A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
MULTI-CAVITY CONCRETE SLAB WITH HIGH ANCHOR
FIELD: construction.SUBSTANCE: invention relates to production of building structures, specifically to production of hollow core reinforced concrete slabs by bench non-shutter forming. In body of slab 1 there are cavities 4, and prestressed effective reinforcements 2 and 3 located near lower face and upper face of body 1 of slab respectively. Cavities 4 and effective reinforcements 2 and 3 are oriented along flight of body 1 of slab. External surfaces of effective reinforcement 2 and 3 in support sections 5 of body 1 of slab are attached to it by closed external elements, made of flexible metal plates 6 and 7 in form of bands, and are shifted relative to each other in opposite directions, and at end of their connection are fixed overlapping each other. Plates 6 and 7 are rigidly connected with effective reinforcements 2 and 3 by welding and are placed in body of fibre concrete 8. Middle part of slab body 1 with effective reinforcements 2 and 3 is additionally equipped with framed reinforcement made of ribbed high-strength wire 10 and 11 in form of closed sinusoid in plan view, there are also at least two elements, which are shifted relative to each other in opposite directions, rigidly coupled with effective reinforcements 2 and 3 by welding and arranged in body of steel fibre concrete 12. Vibration moulding of all sections in said slab is performed simultaneously.EFFECT: technical result is providing carrying capacity of slab with broader technological capabilities of manufacture, specifically possibility of continuous moulding, high crack resistance at erection.1 cl, 2 dwg
Изобретение относится к производству строительных конструкций, а именно к производству многопустотных железобетонных плит перекрытия методом стендового безопалубочного формирования. В теле плиты 1 выполнены пустоты 4, а предварительно напряженные рабочие арматуры 2 и 3 расположены возле нижней грани и верхней грани тела 1 плиты соответственно. Пустоты 4 и рабочие арматуры 2 и 3 ориентированы вдоль пролета тела 1 плиты. Внешние поверхности рабочей арматуры 2 и 3 в приопорных участках 5 тела 1 плиты образованы закрепленными к ним замкнутыми внешними элементами, выполненными из гибких металлических пластин 6 и 7 в виде лент, и смещены относительно друг друга в разные стороны, а в конце их соединения закреплены между собой внахлест. При этом пластины 6 и 7 жестко связаны с рабочей арматурой 2 и 3 посредством сварки и размещены в теле фибробетона 8. Средняя часть плиты тела 1 с рабочей арматурой 2 и 3 дополнительно снабжена обрамленной арматурой, выполненной из ребристой высокопрочной проволоки 10 и 11 по форме замкнутой синусоиды в плане, выполнено также не менее двух элементов, смещенных относительно друг друга в разные стороны, жестко связанных с рабочей арматурой 2 и 3 посредством сварки и размещенных в теле сталефибробетона 12. При этом производят одновременно виброформирование всех участков в указанной плите. Технический результат заключается в обеспечении несущей способности плиты перекрытия при расширении технологических возможностей изготовления, а именно возможности непрерывного формирования, повышении трещиностойкости при монтажных работах. 2 ил.
MULTI-CAVITY CONCRETE SLAB WITH HIGH ANCHOR
FIELD: construction.SUBSTANCE: invention relates to production of building structures, specifically to production of hollow core reinforced concrete slabs by bench non-shutter forming. In body of slab 1 there are cavities 4, and prestressed effective reinforcements 2 and 3 located near lower face and upper face of body 1 of slab respectively. Cavities 4 and effective reinforcements 2 and 3 are oriented along flight of body 1 of slab. External surfaces of effective reinforcement 2 and 3 in support sections 5 of body 1 of slab are attached to it by closed external elements, made of flexible metal plates 6 and 7 in form of bands, and are shifted relative to each other in opposite directions, and at end of their connection are fixed overlapping each other. Plates 6 and 7 are rigidly connected with effective reinforcements 2 and 3 by welding and are placed in body of fibre concrete 8. Middle part of slab body 1 with effective reinforcements 2 and 3 is additionally equipped with framed reinforcement made of ribbed high-strength wire 10 and 11 in form of closed sinusoid in plan view, there are also at least two elements, which are shifted relative to each other in opposite directions, rigidly coupled with effective reinforcements 2 and 3 by welding and arranged in body of steel fibre concrete 12. Vibration moulding of all sections in said slab is performed simultaneously.EFFECT: technical result is providing carrying capacity of slab with broader technological capabilities of manufacture, specifically possibility of continuous moulding, high crack resistance at erection.1 cl, 2 dwg
Изобретение относится к производству строительных конструкций, а именно к производству многопустотных железобетонных плит перекрытия методом стендового безопалубочного формирования. В теле плиты 1 выполнены пустоты 4, а предварительно напряженные рабочие арматуры 2 и 3 расположены возле нижней грани и верхней грани тела 1 плиты соответственно. Пустоты 4 и рабочие арматуры 2 и 3 ориентированы вдоль пролета тела 1 плиты. Внешние поверхности рабочей арматуры 2 и 3 в приопорных участках 5 тела 1 плиты образованы закрепленными к ним замкнутыми внешними элементами, выполненными из гибких металлических пластин 6 и 7 в виде лент, и смещены относительно друг друга в разные стороны, а в конце их соединения закреплены между собой внахлест. При этом пластины 6 и 7 жестко связаны с рабочей арматурой 2 и 3 посредством сварки и размещены в теле фибробетона 8. Средняя часть плиты тела 1 с рабочей арматурой 2 и 3 дополнительно снабжена обрамленной арматурой, выполненной из ребристой высокопрочной проволоки 10 и 11 по форме замкнутой синусоиды в плане, выполнено также не менее двух элементов, смещенных относительно друг друга в разные стороны, жестко связанных с рабочей арматурой 2 и 3 посредством сварки и размещенных в теле сталефибробетона 12. При этом производят одновременно виброформирование всех участков в указанной плите. Технический результат заключается в обеспечении несущей способности плиты перекрытия при расширении технологических возможностей изготовления, а именно возможности непрерывного формирования, повышении трещиностойкости при монтажных работах. 2 ил.
MULTI-CAVITY CONCRETE SLAB WITH HIGH ANCHOR
МНОГОПУСТОТНАЯ ФИБРОБЕТОННАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННОЙ АНКЕРОВКОЙ
GOLUBENKO MIKHAIL IVANOVICH (author)
2016-10-20
Patent
Electronic Resource
Russian
IPC:
E04C
STRUCTURAL ELEMENTS
,
Bauelemente