Многослойная стеновая конструкция (варианты)
Изобретение относится к производству строительных изделий и конструкций с повышенными теплотехническими характеристиками и может быть использовано для производства многослойных стеновых конструкций, в частности стеновых панелей, стеновых блоков, многослойных монолитных стен и т.д. Многослойная стеновая конструкция по первому варианту состоит из двух конструктивных слоев бетона и заключенного между ними теплоизоляционного слоя бетона, причем между слоями расположены промежуточные слои бетона, состоящие из смеси бетонов конструкционного и теплоизоляционного слоев с общим содержанием теплоизоляционного бетона 20 - 80% и модулем деформации, составляющим 0,5 - 1,5 среднего модуля деформации прилегающих слоев. Толщина промежуточного слоя составляет 5 - 20% от толщины теплоизоляционного слоя. Многослойная конструкция по второму варианту состоит из двух конструкционных слоев бетона и заключенного между ними слоя теплоизоляционного бетона, соединенных так, что на границе их контакта с развитой многопрофильной поверхностью образуется промежуточный слой бетона с модулем деформации, равным усредненному значению модулей деформации теплоизоляционного и конструкционного бетонов контактирующих слоев. Многослойная конструкция может быть выполнена из конструкционного и теплоизоляционного слоев или промежуточных слоев (их может быть два, т.е. по одному, или большее количество), соединение которых выполнено в виде гофрированной поверхности с высотой гофр, составляющей 10 - 60% от приведенной толщины теплоизоляционного слоя. Повышение эксплуатационных и прочностных свойств стеновых конструкций за счет ее работы как единого элемента. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к производству строительных изделий и конструкций повышенными теплотехническими характеристиками и может быть использовано для производства многослойных стеновых конструкций: стеновых панелей, стеновых блоков, фрагментов многослойной монолитной стены и т.д.
Известны конструкции трехслойных наружных панелей, состоящих из двух железобетонных слоев и заключенного между ними слоя утеплителя. В качестве утеплителя могут быть использованы полужесткие минераловатные, стекловолокнистые плиты, пенополистирол (1). Недостатком данных панелей является слабое сцепление между слоями, исключающее их совместную работу, низкое конструктивное качество связки теплоизоляционного и железобетонных слоев. Наиболее близкой является конструкция трехслойной панели, состоящей из двух железобетонных слоев и заключенного между ними теплоизоляционного слоя из полистиролбетона (2). Недостатком данной панели является низкая прочность граничного сцепления между слоями панели, вызванная резким изменением свойств бетона на поверхности раздела между железобетоном и теплоизоляционным бетоном, не позволяющим обеспечить работу панели как единой строительной конструкции. Предлагаемое изобретение направлено на повышение эксплуатационных и прочностных свойств стеновой конструкции за счет ее работы как единого строительного элемента. Это достигается двумя вариантами выполнения многослойной стеновой конструкции. В стеновой конструкции по варианту 1, состоящей из двух конструкционных слоев бетона и заключенного между ними слоя теплоизоляционного бетона, согласно предлагаемому решению между слоями конструкционного и теплоизоляционного бетонов сформирован промежуточный слой бетона, с модулем деформации, составляющим 0,5-1,5 среднего модуля деформации прилегающих конструкционного и теплоизоляционного слоев бетона, причем промежуточный слой бетона состоит из смеси бетонов конструкционного и теплоизоляционного слоев с общим содержанием теплоизоляционного бетона 20-80%, а толщина промежуточного слоя составляет 5-20% от толщины теплоизоляционного слоя. В стеновой конструкции по варианту 2, состоящей из двух конструкционных и теплоизоляционного слоев бетона, согласно предлагаемому решению соединение теплоизоляционного и конструкционного слоев бетона конструкции выполнено в виде сложнопрофильной развитой поверхности, за счет которой на границе контакта слоев сформирован промежуточный слой бетона с модулем деформации, равным усредненному значению модулей деформации теплоизоляционного и конструкционного бетонов контактирующих слоев. Кроме того, сложнопрофильная развитая поверхность стеновой панели по варианту 2 может быть выполнена в виде гофрированной поверхности с высотой волны гофр 10-60% толщины теплоизоляционного слоя. Сопоставительный анализ стеновой конструкции по первому варианту с прототипом показывает, что заявляемая конструкция отличается наличием промежуточного слоя, сформированного из смеси бетонов конструкционного и теплоизоляционного слоев с общим содержанием теплоизоляционного бетона 20-80% и толщиной 5-20% толщины теплоизоляционного слоя. Кроме этого необходимым условием работы конструкции является обеспечение значения модуля деформации бетона промежуточного слоя, составляющего 0,5-1,5 среднего модуля деформации прилегающих конструкционного и теплоизоляционного слоев бетона. Таким образом, предложенная конструкция соответствует критерию новизна. Из литературных источников аналогичного назначения не известно выполнение многослойных стеновых конструкций с промежуточным слоем, состоящим из смеси слоев, а так же как следствие из этого и остальных отличительных признаков. Очевидно, что промежуточные слои, состоящие из смеси компонентов соединяемых слоев, должны иметь переходные физико-механические характеристики. Однако условие работы стеновой конструкции в максимальном приближении как единого конструкционного элемента может быть достигнуто не только при заданном соотношении компонентов 20-80%, но и при сочетании того, что модуль деформации промежуточного слоя должен быть 0,5-1,5 среднего значения модуля деформации прилегающих слоев, а толщина промежуточного слоя должна составлять 5-20% от толщины теплоизоляционного слоя. Необходимость этого диктуется возможностью использования теплоизоляционных и конструкционных бетонов с сильно различающимися модулями деформации. В результате возникает необходимость уточнения модульных характеристик промежуточных слоев. А выбор толщины промежуточного слоя обусловлен получением оптимальных переходных значений теплофизических и физико-механических характеристик конструкции в целом. Таким образом, влияние отличительных признаков на достижение оптимальных теплофизических и физико-механических характеристик конструкции в целом не является очевидным. Это позволяет сделать вывод о соответствии многослойной стеновой конструкции, заявляемой по 1 варианту критерию "изобретательский уровень". Стеновая конструкция по 2 варианту отличается от прототипа тем, что соединение теплоизоляционного и конструкционного слоев бетона конструкции выполнено в виде сложнопрофильной развитой поверхности, за счет которой на границе контакта слоев сформирован промежуточный слой бетона с модулем деформации, равным усредненному значению модулей деформации теплоизоляционного и конструкционного бетонов контактирующих слоев. Таким образом, заявляемая конструкция соответствует критерию "новизна". Широко известно выполнение соединений различных слоев материала по сложнопрофильной развитой поверхности, например, нанесение штукатурки по ранее выполненной насечке и др. , но в известных случаях обеспечивается только лучшее сцепление слоев. В предлагаемом изобретении кроме известных свойств обеспечивается создание новых свойств за счет появления промежуточного слоя на границе контакта теплоизоляционного и конструкционного бетонов со средним значением модуля деформации, обеспечивающих максимальное приближение характеристик работы всей конструкции как единого элемента. Влияние предлагаемого соединения контактирующих слоев на повышение эксплуатационных и прочностных свойств стеновой конструкции выявлено впервые, что позволяет сделать вывод о соответствии конструкции критерию "изобретательский уровень". В предлагаемом варианте стеновой конструкции сложнопрофильная развитая поверхность может быть выполнена в виде гофрированной поверхности любой геометрической формы. Эта форма выбирается произвольно исходя из технологических и технических возможностей производства. Однако достижение только гофрированной поверхности недостаточно, так как главным условием работы конструкции как единого элемента в максимальном приближении является сочетание двух факторов: наличие гофрированной поверхности между контактирующими слоями и соблюдение размеров высоты волны гофр, составляющей 10-60% приведенной толщины утеплителя. В этом случае без взаимного проникновения слоев возникает эффект промежуточного слоя за счет того, что в части стеновой конструкции, ограниченной с двух сторон верхними и нижними точками гофр, одновременно находятся элементы конструкционного и теплоизоляционного слоев. При этом физико-механические и теплофизические характеристики указанного интервала изменяются плавно без скачкообразного изменения значений в зависимости от доли конструкционного и теплоизоляционного материала в рассматриваемом сечении. На фиг. 1 показан пример конструктивного выполнения стеновой конструкции по варианту 1, где: 1 - внутренний и 2 - наружный конструкционные слои, 3 - теплоизоляционный слой, 4 - промежуточный слой. На фиг. 2 показан пример конструктивного выполнения стеновой конструкции по варианту 2, где: 1 - внутренний и 2 - наружный конструкционные слои, 3 -теплоизоляционный слой, 4 - промежуточный слой. На фиг. 3 показан пример конструктивного выполнения стеновой конструкции с гофрированными поверхностями слоев, где: 1 - конструкционный слой, 2 - промежуточный слой, 3 - гофрированная поверхность контакта слоев. Среди многих вариантов выполнения многослойных стеновых конструкций, например панели, стенового блока, многослойной монолитной стены и т.д., рассмотрим изготовление предлагаемой конструкции на примере стеновой панели. Стеновую панель по 1 варианту изготавливают следующим образом. Предварительно армированную панель формуют "лицом вниз или вверх". В качестве конструкционного слоя бетона взят, например, керамзитобетон с соответствующими данной категории бетона плотностью и модулем деформации. В качестве теплоизоляционного слоя взят, например, полистиролбетон с соответствующими данной категории бетона плотностью и модулем деформации. Авторами экспериментально установлено, что промежуточный слой бетона, состоящий из смеси прилегающих слоев кострукционного и теплоизоляционного бетонов должен иметь значение модуля деформации равным 0,5-1,5 среднего значения модулей деформации бетонов прилегающих слоев, а содержание теплоизоляционного бетона в составе бетона промежуточного слоя должно быть в пределах 20-80%. Исходя из этого условия, производим подбор состава бетона промежуточного слоя. В нашем примере прилегающий конструкционный слой - керамзитобетон с модулем деформации Е1 = 11,5

Формула изобретения
1. Многослойная стеновая конструкция, состоящая из двух конструкционных слоев бетона и заключенного между ними слоя теплоизоляционного бетона, отличающаяся тем, что между слоями конструкционного и теплоизоляционного бетонов сформирован промежуточный слой бетона с модулем деформации, составляющим 0,5 - 1,5 среднего модуля деформации прилегающих конструкционного и теплоизоляционного слоев бетона, причем промежуточный слой бетона состоит из смеси бетонов конструкционного и теплоизоляционного слоев с общим содержанием теплоизоляционного бетона 20 - 80%, а толщина промежуточного слоя составляет 5 - 20% от толщины теплоизоляционного слоя. 2. Многослойная стеновая конструкция, состоящая из двух конструкционных слоев бетона и заключенного между ними слоя теплоизоляционного бетона, отличающаяся тем, что соединение теплоизоляционного и конструкционного слоев бетона конструкции выполнено в виде сложнопрофильной развитой поверхности, за счет которой на границе контакта слоев сформирован промежуточный слой бетона с модулем деформации, равным усредненному значению модулей деформации теплоизоляционного и конструкционного бетонов контактирующих слоев. 3. Многослойная стеновая конструкция по п.2, отличающаяся тем, что сложнопрофильная развитая поверхность выполнена в виде гофрированной поверхности с высотой волны гофр, составляющей 10 - 60% от толщины теплоизоляционного слоя.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3