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.Plancher en béton armé et éléments pour sa réalisation.
L'invention se rapporte à la réalisation de planchers en béton armé au moyon d'un couple d'éléments réalisables en série et convenant pour toutes dimensions, leur poids étant de l'ordre de 10 kgs par pièce, des armatures étant éventuelle- ment ajoutées selon les portées ou les surcharges prévues.
L'invention consiste à former, sans coffrage, un plan- cher au moyen de dalles, dans los joints desquelles est formé un réseau de nervures en béton servant d'ossature do résistance.
Les dalles fabriquées d'avance, en béton léger, en torr* cuite ou en aggloméré quelconque contenant, par exemple, de la paille, de la sciure ou des copeaux de bois, constituent un des éléments du couple d'éléments auquel se rapporte l'invention.
L'autre élément auquel so rappo,rte l'invention est formé par des poutres métalliques légères en treillis.Selon l'inven- tion, chaque poutre peut être formée de doux barres réunies entre elles par des barres transversales obliques, disposées en V successifs, les extrémités libres dos branches de ces V étant repliées on dehors de la poutre pour former dos organes de sustentation dos dalles.
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Ces poutres enrobéas dans le béton des nervures contribuent à armer ces dernières. Des armaturos complémen- taires peuvent d'ailleurs être disposées, non seulement le long des dites poutres métalliques en treillis, mais égale- ment dans les joints des dalles, perpendiculaires à ces poutres où elles forment des armatures transversales. Ces armatures transversales peuvent traverser les différentes poutres en troillis de façon à former avec celles-ci un réseau croisé d'armatures.
Les dessins joints représentent, a titre d'exemple non limitatif, diverses formes d'exécution de l'invention.
Celle-ci s'étend aux diverses caractéristiques originales représentées*'
Figure 1 est une vue perspective d'un fragment de la poutre métallique on treillis.
Figure 2 est une vue perspective do l'extrémité d'une dalle.
Figure 3 est une vue longitudinale d'une dalle évidée à sa face inférieure.
Figure 4 est une coupe suivant IV-IV do la figure 3.
Figure 5 est une vue longitudinalo d'une dalle dont la masse est pourvue de rainures, débouchant à la face inférieure.
Figure 6 est une coupe suivant VI-VI de la figure 5.
Les éléments intervenant pour la construction d'un plancher suivant l'invention sont représentés aux figures 1 et 2.
Des dalles tollos que représentées à la figure 2 viennent reposer par des logemonts d'appui 2 sur dos organes de sustentation 3 prévus à la partie inférieure
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d'uno poutre métallique légère en treillis (figure 1). Les logements d'appui 2 sont ménagés aux deux extrémités opposées d'une même dalle en dessous d'une saillie périphérique 4 formée à la partie inférieure de la dalle.
Lors du placement des dalles, les saillies périphériques de dalles voisines viennent pratiquement en contact, sauf un' léger espace pouvant être rejointoyé et formant le fond d'un coffrage destiné à recevoir du béton, constituant entre les dalles un réseau de nervures en béton. Ce réseau forme la partie résistante du plancher. Les éléments constitutifs des poutres telle que celle de la figure 1 constituent des arma- tures. Celles-ci peuvent être complétées par des armatures disposées parallèlement aux poutres en treillis et dans les mêmes intervalles longitudinaux entre dalles.
Selon l'invention, des armatures transversales traver- sant les poutres en treillis sont disposées dans les inter- valles entre dalles perpendiculaires aux dites poutres en treillis.
Il va de soi que le réseau de nervures en béton aboutit vers. sa partie supérieure à une couche de béton, recouvrant les dalles en une épaisseur variable, selon les conditions de résistance à réaliser.
La poutre en treillis de la figure 1 est constituée au moyen de deux barres 5a et 5b assemblées entre elles par des barres obliques 6 de section plus petite et pliées en forme de V, dont le sommet est relié à la barre supérieure 5a, tandis que les branches sont reliées à la barre inférieure 5b, les extrémités de ces branches étant d'autre part repliées à angle droit, de manière à former les organes de sustentation 3 servant à supporter les dalles.
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La liaison entre les barres de la poutre peut être obtenue par soudure et notamment par soudure électrique point par point.
Afin qu'au moment où le beton est coulé entre les dalles et sur elles, les poutres en treillis ne présentent pas de flèche, il est prévu, suivant l'invention, de leur donner une contreflèche lors de la fabrication . Celle-ci peut être par exemple, de l'ordre de 1,5 cm. pour 4 mètres de portée. Cette contreflèche s'obtient aisément en réali- sant sur gabarit approprié l'assemblage des éléments consti- tutifs de la poutre en treillis.
Comme visible à la figure 1, les fers obliques 6 pliés en V sont disposés alternativement de part et d'autre du plan médian de la poutre et forment ainsi, de part et d'autre de ce plan, des organes de sustentation tels que 3.
En vue de permettre de placer la saillie inférieure 4 des dalles relativement près du dit plan de la poutre, des échancrures 2a sont prévues dans la face verticale de la saillie au droit des encoches d'appui 2.
Afin d'assurer aux dalles un appui sur les élements transversaux du réseau de nervures en béton, des dénivella- tions 7 sont réalisées sur lesaces latérales des dalles pour recevoir des saillies faisant corps avec les dites nervures et venues de moulage.
Les dalles utilisées pourront être de diverses natures et de diverses formes. Elles pourront être pleines ou creuses*'
Les figures 3 et 4 représentent une dalle évidée en 8 dans sa partie centrale inférieure, K Un plancher évidé formé de dalles de cette espèce
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sert pour recouvrir des caves, ateliers, granges, écuries et espaces analogues qui ne demandent pas un plafond plâtré.
Les figures 5 et 6 représentent une dalle dont la masse est pourvue de rainures profondes débouchant à la face infé- rieure et allant presque jusqu' la face supérieure, Ces rainures rendent la dalle creuse et la plus légère possible.
Elles servent en même temps pour maintenir plus convenablement la couche de plafonnage appliqué à la face inférieure.
Si la portée à couvrir par les poutres métalliques en treillis lors de la construction est trop grande, des étançons seront disposés de place en place, jusqu'au moment, où le béton du réseau de nervures ayant fait prise, ce réseau, complété par des armatures adéquates, suffira à assurer la stabilité du plancher avec les surcharges prévues.
Les dalles utilisées peuvent être fabriquées en cendrées, ce qui donne' un plancher particulièrement léger et sec, incombustible et insonore.
Ce plancher convient avantageusement pour la construction de moulins il farine, entrepôts de grains et constructions de tous types et pour tous usages.
Il est à remarquer qu'après achèvement, toutes les parties métalliques sont mises '-. l'abri de l'air.
REVENDICATIONS.
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. Reinforced concrete floor and elements for its realization.
The invention relates to the production of reinforced concrete floors using a pair of elements that can be produced in series and suitable for all dimensions, their weight being of the order of 10 kgs per piece, reinforcements possibly being added according to the planned spans or overloads.
The invention consists in forming, without shuttering, a floor by means of slabs, in the joints of which is formed a network of concrete ribs serving as a resistance framework.
Slabs made in advance, of lightweight concrete, baked torr * or any agglomerate containing, for example, straw, sawdust or wood chips, constitute one of the elements of the pair of elements to which the reference relates. 'invention.
The other element to which the invention relates is formed by light metal truss beams. According to the invention, each beam can be formed of soft bars joined together by oblique transverse bars, arranged in successive V , the free ends of the branches of these Vs being folded or outside the beam to form the back support members of the slabs.
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These beams coated in the concrete of the ribs help to reinforce the latter. Complementary reinforcements can moreover be arranged, not only along said metal truss beams, but also in the joints of the slabs, perpendicular to these beams where they form transverse reinforcements. These transverse reinforcements can pass through the various trellis beams so as to form with them a crossed network of reinforcements.
The accompanying drawings represent, by way of non-limiting example, various embodiments of the invention.
This extends to the various original features represented * '
Figure 1 is a perspective view of a fragment of the metal truss.
Figure 2 is a perspective view of the end of a slab.
Figure 3 is a longitudinal view of a slab hollowed out at its underside.
Figure 4 is a section on IV-IV of Figure 3.
Figure 5 is a longitudinal view of a slab whose mass is provided with grooves, opening at the underside.
Figure 6 is a section along VI-VI of Figure 5.
The elements involved in the construction of a floor according to the invention are shown in Figures 1 and 2.
Tollos slabs shown in Figure 2 come to rest by support logemonts 2 on back support members 3 provided at the lower part
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uno lightweight metal truss (figure 1). The support housings 2 are provided at the two opposite ends of the same slab below a peripheral projection 4 formed at the lower part of the slab.
During the placement of the slabs, the peripheral projections of neighboring slabs come into practically contact, except for a slight space which can be repointed and forming the bottom of a shuttering intended to receive concrete, constituting between the slabs a network of concrete ribs. This network forms the resistant part of the floor. The constituent elements of beams such as that of FIG. 1 constitute reinforcements. These can be supplemented by reinforcements arranged parallel to the lattice girders and in the same longitudinal intervals between slabs.
According to the invention, transverse reinforcements crossing the lattice beams are arranged in the spaces between slabs perpendicular to said lattice beams.
It goes without saying that the network of concrete ribs ends in. its upper part to a layer of concrete, covering the slabs in a variable thickness, according to the resistance conditions to be achieved.
The lattice beam of Figure 1 is formed by means of two bars 5a and 5b assembled together by oblique bars 6 of smaller section and bent in a V shape, the apex of which is connected to the upper bar 5a, while the branches are connected to the lower bar 5b, the ends of these branches being on the other hand bent at right angles, so as to form the support members 3 serving to support the slabs.
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The connection between the bars of the beam can be obtained by welding and in particular by point-by-point electrical welding.
So that when the concrete is poured between the slabs and on them, the lattice beams do not have any deflection, it is planned, according to the invention, to give them a brace during manufacture. This can be, for example, of the order of 1.5 cm. for 4 meters of range. This brace is easily obtained by making the assembly of the constituent elements of the lattice beam on an appropriate template.
As visible in Figure 1, the oblique irons 6 bent in a V are arranged alternately on either side of the median plane of the beam and thus form, on either side of this plane, support members such as 3 .
In order to enable the lower projection 4 of the slabs to be placed relatively close to said plane of the beam, notches 2a are provided in the vertical face of the projection in line with the support notches 2.
In order to provide the slabs with a support on the transverse elements of the network of concrete ribs, unevennesses 7 are made on the lateral faces of the slabs to receive projections forming one unit with said ribs and moldings.
The slabs used can be of various types and of various shapes. They can be solid or hollow * '
Figures 3 and 4 show a slab hollowed out at 8 in its lower central part, K A hollow floor formed by slabs of this kind
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is used to cover cellars, workshops, barns, stables and similar spaces which do not require a plastered ceiling.
Figures 5 and 6 show a slab, the mass of which is provided with deep grooves opening out at the lower face and extending almost to the upper face. These grooves make the slab hollow and as light as possible.
They serve at the same time to maintain more suitably the ceiling layer applied to the underside.
If the span to be covered by the metal lattice beams during construction is too large, props will be placed from place to place, until the concrete of the network of ribs having taken hold, this network, completed by adequate reinforcement, will be sufficient to ensure the stability of the floor with the expected overloads.
The slabs used can be made of ash, which gives a particularly light and dry floor, incombustible and soundproof.
This floor is advantageously suitable for the construction of flour mills, grain warehouses and constructions of all types and for all uses.
It should be noted that after completion, all the metal parts are put '-. shelter from the air.
CLAIMS.
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