Строительная панель

Изобретение относится к наземному строительству и может найти применение при строительстве панельных домов. Технический результат: поддержание теплоизоляционных свойств строительной панели при воздействии отрицательных температур окружающей среды путем устранения воздействия «мостиков холода» за счет создания зоны повышенного термического сопротивления в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков. Строительная панель включает армирующие элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине поперечных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом отверстия в стенках армированных железобетонных брусков швеллерного сечения выполнены в виде четырехсторонней усеченной пирамиды, причем для каждой пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения меньшее основание четырехсторонней усеченной пирамиды расположено для первого из пары с внешней стороны по направлению пропускания железобетонного бруска прямоугольного поперечного сечения, а для второго - с внутренней стороны, кроме того, конусность усеченной пирамиды составляет 8÷12 градусов. Панель снабжена прокладками из биметалла, которые установлены в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом материал биметалла со стороны продольных железобетонных брусков имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны поперечных железобетонных брусков. 4 ил.

 

Изобретение относится к наземному строительству и может найти применение при строительстве панельных домов.

Известна строительная панель (см. патент РФ №2041327, опубл. 09.08.1995), включающая армированные элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине брусков прямоугольного поперечного сечения.

Недостатком данного решения является трудоемкость монтажных и демонтажных работ, обусловленная сложностью пропуска на ширину панели поперечных брусков в двух уровнях с наличием монолитных межблочных заполнителей из-за налипания ячеечного бетона или керамзитополистирола на внутренние поверхности отверстий в стенках армированных железобетонных брусков.

Известна строительная панель (см. патент РФ №2435913, опубл. 10.12.2011 Бюл. №34), включающая армирующие элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине поперечных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом отверстия в стенках армированных железобетонных брусков швеллерного сечения выполнены в виде четырехсторонней усеченной пирамиды, причем для каждой пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения меньшее основание четырехсторонней усеченной пирамиды расположено для первого из пары с внешней стороны по направлению пропускания железобетонного бруска прямоугольного поперечного сечения, а для второго - с внутренней стороны, кроме того, конусность усеченной пирамиды составляет 8-12 градусов.

Недостатком является снижение теплоизоляционных свойств при эксплуатации в условиях отрицательных температур, когда возникают «мостики холода» на торцевых поверхностях поперечных железобетонных брусков как находящихся на наименьшем расстоянии от зоны контакта с наружным воздухом в законопаченном конструкторском теплоизоляционном материале строительной панели.

Технической задачей предлагаемого изобретения является поддержание теплоизоляционных свойств строительной панели при воздействии отрицательных температур окружающей среды путем устранения воздействия «мостиков холода» за счет создания зоны повышенного термического сопротивления в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков.

Технический результат достигается тем, что строительная панель, включающая армирующие элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине поперечных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом отверстия в стенках армированных железобетонных брусков швеллерного сечения выполнены в виде четырехсторонней усеченной пирамиды, причем для каждой пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения меньшее основание четырехсторонней усеченной пирамиды расположено для первого из пары с внешней стороны по направлению пропускания железобетонного бруска прямоугольного поперечного сечения, а для второго - с внутренней стороны, кроме того, конусность усеченной пирамиды составляет 8÷12 градусов, причем панель снабжена прокладками из биметалла, которые установлены в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом материал биметалла со стороны продольных железобетонных брусков имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны поперечных железобетонных брусков.

На фиг.1 изображена строительная панель, общий вид; на фиг 2 - аксонометрия отверстия в виде усеченной четырехсторонней пирамиды в армированном железобетонном бруске швеллерного сечения; на фиг.3 - соединение пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения и поперечного железобетонного бруса прямоугольного поперечного сечения; на фиг.4 - прокладка из биметалла.

Строительная панель состоит из плиты 1, выполненной из конструктивного теплоизоляционного материала, армированную железобетонными продольными брусками 2 швеллерного сечения с обычной или напряженной рабочей продольной арматурой, установленными на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели. В стенках армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения имеются отверстия 3, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа отверстий 3 пропущены на ширину панели поперечные бруски 4 прямоугольного поперечного сечения, между концами которых вдоль панели в зазоре по высоте расположены продольные железобетонные бруски 5 прямоугольного поперечного сечения. Высота отверстий 3 равна тройной толщине поперечных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения.

Отверстия 3 в стенках армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения выполнены в виде усеченной четырехсторонней пирамиды 6, причем ее меньшее основание 7 расположено как с внешней стороны армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения, так и с внутренней стороны, в зависимости от направления последующего пропускания поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения через пару армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения, при этом внутренняя поверхность 8 отверстия 3 имеет угол наклона от меньшего основания 7 к большему основанию 9 усеченной четырехсторонней пирамиды 6 и составляет 8÷12 градусов.

Для пары армированных железобетонных брусков 2 швеллерного сечения меньшее основание 7 четырехсторонней пирамиды 6 расположено для первого 10 из пары с внешней стороны 11 по направлению пропускания поперечного железобетонного бруска 4 прямоугольного поперечного сечения, а для второго 12 из пары - с внутренней стороны 13.

Наличие в армированных железобетонных продольных брусках 2 швеллерного сечения отверстий 3 позволяет пропускать через них поперечные железобетонные бруски 4 прямоугольного поперечного сечения в двух уровнях и надежно связывать армированные железобетонные продольные бруски 2 с монолитным межблочным заполнением. Наличие армированных железобетонных продольных брусков 2, поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения и продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения позволяет связать панель по контуру и надежно защитить всю арматуру панели от коррозии.

Продольные железобетонные бруски 5 прямоугольного поперечного сечения и поперечные железобетонные бруски 4 прямоугольного поперечного сечения воспринимают изгибающие моменты по нормальным сечениям. Продольные железобетонные бруски 2 швеллерного сечения дополнительно воспринимают действие изгибающих моментов по наклонным сечениям, а также обеспечивают прочность панели от действия перерезывающих сил.

Расположение продольных железобетонных брусков 2 швеллерного сечения с обычной или напряженной рабочей арматурой на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели позволяет исключить промерзание панелей в месте их продольных стыков и применить их в качестве наружных ограждающих панелей стен и перекрытий и тем самым расширить область применения.

Однако наличие торцевого сечения поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения вблизи зоны контакта теплоизоляционного материала строительной панели с наружным воздухом при отрицательных температурах приводит к образованию «мостиков холода» в местах соединения с продольными железобетонными брусками 5 прямоугольного поперечного сечения, которые по всей своей длине также расположены в зоне контакта с наружным воздухом. Все это приводит к интенсификации тепловых потерь теплопроводностью (см., например, Исаченко В.П. Теплопередача. М.: Энергия, 1980, 439 с.). Для устранения данного явления необходимо в местах соединения поперечных 4 и продольных 5 железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения создать дополнительное термическое сопротивление, что достигается установкой прокладки 14 из биметалла.

В связи с тем, что отвод тепла теплопроводностью осуществляется преимущественно с торцевой поверхности поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения, а отвод тепла теплопроводностью осуществляется преимущественно по всей длине продольных 5 железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, то для обеспечения большего термического сопротивления в месте их соединения для снижения тепловых потерь необходимо использовать прокладку из биметалла, обеспечивающего приближенное равенство градиентов температур встречного направления, что требует не менее двукратного соотношения коэффициентов теплопроводности материалов, составляющих биметалл.

При этом материал 15 (например, алюминий с коэффициентом теплопроводности 204 Вт/(м·гр.), см., например Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. М.: Наука, 1980. 435 с.) имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем материал 16 прокладки 14 из биметалла (например, латунь с коэффициентом теплопроводности 85 Вт/(м·гр.), см. там же). В связи с тем, что преимущественно лишь торцы поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения выступают за поверхность продольных 5 железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, т.е. в большей степени подвергаются воздействию отрицательных температур наружного воздуха, то отбор теплоты теплопроводностью в них имеет более локальный характер, чем по длине продольных 5 железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения. Соединение поперечного железобетонного бруска 4 прямоугольного поперечного сечения с материалом 15 прокладки 14 из биметалла создает температурный градиент (gradt1), направленный от материала железобетонного бруска 4 к материалу 15 прокладки 14 из биметалла даже при малом тепловом потоке через прямоугольное поперечное сечение железобетонного бруска 4 вследствие значительного превышения коэффициента теплопроводности материалу 15 прокладки 14 из биметалла (например, алюминия).

Одновременно отвод теплоты теплопроводностью, происходящий по всей длине продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения, имеет более плотный тепловой поток (по сравнению с торцевой поверхностью поперечных железобетонных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения) и в месте соединения продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения с материалом 16 прокладки 14 из биметалла возникает температурный градиент (gradt2), направленный также от материала продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения к материалу 16 прокладки 14 из биметалла вследствие значительной величины теплового потока, отводимого по всей длине продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения, и последующего локального рассеивания в местах соединения с прокладкой 14 из биметалла (см., например, Исаченко В.П. Теплопередача. М.: Энергия, 1980, 439 с.).

В результате в прокладке 14 из биметалла наблюдаются примерно равные по величине и встречного направления градиенты температур в материалах 15 (gradt1) и 16 (gradt2), что значительно увеличивает термическое сопротивление отдачи тепла теплопроводностью как из внутренней полости между продольными брусками 2 швеллерного сечения через поперечные железобетонные бруски 4 прямоугольного поперечного сечения, так и от боковой поверхности продольных железобетонных брусков 5 прямоугольного поперечного сечения. Это в конечном итоге обеспечивает поддержание нормированных теплоизоляционных параметров строительной панели путем устранения «мостиков холода» при воздействии отрицательных температур наружного воздуха.

Возможно также применение строительных панелей в качестве перекрытий над техническими подпольями, этажами и в качестве панелей-покрытий. Выполнение железобетонных брусков, например, из конструктивного керамзитобетона с плотностью не более 1600 кг/м3 позволит применять панели в качестве междуэтажных перекрытий с минимальным теплоусвоением с межблочным заполнителем из ячеистого бетона или керамзитополистирола марок 35-40 с γ 700-00 кг/м3, с укладкой по ним обычного линолеума без теплового основания.

Использование межблочного заполнения, например, из ячеистого бетона или керамзитополистирола, а также любого другого материала приводит к загрязнению отверстий 3 из-за налипания отдельных твердых частиц на внутреннюю поверхность 8, что существенно затрудняет как монтажные, так и особенно демонтажные работы, связанные с пропусканием поперечных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения в двух уровнях.

Выполнение отверстия 3 в виде четырехсторонней усеченной пирамиды с меньшим основанием 7, расположенным с внешней стороны армированных железобетонных продольных брусков 2 швеллерного сечения, позволит при монтаже или демонтаже строительной панели по мере пропускания поперечных брусков 4 прямоугольного поперечного сечения вытеснять залипшие твердые загрязнения с внутренней поверхности 8 со значительно меньшими трудозатратами вследствие наличия угла конусности между меньшим 7 и большим 9 основаниями, чем при горизонтально расположенной внутренней поверхности 8, когда наблюдаются значительные трудозатраты на перемещение с все возрастающим сопротивлением трения залипших загрязнений на внутренней поверхности 8 отверстий 3.

Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в том, что использование прокладок из биметалла с коэффициентами теплопроводности материалов, различающимися в 2,0-2,5 раза, обеспечивает практическое устранение образования «мостиков холода» в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения. Это достигается созданием дополнительного термического сопротивления примерно равных по величине и встречно направленных градиентов температур.

Строительная панель, включающая армирующие элементы из продольных железобетонных брусков, замоноличенные в конструктивном теплоизоляционном материале заполнения панели и установленные на границах крайних четвертей ширины поперечного сечения панели, выполненные швеллерного сечения и имеющие отверстия в стенке, сквозь которые поочередно в уровне верха и низа пропущены поперечные железобетонные бруски прямоугольного поперечного сечения, концы которых прикреплены к крайним продольным железобетонным брускам прямоугольного поперечного сечения, при этом высота отверстий в стенках брусков швеллерного сечения равна тройной толщине поперечных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом отверстия в стенках армированных железобетонных брусков швеллерного сечения выполнены в виде четырехсторонней усеченной пирамиды, причем для каждой пары армированных железобетонных брусков швеллерного сечения меньшее основание четырехсторонней усеченной пирамиды расположено для первого из пары с внешней стороны по направлению пропускания железобетонного бруска прямоугольного поперечного сечения, а для второго - с внутренней стороны, кроме того, конусность усеченной пирамиды составляет 8÷12 градусов, отличающаяся тем, что панель снабжена прокладками из биметалла, которые установлены в местах соединения продольных и поперечных железобетонных брусков прямоугольного поперечного сечения, при этом материал биметалла со стороны продольных железобетонных брусков имеет коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 раза выше, чем коэффициент теплопроводности материала со стороны поперечных железобетонных брусков.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к распорной детали, предпочтительно для изготовления стеновых панелей или слоистых стеновых панелей. Технический результат: улучшение прочности стеновых панелей, повышение точности их изготовления.

Изобретение относится к области строительства, в частности к высокопроизводительным способам изготовления строительных изделий, например панелей, повышенной пустотности с использованием разнородных смесей и образованием продольных внутренних каналов, а также к оборудованию для их производства.

Изобретение относится к защитным устройствам, применяющимся во взрывоопасных и радиоактивных объектах, таких как легкосбрасываемые панели и кровли, противовзрывные ограждения и заслонки, клапаны избыточного давления.
Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано при производстве древесностружечных плит. В составе композиции для внутреннего слоя используется 10-40% стружки из отходов гниющих заготовок и 20% стружки из отходов оцилиндровки круглых лесоматериалов, а также 40-70 мас.% стружки, полученной из технологической щепы марки ПС, с применением связующего на основе низкомольной карбамидоформальдегидной смолы и эмульсии.

Изобретение относится к области конструкционных панелей, а именно к облегченным трехслойным панелям, содержащим вспененный полимерный заполнитель. Технический результат: обеспечение четкой локализации армированных дискретных элементов в пределах необходимых геометрических размеров, конфигурации, улучшение прочностных характеристик панели.

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям ограждений зданий, сооружений различного назначения, и может быть использовано в качестве стеновых и других ограждений для жилых, общественных и производственных зданий с пользой экономии энергии в отоплении и экологии.
Изобретение относится к отделке внутренней поверхности стен. Способ отделки внутренней стены включает подготовку основы строительных панелей, содержащих гипс, цемент или их комбинации.
Изобретение относится к штукатурообразному материалу и может быть использовано в покрытиях и изделиях. Облицованная панель включает строительную панель и высушенное покрытие, содержащее полугидрат сульфата кальция в латексной полимерной матрице, свободной от воды и содержащей двухкомпонентный агент, предотвращающий схватывание.

Изобретение относится к области производства клееных слоистых конструкций. Способ заключается в последовательном приклеивании слоев один на другой за счет нанесения на первый поверхностный слой клея или адгезива, наложения на него следующего по крайней мере одного слоя, на который наносят слой клея или адгезива и закрывают сверху вторым поверхностным слоем.

Изобретение относится к области машиностроения и касается способа изготовления облегченной монтажной пены. .

Изобретение относится к области автомобилестроения и строительства, в частности к изготовлению панелей типа «сэндвич», используемых в качестве звукоизоляции и теплоизоляции кузова или прицепа грузового автомобиля, а также при изготовлении строительных конструкций с целью защиты их от нежелательного теплообмена с окружающей средой. Технический результат: повышение теплоизоляционных и прочностных характеристик. Способ изготовления сэндвич-панелей, содержащих, по меньшей мере, один слой утеплителя, преимущественно, пенопласта и армирующий слой из стеклоткани, включает соединение армирующего слоя и пенопласта посредством клеевого соединения. Причем дополнительно используют, по меньшей мере, одну матричную форму, рабочую поверхность которой предварительно обрабатывают разделительным составом для смол, затем рабочую поверхность заполняют смолой, преимущественно эпоксидной, слоем преимущественно 0,5-1,5 мм и оставляют до высыхания на отлип, после чего на слой смолы укладывают поочередно дополнительный армирующий слой в виде слоя стекломата и армирующий в виде слоя стеклоткани, далее слои стекломата и стеклоткани пропитывают саморасширяющимся полиуретановым клеем с микросферами и укладывают на слой стеклоткани утеплитель, затем соединяемые слои сжимают и высушивают, преимущественно под давлением посредством вакуумного стола, после полного высыхания слоев матричную форму удаляют. Также описан вариант способа. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области судостроения, в частности к отделке судовых помещений. Раскладка на стык панелей зашивки помещения содержит прижимной профиль, закрепленный с помощью крепежного элемента к панелям зашивки, и декоративный профиль. Крепление декоративного профиля осуществляется с помощью текстильной застежки типа «Velcro», одна половина которой крепится с помощью связующего состава к прижимному профилю, а другая − к декоративному, причем декоративный и прижимной профили повторяют геометрию стыка, включая случай углового крепления раскладки. Повышается надежность крепления раскладок. 5 ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для конструктивного выполнения несущих наружных ограждающих конструкций гражданских и промышленных зданий. Технический результат: улучшение теплоизоляции, а также снижение стоимости устройства, снижение стоимости монтажа и сложности конструкции. Стеновая панель включает наружный и внутренний несущие слои и промежуточный теплоизоляционный слой. Промежуточный теплоизоляционный слой выполнен в виде теплоизоляционного материала, заполняющего внутренние полости параллельно расположенных по отношению друг к другу керамических или шлакоситалловых труб, а наружный и внутренний несущие слои выполнены из отвержденного шлакового расплава, залитого при изготовлении на наружные поверхности упомянутых керамических или шлакоситалловых труб. 4 ил.

Изобретение относится к области разработки конструкций дополнительной теплоизоляции стен при строительстве и ремонте зданий, предназначенных для уменьшения поступления теплоты из помещения в толщу стены при установке теплоизоляционных панелей внутри помещения или для защиты стен от воздействия неблагоприятных атмосферных процессов при установке панелей с внешней стороны здания. Технический результат: поддержание нормированных прочностных параметров ограждающих конструкций и панелей для дополнительной теплоизоляции стен в изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации здания путем автоматизированного контроля и регулирования влажности вентилируемого воздуха. Панель для дополнительной теплоизоляции стен содержит листы, образующие лицевую и тыльную плоскости панели, с воздушной прослойкой между ними, каждый из разграничителей, обеспечивающих сохранение минимальной постоянной толщины воздушной прослойки, а также возможность многократного снятия и установки всей панели или только ее лицевой плоскости, выполнен в виде соединенных в единую конструктивную деталь, по меньшей мере, четырех ячеек, имеющих в центральной части, где сходятся ребра жесткости ячеек, канал для ввода крепежной детали, предназначенной для прикрепления лицевой плоскости к разграничителю, а ребра жесткости каждого из разграничителей утоплены в массу пластичного материала, из которого формируют лист, образующий тыльную плоскость панели до начала его затвердевания, в результате чего получают прочное соединение каждого разграничителя с тыльной плоскостью панели, выполненной с возможностью прикрепления к стене с использованием крепежных деталей, причем листы панели конструктивно сгруппированы пакетами по восемь штук с жестким соединением между собой тыльной и лицевой плоскостями и девятым в центре, который имеет возможность горизонтального перемещения относительно стены за счет присоединения к его лицевой поверхности вибратора с приводом и регулятором скорости перемещения, регулятора температуры, соединенного с датчиком температуры воздуха, расположенным внутри панели, при этом регулятор температуры включает блоки сравнения и задания, электронный и магнитный усилители, блок нелинейной обратной связи, а регулятор скорости перемещения выполнен в виде блока порошковых электромагнитных муфт, причем крепежная деталь выполнена в виде стержня с двухсторонним резьбовым соединением, кроме того, одним концом стержень жестко соединен с крепежным каналом в центральной части разграничителя, а другим концом соединен с лицевой плоскостью каждого листа панели как с возможностью свободного соединения, так и жесткого соединения, причем на тыльной плоскости листов панели, конструктивно сгруппированных по восемь штук, выполнены криволинейные канавки с противоположным направлением касательных на каждой паре листов панели, при этом на первом листе пары касательная криволинейной канавки имеет направление по ходу часовой стрелки, а на втором листе данной пары панели касательная криволинейной канавки имеет направление против хода часовой стрелки. При этом регулятор скорости перемещения соединен с регулятором влажности, включающим датчик влажности, расположенный внутри панели, причем регулятор влажности включает блоки задания и сравнения, электронный и магнитный усилители, блок нелинейной обратной связи, кроме того, магнитный усилитель связан с регулятором перемещения в виде блока порошковых электромагнитных муфт, а датчик влажности соединен с блоком сравнения. 4 ил.

Изобретение относится к строительным отделочным звукоизоляционным материалам и касается способа изготовления панельной трехслойной конструкции. Включает этапы: обеспечения базовой панели, выполненной из материала на основе древесины, размещения звукоизолирующего слоя над базовой панелью, размещения покрывающей панели над базовой панелью и прессования трехслойной конструкции, предпочтительно, в прессе. В качестве звукоизолирующего слоя используют упругую пластмассу. В соответствии с первым альтернативным вариантом изобретения, упомянутая упругая пластмасса представляет собой пенопласт с закрытыми порами, обработанный коронным разрядом. В соответствии с вторым альтернативным вариантом изобретения, упомянутая упругая пластмасса представляет собой самоклеящуюся пластмассу, которая соединяет базовую панель с покрывающей панелью, является упругой, когда застыла, и имеет минимальную толщину 0,3 мм. Изобретение обеспечивает создание панельной трехслойной конструкции, содержащей долговечный звукоизоляционный слой. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к производству строительных материалов и касается беспраймерного способа производства полиизоциануратных негорючих строительных сэндвич-панелей (PIR-панелей). Подают два рулона самоклеящейся декоративной защитной пленки и два рулона материала обшивки, установленных параллельно в соответствующих размоточных устройствах в корпусе технологической линии, наносят на верхнюю и нижнюю ленты материала обшивки самоклеящуюся защитную декоративную пленку, ламинируют одну из сторон лент материала обшивки пленкой при температуре от 20 до 130°C, при этом на верхнюю ленту материала обшивки пленку наносят сверху, а на нижнюю ленту пленку наносят снизу, затем осуществляют обработку внутренних поверхностей верхней и нижней ленты коронным разрядом для улучшения адгезии, транспортируют профилированные ленты материала обшивки по конвейеру в станцию предварительного нагрева, где осуществляют нагрев, после чего в пространство между верхней и нижней лентами из устройства для приготовления пенополиизоциануратного полимера подают компоненты пенополиизоциануратного полимера с последующим получением непрерывного блока сэндвич-панели, транспортируют непрерывный блок сэндвич-панели в ленточный пресс и уплотняют блок сэндвич-панели, далее блок сэндвич-панелей направляют в устройство резки для получения готовых сэндвич-панелей, с последующим их охлаждением. Изобретение обеспечивает непрерывность процесса получения сэндвич-панелей без дополнительных расходов на праймерную поверхностную обработку обшивок, производительность линии, повышение экологической безопасности получаемых панелей и понижение горючести получаемых панелей. 18 з.п. ф-лы, 3 ил., 3 табл.
Изобретение относится к коммунальному хозяйству. Для отправления естественных надобностей животных собирают и перерабатывают отходы с получением полезных для дальнейшего употребления составляющих. Изготавливают герметичные пластиковые накидки с крепежными шнурами для завязывания их концов на спине животного, выполненные с возможностью плотного закрывания и герметизации после их наполнения. Изготавливают контейнеры для размещения в них использованных наполненных пластиковых накидок в местах, отведенных для прогулки домашних животных, организовывают продажу пластиковых накидок и установку контейнеров для размещения в них использованных наполненных пластиковых накидок для предотвращения загрязнения территорий при отправлении естественных нужд животными. Берут пластиковую накидку, охватывают ею низ и зад животного, плотно фиксируют пластиковую накидку, для чего крест накрест завязывают на спине животного концы крепежных шнуров. После сбора в пластиковую накидку органических бытовых отходов, развязывают крепежные шнуры и снимают ее с животного, плотно закрывают и герметизируют пластиковую накидку. Затем помещают ее в контейнер для размещения использованных наполненных пластиковых накидок, периодически доставляют последние на комплекс по переработке бытовых органических веществ, где их механически вскрывают в емкостях для сбраживания органических веществ и перегонки органических веществ в технический спирт, который добавляют в бензин для улучшения экологии региона. Освобожденные от бытовых органических веществ фрагменты пластиковых накидок обеззараживают воздействием высоких температур, расплавляют их и выплавляют из них эксклюзивные элементы для малоэтажного строительства. Изобретение обеспечивает повышение экономичности и экологичности утилизации органических бытовых отходов.

Изобретение относится к области строительства. Способ изготовления листовой строительно-декоративной панели заключается в поперечном или диагональном плетении листовых заготовок из тонких полосок из материалов древесного или растительного происхождения и скреплении по крайней мере двух листовых заготовок клеевым составом, или адгезивом, или полимерным связующим для образования сборки панели. Для этого на лицевую или тыльную поверхность одной из них наносят слой клеевого состава, или адгезива, или полимерного связующего, а затем другую из листовых заготовок укладывают плашмя поверх первой на слой клеевого состава, или адгезива, или полимерного связующего и осуществляют холодное или горячее прессование сборки панели до полимеризации клеевого состава, или адгезива,Ю или полимерного связующего, а затем обрезают выступающие за габарит панели края листовых заготовок. Также описаны варианты способа изготовления панели. Технический результат: повышение прочностных качеств панелей. 6 н. и 17 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к производству строительных материалов и касается панелей для внутренних поверхностей зданий. Панель для внутренней поверхности, такая как потолочная плитка, которая не содержит материалов ПВХ, в результате чего она является подходящей для облицовки в различных зданиях, включая школы, жилые помещения, предприятия общественного питания и учреждения здравоохранения. Панель может содержать основную плиту и облицовочный материал, выполненный из полимеров или сополимеров полиолефина или полиэфира, соединенный с основным слоем. Облицовочный материал является стойким к ультрафиолетовому излучению и обладает превосходной способностью выдерживать чистку. Не содержащая ПВХ облицовка имеет предпочтительную толщину, непрозрачность и шероховатость поверхности и рельеф текстуры, которые являются ненаправленными и прерывистыми. Согласно одному варианту реализации не содержащая ПВХ облицовка белого цвета имеет предпочтительный коэффициент отражения света. Не содержащая ПВХ облицовка является стойкой к деформации под напряжением. Кроме того, указанная облицовка имеет низкую анизотропию; т.е. указанная облицовка имеет минимальные различия в физических свойствах в различных направлениях. Предложенная облицовка также имеет хорошую безусадочность. Изобретение обеспечивает создание панели для внутренних поверхностей, обладающей экологичностью и функциональностью. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к гипсовым панелям с низкой плотностью и массой. Технический результат заключается в снижении массы и плотности, повышении теплоизоляционных свойств, стойкости к термоусадке, огнестойкости, водостойкости. Гипсовая панель содержит отвержденный гипсовый средний слой, расположенный между двумя облицовочными листами, сформированный из суспензии, содержащей по меньшей мере воду, строительный гипс и крахмал, причем крахмал содержится от примерно 0,3% до примерно 10% по массе от массы строительного гипса, строительный гипс содержится в количестве примерно 700 фунтов/тыс. кв.футов (примерно 3,4 кг/м2), при этом панель имеет плотность от 27 до 34 фунтов/фут3 (от 430-545 кг/м3), показатель теплоизоляции примерно 17 минут, толщина панели составляет 0,625 дюйма (1,6 см). 7 н. и 20 з.п. ф-лы, 4 ил., 8 табл.
Наверх