RU211284U1 - Стеновая панель - Google Patents

Стеновая панель Download PDF

Info

Publication number
RU211284U1
RU211284U1 RU2022101206U RU2022101206U RU211284U1 RU 211284 U1 RU211284 U1 RU 211284U1 RU 2022101206 U RU2022101206 U RU 2022101206U RU 2022101206 U RU2022101206 U RU 2022101206U RU 211284 U1 RU211284 U1 RU 211284U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wall panel
concrete
expanded clay
loops
mesh
Prior art date
Application number
RU2022101206U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Витальевич Азиков
Original Assignee
Юрий Витальевич Азиков
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Витальевич Азиков filed Critical Юрий Витальевич Азиков
Application granted granted Critical
Publication of RU211284U1 publication Critical patent/RU211284U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области строительства, в частности к конструкции теплоизоляционной стеновой панели из крупнопористого керамзитобетона для строительства быстровозводимых капитальных зданий. Технический результат, на достижение которого направлена полезная модель, заключается в снижении теплопроводности стеновой панели без существенного увеличения ее массы. Указанный технический результат достигается в конструкции, включающей внешний и внутренний бетонные слои, армированные сеткой, промежуточный теплоизоляционный слой и средства подъема стеновой панели. Технический результат достигается тем, что внешний и внутренний слои выполнены из легкого бетона с керамзитовым зерном фракции до 5 мм и армированы неметаллической сеткой, промежуточный теплоизоляционный слой выполнен из крупнопористого керамзитобетона с керамзитовым гравием фракции 10-20 мм, средства для подъема стеновой панели размещены в промежуточном теплоизоляционном слое и выполнены в виде двух текстильных строп с петлями на концах, причем петли первого стропа выведены из стеновой панели наружу с одной торцевой стороны панели, петли второго стропа выведены из стеновой панели наружу с другой, противолежащей первой, торцевой стороны панели, а текстильные стропы переплетены между собой средними частями. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники.
Полезная модель относится к области строительства, в частности к конструкции стеновой панели с теплоизоляционным слоем из крупнопористого керамзитобетона. Предлагаемое техническое решение является частью технологии «Домостроительный конструктор», разработанной Ю.В. Азиковым для строительства быстровозводимых капитальных зданий.
Термины, использованные в заявке.
Согласно ГОСТ 32496-2013, керамзитовый гравий - искусственный пористый заполнитель ячеистого строения округлой или гравелистой формы с шероховатой поверхностью, полученный при вспучивании полуфабриката в результате обжига легкоплавкого глинистого сырья.
Согласно ГОСТ Р 56506-2015, крупнопористый керамзитобетон - это легкий бетон, состоящий из крупного пористого заполнителя, скрепленного небольшим количеством цементного камня, который обволакивает заполнитель, не заполняя межзерновую пустотность.
Строп - устройство для подвешивания груза к крюку крана.
Уровень техники.
Из уровня техники известна конструкция текстильных строп производства ООО «Стропы Кубани», см. информацию в сети Интернет по ссылке: https://strop-kubani.ru/produkciva/lentochnyj-petlevoj/.
Стропы длиной пять метров и грузоподъемностью две тонны выполнены из плоской полиэстеровой ленты и предназначены для использования при транспортировке хрупких (требующих бережного обращения) грузов.
Из описания патента FR 2927105 B1, МПК E04G 21/14, Е04В 2/86, публ. 11.12.2015 г., известна конструкция железобетонной опалубки для изготовления стеновой панели, которая снабжена гибким стропом, выполненным в виде металлического троса, первая часть которого выступает наружу из опалубки, а вторая часть погружена в бетон опалубки и механически соединена с рамой опалубки.
Из описания патента US 4262951 A1, МПК В66С 1/62, 1/66, E04G 21/14, публ.21.04.1981 г., известна конструкция устройства для транспортировки сборного бетонного компонента, которое представляет собой металлическую тросовую петлю с концами, погруженными в бетон указанного сборного бетонного компонента.
Из описания патента RU 2194131 C2, МПК Е04С 2/06, Е04С 2/26, публ. 10.12.2002 г., известна конструкция стеновой панели, включающая несущий бетонный слой из керамзитобетона и теплоизоляционный слой из легкого пенобетона, сетку с антикоррозийным покрытием и металлический арматурный каркас с металлическими монтажными петлями, причем сетка расположена в теплоизоляционном слое и соединена с арматурным каркасом гибкими связями из стеклопластика.
Использование керамзитобетона и легкого бетона позволяет получить облегченную стеновую панель, а наличие арматурного каркаса и сетки позволяет обеспечить прочность стеновой панели, достаточную для ее транспортировки и монтажа.
Недостатками стеновой панели, известной из описания патента RU 2194131 C2, являются:
- повышенная масса стеновой панели; и
- недостаточно низкая теплопроводность.
Недостатки обусловлены наличием в конструкции стеновой панели металлического арматурного каркаса с металлическими монтажными петлями и металлической сетки в слоях стеновой панели.
За ближайший аналог заявляемой полезной модели взята конструкция стеновой панели, известная из описания патента RU 2681970 C1, МПК E04G 21/14, публ. 14.03.2019 г. Конструкция ближайшего аналога внешний и внутренний слои из армированного металлической сеткой бетона, промежуточный теплоизолирующий слой и средства подъема, выполненные в виде монтажной петли из неметаллического скрученного волокнистого материала, первый и второй концы которой заглублены соответственно во внешний и внутренний слой и механически соединены с арматурными сетками внешнего и внутреннего слоя, а центральная часть монтажной петли выступает из стеновой панели над промежуточным теплоизолирующим слоем и сохраняет гибкость.
Выступающие из стеновой панели центральные части монтажных петель после монтажа стеновой панели не срезают, а размещают в соединительном растворном шве.
Недостатками стеновой панели, принятой за ближайший аналог, являются:
- повышенная масса стеновой панели; и
- недостаточно низкая теплопроводность.
Повышенная масса стеновой панели и недостаточно низкая теплопроводность обусловлены выполнением внешнего и внутреннего слоев из армированного железобетона, а также использованием для фиксирования монтажных петель металлических арматурных сеток внешнего и внутреннего слоев.
Раскрытие сущности полезной модели.
Задача, на достижение которой направлена полезная модель, заключается в снижении теплопроводности без существенного увеличения массы и обеспечении необходимой прочности стеновой панели, снабженной средствами для подъема, при отгрузке, транспортировке и монтаже.
Технический результат, на достижение которого направлена полезная модель, заключается в снижении теплопроводности стеновой панели без увеличения массы.
Указанный технический результат достигается в конструкции стеновой панели, включающей:
- внешний бетонный слой, армированный сеткой;
- внутренний бетонный слой, армированный сеткой;
- промежуточный теплоизоляционный слой;
- средства для подъема стеновой панели.
Технический результат достигается тем, что внешний и внутренний слои выполнены из легкого бетона с керамзитовым зерном фракции до 5 мм и армированы неметаллической сеткой, промежуточный теплоизоляционный слой выполнен из керамзитобетона с керамзитовым гравием фракции 10-20 мм, средства для подъема стеновой панели размещены в промежуточном теплоизоляционном слое и выполнены в виде двух текстильных строп с петлями на концах, причем петли первого стропа выведены из стеновой панели наружу с одной торцевой стороны панели, петли второго стропа выведены из стеновой панели наружу с другой, противолежащей первой, торцевой стороны панели, а текстильные стропы переплетены между собой средними частями.
При этом в качестве неметаллической сетки может быть использована базальтовая сетка.
При этом в качестве материала неметаллической сетки может быть использована стеклопластиковая сетка.
Краткое описание чертежей.
Полезная модель поясняется следующими изображениями. На Фиг. 1 схематично изображена стеновая панель, вид сверху; На Фиг. 2 условно изображено поперечное сечение стеновой панели; На Фиг. 3 изображен штабель из трех стеновых панелей.
Позициями на изображениях обозначены:
1 - стеновая панель; 2 - первый строп; 3, 4 - петля первого стропа; 5 - второй строп; 6, 7 - петля второго стропа; 8 - внешний слой; 9 - сетка армирующая внешнего слоя; 10 - промежуточный теплоизоляционный слой; 11 - внутренний слой; 12 - сетка армирующая внутреннего слоя.
Осуществление полезной модели.
Полезная модель может быть осуществлена на базе конструкции стеновой панели, включающей внешний бетонный слой, армированный сеткой, внутренний бетонный слой и промежуточный теплоизоляционный слой, выполненный из крупнопористого керамзитобетона.
Для реализации полезной модели был использован керамзит двух фракций:
- керамзит мелкой фракции с зерном до 5 мм;
- керамзитовый гравий фракции от 10 до 20 мм.
Внешний и внутренний слои стеновой панели выполняют из легкого бетона с керамзитом мелкой фракции с зерном до 5 мм и армируют неметаллической сеткой.
Боковые части стеновой панели (см. Фиг. 2) выполняют из легкого бетона с керамзитом мелкой фракции с зерном до 5 мм. Благодаря этому вокруг теплоизоляционного слоя со всех сторон образуется запирающий слой из легкого бетона с керамзитом мелкой фракции с зерном до 5 мм.
При этом (см. Фиг. 1) стеновую панель 1 снабжают средствами для подъема, выполненными в виде двух текстильных строп 2, 5 с петлями на концах, причем петли 3, 4 первого стропа 2 выводят из стеновой панели 1 наружу с одной торцевой стороны стеновой панели, петли 6, 7 второго стропа 5 выводят из стеновой панели 1 наружу с другой, противолежащей первой, торцевой стороны стеновой панели, а стропы 2, 5 переплетают между собой средними частями.
Стеновую панель 1 производят в заводских условиях последовательной заливкой в форму слоев (см. Фиг. 2).
Внешний и внутренний слои стеновой панели выполняют, например, каждый толщиной 5 см с использованием керамзита мелкой фракции с зерном до 5 мм и армируют неметаллической базальтовой или стеклопластиковой сеткой с размером ячеек, например, 25×25 мм или 50×50 мм.
Армирующую сетку размещают в средней части внешнего и внутреннего слоя соответственно.
Промежуточный теплоизоляционный слой выполняют, например, толщиной от 30 до 36 см, с использованием керамзитового гравия фракции от 10 до 20 мм.
Таким образом, соотношение толщины внешнего или внутреннего слоя к толщине промежуточного теплоизоляционного слоя составляет 1:6 или 1:7.
В среднюю часть промежуточного теплоизоляционного слоя укладывают два переплетенных между собой текстильных стропа; концы стропов с петлями выводят из формы.
Для изготовления стеновой панели используют, например, готовые текстильные стропы производства ООО «Стропы Кубани» длиной пять метров и грузоподъемностью две тонны, выполненные из плоской полиэстеровой ленты.
Текстильные стропы выполняют несколько функций:
- функцию повышения прочности промежуточного теплоизоляционного слоя за счет армирования;
- функцию средств для подъема стеновой панели при отгрузке и монтаже;
- функцию взаимного усиления прочности сцепления каждого стропа с материалом промежуточного теплоизоляционного слоя.
В конструкции стеновой панели могут быть выполнены вертикальные технологические отверстия (на Фиг. 1, 2 не показаны), предназначенные для размещения колонн, в частности, для трубобетонных колонн. Трубобетонные колонны являются частью силового трубобетонного рамно-сочлененного каркаса сейсмостойкого здания, выполняемого по технологии «Домостроительный конструктор», разработанной Ю.В. Азиковым для строительства быстровозводимых капитальных зданий.
После изготовления стеновую панель подъемным краном поднимают за петли текстильных строп и складируют в штабель (как показано на Фиг. 3) или грузят на транспортное средство, чтобы переместить на место строительства.
При возведении здания стеновую панель поднимают за одну из текстильных строп с помощью подъемного крана и монтируют, не срезая выступающих петель текстильных строп. После монтажа стеновой панели петли верхнего стропа укладывают в соединительный растворный шов.
Испытания стеновой панели, выполненной в соответствии с заявленной полезной моделью, подтвердили промышленную применимость полезной модели и ее соответствие заявленному техническому результату.
Нормативное значение сопротивления теплопередачи наружной стены составляет 2,29 м2⋅°С/Вт. Приведенное сопротивление теплопередачи предлагаемой стеновой панели составляет 3.98 м2⋅°С/Вт, что значительно превышает установленное нормативное значение.
Снижение теплопроводности стеновой панели без существенного увеличения ее массы достигается за счет удаления из конструкции металлического каркаса и металлических армирующих сеток, которые увеличивают массу стеновой панели и теплопроводность, выполнения армирующих сеток неметаллическими, выполнения внешнего и внутреннего слоя стеновой панели из легкого бетона с использованием керамзита мелкой фракции с зерном до 5 мм, выполнения промежуточного теплоизоляционного слоя из крупнопористого керамзитобетона с керамзитовым гравием фракции 10-20 мм, окружения теплоизоляционного слоя запирающим слоем из легкого бетона с керамзитом мелкой фракции с зерном до 5 мм и выполнения средств для подъема стеновой панели из неметаллического материала в виде текстильных строп.
Проведенные патентные исследования подтвердили соответствие заявленного технического решения условиям патентоспособности полезной модели.

Claims (3)

1. Стеновая панель, включающая внешний и внутренний бетонные слои, армированные сеткой, промежуточный теплоизоляционный слой и средства подъема стеновой панели, отличающаяся тем, что внешний и внутренний слои выполнены из легкого бетона с керамзитовым зерном фракции до 5 мм и армированы неметаллической сеткой, промежуточный теплоизоляционный слой выполнен из крупнопористого керамзитобетона с керамзитовым гравием фракции 10-20 мм, средства для подъема стеновой панели размещены в промежуточном теплоизоляционном слое и выполнены в виде двух текстильных строп с петлями на концах, причем петли первого стропа выведены из стеновой панели наружу с одной торцевой стороны панели, петли второго стропа выведены из стеновой панели наружу с другой, противолежащей первой, торцевой стороны панели, а текстильные стропы переплетены между собой средними частями.
2. Стеновая панель по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве неметаллической сетки использована базальтовая сетка.
3. Стеновая панель по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве неметаллической сетки использована стеклопластиковая сетка.
RU2022101206U 2022-01-19 Стеновая панель RU211284U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU211284U1 true RU211284U1 (ru) 2022-05-30

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3284980A (en) * 1964-07-15 1966-11-15 Paul E Dinkel Hydraulic cement panel with low density core and fiber reinforced high density surface layers
FR2427889B1 (ru) * 1978-03-16 1984-04-13 Clear Theodore
RU152710U1 (ru) * 2014-11-05 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Трехслойная стеновая панель
RU161385U1 (ru) * 2015-12-14 2016-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехинновации ТДСК" Трехслойная стеновая панель
RU174708U1 (ru) * 2017-05-22 2017-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" Трехслойная стеновая панель
RU2681970C1 (ru) * 2018-03-06 2019-03-14 Валерий Николаевич Николаев Монтажная петля
RU199770U1 (ru) * 2020-03-02 2020-09-21 Мурат Сергеевич Качмазов Многослойная стеновая панель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3284980A (en) * 1964-07-15 1966-11-15 Paul E Dinkel Hydraulic cement panel with low density core and fiber reinforced high density surface layers
FR2427889B1 (ru) * 1978-03-16 1984-04-13 Clear Theodore
RU152710U1 (ru) * 2014-11-05 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Трехслойная стеновая панель
RU161385U1 (ru) * 2015-12-14 2016-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехинновации ТДСК" Трехслойная стеновая панель
RU174708U1 (ru) * 2017-05-22 2017-10-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" Трехслойная стеновая панель
RU2681970C1 (ru) * 2018-03-06 2019-03-14 Валерий Николаевич Николаев Монтажная петля
RU199770U1 (ru) * 2020-03-02 2020-09-21 Мурат Сергеевич Качмазов Многослойная стеновая панель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11085186B2 (en) Thermal-insulated exterior wall boards, dedicated molds and making methods thereof
CN107322768B (zh) 预制预应力保温外墙板、专用模具及其制作方法
EP1192321B1 (en) Integral concrete wall forming panel and method
CN103088947B (zh) 冷弯薄壁格构型钢-混凝土叠合保温楼板及其生产工艺
US20050081484A1 (en) Hybrid insulating reinforced concrete system
EP3115523B1 (en) Concrete panel, especially for composite floors, and a composite floor
RU2629183C2 (ru) Способ изготовления бетонной конструкции, предварительно изготовленный элемент бетонной конструкции, а также бетонная конструкция
UA144242U (uk) Залізобетонна плита, зокрема плита перекриття
RU211284U1 (ru) Стеновая панель
CN112538915A (zh) 一种预制混凝土墙板及其制作方法
CN114075853A (zh) 一种砼预应力叠合用底板
CN101220627B (zh) 一种叠合板
CN213390660U (zh) 一种一次成型的暗密肋结构轻质墙板
CN214461630U (zh) 叠合楼板预制底板
CN114525884A (zh) 加强型alc条板及其制备方法与外围护墙结构及短墙结构
CN114075855A (zh) 一种大跨度双向预应力砼密肋夹心叠合楼板
NO339881B1 (no) Dekkeelement og framgangsmåte for framstilling av samme
RU213689U1 (ru) Многослойная стеновая полноразмерная панель
CN115198958B (zh) 一种钢管桁架预应力混凝土预制板
CN220318909U (zh) 一种微砼密肋钢筋桁架楼承板
CN215851756U (zh) 一种装配式漂浮装置与漂浮结构单体
RU2730275C1 (ru) Многопустотная панель перекрытия
CN215716414U (zh) 一种单向密肋组合楼盖
CN213390770U (zh) 一种砼预应力叠合用底板
CN213204438U (zh) 一种半预制及半现浇的建筑构件