RU200790U1 - Перекрытие - Google Patents

Перекрытие Download PDF

Info

Publication number
RU200790U1
RU200790U1 RU2018133812U RU2018133812U RU200790U1 RU 200790 U1 RU200790 U1 RU 200790U1 RU 2018133812 U RU2018133812 U RU 2018133812U RU 2018133812 U RU2018133812 U RU 2018133812U RU 200790 U1 RU200790 U1 RU 200790U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beams
overlap
metallic
cross
floor
Prior art date
Application number
RU2018133812U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Геннадьевич Тимкин
Original Assignee
Александр Геннадьевич Тимкин
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 Александр Геннадьевич Тимкин filed Critical Александр Геннадьевич Тимкин
Priority to RU2018133812U priority Critical patent/RU200790U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200790U1 publication Critical patent/RU200790U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Floor Finish (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области строительства, а также судостроения, и может быть использована в малоэтажных зданиях жилого, социально-бытового и промышленного назначения для создания перекрытий как междуэтажного, так и любого другого назначения: цокольного, чердачного, кровельного и т.д., а также может быть использована в качестве других конструкций: различных площадок, танцполов, сцен, палуб и т.д. Перекрытие содержит неметаллические балки двутаврового сечения, взаимосвязанные между собой поперечными связями. Двутавровые балки выполнены либо из клееной древесины, либо из пластика, либо из прессованных материалов с элементами того и другого. Двутавровые балки имеют монтажные сквозные отверстия в их стенках, а поперечные связи выполнены в виде балок, устанавливаемых в соосно расположенные отверстия двутавровых балок. Технический результат заключается в том, что в несколько раз возрастает несущая способность заявляемого перекрытия. Это объясняется тем, что поперечные связи и двутавровые балки образуют единую жесткую конструкцию, которая в теории сопромата называется «жесткий диск». Такая конструкция позволяет преобразовать концентрированную вертикальную нагрузку, действующую в какой-либо точке на одну продольную балку - в рассредоточенную нагрузку, воспринимаемую всей системой «жесткого диска». Кроме того, исключается подгонка элементов перекрытия по высоте, поскольку двутавровые балки, которые изготовлены в цехе на оборудовании с высокой точностью, обеспечивают при сборке фактически «идеальную» плоскость перекрытия, что на следующих этапах строительства не требует выравнивания поверхностей, прикрепляемых к перекрытию сверху и снизу. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к области строительства и может быть использована в малоэтажных зданиях жилого, социально-бытового и промышленного назначения для создания перекрытий, как междуэтажного, цокольного, чердачного, кровельного, палубного, так и любых других площадок (сцен, танцполов).
Конструктивное решение здания должно отвечать требованиям в первую очередь по надежности конструкции, а также по монтажным требованиям - простоте, удобству и безопасности монтажа, должно обеспечивать беспрепятственный подъем и установку в проектное положение, выверку и закрепление монтажных элементов.
В каждом здании или сооружении имеются перекрытия: междуэтажные, цокольные, кровельные. Эти перекрытия объединяют вертикальные несущие конструкции в единую пространственную систему.
На горизонтально расположенные перекрытия действуют вертикальные нагрузки, вследствие чего межэтажные перекрытия должны быть очень прочными.
До настоящего времени как в каркасных домах, так и в малоэтажных домах других типов, используют деревянные перекрытия различных конструкций. Проектировщикам приходится выбирать между тяжелыми габаритными по высоте крепкими перекрытиями и легкими, менее надежными, в зависимости от величины безопорного пролета.
Самыми известными конструкциями являются бревна или брус большого сечения, которые связывают верхние обвязки стен дома и на которые сверху крепится пол, снизу потолок.
Из описания к патенту RU (11) 74404 (13) U1 (51) МПК E04B 1/26 (2006.01) (54) СБОРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРОДОЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ВАРИАНТЫ) ДЛЯ СБОРКИ ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ известны межэтажные перекрытия, состоящие из универсальных сборных строительных конструкций из продольных элементов, каждая из которых представляет состыкованные между собой продольные элементы, где продольные элементы выполнены в виде двутаврообразных балок, состыкованных между собой по граням поясов, параллельным стенке двутавра, при этом между поясами и стенками смежных балок образовано теплозвукоизоляционное пространство.
Недостатком данной конструкции является ее зыбкость и невозможность использования при большой пролётности, поскольку двутавр такой конструкции не усиливает балку по длинной стороне.
Следует отметить, что в известных конструкциях деревянных перекрытий (См. Приложение 1 – информация с сайта: http://bouw.ru/article/ustroystvo-derevyannogo-perekritiya-mezhdu-etazhami) поперечные связи выполнены в виде отдельных отрезков досок и закреплены между продольными балками с помощью уголков саморезами или гвоздями. Такие поперечные связи являются стыковыми и выполняют только функцию раскрепления и фиксации между балками и называются – поперечные связи, или элементы связи. Это хорошо видно на вышеуказанном фото. Эти поперечные связи, расположенные с продольными балками в одной плоскости, и таким образом взаимодействующие, не являются несущими элементами. Они не могут перераспределить - «передать» часть концентрированной нагрузки, приходящейся на одну балку, на соседнюю или иные балки. Это объясняется тем, что такое перекрытие, выполненное из продольных балок, соединенных отдельными отрезками поперечных связей оказывается гибкой, а не жесткой системой, что не повышает потенциальную несущую возможность перекрытия.
Наиболее близкой является конструкция, описанная в патенте US 6158189, где общими признаками являются: «Деревянная конструкция, выполненная из двутавровых перфорированных балок и деревянных соединительных элементов, которые проходят поперек смежных двутавровых балок через их отверстия».
Отличие заключается в том, что в прототипе конструкция, выполненная из двутавровых балок и двух деревянных соединительных элементов свободно помещаются в окне, имеет усиленные рамами окна в двухтавровых балках, в которые вставлены по два деревянных соединительных элемента которые свободно помещаются в окне. Эти деревянные соединительные элементы имеют небольшое сечение и имеют обязательные крепления с помощью гвоздей к внутренним боковинам усиленных отверстий (окон) в двутавровых балках.
Недостатком данной конструкции является низкая технологичность ее изготовления, т.к. требуется укреплять окна в двухтавровых балках, а также соединять эти элементы с двухтавровыми балками.
Задачей полезной модели является повышение несущей способности заявляемого перекрытия, при которой оно выдерживает повышенную нагрузку, а также выравнивает в единую плоскость перекрытие и связывает его в единый жесткий диск.
Достигнутый технический результат от использования патентуемого решения заключается в том, что в несколько раз возрастает несущая способность заявляемого перекрытия. Испытания, проведенные в испытательном центре одного из кировских предприятий, показали, что вертикальная нагрузка, выдерживаемая заявляемым перекрытием, в 3 - 4 раз превышает нагрузку традиционных перекрытий с существующими поперечными связями.
Это объясняется тем, что поперечные связи, проходящие сквозь монтажные отверстия в двутавровых балках соосно (СООСНОСТЬ — совпадение осей деталей или их элементов, расположенных в сборочной единице (изделии) на одной линии Большая политехническая энциклопедия) выполняют не только функцию связи между двутавровыми балками, но и сами становятся балками (под балкой понимается конструктивный элемент, работающий главным образом на изгиб), образуя единую жесткую конструкцию, которая в теории сопромата называется «жесткий диск». Такая конструкция позволяет преобразовать концентрированную вертикальную нагрузку, действующую в какой-то точке перекрытия на одну продольную балку - в рассредоточенную нагрузку на другие продольные двутавровые балки и поперечные связи, поскольку эта нагрузка воспринимается не одной балкой, а всей системой «жесткого диска».
Кроме того, отпадает операция выравнивания покрытия, укладываемого на перекрытие, поскольку двутавровые балки с отверстиями под поперечные связи, изготовляются промышленным способом в цехе, в одинаковых ваймах, с одинаковыми размерами, с отклонениями не более ± 1 мм, обеспечивая без дополнительных средств и дополнительных технологических операций фактически «идеальную» плоскость. Создается ровная основа под пол (если покрытие устанавливается над перекрытием), или потолок (если покрытие крепится под перекрытием).
Заявленный технический результат достигается за счет того, что перекрытие выполнено из неметаллических балок двутаврового сечения с монтажными отверстиями в их стенках, взаимосвязанных между собой поперечными связями в виде цельных балок, устанавливаемых в соосно расположенные монтажные отверстия в двутавровых балках, где каждая двутавровая балка выполнена из склеенных между собой элементов: двух длинных деревянных досок и соединяющей их стенки с монтажными отверстиями. В каждой из двух досок, являющихся верхней и нижней полками двутавровой балки, на одной из длинных сторон по центру выполнен паз, в который с клеем вставлены с заданным шагом сегменты средней части стенки с шипами.
Стенка преимущественно изготавливается деревянной, но может изготовлена и из других материалов.
Выполнение стенки сборной из сегментов доски позволяет утилизировать обрезки досок.
Снижение несущей способности отдельно взятой двутавровой балки из-за наличия в ней монтажных сквозных отверстий происходит не более, чем на 5%. Но так как двутавровая балка примерно в 4 раз прочнее и жёстче, чем балка квадратного поперечного сечения такой же площади, сделанная из того же материала. (http://msd.com.ua/nauka-o-prochnosti/forma-ekonomit-material/), это снижение несущей способности для нее не существенно. Расчеты и проведенные испытания подтвердили это утверждение.
Описание заявляемого технического решения:
На Фиг. 1 изображен чертеж перекрытия, закрепленного на обвязке, где:
1 - неметаллические двутавровые балки (далее по тексту – двутавровые балки), 2 – балки поперечной связи, 3 – балки обвязки, на которые опираются двутавровые балки, 4 - взаимосвязь между неметаллическими двутавровыми балками и балками поперечной связи.
2) на Фиг. 2 – конструкция двутавровой балки в сборе, где 5 - верхняя полка, 6 - нижняя полка, 7 -  стенка, 8 – монтажные отверстия.
3) на Фиг. 3 - элементы двутавровых балок: 5 - верхняя полка, 6 - нижняя полка с выбранными в средней части доски пазами 9, сегменты 10 стенки 7 неметаллической двутавровой балки 1 с шипами 11. 
Перекрытие выполнено из неметаллических двутавровых балок 1 с монтажными отверстиями 8 в их стенках 7, взаимосвязанных между собой посредством цельных балок 2, создающих поперечные связи, устанавливаемых в соосно расположенных монтажных отверстиях 8 в стенках 7 двутавровых балок 1. Неметаллические двутавровые балки 1 крепятся на балки обвязки 3, расположенные по периметру перекрытия предпочтительно саморезами 12. Балки обвязки могут иметь различное сечение: прямоугольное, Г или Т образное ( на чертеже – Г образное).
Каждая двутавровая балка (Фиг.2) выполнена из склеенных между собой элементов: двух длинных досок (преимущественно деревянных, но могут быть и из других неметаллических материалов - из пластика, в частности из углепластика), являющихся верхней 5 и нижней 6 полками двутавровой балки 1, с выбранным в средней части доски пазом 9, и из стенки 7, выполненной из сегментов доски 10 (преимущественно деревянных, но могут быть и из других неметаллических материалов - из пластика, в частности из углепластика) с шипами 11, расположенными с двух сторон, сопрягающимися с вышеуказанными пазами 9.
Также возможны варианты изготовления двутавровых балок 1, при которых верхняя и нижняя полки 5 и 6 двутавровой балки выполнены из древесины, а стенка 7 – выполнена из других материалов: из фанеры, ориентированно-стружечной плиты или ламината.
Каждое монтажное отверстие 8 в стенке 7 двутавровой балки 1 выполнено таким, что позволяет вставлять в него балки поперечной связи 2, при этом монтажные отверстия 8 в стенке 7 двутавровой балки 1 и сечение поперечной балки 2 имеют, предпочтительно, форму прямоугольника, но могут быть и трапециедальными.
Взаимосвязь 4 между двутавровыми балками и балками поперечной связи может быть выполнена с использованием различных крепежных элементов (чаще при помощи саморезов, реже – гвоздей) после сборки конструкции перекрытия.
Пространство 12 между двутавровыми балками и поперечными связями может быть заполнено (например утеплителем), или ничем не заполнено.
Верхние полки двутавровых балок 5, если над ними устраивается помещение, являются основой для поверхности пола (на чертежах не показано), а нижние полки 6, если под ними устраивается помещение, являются основой для потолка (на чертежах не показано).
Размеры двутавровых балок (толщина верхней 5 и нижней 6 полок и стенки 7) и толщина балок поперечных связей определяются длиной перекрываемого пролета и предполагаемой нагрузкой.
Примеры выполнения:
1. Перекрытие выполнено в жилом доме. Безопорный перекрываемый пролёт равен 4м, шириной - 4м, сосредоточенная нагрузка - посредине площадки, настил - деревянный пол толщиной 36мм. Балки изготовлены из сосны или ели влажностью 12 %.
Размер сечения двутавровых балок 210 мм х 90 мм;
двутавровые балки установлены с шагом 600 мм.
В случае выполнения перекрытия без поперечной связи между балками:
*провесы между балками достигают 5мм;
*допустимая нагрузка (до разрушения) составляет -830 кг (расчётное значение), (работает одна балка).
В случае перекрытия с поперечной сквозной связью, установленной в сквозных отверстиях стенок двутавровых балок с шагом 1200мм (под формат утеплителя), где сечение балок 115х45,
*провесы отсутствуют;
*допустимая нагрузка (до разрушения) составляет - 1600кг (то же), (работают 3 балки через поперечные связи).
2. Перекрытие выполнено для сцены из сосны или ели влажностью 12 %.
Безопорный перекрываемый пролет достигает 7,5 м.
Размер сечения деревянных двутавровых балок - 265х90, шаг балок 600мм, толщина деревянного пола - 36мм, сосредоточенная нагрузка - посредине площадки.
В случае выполнения перекрытия без поперечной связи между балками:
*провесы между балками составляют до 10мм;
*допустимая нагрузка (до разрушения) составляет – 1250 кг (расчетное значение), т.к. работает одна балка.
В случае выполнения перекрытия с поперечной сквозной связью сечением 115х45мм, с шагом равным 1200мм (под формат утеплителя)
*провесы отсутствуют;
*допустимая нагрузка (до разрушения) составляет 2010кг (расчётное значение), т.к. работают 3 балки через поперечные связи.
В примерах не учтена несущая способность полового покрытия, она одинаковая в обоих случаях.
выполненного и размерами сечения сквозной поперечной связи 115 мм х 45 мм безопорный перекрываемый пролет может достигать 7,5 м.
Все элементы каркаса (в том числе балки перекрытия и обвязки несущих стен, на которые опирается обвязка) изготавливаются на предприятии по размерам, в соответствии с чертежами каркаса с допуском ± 2 мм и монтируются на обвязку несущих стен на объекте.

Claims (10)

1. Перекрытие, выполненное из неметаллических двутавровых балок, взаимосвязанных между собой поперечными связями, отличающееся тем, что неметаллические двутавровые балки изготовлены со сквозными монтажными отверстиями в их стенках, а поперечные связи выполнены в виде балок, устанавливаемых в соосно расположенные отверстия в вышеуказанных стенках.
2. Перекрытие по п. 1, отличающееся тем, что неметаллические двутавровые балки выполнены из склеенных между собой элементов: двух длинных досок с выбранным в средней части доски пазом, являющихся верхней и нижней полками двутавровой балки, и из стенки, состоящей из сегментов доски с шипами, расположенными с двух ее сторон, сопрягающихся с вышеуказанными пазами, где в местах контактов шипов и пазов имеется клеевое соединение, при этом монтажные отверстия в двутавровой балке расположены с заданным шагом.
3. Перекрытие по п. 2, отличающееся тем, что полки и стенки неметаллических двутавровых балок выполнены из дерева.
4. Перекрытие по п. 1, отличающееся тем, что балки, создающие поперечные связи, выполнены из дерева.
5. Перекрытие по п. 2, отличающееся тем, что полки неметаллических двутавровых балок выполнены из дерева, а стенка - из фанеры.
6. Перекрытие по п. 2, отличающееся тем, что полки неметаллических двутавровых балок выполнены из дерева, а стенки - из ориентированно-стружечной плиты.
7. Перекрытие по п. 1, отличающееся тем, что каждое монтажное отверстие в стенке двутавровой балки выполнено таким, что позволяет вставлять в него балки поперечной связи.
8. Перекрытие по п. 1, отличающееся тем, что монтажные отверстия в стенке двутавровой балки и сечение поперечной балки имеют форму прямоугольника.
9. Перекрытие по п. 1, отличающееся тем, что монтажные отверстия в стенке двутавровой балки и сечение поперечной балки имеют форму трапеции.
10. Перекрытие по п. 1, отличающееся тем, что взаимосвязь между неметаллическими двутавровыми балками и поперечными связями осуществлена любым известным способом, в частности крепежными элементами.
RU2018133812U 2017-12-04 2017-12-04 Перекрытие RU200790U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133812U RU200790U1 (ru) 2017-12-04 2017-12-04 Перекрытие

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133812U RU200790U1 (ru) 2017-12-04 2017-12-04 Перекрытие

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU200790U1 true RU200790U1 (ru) 2020-11-11

Family

ID=73456055

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018133812U RU200790U1 (ru) 2017-12-04 2017-12-04 Перекрытие

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU200790U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6158189A (en) * 1999-04-01 2000-12-12 Alpa Roof Trusses Inc. Wooden I-beam and wooden structural beam and bridging assembly
EP1443156A1 (en) * 2003-02-03 2004-08-04 Dingemans Beheer B.V. Structure comprising main profiles and auxiliary profiles extending perpendicular thereto
RU82242U1 (ru) * 2008-04-16 2009-04-20 Георгий Василис Папаиоанну Деревянная двутавровая балка (варианты)

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6158189A (en) * 1999-04-01 2000-12-12 Alpa Roof Trusses Inc. Wooden I-beam and wooden structural beam and bridging assembly
EP1443156A1 (en) * 2003-02-03 2004-08-04 Dingemans Beheer B.V. Structure comprising main profiles and auxiliary profiles extending perpendicular thereto
RU82242U1 (ru) * 2008-04-16 2009-04-20 Георгий Василис Папаиоанну Деревянная двутавровая балка (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3229431A (en) Frameless modular multistory building
US3345792A (en) Wood deck structure
US3079649A (en) Beams and building components
JP6233370B2 (ja) 住宅構造
US10920414B2 (en) Reinforcing structure for modular building construction
US20230110008A1 (en) Volumetric modular unit for modular building construction
JP2023514035A (ja) モジュール型複合作用パネル及びそれを用いた構造システム
KR101213504B1 (ko) 가구식 건축물의 조립식 한옥 건축공법 및 조립식 한옥 구조
RU74404U1 (ru) Сборная строительная конструкция из продольных элементов и продольный элемент (варианты) для сборки этой конструкции
US12018473B2 (en) Laminated lumber constructed volumetric modular unit for modular building construction
RU200790U1 (ru) Перекрытие
JP4500981B2 (ja) 床構造の構築方法及び床構造
RU191617U1 (ru) Перекрытие строительной конструкции
JP6468850B2 (ja) 建物の床構造
US8769910B2 (en) Top-chord bearing joist
CN201981755U (zh) 木结构建筑物的地板结构
JP6163508B2 (ja) ログハウス
RU2597651C1 (ru) Перекрытие деревянное и плита деревянная для этого перекрытия
EP4074912A1 (en) Floor beam for buildings and bridges
Kaufmann et al. Structures and support structures
EP1953300B1 (en) Arrangement for joining wood-based construction elements
Chen et al. Design and construction of a two-story modern bamboo house
Poutanen et al. Glued timber trusses
WO2023140777A1 (en) A collaborating joist and suspended ceiling system and a method for assembling the system
JP2016000934A (ja) 板壁式の木製梁ユニット