04C3/205Joists; Girders, trusses, or trusslike structures, e.g. prefabricated; Lintels; Transoms; Braces of concrete or other stone-like material, e.g. with reinforcements or tensioning members with apertured web, e.g. frameworks, trusses
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C5/00Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
    • E04C5/01Reinforcing elements of metal, e.g. with non-structural coatings
    • E04C5/06Reinforcing elements of metal, e.g. with non-structural coatings of high bending resistance, i.e. of essentially three-dimensional extent, e.g. lattice girders
    • E04C5/065Light-weight girders, e.g. with precast parts
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G11/00Forms, shutterings, or falsework for making walls, floors, ceilings, or roofs
    • E04G11/36Forms, shutterings, or falsework for making walls, floors, ceilings, or roofs for floors, ceilings, or roofs of plane or curved surfaces end formpanels for floor shutterings
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/02Load-carrying floor structures formed substantially of prefabricated units
    • E04B5/04Load-carrying floor structures formed substantially of prefabricated units with beams or slabs of concrete or other stone-like material, e.g. asbestos cement
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B7/00Roofs; Roof construction with regard to insulation
    • E04B7/02Roofs; Roof construction with regard to insulation with plane sloping surfaces, e.g. saddle roofs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Forms Removed On Construction Sites Or Auxiliary Members Thereof (AREA)
  • Floor Finish (AREA)
  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)
  • Panels For Use In Building Construction (AREA)
  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)
  • Lining And Supports For Tunnels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к плите или подобному легкому элементу конструкции, внутри которого может размещаться оборудование с возможностью доступа к нему и которое проходит через плиту. Изобретение содержит два главных арматурных элемента, расположенных сеткообразно, отделенных другими второстепенными арматурными элементами, которые могут быть расположены так, что формируют двойную диагональ, одну диагональ, или быть перпендикулярными по отношению к главным арматурным элементам, таким образом, формируя узлы с каждым главным арматурным элементом, тем самым формируя последовательности структурных узлов. Все арматурные элементы расположены в минимальном объеме бетонного заполнителя, который покрывает и защищает указанные арматурные элементы и который определяется во время его производства подходящей опалубкой или формой, которая создает пустоты в гипотетическом призматическом объеме и которая сформирована пустотелым призматическим или в форме усеченной пирамиды со сглаженными гранями и вершинами объемом, что улучшает прочность конструкции и облегчает извлечение, когда необходимо извлекать формы. Изобретение отличается тем, что вышеуказанный заполнитель включает открытые полости (4, 3) в тех участках, через которые не проходят второстепенные или главные арматурные элементы, и указанный заполнитель формирует последовательность узлов, соединенных вверху и внизу возле полостей, которые могут быть доступны с нижнего и/или верхнего уровня (4); и внутри углубления (2) соединены боковыми полостями (3), которые формируют сеть каналов во всех направлениях, в которых может находиться любой вид оборудования, например электрическое, телекоммуникационное, сантехническое, вентиляционное и оборудование для кондиционирования воздуха.

Description

Целью настоящего изобретения является плита или подобный легкий элемент конструкции, внутри которого может размещаться оборудование с возможностью доступа к нему.
Настоящее изобретение, как видно из его названия, относится к конструкции в виде плиты с внутренней стальной арматурой, обычно с бетонным заполнителем и с элементами опалубки, придающими плите соответствующую форму в процессе строительства.
Известно, что для данного типа конструкций существует несколько строительных систем. Это обычно пустотелые или монолитные элементы, не предусматривающие возможность доступа внутрь. Пол располагается над такой конструкцией, а снизу ее - потолок или другая внешняя поверхность в зависимости от варианта использования. Оборудование (электричество, газ, телефон, вода и т.д.) скрываются под подвесной потолок, который размещается под системой пола, или же в стены. Эти пустые пространства занимают часть поперечного сечения здания и во многих случаях составляют в высоту столько же, сколько и жилая площадь. Обычно электрические провода, Интернет-кабели, телефонные кабели, системы переменного тока и т.д. размещаются под системой съемного пола, а в потолке предпочитают располагать осветительные приборы, противопожарные системы или системы переменного тока.
Нет никаких известных ссылок на пустотелую прямоугольную плиту, которая одновременно сокращает вес конструкции и позволяет прокладывать все оборудование внутри себя с возможностью доступа к нему.
В опалубке, используемой при изготовлении железобетонных кессонных плит для парковочных зданий, применяются перевернутые открытые детали коробчатой формы, располагающиеся на некотором расстоянии друг от друга. Пространство между боксами определяет стены, а над ними - поверхность пола. Конечным результатом является плита с рядом полостей в нижней поверхности, благодаря чему снижается вес конструкции, которая, однако, не может использоваться для скрытия или размещения оборудования и не сокращает время строительства. Поперечное сечение такого типа плит больше, чем каких-либо других, без учета пространства, занимаемого системами потолка и пола.
Патент США № 4967533 определяет защиту типа плиты с внутренними полостями, не имеющую стен межу полостями, что не позволяет создать сеть каналов, в которых возможно разместить упомянутое оборудование. Эта плита аналогична другим обычным плитам, но с некоторыми дополнениями сверху или снизу для инженерных систем, не несущими, однако, конструктивной функции.
Известны стальные решетчатые конструкции, служащие опорой для железобетонных плит перекрытия, которые позволяют разместить оборудование на горизонтальной плоскости. Существуют также односторонние балочные конструкции, изготовленные из бетона с рядом полостей, не расположенных сеткообразно или систематически. В других плитах имеются полости в верхней поверхности, но нет боковых полостей.
Патент США № 5315806 определяет защиту бетонной плиты, конструкция которой основана на пирамидах, и верхней и нижней сеткообразной бетонной конструкции с сообщающимися полостями, доступ к которым возможен только с одной поверхности.
Существуют односторонние плиты с пустотами, в горизонтальных, расположенных в линию пустотах которых могут размещаться инженерные системы. Доступ к инженерным системам возможен только в определенных точках, а не на всей верхней/нижней поверхности.
Существуют также сеткообразные бетонные плиты, образованные группой четырехгранников, которые разработал американский архитектор Луис Кан. Оборудование может укладываться только в одном направлении вместо трех возможных в промежутках между полостями, оставленными в бетонном заполнителе.
Патент США № 5220765 определяет защиту плиты, образованной горизонтальными и вертикальными элементами и верхней горизонтальной крышкой с ограниченным сопротивлением сдвигу, без триангуляции.
Предлагается плита с сеткообразной конструкцией, образованная при помощи железобетонной решетчатой конструкции. Эта плита представляет собой гибрид полнотелой бетонной плиты и обычной решетчатой плиты, в которой имеются внутренние полости. Эти полости определяют сеть каналов, позволяющих размещать все виды необходимого оборудования, включая системы переменного тока. Предлагаемая плита имеет:
а) два главных параллельных арматурных элемента, пересекаемые и отделяемые один от другого второстепенными арматурными элементами, образующими структурные узлы в месте пересечения с основным арматурными элементами;
б) заполнитель минимального объема, предпочтительно бетонный, в который закладываются упомянутые арматурные элементы, образуя структурные узлы, разбросанные по верхней и нижней поверхностям вдоль главных арматурных элементов. Остаются внутренние полости, создавая сеть каналов во всех направлениях;
в) опалубка, придающая форму бетонному заполнителю, сформированная объемом в форме усеченной пирамиды со сглаженными гранями и вершинами.
Внутренние полости являются главной и отличительной особенностью настоящего изобретения. Они образуются в конструкции в пустом пространстве, остающемся после гипотетического призматиче
- 1 034920 ского объема, и открываются в стороны по меньшей мере в двух из противоположных поверхностей, соединяясь со следующей полостью и создавая сеть каналов, используемых для размещения всех видов оборудования (электричество, телефон, газ, вода и т.д.) или для кондиционирования воздуха. Эти полости также открываются в сторону верхних и/или нижних уровней, предоставляя через упомянутые полости доступ к внутренним каналам.
Второстепенные арматурные элементы могут иметь несколько конфигураций:
а) по двум диагоналям, таким образом, создавая узлы в месте пересечения с главными арматурными элементами и в промежуточной точке пересечения;
б) по диагонали, таким образом, создавая узлы в месте пересечения с главными арматурными элементами;
в) структурные элементы, перпендикулярные главным арматурным элементам.
В одном из возможных вариантов осуществления изобретения второстепенная арматура представляет собой стойкие волокна, добавляемые в закладочный массив. Второстепенная арматура может быть также образована самим закладочным массивом.
Главные арматурные элементы могут быть усилены другими арматурными элементами, пересекающими главные под углом 45°. Вся арматура может состоять из проволоки, металлических профилей или предварительно напряженных проволочных канатов в зависимости от технических требований и того, изготовляется ли плита in-situ или это сборный элемент.
Основные и второстепенные арматурные элементы могут укладываться параллельно друг другу в одном направлении, образуя, таким образом, одностороннюю конструкцию, или в двух направлениях, образуя, таким образом, двухстороннюю конструкция.
Они могут также укладываться в трех направлениях, образуя, таким образом, трехстороннюю конструкцию.
Опалубка, используемая для изготовления данной плиты, также является целью настоящего изобретения. В связи с ее особой формой, для опалубочной системы требуется конструирование новых элементов.
Предлагаются различные решения для изготовления настоящего изобретения:
Опалубка может быть восстанавливающейся и состоять из плиты основания, определяющей боковое расстояние до следующего модуля, элемента в форме параллелепипеда или усеченной пирамиды со сглаженными гранями, создавая, таким образом, внутреннею полость, и второстепенными объемами, которые вставляются в две или четыре стороны главного модуля. Эти детали определяют боковые полости заполнителя, предпочтительно с большим по размеру сечением в нижней части. Они должны быть цилиндрической формы или в форме усеченной пирамиды, чтобы их можно было легче извлечь. Эти боксы могут изготавливаться из прозрачного материала, позволяющего визуально контролировать правильность работ по заливке и уплотнению бетонного заполнителя.
Тип опалубки, используемой в здании односторонней конструкции, определяется полубоксами. Каждый из них образует одну боковую поверхность конструкции и половину верхней и нижней поверхностей. Многогранная проекция помещается в соразмерную зону для образования существующей полости в конструкции.
Еще один тип опалубки, который может использоваться для изготовления данной плиты, определяет внутренние пустоты конструкции, может восстанавливаться и образуется при помощи полусферических пластин, соединяющихся со следующими пластинами, таким образом, создавая полости для внутренних каналов. Эти детали извлекаются из верхнего и нижнего уровней через полость, которая соединяет, по меньшей мере, одну из поверхностей с упомянутыми полостями.
Новый тип опалубки, определяющий внутренние полости конструкции, представляет собой конструкционную опалубку, образованную деталями из синтетического материала, строительного раствора или керамики, предпочтительно изолирующих. Каждая из этих частей сама по себе либо в сочетании с другими частями образует каждую полость и пути сообщения с соседними полостями. Такая схема работает как сеть внутренних каналов.
Еще один тип опалубки образован двумя тонкими пластинами из синтетического материала или резины, должным образом соединенных друг с другом так, что как только они заполняются воздухом, они отходят друг от друга и определяют расстояние между частями. Эти детали создают внутренние пустоты и промежутки, остающиеся для структурных узлов.
Еще один тип опалубки состоит из надувных баллонов, расположенных сеткообразно. Они соединяются со сторонами, когда их наполняют воздухом. Баллоны связаны газовыми каналами, подсоединенными к насосу (26).
Это позволяет после наполнения их воздухом создать над ними сборную конструкцию. После того как они деформированы, может быть произведено извлечение.
Опорные элементы для пола и потолка могут закладываться в заполнитель конструкции. Они также могут выполнять функцию разделительных элементов для арматурных элементов в процессе их монтажа. Внутренняя сеть каналов содержит элемент, позволяющий размещать кабели или любые другие инженерные системы.
- 2 034920
Кроме того, существует возможность использования системы восстанавливающихся крышек, которые закрывают боковые полости модулей, позволяя, таким образом, делить внутреннее пространство и создавать каналы для кондиционирования воздуха или закрытые противопожарные зоны.
До сих пор описывалась односторонняя или простая сеткообразная конструкция. Следует отметить, что когда элементы, имеющие пустоты, располагаются по прямой линии, они образуют балку, колонну или рамоподобную конструкцию. Если они размещаются по кривой, то образуют сводчатую конструкцию.
При иной конфигурации эта плита определяет центральную перегородку, отделяющую существующие полости от верхней и нижней поверхностей, образуя, таким образом, сеть каналов по обе стороны от перегородки, то есть у пола и потолка.
Наконец, в некоторых случаях второстепенные арматурные элементы могут заменяться стойкими волокнами в заполнителе.
Подобная плита в сравнении с обычной плитой, где системы пола и потолка не несут конструктивной функции, имеет больший момент инерции, позволяя создавать пролеты длиной 30 м без промежуточных опор, и соответственно давая экономию бетона и стали. Поскольку пол и потолки опираются непосредственно на плиту, отпадает необходимость в специальных устройствах для подъема пола или потолка.
Горизонтальные полости позволяют размещать все виды оборудования и проводить кондиционирование воздуха большими потоками воздуха во всех направлениях, создавая приточную систему вентиляции без необходимости или прокладки труб.
Поскольку потолок можно исключить, расстояние между этажами, возможно, уменьшить приблизительно до 40 см в офисном здании, добившись, таким образом, лучшего соотношения между высотой здания и количеством этажей.
Преимущества настоящего изобретения можно легко понять из описаний, данных на основе различных примеров. Эти описания основаны на следующих фигурах, на которых:
На фиг. 1 представлена предпочтительная плита, изготовленная в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 2 и 3 показаны два типа стальных арматурных элементов, подходящих для изготовления данной плиты.
На фиг. 4 представлено поперечное сечение плиты, на котором показаны второстепенные диагональные арматурные элементы.
На фиг. 5 представлено поперечное сечение плиты с второстепенными арматурными элементами, образованными перпендикулярными структурными элементами.
На фиг. 6 представлен вид двухсторонней плиты с расположением арматурных элементов так, как это видно на фиг. 4.
На фиг. 7 представлен еще один вид плиты, изготовленной как односторонняя конструкция с второстепенными арматурными элементами, расположенными по двойной диагонали.
На фиг. 8 представлены две проекции (схема и поперечное сечение) восстанавливающейся опалубочной системы, используемой для изготовления данных плит, на которых показаны установленные и частично отображенные поперечные сечения.
На фиг. 9а и 9b показан чертеж поперечного сечения двух типов восстанавливающейся опалубки с боковыми окнами.
На фиг. 10 представлен чертеж одного из типов восстанавливающейся опалубки, монтирующейся, как опалубка с верхним окном.
На фиг. 11 представлены возможные геометрические комбинации опалубки с боковыми окнами.
На фиг. 12 посредством двух поперечных сечений перпендикулярных плоскостей показана односторонняя плита и опалубка, используемая для ее изготовления.
На фиг. 13 показан еще один вид восстанавливающейся опалубки для изготовления данного типа плит.
На фиг. 14 представлена плита, изготовленная с помощью опалубки, показанной на фиг. 13.
На фиг. 15 представлены вид конструктивной опалубки и поперечное сечение плиты, изготовленной с ее помощью.
На фиг. 16 представлен чертеж пола, на котором отмечены секции, с различными возможностями надувной опалубки для изготовления данного типа плит.
На фиг. 17 показаны два поперечных сечения, одно - во время процесса сборки плиты, а второе после его окончания, представляя еще одну возможную надувную опалубку.
На фиг. 18 и 19 показаны два поперечных сечения, сделанные в различных точках плиты, которая изготовлена в соответствии с настоящим изобретением, включая арматурные детали для других элементов.
На фиг. 20 и 21 представлены различные варианты использования опалубки во время строительства с целью создания линейных структурных элементов или элементов, имеющих сводчатую форму.
На фиг. 22 представлена проекция односторонней плиты, на которой показана особая конфигура
- 3 034920 ция, разделенная горизонтальной внутренней перегородкой.
На фиг. 23 и 24 в виде схемы представлена опалубка, состоящая из цилиндрических деталей, соединяемых друг с другом.
На фиг. 25 показано поперечное сечение инженерных систем, проложенного через полости, и частичная аксонометрическая проекция, на которой видно размещение оборудования в полостях.
На фиг. 26 представлена трехсторонняя плита, изготовленная по тем же принципам настоящего изобретения.
На фиг. 27 показан арматурный элемент, используемый при изготовлении трехсторонней плиты.
В упомянутой плите (1), представленной на фиг. 1, 6, 7 и 14, можно видеть определенную внутреннюю конструкцию, заложенную в минимальный объем бетона, оставляя внутри него полости (2), которые создают сеть каналов во всех направлениях, открывающиеся в боковые(3) и/или верхние (4) полости.
Плита (1) представляет собой систему из главных арматурных элементов железобетона (5,6), расположенных в верхней и нижней части конструкции. Между этой арматурой располагается другая, промежуточная арматура, называющаяся второстепенной арматурой (7), образуя расположение в виде структурных узлов с конфигурацией, подобной решетчатой плите.
Как видно на фиг. 1, 6 и 14, в плите (1) ряд пустот (2), определяющих внутреннее пространство, соединяется со следующим, посредством открытия в стороны для создания прямолинейных внутренних каналов в одном направлении или в 2 направлениях в виде сетки. Данные пустоты (2) выходят на полости (3) и (4) на верхних или нижних поверхностях. Это позволяет получить доступ к внутренней сети каналов для работ по установке и/или техническому обслуживанию размещенного там оборудования.
На фиг. 2 и 3 представлены два примера односторонних и двухсторонних конструкций. На фиг. 2 показаны главные арматурные элементы (5) (6), разделенные второстепенными арматурными элементами (7) по двум диагоналям, причем и те и другие изображены в виде односторонних параллельных линий. На фиг. 3 представлена аналогичная конструкция, в которой главные арматурные элементы (5'-5) и (6'-6) и второстепенные арматурные элементы (7'-7), расположенные по двойной диагонали, пересекаются в двух направлениях, представляя собой двухстороннюю сеткообразную конструкцию.
Второстепенные арматурные элементы позволяют создавать различные конфигурации. На фиг. 2 и 3 представлена конфигурация по двум диагоналям, при которой образуются внутренние и внешние узлы в точках пересечения с главными арматурными элементами (5'-5) и (6'-6). На фиг. 4 представлен другой вариант расположения, при котором второстепенные арматурные элементы образуют диагональную конфигурацию. Наконец, На фиг. 5 показана арматура, в которой второстепенные элементы перпендикулярны главным элементам.
На фиг. 6 показан пример плиты двухсторонней конструкции, с диагональными второстепенными арматурными элементами, выходящими в направлении верхней и нижней поверхностей и в стороны. На фиг. 7 представлена односторонняя плита с арматурными элементами по двойной диагонали. В обоих случаях можно видеть ряд полостей (3), которые связаны через стороны с существующими полостями, образуя боковые каналы. В двухстороннем примере эти пустоты (2) выходят на другие полости (4), по меньшей мере, в верхней и нижней поверхностях. В то время как в одностороннем примере полости в направлении второстепенных конструкций - это каналы, сообщающиеся друг с другом через полости. Они открываются, по меньшей мере, на верхнюю и нижнюю поверхности и закрываются на противоположной поверхности.
На фиг. 7 показана плита, с ее главными и второстепенными арматурными элементами, расположенными параллельно в одном направлении, образуя, таким образом, после заливки заполнителя одностороннюю конструкцию.
Опалубка, с помощью которой возможно изготовление данного типа плиты, показана на фиг. 8. Эта восстанавливающаяся опалубка и она образуется а) нижней пластиной, определяющей расстояние между модулями и служащей опорой для конструкции и заполнителя; параллелепипед или усеченная пирамида (8) со сглаженными гранями определяет главный объем пустоты (2) плиты; б) второстепенными объемами (10) которые вставляются в стороны в двух или четырех поверхностях, образуя боковые полости в заполнителе. Эти объемы предпочтительно изготовляются с большим поперечным сечением в нижней части цилиндрической формы или формы усеченной пирамиды, чтобы упростить извлечение; в) верхним окном, размещаемым сверху, чтобы упростить извлечение снизу (9).
Второстепенные объемы или окна вставляются в главный объем, образованный двумя половинами в форме усеченной пирамиды, которые подходят друг к другу, чтобы предотвратить сдвиг. Грани сглаженные, чтобы упростить извлечение через полость, оставленную главной опалубкой.
На фиг. 11 второстепенные объемы или окна опалубки могут закрываться (10) или открываться с разными взаимозаменяемым размерами в зависимости от второстепенной арматуры (10')(10)(10'), благодаря чему система адаптируется к твердым зонам или к различным требованиям оборудования.
В зависимости от способа соединения боковых окон и главного объема существуют различные типы стыка между ними. На фиг. 9а боковые второстепенные объемы опалубки соединяются и двигаются вертикально по отношению к главной части. Они фиксируются с напуском, чтобы сделать возможным извлечение после заливки бетона. На фиг. 9b второстепенные объемы опалубки расположены геометри
- 4 034920 чески параллельно опорному кубу, что исключает сдвиг части. Еще одна часть из эластичного материала уплотняет стык между ними.
На фиг. 10 представлен еще один случай, при котором верхние полости опалубки связаны с боковыми окнами, благодаря чему опалубка работает как единое целое и отпадает необходимость в целой главной бадье.
Через перфорационные отверстия в боковых окнах вставляются поперечные арматурные детали (39), чтобы исключить вертикальный сдвиг частей из-за давления, оказываемого бетонной заливкой. Такие арматурные детали необходимо извлечь перед выниманием частей.
Полости в верхней поверхности опалубки могут иметь различные размеры (9') (9) и могут быть взаимозаменяемы в случае необходимости. Они могут использоваться в качестве проходного канала для оборудования с маленьким поперечным сечением. Если поперечное сечение больше, они могут использоваться для проверки оборудования со стороны верхней поверхности или образовывать трехмерную решетчатую конструкцию.
Чтобы исключить сдвиг верхних второстепенных объемов опалубки, они соединяются с главным объемом или крепятся к нему с помощью винтового соединения.
В одном из вариантов осуществления опалубки боксы (9) и трубчатые боковые элементы (10) изготавливаются из прозрачного синтетического материала, позволяющего визуально проверять заливку и уплотнение бетонного заполнителя, прежде чем производится извлечение. Факультативно, в этой опалубке могут иметься полости, чтобы выпускать образующийся во время заливки воздух.
На фиг. 12 показана опалубка, аналогичная описанной выше, когда это односторонняя конструкция. Данная опалубка состоит из полубоксов (11). Каждый из них образует боковую поверхность конструкции и половину верхней и нижней поверхностей, и представляет многогранную проекцию, создающую существующую полость (3) конструкции.
Еще один возможный вариант опалубки, представленный на фиг. 13, образован из расположения пластин (12), определяющих нижнюю поверхность, которая является опорной для плиты. Эти пластины (12) определяют точки, на которых сеткообразно располагаются полусферические элементы. Эти элементы определяют полости внутри плиты. Эти элементы соединяются друг с другом, создавая внутреннюю сеть каналов. В показанном примере полусферические элементы (13) определяют шляпку болта (16), способную создать ось вращения для гайки (17), расположенной в опорной пластине (12). Сборка из этих четырех элементов образует сфероид, закрытый вспомогательной частью (14), закрепленной на верхней детали сфероида. Нижние полости определяются опорной пластиной (12). Боковые полости образуются, когда один сфероид соединяется со следующим.
Извлечение этих частей выполняется путем снятия верхней крышки (14) и надавливания на одну из полусфер (13), чтобы она открылась внутрь полости, откуда ее извлекают через одну из полостей.
Существует также возможность провести процесс извлечения снизу, вынимая в первую очередь пластины (12).
На фиг. 14 представлена часть плиты, полученной при помощи данного типа опалубки. Результатом является губкообразное изделие, имеющее ряд внутренних полостей (2), сообщающихся с боковыми полостями (3), а также с верхними полостями (4).
На фиг. 15 представлен еще один вариант конструктивной опалубки, состоящей из частей полусферической формы (18), изготовленных из пенополистирола или любого другого синтетического материала с аналогичными изоляционными характеристиками или прочностью, достаточной для того, чтобы поддерживать опалубку над ним. Две полусферы (18) сцепляются друг с другом и позволяют, соединяясь со следующей полусферой посредством своих полостей, определить расположение полостей, характеризующее этот строительный прием. В данном случае верхняя поверхность плиты постоянно закрыта из-за внутренней перегородки, создаваемой полусферами (20). Это позволяет производить заливку бетона над опалубкой и создавать непрерывную поверхность без типичных для данной системы плиты полостей.
Как видно на вертикальном поперечном сечении, представленном На фиг. 15, во внутреннем пространстве каналов, определяемом полостями (2), можно размещать элементы (21), чтобы закрепить несколько кабелей или каналов, а также можно размещать каналы (22) непосредственно во внутреннем пространстве, и к ним можно получить доступ через полость, создаваемую в нижней части потолка, потому что в данном случае верхняя поверхность плиты закрыта. В данной модели, поскольку внутренние полости, определяющие каналы, покрыты изолирующим материалом, они могут использоваться непосредственно для транспорта и управления кондиционированием воздуха.
Также возможно применение внутренней системы восстанавливающихся крышек, которые вставляются в боковые полости главных полостей, позволяя, таким образом, разделять внутреннее пространство и создавать каналы переменного тока или противопожарные зоны. В полостях, расположенных по периметру плиты, можно размещать движущиеся или статические объекты, делая возможным поступление и выход воздуха, а также удаление газов во время пожара через внутренние полости. На фиг. 16 представлен еще одни способ создания конструктивной опалубки, в данном случае состоящей из двух тонких пластин (23) из синтетических материалов или резины. Эти пластины должным образом соединяются друг с другом, чтобы, как только они наполняются воздухом, определить выпуклости, которые
- 5 034920 образуют полости в плите (2). Здесь также есть несколько прорезей (24), правильно сваренных по периметру, через которые видна арматура плиты.
Данный тип плиты очень легко устанавливается, так как в ней отсутствуют движущиеся, статические и восстанавливающиеся части. За короткое время можно получить доступ к большой поверхности.
Опалубка, представленная на фиг. 17 - это еще один вариант плиты, описанной выше. Она образована рядом надувных баллонов (25), определяющих существующие полости названной опалубки. Весь набор баллонов (25) связан через нижнюю часть сетью каналов (26), так что когда баллоны наполняются воздухом, они приобретают конфигурацию, представленную на фигуре. Когда пирамидальные конструкции устанавливаются во внутренних пространствах между баллонами с соответствующими верхними и нижними сеткообразными арматурными элементами и заливается бетон, то, как только из баллонов выпускается воздух, их можно извлечь с нижнего уровня. Данная конфигурация оптимальна для создания сборных деталей с этими характеристиками.
На фиг. 18 показаны опорные элементы (27) (28) для систем пола и потолка, которые в процессе изготовления также определяют дистанционные элементы арматуры во время сборки.
На фиг. 19 представлена плита с полом (29) и потолком (30). Нижние полости (2) используются, чтобы спрятать осветительные устройства (31), а в других полостях расположены лотки для кабелей (21), на которых размещаются инженерные системы, проходящие через плиту. Еще один вариант данной конфигурации может образовываться плитой, служащей потолком, на котором располагаются элементы рассеивания, в дневное время пропускающие свет через полости в плите. В ночное время в нижние полости помещаются осветительные устройства (31).
На фиг. 20 представлен элемент, имеющий форму балки или колонны (32) с таким же расположением, как и плита в настоящем изобретении, в виде бетонной конструкции с полостями (2) в ее внутреннем пространстве, через которые видны структурные узлы решетчатой конструкции. Она может выполнять эстетическую или архитектурную функции.
В случае гипотетического призматического объема, расположенного по кривой, можно добиться конфигурации, показанной на фиг. 21, где показана сводчатая конструкция с полостями, сеткообразная и разделенная узлами, представляющими арматуру.
На фиг. 22 показана плита, аналогичная описанной на фиг. 7, но с перегородкой (34), разделяющей существующие полости на верхней и нижней поверхности и создавая сеть каналов по обе стороны от перегородки, то есть на уровне пола и на уровне потолка. В данном случае второстепенные арматурные элементы расположены по диагонали и монтируются in-situ в два этапа: на первом этапе после размещения боксов и боковых полостей производится заливка заполнителя в нижнюю часть и перегородка. На втором этапе после размещения боксов и боковых полостей главной опалубки производится заливка бетонного заполнителя на верхнюю часть.
В конструкции предлагаемой плиты главные нижние и верхние арматурные элементы могут представлять собой проволоку, которую напрягают in situ или предварительно напрягают на заводе. Это передает давление бетонному заполнителю и способствует повышению его изгибной прочности. Объем заполнителя в сравнении с объемом полостей может меняться в соответствии с прочностью, требующейся в определенных зонах конструкции. Арматурные элементы в критических точках могут представлять собой катанные профили. Существует также возможность заменить второстепенную арматуру, добавив стойкие волокна в заполнитель.
На фиг. 23 и 24 показана простая опалубка, образованная цилиндрическим пересечением (37), расположенным в 3 направлениях, которые пересекаются. Они съемные, так как вставляются в параллелепипед (38) или друг в друга.
На фиг. 25 представлено поперечное сечение, на котором видно, как лотки для кабелей (21) размещены в полостях. Эти лотки могут также непосредственно подвешиваться к нижним конструктивным ребрам плиты. Эти лотки могут служить опорой для осветительных приборов и других элементов, как видно на проекции.
Существует также возможность использования крышек для боковых (40) и нижних (39) полостей, выполняющих функцию потолка и определяющих зоны распределения воздуха приточным способом, благодаря чему отпадает необходимость в специальном трубопроводе. На аксонометрической проекции вместо приточной показана обычная система циркуляции воздуха через гибкие вытяжные трубы и диффузоры.

Claims (9)

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Плита (1), в которой может размещаться техническое оборудование, причем плита (1) содержит два главных параллельных сеткообразных арматурных элемента (5, 6), проходящих параллельно друг другу и расположенных на разных уровнях относительно горизонтальной плоскости;
второстепенные арматурные элементы (7), проходящие между двумя главными параллельными сеткообразными арматурными элементами (5, 6) и расположенные с образованием двойной диагонали или одной диагонали по отношению к главным арматурным элементам (5, 6); при этом главные (5'-5) (6'-6)
2. Плита по п.1, отличающаяся тем, что второстепенные арматурные элементы (7) содержат стойкие волокна, помещенные в заполнитель.
3. Многоразовая опалубка для изготовления плиты (1) по п.1 содержащая:
а) множество нижних пластин (8), прикрепленных к верхним второстепенным полым элементам (9) в форме усеченных пирамид со сглаженными гранями, каждая для формирования внутренних полостей (2) плиты (1);
б) боковые второстепенные полые элементы (10) для формирования указанных открытых полостей (3, 4), смежных с второстепенными (7) и главными (5, 6) арматурными элементами, причем поперечное сечение больше в нижней части боковых второстепенных полых элементов (10), имеющих форму усеченной пирамиды, чтобы упростить извлечение опалубок; и
в) верхний второстепенный полый элемент (9), присоединенный сверху к нижней пластине (8) с помощью винтового соединения и имеющий форму усеченного конуса, чтобы упростить извлечение снизу.
4. Плита по п.1, отличающаяся тем, что верхние и нижние главные арматурные элементы (5, 6) представляют собой проволочные канаты, которые при предварительном напряжении будут передавать давление наполнителю для придания плите большей изгибочной прочности.
5. Плита по п.1, отличающаяся тем, что представляет собой балку, колонну или рамоподобную конструкцию для образования несущей стены при горизонтальном расположении.
6. Плита по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит центральную перегородку (34), отделяющую полости между верхней и нижней поверхностями для создания сети каналов по обе стороны от перегородки.
- 6 034920 и второстепенные (7'-7) арматурные элементы пересекаются в трех направлениях, образуя трехстороннюю конструкцию, помещенную в заполнитель;
причем все арматурные элементы заложены в минимальный объем бетонного заполнителя, который закрывает и защищает такие арматурные элементы, и боковые открытые полости (3) в форме усеченной пирамиды и верхние и нижние открытые полости (4) в форме усеченного конуса, смежные с второстепенными (7) и главными (5, 6) арматурными элементами, внутренние полости (2) в форме усеченных пирамид, соединенные между собой для образования сети каналов плиты (1), проходящих во всех направлениях через плиту (1) и открытых в указанных открытых полостях (3, 4), причем указанные каналы сконфигурированы так, что к ним можно получить доступ с нижнего уровня, верхнего уровня и сторон для размещения любого типа оборудования, как электрическое, телекоммуникационное, водопроводное оборудование, оборудование для вентиляции или кондиционирования воздуха.
7. Плита по п.1, дополнительно содержащая лотки (21) для кабелей, расположенные поперек полостей, причем опорой для них служат нижние ребра конструкции плиты; и крышки (39) боковых и нижних полостей (40), определяющие зоны распределения приточного воздуха так, что исключена необходимость в специальных трубопроводах.
8. Плита по п.1, отличающаяся тем, что каждый из узлов содержит опорные элементы для пола (27) или для потолка (28), представляющие собой прокладки для арматурных элементов во время сборки.
9. Опалубка по п.4, отличающаяся тем, что указанные элементы (10) опалубки, используемые при изготовлении плиты, прикреплены к нижней пластине (8) и образованы из двух половин в форме усеченного конуса, которые вставлены друг в друга;
боковые окна, выполненные в боковых второстепенных полостях (10) открытыми;
причем указанные элементы (10) выполнены с возможностью вертикального перемещения;
и прикреплены к нижней пластине (8) с напуском для обеспечения возможности извлечения системы после заливки бетонного заполнителя;
при этом указанные элементы (10) расположены параллельно опалубке;
при этом указанные элементы (10) соединены штырями (39) для предотвращения их вертикального сдвига под давлением, возникающим на стадии заливки бетона;
и дополнительно содержащая:
указанные элементы (9), используемые при изготовлении плиты, имеют разные размеры и выполнены с возможностью замены в зависимости от необходимого варианта использования;
выполненное из эластичного материала уплотняющее соединение, расположенное между нижней пластиной (8), указанными элементами (10);
при этом указанная нижняя пластина (8), указанные боковые элементы (10) и указанные верхние элементы (9) выполнены с возможностью расположения в них технического оборудования с малым поперечным сечением, причем если поперечное сечение больше, они могут быть использованы для доступа к техническому оборудованию сверху;
окна (9') (9''), выполненные в указанных элементах (9).
EA201370005A 2010-06-28 2011-06-24 Плита, внутри которой может размещаться оборудование с возможностью доступа к нему EA034920B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES201000839A ES2356546B2 (es) 2010-06-28 2010-06-28 Un forjado o elemento estructural similar aligerado por el que pueden discurrir instalaciones registrables.
PCT/ES2011/070458 WO2012001193A1 (es) 2010-06-28 2011-06-24 Un forjado o elemento estructural similar aligerado por el que pueden discurrir instalaciones registrables

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201370005A1 EA201370005A1 (ru) 2013-07-30
EA034920B1 true EA034920B1 (ru) 2020-04-07

Family

ID=43778616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201370005A EA034920B1 (ru) 2010-06-28 2011-06-24 Плита, внутри которой может размещаться оборудование с возможностью доступа к нему

Country Status (18)

Country Link
US (1) US8943771B2 (ru)
EP (1) EP2589719B1 (ru)
JP (2) JP6062361B2 (ru)
KR (1) KR101967432B1 (ru)
CN (1) CN103069087B (ru)
AU (1) AU2011273373B2 (ru)
BR (1) BR112012033317B8 (ru)
CA (1) CA2803720A1 (ru)
CL (1) CL2012003580A1 (ru)
CO (1) CO6660485A2 (ru)
EA (1) EA034920B1 (ru)
ES (1) ES2356546B2 (ru)
MA (1) MA34386B1 (ru)
MX (1) MX2012015226A (ru)
MY (1) MY180487A (ru)
PE (1) PE20131067A1 (ru)
SG (1) SG186484A1 (ru)
WO (1) WO2012001193A1 (ru)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101331283B1 (ko) * 2012-02-14 2013-11-20 아주대학교산학협력단 건설 구조체용 몰드 및 이를 이용한 건설 구조체의 제조방법
WO2013171772A1 (en) * 2012-05-17 2013-11-21 Vass Technologies S.R.L. Modular-based, concrete floor or roofing building structure
US11013341B2 (en) 2013-09-25 2021-05-25 Cascade Designs, Inc. Channelized inflatable bodies and methods for making the same
AU2014324825A1 (en) * 2013-09-25 2017-01-19 Cascade Designs, Inc. Channelized inflatable bodies and methods for making the same
MD4337C1 (ru) * 2014-01-21 2015-10-31 Николае Попеску Способы возведения вертикальных конструкций, перекрытия и покрытия здания / сооружения из монолитного железобетона
CN106460396A (zh) * 2014-04-30 2017-02-22 安承汉 混凝土面板及吸收冲击单元及建筑物地板施工结构
ES2532521B1 (es) * 2014-06-12 2016-01-08 Sustainable Building S.L. Procedimiento de fabricación de forjados unidireccionales aligerados y equipo necesario para tal fin
CN104074298B (zh) * 2014-06-30 2016-03-16 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 设备房间二次结构层的施工方法
CN105569261A (zh) * 2015-06-09 2016-05-11 蔡顺利 三维空间网络结构板
US20170058517A1 (en) * 2015-08-29 2017-03-02 Clark Pacific Precast, Llc Integrated access floor system
ITUB20154818A1 (it) * 2015-10-22 2017-04-22 Angelo Candiracci Struttura di pannello edilizio anti-perforazione
EP3289148A1 (en) * 2016-06-09 2018-03-07 Mirkhani, Seyed Soroush A slab filler
GB2551573A (en) * 2016-06-24 2017-12-27 Varnava Varnavas An apparatus and method for void forming within a casting
CN106250605B (zh) * 2016-07-27 2019-06-21 西北工业大学 基于精确变形控制的薄板压电智能结构协同拓扑优化方法
CN106639148A (zh) * 2017-01-25 2017-05-10 山东大学 一种钢板网骨架混凝土梁柱及其构造设计方法
US11598091B2 (en) * 2017-11-12 2023-03-07 Seyed Soroush Mirkhani Slab fillers and methods for implementing fillers in two-way concrete slabs for building structures
US12077962B2 (en) * 2018-01-08 2024-09-03 Francisco Javier FERNANDEZ HERRERO Resistant modular hollowed-out plate for manufacturing slabs
US11352789B2 (en) * 2018-06-01 2022-06-07 Matter Up Pty Ltd Void former
CN110206218B (zh) * 2019-05-17 2021-05-11 河海大学 一种橡胶—钢纤维混凝土组合板及其制作方法
EP4025744B1 (de) 2019-09-06 2024-09-25 Cpc Ag Betondecke, betondeckenelemente und verfahren zum herstellen einer betondecke sowie eines betondeckenelementes
LU101468B1 (de) * 2019-11-05 2021-05-11 Unidome Deutschland Gmbh Betonformungseinlage und Verfahren zum Herstellen einer Betonformungseinlage sowie Verfahren zum Herstellen eines Betonbauteils
AT522885B1 (de) * 2020-05-04 2021-03-15 Green Code Gmbh Akustikkörper, insbesondere für Deckenelemente, zur Reduktion einer Nachhallzeit von Schall
US20220381028A1 (en) * 2021-05-26 2022-12-01 Peter Sing Reinforced honeycomb concrete substrate
CN114741773A (zh) * 2022-05-24 2022-07-12 三一筑工科技股份有限公司 凹槽楼板模型的生成方法、装置、电子设备及介质
US20230407636A1 (en) * 2022-06-16 2023-12-21 ICF Building Systems LLC Concrete form systems, devices, and related methods

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR551370A (fr) * 1922-05-13 1923-04-04 Plancher en béton armé et son procédé de fabrication
US2534580A (en) * 1945-10-18 1950-12-19 Edwards Hayden Reinforced building construction
US3229437A (en) * 1957-09-03 1966-01-18 Adie George Mountford Concrete structures
US3495367A (en) * 1965-12-21 1970-02-17 Hideya Kobayashi Precast lightweight reinforced concrete plank
FR2667337A1 (fr) * 1990-09-27 1992-04-03 Bouygues Sa Procede pour realiser un plancher fini en beton arme avec des passages accessibles pour conducteurs electriques ou autres conducteurs, traverses pour ce plancher, et plancher obenu.
US5704174A (en) * 1993-11-09 1998-01-06 Dlc S.R.L. Prefabricated industrial floor
WO2002006601A1 (en) * 2000-07-13 2002-01-24 Mouchel Consulting Limited Flooring system
EP1236843A2 (en) * 2000-12-13 2002-09-04 Studio Tecnico Ing. Giorgio Cristalli System, method and modular forms for the production of floors
WO2003002827A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-09 Tamnor Management & Consulting Ltd. Modular marine structures
WO2009027628A1 (en) * 2007-08-24 2009-03-05 Christopher Jon Massey Filler member

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB725832A (en) * 1953-02-25 1955-03-09 Lawrence Clarke Concrete walls
US3475529A (en) * 1966-12-23 1969-10-28 Concrete Structures Inc Method of making a prestressed hollow concrete core slab
US3543458A (en) * 1967-12-27 1970-12-01 Kenneth E Guritz Monolithic floor structure with air passages
JPS5249654B2 (ru) * 1973-08-23 1977-12-19
US3950902A (en) * 1973-09-20 1976-04-20 Stout Robert K Concrete structure including modular concrete beams
JPS51110468U (ru) * 1975-03-04 1976-09-07
JPS53158110U (ru) * 1977-05-18 1978-12-12
CA1181215A (en) * 1981-02-04 1985-01-22 Wolfgang Radtke Hollow floor
JPS5895408U (ja) * 1981-12-22 1983-06-28 斉藤 武雄 無梁スラブ構造
JP2620118B2 (ja) * 1988-06-27 1997-06-11 憲英 今川 壁及び床のネット型枠工法
US4967533A (en) 1988-11-02 1990-11-06 Tetrahex, Inc. Tetrahexagonal truss structure
DK166462B1 (da) * 1990-10-01 1993-05-24 Joergen Breuning Plant, dobbeltspaendt jernbetonhuldaek og fremgangsmaade til fremstilling heraf
GB9026730D0 (en) 1990-12-08 1991-01-30 Kubik Leszek A Space frame structure
JPH04330140A (ja) * 1991-05-01 1992-11-18 Shimizu Corp 菱形立方八面体からなる床構造体
US5315806A (en) 1992-07-16 1994-05-31 Da Casta Trias De Bes Alejandr Structure for concrete frameworks and means and procedures for its making
JPH11193593A (ja) * 1998-01-06 1999-07-21 Kubota Corp 床パネルユニット
JP2000291197A (ja) * 1999-04-08 2000-10-17 Purotekku:Kk ビル構造
JP2002021239A (ja) * 2000-07-12 2002-01-23 Sekisui Plastics Co Ltd コンクリートスラブ用埋込材及び該埋込材を持つコンクリートスラブ用基板と構築物
JP3588442B2 (ja) * 2000-08-01 2004-11-10 茂 黒田 床鉄筋を備えた床用型枠板
JP2002257371A (ja) * 2001-02-27 2002-09-11 Nikko:Kk コンクリート床暖房設備
JP2003239435A (ja) * 2001-12-12 2003-08-27 Kurimoto Ltd 鉄筋コンクリートボイドスラブ構造及びその構築方法
JP2003278301A (ja) * 2002-03-27 2003-10-02 Kurimoto Ltd ボイドスラブ
CN2658258Y (zh) * 2003-09-30 2004-11-24 张在东 带有水源辐射结构的建筑楼板
US20050138877A1 (en) * 2003-12-30 2005-06-30 Kenji Inoue Plane lattice hollow concrete slab and cross arm brace
US20070199254A1 (en) * 2006-02-28 2007-08-30 Frano Luburic Nestable structural hollow body and related methods
JP2008133688A (ja) * 2006-11-29 2008-06-12 Takenaka Komuten Co Ltd 換気機能を有する一方向ボイドスラブ及びこれを用いたスラブ排気構造並びにスラブ給気構造
JP2009068318A (ja) * 2007-09-12 2009-04-02 Kyoto Supeesaa:Kk 長軸ボイド転用工法
PT2075387E (pt) * 2007-12-28 2014-12-02 Cobiax Technologies Ag Módulo para fabrico de componentes de betão
KR100875697B1 (ko) * 2008-08-13 2008-12-23 주식회사 반석티비에스 중공슬래브용 경량체

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR551370A (fr) * 1922-05-13 1923-04-04 Plancher en béton armé et son procédé de fabrication
US2534580A (en) * 1945-10-18 1950-12-19 Edwards Hayden Reinforced building construction
US3229437A (en) * 1957-09-03 1966-01-18 Adie George Mountford Concrete structures
US3495367A (en) * 1965-12-21 1970-02-17 Hideya Kobayashi Precast lightweight reinforced concrete plank
FR2667337A1 (fr) * 1990-09-27 1992-04-03 Bouygues Sa Procede pour realiser un plancher fini en beton arme avec des passages accessibles pour conducteurs electriques ou autres conducteurs, traverses pour ce plancher, et plancher obenu.
US5704174A (en) * 1993-11-09 1998-01-06 Dlc S.R.L. Prefabricated industrial floor
WO2002006601A1 (en) * 2000-07-13 2002-01-24 Mouchel Consulting Limited Flooring system
EP1236843A2 (en) * 2000-12-13 2002-09-04 Studio Tecnico Ing. Giorgio Cristalli System, method and modular forms for the production of floors
WO2003002827A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-09 Tamnor Management & Consulting Ltd. Modular marine structures
WO2009027628A1 (en) * 2007-08-24 2009-03-05 Christopher Jon Massey Filler member

Also Published As

Publication number Publication date
MA34386B1 (fr) 2013-07-03
AU2011273373A1 (en) 2013-02-14
EP2589719A1 (en) 2013-05-08
EA201370005A1 (ru) 2013-07-30
BR112012033317A2 (pt) 2016-11-22
WO2012001193A1 (es) 2012-01-05
JP6062361B2 (ja) 2017-01-18
BR112012033317B8 (pt) 2021-11-09
AU2011273373B2 (en) 2017-01-19
CN103069087A (zh) 2013-04-24
CN103069087B (zh) 2015-07-08
BR112012033317B1 (pt) 2020-05-26
JP2013529735A (ja) 2013-07-22
CA2803720A1 (en) 2012-01-05
SG186484A1 (en) 2013-02-28
MX2012015226A (es) 2013-04-03
ES2356546B2 (es) 2011-09-14
US20130160385A1 (en) 2013-06-27
CO6660485A2 (es) 2013-04-30
CL2012003580A1 (es) 2013-10-25
MY180487A (en) 2020-11-30
EP2589719B1 (en) 2020-02-19
EP2589719A4 (en) 2016-09-28
KR101967432B1 (ko) 2019-08-13
PE20131067A1 (es) 2013-10-13
US8943771B2 (en) 2015-02-03
KR20140009962A (ko) 2014-01-23
ES2356546A1 (es) 2011-04-11
JP2017082581A (ja) 2017-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA034920B1 (ru) Плита, внутри которой может размещаться оборудование с возможностью доступа к нему
EP2848750B1 (en) Method of casting in-situ steel wire mesh cement slab with spliced rack and suspended formwork
US6434900B1 (en) Prefabricated concrete wall system
KR101152270B1 (ko) 장경간 고하중 건물에 적합한 피씨 슬래브 및 그 시공방법
US4037375A (en) Multi-story floor-ceiling system and method
CN103097621A (zh) 建筑用紧凑型模块的制作方法
CN207453225U (zh) 一种楼盖单元及装配式混凝土集成楼盖
CN109629732B (zh) 一种管线分离的现浇混凝土隐形梁楼板及施工方法
CN214614972U (zh) 一种带管沟的空腔构件
CN114164978A (zh) 一种钢结构用单向密肋空腔楼盖模块及其施工方法
KR20210053741A (ko) 설비배관 홈이 형성된 경량기포 콘크리트 블록 제조방법 및 이에 의해 제조된 홈이 형성된 경량기포 콘크리트 블록
JP4234660B2 (ja) 集合住宅の建物構造
RU2796099C1 (ru) Типовой модуль крупнопанельного здания
KR100228016B1 (ko) 연성골조구조체 및 그의 제작방법
CN216515908U (zh) 一种现浇混凝土水箱结构
CN218508764U (zh) 一种模块化装配式楼板的构件
KR20110090686A (ko) 덧침 콘크리트 절감과 공간 활용도가 향상된 하프 슬래브
KR101289428B1 (ko) 건축용 파이프 조립체 및 이를 이용한 건축물 시공방법
CN107152114B (zh) 一种装配式免降板同层排水楼盖体系及其施工方法
JP2999411B2 (ja) 壁または基礎構築用セパレータおよびそれを使用したコンクリート型枠構造
RU2199635C2 (ru) Сборно-монолитное перекрытие
CN112627428A (zh) 一种带管沟的空腔构件及其施工方法
TW201348562A (zh) 延長建築物使用壽命的樑、柱、樓層板與外斷熱牆一體成型無接頭結構及其工法
WO2010100661A1 (en) Modular building system
CZ27462U1 (cs) Provětrávaná podlaha

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 RU