RU2480566C2 - Вакуум-опалубка - Google Patents

Вакуум-опалубка Download PDF

Info

Publication number
RU2480566C2
RU2480566C2 RU2009140210/03A RU2009140210A RU2480566C2 RU 2480566 C2 RU2480566 C2 RU 2480566C2 RU 2009140210/03 A RU2009140210/03 A RU 2009140210/03A RU 2009140210 A RU2009140210 A RU 2009140210A RU 2480566 C2 RU2480566 C2 RU 2480566C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
formwork
vacuum
spacers
concrete
space
Prior art date
Application number
RU2009140210/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009140210A (ru
Inventor
Валерий Георгиевич Ташниченко
Original Assignee
Валерий Георгиевич Ташниченко
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 Валерий Георгиевич Ташниченко filed Critical Валерий Георгиевич Ташниченко
Priority to RU2009140210/03A priority Critical patent/RU2480566C2/ru
Priority to PCT/RU2010/000506 priority patent/WO2011043693A2/ru
Publication of RU2009140210A publication Critical patent/RU2009140210A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480566C2 publication Critical patent/RU2480566C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Forms Removed On Construction Sites Or Auxiliary Members Thereof (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству стен зданий и сооружений жилого, социально-бытового и промышленного назначения. Технический результат: обеспечение быстрого монтажа и демонтажа опалубки. Вакуум-опалубка содержит ограничители в виде распорок или перегородок, служащие для фиксации опалубочных щитов на заданном расстоянии друг от друга и препятствующие прогибам опалубки при создании вакуума в пространстве между щитами опалубки, получаемого при помощи вакуумных установок. Крепление опалубки осуществляется не за счет применения механических крепежных устройств, а путем прижатия опалубки к ограничительным устройствам за счет разницы давлений, с целью дальнейшей заливки отвердевающего раствора в межпалубное пространство. 3 ил.

Description

Вакуум-опалубка относится к строительству жилых, производственных и общественных зданий.
Вакуум-опалубка (Рис.1) содержит ограничители в виде распорок (3) или перегородок, служащие для фиксации опалубочных щитов на заданном расстоянии друг от друга и препятствующие прогибам опалубки (2) при создании вакуума в пространстве между щитами опалубки, получаемого при помощи вакуумных установок, для крепления опалубки, путем прижатия опалубки к ограничительным устройствам за счет разницы давлений, с целью дальнейшей заливки отвердевающего раствора в межпалубное пространство.
Применяемые в настоящее время похожие технологии (источники: http://antei.org/?page_id=566, http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/217.htm) служат для придания бетону повышенных прочностных характеристик за счет удаления из бетона избыточной влаги и воздуха, но крепление опалубки производится обычным способом, а не за счет вакуума.
Использование вакуумной опалубки дает возможность возведения стен зданий и сооружений в виде моностен и стен с внутренней теплоизоляцией как из жесткого утеплителя, Рис.1, 2, так и с насыпным утеплителем, Рис.3. Конструктивно стены могут возводиться как с применением съемной опалубки, так и с несъемной опалубкой.
Предварительные испытания на моделях показали, что конструкции с двумя слоями бетона с расположенными между ними распорками, Рис.1, 2, 3, способны выдерживать вертикальные нагрузки в два раза большие, чем моностена, при том же расходе бетона.
Для испытаний были изготовлены квадратные модели (моностена и двухслойная модель) из бумаги толщиной 0,4 мм, высота 7 см со сторонами по мономодели 16 см. На каждую модель, для чистоты эксперимента, было подобрано одинаковое количество бумаги по общей длине, для имитации бетонной плиты. В первом случая модель была изготовлена из склеенных между собой двух слоев бумаги, во втором случае между двумя слоями бумаги, находящимися на расстоянии 10 мм, были установлены распорки на расстоянии 15 мм друг от друга. Под моделями и над моделями была настлана мягкая ткань и листы фанера, для равномерного распределения нагрузки. Результат загрузки моделей показал, что мономодель выдержала нагрузку в 42 кг, а модель с распорками выдержала нагрузку 78 кг. На фото виден ощутимый перекос центра тяжести при испытаниях модели с распорками, в сочетании с большой высотой испытательного груза получилась большая погрешность, что дает право предположить, что модель с распорками способна выдержать нагрузку в два и более раза большую, чем мономодель.
Результаты испытаний позволяют сделать вывод, что вариант стены с распорками, способен принести значительную экономию по расходу бетона, для достижения заданных прочностных характеристик.
Ход и результаты испытаний хорошо видны на фото, прилагаемых на компакт-диске. Состоятельность идеи, крепления опалубки и подъема бетона исключительно за счет разницы давлений, демонстрирует эксперимент, проведенный на рабочей модели, о чем свидетельствует видеосъемка.
Сборка конструкции под заливку бетона может выполнятся как цельными листами утеплителя со вставленными в него распорками, с применением цельной опалубки по высоте стены, Рис.1, так и с применением блочной теплоизоляции, скрепляемой распорками-фиксаторами, Рис.2.
Конструктивные особенности стен, Рис.1, 2, 3, дают возможность герметизировать пространство между слоями бетона для создания вакуума в этом пространстве с целью улучшения теплоизоляционных характеристик стены и проведения дезинфекции и дезинсекции теплоизоляционных материалов с целью увеличения срока их службы. Такие особенности конструкции стен дают возможность применения дешевых спрессованных утеплителей природного происхождения с их периодическим вакуумированием для долговечного применения (тюки прессованной соломы, прессованного сена, опилки, торф и т.д.).
Вакуум-опалубка Рис.1 состоит из ограничителей (распорок) (3) или перегородок, которые заранее крепятся либо на жесткой теплоизоляции (1), либо на специальных каркасах для удержания щитов опалубки на заданном расстоянии в результате возникновения усилий за счет разницы давлений между внутренней и внешней сторонами опалубки. Сила прижатия опалубки к распоркам зависит от величины вакуума и может доходить до 10000 кг/м2. Высота столба заливки бетона зависит от плотности бетона и величины создаваемого вакуума. Необходим несложный расчет для предотвращения ситуации, когда давление столба бетона изнутри превысит атмосферное давление снаружи, что может привести к вытеканию бетона.
Подбор длины распорок позволяет удерживать щиты опалубки на заданном расстоянии с применением необходимой толщины теплоизоляции и регулировать толщину заливки бетона. Расстояние между распорками выставляется в зависимости от необходимости придания конструкции заданных прочностных характеристик и должно предотвращать прогиб опалубки. Вакуум в межпалубном пространстве создается при помощи вакуумных установок. Заливка бетона производится через отверстия в опалубке, бетон заполняет пустоты в межпалубном пространстве за счет разницы давлений.
Предлагаемый метод позволяет закреплять щиты опалубки для последующей заливки бетона (1, 4) Рис.1 посредством атмосферного давления, что облегчит монтаж и демонтаж опалубки.
Такой метод позволит получать высокие прочностные характеристики бетона за счет удаления при помощи вакуума лишней влаги и воздуха, что даст возможность возводить облегченные конструкции. Одновременная прочность и легкость конструкции обеспечит ей высокую сейсмостойкость.
В процессе монтажа щитов опалубки внутри конструкции специальными насосами создается небольшое разрежение, и достаточно поднести щит к распоркам, чтобы зафиксировать его за счет разницы давлений.
Отработанная технология предполагает:
- доставку утеплителя с распорками и заранее заготовленными нишами для размещения каналов коммуникаций на месте строительства,
- монтаж утеплителя по всему периметру стен;
- монтаж каналов коммуникаций (тонкостенные гибкие пластиковые трубы);
- установка болванок в места проемов;
- установка опалубки (листы - фанера, пластик, фибробетон и т.д., более приемлемый вариант определится в процессе экспериментов). Фиксация опалубки в процессе монтажа идет за счет разрежения, созданного воздуходувками большого расхода (лист прикладывается к распоркам и удерживается в заданном положении за счет небольшого разрежения);
- герметизация опалубки;
- набор вакуума (разрежение в - 0.8 бара обеспечивает прижатие каждого квадратного метра опалубки усилием в 8000 кг);
- подача бетона;
- удаление лишней влаги;
- выдержка бетона до состояния отвердения, необходимого для снятия опалубки;
- демонтаж опалубки.
1 - утеплитель
2 - съемная опалубка
3 - распорка-фиксатор
4 - бетон
5 - перегородка

Claims (1)

  1. Вакуум-опалубка содержит ограничители в виде распорок или перегородок, служащие для фиксации опалубочных щитов на заданном расстоянии друг от друга и препятствующие прогибам опалубки при создании вакуума в пространстве между щитами опалубки, получаемого при помощи вакуумных установок, отличающийся тем, что крепление опалубки осуществляется не за счет применения механических крепежных устройств, а путем прижатия опалубки к ограничительным устройствам за счет разницы давлений с целью дальнейшей заливки отвердевающего раствора в межпалубное пространство.
RU2009140210/03A 2009-08-11 2009-10-27 Вакуум-опалубка RU2480566C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140210/03A RU2480566C2 (ru) 2009-10-27 2009-10-27 Вакуум-опалубка
PCT/RU2010/000506 WO2011043693A2 (ru) 2009-08-11 2010-09-08 Управленческий эмерджайтинг

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140210/03A RU2480566C2 (ru) 2009-10-27 2009-10-27 Вакуум-опалубка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009140210A RU2009140210A (ru) 2011-05-10
RU2480566C2 true RU2480566C2 (ru) 2013-04-27

Family

ID=44732224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140210/03A RU2480566C2 (ru) 2009-08-11 2009-10-27 Вакуум-опалубка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480566C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203350U1 (ru) * 2020-12-29 2021-04-01 Антон Андреевич Петров Двойной монолитный опалубочный блок

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU79858A1 (ru) * 1947-12-30 1948-11-30 В.П. Куприянов Вакуум-опалубка дл боковых поверхностей бетонных сооружений
SU93692A1 (ru) * 1951-06-14 1951-11-30 М.В. Займак Устройство дл одновременного измерени длины и ширины пр моугольных изделий
SU835996A2 (ru) * 1979-04-04 1981-06-07 Государственный Проектный Институт"Гипрогражданпромстрой" Госстрояукраинской Ccp Способ изготовлени строительныхэлЕМЕНТОВ
SU1260484A1 (ru) * 1984-01-06 1986-09-30 Опытное конструкторско-технологическое бюро по интенсификации тепломассообменных процессов Института технической теплофизики АН УССР Щит опалубки дл возведени бетонных сооружений
KR20010036323A (ko) * 1999-10-07 2001-05-07 박인철 건축구조물용 문양 성형패널 및 이의 제조방법
RU85524U1 (ru) * 2008-04-24 2009-08-10 Александр Серафимович Борисов Опалубка строительных сооружений

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU79858A1 (ru) * 1947-12-30 1948-11-30 В.П. Куприянов Вакуум-опалубка дл боковых поверхностей бетонных сооружений
SU93692A1 (ru) * 1951-06-14 1951-11-30 М.В. Займак Устройство дл одновременного измерени длины и ширины пр моугольных изделий
SU835996A2 (ru) * 1979-04-04 1981-06-07 Государственный Проектный Институт"Гипрогражданпромстрой" Госстрояукраинской Ccp Способ изготовлени строительныхэлЕМЕНТОВ
SU1260484A1 (ru) * 1984-01-06 1986-09-30 Опытное конструкторско-технологическое бюро по интенсификации тепломассообменных процессов Института технической теплофизики АН УССР Щит опалубки дл возведени бетонных сооружений
KR20010036323A (ko) * 1999-10-07 2001-05-07 박인철 건축구조물용 문양 성형패널 및 이의 제조방법
RU85524U1 (ru) * 2008-04-24 2009-08-10 Александр Серафимович Борисов Опалубка строительных сооружений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203350U1 (ru) * 2020-12-29 2021-04-01 Антон Андреевич Петров Двойной монолитный опалубочный блок

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009140210A (ru) 2011-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109322392B (zh) 一种轻钢房屋及其建造施工方法
GB2488436A (en) Construction panel comprising environmentally friendly insulation material.
CN104652676A (zh) 一种用钢网与塑料板组合成孔的空心楼盖
CN112482688A (zh) 剧院用吸声减振浮筑楼板地面结构及其施工方法
RU2480566C2 (ru) Вакуум-опалубка
CN210598344U (zh) 混合式连接预制预应力混凝土圆形储仓结构
JP2014133973A (ja) 無垢の木の化粧打ち込み型枠の型枠組工法。
CN203684522U (zh) 房屋用轻质复合预制墙板
CN206299027U (zh) 一种钢木组合楼板
JP5302441B2 (ja) コンクリート・コンテナハウスの建築施工方法
CN205669284U (zh) 一种弹簧连接的现浇整体式钢框架填充墙体系
CN214461472U (zh) 一种预制装配式混凝土建筑的一体化复合墙体
RU2009102214A (ru) Всплывающий во время наводнения дом
CN115110694A (zh) 一种便于安装的新型轻钢龙骨防火复合墙板及墙体
CN103938792A (zh) 一种内置梁柱复合墙板
CN209817168U (zh) 一种建筑砌体结构
CN101525926A (zh) 速拼纤维石膏隔音保温墙板及安装施工方法
CN102493585A (zh) 一种轻钢结构建筑屋面
CN207211611U (zh) 地暖地面墙体结构
JP2005344501A (ja) 型枠支保工兼用内外装材の施工方法
CN202390982U (zh) 一种轻钢结构建筑屋面
JP5032804B2 (ja) 射撃場の構造
CN105926838B (zh) 模块化木结构夹心被动墙板及墙体建造方法
CN104405069A (zh) 一种曲面中空顶板及其施工方法
CN218492807U (zh) 一种保温隔音混凝土楼板

Legal Events

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

Effective date: 20121028