Облегченный изоляционный строительный блок

Изобретение относится к облегченным изоляционным строительным блокам, предназначенным для отделки внутренних и наружных стен зданий. Технический результат: создание блоков, позволяющих завершать обработку стен зданий присоединением отделочного материала к блоку, снижение затрат, упрощение процесса формирования блока. Облегченный теплоизоляционный строительный блок, располагаемый во внутренних и наружных стенах здания и образованный из пузырьковой синтетической смолы, содержит на верхней стороне соединительный выступ, так что при его укладке не образуется полость, соединительный паз в основании блока, соответствующий соединительному выступу, а также выступающий участок и участок паза, расположенные на передней и задней поверхностях блока. При этом он снабжен вспомогательным блоком, имеющим ту же форму, что и теплоизоляционный блок, который вырезан в виде «» на сегменте верхнего участка одной своей поверхности, и имеет выступ цилиндрической формы на верхнем участке вырезанного элемента, и присоединен к одной стороне теплоизоляционного блока. Также описаны варианты блоков. 6 н. и 7 з.п. ф-лы, 21 ил.

 

Настоящее изобретение относится к облегченному изоляционному строительному блоку и способу его изготовления, в частности к облегченному изоляционному строительному блоку, предназначенному для отделки внутренних и наружных стен здания путем нанесения отделочного материала на основной корпус блока, включая легкую пузырьковую синтетическую смолу, снижая тем самым затраты на материал, упрощая процесс создания блока и сокращая расход энергии на 80-90%, что сопоставимо с заданным помещением.

Блоки, которые используются для возведения стен, обычно изготавливаются смешиванием цемента и присадки в заранее заданной пропорции, затем эта смесь помещается в специальную раму, из которой извлекается после затвердевания. Эти блоки используются главным образом для строительства и легкодоступного строительства, такого как создание перегородок. Соседние блоки соединяются друг с другом с помощью строительного раствора, затем штабелируются, создавая требуемые стены.

В этой связи, несмотря на то, что цементные блоки и кирпичи известны в Выложенной Корейской U.M. Публикации Заявки № 1992-15206, Корейская Регистрационная U.M. Публикация Заявки № 346650, и т.д., когда эти блоки укладываются во внутренних и наружных стенах здания, в наружной стене необходимо устанавливать отдельный теплоизоляционный материал, т.к. эта стена является полой, и процесс отделочных работ должен выполняться как внутри, так и снаружи здания.

По общепринятой технологии эффективность строительства падает, а возведение внутренней перегородки сопровождается отделочным процессом после укладки блоков. Кроме того, блоки целиком образуются из цементного строительного раствора, что увеличивает затраты на их производство. При строительстве поверхности стены многоэтажного здания срок службы этого здания сокращается из-за загрузки блоков.

Задачей настоящего изобретения является создание облегченного теплоизоляционного строительного блока, образованного из пузырьковой синтетической смолы, укладывающегося во внутренних и наружных стенах здания и содержащего на своей верхней стороне соединительный выступ, так что при укладке блока не образуется полость, соединительный паз в основании блока, соответствующий соединительному выступу, а также выступающий участок и участок паза на передней и задней поверхностях блока.

Облегченный изоляционный строительный блок и способ его изготовления по настоящему изобретению завершает обработку внутренних и наружных стен здания присоединением отделочного материала к блоку, включая легкую пузырьковую синтетическую смолу; тем самым снижаются затраты на материал, упрощается процесс формирования блока и сокращается расход энергии на 80-90%, что сопоставимо с заданным помещением, кроме того, благодаря отличной теплоизоляции блока повышается эффективность профилактики конденсации, эффективность охлаждения и теплопроизводительность, а небольшой вес блока препятствует снижению срока службы здания.

Вышеперечисленные и другие признаки и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из детального описания примеров осуществления этого изобретения со ссылкой на приложенные чертежи, где:

Фиг.1 представляет собой вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по одному варианту выполнения настоящего изобретения;

Фиг.2 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения;

Фиг.3 - вид сбоку справа облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.2;

Фиг.4 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения;

Фиг.5 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения;

Фиг.6 - вид сбоку слева облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.5;

Фиг.7 - вид спереди, вид сбоку и вид сверху облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.1;

Фиг.8 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения;

Фиг.9 - сечение облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.8, взятое вдоль линии А-А;

Фиг.10 - частичный вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.8;

Фиг.11 - вид облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.8, в обычном состоянии;

Фиг.12 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения;

Фиг.13 - вид сбоку облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.12;

Фиг.14 - частичный вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.12;

Фиг.15 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения;

Фиг.16 - сечение облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.15, взятое вдоль линии В-В;

Фиг.17 - частичный вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.15;

Фиг.18 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения;

Фиг.19 - вид сбоку облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.18;

Фиг.20 - частичный вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.18 и

Фиг.21 - вид в перспективе для пояснения способа конструирования облегченного теплоизоляционного строительного блока по одному варианту выполнения настоящего изобретения.

Настоящее изобретение будет описано более полно со ссылкой на прилагаемые чертежи.

На Фиг.1 представлен вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по одному варианту выполнения настоящего изобретения, на Фиг.2 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения, Фиг.3 - вид сбоку справа облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.2, на Фиг.4 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения, на Фиг.5 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения, на Фиг.6 - вид сбоку слева облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.5, и на Фиг.7 - вид спереди, вид сбоку и вид сверху облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.1.

На Фиг. 1-7 теплоизоляционный блок 1, который укладывается во внутренних и наружных стенах здания, образован из легковесной пузырьковой синтетической смолы и содержит на своей верхней стороне соединительный выступ 11, так чтобы из-за полости, которая формируется при укладке, не наблюдались тепловой мостик и миграция влаги, соединительный паз 12, образованный в основании и соответствующий соединительному выступу 11, выступающий участок 13 и участок 14 паза, образованные на передней и задней поверхностях.

Вспомогательный блок 6, который выполнен в той же форме, что и теплоизоляционный блок 1, вырезан в виде «└» на части верхнего участка одной своей поверхности и имеет выступ 15 цилиндрической формы на верхнем участке вырезанного элемента, присоединен к одной стороне теплоизоляционного блока 1.

Участок 17 вырезного паза образован в центре верхнего участка теплоизоляционного блока 1. Выступ 15 цилиндрической формы сформирован на верхнем участке вырезанного элемента.

Перекрестный блок 7, в котором сделан соединительный выступ 11, имеющий один загнутый конец, и продолжающийся в верхнем участке блока, соединительный паз 12, образованный в основании блока, выступающий участок 13 и участок 14 паза, сформированные на передней и задней поверхности блока, часть участка основания блока, вырезанная в форме «┐», паз 16 цилиндрической формы, выполненный на верхнем участке вырезанного элемента и присоединенный к теплоизоляционному блоку 1, имеющему выступ 15, сформированный в продольном направлении или под прямым углом.

Теплоизоляционный блок 1, вспомогательный блок 6 и перекрестный блок 7 присоединены друг к другу вертикальным введением соединительного выступа 11 в вертикальный соединительный паз 18, расположенный перпендикулярно на одной стороне их основания.

Выступающий участок 13, образованный на передней и задней поверхностях теплоизоляционного блока 1, вспомогательного блока 6 и перекрестного блока 7 расширяется в направлении внешних сторон и имеет клиновидную форму, так чтобы с обеих сторон выступающего участка 13 образовывались зоны для цементного раствора.

Выступающий участок 13 и участок 14 паза, образованные на передней и задней поверхностях теплоизоляционного блока 1, вспомогательного блока 6 и перекрестного блока 7, имеют форму решетки.

Ряд участков 14 паза, который перегораживает и разделяет переднюю или заднюю поверхности теплоизоляционного блока 1, вспомогательного блока 6 и перекрестного блока 7, выполнен таким образом, чтобы отделочные материалы заливались в участки 14 паза, а также поддерживались и фиксировались в передней или задней поверхностях.

На верхнем участке соединительного выступа 11 теплоизоляционного блока 1 выполнен желоб 111 заливки связующего материала, заполненный клейким веществом, используемый для прочного соединения.

Проволочная сетка (не показана) вставляется в теплоизоляционный блок 1 для увеличения сцепления и укрепления внутренней силы перевязанной стены ручной кладки перпендикулярно и горизонтально.

Заполняемый желоб 19 образован горизонтально в углах передней и задней пластины теплоизоляционного блока 1.

Заполняемый желоб 19 образован в каждом угле теплоизоляционного блока 1 в продольном направлении; в него заливается цементирующее вещество, которое скрепляет друг с другом штабелирующиеся теплоизоляционные блоки. Это цементирующее вещество может быть либо клеем, либо цементом, либо штукатуркой, либо сталью и пластиком, либо тисками и т.п.

Блокирующие канавки 112 образуются с обоих концов верхнего участка соединительного выступа 11 каждого теплоизоляционного блока 1, так чтобы фиксировать стальной блокировочный инструмент.

Отделочный материал, который представлен либо цементом, либо штукатуркой, либо стальной панелью, либо обоями, либо желтым грунтом, либо цементом, смешанным с каменной крошкой, может быть сформирован на передней и задней поверхностях блоков и иметь разные цвета.

На чертежах длина и размеры слоев и зон могут быть преувеличены для ясности. Кроме того, все термины, упомянутые в этом описании, в целом определяются на основе функций, которые они представляют в настоящем изобретении, поэтому их определения могут варьироваться, в зависимости от цели потребителя или клиента. Следовательно, эти термины должны быть определены на основе содержания настоящего изобретения, представленного в настоящем описании.

Однако это изобретение может быть выполнено во множестве разных форм и не ограничивается примерами осуществления, предложенными в этом документе. Скорее эти варианты выполнения обеспечены для того, чтобы это описание было основательным и завершенным, и полностью передавало объем изобретения специалистам в данной области техники.

На Фиг.1 теплоизоляционный блок 1, укладывающийся во внутренних и наружных стенах здания и образованный из пузырьковой синтетической смолы, содержит соединительный выступ 11, сформированный на его верхней стороне, так что при укладке не образуется полость, соединительный паз 12 в основании блока, соответствующий соединительному выступу 11, выступающий участок 13 и участок 14 паза, образованные на передней и задней поверхностях.

Соединительный выступ 11 теплоизоляционного блока 1 образован горизонтально и прикреплен к соответствующему ему соединительному пазу 12, но настоящее изобретение этим не ограничивается. Соединительный выступ 11 и соединительный паз 12 могут иметь различные формы, а именно треугольную, прямоугольную, полукруглую и т.д.

Соединительный выступ 11 образован на верхней стороне теплоизоляционного блока 1, соединительный паз 12, соответствующий соединительному выступу 11, выполнен в основании, так что теплоизоляционные блоки 1 формируются в перпендикулярном положении.

Теплоизоляционный блок 1 образован из пузырьковой синтетической смолы, т.е. из пузырькового полиэтилена, что сокращает затраты на материал и утилизацию блока 1.

На Фиг.2 вспомогательный блок 6, образованный из пузырьковой синтетической смолы, содержит соединительный выступ 11, сформированный на его верхней стороне, так что при укладке не образуется полость, а также соединительный паз 12, сформированный в основании блока и соответствующий соединительному выступу 11, выступающий участок 13 и участок 14 паза, образованные на передней и задней поверхностях, как у теплоизоляционного блока 1.

На Фиг.5 перекрестный блок 7 содержит соединительный выступ 11, имеющий один конец верхнего участка, перпендикулярно изогнутый в форме «┐», соединительный паз 12, образованный в основании, выступающий участок 13 и участок 14 паза, сформированные на передней и задней поверхностях.

Часть участка основания перекрестного блока 7 вырезана в форме «┐», а на верхнем участке вырезанного элемента сформирован паз 16 цилиндрической формы.

Таким образом, вспомогательный блок 6, в котором вырезанный участок в форме «└» образован, как показано на Фиг.2, теплоизоляционный блок 1, в котором участок 17 вырезного паза образован в центре верхнего участка, как показано на Фиг.4, и перекрестный блок 7, в котором паз 16 образован, как показано на Фиг.5 и 6, соединены друг с другом, создавая тем самым различные формы, такие как структура соединения блока в форме «Т» или «+».

Одна поверхность перекрестного блока 7, на которой сформирован паз 16, имеет округлую форму, а паз 16, присоединенный к выступу 15, вращается и формуется для того, чтобы регулировать угол соединения, вследствие чего перекрестный блок 7 может быть присоединен к теплоизоляционному блоку 1.

На Фиг.7 теплоизоляционный блок 1 содержит множество пазовых участков 14 для перегораживания и разделения передней или задней поверхностей блока, так чтобы отделочные материалы заливались в пазовые участки 14, а также удерживались или крепились к передней или задней поверхности блока. Это нужно для того, чтобы не допускать падения с передней или задней поверхностей теплоизоляционного блока 1 цементного раствора, используемого в качестве отделочного материала (не показан), что будет описано позже, во время нанесения или затвердевания отделочных материалов в этом блоке, а также предотвратить отслаивание затвердевших отделочных материалов от теплоизоляционного блока 1, чтобы цементный раствор заливался во множество пазовых участков 14, удерживался и прочно закреплялся в них.

Заполняемый паз 19 образован в каждом угле теплоизоляционного блока 1 в продольном направлении, и в него заливается цементирующее вещество, так чтобы укладывающиеся теплоизоляционные блоки могли скрепляться друг с другом как в продольном направлении, так и в направлении вверх и вниз.

Тем временем, отделочные материалы могут закрепляться на передней или задней поверхностях теплоизоляционного блока 1 с помощью цементного раствора. Они могут быть в виде цементной панели, образовавшейся при затвердевании цементного раствора и добавлением различных красителей в штукатурку, стальной пластиной, обоями, желтым грунтом, цементом, смешанным с каменной крошкой, и т.д.

Отделочные материалы не ограничиваются штукатуркой, стальной панелью, обоями, желтым грунтом и цементом, смешанным с каменной крошкой, но могут присоединяться к передней или задней поверхностям теплоизоляционного блока 1, так чтобы защищать его и одновременно придавать ему эстетический вид.

Цементирующее вещество может быть цементным раствором, связующим веществом, синтетической смолой, стальным или пластиковым запирающим инструментом, штукатуркой и т.д. и может придавать эстетический вид путем добавления в него рисунка или красителя.

Что касается процесса установки облегченного теплоизоляционного строительного блока по настоящему варианту выполнения, для того, чтобы завершить отделку поверхностей внутренней и наружной стены здания, теплоизоляционный блок 1 крепится к земле, чтобы соприкасаться с местом, примыкающим к поверхностям внутренней или наружной стены, а образованный в основании теплоизоляционного блока 1 соединительный паз 12 вводится в соединительный выступ 11 на верхней стороне теплоизоляционного блока 1, затем теплоизоляционный блок 1 последовательно укладывается вверх и в продольном направлении, цементирующее вещество заливается в заполняемый паз 19, закрепляется связующим веществом, и т.д., так чтобы уложенные теплоизоляционные блоки 1 скреплялись друг с другом по направлению вверх, вниз и продольно.

Блок, в котором образован вырезанный участок, имеющий форму «┐», и блок, в котором участок 17 вырезного паза образован в центре, присоединяются к блоку, в котором образован паз для вставки, создавая тем самым различные формы, такие как структура соединения блока в виде «Т» или «+». Если необходим заранее заданный угол соединения, одна поверхность теплоизоляционного блока 1, в которой паз 16 для вставки имеет закругленную форму, сам паз 16 и выступ 15 соединяются друг с другом, а угол соединения регулируется.

Фиг.8 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения. Фиг.9 - сечение облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.8, взятое вдоль линии А-А. Фиг.10 - частичный вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.8. Фиг.11 - вид облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.8, в обычном состоянии.

На Фиг. 8-11 теплоизоляционный строительный блок 1, укладывающийся во внутренних и наружных стенах здания, содержит соединительный выступ 11, образованный на его верхней стороне, так чтобы при укладке ряда теплоизоляционных блоков не образовывалась полость, соединительный паз 12, сформированный в основании блока и соответствующий соединительному выступу 11, перекрестные пазовые участки 3, изогнутые от края содержащего их участка 2 теплоизоляционного блока 1 на его передней и задней поверхностях, теплостойкая панель 4, образованная из одного из перечисленных материалов: штукатурная плита, шпаковата или покрытие из стекловаты, которая вставляется во внутренний пазовый участок 31, расположенный в перекрестном пазовом участке 3, отделочная панель 5, сформированная из одного из следующих материалов: камень, армированный стальными волокнами бетон, «драйвит», ПВХ, метал, вставленная снаружи в пазовый участок 32, расположенный в перекрестном пазовом участке 3 и имеющий с одной стороны заливной желоб 321.

Теплоизоляционный блок 1 образован из легкой пузырьковой синтетической смолы, т.е. из пузырькового полиэтилена, и служит отделкой внутренних и наружных стен здания, сокращая затраты на материал, упрощая рабочий процесс и уменьшая продолжительность строительства.

Расстояние между перекрестным пазовым участком 3 в теплоизоляционном блоке 1 и внутренним пазовым участком 31 может быть больше, чем расстояние между перекрестным пазовым участком 3 и наружным пазовым участком 32.

Теплостойкая панель 4, вставленная во внутренний пазовый участок 31, выполнена из легкого теплостойкого материала и обладает характеристиками водонепроницаемости, звукоизоляции и теплопроизводительности. В то же время, т.к. штукатурная плита, шпаковата и покрытие из стекловаты широко известны, настоящее изобретение не дублирует их специфические характеристики.

Характеристики каменного материала, армированного стальными волокнами бетона и «драйвита», отличающиеся от характеристик ПВХ и метала, которые обычно используются в качестве отделочных материалов, будут сейчас кратко описаны.

Несмотря на то, что каменный материал относительно дорог для использования в качестве материала для наружной стены, его часто задействуют в качестве декорирующего компонента благодаря его высокой прочности и необработанной неровной текстуре наружной стены. Хотя этот каменный материал используется для всей наружной стены, каменная стена может быть частично смешана с другим материалом-заместителем для снижения затрат на строительство и индивидуальной презентации.

Армированный стальными волокнами бетон неравномерно размещает однофазное стальное волокно вместо стали традиционного типа и рассредоточивает его в бетоне, чтобы предотвратить разрывы и повысить износостойкость. Поскольку эта панель смешана со стальным волокном и имеет повышенную износостойкость, она не деформируется от дождя, ветра, жары и имеет хорошие показатели по пропорциональной интенсивности и силе компрессии.

Драйвит - это материал, имеющий различную текстуру и обладающий хорошей износостойкостью без изменения цвета. Он образуется смешиванием 100% полиакрилата, химического материала и специального кварцевого песка. Если драйвит используется для отделки наружной стены, нет необходимости в дополнительных теплостойких и водонепроницаемых конструкциях, а стена обладает легкой структурой, что сокращает затраты на структурирование. Драйвит имеет различную текстуру и цвета, не допуская трещин, благодаря своей профилактике конденсации, обычной температуре и влажному эффекту, а также максимизирует водонепроницаемость и износостойкость.

Теплостойкая панель 4 и отделочная панель 5 по настоящему изобретению могут быть выбраны из панели, имеющей соответствующие характеристики, необходимые для согласованности со структурой здания.

Далее будет описан процесс сборки облегченного теплоизоляционного строительного блока по настоящему изобретению.

Теплостойкая панель 4 вставляется во внутренний пазовый участок 31, расположенный в перекрестном пазовом участке 3 теплоизоляционного блока 1. После этого отделочная плита 5 вставляется во внешний пазовый участок 32.

Неорганическое связующее вещество наливается в заливной желоб 321, образованный на одной стороне отделочной плиты 5, так чтобы отделочная плита 5 прочно крепилась к теплоизоляционному блоку 1. Ряд теплоизоляционных блоков 1, в котором теплостойкая панель 4 и отделочная панель 5 последовательно закреплены на передней и задней поверхностях, укладывается размещением соединительного паза 12 теплоизоляционного блока 1 в соединительном выступе 11 основного теплоизоляционного блока 1.

Перед описанием облегченных теплоизоляционных строительных блоков по следующим вариантам выполнения настоящего изобретения необходимо отметить, что поскольку характеристики теплостойкой и отделочной панелей, а также процесс сборки блоков по следующим вариантам выполнения аналогичны тем, что были описаны со ссылкой на Фиг. 8-11, их специфическое описание не будет повторено.

Фиг.12 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения. Фиг.13 - вид сбоку облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.12. Фиг.14 - частичный вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.12.

На Фиг. 12-14 теплоизоляционный блок 1, укладывающийся во внутренних и наружных стенах здания и выполненный из пузырьковой синтетической смолы, содержит на своей верхней стороне соединительный выступ 11, так чтобы во время укладки ряда теплоизоляционных блоков не возникала полость, и соединительный паз 12, образованный в его основании и соответствующий соединительному выступу 11, выступ 15 цилиндрической формы, вырезанный в виде «└» из части одной поверхности верхнего участка блока, и находящийся на верхнем участке вырезанного элемента, перекрестные пазовые участки 3, которые перекрестно изогнуты от края содержащего их участка 2 теплоизоляционного блока 1 на его передней и задней поверхностях, теплостойкая панель 4, образованная из одного из перечисленных материалов: штукатурная плита, шпаковата или покрытие из стекловаты, вставленная во внутренний пазовый участок 31, расположенный в перекрестном пазовом участке 3, отделочная панель 5, образованная из одного из следующих материалов: камень, армированный стальными волокнами бетон, драйвит, ПВХ, метал, вставленная снаружи в пазовый участок 32, расположенный в перекрестном пазовом участке 3 и имеющий с одной стороны заливной желоб 321.

Перпендикулярный соединительный паз 18 образован перпендикулярно в одной из нижних сторон основания теплоизоляционного блока 1 и присоединен к его соединительному выступу 11.

Фиг.15 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения. Фиг.16 - сечение облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.15, взятое вдоль линии В-В. Фиг.17 - частичный вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.15.

На Фиг. 15-17 теплоизоляционный блок 1, укладывающийся во внутренних и наружных стенах здания и сформированный из пузырьковой синтетической смолы, содержит соединительный выступ 11, образованный на его верхней стороне, так чтобы при укладке ряда теплоизоляционных блоков не образовывалась полость, соединительный паз 12, сформированный в основании блока и соответствующий соединительному выступу 11, участок 17 вырезного паза, образованный в центре верхнего участка теплоизоляционного блока 1, круглый выступ 2, сформированный в верхнем участке вырезанного элемента, перекрестные пазовые участки 3, изогнутые от края содержащего их участка 2 теплоизоляционного блока 1 на его передней и задней поверхностях, теплостойкая панель 4, образованная из одного из перечисленных материалов: штукатурная плита, шпаковата или покрытие из стекловаты, которая вставляется во внутренний пазовый участок 31, расположенный в перекрестном пазовом участке 3, отделочная панель 5, образованная из одного из следующих материалов: камень, армированный стальными волокнами бетон, драйвит, ПВХ, метал, вставленная снаружи в пазовый участок 32, расположенный в перекрестном пазовом участке 3 и имеющий с одной стороны заливной желоб 321.

Перпендикулярный соединительный паз 18, образованный перпендикулярно в одной из нижних сторон основания теплоизоляционного блока 1 и присоединенный к его соединительному выступу 11.

Фиг.18 - вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока по другому варианту выполнения настоящего изобретения. Фиг.19 - вид сбоку облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.18. Фиг.20 - частичный вид в перспективе облегченного теплоизоляционного строительного блока, показанного на Фиг.18.

На Фиг. 18-20 теплоизоляционный блок 1, укладывающийся во внутренних и наружных стенах здания и сформированный из пузырьковой синтетической смолы, содержит соединительный выступ 11, образованный на его верхней стороне, так чтобы при укладке ряда теплоизоляционных блоков не образовывалась полость, соединительный паз 12, сформированный в основании блока и соответствующий соединительному выступу 11, выступ 15 цилиндрической формы, вырезанный в виде «┐» из части одной поверхности участка основания блока и находящийся на верхнем участке вырезанного элемента, перекрестные пазовые участки 3, перекрестно изогнутые от края содержащего их участка 2 теплоизоляционного блока 1 на его передней и задней поверхностях, теплостойкая панель 4, образованная из одного из перечисленных материалов: штукатурная плита, шпаковата или покрытие из стекловаты, вставленная во внутренний пазовый участок 31, расположенный в перекрестном пазовом участке 3, отделочная панель 5, образованная из одного из следующих материалов: камень, армированный стальными волокнами бетон, драйвит, ПВХ, метал, вставленная снаружи в пазовый участок 32, расположенный в перекрестном пазовом участке 3 и имеющий с одной стороны заливной желоб 321.

В то же время Фиг.21 представляет собой вид в перспективе для пояснения способа строительства облегченного теплоизоляционного строительного блока по одному варианту выполнения настоящего изобретения. На этом чертеже способ строительства облегченного теплоизоляционного строительного блока содержит принцип построения процесса установки ряда стальных профилей 9 перпендикулярно полу 8 основания здания; укладку ряда теплоизоляционных блоков 1, сформированных из пенопластового материала между этими профилями 9; создание отделочного материала на внутренних и наружных поверхностях уложенных теплоизоляционных блоков 1; нанесение требуемого цвета на поверхность отделочного материала, построенного на наружной поверхности теплоизоляционных блоков 1.

В принципе построения процесса ряд стальных профилей 9 установлен перпендикулярно в основании пола 8 здания. Основание пола 8 обычно выполнено из бетона и выровнено таким образом, чтобы равномерно укладывать теплоизоляционные блоки 1.

Стальные профили 9 относятся к прокатам в форме бруска, имеющим различные поперечные формы, и могут представлять собой стальные формы Н, которые главным образом используются в конструкции здания.

Дополнительно этот способ содержит нанесение связующего вещества на верхнюю сторону теплоизоляционного блока 1, расположенного в его нижнем участке, так чтобы укрепить соединение теплоизоляционных блоков 1 при их укладке, таким образом не допуская перемещения ряда уложенных блоков и повышая их связующую силу.

Когда ряд теплоизоляционных блоков 1 полностью уложен, отделочный материал строится на внутренних и внешних поверхностях этих блоков для того, чтобы защитить здание от различных внешних воздействий и придать ему хороший внешний вид.

Отделочный материал бывает одним из перечисленных материалов: цемент, штукатурка, обои, желтый грунт и цемент, смешанный с каменной крошкой.

И, наконец, при нанесении желаемого цвета на поверхность отделочного материала, построенного на внешней поверхности теплоизоляционных блоков 1, частичная окраска и нанесение рисунка выполняются для того, чтобы приносить людям эстетическое удовольствие при осмотре здания снаружи.

Тогда как настоящее изобретение было подробно показано и описано со ссылкой на примеры его осуществления, средним специалистам в данной области техники будет понятно, что здесь могут быть выполнены различные изменения в форме и деталях, не отступая от сущности и объема этого изобретения, как определено в прилагаемых пунктах формулы. Эти примеры осуществления должны быть приняты во внимание только в описательном смысле, а не в целях ограничения. Поэтому объем настоящего изобретения определяется не детальным описанием изобретения, а прилагаемыми пунктами формулы, и все расхождения с объемом этого изобретения будут истолкованы, как включенные в настоящее изобретение.

1. Облегченный теплоизоляционный строительный блок, расположенный во внутренних и наружных стенах здания и образованный из пузырьковой синтетической смолы, содержащий на верхней стороне соединительный выступ, так что при его укладке не образуется полость, соединительный паз в основании блока, соответствующий соединительному выступу, а также выступающий участок и участок паза, расположенные на передней и задней поверхностях блока, при этом вспомогательный блок, имеющий ту же форму, что и теплоизоляционный блок, вырезан в виде «» на сегменте верхнего участка одной своей поверхности, и имеет выступ цилиндрической формы на верхнем участке вырезанного элемента, и присоединен к одной стороне теплоизоляционного блока.

2. Облегченный теплоизоляционный строительный блок, расположенный во внутренних и наружных стенах здания и образованный из пузырьковой синтетической смолы, содержащий на верхней стороне соединительный выступ, так что при его укладке не образуется полость, соединительный паз в основании блока, соответствующий соединительному выступу, а также выступающий участок и участок паза, расположенные на передней и задней поверхностях блока, в котором вырезанный пазовый участок расположен в центре его верхнего участка, а выступ цилиндрической формы выполнен на верхнем участке вырезанного элемента, в котором образован перекрестный блок с соединительным выступом, имеющим один изогнутый конец и продолжающимся в верхнем участке теплоизоляционного блока, соединительный паз, выполненный в основании блока, выступающий участок и пазовый участок, образованные на передней и задней поверхностях блока, часть участка основания блока, вырезанная в форме «», и паз цилиндрической формы для вставки, расположенный в верхнем участке вырезанного элемента, присоединены к теплоизоляционному блоку, в котором выступ образован в продольном направлении или под прямым углом.

3. Облегченный теплоизоляционный строительный блок по п.1 или 2, в котором соединительный выступ блоков размещен в вертикальном соединительном пазу, образованном перпендикулярно с одной стороны основания блоков.

4. Облегченный теплоизоляционный строительный блок по п.1 или 2, в котором выступающий участок, образованный на передней и задней поверхностях блоков, расширяется к внешним сторонам и имеет клиновидную форму, так чтобы с обеих сторон выступающего участка образовывались зоны для заливки строительного раствора.

5. Облегченный теплоизоляционный строительный блок по п.1 или 2, в котором выступающий участок и пазовый участок, образующиеся на передней и задней поверхностях блоков, имеют форму решетки.

6. Облегченный теплоизоляционный строительный блок по п.1, в котором желоб, горизонтально заполняемый связывающим веществом, расположен в верхнем участке соединительного выступа теплоизоляционного блока.

7. Облегченный теплоизоляционный блок по п.1, в который вставляется полностью подогнанная по форме проволочная сетка для увеличения сцепления.

8. Облегченный теплоизоляционный строительный блок по п.1, в котором заполняемый желоб расположен горизонтально в углах передней и задней панели этого блока.

9. Теплоизоляционный блок, размещенный во внутренних и наружных стенах здания, содержащий: соединительный выступ, образованный на его верхней стороне, так чтобы при укладке ряда теплоизоляционных блоков не образовывалась полость, соединительный паз, выполненный в основании блока и соответствующий соединительному выступу;
перекрестные пазовые участки, перекрестно изогнутые от края содержащего их участка теплоизоляционного блока на передней и задней его поверхностях;
теплостойкая панель, образованная из одного из перечисленных материалов:
штукатурная плита, шлаковата или покрытие из стекловаты, которая вставляется во внутренний пазовый участок, расположенный в перекрестном пазовом участке; и
отделочная панель, образованная из одного из следующих материалов: камень, армированный стальными волокнами бетон, драйвит, ПВХ, металл, вставленная снаружи в пазовый участок, расположенный в перекрестном пазовом участке и имеющий с одной стороны заливной желоб.

10. Теплоизоляционный блок, размещенный во внутренних и наружных стенах здания, образованный из пузырьковой синтетической смолы и содержащий:
соединительный выступ, расположенный на его верхней стороне, так чтобы при укладке ряда теплоизоляционных блоков не образовывалась полость, соединительный паз в основании блока, соответствующий соединительному выступу; выступ цилиндрической формы, вырезанный в виде «» на части одной поверхности верхнего участка блока, и находящийся на верхнем участке вырезанного элемента, перекрестные пазовые участки, которые перекрестно изогнуты от края содержащего их участка теплоизоляционного блока на его передней и задней поверхностях; и
теплостойкая панель, образованная из одного из перечисленных материалов: штукатурная плита, шлаковата или покрытие из стекловаты, вставленная во внутренний пазовый участок, расположенный в перекрестном пазовом участке, отделочная панель, образованная из одного из следующих материалов: камень, армированный стальными волокнами бетон, драйвит, ПВХ, металл, вставленная снаружи в пазовый участок, расположенный в перекрестном пазовом участке и имеющий с одной стороны заливной желоб.

11. Теплоизоляционный блок, размещенный во внутренних и наружных стенах здания, образованный из пузырьковой синтетической смолы и содержащий на своей верхней стороне соединительный выступ, так чтобы при укладке ряда теплоизоляционных блоков не образовывалась полость, соединительный паз, расположенный в основании блока и соответствующий соединительному выступу; участок вырезного паза, расположенный в центре верхнего участка теплоизоляционного блока и выступ цилиндрической формы, образованный в верхнем участке вырезного элемента;
перекрестные пазовые участки, перекрестно изогнутые от края содержащего их участка теплоизоляционного блока на его передней и задней поверхностях, теплостойкая панель, образованная из одного из перечисленных материалов:
штукатурная плита, шлаковата или покрытие из стекловаты, которая вставляется во внутренний пазовый участок, расположенный в перекрестном пазовом участке, отделочная панель, образованная из одного из следующих материалов:
камень, армированный стальными волокнами бетон, драйвит, ПВХ, металл, вставленная снаружи в пазовый участок, расположенный в перекрестном пазовом участке и имеющий с одной стороны заливной желоб.

12. Теплоизоляционный блок, размещенный во внутренних и наружных стенах здания, образованный из пузырьковой синтетической смолы и содержащий на своей верхней стороне соединительный выступ, так чтобы при укладке ряда теплоизоляционных блоков не образовывалась полость, соединительный паз, расположенный в основании блока и соответствующий соединительному выступу;
выступ цилиндрической формы, вырезанный в форме «» на сегменте одной поверхности участка основания блока и образованный в верхнем участке вырезного элемента;
перекрестные пазовые участки, перекрестно изогнутые от края содержащего их участка теплоизоляционного блока на его передней и задней поверхностях, теплостойкая панель, образованная из одного из перечисленных материалов:
штукатурная плита, шлаковата или покрытие из стекловаты, которая вставляется во внутренний пазовый участок, расположенный в перекрестном пазовом участке, отделочная панель, образованная из одного из следующих материалов:
камень, армированный стальными волокнами бетон, драйвит, ПВХ, металл, вставленная снаружи в пазовый участок, расположенный в перекрестном пазовом участке и имеющий с одной стороны заливной желоб.

13. Облегченный теплоизоляционный строительный блок по п.9, в котором неорганический строительный раствор заливается в заливной желоб.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству строительных материалов, используемых для возведения стен гражданских и промышленных объектов. .

Изобретение относится к области строительства, а именно к многослойным строительным элементам. .

Изобретение относится к производству строительных материалов, используемых, в частности, в малоэтажном и каркасном строительстве, а также при сооружении гражданских и промышленных объектов с высокими требованиями по декоративной внешней облицовке зданий, тепло- и звукоизоляции помещений, например многоэтажных жилых домов, коттеджей и других построек.

Изобретение относится к области строительства, а именно к строительным материалам, в частности к стеновым камням, используемым для наружной облицовки стен. .

Изобретение относится к огнезащитным противопожарным средствам и может быть использовано для повышения до заданного уровня пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций, прежде всего в высотных зданиях.

Изобретение относится к области строительства, а именно к теплоизолирующим конструкциям. .

Изобретение относится к строительству, в частности к многослойным строительным блокам, используемым при возведении стен зданий и сооружений, и может быть использовано для выработки электроэнергии с использованием в качестве топлива преимущественно легких (малой плотности) газов, например водорода, и имеет отношение к созданию топливного элемента с полимерным электролитом.

Изобретение относится к строительству, а именно к производству облицовочных плит и блоков, и может быть использовано при изготовлении стеновых блоков с облицовкой плитками из природного камня или из деревянных панелей, а также с облицовкой керамическими плитками.

Изобретение относится к многослойным строительным блокам, используемым в малоэтажном строительстве, а также к способу производства таких блоков

Изобретение относится к слоистым изделиям, применяемым в строительстве для теплозвукоизоляции зданий и помещений в нем

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при изготовлении ограждающих конструкций зданий в условиях широкого диапазона сезонного перепада температур. Технический результат: повышение прочности соединения слоев блока, повышение термозащитных свойств блока и тепло- и ветрозащитных свойств возводимой конструкции, повышение качества монтажа, снижение сроков строительства. Многослойный термоблок для строительства содержит жесткий пространственный элемент - матрицу, причем блок состоит из трех несущих бетонных слоев и двух расположенных между ними термоизоляционных слоев из пенопласта, например пенополистирола, имеющих отверстия для соединения трех бетонных слоев в единую монолитную конструкцию с помощью образования монолитных перемычек во время заливки, причем термоизоляционные слои сдвинуты относительно несущих слоев по вертикали и по горизонтали для получения пазогребневого соединения блоков, что изолирует несущие слои друг от друга термоизоляционными слоями по краям блока в зоне контакта с клеевой смесью. Бетонные перемычки в одном термоизоляционном слое сдвинуты относительно перемычек в другом термоизоляционном слое на максимально возможную величину и имеют размер сечения, необходимый для обеспечения прочности конструкции, а при пазогребневом соединении клеевой слой, имеющий наибольшую теплопроводность, в процессе монтажа разрывается на 5 сегментов, соответственно числу слоев. Также описаны способ и устройство для его изготовления. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к многослойным силовым конструкционным элементам в виде столбов, колонн, балок, шпунтов и т.д., используемых в строительстве. Технический результат: повышение надежности изделия за счет обеспечения повышенной сцепляемости слоев с одновременным обеспечением негорючести защитных слоев, повышение прочности и теплостойкости, увеличение скорости изготовления готового изделия. Многослойный силовой конструкционный элемент содержит внутренний и наружный слои, выполненные намоткой на оправку армирующих нитей или ровингов, пропитанных полимерным связующим с заданными защитными свойствами до образования сплошного слоя, и размещенный между ними и жестко связанный с ними конструктивный слой, выполненный из предварительно подготовленных объемных элементов, обеспечивающих сцепляемость внутреннего и наружного слоев. Предварительно подготовленные объемные элементы выполнены в виде имеющих поперечные связи сетчатых продольных силовых элементов, образованных из армирующих нитей или ровингов, пропитанных полимерным связующим, а образованная полость между наружным и внутренним слоями, соединенными конструктивным слоем, служит для введения заполнителя. Также описан вариант многослойного элемента. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 1 табл., 6 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкциям профилированных брусьев. Технический результат изобретения заключается в повышении тепло- и звукозащитных свойств бруса. Термобрус состоит из деревянных деталей-ламелей, соединенных между собой посредством шкантов, с заглублением последних на 1/3 толщины деталей, и уплотнителя между деталями-ламелями. В качестве уплотнителя используют термовставку либо из пенополиэтилена, либо из пенополиэтилена с односторонним или двухсторонним отражающим покрытием с использованием фольги и/или металлизированного лавсана, либо из другого теплозвукоизолирующего материала. Размеры термовставки по длине и ширине равны размерам деревянных деталей-ламелей, а толщина ее принимается в пределах от 3 мм и выше. На шканты устанавливают пластиковые дистанционные кольца толщиной меньше толщины термовставки на 0,5-1 мм, в которой предварительно выполнены отверстия под эти кольца. При уменьшении количества шкантов на брусе наружный диаметр дистанционных колец увеличивают. 2 ил.

Группа изобретений относится к области строительства, в частности к способам и методам возведения и строительства монолитно-каркасных домов разной этажности с многослойными стенами, не требующими утепления, дополнительной обработки и отделки внутренней и наружной поверхностей, из многослойных панелей с продольными внутренними пустотами, а также к оборудованию для производства строительных материалов, к крупнощитовым раскладным опалубкам. В способе изготовления многослойных панелей декоративный слой наносят методом торкретирования бетона, а в теплоизоляционном слое формируют продольные сквозные каналы. В многослойной панели располагают упрочненный слой между декоративным слоем и теплоизоляционным слоем, а теплоизоляционный слой снабжают сквозными продольными каналами. В раскладной опалубке выполняют дополнительные торцевые борта с откидными, неоткидными и складными бортами, а верхние торцевые борта снабжают фиксаторами для продольных труб. В технологической линии по изготовлению многослойных панелей используют многоручьевой участок заполнения опалубок, состоящий из нескольких линий с кантователями для перегрузки и распределения опалубок по линиям во входной зоне и для пошаговой подачи заполненных опалубок из выходной зоны в зону штабелирования, а участок сушки готовых панелей в опалубках снабжен камерами термообработки и краном-штабелером, причем технологическая линия снабжена средствами выгрузки панелей из опалубок с последующим переворачиванием панелей декоративным слоем вверх, их мойкой и сушкой. В способе возведения монолитно-каркасного здания с декоративной наружной отделкой используют многослойные панели с упрочненным слоем, расположенным между декоративным и теплоизоляционным слоями, у которых пустоты для заливки бетона выполнены в виде вертикальных каналов, расположенных в теплоизоляционном слое. Обеспечивается упрощение возведения монолитно-каркасного здания при повышении прочностных характеристик каркаса здания с монолитными стенами заводского изготовления, не требующими дополнительных отделки и ремонта внутренней и наружной поверхностей, упрощение процесса заливки бетонной смеси в продольные пустоты многослойных панелей при возведении стен здания независимо от погодных условий, повышение надежности, прочности и сейсмоустойчивости сооружения, облегчение изготовления, кантования и транспортировку панелей. 5 н. и 18 з.п. ф-лы, 119 ил.

Изобретение относится к строительным элементам в виде блоков из отличающихся по составу материала и состоящих из слоев. Технический результат: упрощение процесса изготовления, повышение прочности строительного материала. Строительный материал выполнен в виде блока из рядов скрепленных между собой бутылок, в котором бутылки уложены горизонтальными рядами, причем горлышки соседних бутылок ориентированы в противоположных направлениях с упором в боковые стенки блока, выполненные из полностью или частично прозрачного материала, а бутылки между собой скреплены боковыми поверхностями цементной смесью. 1 ил.
Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно к производству теплоэффективных многослойных блоков (теплоблоков). Способ производства встречным вибропрессованием теплоблока с плоским, формованным или облицованным бетонным фасадным камнем, теплоизолирующим слоем и бетонным внутренним камнем, объединенными в единое целое арматурными связями, включает загрузку в форму дозированного количества бетона фасадного камня, загрузку теплоизолирующего слоя с арматурными связями, загрузку дозированного количества бетона внутреннего камня. При этом уплотняют бетоны путем прессования и вибрации расположенных перпендикулярно оси прессования бетонов фасадного и внутреннего камней через находящийся между ними теплоизолирующий слой, в результате чего получают теплоблок без нарушения целостности, готовый сразу к разопалубке. Техническим результатом является повышение качества теплоблока.
Наверх