RU2338843C1 - Способ возведения каркаса многоэтажного здания - Google Patents

Способ возведения каркаса многоэтажного здания Download PDF

Info

Publication number
RU2338843C1
RU2338843C1 RU2007112518/03A RU2007112518A RU2338843C1 RU 2338843 C1 RU2338843 C1 RU 2338843C1 RU 2007112518/03 A RU2007112518/03 A RU 2007112518/03A RU 2007112518 A RU2007112518 A RU 2007112518A RU 2338843 C1 RU2338843 C1 RU 2338843C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
floor
channels
concrete
installation
anchoring
Prior art date
Application number
RU2007112518/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Марсель Янович Бикбау (RU)
Марсель Янович Бикбау
Ян Марсельевич Бикбау (RU)
Ян Марсельевич Бикбау
Original Assignee
Марсель Янович Бикбау
Ян Марсельевич Бикбау
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 Марсель Янович Бикбау, Ян Марсельевич Бикбау filed Critical Марсель Янович Бикбау
Priority to RU2007112518/03A priority Critical patent/RU2338843C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2338843C1 publication Critical patent/RU2338843C1/ru

Links

Landscapes

  • Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)

Abstract

Изобретение относится к каркасно-монолитным типам многоэтажных зданий. Цель предлагаемого изобретения - сокращение сроков монтажа каркасов здания, снижение расхода металла и бетона, повышение эксплуатационных характеристик каркаса многоэтажного здания. Способ включает размещение фундаментных опор, монтаж несущих колонн, несущих балок, установку железобетонных плит перекрытий, размещение напрягаемой арматуры и ее анкеровку. При этом для изготовления несущих колонн используют стальные трубы высотой в один - три этажа, которые вертикально устанавливают и закрепляют: нижнюю часть - в фундаментных опорах, верхнюю - в стыковых узлах межэтажного перекрытия, а далее - между стыковыми узлами каждого этажа с закреплением на боковой поверхности стыкового узла несущих балок и бетонированием внутреннего объема трубы до уровня ниже стыкового узла. Затем в плоскости перекрытия этажа производят укладку на монтажные столики между несущими балками железобетонных плит с поперечными каналами, с последующим протягиванием через каналы арматурных канатов, их натяжением, анкеровкой и омоноличиванием бетоном стальных труб на оставшуюся высоту, после чего производят демонтаж вспомогательных монтажных устройств. 1 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к строительству, в частности к каркасно-монолитным типам зданий, и может быть использовано при возведении зданий и сооружений жилого, гражданского и промышленного назначения.
Известен способ возведения каркаса многоэтажного здания, включающий монтаж колонн, установку монтажно-технологической оснастки в виде башенных опорных устройств, монтаж плит перекрытия, омоноличивание их с колоннами и между собой, разборку, перестановку оснастки на готовое перекрытие и устройство наружных стен и перегородок (см., например, патент РФ №2197578, Кл. Е04В 1/18, 2000 г.).
Принятая в известном способе последовательность монтажа и устройства монолитных элементов конструкций обеспечивает удобство и безопасность выполнения работ, позволяет получить плотные сопряжения наружных стен с перекрытием. При этом исключаются тепловые потери и продувание через сопряжения при эксплуатации. Однако необходимость использования в известном способе массивных башенных опорных устройств для опирания на них сборных и монолитных элементов перекрытий, инвентарной опалубки и подпорных стоек существенно повышают трудоемкость монтажа каркаса здания, а также затраты времени на переналадку и перестановку башенных опорных устройств, что снижает эффективность применения способа.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ возведения каркаса многоэтажного здания, включающий монтаж несущих железобетонных колонн, установку в проектное положение плит перекрытий, размещение напрягаемой арматуры в ригелях и ее анкеровку (см., например, патент РФ №1776734, кл. Е04В 1/18, 1989 г.). Причем плиты перекрытий соединены в диск перекрытий посредством бетонных шпонок, размещенных в торцах плит и омоноличенных заодно с ригелями, изготовленными непосредственно на рабочей площадке в процессе монтажа каркаса зданий. Размещение напрягаемой арматуры в ригелях согласно расчетной эпюре моментов позволяет рационально разместить арматуру, обеспечивая при этом наиболее полное использование ее прочностных свойств.
Однако повышенная сложность и трудоемкость осуществления известного способа, связанная с необходимостью проведения монолитных работ, изготовления арматурных каркасов и опалубки каркасов в построечных условиях, снижают эффективность использования известного способа, что объясняет ограниченное применение указанного способа в строительстве за последнее десятилетие.
Цель предлагаемого изобретения - сокращение сроков монтажа каркасов здания, снижение расхода металла и бетона, повышение эксплуатационных характеристик каркаса многоэтажного здания.
Поставленная цель достигается тем, что в способе возведения каркаса многоэтажного здания, включающем размещение фундаментных опор, монтаж несущих колонн, несущих балок, установку в проектное положение железобетонных плит перекрытий, размещение напрягаемой арматуры и ее анкеровку, для изготовления несущих колонн используют стальные трубы высотой в один-три этажа, которые вертикально устанавливают и закрепляют: нижнюю часть - в фундаментных опорах, верхнюю часть - в стыковых узлах межэтажного перекрытия, а далее - между стыковыми узлами каждого этажа с закреплением на боковой поверхности стыкового узла несущих балок и бетонированием внутреннего объема трубы до уровня ниже стыкового узла на величину от 0,5 м до 1,0 м; после чего в плоскости перекрытия этажа производят укладку на монтажные столики между несущими балками железобетонных плит со шпунтовыми боковыми гранями и внутренними поперечными каналами, с последующим протягиванием через каналы стальных арматурных канатов, их натяжением, анкеровкой и омоноличиванием высокопрочным бетоном стальных труб на оставшуюся высоту, стыковых узлов, щелей и каналов с анкерными узлами и демонтажом монтажных устройств.
Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что при использовании заявленной последовательности монтажа коробки здания, изготавливаемой из трубобетона, обеспечивается возможность ускоренного возведения зданий любой высоты в отличие от прототипа, в котором каркас здания монтируется из железобетона, а высота таких зданий не превышает, как правило, 25 этажей. При этом монтаж несущих трубобетонных колонн в заявляемом способе осуществляют непосредственно на строительной площадке путем сборки их из отдельных секций - стальных труб длиной в один-три этажа, что существенно снижает трудоемкость и себестоимость изготовления каркаса. Использование стыковых узлов, размещенных в верхнем конце каждой секции стальной трубы и соединяющих секции между собой, позволяет исключить необходимость соблюдения большой точности обрезки торцов стальных труб для обеспечения предельно четкой их стыковки, существенно сократить сроки возведения и стоимость каркаса, повысить его прочность и несущую способность. Протягивание стальных арматурных канатов через поперечные каналы железобетонных плит, изготовленных со шпунтовыми боковыми гранями и установленных на несущих балках, обеспечивает четкую фиксацию стянутых в диск перекрытия железобетонных плит, исключая при этом перекос плит при натяжении арматуры и их максимально плотную укладку. Благодаря этому обеспечивается возможность передачи напряжения натянутой арматуры после ее освобождения из упоров на бетон диска перекрытия по всему сечению диска, что, в свою очередь, приводит к значительному улучшению эксплуатационных характеристик перекрытия и, прежде всего, повышению его несущей способности.
Предлагаемый способ возведения каркаса многоэтажного здания осуществляют следующим образом.
Производят размещение фундаментных опор, в которых вертикально устанавливают и закрепляют стальные трубы высотой в один-три этажа. Затем в верхний свободный конец труб вставляют нижний цилиндр стыкового узла таким образом, что он плотно прилегает к внутренней поверхности труб, а в боковых отверстиях стыкового узла размещают горизонтальные несущие балки, после чего производят омоноличивание внутреннего объема трубы до уровня ниже стыкового узла на величину от 0,5 до 1,0 м.
В плоскости перекрытия укладывают в проектное положение на монтажные столики между несущими балками (ригелями) железобетонные плиты со шпунтовыми боковыми гранями и внутренними поперечными каналами; затем через каналы протягивают стальные арматурные канаты и осуществляют их натяжение между балками (ригелями). При этом происходит предельно четкая фиксация железобетонных плит и их максимально плотная укладка с образованием диска перекрытий.
После достижения необходимых величин напряжения арматурных канатов сила натяжения передается на бетон диска перекрытий, а каналы омоноличиваются цементным раствором для осуществления сцепления арматуры с бетоном диска перекрытий.
После монтажа диска перекрытий в верхней цилиндр стыкового узла монтируемой колонны вставляют стальную трубу следующего уровня (также высотой в один-три этажа) и процесс сборки каркаса повторяется.
Сборка каркаса из отрезков стальных труб высотой менее одного этажа не рациональна в связи с увеличением количества стыков, что приведет к снижению устойчивости трубобетонной колонны, а высотой более 3-х этажей затрудняет обеспечение требуемой плотности бетона при его укладке в процессе монтажа колонны.
Предлагаемый способ обеспечивает высокую скорость возведения каркаса многоэтажного здания, превосходящую аналогичную для классического бетона; снижает объемы сварочных работ в 2-3 раза; заметно (в 1,5-2 раза) сокращает сроки строительства коробок зданий и сооружений и позволяет проводить работы в зимнее время. При этом одновременно существенно улучшаются эксплуатационные характеристики многоэтажных и высотных зданий, прежде всего, их огнестойкость и сейсмостойкость. Основные технико-экономические показатели предлагаемого способа возведения каркаса многоэтажного здания приведены в таблице.
Таблица
Наименование показателей Ед. изм. Показатели
Крупнопанельные дома Монолитный каркас (прототип) Заявляемый способ
1. Расход стали на несущие конструкции на 1 м2 площади здания. кг 14,2 14,8 10,4
2. Расход ж/бетона, в т.ч. монолитного на 1 м2 площади здания м3 0,8 0,18 0,15
м3 0,2 0.8 0,05
3. Относительная стоимость строительства коробки дома % 100 85 75
4. Относительные сроки строительства % 100 80 60

Claims (1)

  1. Способ возведения каркаса многоэтажного здания, включающий размещение фундаментных опор, монтаж несущих колонн, несущих балок, установку в проектное положение железобетонных плит перекрытий, размещение напрягаемой арматуры и ее анкеровку, отличающийся тем, что для изготовления несущих колонн используют стальные трубы высотой в один-три этажа, которые вертикально устанавливают и закрепляют нижнюю часть в фундаментных опорах, верхнюю часть - в стыковых узлах межэтажного перекрытия, а далее между стыковыми узлами каждого этажа с закреплением на боковой поверхности стыкового узла несущих балок и бетонированием внутреннего объема трубы до уровня ниже стыкового узла на величину от 0,5 до 1,0 м; после чего в плоскости перекрытия этажа производят укладку на монтажные столики между несущими балками железобетонных плит со шпунтовыми боковыми гранями и внутренними поперечными каналами с последующим протягиванием через каналы стальных арматурных канатов, их натяжением, анкеровкой и омоноличиванием высокопрочным бетоном стальных труб на оставшуюся высоту, стыковых узлов, щелей и каналов с анкерными узлами и демонтажем монтажных устройств.
RU2007112518/03A 2007-04-05 2007-04-05 Способ возведения каркаса многоэтажного здания RU2338843C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112518/03A RU2338843C1 (ru) 2007-04-05 2007-04-05 Способ возведения каркаса многоэтажного здания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112518/03A RU2338843C1 (ru) 2007-04-05 2007-04-05 Способ возведения каркаса многоэтажного здания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2338843C1 true RU2338843C1 (ru) 2008-11-20

Family

ID=40241312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007112518/03A RU2338843C1 (ru) 2007-04-05 2007-04-05 Способ возведения каркаса многоэтажного здания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2338843C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495987C2 (ru) * 2011-12-21 2013-10-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Пензенский Государственный Университет Архитектуры И Строительства" Автоматизированный способ возведения каркаса сооружения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495987C2 (ru) * 2011-12-21 2013-10-20 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Пензенский Государственный Университет Архитектуры И Строительства" Автоматизированный способ возведения каркаса сооружения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2020200977B2 (en) Methods, systems and components for multi-storey building construction
AU2020100658B4 (en) Building module and method for constructing a multistorey building
US20100058687A1 (en) Method of constructing a multi-storey building using prefabricated modular panels
CN111648468B (zh) 超高空间利用率装配式建筑体系及其高效施工方法
RU2552506C1 (ru) Способ возведения монолитных конструкций зданий и несъёмная универсальная модульная опалубочная система
RU80487U1 (ru) Система сборного каркасного домостроения (скд) и узел сопряжения корытообразных ребристых плит перекрытия с сборно-монолитным ригелем, перекрытие, узел стыка сборных железобетонных колонн, узел сопряжения сборно-монолитного ригеля со сборной железобетонной колонной и корытообразной ребристой плитой перекрытия
RU2338843C1 (ru) Способ возведения каркаса многоэтажного здания
RU2706288C1 (ru) Способ строительства сооружения
AU2013101346B4 (en) Methods, systems and components for multi-storey building construction
RU2197578C2 (ru) Конструктивная система многоэтажного здания и способ его возведения (варианты)
CA2639339A1 (en) Method of constructing a multi-storey building using prefabricated modular panels
RU2032047C1 (ru) Способ возведения каркаса здания
AU2013101345B4 (en) Methods, systems and components for multi-storey building construction
AU2013101347B4 (en) Methods, systems and components for multi-storey building construction
RU2308587C1 (ru) Способ реконструкции деревянных перекрытий
CN112064844B (zh) 一种拉砌体系建筑结构楼盖及楼梯系统与施工方法
RU2617813C2 (ru) Способ возведения сборного многоэтажного железобетонного каркаса здания с предварительным напряжением
AU2013101344A4 (en) Methods, systems and components for multi-storey building construction
RU2597901C1 (ru) Реконструированное здание и способ реконструкции малоэтажного здания
RU2534552C2 (ru) Часторебристое перекрытие
CN115613707A (zh) 一种装配式建筑墙、梁、板竖向横向承重构件的组合节点
RU2478763C1 (ru) Способ изготовления перекрытий деревянных малоэтажных зданий
Cruz et al. Development of the Porte de Lilas system in The Netherlands
EA201800464A1 (ru) Несущий остов многоэтажного здания
UA116169C2 (uk) Спосіб зведення будинку/споруди

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090406