BG99411A - Модулна стенна конструкция,съставена от елементиот бетон и пенопласт,метод и съоръжение за построяването й - Google Patents

Модулна стенна конструкция,съставена от елементиот бетон и пенопласт,метод и съоръжение за построяването й Download PDF

Info

Publication number
BG99411A
BG99411A BG99411A BG9941195A BG99411A BG 99411 A BG99411 A BG 99411A BG 99411 A BG99411 A BG 99411A BG 9941195 A BG9941195 A BG 9941195A BG 99411 A BG99411 A BG 99411A
Authority
BG
Bulgaria
Prior art keywords
concrete
blocks
vertical
horizontal
channel
Prior art date
Application number
BG99411A
Other languages
English (en)
Other versions
BG61821B1 (bg
Inventor
Fareed Salahuddin
Original Assignee
Fareed Salahuddin
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 Fareed Salahuddin filed Critical Fareed Salahuddin
Publication of BG99411A publication Critical patent/BG99411A/bg
Publication of BG61821B1 publication Critical patent/BG61821B1/bg

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/56Load-bearing walls of framework or pillarwork; Walls incorporating load-bearing elongated members
    • E04B2/64Load-bearing walls of framework or pillarwork; Walls incorporating load-bearing elongated members with elongated members of concrete
    • E04B2/68Load-bearing walls of framework or pillarwork; Walls incorporating load-bearing elongated members with elongated members of concrete made by filling-up wall cavities
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/16Structures made from masses, e.g. of concrete, cast or similarly formed in situ with or without making use of additional elements, such as permanent forms, substructures to be coated with load-bearing material
    • E04B1/163Structures made from masses, e.g. of concrete, cast or similarly formed in situ with or without making use of additional elements, such as permanent forms, substructures to be coated with load-bearing material with vertical and horizontal slabs, only the vertical slabs being partially cast in situ
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C1/00Building elements of block or other shape for the construction of parts of buildings
    • E04C1/39Building elements of block or other shape for the construction of parts of buildings characterised by special adaptations, e.g. serving for locating conduits, for forming soffits, cornices, or shelves, for fixing wall-plates or door-frames, for claustra
    • E04C1/397Building elements of block or other shape for the construction of parts of buildings characterised by special adaptations, e.g. serving for locating conduits, for forming soffits, cornices, or shelves, for fixing wall-plates or door-frames, for claustra serving for locating conduits
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/84Walls made by casting, pouring, or tamping in situ
    • E04B2/86Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms
    • E04B2/8652Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms with ties located in the joints of the forms

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
  • Forms Removed On Construction Sites Or Auxiliary Members Thereof (AREA)
  • Connection Or Junction Boxes (AREA)
  • Finishing Walls (AREA)

Abstract

Изобретението се отнася до структура от канали засвързващи греди и от пиластерни канали. Всяка от структурите се състои от двойка канални елементи имножество свързващи скоби, позволяващи съединяването на два канални елемента, като между тях се образува празно място, в което се излива бетон. Всякасвързваща скоба има прорез с форма, позволяваща полагането най-малко на един арматурен прът в напречно положение на скобата, за да се постигне допълнителна строителна монолитност на стенната конструкция. Последната включва взаимно свързани вертикални бетонни колони и хоризонтални бетонни греди. Всяка колона и греда съдържат поне по един арматурен прът. Мястото между колоните и гредите се заема отстроителни блокове.

Description

МОДУЛНА СТЕННА КОНСТРУКЦИЯ, СЪСТАВЕНА ОТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ БЕТОН И ПЕНОПЛАСТ, МЕТОД И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО И
Област на техниката
Изобретението се отнася до модулни строителни конструкции, изграждани на база на елементи, при които се използват стени, изградени от пеноматериали или други евтини полимерни изолационни материали в които, или между които, на строителната площадка, се изграждат бетонни вертикални и хоризонтални колони и гре15 ди.
Речник на използваните термини
Използваните в настоящето термини имат дадените по-долу значения.
Под блок или изолационен блок се разбира удължен блок от пеноизолационен материал, за предпочитане полимерен материал.
Под канал се разбира форма, в която се налива бетон за оформянето на бетонна греда.
Под норми се разбират действуващите държавни и местни строителни норми.
Греди или ферми са I- образни греди или всякакви други строителни еле25 менти, използвани като носещи конструкции за етажи и покриви на даден обект.
Под пиластър се разбира греда, която включва надлъжен реборд.
Арматурен прът' означава изработен обикновено от стомана дълъг прът, служещ за армиране на бетона.
Под непрекъснато изливане се разбира изливане на бетон, което се извършва поч30 ти без прекъсване до завършването му, като са осигурени достатъчно количество бетон и приемливи работни условия - напр. осветление и температура.
BG-PA-99411
Предшествувашо ниво на техниката
Правени са много опити за разработване на относително икономични методи за строителство, за избягване на влагането на много високо квалифициран труд и на трудоемки традиционни условия за строеж на жилища и малки сгради. При нали5 чие на евтини материали, които да се сглобяват сравнително бързо от неквалифицирани работници, може да се приеме, че необходимото време за изграждане на една сграда, заедно с припадащите се разходи, както за работна ръка, така и за инвестиране в земя и строителни материали може в значителна степен да се намали.
Известни са различни опити за намаляване на разхода на време и квалифиЮ циран труд спрямо традиционно прилаганите в строителството методи. Подобни опити постигат само ограничени успехи, тъй като не могат да сведат работната ръка, времето и скъпите материали, използвани в строителната промишленост до минимум.
Един от интересните методи за построяване на сравнително евтини жилищни и други сгради е описан в [1]. Стените се изграждат от блокове от бетон и пенополистирол. Във всеки блок се отливат или оформят цилиндрични кухини във вертикална посока. Всеки ред пеноблокове се отделя от съседния му вертикален ред с помощта на П-образни дървени канали, които имат отвори, центровани с кухините в пеноблоковете. Дървените канали служат за разделяне на блоковете и позволяват създаване на хоризонтални правоъгълни греди в празнините между верткално подредените блокове и служат и като свързващи повърхности за монтиране на скални 'w плочи или друг вид облицовка.
Съгласно [1], в бетонните канали и във вертикалните колони се разполагат армировачни пръти.
При него се поставят единични редове пеноблокове и дървени канали, които се прихващат с помощта на отвори в дървото, като се вмъкват арматурни пръти и се излива бетон поотделно, ред по ред. Преди да се изгради един ред, във всеки отвор се поставя арматурен прът и се оплита на място, като върху арматурните пръти се поставят пеноблокове и дървени канали. Този процес се повтаря ред след ред, като всеки ред трябва да има отвор и връзка и се подравнява с останалите редове преди да се налее бетона.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
Описаните в [1] методи и конструкция, макар и полезни, не са финансово ефективни, поради сложното сглобяване и строеж. Освен това, някои от характерните особености на процеса и конструкцията не отговарят на прилаганите строителни норми. Между ограниченията на строежа и процеса на [1] са:
1. Скъпо струващо и неудобно изискване за изливане на всеки ред по отдел- но.
2. Изискването за постройката на добре изработена система на пробиване отворите за придържане на изолационните блокове на мястото им преди и по време на изливането и втвърдяването на бетона. Такава конструкция с пробити отвори ог- раничава придвижването и поставянето на необходимото скеле за изливането на бетона.
3. Липса на възможности за удобно прокарване на тръбопроводите и тръбите за прекарване на електроинсталацията.
4. Липса на решения за уплътняването на ъгловите фуги, за да се избегне 15 протичането на бетон при изливането му.
5. Невъзможност да се осигури система, която да позволи използването на арматурно желязо по начин, който отговаря на нормите.
6. Изисква се използване на арматурни пръти, които имат височината на планираната стена или ръчно снаждане на прътите на всеки ред, което прави процеса трудоемък.
7. Липса на система за центроване на последователните блокови редове в хоризонтална линия.
8. Невъзможност да се осигури метод за прекарване на водопроводните и канализационни уредби през конструкцията на стената както във вертикална, така ив хоризонтална посока.
9. Невъзможност да се изграждат като цяло строителните носещи конструкции и елементи достатъчно лесно при изграждането на стените или за крайното оформяне на стените.
[2] показва конструкция чрез отлят бетон при която външните листове от пе30 нополимер и дискретните вътрешни пенополимерни фиксатори образуват форма. Бетонът се излива във формата и се оставя да се втвърди. Такава конструкция и
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 система е тромава и отнема време за монтаж като притежава и някои от същите ограничения както при [1].
[3] показва конструкция за формирането на стени от лят бетон при която има предварително приготвена форма за полистиролово-бетонни панели които мо- гат да се сглобяват на площадката за поставянето на отлетия бетон. [3] предполага пренасянето на предварително формирания панелен елемент на строителната площадка, което е неудобен и тромав начин на работа.
[4] описва стенни модули изработени от пенопластмасови елементи, които трябва да се свържат един с друг преди изливането на бетона с помощта на слож- ни, тромави и скъпо струващи свързващи пръти за арматурата. И тук конструкцията е скъпа и тромава.
[5] показва стенни панели от експандирани полистиролови гранули, включително и конструктивни елементи от шпилки 2x4 вградени в полистироловата форма. Тази конструкция не разглежда използването на бетон за осигуряване на конс- туктивната цялост и якост на стенната конструкция.
Известните методи в тази област за създаването на сравнително евтини стенни конструкции се оказват непрактични в много от случаите и са ограничени от икономическа гледна точка измежду другото поради следните причини:
а/ Те се строят мъчно и често пъти изискват изработването на свързващите скъпо струващи, тромави и изискващи много време системи за захващане на елементите и придържането им на място по време на монтажа и при процеса на изливането, като и на изваждането и складирането на тези тежки и скъпи крепежни средства.
б/ В някои случаи те трябва да се формират и бетонът да се излива в редове25 те, което забавя процеса и го прави по-скъп от желаното.
в/ Често пъти строежът не отговаря на строителните норми.
г/ Изградените стени не осигуряват удобно прекарване на водопроводните, канализационни и електрически инсталации и тръбопроводи за тях, които трябва да се прокарват отделно.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 д/ Те не осигуряват възможности за лесно поставяне на вътрешните и външните стенни покрития, като напр. листове от скален материал или суха мазилка от вътрешната страна и на винилова или друга обшивка от външната страна.
е/ Често пъти за тях изискват нестандартни елементи, които са скъпи за изра5 ботване и за сглобяване.
ж/ Често пъти те не осигуряват лесен начин за уплътняването на фуги или ъгли, което да не позволява избиването на бетона при изливането му.
з/ Те не осигуряват удобни конструкции и средства за захващането на етажите и на покривните спомагателни укрепващи средства и ферми към стенната конст10 рукция.
и/ Често пъти изискват цели арматурни пръти, които да имат височината на цялата стена, което затруднява строителния процес.
й/ Те не осигуряват достатъчно условия за вграждането на конструктивните носещи колони в стенната конструкция по време на изграждането на стената.
Предмет на изобретението
Изобретението притежава следните няколко аспекти:
1. Стандартизирани свързваща греда и канали на пиластрите, свръзки и крайни капаци, използвани при отливането на бетонните греди. Каналите, свръзки- те и крайните капаци са относително евтини, лесно се монтират и осигуряват уплътнена конструкция, като се избягва избиването на бетон при изливането и необходимостта от скъпи заскобяващи елементи или системи.
2. Стенна конструкция, която е ефективна, сравнително евтина за изграждане, осигуряваща монолитен метод за лесно носене на подови и таванни носещи греди и ферми за монтирането на вътрешните и външните стенни повърхности.
3. Стенна конструкция, която включва кухини за разпределителни кутии, за прокарване на електроинсталацията и на водопроводната и канализационна системи под покритите с листов облицовъчен материал вътрешни стени и облицовани външни стени.
4. Процес на изграждане на стени на сгради, който позволява бързо изграждане на всички форми на външни и вътрешни стени, които се изпълняват посредстPCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 вом непрекъснато изливане и по този начин става лесно, бързо и сравнително евтино.
5. Стенна конструкция, която позволява носещите конструкции на стените, както и на етажите и на тавана да бъдат пряко вграждани в конструкцията, което осигурява удобство при вграждането на конструктивните колони, по желание в процеса на монтиране на стените и при окончателното завършване на стената.
6. Стенна конструкция, която включва анкери за монтирането на листовия скален материал или на облицовката.
7. Взаимно свързваща гредите и каналите структура, която позволява верти- калното и хоризонталното подравняване на изолационните блокове, както и средство за взаимното им свързване, за по-лесно подравняване на стенната конструкция, така че тя да може лесно да се коригира по отвее едновременно в хоризонтално и вертикално направление.
8. Стенна конструкция, която включва лесно прикачвана система за свързва- не на елементите и за стабилизиране на блоковете, която се използва многократно по време на монтажния процес и за прецизно окончателно нивелиране на изолационните блокове и за присъединителните канали преди, по време на и след изливането на бетона.
9. Стенна конструкция, която включва монолитни каси за дограмата и, по же20 лание, конструктивни колони, които да се изграждат по време на монтажа и да са готови да поемат сглобяемите елементи.
10. Свързващ канал за гредите и средство за тяхното нивелиране, отлят в основата или на партерния етаж, служещ като основа на конструкцията, който да се използва като база за нивелирането на цялостната стенна конструкция, предмет на изобретението, преди самия монтаж.
11. Свързващ елемент за гредите, който да позволява изискваните по строителните норми вертикални арматурни пръти да бъдат допълнително поставени в каналите на изолационните блокове след монтирането на цялата стена или на кота отделен етаж, кото опростява изграждането на канала за свързване между изола- ционните блокове и канала за гредите.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
12. Стенна конструкция, която да може лесно да се пригажда да включва конструктивни носещи колони.
Същност на изобретението.
1. Свързващи греди и пиластьрни канали. Една особеност на изобретението са свързващите греди и пиластърните канали. Тези канали представляват форми, които са сравнително лесни за изработване, лесно се монтират и след монтажа образуват затворена конструкция, която е в състояние да издържа налягането при изливането на бетона. Каналната конструкция лесно насочва арматурните пръти, така 10 че те да се разполагат правилно, за да осигурят якостта на конструкцията и да отговарят на строителните норми. Използват се три основни конструкции канали - за хоризонтални свързващи греди, за вертикални свързващи греди и за пиластри, както и подходящи крайни капаци и свръзки за всякакви форми и размери на сградите. Свърващите канали за греди и пиластри съгласно изобретението включват прост15 ранствени елементи на каналите, които се захващат и носят съседните блокове от изолационен материал, а самите те се задържат с помощта на подходящ скрепителен елемент. Тези елементи се центроват, за да могат да се захващат и да носят арматурните пръти в желаното положение вътре в изолационните блокове.
При едно предпочитано изпълнение на изобретението, вертикалните канали 20 позволяват да се създават бетонни вертикални свързващи греди, което допълнително осигурява монолитността на бетонните елементи на конструкцията. Вертикалните свързващи греди имат вдлъбнатини, отговарящи на вътрешните и външни повърхности на изолационните блокове, за осигуряването на вертикални отвори за поместване на водопроводните и канализационни тръбопроводи, за електроинстала25 цията и др. под. Вертикалните свързващи греди не трябва да се простират по цялата фасада на етажа на сградата. Те могат да заемат само част от височината, ако към тях трябва да се свързват електрически точки на ниво етаж. Те трябва да се продължават нагоре само когато в стената ще се монтират точки за електроинсталацията или когато в отворите в гредите ще се монтират водопроводни или канали30 зационни тръби. Вертикалните свързващи греди също могат да бъдат продължаван до пълната си височина, когато трябва да служат като бетонови конструктивни ноPCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 сещи колони. В такъв случай дължината на свръзката трябва да отговаря на действителния размер на общата колона, която трябва да бъде изградена, като изпъкналата и част трябва да бъде запълнена с оразмерена дървена част или с готов панелен елемент с подходящ размер.
Бетонните хоризонтални и вертикални свързващи греди, оформени по каналите са по-тесни от изолационните блокове (освен когато ще трябва да се изгражда носеща колона), така че между блоковете да се образуват празнини откъм свързващите греди. В тези празнини се монтират канализационните тръби, електрическите връзки, електрическите разпределителни кутии и др. под. Това означава, че стенни10 те строителни плоскости могат да са скрити по отношение на вътрешните повърхности на блоковете и на външното декоративно покритие, като напр. облицовка, които могат да се монтират изравнено с вътрешните повърхности на блоковете без да се оставя допълнително место за полагане на проводниците, канализацията и разпределителните кутии.
2. Пиластьрни греди. За всеки етаж и за кота покрив се осигурява пиластърна гредова конструкция. Тази конструкция изпълнява две задачи. Първо, каналът за пиластърната греда осигурява влизащ навътре ръб за изливане на всеки етаж или на покрива. Това е зоната за въвеждането за изливане на бетона за цялата стенна конструкция. По този начин може да се налива бетон в пиластъра, а тъй като цялата 20 стенна конструкция от отвори и канали е свързана за проникване на течности, избягва се необходимостта да се изливат отделните редове на стената в различно време. И така, цялата стенна конструкция на сградата може да се изпълни с непрекъснато изливане на значително количество материал през един единствен ден, което пести време и средства. Пиластрите имат също така и изпъкнали навътре ре25 борди от бетон, които носят етажните и покривните носещи греди и ферми. При едно изпълнение на изобретението, анкърни планки, които се използват за монтирането на етажните и таванните носещи греди и ферми се вграждат при изливането на бетона за пиластрите преди още бетонът да се е втвърдил напълно. Подовите и таванните носещи греди и ферми по-късно се прихващат към тези анкърни планки, но30 сени от бетонните пиластри.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
3. Стенна конструкция. Стенната конструкция съгласно настоящето изобретение се състои от цилиндрични бетонни колони, свързани помежду си с хоризонтални бетонни свързващи греди. В едно предпочитано изпълнение вертикалните бетонни свързващи греди свързват хоризонталните свързващи греди. Разстоянието между свързващите греди и колоните се заема от изолационни блокове. Вертикалните лица на изолационните блокове излизат вън от вътрешните и външните повърхности на бетонните свързващи греди, с което се образуват хоризонтални и вертикални ниши при свързващите греди. Тези ниши осигуряват место за монтаж на водопроводните тръби, електропроводите, разпределителните кутии и др. под. Вертикалните тръби 10 се вмъкват и преминават през каналите в пиластъра (през съответно пробити отвори) а електрическите проводници преминават през каналите на пиластъра и между подовите подпорни греди и ферми.
Във всички бетонни колони и греди са разположени централни армиращи пръти, които осигуряват изграждането на неделима монолитна стена и стенна конс15 трукция, отговаряща на строителните норми.
4. Стенни анкери. В стенната конструкция са включени пластмасови стенни анкери снабдени по краищата си със захващащи крачета. Тези анкери се поставят хоризонтално в изолационните блокове и се издават към цилиндричните кухини в тях, които образуват на колоните. Преди всяко отливане на бетон се поставят външ- ни и вътрешни пластмасови анкери, така че анкерите да преминават лесно през сравнително мекия материал на изолационните блокове. По този начин те се захващат здраво в бетона след неговото отливане и стягане. Анкерите осигуряват сигурна повърхност за прикрепване към тях на обшивки, на облицовка от скални плочи с помощта на винтове или пирони, закрепени в анкерите.
5. Технологически процес. В изобретението се съдържа и процес за построяването на стени от изолационни блокове и бетон, в който са включени следните стъпки:
а) Изграждане на бетонен сутерен или основа, включваща ред от хоризонтални свързващи гредни канали с Г-образни арматурни пръти, поставени и нивели30 рани преди изливането на бетона.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
б) Поставяне на редове от блокове с цилиндрични вертикални кухини, като стени по периферията на споменатия сутерен или основа върху дюбели за армировачните пръти и лежащи върху първия ред на каналите на свързващите греди.
в) Оставянето на канали между вертикално разположените редове блокове за образуването на затворени хоризонтални кухини, разположени навътре от вертикалните повърхности на споменатите по-горе блокове.
г) Уплътняване на тези блокове и канали за създаването на затворена система, с изключение на издигащите се над нивото на всеки етаж, както и над кота покрив пиластри и
д) Заливане със значително количество бетон на тези пиластри, следователно в посочените канали и кухини за образуването на монолитна бетонна конструкция.
При предпочитаното изпълнение на настоящето изобретение в каналите на хоризонталните свързващи греди при сглобяването се разполагат централно арма15 турни пръти. Тези пръти се вкарват във вертикалните кухини в блоковете, след като се изгради цялата стенна конструкция, но преди изливането на бетона.
При предпочитаното изпълнение на настоящето изобретение, каналите за свързващата греда и пиластъра се осигуряват и уплътняват, за да се образува добре затворена и устойчива конструкция при преминаването на флуида. За да се оси20 гури устойчивост на стенната форма преди и по време на изливането на бетона се поставят обтяжки от тел или въжета, които могат лесно да се прекарат от терена към вътрешните и външни повърхности на конструкцията от свързващи греди и канали, за да се притегне стенната конструкция и да се осигури възможност за окончателното и нивелиране. След като е излят и се е втвърдил бетонът, телените или въ25 жени обтяжки могат лесно да се свалят и да се използват отново,.
При едно предпочитано изпълнение на изобретението, през изолационните блокове се прекарват множество продълговати, приличащи на пирони термопластични анкери. Всеки анкер има глава, която ляга върху повърхността на блока и стебло, което се подава в цилиндричните кухини. След втвърдяването на бетона 30 стеблата на анкерите се стягат в него и могат да се завинтват или заковават към тях облицовачни плочи от скален материал или други облицовки.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
При едно друго предпочитано изпълнение на изобретението, в пиластрите за подовите и таванните свързващи греди и ферми се вкарват подходящи елементи, като напр. анкерни планки. Анкерните планки могат да се поставят на местата им и се монтират на пиластрите както преди да се излее, така и след като е излят и се е 5 втвърдил напълно бетонът, така че крепежните средства за анкерните планки да могат да проникват в частично втвърдения бетон на пиластрите. Това отстранява необходимостта да се набиват на ръка или да се завинтват крепежните елементи след пълното втвърдяване на бетона. По този начин анкерните планки се захващат към бетона здраво, при минимални усилия. След това напречните греди или ферми се 10 заковават или се прихващат по друг начин към анкерните планки след пълното втвърдяване на бетона.
Предимства на изобретението,
1. Сравнително евтина вътрешна и външна стенна конструкция за изгражда15 не на жилища на изгодни цени.
2. Материалните разходи за стенните конструкции, предмет ма изобретението са сравнително ниски, поради използването на стандартни елементи от евтини материали.
3. Разходите по монтажа на стенната конструкция, предмет на изобретени20 ето са сравнително ниски.
4. Монтажът може да се извърши сравнително бързо, с помощта на неквали-
W фицирана работна ръка.
5. Изобретението позволява предварителното изграждане на цялостна вътрешна и външна стенна конструкция на сградата , след което да се излее бетонът, при непрекъснато цялостно изливане, обикновено в рамките на един работен ден.
6. Строежът съгласно изобретението позволява да се използват бетонни греди, арматурни пръти и бетонни колони, за да се получи една изключително здрава, монолитна конструкция, която да отговаря на съответните изисквания на строителните норми, при сравнително ниски производствени разходи.
7. Конструкцията на канала за пиластъра, предмет на изобретението позволява да се изливат стенните конструкции чрез едно единствено, почти непрекъснато
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 изливане. Тя също позволява подпорните греди и ферми на етажите и таваните да се осигуряват чрез крепежни елементи, вмъкнати в пиластрите след като бетонът е излят и частично втвърден, преди пълното му втвърдяване.
8. Стенната конструкция съгласно изобретението има вградени пластмасови анкъри, които осигуряват лесен монтаж на вътрешни и външни декоративни облицовки, като напр. суха картонена мазилка и винилова облицовка.
9. Изобретението позволява да се образуват отвори при свързващите греди и под вътрешните и външни повърхности на изолационните блокове. Тези отвори позволяват да се прекарват през тях канализационните тръбопроводи, електричес- f^· 10 ките проводници, разпределителни кутии и др. под. и да се монтират под повърхностите на блоковете без това да пречи на съседното монтиране на повърхностни покрития, като стенни облицовки и без това да води до значително оскъпяване.
10. Стенната конструкция и методът съгласно изобретението позволяват точно разполагане на арматурните пръти в бетонните колони и греди, така че арматур- ните пръти да се използват оптимално и да се осигури конструктивно оптимално армиране, като се позволи арматурните пръти да бъдат полагани след като се монтира цялата стенна конструкция, като се прекарват прътите през отворите на крепителните елементи за каналите.
Целта на изобретението е, следователно, да се осигури стенна конструкция и метод, които да голяма степен да подобрят възможностите за извършване на сравнително евтино жилищно строителство.
Друга задача на настоящето изобретение е да се осигури жилищно строителство на изгодни цени, което при това да е безопасно и здраво и да отговаря на всички действуващи строителни норми.
Друга задача на изобретението е да се осигури стенна конструкция и метод, които да се осъществяват със сравнително евтини материали и от неквалифицирана работна ръка, като същевременно конструкцията да е здрава и да има привлекателен вид.
Още една задача на изобретението е да се осигури стенна конструкция и ме30 тод, които да се изпълняват бързо и лесно, като се използват стандартни готови
РСТ / US 93 / 07445
BG-PA-99411 елементи от изолационни блокове и свързващи греди и елементи за пиластьрни канали.
Допълнителна задача на изобретението е да се осигури стенна конструкция и метод, при които бетонът за цялата стенна конструкция на сградата да се излее при 5 едно почти непрекъснато изливане.
Друга паралелна задача на изобретението е, създаването на стенна конструкция и метод, които да позволяват етажните и таванни подпорни греди и ферми да могат здраво и сигурно да се закрепват в бетонната конструкция.
Една друга задача на изобретението е да се създаде конструкция, която да 10 включва пластмасови анкъри, към които лесно да се прикрепват външни елементи, като декоративни плоскости и облицовки.
Друга задача на изобретението е да се образуват отвори за дограмата за врати и прозорци в стенната конструкция.
Друга задача на изобретението е да се осигури лека монтажна система и 15 повторна употреба на укрепването на стенната кострукция при изграждането и.
Също така задача на изобретението е да се позволи стенната конструкция да може лесно да се приспособява към изграждането на бетонни колони, които да носят съставни носещи греди, необходими например при стени с големи прозорци или за други носещи греди. Съставните носещи греди не са необходими, когато отк20 ритият отвор е включен на ниво етаж.
Тези и други задачи на изобретението ще станат по-ясни с помощта на приложените чертежи и по-нататъшното описание.,
Описание на приложените чертежи.
Фиг. 1 представлява частичен перспективен изглед на изкопана основа, включваща първоначалния ред на хоризонталния свързващ канал за гредата, изпълнен с Г-образни дюбели за арматурни пръти съгласно настоящето изобретение.
фиг. 2 представлява частичен перспективен изглед в разглобен вид на хоризонтален канал за свързваща греда.
Фиг. 3 представлява изглед откъм края на хоризонтален канал за свързваща греда.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 фиг. 4 е перспективен вид на изолационен блок съгласно настоящето изобретение със цилиндрични кухини при разстояния между осите 40,64 см.
фиг. 5 е изглед, подобен на фиг. 4 на изолационен блок, но с разстояния между осите 20,32 см.
Фиг. 6 е перспективен изглед в частично разглобено състояние на канал за пиластър съгласно настоящето изобретение.
фиг. 7 е изглед откъм края на канал за пиластър по фиг. 6.
фиг. 8 е перспективен изглед на едноетажен вертикален канал за свързваща греда съгласно изобретението.
Фиг. 9 е изглед подобен на този на фиг. 8, на полуетажен вертикален канал за свързваща греда.
фиг.10 представлява поглед в перспектива на изградена стена съгласно настоящето изобретение.
фиг. 11 представлява изглед, подобен на този на фиг. 10, при частично оголе15 ни изолационни блокове и елементи на канала.
фиг. 12 представлява перспектива на фрагмент на стена, съгласно настоящето изобретение.
фиг. 13 е частичен изглед на стена с отвор за врата, съгласно настоящето изобретение.
фиг. 14 е изглед в перспектива, подобен на този от фиг. 10, показващ свръзките на пиластьра и на хоризонталната свързваща греда в разглобен вид.
фиг. 15 е изглед в перспектива на задната страна на свръзката на хоризонтална свързваща греда съгласно настоящето изобретение.
фиг. 16 представлява перспектива на предната страна на свръзката на хори25 зонталната свързваща греда от фиг. 15.
фиг. 17 представлява също изглед в перспектива на свръзката на пиластърна греда с пробити два отвора в нея, позволяващи вкарването на водопроводни и канализационни тръби или втулки.
Фиг. 18 представлява изглед в перспектива на задната свръзка на пиластър30 ния канал.
PCT/US 93/07445
BG-PA-99411 фиг. 19 представлява изглед в перспектива на заден капак за уплътняване на края на сегмента на пиластърния канал, показан на фиг. 26.
фиг. 20 е изглед на задния капак на канал за хоризонтална свързваща греда.
фиг. 21 представлява изглед в перспектива на противоположен пиластърен 5 канал и капаци.
фиг. 22 представлява пиластърен канал, гледан отзад, в отчасти разглобено състояние.
фиг. 23 представлява канал за хоризонтална свързваща греда гледан отзад, в частично разглобено състояние.
.... 10 Фиг. 24 представлява канал за вертикална свързваща греда, гледана отгоре, в частично разглобено състояние.
фиг. 25 представлява двоен пиластърен канал гледан отзад в частично разглобено състояние.
фиг. 26 представлява край на пиластърна греда, гледана отзад в частично 15 разглобено състояние, използвана за образуване на ъгъл, както е показано на фиг.
40.
Фиг. 27 представлява фрагмент от напречен разрез на стенна конструкция съгласно изобретението, погледнат откъм канала на вертикалната свързваща греда, където е показан жлеб с водопроводни и канализационни тръби и електропроводи, 20 както и поставянето на вертикални и хоризонтални арматурни пръти.
Фиг. 28 представлява изглед, подобен на този от фиг. 27, на който е показан *2 канал за хоризонтална свързваща греда в разрез, на който се виждат хоризонталните и вертикални арматурни пръти, както и проводници за електрическата инсталация.
Фиг. 29 представлява перспективен изглед на частично сглобена сграда съгласно настоящето изобретение, с поставени подови и покривни ферми.
фиг. 30 представлява частичен разрез на основа, като е показана петата с хоризонтална свързваща греда и изолационен блок, след изливането на бетона.
фиг. 31 представлява частичен изглед, подобен на този на фиг. 30, показващ 30 изграждането на пиластърна греда в напречен разрез с поставен винтов обтегач за обтяжката.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
J#*-·фиг. 32 представлява изглед, подобен на този на фиг. 31, на който е показан разрез на хоризонтална свързваща греда на стената.
фиг. 33 е фрагмент като този от фиг. 32, показващ монтирането на скална облицовъчна плоча на стената.
фиг. 34 представлява фрагмент от вертикален разрез на стенна конструкция след изливането на бетона и втвърдяването му, показващ пета на основата и два етажа с поставена анкърна планка и прикачена ферма.
Фиг. 35 е частичен напречен разрез на двуетажна конструкция на плоча под ъгъл с пиластърна студоустойчива стена служеща като подпора за тухли, заедно с 10 прикачените обтяжки.
Фиг. 36 представлява изглед като този на фиг. 35, показващ повдигната част с приземна конструкция, имаща двойна пиластърна конфигурация, която може да носи етаж и външна платформа с прикачени обтяжки.
фиг. 37 представлява частичен изглед на стенна конструкция съгласно изоб15 рете н и ето, с вл ожка за в рата.
Фиг. 38 представлява частичен разрез на стенна конструкция съгласно настоящето изобретение, с удължена прозоречна вложка.
Фиг. 39 представлява изглед, подобен на този на фиг. 38, с характерна прозоречна вложка.
Фиг. 40 е изглед отгоре на ъгъл от стенната конструкция съгласно настоящето изобретение, при пиластьрен канал, показваща връзката между два опиращи се пиластьрни канала.
Фиг. 41 е изглед като този на фиг. 40, на пресичането на два канала на хоризонтални свързващи греди, образуващи ъгъл.
Фиг. 42 е частичен разрез на вътрешна стена на сграда, на който са показани обтяжките, прикачени към пръстените, отлети в бетона.
Фиг. 43 е разрез в уголемен вид на на канал за хоризонтална свързваща греда, където е показано монтирането на листови облицовки, както и положението на водопроводни и канализационни тръби и електрически проводници.
Фиг. 44 е изглед в перспектива на вариант на свръзка, предмет на настоящето изобретение, като арматурните пръти са показани с пунктир.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 фиг. 45 е изглед, подобен на този на фиг. 44, но без арматурни пръти.
фиг. 46 е напречен разрез на канал за вертикална свързваща греда, пригоден за изграждането на конструктивна носеща колона.
Най-добър начин за осъществяване на изобретението
Настоящето изобретение се отнася до вътрешна и външна модулна стенна конструкция, основаваща се на елементи, до метод за изграждането на стенната конструкция и до усъвършенствувания на стенните конструкции. Стенната конструкция е съставена от блокове от пенополистирол или друг изолационен материал, съ10 държащ изляти на място армирани бетонни колони и греди. Бетонните колони и греди представляват носещите елементи на стената, а изолационните блокове изпълняват ролята на колони и като изолация на стените на готовата сграда.
Трябва да се отбележи, че макар направеното описание да е ориентирано главно към външни стенни конструкции, както ще се види по-долу, външните стенни 15 конструкции се съчетават с вътрешни стенни конструкции, също изградени съгласно настоящето изобретение. Настоящето изобретение може да се приложи за изграждане на евтини еднофамилни и многофамилни домове, гаражи, складови постройки, търговски сгради и конструкции за всякакво друго приложение. Те могат да се изграждат при всякакви географски и климатични условия.
Основните елементи на конструкцията са следните:
1. Канапи за хоризонтални и по желание за вертикални свързващи греди.
Тези канали изпълняват ролята на форми за изливането на бетонните хоризонтални свързващи греди, които подсигуряват вертикалните бетонни колони и, по желание, и вертикалните бетонни свързващи греди. Хоризонталните канали обикно25 вено се означават със 100, а вертикалните канали с 300.
2. Пиластърни канали. Каналите 200 представляват специализиран вид канали за свързващи греди, използвани на ниво отделен етаж и на ниво покрив. Те изпълняват две функции. Най-напред те осигуряват отворите за изливането на бетона, което позволява изливането на цялата конструкция да стане при почти непрекъсна- то изливане. На второ място, след като се излее и втвърди бетона, те позволяват подовите и покривните носещи греди и ферми да се носят направо от пиластрите,
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 като се предпочита да се захващат анкьрни планки в бетона на пиластрите, които се залагат преди изливането на бетона и през време на неговото втвърдяване.
3. Свръзки и капани. Това са свързващи елементи 400 и 500 за каналите за греди и пиластри, които свързват пресичащите се канали на свързващите греди и пиластри и елементите 440. 460, 560 и 570, които изпълняват ролята на крайни капаци, така че да може да се образува плътно затворена конструкция от канали за свързващи греди и за изолационни блокове с изключение на местата за достъп за изливане към пиластърните канали. Така, когато се излее бетонът, той не може да изтича навън и се насочва неговото протичане през отворите на кухините на изола10 ционните блокове и на каналите за свързващите греди и пиластрите.
4. Стенни анкери. Тези анкери 710 може да бъдат стандартизирани пластмасови анкери, намиращи се на пазара. Те се набиват в изолационните блокове 50 или 60 към вътрешните цилиндрични кухини 52 или 62 и имат връх, който стърчи в кухината. Когато след това бетонът се отлее и се втвърди, върхът на пластмасовия анкер, който се предпочита да има подходящо оформени захващащи издатъци се захваща здраво в бетона. Главата на пластмасовия анкер се изравнява с повърхността на изолационния блок и служи като захващаща повърхност за прикачването на строителни плоскости или облицовки или на конструктивни елементи, като например конзоли за поставяне на осветителни тела или кухненски мивки към стенната 20 конструкция, предмет на изобретението, като се използват за целта винтове или гвоздеи, хванати в анкера.
5. Изолационни блокове. Тези блокове 50 или 60 представляват стандартни елементи от изолационен материал, за предпочитане от гранулен пенополистирол, какъвто се продава на пазара със стандартни размери. Тезо блокове изпълняват ня- колко функции. Първо, те служат като форми за изливането на вертикалните цилиндрични бетонни колони, които осигуряват значителна част от конструктивната якост на стената. На второ място, тъй като пеноматериалът притежава висока стойност на R, те служат като добър топло- и звукоизолатор, което придава по-високи качества на сградата, поради по-добрата изолация. На трето място, те служат като 30 повърхност за прикачване на облицовки.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
6. Арматурни пръти. Предпочита се арматурните пръти 28 да са стандартни, намиращи се на пазара, пръти от арматурна стомана. Те се монтират вътре във вертикалните колони и в каналите за свързващите греди и пиластри, като поставени в бетонните колони, свързващи греди и пиластри, те осигуряват арматурата и носе- щата връзка между отделните елементи на бетонната стена, превръщайки я в монолитна носеща конструкция, отговаряща на строителните норми.
7. Елементи за врати и прозорци. За предпочитане е те да са стандартни, намиращи се на пазара, дограми или комплекти, които се монтират в подходящо оставени празнини в стенната конструкция за завършване изграждането на сградата.
)№>' 10
Подробно описание на елементите
1. Канали за хоризонтални свързващи греди, фиг. 1 показва канал за хоризонтална свързваща греда, предмет на настоящето изобретение. Всеки канал за хоризонтална свързваща греда 100 притежава три отделни елемента:
а) Преден елемент 120 на'канала за свързващата греда,
б) Заден елемент 120 на канала за свързваща греда и
в) Множество скоби 160.
Предните и задните елементи за каналите са идентични, но единият се обръща по отношение на другия, за да се образува канал за свързваща греда. Всеки 20 елемент за канал 120 е съставен от пет повърхности Противоположните вертикални фланци 122 и 130 са взаимно свързани с помощта на С-образна свързваща част, W съставена от хоризонтални елементи 124 и 128 и от вертикален елемент 126.
При всяка вътрешна извивка под прав ъгъл между елементи 124 и 126 от една страна и между 126 и 128 от друга страна са разположени процепи 132, закрити от 25 кант 134. Процепите са разположени на стъпка 20,32 см един от друг. Кантовете 134 са нормално затворени, за да не се позволява изтичане на бетон, докато бъдат изместени от вмъкването на крачета 162 или 164 на скобите 160, което е описано подолу.
При едно предпочитано изпълнение на изобретението, височината на флан30 ците 122а и 130а възлиза на 3,81 см, а височината на централната част 126 е 15,24 см. Хоризонталните участъци 124 и 128 се предпочита да имат широчина 3,81 см.
РСТ / US 93 / 07445
BG-PA-99411
Дължината на всеки елемент е 2,44 м. Всеки елемент на канал 120 е желателно да включва участъци 122Ь и 128Ь със широчина 2,54 см. фланците се използват като твърда опора за монтирането на листов облицовъчен материал, за отворите за прокарване на водопроводната и канализационна част и електропроводниците 760, 5 както е описано по-долу.
Както е показано на фиг. 2, всяка от скобите 160 има двойка вертикални крачета 162 и 164 и централна част 166. В средата на централната част има един Г-образен прорез 170 с отсек 172 близо до ръба и вътрешен отсек 174. Всеки прорез 170 има такъв размер (малко по-широк от диаметъра на арматурния прът), който да 10 може да приеме достатъчно плътно до три вертикални арматурни пръта, за да ги поддържа, когато те се вкарват в стенната конструкция и да държи прътите във вертикално центровано положение към центровете на отворите 52 и 62 на блока, когато се запълват с бетон и за образуването на цилиндрични бетонни колони 8 и 10 от фиг. 31. Прорезите 170 водят и поддържат на място арматурните пръти. Скобите 160 15 също осигуряват двата канални елемента на свързващите греди 120 един към друг в правилно положение в пространството. Размерите и разположението на хоризонталните елементи за канали 120 и цилиндрични отвори 52 и 62 в блоковете са такива, че да позволяват вкараните през скобите 160 арматурни пръти да се разполагат централно в отворите 52 и 62.
Хоризонталният участък 166 на всяка скоба 160 се предпочита да има дължина 12,7 см , така че да се образува свързваща греда с правоъгълно сечение (за предпочитане 12,7 х 15,24 см) при изливането на бетона между двата елемента на канала 120 за свързващи греди.
Както се вижда на фиг. 2, процепите 132 при всеки канал за свързващи греди 25 са разположени приблизително на разстояние от около 20,32 см един от друг, но горните и долни процепи се заемат от скоби само през един, така че горните и долни скоби да са отдалечени на 40,64 см една от друга. Към всеки край на свързващата греда също така е необходима скоба, за да осигури крайните капаци (описани по-долу) към канали 100 за свързващи греди. По такъв начин, каналите за хоризон30 талиите свързващи греди, след като се сглобят и им се поставят капаци, образуват
РСТ / US 93 / 07445
BG-PA-99411 корава затворена стуктура, която може да обхваща плътно изолационните блокове между фланците 122 и 130 над и под канала за свързващите греди.
Когато каналните елементи 120 за свързващи греди трябва да се поставят над изолационни блокове, скобите 160 най-напред се начукват да заемат местата 5 си през процепи 132, като се осигури плътно пасване помежду им. При зачукването им в правилно положение крачетата 166 изместват затварящите кантове 134. Процепи 132, които нямат преминаващи през тях крачета са затворени от кантове 134. Това не позволява изтичане на бетон през процепите при изливането му.
фиг. 44 показва алтернативна конструкция 160' за скоба. Тази скоба 160' 10 представлява плоска планка с отвор 170' за захващане и водене на два арматурни пръта. Скобата 160' има отвори 168' от двата си края за поставяне на винтове. Това позволява тя да се завинтва към елементите на канала. В такъв случай не е необходимо да се изработват процепи 132 и кантове 134 към елементите на канала.
Свързващ елемент 160' има един удължен прав процеп 170', който има раз15 мер да може плътно да побира и да придържа два диаметъра на арматурни пръти, показани с пунктир.
Елементите 120 на канала за свързващи греди и скобите 160 и 160' могат да бъдат изработвани от най-различни, сравнително евтини материали. При едно от предпочитаните изпълнения на изобретението, елементи 120 на канала за свързва20 щи греди се изработват от листов метал с дебелина 1,0 мм, а скобите 160 и 160' се изработват от щампован листов метал с дебелина 2,75 мм. При едно друго изпълнение на изобретението, елементи 120 на канала за свързващи греди и скобите 160 и 160' са направени от шприцован полиливинилхлорид или от друг термопластичен материал. Тези материали се използват също така за каналите за вертикални свърз25 ващи греди и пиластри и за свързващи елементи.
Макар и да се предпочита използването на различни скоби за закрепване на елементите на каналите за хоризонталните или вертикалните или за пиластърните канали, в рамките на изобретението се включва също така и изработването на тези скоби заедно с елементите на каналите като монолитна конструкция, например в 30 монолитни шприцовани секции. Това отстранява необходимостта от допълнителен труд при сглобяване на елементите на канала.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
Елементите 120 за канали за хоризонтални свързващи греди се изработват със стандартни дължини от 2,44 м. Те могат да се режат с трион, за да отговорят на конкретен размер на вътрешните или външни стени при изграждането на сграда и да се образуват различни отвори за поместването на врати и прозорци.
2. Пиластърни канали. Конструкцията на пиластърни канали 200 е показана на фиг. 6 и 7. Всеки канал за пиластър се състои от пет елемента:
а) Елемент 210 за канал за вътрешен пиластър
б) Елемент 240 за канал за външен пиластър
в) Скоби 160 за долна връзка на пиластър **· 10 г) Скоби 260 за горна връзка на пиластър и
д) Когато трябва да се прибави ред блокове над пиластъра е необходим Гобразен арматурен прът.
Пиластърни канали се използват когато трябва да се носи етажен под или покривна конструкция. Пиластърните канали изпълняват две функции. Те образуват 15 отворите, през които се излива бетонът в цилиндричните канали 52 и 62 в изолационните блокове и в каналите 100 и 130 за свързващи греди. Те служат също като подпорни повърхности за подовите и покривни носещи греди и ферми.
Канален елемент 240 за външен пиластър е до голяма степен еднакъв с канален елемент 120 за хоризонтална свързваща греда с тази разлика, че централната 20 му част 246 е значително по-висока и има височина 30,48 см, вместо височината от
15,24 см при елемент 120. Във всяко друго отношение тези два канални елемента са ч». еднакви.
Канален елемент 240 за външен пиластър е съставен от горни и долни вертикални дълги фланци 242 и 250, хоризонтални участъци 244 и 248 и вертикален еле25 мент 246, които са нормално затворени от кантове 234 (непоказани). Кантовете 234 приличат на кантове 134 и се изместват когато съответните крачета 262 и 264 на скобите 260 се вмъкнат в тях. Процепи 232, в които няма вкарани крачета на скоби се затварят от кантове 234. По този начин не се допуска изтичане на бетон. Като вариант може да се избегне необходимостта от процепи и кантове, ако се използва 30 свързващата конструкция от фиг. 44. Разстоянието между свързващите елементи позволява изливането на бетона в пиластърния канал. Както се вижда на фиг. 6,
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 скобите 260 и 160 се разполагат една през друга, за да се придаде конструктивна якост на канала, без да са необходими толкова много скоби, колкото са процепите.
Канален елемент 210 за вътрешен пиластър има долен вертикален фланец 212 и хоризонтален участък 214, които имат същите размери, отговарящи на външ5 ните пиластьрни канални елементи 212 и 244. Обаче пиластърен канален елемент 210 има вертикална стена 216, с издаден навън елемент 218 и с вертикален фланец 220 и хоризонтален фланец 222. Разстоянието между фланец 220 и стена 242 на двата пиластьрни елемента възлиза на 35,56 см.
Долните краища на пиластърен канал 200 се придържат с помощта на скоби 10 160, които са еднакви като използваните при канали 120 за хоризонтални свързващи греди. Скобите 260, които се използват от горната страна на пиластерните канални елементи са до голяма степен еднакви със скобите 160, с изключение на дължината си от 35,56 см, за да могат да поемат разстоянието между елементи 220 и 246. Процеп 27 има същата форма и размери както процеп 170 при скоби 160 и е 15 разположен на същото разстояние от стенен елемент 246, така че процепи 170 и 270 да могат да водят и да поддържат преминаващите през вертикалната центровка арматурни пръти към центровете на цилиндричните канали 52 или 62, според конкретния случай.
При формирането на пиластрите, горният реборд на пиластъра е желателно 20 да бъде най-малко около 1,5 пъти широчината на основата на пиластъра.
Прътът с ъглов профил 280 се придържа от приспособлението на краче 282 към скоба 260 с помощта на винтове или нитове. Целта на ъгловия прът 280 е да държи следващия ред изолационни блокове, които са обхванати от двете им страни между фланци 250 и 284. Вертикалният фланец 284 е успореден на вертикалния 25 фланец 250 на пиластьрния канален елемент 240. При покривните пиластьрни канали няма следващ ред блокове, така че там не е необходим прът с ъглов профил.
Предпочита се елементите и скобите на пиластьрния канал да се изработват от един и същ материал. При едно предпочитано изпълнение всички те са изпълнени от щампован листов метал. При едно друго предпочитано изпълнение те са напра30 вени от шприцован поливинилхлорид. Предпочита се материалите да са еднакви с тези на елементите на каналите на свързващите греди.
PCT/US 93/07445
BG-PA-99411
Както при елементите на каналите за хотризонтални свързващи греди, предпочита се елементите на каналите за пиластри да се доставят с дължина 2,44 м, като по желание могат да бъдат рязани, за да отговарят на всякакви конструктивни изменения, напр. за вместването на врати, прозорци, както и при скъсени стени.
Може да се изисква изграждането на вътрешни стени между помещения или портици, площадки или други външни засводявания и еркери, които изискват външни подпори. В такива случаи се иаползва двоен пиластьрен канал 202, показан на фиг.
25. Двойният пиластьрен канал 202 е също както единичния пиластьрен канал с изключение на това, че двойният пиластерен канал, показан на фигурата има два еле10 мента 210 и изисква 55,88 см скоби 460 с процепи 270 за арматурни пръти в геометричните им центрове (непоказано) за центроване на прътите. Носещи греди и ферми могат да се захващат към двойните пиластри по начина, посочен за единичните и да се използват за носене на допълнителни етажи, портици и пр.
3. Канали за вертикални свързващи греди.
Както се вижда най-добре на фиг. 8, 9 и 24, канал 300 за вертикални свързващи греди е съсътавен два противоположни канални елемента за свързващи греди 320, притегнати от свързващи скоби 360.
Елементите за канали за вертикални свързващи греди в основни линии имат същата форма и размери като канали 120 за хоризонтални свързващи греди, с изк20 лючение на това, че елементите на централната стена 326 се предпочита да бъдат широки 20,32 см за образуването на бетонни свързващи греди 12,7 х 20,32 см. Каналите за вертикални свързващи греди могат да се поставят с дължини 2,59 м, както е показано на фиг. 9, за да заемат цялата височина на етажа на конструкцията. Предпочита се, обаче, те да бъдат изработвани с дължини, от 1,22 м като 320', как25 то е показано на фиг.8, тъй като изолационните блокове имат височина само 1,22 м.
Може да се изисква да се построяват вертикални свързващи греди, които имат широчина 20,32 см и дебелина до 55,88 см, за да се придаде допълнителна конструктивна якост на дадена стена. Това може да се наложи, когато се изгражда стена с голям прозорец или когато в сградата се включва съставна носеща греда и 30 има нужда от подпорен елемент. При такива случаи ще се използват елементи 320 за свързващи греди с дължина 2,59 м за образуването на канала за свързващата
РСТ / US 93 / 07445
BG-PA-99411 греда, но вместо скоби 360 от 12,70 см се използват по-дългите елементи 360', което е показано на фиг. 46. Дължината на свързващите скоби 360, а следователно и дебелината на получената свързваща греда ще варира съобразно с натоварването, което ще се поема от свързващата греда и изискванията на строителните норми.
Създаденото пространство от тези по-дълбоки елементи за вертикалните канали се изпълват като се заковава или завинтва дървена летва. Това е показано на фиг. 46, където са използвани обикновените елементи 310 за каналите с допълнително удължени свързващи елементи 360'. Образуваното празно пространство от удължената форма на канала се запълва с оразмерени дървени летви 380, 382 и 384, които се f*·· 10 заковават или завинтват към канален елемент 310.
Ако не трябва да се монтират канализационни или водопроводни тръби на мястото между блоковете и няма да се поставят електрически осветителни тела и други елементи на разстояние повече от 1,22 м от пода и когато няма нужда от конструктивна опора, тогава на този етаж се изгражда вертикална свързваща греда с 15 височина 1,22 м. Когато водопроводните и канализационни мрежи преминават от етаж в етаж и трябва да се монтират електрически разпределителни кутии и осветителни тела на стената или пък за друга цел е необходима конструктивна опора, тогава се изгражда канал за вертикална свързваща греда с височина 2,59 м между два етажа с помощта на 1,22 м секции и свързващ елемент или един елемент 320 от 20 2,59 м.
Елементите за канали 320 имат прорези 310 от 3,81 см от всеки край. Те са
I»»· w необходими за вкарване на елементи 400 на свързващото съединение (фиг. 15 и 16), когато се свързват пресичащи се канали на вертикални и хоризонтални свързващи греди, което се вижда на фиг.Ю. Елементи 320 за канали се прикрепват чрез поста25 вянето на скоби 360 в застъпващите се процепи 332 в съседните елементи за канали за хоризонтални свързващи греди.
Скобите 360 за вертикалните свързващи греди са еднакви със скобите 160 за хоризонтални свързващи греди, с изключение на това, че централната им част 366 е цяла.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
Канапите за вертикалните свързващи греди се изграждат по същия начин както каналите за хоризонталните свързващи греди като крачетата 362 и 364 на скобите 360 се набиват през един на обратната страна на елементите за каналите.
4. Капаци и свързващи съединения.
За да може да се затварят краищата на каналите на хоризонталните и вертикални свързващи греди и пиластри в краищата на стенните секции или когато ще се образуват отвори за прозорци и врати и за да може да се съединяват кръстосванията между каналите за хоризонталните и веертикални свързващи греди са предвидени съответни капаци и свързващи съединения,
Свързващите елементи 510 и 540 за пиластри имат същите размери и напречни сечения като елементите за канали за пиластри 210 и 240. Свързващите елементи е желателно да имат дължина 60,96 см, за да могат да захващат добре разстоянието от 20,32 см през вертикалната свързваща греда, както е показано на фиг. 14 и да може да се осигури добро прикрепване в края на елементите 210 и 240 за кана15 ли за пиластри.
Свързващите елементи за пиластри 510 имат назъбени краища 512, които имат дължина 20,32 см и застъпват елементи 210 за канали за пиластри от двете страни и са взаимно свързани с помощта на скоби 260, вкарани през центрованите процепи 232 и 532 на пиластърния елемент 210 и свързващия елемент 510. Отворите 20 520 в пиластърния свързващ елемент 510 се пробиват при необходимост от прокарване на тръба от един до друг етаж на сградата.
По същия начин, свързващ пиластърен елемент 540 има 20,32 см краища с процепи 542, които достигат и застъпват краищата на задния пиластърен елемент 240 и се пресича от скоби 260, достигайки до центрованите процепи 232 и 532.
На фиг 15 и 16 е показан свързващият елемент 400 за канал на хоризонтална свързваща греда. Предните и задни части на свързващ елемент 400 са еднакви и притежават удължения 412, които застъпват елементите за канал за хоризонтална свързваща греда, като са прикачени с помощта на скоби 160, захванати в центрованите процепи 132 и 432. Свързващите елементи за хоризонтална свързваща греда 30 400 се използват при всички пресичания на канали 100 с канали 300' за вертикална свързваща греда.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
Ha фиг. 21 са показани крайни капаци за пиластър 560 и 570, които са предназначени за покриване на левия и десен край на всеки пиластърен канал за задържане на бетона. Те са нужни за всеки край на всяка стенна секция. Крайните капаци се присъединяват със скоби, вкарани в центрованите процепи 232 и 532 в пилас5 търния канал.
По същия начин крайни капаци 440 и 460 имат за цел да затварят съответно
15,24 сантиметрови и двойните 30,48 см вертикални свързващи греди, съответно в краищата на всяка стенна секция. Това е показано на фиг. 20 и 19, съответно, както и на фиг. 41 и 40.
Както се вижда на фиг. 40, пресичането под прав ъгъл на два пиластърни канала се извършва, като се отрязва 60,96 см парче от единия от пиластърните канали 210а и се подменя с парче със същата дължина от елемент 240 за заден пиластърен канал, като по този начин се образува 60,96 см греда в края на тази стена, която може да побере перпендикулярния пиластърен канал. Напречен разрез на този участък на канала е показан на фиг. 26.
Свързващите елементи и капаци се изработват от същия материал както елементите на каналите.
5. Стенни анкери
На фиг. 27 и 28 са показани стандартни, предлагани на пазара пластмасови 20 анкери 710, вкарани в блок 60. Тези пластмасови анкери 710 се използват обикновено за анкерни връзки на тънки листове от изолационен пеноматериал към земята, за да се образуват изолиращи подове. За тази цел, под бетоновата плоча върху земята се поставя тънък пенополистиролов лист, а анкерът се прекарва с натиск през листа и влиза в земята, за да го придържа преди изливането на бетона. След изли25 ването на бетона, той се втвърдява над листа.
В практиката на настоящето изобретение, пластмасовите анкери 710, които могат да бъдат като описаните, предлагани на пазара или да имат други размери и форма се прекарват през стените на изолационните блокове 50 и 60, така че да се подават в цилиндричните кухини съответно 52 и 62. По стенната форма се разпола30 гат голям брой анкери, за предпочитане на разстояние около 40,64 см от център до център, както е показано на фиг. 29. След изливането на бетона и запълване с него
РСТ / US 93 / 07445
BG-PA-99411 на цилиндричните кухини, бетонът се втвърдява, като стяга анкерите към бетонните колони. Плоската външна глава 712 на анкера се опира във външната повърхност на изолационния блок, а стеблото 714 излиза съответно вътре в кухина 52 или 62. Стеблото има назъбени израстъци 716, които позволяват по-здраво да се захване в бето5 на. Анкер 710 се използва като място за поемане на винтове или гвоздеи за прихващане на скални плочи или други облицовки и всякакви други елементи върху стенната конструкция, предмет на изобретението, както е показано на фиг. 27 и 28. Такива пластмасови анкери се предлагат например от фирмата Aztec Concrete Accessories, Inc. of Orange, California.
6. Арматурни пръти.
Използваните в практиката на настоящето изобретение арматурни пръти са за предпочитане стандартни, предлагани на пазара, изработени от арматурна стомана. Те се доставят със стандартни дължини от 6,1 м, но могат да се поръчват и с всяка желана дължина с малка, или без надбавка в цената. За да отговарят на 15 строителните норми арматурните пръти се снаждат със застъпване равно най-малко на 40 пъти диаметъра на прътите. Ако се използват пръти с диаметър 1,27 см, то дължината на припокриване трябва да бъде най-малко 50,80 см. Строителните норми допускат използване на снадени пръти при това условие за застъпване, както и да са плътно допрени един до друг в зоната на застъпването.
За да може да се наредят по-лесно прътите и да отговарят на строителните норми, застъпващите се пръти се захващат с помощта на стандартни, предлагани на пазара скоби 752, показани на фиг. 31. В цилиндричните кухини 52 и 62 захванатите пръти се придържат с помощта на скобите 160 или 260, съответно на предназначението им.
При кръстосване на вертикални и хоризонтални арматурни пръти не е задължително по строителните норми те да се прихващат едни към други, но е желателно да се използват скоби за кръстосване 750, показани на фиг. 31, за да се придържат прътите в желаното положение преди изливането на бетона. Такива скоби също се предлагат на пазара.
Хоризонталните и вертикални прътови елементи трябва да се разполагат правилно, в съответствие със строителните норми, като се използват дистанционни
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 колела 820 при вертикалните канални елементи и гнезда 840 при хоризонталните канални елементи, както е показано на фиг. 27 и 28.
Могат да се използват различни диаметри на арматурните пръти. Стандартните диаметри са 1,27 см, 1,9 см и 2,54 см. Изборът на диаметър зависи от размери5 те на построяваната сграда и от конструктивните изисквания. Размерът на процепи 170 и 270 за свързващите елементи се подбира така, че да могат плътно да поддържат използвания в конструкцията брой пръти.
7. Изолационни блокове.
В предпочитаното изпълнение на изобретението използваните изолационни 10 блокове 50 и 60 са стандартни, предлагани на пазара блокове от експандиран гранулиран пенополистирол. Те се предлагат на пазара на блокове с дължина 2,44 м, височина 1,22 м и дебелина 20,32 см. Предлагат се блокове с различна стойност на R, като осигурява различна топлинна изолация. За предпочитане е R да бъде в граници от около 25 до около 32, което осигурява добра степен на изолация против 15 студ и топлина.
Полистироловият материал, от който са изработени изолационните блокове не представлява елемент на изобретението. Изолационни блокове се предлагат на пазара, като например тези на фирмата Insulation Corporation of America, от където могат да бъдат закупени. Макар и да се предпочитат пенополистиролови блокове, 20 получени от експандиране на гранулиран материал, поради тяхната ниска цена, проста обработка и високи изолационни качества, настоящето изобретение може да бъде осъществено и с други пенополимери и други топлоизолационни материали, например с предлаганите на пазара пенополиуретанови блокове.
Както са показани на фиг. 4 и 5, изолационните блокове се доставят с 25 отвори с диаметър от 12,70 см и разстояние между осите на каналите 20,32 см (канали 52) или 40,64 см (канали 62) или кратно на 20,32 см. Блокове 50 в сутерени на сградата е желателно да имат цилиндрични канали 52, разположени на 20,32 см заради по-голямата конструктивна здравина. Блокове 60 с отвори 62 на разстояние между осите на отворите 40,64 см се използват в стени над кота терен, понеже там 30 не е необходима толкова голяма якост. Желателно е разполагане на колоните на
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 разстояние кратно на 20,32 см, тъй като строителните норми обикновено се основават на 20,32 см разстояние между арматурните пръти.
Цилиндричните канали 52 и 62 в блоковете могат да се изработват по рационални начини още при експандирането на блоковете, или с помощта на спе5 циапни бормашини или с нагреваеми инструменти, по начин добре известен в практиката.
8. Вграждане на врати и прозорци.
Както ще бъде описано по-долу, от изолационните блокове и от елементите за канали за свързващи греди се образуват отвори, позволяващи 10 вграждането на предварително изработени и със стандартни размери рамки за врати и прозорци. Това е показано на фиг. 12, 38 и 39 за прозорци и на фиг. 13 и 37 за врати. Изработването на дограма за врати и прозорци е добре известно в практиката и не представлява част от настоящето изобретение.
Както се вижда на фиг. 12, отворът за прозорец 600 се образува чрез 15 изрязването на изолационните блокове и вмъкването на канали за вертикални свързващи греди 300 за оформянето на подходящ отвор, в който може да се помести каса за прозорец. Четирите страни на отвора са затворени и уплътнени с дъски 610 и 612 с размери 5,08 х 20,32 см, които са заковани или захванати по друг начин към каналните елементи, които определят отвора. След като се налее и се втвърди бе20 тона , се вкарва дограмата на прозореца (не е показана) и се заковава или се прихваща по друг начин към дъските 610 и 612.
Както се вижда на фиг. 13, отвор за врата се образува като се отрежат изолационни блокове 60 и хоризонтални канални елементи 100 и се вкара подходяща рамка от хоризонтални канални елементи 100 и вертикални канални елемен25 ти 300, уплътнени с дъски 5,08 х 20,32 см - 622 и 624, които се притягат към каналните елементи. Касата на вратата (не е показана) по-късно се захваща към дъските 610 и 612.
Тъй като една от целите на изобретението е да се осъществи евтино жилищно строителство, желателно е да се използват стандартни, предлагани на пазара 30 врати и прозорци, които се доставят готови, заедно с касите. Касите лесно се поставят в отворите, предвидени за тях, като се заковават или завинтват.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
В рамките на настоящето изобретение е и използването на врати и прозорци, които са изпълнени по специална поръчка на клиента и стандартните размери не представляват ограничение. Когато е съществено да се ограничат разходите, разбира се по-целесъобразно е използването на стандартни врати и прозорци, 5 предлагани готови на пазара.
9. Бетон.
Могат да се използват различни марки бетон в духа и идеята на настоящето изобретение, без да се ограничават някакви конкретни марки. Поради факта, че е желателно да се излива бетонът за цялата конструкция и то почти непрекъснато, не* 10 обходимо е да се осигури подходящ поток за изпълването на всички хоризонтални канали, вертикални канали и цилиндрични кухини в изолационните блокове, пластичността и течливостта на бетона е твърде важна. На пазара се предлагат различни пластификатори за бетон. Те се прибавят след разбъркването на бетона, но преди неговото изливане и му придават по-голяма течливост. Пластифкаторите също 15 така могат да съкращават или да удължават времето, необходимо за пълното втвърдяване на бетона.
Един от пластификаторите, които могат да се използват при осъществяване на настоящето изобретение е Rheobuild 1000, доставян от Master Builders, Inc., Cleveland, Ohio. Пластификаторър се прибавя за да придаде на бетона достатъчна 20 течливост, за да се осигури, след подаването му в пиластърните канали той да протича от пиластерни канали 200, през цилиндричните кухини 52 и 62 в блоковете 50 и
.....
и към каналите за хоризонтални и вертикални свързващи греди 100 и 300 или 300'. Количеството на прибавяния пластификатор зависи от степента на течливост и от желаното време за втвърдяване на бетона. Колкото повече пластификатор се при25 бави, толкова по-лесно тече бетонът и толкова повече време му е необходимо след това за втвърдяване.
Конкретно избраният бетонов състав зависи от размера на сградата и от желаните физически свойства, което е в компетентността на строителните специалисти. Един пример за бетонов състав за изграждането на двуетажно жилище на 148,64 30 м2 е 206,84 бара, с пълнеж от баластра 0,95 см като инертен материал.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
Времето за втвърдяване на бетона може да е значително, така че междувременно могат да се изпълняват други строителни работи, но то може и да е кратко до 3 дни. Щом се излеят стените на една сграда, тя може да се остави за около 3 дни, за да може бетонът да се втвърди напълно. През това време работниците могат 5 да работят на друга постройка.
10. Грундиране или гапванизиране
Всички метални части, използвани в конструкцията съгласно настоящето изобретение трябва да се грундират или галванизират ако влизат в допир с бетона, което се изисква от строителните норми. Това е добре известно в тази област на 10 строителството.
Конструкцията.
1. Фундаменти или плочи. В зависимост от конкретния вид на изпълняваната постройка, основата на сградата бива или изкопна от тип сутерен или излята бетонова основа, разположена непосредствено под линията на замръзване. И в двата 15 случая съответните страни на изобретението остават същите. Например, на фиг.1 е показана изкопна основа 30. Долната част на основата 32 е изкопана до линията на замръзване. Страните 34 на основата могат, например, да имат дълбочина до 91,44 см. Преди да се излее бетонът трябва да се поставят на дъното на изкопа регулируеми подложки 36 и фундиращи подложки 38. фундиращите подложки носят и разпо20 лагат правилно хоризонталните арматурни пръти 40, които остават в бетона на основата. Регулируемите подложки 36 носят и нивелират каналите 100 на хоризонталната свързваща греда, като се захващат със скобите 160, за да се нивелира стенната конструкция.
Подложките 36 са стандартни елементи, предлагани на пазара. Те са необ25 ходими, тъй като могат да се регулира до 5,08 см за да поемат разликата при нивелиране на пода на фундамента, така че канал 100 за хоризонталната свързваща греда да може да се нивелира.
Фундаментните подложки 38 също се предлагат на пазара, но те не са регулируеми. Хоризонталните арматурни пръти 40, когато се изискват от строителните 30 норми, се поставят по пода на основата, като лягат върху фундаментните подложки 38. На разстояние най-малко 7,62 см от краищата на фундамента със скобите 160
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 на канала на хоризонталната свързваща греда 100 се прикрепват Г-образни арматурни пръти или бигли 42, носени от кръстосващите се с тях хоризонтални арматурни пръти 40. Г-образните бигли се сглобяват най-напред в канали 100 на хоризонталната свързваща греда, а след това цялото устройство се сваля до петата, поставе5 на върху подложките 36 и се нивелира.
Поставят се комплектни канали 100 за хоризонтални свързващи греди по периферията около и във фундамента върху подложки 36. Подложките 36 се захващат със скоби 160 към каналите за хоризонталните свързващи греди. Противоположните елементи 120 на каналите на всеки канал за хоризонтална свързваща греда се при10 тягат, като се използват скоби 160. Вертикалните части на всеки арматурен прът 44 преминават през Г-образните процепи 170 на скобите 160 и се закрепват в процепите.
Тъй като всеки елемент 120 на каналите за хоризонтални свързващи греди има дължина 2,44 м, обикновено основите се оформят от 3 или 4 допълнителни кана15 ла за хоризонтални свързващи греди за всяка страна. Съседните канали за хоризонтални свързващи греди се съединяват със съединители 400, които се прикрепват към каналите за хоризонтални свързващи греди с помощта на скоби 160.
Както е показано на фиг.1, след като се поставят комплект арматурни пръти 44 и канали 100 за хоризонтални свързващи греди по периферията на фундамента и 20 се свържат и нивелират и същото се изпълни и за фундамента на местата, където ще се изграждат вътрешни стени, фундаментът се запълва с бетон до горната двойка фланци 121 и 128 на елементите на каналите за хоризонтални свързващи греди. Когато бетонът се втвърди, вертикалните фланци 122 и 130 на елементите на канала за свързваща греда се подават над бетона и плътно захващат изолационните блокове 25 50, които след това се поставят. Това поставяне е показано на фиг. 30.
Ако ще се изгражда сутеренна основа, щом като бетонът се втвърди се сглобява последващият ред от блокове, като след това се монтират свързващите греди по цялата височина на конструкцията, както е показано на фиг. 36. Ако трябва да се излива плоча, първият ред от блокове се нивелира така, че когато върху тях се пос30 тави канал за хоризонтална свързваща греда, тя да служи като форма за нивелирането и изливането на плочата. На фиг. 35 е показана фундаментна стена с пиласPCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 тьрна свързваща греда, която в този случай служи като поставка за декоративни цели. Следващият ред блокове и свързващи греди вече може да се изграждат до цялата си височина след като плочата се втвърди.
2. Изолационни блокове.
Първият ред изолационни блокове, съответно 50 или 60 се поставя на местата, образувани от фланците 122 и 130 на канала за хоризонтални свързващи греди. Цилиндричните канали 52 или 62 се поставят върху биглите 44 за вертикалните арматурни пръти. Разстоянието между всяка противоположна двойка вертикални фланци 122 и 130 при предпочитаното изпълнение на изобретението е 20,32 см, за да може 10 плътно да поеме изолационните блокове с дебелина 20,32 см. Тъй като стандартната дължина на изолационните блокове е 2,44 м, обикновено един блок заема един канал 100 за хоризонтална свързваща греда. Но изолационните блокове 50 и 60, както и каналите 100 могат да се разрязват, за да получат различни дължини, съответно на различни размери на строежа, на неговите външни или вътрешни стени, 15 или за да се оформи място за врати и прозорци.
Вертикалните части 44 на арматурните пръти 42 се оразмеряват по желание, така че да се издават на 40 диаметъра на пръта над фундамента и да осигуряват необходимото свързване, когато по-късно се вмъкват арматурните пръти в отвори 52 и 62. Това вмъкване се предпочита да става след като се изгради цялата стенна конс20 трукция и се стабилизира, когато арматурни пръти 20 се прекарат през каналите 52 и 62 в изолационните блокове, като се подвеждат, центроват и се придържат на мястото им от процепите 170 и 270. Биглите 42 за арматурните пръти трябва да се издават на необходимата дължина за свързване над сутеренната основа или над петата на фундамента. При изграждане на сутеренна основа, обаче трябва верти25 калният арматурен прът за контрол на сутеренната основа да се вкара в блок 50 преди да започне изграждането на следващите редове блокове и канали за свързващи греди, ако блокове 50 трябва да бъдат следвани от блокове 60, поради различните междуосни разстояния на каналите на тези блокове.
Първите редове изолационни блокове в сутеренна стена имат цилиндрични 30 кухини 52, разположени на 20,32 см между осите. Всички редове над кота терен се предпочита да имат цилиндрични кухини 62, разположени на разстояние между осиPCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 те 40,64 см. Това е необходимо, за да може с по-голям брой бетонни колони 8 в първия ред изолационни блокове под кота терен, както се вижда на фиг. 11, да се получи по-висока устойчивост на хидронични и хидравлични сили.
Всяка цилиндрична кухина 52 или 62 в изолационните блокове се предпочита да има диаметър 12,7 см, котато се използва за външни стени. Когато тя се изпълни с бетон, бетонните колони 8 и 10 имат съответно диаметър 12,7 см. Кухините при вътрешните стени (които не са показани) се предпочита да бъдат с диаметър 7,62 см, тъй като при тях е достатъчна и по-малка конструктивна якост. Всяка бетонна колона 8 и 10, когато има по оста си един или повече, подходящо оразмерени арматурни г* 10 пръти е по-яка от дървените подпори прилагани при вътрешните стени на постройките и надхвърля изискванията на строителните норми.
Изолационната способност на изолационните блокове под кота терен, с канали 12,7 см при междуосно разстояние 20,32 см е около R25. Същите пенобетонни блокове при канали с диаметър 12,7 см но при междуосно разстояние 40,64 см имат 15 изолационна стойност приблизително R32.
3. Отделен етаж,
Когато се използват изолационни блокове 1,22 х 2,44 м, два реда изолационни блокове с разположена между тях хоризонтална свързваща греда с дебелина
15,24 см , ще дадат междуетажно разстояние от 2,58 м, без да се смятат пиластрите.
При това положение, два реда изолационни блокове с канал за хоризонтална свързваща греда се използват за изграждане на всеки етаж на сградата.
Както е показано на фиг. 10, 29 и 35, два реда изолационни блокове с канал за хоризонтална свързваща греда между тях и канал за пиластър от горната страна на втория ред образуват всеки един от етажите на сградата.
Типична сграда, построена съгласно настоящето изобретение ще има един или два етажа и може да има и сутерен. Конструкцията на всеки един етаж е желателно да се оформи както е посочено за строежа над основата, на първия етаж. Всеки допълнителен етаж се изгражда, както първият етаж над сутерена.
Както се вижда от фиг. 12 и 13, образувани са подходящи изрези 600 и 620 в стените, определяни от каналите за хоризонталните и вертикалните свързващи греди за вместване на касите на врати и прозорци. Отворите в стенната конструкция
PCT/US 93/07445
BG-PA-99411
за прозорците и вратите трябва за предпочитане да се покриват с две 20,32 см дъски, заковани или завинтени към съответните канали за хоризонтални и вертикални свързващи греди, оформящи отворите. Тези дъски служат за две цели. Първо, те затварят и уплътняват каналите за свързващите греди, оформящи отворите, за да не се 5 позволи изтичане на бетон и на второ място, те осигуряват конструкция, към която могат да се вмъкнат и приковат или захванат по друг начин касите на вратите и прозорците. Отворите се оформят и затварят преди да се излее бетонът, а дограмата се предпочита да се монтира след изливането и втвърдяването на бетона.
Както е показано на фиг.Ю и 11, стенната конструкция съгласно настоящето изобретение се състои от два реда блокове на етаж. След изливането на бетона, всеки етаж от постройката е съставен от положени един върху друг два реда изолационни блокове 50 или 60, съдържащи бетонни колони 8 или 10, съответно разделени от бетонни хоризонтални свързващи греди 6 и затворени от бетонни хоризонтални пиластри 12. Пиластрите се разполагат на кота всеки етаж или покрив.
Навсякъде между хоризонталните и пиластърни греди могат да се разполагат
1,22 м вертикални свързващи греди за образуване на прозоречни отвори или между всяка двойка или през ред хоризонтално разположени изолационни блокове, за разполагане на водопроводни и канализационни тръбопроводи или електроинсталация. Кухините в блокове 50 и 60, когато са запълнени с бетон, образуват бетонни 20 колони, съответно 8 и 10, които свързват пиластьрната и хоризонталната свързваща греди. От конструктивна гледна точка, свързването помежду бетонни колони и греди става с вертикални и хоризонтални арматурни пръти (не са показани на фиг.11), които се опират един в друг при кръстосването им, което е показано на фиг. 27 и 28. Размерите на каналите за свързващите греди са избрани така, че хоризонталните и 25 вертикални свързващи греди да са вдлъбнати, за предпочитане и по вътрешната и по външната повърхност на стената най-малко на 3,81 см от съответните вътрешна или външна повърхност на изолационните блокове. Тези вдлъбнатини осигуряват вдлъбнатина 760 с широчина 3,81 см, което се вижда на фиг. 23, 27 и 28. Тази вдлъбнатина 760 е достатъчна, за да побере тръбите за вода и канал, разпределителните 30 кутии и електрическите проводници.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
4. Електрически разпределителни кутии и проводници.
Както се вижда на фиг. 10, електрическите разпределителни кутии 724 се прикачват към бетона на вертикалните свързващи греди, във вдлъбнатините 760, образувани от разликата в дебелината между свързващите греди и блоковете. Разпре5 делителните кутии 724 се завинтват или приковават към елементи 326 (фиг.8) на каналите за вертикални свързващи греди преди да се излее бетонът, с винтове или гвоздеи, на разстояние около 5,08 см в свързващата греда, определяща центровете на каналите. Излетият бетон обхваща стеблата на винтовете или други крепежни елементи, така че, щом се втвърди бетонът, разпределителните кутии са здраво хва10 нати в него.
По същия начин, както се вижда на фиг. 27, канализационна и водопроводна тръба 730 и електропроводници 732 се прикачват преди да се излее бетонът с помощта на подходящи пластмасови скоби или конзоли които се завинтват или захващат по друг начи н към елементите на канала за свързващата греда. Тук също, щом 15 се излее и втвърди бетонът, той обхваща стърчащите части на винтовете или други крепежни елементи, така че те остават здраво захванати за свързващата греда. Ако е необходимо, крепежният елемент в последствие може да се освобождава откъм свободния му край, така че ако трябва да се подменят тръбите или проводниците, свободните краища на скобите или конзолите позволяват това да стане.
5. Стенни анкери,
Както се вижда на фиг. 29, множество пластмасови анкери 710 са прикрепени през стенната конструкция от вътрешната и от външната страна на всяка стена. Макар и разстоянието между тях да варира свободно, в предпочитаното изпълнение на изобретението пластмасовите анкери 710 са захванати във вертикалните колони 25 на междуцентрово разстояние 40,64 см хоризонтално и вертикално.
Както се вижда на фиг. 27, пластмасовите анкери 710 имат остри върхове 714 и глави 712 и са оформени като големи гвоздеи със зъбци 716. Те с натискане проникват през материала на изолационните блокове, който е сравнително мек, така че да излязат най-малко на 5.08 см в цилиндричните кухини 62. Когато след това 30 бетонът запълни кухините 62 или съответно 52, той затяга анкерите на местата им.
РСТ / US 93 / 07445
BG-PA-99411
За предпочитане е да има анкери и от външната и от вътрешната страна на всяка стена. Вътрешните анкери носят листовия облицовачен материал или стенна плоскост, която за предпочитане, за допълнителна здравина, е захваната за блоковете и със залепване. Външните анкери имат предназначение да носят винилови или 5 други обшивки. В пластмасовия материал на анкера се навиват подходящи винтове, както се вижда на фиг. 27 и 28.
На фиг. 27 и 28 се вижда, че вдлъбнатините, образувани в свързващите греди поемат водопроводни и канализационни тръби 730 (фиг.27) и електрически проводници 732. Проводниците 732 се прикрепват със скоби или конзоли. И в двете фигури 10 27 и 28, вдлъбнатините от външната страна на сградата 160 са запълнени с изолационна лента 736, която се приплъзва от към края на всеки канален елемент и ляга в границите на издатъци 122Ь и 13ОЬ на канален елемент 120.
Когато към вътрешната повърхност на блоковете се прикачват облицовъчни плоскости, блоковете се покриват с лепилен материал (не е показано) и плочите 15 720 се полагат и завинтват към фланците 122а и 130а на канални елементи 120 и към пластмасови анкери 710, което се вижда на фиг. 27 и 28.
Както се вижда на фиг. 27 и 28, големите облицовачни плоскости 720 се допълват с лентови плоскости 722 със широчина 20,32 или 15,24 см и се притягат към фланците 330 и 322 на канален елемент 310 и фланци 122Ь и 13ОЬ на канален еле20 мент 110. По този начин тези плоскости 722 могат да се свалят когато е необходим достъп до водопроводните и канализационни тръби и електропроводи без да се ** повреждат съседните плоскости.
6. Цилиндрични колони.
Както се вижда на фиг. 11, всяка цилиндрична кухина на изолационен блок, след като се запълни с бетон образува цилиндрична колона, която има височина
1,22 м, равна на височината на изолационния блок и диаметър 7,62 или 12,7 см, равен на диаметъра на цилиндричния канал. Външните стени имат колони 12,7 см, а вътрешните стени - 7,62 см . Колони 8, които са разположени до кота терен, се разполагат на междуосно разстояние 20,32 см , за да да се получи по-добра устойчи- вост на хидронни и хидравлични сили. Желателно е цилиндричните колони 10, разположени над кота терен да се разполагат на разстояние между осите 40,64 см.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
Всяка цилиндрична колона съдържа най-малко един централно разположен арматурен прът 20, както се вижда на фиг. 32 до 34. На местата, където арматурните пръта се застъпват и съединяват трябва да има място за два пръта в колоната, както се вижда на фиг. 34.
Както е показано на фиг. 31, в зоните, където е разположен пиластър 12 се поставя един къс арматурен прът 22 с вертикална долна част (непоказана) и с горна част 24 наклонена под приблизително 45°. Прътът 22 е привързан към вертикалните арматурни пръти 20 с помощта на скоби 752 и се придържа здраво вътре в процеп 172 на съответната скоба на съседната част на каналния елемент за хоризон10 талната свързваща греда. По този начин част 22, под 45° на арматурен прът 20 влиза в пиластъра и понеже е свързана с пръти 20 на вертикалната колона, осигурява целостна конструктивна носеща способност на пиластъра в съответствие със строителните норми.
7. Хоризонтални свързващи греди
Всяка група бетонни цилиндрични колони 8 или 10 е монолитна и свързана взаимно чрез хоризонтални бетонни свързващи греди 6, като се предпочита те да имат размери на напречното си сечение дебелина 12,7 см и височина 15,24 см.
Както е показано на фиг.32, поне един арматурен прът 28 е разположен централно при всяка хорисонтална свързваща греда 6. Всеки арматурен прът се при20 държа с помощта на гнезда 740, които са стандартни и се предлагат на пазара. Гнездата и арматурните пръти се монтират при изработването на стенната конструкция, след като се вкарат на местата им каналните елементи 110. По този начин арматурните пръти се придържат на изискваната от строителните норми височина, която варира според размера на свързващата греда, така че те да могат да заемат 25 правилно положение в гредата.
8. Пиластри.
Както се вижда на фиг. 31, пиластър 12 изпълнява същите конструктивни задачи като хоризонтална свързваща греда 6, но той също така носи подовите и покривните греди и ферми 860, показани на фиг. 34. Бетонните пиластри се образуват ко30 гато отворените пиластърни канали 200 се изпълнят с бетон. Пиластърните канали позволяват лесен достъп за изливането на бетона в иначе уплътнената стенна консPCT/US 93/07445
BG-PA-99411 трукция, тъй като пиластърните канали представляват проходи за протичането на флуида към цилиндричните кухини 52 и 62 каналите 100 и 300 на хоризонталните и вертикални свързващи греди. Хоризонталният пиластър на ниво отделен етаж или покрив има неразделна издадена част 14, която се образува от пиластърния канал.
Ако трябва да се оформи вътрешна стена с помещения от двете страни на стената или ако външна конструкция трябва да се присъедини към външна стена, както когато трябва да има портик на сградата, тогава се използва двоен вместо единичен пиластър. Двоен пиластър е показан на фиг. 25. Единият пиластър поддържа един вътрешен таван или покрив. Другият пиластър има задача да носи другия 10 вътрешен таван или външен портик, или някаква друга конструкция.
w Предпочита се размерите на всеки единичен пиластър да бъдат с височина
30,48 см, широчина в основата 12,7 см и широчина в горната част 35,56 см. Двойният пиластър има същата височина и широчина при основата, но се предпочита в горната част да има широчина 55,88 см.
Наклонените арматурни пръти 22 във всеки пиластьрен канал имат дължина около 25,4 см и са захванати към вертикалните пръти в процепите 172 на скобите.
Пиластрите имат също и хоризонтални арматурни пръти 26 . Хоризонталните пръти се прихващат към вертикалните арматурни пръти 24 с помощта на кръстати скоби 750, каквито се предлагат на пазара с различни размери, за различни диаметри на 20 арматурни пръти.
9. Вертикални свързващи греди.
Вертикалните свързващи греди обикновено са широки 20,32 см, дебели 12,7 см, а височината им е или 1,22 м, или 2,44 м, в зависимост от канала за вертикалната свързваща греда. Ако вертикалната свързваща греда се използва като конструк25 тивен елемент, тя трябва да бъде висока 2,59 м и може да бъде дебела до 55,88 см.
Всяка вертикална свързваща греда е монолитна и е прихваната към съседната си хоризонтална свързваща греда с помощта на взаимно свързани хоризонтални арматурни пръти 28 и с изливане при една и съща отливка или, когато вертикалната свързваща греда е свързана към пиластър, който е отлят в по-предишен цикъл, вер30 тикалните арматурни пръти осугуряват връзката между отливките, когато времето за втвърдяване на бетона е голямо. Вертикалните свързващи греди не са конструктивPCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 но задължителни (освен ако не се използват като носещи елементи) и могат да бъдат заменени с вертикални цилиндрични колони. Това става, тъй като вертикалните свързващи греди имат широчина 20,32 см и на дадено място такава греда не е необходима, тогава просто един блок се приплъзва до съседния си блок. Тъй като цилин5 дричните кухини над терена са с междуосие 40,64 см, поставя се една отпадъчна част от блок със широчина 20,32 см и цилиндричните колони запазват междуосието си.
Нормалното предназначение на вертикалните свързващи греди е да определят вертикални вдлъбнатини 760 за вертикално разположените водопроводни и ка10 нализационни тръби и електропроводници под повърхността на блока. Обикновено се изисква да се монтират електрически точки на всеки 2,44 м в сградата, така че за тази цел е желателно да се поставят вертикални свързващи греди на разстояние от 2,44 м. За водопроводни и канализационни тръби, обаче не е необходима такава гъстота и по-евтино е да се изливат вертикални свързващи греди от по 1,22 15 м, вместо такива от 2,44 м. По този начин, на местата, където ще трябва да се инсталират водопроводни и канализационни тръби или ще трябва да се монтират електрически точки и тела на стените по на гъсто от 1,22 м, или може да се използват канали за вертикални свързващи греди от 1,22 м и хоризонтална връзка, за да се осигури безпрепятственото им преминаване.
Както се вижда на фиг.27, в каналите за вертикалните свързващи греди са разположени дистанционни колела 820, за да може съответно да се разположат сеw демте арматурни пръти 28 във вертикалните свързващи греди. Дистанционните колела се монтират чрез нанизване с триене върху арматурните пръти, които лягат в прорезите 822. Дистанционните колела са стандартни търговски изделия.
При всяко застъпване на двойка вертикални арматурни пръти при снаждане, както се вижда от фиг. 31, застъпването трябва да има дължина минимум 40 пъти диаметъра на пръта, за да отговаря на изискванията на строителните норми. Съседните части на застъпените арматурни пръти се присъединяват с помощта на подходящи, намиращи се на пазара скоби за удължаване 752 или да се придържат в 30 прорезите 172 или скоби 160. При кръстосване на вертикални и хоризонтални арматурни пръти, последните не трябва да се затягат помежду им. Според изискванията
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 на строителните норми, за да се осигури разпределение на натоварващите сили върху цялата конструкция, достатъчно е те да са допрени един до друг, което е показано на фиг. 27 и 28. Вертикалната свързваща греда може да бъде и носещ елемент, ако това се изисква. Ако, например, трябва да се остави отвор за голям про5 зорец в част от стена, може да са необходими една или повече свързващи греди.
Също така, ако трябва да се използват железни подложни носещи греди, за да носят етаж или покрив, може да бъдат необходими конструктивни носещи греди, за да носят железните греди. Размерите на вертикалните ще бъдат различни, в съответствие с конструктивните изисквания при конкретното приложение.
10. Анкерни планки за подови и покривни Т-образни греди и ферми
Както се вижда на фиг. 34, подовите и покривни носещи греди и ферми 860 се заковават с гвоздеи или се завинтват към дървените анкерни планки 862. Анкерните планки се захващат с гвоздеи или винтове 864, които влизат в бетона на пиластрите. Винтовете или гвоздеите на анкерните планки се вкарват в още мекия бетон 15 на пиластрите преди втвърдяването му, или се използват предлагани на пазара анкери за бетонни греди с готови винтове или гвоздеи, които се залагат на място преди изливането на бетона. След втвърдяването на бетона гредите или фермите се заковават или завинтват към анкерните планки, както е показано на фиг. 29 и 34.
11. Ъглови свръзки
Както се вижда на фиг. 40 и 41, всяка стенна секция се изгражда поотделно.
Съседните перпендикулярни стенни секции се свързват чрез поставяне на арматурни пръти 830 с дължина 76,2 см, простиращи се хоризонтално през изолационни блокове 50 или 60, така че да преминават през три цилиндрични кухини 52 или 62 на изолационните блокове от съседните перпендикулярни стени, които се захващат 25 плътно след изливането на бетона в цилиндричните кухини. Дължините на арматурните пръти трябва да са достатъчни, за да могат да преминат през отвора на колоната на една от стенните секции и през два отвора на колоната в перпендикулярната стенна секция, което е показано на фиг. 40 и 41. Вертикалното разстояние между тези свързващи арматурни пръти 830 е желателно да бъде около 40,64 см.
Както се вижда на фиг. 41, при кръстосването на два пиластърни канала 200 от един елемент 220 на пиластьрен канал трябва да се отрежат 60,96 см от ъгъла, да
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 му се постави капак, а отрязаната част да се замени с втори елемент 240 на пиластърен канал. Така ще се образува 60,96 см хоризонтална част на свързваща греда в края на отрязания пиластьрен канал. Напречният разрез на тази крайна секция на канала е показан на фиг. 26.
12. Скоби
Скобите, които служат за взаимното свързване на вертикалните и хоризонтални пресичащи се канали, както е показано на фиг. 10, позволяват протичането на бетона и образуването на монолитни свръзки на пресечките на гредите, което може да се види например на фиг. 11.
Методът (1). Обши положения
Технологичният метод, предмет на изобретението включва следните стъпки:
1. Изграждане на бетонно сутеренно помещение или плоча, включващи еле- менти за канали за хоризонтални свързващи греди с хоризонтални арматурни пръти за определянето на вътрешните и външните стени.
2. Изграждане на първия ред изолационни блокове, по желание с канали за вертикални свързващи греди, разположен над каналите за хоризонтални свързващи греди.
3. Изграждане на втори ред от канали за хоризонтални свързващи греди с хоризонтални арматурни пръти.
4. Монтиране на втори ред изолационни блокове, по желание с канали за вертикални свързващи греди.
5. Изграждане на канали за пиластърни греди с вертикални и хоризонтални 25 взаимно свързани арматурни пръти.
6. С изграждането на всеки ред да се поставят необходимите свързващи съединения и крайни капаци.
7. Поставяне на дървените рамкови конструкции за дограмата за вратите и прозорците.
8. Укрепване на първия етаж на сградата.
PCT/US 93/07445
BG-PA-99411
9. Изграждане втория етаж до голяма степен по същия начин като за преходния етаж.
10. Ако се предвижда, изгражда се и трети етаж.
11. Поставят се на място всички вертикални арматурни пръти, като се наниз5 ват през прорезите на скобите.
12. Поставят се всички фиксиращи елементи като напр. пластмасови анкери, анкерни планки, скоби за прекарване на ВиК и електроинсталациите, конзоли и разпределителни кутии.
13. Излива се бетонът при почти непрекъснат режим на изливане, по отдел-
- 10 но за в секи етаж.
14. Ако е за предпочитане, поставят се етажните и покривни анкерни планки с крепежни елементи влизащи в частично втвърдилия се бетон на пиластрите.
15. Оставя се бетонът да се втвърди напълно.
16. Изваждат се укрепващите елементи.
Външните стени се обработват едновременно и по същия начин като външните стени и се изграждат и укрепват преди изливането на бетона.
(2) Изграждане на фундамента
Както бе посочено по-горе, първата стъпка при изграждането на стенна конструкция съгласно настоящето изобретение е изкопаване основите или изливане на 20 плоча на терена. Фундаментът или теренната плоча се укрепват конструктивно чрез ер хоризонтални арматурни пръти, които се монтират върху подходящи фундиращи подложки или други устройства за това, съобразно със строителните норми.
По периферията и във вътрешността (за определяне на вътрешните стени) на фундамента или на плочата се нарежда първия ред канали за хоризонтални свър25 зващи греди с вкарани бигли. Хоризонталните опори на биглите на Г- образните арматурни пръти се разполагат отгоре и могат да се притягат към хоризонталните пръти на фундамента. Вертикалните части на биглите се придържат с помощта на скоби 160 на каналите за хоризонталните свързващи греди. Каналите се поставят над хоризонталните арматурни пръти и лягат върху подложките, които се захващат за про30 резите 170 на скобите 160.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
Ha плочата или фундамента се монтират съответните тръби за ВиК и за електропроводниците, съгласно известните методи в практиката.
След това се излива бетонът за фундамента или за плочата до нивото на горните хоризонтални фланци 124 и 128 на всеки канал за свързваща греда. Оставя се 5 бетонът да се втвърди в продължение на няколко часа.
Ако стените вътре в сградата трябваща се изградят по метода съгласно изобретението, върху фундамента или плочата се монтира ред от подходящи канали за хоризонтални свързващи греди преди изливането на бетона. Подложки 36 се регулират така, че да се нивелират всички канали за хоризонтални свързващи греди. 10 Първият ред канали за хоризонтални свързващи греди се прихваща към бетонния фундамент или плоча и се осигурява нивелирана площадка за монтирането на стенните конструкции, предмет на настоящето изобретение.
(3) Изграждане на първия pen изолационни блокове
Всеки ред се изгражда по следния начин:
Първо, поставя се изолационен блок в канала, образуван от вертикални фланци 128 и 130 на всеки от каналите на хоризонталните свързващи греди от предния ред на фундамента (по отношение на първия ред). Цилиндричните кухини 52 във всеки изолационен блок се поставят върху вертикалните арматурни пръти на биглите, които са разположени централно вътре във всяка цилиндрична кухина с по20 мощта на скоби 160, които ги придържат на място. Всеки изолационен блок се поставя на разстояние от съседния му, равно на широчината на вертикалната свързваща греда, когато между всяка най-близка двойка изолационни блокове се поставя първият елемент 300 на канала за вертикална свързваща греда. В онези части на реда, коите не съдържат канал 300 за вертикална свързваща греда, блоковете се 25 поставят допрени един до друг.
Над реда изолационни блокове се поставя втори ред канали 100 за хоризонтална свързваща греда, като върху подходящи гнезда 810 се вмъкват хоризонтални арматурни пръти. След това се поставят канали 300 за вертикални свързващи греди и, ако може да се приложи, към пресичащи се канали 300 за вертикална свързваща 30 греда се поставят свързващи съединения 400 за канали за хоризонтални свързващи греди.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
Хоризонталните арматурни пръти 28 се поставят непосредствено до пресечните и най-близките вертикални арматурни пръти 28 с помощта на дистанционни колела 820 и гнезда 810.
Откритите краища на хоризонталните канали се затварят с помощта на под5 ходящи капаци 440.
След това се поставя следващият ред изолационни блокове вътре между фланци 122 и 130 на елементите на каналите за хоризонтални свързващи греди.
Ако е необходимо, се поставят и канални елементи 300' за вертикални свързващи греди.
След това се сглобява и поставя ред пиластърни канали 200 над втория ред изолационни блокове. Огънати пръти 22 и хоризонтални арматурни пръти 26 се вкарват в пиластърните канали 200, като долните краища на профилните пръти се прекарват през свързващи отвори 72. Те се закрепват с помощта на кръстати скоби 750.
Свързващи съединения 510 и 540 се поставят между пиластърни канали за получаване на монолитна дължина по продължение на всяка стена, а краищата на всеки пиластърен канал, в края на всяка стена се затваря с капак, като се ползват пиластърни капаци 560 или 570, или се отрязват и се завършват с права част, както бе описано по-горе и е показазано на фиг. 26 и 40.
След като се монтира цяла стенна конструкция се прекарват вертикални арматурни пръти през прорезите 172 и 272 в свързващите елементи съответно за хориUr зонтални свързващи греди и за пиластърни канали и се прикачват с вертикални арматурни пръти с гнезда 820, като се вкарват в канали 300 за вертикални свързващи греди.
(4). Укрепване
Както се вижда на фиг. 31 и 32, на фланците на пиластърните канали от вътрешната и от външната страна на стените се завинтват или заковават подходящи дървени блокове 840, а в тях се завинтват обтяжни анкери 842. След като се монтират дървените блокове, закачват се подходящи телени или въжени обтяжки 844 за 30 тях и за терена и с помощта на винтови обтегачи 846 се навиват, за да се регулират и притегнат. По този начин лесно може да се регулира етаж или цяла стена.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
C изграждането на всеки етаж се прикачват обтяжки и етажът се укрепва. След завършване на цялата конструкция се извършва окончателното центроване.
Броят на телените или въжени обтяжки 844, поставяни от вътрешната и външна страна на конструкцията зависи от нейния размер и от броя на етажите. При ед5 но от предпочитаните изпълнения на изобретението е желателно телени обтяжки да се поставят на разстояние 2,44 м по периметъра на всеки етаж за стенни конструкции над партерния етаж.
Вътрешните стени се укрепват по същия начин с дървени блокчета, завинтени към пиластърните канали, винтови обтегачи и телени или въжени обтяжки. Но за зак10 репването на телените или въжени обтяжки към терена трябва да се поставят подходящи тънки спираловидни вложки 850 за плочата към фундамента или плочата на сградата и да им се поставят капаци (не е показано), преди да се излее бетонът за фундамента или плочата. Те се формират по такъв начин в бетона, а капаците се изваждат и се заместват с кръгови вложки 852, които се завинтват във вложките на 15 плочата и образуват сигурна основа за привръзването на телените или въжени обтяжки. Това е показано на фиг. 42. Когато се свалят телените обтяжки, може да се поставят обрастно капаците. Тънките вложки в плочата и кръговите вложки са изделия, които се набавят от пазара.
На всеки ъгъл между перпендикулярни стени се поставят арматурни пръти, 20 достатъчно дълги за да преминават през три колони. Тези арматурни пръти се прекарват през центровете на цилиндричните канали. По този начин ъглите се захващат здраво от арматурните пръти след изливането на бетона в цилиндричните кухини и образуването на колоните. Това е показано на фиг. 40 и 41.
Когато през изолационния материал се прокарват арматурни пръти има въз25 можност бетон да изтече и затова отворът се запушва с подходяша лента 832, като например лента за затваряне на въздухопроводи, което е показано на фиг. 40 и 41.
В предпочитаната практика на изобретението всеки етаж се сглобява по отделно и след завършването на всеки етаж се поставят телени обтяжки, както е описано по-горе, с което се укрепва и нивелира всеки етаж.
Устойчивостта на конструкцията срещу вятър е твърде важна, поради което всеки етаж трябва незабавно след изграждането да бъде здраво укрепен с обтяжPCT/US 93/07445
BG-PA-99411 ки, както и да се поддържа това укрепване при изливането на бетона и до пълното му втвърдяване.
Макар, че телените или въжени обтяжки са удобно средство за лесно осъществяване на необходимата устойчивост на конструкцията и лесно след това се 5 демонтират, могат да бъдат прилагани и други средства за създаване на устойчивост, като например, демонтируеми ферми и скелета, но те са твърде тромави и скъпи.
Цялата скелетна конструкция на стенните секции се образува по този начин, докато се завърши монтажът на цялата стенна конструкция.
(5) Поставяне на стенни анкеои, разпределителни кутии, тръбопроводи и др.
След устойчивото закрепване на стенните конструкции, към тях по необходимост се закрепват пластмасови стенни анкери 710, както и тръбопроводи и кабелни линии в разпределителни кутии.
В каналните елементи 510 на пиластрите се пробиват отвори 520 за прекар15 ване на водопроводни и кализационни тръби (не е показано) между етажите. Електрическите проводници се завинтват към външната страна на пиластърните канали 200 и нагоре по стените.
Пластмасовите стенни анкери, разпределителни кутии, скоби за електропроводниците и скоби за захващане на водопроводни и канализационни тръби се вкар20 ват в съответните канали за свързващи греди или в изолационни блокове, като преминават към отвори или канали, където ще бъдат заляти с бетон при изливането му и w захванати в него.
Поставянето на стенните анкери, скоби и конзоли за тръбопроводите и проводниците е въпрос на избор на строителя.
(6) Изрязване на изолационните блокове и каналите за свързващи греди
Преди нареждането на редовете изолационните блокове и каналите за свързващи греди се изрязват по размерите, подходящи за получаване на всякакви желани дължини на сградата и стените, при които се изискват дължини кратни на 2,44 м, а също така за получаване на отворите за каси на врати и прозорци. Блоковете и 30 каналите се режат с обикновени приспособления с нажежена тел.
PCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411
На всеки етаж, на местата, където ще има врати и прозорци, отворите за тях се затварят с подходящи парчета дъски с размери 5,08 х 20,32 см от двете страни на отвора. Всяка дъска затваря съседните хоризонтални или вертикални канали за да не се допусне изтичане на бетон и осигурява повърхност за захващане на касите на 5 вратите и прозорците.
(7) Наливане на бетона
Бетонната смес се приготвя така, че да се осигурят конструктивните и качества и течливост, така че лесно да протича и изпълва всички необходими празнини, както и да има подходящо време за втвърдяване.
За да се намали времето за построяване на стенните конструкции съгласно изобретението е желателно, бетонът да се налива почти непрекъснато. Това, за повечето конструкции, при осигуряване на необходимото количество бетон и избор на благоприятно време се извършва в рамките на един ден.
Бетоновозът пристига, желателно е, рано сутринта и се налива всеки етаж 15 през отворените пиластърни канали. Бетонът тече от пиластърните канали към съседните цилиндрични канали и каналите за вертикалните свързващи греди, свързани с тях, след което продължава към по-ниските цилиндрични канали и каналите за хоризонталните и вертикални свързващи греди, в резултат от пластичното протичане на бетона.
Ако е необходимо, след завършване на изливането, може да се пробият малки отвори в каналите на свързващите греди и в блоковете, за да се провери, че бетонът е запълнил добре всички отвори и канали в стената.
Изчислява се, че при една сграда от 148,64 кв.м ще са необходими приблизително 1 - 2 часа за наливането на всеки етаж. Така, ако сградата има сутерен и 25 два етажа, изливането на бетона за цялата сграда ще се извърши за 3 - 6 часа.
(8) Поставяне на етажните и покривни греди и ферми
Преди да се остави бетонът да се втвърди, трябва да се поставят на местата им анкерни планки 862. За по-лесното поставяне на съответните крепежни елементи, краищата на етажните и покривни греди се пробиват предварително (не е пока30 зано) и се заковават или завинтват гвоздеите или винтовете 864, които трябва да навлязат поне 5,08 см в бетона. След като бетонът престои до срока за втвърдяваPCT/US 93 / 07445
BG-PA-99411 не, върху анкерните планки се разполагат етажните и покривни напречни греди и ферми 860, като се притягат на местата им с помощта на винтове или гвоздеи към анкерните планки 862.
Желателно е да се остави конструкцията все още укрепена с телените об5 тяжки в продължение на 24 до 48 часа, или докато бетонът се втвърди достатъчно. Това време варира в зависимост от качествата на бетона.
След като се втвърди бетонът, обтяжките се свалят, като се развият дървените блокчета 840 от шините 116 и 216 на канални елементи 110 или 210, за да се използват за следващ строеж. За по-лесно сваляне, тези винтове се навиват във 10 фланците, държащи блоковете, а не във фланците, които се напълват с бетон.
Модификации на изобретението
Тук е описано само едно конкретно примерно изпълнение на изобретението, но могат да се направят голям брой модификации без излизане извън духа и обхвата на настоящето изобретение. Използваните конкретни размери и форми на еле15 ментите на изобретението и конкретните материали могат да бъдат разнообразявани в широки граници.
ЛИТЕРАТУРА
1. US - 4, 532, 745, Kinard
2. US-5, 038,541, Jibbar, Jr.
3. US-4, 731,971, Terkl
4. US - 4, 742, 659, Meilleur
5. US - 4, 981,003, McCarthy
PCT/US 93 / 07445

Claims (3)

  1. ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИ
  2. 5 1. Стенна конструкция, състояща се от разположени на разстояние вертикални бетонни колони (8, 10), хоризонтални бетонни греди (6), свързващи посочените колони (8,10) и блокове (50, 60) между колоните (8, 10) и гредите (6), характеризираща се с това, че при най-малко по един арматурен прът (28), разположен в центъра по оста на 10 всяка колона (8, 10) и на всяка греда (6), вертикалните и хоризонтални арматурни пръти (28) се допират или почти се допират един до друг на местата на пресичането си и горепосочените блокове (50,60) заемат до голяма степен цялото пространство между колоните (8,10) и гредите (6).
    15. Метод за изграждане на стенна конструкция, която има най-малко ниво един етаж и ниво покрив, включваща следните стъпки:
    изкоп и изграждане на бетонен сутерен или основа, поставяне на блокове (50, 60), имащи проходни цилиндрични вертикални
    20 кухини (52,62), по периферията на споменатите сутерен или основа, поставяне на канални елементи (120) между всеки ред блокове за определяне на затворените хоризонтални канали (100), като каналните елементи (120) на нивото на всеки етаж или покрив се състоят от издаващи се навътре пиластри (12) с открита горна част, като тези пиластърни канали (200), цилиндрични кухини (52, 62) и 25 хоризонтални канални елементи имат флуидна връзка, уплътняване на горните блокове (50, 60) и канали (100, 200) за създаване на до голяма степен затворена система, с изключение на споменатите пиластри и непрекъснато изливане на бетона вътре в пиластърните канали и оттам към останалите канали, за създаване на монолитна бетонна конструкция.
    PCT/US 93/07445
    BG-PA-99411
    26. Метод за изграждане на стенна конструкция от блокове (50, 60) с подсилени с бетон вертикални кухини (52, 62), състоящ се от следните стъпки:
    сглобяване на блоковете (50, 60) във формата на стена, поставяне на монтажни щифтове (710) с удължено стебло (714) и плоска гла5 ва (712) в тези блокове (50,60), като всяко стебло (714) преминава през отвор (52, 62), а всяка глава (712) ляга върху повърхност на тези блокове (50, 60) и изливане на бетон в гореспоменатите канали (52, 62), при което споменатите стебла се закотвят в бетона след втвърдяването му.
    при което тези стебла (714) се закотвят в бетона след втвърдяването му
    27. Стенна конструкция от блокове (50, 60) с вертикални канали (52, 62), подсилени с бетон характеризираща се с това, че за монтиране на лицеви плоскости или обшивки, съдържа множество термопластични щифтове, като всеки щифт има стебло (714), залято с този бетон и глава (712), която лежи отгоре или наравно с по-
    15 върността на даден блок.
    28. Стенна конструкция от блокове (50, 60) с вертикални канали (52, 62) и хоризонтални пиластри (12) подсилени с бетон по т. 1, характеризираща се с това, че тези пиластри (12) се подават навън от блоковете (50, 60) и от подовите или покрив-
    20 ните напречни греди или ферми (860), лежащи върху тези пиластри (12).
    30. Конструкция от канали за свързващи греди използвана за изграждането на стенна конструкция от подсилени с бетон блокове (50, 60), състояща се от:
    двойка канални елемента (120), всеки канален елемент (120) има предимно
    25 С - образно напречно сечение, определено от вертикален елемент (126) и двойка хоризонтални елементи (124,128), излизащи навън от този вертикален елемент;
    множесто скоби (160), като всяка скоба (160) има две крачета, от които едното е свързано към един канален елемент (120), а другият е свързан към друг канален елемент (120). като тези скоби (160) са разположени на разстояние една от 30 друга и придържат каналните елементи така, че споменатите по-горе С-образни напречни сечения са поставени на разстояние едно от друго и образуват отворено
    PCT / US 93 / 07445
    BG-PA-99411 место между вертикалните елементи (126) на двата канални елемента (120), като всека скоба (160) има прорез (170) с конфигурация, която позволява поемането на най-малко един арматурен прът (28) в положение, което до голяма степен е напречно на споменатата скоба (160).
    33. Конструкция на пиластърен канал за греда и реборд на стенна конструкция от блокове (50, 60) подсилени с бетон, състояща се от:
    двойка канални елементи (210,240), като споменатият първи канален елемент (240) имащ приблизително С - образно
  3. 10 напречно сечение се състои от вертикален елемент и първи и втори хоризонтални елементи, излизащи навън и напречно от вертикалния елемент, като тези хоризонтални елементи са свързани със споменатия вертикален елемент на първа и втора позиция, които са разделени на първо разстояние;
    споменатият втори канален елемент (210) има (i) един вертикален елемент, 15 (й) един хоризонтален елемент, който излиза навън от първа позиция на споменатия вертикален елемент при първия ъгъл, който е до голяма степен напречен на споменатия вертикален елемент и (iii) един стенен елемент, който излиза навън от втора позиция на споменатия вертикален елемент при втори ъгъл, който е по-голям от споменатия първи ъгъл и завършва в трета позиция, като споменатите първа и втора по20 зиции представляват второ отделящо разстояние, което е по-малко от първото разстояние, и множество скоби (160), като всека скоба (160) има две крачета, едното от които е свързано с първия канален елемент (240), а другото - с вторият канален елемент (210), като споменатите скоби (160) са на разстояние една от друга и свързват 25 неподвижно един към друг споменатите канални елементи (210, 240), като формират празно пространство между каналните елементи (210, 240), като всяка скоба (160) има прорез (170) с форма, позволяваща приемането на най-малко един арматурен прът (28) в положение до голяма степен напречно на скобата (160)
    30 42. Конструкция на пиластърен канал за стенна конструкция от подсилени с бетон блокове (50, 60), състояща се от:
    РСТ / US 93 / 07445
    BG-PA-99411 два противоположни удължени канални елемента (210, 240), всеки имащ основа, една долна част и една горна част; и множество скоби (160) осигуряващи на каналните елементи (210 и 240) успоредност помежду им, като при това между тях се образува празно пространство,
    5 при което първото разстояние между горните части на споменатите канални елементи (210, 240) е най-малко около два и половина пъти по-голямо от второто разстояние между горните части на споменатите канални елементи (210, 240), като по този начин каналната конструкция за пиластьра, след изпълването и с бетон придобива конфигурация, която позволява образуването на реборд, който да се пода10 ва извън блоковете (50, 60)
    43. Канална конструкция, съгласно претенция 30, при която всеки канален елемент (120) включва фланец (122,130), който се издава напречно навън от всеки хоризонтален елемент.
    44. Канална конструкция за пиластър за стенна конструкция от блокове (50, 60), подсилени с бетон, състояща се от:
    два противостоящи удължени канални елемента (210, 240), всеки с основа, долна част и горна част; и
    20 множество скоби (160), осигуряващи каналните елементи (210, 240) да бъдат до голяма степен успоредни едни към други и оформят празно място между каналните елементи (210, 240):
    където първото разстояние на празното място между горните части на посочените кенални елементи (210, 240) е по-голямо от второто разстояние на празното 25 място между споменатите долни части на канални елементи (210, 240), благодарение на което, след напълването и с бетон, пиластърната конструкция приема конфигурация, създаваща реборд, който се подава навън от блоковете (50, 60).
BG99411A 1992-08-11 1995-02-09 Модулна стенна конструкция, съставена от елементи от бетон ипенопласт, и метод и съоръжение за построяването й BG61821B1 (bg)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/928,268 US5371990A (en) 1992-08-11 1992-08-11 Element based foam and concrete modular wall construction and method and apparatus therefor
PCT/US1993/007445 WO1994004768A1 (en) 1992-08-11 1993-08-10 Element based foam and concrete modular wall construction and method and apparatus therefor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BG99411A true BG99411A (bg) 1995-11-30
BG61821B1 BG61821B1 (bg) 1998-06-30

Family

ID=25455990

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BG99411A BG61821B1 (bg) 1992-08-11 1995-02-09 Модулна стенна конструкция, съставена от елементи от бетон ипенопласт, и метод и съоръжение за построяването й

Country Status (17)

Country Link
US (2) US5371990A (bg)
EP (1) EP0658233A1 (bg)
JP (1) JPH08500161A (bg)
KR (1) KR950703107A (bg)
AU (1) AU702326B2 (bg)
BG (1) BG61821B1 (bg)
BR (1) BR9306891A (bg)
CA (1) CA2142102A1 (bg)
CZ (1) CZ36495A3 (bg)
FI (1) FI950588A (bg)
HU (1) HUT71182A (bg)
OA (1) OA10128A (bg)
PL (1) PL307403A1 (bg)
RO (1) RO118462B1 (bg)
RU (1) RU2136821C1 (bg)
SK (1) SK19395A3 (bg)
WO (1) WO1994004768A1 (bg)

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5371990A (en) * 1992-08-11 1994-12-13 Salahuddin; Fareed-M. Element based foam and concrete modular wall construction and method and apparatus therefor
US5657600A (en) * 1994-06-20 1997-08-19 Aab Building Systems Inc. Web member for concrete form walls
US5649401A (en) * 1995-10-30 1997-07-22 Harrington, Jr.; James T. Foam and channel concrete form system
US5867964A (en) * 1995-12-20 1999-02-09 Perrin; Arthur Prefabricated construction panels and modules for multistory buildings and method for their use
US5737895A (en) * 1995-12-20 1998-04-14 Perrin; Arthur Prefabricated construction panels and modules for multistory buildings and method for their use
US5839249A (en) * 1996-10-16 1998-11-24 Roberts; Scott J. Foam block wall and fabrication method
US5921046A (en) * 1997-04-04 1999-07-13 Recobond, Inc. Prefabricated building system for walls, roofs, and floors using a foam core building panel and connectors
US6085476A (en) * 1997-09-30 2000-07-11 Cer Towers Llc Transportable building form
US6170220B1 (en) 1998-01-16 2001-01-09 James Daniel Moore, Jr. Insulated concrete form
US6481178B2 (en) 1998-01-16 2002-11-19 Eco-Block, Llc Tilt-up wall
US6609340B2 (en) 1998-01-16 2003-08-26 Eco-Block, Llc Concrete structures and methods of forming the same using extenders
US6295778B1 (en) 1998-08-18 2001-10-02 Crane Products Ltd. Modular building structures comprised of extruded components
US6314697B1 (en) 1998-10-26 2001-11-13 James D. Moore, Jr. Concrete form system connector link and method
US6336301B1 (en) 1998-11-05 2002-01-08 James D. Moore, Jr. Concrete form system ledge assembly and method
US6622452B2 (en) 1999-02-09 2003-09-23 Energy Efficient Wall Systems, L.L.C. Insulated concrete wall construction method and apparatus
US7254925B2 (en) * 1999-02-09 2007-08-14 Efficient Building Systems, L.L.C. Insulated wall assembly
CA2704828C (en) 1999-03-30 2012-09-25 Arxx Building Products Inc. Bridging member for concrete form walls
US6318040B1 (en) 1999-10-25 2001-11-20 James D. Moore, Jr. Concrete form system and method
US6701684B2 (en) * 2002-06-26 2004-03-09 Victor E. Stadter Construction assemblies
US6915613B2 (en) * 2002-12-02 2005-07-12 Cellox Llc Collapsible concrete forms
US20050246969A1 (en) * 2003-07-28 2005-11-10 Anthony Jarski Component modular outdoor summer kitchen
US20050153122A1 (en) * 2004-01-12 2005-07-14 Detterman Robert E. High temperature exterior building products
US20050210824A1 (en) * 2004-03-29 2005-09-29 Burton Cordell R Method for installing a fenestration unit in a composite panel
US20050252125A1 (en) * 2004-05-13 2005-11-17 Messing Steven J Structural wall component
US20050265802A1 (en) * 2004-05-27 2005-12-01 Alltrista Zinc Products, L.P. Environmentally protected reinforcement dowel pins and method of making
US7762033B2 (en) * 2006-03-29 2010-07-27 Scott Robert E Wall construction system and method
US8079189B2 (en) * 2006-05-18 2011-12-20 Ping Qu Structure system of concrete building for self-heat insulation
US20080066408A1 (en) * 2006-09-14 2008-03-20 Blain Hileman Insulated concrete form
US7765759B2 (en) * 2006-11-08 2010-08-03 Nova Chemicals Inc. Insulated concrete form
US20080163564A1 (en) * 2007-01-09 2008-07-10 Anthony Jarski Modular Structure System and Associated Methods
EP1970491A1 (en) 2007-03-16 2008-09-17 Byggros A/S A nail for use in securing a mesh structure and a method of securing a mesh structure
WO2008150989A1 (en) * 2007-05-30 2008-12-11 Randall G. Tedder Construction, Inc. Formed-in-place wall structure and associated methods
US20090229214A1 (en) * 2008-03-12 2009-09-17 Nelson Steven J Foam-concrete rebar tie
US20100319295A1 (en) * 2008-03-12 2010-12-23 Nelson Steven J Foam-concrete rebar tie
US20120058299A1 (en) * 2009-03-17 2012-03-08 Connovate Aps Composite Sandwich Panel
CN101761154B (zh) * 2009-12-30 2011-08-10 北京工业大学 内藏连排钢管混凝土芯柱带软钢耗能键剪力墙及制作方法
RU2501920C2 (ru) * 2010-05-24 2013-12-20 Общество с ограниченной ответственностью КОРПОРАЦИЯ "ИННОВАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕГРАЦИЯ" (ООО Корпорация "ИПИ") Способ строительства и многослойный универсальный облегченный блок для его реализации
CN102477779B (zh) * 2010-11-23 2014-04-02 刘昉 一种功能墙体及一种功能墙
US20120167504A1 (en) * 2011-01-04 2012-07-05 Mckinney John Precast insulated concrete wall assembly
US8826613B1 (en) * 2012-02-29 2014-09-09 David J Chrien Utility trench system components
US8650830B2 (en) * 2013-03-08 2014-02-18 John Cogburn Method of basement construction
CN103669655B (zh) * 2013-12-24 2015-11-04 山东万鑫建设有限公司 变形缝两侧墙体混凝土浇筑施工工艺
US9738009B2 (en) 2014-04-30 2017-08-22 Bautex Systems, LLC Methods and systems for the formation and use of reduced weight building blocks forms
CA2943911C (en) * 2015-11-06 2023-12-12 Richard Naujoks Insulated concrete ledge form reinforcement member
US10106972B1 (en) * 2017-03-30 2018-10-23 Nandy Sarda Precast concrete building elements and assemblies thereof, and related methods
US10683661B2 (en) 2018-01-30 2020-06-16 William H. Bigelow Building module with pourable foam and cable
EP3517701A1 (en) 2018-01-30 2019-07-31 William H. Bigelow Improved building module with pourable foam and cable
US11371242B2 (en) 2020-02-07 2022-06-28 Joshua MAY Machine walls
US11585091B2 (en) 2020-02-07 2023-02-21 Mw Enterprises Llc Modular wall sections with electrical, plumbing and structural ground connectors
CN111519789B (zh) * 2020-04-27 2022-04-12 金点石(北京)建筑设计咨询服务有限责任公司 剪力墙定位底座、建筑体及其构筑方法
US12018487B2 (en) * 2020-10-29 2024-06-25 Corey S Rasmussen Wall panel apparatus
CN112343172B (zh) * 2020-11-02 2022-04-22 浙江高盛钢结构有限公司 一种装配式钢结构房体及组装工艺
CN113062499A (zh) * 2021-03-24 2021-07-02 中国五冶集团有限公司 一种泡沫混凝土预制墙体及其制备方法
CN114232844B (zh) * 2021-12-16 2023-08-25 中建五局第三建设有限公司 一种全装配式建筑的剪力墙体系及其墙板模块预制方法

Family Cites Families (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1307779A (en) * 1919-06-24 Eikeph
US1501288A (en) * 1920-04-05 1924-07-15 Charles D Morley Concrete structure
US1537278A (en) * 1922-04-17 1925-05-12 Harry A Brocas Molding device for constructing concrete walls
US1499171A (en) * 1923-07-03 1924-06-24 Green Motimore Masonry spacing and facing element
US1583077A (en) * 1925-05-01 1926-05-04 Edward A Long Nailing key for cement blocks
US1757077A (en) * 1927-01-20 1930-05-06 Eiserloh Mathias Building construction
US1930951A (en) * 1930-06-30 1933-10-17 Peter K Dotson Partition tile construction
US1900541A (en) * 1931-07-01 1933-03-07 Henry W Buelow Structural element
US2233089A (en) * 1939-08-02 1941-02-25 George G Adler Beam construction
US2326708A (en) * 1940-04-17 1943-08-10 Nat Fireprcofing Corp Hollow building unit for steel reinforced walls
US2363164A (en) * 1940-10-18 1944-11-21 Charles C Kirk Structural joining of walls for cases, partitions, and the like
US2776559A (en) * 1952-09-03 1957-01-08 Summers Otto Murray Block wall
US2856766A (en) * 1953-09-08 1958-10-21 Huntley & Blazier Co Wall construction and contraction joint member therefor
US2841975A (en) * 1955-10-10 1958-07-08 Bruckmayer Friedrich Building construction
US3127702A (en) * 1960-01-12 1964-04-07 Elmer C Karstedt Core and mold units for casting concrete posts and a post formed thereby
US3255562A (en) * 1963-03-08 1966-06-14 Robert L Altschuler Plastic wall forming blocks and spline connectors therefor
US3315424A (en) * 1963-09-20 1967-04-25 Eugene S Smith Building construction
US3292331A (en) * 1964-01-24 1966-12-20 Carl R Sams Interlocking blocks and wall construction
US3285444A (en) * 1965-03-01 1966-11-15 Beautiline Ltd Extruded frame member
US3410044A (en) * 1965-07-23 1968-11-12 Contemporary Walls Ltd Foamed plastic based construction elements
GB1169723A (en) * 1966-03-22 1969-11-05 Roher Bohm Ltd Form for Cementitious Material
US3383817A (en) * 1966-06-02 1968-05-21 Roher Bohm Ltd Concrete form structure for walls
US3420023A (en) * 1966-06-02 1969-01-07 Roher Bohm Ltd Baffle unit
US3389521A (en) * 1966-06-02 1968-06-25 Werner K.H. Gregori Concrete form structure for floors
US3483665A (en) * 1967-11-30 1969-12-16 Peter H Miller Dry wall two-piece stud structure
US3511000A (en) * 1968-08-08 1970-05-12 Henry P C Keuls Interlocking hollow building blocks
US3613325A (en) * 1969-07-10 1971-10-19 Yee Alfred A Concrete construction
US4050213A (en) * 1970-01-12 1977-09-27 Thomas J. Dillon & Co., Inc. Method of erecting a multi-story building
US3654742A (en) * 1970-01-26 1972-04-11 John A Wilnau Method of forming a concrete building component
FR2094676A5 (bg) * 1970-06-29 1972-02-04 Roussin Yvonne
US3874134A (en) * 1971-02-16 1975-04-01 Albert Feldman Modular building units
US3762115A (en) * 1971-04-26 1973-10-02 Schokbeton Products Corp Multilevel concrete building of precast modular units
US3755982A (en) * 1971-07-13 1973-09-04 C Schmidt Building panels
US3717967A (en) * 1972-01-06 1973-02-27 P Wood Block and buidling construction using same
US3782049A (en) * 1972-05-10 1974-01-01 M Sachs Wall forming blocks
US3800015A (en) * 1972-05-19 1974-03-26 M Sachs Method of forming a block to be used in the construction of a wall
AU7177774A (en) * 1973-08-03 1976-01-29 Apollo Plastics Building panels
US3950902A (en) * 1973-09-20 1976-04-20 Stout Robert K Concrete structure including modular concrete beams
US3922413A (en) * 1974-06-03 1975-11-25 Richard G Reineman Lightweight, high strength, reinforced concrete constructions
US4038798A (en) * 1975-03-05 1977-08-02 U-Forms International, Inc. Composite permanent block-form for reinforced concrete construction and method of making same
BE828299A (nl) * 1975-04-24 1975-08-18 Profielstaaf
US3979867A (en) * 1975-06-20 1976-09-14 National Gypsum Company Nailable foam faced board
US4034957A (en) * 1976-02-17 1977-07-12 Symons Corporation Concrete formwork including I-beam support
JPS6028867Y2 (ja) * 1976-11-08 1985-09-02 工業技術院長 高温ガス滞溜室の壁構造
US4211045A (en) * 1977-01-20 1980-07-08 Kajima Kensetsu Kabushiki Kaisha Building structure
US4091587A (en) * 1977-02-14 1978-05-30 Depka Charles W Cement block wall
US4112646A (en) * 1977-02-14 1978-09-12 Clelland John J Pre-cast insulated wall structure
US4486993A (en) * 1977-04-08 1984-12-11 Solarcrete Corporation Building structure and method of construction
US4163349A (en) * 1977-05-26 1979-08-07 Smith Glenn W Insulated building panels
US4211385A (en) * 1978-11-16 1980-07-08 Foam-Ply, Inc. Concrete form structure
US4223501A (en) * 1978-12-29 1980-09-23 Rocky Mountain Foam Form, Inc. Concrete form
US4249354A (en) * 1979-03-05 1981-02-10 Wynn Gayle B Reinforced insulated wall construction
US4295415A (en) * 1979-08-16 1981-10-20 Schneider Peter J Jr Environmentally heated and cooled pre-fabricated insulated concrete building
US5024035A (en) * 1979-10-18 1991-06-18 Insulock Corporation Building block and structures formed therefrom
US4314431A (en) * 1979-12-31 1982-02-09 S & M Block System Of U.S. Corporation Mortar-less interlocking building block system
US4357783A (en) * 1980-08-04 1982-11-09 Universal Component Systems, Inc. Concrete reinforced wall modules for use in building construction
US4398378A (en) * 1980-09-24 1983-08-16 Auto-Cast International, Ltd. Building construction system component parts and method for assembling same
NL8201677A (nl) * 1981-05-01 1982-12-01 Bpb Industries Plc Bouwcomponent.
US4461130A (en) * 1981-05-29 1984-07-24 Calvin Shubow Building construction using hollow core wall slabs
US4616459A (en) * 1981-05-29 1986-10-14 Calvin Shubow Building construction using hollow core wall
SU1006666A1 (ru) * 1981-06-24 1983-03-23 Калининский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Металлическа балка
US4532745A (en) * 1981-12-14 1985-08-06 Core-Form Channel and foam block wall construction
CH645152A5 (de) * 1982-04-23 1984-09-14 Aregger Bau Ag Schalungselement fuer die mantelbetonbauweise.
US4541211A (en) * 1983-03-21 1985-09-17 International Housing Limited Insulated concrete wall
IL72984A0 (en) * 1983-09-29 1984-12-31 Rastra Ag Large-panel component for buildings
US4614071A (en) * 1983-11-16 1986-09-30 Sams Carl R Building blocks
US5189860A (en) * 1984-02-08 1993-03-02 Scott Christopher R Construction systems and elements thereof
US4774794A (en) * 1984-03-12 1988-10-04 Grieb Donald J Energy efficient building system
US4587782A (en) * 1984-09-10 1986-05-13 Calvin Shubow Bearing wall and joint construction
SE447404B (sv) * 1985-03-29 1986-11-10 Kabe Ind Ab Anordning vid betongkonstruktioner
US4625484A (en) * 1985-07-05 1986-12-02 High Tech Homes, Inc. Structural systems and components
IL75758A (en) * 1985-07-10 1988-02-29 Snitovski Jacov Thermally-insulating masonry block,method for manufacturing such a block and method of building a wall of such blocks
US4628650A (en) * 1985-09-09 1986-12-16 Parker Bert A Structural insulated panel system
US4730422A (en) * 1985-11-20 1988-03-15 Young Rubber Company Insulating non-removable type concrete wall forming structure and device and system for attaching wall coverings thereto
US4706429A (en) * 1985-11-20 1987-11-17 Young Rubber Company Permanent non-removable insulating type concrete wall forming structure
CA1283557C (en) * 1986-01-31 1991-04-30 Leonid Slonimsky Panel for concrete formwork and panel connector
US4759160A (en) * 1986-04-22 1988-07-26 Versacon Building Systems, Inc. Prefabricated concrete buildings with monolithic roof, wall, and floor members
US4698947A (en) * 1986-11-13 1987-10-13 Mckay Harry Concrete wall form tie system
US4967528A (en) * 1987-03-02 1990-11-06 Doran William E Construction block
US4742659A (en) * 1987-04-01 1988-05-10 Le Groupe Maxifact Inc. Module sections, modules and formwork for making insulated concrete walls
US4860515A (en) * 1987-05-26 1989-08-29 Browning Bruce E Jun Self-supporting concrete form
US4862660A (en) * 1987-07-13 1989-09-05 Raymond Harry W Foamed panel including an internally mounted stud
US4854097A (en) * 1988-02-01 1989-08-08 Juan Haener Insulated interlocking building blocks
US4823534A (en) * 1988-02-17 1989-04-25 Hebinck Carl L Method for constructing insulated foam homes
ES2007798A6 (es) * 1988-03-17 1989-07-01 Gonzalez Espinosa De Los Monte Sistema de construccion de viviendas y edificaciones mediante componentes prefabricados.
US4924641A (en) * 1988-04-01 1990-05-15 Gibbar Jr James H Polymer building wall form construction
US5038541A (en) * 1988-04-01 1991-08-13 Gibbar Jr James H Polymer building wall form construction
US4884382A (en) * 1988-05-18 1989-12-05 Horobin David D Modular building-block form
US4894969A (en) * 1988-05-18 1990-01-23 Ag-Tech Packaging, Inc. Insulating block form for constructing concrete wall structures
US4889310A (en) * 1988-05-26 1989-12-26 Boeshart Patrick E Concrete forming system
CA1317434C (en) * 1988-08-02 1993-05-11 Grant Mccarthy Wall system
US4987719A (en) * 1988-12-29 1991-01-29 Goodson Jr Albert A Reinforced concrete building construction and method of forming same
US5086600A (en) * 1990-04-26 1992-02-11 Revelation Builders, Inc. Block for concrete wall form construction
US5014480A (en) * 1990-06-21 1991-05-14 Ron Ardes Plastic forms for poured concrete
US5050358A (en) * 1990-08-01 1991-09-24 Vladislavic Neven I Structural members and building frames
US5060446A (en) * 1990-09-21 1991-10-29 Beliveau Jean L Insulating wall panel
US5381635A (en) * 1991-08-27 1995-01-17 Royal Wall Systems, Inc. Construction wall panel and panel structure
US5371990A (en) * 1992-08-11 1994-12-13 Salahuddin; Fareed-M. Element based foam and concrete modular wall construction and method and apparatus therefor

Also Published As

Publication number Publication date
RU2136821C1 (ru) 1999-09-10
RO118462B1 (ro) 2003-05-30
OA10128A (en) 1996-12-18
AU702326B2 (en) 1999-02-18
KR950703107A (ko) 1995-08-23
SK19395A3 (en) 1995-07-11
FI950588A0 (fi) 1995-02-10
PL307403A1 (en) 1995-05-15
EP0658233A1 (en) 1995-06-21
WO1994004768A1 (en) 1994-03-03
AU5000493A (en) 1994-03-15
US5371990A (en) 1994-12-13
FI950588A (fi) 1995-04-06
JPH08500161A (ja) 1996-01-09
CA2142102A1 (en) 1994-03-03
HU9500414D0 (en) 1995-04-28
US5697196A (en) 1997-12-16
BG61821B1 (bg) 1998-06-30
CZ36495A3 (en) 1996-01-17
BR9306891A (pt) 1998-12-08
HUT71182A (en) 1995-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BG99411A (bg) Модулна стенна конструкция,съставена от елементиот бетон и пенопласт,метод и съоръжение за построяването й
US7523591B2 (en) Concrete panel construction system
US6260320B1 (en) Concrete panel construction system
US2920475A (en) Building panel
US6301851B1 (en) Apparatus and method for forming precast modular units and method for constructing precast modular structure
US6698710B1 (en) System for the construction of insulated concrete structures using vertical planks and tie rails
US8359808B2 (en) Polystyrene wall, system, and method for use in an insulated foam building
US4219978A (en) Pre-cast reinforced concrete building panel wall structure
US9399867B2 (en) Concrete panel corner connection
HU220484B1 (hu) Építőpanel, panelgyártási eljárás, épületszerkezeti alapozáspanel, épületalapozás, eljárás burkolóelem utószilárduló anyagú felületre történő rögzítésére, épületszerkezet, többszintes épület, valamint háromdimenziós szerkezet
US20060096204A1 (en) Structural wall apparatuses, systems, and methods
US20170022699A1 (en) Building system
CA2274287C (en) Concrete panel construction system
HUE027970T2 (en) A system consisting of formwork elements, a structure built with it, and a procedure for building a structure
US3834094A (en) Track system wall assembly for houses or the like
EP1238172B1 (en) Concrete panel construction system
CA2311222C (en) Concrete panel construction system
EP1185748B1 (en) Concrete panel construction system
MXPA97002902A (en) Modular prefabricated wall system, with mort juntas
HRP960336A2 (en) Tile-boarding elements for house construction
CA2541558A1 (en) Structural wall apparatuses, systems, and methods