RU170253U1 - Узел соединения ограждающей конструкции и цокольного перекрытия над холодными и проветриваемыми подпольями - Google Patents
Узел соединения ограждающей конструкции и цокольного перекрытия над холодными и проветриваемыми подпольями Download PDFInfo
- Publication number
- RU170253U1 RU170253U1 RU2016152556U RU2016152556U RU170253U1 RU 170253 U1 RU170253 U1 RU 170253U1 RU 2016152556 U RU2016152556 U RU 2016152556U RU 2016152556 U RU2016152556 U RU 2016152556U RU 170253 U1 RU170253 U1 RU 170253U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blocks
- basement
- masonry
- building envelope
- ventilated
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B2/00—Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Узел соединения наружной ограждающей конструкции и монолитного цокольного перекрытия над холодными и проветриваемыми подпольями отличается тем, что кладку первых двух рядов ограждающей конструкции выполняют из мелких ячеистых бетонных блоков автоклавного твердения с меньшим коэффициентом теплопроводности, чем последующие ряды из стандартных стеновых бетонных блоков. При этом схема раскладки блоков образует L-образное сечение, формируя надежное утепление угла конструкции. На остальных этажах кладка производится из стеновых бетонных блоков непосредственно на междуэтажные перекрытия. Использование настоящей полезной модели способствует повышению минимальной температуры на внутренней поверхности конструкции и приведенного сопротивления теплопередаче, уменьшению влияния инфильтрации наружного воздуха. 3 ил.
Description
Полезная модель относится к строительству, в частности к конструкции наружной ограждающей стены и монолитного цокольного перекрытия над холодным или проветриваемым подпольем.
В строительстве многоэтажных жилых и общественных зданий преобладает технология каркасно-монолитного домостроения, т.е. возведение каркаса здания из монолитного железобетона с последующим заполнением ограждающих конструкций из мелких бетонных блоков. Кладка из мелких бетонных блоков производится, как правило, на одной вертикальной плоскости с краем монолитного перекрытия. Далее, на наружную ограждающую конструкцию из мелких бетонных блоков крепится утеплитель из минераловатных плит – для устройства фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой (см. Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий. – М.: Москомархитектура, 2002 – 4 с.), либо пенополистирольные плиты – для устройства «мокрого» фасада (см. СП 12-101-98. Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998 – 21 с.). Теплоизоляция цокольного перекрытия выполняется с помощью пенополистирольных плит, поверх которых устраивается цементно-песчаная стяжка по сетке.
При использовании данных конструктивных решений образуется теплопроводное включение в узле примыкания наружной ограждающей конструкции к монолитному цокольному перекрытию. Теплопроводное включение в таком узле значительно влияет на внутреннюю температуру поверхности пола и стены, что уменьшает сопротивление теплопередаче углового соединения наружной ограждающей конструкции с цокольным монолитным перекрытием. Как показывает опыт эксплуатации зданий, со временем полистирольные плиты дают усадку и появление щелей между торцами плит и кладкой усиливают теплопотери в цокольной части зданий за счет инфильтрации воздуха при наличии холодного проветриваемого подполья в условиях Крайнего Севера.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является ограждающая конструкция (см. RU №117943, кл. Е04В 2/00, опубл. 10.07.2012 г.), при которой кладка производится на железобетонные балки равной ширины, которые опираются на локальные, выступающие из перекрытия опоры с шириной, равной ширине мелкого бетонного блока, и размещенные с шагом 3 и более метра, а в образующийся между ними зазор размещается эффективный теплоизоляционный материал. Для более эффективного снижения влияния теплопроводных включений при заливке локальных опор применяются конструкционные легкие бетоны. В пределах первого этажа кладка из мелких бетонных блоков производится на балки. На остальных этажах кладка производится непосредственно на междуэтажные перекрытия. Однако такое техническое решение ограждающей конструкции имеет высокую трудоемкость монтажа и требует применения грузоподъемного механизма. Кроме того, данный узел является ненадежным по соображениям инфильтрации наружного воздуха.
Задачей полезной модели является теплоэффективное конструктивное решение цокольной части зданий, построенных по каркасно-монолитной технологии.
Технический результат, получаемый при использовании данной полезной модели, характеризуется уменьшением влияния теплопроводного включения в виде монолитной цокольной плиты перекрытия здания и минимизацией инфильтрации воздуха через цокольное перекрытие за счет применения автоклавных ячеистых блоков.
Для решения поставленной задачи схема узла соединения наружной ограждающей конструкции и монолитного цокольного перекрытия над холодными и проветриваемыми подпольями отличается тем, что кладку первых двух рядов ограждающей конструкции выполняют из мелких ячеистых бетонных блоков автоклавного твердения с меньшим коэффициентом теплопроводности, чем последующие ряды из стандартных стеновых бетонных блоков. При этом схема раскладки блоков образует L-образное сечение, формируя надежное утепление угла конструкции. На остальных этажах кладка производится из стеновых бетонных блоков непосредственно на междуэтажные перекрытия.
Анализ признаков заявленного решения свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков полезной модели обеспечивает решение заявленной технической задачи, а именно, увеличение тепловой защиты цокольной части зданий, построенных по каркасно-монолитной технологии, за счет уменьшения инфильтрации воздуха, в результате чего достигается повышение минимальной внутренней температуры конструкции и приведенного сопротивления теплопроводности.
Известно, что ячеистые бетоны автоклавного твердения, являясь одной из разновидностей легких бетонов, по сравнению с бетоном на портландцементе обладают рядом преимуществ, таких как относительно высокая прочность (классы В2,0-В3,5 по прочности на сжатие) при плотности не более 800 кг/м3, высокие теплоизоляционные свойства (коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,14-0,21 Вт/(м·°С)) и др.
Конструкция узла соединения наружной ограждающей конструкции и цокольного монолитного перекрытия здания поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан фрагмент углового узла, на фиг. 2 и 3 показаны конструкции перегородок и внутренних стен в зависимости от толщины стены.
Раскладка мелких автоклавных ячеистых бетонных блоков с утеплением угла конструкции производится следующим образом: первый ряд блоков укладывается по длине перпендикулярно оси кладки (тычковый ряд), второй ряд – по оси кладки (ложковый ряд). При такой раскладке обеспечивается более надежное утепление угла конструкции, образуя так называемую «лесенку», которая устраняет прямое соединение утеплителя цокольного перекрытия и стен здания, что позволяет существенно увеличить надежность конструкции и уменьшить инфильтрацию воздуха (см. фиг. 1). Возможно применение фигурных автоклавных ячеистых бетонных блоков, имеющих специальную L-образную форму сечения.
Пример исполнения для наружных стеновых ограждений.
На цокольную монолитную плиту перекрытия 1 укладывается первый ряд (тычковый) из автоклавного ячеистого бетона 3 на цементно-песчаный раствор 5, который за счет толщины дает возможность нивелировать неровности поверхности цокольной плиты и выровнять горизонтальный уровень кладки. После выравнивания первого ряда кладки на клеевой раствор 6 для ячеистых бетонных блоков, например типа «Ceresit CT21», укладывается второй ряд (ложковый) из автоклавного ячеистого бетона 3. Начиная с третьего ряда, производится кладка из мелких бетонных блоков 4 с применением кладочного раствора 5 в соответствии с принятыми в проектной документации решениями. Внутренняя сторона наружной ограждающей конструкции штукатурится цементно-песчаным раствором 7. На цокольное перекрытие 1 по стандартной схеме укладывают теплоизоляционные плиты 2 и на них формируют армированную стяжку из цементно-песчаного раствора 8.
Пример исполнения для внутреннего стенового ограждения.
На цокольную монолитную плиту перекрытия 1 укладывается первый ряд (ложковый) из автоклавного ячеистого бетона 3 на цементно-песчаном растворе 5. Начиная со второго ряда, производится кладка из мелких бетонных блоков 4 с применением кладочного раствора 5 толщиной 10-20 мм в соответствии с проектными решениями строящегося здания. На цокольном перекрытии 1 по стандартной схеме размещаются теплоизоляционные плиты 2, по ним выполняется армированная стяжка из цементно-песчаного раствора 8. Далее с обеих сторон на стену наносится слой штукатурки 7 (см. фиг. 2 и 3).
Преимуществом заявляемого конструктивного решения узла соединения стен с цокольным монолитным перекрытием здания является:
– уменьшение влияния теплопроводного включения в виде цокольной плиты перекрытия посредством применения в первых рядах кладки первого этажа автоклавных ячеистых бетонных блоков с низким коэффициентом теплопроводности, что в целом улучшает теплозащитные показатели здания;
– повышение приведенного сопротивления теплопередачи и минимальной температуры на внутренней поверхности ограждающей конструкции;
– уменьшение инфильтрации воздуха через стыки между кладкой и утеплителем цокольного перекрытия за счет укладки «лесенкой» первых рядов из автоклавного ячеистого бетона.
Claims (1)
-
Узел соединения наружной стены и цокольного перекрытия над холодными и проветриваемыми подпольями, отличающийся тем, что кладку первых двух рядов ограждающей конструкции выполняют из мелких ячеистых бетонных блоков автоклавного твердения, при этом схема раскладки блоков образует L-образное сечение, формируя надежное утепление угла конструкции, а кладку последующих рядов формируют из стандартных стеновых бетонных блоков.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016152556U RU170253U1 (ru) | 2016-12-30 | 2016-12-30 | Узел соединения ограждающей конструкции и цокольного перекрытия над холодными и проветриваемыми подпольями |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016152556U RU170253U1 (ru) | 2016-12-30 | 2016-12-30 | Узел соединения ограждающей конструкции и цокольного перекрытия над холодными и проветриваемыми подпольями |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU170253U1 true RU170253U1 (ru) | 2017-04-18 |
Family
ID=58641586
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016152556U RU170253U1 (ru) | 2016-12-30 | 2016-12-30 | Узел соединения ограждающей конструкции и цокольного перекрытия над холодными и проветриваемыми подпольями |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU170253U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2780187C1 (ru) * | 2022-03-22 | 2022-09-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" | Способ сооружения узла цокольного перекрытия с колонной над холодными и проветриваемыми подпольями |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201704820U (zh) * | 2010-03-23 | 2011-01-12 | 南通宏华建筑安装有限公司 | 新型保温墙 |
RU117943U1 (ru) * | 2012-02-13 | 2012-07-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" | Узел стены и монолитного цокольного перекрытия над холодными или проветриваемыми подпольями |
-
2016
- 2016-12-30 RU RU2016152556U patent/RU170253U1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201704820U (zh) * | 2010-03-23 | 2011-01-12 | 南通宏华建筑安装有限公司 | 新型保温墙 |
RU117943U1 (ru) * | 2012-02-13 | 2012-07-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" | Узел стены и монолитного цокольного перекрытия над холодными или проветриваемыми подпольями |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Диссертация "Наполненные пенобетоны и ограждающие конструкции с их применением", Веревкин О.А., Самара, 2000, стр.97-107. Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, Госстрой России, Москва, ГУП ЦПП, 1998, фиг.А8-А13. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2780187C1 (ru) * | 2022-03-22 | 2022-09-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" | Способ сооружения узла цокольного перекрытия с колонной над холодными и проветриваемыми подпольями |
RU2799676C1 (ru) * | 2023-02-27 | 2023-07-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова" | Способ сопряжения стены из легких стальных тонкостенных конструкций с цокольным перекрытием над проветриваемыми и холодными подпольями |
RU2806208C1 (ru) * | 2023-04-27 | 2023-10-30 | Республика Саха (Якутия), от имени которой выступает Государственное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Саха (Якутия)" | Способ сооружения узла несущей стены из бетонных блоков и монолитного цокольного перекрытия над холодными или проветриваемыми подпольями |
RU2821869C1 (ru) * | 2023-11-25 | 2024-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Экодом" | Способ монтажа узла соединения стеновой панели из соломы и цокольного перекрытия |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113944272A (zh) | 一种管线分离装配式复合采暖楼板及其施工方法 | |
RU2440472C1 (ru) | Способ возведения монолитной строительной конструкции здания или сооружения "блисс хаус" | |
RU170253U1 (ru) | Узел соединения ограждающей конструкции и цокольного перекрытия над холодными и проветриваемыми подпольями | |
RU193385U1 (ru) | Узел наружной ограждающей конструкции и монолитной междуэтажной плиты перекрытия | |
RU117943U1 (ru) | Узел стены и монолитного цокольного перекрытия над холодными или проветриваемыми подпольями | |
RU118990U1 (ru) | Стена | |
SE536690C2 (sv) | Konstruktionspanel för byggnad | |
RU151649U1 (ru) | Наружная стена здания | |
CN108661206A (zh) | 二次结构砌筑墙体自隔声保温构造及其施工方法 | |
RU2732741C1 (ru) | Способ возведения многоэтажного здания с энергосберегающими многослойными стенами | |
KR20190017118A (ko) | 마감용 심재가 구비된 단열재 | |
US2249073A (en) | Combination plaster base and insulating block | |
RU63386U1 (ru) | Устройство ограждающей конструкции многоэтажного строения | |
KR101277060B1 (ko) | 한옥 및 한옥의 제조방법 | |
PL435338A1 (pl) | System ścian zewnętrznych budynku prefabrykowanego, zwłaszcza mieszkalnego, oraz sposób wytwarzania ściany zewnętrznej | |
US20210230868A1 (en) | Improvements in or relating to building structures | |
JP2020200657A (ja) | 木造軸組工法住宅の遮熱断熱構造 | |
RU2780187C1 (ru) | Способ сооружения узла цокольного перекрытия с колонной над холодными и проветриваемыми подпольями | |
RU105652U1 (ru) | Малоэтажное здание модульной конструкции (варианты) | |
JP7331631B2 (ja) | 基礎断熱構造 | |
RU174628U1 (ru) | Узел стены и цокольного перекрытия без теплопроводных включений над холодными или проветриваемыми подпольями | |
RU2821869C1 (ru) | Способ монтажа узла соединения стеновой панели из соломы и цокольного перекрытия | |
KR100374536B1 (ko) | 일방향슬래브에 적용한 단열구조시스템 | |
Filonenko et al. | Energy performance of residential buildings | |
RU103553U1 (ru) | Многоэтажное здание или сооружение |