RU2730275C1 - Многопустотная панель перекрытия - Google Patents

Многопустотная панель перекрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2730275C1
RU2730275C1 RU2020112095A RU2020112095A RU2730275C1 RU 2730275 C1 RU2730275 C1 RU 2730275C1 RU 2020112095 A RU2020112095 A RU 2020112095A RU 2020112095 A RU2020112095 A RU 2020112095A RU 2730275 C1 RU2730275 C1 RU 2730275C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hollow
panel
polymer composite
bulges
floor panel
Prior art date
Application number
RU2020112095A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Трофимов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ)
Priority to RU2020112095A priority Critical patent/RU2730275C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2730275C1 publication Critical patent/RU2730275C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
    • E04B5/16Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
    • E04B5/32Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements
    • E04B5/326Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with hollow filling elements
    • E04B5/328Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with hollow filling elements the filling elements being spherical

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Floor Finish (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства и может найти применение при изготовлении облегченных плит перекрытия. В многопустотной панели перекрытия, содержащей арматурный каркас (сетки), напряженную арматуру, пластиковые пустотные элементы и бетон омоноличивания, пустотные элементы выполнены в виде дискретных выпуклостей, образованных в полимерном композитном перфорированном полотнище, закрытом снизу пленкой и уложенном в бетонной матрице, при этом полотнище может быть выполнено двухслойным, состоящим из двух соединенных между собой полимерных композитных полотнищ с расположенными противоположно дискретными пустотными выпуклостями. Данное техническое решение можно использовать при устройстве нестандартных перекрытий зданий и сооружений. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства и может найти применение при изготовлении облегченных плит перекрытия. Бетонные перекрывающие плиты являются наиболее востребованными в строительстве. Такой материал необходим при возведении жилых, промышленных и административных зданий любой этажности. Особенно популярны пустотные перекрытия. Их конструкция имеет меньшую массу, чем у сплошных, без потерь в прочности и надежности. Наличие пустот также не сказывается на несущих способностях конструкции.
Известна многопустотная плита перекрытия, имеющая в своем теле сквозные каналы, поперечное сечение которых уменьшается от края плиты к ее середине (SU, А.с. №773219, Е04В 5/02, 1980).
Недостатком данной плиты является сложность ее изготовления, повышенная материалоемкость за счет нерационального распределения пустот и расхода арматуры, а также значительный собственный вес.
Известна воздушно-пузырьковая пленка Bubble Wrap для упаковки изделий, состоящая непосредственно из пленки и выпуклостей в виде пузырьков. В двухслойной воздушно-пузырьковой пленке на плотный плоский слой полиэтилена высокого давления приваривается пузырчатый слой, в котором каждый пузырек отделен от другого и наполнен сухим воздухом (https://rodikon.ru/vozdushno-puzyirkovaya-plvonka.htm).
Однако применение воздушно-пузырьковой пленки в производстве облегченных бетонных изделий не обнаружено.
Известно использование полимерных композитных полотнищ (холстов) для усиления железобетонных изделий, например балок, путем наклейки полотнищ (холстов) на рабочие поверхности балки с целью повышения несущей способности и эксплуатационных свойств конструкции, (п. 3.1, п. 3.3. Свод правил СП 164.1325800.2014. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами / Правила проектирования. - М., 2015.-51 с.).
Однако использование полимерных композитных полотнищ (холстов) в качестве пустотообразователя не обнаружено.
Известен способ непрерывного изготовления монолитных железобетонных опирающихся по контуру пустотных плит перекрытий с применением неизвлекаемых трубчатых картонно-полиэтиленовых пустотообразователей (RU, П. №2664087, МПК: В28В 1/44, Е04С 2/00. 2018).
Недостатком данной пустотной плиты перекрытия является повышенная трудоемкость, связанная со сложной операцией исполнения картонно-полиэтиленовых пустотообразователей с крышками, а также за счет выполнения операции по фиксации в проектном положении пустотообразователей.
Наиболее близким техническим решением является строительная панель пустотного настила, содержащая арматурный каркас (сетки), пластиковые пустотные шаровые элементы, напряженную арматуру и бетон омоноличивания согласно технологии BubbleDeck fpobetony.ru>bloki-i-perekrytiva/babldek/].
Недостатком данной панели является ограниченность применения за счет необходимости согласования диаметра отверстия (квадрата отверстия) сетки или каркаса с диаметром шарового заполнителя, повышенная трудоемкость распределения шарового заполнителя и металлоемкость каркаса, повышенная материалоемкость за счет нерационального распределения пустот и расхода арматуры за счет укладки второй сетки для фиксации шаров, а также сложность регулирования распределения шарового заполнителя согласно изгибающему моменту от приложенной нагрузки, что снижает прочность, а, в целом, эффективность использования панели.
При создании настоящего изобретения была поставлена задача по разработке более эффективной конструкции многопустотной панели перекрытия за счет увеличения прочности, снижения трудоемкости изготовления перекрытий при одновременном уменьшении их материалоемкости.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, состоит в повышении прочности, упрощении конструкции, снижении материалоемкости и трудоемкости за счет отказа от необходимости согласования диаметра отверстия (квадрата отверстия) сетки или каркаса с диаметром заполнителя, возможности использования сетки (каркаса) с любым отверстием и меньшим весом и создания конструкции повышенной прочности за счет более рационального распределения пустот и армирования.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что в многопустотной панели перекрытия, содержащей арматурный каркас (сетки), напряженную арматуру, пластиковые пустотные элементы и бетон омоноличивания, при этом пустотные элементы выполнены в виде дискретных выпуклостей, образованных в полимерном композитном перфорированном полотнище, закрытом снизу пленкой и уложенном в бетонной матрице, при этом полотнище может быть выполнено двухслойным, состоящим из двух соединенных между собой полимерных композитных полотнищ с расположенными противоположно дискретными пустотными выпуклостями.
В качестве полимерного композитного полотнища с пустотными выпуклостями, используют материалы на основе стеклоткани пропитанной смолами например, эпоксидной. Исполнение перфорированного полимерного композитного полотнища с пустотными выпуклостями, например, в виде полусфер позволяет за счет меньшей массы, чем стальная сетка (каркас), легче (проще) укладывать его в различных сечениях панели и задавать необходимое в нем количество пустот - полусфер, с возможностью регулирования расстояния между ними с учетом распределяемой нагрузки, что повышает несущую способность многопустотной панели, что в целом, повышает эффективность ее использования и работы.
В процессе формования через отверстия перфорации полимерного композитного полотнища происходит проникновение бетонной смеси из верхнего слоя в нижнее, что обеспечивало прочное соединение ее слоев.
Исполнение пустотных элементов в виде перфорированного полимерного композитного полотнища с пустотными выпуклостями, например, в виде полусфер, закрытое снизу - со стороны основания полусфер пленкой (например, скотчем), и уложенного в бетонной матрице, позволяет, во-первых, повысить структурную прочность бетонной матрицы за счет использования перфорированного полимерного композитного полотнища, выступая как прочный армирующий элемент с отверстиями аналогично стальной сетке. Это позволяет снизить массу изделия и использовать основную армирующую сетку (каркас), с меньшим диаметром арматурных стержней (проволоки).
Так же, можно использовать основную сетку (каркас) с различным размером (просветом) отверстий, не согласуя с размером пустот - диаметром полусфер, так как пустотообразователи - полусферы с полимерным композитным полотнищем не связаны с сеткой (каркасом).
За счет возможности принудительного - заданного распределения полусфер непосредственно в готовом полотнище, не согласуя с армирующей сеткой, упрощается конструкция панели и технология ее изготовления, увеличивается армирующий эффект, что повышает прочность панели.
Закрытие снизу полимерного композитного полотнища - со стороны основания полусфер пленкой (например, скотчем) позволяет повысить его прочность и предотвратить заполнение бетонной смесью пустот - полусфер, обеспечив расчетную (заданную) пустотность панели. При этом наличие выпуклостей, например, полусфер, позволяет придать большую жесткость полотнищу, в отличие от работы сетки, и повысить его сопротивляемость сдвиговым деформациям, что важно при выполнении операции по укладке смеси.
Исполнение полотнища двухслойным - соединенных из двух между собой полотнищ (например, клеем или двухсторонним скотчем) с расположенными противоположно дискретными пустотными выпуклостями в виде полусфер, позволяет снизить количество слоев из полотнищ и повысить пустотность многопустотной панели, что повышает эффективность ее работы.
Многопустотная панель перекрытия поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена конструктивная схема многопустотной панели перекрытия с полимерным композитным перфорированным полотнищем с односторонними дискретными выпуклостями в виде полусфер; на фиг. 2 -вид в плане полимерного композитного перфорированного полотнища с односторонними выпуклостями в виде полусфер; на фиг. 3 - конструктивная схема многопустотной панели перекрытия с двухслойным полимерным композитным перфорированным полотнищем с двусторонними дискретными выпуклостями в виде полусфер.
На фиг. 1 - фиг. 3 обозначено: 1 - бетонная матрица; 2 - арматурная сетка (каркас); 3 - полимерное композитное перфорированное полотнище с односторонними выпуклостями; 4 - полусферы; 5 - пленка; 6 - отверстия; 7 - двухслойное полимерное композитное перфорированное полотнище с расположенными противоположно двусторонними выпуклостями в виде полусфер.
Многопустотная панель перекрытия состоит из бетонной матрицы 1, внутри которой уложены арматурная сетка (каркас) 2, полимерное композитное перфорированное полотнище 3 с дискретными односторонними выпуклостями, например, в виде полусфер 4, закрытое снизу пленкой 5 с отверстиями 6 (фиг. 1, фиг. 2).
При этом бетонная матрица 1 многопустотной панели перекрытия может включать двухслойное полимерное композитное перфорированное полотнище 7, соединенное пленкой 5 (например, двусторонним скотчем) с расположенными противоположно дискретными двусторонними выпуклостями 4 в виде полусфер (фиг. 3).
Многопустотная панель перекрытия изготавливается и работает следующим образом.
Сначала подготавливают полимерные композитные перфорированные полотнища 3 с выпуклостями в виде полусфер 4. Для этого заклеивают основание полимерного композитного полотнища с выпуклостями в виде полусфер пленкой 5, например, скотчем и выполняют отверстия 6, например, просверливают (фиг. 1, фиг. 2).
Затем в форме укладывают и фиксируют сетку (каркас) 2. После этого укладывают слой бетонной смеси, на котором раскладывают подготовленное полимерное композитное перфорированное полотнище 3 с выпуклостями в виде полусфер 4, после чего укладывают следующий слой бетонной смеси (фиг. 1). Далее формуют, например, на виброплощадке и выполняют тепловую обработку до достижения изделием распалубочной прочности. Готовая многопустотная панель монтируется на стройплощадке согласно техническим нормам.
Для более эффективной работы многопустотной панели перекрытия, например, с целью снижения количества слоев из полотнищ или повышения пустотности укладывают связанные вместе два полотнища 7 с расположенными противоположно выпуклостями, например, склеенные двусторонним скотчем (фиг. 3). Собранное двухслойное полотнище укладывают в форме согласно описанной выше методике.
Размеры полусфер и отверстий в полимерном композитном полотнище, шаг их расположения, а так же количество полимерных композитных полотнищ задают в соответствии с предполагаемыми условиями работы панели и величины воспринимаемой нагрузки, а также на основании экспериментальных данных.
При приложении нагрузки на панель она работает, как балка на двух опорах. Однако, в отличие от обычной многопустотной плиты перекрытия, где имеются сквозные каналы - на всю длину плиты, ослабляя в этих местах сечение от действия растягивающих напряжений, в предлагаемой панели за счет использования полимерных композитных перфорированных полотнищ с выпуклостями в виде полусфер отсутствуют сквозные каналы, а располагая их в плите дискретно согласно действующему моменту, снижается величина действующих растягивающих напряжений. При этом часть нагрузки воспринимается дополнительными армирующими элементами -полимерными композитными перфорированными полотнищами, за счет чего, существенно повышается несущая способность панели.
Эффективность работы многопустотной панели перекрытия зависит от рационального размещения его основных конструктивных элементов, оптимального количества этих элементов с учетом характера действия нагрузки.
На общей схеме многопустотной панели (фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3) видно, что основные конструктивные элементы многопустотной панели связаны между собой с учетом действия нагрузки и технологичности ее изготовления за счет возможности использования готовых полимерных композитных полотнищ с пустотными выпуклостями в виде полусфер. Конструкция обеспечивает возможность регулирования степени распределения пустотных элементов независимо от их формы и размера при использовании готовых полимерных композитных полотнищ с пустотными выпуклостями. При этом повышается технологичность выполнения основных операций по изготовлению многопустотной панели, сокращаются потери времени при выполнении отдельных операций за счет применения готовых полимерных композитных полотнищ, включающих пустотообразователи.
Для обоснования работоспособности предлагаемого технического решения - многопустотной панели перекрытия с улучшенными эксплуатационными свойствами были выполнены лабораторные модельные испытания.
Так как многопустотная панель перекрытия работает на изгиб, то в качестве модели были изготовлены стандартные балочки 40 х 40 х 160 мм, как чисто бетонные, так и облегченные комбинированные балочки - с внутренним одним слоем из изготовленного полимерного композитного перфорированного полотнища толщиной 2 мм, с выпуклостями в виде 16 полусфер диаметром 16 мм каждая. При этом объем пустот составил 6,7%. Полотнище было выполнено из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой. Выпуклости выполнялись путем продавливания стальным шариком диаметром 16 мм. Нижняя поверхность подготовленного полотнища заклеивалась скотчем. Перфорация в виде 6 отверстий диаметром 5 мм выполнялась путем сверления. Готовое полимерное композитное перфорированное полотнище укладывалось в форме на высоте 15 мм от ее поддона нижней поверхности балочки (ниже нейтральной оси).
В процессе формования облегченной балочки через отверстия перфорации полотнища происходило проникновение бетонной смеси из верхнего слоя в нижнее, что обеспечивало прочное соединение ее слоев.
Для изготовления балочек использовалась цементо-песчаная смесь в соотношении 1:3. Песок использовался карьерный, средней крупности, вяжущее портландцемент М500. Водоцементное отношение задавалось 0,5. Балочки формовались на виброплощадке с вертикально направленными колебаниями с последующей тепловой обработкой в пропарочной камере.
Испытания на изгиб стандартных и облегченных образцов балочек выполнялись на испытательной машине МИИ-100.
В результате лабораторных испытаний модельных балочек было получено, что прочность неармированных балочек составила 4,05 МПа, а с армированием полимерным композитным полотнищем с пустотными выпуклостями прочность составила 5,71 МПа, что на 27%, больше прочности не усиленной балочки и при меньшей массе за счет обеспеченной пустотости.
Многопустотная панель перекрытия была изготовлена в виде модели в строительной лаборатории кафедры ПСК ТвГТУ и показала возможность ее производства как в заводских условиях, так и в реальных условиях строительства. Данное техническое решение можно использовать при устройстве нестандартных перекрытий зданий и сооружений.

Claims (2)

1. Многопустотная панель перекрытия, содержащая арматурный каркас в виде сетки, напряженную арматуру, пластиковые пустотные элементы и бетон омоноличивания, отличающаяся тем, что пустотные элементы выполнены в виде дискретных выпуклостей, образованных в полимерном композитном перфорированном полотнище, закрытом снизу пленкой и уложенном в бетонной матрице.
2. Многопустотная панель перекрытия по п. 1, отличающаяся тем, что полотнище может быть выполнено двухслойным, состоящим из двух соединенных между собой полимерных композитных полотнищ с расположенными противоположно дискретными пустотными выпуклостями.
RU2020112095A 2020-03-24 2020-03-24 Многопустотная панель перекрытия RU2730275C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020112095A RU2730275C1 (ru) 2020-03-24 2020-03-24 Многопустотная панель перекрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020112095A RU2730275C1 (ru) 2020-03-24 2020-03-24 Многопустотная панель перекрытия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2730275C1 true RU2730275C1 (ru) 2020-08-21

Family

ID=72237705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020112095A RU2730275C1 (ru) 2020-03-24 2020-03-24 Многопустотная панель перекрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2730275C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU212134U1 (ru) * 2021-07-08 2022-07-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Монолитная железобетонная балочная плита перекрытий с пустотами

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7897073B2 (en) * 2004-02-25 2011-03-01 Cobiax Technologies Ag Method and auxiliary means for producing concrete elements, particularly semi-finished concrete products and/or concrete slabs, as well as auxiliary means for producing concrete slabs
RU2638597C2 (ru) * 2012-11-23 2017-12-14 Бабблдек Интернейшнл Система и способ для двухосной сборной легковесной бетонной плиты
RU2664087C2 (ru) * 2017-01-23 2018-08-15 Борис Александрович Пушкарев Способ непрерывного изготовления монолитных железобетонных опирающихся по контуру пустотных плит перекрытий с применением неизвлекаемых трубчатых картонно-полиэтиленовых пустотообразователей
RU2713826C2 (ru) * 2018-09-21 2020-02-07 Борис Александрович Пушкарев Способ изготовления сборно-монолитных железобетонных опирающихся по контуру плит перекрытий с круглыми пустотами с применением неизвлекаемых картонно-полиэтиленовых пустотообразователей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7897073B2 (en) * 2004-02-25 2011-03-01 Cobiax Technologies Ag Method and auxiliary means for producing concrete elements, particularly semi-finished concrete products and/or concrete slabs, as well as auxiliary means for producing concrete slabs
RU2638597C2 (ru) * 2012-11-23 2017-12-14 Бабблдек Интернейшнл Система и способ для двухосной сборной легковесной бетонной плиты
RU2664087C2 (ru) * 2017-01-23 2018-08-15 Борис Александрович Пушкарев Способ непрерывного изготовления монолитных железобетонных опирающихся по контуру пустотных плит перекрытий с применением неизвлекаемых трубчатых картонно-полиэтиленовых пустотообразователей
RU2713826C2 (ru) * 2018-09-21 2020-02-07 Борис Александрович Пушкарев Способ изготовления сборно-монолитных железобетонных опирающихся по контуру плит перекрытий с круглыми пустотами с применением неизвлекаемых картонно-полиэтиленовых пустотообразователей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU212134U1 (ru) * 2021-07-08 2022-07-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского" Монолитная железобетонная балочная плита перекрытий с пустотами
RU2785074C1 (ru) * 2022-02-21 2022-12-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) Многопустотная плита перекрытия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11085186B2 (en) Thermal-insulated exterior wall boards, dedicated molds and making methods thereof
US5678378A (en) Joist for use in a composite building system
CN107322768B (zh) 预制预应力保温外墙板、专用模具及其制作方法
US5373675A (en) Composite building system and method of manufacturing same and components therefor
CN1802477A (zh) 建造复合承重墙板和地板构成的大跨度自支撑建筑
JPH08506150A (ja) 建築パネル及び該パネルを使用した建築物
CN105735469A (zh) 一种部分粘结预制预应力混凝土框架结构
CN108005304B (zh) 一种装配式预应力混凝土框架体系及其施工方法
US5806264A (en) Multi-cellular wall structure
US10227777B2 (en) Method for producing a concrete component, prefabricated structural element of a concrete component, and concrete component
UA144242U (uk) Залізобетонна плита, зокрема плита перекриття
WO2002101164A1 (en) Masonry block constructions with polymeric coating
US20070062134A1 (en) Cellularcrete wall system
CN201826392U (zh) 配筋砌块钢筋混凝土结构及其隔震、减震体系
CN206289832U (zh) 一种空心轻质预制体
RU2730275C1 (ru) Многопустотная панель перекрытия
CN106351373A (zh) 一种格构式预制保温隔声楼板
CN102242551B (zh) 配筋砌块钢筋混凝土结构及其隔震、减震体系
CN207063145U (zh) 一种由空心混凝土剪力墙板装配而成的房屋
WO2016086948A1 (en) The modified hollow core slabs
DE2546769A1 (de) Rippendeckenelement
CN112282164B (zh) 一种轻质叠合楼板结构及其施工方法
CN114075855A (zh) 一种大跨度双向预应力砼密肋夹心叠合楼板
CN211572181U (zh) 一种钢空腔肋的预制底板、叠合板
CN111335485B (zh) 一种装配建筑预制型钢混凝土中间柱梁节点预应力筋交错张拉锚固构造及施工方法