Инновационная технология строительства сооружений с несущим корпусом из листовых материалов
- Уменьшение стоимости логистики
- Энергоэффективность сооружений
- Сведение к нулю ошибок при строительстве
- Строительство без спецтехники и специнструментов
- Интуитивная и точная сборка любым вменяемым человеком
- Сокращение сроков возведения конструкций/ крыш/ зданий
Технология
Технология производства и строительства сооружений с несущим корпусом из листовых материалов это:
- Создание сборной пространственной конструкции из конструктивно связанных между собой деталей.
- Прочность конструкции обеспечивается пространственным расположением, связанным между собой деталей.
Факторы,
обеспечивающие несущую способность деталей
По подобному принципу строятся корпуса судов, фюзеляжи самолетов, кузова автомобилей, где листовые детали через различные виды соединений создают пространственные фигуры требуемого назначения и жесткости.
Описание
Разборное соединение деталей через шип, паз:
Соединение может быть как закрытым (1), так и открытым (2).
Фиксация деталей происходит удобным способом, обеспечивая надежность соединения.
Вариант фиксации плоским штифтом открытого соединения (3).
Листовая деталь «А», примыкающая и соединяющаяся кромкой с плоской частью детали «Б», является ребром жесткости детали «Б».
Листовая деталь «Б» является несущей деталью. Несущая деталь обеспечивает связь между другими ребрами, создавая между ними взаимосвязь.
- Несущая деталь перекрывает разрывы деталей ребра жесткости объединяя их.
- Ребра жесткости объединяют несущие детали и задают форму сооружения.
- Объединённые, через ребра жесткости, несущие детали, создают несущий корпус строения.
Варианты соединения листовых деталей:
1. Угловой переход несущей плоскости
2. Угловое соединение деталей
3. Радиусный переход несущей плоскости
4. Объединение внутренней и наружной несущей обшивки
5. Создание несущей плоскости накладным способом
6. Создание несущей плоскости встык (1 плоскость)
7. Создание несущей плоскости встык (2 плоскости)
Детали создаются с высокой точностью стыковки с помощью станка ЧПУ
Вес и размер детали не превышает размер исходного листового материала
Применение технологии
Ребро жёсткости — элемент для придания конструкции большей прочности при нагрузке без изменения толщины и, соответственно, экономии материала.
С технологией «Остов-Про»
строительство становится доступнее и эффективнее
Приглашаем к сотрудничеству
- Строителей и застройщиков
- Архитекторов и проектировщиков
- Смежные специализации
- Если - интересно новое
- Если - есть идеи
Технологические особенности
- Цифровая модель - CAD/CAM систем
- Цифровой контроль от производства до строительства
- Стандартные и уникальные формы строений, сооружений
- Неограниченная масштабируемость
Ключевые преимущества технологии
- Строительство без привязки к квалификации
- Высокая скорость и безошибочность строительства
- Снижение затрат на строительство
- Минимизация логистики
- Автоматизация проектирования и производства
Рыночные перспективы
- Расширение рыночной ниши
- Увеличение рыночной доступности
- Новые уникальные свойства
- Инновационный подход к традиционному строительству
Возможности построения НКЛМ
Здания ИЖС
Описание
Технология обеспечивает быстрое изготовление энергоэффективных сооружений полной корпусной комплектации под чистовую отделку из комплектов НКЛМ с адаптацией под индивидуальные проекты
Модульные объекты
Описание
Модульная чистовая сборка на производстве с последующей установкой на участке.
Радиусные корпуса сооружений
Описание
Криволинейные поверхности формируется с высокой точностью на станках с ЧПУ без гибки.
Сложные формы
Описание
Гибкость листового материала и применение разработанных взаимосвязей позволяет проектировать практически любые криволинейные формы
Легко-сборные малые архитектурные формы
Описание
Комплекты деталей собираются своими силами непосредственно на месте, от конуры для собаки до быстровозводимого гаража, навеса, хоз-блока.
Безопорные пролёты, фермы, эстакады
Описание
Технология позволяет создавать сборные пролёты до 18+ метров без промежуточных опор за счёт пространственных связей листовых деталей.
Сборные воротные системы
Описание
Створки на базе НКЛМ обеспечивают высокую жёсткость при низком весе, высокой точности и неограниченной толщины утепления.
Сборные оконные рамы
Описание
Встроенные в корпус оконные системы. Оконные рамы из листовых деталей, изготовленных с ЧПУ-точностью, под сборку и установку стеклопакетов непосредственно на месте.
Сборные двери
Описание
Полотно двери из НКЛМ с вариативным заполнением утеплителем обеспечивает стабильность геометрии, износостойкость и кастомизацию под любые требования защиты.
Сборная мебель
Описание
Собираются без специального инструмента, проста и устойчива благодаря шипо-пазовым связям.
Разработанный проект можно изготовить неограниченное количество раз
Капсульные строения
Капсульное сооружение с несущим корпусом основано на формировании замкнутого связанного контура обшивки являющейся несущей конструкцией сооружения, воспринимающей все вертикальные и горизонтальные нагрузки.
Сооружение может иметь одну, две и более несущих обшивок и различных связей из листовых материалов, добавляющих жесткость конструкции в требуемом месте.
1. Ребро жесткости с дополнительными связями (для увеличения жесткости)
2. Объединение внутренней и наружной несущей обшивки
3. Создание несущей плоскости накладным способом
Принцип построения капсульного сооружения построен на формировании пространственного жесткого связанного контура (корпуса) обшивки из листового материала, где жесткость конструкции обеспечивается конструктивными связями при пространственном расположении листовых деталей по отношению к друг другу.
Толщина листовых деталей зависит от степени нагрузки и количества конструктивных связей. Увеличение конструктивных связей увеличивает жесткость сооружения и допускает уменьшение толщины листовой детали.
Параметры эксплуатационных качеств
- Строительство конструкции любой формы.
- Малые сроки проектирования.
- Высокая скорость изготовления.
- Обработка огне-био-защитными средствами на этапе производства.
- Малый вес конструкции и ее элементов.
- Легкость и быстрота сборки.
- Сейсмостойкость и жесткость обусловленная несущим связанным каркасом.
- Высокая теплостойкость из-за отсутствия мостов холода.
- Использование любого вида утеплителя.
- Реализации встроенных инженерных сетей.
- Сплошной контур стен, пола, потолка, крыши, внутренний, наружный.
- Высокая точность геометрии стен, что снижает трудоемкость и трудозатраты на отделочные работы.
- Высокий срок службы.
- Ремонтопригодность.
- Сборка в труднодоступной местности.
- Масштабируемость сооружений.
Капсула = замкнутый контур обшивки
Обшивка является несущей конструкцией сооружения и воспринимает все типы нагрузок.
Утепление в замкнутом контуре не имеет мостов холода.
О фанере
Сравнение характеристик фанеры и древесины.
| п/п | Наименование параметра | Фанера (рассчетн. толщ. = 10мм.) |
Массив дерева (сосна) |
|---|---|---|---|
| 1. | Прочность на изгиб, МПа | 34-69 (ФК); 44-68 (ФСФ) | 16 |
| 2. | Средний вес (1м3), кг | 64,08 (ФК); 72,27(ФСФ) | 490 |
| 3. | Плотность, кг/м3 | 660-675 (ФК); 690-720(ФСФ) | 490 |
| 4. | Влагостойкость | ФСФ - повышенная | средняя |
| 5. | Влажность, % | 5-10 | 16-18 |
| 6. | Относительный расчетный запас прочности | 1,78 | 1,65 |
| 7. | Отношение объема материалов | 1 | 4,15 |
| 8. | Отношение массы материалов | 1 | 3,4 |
Расчет прочности балок
Увеличение жесткости при сохранении базового размера конструктивного элемента/сооружения:
- Габаритные размеры балок ТхШхД, мм - 150х300х6000
- Материал фанера 1-5 образец, массив сосны – 6 образец
- Крепление - по торцам
- Нагрузка вдоль ребра балки - 500 кг/м2
| п/п | Наименование параметра | Фанера | Cосна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 | Образец №4 | Образец №5 | Образец №6 | |||
| 1. | Масса балки, кг | 24,6 | 33,2 | 37,3 | 46,5 | 55,6 | 143 | |
| 2. | Объем матариала, м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,3 | |
| 3. | Распределенная нагрузка, кг/м2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 4. | Смещение (прогиб) балки, мм | 3,4 | 0,7 | 0,4 | 0,35 | 0,32 | 1,8 | |
| 5. | Запас прочности по напряжению | 5,6 | 3,8 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 1,65 | |
Вывод
При одногабаритном размере балок из фанеры и сосны, фанера превышает по запасу прочности балки из сосны, имеет меньший прогиб, вес и объем.
Используя дополнительные связи, меняя конструктивное исполнение балок из фанеры, возможно, добиться больших значений запаса прочности. При этом увеличение объёма, веса материла не значительно.
Балка из листовых материалов имеет сборно-разборную конструкцию, что значительно упрощает транспортировку балки.
Комплекты деталей Остов PRO — современное решение для застройщиков и покупателей
Каталог Остов Про


























Класс эмиссии Е1 - подходит для внутренних помещений, в том числе детских комнат.