PL172393B1 - Kratownica budynkuFIG 3 PL - Google Patents

Kratownica budynkuFIG 3 PL

Info

Publication number
PL172393B1
PL172393B1 PL93307054A PL30705493A PL172393B1 PL 172393 B1 PL172393 B1 PL 172393B1 PL 93307054 A PL93307054 A PL 93307054A PL 30705493 A PL30705493 A PL 30705493A PL 172393 B1 PL172393 B1 PL 172393B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
connector
columns
beams
building
concrete
Prior art date
Application number
PL93307054A
Other languages
English (en)
Other versions
PL307054A1 (en
Inventor
Tuomo Juola
Original Assignee
Tuomo Juola
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tuomo Juola filed Critical Tuomo Juola
Publication of PL307054A1 publication Critical patent/PL307054A1/xx
Publication of PL172393B1 publication Critical patent/PL172393B1/pl

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/18Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
    • E04B1/24Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/18Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
    • E04B1/24Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
    • E04B1/2403Connection details of the elongated load-supporting parts
    • E04B2001/2406Connection nodes
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/18Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
    • E04B1/24Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
    • E04B1/2403Connection details of the elongated load-supporting parts
    • E04B2001/2451Connections between closed section profiles
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/18Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
    • E04B1/24Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
    • E04B2001/2466Details of the elongated load-supporting parts
    • E04B2001/2478Profile filled with concrete
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/18Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
    • E04B1/24Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
    • E04B2001/2484Details of floor panels or slabs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
  • Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)
  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)

Abstract

1. KRATOWNICA BUDYNKU, ZAWIERAJACA STA- LOWE BELKI, STALOWE KOLUMNY W KSZTALCIE PRO- STOPADLOSCIANÓW I STALOW E LACZNIKI W KSZTALCIE PROSTOPADLOSCIANU, PRZY POMOCY KTÓRYCH KOLUMNY SA ZE SOBA POLACZONE, TWO- RZAC KRATOWNICE BUDYNKU, PRZY CZYM KOLUM- NY, BELKI I LACZNIKI ZAW IERAJA PLASKIE ELEMENTY LACZACE Z OTWORAMI DLA POLACZENIA LACZNIKA 1 BELKI LUB LACZNIKA I KOLUMNY ZE SOBA, ZNAMIENNA TYM, ZE KOLUMNY (1, 1’), BELKI (5, 5’) I LACZNIKI (12, 22, 32) SA WYPEL- NIONE BETONEM, WYPELNIAJACYM RÓWNIEZ OTWO- RY (3,7) LACZNIKÓW (12, 2 2 , 32), A BELKI (5, 5’) STANOWIA WEWNETRZNE BELKI KONSTRUKCJI PLYTY BETONOWEJ. PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest kratownica budynku. W szczególności, wynalazek dotyczy stalowej kratownicy budynku wielopiętrowego.
Wysoka jakość elementów prefabrykowanych, wytwarzanych w dogodnych dla produkcji warunkach, a w szczególności ich dokładne wymiary, są najbardziej oczywistymi warunkami dla wykonania stalowej kratownicy. Stalowa kratownica wymaga wysokiej klasy prac projektowych. Z drugiej strony, stosowanie elementów konstrukcyjnych o dokładnych wymiarach znacznie ułatwia wnoszenie kratownicy budynku, jak również dodatkowych konstrukcji kratownicowych. Jednakże rynkowa oferta kratownic budowlanych, które są wykonane całkowicie ze stali, jest stosunkowo skromna. Przyczyną są liczne problemy związane z systemami kratownic, przeznaczonymi do produkcji przemysłowej.
Szwedzki opis patentowy SE 7113103 przedstawia konstrukcję, w której łączy się poziome belki z kolumnami w celu wykonania kratownicy budynku. Górna część kolumny o przekroju kwadratowym ma kwadratową kryzę otaczającą kolumnę oraz otwory dla wykonania połączeń. Pozioma belka o przekroju w kształcie litery U jest umieszczana na górnej części kolumny tak, aby kryza belki i jeden bok kwadratowej kryzy kolumny stykały się ze sobą. Bloki są podtrzymywane na szczytach kolumn, na górnych powierzchniach belek. Zatem można umieścić w sumie cztery belki na szczycie kolumny równolegle do każdego boku kwadratowego przekroju.
172 393
Taka konstrukcja posiada pewne niedogodności. Trzeba umieszczać poziome belki na krawędziach kolumn, w wyniku czego powstaje asymetryczna struktura w przypadku, gdy w węźle występują mniej niż cztery·' belki. Napieraj ący na kolumnę ciężar belek powoduje odśrodkow/e odkształcenie kolumny Również siły przyłożone w punkcie styku belki z podpuią powodują odkształcenia kolumny. Belki w węźle nie tworzą funkcjonalnej całości, każda jest oddzielnie połączona z podtrzymującą kolumną za pośrednictwem kryzy. Zatem każda belka daje indywidualne obciążenie na część kryzy, do której jest przymocowana. W przypadku, gdy belek jest mniej niz cztery, trzeba stosować dodatkowe dystansowniki, montowane na tych częściach kryzy kolumny, na których nie ma poziomych belek. Nie można również wypełnić kolumn betonem, gdyż belki nie są ze sobą połączone w węzłach. W wyniku nieregularnego i asymetrycznego rozłozenia belek, taka konstrukcja nie jest dogodna dla tworzenia regularnej, modułowej kratownicy budynku, ani dla modułowego wymiarowania elementów konstrukcyjnych .
Opis patentowy US 4 125 973 przedstawia konstrukcję zawierającą metalowe płyty, wnękowe, kryzowane połączenia narożne, które teleskopowo mocują sąsiednie krawędzie płyt metalowych, tworzących belki i kolumny. Sąsiednie elementy konstrukcyjne są zestawiane ze sobą i mocowane do narożnych połączeń przy pomocy metalowych taśm. Po połączeniu, formy są wypełniane betonem dla utworzenia kratownicy budynku. Sztywność uzyskiwana w takiej kratownicy jest niedostateczna dla budynków wielopiętrowych. Poza tym, połączenia narożne nie są wyposażone w płaskie elementy łączące. Komplikuje to istotnie konstrukcję kratownicy na terenie budowy. Istotne jest, że łączone elementy są płaskie, pozwalając na to, aby ciężka belka była po prostu zawieszona między dwoma kolumnami.
Kratownica budynku według wynalazku, zawierająca stalowe belki, stalowe kolumny w kształcie prostopadłościanów i stalowe łączniki w kształcie prostopadłościanu, przy pomocy których kolumny są ze sobą połączone, tworząc kratownicę budynku, przy czym kolumny, belki i łączniki zawierają płaskie elementy łączące z otworami dla połączenia łącznika i belki lub łącznika i kolumny ze sobą, charakteryzują się tym, ze kolumny, belki i łączniki są wypełnione betonem, wypełniającym również otwory łączników, a belki stanowią wewnętrzne belki konstrukcji płyty betonowej.
Korzystnie łącznik w kształcie prostopadłościanu jest utworzony na końcowej części wewnętrznej belki konstrukcji płyty betonowej.
Korzystnie łącznik ma kształt prostopadłościanu, którego poziome i pionowe boki tworzą elementy łączące.
Korzystnie pionowe boki łącznika są wyposażone w trzy, korzystnie pionowe, eliptyczne otwory usytuowane od strony belek, które są wypełnione betonem.
Korzystnie poziome boki łącznika są wyposażone w otwory, korzystnie kwadratowe, usytuowane od strony kolumn, które są wypełnione betonem.
Korzystnie poziome boki łącznika są wyposażone w otwory, korzystnie okrągłe do instalacji rur.
Korzystnie łącznik jest otwarty na obu końcach i posiada dwie pionowe, perforowane płytki podtrzymujące, umieszczone w jednej płaszczyźnie ze ściankami kolumn równolegle do belek.
Korzystnie element łączący kolumny stanowi poziomy występ, odchodzący od kolumny w kierunku elementu łączącego belki i wystający poza pionowy rzut łącznika.
Kratownica budynku według wynalazku, jest dobrze przystosowana do prefabrykacji i można ją szybko wznieść. Zawiera głównie zwykłe, ogólnie dostępne elementy ze stali profilowanej.
Stalowa kratownica budynku w'edług wynalazku jest złozona z belek i kolumin mających wysokość odpowiadającą w zasadzie wysokości pokoju w wykończonym budynku. Kolumny są wznoszone piętro po piętrze, zaś belki są łączone między kolumnami. Tak wznoszone kolumny są wygodne przy wznoszeniu kolejnych fragmentów kratownicy oraz dodatkowych konstrukcji kratownicowych. Podczas instalacji belek i płyt-betonowych nie powstają przeszkody hamujące prace montażowe na terenie budowy, jak w przypadku kolumn o wysokości kilku pięter. Kolumny są wnękowymi elementami konstrukcyjnymi, wykonanymi z prefabrykowanych, standardowych części rurowych. Belkami mogą być na przykład tzw. belki Delta lub belki HQ umieszczone wewnątrz płyty betonowej. Belka Delta zawiera środnik i kryzy po każdej stronie na dolnej krawędzi belki, odchodzące od środnika w kierunku poziomym. Środnik składa
172 393 się z dwóch części, które posiadają otwory, są pochylone ku sobie i są połączone ze sobą na górze poziomym elementem. Kryzy są zawarte w dolnej płaszczyźnie belki, odchodząc od
·.»· ι'ίνζίνΛχι ·»-» Ιο o 'ύ r-f \ t -/ o Lcllz, -rv\ r\Frkim rn, i m , a) nęnknn /-»r-r o n r* i o
Si ULiTUKU. W UUtV ouuiij. woni zs pusz oynai iikimo u .i ló/wiilCs booznti y-zw^y-iź kryzy są integralną częścią środnika. W betce HQ środnik jest pionowy. Według wynalazku, w węzłach łączących kratownicy budynku stosuje się łączniki w celu połączenia ze sobą kolumn i belek. Łączniki mają ksztnłt jproutopadłościeney i są wykonane z płytek stalowych. Kolumny, belki i łączniki s ą wyp osazon e w elementy łączące, umozliwiająss połącze nie ze sobą elementów kontrakcyjnych. Wszystkie elementy łączące, aby pasowały do siebie w kratownicy, są dokładnie kompatybilne, zaś otwory przeznaczone na śruby mocujące są ściśle dopasowane do siebie. Planowana budowa kratownicy wymaga duZej dokładności wymiarów poszczególnych części. Zatem, cała kratownica powinna zachować swoje dokładnie zaprojektowane wymiary, co ułatwia uZycie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych i wyposażeniowych.
RóZne parametry obciążenia kratownicy budynku są uwzględniane przez dobór odpowiednich wymiarów profili, gęstości materiału i liczby śrub mocujących. Zatem taka sama kratownica może być uzyta w różnych budynkach i przy różnych obciążeniach, przy czym zmieniane będą jedynie wymiary elementów i gęstość materiału. Możliwe jest również stosowanie konstrukcji mieszanych. W tym przypadku, kolumny, łączniki, a nawet belki są wypełniane betonem dla zwiększenia sztywności węzła, szczególnie przy umieszczaniu stalowych wzmocnień w węźle zalewanym betonem. Lepsza jest również odporność konstrukcji na ogień. Nawet bardzo rozbudowana kratownica budynku może być wykonana z jednakowych elementów składowych. Zaletami konsU-uLcwi są prostota i jasno zdefiniowane cechy. Nwstępną zaletą jwst możliwość zestandaryzowania wymiarowania produktu. Prefabrykowane łączniki i elementy łączące kolumn i belek mogą być łatwo transportowane na miejsce budowy ze względu na ich mały ciężar i małe wymiary. Z drugiej strony, kolumny i belki użyte w konstrukcji kratownicy są ogólnie dostępne, a zatem zdobyaaunis ic h nie powi nno stanow ić problemów. Kratownic a budynku według wynalazku umożliwia stosowanie znanych konstrukcji podłogowych i fasadowytih. Lekka podłoga pośrednia jest korzystna dla całego systemu, a przy tym można ją łatwo rozebrać. Kratownica budynku według wynalazku może służyć więc zarówno jako kratownica dla rezy .ιι^Ι, jak i dla budynku przemysłowego.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kratownicę budynku według pierwszego przykładu wykonania, gdzie łącznik jest umieszczony na końcu belki HQ, fig 2 - kraSowniuę budynku według daugiegd pezykładn wykonania, gdzie łącznikiem jest wieloramienny element wykonany z rurowych belek, fig. 3 - kratownicę budynku według trzeciego przykłndu wykonanio, gdzie łązanikiem jest atemeiń w kształcie prosJopadsościanu, zaś fig . 4 - łącznik w fig. 3 przymocowany do kolumm i belek.
Według pierwszego przykładu wykonania wynalazku, jak pokazano na fig. 1, kratowm^ budynku zawiera kolumny 1 o kwadratowym przekroju poprzecznym i belki 5 typu HQ. Wysokość kolumny 1 jest mniejsza niż wysokość piętra budynku o wysokość belki 5. Zatem wysokość kolumny odpowiada wysokości pokoju. Na każdym końcu kolumny 1 jest z^^^ wany kwadratowy element łączący 2 kolumny, rozciągający się w kierunku pozromym od ścian kolumny 1 i wykonany z płyty stalowej.
Element łączący 2 kolumny zawiera centralny otwór 3 umoŻliwiający wpro^diron^ wzmocnienin kolumny i wypełnienie jwj betonem. Element łącząze 2 kolumny ιηο^ więc: być równieŻ w formie płytki, przykrywającej szczyt kolumny i posiadającej kryzę muz otwór. Element łączący 2 kolumny posiada odpowiednią liczbę otworów (nie pokazanych na fig. 1) dla połączenia śrubami mocującymi kolumny 1 z położonym na nim łączniąium 12. Odpowiedmo, kolumnn 1 ’, umieszczona na górnuS części łąc znika 12 jms t po^zona śrubemi z łącznikmin 12.
Jak wspomniano, be lka 5 kratownicy budynku zawiera w przypadku piUrwSZ zfO ν^^ι12 nia wnnąluzku tzw. bel kę HQ. Belka HQ zawiera środmk i kadzy 10, odchcidząre gd środm^ w kiwrunku puziomym w każd ą stron ę wzdłuż dol neo krαwęąz1 belki Hz. K^zy 10 są ^śG11 dolnej płyty belki i są z nią mtegralnie połączone. Środnik składa się z dHŻch części połączonych ze sob ą na górze poziomą płytą. Górna płyta zawiera otwory w lewo ww, umoŻliwi pjące wypriz^nib belki bełunkm.
172 393
Zakończenie belki 5 posiada łącznik 12 w kształcie prostopadłościanu tak, że część górnej płyty belki HQ została usunięta i zastąpiona przez poziomy element łączący 13 na górnej krawędzi belki 5, służący za podstawę dla kolumny 1' następnego piętra. Poziomy element łączący 13 łącznika 12 również jest kwadratową płytką z centralnym otworem 3. Element łączący 13 łącznika 12 oraz element łączący 2 kolumny zamocowany na dolnym końcu kolumny 1’ mają podobny kształt, tj. są wzajemnie dopasowane. Zatem otwory centralne i otwory na śruby mocujące w elementach łączących 2 i 13 są również dopasowane do siebie. Dolny element łączący łącznika 12 jest wykonany z dolnej płyty belki HQ, przy czym odpowiednia część jest odcięta, aby umożliwić wlanie betonu. Nawet w tym przypadku jest on dopasowany do elementu łączącego 2 niższej kolumny Jeśli trzeba, betonowe wzmocnienia kolumn mogą przechodzić przez prostopadłościenny łącznik 12 z jednej kolumny do następnej i kolumna może być całkowicie zalana betonem. Po stronie zwróconej do belki 5 łącznik 12 posiada ściankę 6, która jest dopasowana do ścianek kolumn 11 1’ od strony belki, i która zapobiega wlewaniu się betonu do belki 5. Innym rozwiązaniem może być wypełnienie belki 5 betonem. W tym przypadku, w ściance 6 łącznika 12 są wykonywane otwory 7 umożliwiające wlewanie betonu.
Figura 1 ilustruje strukturę jednego piętra, jako część kratownicy według wynalazku. Piętro obejmuje dwie płyty 19, 20 z blachy stalowej o profilu trapezoidalnym, między którymi umieszczony jest np. twardy panel 21 z wełny mineralnej. Na górnej powierzchni podłogi może być położone tradycyjne pokrycie podłogowe oraz wykładzina podłogowa. Podłoga jest podtrzymywana na kryzach 10 belki HQ i konstrukcja podłogi rozciąga się między zewnętrznymi konstrukcjami ścian.
Jak pokazano na fig. 2, belka 5 może być także połączona z wieloramiennym łącznikiem 22. Łącznik 22 posiada pionowy element łączący 16. Belka 5 również ma pionowy element łączący 9, który jest dopasowany do elementu łączącego 16 łącznika 22. Pionowy element łączący 16 łącznika 22 oraz pionowy element łączący 9 belki 5 mają kształt kwadratowy. Element łączący 9 jest montowany na końcu belki 5. Na dolnej krawędzi belki 5 łączy się on z kryzą belki Hq 10 Łącznik 22 również posiada kryzę 17, dopasowaną do kryz 10 belki HQ, które biegną wzdłuż całej długości belki. Łącznik 22 może mieć również w swoim wnętrzu pionowe płyty wzmacniające lub inne wzmocnienia dopasowane do ścian kolumn.
Figura 2 ilustruje kilka różnych łączników 22 stosowanych w kratownicy budynku. Łącznik 22 zawiera przynajmniej jeden poziomy element łączący 13 łącznika dopasowany do elementu łączącego 2 kolumny i przynajmniej jeden pionowy element łączący 16 łącznika dopasowany do pionowego elementu łączącego 9 belki. W przypadku, gdy kratownica budynku zawiera tylko pionowe kolumny 1 i poziome belki 5, łącznik 22 będzie posiadał nie więcej niż dwa poziome elementy łączące 13 łącznika i cztery pionowe elementy łączące 16 łącznika. Łącznik może mieć dowolną pośrednią konfigurację między powyższymi skrajnymi przypadkami. Oczywiście system belek może tworzyć względne kąty inne niz proste. W tym przypadku, odpowiednie pionowe elementy łączące łącznika powinny mieć odpowiednie kąty względem siebie. W podobny sposób, łączniki 12 mogą być używane w kratownicach, w których kolumny nie są pionowe. W tym przypadku, jeśli trzeba, poziome elementy łączące mogą być odpowiednio pochylone.
Figury 3 i 4 pokazują trzecie wykonanie wynalazku, gdzie węzły łączące kratownicy budynku są wyposażone w łączniki 32 w kształcie prostopadłościanów. Boki łącznika 32 służą za elementy łączące 13, 16. To wykonanie jest szczególnie zalecane w przypadkach, gdy elementy konstrukcyjne mają być wypełnione betonem. Betonowe wzmocnienia, umieszczane przed zalaniem betonem przechodzą przez łącznik 32. Węzeł łączący stanowi połączenie, w którym kolumny i belki są połączone sztywno ze sobą. ’
Zgodnie z fig. 3, koniec kolumny 1 o przekroju kwadratowym jest wyposażony w prostokątny element łączący 2, przykrywający częściowo szczyt kolumny i wystający poza ścianki kolumny. Przeciwne boki elementu łączącego 2 mają długie kryzy i wąskie wypusty od strony belek. Na wąskim wypuście podczas wznoszenia kratownicy opiera się zakończenie belki 5, ułatwiając wznoszenie kratownicy. Zatem wypust stanowi oparcie dla belki, ułatwiając wznoszenie kratownicy. Podczas instalacji belki element łączący 9 belki jest umieszczany na górnej powierzchni wypustu. Tak więc element łączący 2 jest większy niż odpowiadający mu element
172 393 łączący 13 łącznika 22 o rozmiar wąskich wypustów. Następnie można wykonać połączenie przy pomocy śrub mocujących. Na fig. 3 pokazana jest tzw. belka typu Delta.
Podczas instalacji górnej kolumny i', proces wznoszenia może być ułatwiony przez uprzednie zamocowanie śrub do elementu łączącego 13 łącznika 32 np. przez przyspawanie łbów śrub lub stosując dodatkową płytkę 27.
Element łączący 2 kolumny posiada centralny, kwadratowy otwór dla ułatwienia wypełnianiakolumny 1 betonemi wsunięcia betonowego wzmocnienia kolumny przez węzeł oraz dwa okrągłe otwory 4, przez które można wlewać beton i które mogą być również użyte do przeciągnięcia przez węzeł drutów, rur itp. elementów konstrukcji budynku. Element łączący 2 kolumny jest również wyposażony w otwory 11 dla śrub mocujących. Dolna część kolumny 1’ jest wyposażona w podobny element łączący.
Element łączący 32 jest używany do zamocowania dwu belek 5 i 5’ do kolumn 1 i 1’. Zatem łącznik 32 służy jako połączenie w węźle między kolumnami a belkami. Zakończenia belek 5 i 5’ są wyposażone w pionowy, płaski element łączący 9, który zawiera trzy eliptyczne otwory 7 dla przeprowadzenia betonowych wzmocnień belki i płyty betonowej oraz dla wlewania betonu. Krawędź elementu łączącego 9 zawiera otwory 11 dla śrub mocujących.
Łącznik 32 zawiera dwie pionowe i dwie poziome płytki boczne. Dwa końce łącznika 32 są otwarte. Dodatkowo, łącznik 32 zawiera dwie pionowe płytki podtrzymujące 26, które umieszczone są na przedłużeniu ścianek kolumn wewnątrz łącznika 32. Fakt, że końce są otwarte ułatwia przymocowanie belek 5 i 5’ do łącznika 32 oraz wypełnienie węzła lanym betonem Pionowe boczne płytki łącznika 32 zawierają pionowe, eliptyczne otwory 7 umożliwiające przejście betonowych wzmocnień i wlewanie betonu. Odpowiedni otwór 7 jest także wykonany w płytce podtrzymującej 26 łącznika. Poziome boczne płytki łącznika 32 zawierają centralny, kwadratowy otwór 3, umożliwiający założenie wzmocnień betonu i wylewanie betonu oraz okrągłe otwory 4 po obu stronach otworu centralnego dla ubijania betonu i instalowania pionowych drutów i rur. Otwory 11 na śruby mocujące są rozmieszczone w pobliżu krawędzi bocznych płytek.
Pośrednia podłoga budynku może być skonstruowana przy użyciu np. wnękowych płyt betonowych Podczas układania, krawędzie płyt betonowych są opierane na kryzach belek. Wznoszenie kratownicy budynku przebiega następująco. Najpierw rozmieszczane są kolumny pierwszego piętra, które łączy się z belkami za pośrednictwem łączników w kształcie prostopadłościanu. Następnie układa się płyty betonowe. Po zakończeniu układania płyt pierwszego piętra, kratownica jest wypełniana betonem. Wylewanie może być wykonywane np. w dwóch etapach: najpierw wypełniane są kolumny, a potem połączenia płyt, wewnętrzne belki konstrukcji płyt i łączniki. Następnie wznosi się kolumny następnego piętra. Płyta fasady jest wylewana w tym, lub w późniejszym etapie budowy. Należy zauważyć, że podczas wylewania betonu, śruby mocujące zostaną pokryte betonem i w końcowym etapie, płyta fasadowa przykrywa również śruby mocujące użyte przy wznoszeniu kolumn następnego piętra.
Stosując kratownicę według wynalazku, na budowanym piętrze zawsze są dobre warunki do pracy. Inaczej mówiąc, nie ma kolumn o wysokości kilku pięter, które przeszkadzają na przykład w układaniu płyt betonowych, gdyż budynek jest budowany przy użyciu kolumn o wysokości równej wysokości pokoju, zaś w danym momencie wznosi się tylko jedno piętro. Jak tylko wylany beton osiągnie dostateczną wytrzymałość, można rozpocząć wznoszenie następnego piętra. Dodatkowo, zamknięta przestrzeń poniżej budowanego piętra służy jako magazyn podczas budowy.
Jak pokazano powyżej, w kratownicy budynku według trzeciego wykonania wynalazku kolumny 2 i belki 5 biegną wzdłuż kratownicy budynku, a węzły łączące wykazują dużą wytrzymałość na zginanie. Zatem kratownica budynku tworzy integralną, funkcjonalną całość, strukturę klatki, gdzie całkowita stabilność budynku może być uzyskana całkowicie lub przynajmniej częściowo dzięki kratownicy Odstępy między kolumnami wzdłuż belek są około 4-8 m, zaś odstępy między głównymi liniami (belkami) mogą być nawet 4-16 metrów, zaleznie od typu płyt betonowych.
Wynalazek nie jest ograniczony do powyższych wykonań, ale może być modyfikowany w ramach przedstawionych dalej zastrzeżeń. W danym rozwiązaniu, na przykład, jedynie
172 393 kolumny parteru i belki budynku mogą być zalewane betonem. Kratownica budynku według wynalazku może być również skonstruowana np. przy użyciu kolumn o kołowym przekroju pop rzeczny m.
FIG 2 172
1?23&3
Fe
172 393
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 2,00 zł

Claims (8)

Zastrzeżenia patentowe
1. Kratownica budynku, zawierająca stalowe belki, stalowe kolumny w kształcie prostopadłościanów i stalowe łączniki w kształcie prostopadłościanu, przy pomocy których kolumny są ze sobą połączone, tworząc kratownicę budynku, przy czym kolumny, belki i łączniki zawierają płaskie elementy łączące z otworami dla połączenia łącznika i belki lub łącznika i kolumny ze sobą, znamienna tym, że kolumny (1,1’), belki (5, 5’) i łączniki (12, 22, 32) są wypełnione betonem, wypełniającym również otwory (3, 7) łączników (12, 22,32), a belki (5, 5’) stanowią wewnętrzne belki konstrukcji płyty betonowej.
2. Kratownica budynku według zastrz. 1, znamienna tym, ze łącznik (22) w kształcie prostopadłościanu jest utworzony na końcowej części wewnętrznej belki (5,5’) konstrukcji płyty betonowej.
3. Kratownica budynku według zastrz. 1, znamienna tym, ze łącznik (32) ma kształt prostopadłościanu, którego poziome i pionowe boki tworzą elementy łączące (13,16).
4. Kratownica budynku według zastrz. 3, znamienna tym, że pionowe boki łącznika (32) są wyposażone w trzy, korzystnie pionowe, eliptyczne otwory (7) usytuowane od strony belek (5, 5’), które są wypełnione betonem.
5. Kratownica budynku, według zastrz. 3, znamienna tym, ze poziome boki łącznika (32) są wyposażone w otwory (3), korzystnie kwadratowe, usytuowane od strony kolumn (1, 1’), które są wypełnione betonem.
6. Kratownica budynku według zastrz. 5, znamienna tym, że poziome boki łącznika (32) są wyposażone w otwory (4), korzystnie okrągłe do instalacji rur.
7. Kratownica budynku według zastrz. 3, znamienna tym, że łącznik (32) jest otwarty na obu końcach i posiada dwie pionowe, perforowane płytki podtrzymujące (26), umieszczone w jednej płaszczyźnie ze ściankami kolumn (1,1’) równolegle do belek (5, 5’).
8. Kratownica budynku według zastrz. 1, znamienna tym, ze element łączący (2) kolumny (11’) stanowi poziomy występ, odchodzący od kolumny (1, 1’) w kierunku elementu łączącego (9) belki (5, 5’) i wystający poza pionowy rzut łącznika (32).
PL93307054A 1992-07-07 1993-07-06 Kratownica budynkuFIG 3 PL PL172393B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI923118A FI923118A0 (fi) 1992-07-07 1992-07-07 Byggnadsstomme.
PCT/FI1993/000286 WO1994001630A1 (en) 1992-07-07 1993-07-06 Framework of a building and method for its construction

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL307054A1 PL307054A1 (en) 1995-05-02
PL172393B1 true PL172393B1 (pl) 1997-09-30

Family

ID=8535584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL93307054A PL172393B1 (pl) 1992-07-07 1993-07-06 Kratownica budynkuFIG 3 PL

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5678375A (pl)
EP (1) EP0653004B1 (pl)
AU (1) AU4503393A (pl)
CZ (1) CZ284825B6 (pl)
DE (1) DE69302390T2 (pl)
FI (2) FI923118A0 (pl)
PL (1) PL172393B1 (pl)
RU (1) RU2120002C1 (pl)
SK (1) SK282532B6 (pl)
WO (1) WO1994001630A1 (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL424969A1 (pl) * 2018-03-20 2019-02-11 Jerzy Kazimierz Szlendak Węzeł LSJ kratownic i ram stalowych kształtowany laserowo typu klucz-zamek

Families Citing this family (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT405067B (de) * 1994-06-23 1999-05-25 Bernard Ing Douet Anordnung zur verbindung von balken in einem gebäude und verfahren zur herstellung eines gebäude-skeletts unter verwendung von miteinander verbundenen balken
US5813181A (en) 1995-08-21 1998-09-29 Ashton; Roger Wall Continuity tie
FI105121B (fi) * 1996-02-19 2000-06-15 Tuomo Juola Liittorakenteinen rakennuksen runko
IT1299338B1 (it) * 1998-02-04 2000-03-16 Franca Cattani Struttura componibile.
AU1139999A (en) * 1998-06-03 1999-12-20 Zhilin Wang Steel frame in steel structure
GB2350130B (en) * 1999-05-21 2001-08-15 Ashley Thomas Beighton Improvements in or relating to building structures
CH705434B1 (de) * 2000-01-05 2013-03-15 Syma Intercontinental Sa Würfelförmiges Profilelement und Profilleiste hierfür.
US6389767B1 (en) 2000-01-06 2002-05-21 Zone Four, Llc Shear wall construction
EP1130193A1 (fr) * 2000-03-01 2001-09-05 Metal Plan Construction à montage rapide
RU2187605C2 (ru) * 2000-05-13 2002-08-20 Научно-исследовательское и экспериментально-проектное государственное предприятие "Институт БелНИИС" Сталебетонный каркас многоэтажного здания
US6862854B1 (en) 2000-08-14 2005-03-08 Simpson Strong-Tie Company, Inc. Single-piece continuity tie
US7143554B2 (en) 2000-08-15 2006-12-05 Sachs Melvin H Composite column and beam framing members for building construction
US6837016B2 (en) 2001-08-30 2005-01-04 Simmons Robert J Moment-resistant building frame structure componentry and method
CN1312367C (zh) * 2001-08-30 2007-04-25 罗伯特·J·西蒙斯 抗力矩建筑框架结构构件及方法
US6745524B1 (en) * 2001-11-19 2004-06-08 Ch2M Hill Industrial Design & Construction, Inc. Method and apparatus for supporting a raised floor and a tool
US6679017B2 (en) * 2002-01-15 2004-01-20 Woodruff, Iii James F. Preformed bolt-on haunch system
US6729098B1 (en) * 2002-07-23 2004-05-04 James F. Brennan, Jr. Adjustable height corner fitting
US20040040224A1 (en) * 2002-08-30 2004-03-04 Dayton David S. Mounting of tubular steel columns on concrete base
US7146770B2 (en) * 2002-11-05 2006-12-12 Simmons Robert J Angle-section column-beam connector
US20050084324A1 (en) * 2003-08-14 2005-04-21 York International Corporation Corner cap member construction for an air handling unit
US7334377B2 (en) 2003-08-14 2008-02-26 Johnson Controls Technology Company Raceway construction for an air handing unit
US20050055917A1 (en) * 2003-08-14 2005-03-17 York International Corporation Corner assembly construction for an air handling unit
US7117648B1 (en) 2003-10-21 2006-10-10 John Duncan Pryor Cross tie connection bracket
ES2253967B1 (es) * 2004-01-16 2007-03-16 Ibañez Lazurtegui, S.L. Sistema de union rigida atornillada para estructuras metalicas.
ES2220236B1 (es) * 2004-06-24 2005-07-01 Hormigones Prefabricados De España, S.A. "estructura de edificio multiplanta".
ES2283179B1 (es) * 2005-03-11 2008-12-01 Iglesias Y Revilla, S.L. Estructuras mixtas para su aplicacion a naves industriales prefabricadas.
US7752824B2 (en) * 2005-03-14 2010-07-13 Mitek Holdings, Inc. Shrinkage-compensating continuity system
RU2293823C2 (ru) * 2005-05-03 2007-02-20 Михаил Федорович Харченко Здание с воздушным отоплением
ES2323396B1 (es) * 2005-08-05 2010-04-06 Diego Navarro Vera Pilar prefabricado de hormigon armado para la edificacion con capitel perfeccionado.
USD598219S1 (en) * 2007-02-26 2009-08-18 Sparks Jr Douglas M Support member system
RU2342501C1 (ru) * 2007-04-24 2008-12-27 Марсель Янович Бикбау Трубчатая строительная конструкция
ES2822900T3 (es) * 2007-05-30 2021-05-05 Conxtech Inc Una conexión de momento completo entre una columna y una viga
US9096999B2 (en) * 2007-06-22 2015-08-04 Diversakore Llc Framing structure
US9523188B2 (en) * 2007-06-22 2016-12-20 Diversakore Llc Framing structure
EP2186956A1 (fr) * 2008-11-18 2010-05-19 ArcelorMittal France Piece d'assemblage pour le montage d'un module notamment habitable, assemblage, kit et module
GB0821814D0 (en) * 2008-11-28 2009-01-07 Thomasons Innovations Ltd A Connector
US8403431B2 (en) * 2009-09-01 2013-03-26 Emerson Network Power, Energy Systems, North America, Inc. Telecommunications enclosures
US8572788B2 (en) * 2010-05-05 2013-11-05 Nathan A. Kurek Concrete diaphragm including form spanning between spaced-apart longitudinal members
US8950648B2 (en) 2011-05-07 2015-02-10 Conxtech, Inc. Box column assembly
TW201247975A (en) * 2011-05-30 2012-12-01 Univ Nat Taiwan Science Tech Steel frame structure
US8695305B2 (en) * 2011-12-30 2014-04-15 Joseph Daniel Gallagher Truss deadweight
US8341907B1 (en) * 2012-04-09 2013-01-01 Gourley Mervin D Structurally reinforced modular buildings
CN103362214B (zh) * 2012-04-11 2016-09-14 孙善骏 开结构集装组合式建筑物
CN103374988B (zh) * 2012-04-14 2017-04-19 孙善骏 楼层结构体单元组合体
CN103374975B (zh) * 2012-04-22 2017-02-08 孙善骏 开米钢结构集装组合式多高层建筑物
US8881478B2 (en) 2012-06-22 2014-11-11 Simpson Strong-Tie Company, Inc. Ratcheting take-up device
US9366020B2 (en) * 2012-11-06 2016-06-14 Fc Modular, Llc Modular building unit connection system
US9109874B2 (en) 2012-12-29 2015-08-18 Conxtech, Inc. Modular, six-axis-adjustable, concrete-pour form-structure system
CA2899004C (en) 2013-01-24 2020-12-15 Conxtech, Inc. Plural-story, pipe-support frame system with modular, removably attachable, lateral-worker-support scaffolding.
US9103132B2 (en) 2013-01-27 2015-08-11 Conxtech, Inc. Dual-function, sequential-task, lug-registry, pick and stack-align building-component handling system
WO2014163964A1 (en) 2013-03-13 2014-10-09 Conxtech, Inc. Modular, faceted, block-and-shell node system for connecting elongate frame elements
US9249593B2 (en) * 2013-03-28 2016-02-02 Magnum Piering, Inc. Systems for elevating a building structure above grade, and related methods
CN103334499B (zh) * 2013-07-08 2016-01-27 山东中通钢构建筑股份有限公司 一种梁柱节点连接装置
US9394706B2 (en) 2013-10-08 2016-07-19 Simpson Strong-Tie Company, Inc. Concrete anchor
US9200442B2 (en) * 2013-10-09 2015-12-01 Brigham Young University Structural members and related methods and systems
CN103643742B (zh) * 2013-11-22 2015-12-02 周剑辉 一种组合式构件及其组成的稳定支撑体
AU2015204447B2 (en) 2014-01-13 2019-11-07 Conxtech, Inc. Clasp-and-lug system
US9163655B2 (en) 2014-01-14 2015-10-20 Kaoru Taneichi Thrust nut
CN103741857B (zh) * 2014-01-26 2016-05-11 江苏中宝钢构有限公司 U型钢梁与钢筋桁架楼承板楼面体系
DE102014117529A1 (de) * 2014-11-28 2016-06-02 Innovac Gesellschaft Für Vakuumphysik Mbh Eckelement für eine Rahmenkonstruktion sowie Rahmenkonstruktion
USD796774S1 (en) 2015-03-30 2017-09-05 Conxtech, Inc. Rail pallet
USD768420S1 (en) 2015-03-30 2016-10-11 Conxtech, Inc. Toe kick
USD777947S1 (en) 2015-03-30 2017-01-31 Conxtech, Inc. Modular ladder
USD768466S1 (en) 2015-03-30 2016-10-11 Conxtech, Inc. Rail pocket
EP3320187A1 (en) * 2015-07-06 2018-05-16 Dresser-Rand Company Support structure for rotating machinery
CN105040834A (zh) * 2015-08-28 2015-11-11 风范绿色建筑(常熟)有限公司 方钢管与钢梁连接支撑件
US9803365B2 (en) * 2015-09-14 2017-10-31 Carl Peltier Lightweight semi-permanent truss system
US10273692B1 (en) 2017-02-08 2019-04-30 Michael G. RUSH Adjustable rebar positioning device
US10450751B2 (en) 2017-02-08 2019-10-22 Michael G. RUSH Adjustable rebar positioning device
US9869092B1 (en) 2017-02-08 2018-01-16 Michael G. RUSH Adjustable rebar positioning device
US10106972B1 (en) * 2017-03-30 2018-10-23 Nandy Sarda Precast concrete building elements and assemblies thereof, and related methods
JP7125475B2 (ja) * 2017-08-18 2022-08-24 クナウフ ギプス カーゲー モジュラ構造およびモジュラ構造建物のためのフレーム、基本フレームワーク、モジュール、プロファイル、および建造物要素のセット
CN109779014A (zh) * 2017-11-14 2019-05-21 朗世坤成房屋科技有限公司 装配式钢结构房屋
WO2019157394A2 (en) 2018-02-09 2019-08-15 Conxtech, Inc. Moment connection component clamping tool
US11085194B2 (en) 2018-02-09 2021-08-10 Conxtech, Inc. Moment connection component lifting tool assembly
MX2020008342A (es) 2018-02-09 2020-12-07 Conxtech Inc Sistemas de collar de conexion de momento completo.
US10508432B2 (en) * 2018-04-24 2019-12-17 Ss-20 Building Systems, Inc. Connection for stacking post system for multistory building construction
EP3587703A3 (en) * 2018-06-08 2020-03-25 Martin Smrcek Modular self-bearing construction of a lift shaft
CN109083279A (zh) * 2018-10-21 2018-12-25 王琪 一种便于安装的装配式钢结构
US12276099B2 (en) * 2018-11-19 2025-04-15 Vero Solutions Inc. Modular building systems
JP7366698B2 (ja) * 2019-11-08 2023-10-23 株式会社フジタ 鋼管柱の継手構造
KR102154647B1 (ko) * 2020-01-20 2020-09-11 주식회사 충전공영개발 철골구조물 다이어 프레임과 거더가 일체화되어 기둥과 거더의 단면강성이 강화된 구조
WO2021168371A1 (en) 2020-02-19 2021-08-26 Conxtech, Inc. Modular pipe rack system
MX2022012088A (es) * 2020-03-31 2023-01-16 Hoffman & Hoffman Inc Sistema para acceder y/o permitir el movimiento seguro en una unidad montada sobre un soporte estructural.
US11732465B2 (en) * 2020-05-19 2023-08-22 Pre-Form Systems System and method for modular construction
RU2747747C1 (ru) * 2020-06-16 2021-05-13 Анатолий Иванович Калыш Каркас здания
CN113431187B (zh) * 2021-06-28 2023-03-03 四川省佳宇建设集团有限公司 一种分层装配式梁柱节点
US11702835B1 (en) * 2022-01-17 2023-07-18 Mehmet Baris Batukan Self-aligning modular connector
CN116356941B (zh) * 2023-03-06 2025-03-28 山西交科公路勘察设计院有限公司 一种受大偏心疲劳荷载的钢管斜撑焊接节点结构
US12404685B1 (en) * 2024-02-26 2025-09-02 Core Scaffold Systems, Inc. Sidewalk shed scaffold apparatus, system and method

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH462418A (de) * 1966-08-03 1968-09-15 Stocker Hanspeter Bauwerk aus vorfabrizierten Stahlbauelementen
DE1784021A1 (de) * 1968-06-28 1971-07-08 Heinz Gross Knotenwinkel-Stahlbausystem
US3829999A (en) * 1969-06-06 1974-08-20 Dart Ind Inc Illuminated modular type sign
NL143009B (nl) * 1970-12-18 1974-08-15 Fokker Vfw Knooppunt van een skelet.
DE2704954A1 (de) * 1977-02-07 1978-08-10 Otto Prof Dipl Ing D Jungbluth Raeumliches tragwerk aus staeben und knotenkoerpern
US4125973A (en) * 1977-03-28 1978-11-21 Realsources, Inc. Form assembly for building framework
US4171598A (en) * 1977-10-21 1979-10-23 J. I. Case Company Hollow boom construction
US4250679A (en) * 1979-08-03 1981-02-17 Burg Robert J Frame structure having reinforced joints
DE3415344C2 (de) * 1984-04-25 1986-04-30 Mengeringhausen, Max, Dipl.-Ing. Dr.-Ing., 8700 Würzburg Schnellbaugerippe, insbesondere aus Stahl als tragende Konstruktion für Decken- und Wandplatten eines Gebäudes
CN1008461B (zh) * 1985-03-05 1990-06-20 清水建设株式会社 钢管混凝土柱子及其制造方法
US5012622A (en) * 1985-03-05 1991-05-07 Shimizu Construction Co., Ltd. Structural filler filled steel tube column
GB8822566D0 (en) * 1988-09-26 1988-11-02 Sgb Plc Improvements in/relating to six-way connector

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL424969A1 (pl) * 2018-03-20 2019-02-11 Jerzy Kazimierz Szlendak Węzeł LSJ kratownic i ram stalowych kształtowany laserowo typu klucz-zamek

Also Published As

Publication number Publication date
SK1195A3 (en) 1995-07-11
AU4503393A (en) 1994-01-31
DE69302390T2 (de) 1997-01-02
CZ1795A3 (en) 1995-12-13
RU2120002C1 (ru) 1998-10-10
CZ284825B6 (cs) 1999-03-17
EP0653004A1 (en) 1995-05-17
RU95106946A (ru) 1997-01-27
EP0653004B1 (en) 1996-04-24
FI950054A0 (fi) 1995-01-04
DE69302390D1 (de) 1996-05-30
FI112969B (fi) 2004-02-13
WO1994001630A1 (en) 1994-01-20
US5678375A (en) 1997-10-21
SK282532B6 (sk) 2002-10-08
PL307054A1 (en) 1995-05-02
FI923118A0 (fi) 1992-07-07
FI950054L (fi) 1995-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL172393B1 (pl) Kratownica budynkuFIG 3 PL
US20220213684A1 (en) Modular composite action panel and structural systems using same
KR102447901B1 (ko) 조립식 체적 건축 모듈의 연결 시스템 및 연결 방법
US6298617B1 (en) High rise building system using steel wall panels
CA2358747C (en) Ring beam/lintel system
US4646495A (en) Composite load-bearing system for modular buildings
US8915042B2 (en) Steel frame structure using U-shaped composite beam
EP1992750A1 (en) Prefabricated reinforced-concrete single-family dwelling and method for erecting said dwelling
EA000200B1 (ru) Способ возведения многоуровневого, многомодульного, на каждом уровне, здания с каркасом
PL194067B1 (pl) Sposób budowy budynków
WO2011146897A1 (en) Deck assembly module for a steel framed building
WO2002099208A1 (en) A composite precast cast insitue building system
KR20190135671A (ko) 코너부에 접합철물을 갖는 박스형 프리캐스트 콘크리트 모듈 및 이를 이용한 건축물 코어 시스템 시공방법
US20240328154A1 (en) Primary Shell Structure Consisting of Plane Load-bearing Modules Made of Elements and Assembly Methods
US20070137133A1 (en) Building system, beam element, column and method
US20170314276A1 (en) Multi-Flex Forming System
EP2076637B1 (en) Building floor structure comprising framed floor slab
SK161099A3 (en) Building framework
KR101204767B1 (ko) 소규모 단위 공간형 다층 건축물의 구축 구조
CN218758246U (zh) 一种新型的不出筋预制外挂墙板及其连接件
CN1683724B (zh) 墙和楼板构造布置和方法
JP6869583B1 (ja) 鉄筋コンクリート構造物のコンクリート打設前段階工事の施工方法、鉄筋コンクリート構造物の施工方法、並びに鉄筋コンクリート打設用型枠
RU62622U1 (ru) Сборная железобетонная каркасная конструкция многоэтажного здания, рамная конструкция каркаса, элемент перекрытия
WO2009061702A1 (en) Modular building construction unit, system, and method
KR19980058502U (ko) 하프pc 콘크리트 슬라브판넬