Трехслойная стеновая панель

 

Полезная модель направлена на повышение несущей способности и трещиностойкости несущей стеновой панели без увеличения расхода арматуры при сохранении ее теплоизоляционных свойств, а также сохранение парка форм для их изготовления. Указанный технический результат достигается тем, что в трехслойной стеновой панели для зданий повышенной этажности, включающей наружный, внутренний несущий железобетонные слои, теплоизоляционный слой дискретные бетонные армированные связи между ними и торцевые защитные железобетонные слои, дискретные связи расположены горизонтальными и вертикальными рядами по площади панелей с размещением нижнего ряда связей по нижнему торцу панели с возможностью перераспределения вертикальной нагрузки на наружный и внутренний слои. При этом дискретные связи нижнего ряда выполнены в виде вертикально ориентированных ребер. 3 з.п.ф.; 5 ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при изготовлении сборных трехслойных стеновых панелей жилых и общественных зданий.

Известны наружные несущие трехслойные стеновые панели типового проекта 10-этажного крупнопанельного жилого дома серии 97, состоящие из наружного защитного, внутреннего несущего железобетонных слоев, теплоизоляционного слоя, дискретных бетонных армированных связей между ними и торцевых защитных железобетонных слоев. («Строительная механика и расчет сооружений», научно-технический журнал, ФГУП «НИЦ «Строительство», М., 2008, 4 с.22-25).

Наружный слой наружной стеновой панели и плита перекрытия передают нагрузку на внутренний несущий слой нижестоящей панели через платформенную часть стыка шириной, равной ширине растворных швов над и под плитой перекрытия. Через контактную часть между вутами наружных слоев с эксцентриситетом, превышающим толщины наружного слоя, передается нагрузка от наружного слоя панели на наружный слой нижестоящей панели. При такой схеме передачи нагрузки, учитывая ответственность наружных несущих трехслойных стеновых панелей, наружный слой не является несущим из-за большого эксцентриситета и, как следствие, соответствующих изгибающих моментов в нем. Изгибающие моменты способствуют быстрой потере устойчивости наружного слоя, раскрытию трещин в бетоне и коррозии арматуры. При передаче нагрузки через стык с верхней панели на нижнюю перераспределения усилий между внутренним и наружным слоями не происходит. Это ведет к изменению габаритов конструкции, увеличению материалоемкости, необходимости изменения парка форм при их производстве, а также уменьшению полезной площади и ухудшению теплоизоляционных свойств.

Техническая задача заключается в повышении несущей способности и трещиностойкости несущей стеновой панели без увеличения расхода арматуры при сохранении ее теплоизоляционных свойств, а также сохранение парка форм для их изготовления.

Поставленная техническая задача решается таким образом, что в трехслойной стеновой панели для зданий повышенной этажности, включающей наружный, внутренний несущий железобетонные слои, теплоизоляционный слой, дискретные бетонные армированные связи между ними и торцевые защитные железобетонные слои, согласно полезной панели, дискретные связи расположены горизонтальными и вертикальными рядами по площади панелей с размещением нижнего ряда связей по нижнему торцу панели с возможностью перераспределения вертикальной нагрузки на наружный и внутренний слои, при этом дискретные связи нижнего ряда выполнены в виде вертикально ориентированных ребер. При этом дискретные связи верхнего горизонтального ряда могут быть размещены по верхнему торцу панели. Дискретные связи могут быть выполнены переменного поперечного сечения. Кроме того, наружный слой в нижней части панели может быть выполнен с вутами.

Отличие предлагаемой конструкции трехслойной стеновой панели заключаются в том, что дискретные связи расположены горизонтальными и вертикальными рядами по площади панели с размещением нижнего ряда связей по нижнему торцу панели с возможностью перераспределения вертикальной нагрузки на наружный и внутренний слои, при этом дискретные связи нижнего ряда выполнены в виде вертикально ориентированных ребер, что обеспечивает повышение несущей способности панели при сохранении теплоизоляционных свойств и габаритов сборной конструкции, сохранении полезной площади и дает возможность не увеличивать материалоемкость и не менять парк форм для изготовления панелей нижних этажей многоэтажного здания. Для увеличения жесткости дискретные связи и верхнего горизонтального ряда могут быть размещены по верхнему торцу панели. Для увеличения площади опирания в контактной части стыка связи выполнены переменного сечения или в нижней части наружного слоя панели выполнены вуты.

На фиг.1 представлена трехслойная стеновая наружная панель; фиг.2 - сечение I-I фиг.1; фиг.3 - то же что и на фиг.2 вариант выполнения верхнего ряда и вутов; фиг.4 - сечение II-II фиг.1; фиг.5 - то же что и на фиг.2 вариант выполнения панели со связями переменного поперечного сечения.

Трехслойная стеновая панель для зданий повышенной этажности включает наружный 1 - ограждающий, внутренний 2 - несущий железобетонные слои, теплоизоляционный слой 3, дискретные бетонные армированные связи 4 между слоями 1 и 2 и торцевые защитные железобетонные слои 5. Нижний ряд 6 связей выполнен по нижнему торцу панели. Верхний ряд 7 может быть также выполнен по верху панели. Наружный слой 1 панели в нижней части панели может быть выполнен с вутами 8 (фиг.).

Предлагаемая конструкция работает следующим образом. Изгибающие моменты от эксцентриситета локализуются в связях, размещенных по нижнему и верхнему торцам панели. Благодаря этому наружный слой 1 работает в более благоприятных условиях и его можно использовать в качестве второго несущего слоя панели. Кроме того, в стыке появляется возможность передачи нагрузки от внутреннего несущего слоя к наружному: в результате на наружный слой второй панели передается до 40% нагрузки от плит перекрытия. Разгружаются промежуточные связи, расположенные между верхним и нижним торцами панели.

1. Трехслойная стеновая панель для зданий повышенной этажности, включающая наружный, внутренний несущий железобетонные слои, теплоизоляционный слой и дискретные бетонные армированные связи между ними и торцевые защитные железобетонные слои, отличающаяся тем, что дискретные связи расположены горизонтальными и вертикальными рядами по площади панелей с размещением нижнего ряда связей по нижнему торцу панели с возможностью перераспределения вертикальной нагрузки на наружный и внутренний слои, при этом дискретные связи нижнего ряда выполнены в виде вертикально ориентированных ребер.

2. Трехслойная стеновая панель по п.1, отличающаяся тем, что дискретные связи верхнего горизонтального ряда размещены по верхнему торцу панели.

3. Трехслойная стеновая панель по п.1, отличающаяся тем, что дискретные связи выполнены переменного поперечного сечения.

4. Трехслойная стеновая панель по п.1, отличающаяся тем, что наружный слой имеет вуты в нижней части.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области строительства, в частности к крупнопанельному домостроению

Полезная модель относится к области строительства, в частности кассетам для изготовления стеновых панелей, и предназначена для изготовления в заводских условиях либо в условиях полигона на стройплощадке стеновых панелей внутренних стен (ВС) в системе сборно-монолитного домостроения «ВИН» и железобетонных панелей внутренних стен различных типоразмеров.

Изобретение относится к области строительства, более конкретно к возведению многоэтажных зданий каркасного типа с поперечными несущими стенами и продольными самонесущими стенами

Стеновая теплоизолирующая сэндвич-панель для дома с вентилируемым фасадом заводской готовности "рослав" и опорный кронштейн для ее установки относится к строительству, а именно к конструкции многослойной стеновой панели и к способу ее возведения наружной стены монолитно-каркасного здания из таких панелей.
Наверх