一种打包带网水泥砂浆面层加固的砌体窗间墙结构的制作方法

文档序号:22668855发布日期:2020-10-28 12:19阅读:123来源:国知局
一种打包带网水泥砂浆面层加固的砌体窗间墙结构的制作方法

本实用新型涉及砌体窗间墙结构技术领域,具体为一种打包带网水泥砂浆面层加固的砌体窗间墙结构。



背景技术:

砌体,又称为块材墙,是用砂浆等胶结材料将砖石块材等组砌而成,如砖墙、石墙及各种砌块墙等。砌体窗间墙,即使用砂浆等胶结材料将砖石块材等组砌而成的窗间墙。

由于组砌的墙体仅是通过砂浆等胶结材料进行粘合组砌的,其墙体的抗剪承载力差,抗震性能较弱。不利于墙体的牢固。这也是砌体窗间墙的通病。

因此为了提高砌体窗间墙的牢固,市场上争先研究各种粘着剂。然后黏着剂研究需要进行各种化工实验,并进行配方研究,投资成本较高,且研究周期较长,使用成本较高。

即使如此,粘着剂仍是通过面面粘合,并不能改变砌体的组砌结构,即,墙体仍是各块砖石块组砌而成,强震下墙体的砖石块容易倒塌。因此,市场亟需一种能够改变砌体组砌结构的窗间墙结构,增强窗间墙各块砖石块之间的整体性的墙体结构。

基于此,本实用新型设计了一种打包带网水泥砂浆面层加固的砌体窗间墙结构,以解决上述问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种打包带网水泥砂浆面层加固的砌体窗间墙结构,以解决上述背景技术中提出的粘着剂仍是通过面面粘合,并不能改变砌体的组砌结构,即,墙体仍是各块砖石块组砌而成,强震下墙体的砖石块容易倒塌,因此,市场亟需一种能够改变砌体组砌结构的窗间墙结构,增强窗间墙各块砖石块之间的整体性的墙体结构的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种打包带网水泥砂浆面层加固的砌体窗间墙结构,包括砖石块、加固网、加固筋和外墙预埋杆,所述砖石块为方块状,所述砖石块的四角均开设有角槽,所述砖石块中部的上下两壁均开设有腰槽;

所述加固网为pp打包带编织的护网,所述加固网的表面均匀开设有插孔,所述加固网表面涂覆有3cm-4cm的水泥砂浆层;

所述加固筋包括嵌柱,所述嵌柱为圆柱体,所述嵌柱的右端焊接有压板,所述嵌柱的左端柱壁设置有螺纹,且嵌柱的左端螺接有螺纹板;

所述外墙预埋杆包括外杆,所述外杆为金属圆柱,所述外杆的内端焊接在嵌柱的左端,所述外杆的外端壁中部开设有螺纹槽,且螺纹槽内腔螺接有内杆。

优选的,所述角槽为四分之一圆形凹槽,所述腰槽为二分之一圆形凹槽,所述角槽为腰槽的二分之一。

优选的,所述加固网由宽度为12mm、厚度为0.8mm的pp打包带呈45度纵横斜交编织而成,打包带间距为15cm。

优选的,所述嵌柱的柱体中部开设有注浆槽,且注浆槽呈十字状,所述注浆槽的十字槽口贯穿嵌柱的柱壁。

优选的,所述内杆为圆柱体,所述内杆的柱壁设置有螺纹,且内杆与外杆的螺纹槽相螺接,所述内杆外端壁中部开设有螺纹孔。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过特制结构的砖石块在组砌过程中包覆加固网,并穿插嵌入加固筋,达到对组砌的墙体进行整体性加固,增强了砌体窗间墙的整体抗剪承载力,提高了砌体窗间墙的整体抗震性能。

当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型结构示意图一;

图2为本实用新型结构示意图二;

图3为本实用新型砖石块结构示意图;

图4为本实用新型砖石块组砌示意图;

图5为本实用新型螺纹板结构示意图;

图6为本实用新型图5的a-a处剖视图;

图7为本实用新型外墙预埋杆结构示意图。

附图中,各标号所代表的部件列表如下:

100-砖石块,101-角槽,102-腰槽,200-加固网,300-加固筋,310-嵌柱,311-注浆槽,320-压板,330-螺纹板,400-外墙预埋杆,410-外杆,420-内杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-7,本实用新型提供一种技术方案:一种打包带网水泥砂浆面层加固的砌体窗间墙结构,包括砖石块100、加固网200、加固筋300和外墙预埋杆400。

砖石块100为方块状,砖石块100的四角均开设有角槽101、砖石块100中部的上下两壁均开设有腰槽102。角槽101为四分之一圆形凹槽,腰槽102为二分之一圆形凹槽,角槽101是腰槽102的二分之一。因此,在对砖石块100进行逐块逐层交错组砌时,同层间相互抵接的角槽101组成一个二分之一圆形的凹槽,并与相邻的上下层的腰槽102组成一个完整的圆形凹槽。砖石块100组砌中,通过角槽101和腰槽102组成的完整的圆形凹槽用于安插加固筋300。

加固网200为pp打包带编织的护网,加固网200表面均匀开设有插孔,加固网200包覆在砖石块100组砌的墙体表面,加固网200的插孔与砖石块100组砌的完整的圆形凹槽相对齐,方便加固筋300的安插。加固网200由宽度为12mm、厚度为0.8mm的pp打包带呈45度纵横斜交编织而成,pp打包带的间距为15cm,加固网200的网体涂覆有3cm-4cm厚的水泥砂浆层。

加固筋300由嵌柱310、压板320、螺纹板330组成。嵌柱310为圆柱体,嵌柱310中部开设有注浆槽311,注浆槽311呈十字状,注浆槽311的十字槽口贯穿嵌柱310的柱壁,嵌柱310插嵌在砖石块100组砌的完整圆形凹槽中。压板320和螺纹板330均为圆形板,压板320抵压在墙体内侧墙壁的加固网200上。螺纹板330中部开设了螺纹连接口,用于与嵌柱310的左部螺接,拧紧螺纹板330,使得螺纹板330抵压在墙体外侧墙壁的加固网200上。

外墙预埋杆400包括外杆410和内杆420两部分,外杆410为金属圆柱,外杆410内端焊接在嵌柱310的左端,嵌柱310的左端位于墙体的外侧,外杆410的外端开设了螺纹槽,螺纹槽用于螺接内杆420。内杆420为圆柱体,其柱壁设有螺纹,方便与外杆410的螺纹槽相螺接,外杆410的外端开设了螺纹孔,方便墙外需要安装安装架时使用。

本实施例的一个具体应用为:在本实用新型的使用中,先对砖石块100进行组砌,形成砌体窗间墙,然后在墙体的壁面包覆一圈加固网200,再将加固筋300插嵌在砖石块100组砌形成的完整圆形凹槽中。其中,压板320位于墙体的内侧墙壁处,螺纹板330位于墙体的外侧墙壁上。

插嵌好加固筋300后,有暴露在墙体外部的注浆槽311槽口向其内部灌注砂浆等胶结材料,达到将嵌柱310固定在砖石块100组砌的完整圆形凹槽内。然后在根据需要,在处于墙体外侧的嵌柱310端壁上焊接外墙预埋杆400,最后在加固网200上涂覆水泥砂浆。加固网200所涂覆的水泥砂浆对压板320、螺纹板330以及嵌柱310与外墙预埋杆400的焊接部进行包覆。

砖石块100所组砌的完整圆形凹槽插嵌300,使得1个加固筋300能够对三个砖石块100进行固定,1个砖石块100能够被6个加固筋300所固定,即通过加固筋300配合加固网200对砖石块100组砌的墙体进行机械夹持固定,提高了砖石块100组砌的墙体稳固性。

当需要在墙外安装安装架(如:晾晒杆的架子、雨棚架、空调外机架等)时,无需再在墙体的外壁进行打孔,可直接将安装架的墙栓螺接在内杆420的螺纹孔中。

通过对本实用新型的整体应用,利用打包带网水泥砂浆的力学性能优势及与砖砌体之间良好的粘性性能,提高了砌体窗间墙的整体性,增强了砌体窗间墙的抗剪承载的能力,提高了砌体结构房屋纵墙的抗震性能,降低了强震下砌体窗间墙发生倒塌的风险。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

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