MXPA01010306A - Union triangular para usarse en la contraccion de llenado para compensacion de las uniones de los pisos de concreto. - Google Patents

Union triangular para usarse en la contraccion de llenado para compensacion de las uniones de los pisos de concreto.

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Abstract

Una union triangular que tiene un primer reborde conectado mediante una bisagra a un segundo reborde en angulo. Un seno se forma entre el primer reborde y el segundo reborde y se utiliza para retener el agente de relleno de union dentro de un intervalo de union en un piso de losas de concreto. Los rebordes son moviles para facilitar la colocacion y retencion de la union triangular en uniones de varios tamanos en un piso de losas de concreto. Cuando la union triangular se coloca en un intervalo de union, los rebordes pueden estar espaciados a varias distancias, separados uno de otro para acomodar el agente de relleno de union entre los mismos y para acoplarse intimamente con las paredes de confrontacion de las losas de piso para evitar la desviacion del material de relleno de union.

Description

"""ser UNIÓN TRIANGULAR PARA USARSE EN LA CONTRACCIÓN DE LLENADO *kCd!VIPENSACIÓN DE LAS UNIONES DE LOS PISOS DE CONCRETO Antecedentes de la Invención 10 Los pisos de concreto están generalmente compuestos de una pluralidad de paneles de losas rectangulares colocadas en varios días y unidas conjuntamente mediante espigas de deslizamiento (para transferencia de carga) o varillas de unión (barras de reforzamiento-usualmente utilizadas para resistencia a los 15 terremotos-o para incrementar la capacidad de momento de las paredes y los cimientos) o solamente colindando una con otra a medida que el trabajo diario de su colocación avanza y se asegura el panel de losas. Las uniones resultantes de las colocaciones adyacentes de los paneles de losas de concreto más pequeñas se conocen como "uniones de construcción de muros"(o "uniones de 20 construcción", o simplemente como "uniones") y no deben confundirse con las uniones aserradas o fileteadas en la colocación de losas individuales de pisos de concreto que se utilizan básicamente para la organización y control del agrietamiento del concreto-tales uniones son comúnmente conocidas como "uniones de control" o "uniones de contracción". (No deben confundirse con las 25 uniones de aislamiento que ocurren entre los paneles de losas y otros elementos de construcción). En esencia, las uniones de construcción ocurren en el perímetro de todo el panel de las losas de concreto (en los 4 lados) que colinda con otro panel de losas de concreto. at Subsecuentemente a colocación de la losa, cuando el concreto ha enéanecfdo, las uniones de construcción se llenan con materiales de relleno quedan por resultado una unión semi-rígida comúnmente conocida que pretende cerrar la abertura entre las losas para propósitos de mantenimiento de una casa y para proporcionar medios de transferencia de carga del borde superior de un panel de concreto a otro, minimizando de este modo la posibilidad de ruptura de dicho borde bajo condiciones de tráfico repetido, especialmente carga pesada y el tráfico ligero de ruedas que comúnmente se encuentra en ambientes de horquillas de elevación.
El problema principal que se presenta en el llenado de las uniones en lo que respecta a uniones de construcción es que resulta no económico el llenar la unión desde el piso hasta la parte superior de la losa y adherir conjuntamente los paneles separados de losa, incrementando la posibilidad del agrietamiento indeseable. Por lo mismo, las uniones de construcción se llenan generalmente primero con algún material auxiliar como arena o "rodillo auxiliar" de espuma, de modo que la profundidad residual con un material de relleno de unión semi-rígida es una fracción de la profundidad de la losa de concreto por sí misma. Las consecuencias de este enfoque ampliamente observado en la industria puede resumirse como sigue: 1.- Los rellenos de tipo arena tienden a hundirse por debajo del relleno de la unión semi-rígida debido a que los paneles de las losas adyacentes se contraen uno con respecto a otro y los bordes de los paneles de losa tienden a ondularse hacia arriba, evitando que el material arenoso se hunda. 2 - Los materiales de "rodillo auxiliar" de espuma no proporcionan un soporte por debajo del relleno de la unión sujeta a cargas concentradas de ruedas. 3.- Los agentes de relleno de uniones semi-rígidas endurecen de acuerdo al ancho de la unión de construcción en el momento de llenado y son demasiado rígidos para adecuarse al movimiento de contracción térmico y de secado de los paneles de las losas adyacentes, perdiendo la adhesión de un panel a otro, o deslizándose por sí mismo, de modo que la transferencia de carga del borde un panel al borde de otro panel se pierde. También y especialmente para compensar la contracción de las losas de los pisos de concreto (SCC), el movimiento de la unión de construcción es significativo en relación con el ancho de la unión original, el impacto repetido de las cargas concentradas obliga a los materiales de relleno de la unión desviarse hacia el interior de la misma, o resulta en un rebote del agente de relleno que emerge de la unión.
Como se mencionó, las losas de pisos (SCC) tienen por lo general uniones mucho más amplias que sus losas contraparte compuestas de materiales tradicionales como el cemento portland/pozolánico, debido a que los paneles de losa SCC están sujetos al movimiento de contracción térmico y de secado como sus contrapartes, pero las losas SCC no tienen uniones de contracción interiores en las cuales el movimiento térmico y la contracción de secado se suaviza, , ¿ s * . jLfi üt . & . . fe t.a^.j además todo el movimiento ocurre en las uniones de construcción. Por ejemplo, un panel de losas de concreto de cemento portland/pozolánico tradicional de aproximadamente 100' por 100' tendrá por lo general una unión de control cada 15'-dos rutas, o escasamente 5 uniones interiores en cada dirección en donde la contracción de secado y el movimiento térmico pueden ser de aproximadamente 0.02 cm por unión, por ejemplo. En contraste, un panel de losas para compensar la contracción de igual tamaño no tiene uniones interiores. Así, en este ejemplo, el movimiento añadido en una unión de construcción para compensar la contracción sería aproximadamente de 0.127 cm divido entre 2 (una unión de construcción en los dos bordes opuestos de cada panel) o 0.06 cm más que la unión de construcción de una losa típica. Por lo tanto, es más común que el agente de relleno de las uniones en uniones de construcción de una losa para compensar la contracción se pierda y se vuelva inefectivo, en donde se requiere repetir el relleno desperdiciándolo y haciendo el proceso de relleno más caro.
Sumario de la Invención Es un objeto de la presente invención proporcionar un mecanismo de soporte e instalación fácil y económico de llenado de uniones en losas de concreto, en este documento referido como una unión triangular. El objetivo de esta invención se logra mediante una unión triangular que tiene un primer reborde conectado a bisagra y un segundo reborde conectado a I misma bisagra en un ángulo A del primer reborde. La bisagra puede ser un dispositivo construido de manera separada, pero se pretende que por lo general sea un punto en donde el material se doble por arriba del mismo. Se forma un seno entre el primer reborde, ; el segundo reborde y la bisagra que se utiliza para retener el agente de relleno de la unión dentro de una unión de construcción de la losa de piso de concreto para compensar la contracción. Los rebordes pueden ajustarse de modo que el ángulo entre los mismos se incremente o disminuya para fijarse en las uniones de construcción de varios tamaños y para acomodar el movimiento de las uniones del piso según se vuelvan más anchas o más angostas. El ancho del reborde puede incrementarse o disminuirse para fijar varias profundidades de unión. Adicionalmente, el soporte provisto por la naturaleza rígida por la bisagra minimiza el proceso en donde el agente de relleno de la unión es forzado a desviarse hacia abajo en una unión mediante las cargas concentradas que lo atraviesan. La adhesión del agente de relleno de la unión cuando entra en contacto con los rebordes minimiza la posibilidad que el agente de relleno de la unión emerja de la misma.
La unión triangular de la presente invención es básicamente un juego de rebordes unidos mediante una bisagra en forma de V. La unión triangular se configura de manera que sea más angosta en su base que la distancia entre sus rebordes superiores, creando además una sección transversal en forma de "V" o "U". La unión triangular se adapta para fijar uniones de varios tamaños y se usa para retener el agente de relleno de la unión en una unión y prevenir que la misma este comprimida además debido a una fuerza de impacto de unión.
La unión triangular descrita en este documento puede utilizarse en uniones de piso que pueden tener o no tener un arnés de rebordes (acero empotrado en la orilla de un panel de losa). De echo, la unión triangular puede utilizarse en casi cualquier tipo de uniones de losas de piso. La unión triangular puede instalarse arriba de dispositivos de transferencia de carga (espigas) y descansar arriba de los mismos, proporcionando un soporte más substancial di agente de relleno superior. En donde no exista un dispositivo de transferencia de carga, la unión triangular puede estar de manera forzada en una unión, la fricción entre sus rebordes y los paneles de la losa de concreto proporcionan el soporte para el agente de relleno de la unión, o puede simplemente estar de manera forzada a bajo en la unión de la base posterior de la losa, en donde minimizara la fuga de los agentes de relleno preliminares como la arena, incrementando la longevidad del agente de relleno de la unión semi-rígida que se encuentra arriba de los mismos. Otros objetos, ventajas y características novedosas de la invención serán aparentes a partir de la siguiente descripción detallada de la invención tomada de manera conjunta con los dibujos que le acompañan.
Breve descripción de los Dibujos La Figura 1 , es una vista parcial en perspectiva de la primera modalidad de la unión triangular de la presente ¡nvención, La Figura 2, es una vista parcial en plano superior de una unión de > í c« lt#ucción en un piso de concreto que incluye pero no muestra la unión triangular de la presente invención, La Figura 3, es un vista de unión triangular de la presente invención mostrada en una unión de construcción de un piso de concreto y tomada substancialmente a lo largo de la línea 3-3 de la Fig. 2, La Figura 4, es una vista similar a la Fig. 3 de un rodillo auxiliar de conformidad con el arte previo mostrado en una unión de construcción de un piso de concreto y La Figura 5, es una vista de fondo de una segunda modalidad de la unión triangular de la presente invención.
Descripción Detallada de la Invención.
La Figura 1 muestra la modalidad preferida de la unión triangular, generalmente designada 10, en donde los rebordes 20,30 están conectados mediante una bisagra uno con otro con una bisagra 80, de modo que forman un canal o seno 70 entre los mismos. El reborde 20 esta conectado en un ángulo A al reborde 30 y en donde cada reborde puede girarse en relación a la bisagra 80 para incrementar o disminuir el ángulo A y ajustar el espaciamiento entre los bordes superiores 90.
Los bordes superiores 90 de los rebordes 20,30 pueden descansar a lo largf tetuda la extensión longitudinal de las paredes de unión 112 (Fig. 3) cuando la unión triangular 10, (que tiene una longitud (J que es substancialmente la misma que la extensión longitudinal total) está en uso dentro de un intervalo de unión 110 y puede tener un filo 250 como se describirá en relación con la Fig. 5.
La primera modalidad de la unión triangular 10 puede estar formada de una sola pieza de un material inorgánico que se pliega en la porción central de la misma, formando los dos rebordes 20,30 y un ángulo A.
Como se muestra en las Figuras 2 y 3, cuando la unión triangular 10 está en uso, se coloca dentro de un intervalo de unión 110 de un piso de concreto o losa 100 y 101 , en donde descansa arriba de un elemento o elementos de transferencia de carga 160, tales como una espiga o espigas. Los elementos de transferencia de carga 160 pueden estar colocados de manera intermitente a lo largo de toda la estructura de piso para proporcionar soporte a las uniones triangulares 10. La unión triangular 10 también puede estar colocada arriba de cualquier tipo de soporte de losa, tales como soportes de aislamiento, soportes de sub-grado, láminas de deslizamiento o similares.
Los rebordes 20,30 (Fig. 1 ) se mueven hacia delante y lejos uno de otro y pueden colocarse fácilmente a un ancho específico para acomodar uniones de varios tamaños entre las losas de concreto 100 y 101. Por lo tanto, el ancho del intervalo de unión 110, debe ser el ancho de la abertura de la unión triangular 10. sgs t'.ÍA ¿l -j*t. - . ¿a y ?M.. 5 Puede agrandarse o disminuirse en una dimensión "h" para fijarse en varias ^ ^ "profundidades de unión "d".
La unión triangular 10 se utiliza para soportar el material 120 de llenado de la unión dentro del intervalo de unión 110. Suficiente material 120 de llenado de la 10 unión se mantiene en la unión 110, de modo que la parte superior del material de llenado de la unión, es la misma altura que la superficie superior 150 de las losas de piso 100, creando por lo tanto, una superficie constante de piso a todo lo largo del mismo. Manteniendo una superficie constante de piso, se minimiza la erosión causada por equipo pesado en las esquinas y bordes de las losas de piso 100. 15 Debido a la naturaleza móvil de los rebordes 20,30, cuando un ángulo A grande se forma entre los rebordes 20,30, la abertura de los rebordes 20,30 que se llenará, será mayor. Cuando existe un intervalo angosto de unión 110, el ángulo A entre los rebordes 20,30 puede ser reducido, haciendo más cercanos los 20 extremos 90 de los rebordes 20,30 para llenar el intervalo más angosto de unión 110. Esta configuración flexible de la unión triangular 10 permite que su instalación sea fácil y expedita no obstante el tamaño y la forma del intervalo de unión 110. Por ejemplo, una unión triangular 10 puede estar en una abertura más amplia que su base o bisagra 80, pero más angosta que los bordes 90 de los rebordes 20,30 25 cuando están colocados en su posición de soporte y posteriormente, configurar la unión triangular para fijarla dentro del intervalo de unión 110 mediante la tensión de los rebordes 20,30 fuera de su soporte o posición extendida.
La naturaleza flexible de la unión triangular 10 también permite que una unfdn triangular 10 de un solo tamaño, se manufacture para acomodar vanos tipos y tamaños de intervalos de unión 110, haciendo la misma económica y fácil. La unión triangular 10 puede cambiar de manera conjunta con la unión 110, si ésta se expande o contrae durante el uso del piso.
La unión triangular 10 está diseñada para retener a nivel, el agente de relleno de la unión 120 arriba de la misma, incluso con la superficie superior 150 de la losa de piso 100, como se muestra en la Figura 3.
La configuración de la unión triangular 10 se comporta como un recipiente similar a una taza, captando el agente de relleno 120 entre los rebordes 20,30 y reteniéndolo dentro del mismo. Cuando el agente líquido de relleno se instala en los rebordes 20 y 30 disminuye su paso hacia la unión triangular 10 hasta que endurece. Cuando se aplican fuerzas al borde superior 140 del agente de relleno de unión 120, los bordes 20,30 son forzados hacia el exterior, distribuyendo la carga en contra de las losas 100 y 101 así como la transferencia de carga a los elementos 160.
La Figura 3 nuestra la bisagra 80 de la unión triangular 10 descansando sobre los elementos de transferencia de carga 160 (Fig. 2) para soportarse dentro de una losa de piso 100. Cuando está en uso, el borde superior 90 de cada reborde 20,30 descansa en contra de una pared de unión 112, uno de cada lado del intervalo de unión 110.
Con la bisagra 80 y cada borde superior 90 de cada reborde20,30 soportado, el agente de relleno de unión 120 está prevenido en contra del paso de movimiento de la unión triangular 10 y está siendo forzado adicionalmente dentro del intervalo de unión 110. El borde superior 140 del agente de relleno de unión 120 también se mantiene a nivel con respecto a la superficie superior 150 de la losa de piso.
Como se muestra en la Figura 4, es una práctica común llenar el intervalo de unión 110 con un elemento auxiliar 170 que es por lo general un rodillo de espuma (como se muestra), el cual es de forma redonda u oval, con el propósito de minimizar el paso del agente líquido de relleno de la unión. Puede utilizarse arena o cascajo en lugar del rodillo auxiliar 170. El rodillo 170 no es una manera muy efectiva de retener el agente de relleno de unión 120 endurecido dentro del intervalo de unión 110 y por encima del dispositivo de transferencia de carga 160, debido a que proporciona un mínimo, si es que existe, soporte.
Cuando se aplica una fuerza al borde superior 140 del agente de relleno de unión 120, lo cual es común cuando objetos pesados como horquillas de elevación y otros vehículos se dirigen a lo largo de la superficie superior 150 del piso 100, el agente de relleno de unión 120 es forzado en una dirección hacia el interior dentro del intervalo de unión 110. Eventualmente, una cantidad suficiente del agente de relleno 120 se hunde en el intervalo de unión 110 dando como resultado un espacio abierto en el intervalo de unión o justo debajo del nivel de superficie 150 del piso 100.
La Figura 50 muestra una vista en sección transversal de una segunda modalidad de la unión triangular 210 descrita en este documento. En está segunda modalidad, la unión triangular 210 tiene dos rebordes 220, 230, uno en cada lado de la unión triangular 210. Cada reborde 220,230 tiene un extremo 280 conectado y un extremo libre 290. El extremo conectado 280 de cada reborde 220,230 respectivo, conecta los rebordes 220,230 a un miembro transversal central 240 formando una unión triangular en forma de U 210.
El miembro transversal 240 puede ser de forma recta o curva. El extremo conectado 280 de cada reborde 220,230 es flexible de manera que permite que cada reborde 220,230 tiene la habilidad de moverse de manera soportada por una bisagra con respecto al miembro transversal 240. Por lo tanto, los rebordes 220,230 de la segunda modalidad de la unión triangular 210 son móviles permitiendo que la unión triangular 210 se adapte para fijar intervalos de unión de varios tamaños y formas.
El extremo libre 290 de cada reborde 220, 230 puede estar inclinado o ligeramente formando un ángulo a partir del reborde respectivo 220,230 formando un filo 250. El filo 250 descansa en contra de las paredes de unión 112y previene que el agente de relleno de unión 120 se vea forzado a pasar la unión triangular 210 dentro del intervalo de unión 210. Cada filo 250 puede incluso dirigirse a las paredes de unión 112 mediante la compresión del material de relleno de unión Si bien se han descrito en detalle modalidades particulares de la presente in enci n haciendo referencia a los dibujos que la acompañan, es evidente que la misma no está limitada a dichas modalidades y que varios cambios y modificaciones pueden efectuarse por un experto en la técnica sin apartarse del espíritu y alcance de ella, así como de la materia definida en las reivindicaciones anexas. Por ejemplo, la bisagra 80 puede fabricarse de varios anchos para acomodar varios intervalos de unión 110 de diferente tamaño y soportar cantidades mayores del agente de relleno de unión 120.
La unión triangular 10 puede estar fabricada de una sola pieza de material, en donde los rebordes y bisagras estén integralmente formados uno con otro, o la unión triangular puede estar comprendida de elementos separados y distintos que hayan sido conectados conjuntamente mediante medios de conexión convencionales.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1.- Un método de soporte de un agente de relleno de unión en una unión de una estructura de piso de losas de concreto, dicho método comprende la etapas de: proporcionar una unión triangular que tiene un primer reborde conectado mediante una bisagra a un segundo reborde formando un canal hueco entre los mismos, dicho canal teniendo un extremo de bisagra y un extremo abierto, colocar dicha unión triangular dentro del intervalo de unión de la estructura de piso, arreglar dicha unión triangular en una posición dentro de dicha unión, en donde dicho extremo de bisagra de dicho canal es menor que dicho extremo abierto de dicho canal, mover dichos rebordes en una dirección hacia el exterior a partir de la porción central de dicho canal hasta que dichos rebordes descansen en contra de la unión, llenar dicho canal y la porción de la unión localizada encima de dicha unión triangular con el agente de relleno de unión, prevenir el movimiento adicional del agente de relleno de unión dentro de la unión y soportar d e este modo el agente de relleno de unión dentro de la unión. I LiJLA J. l íy..y.? , ? , L. &¿^-^¿t-j.,..^t » rtáfcij »¿^-¿j¡-.. -. . . »a - . . »--, ....aLS-j -*, ,.. - - ff:ri- - ...- y. .-~ij.y-:j?aíj& I
2.- El método de conformidad con la reivindicación 1 , en donde la unión trianular descansa encima de dispositivos de transferencia de carga cuando se coloca dentro del intervalo de unión.
3.- Una unión triangular para retener el agente de relleno de unión en una unión de un piso de losas de concreto que comprende: un canal para retener el agente de relleno de unión, dicho canal tiene al menos dos rebordes y al menos una conexión entre los mismos, cada uno de dichos rebordes tiene un extremo libre opuesto a dicha al menos una conexión y un extremo conectado en dicha al menos una conexión, dichos reborde siendo móviles con respecto a dicha al menos una conexión y son capaces de estar espaciados a varias distancias uno con respecto a otro para acomodar el agente de relleno de unión entre los mismos y para acoplar las paredes de la unión, dichos extremos libres de dichos rebordes están espaciados a una distancia mayor que dicha conexión, en donde, cuando está en uso, dicha unión triangular se coloca entre las losas en un piso de losas de concreto y retiene el agente de relleno de unión entre dichos rebordes y dicha conexión ocasionando que la unión a ser llenada se mantenga en una superficie consistente de piso entre las losas.
4.- La unión triangular- de conformidad con la reivindicación 3, en donde dicho canal es de construcción unitaria.
5.- La unión triangular de conformidad con la reivindicación 4, en donde dichos rebordes están conectados en ángulo uno con respecto a otro, dicho canal tiene una sección transversal en forma de V con el ángulo entre dichos rebordes siendo variable.
6.- La unión triangular de conformidad con la reivindicación 5, en donde: dicho canal comprende además un miembro transversal entre dichos rebordes, dichos rebordes estando conectados por una bisagra en ángulo a dicho miembro transversal y formando una sección transversal en forma de U, con el ángulo entre cada uno de dicho reborde y dicho miembro transversal siendo variable.
7.- Una unión triangular para retener el agente de relleno de unión dentro de las paredes de unión en un piso de losas de concreto, que comprende: un primer reborde conectado a un segundo reborde con una bisagra entre los mismos para formar un ángulo, dicho primer reborde y dicho segundo reborde para acoplar las paredes de las losas adyacentes en el piso de concreto, dichos rebordes móviles entre varios ángulos, 5 dicho primer reborde, dicho segundo reborde y dicha bisagra formando un ^ "" canal para retener y soportar el agente de relleno de unión entre las paredes de la unión, en donde, cuando dicha unión triangular está en uso, dichos rebordes están colocados a varias distancias uno con respecto al otro, estableciendo en 10 ese punto una abertura que varía el ancho de la unión entre las paredes de la unión.
8.- La unión triangular de conformidad con la reivindicación 7, en donde: dichos rebordes y dicha bisagra están integralmente formados uno con 15 otro.
9.- La unión triangular de conformidad con la reivindicación 8, en donde dicho canal tiene una sección transversal en forma de V con dicho ángulo siendo variable. 20
10.- La unión triangular de conformidad con la reivindicación 9, en donde dicha unión triangular está fabricada de un material inorgánico.
11.- Una unión triangular para retener el agente de relleno en las paredes de 25 una unión en un piso de losas de concreto, que comprende: un primer reborde conectado mediante una bisagra a un primer ángulo a un primer extremo de un miembro transversal, ¿^¿^^, ^,,^11^1^^ un segundo reborde conectado mediante una bisagra a un segundo ángulo a un segundo extremo de dicho miembro transversal, dicho primer reborde y dicho segundo reborde para acoplar las paredes de las losas adyacentes en el piso de concreto, dichos rebordes móviles entre varías posiciones, dicho primer reborde, dicho segundo reborde y dicho miembro transversal formando un canal para retener y soportar el agente de relleno entre las paredes de la unión, en donde, cuando dicha unión triangular está en uso, dichos rebordes están colocados a varias distancias uno con respecto a otro, estableciendo una abertura que varía el ancho de la unión entre las paredes de la unión.
12.- La unión triangular de conformidad con la reivindicación 11 , en donde dichos rebordes y dicho miembro transversal están integralmente formados uno con otro.
13.- La unión triangular de conformidad con la reivindicación 12, en donde dicho canal tiene una sección transversal en forma de U con dichos ángulos siendo variables.
14.- La unión triangular de conformidad con la reivindicación 13, en donde cada uno de dichos rebordes tiene un filo para acoplar las paredes de la unión. ¿L'.Á A.Ú.Í .Ú Í..- S * *
15.- La unión triangular de conformidad con la reivindicación 14, en donde dicha «rtfSh triangular está fabricada de material inorgánico. la« ;tjÍA*..fc¿«t,t.... ^ ^ ^S^^^?íy^^.3^..^y&^y...^^^^.y y y .^^y. Ijjg i ^
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002004378A2 (en) 2000-07-10 2002-01-17 The Regents Of The University Of Michigan Self-compacting cementitious composite
US20080313989A1 (en) * 2005-11-11 2008-12-25 Bruce Ian Ireland Gap Filling System
CA2894301A1 (en) * 2015-06-16 2016-12-16 Michael Dombowsky Composite flooring system and method for installation over semi-rigid substrate
DE202016102430U1 (de) * 2016-05-06 2017-08-09 Sk Wiegrink Beteiligungs Gmbh Fugenfüllungsprofil
US20180127968A1 (en) 2016-11-10 2018-05-10 University Of South Carolina Flange Connectors for Double Tee Beams
US20230323654A1 (en) * 2022-04-05 2023-10-12 Illinois Tool Works Inc. Joint edge insert

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3124047A (en) * 1964-03-10 Joint seal
US1891530A (en) * 1930-02-08 1932-12-20 Galassi Pasquale Strip for terrazzo and similar floors
US2198084A (en) 1938-06-06 1940-04-23 James H Jacobson Joint
US3593626A (en) * 1968-07-22 1971-07-20 Acme Highway Prod Plastic groove former
US3604169A (en) * 1969-06-02 1971-09-14 J D Distributing Co Sealing strips
US4128358A (en) * 1977-09-19 1978-12-05 Compton Marshall F Concrete control joint
US4423979A (en) * 1979-09-19 1984-01-03 The D. S. Brown Company Expansion joint sealing structures
US5282693A (en) * 1991-12-16 1994-02-01 Daily Jr Ralph D Elastomeric sealing apparatus for highway joints

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