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"LA CONSTRUCTION PAR CADRES EN BETON, FIBRO-CIMENT
OU EN ACIER."'
La présente invention est relative à toutes construc- tions destinées à l'usage d'habitations, industrielles, agri- coles, salles d'expositions, etc,
Constructions fixées à demeure ou temporaire c'est à dire démontables, composées d'éléments justaposés ou superpo- sés où ces éléments sont constitués par des cadres standardisés.
Cette invention est essentiellement caractérisée par la fabrication sur chantier ou à l'usine des cadres A et B (figure
1 - 2' et 3 ).
Ces cadres d'une longueur L égale à 0,60m. 0,80m. 1,00m.
1,20m. et 3,00m. et une largeur légale à 0,20m. 0,40m. 0,60m. et 0,80m. ; offre l'avantage de construire tout pan de mur ou cloison en y laissant des vides pour les baies de portes ou de fenêtres. Les trous t sur chaque face latérale du cadre d'un écartement constant e permettent un assemblage par boulons.
CONSTRUCTION A DEMEURE :
Dès les fondations aménagées (fig.5) comme pour un bati- ment ordinaire ou réalisées avec des cadres A reposant sur une
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assise en béton moulé ; on justapose chaque élément côte à côte et on les relient par des boulons b rendus inoxydable. les éléments d'angles sont maintenus provisoirement entre-eux au moyen une cornière cr.(fig.4). Après avoir réalisé la pose de tous les éléments d'un étage, on effectue le bétonnage des piliers Pl - P2 et P3 (fig.4) ainsi que la ceinture C (Fig.5).
La ceinture C est un cerclage et éventuellement elle transmet aux piliers Pl à P3 les charges des étage supérieurs.
Les Piliers Pl; P2 et notament P3 peuvent recevoir d'autres charges provenant d'un pont roulant, potence, etc. Le coffrage de la ceinture C ou des piliers P est très réduit par la présence du fond de la ceinture ou de deux ou trois cotés pour les piliers.
Ces cadres standardisés présentent l'avantage d'être fabriqués rapidement en grande série par des moyens mécaniques modernes, tel que par vibration pour les pièces en béton; La vibra bien permet, d'obbonis des éléments donnant des murs d'une résistance en commression supérieure aux murs construits avec briques.
La décoration architecturale s'obtient aussi facilement que les constructions courantes. On évite les fissurations aux droits des joints des éléments en plaçant dans l'enduit ou le crépissage i une toile métallique m (fig.4). Ce revêtement exté- rieur peut être de la pierre reconstituée et moulée au moment de la fabrication des cadres.
Le revêtement intérieur v (fig. 4) est obtenu sur un remplissage d'une demi-brique q ou sur panneux Aedennite, Herculite etc.; ou encore sur une ou plusieurs couches de Celotex x ou produits similaires. On augmente l'isolation termique si l'on introduit dans le creux des éléments de la paille hachée a (fig. 4) mélangée à de la sciure de bois ou du sable. Lorsqu'il s'agit d' usine, ou ateliers, les façades extérieures restent brutes et les murs intérieurs sont revêtus d'un béton projeté sur un treilli métallique
Pour obtenir une ouverture de porte ou de fenêtre (fig.5) on place comme linteau un élément A d'une longueur à L corres-
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pondant à l'ouverture et de hauteur à f où ± correspond à la différence de hauteur de l'ouverture de la baie et la hauteur des éléments de cotés.
Aux fenêtres il est placé un élément jusqu'au niveau de l'appui. Les ouvertures pour portes et fenê- tres peuvent être prévues plus grandes pour recevoir une déco- ration par pieds-droits et linteau en briques de façades.
L'épaisseur E (fig. 2) des éléments est déterminée en fonction de l'importance du batiment. Si E a une dimension de 20 cm. les piliers intercalaires P pourront être de 0?20m 0,20m. ou 0,20m/0;40m. S'il s'agit d'un batiment très important E pour- ra être de 0,30m ou 0,40:. et les piliers en béton pavant aller jusque 0,40m/0,60m, ce qui est capable de recevoir une charge très importante par pilier.
Les versants des toits s'obtient avec les cadres B (fig.
3) d'inclinaison voulue, 45 ou 30
Ces cadres peuvent être employés avec les mêmes avanta- ges dans la construction d'immeubles à un grand nombre d'étages les piliers Pl à P3 reçoivent les charges des étages successives pour les transmettre aux fondations.
CONSTRUCTIONS DEMONTABLES :
Ces constructions sont exécutées de la même manière que les constructions fixées à demeure, sauf ,en ce qui concerne les piliers Pl à P3 et la ceinture. C qui deviennent ammovibles. Ces pièces portent des trous t de memes écartements que les éléments A et B pour permettre un assemblage par boulons et un démontage rapide. Les piliers reposent dans des dés formant assises sur le sol. Les murs extérieurs restent nus ou simplement badigeonnés.
Pour éviter les infiltrations des eaux de pluie en place un fer T (fig.4) à chaque joint. Le revêtement intérieur est monté à vis sur lattage pour permettre un démontage rapide et son remon- tage.
VARIANTES :
On emploi des cadres A et B en acier ou en fibro-ciment sous la même forme que ceux en béton avec la variante que les piliers P et la ceinture C pourront être en acier profilé et lamina ou en acier à profil léger et plié à froid.
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La figure 5 montre que les cadres A peuvent être utiliser comme hourdis. Dans ce cas les armatures en traction ou en compression, la hauteur H et la largeur 1 sont déterminées en fonction des surcharges et des portées. Ces éléments sont en béton précontraint.
L'invention sera de toute façon bien comprise en se reportant au dessin schématique ci-annexé.
FIG. I.- Elévation d'un cadre.
FIG. 2.- Coupe transversale du cadre.
FIG. 3.- Elévation du cadre destiné aux pans des murs (inclinés.
FIG. 4.- Une vue en plan des assemblages possible de réaliser et des différentes combinaisons à établir pour les revêtements intérieurs ou extérieurs.
FIG. 5.- Ensemble en élévation d'un pan de mur consti- tué avec cadres.
REVENDICATIONS.
Jusqu'à ce jour, la construction d'immeuble a toujours exigé des ouvriers spécialisés et les travaux sont longs et pé- nibles pour mortpr des murs briques par briques ; s'agit du béton-armé un coffrage coûteux est nécessaire.
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"CONSTRUCTION BY CONCRETE FRAMES, FIBRO-CEMENT
OR STEEL. "'
The present invention relates to all constructions intended for residential, industrial, agricultural, exhibition halls, etc.,
Buildings permanently fixed or temporary, that is to say demountable, made up of justaposed or superposed elements where these elements are made up of standardized frames.
This invention is essentially characterized by the manufacture on site or in the factory of frames A and B (figure
1 - 2 'and 3).
These frames with a length L equal to 0.60m. 0.80m. 1.00m.
1.20m. and 3.00m. and a legal width of 0.20m. 0.40m. 0.60m. and 0.80m. ; offers the advantage of building any section of wall or partition leaving empty spaces for doorways or windows. The holes t on each side face of the frame with a constant spacing e allow an assembly by bolts.
RESIDENTIAL CONSTRUCTION:
From the foundations laid out (fig. 5) as for an ordinary building or made with A frames resting on a
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molded concrete seat; we justapose each element side by side and we connect them by bolts b made stainless. the corner elements are temporarily held together by means of a cr angle iron (fig.4). After having installed all the elements of a storey, the pillars P1 - P2 and P3 are concreted (fig. 4) as well as the belt C (Fig. 5).
The belt C is a strapping and possibly it transmits to the pillars P1 to P3 the loads of the upper floors.
The Pillars Pl; P2 and in particular P3 can receive other loads from an overhead crane, jib crane, etc. The formwork of the belt C or the pillars P is very reduced by the presence of the bottom of the belt or two or three sides for the pillars.
These standardized frames have the advantage of being produced quickly in large series by modern mechanical means, such as by vibration for concrete parts; The vibra allows, obbonis elements giving walls of a resistance in compression superior to the walls built with bricks.
The architectural decoration is obtained as easily as the current constructions. Cracks at the joints of the elements are avoided by placing a metal mesh m in the plaster or plaster (fig. 4). This exterior cladding can be reconstituted stone and molded at the time of manufacture of the frames.
The interior coating v (fig. 4) is obtained on a filling of half a brick q or on Aedennite, Herculite etc .; or on one or more layers of Celotex x or similar products. The thermal insulation is increased if elements of chopped straw a (fig. 4) mixed with sawdust or sand are introduced into the hollow. When it comes to a factory or workshop, the exterior facades remain raw and the interior walls are covered with sprayed concrete on a metal mesh.
To obtain a door or window opening (fig. 5), an element A with a length of L corresponding to the lintel is placed.
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laying at the opening and height at f where ± corresponds to the height difference of the opening of the bay and the height of the side elements.
In the windows an element is placed up to the level of the sill. The openings for doors and windows can be made larger to accommodate a decoration by straight legs and lintel in facade bricks.
The thickness E (fig. 2) of the elements is determined according to the size of the building. If E has a dimension of 20 cm. the intermediate pillars P may be 0-20m 0.20m. or 0.20m / 0; 40m. If it is a very large building, E could be 0.30m or 0.40 :. and paving concrete pillars go up to 0.40m / 0.60m, which is capable of receiving a very large load per pillar.
The slopes of the roofs are obtained with frames B (fig.
3) desired inclination, 45 or 30
These frames can be used with the same advantages in the construction of buildings with a large number of floors; the pillars P1 to P3 receive the loads from successive floors to transmit them to the foundations.
REMOVABLE CONSTRUCTIONS:
These constructions are carried out in the same way as the permanently fixed constructions, except, as regards the pillars P1 to P3 and the belt. C which become removable. These parts have holes t of the same spacing as elements A and B to allow assembly by bolts and rapid disassembly. The pillars rest in dice forming seats on the ground. The exterior walls remain bare or simply whitewashed.
To prevent the infiltration of rainwater, place a T-bar (fig. 4) at each joint. The interior lining is screw-mounted on the batten to allow rapid disassembly and reassembly.
VARIANTS:
We use A and B frames in steel or fiber cement in the same form as those in concrete with the variant that the P pillars and the C belt can be in profiled and laminated steel or in light profile steel and cold bent .
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Figure 5 shows that frames A can be used as slabs. In this case the reinforcements in tension or in compression, the height H and the width 1 are determined as a function of the overloads and the spans. These elements are in prestressed concrete.
The invention will in any case be well understood by referring to the attached schematic drawing.
FIG. I.- Elevation of a frame.
FIG. 2.- Cross section of the frame.
FIG. 3.- Elevation of the frame intended for the sides of the walls (inclined.
FIG. 4.- A plan view of the possible assemblies and of the different combinations to be established for the interior or exterior coverings.
FIG. 5.- Elevation set of a section of wall made up of frames.
CLAIMS.
Up to this day, building construction has always required specialized workers and the work is long and painful for mortar walls brick by brick; this is reinforced concrete, expensive formwork is required.
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