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

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.

 

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.

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.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу возведения каркасного здания. Технический результат изобретения заключается в снижении трудоемкости монтажа.

Изобретение относится к строительным конструкциям, преимущественно к железобетонным панелям, блокам и плитам различного назначения, и может найти применение в гражданском и промышленном строительстве.

Изобретение относится к строительству, в частности к способу монтажа стального каркаса постройки. .

Изобретение относится к способу сборки панелей в стапеле и может быть использовано при строительстве быстровозводимого жилья по технологиям ЛСТК. .

Изобретение относится к погрузочному анкеру, в частности для поднятия, поворота, перевозки и укладки строительных элементов, например готовых блоков или панелей, преимущественно изготовленных из бетона.
Изобретение относится к области строительства, в частности к способам монтажа перекрытий зданий и сооружений. .

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу монтажа колонн и устройству для захвата колонн. .
Изобретение относится к области строительства объектов различной этажности, в частности может быть использовано при возведении зданий в районах с суровыми климатическими условиями, а также в стесненных условиях существующей городской.

Изобретение относится к области строительства и, в частности, к способу возведения зданий с помощью объемно-переставной опалубки, устанавливаемой на консольных подмостях.

Группа изобретений относится к закреплению монтажных петель на бетонном элементе в процессе его монтажа. Монтажная петля сформирована из металлического прутка и по меньшей мере частично расположена внутри углубления, выполненного в поверхности бетонного элемента. При этом в указанном способе обеспечивают передачу по меньшей мере сил, действующих в продольном направлении бетонного элемента и приложенных к монтажной петле, указанному бетонному элементу посредством опоры. Опору помещают, по меньшей мере частично, в указанное углубление бетонного элемента, в котором расположена монтажная петля. Техническим результатом является повышение эффективности закрепления монтажной петли. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к автоматизированному строительству промышленных и гражданских зданий и сооружений. Технический результат: повышение уровня автоматизации при возведении зданий и сооружений с обеспечением при этом технологии строительства и требуемых технических характеристик зданий и сооружений. В автоматизированном способе возведения зданий из строительных блоков предварительно формируют проект здания, в соответствии с которым в компьютерной программе формируют последовательность действий и координаты расположения для каждого строительного блока, арматурной ленты и связующего состава. Блоки, связующий состав, арматурные ленты подвозят на строительную площадку, располагают на площадке в местах, соответствующих алгоритму компьютерной программы, заложенной в управляющий модуль. Далее подготавливают роботизированным комплексом, расположенным на рельсах, строительные блоки, связующий состав и арматурные ленты и подают их на транспортерную тележку с регулируемой по высоте площадкой, которую электроприводом передвигают на рельсах, которые располагают вдоль других рельсов, уложенных с двух сторон строящегося здания. По другим рельсам передвигают кран-балку, балку которой перемещают вверх по мере роста стен, а по балке передвигают тележку с двумя роботизированными манипуляторами, один из которых смазывает через сопло связующим составом прилегающие поверхности блоков, а второй захватывает подготовленные блоки и арматурные ленты с тележки и укладывает их в стены и перегородки здания. При этом управляют манипуляторами, передвигают их по балке, передвигают кран-балку по рельсам, передвигают балку вверх-вниз, передвигают тележки, подготавливают связующий состав, блоки и арматурные ленты, подают их к манипулятору тележкой электроприводами по алгоритму компьютерной программы, заложенной в управляющий модуль. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к установке монтажных петель для многопустотных железобетонных плит, получаемых способом литья в скользящую опалубку и снабженных создающей предварительное напряжение арматурой. Способ установки монтажной петли в свежую многопустотную железобетонную плиту, верхняя поверхность которой вскрыта с образованием отверстия, по существу, на одной линии со стенкой между пустотами, заключается в размещении в образованном отверстии элемента, формирующего монтажную петлю, с обеспечением его опоры на создающую предварительное напряжение арматуру многопустотной железобетонной плиты. При этом концевые секции элемента, формирующего монтажную петлю, размещают под создающей предварительное напряжение арматурой многопустотной железобетонной плиты путем преднамеренного сообщения этому элементу постоянной деформации после указанного шага размещения элемента, формирующего монтажную петлю, в образованном отверстии или сообщения временной деформации во время размещения элемента, формирующего монтажную петлю, в образованном отверстии. Техническим результатом является повышение эффективности установки монтажной петли. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 10 ил.
Наверх