RU70523U1 - Температурно-усадочный шов - Google Patents
Температурно-усадочный шов Download PDFInfo
- Publication number
- RU70523U1 RU70523U1 RU2007122277/22U RU2007122277U RU70523U1 RU 70523 U1 RU70523 U1 RU 70523U1 RU 2007122277/22 U RU2007122277/22 U RU 2007122277/22U RU 2007122277 U RU2007122277 U RU 2007122277U RU 70523 U1 RU70523 U1 RU 70523U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- building
- seam
- temperature
- shrink
- heat
- Prior art date
Links
Landscapes
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к строительству, а именно, к устройству горизонтальных температурно-усадочных швов протяженных зданий и сооружений различного назначения. Температурно-усадочный шов 1 представляет собой разделенные антифрикционным элементом верхние и нижние опорные элементы, обращенные одна к другой поверхности которых выполнены горизонтальными и расположен в верхних боковых зонах 2 опорной части здания, антифрикционный элемент выполнен в виде двухслойного пакета из металлических полос 3, на внутреннюю поверхность которых нанесено антифрикционное покрытие 4, а центральная зона 5 опорной части, длина которой не превышает длину здания при котором не требуется устройства температурно-усадочного шва, монолитно соединена с фундаментом 6. 1 с.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к области строительства и может быть использована для устройства температурно-усадочного горизонтального шва в многоэтажных зданиях и сооружениях различного назначения.
Для снижения стоимости строительства протяженных зданий и сооружений, в частности, минимизируют горизонтальные усилия, возникающие в их конструкциях из-за температурно-усадочных воздействии, обусловленных перепадом температур периодов строительства и эксплуатации, устраивая температурно-усадочные швы.
Известно устройство температурно-усадочного шва строительных конструкций из железобетона, содержащее продольную и поперечную арматуру, выполненного в виде перегородки, установленной на всю ширину поперечного сечения элемента, причем продольная арматура в зоне шва в поперечном сечении элемента оставлена непрерывной, а перегородка выполнена в виде, размещенного между продольной арматурой перпендикулярно к ней листа с прикрепленными к нему с одной стороны анкерами. (RU №2202673, E01D 19/06, Е04В 1/68, 2003).
Использование данного технического решения, по мнению авторов, обеспечивает повышение трещиностойкости монолитных конструкций, повышая тем самым их долговечность.
Однако, такое конструктивное решение - без устройства зазора-компенсатора- при расширении частей здания примыкающих к температурно-усадочному шву препятствует возникающим деформациям, что приводит к возникновению усилий, разрушающих конструктивные элементы зданий. Кроме того, неоправданная
материалоемкость конструкции температурно-усадочного шва повышает стоимость строительства.
Известно также техническое решение по устройству температурного горизонтального шва монолитной стены, в котором стена выполнена многослойной в виде наружного и внутреннего бетонных слоев и теплоизоляционного слоя, причем наружный бетонный слой разделен по всей своей ширине горизонтально уложенным гидроизолирующим рулонным материалом, в который упакован эластичный уплотняющий жгут, расположенный вдоль границы наружного бетонного слоя и теплоизоляционного слоя, а сверху накрыт крышкой из жести или листовой пластмассы, имеющей V-образную форму или форму трапеции, а все элементы температурного шва залиты бетоном наружного слоя вышележащего участка стены, при этом гидроизолирующая полоса уложена по всей ширине наружного бетонного слоя. (RU №2103452, Е04В 1/68, 1998).
Известное решение обеспечивает отсечку выше- и нижележащих наружных бетонных слоев друг от друга, что за счет сжатия или расширения эластичного жгута позволяет предотвратить температурные деформации стен.
К недостаткам известного решения можно отнести многодельность конструктивного решения температурно-усадочного шва, что значительно повышает стоимость работ.
Наиболее близким предлагаемой полезной модели, является техническое решение, касающееся опорной части здания, сооружения, которая в целях предотвращения негативного влияния сейсмических и температурно-влажностных воздействий, включает разделенные антифрикционным элементом верхний и нижний опорные элементы, обращенные одна к другой поверхности которых имеют соответствующие выемки и выступы, причем опорная часть обращенных одна к другой поверхностей верхнего и нижнего элементов выполнена горизонтальной по всей площади,
антифрикционный элемент выполнен в виде симметрично расположенных относительно одна к другой нижней и верхней локально установленных прокладок, а соответствующие выступы и выемки расположены симметрично относительно центра тяжести здания в плане, и каждая пара выемка-выступ образует вдоль стены два оппозитных прямоугольных гнезда с установленными в них домкратами, причем нижняя прокладка выполнена большей площадью. (SU №1661281. Е02D 27/34, 1991).
Возведение зданий с опорной частью известной конструкции обеспечивает минимизацию горизонтальных усилий при сейсмических и температурно-влажностных воздействиях.
Однако использование известного технического решения для устройства только температурно-деформационных швов нерационально, так как оно рассчитано на многократные относительные перемещения разделенных частей здания (сооружения) уменьшающие негативные воздействия возмущающих сил, главным образом сейсмических, на протяжении всего периода эксплуатации, тогда как температурно-влажностные воздействия характеризуются однократностью.
Задачей, на решение которой направлено создание предлагаемой полезной модели является снижение себестоимости строительства протяженных зданий и сооружений путем упрощения конструктивного решения температурно-усадочного шва.
Поставленная задача решается тем, что температурно-усадочный шов здания выполнен в виде разделенных антифрикционным элементом верхних и нижних опорных элементов, обращенные одна к другой поверхности которых выполнены горизонтальными, согласно предложению, температурно-усадочный шов расположен в верхних боковых зонах опорной части здания, антифрикционный элемент выполнен в виде двухслойного пакета из металлических полос, на поверхность которых нанесено антифрикционное покрытие, а центральная зона опорной части, длина которой не
превышает длину здания не требующей устройства температурно-усадочного шва, монолитно соединена с фундаментом.
Предлагаемое конструктивное решение при возникновении температурно-усадочных воздействий обеспечивает свободное перемещение боковых отделов верхней надземной части здания относительно фундамента, при этом наличие антифрикционного элемента позволяет минимизировать силу трения между разделенными частями здания и уменьшить тем самым общую величину расчетных сил действующих на элементы конструкции
Многолетняя практика капитального строительства и нормативные документы показывают, что при возведении «коротких» зданий (длиной 30-40 м) влияние температурно-усадочных воздействий настолько несущественно, что ими можно пренебречь и в этом случае не требуется устройства температурно-усадочного шва. Указанные обстоятельства позволяют выполнить монолитное соединение центральной части здания, длина которой не превышает длины здания не требующей усиления конструкций здания или его разделение на более короткие части, что значительно сокращает объем работ по устройству температурно-усадочного шва и снижает материалоемкость конструкции. Таким образом, возведение здания с жестко соединенной центральной частью и разделенными антифрикционными элементами боковыми частями обеспечивает минимизацию длины температурно-усадочного шва и усилий возникающих при температурно-усадочных воздействиях.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется следующими графическими материалами.
Фиг.1 - здание с горизонтальным температурно-усадочным швом, разрез;
Фиг.2 - вид А-А на фиг.1.
Предлагаемый горизонтальный температурно-усадочный шов 1 выполнен в верхней зоне боковых опорных частей здания 2 в виде двухслойного пакета из
металлических полос 3, на контактирующие поверхности которых нанесено антифрикционной покрытие 4.. В центральной зоне 5 опорная часть здания монолитно соединена с фундаментом 6. Ширина полос 3 не превышает ширину фундамента 6.
Для изготовления полос 3 антифрикционного элемента может быть использована, например, тонколистовая сталь, ГОСТ 14918-80, толщиной 0.5 мм. В качестве антифрикционного покрытия возможно использовать смазочный материал, например, смазка графитная ГОСТ 3333-80. При возведении здания опорная часть стен фундамента 5 перпендикулярных направлению перемещения при возникновении температурно-усадочных воздействий выполняется с уширением на величину возможных перемещений, что обеспечивает постоянный контакт верхней и нижней опорных частей фундамента по всей поверхности.
Таким образом, использование предлагаемой полезной модели позволяет сократить материало- и трудозатраты по устройству температурно-усадочных швов протяженных зданий и сооружений различного назначения за счет упрощения конструкции швов, обеспечивая при этом минимизацию температурно-усадочных воздействий.
Claims (1)
- Температурно-усадочный шов здания, выполненный в виде разделенных антифрикционным элементом верхних и нижних опорных элементов, обращенные одна к другой поверхности которых выполнены горизонтальными, отличающийся тем, что он расположен в верхних боковых зонах опорной части здания, антифрикционный элемент выполнен в виде двухслойного пакета из металлических полос, на внутреннюю поверхность которых нанесено антифрикционное покрытие, а центральная зона опорной части, длина которой не превышает длину здания, не требующей устройства температурно-усадочного шва, монолитно соединена с фундаментом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007122277/22U RU70523U1 (ru) | 2007-06-13 | 2007-06-13 | Температурно-усадочный шов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007122277/22U RU70523U1 (ru) | 2007-06-13 | 2007-06-13 | Температурно-усадочный шов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU70523U1 true RU70523U1 (ru) | 2008-01-27 |
Family
ID=39110279
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007122277/22U RU70523U1 (ru) | 2007-06-13 | 2007-06-13 | Температурно-усадочный шов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU70523U1 (ru) |
-
2007
- 2007-06-13 RU RU2007122277/22U patent/RU70523U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5535556A (en) | Basement wall construction | |
RU2472893C2 (ru) | Безбалластный путь с бетонным полотном | |
WO2010053220A1 (en) | Formed steel beam for steel-concrete composite beam and slab | |
WO2020253811A1 (zh) | 一种局部叠合板连接节点及其施工方法 | |
CN111764521A (zh) | 一种用于停车楼结构的平板式变形缝结构及其制作方法 | |
US20230037589A1 (en) | Steel plate built-up beam for steel-concrete composite beam | |
CN106121043A (zh) | 一种具有耗能减震作用的双管组合柱和施工方法 | |
RU70523U1 (ru) | Температурно-усадочный шов | |
CN209760869U (zh) | 用于保护建筑物平移的滑脚移位装置 | |
CN109736509B (zh) | 一种“l”型部分预制组合梁及其施工方法和应用 | |
CN215948625U (zh) | 一种组合楼板 | |
CN212317190U (zh) | 一种用于停车楼结构的平板式变形缝结构 | |
US3354594A (en) | Building structure having an elastic bearing member in at least one course joint, method for making the structure and intermediate ply for carrying out the method | |
CN109056777B (zh) | 一种基础隔震建筑的抗倾覆措施及其施工方法 | |
CN113684957A (zh) | 一种组合楼板及其施工方法 | |
CN112610248A (zh) | 一种水下隧道交叉截面十字型防水结构 | |
JP2008163671A (ja) | 屋根防水構造 | |
RU79571U1 (ru) | Деформационный шов автодорожного моста | |
CN206987221U (zh) | 一种轻型钢结构防水屋面抗风揭加固结构 | |
CN206189257U (zh) | 一种v型桥梁伸缩装置 | |
CN111335531A (zh) | 集块建筑变截面单向预制空心板叠合楼盖 | |
CN105804773B (zh) | 一种电缆隧道的伸缩缝防水构造及电缆隧道 | |
RU2800169C1 (ru) | Многослойная стена с антифрикционным опиранием облицовочного слоя | |
CN214169176U (zh) | 一种超长地下室墙体伸缩缝防水结构 | |
RU89132U1 (ru) | Фундаментный блок сейсмостойкий утепленный |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20080614 |