RU14594U1 - Клееный деревянный элемент - Google Patents

Клееный деревянный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU14594U1
RU14594U1 RU2000110196/20U RU2000110196U RU14594U1 RU 14594 U1 RU14594 U1 RU 14594U1 RU 2000110196/20 U RU2000110196/20 U RU 2000110196/20U RU 2000110196 U RU2000110196 U RU 2000110196U RU 14594 U1 RU14594 U1 RU 14594U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
length
plates
adjacent plates
plate
height
Prior art date
Application number
RU2000110196/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Д.В. Орлов
Original Assignee
Орлов Дмитрий Владимирович
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 Орлов Дмитрий Владимирович filed Critical Орлов Дмитрий Владимирович
Priority to RU2000110196/20U priority Critical patent/RU14594U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU14594U1 publication Critical patent/RU14594U1/ru

Links

Abstract

1. Клееный деревянный элемент, выполненный в виде параллелепипеда, имеющего на противоположных гранях продольный паз и соответствующий ему гребень, отличающийся тем, что элемент выполнен составным по ширине из пластин древесины, соединенных между собой по пластям клеевыми прослойками, при этом гребень образован выступающей частью пластины(н), смещенной(ных) относительно высоты смежных пластин, а паз нижней торцевой ее (их) поверхностью и отстоящими от этой поверхности частями смежных пластин.2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что он имеет, по меньшей мере, два гребня и паза, образованных чередующимися смещенной(ными) и смежной(ными) пластинами.3. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что он выполнен из пластин равной длины, причем каждая(ые) пластина(ы) смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин, дополнительно смещена(ы) по длине элемента с образованием на торцевых гранях впадины и соответствующего ей выступа.4. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая(ые) пластина(ны), смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин выполнена(ны) с длиной большей длины смежных пластин и выступающей с каждой из сторон на длину модульного размера.5. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая(ые) пластина(ны), смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин выполнена(ны) с длиной большей длины смежных пластин и выступающей с одной из сторон на длину модульного размера.6. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая(ые) пластина(ны), смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин выполнена(ны) с длиной меньшей длины смежных пластин и заглубленной с каждой из сторон на длину модульного размера.7. Элемент по �

Description

Клееный деревянный элемент
модель относится к строительству и может быть использовано при возведении сборных деревянных конструкций из отдельных элементов в качестве элементов стен, перекрытий и пр.
Известен клееный деревянный элемент (.(М.А.Г.ригорьев, Материаловедение для столяров и плотников, Москва, Высшая школа, 1985,стр.59,рис.39г), вьшолненный в виде параллелепипеда из пластин. Пластины соединены по штастям клеевыми прослойками и вьшолнены из хвойных пород древесного массива.
При сборке элементов в конструкцию стены требуется, какое либо соединение. Это может быть замковое соединение с ортогонально расположенными элементами, нагельное или гвоздевое, которое будет фиксировать элементы в направлении стены (по горизонтали) и по вертрпсали. Такая стена не достаточно герметична в следствии, того, что продуваются стыки, образовавшиеся при соединении элементов друг с другом по вертикали и стьпси в их торцевьпс соединениях. Это приводит к большим потерям тепла.
Применение при сборке соединений усложняет монтаж и приводит к удорожанию строительства.
Площадь проклейки элемента обусловлена суммарной площадью пластей и поэтому для изготовления требуется большой расход клея.
Известен так же строительный элемент (Р.Ф.патент №2024706, кл.Е04С 1/00,1994г.), выполненнь1Й в форме параллелепипеда с наружными и внутренней пластинами, имеющий на нижней грани продольный паз а, на верхней соответствующий ему гребень, образованные смещением внутренней пластины относительно смежных наружных пластин. На торцах элемент имеет впадину и соответствующий ей выступ.
Строительный элемент представляет собой монолитную конструкцию с больший объемным весом, требующую мероприятий по утепленшо и отделке.
При установке второго ряда строительные элементов каждый гребень, расположенный на верхней грани, входят в паз. расположенный на нижней грани. В один ряд блоки соединяются посредством вхождения выступа на торце элемента 1 во впадину на торце элемента 2.
Наличие гребня и паза на верхней и нижн гранях решает заДачу соединения элементов друг с другом по вертикали, а впадины и выступа на торцевых гранях по го|5 зонталн.
Однако, вьшолнение паза и гребня из цельного древесного материала или из блока клеейой цювесщы требует больщих технологических затрат, например на фрезерование такой конфигурации. Это приводит так же и к большим потерям древесины.
; f p ... 0 01 i
МКИ: E 04 С 2/10, 3/00 Известен строительный элемент (СССР,авт.свид.№1458530,кл.Е04Р15/04,1989г.), являющийся наиболее
близким аналогом. Он выполнен из древесины в форме параллелеттеда, имеющего на противоположных гранях продольный паз и соответствующий ему гребень. Такой элемент позволяет производить сборку с фиксацией по горизонтали, например при укладке паркета или стен.
Каждый элемент изготовлен из цельной пластины древесины (из бруска). Гребень и паз, вьшолняются фрезерованием, которое связано с большим количеством отходов древесины и технологическими затратами. При образовании панели для покрытия пола бруски соединяют в паз и гребень и склеивают по боковым граням.
Недостатком этого элемента является то, что со временем отфрезерованный паз и гребень в силу внутренних напряжений деформируется (закручивается) и образованные из них конструкция стены или перекрытие так же деформируются.
Кроме того, использование элементов в качестве ограждения ограничено недостаточной несущей способностью, обусловленной вьшолнснисм их из цельного материала.
В случае использования в качестве ограждения или перекрытия сооружения толщина элемента должна составлять 10-15см. Сушка деревянных изделий такой толщины сложна. В древесине возникают внутренние напряжения и появляются трещины, что впоследствии снижает несущую способность элемента и долговечность конструтщии.
При укладке элементов в стену или перекрытие образуются стыки в их торцевьк соединениях. Поскольку торцевые грани элемента имеют плоскую поверхность, образовавшиеся стыки имеют форму прямолинейного канала. Они легко прод ваются воздухом, что приводит к большим потерям тепла.
Полезная модель позволяет снизить потери древесины при изготовлении элемента, повысить его несущую способность и предотвратить деформацию, а так же снизить потери тепла и обеспечить соединение по торцам элементов при иепользованни их в качестве стены или перекрытия.
Для еще больщего повьппеняя несущей способности и улучшения теплозащитных свойств, при ветровых влажностных проникающих воздействиях и таянии снега на конструкцрш, при ветровых нагрузках сопровождающихся перепадом температур наружной и внутренней сред, а так же снижения интенсивности процессов гниения элемент выполняют с наружными пластинами из более плотной древесины, чем внутренние.
При сочетании различных по конфигурации торцевых соединений элементов с определенным модульным размером обеспечивается ьозможность построения ряда составленного из разных элементов, например, в местах примыкания к окнам н дверям с минимальным зазором.
2
противоположных гранях продольный паз и соответствующий ему гребень.
Новым является то, что элемент выполнен составныл по ширнне из пластин древесины, соединенных между собой по пластям клеевыми прослойками, при этом гребень образован выступающей частью пластины(н), смещенной (ных) относительно высоты смежных пластин, а паз нижней торцевой ее(нх) поверхностью и отстоящими от этой поверхности частями смежных пластин
Такой элемент может иметь, по меньшей мере, два гребня и паза, образованных чередующимися смещенной(ными) и смежной(ными) пластинами.
Элементы с одним пазом и гребнем или с двумя и более пазами и гребнями могут бьпъ изготовлены из пластин равной длины, причем каждая(ые) шюстина(ы) смещеная(ные) относительно высоты смежных пластин, дополнительно смещена(ы) по длине элемента с образованием на торцевых гранях впадины и соответствующего ей выступа или так, что .кажяая(ые) пластина(ны),смещенная(ные) относительно высоты смежных пласпш вьтолнена(ны) с длггаой больщей смежных пластии и выступающей с каждой из сторон на длину модульного размера.
Кроме того возможно вьшолненяе элементов с каждой смещенной(ными) относительно высоты смежных пластин пластиной(нами) с длиной больщей длины смежньгс пластин и выступающей с одной из сторон на длину модульного размера или со смещенной(ными) относительно высоты смежных пластин пластиной(нами) с длиной меньщей длины смежных пластин и заглубленной с каждой нз сторон на длину модульного размера или с одной из торцевых его граней на длину модульного размера
Лицевые пластины любого из перечислеиных элементов могут бьггь снабжены об.11ицовочным материалом или вьшолнены из древесины более плотных пород, чем внутренняя(ие) и выбраны из пород средней и высокой плотности, например :лиственница, дуб, клен, орех грецкий, ясень, а внутренняя(ие) пластина(ны) из пород низкой плотности, например сосна, ель, пихта, кедр, при этом суммарная толщина наружных пластин составляет (0,04-0,7) толщины элемента, а толщина каждой в отдельности не менее 5мм.
Вьшолненние элемента составным по щнрине из пластин древесины, соединенных между собой по пластям клеевыми прослойками обеспе гавает ему высокую несущуто способность т.к. на каждый элемент из клееной древесины нагрузка распределяется более равномерно. Больщая площадь склеивания обуславливает надежное сплочение пластин древесины.
Образование гребня выступающей частью пластиныСн) смещенной(ных) относительио высоты смежных пластин, а паза нижней торцевой ее(нх) поверхностью и отстоящими от этой поверхности частями смежных пластин позволяет обеспечить ограничение степени свободы элемента и при одновременном снижении потерь древесины. Гребень и соответствующий ему пач образуются не фрезерованием элемента, а смещением
пластршы(ин) относительно смежных пластин. Это предотвращает в дальнейщем деформацию гребня.
Гребень может быть вьшолнен из одной пластины или склеенных между собой нескольких штасгин.
В случае выполнения гребня многослойным увеличивается прочность элемента.
Увеличение надежности соединению придает наличие двух или более гребней и пазов.
В случае выполнения гребня и паза смещением двух или нескольких пластин, т.е. многослойным обеспечивается усиление гребня к поперечным нагрузкам (увеличивается его прочность).
Элемент может иметь два или более гребня и паза. Они образуются чередованием смещенной(ных) и смежной(ных) пластин. У такого элемента больщая площадь соединения, за счет чего увеличивается его надежность.
В элементе из пластин равной дл1шы каждая пластина(ы), смещенная(ые) относительно высоты смежных пластин и образующая(ис) один гребень и соответствующий ему паз или несколько гребней и пазов может быть дополнительно смещена(ы) по дл1ше элемента с образованием на торцевых гранях впадины и соответствующего ей выступа.
Это позволяет соединить элементы но горизонтали. Стьпси, образовавшиеся в торцевых соединениях, представляют собой каналы сложной формы, которые препятствуют продуванию стены или перекрытия воздухом, что обуславливает снижение потерь тепла.
Различная конфигурация торцевых соединений элемента дает возможность получения необходилюй протяженности ряда составленного из разных элементов, например, в местах примьпсания к окнам и дверям. Выполнение каждого торцевого соединения с определеиным модульньгм размером позволяет при укладке стены или перюкрытия сходится с минимальным зазором.
Элемент, в кагором каждая(ые) Ш1аетина(ны),смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин вьшолнена(ны) с длиной больщей длины смежных пластин и выступающей с каждой из сторон на длину модульного размера может быть соединен с элементом, в котором смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин пластина(ны) выполнена(ны) с длиной больщей длины смежных пласпш и выcтJ Iaющeй с одной из сторон на модульного размера.
Или например, элемент со смещенной(ными) относительно высоты смежных пластин пластиной(нами) вьтолненной(ными) с длиной меньшей длины смежных пластин и заглубленной с каждой из сторон на длину моду.1тьного размера может сочетаться с элеметом в котором каждая(ые) пластина(ны), смещенная(иые) относительно высоты смежньк пластин вьшолнена(ны) с длиной меньшей дайны смежных пластин и
4
заглубленной с одной нз торцевых его граней на длину модульного размера.
Лицевые пластины любого ш строительных элементов, выполненных с одним или более гребнем и пазом, с впадинами и выступами на торцевых гранях или без них могут быть снабжены для улучшения эстетических характеристих облицовочным слоем, в виде натурального или искусственного шпона, пластика и пр.
Лицевые пластины строительного элемента, вьшолнекного с одним или более гребнем и пазом, с впадинами и выступами на торцевых гранях или без них изготовлены из древесины более плотных пород, чем внутренняя(ие) и выбраны го пород средней и высокой плотности, например :лиственница, дуб, клен, орех грецкий, ясень, а внутренняя(ие) Ш1астина(ны) ш пород низкой плотности, например сосна, ель, пихта, кедр, при этом суммарная толщина наружных пластин составляет (0,04-0,7) толщины элемента, а толщина каждой в отдельности не менее 5мм.
Расположение по наружным сторонам элемента пласпш пород древесины более плотных, чем вн тренняя(ие) пластины приводит к тому, что вертикальная распределенная нагрузка воспринимается в больщсй степени наружными пластинами, чем внутренней (ними) т.е. сердцевиной. Однако теплотехнические требования обеспечиваются сердцевиной, которая ограждена от атмосферных воздействий.
Повьппается несущая способность элемента н улучшаются теплозащитные свойства составленной из элементов конструкции при ветровых влажностных проникающих воздействиях и таянии снега на конструкции, при ветровых нагрузках сопровождающихся перепадом температур наружной и виутренней сред, а так же сшокается интенсивность процессов гниения.
При вьшолнешш условия соотнощения с ммарной толщины наружных пластин в интервале (0,04-0,7) толщины элемента, обеспечивается ограждение сердцевины т.е. вн5тренней (внутренних) пластины (пластин) от атмосферных воздействий и от таяния снега, а так же высокая прочность элемента на смятие поперек волокон. Вертикальная распределенная нагрузка воспринимается в бо.ньшей степени наружными пластинами т.е они являются несущими.
При минимальной то.шцине наружных пластин 5мм атмосферная влага не проникнет до клеевого слоя, что позволяет конструкции даже при высокой ветровой влажностной нагрузке иметь высок то несущую способность и оставаться со стабильными теплотехническими показателями. В случае выполнения наружной пластины менее 5мм теряется ее влияние на несущую способность панели.
Наружные (лицевые) пластины могут быть выполнеиь{ цельными или составными из нескольких шгастии па длине панели, а сердцевина цельной или составной по длине, а так же по толшттне из нескольких древесных пластин с клеевыми прослойками.
На фиг. 1 изображен вид сверху элемента е одним гребнем и пачом, а так же впадиной и выступом на торцевых гранях и с лицевыми пластинами из лиственницы.
На фиг.2. изображено сечение А-А элемента на фиг.1
На фиг.З. изометрическое изображение элемента на фиг. 1
На фиг.4. изображен вцд сверху элемента с дв)мя гребнями и пазами, а так же впадинами и выступами на торцевых гранях.
На фиг.5. изображено сечение А-А элемента на фиг.4.
На фиг. 6. изометрическое изображение элемента на фиг. 4
На фиг.Т.шображен вид сверху элемента со смещенной пластиной с длииой большей длины смежных пластин и выступающей с каждой из сторон на длину модульного размера
На фиг.8. изображено сечение А-А элемента на ф1п-.7.
На фиг. 9. изометрическое изображение элемента на фиг. 7
На фиг. 10. изображен вид сверху элемента со смещенной пластиной с длиной большей длины смежных пластин и выстзттающей с одной ш сторон на длину модульного размера.
На фиг. 11. изображено сечение А-А элемента на фиг. 10.
На фиг. 12. изометрическое изображение элемента на фиг. 10
На фиг. 13.изображен вид сверху элемента со смещенной пластиной с длиной меньшей длины смежных пластин и загл}бленной с каждой из сторон на длтгау модульного размера.
На фиг.14. изображено сечение А-А элемента на фиг. 13.
На фиг. 15. изометрическое изображение элемента на фиг. 13.
На фиг. 16. вид сверху элемента со смещенной пластиной с длиной меньшей длины смежных пластин и заглубленной с одной из сторон на длину модульного размера.
На фиг. 17. изображено сечение А-А элемента на фиг. 16.
На фиг. 18. изометрическое изображение элемента на фиг. 16.
Клееный деревянный элемент вьшолнен в виде параллелепипеда. Он может иметь вид панели, бруса и пр. Элемент (фиг. 1,2,3) вьшолнен составным по nmpime из пластин древесины 1, соединенных между собой по пласгям клеевыми прослойками 2., что обеспечивает ему высокую несущую способность т.к. на каждый элемент из клееной древесины нагрузка рапределяется равномерно. Большая площа.дь склеивания обуславдяБает надежное сплочение пластин древесины. образован выступающей частью пластины, смещенной относительно высоты смежных пластин, а паз 3
нижней торцевой ее поверхностью и отстоящими от этой поверхности частями смежных пластин. Это обеспечивает ограничение степени свободы элемента при одновременном снижении потерь древесины. Гребень и соответствующий ему паз образуются не фрезерованием элемента, а смещением пластины относительио смежных пластин, что предотвращает в дальнейщем его деформацию.
Гребень 4 может быть так же образован выступающей частью смещенных двух или более склеенных по пластям пластин (внутренних), а паз нижней их торцевой поверхностью и отстоящими от этой поверхности частями смежных пластин, что увеличивает его прочность.
Элемент может иметь два или более гребня и паза. Они образуются чередованием смещенной (ных) и смежной(ных) пластин. У такого элемента большая площадь соединения, за счет чего увеличивается его надежность.
На фш-.4,5,6 изображен строительный элемент, с двумя гребнями 4 и пазами 3, образованными чередующимися смещенными и смежными пластинами.
Строительный элемент с одним гребнем и пазом (фиг. 1,2,3) или с несколькими гребнями и пазами (фиг.4,5,6) может вьшолняться с пластинами 1, имеющими равную длину, причем каждая(ые) пластина(ы), смещеная (ные) относительно высоты смежных пластин, дополнительно смещена(ы) по длине элемента с образованием на торцевых гранях впадины 5 и соответствующего ей выступа 6.
Это позволяет соедишгть элементы по горизонтали. Стыки, образовавшиеся в торцевых соед1шениях представляют собой каналы сложной формы, которые препятствуют продуванию, составленной из элементов стены или перекрытия воздухом, что обуславливает снижение потерь тепла.
Элементы для соединения их между собой ;могут быть выполнены с торцевыми соединениями различных конфигураций
Элемент, в котором каждая(ые) пластина(ны),смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин вьшолнена(ны) с длиной большей длины смежных пластин и выступающей с каждой из сторон на длину модзльного размера а(фиг. 7,8,9) может быть соединен с элементом, в котором смещенная(ные) относительно высоты смежных пластип пластинаСпы) выполпепа(ны) с длиной большей длины смежных пластин и выступающей с одной из сторон на длину модульного размера а (фиг. 10,11,12).
Или например, элемент со смещенной(ными) относительно высоты смежных пластин пластшюй(нами) вьптолнеиной(ными) с длиной мегтьшей длины смежных пластин и заглубленной с каждой из сторон на длину модульного размера а (фиг. 13,14,15) может сочетаться с элеметом в котором каждая(ые) пластина(ны).
7 смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин выполнена(ны) с данной меньшей дайны смежных
пластин и заглубленной с одной из торцевых его граней на длршу модульного размера а (фиг. 16,17,18).
Лицевые пластины любого из описанных элементов могут быть снабжены облицовочным материалом или вьшолнены из древесины более плотных пород, чем внутренняя(ие) и выбраны из пород средней и высокой плотности, например :хгисгвенница, дуб. клен, орех грецкий, ясень, а внутренняя(ие) пластина(ны) из пород низкой плотности, например сосна, ель, пихта, кедр.
На фиг. 1,2,3 элемент выполнен с лицевыми пластинами 7 из лиственницы, а внутренние из сосны. Толщина каждой из лнцевьгс пластин составляет не менее 5мм, а суммарная их толщина (0,04-0,7) толщины элемента.
При вьшолнении условия соотношения суммарной толщины наружных пластин в интервале (0,04-0,7) толщины элемента, обеспечивается ограждение сердцевины от атмосферных воздействий и от таяния снега, а так же повьппается его несущая способность.
Если толщина наружных пластин составляет не менее 5мм, атмосферная влага не проникнет до клеевого слоя, что позволяет конструкции стены даже при высокой ветровой влажностной нагрузке иметь высокую несущую способность и оставаться со стабильными теплотехническими показателями.
Поскольку лицевые пластины вьшолняются из древесины более плотных пород, чем внутренняя(ие) и выбраны из пород средней н высокой плотности, повышается несущая способность элемента и улучшаются теплозащитные свойства составленной из элементов конструкции при ветровых влажностных проникающих воздействиях и таянии снега на конструкции, при ветровых нагрузках сопровождающихся перепадом температур наружной и внутренней сред, а так же снижается интенсивность процессов гниения.
8

Claims (9)

1. Клееный деревянный элемент, выполненный в виде параллелепипеда, имеющего на противоположных гранях продольный паз и соответствующий ему гребень, отличающийся тем, что элемент выполнен составным по ширине из пластин древесины, соединенных между собой по пластям клеевыми прослойками, при этом гребень образован выступающей частью пластины(н), смещенной(ных) относительно высоты смежных пластин, а паз нижней торцевой ее (их) поверхностью и отстоящими от этой поверхности частями смежных пластин.
2. Элемент по п.1, отличающийся тем, что он имеет, по меньшей мере, два гребня и паза, образованных чередующимися смещенной(ными) и смежной(ными) пластинами.
3. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что он выполнен из пластин равной длины, причем каждая(ые) пластина(ы) смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин, дополнительно смещена(ы) по длине элемента с образованием на торцевых гранях впадины и соответствующего ей выступа.
4. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая(ые) пластина(ны), смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин выполнена(ны) с длиной большей длины смежных пластин и выступающей с каждой из сторон на длину модульного размера.
5. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая(ые) пластина(ны), смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин выполнена(ны) с длиной большей длины смежных пластин и выступающей с одной из сторон на длину модульного размера.
6. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая(ые) пластина(ны), смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин выполнена(ны) с длиной меньшей длины смежных пластин и заглубленной с каждой из сторон на длину модульного размера.
7. Элемент по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая(ые) пластина(ны), смещенная(ные) относительно высоты смежных пластин выполнена(ны) с длиной меньшей длины смежных пластин и заглубленной с одной из торцевых его граней на длину модульного размера.
8. Элемент по п.1 или любому из пп. 2-7, отличающийся тем, что лицевые пластины снабжены облицовочным материалом.
9. Элемент по п.1 или любому из пп. 2-7, отличающийся тем, что лицевые пластины выполнены из древесины более плотных пород, чем внутренняя(ие) и выбраны из пород средней и высокой плотности, например: лиственница, дуб, клен, орех грецкий, ясень, а внутренняя(ие) пластина(ны) из пород низкой плотности, например сосна, ель, пихта, кедр, при этом суммарная толщина наружных пластин составляет (0,04-0,7) толщины элемента, а толщина каждой в отдельности не менее 5 мм.
Figure 00000001
RU2000110196/20U 2000-04-12 2000-04-12 Клееный деревянный элемент RU14594U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110196/20U RU14594U1 (ru) 2000-04-12 2000-04-12 Клееный деревянный элемент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000110196/20U RU14594U1 (ru) 2000-04-12 2000-04-12 Клееный деревянный элемент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU14594U1 true RU14594U1 (ru) 2000-08-10

Family

ID=48275565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000110196/20U RU14594U1 (ru) 2000-04-12 2000-04-12 Клееный деревянный элемент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU14594U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711028C2 (ru) * 2018-05-08 2020-01-14 Владимир Иванович Постников Деревянный блок и способ укладки наружных стен
RU2752303C1 (ru) * 2021-02-09 2021-07-26 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Фрикционная муфта для автоматического регулирования вентилятора системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711028C2 (ru) * 2018-05-08 2020-01-14 Владимир Иванович Постников Деревянный блок и способ укладки наружных стен
RU2752303C1 (ru) * 2021-02-09 2021-07-26 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Фрикционная муфта для автоматического регулирования вентилятора системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4967528A (en) Construction block
US5937588A (en) Bale with integral load-bearing structural supports
US6993878B2 (en) Universal modular building block
US5685124A (en) Wall, ceiling or roof elements with heat insulation properties on one side and sound insulation properties on the other
US7669372B2 (en) Structural insulated panel and panel joint
US7856776B2 (en) Construction system for constructing plane structures
AU2006289285A1 (en) Building system for constructing walls
HRP20040052A2 (en) The building module and the method of erecting walls of building with the application of the modules
US3327442A (en) Prefabricated synthetic resin bonded tile wall unit
RU74404U1 (ru) Сборная строительная конструкция из продольных элементов и продольный элемент (варианты) для сборки этой конструкции
RU14594U1 (ru) Клееный деревянный элемент
EA021316B1 (ru) Строительный элемент с использованием волокнистого материала и строительная конструкция (варианты)
RU49860U1 (ru) Деревянный строительный элемент, блок и стена малоэтажного сооружения
RU2711028C2 (ru) Деревянный блок и способ укладки наружных стен
WO1991008359A1 (en) Construction element for building cabins
RU105640U1 (ru) Деревянный сборный элемент и ограждающая конструкция деревянного строения, собранная из деревянных сборных элементов
RU2761787C1 (ru) Деревянный строительный элемент (варианты) и деревянный строительный блок
RU2816138C1 (ru) Способ изготовления несущих стен
CN212716050U (zh) 低层现代梁柱框架式木结构住宅墙体及低层住宅
RU2774367C1 (ru) Деревянная многослойная конструкция
RU214694U1 (ru) Строительная панель
RU2204668C1 (ru) Сборная строительная конструкция
RU73894U1 (ru) Утепленный брус
ZA200609957B (en) Construction system for constructing plane structures
RU2280741C2 (ru) Профилированный клееный деревянный брус