RU2558880C2 - Method of unadjusting mounting of modular wall panels of frame building - Google Patents
Method of unadjusting mounting of modular wall panels of frame building Download PDFInfo
- Publication number
- RU2558880C2 RU2558880C2 RU2013139392/03A RU2013139392A RU2558880C2 RU 2558880 C2 RU2558880 C2 RU 2558880C2 RU 2013139392/03 A RU2013139392/03 A RU 2013139392/03A RU 2013139392 A RU2013139392 A RU 2013139392A RU 2558880 C2 RU2558880 C2 RU 2558880C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- brackets
- wall panels
- bases
- mounting
- wall
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 19
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 4
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 claims description 4
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims description 4
- 238000009417 prefabrication Methods 0.000 claims description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- 239000010959 steel Substances 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 4
- VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N Methyl methacrylate Chemical compound COC(=O)C(C)=C VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920005372 Plexiglas® Polymers 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 2
- 241000208202 Linaceae Species 0.000 description 1
- 235000004431 Linum usitatissimum Nutrition 0.000 description 1
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 229910052573 porcelain Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052572 stoneware Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)
- Load-Bearing And Curtain Walls (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области строительства, в частности к способу монтажа стеновых панелей здания, выполненных из керамогранита или облицовочного стекла со скрытым креплением, навешиваемых при строительстве зданий с помощью металлических кронштейнов, может применяться при строительстве новых зданий, а также реконструкции ранее эксплуатируемых сооружений.The invention relates to the field of construction, in particular to a method of mounting wall panels of a building made of porcelain stoneware or cladding glass with hidden fasteners, hung in the construction of buildings using metal brackets, can be used in the construction of new buildings, as well as the reconstruction of previously operated structures.
Известен способ безразметочного монтажа вентилируемых фасадов [патент РФ №2241102. Способ безразметочного монтажа вентилируемых фасадов и устройство для его осуществления и способ и кондуктор для сборки и подачи многослойной теплоизоляции на стеновое ограждение. Опубликовано 27.11.2004 г., E04F 13/08, E04B 1/76, E04Q 21/26], аналог, включающий предварительную сборку на стройплощадке модулей высотой не более высоты этажа, имеющих несущие кронштейны с опорами крепления к стеновому ограждению, вынесенными за контуры модулей и выполняющими функцию кондукторов, это: модули внешних и внутренних углов с утеплителем внутри них, оконных модулей с тремя степенями свободы, выполняющих функцию несущих фахверков и каркасов облицовки оконных откосов, сборку комплектов многорядных горизонтальных профилей.A known method of dimensionless installation of ventilated facades [RF patent No. 221102. The method of dimensionless installation of ventilated facades and a device for its implementation and the method and conductor for assembling and supplying multilayer thermal insulation to a wall enclosure. Published on November 27, 2004, E04F 13/08, E04B 1/76, E04Q 21/26], an analogue that includes pre-assembly on the construction site of modules with a height not exceeding the floor height, having bearing brackets with mounting supports to the wall enclosure that are out of the contours modules and performing the function of conductors, these are: modules of external and internal corners with insulation inside them, window modules with three degrees of freedom, performing the function of supporting half-timbers and frames of the facing of window slopes, assembly of sets of multi-row horizontal profiles.
Недостатком этого способа является крепление несущих каркасов и каркасов облицовки оконных откосов на существующем стеновом ограждении, что не может быть использовано для монтажа вентилируемых фасадов каркасных зданий.The disadvantage of this method is the fastening of the supporting frames and frames of the facing of the window slopes on the existing wall enclosure, which cannot be used for the installation of ventilated facades of frame buildings.
Известен способ монтажа навесных фасадов [патент РФ №2416009. Системы навесных фасадов и способы монтажа. Опубликовано 10.04.2011 г., E04B 2/00, E04F 13/08], аналог. Система навесных фасадов включает вертикальные направляющие, несущие и опорные кронштейны, удлинители, кляммеры, салазки, кассеты, термомосты, анкеры, дюбели и утеплитель. Способ монтажа фасадов с помощью этой системы, предусматривающий разметку фасада, установку маяков с помощью геодезических приборов, уровня и отвеса, под композитные панели, заключается в том, что вначале бурятся отверстия под анкерные дюбели для крепления несущих кронштейнов, закрепляют в шахматном порядке утеплитель в виде теплоизоляционных плит к стене тарельчатыми дюбелями, на кронштейны крепят вертикальные направляющие из Т-образного профиля с тепловым зазором между ними по вертикали, затем вставляют в собранную салазку с фиксированием ее заклепками, и навешивают на салазку собранную кассету в проушины.A known method of mounting hinged facades [RF patent No. 2416009. Hinged facade systems and installation methods. Published April 10, 2011, E04B 2/00, E04F 13/08], analogue. The system of hinged facades includes vertical guides, bearing and supporting brackets, extension cords, clamps, slides, cassettes, thermal bridges, anchors, dowels and insulation. The method of mounting facades using this system, which includes marking the facade, installing beacons using geodetic instruments, level and plumb beneath composite panels, consists in first drilling holes for anchor dowels for fastening the supporting brackets, and securing the insulation in a checkerboard pattern in the form heat-insulating plates to the wall with plate-shaped dowels, vertical guides from the T-profile with vertical thermal gap between them are attached to the brackets, then inserted into the assembled slide with a fixed riveting it, and hang the assembled cassette into the eyes on the slide.
Недостатком этого способа является высокая конструктивная сложность системы для крепления композитной панели.The disadvantage of this method is the high structural complexity of the system for mounting a composite panel.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ монтажа вентилируемых фасадов [патент №2448223. Стеновая теплоизолирующая панель с вентилируемым фасадом заводской готовности «Рослав» и опорный кронштейн для ее установки. Опубликовано 20.04.2012 г., E04F 13/07], прототип, включающий предварительное изготовление в заводских условиях стеновой сэндвич-панели совместно с навесным вентилируемым фасадом, установку с плоскости перекрытия по кромке плит междуэтажных перекрытий строящегося каркасного здания опорных кронштейнов, оснащенных двумя регулировочными ползунами, обеспечивающими возможность регулирования размеров кронштейна в горизонтальном и вертикальном направлении, на горизонтальных ползунах закрепляют профиль, образующий требуемую плоскость фасада, вертикальные ползуны образуют плоскость опоры для стеновой сэндвич-панели полной заводской готовности.The closest in technical essence to the claimed invention is a method of mounting ventilated facades [patent No. 2448223. Wall heat-insulating panel with a factory-ready ventilated facade "Roslav" and a support bracket for its installation. Published on April 20, 2012, E04F 13/07], a prototype that includes pre-fabrication of a sandwich wall panel in conjunction with a ventilated facade at the factory, installation of support brackets equipped with two adjustment sliders from the floor plane at the edge of the floor slabs of the frame building under construction providing the ability to adjust the size of the bracket in the horizontal and vertical direction, on horizontal sliders fix the profile forming the desired plane of the facade, ver ikalnye sliders form a support plane for wall sandwich panels of full factory readiness.
Недостатком этого способа является качество выверки стеновых панелей и мелкопанельный монтаж, требующий больших затрат на стройплощадке.The disadvantage of this method is the quality of the alignment of wall panels and small-panel installation, requiring high costs at the construction site.
Задачей заявляемого изобретения является возможность применения метода безвыверочного монтажа стеновых панелей в зданиях каркасного типа, облегчение монтажа за счет сокращения времени монтажа, повышение надежности и точности закрепления стеновых панелей, за счет предварительной выверки и установки в проектное положение и закрепление оснований кронштейнов стеновой панели без последующей выверки самой панели.The objective of the invention is the possibility of applying the method of non-alignment mounting of wall panels in frame-type buildings, facilitating installation by reducing installation time, improving the reliability and accuracy of fixing wall panels, by preliminary alignment and installation in the design position and fixing the bases of the wall panel brackets without subsequent alignment the panel itself.
Технический результат заявляемого изобретения позволяет повысить скорость монтажа наружных стеновых панелей каркасного здания, повысить качество возведения стеновых панелей, получить составной кронштейн для крепления стеновой панели, имеющий повышенную жесткость и несущую способность, обеспечивающий надежное крепление стеновой панели к каркасу здания, стабильность ее положения относительно каркаса здания, а также большую свободу по регулировке положения стеновой панели относительно каркаса здания.The technical result of the claimed invention allows to increase the speed of installation of the outer wall panels of the frame building, to improve the quality of the erection of wall panels, to obtain a composite bracket for attaching the wall panel having increased rigidity and load-bearing capacity, ensuring reliable fastening of the wall panel to the building frame, the stability of its position relative to the building frame , as well as greater freedom to adjust the position of the wall panel relative to the frame of the building.
Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings
На фиг.1 изображен узел крепления стеновой панели к перекрытию.Figure 1 shows the node mounting the wall panel to the ceiling.
На фиг.2 изображен процесс выверки угловых оснований кронштейнов лазерными приборами.Figure 2 shows the process of alignment of the angular bases of the arms of the laser devices.
На фиг.3 изображен перенос проектного положения рядовых кронштейнов на этаже.Figure 3 shows the transfer of the design position of the ordinary brackets on the floor.
На фиг.4 изображен лазерный дальномер Leica DISTO D5 для передачи отметок с исходного на монтажный горизонт.Figure 4 shows a laser rangefinder Leica DISTO D5 for transmitting marks from the source to the mounting horizon.
На фиг.5 изображено угловое основание кронштейна с палеткой из прозрачного оргстекла, с двумя уровнями, с вертикальным штырем и магнитной деталью, установленное по лазерным приборам.Figure 5 shows the angular base of the bracket with a palette of transparent plexiglass, with two levels, with a vertical pin and a magnetic part, mounted on laser devices.
На фиг.6 изображено рядовое основание кронштейна с двумя уровнями, с П-образной магнитной деталью и зигзагообразным угольником, установленное по осевой стальной проволоке.Figure 6 shows the ordinary base of the bracket with two levels, with a U-shaped magnetic part and a zigzag elbow mounted on an axial steel wire.
Способ осуществляется следующим образом.The method is as follows.
Способ монтажа стеновых панелей, предусматривающий разметку фасада, оснований кронштейна для крепления стеновой панели к каркасу здания с помощью геодезических приборов, уровней и отвесов с последующим закреплением, заключается в том, что сначала крепят по углам здания на перекрытии угловые основания кронштейнов 9 (Фиг.3) с отверстиями в полке детали под три юстировочных винта с помощью теодолита 4 (Фиг.2) и дальномера 6. Дальше устанавливаются рядовые основания кронштейнов 14 (Фиг.3) с помощью двух уровней, угольника и осевой стальной проволоки 15. После установки угловых и рядовых оснований кронштейнов на них навешиваются стеновые панели с помощью кронштейнов 4 (Фиг.1).The method of mounting wall panels, providing for the marking of the facade, the bases of the bracket for attaching the wall panel to the building frame using geodetic instruments, levels and plumb lines with subsequent fastening, is first that the corner bases of the
Крепление стеновых панелей происходит с помощью составного кронштейна, состоящего из нескольких частей: замка 1 (Фиг.1), монтажной петли 2, основания кронштейна 3 и несущего кронштейна 4. Монтажная петля 2 нижней панели закреплена на верхней ее части, она стыкуется с замком 1, расположенным на нижней части верхней панели. Основание кронштейна 3 и несущий кронштейн 4 соединены между собой посредством крепежных элементов. Кронштейны соединены между собой с возможностью перемещения относительно друг друга для регулировки положения стеновой панели относительно каркаса здания. Основание кронштейна 3 выполнено из уголкового профиля, на полке 7 которого находятся отверстия под три юстировочных винта для приведения полки в горизонтальное положение, после жесткого крепления детали к перекрытию винты снимаются. А на стойке 8 врезаны три опорные шпильки, каждая по 6 см длиной, на которые навешивается несущий кронштейн 4. На полке 7 кронштейна 3 выполнены ребра жесткости 9, переходящие в ребра жесткости стойки 8.The wall panels are fastened using a composite bracket consisting of several parts: a lock 1 (Fig. 1), a
Последовательность операций выверки состоит в следующем. Выстраиваем вспомогательную ось 1 (Фиг.2) параллельно основной оси 2 на расстояние b и параллельно контуру здания 3 на расстояние a (не менее 50 см). На основных осях 2 точки геодезических сетей закреплены маркой постоянного знака 5 с их ограждением.The reconciliation process is as follows. We build the auxiliary axis 1 (Figure 2) parallel to the
Устанавливают лазерный дальномер зенит-прибор (ДЗП) 6 на выноске основной оси 2 у цоколя здания, центрируют его путем установки штатива над исходной точкой 7, на горизонтальной площадке центр штатива совмещают вертикально над исходной точкой 7. Прибор ДЗП 1 (Фиг.4) устанавливают в проектное положение: вращают два любых подъемных винта 2, приводят пузырьки двух взаимно перпендикулярных уровней 3 в нуль-пункт, тем самым подставка 4 горизонтальна, крепят к подставке ДЗП 4 два отвеса 5, с помощью отвесов 5 проверяют вертикальность подставки 4, грани должны быть параллельны нитям отвеса 5.Install a laser rangefinder zenith device (DZP) 6 on the leader of the
Теодолит 4 (Фиг.2) устанавливают точно в створе основной оси 2 над маркой постоянного знака 5, направляют ось трубы теодолита 4 на риску, нанесенную на цоколе здания. В створе этой же оси на монтажном горизонте - перекрытии верхнего этажа по отвесной линии над ДЗП 7 закрепляют палетку 8, изготовленную из прозрачного оргстекла с отверстием и биссектором в металлической раме, на расстоянии не менее 50 см от наружной грани перекрытия. Ориентированную трубу теодолита 4 при закрепленном горизонтальном круге вращают в вертикальной плоскости до тех пор, пока визирная цель попадает в поле зрения трубы. После этого трубу закрепляют в вертикальной плоскости и в заданный створ вводят визирную цель, которая и фиксирует положение разбивочной оси на перекрытии. Аналогичные операции выполняются и при другом круге теодолита 4. Расстояние между двумя рисками, полученными при двух положениях вертикального круга теодолита, делится пополам, и полученная средняя риска принимается за искомое положение оси на перекрытии. Аналогичные операции выполняются и другим теодолитом 4.Theodolite 4 (Figure 2) is installed exactly in the alignment of the
На полученной средней риске на перекрытии, прочерченной карандашом, устанавливаем вручную угловую закладную деталь - угловое основание кронштейна 9 (далее УОК) с тремя юстировочными винтами на закладную деталь в перекрытии. Поверх УОК 9 укладывают магнитную объемную деталь 10, а уже сверху нее укладывают палетку 8. Включенный прибор ДЗП 6 (Фиг.2) генерирует лазерный луч 11 красного цвета, наведенный на биссектор палетки 8. Ось теодолита 4 так же направляют на этот биссектор. Совпадение отметок в биссекторе приборов ДЗП и двух теодолитов означает правильную установку УОК 8 относительно перекрытия. В это время у УОК 9 вращаем три юстировочных винта до тех пор, пока полка детали 9 не будет горизонтальна. На палетку 8 (Фиг.5) укладывают два взаимно перпендикулярных уровня 12, приведенные пузырьки в нуль-пункт подтвердят горизонтальность УОК 9. Магнитная объемная деталь предназначена для укладки поверх нее палетки и для проверки вертикальности стенки детали 9. Далее снизу направляем трубу теодолита 4 через верхний угол детали УОК 9 последнего этажа на штырь 13, расположенный параллельно вертикальной грани УОК 9. Регулируем юстировочные винты до тех пор, пока в биссекторе теодолита 4 не убедимся, что вертикальный штырь 13 с гранью УОК 9 будут параллельны. Получим плоскость, проходящую через теодолит 4, дальномер 6 и деталь УОК 9 верхнего этажа. Полученная плоскость будет перпендикулярна плоскости, проходящей через горизонтальную ось ригеля и панели перекрытия. Теперь когда УОК 9 в проектном положении, то его приваривают к закладной детали в перекрытии. Для этого с помощью четырех соединительных металлических пластинок прихватывают УОК 9 к закладной детали, по две с каждой длинной стороны основания. Соединяют их ручной дуговой сваркой электродами типов Э42 и Э46 или полуавтоматической сваркой открытой дугой легированной проволокой. Окончательно снимают юстировочные винты и палетку 8 с УОК 9.Using the obtained average risk on the floor, drawn with a pencil, manually set the corner embedded part - the corner base of the bracket 9 (hereinafter referred to as UOK) with three adjusting screws on the embedded part in the overlap. A magnetic
Для установки промежуточных рядовых оснований кронштейнов 14 (Фиг.3) (далее РОК) протягивают прогибомерную стальную проволоку 15 (Фиг.3) диаметром 0,5 мм между крайними на этаже УОК 9 через их верхние углы. От УОК 9 вдоль осевой проволоки на заданное расстояние устанавливают РОК 14, на каждую деталь 14 прикладывают два уровня 12 с магнитной деталью 16 (Фиг.6) и зигзагообразным угольником 17 с ребрами жесткости. Двумя уровнями 12 и магнитной деталью проверяют горизонтальность РОК 14, а угольником 17 проверяем перпендикулярность верхней грани детали 14 к стальной осевой проволоке 15. Таким образом все рядовые основания кронштейнов на этаже выставляются в проектном положении. Приварку рядовых деталей 14 к закладным деталям в перекрытии производят, как и для угловых деталей 9.To install intermediate intermediate bases of the brackets 14 (FIG. 3) (hereinafter ROCK), a deflection steel wire 15 (FIG. 3) is drawn with a diameter of 0.5 mm between the outermost ones on the UOC 9 floor through their upper corners. From the
Проводим все ранее сделанные операции с остальными рядовыми основаниями кронштейна на этом этаже. С помощью лазерных приборов передают все остальные отметки мест установки оснований кронштейнов по высоте на остальные этажи.We carry out all previously made operations with the rest of the ordinary bases of the bracket on this floor. With the help of laser devices, they transmit all the other marks of the installation sites of the bases of the brackets in height to the remaining floors.
Далее на окончательно установленные и жестко закрепленные основания кронштейнов навешивают стеновые панели с помощью несущих кронштейнов. Несущие кронштейны двух смежных стеновых панелей сбалчивают между собой с основанием кронштейна, зафиксировав панель. При этом сами стеновые панели не выверяются. Таким образом навешиваются все остальные стеновые панели.Further, on the finally installed and rigidly fixed bases of the brackets, wall panels are hung using the supporting brackets. The bearing brackets of two adjacent wall panels are bonded together with the base of the bracket, fixing the panel. However, the wall panels themselves are not verified. Thus, all other wall panels are hung.
Использование заявляемого изобретения позволяет значительно повысить скорость монтажа наружных стеновых панелей каркасного здания, сократить время и трудоемкость монтажа, сэкономить машинный и ручной труд, повысить надежность закрепления стеновых панелей, обеспечить большую свободу по регулировке положения стеновой панели относительно каркаса, удешевить строительство за счет отмены необходимости использования строительных лесов и подвесных площадок при монтаже стеновых панелей.The use of the claimed invention can significantly increase the speed of installation of external wall panels of a frame building, reduce the time and complexity of installation, save machine and manual labor, increase the reliability of fixing wall panels, provide greater freedom to adjust the position of the wall panel relative to the frame, reduce the cost of construction by eliminating the need for use scaffolding and hanging platforms for the installation of wall panels.
Claims (7)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013139392/03A RU2558880C2 (en) | 2013-08-23 | 2013-08-23 | Method of unadjusting mounting of modular wall panels of frame building |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013139392/03A RU2558880C2 (en) | 2013-08-23 | 2013-08-23 | Method of unadjusting mounting of modular wall panels of frame building |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013139392A RU2013139392A (en) | 2015-02-27 |
RU2558880C2 true RU2558880C2 (en) | 2015-08-10 |
Family
ID=53279428
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013139392/03A RU2558880C2 (en) | 2013-08-23 | 2013-08-23 | Method of unadjusting mounting of modular wall panels of frame building |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2558880C2 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2676297C1 (en) * | 2017-07-06 | 2018-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Method of installation and verification of elements of metallic framework for buildings and structures |
RU2729543C1 (en) * | 2019-07-12 | 2020-08-07 | Сергей Александрович Колодяжный | Enclosing module and installation thereof on ready frame of building |
RU2760654C2 (en) * | 2020-05-21 | 2021-11-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Method for installation of modular, enclosing structures of high-rise buildings |
RU2798367C1 (en) * | 2022-03-25 | 2023-06-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет" (Сибстрин) | High-rise building installation method |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1172500A1 (en) * | 2000-07-14 | 2002-01-16 | Eiregramco Limited | A cladding system |
RU2241102C1 (en) * | 2004-01-14 | 2004-11-27 | Морозов Геннадий Яковлевич | Method and device for vented facade mounting without marks and conducting unit for assembling and feeding multi-layered heat insulation for wall enclosure forming |
RU2398940C1 (en) * | 2008-07-28 | 2010-09-10 | Евгений Валерьевич Гредунов | Method for erection of building facade with further installation of filling elements |
RU2416009C1 (en) * | 2009-08-10 | 2011-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Анкор-С" | Systems of suspended facades and methods of assembly (versions) |
RU2448223C1 (en) * | 2010-10-01 | 2012-04-20 | Сергей Вячеславович Архангельский | Wall heat insulation panel with ventilated facade of operational compatibility "roslav" and support bracket for its installation |
-
2013
- 2013-08-23 RU RU2013139392/03A patent/RU2558880C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1172500A1 (en) * | 2000-07-14 | 2002-01-16 | Eiregramco Limited | A cladding system |
RU2241102C1 (en) * | 2004-01-14 | 2004-11-27 | Морозов Геннадий Яковлевич | Method and device for vented facade mounting without marks and conducting unit for assembling and feeding multi-layered heat insulation for wall enclosure forming |
RU2398940C1 (en) * | 2008-07-28 | 2010-09-10 | Евгений Валерьевич Гредунов | Method for erection of building facade with further installation of filling elements |
RU2416009C1 (en) * | 2009-08-10 | 2011-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Анкор-С" | Systems of suspended facades and methods of assembly (versions) |
RU2448223C1 (en) * | 2010-10-01 | 2012-04-20 | Сергей Вячеславович Архангельский | Wall heat insulation panel with ventilated facade of operational compatibility "roslav" and support bracket for its installation |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2676297C1 (en) * | 2017-07-06 | 2018-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Method of installation and verification of elements of metallic framework for buildings and structures |
RU2729543C1 (en) * | 2019-07-12 | 2020-08-07 | Сергей Александрович Колодяжный | Enclosing module and installation thereof on ready frame of building |
RU2760654C2 (en) * | 2020-05-21 | 2021-11-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) | Method for installation of modular, enclosing structures of high-rise buildings |
RU2798367C1 (en) * | 2022-03-25 | 2023-06-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет" (Сибстрин) | High-rise building installation method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013139392A (en) | 2015-02-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8732972B2 (en) | Framing tool | |
SK50082015U1 (en) | Modular frame construction | |
CN105587127B (en) | The exterior wall prefabricated concrete board localization method realized by means of Laser Line Marker | |
CN104328799A (en) | Accurate positioning method for steel pipe column in cover and cut top-down subway station | |
RU2558880C2 (en) | Method of unadjusting mounting of modular wall panels of frame building | |
RU2616306C1 (en) | Method for construction of multistore buildings of three-dimensional blocks | |
KR102059880B1 (en) | A structure assembling system including a wall module of a wooden building | |
RU2642684C1 (en) | System and method of mounting load-bearing outer supporting reinforced concrete wall panels | |
US9388590B1 (en) | Brick chimney guide | |
RU153834U1 (en) | WALL BUILDING FACILITATION CONTAINING HINGED FRAME PANELS | |
RU156105U1 (en) | LIGHTHOUSE MOUNTING DEVICE | |
CN210108333U (en) | Vault settlement measurement device based on precision laser rangefinder | |
CN205482963U (en) | Two dimension benchmark vertical transmission device | |
CN114457943B (en) | Large-span curved surface pull rod curtain wall-sunshade truss pull rod structure and construction method | |
RU2528709C2 (en) | Metal frame of building and method of its erection | |
RU2591315C2 (en) | Method for mounting wall enclosure, consisting of hinged frame panels | |
CN104878942B (en) | A kind of high accuracy lifted for prefabricated structural element is with regard to positioning auxiliary device and method | |
RU109775U1 (en) | FLOOR FORMWORK | |
RU131825U1 (en) | LIGHTHOUSE MOUNTING DEVICE | |
CN117489135B (en) | A construction method for marking the intersection line of beams and slabs inside a house to the roof surface | |
RU174845U1 (en) | FRONT OF MONOLITHIC-FRAME BUILDING | |
CN216109811U (en) | Adjustable masonry leather counting rod | |
AU2005201498B2 (en) | A Construction | |
US20090226253A1 (en) | Method and Apparatus for Providing a Walkway | |
CN215725891U (en) | Horizontal calibration device for building prefabricated air conditioner hole |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160824 |