RU215849U1 - Трехслойный изгибаемый элемент - Google Patents

Трехслойный изгибаемый элемент Download PDF

Info

Publication number
RU215849U1
RU215849U1 RU2022128522U RU2022128522U RU215849U1 RU 215849 U1 RU215849 U1 RU 215849U1 RU 2022128522 U RU2022128522 U RU 2022128522U RU 2022128522 U RU2022128522 U RU 2022128522U RU 215849 U1 RU215849 U1 RU 215849U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
load
concrete
bearing
bending element
Prior art date
Application number
RU2022128522U
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Владимирович Мишнев
Владимир Михайлович Асташкин
Александр Сергеевич Королев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"
Application granted granted Critical
Publication of RU215849U1 publication Critical patent/RU215849U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области строительства и может быть использована при создании перекрытий и покрытий гражданских и промышленных зданий. Технический результат полезной модели заключается в снижении веса трехслойного изгибаемого элемента, улучшении его теплоизолирующих характеристик, упрощении конструкции из-за отсутствия необходимости обязательного армирования растянутого несущего слоя. Трехслойный изгибаемый элемент состоит из несущих слоев 1, 2 и среднего, скрепленного с ними, слоя 3. При схеме нагружения распределенной нагрузкой 5, как показано на фигурах, несущий слой 1 является сжатым, несущий слой 2 – растянутым. Несущие слои 1, 2 выполнены из клееной древесины и соединены с арболитовым средним слоем 3 при помощи клеевых швов 4. Несущие слои 1, 2 в заявляемом элементе при его исполнении в виде балки выполняются из клееного бруса, а при его исполнении в виде плиты из клееных древесных щитов либо из клееных древесных панелей типа CLT.

Description

Полезная модель относится к области строительства и может быть использована при создании перекрытий и покрытий гражданских и промышленных зданий.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является трехслойный изгибаемый элемент [1] в виде плиты или балки, включающий верхний и нижний несущие слои и скрепленный с ними средний слой из арболита.
При работе элемента на изгиб верхний и нижний несущие слои, выполняемые согласно [1] из бетона, воспринимают нормальные напряжения, а средний слой обеспечивает совместность работы несущих слоев и работает в основном на сдвиг. Данная конструкция обладает достаточной прочностью и жесткостью для восприятия изгибающих моментов от эксплуатационных нагрузок в составе перекрытий и покрытий, однако бетонные несущие слои имеют большую плотность и существенно утяжеляют элемент, при этом бетонный слой, воспринимающий растягивающие напряжения должен иметь продольное армирование (поскольку бетон плохо работает на растяжение), что усложняет и удорожает конструкцию. Также бетон обладает высоким коэффициентом теплопроводности, что ухудшает теплоизолирующие свойства рассматриваемой конструкции, которая может применяться в покрытиях и полах, контактирующих с окружающим холодным воздухом.
Технический результат заявляемой полезной модели заключается в снижении веса трехслойного изгибаемого элемента, улучшении его теплоизолирующих характеристик, упрощении его конструкции из-за отсутствия необходимости обязательного армирования растянутого несущего слоя.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в трехслойном изгибаемом элементе в виде плиты или балки, включающего верхний и нижний несущие слои и скрепленный с ними средний слой из арболита, согласно полезной модели, несущие слои выполнены из клееной древесины.
Снижение веса трехслойного изгибаемого элемента достигается за счет выполнения несущих слоев из клееной древесины, имеющей низкую плотность (500…700 кг/м3) по сравнению с бетоном (2200…2500 кг/м3) при сопоставимой прочности при сжатии и жесткости. Так, согласно [2] расчетное сопротивление сжатию тяжелого бетона класса по прочности В20 составляет 11,5 МПа, а согласно [3] расчетное сопротивление при сжатии вдоль волокон сосновой древесины I-го сорта с учетом коэффициента длительности составляет от 21⋅0,53=11,13 до 24⋅0,53=12,72 МПа. Модуль упругости бетона класса В20 с учетом продолжительного действия нагрузки [2] составит 27500 МПа / (1+2,8)=7236 МПа, модуль упругости древесины с учетом длительного действия нагрузки составит [3] 10000 МПа⋅0,75=7500 МПа. Таким образом, при замене материала несущих слоев с бетона на клееную древесину для обеспечения аналогичной прочности и жесткости трехслойного элемента толщина несущих слоев существенно не изменится, при этом вес их снизится в 3,5…5 раз.
Улучшение теплоизолирующих характеристик является важным в случае применения в конструкциях покрытий или полов, контактирующих с окружающим холодным воздухом, и достигается за счет того, что коэффициент теплопроводности древесины поперек волокон в 6,5 раз ниже, чем у бетона.
Упрощение конструкции из-за отсутствия необходимости обязательного армирования растянутого несущего слоя достигается благодаря высокой прочности клееной древесины на растяжение по сравнению с бетоном. Так, согласно [2] расчетное сопротивление растяжению тяжелого бетона класса по прочности В20 составляет 0,9 МПа, а согласно [3] расчетное сопротивление при растяжении вдоль волокон клееной сосновой древесины I-го сорта с учетом коэффициента длительности составляет 18⋅0,53 = 9,54 МПа (что более, чем в 10 раз превышает прочность на растяжение бетона). Таким образом, растягивающие напряжения в несущем слое будут восприниматься непосредственно клееной древесиной без необходимости устройства дополнительного продольного армирования, что снизит трудоемкость изготовления и стоимость элемента.
Древесина обладает высокой огнестойкостью (значительно более высокой, чем у металла, а в некоторых случаях и чем у бетона), снижение горючести достигается предварительной пропиткой несущих слоев антипиренами, арболит относится к трудногорючим материалам, поэтому заявляемый трехслойный изгибаемый элемент будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
На фиг. 1 показано продольное сечение трехслойного изгибаемого элемента, на фиг. 2 - поперечное сечение А-А трехслойного изгибаемого элемента, выполненного в виде плиты, на фиг. 3 - поперечное сечение А-А трехслойного изгибаемого элемента, выполненного в виде балки.
Трехслойный изгибаемый элемент (фиг. 1, 2, 3) состоит из несущих слоев 1 и 2, и среднего, скрепленного с ними, слоя 3. При схеме нагружения распределенной нагрузкой 5 (см. фиг.1, 2, 3), несущий слой 1 является сжатым, несущий слой 2 - растянутым. Несущие слои 1 и 2 выполнены из клееной древесины и соединены с арболитовым средним слоем 3 при помощи клеевых швов 4. Несущие слои 1 и 2 в заявляемом элементе при его исполнении в виде балки выполняются из клееного бруса, а при его исполнении в виде плиты из клееных древесных щитов либо из клееных древесных панелей типа CLT [4]. Такой состав заявляемого элемента обеспечивает простоту его изготовления за счет отсутствия необходимости армирования растянутого несущего слоя 2, высокие теплоизолирующие характеристики за счет низкого коэффициента теплопроводности несущих слоев 1 и 2, малый вес, за счет низкой плотности несущих слоев 1 и 2 в сочетании с их высокими прочностными и жесткостными характеристиками.
Трехслойный изгибаемый элемент работает следующим образом.
При изгибе заявляемого элемента по схеме, показанной на фиг. 1, 2, 3, несущий слой 1 воспринимает сжимающие нормальные напряжения, а несущий слой 2 - растягивающие, при этом благодаря высокой прочности на растяжение ему не требуется дополнительное продольное армирование, малый вес при высоких прочностных и жесткостных характеристиках позволит воспринимать значительные эксплуатационные нагрузки и перекрывать большие пролеты. Совместность работы несущих слоев 1 и 2 обеспечивается работой на сдвиг среднего арболитового слоя 3, соединенного с ними при помощи клеевых швов 4. Соответствие требованиям пожарной безопасности обеспечивается высокой огнестойкостью древесины, из которой выполняются несущие слои 1 и 2, ее предварительной пропиткой антипиренами и тем, что арболит среднего слоя 3 относится к трудногорючим материалам.
По сравнению с прототипом заявляемый трехслойный изгибаемый элемент обладает меньшим весом за счет облегчения в 3…5 раз несущих слоев 1 и 2, более простой конструкцией за счет отсутствия необходимости армирования растянутого несущего слоя 2, улучшенными теплоизоляционными характеристиками за счет низкого коэффициента теплопроводности несущих слоев 1 и 2.
Заявляемый трехслойный изгибаемый элемент может быть выполнен в виде плиты или балки.
Пример использования. Предлагаемая полезная модель может быть применена в качестве панели межэтажного перекрытия или покрытия. Панель имеет пролет 6 м, ширину 1 м и состоит из несущих верхнего и нижнего слоев 1 и 2 толщиной по 20 мм каждый и выполненных из клееной древесины (например, из щитов или панелей типа CLT). Несущие слои выполнены из клееной древесины I-го сорта с расчетным сопротивлением на сжатие 11,13 МПа, на растяжение 9,54 МПа и модулем упругости 7500 МПа (характеристики приняты с учетом длительного действия нагрузки). Между несущими слоями 1, 2 располагается средний арболитовый слой 3 толщиной 300 мм, скрепленный с ними при помощи клеевых швов 4. Средний слой 3 изготавливается из теплоизоляционного арболита класса B 0,75 плотностью 400 кг/м3 с модулем упругости 300 МПа, модулем сдвига 120 МПа. Арболитовый средний слой 3 склеивается с несущими слоями, при этом для склеивания может использоваться то же самое прессовочное оборудование, что используется для изготовления клееных панелей CLT. Расчет методом конечных элементов плиты перекрытия на действие ее собственного веса и равномерно распределенной нагрузки интенсивностью 800 кг/м2 (на такое значение рассчитаны железобетонные многопустотные плиты с предварительно напряженной арматурой) показал, что прогиб панели составит 21 мм при предельно допустимом прогибе на пролете 6 м 30 мм. Максимальные растягивающие и сжимающие напряжения составят 6,8 МПа, что не превышает длительную прочность на растяжение 9,54 МПа. Таким образом, прочность и жесткость панели будет обеспечена с запасом, и она может быть применена в конструкциях перекрытий и покрытий гражданских или промышленных зданий.
Заявка подготовлена в рамках проекта FENU-2020-0019 (2020073ГЗ).
Источники информации
1. Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита / Госстрой СССР, М.: Стройиздат, 1983. - 47 с.
2. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
3. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Многослойные_клеёные_деревянные_панели

Claims (1)

  1. Трехслойный изгибаемый элемент, включающий верхний и нижний несущие слои и скрепленный с ними средний слой из арболита, отличающийся тем, что несущие слои выполнены из клееной древесины.
RU2022128522U 2022-11-03 Трехслойный изгибаемый элемент RU215849U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU215849U1 true RU215849U1 (ru) 2022-12-29

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2344243C2 (ru) * 2007-03-06 2009-01-20 ООО Научно-производственное предприятие "Стройиндустрия" Трехслойный армированный арболитовый блок
RU93425U1 (ru) * 2009-12-16 2010-04-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина" Стеновая панель
RU106271U1 (ru) * 2011-02-17 2011-07-10 Михаил Алексеевич Силуянов Трехслойный утепленный строительный блок
RU2608088C2 (ru) * 2012-05-04 2017-01-13 Вуд Инновейшнз Лтд. Внутренний слой, содержащий зигзагообразные древесные элементы, и многослойный композит, содержащий внутренний слой
CN115434473A (zh) * 2022-10-18 2022-12-06 烟台大森环保科技发展有限公司 一种具有防火保温功能的轻质隔墙板

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2344243C2 (ru) * 2007-03-06 2009-01-20 ООО Научно-производственное предприятие "Стройиндустрия" Трехслойный армированный арболитовый блок
RU93425U1 (ru) * 2009-12-16 2010-04-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина" Стеновая панель
RU106271U1 (ru) * 2011-02-17 2011-07-10 Михаил Алексеевич Силуянов Трехслойный утепленный строительный блок
RU2608088C2 (ru) * 2012-05-04 2017-01-13 Вуд Инновейшнз Лтд. Внутренний слой, содержащий зигзагообразные древесные элементы, и многослойный композит, содержащий внутренний слой
CN115434473A (zh) * 2022-10-18 2022-12-06 烟台大森环保科技发展有限公司 一种具有防火保温功能的轻质隔墙板

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2485804C (en) Wood-concrete-composite systems
US9175476B2 (en) Self supportive panel system
US4329827A (en) Roofing elements
JP2017078307A (ja) 耐力板部材
US20080053031A1 (en) Assembling and Arrangement Flat Element Consisting of One or Several Elements
CA1180530A (en) Structural panel
RU215849U1 (ru) Трехслойный изгибаемый элемент
US20240052632A1 (en) Bamboo construction element
DE20316376U1 (de) Holz-Beton-Verbundsysteme aus Holzbauteilen, Zwischenschichten und Betonbauteilen
RU2634016C2 (ru) Способ изготовления многослойного изделия из композиционного материала
US3471984A (en) Building panel structure
CN210134570U (zh) 板架合一防火楼面板结构及建筑物
JP6621123B1 (ja) 建築部材および建築部材の製造方法
CN108748456B (zh) 具有隐式增强条带的木基结构板材及其制备方法和组合墙体
DE102007055258A1 (de) Decke für ein Bauwerk
BE1030211B1 (nl) Een gelamineerd vloerelement
CN216196059U (zh) 一种预应力筋曲面clt屋面板
RU2771153C1 (ru) Балка композиционной структуры
CN216428761U (zh) 一种剪切增强的正交胶合木构件
DE2836456A1 (de) Grossformatige fuellkoerper fuer rippen- und balkendecken
CN111485672B (zh) 平行弦木桁架及其制作方法
CZ2014901A3 (cs) Spřahovací dílec pro dřevobetonovou stropní spřaženou konstrukci
Yanes-Armas et al. Structural concept and design of a GFRP-polyurethane sandwich roof structure
RU79307U1 (ru) Модульная строительная панель
AT411371B (de) Bauelement