RU2500864C2 - Способ поточно-карусельного метода сборки передвижных домиков-эллипсоидов с применением пневматики - Google Patents

Способ поточно-карусельного метода сборки передвижных домиков-эллипсоидов с применением пневматики Download PDF

Info

Publication number
RU2500864C2
RU2500864C2 RU2011111678/03A RU2011111678A RU2500864C2 RU 2500864 C2 RU2500864 C2 RU 2500864C2 RU 2011111678/03 A RU2011111678/03 A RU 2011111678/03A RU 2011111678 A RU2011111678 A RU 2011111678A RU 2500864 C2 RU2500864 C2 RU 2500864C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ellipsoid
matrix
hemisphere
concrete
slipway
Prior art date
Application number
RU2011111678/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011111678A (ru
Inventor
Мефодий Николаевич Бондарчук
Original Assignee
Мефодий Николаевич Бондарчук
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 Мефодий Николаевич Бондарчук filed Critical Мефодий Николаевич Бондарчук
Priority to RU2011111678/03A priority Critical patent/RU2500864C2/ru
Publication of RU2011111678A publication Critical patent/RU2011111678A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2500864C2 publication Critical patent/RU2500864C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу поточно-карусельного метода сборки передвижных домиков-эллипсоидов с применением пневматики. Технический результат заключается в снижении затрат, повышении производительности и облегчении труда. Домик-эллипсоид собирают из двух полусфер в стапель-матрицах отдельно друг от друга. Перед тем как разместить гибкую пневматическую опалубку всю полусферу покрывают армированной полиэтиленовой пленкой. Затем при помощи электротали из соседней стапель-матрицы извлекают вторую полусферу и сваривают обе полусферы в единую конструкцию в виде эллипсоида. Подают в гибкую опалубку избыточное давление. Затем в стапель-матрицу для образования бетонной оболочки подают цементный раствор из расчета только для заполнения арматуры нижней полусферы. Тем временем пока затвердевает раствор бетона нижней полусферы из пластикового материала готовят легкую оболочку для верхней полусферы эллипсоида. При помощи электрокалорифера в матрицу под лист винипласта нагнетают горячий воздух до начала его проседания в матрицу. Готовый купол устанавливают на место. Над центром малого опорного кольца готовят лаз. Применяют вторую опалубку кубической формы для создания теплоизоляции путем подачи в эллипсоид бетона.

Description

Изобретение относится к области строительства пространственных шаро-эллипсоидных сооружений. Оно может быть использовано при соблюдении необходимых условий тепло- и гидроизоляции в качестве временного жилья в условиях Крайнего Севера.
Известны шаро-эллипсоидные сооружения, используемые в качестве гостиниц, досуго-развлекательных мероприятий, в частности в Москве есть сооружение в виде эллипсоида диаметром 80 м, удерживаемое тремя полыми опорами, пронизывающими весь комплекс с низу до верху, обеспечивая тем самим прочность всей конструкции. Известен Брюссельский Атомиум, символизирующий молекулу железа, состоящую из девяти шаров диаметром 18 м, связанных между собой полыми связями в виде труб диаметром 3 м, обеспечивающими жесткость всей конструкции и сообщающимися переходами.
Недостатком данных аналогов является их чрезмерная объемность, неприемлемая для сооружения подобных конструкций в условиях вечной мерзлоты, сокращать их размеры также нецелесообразно ввиду того, что их конструктивная особенность не позволяет осуществлять их сборку поточным методом, являющимся единственным условием для снижения себестоимости подобных объектов и более ускоренного удовлетворения потребности в них со стороны субъектов различной хозяйственной деятельности для использования в качестве временного жилья оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков, геологов и добытчиков полезных ископаемых, а также, например, в качестве так называемых «спасательных приютов» для любителей экстрима.
Технический результат настоящего изобретения заключается в том, что предлагаемый способ поточного строительства позволяет в разы снизить затраты в расчете на единицу объекта, многократно повысить производительность труда, облегчить сам труд строителя. При этом сооружаемые домики, обладая отменной плавучестью, могут буксироваться караванным способом не только по рекам, но и по морским акваториям, а легкость и прочность конструкции делает их транспортабельными и по воздуху, а также волоком на полозьях, а их базирование возможно в самых недоступных местах в условиях гористой местности, при этом обтекаемая форма способна пропускать сход лавин.
Домик-эллипсоид собирают из двух полусфер в «стапель-матрицах» отдельно друг от друга одновременно, используя при этом весь набор тех же конструктивных элементов, что обычно используют при возведении полусферических куполов, но так как при данной сборке верхняя полусфера будет находиться в «опрокинутом» положении, то ее сборку удобно начинать также от малого опорного кольца, прикрепляя к нему в стык мередиональные ребра (лучи), и затем по возрастающей устанавливают с приваркой промежуточные кольца, межъячеечные связи и арматурные сетки. Монтаж полусферы завершают сборкой из уголковой стали большого опорного кольца и приваркой к нему по периметру всех опорных элементов арматуры. Нижнюю полусферу, которая ближе к спуску на воду, покрывают армированной полиэтиленовой пленкой перед тем, как размесить в ней гибкую пневматическую опалубку, представляющую собой замкнутую оболочку, изготовленную из синтетического материала (резины) и соразмерную возводимому эллипсоиду.
Верх опалубки также покрывают армированной пленкой и при помощи электротали из соседней стапель-матрицы извлекают верхнюю полусферу и, совместив обе полусферы большими опорными кольцами, сваривают в единую конструкцию в виде эллипсоида, и, подав в гибкую опалубку избыточное давление, испытав на прочность все соединения конструкции в приподнятом состоянии, «стапель-матрицу» покрывают полиэтиленовой пленкой, и для образования бетонной оболочки подают цементный раствор из расчета только для заполнения арматуры нижней полусферы. При опускании конструкции обратно в стапель-матрицу происходит растекание раствора по всей поверхности матрицы и одновременно качественное его обжатие вокруг армирующих элементов, тем временем пока затвердевает раствор бетона нижней полусферы готовят из пластикового материала, например, винипласта, легкую оболочку для верхней полусферы эллипсоида. Для этого используют освободившуюся «стапель-матрицу», над которой сваривают стандартные винипластовые листы в единый формат, достаточный для покрытия полусферического купола, и при помощи электрокалорифера в матрицу под лист винипласта нагнетают нагретый воздух до начала его проседания в матрицу, при этом повторно используя в качестве пуансона и пресса нижнюю полусферу эллипсоида. Готовый пластмассовый купол устанавливают на верх полусферы эллипсоида и надежно его края прикрепляют по всей окружности большого опорного кольца обжатием или стяжкой, а над центром малого опорного кольца готовят лаз (дверной проем), через который убирают первичную гибкую эллипсоидную опалубку и на ее место опускают такую же опалубку, но по форме и габаритам бытовки, для создания теплоизоляции подают пенно или легкий пористый бетон в количестве, достаточном для заполнения свободного пространства между оболочкой эллипсоида и опалубки. Для придания жесткости всей конструкции между малыми опорными кольцами устанавливают вертикально стойку.
Литература
1. Канчели Н.В., "Строительные пространственные конструкции", Москва, 2008 г.
2. Корнеев А.Д. «Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона, Ростов-на-Дону, 2008 г.
3. Маилян Р.Л. «Строительные конструкции», Ростов-на-Дону, 2010 г.
4. Киреева Ю.И. «Стройматериалы и изделия», Ростов-на-Дону, 2010 г.

Claims (1)

  1. Способ поточно-карусельного метода сборки передвижных домиков-эллипсоидов с применением пневматики, отличающийся тем, что домик-эллипсоид собирают из двух полусфер в стапель-матрицах отдельно друг от друга, при этом начинают от малого опорного кольца, к которому в стык прикрепляют меридиональные ребра, затем устанавливают промежуточные кольца, межъячеечные связи и арматурные сетки, завершают монтаж сборкой из угловой стали большого опорного кольца и приваркой к нему по периметру всех опорных элементов арматуры; перед тем как разместить гибкую пневматическую опалубку, представляющую собой замкнутую оболочку, изготовленную из синтетического материала, всю полусферу покрывают армированной полиэтиленовой пленкой, и поверх опалубки повторно покрывают армированной пленкой; затем при помощи электротали из соседней стапель-матрицы извлекают вторую полусферу и, совместив обе полусферы большими опорными кольцами, сваривают их в единую конструкцию в виде эллипсоида и, подав в гибкую опалубку избыточное давление и испытав на прочность соединения конструкции в приподнятом состоянии, в стапель-матрицу для образования бетонной оболочки подают цементный раствор из расчета только для заполнения арматуры нижней полусферы; при возвращении конструкции эллипсоида в стапель-матрицу происходит растекание цементного раствора по всей поверхности матрицы и, одновременно, качественное его обжатие вокруг армирующих элементов конструкции; тем временем пока затвердевает раствор бетона нижней полусферы из пластикового материала (винипласта) готовят легкую оболочку для верхней полусферы эллипсоида, используя освободившуюся стапель-матрицу, над которой сваривают стандартные винипластовые листы в единый формат, достаточный для покрытия полусферического купола эллипсоида, и при помощи электрокалорифера в матрицу под лист винипласта нагнетают горячий воздух до начала его проседания в матрицу, при этом, используя в качестве пуансона нижнюю полусферу эллипсоида, прессуют для него же оболочку для верхней полусферы эллипсоида, после этого готовый пластмассовый купол устанавливают на место и его края надежно прикрепляют по всей окружности большого опорного кольца, над центром малого опорного кольца готовят лаз, через который убирают первичную гибкую эллипсоидную опалубку и для создания теплоизоляции путем подачи в эллипсоид пенобетона или легкого пористого бетона, применяя вторую опалубку кубической формы, соответствующую габаритам жилого пространства внутри эллипсоида.
RU2011111678/03A 2011-03-28 2011-03-28 Способ поточно-карусельного метода сборки передвижных домиков-эллипсоидов с применением пневматики RU2500864C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111678/03A RU2500864C2 (ru) 2011-03-28 2011-03-28 Способ поточно-карусельного метода сборки передвижных домиков-эллипсоидов с применением пневматики

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111678/03A RU2500864C2 (ru) 2011-03-28 2011-03-28 Способ поточно-карусельного метода сборки передвижных домиков-эллипсоидов с применением пневматики

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011111678A RU2011111678A (ru) 2012-10-10
RU2500864C2 true RU2500864C2 (ru) 2013-12-10

Family

ID=47078981

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011111678/03A RU2500864C2 (ru) 2011-03-28 2011-03-28 Способ поточно-карусельного метода сборки передвижных домиков-эллипсоидов с применением пневматики

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2500864C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106437171A (zh) * 2016-07-18 2017-02-22 广州建筑股份有限公司 多跨连续钢网壳累积滑移施工方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU905406A1 (ru) * 1980-02-18 1982-02-15 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева Способ сооружени куполов-оболочек
SU1548387A1 (ru) * 1987-06-15 1990-03-07 Yakunenkov Sergej M Способ возведени монолитных купольных сооружений и пневматическа опалубка дл возведени монолитных купольных сооружений
SU1758189A1 (ru) * 1990-01-25 1992-08-30 Киевский Инженерно-Строительный Институт Способ возведени монолитных волнистых покрытий на пневматической опалубке

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU905406A1 (ru) * 1980-02-18 1982-02-15 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Им.В.В.Куйбышева Способ сооружени куполов-оболочек
SU1548387A1 (ru) * 1987-06-15 1990-03-07 Yakunenkov Sergej M Способ возведени монолитных купольных сооружений и пневматическа опалубка дл возведени монолитных купольных сооружений
SU1758189A1 (ru) * 1990-01-25 1992-08-30 Киевский Инженерно-Строительный Институт Способ возведени монолитных волнистых покрытий на пневматической опалубке

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106437171A (zh) * 2016-07-18 2017-02-22 广州建筑股份有限公司 多跨连续钢网壳累积滑移施工方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011111678A (ru) 2012-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11028572B2 (en) System and method for primarily erecting curvilinear buildings using a plurality of interconnected structural tubes/sandwich panels
US9371641B2 (en) Construction-unit for immediate or permanent shelter
CN109322392B (zh) 一种轻钢房屋及其建造施工方法
CN105937263B (zh) 一种装配式钢框架填充墙体系及其施工方法
WO2007104251A1 (fr) Treillis flottant
CN108661221A (zh) 一种预制楼板及其连接结构及其施工方法
CN104695662B (zh) 石材饰面预制外墙板及其生产方法及外墙体系
RU2500864C2 (ru) Способ поточно-карусельного метода сборки передвижных домиков-эллипсоидов с применением пневматики
CN209211748U (zh) 一种装配式天棚辐射系统的构造节点
CN202466623U (zh) 地下室附着式车道结构
CN106245765A (zh) 注浆连接钢管装置结构及连接方法
US9505468B2 (en) Floating platform
RU2498873C2 (ru) Способ штамповочной сборки шаровидных сооружений в полевых условиях
CN210002662U (zh) 一种新型组装式楼板
RU2549621C1 (ru) Способ поточной сборки бескаркасных винил-палаток в полевых условиях
CN212104843U (zh) 一种金属屋面山墙防水节点结构
CN204104508U (zh) 带阻尼防荡板半潛式平台型内陆水域环保生态养殖网箱
CN204326320U (zh) 一种轻质防火保温墙体
CN208702018U (zh) 倒置式坡屋面憎水岩棉板保温结构
GB2218453A (en) Fabricating structures
CN211547898U (zh) 一种消防水池
CN214615087U (zh) 一种建筑防水层的铺设装置
CN215406884U (zh) 一种结构稳定高强度重量轻的保温墙体
CN206971461U (zh) 保温装饰围护墙体
CN205857216U (zh) 一种连栋温室的新型复合保温基础

Legal Events

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

Effective date: 20160329