RU2030526C1 - Prefabricated cast-in-situ wall - Google Patents
Prefabricated cast-in-situ wall Download PDFInfo
- Publication number
- RU2030526C1 RU2030526C1 SU4893645A RU2030526C1 RU 2030526 C1 RU2030526 C1 RU 2030526C1 SU 4893645 A SU4893645 A SU 4893645A RU 2030526 C1 RU2030526 C1 RU 2030526C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wall
- diaphragms
- blocks
- monolithic
- block
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Building Environments (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к строительству и предназначено для наружных и внутренних стен отапливаемых гражданских и производственных зданий. The invention relates to construction and is intended for external and internal walls of heated civil and industrial buildings.
Известна сборно-монолитная стена, состоящая из установленных друг на друга опалубочных полублоков, каждый из которых включает продольную стенку и поперечные диафрагмы, соединенные между собой с образованием колодцев для заполнителя [1]. Known precast-monolithic wall, consisting of mounted on each other formwork half-blocks, each of which includes a longitudinal wall and transverse diaphragms, interconnected with the formation of wells for the filler [1].
Недостаток этой стены заключается в том, что она имеет поперечные бетонные диафрагмы сложной конфигурации. Изготовление таких диафрагм связано с большими технологическими трудностями. Кроме того, сборка полублоков в единый блок требует от строителей существенных затрат времени. Главным недостатком является наличие в стене сквозных теплопроводных мостиков, свободно передающих тепловой поток от внутренней продольной стенки к наружной, что снижает их теплозащитные качества. При применении предложенной конструкции стены в строительстве возникают большие сложности ее сопряжения с внутренними стенками и при формировании наружного угла здания. The disadvantage of this wall is that it has transverse concrete diaphragms of complex configuration. The manufacture of such diaphragms is associated with great technological difficulties. In addition, the assembly of semiblocks in a single block requires builders a significant investment of time. The main disadvantage is the presence of through heat-conducting bridges in the wall that freely transfer heat flux from the inner longitudinal wall to the outer one, which reduces their heat-shielding qualities. When applying the proposed wall design in construction, it is very difficult to pair it with the internal walls and when forming the outer corner of the building.
Наиболее близким техническим решением является сборно-монолитная стена, со- держащая установленные один на другой опалубочные полублоки, каждый из которых состоит из продольной стенки и поперечных диафрагм, соединенные между собой с образованием колодцев для заполнителя [2]. The closest technical solution is a prefabricated monolithic wall, containing one-piece formwork semi-blocks, each of which consists of a longitudinal wall and transverse diaphragms, interconnected to form wells for aggregate [2].
Недостаток этой конструкции стены заключается в наличии теплопроводных мостиков, свободно передающих тепловой поток от внутренней продольной стенки к наружной, что снижает теплозащитные качества стены. Существенным недостатком является также необходимость изготовления отдельного элемента, выполняющего в стене функции поперечной диафрагмы. При применении предлагаемой конструкции наружной стены возникают большие трудности ее сопряжения с внутренними стенками. The disadvantage of this wall design is the presence of heat-conducting bridges that freely transfer heat flux from the inner longitudinal wall to the outer one, which reduces the heat-shielding qualities of the wall. A significant drawback is the need to manufacture a separate element that performs the functions of a transverse diaphragm in a wall. When applying the proposed design of the outer wall, great difficulties arise in its interfacing with the inner walls.
Целью изобретения является повышение теплозащитных качеств наружных стен. The aim of the invention is to increase the heat-shielding qualities of the outer walls.
Это достигается тем, что в сборно-монолитной стене, содержащей установленные один на другом опалубочные полублоки, каждый из которых состоит из продольной стенки и поперечных диафрагм, соединенные между собой с образованием колодцев для монолитного заполнителя, диафрагмы противолежащих полублоков установлены одна на другой в шахматном порядке и соединены в замок посредством выполненных на их продольных кромках треугольных зубьев, причем стена снабжена размещенными в колодцах блоками из эффективного утеплителя, опертыми на диафрагмы и отделяющими монолитный заполнитель и диафрагмы от противоположных продольных стенок. This is achieved by the fact that in a prefabricated monolithic wall containing formwork semi-blocks mounted on top of each other, each of which consists of a longitudinal wall and transverse diaphragms, interconnected to form wells for a monolithic aggregate, the diaphragms of opposite semi-blocks are mounted one on top in a staggered manner and connected to the castle by means of triangular teeth made on their longitudinal edges, and the wall is equipped with blocks of effective insulation placed in wells, supported on diaphragms and separating the monolithic aggregate and the diaphragm from the opposing longitudinal walls.
На фиг. 1 изображен опалубочный полублок; на фиг. 2 - разрез сборно-монолитной стены толщиной В1 и В2, содержащей утепляющий блок; на фиг. 3 - разрез сейсмостойкой сборно-монолитной стены толщиной В без утепляющего блока; на фиг. 4 - фрагмент внутренней стены; на фиг. 5 - иллюстрация конструктивного решения наружного угла здания; на фиг. 6 - демонстрация в аксонометрии узла сопряжения внутренней стены с наружной, а также конструктивного решения внутренней стены над дверным проемом.In FIG. 1 shows a formwork half-block; in FIG. 2 - section of a precast-monolithic wall with thickness B 1 and B 2 , containing a warming block; in FIG. 3 - section of an earthquake-resistant precast-monolithic wall with a thickness of B without an insulation block; in FIG. 4 - a fragment of the inner wall; in FIG. 5 is an illustration of a constructive solution to the outer corner of a building; in FIG. 6 is a perspective view of a coupling assembly of an inner wall with an outer, as well as a constructive solution of the inner wall above the doorway.
Опалубочный полублок 1 состоит из продольной стенки 2 и трех поперечных диафрагм 3, устроенных примерно на 0,5 высоты стенки блока, имеющих два зуба 4, обеспечивающих соединение полублоков в блок. Для образования целого блока второй полублок накладывается на первый в перевернутом виде. Для надежного сцепления блоков между собой без раствора на верхней и нижней поверхностях продольных стенок 2 предусмотрены периодически чередующиеся выемки 5 и выступы 6. Они расположены так, что выступы верхнего блока при установке входят в выемки нижнего. The formwork semiblock 1 consists of a
Применение блоков для сборно-монолитной стены позволяет изменять толщину стены с С на В1 и В2, т.е. величину n, соответствующую шагу зуба диафрагмы. В случае толщины В1 или В2 представляется возможность установки утепляющего блока 7, например из пенополистирола, жесткой минераловатной плиты или газосиликата. При создании сейсмостойкой стены в каналы 8, образованные между зубьями 4, устанавливают арматуру 9. Предусмотренная унификация блоков позволяет при применении их для внутренних стен устанавливать в вертикальных каналах вентиляционные короба 10 и скрытую электропроводку 11 с выводом 12 внутрь помещения. При формировании наружного угла 13 и при соединении внутренней стены 14 с наружной 15 используется дополнительный блок 16 с двумя поперечными диафрагмами. В наружном углу 13 полублок 16 устанавливается с перевязкой швов, но таким образом, чтобы хотя бы одна из поперечных диафрагм 3 наружного элемента 16 вошла в зацепление с поперечной диафрагмой 3 внутреннего полублока 17. При наличии дверного проема 18 во внутренней стене закладывают арматуру 9 между зубьями поперечных стенок. Арматурный каркас может быть объемным с установкой арматуры в двух рядах блоков с последующим соединением между собой хомутами 20. Для надежного соединения внутренней стены с наружной пропускается арматура 21 из внутренней в наружную стену через "окно" 22. При сборке полублоков с раздвижкой, т.е. при возведении стены толщиной В1 или В2, образованные полости напротив поперечных бетонных диафрагм заполняют блоками 7 из эффективного утеплителя, укладывая их на поперечные диафрагмы ниже расположенного опалубочного блока. Вертикальные колодцы заливают легким бетоном 23.The use of blocks for a prefabricated monolithic wall allows you to change the wall thickness from C to B 1 and B 2 , i.e. value n, corresponding to the step of the tooth of the diaphragm. In the case of a thickness of B 1 or B 2, it is possible to install a heat-insulating
Таким образом, в поперечном разрезе сборно-монолитная стена состоит из сквозных, расположенных вдоль стены теплоизоляционных блоков 7, приближенных поочередно к левой и правой наружной стенке опалубочных блоков, т.е. в шахматном порядке, препятствующих прохождению сквозного теплового потока через теплопроводные бетонные диафрагмы 3 и монолитный легкий бетон 23. Thus, in cross section, a prefabricated monolithic wall consists of through-wall heat-insulating
Сборно-монолитную наружную стену возводят следующим образом. Prefabricated monolithic outer wall is erected as follows.
Сначала на фундамент раскладывают слой раствора. На него устанавливают первый опалубочный полублок 1 с нижним расположением поперечных диафрагм 3. К торцу диафрагм вдоль стены прикладывают теплоизоляционные блоки 7 высотой 0,5 высоты опалубочного блока. Затем устанавливают второй полублок в перевернутом виде на первый уже установленный с зацеплением зубьев 4 поперечных диафрагм в соответствии с требуемой толщиной стены, т.е. В1 или В2. В образовавшееся пространство между наружной стенкой ранее установленного полублока и торцами поперечных диафрагм перевернутого полублока устанавливают на диафрагмы теплоизоляционный блок полной высоты. В такой же последовательности вдоль фундамента устанавливают другие опалубочные полублоки до угла здания или до пересечения с внутренней стенок с одновременной установкой теплоизоляционных блоков. После этого устанавливают второй ряд опалубочных блоков. После возведения 3-4 рядов в указанной последовательности приступают к заливке вертикальных каналов легким бетоном или раствором. При большом объеме работ легкий бетон или раствор целесообразно подавать растворонасосом. При возведении стен небольшого дома можно для заливки колодцев применять специальные емкости. В случае возведения сейсмостойкой стены сохраняются все вышеперечисленные операции с дополнительной установкой арматурных каркасов. Процесс возведения же внутренних стен отличается от возведения наружных отсутствием необходимости установки теплоизоляционных блоков.First, a solution layer is laid on the foundation. The first formwork semiblock 1 with the lower arrangement of the
Выполненные теплотехнические исследования показали, что предложенное конструктивное решение сборно-монолитной стены общей толщины 340 мм с теплоизоляционными блоками из пенополистирола плотностью 40 кг/м3 из легкого бетона полностью до 1200 кг/м3 имеет приведенное сопротивление теплопередаче 1,15 м2 С/Вт , что на 20% выше, чем у кирпичной стены толщиной 640 мм. Сборно-монолитную стенку с такими теплозащитными качествами можно применять для строительства зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха до (-32)оС. При этом температура внутренней поверхности в узлах сопряжения с внутренними стенами и углу не снижается ниже температуры точки росы.The performed heat engineering studies showed that the proposed constructive solution of a prefabricated monolithic wall with a total thickness of 340 mm with heat-insulating polystyrene blocks with a density of 40 kg / m 3 of lightweight concrete completely up to 1200 kg / m 3 has a reduced heat transfer resistance of 1.15 m 2 C / W , which is 20% higher than a 640 mm thick brick wall. A prefabricated monolithic wall with such heat-shielding qualities can be used for the construction of buildings in areas with a calculated outdoor temperature of up to (-32) о С. Moreover, the temperature of the inner surface at the junctions with the inner walls and corner does not decrease below the dew point temperature.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4893645 RU2030526C1 (en) | 1990-12-25 | 1990-12-25 | Prefabricated cast-in-situ wall |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4893645 RU2030526C1 (en) | 1990-12-25 | 1990-12-25 | Prefabricated cast-in-situ wall |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2030526C1 true RU2030526C1 (en) | 1995-03-10 |
Family
ID=21551605
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4893645 RU2030526C1 (en) | 1990-12-25 | 1990-12-25 | Prefabricated cast-in-situ wall |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2030526C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116290454A (en) * | 2022-09-09 | 2023-06-23 | 中建五局(烟台)建设工程有限公司 | Assembled block wall and wall construction method |
-
1990
- 1990-12-25 RU SU4893645 patent/RU2030526C1/en active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Патент США N 1419079, кл. E 04C 1/14, опублик. 1922. * |
2. Патент США N 1627986, кл. E 04C 1/10, опублик. 1924. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116290454A (en) * | 2022-09-09 | 2023-06-23 | 中建五局(烟台)建设工程有限公司 | Assembled block wall and wall construction method |
CN116290454B (en) * | 2022-09-09 | 2023-08-22 | 中建五局(烟台)建设工程有限公司 | Assembled block wall and wall construction method |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4319440A (en) | Building blocks, wall structures made therefrom and methods of making the same | |
US20010029717A1 (en) | Composite building block with modular connective structure | |
CN1981102A (en) | Method of forming isolated concrete with variable length wall connectors | |
JP7016132B2 (en) | Connected construction block | |
WO1999005370A1 (en) | Interlocking building block system and methods of constructing walls, including with a thermal insulation | |
RU2030526C1 (en) | Prefabricated cast-in-situ wall | |
GB2159552A (en) | Building structure of blocks having apertures and locating rods | |
KR200265927Y1 (en) | Insulating brick | |
EP0940516A1 (en) | A structural panel | |
KR20000050637A (en) | Sandwich type concrete pannel | |
EP0092529A2 (en) | Procedure and prefabricated modular elements for the construction of partition and curtain walls for use inside buildings | |
RU2179217C1 (en) | Wall | |
RU2119020C1 (en) | Multistoried building with walls of small-size stones and method for its erection | |
US20060016143A1 (en) | Insulated tile and stone block wall | |
RU2168590C1 (en) | Skeleton-type building | |
RU2095526C1 (en) | Multiple-layer wall and its manufacture | |
RU2224852C1 (en) | Wall unit | |
RU2164276C2 (en) | Large hollow drip stone | |
SU1096361A1 (en) | Reinforcement/forms block | |
RU2237787C1 (en) | Building block | |
RU2126478C1 (en) | Wall unit | |
RU2241807C2 (en) | Wall | |
RU2008404C1 (en) | Wall structure | |
RU2048647C1 (en) | Structural member | |
RU2020217C1 (en) | Heat-insulating wall block |