PL172393B1 - Kratownica budynkuFIG 3 PL - Google Patents
Kratownica budynkuFIG 3 PLInfo
- 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
Links
- 238000005304 joining Methods 0.000 claims abstract description 8
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 16
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 5
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 5
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 14
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 9
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- NPPQSCRMBWNHMW-UHFFFAOYSA-N Meprobamate Chemical compound NC(=O)OCC(C)(CCC)COC(N)=O NPPQSCRMBWNHMW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 1
- 238000009417 prefabrication Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 238000004513 sizing Methods 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/18—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
- E04B1/24—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/18—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
- E04B1/24—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
- E04B1/2403—Connection details of the elongated load-supporting parts
- E04B2001/2406—Connection nodes
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/18—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
- E04B1/24—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
- E04B1/2403—Connection details of the elongated load-supporting parts
- E04B2001/2451—Connections between closed section profiles
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/18—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
- E04B1/24—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
- E04B2001/2466—Details of the elongated load-supporting parts
- E04B2001/2478—Profile filled with concrete
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/18—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
- E04B1/24—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of metal
- E04B2001/2484—Details 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)
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).
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)
| 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)
| 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)
| 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 |
-
1992
- 1992-07-07 FI FI923118A patent/FI923118A0/fi not_active Application Discontinuation
-
1993
- 1993-07-06 DE DE69302390T patent/DE69302390T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1993-07-06 EP EP93914760A patent/EP0653004B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-07-06 RU RU95106946A patent/RU2120002C1/ru not_active IP Right Cessation
- 1993-07-06 US US08/362,580 patent/US5678375A/en not_active Expired - Fee Related
- 1993-07-06 AU AU45033/93A patent/AU4503393A/en not_active Abandoned
- 1993-07-06 PL PL93307054A patent/PL172393B1/pl unknown
- 1993-07-06 SK SK11-95A patent/SK282532B6/sk unknown
- 1993-07-06 CZ CZ9517A patent/CZ284825B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1993-07-06 WO PCT/FI1993/000286 patent/WO1994001630A1/en not_active Ceased
-
1995
- 1995-01-04 FI FI950054A patent/FI112969B/fi active
Cited By (1)
| 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 |