[go: up one dir, main page]

RU2769184C1 - Керамзитобетонный блок - Google Patents

Керамзитобетонный блок Download PDF

Info

Publication number
RU2769184C1
RU2769184C1 RU2021117808A RU2021117808A RU2769184C1 RU 2769184 C1 RU2769184 C1 RU 2769184C1 RU 2021117808 A RU2021117808 A RU 2021117808A RU 2021117808 A RU2021117808 A RU 2021117808A RU 2769184 C1 RU2769184 C1 RU 2769184C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plastic
voids
discrete
expanded clay
block
Prior art date
Application number
RU2021117808A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Трофимов
Владислав Александрович Ясюкович
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2021117808A priority Critical patent/RU2769184C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2769184C1 publication Critical patent/RU2769184C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C1/00Building elements of block or other shape for the construction of parts of buildings
    • E04C1/40Building elements of block or other shape for the construction of parts of buildings built-up from parts of different materials, e.g. composed of layers of different materials or stones with filling material or with insulating inserts

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области строительства и может найти применение при изготовлении облегченных стеновых изделий. Керамзитобетонный блок содержит бетонную матрицу с распределенными в ней зернами керамзитового гравия и пустотами, в котором пустоты образованы слоями из пластиковых дискретных трубок, торцы которых закрыты полимерной пленкой в виде скотча, и равномерно распределены во всем объеме, причем диаметр пластиковых дискретных трубок равен их длине. Кроме этого пластиковые дискретные трубки, образующие пустоты в слоях, могут быть сдвинуты относительно каждого слоя, перекрывая зазоры между дискретными трубками относительно каждого слоя. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства и может найти применение при изготовлении облегченных стеновых изделий.
Известен строительный блок, содержащий боковые продольные стенки, соединенные перегородками с образованием полостей для размещения конструктивного или теплоизоляционного вкладыша (RU, п. №2660690, МПК Е04В 2/08, 2018).
К недостаткам относятся сложность конструкции блока, высокая трудоемкость изготовления блока, большой вес, что увеличивает трудозатраты и затраты на транспортировку к месту строительства.
Известны технические решения по применению пластиковых пустотелых элементов для снижения массы изделий, например, строительная панель пустотного настила, содержащая арматурный каркас (сетки), пластиковые пустотелые шаровые элементы, напряженную арматуру и бетон омоноличивания согласно технологии BubbleDeck (pobetony.ru>bloki-i-perekrytiya/babldek/).
Недостатком является высокая стоимость пластиковых пустотелых шаровых элементов за счет сложности их изготовления.
Известно также применение труб в виде неизвлекаемых картонно-полиэтиленовых пустотообразователей в производстве плит перекрытий с круглыми пустотами (РФ, п. №2715401, МПК В28В 1/44, Е04С 2/00, В28В 7/28, 27.02.2020).
Однако применение полимерных труб в качестве дискретных пустотообразователей в производстве стеновых блоков не найдено.
Наиболее близким техническим решением является керамзитобетонный блок, состоящий из цементобетонной матрицы, в которой включены зерна керамзитового гравия, и пустот, образуемые пустотообразователями в процессе формования (ГОСТ 33126-2014 Блоки керамзитобетонные стеновые: п. 3.2 пустотелый блок: Блок со сквозными и несквозными вертикальными пустотами, получаемыми в процессе формования для придания изделию необходимых эксплуатационных свойств).
Недостатком данного керамзитобетонного блока является пониженная трещиностойкость за счет того, что имеются единичные пустоты большого объема, которые понижают структурную прочность блока и создают при приложении нагрузки - при работе блока не равномерно распределенное напряженное состояние, снижая тем самым прочность и долговечность его работы.
Также недостатком данного керамзитобетонного блока является сложность изготовления за счет необходимости иметь специальные пуансоны или специальную форму для образования пустот, а также выполнять дополнительную операцию по их подготовке: чистку и смазку, что снижает эффективность его изготовления.
Технической задачей изобретения является создание более простой конструкции керамзитобетонного блока с улучшенными механическими и эксплуатационными свойствами.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, состоит в повышении прочности керамзитобетонного блока за счет более рационального распределения пустот в объеме, снижении материалоемкости и трудоемкости за счет отказа от необходимости согласования размера пустот блока с размерами пустотообразователя.
Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что керамзитобетонный блок, содержащий бетонную матрицу с распределенными в ней зернами керамзитового гравия и пустотами. Согласно изобретению, пустоты образованы слоями из пластиковых дискретных трубок, торцы которых закрыты полимерной пленкой в виде скотча, и равномерно распределенные во всем объеме, причем диаметр пластиковых дискретных трубок равен их длине. Кроме этого в керамзитобетонном блоке пластиковые дискретные трубки, образующие пустоты в слоях, сдвинуты относительно каждого слоя, перекрывая зазоры между дискретными трубками относительно каждого слоя.
Исполнение бетонной матрицы с пустотами, образованные слоями из герметичных пластиковых дискретных трубок, торцы которых закрыты полимерной пленкой в виде скотча, и равномерно распределенные во всем объеме, позволяет, во-первых, в отличие от применения сфер в аналогах, которые сложно изготавливать, дискретные трубки проще изготавливать даже в условиях небольших мастерских - просто нарезать из обычных полимерных труб, широко применяемых в различных отраслях народного хозяйства, причем требуемого диаметра, при этом возможно использование отходов производства трубок, во-вторых, герметичность дискретных трубок обеспечивается использованием простой операции по закрытию их торцев обычной полимерной пленкой в виде скотча, в-третьих, такая простая конструкция блока позволяет выполнять формование более технологично - отпадает необходимость в использовании сложной формы для формирования пустот. При этом, использование дискретных трубок позволяет образовывать пустоты, которые будут более равномерно распределены в объеме бетонной матрицы в отличие от прототипа, где имеются единичные большого объема пустоты, что повышает структурную прочность блока и создает при приложении нагрузки - при работе блока более равномерно распределенное напряженное состояние, повышая тем самым прочность и долговечность его работы.
Кроме этого в случае исполнения блока со сдвинутыми пластиковыми дискретными трубками, образующие пустоты в слоях, и перекрывающие зазоры между дискретными трубками относительно каждого слоя, формируется более прочная структура, создавая препятствия и предотвращая, тем самым, развитие - рост возможных трещин, что повышает трещиностойкость и, соответственно, прочность блока.
Керамзитобетонный блок поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена конструктивная схема пустотелого керамзитобетонного блока с симметричным расположением пластиковых дискретных трубок, на фиг. 2 - Вид I, на фиг. 3 - конструктивная схема пустотелого керамзитобетонного блока со сдвинутыми в слоях пластиковыми дискретными трубками.
На фигуре обозначено: 1 - бетонная матрица; 2 - зерна керамзитового гравия; 3 - пластиковые дискретные трубки; 4 - пленка в виде скотча, закрывающая торцы пластиковых дискретных трубок.
Керамзитобетонный блок состоит из бетонной матрицы 1 с включением зерен керамзитового гравия 2, внутри которой установлены пластиковые дискретные трубки 3, торцы которых закрыты пленкой в виде скотча 4.
Керамзитобетонный блок изготавливают следующим образом.
Сначала нарезают требуемое количество пластиковых дискретных трубок 3 заданного диаметра и длины. Заклеивают торцы пластиковых дискретных трубок 3 полимерной пленкой в виде скотча 4. После этого приготавливают облегченную бетонную матрицу 1 с включением зерен керамзитового гравия 2 по известным технологиям (фиг. 1, фиг. 2).
Затем в форме, предназначенной для изготовления целикового керамзитобетонного блока (без пустот), укладывают первый слой из приготовленной керамзитобетонной смеси.
После этого для получения облегченного керамзитобетонного блока создают пустотность, для чего устанавливают в облегченной бетонной матрице 1 пластиковые дискретные трубки 3 согласно заданному их расположению, например, путем их погружения через соответствующий шаблон с отверстиями, используя, например, известное техническое решение (Патент РФ №2433219. Дорожная плита. Опубликовано: Бюл. №31, 2011). Затем снимают шаблон и укладывают слой бетона. После чего, если необходимо, операции по установке пластиковых дискретных трубок повторяют. Количество слоев с пластиковыми дискретными трубками задают из условия достижения необходимой пустотности керамзитобетонного блока.
После формования изделия, например на виброплощадке, выполняют тепловую обработку до достижения керамзитобетонного блока распалубочной прочности. Готовые керамзитобетонные блоки укладывают на стройплощадке согласно техническим нормам.
Размеры пластиковых дискретных трубок
Figure 00000001
и d, расстояние между слоями с пластиковыми дискретными трубками t2 и их шаг t1, а также размеры блока
Figure 00000002
и b, задают из условий работы керамзитобетонного блока, величины воспринимаемой нагрузки и из условия достижения необходимой его пустотности, а также на основании экспериментальных данных.
При приложении нагрузки на керамзитобетонный блок он работает по общей принятой схеме преимущественно на сжатие. Однако, в отличие от обычного пустотелого керамзитобетонного блока, где имеются сквозные пустоты или каналы по его высоте, ослабляя в этих местах сечение от действия комплекса напряжений, в предлагаемом керамзитобетонном блоке за счет использования пустотообразователей с их расположением дискретно и равномерно в объеме формируется более равномерное поле действующих напряжений, за счет чего, в целом, существенно повышается несущая способность керамзитобетонного блока.
В случае исполнения блока со сдвинутыми пластиковыми дискретными трубками, образующие пустоты в слоях, и перекрывающие зазоры между дискретными трубками относительно каждого слоя, создаются препятствия для развития - роста возможных трещин, повышая, тем самым, трещиностойкость и, соответственно, прочность блока.
При этом пустоты, образованные пластиковыми дискретными трубками, остаются постоянно закрытыми, что не позволяет накапливать в них влагу, тем самым сохраняя теплотехнические свойства керамзитобетонного блока.
Эффективность работы керамзитобетонного блока во многом зависит от рационального размещения его основных элементов, оптимального количества этих элементов с учетом характера действия нагрузки.
Более равномерное распределение пустот достигается за счет возможности формирования структуры на двух этапах изготовления: на этапе приготовления бетонной смеси - для формирования облегченной матрицы и на этапе формования - для получения облегченного строительного керамзитобетонного блока.
На общей конструктивной схеме керамзитобетонного блока (фиг. 1, фиг. 2) видно, что основные конструктивные элементы керамзитобетонного блока связаны между собой с учетом действия нагрузки и технологичности его изготовления за счет отказа от привязки пластиковых дискретных трубок, а также возможности их использования различного размера. Поэтому предлагаемая керамзитобетонный блок может работать более эффективно, чем известная керамзитобетонный блок с каналами или единичными объемными пустотами, так как вся конструкция обеспечивает возможность регулирования степени распределения пустотелых элементов в объеме независимо от их формы и размера. При этом повышается технологичность выполнения основных операций по изготовлению керамзитобетонного блока, сокращаются потери времени при выполнении отдельных операций за счет исключения из технологической цепочки сложной операции по установке и закреплению пустотелых элементов в известных технических решениях, а также за счет использования более простых форм без пустотообразователей и менее трудоемкой операции по их подготовки.
Особенно эффективно использовать предлагаемое техническое решение в условиях производства на малых предприятиях.
Керамзитобетонный блок был изготовлен в виде модели в строительной лаборатории кафедры ПСК ТвГТУ. Осмотр разрушенных модельных образцов после выполненных испытаний показал, что пустотелые вкладыши располагались в заданном положении без смещений и разрушений, а их герметичность не была нарушена - пленка из скотча на их торцах оставалась целой и, соответственно, обеспечивалась заданная пустотность. В целом, модельные испытания показали технологическую возможность производства предложенной конструкции керамзитобетонного блока в заводских условиях.

Claims (2)

1. Керамзитобетонный блок, содержащий бетонную матрицу с распределенными в ней зернами керамзитового гравия и пустотами, отличающийся тем, что пустоты образованы слоями из пластиковых дискретных трубок, торцы которых закрыты полимерной пленкой в виде скотча, и равномерно распределены во всем объеме, причем диаметр пластиковых дискретных трубок равен их длине.
2. Керамзитобетонный блок по п. 1, отличающийся тем, что пластиковые дискретные трубки, образующие пустоты в слоях, сдвинуты относительно каждого слоя, перекрывая зазоры между дискретными трубками относительно каждого слоя.
RU2021117808A 2021-06-16 2021-06-16 Керамзитобетонный блок RU2769184C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117808A RU2769184C1 (ru) 2021-06-16 2021-06-16 Керамзитобетонный блок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117808A RU2769184C1 (ru) 2021-06-16 2021-06-16 Керамзитобетонный блок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2769184C1 true RU2769184C1 (ru) 2022-03-29

Family

ID=81076109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021117808A RU2769184C1 (ru) 2021-06-16 2021-06-16 Керамзитобетонный блок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2769184C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2784670C1 (ru) * 2022-07-19 2022-11-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет" (ТвГТУ) Многопустотный бетонный блок

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6773500B1 (en) * 2000-05-31 2004-08-10 Isg Resources, Inc. Fiber reinforced aerated concrete and methods of making same
RU2634136C1 (ru) * 2016-08-04 2017-10-24 Пётр Николаевич Дроботов Строительный блок
EA037008B1 (ru) * 2013-08-21 2021-01-26 Солидия Текнолоджиз, Инк. Аэрированные композиционные материалы, способы их получения и применения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6773500B1 (en) * 2000-05-31 2004-08-10 Isg Resources, Inc. Fiber reinforced aerated concrete and methods of making same
EA037008B1 (ru) * 2013-08-21 2021-01-26 Солидия Текнолоджиз, Инк. Аэрированные композиционные материалы, способы их получения и применения
RU2634136C1 (ru) * 2016-08-04 2017-10-24 Пётр Николаевич Дроботов Строительный блок

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 33126-2014 Блоки керамзитобетонные стеновые. ТУ. Переиздан ноябрь 2019г. п. 3.2. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790371C1 (ru) * 2022-05-04 2023-02-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) Многопустотный бетонный блок
RU2792149C1 (ru) * 2022-06-28 2023-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" (ТвГТУ) Многопустотный бетонный блок
RU2784670C1 (ru) * 2022-07-19 2022-11-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет" (ТвГТУ) Многопустотный бетонный блок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5806264A (en) Multi-cellular wall structure
CN211473051U (zh) 一种预应力桁架墙板及使用该墙板制作的墙体
RU2728081C1 (ru) Способ возведения армированной бетонной стены методом 3d-печати
Ooms et al. The production of a topology-optimized 3D-printed concrete bridge
RU2769184C1 (ru) Керамзитобетонный блок
Nanni FRP reinforcement for bridge structures
RU2771654C1 (ru) Керамзитобетонный блок
WO2016086948A1 (en) The modified hollow core slabs
RU2790371C1 (ru) Многопустотный бетонный блок
CN112262245B (zh) 空隙形成器
RU2784670C1 (ru) Многопустотный бетонный блок
RU2792149C1 (ru) Многопустотный бетонный блок
CN204435616U (zh) 桁架钢筋双层纤维石膏板、免拆模板墙体结构
CN110847421A (zh) 一种预制板墙连接节点及其施工方法
EP3719229A1 (en) Concrete floor panel, method of production of such panel and floor made of this panel
CN113789861A (zh) 波纹板-ecc柱与混凝土梁的装配式连接节点及其施工方法
CN1296542A (zh) 预制混凝土墙系统
NO20150675A1 (no) Dekkeelement og framgangsmåte for framstilling av samme
RU2829955C1 (ru) Способ изготовления теплоизоляционного бетонного блока
RU2254230C2 (ru) Многослойный стеновой камень и способ его производства
CN206800772U (zh) 长线法生产预制构件及生产该产品的模具
CN104727471B (zh) 带有贴面的预制凹槽板及其成型方法
RU2751529C1 (ru) Строительная панель пустотного настила
Calin et al. Method for bubble deck concrete slab with gaps
LU506030B1 (en) A high-performance concrete permanent template square steel tube composite beam and its manufacturing method