PL435004A1 - Sposób budowy monolitycznego budynku - Google Patents

Sposób budowy monolitycznego budynku

Info

Publication number
PL435004A1
PL435004A1 PL435004A PL43500420A PL435004A1 PL 435004 A1 PL435004 A1 PL 435004A1 PL 435004 A PL435004 A PL 435004A PL 43500420 A PL43500420 A PL 43500420A PL 435004 A1 PL435004 A1 PL 435004A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
mpa
compressive strength
thermal conductivity
conductivity coefficient
concrete
Prior art date
Application number
PL435004A
Other languages
English (en)
Inventor
Szymon Trafas
Original Assignee
Szymon Trafas
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 Szymon Trafas filed Critical Szymon Trafas
Priority to PL435004A priority Critical patent/PL435004A1/pl
Publication of PL435004A1 publication Critical patent/PL435004A1/pl

Links

Landscapes

  • Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)

Abstract

Przedmiotem wynalazku jest sposób budowy monolitycznego budynku zwieńczonego kopułą za pomocą formy na bazie kompozytu konstrukcyjno-izolacyjnego, przeznaczony jako budynek ogólnego przeznaczenia. Sposób budowy monolitycznego budynku zwieńczonego kopułą z przygotowanych poza terenem budowy elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem masy wypełniającej, prętów zbrojeniowych, polegający na wytyczeniu obiektu poprzez umieszczenie geodezyjnie centralnego punktu obiektu, a dalej zdejmuje się warstwę organiczną i ewentualnie wymienia grunt lub uzupełnienia, polega na tym, że na tak przygotowanym gruncie układa się okrągły pierścień korzystnie stalowy, następnie do postawionego pierścienia na zagęszczonym gruncie nośnym wylewa się beton o wytrzymałości na ściskanie 25 MPa z zatopionymi prętami stalowymi tworząc żelbetową płytę fundamentową (14), po czym na tak zbudowaną płytę fundamentową (14) wylewa się masę wypełniającą na bazie cementu CEM I 52,5 R cemencie portlandzkim o klasie wytrzymałości 52,5; wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) do utworzenia posadzki (2), a po uzyskaniu posadzki (2), w kolejnym etapie, montuje się część cylindryczną formy, która składa się z płyt stalowych połączonych ze sobą szczelnie w znany sposób tworząc pierścień zewnętrzny (1) i pierścień wewnętrzny (3), dalej do formy montuje się elementy skrzynkowe, do uzyskania otworów na stolarkę okienną i drzwiową, w kolejnym etapie wypełnia się utworzoną przestrzeń między szalunkową (4) się masę kompozytową konstrukcyjno-izolacyjną korzystnie pianobeton o wytrzymałości na ściskanie od 2 MPa do 10 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,05 do 0,15; albo beton o wytrzymałości na ściskanie od 10 MPa do 90 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,3 do 2; albo beton konopny o wytrzymałości na ściskanie od 2 MPa do 10 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,05 do 0,15; albo materiał na bazie gliny słomy i spoiwa o wytrzymałości na ściskanie od 2 MPa do 10 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,05 do 0,15; albo materiał na bazie Geopolimeru o wytrzymałości na ściskanie od 2 MPa do 80 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,05 do 2,15, a po upływie przerwy technologicznej na zastygłym betonie układa się konstrukcję stalową wieńca żelbetowego, która składa się z prętów stalowych żebrowanych i strzemion, następnie montuje się kolejne płyty wewnętrzne i zewnętrzne wygięte w kierunku wewnętrznym tworząc kopułę i tak: wewnętrzną kopułę (5) tworzy się z zestawu płyt wewnętrznych połączonych ze sobą w znany sposób, przy czym podstawę płyty (11) płyt wewnętrznych łączy się z krawędzią wewnętrzną (12) pierścienia wewnętrznego (3), a zewnętrzne płyty połączone są ze sobą w znany sposób do utworzenia kopuły zewnętrznej (6) łączy się z krawędzią zewnętrzną (13) pierścienia zewnętrznego (1), natomiast górne krawędzie płyt wewnętrznych i płyt zewnętrznych łączy się ze sobą tak, że tworzą otwór (8) w strefie szczytowej konstrukcji, po czym w utworzoną przestrzeń między szalunkową (7) pomiędzy kopułą wewnętrzną (5) i kopułą zewnętrzną (6) wprowadza się masę kompozytową konstrukcyjno-izolacyjną korzystnie pianobeton o wytrzymałości na ściskanie od 2 MPa do 10 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,05 do 0,15; albo beton o wytrzymałości na ściskanie od 10 MPa do 90 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,3 do 2; albo beton konopny o wytrzymałości na ściskanie od 2 MPa do 10 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,05 do 0,15; albo materiał na bazie gliny słomy i spoiwa o wytrzymałości na ściskanie od 2 MPa do 10 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,05 do 0,15; albo materiał na bazie Geopolimeru o wytrzymałości na ściskanie od 2 MPa do 80 MPa oraz współczynniku przewodzenia ciepła λ[W/mK] od 0,05 do 2,15; przez otwór (8), a w ostatnim etapie, po zastygnięciu masy kompozytowej przystępuje się do demontażu płyt zewnętrznych i płyt wewnętrznych w kolejności odwrotnej jak przy montażu, a po zdjęciu wszystkich płyt wewnętrznych i zewnętrznych formy oraz elementów skrzynkowych montuje się stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonuje się prace wykończeniowe budynku.
PL435004A 2020-08-18 2020-08-18 Sposób budowy monolitycznego budynku PL435004A1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL435004A PL435004A1 (pl) 2020-08-18 2020-08-18 Sposób budowy monolitycznego budynku

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL435004A PL435004A1 (pl) 2020-08-18 2020-08-18 Sposób budowy monolitycznego budynku

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL435004A1 true PL435004A1 (pl) 2022-02-21

Family

ID=80492617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL435004A PL435004A1 (pl) 2020-08-18 2020-08-18 Sposób budowy monolitycznego budynku

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL435004A1 (pl)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101858114A (zh) 现场浇筑整体式轻体隔墙施工方法
US20060000171A1 (en) Concrete foundation wall with a low density core and carbon fiber and steel reinforcement
CN105064555A (zh) 叠合装饰层和保温层的结构墙板及施工方法
CN114197753B (zh) Uhpc模壳型钢混凝土复合圆柱-型钢梁组合框架及施工方法
Jasvi et al. Sustainable use of low cost building materials in the rural India
Fudge et al. Autoclaved aerated concrete
CN104131647B (zh) 一种利用玄武岩纤维增强的海砂水泥基复合保温墙板
US20050204698A1 (en) Fiber-reinforced sandwich panel
US11434637B2 (en) Panel and slab designed for forming a floor or a wall and methods for manufacturing such panels and slabs
KR100643844B1 (ko) 중공 구조를 갖는 하프 슬래브 및 그 시공방법
CN113718703A (zh) 一种装配式变形自适应挡浪墙组合结构及其施工方法
WO2017007435A1 (en) A multi-hollow, cement based, lightweight building block and its manufacturing method
PL435004A1 (pl) Sposób budowy monolitycznego budynku
Macintosh et al. NO-FINES CONCRETE AS A STRUCTURAL MATERIAL.
Dosumu et al. Assessment of cost variation in solid and hollow floor construction in Lagos State
CN116591497B (zh) 一种加固锚固承载力不足混凝土梁柱节点的方法
CN112538915A (zh) 一种预制混凝土墙板及其制作方法
EP3594425A1 (en) A load-bearing wall structure and a method for its manufacture
KR200384821Y1 (ko) 중공 구조를 갖는 하프 슬래브
RU8715U1 (ru) Перемычка стенового проема кирпичного здания
CN106121030A (zh) 被动式建筑节能一体化系统
WO2007039887A2 (en) A method of constructing a roof or floor slab
CN204139445U (zh) 一种利用玄武岩纤维增强的海砂水泥基复合保温墙板
RU2829955C1 (ru) Способ изготовления теплоизоляционного бетонного блока
PL245156B1 (pl) Betonowy panel stropowy oraz sposób jego otrzymywania