RU220645U1 - Трехслойная 3D-панель - Google Patents

Трехслойная 3D-панель Download PDF

Info

Publication number
RU220645U1
RU220645U1 RU2023103350U RU2023103350U RU220645U1 RU 220645 U1 RU220645 U1 RU 220645U1 RU 2023103350 U RU2023103350 U RU 2023103350U RU 2023103350 U RU2023103350 U RU 2023103350U RU 220645 U1 RU220645 U1 RU 220645U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
panel
concrete layers
panel according
flexible connections
Prior art date
Application number
RU2023103350U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Сергеевич Чернец
Original Assignee
Игорь Сергеевич Чернец
Filing date
Publication date
Application filed by Игорь Сергеевич Чернец filed Critical Игорь Сергеевич Чернец
Application granted granted Critical
Publication of RU220645U1 publication Critical patent/RU220645U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель решает задачу повышения технологичности изготовления панели и снижения материалоемкости панели при изготовлении. Трехслойная 3D-панель содержит наружный 1 и внутренний 2 бетонные слои, между которыми расположен утеплитель 3, гибкие связи в виде прямолинейных стержней 4, к гибким связям прикреплены направляющие 5.

Description

Полезная модель относится к области строительства, а именно к конструкциям трехслойных стеновых панелей с теплоизоляционным слоем в среднем слое.
В настоящее время известна трехслойная стеновая панель (RU 19851 U1), содержащая внутренний и наружный армированные бетонные слои, соединенные между собой гибкими дискретными металлическими связями, теплоизоляционный слой, расположенный между бетонными слоями, пожарозащитный слой из бетона, расположенный по периметру теплоизоляционного слоя.
Недостатком указанной стеновой панели является трудоемкое формование панели в горизонтальном положении с необходимой последовательностью, а именно получение наружного армированного бетонного слоя, как правило меньшей толщины, чем внутренний несущий слой, укладка теплоизоляционного слоя, установка дискретных металлических связей в предварительно сформированные отверстия, армирование внутреннего несущего слоя, заливка внутреннего слоя бетона. Такая последовательность изготовления обусловлена необходимостью создания панели на всю высоту этажа, что при вертикальной заливке создает трудности с фиксацией теплоизоляционного слоя в заданном положении от смещения из-за неравномерной заливки панели по высоте и всплытия теплоизоляционного слоя. Получение по периметру теплоизоляционного слоя бетонного слоя толщиной 25-35 мм снижает теплотехнические характеристики панели, а исключение наружного бетонного слоя из работы конструкции для предотвращения его смещения относительно внутреннего слоя, накладывает необходимость применения более массивных связей, которые увеличивают теплопотери.
В настоящее время также известна трехслойная стеновая панель (RU 107209 U1), содержащая связанные друг с другом посредством зигзагообразных элементов наружный и внутренний армированные бетонные слои, между бетонными слоями расположен теплоизоляционный слой, на поверхности теплоизоляционного слоя, примыкающего к наружному бетонному слою, выполнены канавки, совмещаемые по вертикали с канавками теплоизоляционного слоя последующих панелей.
Недостатком указанной стеновой панели также является трудоемкое формование панели в горизонтальном положении с необходимой последовательностью. Помимо создания внешнего защитного слоя, укладки теплоизоляционного слоя, создания внутреннего добавляется необходимость формирования канавок для отвода водяного пара.
Также известна трехслойная стеновая панель (US 6272805 B1 от 14.08.2001 г.), содержащая внутренний и наружный армированные бетонные слои, соединенные между собой гибкими связями, теплоизоляционный слой, расположенный между армированными бетонными слоями.
Недостатком указанной стеновой панели является наличие армирования в двух направлениях, хотя предлагаемая стеновая панель работает на сжатие с изгибом в одной плоскости, а при значительных ветровых нагрузках прочности бетона на растяжения достаточно для восприятия усилий в другой плоскости.
Технической задачей предполагаемой полезной модели является снижение себестоимости изготовления панели. Технический результат заключается в снижении трудоемкости изготовления панели.
В показанном на фиг.1 варианте трехслойная 3D-панель содержит наружный 1 и внутренний 2 бетонные слои, между которыми расположен теплоизоляционный слой 3 виде слоя наполнителя, выполненный из тепло- и/или звукоизолирующего материала, например, из жесткой минеральной ваты, полиуретана или полистирола, пенополистирола, экструзионного пенополистирола, ячеистого бетона, перлита, керамзита, вспененного материала на основе каучука, синтетической смолы, пластмассы, прессованный шлам, гипсокартон, материалов на основе целлюлозы, плиты из щепы, джута, гибкие связи в виде прямолинейных стержней 4, например, композитная или металлическая арматура/проволока, направляющие 5, например, композитная или металлическая арматура/проволока.
Такое решение позволяет использовать вертикальное формование панели с бетонированием в один этап, т.к. отсутствие горизонтального армирования позволяет с легкостью укладывать бетонную смесь, как следствие применять кассетное изготовление панелей. Таким образом снижается трудоемкость изготовления, что влечет за собой снижение себестоимости изготовления. Отказ от горизонтального армирования также снижает себестоимость изготовления без снижения прочности стеновой панели.
На фиг.1, 1-1 - трехслойная 3D-панель содержит наружный 1 и внутренний 2 бетонные слои, между которыми расположен теплоизоляционный слой 3, гибкие связи в виде прямолинейных стержней 4-1, например, композитная 4.1 и металлическая 4.2 арматура, направляющие 5.
На фиг.2 в трехслойной 3D-панели гибкие связи 4 устанавливаются перпендикулярно к плоскости теплоизоляционного слоя 3.
Такое решение позволяет дополнительно снизить себестоимость изготовления панели за счет более простой проколки теплоизоляционного слоя и меньшей длиной гибкой связи.
На фиг.3 в трехслойной 3D-панели гибкие связи 4 устанавливаются перпендикулярно и под углом к плоскости теплоизоляционного слоя 3.
На фиг.4 варианте в трехслойной 3D-панели совместная работа обоих бетонных слоев 1, 2 обеспечивается гибкими связями в виде зигзагообразных элементов 6.
Такое решение позволяет дополнительно улучшить совместную работу двух бетонных слоев при больших нагрузках за счет увеличения длины анкеровки элемента 6 в слой бетона 1, 2.
На фиг.5 - трехслойная 3D-панель содержит наружный 1 и внутренний 2 армированные бетонные слои, между которыми расположен теплоизоляционный слой 3, гибкие связи 4, направляющие 5, панель выполнена в виде угла, теплоизоляционный слой при этом не имеет разрывов.
Источники информации
1. Патент на ПМ RU 19851 U1, 13.02.2001.
2. Патент на ПМ RU 107209 U1, 30.03.2011.
3. Патент US 6272805 B1, 14.08.2001 (аналог).

Claims (9)

1. Трехслойная 3D-панель, включающая внутренний и наружный бетонные слои, объединенные гибкими связями из металлической и/или композитной арматуры/проволоки, проходящими через промежуточный теплоизоляционный слой, оба бетонных слоя являются несущими, гибкие связи выполнены в виде прямолинейных стержней, расположены под углом и/или перпендикулярно к плоскости теплоизоляционного слоя, отличающаяся тем, что к гибким связям прикреплены направляющие из металлической или композитной арматуры/проволоки, расположенные вертикально.
2. Трехслойная 3D-панель по п. 1, отличающаяся тем, что внутренний и наружный бетонные слои имеют разную толщину.
3. Трехслойная 3D-панель по п. 1, отличающаяся тем, что внутренний и наружный бетонные слои имеют разную прочность.
4. Трехслойная 3D-панель по п. 1, отличающаяся тем, что внутренний и наружный бетонные слои имеют разную толщину и прочность.
5. Трехслойная 3D-панель по п. 1, отличающаяся тем, что теплоизоляционный слой состоит из нескольких слоев.
6. Трехслойная 3D-панель по п. 1, отличающаяся тем, что панель имеет вид угла с непрерывным слоем теплоизоляционного слоя.
7. Трехслойная 3D-панель по п. 1, отличающаяся тем, что в бетонных слоях заложены изделия закладные и/или отверстия для строповки.
8. Трехслойная 3D-панель по п. 1, отличающаяся тем, что внутренний и/или наружный бетонные слои содержат микрофибру.
9. Трехслойная 3D-панель по п. 1, отличающаяся тем, что в бетонных слоях заложены каналы для прокладки инженерных сетей.
RU2023103350U 2023-02-15 Трехслойная 3D-панель RU220645U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU220645U1 true RU220645U1 (ru) 2023-09-27

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2059774C1 (ru) * 1992-12-04 1996-05-10 Ан Се-Хонг Конструкционная панель и способ ее изготовления
US6272805B1 (en) * 1993-06-02 2001-08-14 Evg Entwicklungs- U. Verwertungs- Gesellschaft M.B.H. Building element
RU101059U1 (ru) * 2009-07-21 2011-01-10 Анатолий Исаакович ВИСНОВАТЫЙ Конструкционная панель
RU107209U1 (ru) * 2011-03-30 2011-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Бетотек" Трехслойная стеновая панель
RU144969U1 (ru) * 2013-11-11 2014-09-10 Вадим Иванович Берёза Конструкционная панель
RU2680156C1 (ru) * 2018-05-30 2019-02-18 Александр Николаевич Чуйков Конструкционная панель и соединительный элемент для указанной панели

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2059774C1 (ru) * 1992-12-04 1996-05-10 Ан Се-Хонг Конструкционная панель и способ ее изготовления
US6272805B1 (en) * 1993-06-02 2001-08-14 Evg Entwicklungs- U. Verwertungs- Gesellschaft M.B.H. Building element
RU101059U1 (ru) * 2009-07-21 2011-01-10 Анатолий Исаакович ВИСНОВАТЫЙ Конструкционная панель
RU107209U1 (ru) * 2011-03-30 2011-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Бетотек" Трехслойная стеновая панель
RU144969U1 (ru) * 2013-11-11 2014-09-10 Вадим Иванович Берёза Конструкционная панель
RU2680156C1 (ru) * 2018-05-30 2019-02-18 Александр Николаевич Чуйков Конструкционная панель и соединительный элемент для указанной панели

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9181699B2 (en) Precast concrete structures, precast tilt-up concrete structures and methods of making same
US6729094B1 (en) Pre-fabricated building panels and method of manufacturing
RU2418917C2 (ru) Структурные элементы и способы их применения
KR101570484B1 (ko) 경량의 매입형 내부거푸집을 활용한 hpc기둥과 이의 제작방법 및, 이를 이용한 시공방법
KR101441515B1 (ko) 피씨 구조물용 인버티드 리브 슬래브
KR100694587B1 (ko) 멀티리브형 프리캐스트 콘크리트 패널을 이용한 슬래브구조체
RU73889U1 (ru) Стена здания (варианты)
WO2018099199A1 (zh) 一种装配式自保温墙体反打制备工艺
CN101787760A (zh) 钢筋砼预制楼板
RU2519314C1 (ru) Несъемная опалубка
CN107386556B (zh) 轻质复合保温外墙板
RU220645U1 (ru) Трехслойная 3D-панель
KR101758596B1 (ko) 단열 하프피씨 슬래브
FI20185632A1 (fi) Kantava seinärakenne ja menetelmä sen valmistamiseksi
RU2261963C2 (ru) Элемент строительной конструкции и пластинчатые элементы жесткости для такого элемента
JP4488371B2 (ja) 外断熱プレキャストコンクリート壁体の製造法
CN209603337U (zh) 集保温抗震抗渗与结构施工一体化的钢筋混凝土外墙结构
EP2314779B1 (en) Laminated insulating panel, use of such an insulating panel and method for arranging such an insulating panel
CN111395575A (zh) 一种一次成型的暗密肋结构轻质墙板及制造方法
RU2194131C2 (ru) Многослойная панель
RU67137U1 (ru) Многослойная стеновая панель (варианты)
JPH10219706A (ja) 土間床用断熱ユニット、土間床断熱工法及び土間床断熱構造
CN220150663U (zh) 加强型alc板、楼板结构与墙体结构
CN220538965U (zh) 预制隔墙
CN112878562B (zh) 一种预制装配格构式复合楼板及其施工方法