Наружная стеновая панель

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для конструктивного выполнения несущих наружных ограждающих конструкций гражданских, жилых и промышленных зданий. Технический результат состоит в повышении несущей способности однослойной стеновой панели. Наружная стеновая панель включает плиту из легкого бетона и раму П-образной формы из конструктивного тяжелого бетона. Стеновая панель включает плиту из теплоизоляционного мелкозернистого ячеистого бетона, снабженную рамой Ш-образной формы из конструктивного мелкозернистого бетона, которая установлена с наружной стороны панели, при этом минимальная толщина рамы равна величине опоры плиты перекрытия, а максимальная - расчетной толщине несущего слоя панели. 2 ил.

 

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для конструктивного выполнения несущих наружных ограждающих конструкций гражданских, жилых и промышленных зданий.

Известна наружная стеновая панель, включающая несущий слой из плотного бетона и теплоизоляционный слой, причем для обеспечения совместной работы один из слоев снабжен выступами, а другой - гнездами под выступы (SU, Авт. св. №894121, Е04С 2/28, 30.12.1981 г.).

Недостатками известной панели является выполнение выступов в несущем слое, а гнезд - в теплоизоляционном, что не гарантирует прочного сцепления слоев панели и их совместную работу под нагрузкой, а также необходимость использования двух разных марок бетонов при изготовлении панели, а также снижение теплозащитных свойств панели по сравнению с однослойными панелями.

Известна наружная стеновая панель для одноэтажных зданий, включающая плиту из ячеистого бетона с расположенными на ее поверхности вертикальными каналами и отделочный слой (SU, Авт. св. №1399416, Е04В 1/70, 30.05.1987 г.).

В известном техническом решении стеновая панель выполнена из бетона одной марки, однако она обладает низкой несущей способностью, что не позволяет возводить здания высотой более 5 этажей при заданной теплозащите.

Наиболее близким техническим решением является наружная стеновая панель, включающая плиту из легкого бетона и раму П-образной формы из конструктивного тяжелого бетона, установленную с внутренней стороны панели, при этом минимальная толщина рамы равна величине опирания плиты перекрытия, а максимальная - расчетной толщине несущего слоя панели, причем рама выполнена П-образной формы (RU, патент №2076183, МПК Е04С 2/04, 27.03.1997 г.).

Недостатком устройства-прототипа является то, что стеновая панель выполнена из бетона разных марок и обладает недостаточно высокой несущей способностью в сейсмостойких зданиях при наличии оконных и дверных проемов. Это не позволяет возводить высотные здания из этой панели в сейсмоопасных районах при заданной теплозащите наружных стен.

Технический результат - повышение несущей способности однослойной стеновой панели.

Техническое решение заключается в том, что стеновая панель включает плиту из теплоизоляционного мелкозернистого ячеистого бетона, снабженную рамой Ш-образной формы из конструктивного мелкозернистого бетона, которая установлена с наружной стороны панели, при этом минимальная толщина рамы равна величине опоры плиты перекрытия, а максимальная - расчетной толщине несущего слоя панели.

На фиг. 1 изображена стеновая панель, вид с наружной стороны; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.

Наружная стеновая панель состоит из ячеисто-бетонной плиты 1, жесткой Ш-образной рамы 2 из конструктивного мелкозернистого бетона с анкерными выпусками 3. Ш-образная рама 2 из конструктивного мелкозернистого бетона повышает жесткость сечения панели в месте дверного или оконного проема, развивая ядро жесткости здания, сейсмическую стойкость здания или сооружения и несущую способность самой панели.

Таким образом, предлагаемая конструкция панели удовлетворяет условиям прочности, жесткости и трещиностойкости, а также технологична при изготовлении, так как ее формование происходит «лицом вниз». Связь рамы 2 с бетонным слоем плиты 1 обеспечивается с помощью анкерных выпусков 3, установленных на раме и входящих в ячеисто-бетонный слой панели при ее изготовлении. При формовании «лицом вниз» на дно формы укладывают жесткую раму 2, затем укладывают ячеисто-бетонную смесь, заполняя пространство формы. Готовая панель устанавливается на плиту перекрытия внутренней стороной с обеспечением контакта легкобетонной части панели 1 с зубчатыми выступами панели перекрытия. При этом стойки Ш-образной рамы 2 соединяются с горизонтальным ригелем сверх лежащей Ш-образной рамы и с боковыми стойками Ш-образных рам соседних (правой, левой) панелей с помощью металлических выпусков 4, создавая единую жесткую рамную конструкцию.

Прочное сцепление бетонной смеси с анкерными выпусками 3 жесткой рамы 2 и соединение жестких рам 2 между собой посредством сварки выпусков 4 гарантирует их совместную работу под нагрузкой и позволяет передавать вертикальную и горизонтальную нагрузки в стыках на всю поверхность стыкуемых граней. Конструктивное армирование панелей аналогично применяемому для однослойных панелей.

Использование предлагаемой стеновой панели повышает несущую способность наружных ограждающих конструкций здания и сооружений в обычных и сейсмоопасных районах, а также снимает ограничения в этажности зданий при требуемой теплозащите.

Наружная стеновая панель, включающая плиту из легкого бетона и раму П-образной формы из конструктивного тяжелого бетона, отличающаяся тем, что стеновая панель включает плиту из теплоизоляционного мелкозернистого ячеистого бетона, снабженную рамой Ш-образной формы из конструктивного мелкозернистого бетона, которая установлена с наружной стороны панели, при этом минимальная толщина рамы равна величине опоры плиты перекрытия, а максимальная - расчетной толщине несущего слоя панели.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу изготовления упрочненного EPS-теплоизолятора, используемого в упрочненной теплоизоляционной панели, имеющей конструкционную прочность, достаточную для противостояния стихийным бедствиям, таким как землетрясение.

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в частности для возведения ограждающих самонесущих стен в каркасном малоэтажном строительстве и при сооружении гражданских или промышленных объектов по каркасной технологии, а также для декоративно-утепляющей облицовки фасадов зданий.

Изобретение относится к области строительства и предназначено для утепления стен зданий и сооружений самого различного назначения. Стеновая панель состоит из слоя теплоизоляции и защитного слоя из твердеющего раствора и прикрепленного к несущему слою.

Изобретение относится к строительной конструкции с вертикальными стенами, содержащими термопластичный полимер. Технический результат: уменьшение сроков строительства, поглощение напряжений действующих на вертикальные стены.

Изобретение относится к химическим аспектам изготовления многослойных антикоррозионных конструкций и касается способа производства многослойного изделия. .

Изобретение относится к слоистой строительной плите, которая, в частности, пригодна в качестве носителя для облицовочной плитки. .

Изобретение относится к области строительства, в частности к панели покрытия. .

Изобретение относится к области строительства, в частности к трехслойным панелям. .

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкции многослойной стеновой панели, к способу ее изготовления и к способу возведения наружной стены монолитно-каркасного здания из таких панелей.

Изобретение относится к области строительства, в частности к плитам покрытия. .

Изобретение относится к строительным материалам и касается гипсовой панели, применимой в сырых или влажных областях. Панель содержит центральный слой, который имеет по меньшей мере одну сторону, покрытую нетканым материалом. Нетканый материал имеет две стороны: внутреннюю сторону, находящуюся в контакте с гипсовым центральным слоем, и внешнюю сторону, находящуюся на противоположной стороне гипсового центрального слоя. Внутренняя сторона нетканого материала имеет неровность поверхности Ra от 25 до 60 мкм, предпочтительно от 25 до 50 мкм, предпочтительно от 25 до 40 мкм. Внешняя сторона нетканого материала имеет неровность поверхности Ra меньше 25 мкм. Изобретение обеспечивает усовершенствование соединения между плитой и гипсом. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 7 табл., 10 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к стеновым панелям для возведения зданий, домов и подобных сооружений. Стеновая панель содержит бетонную плиту, две поперечины, два ребра, первую теплоизоляционную плиту, две вторые теплоизоляционные плиты, две третьи теплоизоляционные плиты, два П-образных элемента. Бетонная плита снабжена внешней поверхностью, внутренней поверхностью, двумя боковыми поверхностями, верхней поверхностью и нижней поверхностью. Внешняя поверхность и внутренняя поверхность выполнены в виде прямоугольников и имеют большую площадь по сравнению с другими поверхностями бетонной плиты. Боковые поверхности расположены на противоположных сторонах, верхняя поверхность расположена с противоположной стороны от нижней поверхности. Одна поперечина расположена на внешней поверхности по ее верхнему краю от одной боковой поверхности до другой, другая поперечина расположена на внешней поверхности по ее нижнему краю от одной боковой поверхности до другой. Ребра размещены на внешней поверхности параллельно боковым поверхностям от верхней поверхности до нижней поверхности. При этом ребра расположены с отступом от соответствующей каждому из них боковой поверхности. Поверхность каждого из ребер, противоположная внешней поверхности, расположена от внешней поверхности на большем расстоянии, чем поверхности поперечин, противоположные внешней поверхности. Первая теплоизоляционная плита расположена между ребрами заподлицо с поверхностями ребер, противоположными внешней поверхности. Вторые теплоизоляционные плиты расположены вдоль соответствующего каждой их них ребра и с нахлестом на первые теплоизоляционные плиты. Каждый П-образный элемент размещен вертикально таким образом, что он охватывает соответствующую ему вторую теплоизоляционную плиту со стороны, противоположной внешней поверхности. Третьи теплоизоляционные плиты расположены со сторон ребер, обращенных в сторону соответствующей боковой поверхности, между поперечинами, от внешней поверхности до поверхности большого ребра, противоположной внешней поверхности. Технический результат состоит в повышении теплоизоляционных свойств стыков соседних стеновых панелей и в расположении бетонной плиты в зоне положительных температур в случае, если предусмотрено отопление здания. 4 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к строительному элементу, который может использоваться как потолочный элемент или как стеновой элемент, а также способу его изготовления. Технический результат: упрощение изготовления, возможность использования при высоких статических нагрузках. Строительный элемент содержит облицовку, которая включает первый бетонный слой и снабжена текстильным армированием, несущую панель, которая включает второй бетонный слой и снабжена армированием несущей панели, а также множество соединительных тел, которые расположены между текстильным армированием и армированием несущей панели и соединены как с несущей панелью, так и с облицовкой, причем каждое соединительное тело имеет трехмерную текстильную сетчатую структуру. Также описан способ изготовления строительного элемента. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области строительства. Строительный модуль сборной ограждающей конструкции здания включает теплообменный блок каналов рекуперации газовоздушных выбросов, а также содержит плоский конструкционный элемент из стекломинерального листового композита с цементным связующим, конструкционный утеплитель, в качестве которого применен пено-газобетон с холодным (неавтоклавным) отверждением, и слои легкого утеплителя с малым удельным весом, например маты из каменной ваты. Модуль имеет длину, равную сумме межэтажного расстояния и толщине плиты перекрытия, содержит контактные вставки для закрепления в двух точках метизного крепежа внешней и внутренней обшивки ограждающей конструкции, а также для крепежа к межэтажному перекрытию, а также композитные гибкие связи, которые связывают между собой с помощью химических анкеров в анкерных узлах теплообменный блок каналов рекуперации газовоздушных выбросов, контактные вставки и штукатурный слой с армирующей стеклосеткой. Модуль снабжен стыковочными элементами типа «папа-мама». Г-образный переходник для стыковки строительных модулей включает теплообменный блок каналов рекуперации газовоздушных выбросов, а также содержит элементы из стекломинерального листового композита с цементным связующим с криволинейной поверхностью радиусом, обеспечивающим малые значения местного аэродинамического сопротивления, конструкционный утеплитель, в качестве которого применен пено-газобетон с холодным (неавтоклавным) отверждением, и слои легкого утеплителя с малым удельным весом, например, маты из каменной ваты. Переходник содержит контактные вставки для закрепления в двух точках метизного крепежа внешней и внутренней обшивки ограждающей конструкции, а также композитные гибкие связи, которые связывают между собой с помощью химических анкеров в анкерных узлах теплообменный блок каналов рекуперации газовоздушных выбросов, контактные вставки и штукатурный слой с армирующей стеклосеткой. Переходник также снабжен стыковочными элементами типа «папа-мама». Изобретение позволяет сократить сроки строительства здания, повысить его теплоизоляцию и энергоэффективность. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к стеновым панелям для возведения зданий, домов и подобных сооружений. Стеновая панель содержит бетонную плиту, верхнюю поперечину, нижнюю поперечину, большие рёбра, первые теплоизоляционные плиты, вторые теплоизоляционные плиты, две третьи теплоизоляционные плиты, П-образные элементы. Бетонная плита снабжена внешней поверхностью, внутренней поверхностью, двумя боковыми поверхностями, верхней поверхностью и нижней поверхностью. Внешняя поверхность и внутренняя поверхность выполнены в виде прямоугольников и имеют большую площадь по сравнению с другими поверхностями бетонной плиты. Боковые поверхности расположены напротив друг друга, а верхняя поверхность расположена напротив нижней поверхности. Верхняя поперечина расположена на внешней поверхности по её верхнему краю, нижняя поперечина расположена на внешней поверхности по её нижнему краю. Большие рёбра размещены на внешней поверхности параллельно боковым поверхностям от верхней поперечины до нижней поперечины. При этом крайние большие рёбра расположены с отступом от соответствующей каждому из них боковой поверхности. Поверхности больших рёбер, противоположные внешней поверхности расположены с отступом от поверхности верхней поперечины и нижней поперечины, противоположной внешней поверхности. Первые теплоизоляционные плиты расположены между большими рёбрами заподлицо с поверхностями больших рёбер, противоположными внешней поверхности. Вторые теплоизоляционные плиты расположены вдоль соответствующего каждой из них большого ребра и с нахлёстом на первые теплоизоляционные плиты, расположенные с противоположных сторон от этого большого ребра. Каждый П-образный элемент размещён вертикально таким образом, что он охватывает соответствующую ему вторую теплоизоляционную плиту со стороны, противоположной внешней поверхности. Третьи изоляционные плиты расположены со сторон крайних больших рёбер, обращённых в сторону соответствующей боковой поверхности, между верхней и нижней поперечинами, от внешней поверхности до поверхности большого ребра. Также описан второй вариант стеновой панели. Технический результат состоит в повышении теплоизоляционных свойств стыков соседних стеновых панелей и надежности бетонной плиты в зоне положительных температур. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к строительному изоляционному материалу для применения в строительной конструкции. Строительный изоляционный материал включает пористый полимерный материал, который образован из термопластичной композиции, содержащей непрерывную фазу, которая включает матричный полимер, и, кроме того, где добавка микровключения и добавка нановключения диспергированы в непрерывной фазе в форме дискретных доменов, где в материале определяется поровая сеть, которая включает множество нанопор со средним размером поперечного сечения 800 нм или меньше, причем добавка микровключения является полимерной и добавка нановключения является полимерной. Также описана строительная конструкция, содержащая обшивку здания, которая определяет внутреннюю сторону, при этом строительная конструкция содержит указанный строительный изоляционный материал, который расположен вплотную к поверхности обшивки здания, внутренней стороне или их комбинации. Изоляционный материал обладает повышенными эксплуатационными свойствами. 2 н. и 38 з.п. ф-лы, 15 ил., 13 табл., 16 пр.

Предметами данного изобретения являются способ изготовления бетонной конструкции, предварительно изготовленный элемент, служащий полуфабрикатом для изготовления бетонной конструкции, производимой указанным способом, а также соответствующая бетонная конструкция. Заявленный способ включает следующие этапы: изготовление предварительно изготовленного конструктивного элемента, содержащего первые армирующие структуры, имеющие трехмерные текстильные сетчатые структуры, и первые термоизоляционные элементы, заливку в опалубку бетона для образования первого бетонного слоя, опускание предварительно изготовленного элемента на первый бетонный слой. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к строительству и может быть применено при возведении отапливаемых зданий и сооружений различного назначения. Наружная стеновая панель включает наружный и внутренний бетонные слои и слой утеплителя, которые соединены между собой связями. Связи выполнены в виде жестких кронштейнов из полимерного материала, один конец которых монтажно присоединен к арматуре внутреннего слоя и зафиксирован в том же слое бетоном, а второй конец присоединен к арматуре наружного слоя и зафиксирован бетоном в том же слое. Также описан способ применения наружной стеновой панели. Технический результат состоит в повышении теплозащитных свойств, при периодическом включении вакуум-насоса и снижении эксплуатационных затрат. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Композитное изделие содержит гипс в количестве 60-90 мас.%, волокна в количестве 1,5-26 мас.%, по существу однородно распределенные по композиту, и модификатор реологии в количестве 0,5-6 мас.%. Композит отверждают или позволяют ему отвердиться для образования отвержденного композита. Отвержденный композит представляет собой огнестойкий элемент, используемый в огнестойком сердечнике двери, огнестойкой двери или огнестойкой строительной панели. Огнестойкий элемент может представлять собой строительную панель, дверную филенку, сердечник двери, горизонтальный брусок обвязки двери, вертикальный брусок обвязки двери, замочный блок двери, раму двери или вставку для двери. 5 н. и 47 з.п. ф-лы, 30 ил.

Изобретение относится к конструкции строительной плиты, более конкретно к строительной плите с акустическим пеноматериалом. Комбинированная, многослойная строительная панель с улучшенными акустическими характеристиками содержит: лежащие в одной плоскости противоположные верхний и нижний маты, сформированные из нетканых, произвольно выровненных неорганических волокон, причем указанные маты выполнены пористыми и характеризуются наличием внутренней и наружной поверхностей; верхний и нижний слои затвердевшей суспензии, покрывающие верхний и нижний маты, причем указанные верхний и нижний слои пропитывают верхний и нижний маты, в результате чего затвердевшая суспензия по существу полностью покрывает наружную поверхность каждого мата; слой сердечника из затвердевшего гипса, характеризующийся толщиной, проходящей между верхним и нижним слоями, причем указанный слой суспензии сердечника характеризуется меньшей плотностью, чем плотность верхнего и нижнего слоев суспензии; полимерный лист, характеризующийся некоторой толщиной, причем указанный полимерный лист расположен внутри слоя суспензии сердечника без пропитывания указанным слоем, указанный лист сформирован из меламиновой смолы и содержит множество открытых ячеек по всей своей толщине, указанному полимерному листу присущи звукопоглощающие характеристики, в указанном полимерном листе выполнена группа сквозных отверстий, позволяющих связать полимерный лист со слоем сердечника, и толщина слоя сердечника превышает толщину полимерного листа. Также описаны два других варианта комбинированной, многослойной строительной панели с улучшенными акустическими характеристиками. Технический результат состоит в увеличении звукопоглощения без ухудшения каких-либо структурных характеристик, в улучшении акустических характеристик, в быстром и недорогом изготовлении, в непрерывном способе производства. 3 н. и 16 з.п. ф-ы, 6 ил.
Наверх