×
01.03.2019
219.016.cec9

Результат интеллектуальной деятельности: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЗ ОБЪЕМНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области строительства, в частности к архитектурно-строительной системе из объемных модулей для возведения зданий. Технический результат заключается в обеспечении простоты использования, широком спектре применения и высокой мобильности. Система включает объемные модули, выполненные в плане в виде четырехугольников. Четырехугольник симметричен относительно большей диагонали. Углы, составляющие вершины, через которые проходит большая диагональ, равны соответственно 120° и 60°. Углы, составляющие вершины, через которые проходит меньшая диагональ, равны 90°. Модули размещены с формированием в качестве планировочной фигуры равностороннего треугольника. Внешняя стена здания образована стенками модулей, пересекающимися под углом 60°. Каждый модуль контактирует во внутреннем пространстве здания своими короткими стенками с короткими стенками двух соседних модулей. Перекрытие объемного модуля поддерживают вертикальные опоры. Сетка, по которой размещены вертикальные опоры, является ортогональной в пределах его участков, разделенных длинной диагональю. Крайние ряды сеток этих участков параллельны стенкам модуля. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к строительству, в частности, жилых и социально-бытовых зданий из объемных блоков заводской готовности.

Известна архитектурно-строительная система многоугольной формы, состоящая из объемных призматических модулей, силовые каркасы которых выполнены в виде трапеций, состыкованных друг с другом при компоновке здания таким образом, что одни из их оснований образуют замкнутое круговое пространство внутри здания, а другие - наружные стены (SU №524897, кл. Е04Н 1/00, 1976).

Описанные конструктивные решения имеют ряд недостатков: при разработке их архитектурно-планировочных решений не используется объединение пространственных форм, дающих новое качество - силовые каркасы призматических объемных модулей при их объединении в здание не учитываются в качестве свайных ростверков, что приводит к усложнению и удорожанию конструкции фундаментов под такие дома. Использование традиционных компоновочных форм здания и сооружений, оправданных для кирпичных стен, железобетонных самонесущих панелей, бетонных блоков несет с собой многие старые недостатки: неэффективное расходование материалов, пространства здания, недогруженность элементов конструкции, наличие ненужных для жилья коридоров.

Известна также архитектурно-строительная система из объемных модулей для возведения зданий, включающая объемные модули, выполненные в плане в виде четырехугольников, одни боковые стенки которых формируют внутреннее замкнутое пространство здания, а другие образуют его внешние стороны (RU №2107137, Е04Н 1/00, 1996 г.).

Известная архитектурно-строительная система из объемных модулей для возведения зданий относится преимущественно к малоэтажному строительству, при этом она плохо вписывается в рельеф. Кроме того, она не имеет готовой системы пешеходных и транспортных коммуникаций, не масштабируется, не предназначена для включения в нее различных функций и не имеет возможности вертикального роста.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является расширение функциональных возможностей устройства как на область малоэтажного, так и высотного строительства.

Достигаемым техническим результатом является то, что обеспечивается простота использования: можно в сжатые сроки разработать объемно-пространственное решение здания на основе готовых модулей; широкий спектр применения системы: от малоэтажных до высотных зданий, от жилых до производственных; масштабируемость модулей (размеры модуля, высота этажа, шаг вертикальных опор задаются либо используются предлагаемые варианты); свободная планировка с возможностью выбора конструктивной системы, от каркасной системы до структурных плит; высокая мобильность системы: возможно изменение плана системы, последовательный рост системы, изменение внутренней структуры; универсальность, модульность размеров; экономия территории (возможно устройство эксплуатируемых кровель с проездами автомобилей и парковками, не требующими дополнительных участков под эти цели); остекленные пассажи или открытые улицы для движения пешеходов либо транспорта заложены в плане модуля; адаптируемость к рельефу; ориентированность на сохранение природы (эксплуатируемые кровли с растительным покровом на них взамен уничтоженного под зданием).

Поставленная задача решается тем, что архитектурно-строительная система из объемных модулей для возведения зданий, включающая объемные модули, выполненные в плане в виде четырехугольников, одни боковые стенки которых формируют внутреннее замкнутое пространство здания, а другие образуют его внешние стороны, отличается тем, что объемному модулю придана в плане форма четырехугольника, симметричного относительно большей диагонали, при этом углы, составляющие вершины, через которые проходит большая диагональ, равны, соответственно 120° и 60°, а углы, составляющие вершины, через которые проходит меньшая диагональ, равны 90°, причем модули размещены с формированием в качестве планировочной фигуры равностороннего треугольника, кроме того, внешняя стена здания образована стенками модулей, пересекающимися под углом 60°, причем каждый модуль контактирует во внутреннем пространстве здания своими короткими стенками с короткими стенками двух соседних модулей, кроме того, сетка, по которой размещены вертикальные опоры, поддерживающие перекрытие объемного модуля, является ортогональной в пределах его участков, разделенных длинной диагональю, при этом крайние ряды сеток этих участков параллельны стенкам модуля. Кроме того, треугольные в плане здания, образованные посредством заявленных объемных модулей, примыкают к соседним аналогичным по форме и размерам зданиям, контактируя с ними по всей длине соответствующих сторон, при этом параметры сетки, по которой размещены вертикальные опоры, соответствуют параметрам, использованным при формировании одного из зданий, предпочтительно возведенного первым. При этом размеры сетки, по которой размещены вертикальные опоры, поддерживающие перекрытие объемного модуля, составляют 6×6 м. Кроме того, по меньшей мере, один из модулей содержит в своем объеме коммуникационную зону, предпочтительно, занимающую часть его объема и сформированную как пространство между стенками модуля, составляющими друг с другом угол 120°, и расположенной параллельно им внутренней перегородкой модуля, отделяющей функциональную зону.

Сравнение признаков заявленного решения с признаками аналогов и прототипа свидетельствует о его соответствии критерию "новизна".

Признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи.

Признаки «…объемному модулю придана в плане форма четырехугольника, симметричного относительно большей диагонали, при этом углы, составляющие вершины, через которые проходит большая диагональ, равны соответственно 120° и 60°, а углы, составляющие вершины, через которые проходит меньшая диагональ, равны 90°…» обеспечивают возможность компоновки из объемных модулей широкого спектра планировочных фигур.

Признаки «…при использовании в качестве планировочной фигуры равностороннего треугольника, внешняя стена здания образована большими стенками модулей, пересекающимися под углом 60°, при этом каждый модуль контактирует во внутреннем пространстве здания своими короткими стенками с короткими стенками двух соседних модулей, модули расположены друг относительно друга под углом 120°…» обеспечивают возможность компоновки из объемных модулей здания в виде равностороннего треугольника.

Признаки «…сетка, по которой размещены вертикальные опоры, поддерживающие перекрытие объемного модуля, является ортогональной в пределах его участков, разделенных длинной диагональю, при этом крайние ряды сеток этих участков параллельны стенкам модуля…» упрощают работы по проектированию здания и обеспечивают надежность поддержания кровли, кроме того, упрощается конструкция здания при наличии нескольких уровней размещения модулей (нескольких этажей здания).

Признаки «…треугольные в плане здания, образованные посредством заявленных объемных модулей, примыкают к соседним аналогичным по форме и размерам зданиям, контактируя с ними по всей длине соответствующих сторон, при этом параметры сетки, по которой размещены вертикальные опоры, соответствуют параметрам, использованным при формировании одного из зданий, предпочтительно возведенного первым…» обеспечивают высокую мобильность системы: возможно изменение плана системы, последовательный рост системы.

Признаки третьего пункта формулы изобретения позволяют минимизировать число вертикальных опор (обеспечивают достаточно большие размеры площадей, свободных от вертикальных опор в случае применения альтернативных конструктивных решений перекрытия, таких как пространственные рамы).

Признаки четвертого пункта формулы изобретения обеспечивают заданную компоновку внутреннего пространства модулей и позволяют формировать в объеме модуля коммуникационную (предназначенную для организации потоков перемещения людей и транспорта по зданию) и функциональную зоны (офисные, производственные площади, жилые помещения и т.п.) при использовании модулей для формирования треугольного в плане здания.

Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показан общий вид модуля в плане; на фиг.2 показана сетка колонн с модульной сеткой для компоновки вертикальных опор и деление модуля на зоны; на фиг.3 показан общий вид компоновки модулей в здание треугольной формы в плане; на фиг.4 показана сетка колонн для планировочной фигуры треугольника с модульной сеткой для компоновки колонн; на фиг.5 показана схема отработки компоновки формы здания по планировочной сетке.

На чертежах показаны первые боковые стенки 1, вторые боковые стенки 2, большая диагональ 3, проходящая через вершины 4 и 5, вершины 6 и 7, через которые проходит меньшая диагональ 8, место расположения вертикальных опор 9, коммуникационная 10 и/или функциональная 11 зоны, внутренние перегородки 12, здание 13 и его внешние стены 14.

Объемный модуль выполнен в виде четырехугольника с первыми боковыми стенками 1 (короткими) и вторыми боковыми стенками 2 (длинными). Форма модуля в плане (см. фиг.1) симметрична относительно большей диагонали 3, при этом углы, составляющие вершины 4 и 5, через которые проходит большая диагональ 3, равны, соответственно 120° и 60°, а углы, составляющие вершины 6 и 7, через которые проходит меньшая диагональ 8, равны 90°. Поскольку план модуля условно разбит относительно большей диагонали 3 на две равные части - в плане образуются прямоугольные треугольники с катетами 1, 2 и гипотенузой - большей диагональю 3 четырехугольника. Оба катета разделены на семь и четыре частей (см. фиг.2), соответственно для большого 2 и малого 1 катета. Точное соотношение катетов равно 1,73, используется для построения фигуры в плане. При разделении катетов на части используется округленное значение 1,75. При откладывании перпендикуляров от каждого катета из точек, полученных делением катетов на семь и четыре частей, образуется сетка, ортогональная в пределах его участков, разделенных длинной диагональю 3. Всего по 2-м катетам отложено одиннадцать частей, каждую из которых можно назвать модулем шага вертикальных колонн (на чертежах точками показаны места расположения вертикальных опор 9). Этот параметр переменный и задается проектировщиком для достижения необходимого размера модуля четырехугольника. Таким образом, достигается масштабируемость модулей четырехугольника. Модуль шага вертикальных опор будет зависеть от необходимого шага вертикальных опор. Примеры стандартного модуля шага вертикальных опор: 6; 7,2; 8; 9 метров. Возможны другие размеры.

При этом модули выполнены с возможностью выделения в их объеме коммуникационной зоны 10 и/или функциональной зоны 11, первая из которых образована первыми боковыми стенками 1, образующими угол 120°, и расположенными параллельно им внутренними перегородками 12, отсекающими функциональную зону 11.

Объемно-пространственная система из объемных модулей может быть использована для проектирования зданий многоугольной формы в плане из одинаковых объемных модулей по заданной в плане системе. В процессе сооружения зданий известным образом готовят основание сооружения.

При формировании в качестве планировочной фигуры равностороннего треугольника (фиг.3) внешняя стена 14 здания 13 образована длинными стенками 2 модулей, пересекающимися под углом 60°, при этом каждый модуль контактирует во внутреннем пространстве здания 13 своими короткими стенками 1 с короткими стенками двух соседних модулей, модули расположены друг относительно друга под углом 120°, кроме того, внутри каждого модуля предусмотрена сетка (фиг.4), по которой размещены вертикальные опоры 9 в модулях, поддерживающие перекрытие объемного модуля, крайние ряды сетки параллельны стенкам модуля.

Треугольные в плане здания 13, образованные посредством заявленных объемных модулей, примыкают к соседним аналогичным по форме и размерам зданиям, контактируя с ними по всей длине соответствующих сторон, при этом параметры сетки, по которой размещены вертикальные опоры 9, соответствуют параметрам, использованным при формировании одного из зданий, предпочтительно возведенного первым.

При объединении модулей в плане коммуникационные зоны 10 соседних модулей могут быть объединены торцами. Размеры коммуникационной зоны (ширина, длина) могут быть различными и задаются проектировщиком. Однако выделение коммуникационной зоны не обязательно. При объединении модуль шага вертикальных опор 9 каждой из сторон модуля-четырехугольника будет соответствовать модулю шага вертикальных опор любой из сторон другого модуля-четырехугольника при одинаковых размерах обоих четырехугольников.

Компоновка модулей по вертикали производится их укладыванием друг на друга. Требование - вертикальные опоры 9 вышележащих уровней (этажей) должны быть расставлены соответственно осей нижележащих уровней в целях оптимизации конструктивной системы. Однако возможны и другие варианты.

При отработке компоновки формы здания достаточно сложной формы используют модульную сетку (см. фиг.5), представляющую из себя проекции стенок модуля на площадь застройки, при условии компоновки из модулей здания 13 (архитектурного объема), форма которого представлена равносторонним треугольником (см. фиг.3), когда проекции внешних стенок одного архитектурного объема являются одновременно проекциями внешних стенок контактирующих с ними других архитектурных объемов. В данном случае сразу обеспечивается возможность определения потребного количества модулей.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-180 of 279 items.
20.12.2015
№216.013.9d00

Способ оценки здоровья морских двустворчатых моллюсков и состояния среды их обитания

Изобретение относится к экологии, охране окружающей среды, иммунологии и физиологии, и может быть использовано для оценки здоровья морских двустворчатых моллюсков, подверженных и не подверженных стрессу, и состояния среды их обитания. Для этого у двустворчатых моллюсков берут гемолимфу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571817
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.9fe4

Способ культивирования опухолевых стволовых клеток глиобластомы

Изобретение относится к биохимии. Раскрыт способ культивирования опухолевых стволовых клеток глиобластомы. Способ включает отбор таких клеток, высевание и инкубирование в культуральном сосуде. Отбирают не менее 0,5 г материала глиобластомы, который измельчают до кусочков размером не более 5×5×5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572574
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.be31

Способ получения октагалактуронида

Способ получения октагалактуронида включает кислотный гидролиз пектина с последующим отделением жидкой фазы от нерастворимого остатка пектина и выделением из нее октагалактуронида. Причем в качестве пектина используют низкоэтерифицированный пектин со степенью этерификации не более 30%....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576535
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c36e

Ротор электромашины

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - повышение надёжности ротора. Ротор электромашины содержит полый вал из немагнитного материала и надетый на него магнитный индуктор цилиндрической формы, содержащий постоянные магниты, полюса из материала с высокой магнитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574606
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c847

Торцевое разъемное соединение оболочек прочного корпуса подводного аппарата

Изобретение относится к морской технике и касается конструирования соединений оболочек прочных корпусов подводных аппаратов. Соединение содержит наружное уплотнение, соединяющее сопрягаемые оболочки, выполненные без выступающих наружных деталей, с применением эластичного уплотнителя с хомутом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578905
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c96b

Опорный подшипниковый узел

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в высокоскоростных механизмах. Опорный подшипниковый узел включает вал (2), подшипник, в зазоре между которыми размещены лепестки, выполненные с возможностью газодинамического формирования газовой смазки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578942
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.03.2016
№216.014.ca4b

Способ подводного массажа

Изобретение относится к медицине, а именно к лечебному массажу, и может бить использовано для проведения гидромассажа. Осуществляют вибрационное воздействие на конечности пациента в ванне с жидкой средой посредством гидроакустических волн в звуковом диапазоне от 50 Гц до 700 Гц....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577177
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc01

Способ производства йогурта

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ получения йогурта включает пастеризацию молока, охлаждение до температуры заквашивания, внесение закваски, сквашивание, охлаждение, внесение наполнителя из растительного сырья, перемешивание, упаковывание в тару. В качестве наполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577998
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.03.2016
№216.014.cc92

Самонастраивающийся электропривод манипулятора

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано при создании электроприводов манипуляторов. Техническим результатом является обеспечение инвариантности динамических свойств электропривода к непрерывным и быстрым изменениям его моментных нагрузочных характеристик....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577204
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.ccf6

Способ работы системы теплоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на насосно-дросселирующих подстанциях тепловых сетей. Сетевую воду с помощью установленных на теплоисточнике сетевых насосов направляют на насосно-дросселирующую подстанцию, где в подающем трубопроводе с помощью повысительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577714
Дата охранного документа: 20.03.2016
Showing 1-2 of 2 items.
01.03.2019
№219.016.d08b

Архитектурно-строительная система из объемных модулей для возведения зданий

Изобретение относится к области строительства, в частности к архитектурно-строительной системе из объемных модулей для возведения зданий. Технический результат заключается в обеспечении простоты использования, широком спектре применения и высокой мобильности. Система включает объемные модули,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462567
Дата охранного документа: 27.09.2012
01.03.2019
№219.016.d08c

Архитектурно-строительная система из объемных модулей для возведения зданий

Изобретение относится к области строительства, в частности к архитектурно-строительной системе из объемных модулей для возведения зданий. Технический результат заключается в обеспечении простоты использования, широком спектре применения и высокой мобильности. Система включает объемные модули,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462569
Дата охранного документа: 27.09.2012
+ добавить свой РИД