Technológia. Nem panel vagy monolit Előregyártott monolit keretkocka 2.5

Színezés

Kereszt nélküli vasbeton vázrendszerek modern konstrukcióban

A "KUB-2.5" előregyártott vasbeton keret egy univerzális szerkezet lakó-, köz- és ipari épületek építésére mind normál építési körülmények között, mind olyan területeken, ahol a szeizmicitás 12 pontos skálán nem haladja meg a 9 pontot. A „KUB-2.5” univerzális szerkezeti rendszer különféle éghajlati, domborzati és szeizmikus körülmények között lehetővé teszi lakóépületek, szociális és kulturális épületek, raktárkomplexumok, többszintes parkolók stb. építését. . - azaz a lakóépületek és az ipari és kommunális zóna objektumok megvalósítása vele egyetlen konstrukciós kulcsban, egyetlen technológiában az épületszerkezetek gyártásához és beépítéséhez.

Lakóépületek, szociális létesítmények, adminisztratív épületek - ez idő alatt több tucat és több száz tárgyat emeltek keret nélküli kerettel Oroszország és a FÁK számos városában - Moszkvában, Szentpéterváron, Nyizsnyij Novgorodban, Kijevben és sok más városban.

1. kép

Teherhordó szerkezetek axonometrikus képe

A „Cube-2.5” keresztrúd nélküli keret a) és nyomatékábrái (b): NK - oszlop feletti födém; MK - oszlopközi födém; PVC lemez betét; K-oszlop

Ma a „KUB-2.5” keresztmetszet nélküli keret szerkezeti konstrukciós rendszere az egyetlen olyan építési rendszer az orosz piacon, amelyben a keret teljesen előregyártott, csak a keret szerkezeti elemei közötti illesztések monolitikusak: az oszlop ill. a födém. Ez ígéretessé teszi használatát északon, ahol a monolit vasbeton felhasználását természeti tényezők korlátozzák. Az ebben a rendszerben alkalmazott gyári technológia az épületelemek gyártására a lehető legnagyobb mértékben áthárítja az építtetők munkaerőköltségét a műhelyre, ezáltal jelentősen csökkenti az építkezésen mind a természeti, mind az emberi tényezők kockázatát, valamint jelentősen csökkenti az építési időt is.

A KUB-2.5 rendszer keresztrúd nélküli vázának kialakítása vázas (keretmerevített) előregyártott monolit váz, kapitális födémekkel (1. ábra, a). A födém felosztása úgy van kialakítva, hogy a panelek illesztései olyan zónákban helyezkedjenek el, ahol a hajlítónyomatékok nagysága nulla (1. ábra, b). A térbeli merevséget az elemek (padlók és oszlopok) monolit összekapcsolása, szükség esetén merevítők vagy membránok rendszerbe foglalása biztosítja.

A kialakított vázszerkezetek 2,8 m, 3,0 m és 3,3 m padlómagasságot biztosítanak 6,0 x 6,0 m oszlopos főrács mellett, 3,0 m, 6,0 m és 12,0 m fesztávok lehetségesek.

2. ábra A „Cube-2.5” keresztrúd nélküli keret külső burkolatának lehetőségei

A keresztmetszet nélküli keret szerkezeti rendszere 2 teherhordó elemből áll: egy oszlopból és egy födémpanelből, amely lehetővé teszi a külső zárószerkezetek változatos kivitelezését. A külső falak statikai funkciójuk szerint lehetnek függönyfalak (2. ábra, a-b) vagy önhordó (2. ábra, c). Anyaga: beton, habblokk, tégla. A szigetelés belül és kívül egyaránt elhelyezhető, beleértve a szellőző homlokzatok használatát is. A különféle anyagokból készült szerkezetek belső falként és válaszfalként is használhatók.

3. ábra Födémek és födémek illesztési lehetőségei

keresztrúd nélküli keret "Cube-2.5"

A lapos padlópaneleket kétféle változatban használják: egymodulos 2980x2980x160 mm-es (maximális méret 2980x5980x160 mm) és kétmodulos 2980x5980x160 mm-es méretekkel.

Az egymodulos padlópanelek a keretben elfoglalt helyüktől függően (3,b ábra) a következőkre oszthatók:

oszlop feletti, oszlopközi, középső (betétlapok).

A kétmodulos panelek két szomszédos panel kombinálásával jönnek létre: oszlop feletti és oszlopközi; oszlopközi és középső (3. ábra, a).

Előnyös a kétmodulos panelek használata, mivel így megduplázható a szerelési idő, és megtakarítható a tömítési hézagok költsége.

A panelek beépítésekor a végek erősítő kivezetéseit úgy egyesítik, hogy egy hurok alakuljon ki, amelybe az erősítést beillesztik, majd bekötik (3. ábra, c). A födémek közötti varratok a közművezetékek átvezetésére szolgálnak.

Az oszlopok kétféle kialakításúak: egy 400x400 mm-es szelvény maximum 14600 mm hosszúsággal és egy 200x400 mm-es szakasz maximum 9200 mm hosszúsággal (4., 5. ábra).

A padlószinten az oszlopok látható vasalással vannak ellátva (4. ábra).

4. ábra A „Cube-2.5” keresztrúd nélküli keret oszlopai

5. ábra A „Cube-2.5” keresztrúd nélküli keret oszlopai és oszlopainak illesztései

Az oszlopok illesztése kényszerszerelést tesz lehetővé, amelyben a felső oszlop alsó végének rögzítő rúdjának be kell jutnia az alsó oszlop felső végének fúvókájába (5. ábra, c). Ebben az esetben nincs szükség zsaluzat felszerelésére, a vasalás hegesztése nem biztosított, és az építési munkaintenzitás csökken. Az oszlop minden függőleges felületén függőleges jelölések is találhatók, amelyek megkönnyítik a geodéziai vezérlést az oszlopok felszerelésekor (5. ábra,b).

A két fő elem - a panel és az oszlop - közötti interfész kialakítása egy beágyazott rész - egy acél héj (5d. ábra) segítségével történt, amely a panel testében elhelyezett erősítőketrecekhez csatlakozik. Ebben az egységben a beton teljes körű összenyomódás körülményei között működik, aminek eredményeként önerősödik. Ez lehetővé tette az oszlopok csatlakozásánál a hegesztés elkerülését. Az összeállítás csak összeszerelési varratokat tartalmaz.

A keresztmetszet nélküli keret egészét alkotó szerkezetek felszerelése a következő sorrendben történik: először az oszlopok felszerelése, igazítása és beágyazása az alapozó csészékbe; majd az oszlop feletti paneleket a tervezési szinten beépítjük és az oszloperősítésre hegesztjük; ezt követően az oszlopközi és középső paneleket „száraz” rögzítik a panelek kialakítása által biztosított beton rögzítőasztalok segítségével (3. ábra, d); a panelek közötti hézagokat betonozzák

A KUB-2.5 rendszer egységes keresztmetszet nélküli nagybetűs keretének gyakorlata megmutatta előnyeit más rendszerekkel szemben:

    Ma gyakorlatilag ez az egyetlen olyan rendszer, amely valóban teljes szabadságot ad a tervezési döntéseknek (6. ábra). Segítségével 2-25 emelet magas épületek építhetők, tetszőleges emeletmagassággal.

    A többszintes épületek hagyományos építési technológiáihoz képest ez a technológia gazdaságos: a beton és acél csökkentett felhasználása összességében 5-7%-kal csökkenti az építési költségeket, még a gyári gyártási technológia költségeit is figyelembe véve. elemeket.

    A rendszer előnye a monolit keretekhez képest a következőkben fejeződik ki: csökkentett acéltömeg a mennyezetben (78,9 kg/1 m3 6x6 m oszloptávolság mellett); magas osztályú beton (B60-ig) oszlopokban történő felhasználásának lehetőségében, ami befolyásolja a vasalási eredményeket és a 400 x 400 mm-es oszlopok jellemző keresztmetszete megőrzését.

    A rendszer minden eleme a monolit váztechnológiával ellentétben gyárilag készül, ami lehetővé teszi a hibalehetőség szinte teljes kiküszöbölését, hiszen a keresztléc nélküli vázszerkezet minden alkatrésze szigorú gyártásellenőrzésen esik át a vállalkozásnál. .

    A következő tényező az épületrendszer előnyeinek meghatározásában a nagy sebesség és a könnyű telepítés.

Objektumok építésénél egy 5 fős csapat műszakonként akár 300 m2 padlót épít be, és 200 m2-es ütemben szereli össze a térszerkezetet, évszaktól és időjárási viszonyoktól függetlenül. Jó szerelőkészséggel egy 16 emeletes épület egy szakaszának kerete három hónap alatt elkészülhet az összes vasbeton elem beépítésével.

A keretépítés sebességének növelésével és az alapanyagok megtakarításával az általános gazdasági hatékonyság a föld feletti rész építési összköltségének akár 20%-át is elérheti, amit a számítások és a rendszer használatának gyakorlata Oroszország 27 régiójában megerősít.

2.5 ábra Példa egy 16 emeletes lakóépületre a „Cube-2.5” keret nélküli keretrendszerben

A "KUB-2.5" lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú szintes előregyártott elemeket gyártsanak azonos típusú formában.

A lakossági fejlesztés (lakó- és középületek) megvalósításához 4 féle forma szükséges: oszlopos, oszlop feletti födém, oszlopközi födém, középfödém. A lépcsők, szellőzőblokkok, liftaknák bármely más, a vasbeton termékeket gyártó gyárak által elsajátított szerkezeti rendszerben felhasználhatók.

A szerkezeti keret nélküli vázrendszerben lévő épület (szerkezet) váza egy térbeli szerkezet, például előregyártott, előregyártott monolitikus vagy monolit kialakítású „polc”. Az oszlopok kerettámaszként, a födémek keresztrúdként szolgálnak, a merevítő elemeket pedig merevítőket vagy membránokat használnak. Szabványos lépcsőházak, szellőzőegységek és liftaknák használhatók. A födémek teherbíró képessége lehetővé teszi a keret alkalmazását olyan épületekben, ahol az emeletenkénti terhelés intenzitása legfeljebb 1300 kg/m2 ("KUB-2.5K" módosítás 2500 kg/m2-ig).

A „CUBE 2.5” szerkezeti RENDSZER egy eredeti egységen alapul, amely két fő elem - egy panel és egy oszlop - egy beágyazott anyag felhasználásával - egy speciális kialakítású acélhéj, amely a panel testében elhelyezett erősítőketrecekhez kapcsolódik. Ebben az egységben a beton teljes körű összenyomódás körülményei között működik, aminek eredményeként önerősödik. Ez lehetővé tette az oszlopok csatlakozásánál a hegesztés elkerülését, az összeállításban csak szerelési varratok vannak.

A födém felosztását úgy alakítják ki, hogy a panelek illesztései olyan zónákban helyezkedjenek el, ahol a hajlítónyomatékok nagysága nulla. A keresztmetszet nélküli keret egészét alkotó elemek illesztései monolitikusak, vázszerkezeti rendszert alkotnak, melynek keresztlécei a födémek.

A rendszer fontos előnye, hogy kiváló minőségű (B60-ig) betont lehet használni oszlopokban, ami befolyásolja a vasalási eredményeket és megtartja a 400*400-as oszlopok jellemző keresztmetszeteit. Az építkezésen (monolit házépítésben) gyártott oszlopok betonosztálya akár B30 is lehet, és ez megfelelő korlátozásokat ró az állványok kialakítására.

A CUBE-2.5 SYSTEM vázzal épített épület aljzatának terhelése 25%-kal kisebb, mint egy hasonló monolité. A keret önsúlya minimális az összes szakasz elért optimalizálásának köszönhetően. A talajviszonyoktól függetlenül a „KUB-2.5” szerkezetű épületek föld feletti részéből az alapzatra ható erők elosztásához szükséges alapok térfogata mindig kisebb lesz.

A keresztmetszet nélküli keretszerkezeteket Oroszország különböző régióiban való használatra szánják, beleértve a 7-9 pontos szeizmicitású területeket is.

A KUB-2.5 vázszerkezetek szilárdságát műszaki számítások és számos teszt igazolja:

  • A KUB-terveket a Szovjetunió Állami Építési Bizottsága alá tartozó Építészeti Állami Bizottság NTS-e felülvizsgálta és az 1986. szeptember 19-én kelt IP-7-3691. számú levelet felhasználásra javasolta;
  • A Szovjetunió Állami Építési Bizottságának Kucherenko-ról elnevezett TsNIISK, a KUB keret használata javasolt (1990. március 15-i következtetés);
  • A TsNIIEP ház dinamikus tesztjeinek laboratóriuma Ashkinadze G.N. irányításával. (sikeresen átment a dinamikus teszteken).
  • Napjainkban több mint ezer keresztmetszet nélküli kerettel épített objektumot üzemeltetnek sikeresen Oroszországban és külföldön.

Az elmúlt hónapban párszor hallottam „fi”-t a monolit házépítés irányába. Például alacsony árak, alacsony minőség és képtelenség ugyanazt a minőséget teljes mértékben ellenőrizni a helyszínen. Természetesen ezt az előregyártott vasbeton házak építésekor jelentették be. Természetesen mindenki dicsérni fogja a technológiáját, de ennek ellenére... Az előregyártott betont széles körben használják a házépítésben, és rengeteg előnye van. Mint nemrég megtudtam, akár nyitott alaprajzú házak is készíthetők belőle, amit korábban mindig a csak monolit építés előnyeként mutattak be.

2014-ben a Moszkvai Régió Építészeti és Urbanisztikai Tanácsa Moszkvai Bizottsága új követelményeket fogalmazott meg az ipari lakóépületek fejlesztésére vonatkozóan.
- Az épület szintszámának változtatása.
- Rugalmas tervezési megoldások.
- Változatos homlokzati megoldások.
- Változatos térrendezési megoldások sarokszelvényekhez és a szakaszok egymáshoz képest eltolt elhelyezésének lehetősége.
- I. emeleti közterület-szervezés, I. emeleti szintre speciális homlokzati megoldások.

Mindez ebben a projektben valósul meg. Lássuk, hogyan épül a modern, üzleti osztályú "Yauza-Park" lakókomplexum a Krasnobogatyrskaya utcában.

A ház KUB-2.5 technológiával épül - egy univerzális szerkezeti rendszer előregyártott monolitikus keretből keresztlécek nélkül, amely függőleges oszlopokból és lapos padlólapokból áll. 2.5 - projekt verzió.

1. Először is, a projekt egészéről. Változó szintes, 18-20-18 szintes épület, 352 lakás befogadására alkalmas. A ház kilenc lakásmegoldási lehetőséget kínál 40,45 és 98,8 négyzetméter között. m.-es, legalább 10 nm-es konyhákkal.

2. Tágas kétszintes mélygarázs, mely 376 férőhelyes, lifttel ellátott, mely a lakóépületből közvetlenül a parkolóba vezet le. Felszíni vendégparkoló 75 férőhelyes, felszíni parkoló a komplexum lakói számára 40 parkolóhely és 9 parkolóhely mozgáskorlátozottak számára. Ennek eredményeként azt ígérik, hogy megkapják az autók nélküli udvar koncepcióját. Természetesen játszóterek, rekreációs területek, kutyasétáltató és egyéb infrastruktúra. Felhívjuk figyelmét, hogy a parkolóhelyek száma még az apartmanokét is meghaladja. Szerintem ez egy jó nevezés a „kényelmes udvar kocsik nélkül” kategóriában a győzelemhez.

3. Az apartmanok ára 8 (egyszobás lakás) és 18 (három rubel) millió rubel között mozog. A parkolóhely ára körülbelül egymillió rubel lesz. Jelenleg a lakások több mint felét már eladták. A lakást befejezetlenül kínáljuk, az emeleten egy tégla elrendezéssel. Aztán a lakók tetszés szerint tehetnek. Nézd meg az elrendezést - a lakásban nincsenek teherhordó falak. Csak két-három oszlop.

4. Kétszintes mélygarázs. Az építkezéshez több mint 20 méter mély gödröt ástak a szeméttelep kultúrrétegének eltávolítására. A gödör kerítés lapcölöző horgonyos rögzítéssel.

5. A megadott koncepció szerint az első emelet nem lakó - ott közterület van. A falak, mint látható, téglából készültek.

6. Lakóépületek padlóján pórusbeton tömbökből készült falakat használnak.

7. A homlokzat zsanéros, szigeteléssel. Általában itt minden szabványos. Minden lakásban lesz egy kijelölt hely a kültéri klímaberendezés felszerelésére.

8. A koncepció másik követelménye az egyenes homlokzatok és a szakaszok közötti derékszögek hiánya volt. Mindez persze egy kis monolitikus munkát igényelt.

9. Most a KUB-2.5-ről. A rendszer legfeljebb 25 emeletes lakó- és középületek, földszintes többszintes parkolók építésére szolgál.A keret függőleges többszintes oszlopokból áll, kiálló részek nélkül és födémekből, amelyek keresztlécként működnek. A készlet négy fő formából áll - oszlopból és födémből: oszlop feletti, oszlopközi és középső.

10. Épületek tervezésének lehetősége: 3, 6, 12 és 18 méter fesztávolsággal; 3-7,5 m oszloptávolsággal; padlómagasság 2,8; 3,0; 3,3; 4,2; 4,5 m. Az oszlopok közé merevségi membránok vannak beépítve. Az összes membrán a lakások között helyezkedik el, így a lakások belsejében egy nyitott teret kapunk egy oszloppárral.

11. Telepített oszlop két merevítő membránnal. A benne lévő mélyedés jelzáloghitelek és monolitikus kötések helye a mennyezettel.

12. Az oszlopok egymásba kerülnek. Valójában ez egy hatalmas LEGO.

13. Kompenzációs hézag szakaszok között. Ez az átjáró a jövőben nem lesz, és a lakónegyedek teljesen elszigetelődnek egymástól.

14. Konzolos födém beépítése - az ún. oszlop feletti. Az oszlopra helyezik és az állványokra rögzítik, miközben a csomópontban munka folyik.

16. Ezek közül pl. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a padlólapokon nincs belső lyuk. Ez lehetővé teszi, hogy lényegesen vékonyabbak legyenek, mint a hagyományos födémek.

17. Minden kommunikáció egyetlen felszállóban történik, ahonnan az összes vezetéket a padlón lévő összes lakásba végzik.

18. Motorháztető. A bal oldalon a csatorna felszálló nyílásai vannak. Felhívjuk figyelmét, hogy a szellőzés két csatornából áll. A nagy a fő csatorna, amely minden emeleten áthalad. A kicsi pedig a kijárat a lakásból. Alul van egy szemétgyűjtő (szintenként), ha valami beleesik a lakásból a szellőzőbe (vajon hogyan?), az ott is marad.

19. Közös folyosó a membránok között.

20. Kilátás a felső emeletekről. Havonta legfeljebb hat emelet épül. Amint azt a fejlesztő biztosítani fogja, ez gyorsabb, mint egy monolit. És összességében 10%-kal olcsóbb.

21. Nagy program van a Yauza rakpartok rekonstrukciójára. Már csak meg kell várni a megvalósítását.

22. Az egykori Krasznij Bogatyr üzem területe.

23. Szomszédos épületek. Sokan, akik új épületben vásárolnak lakást, a környék lakói.

24. Főleg idős szülőknek vagy fiatal családoknak vásárol. Nagyon sok az IT szektor alkalmazottja – a válság idején ez bizonyult a legstabilabbnak.

25. A ház átadása az idei év utolsó negyedévében várható.

Történelmi információk a gerenda nélküli padlókról.
A múlt század elején a többemeletes épületek építésénél gerendás padlót használtak. 1906-ban az USA-ban Thorner mérnök javaslatára, 1908-ban Moszkvában A. F. Loleit vezetésével négyszintes tejtermékraktár épületet terveztek és építettek, majd 1910-ben egy gerendamentes épületet. emeleteket Svájcban emelték.

Évszázados története során a gerenda nélküli padlók tervezése, számítási módszerei és alkalmazási területei jelentős változásokon mentek keresztül. A gerenda nélküli padlók első módosítása a kapitális oszlopos padlók volt.

A kapitány nélküli oszlopos gerendák nélküli födémek rendkívül egyszerű szerkezetek, amelyek azonos vastagságú vasbeton födémekből és állandó keresztmetszetű oszlopokból állnak. Ez leegyszerűsíti a zsaluzási munkákat, valamint a vasalási és betonozási munkákat. Tekintettel arra, hogy a tőke nélküli szerkezetekben az oszlopok állandó keresztmetszetűek, könnyen párosíthatók falakkal és az oszlopok közötti válaszfalakkal. Ezért kényelmesek adminisztratív épületek és lakóépületek számára.

A 60-as években a TsNIIEP A.E. Dorfman és a JI vezetése alatt működik. N. Levontina kifejlesztett egy gerenda nélküli, tőke nélküli mennyezetet egy vlagyivosztoki sokemeletes szállodához. Ezt a vasbeton vázat „keresztrudak nélküli egységes keretnek” (KUB-1) nevezték. Ezt követően a KUB sorozatú rendszerek módosított változatait fejlesztették ki különféle terhelésekhez és gyártási körülményekhez. Az egyik a Szovjetunió Védelmi Minisztériuma számára kifejlesztett, egységes előregyártott monolitikus USMBK keret volt. A KUB-1 alapján létrehozott rendszerek összes módosításának felhasználása során szerzett tapasztalatok alapján került kialakításra a KUB-2.5 épületszerkezeti rendszer.

2008 óta a Glavstroy Development a KUB-2.5 rendszer szabadalom tulajdonosa. Ezt a rendszert Oroszország egész területén használják. Moszkvában ezzel a rendszerrel építettek épületeket a Preobrazhenskaya téren, a Klyazminskaya utcán, a Cosmonaut Volkov utcában stb.

Az épület alapelemeinek gyártási költsége 2,5 KUB.

4,4NP 30-30-16-14,0 – 16 875 dörzsölje. 1 födémre (költség m2 - 1875 rubel);

MP 30-30-16-10,0 – 17 242 dörzsölje. 1 födémre (költség m2 - 1916 rubel);

A 2-szintű oszlop gyártásának költsége 16 206 rubel. 1 oszlophoz.

A GarantStroy céget 2004-ben jegyezték be lakó- és középületek, építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos problémák megoldására.

A fő tevékenységek a következők:

Lakó- és középületek, építmények építése (fővállalkozóként is);

Vasbeton termékek gyártása és szállítása;

Fémszerkezetek gyártása és szerelése;

Vasbeton üzemek építése.

A GarantStroy cég eddig mintegy 568 000 m² lakóterületet épített fel.

A "KUB-2.5" egységes szerkezeti rendszer erősen iparosodott, ami az alkotóelemeinek magas fokú gyári készenlétében fejeződik ki. Minden elem vasbeton gyárakban készül.

Az építkezésen csak a kész elemek beépítése történik gépesített eszközökkel, ezzel biztosítva az építkezés magas ütemét.

Lakókomplexum "A magasságban", Korolev

Az épületelemek gyártására szolgáló rendszerben alkalmazott gyári technológia lehetővé teszi az építtetők bérköltségének maximális mértékű áthárítását a műhelyben.

A KUB-2.5 rendszer vázának fejlesztése során olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyek jelentősen lerövidítették az épületváz építési folyamatát:

Ezenkívül a keret felszerelése bármilyen időjárási viszonyok között elvégezhető, és az építkezésen kevés munkás csökkenti a képzetlen munkaerő alkalmazásának valószínűségét.

A GarantStroy Company által megvalósított objektumok Oroszország számos városában és régiójában találhatók: Moszkva és a moszkvai régió, Vlagyimir, Tula régió stb.

A megbízható gyártási és információs platform, valamint a hatékony, a projektvégrehajtásban nagy tapasztalattal rendelkező személyzet garantálja a GarantStroy által nyújtott szolgáltatások legmagasabb színvonalát az interakció bármely szakaszában

Külföldi partnereink az egyik legnagyobb indiai tervezési és kivitelezési cég, az Ahluwalia Contracts (India) Limited. A szervezetek együttműködnek az államban található, 15 emeletes Summer Palms lakóépület tervezésében és kivitelezésében. Haryana, Bahadurgarh, Sector-4A, amelynek megépítéséhez a KUB-2.5 szerkezeti rendszert használják. A létesítmény területe 90.000 m².

Az objektum a 4-es szeizmicitási zónában található (7-8 pont az MSK skálán). A KUB-2.5 rendszer tervezési jellemzőit 7-9 pontig terjedő szeizmicitású régiókban való használatra tervezték.

"Summer Palms" lakókomplexum, Bahadurgarh (megjelenítés)

Az előre gyártott monolit szerkezeti rendszerek ismertek az indiai piacon. A jelenleg Indiában létező hasonló technológiák azonban nem teszik lehetővé sokemeletes házak építését, mivel a födémek és az oszlopok között csuklós kapcsolat jön létre (az oszlopok és az üreges födémek téglalap alakú szakasza). Míg a „KUB-2.5” a födém és az oszlop merev kapcsolata miatt ilyen magasságra - 25 emeletig - (oszlopok és tömör födémek négyzetes metszete) készült.

Valamennyi vasbeton terméket az építkezésen belül gyártanak, gyalogosan elérhető betongyár megszervezésével. A GarantStroy cég kiküldi szakembereit, hogy segítsenek a betontermékek gyártásával foglalkozó indiai szakemberek megszervezésében, ellenőrzésében és képzésében, mivel a KUB-2.5 technológia új az indiai felhasználó számára.

Orosz szakemberek folyamatosan a helyszínen vannak, hogy megszervezzék és felügyeljék a szerelést, valamint indiai szakembereket képeznek a keretbeépítésre.

A GarantStroy cég jelenleg vasbeton termékek gyártását és évente mintegy 200 ezer m² lakó- és középületek építését tudja biztosítani KUB-2.5 keresztrúd nélküli váztechnológiával.

Készek vagyunk megfontolni annak lehetőségét, hogy szervezetünk jövőbeni lakó- és középületek tervezésére és építésére irányuló projektekben is részt vegyen.

A cég másik fő tevékenysége a fémszerkezetek gyártása, ipari épületek, hangárok, raktárak, bevásárlóközpontok építése a nulladik ciklustól kezdve a kulcsrakész szállításig.

Munkája során a GarantStroy Company megbízható üzleti kapcsolatokat épített ki, és folyamatosan alvállalkozóként dolgozik olyan szervezetekkel, mint:

  1. JSC "Mosmetrostroy"
  2. Szövetségi Állami Egységes Vállalat "Az Orosz Föderáció elnökének ügyeinek intézésére szolgáló termékeket szállító vállalkozás", Moszkva.
  3. JSC "Tactical Missile Weapons Corporation", Korolev.
  4. JSC "Mosrentgen", Moszkva.
  5. Orosz Tudományos Akadémia (JIHT RAS, ITPE RAS).
  6. JSC "MIZ" (Moszkva Szerszámgyár), Moszkva.
  7. CJSC Northgas, Novy Urengoy.
  8. Városi Egységes Vállalat "VYKSATEPLOENERGO", Vyksa.
  9. CJSC SK BITEX, Mytishchi.
  10. LLC "Pokrovsky Concrete Products Plant", Pokrov.
  11. JSC "TSNIIEP lakó- és középületek (TSNIIEP ház)", Moszkva.
  12. Steelar Building Systems LLC, Moszkva.
  13. LLC "Kazmetstroy", Kazan.
  14. LLC "ÉPÍTÉSTECHNIKA", Szmolenszk.
  15. Tekhnostroy Company LLC, Kaluga.
  16. Novinsky Metal Structures Plant LLC, Orekhovo-Zuevsky kerület.
  17. CJSC "Ipari Komplexum", Khimki.
  18. A város és a régió építőipari vállalkozásai (betontermékek, vasbeton beton, DSK, aszfaltbeton stb.)
  19. Különféle vállalkozások és szervezetek Moszkvában, Moszkva régióban, Szentpéterváron és az Orosz Föderáció más régióiban.

A GarantStroy cég saját gyártóbázissal, vasbeton üzemmel, két fémszerkezetek gyártására szolgáló gyártóműhellyel, import fémmegmunkáló és hegesztő berendezésekkel, útépítő gépparkkal felszerelt, magasan kvalifikált szakembergárdával rendelkezik.

Megrendelő kérésére a munkavégzés import és hazai anyagok felhasználásával is történik.

Fémszerkezetek gyártása, a keleti észak-urengoyi mező gáz-kondenzátum lerakódásainak összeszerelése és elrendezése a Novy Urengoy 2. blokk kísérleti üzemének idejére

A Mosmetrostroy Pokrovsky vasbeton üzem AFC építése

Az építőipari termékek minőségét a PSF STALKON LLC vizsgálólaboratóriumának szakembereinek bevonásával a vállalkozásnál kialakított többlépcsős minőségellenőrzési rendszer biztosítja.

A PKF STROYCITY LLC folyamatosan fejleszti munkamódszereit. Új technológiákat és modern építőanyagokat használnak.

A vállalkozásunkban gyártott acélszerkezetek az ország minden szegletében megtekinthetők.

A KUB-2.5 rendszer keresztrúd nélküli keretének felhasználásával

lakó- és középületek építése során.

1. A rendszer képességei:

Ez a technológia az építőiparban használható

- lakóépületek;

- középületek (iskolák, óvodák és kórházak);

- adminisztratív épületek;

- kereskedelmi és raktárkomplexumok, valamint katonai komplexum fejlesztéséhez

és építőtáborok.

2. A rendszer előnyei.

Ma az orosz piacon a KUB-2.5 nem kereszttartós szerkezeti rendszer az egyetlen, amelyben a nem kereszttartó keret teljesen előregyártott.

Az épület vázszerkezete a szerkezeti keret nélküli vázrendszerben térszerkezet, például előregyártott monolitikus kialakítású „polc”. Az oszlopok kerettámaszként, a födémek keresztrúdként szolgálnak, a merevítő elemeket pedig merevítőket vagy membránokat használnak. A lépcsők, szellőzőegységek és liftaknák a gyártó üzemek által elsajátított bármilyen módon használhatók. A födémek teherbíró képessége lehetővé teszi a keret használatát akár 2000 kg/m2 terhelési intenzitású épületekben

A KUB-2.5 szerkezeti rendszer két fő elem - egy panel és egy beágyazott alkatrészt használó oszlop - közötti eredeti interfészen alapul - egy speciális kialakítású acélhéjon, amely a panel testében elhelyezkedő erősítőketrecekhez kapcsolódik. Ebben az egységben a beton teljes körű összenyomódás körülményei között működik, aminek eredményeként önerősödik. Ez lehetővé tette az oszlopok csatlakozásánál a hegesztés elkerülését, az összeállításban csak szerelési varratok vannak. Hegesztési munkára van szükség oszlop feletti panel beépítésénél, oszlop-panel szerelvényben, négy olyan összekötő rész hegesztésekor, amelyek a beépítési erőket a panelről a vasbeton oszlopvázra adják át. A KUB-2.5 rendszer felső és alsó oszlopainak keretei között a betonacél összekötése csak akkor szükséges, ha az oszlopok szakaszaiban, vagy a leginkább terhelt oszlopokban húzóerők vannak. Az esetek túlnyomó többségében ez a kapcsolat elhagyható.

A keresztmetszet nélküli keret egészét alkotó elemek illesztései monolitikusak, vázszerkezeti rendszert alkotnak, melynek keresztlécei a födémek.

3. Sebesség és egyszerű telepítés

A KUB rendszer vázának kialakítása során olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyek jelentősen lerövidítették az épületváz építési folyamatát:

  • a függőleges szerkezetek felszerelése egyszerre több emeleten történik;
  • az oszlopkötés kialakítása nem igényli a teherhordó vasalás hegesztését;
  • nincs szükség zsaluzat felszerelésére (majd többszöri újratelepítésére);
  • az oszlopok és a padlólapok egymás közötti illesztéseinek kialakítása nem igényel speciális zsaluzat beépítését az illesztés beágyazásához, ami csökkenti az építési munkaintenzitást;
  • a könnyű telepítés az elemek önrögzítésének és a gyári szabványoknak köszönhetően is elérhető;
  • A KUB-2.5 lemeztermékeket legfeljebb 10 darabos kötegekben tárolják, ami lehetővé teszi, hogy sikeresen dolgozzon egy szűk építkezésen.

Ezenkívül a keret felszerelése bármilyen időjárási körülmények között elvégezhető, és az építkezésen kevés munkás csökkenti a képzetlen munkaerő alkalmazásának valószínűségét

4. Szükséges szakirányú végzettség

A KUB-2.5 keresztrúd nélküli vázrendszer egyszerűsége miatt nem igényel speciális képzést a szerelőktől. A vasbetonszerkezetek gyáraiban a vasalómunkások és a betonmunkások képzési szintje nem lehet magasabb, mint az üzem által elsajátított termékválaszték gyártásánál.

5. A vázelemek gyári készültségi foka és minősége

Az épületelemek gyártására szolgáló rendszerben alkalmazott gyári technológia lehetővé teszi az építtetők munkaerőköltségének maximális átcsoportosítását a műhelykörülmények között, ezáltal jelentősen csökkentve mind a természeti, mind az emberi tényezők kockázatát az építkezésen.

Minden elem teljesen készen áll a beépítésre, miután a gyárban megszerezték a szükséges szilárdságot. A KUB 2.5 rendszer termékeinek minőségét minden szakaszban felügyelik, és kettős minőségellenőrzésen esik át:

1) a vasbeton szerkezetek gyárában

2) az építkezésen, a keret átvétele és felszerelése során.

6. A keret megbízhatósága

Az univerzális keresztmetszet nélküli keret („CUB”) több évtizede készült.A KUB-2.5 vázszerkezetek szilárdságát műszaki számítások és számos teszt igazolja:

  • A KUB-terveket a Szovjetunió Állami Építőipari Bizottsága alá tartozó Építészeti Állami Bizottság Tudományos és Műszaki Tanácsa felülvizsgálta, és az 1986. szeptember 19-én kelt IP-7-3691 számú levélben felhasználásra javasolta;
  • TsNIISK őket. Kucherenko, a Szovjetunió Állami Építési Bizottsága, a KUB keret használata javasolt (1990. március 15-i következtetés);
  • A TsNIIEP ház dinamikus tesztjeinek laboratóriuma Ashkinadze G.N. irányításával.

Az elmúlt években több mint ezer objektumot építettek Oroszországban és külföldön a KUB-2.5 keresztmetszet nélküli keret segítségével.

7. Az építészeti megoldások sokszínűsége és szabadsága

A KUB-2.5 rendszerpanelek modularitása ellenére a padlóközi födémek sokféle formát és magasságot vehetnek fel, ezáltal lehetővé válik a lakó-, köz- vagy ipari épületek tervezése során felmerülő építészeti problémák megoldása. Az épület teherhordó váza csak belső elemekből áll (oszlopok, födémek és szükség esetén csatlakozások vagy membránok). Külső zárószerkezetként (falként) szinte bármilyen homlokzati megoldás alkalmazható: könnyű, hőhatékony, kő (téglaburkolatú is), különféle függönypanelek, szellőző homlokzatok és ólomüveg kerítések. A KUB 2.5 rendszer összes vasbeton szerkezete lehetővé teszi I. tűzállósági fokozatú épületek tervezését.

8. Beépítéskor beöntött beton mennyisége

Monolit beton csak a födémek közötti hézagok tömítésére és az oszlop-panel csatlakozásánál szükséges. Mivel a KUB-2.5 elemeken kívül további szerkezeti elemek beépítése nem szükséges, a beton mennyisége minimális.

9. A KUB-2.5 rendszer keretének minimális súlya

A külső falak nem teherhordóak, nem kell alájuk alapozni, és nem kell olyan erősre tervezni, mint a keret nélküli épületeknél. A keret aljzatának terhelése 25%-kal kisebb, mint a monolit kivitelben. A talajviszonyoktól függetlenül a „KUB-2.5” rendszerű szerkezetekben készült épületek föld feletti részéből az alapozáshoz szükséges erők elosztásához szükséges alapok mennyisége mindig minimális lesz, mert a keret önsúlya is minimális az összes szakasz elért optimalizálása miatt. Ez különösen fontos rossz talajokon.

10. Szükséges telepítők száma

Egy 5 fős szerelőkből és egy toronydaru kezelőből álló csapat műszakban (8 óra) 300 nm-t tud beépíteni. keret "KUB-2.5"

11. Gazdasági indokolás

A KUB-2.5 rendszer vasbeton szerkezetei nemcsak racionálisak, de a beléjük ágyazott megoldások miatt optimálisak is. Az ésszerűség olyan ésszerűen megalapozott, átgondolt tervezési megoldásokban fejeződik ki, amelyek minimális mennyiségű építőanyagot (acél és beton) és munkaerő-költségeket biztosítanak.

12. Anyagmentés:

  • vasbeton fogyasztás a keretben (padlópanelek, oszlopok, fugázási hézagok): 0,179 m³ 1 m² alapterületre;
  • acélfelhasználás vasbeton vázelemekben, beleértve vasalással és hengerelve: 14,3 kg/1 m² alapterület.

Munkaerő megtakarítás:

  • építési munkaerőköltség - 0,51 fő. óra 1 m² alapterületre;
  • gyári bérköltség – 1,92 fő. óra 1 m² alapterületre.

13. Létesítmények építése szeizmikus területeken.

A keresztmetszet nélküli keretszerkezeteket Oroszország különböző régióiban való használatra szánják, beleértve a 7-9 pontos szeizmicitású területeket is.

14. Következtetések:

Az univerzális keresztrúd nélküli keret „CUBE -2.5”:

- Gazdasági hatékonyság az alacsony beépítési munkaerőköltségnek és a vázszerkezet nagy sebességének köszönhetően,

- energiaforrás-megtakarítás és tárgyi eszközök felhasználása a vázépítés gyorsasága és a toronydaruk üzemidejének csökkentése miatt,

- alacsony vasbeton fogyasztás 1 négyzetméterenként. keretes padlók,

- megtakarítás az épületek és építmények alapjainak elrendezésében.

15. Ezt a technológiát jelenleg Indiában használják egy 90 000 m2 alapterületű 15 emeletes "Summer Palms" lakóépület építéséről, Bahadurgarhban, db. Haryana, Ahluwalia Contracts India Limited (ASIL); ügyfél – Umang Rialtek (Umang).

Kész:

- közös kialakítás

- vasbeton termékeket gyártó üzem szervezése

- tartóvázszerkezetek szerelése folyamatban van

Valamint cégünk részvételével elkészült objektumok;

1. Két háromrészes lakóépület változó emeletszámmal (13-17 emelet) többszintes parkolóval, Moszkva, Vernadskogo Avenue, 10.
2. Lakóépület (25 emelet), Moszkva, st. Népi Milícia, 33
3. Adminisztratív épületek (5 emelet), Moszkva, st. Szmirnovszkaja, 25
4. „Magasságban” lakókomplexum (öt különböző szintes lakóépület 161 600 négyzetméter összterülettel), Moszkva régió, Koroljov, 4. mikrokörzet
5. Három lakóépület (13 emelet), Moszkva régió, Balashikha kerület, Entuziastov autópálya, 87. ingatlan, 1., 2., 3. épület
6. „Prince Golitsyn” lakóépület (17 emelet), Moszkvai régió, Golitsino, Zavodskoy Avenue, 12
7. „Vega” lakókomplexum (17 emelet), Moszkvai régió, Shchelkovo, 5. számú rádióközpont, a 7. számú ház közelében
8. Lakóépület (14 emelet), Moszkva régió, Odintsovo kerület, falu. Vlasikha
9. Két két- és háromrészes lakóépület (4 emelet), Moszkva régió, Solnechnogorsk, Obukhovsky proezd, 4, 6
10. Lakóépület (17 emelet), St. Petersburg, st. Sofia
11. Lakóépület kereskedelmi helyiségekkel és mélygarázssal (17 emelet), St. Petersburg, st. Ushinsky
12. Alacsony lakóépület, Szentpétervár, st. Mezhozernaya, 16
13. Alacsony emeletes lakóépületek, Leningrádi régió, Lomonoszov körzet, falu. Lebyazhye, st. Sztepanjan, 10
14. Üdülőfalu „New Shlisselburg”, Leningrádi régió, Kirovsky kerület, Shlisselburg, st. Red Trakt
15. Alacsony lakópark, Leningrádi körzet, Kingisepp körzet, falu. Ust-Luga, Lenryba negyed
16. Változó szintes (4-10 emelet) tartományi bíróság épülete, Vladmimir, st. Razina, 22b
17. Lakóépület (10 emelet), Vologda, "Razinsky" mikrokörzet
18. „Vysota” lakóépület (16 emelet), Vologda, „Mozhaisky” mikrokörzet, 32 (az általános terv szerint)
19. Lakóház (5 emelet), község. Dubna

A KUB-2.5 építési rendszer lakóépületek, igazgatási, köz- és szociális létesítmények, háztartási épületek, többszintes garázsok, ipari épületek építésére szolgál különféle éghajlati és szeizmikus körülmények között, és univerzális.

A KUB-2.5 egyike azon kevés építési rendszereknek Oroszországban, amelyekben a keresztmetszet nélküli keret teljesen előregyártott. Így a KUB-2.5 rendszer építészeti, tervezési és szerkezeti előnyökkel rendelkezik a hagyományos gerendarendszerekkel szemben. Fő jellemzője a keresztlécek hiánya, amelyek szerepét a födémek játsszák, valamint a többszintes oszlopok alkalmazása kiálló részek nélkül (aminek eredményeként a helyiségek esztétikája nem sérül, az anyag és a belső tér is megfelelő mentett).

A keresztmetszet nélküli keret négyzetes oszlopokból, sík padlólapokból és szükség esetén merevítőkből vagy membránokból áll. Az oszlopok keresztmetszete 400x400 mm, lehetnek egyszintesek vagy többszintesek. A kidolgozott vázszerkezetek 2,8, 3,0, 3,3 és 3,6 m-es padlómagasságot biztosítanak 6x6 m-es oszlopos főrács mellett. Az oszlopok megerősítésével a padlómagasság 11 m-re növelhető. A padlópanelek mérete 2,98 x2 ,98 m, így a köztük lévő rés mindössze 20 mm, ami lehetővé teszi a varratok beágyazását zsaluzás nélkül. A panel vastagsága 160 mm. A padlópanelek elhelyezkedésüktől függően oszlop feletti, oszlopközi és középső részekre oszthatók. A födémek teherbírása lehetővé teszi a váz alkalmazását akár 1300 kg/m2 emeletenkénti terhelési intenzitású épületekben.

A KUB-2.5 szerkezeti rendszer két fő elem - egy panel és egy beágyazott anyagot használó oszlop - közötti eredeti interfészen alapul - egy speciális kialakítású acélhéjon, amely a panel testében elhelyezett erősítőketrecekhez kapcsolódik. Ebben az egységben a beton teljes körű összenyomódás körülményei között működik, aminek eredményeként önerősödik. Ez lehetővé tette az oszlopok csatlakozásánál a hegesztés elkerülését, az összeállításban csak szerelési varratok vannak.

A födém felosztását úgy alakítják ki, hogy a panelek illesztései olyan zónákban helyezkedjenek el, ahol a hajlítónyomatékok nagysága nulla. A keresztmetszet nélküli keret egészét alkotó elemek illesztései monolitikusak, vázszerkezeti rendszert alkotnak, melynek keresztlécei a födémek.

Szabványos lépcsőházak, szellőzőegységek és liftaknák használhatók. Külső zárószerkezetként (falként) szinte bármilyen homlokzati megoldás alkalmazható: könnyű, hőhatékony kő (beleértve a téglaburkolatot is), különféle függönypanelek, szellőző homlokzatok, ólomüveg kerítések stb.

A szerkezetek telepítése a következő sorrendben történik:

  • Az oszlopok alapüvegekbe vannak szerelve és beágyazva;
  • Az oszlop feletti paneleket szerelik fel és hegesztik az oszlop megerősítésére;
  • Oszlopközi és középső panelek vannak felszerelve. A rögzítőelemek felszerelése után a panelek közötti varratokat lezárjuk. Ugyanakkor az oszlop feletti födémek és az oszlopok illesztései ezen a szinten a teljes padló mentén tömítettek. Az oszlopkötések kialakítása kényszerbeépítést tesz lehetővé, amelyben a felső oszlop rögzítő rúdjának be kell lépnie az alsó oszlop fúvókájába. Az összeállítás csak összeszerelési varratokat tartalmaz.

A KUB-2.5 rendszer fő előnyei:

A felhasználás sokoldalúsága és a keret összetettsége

  • A teljesen összeszerelt keret azt jelenti, hogy az építkezésen nincs költséges és nehezen ellenőrizhető monolit munka.
  • A keresztrudak és a teherhordó falak hiánya miatt lehetővé válik a helyiségek nyílt tervezése.
  • A keret használható lakó- és nem lakáscélú épületek építésére egyaránt.
  • Azonos típusú elemek felhasználásával akár 25 emeletes épületek is felállíthatók különféle építészeti és tervezési megoldásokkal.
  • A burkolószerkezetek és a belső falak bármilyen (beleértve a nem szerkezeti) építőanyagot is elkészíthetik.

A keret megbízhatósága és szeizmikus ellenállása

  • A szerkezetek gyári gyártása révén lehetővé válik a magas osztályú (B60-as) beton használata oszlopokban, ami befolyásolja a vasalási eredményeket és a 400 * 400-as oszlopok jellemző keresztmetszete megőrzését, míg az oszlopokon gyártott oszlopokon. az építkezésen (monolit lakásépítésnél) nem lehet összehasonlítható betonosztály, ami megfelelő korlátozásokat ír elő.
  • A KUB 2.5 rendszer tervezési szempontból lett kidolgozva.
  • Minden szerkezet gyárban készül, csak a kész vázelemek beépítése történik az építkezésen. Ez lehetővé teszi, hogy a munkaerőköltség a lehető legnagyobb mértékben átkerüljön a betonbetongyár körülményei közé, csökkentve ezzel a természeti és emberi tényezők kockázatát. A gyári gyártásellenőrzés garantálja a szerkezetek minőségét és megbízhatóságát.
  • A keretszerkezeteket Oroszország különböző régióiban való használatra szánják, beleértve a 7-9 pontos szeizmikus területeket is.
  • A rendszer új kialakítást alkalmaz a csatlakozások oszlopokhoz való rögzítésére, ami csökkenti a szerkezetek rezonanciájának valószínűségét a kényszerrezgések során.

Az építés gazdaságos hatékonysága

  • A keret alacsony anyagfelhasználása, a beton és acél fogyasztás 1 m2 szerkezetre vonatkoztatva lényegesen alacsonyabb más rendszerekhez képest.
Műszaki és gazdasági mutatók 1 nm-re. mennyezetek a moszkvai TsNIIPI "Monolit" adatai szerint
Beton (előregyártott) 0,19 m3/m2
Beton (fugázó hézagok) 0,016 m3/m2
Fém 12,63 kg/m2
Tényleges munkaerőköltségek 0,51 fő/óra négyzetméterenként
  • Gazdaságos hatékonyság az alacsony beépítési munkaerőköltségnek és a keretépítés nagy sebességének köszönhetően.
  • Energiaforrás megtakarítás és tárgyi eszközök felhasználása. Az előregyártott vasbeton nem igényel elektromos fűtést, ami energiaköltséget takarít meg, a vázépítés gyorsasága miatt a toronydaruk üzemideje csökken.
  • Alacsony vasbeton fogyasztás 1 m2 vázpadlónként.
  • Megtakarítás az alapozásnál. A KUB-2.5 vázzal épített épület aljzatának terhelése 25%-kal kisebb, mint egy hasonló monolité. A keret önsúlya minimális az összes szakasz elért optimalizálásának köszönhetően. A talajviszonyoktól függetlenül a KUB-2.5 szerkezetekből készült épületek föld feletti részéből az alapzatra ható erők elosztásához szükséges alapok térfogata mindig kisebb lesz.
Mutatók Mértékegység változás Ismert megoldások
Hatékonyság, sorozat KUB-2.5 rendszer Monocast Tégla
90 111
Vasbeton fogyasztás M 3 0,85 0,80 0,17 0,20 0,14
Incl. monolitikus M 3 0,02 0,02 0,12 0,20 0,02
Acélfelhasználás teherhordó szerkezetekhez kg 14,5 14,2 12,3 19,7 12,0
Anyagfelhasználás burkolt szerkezetekhez (tégla, cellás beton kövek) M 3 0,02 0,02 0,30 0,30 0,85
Ingyenes tervezési megoldások biztosítása
Építési költség % 100 100 87 92 100

Különféle építészeti megoldások alkalmazásának lehetősége

  • A KUB-2.5 rendszer váza lehetővé teszi az épület homlokzatán a legszélesebb körű építészeti megoldások megvalósítását, amelyek minden ízlést kielégítenek, és csak az építész fantáziája, a Megrendelő kívánságai és kívánságai szab határt. és az Építési Szabványok követelményei.
  • A KUB-2.5 rendszer lehetővé teszi a födémek konzolozását a külső oszlopok tengelyein túlra (1,5 m-ig), és a födémek külső széle mentén szinte bármilyen formát adnak, akár sugárirányú elmozdulásig bármilyen padlón, nem beszélve a kiugró ablakok, loggiák és erkélyek beépítése.
  • A KUB-2.5 keret lehetővé teszi különböző homlokzati rendszerek alkalmazását. Külső burkolatként szinte bármilyen homlokzati megoldás alkalmazható: könnyű, hőhatékony kő (beleértve a téglaburkolatot is), különféle függönypanelek, szellőző homlokzatok, ólomüveg kerítések stb.

Erőteljes tervezési képességek

  • A helyiségek ingyenes tervezése és átépítése teherhordó falak és keresztlécek hiánya miatt, beleértve a már használt épületet is.
  • A 6x6 m-es főoszlop-távolságnak köszönhetően a rendszer nagyobb szabadságot ad a tervezéshez, mint más típusú keretek, amelyek kisebb sokféleséget használnak.
  • A padlók közötti távolság és ennek következtében a helyiségek magassága az ügyfél kérésére 2,8 és 3,6 m között változtatható.
  • A KUB-2.5 rendszer lehetővé teszi a különböző várostervezési problémák megoldását, nehéz városrendezési helyzetben, szűk építési körülmények között, illetve kialakult városrészekben sűrűbb városfejlesztés esetén is használható.

Nagy sebesség és könnyű vázszerkezet

  • A váz összeszerelése „tervező” elv szerint, elemek kivitelezése gyári szabványok szerint.
  • A függőleges szerkezetek telepítése egyszerre több emeleten történik. Az oszlopkötés kialakítása nem igényli a működő vasalás hegesztését.
  • Nincs szükség zsaluzat felszerelésére (majd többszöri újratelepítésére).
  • Az építkezésen kevés szerelőre van szükség, ami csökkenti az emberi tényező kockázatát és a szakképzetlen munkaerő igénybevételének valószínűségét (egy 5 fős tapasztalt csapat műszakonként akár 300 m2 padlót is beépít).
  • A keret bármilyen időjárási körülmények között felszerelhető, ami meghosszabbítja a szezonális építési időszakot.
  • A KUB 2.5 rendszer szerkezeteinek vasúti, közúti vagy vízi szállításának lehetősége, beleértve más városokba is.

A KUB-2.5 vázszerkezetek szilárdságát műszaki számítások és számos teszt igazolja:

  • A KUB-terveket a Szovjetunió Állami Építési Bizottsága alá tartozó Építészeti Állami Bizottság NTS-e felülvizsgálta és az 1986. szeptember 19-én kelt IP-7-3691. számú levelet felhasználásra javasolta;
  • A Szovjetunió Állami Építési Bizottságának Kucherenko-ról elnevezett TsNIISK, a KUB keret használata javasolt (1990. március 15-i következtetés);
  • A TsNIIEP ház dinamikus tesztjeinek laboratóriuma Ashkinadze G.N. irányításával. (sikeresen átment a dinamikus teszteken).