RU2817846C1 - Стеновая конструкция - Google Patents
Стеновая конструкция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2817846C1 RU2817846C1 RU2023118695A RU2023118695A RU2817846C1 RU 2817846 C1 RU2817846 C1 RU 2817846C1 RU 2023118695 A RU2023118695 A RU 2023118695A RU 2023118695 A RU2023118695 A RU 2023118695A RU 2817846 C1 RU2817846 C1 RU 2817846C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mineral insulation
- wall structure
- construction
- layer
- layers
- Prior art date
Links
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 17
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000004567 concrete Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000011378 shotcrete Substances 0.000 claims description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 3
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 abstract description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 4
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 abstract description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract 3
- 238000013016 damping Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 22
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 3
- 229920002748 Basalt fiber Polymers 0.000 description 2
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 2
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 2
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 2
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 description 1
- 239000002969 artificial stone Substances 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011083 cement mortar Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 239000004794 expanded polystyrene Substances 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011381 foam concrete Substances 0.000 description 1
- 238000009415 formwork Methods 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 description 1
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относятся к области строительства и в частности касается стеновой конструкции перегородки для разделения помещений и ограждающей стены зданий. Задачей изобретения является существенное снижение трудоемкости монтажных работ с гарантированным соблюдением вертикали и координатных точек по всей высоте здания согласно проектной документации, исключая использование грузоподъемных механизмов при возведении стен, с возможностью регулирования термического сопротивления стены и качественной отделки стен внутри здания. Стеновая конструкция здания или сооружения содержит напечатанную на фундаменте на строительном 3D-принтере фасадную вертикальную часть, состоящую из двух, сопряженных друг с другом, последовательно нанесенных слоев из быстротвердеющего цементно-песчаного раствора, между которыми на определенном проектном расстоянии образованы полые ниши с образованием в них колонн путем их армирования и заливки бетоном. На внутреннюю поверхность второго слоя фасадной вертикальной части приклеены слои минерального утеплителя с перекрытием стыков внахлест с образованием сплошного слоя, поверх которого сформирована внутренняя часть конструкции стены посредством закрепленных к плите перекрытия и плите фундамента помещения крюков через демпферную ленту по периметру ограждаемого пространства, на которые навешена металлическая или композиционная сетка, отстоящая от сплошного слоя минерального утеплителя до 10 мм, сквозь которую на сплошной слой минерального утеплителя нанесена торкрет смесь под давлением с последующим ее выравниванием по закрепленным маякам. 1 ил.
Description
Изобретений относится к области строительства и в частности касается стеновой конструкции перегородки для разделения помещений и ограждающей стены зданий.
Известен взятый за прототип способ возведения бетонной стены, при котором послойно экструдируют через сопло строительного 3D-принтера пластичный раствор искусственного каменного материала с образованием внешнего и внутреннего слоев стены, стену армируют и заполняют полость между внешней и внутренней слоями стены теплоизолирующим материалом, (патент RU 2725716 С9, Е04В 2/84 (2020/02).
Такой способ требует очень большого количества арматуры для связи внутреннего и наружного слоев, утепление ячеистым бетоном приводит к долгому выводу лишней воды из внутренней части стены, это может привести к растрескиванию напечатанных слоев, внутренняя часть стены требует оштукатуривания для придания эстетического вида внутри помещения.
Задачей изобретения является существенное снижение трудоемкости монтажных работ благодаря печати основной части стеновой конструкции на строительном 3Д принтере с гарантированным соблюдением вертикали и координатных точек по всей высоте здания согласно проектной документации, одновременно формируя опалубку для колонн, исключая использование грузоподъемных механизмов при возведении стен, с возможностью регулирования термического сопротивления стены, качественной отделки стен внутри здания, и получить этот результат с использованием мер, конструктивно простых и экономичных в отношении тоимости, и монтажа.
Это достигается тем. что заранее спланированный фундамент с помощью строительного 3Д принтера наносится последовательно слои плоскости 1 раствора формирующего фасадную часть ограждающей стены на всю высоту до отметки межэтажного перекрытия, для повышения устойчивости плоскости 1 одновременно с печатью плоскости 1 сопряженно наносится слой плоскости 2 формируя на определенном расстоянии нишу колонн для последующего армирования 6 и заливки бетоном 7., которые далее служат опорами для формирования бетонного ростверка 9 армированого арматурой 8, на который в последующем укладываются плиты перекрытия или монолитная железобетонная плита перекрытия. Плоскость 1 и плоскость 2 во время печати армируются межслойно межу собой арматурой базальтовой или стеклосеткой 5 ячейкой 20 мм и толщиной проволоки 1-4 мм. На сформированную площадь внутренней поверхности слоя 2 приклеивается клеевым слоем 4 сплошной слой 3 минерального утеплителя или экструдированного полистирола с перекрытием стыков в на хлест.
Внутренняя часть 12 ограждающей конструкции стены формируется путем крепления к плите перекрытия 10 и фундаменту помещения с проектным шагом крюков через демпферную ленту 13 по периметру ограждаемого пространства, на которые навешивают металлическую или (композиционную) сетку 11, сквозь которую на сплошной слой минерального утеплителя наносится торкрет смесь (гипсо-торкрет бетой) под давлением с последующим выравниванием по закрепленным маякам. Толщина слоя внутренней ограждающей чачти может варьироваться от 50 до 100 мм. (фиг. 1)
Вся конструкция занимает строго вертикальное состояние, как в прямой плоскости, так и фигурной, может иметь проемы для последующего монтажа дверей, может иметь углы внутренние и наружные, может иметь встроенную коммуникационную инженерию
В качестве демпферной ленты 13 может быть использован материал пористо-волокнистой структурой, спрессованное базальтовое волокно в форме ленточной прокладки шириной 150 мм - 300 мм, и толщиной 10 мм-15 мм, например чермозвукоизол толщиной 10 мм -14 мм, вибростек-м, изолон ппэ
Минеральный утеплитель слой 3 представлен в виде минерального теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна толщиной от 10 мм и до 150 мм и плотностью от 15 кг/м3 до 140 кг/м3 и длинной волокон не менее 100 мм., на пример Утеплитель Технониколь Роклайт, Утеплитель Rockwool Лайт Баттс, Каменная вата Paroc eXtra.
От толщины слоя 3 зависит термическое сопротивление стеновой конструкции. Для достижения повышенных характеристик терм сопротивления стены, толщина слоя 3 может варьироваться от 20 мм до 300 мм. Возможно в качестве утепления применять экструдированный полистирол толщиной листа от 20 мм до 100 мм, например Пеноплэкс Основа (Комфорт), XPS Технониколь Carbon Есо.
Слои 1,2 состоит из быстротвердеющего цементно-песчаного раствора плотностью 1950 кг/м3-2100 кг/м3 и прочностью на сжатие 250 кг/м2-450 кг/м2. Раствор имеет высокую адгезию слоев. В качестве примера Строительная смесь 3D print Монолит, Формирование слое 1,2 осуществляется на строительном 3Д принтере АМТ серии S-300.
Внутренняя часть 12 состоит из быстротвердеющего гипсо-цементного раствора плотностью 1150 кг/м3 - 1200 кг/м3 и прочностью на сжатие 75 кг/м2 - 100 кг/м2. Раствор имеет высокую адгезию к минеральному утеплителю и устойчивость к сползанию при нанесении за один раз толщиной до 100 мм. В качестве примера Торкрет смесь (гипсо-торкрет бетон) Монолит.
Клеевой слой 4 цементно песчаная смесь для приклеивания плит из пенополистерола и минеральной ваты, например, Р-62 Монолит, монтажная пена для приклеивания минерального утеплителя.
Фигура 1. Общий вид стеновой конструкции:
1, 2 - слои печати на 3Д принтере
3 - теплоизоляционный слой
4 - клей для приклеевания минерального утеплителя
5 - базальтовая сетка
6, 8 - арматура
7, 9 - бетон
10 - плита перекрытия
11 - стеклосетка
12 - торкрет слой
13 - демпферная лента
Claims (1)
- Стеновая конструкция здания или сооружения, характеризующаяся тем, что она содержит напечатанную на фундаменте на строительном 3D-принтере фасадную вертикальную часть, состоящую из двух, сопряженных друг с другом, последовательно нанесенных слоев из быстротвердеющего цементно-песчаного раствора, между которыми на определенном проектном расстоянии образованы полые ниши с образованием в них колонн путем их армирования и заливки бетоном, на внутреннюю поверхность второго слоя фасадной вертикальной части приклеены слои минерального утеплителя с перекрытием стыков внахлест с образованием сплошного слоя, поверх которого сформирована внутренняя часть конструкции стены посредством закрепленных к плите перекрытия и плите фундамента помещения крюков через демпферную ленту по периметру ограждаемого пространства, на которые навешена металлическая или композиционная сетка, отстоящая от сплошного слоя минерального утеплителя до 10 мм, сквозь которую на сплошной слой минерального утеплителя нанесена торкрет смесь под давлением с последующим ее выравниванием по закрепленным маякам.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2817846C1 true RU2817846C1 (ru) | 2024-04-22 |
Family
ID=
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9566742B2 (en) * | 2012-04-03 | 2017-02-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods and apparatus for computer-assisted spray foam fabrication |
| RU2728081C1 (ru) * | 2020-03-02 | 2020-07-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Способ возведения армированной бетонной стены методом 3d-печати |
| RU2725716C9 (ru) * | 2019-12-23 | 2020-09-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Способ возведения армированной бетонной стены на 3d-принтере |
| WO2021164792A1 (zh) * | 2020-02-18 | 2021-08-26 | 北京华商陆海科技有限公司 | 3d打印保温混凝土墙体的方法及混凝土墙体 |
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9566742B2 (en) * | 2012-04-03 | 2017-02-14 | Massachusetts Institute Of Technology | Methods and apparatus for computer-assisted spray foam fabrication |
| RU2725716C9 (ru) * | 2019-12-23 | 2020-09-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Способ возведения армированной бетонной стены на 3d-принтере |
| WO2021164792A1 (zh) * | 2020-02-18 | 2021-08-26 | 北京华商陆海科技有限公司 | 3d打印保温混凝土墙体的方法及混凝土墙体 |
| RU2728081C1 (ru) * | 2020-03-02 | 2020-07-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный архитектурно-строительный университет" (КазГАСУ) | Способ возведения армированной бетонной стены методом 3d-печати |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102667022A (zh) | 可在水平、垂直或倾斜条件下安装的预制肋板 | |
| RU2381334C1 (ru) | Каркасное здание | |
| CN103266686B (zh) | 一种充气骨架填充墙 | |
| RU2336395C2 (ru) | Многослойная стеновая панель, способ ее изготовления и способ возведения наружной стены монолитно-каркасного здания из многослойных стеновых панелей | |
| RU2817846C1 (ru) | Стеновая конструкция | |
| RU150460U1 (ru) | Быстровозводимое энергоэффективное малоэтажное здание | |
| RU79120U1 (ru) | Перекрытие (варианты) | |
| CN219033780U (zh) | 一种装配式钢结构建筑钢梁包覆结构 | |
| RU2361985C1 (ru) | Способ теплоизоляции и облицовки поверхности стен плитками | |
| RU67131U1 (ru) | Многослойная стена здания (варианты) | |
| RU124274U1 (ru) | Монолитная строительная конструкция здания или сооружения "генезис-рус"-"вефт" | |
| GB2518154A (en) | A Stay-in-place concrete forming system | |
| US2065355A (en) | Concrete building construction | |
| RU68021U1 (ru) | Кирпично-каркасное здание | |
| RU2168590C1 (ru) | Каркасное здание | |
| RU2148129C1 (ru) | Ограждающая стеновая конструкция | |
| RU2830025C1 (ru) | Универсальная стеновая панель и способ ее изготовления | |
| RU71682U1 (ru) | Несъемная опалубка для возведения монолитных стен с одновременной облицовкой фасада | |
| RU2818958C1 (ru) | Облегчённое перекрытие | |
| RU213689U1 (ru) | Многослойная стеновая полноразмерная панель | |
| RU63386U1 (ru) | Устройство ограждающей конструкции многоэтажного строения | |
| RU2193635C2 (ru) | Способ возведения наружной стены монолитного здания и фасадная плита для его осуществления | |
| RU2160347C1 (ru) | Многоэтажное здание | |
| CN217517933U (zh) | 一种标准化全干作业建造结构 | |
| RU2812973C1 (ru) | Способ возведения здания |