DE2548817B2 - Selbsttragendes Bauwerk - Google Patents
Selbsttragendes BauwerkInfo
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Description
Die Erfindung betrifft ein selbsttragendes Bauwerk aus einem Netzwerk von in zwei Systemen angeordneten
länglichen Elementen, die an abwechselnd über die Oberfläche des Bauwerks verteilten inneren und
äußeren Knotenpunkten angreifen, wobei Elemente des einen Systems jeweils ein Element des anderen Systems
kreuzen und mit diesem gelenkig verbunden sind.
Ein Bauwerk dieser Art ist in der DE-OS 20 16 526 beschrieben. Dieses Bauwerk ist selbsttragend und
besteht aus Systemen mit unterschiedlich ausgebildeten Elementen, die abwechselnd gabel- und stabförmig
ausgebildet, sind. Die stabförmigen Elemente der zwei einander zugeordneten Systeme sind an ihren Kreuzungsstellen
gelenkig miteinander verbunden. Die Elemente sind nicht überall gelenkig, sondern zum Teil
auch starr miteinander verbunden. Aus diesem Grunde kann dieses bekannte Bauwerk nicht zusammengelegt
werden.
Es gibt eine Anzahl weiterer Vorschläge für Gebäude od. dgl. aus säulen- oder stabförmigen, als Streben
dienenden Elementen. Meist weist ein solches Stabnetzweirk eine Stoffbespannung auf. Es ist bei derartigen
Anordnungen erwünscht, daß sie sich zusammenlegen oder ausdehnen jassen können, st>
daß sie, wo immer dies gewünscht wird, aufgebaut, ausgedehnt oder, falls
erforderlich und/oder erwünscht, weitgehend zur
Lagerung oder zum Transport zusammengelegt werden können.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein selbsttragendes Bauwerk der eingangs genannten Art
zu schaffen, das mit oder ohne Stoffbespannung ίο aufgrund seines Systemaufbaues ohne zusätzliche
Sperrelemente aufstellbar und nach Belieben zusammenlegbar ist
Nach der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß die länglichen Elemente ausschließlich
geradlinig stabförmig ausgebildet sind, daß ihre Enden
jeweils gelenkig an einem inneren und einem äußeren Knotenpunkt angreifen, daß ferner benachbarte äußere
Knoten- oder Scheitelpunkte jedes der beide·! Stabsysteme durch im wesentlichen miteinander fluchtende,
gelenkig gekoppelte Elementenpaare verbunden sind, derer: gemeinsame Ge'enkstellen die inneren Knotenpunkte
bilden, und daß einige der einander kreuzenden Elemente nicht miteinander verbunden sind.
Durch diese Ausbildung wird erreicht, daß das Bauwerk ohne Beeinträchtigung seiner Eigens'abilität
zusammengelegt werden kann, im aufgestellten Zustand jedoch selbsttragend mit ausreichender Stabilität ist.
Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
Nachstehend ist die Erfindung anhand von Zeichnungsbeispielen näher erläutert und zwar zeigt
F i g. 1 eine perspektivische Ansicht einer Ausführungsform
nach der Erfindung,
F i g. 2 eine perspektivische Ansicht des Bauwerks der
F i g. 1 in zusammengelegtem Zustand,
Fig.3 eine perspektivische Darstellung eines Teiles
des Bauwerkes nach Fig. I.
Fig.4 eine Draufsicht auf einen Teil des Bauwerks
der Fig. 1,
Fig.5 eine Ansicht eines Teiles eines Elementenstrangs,
F i g. 6 eine Ansicht des Elementenstrangs der F i g. 5 in halb zusammengelegtem Zustand,
F i g. 7 eine Ansicht des zusammengefalteten Elementenstrangs
nach Fig. 5und6,
F i g. 8 bis 11 einen Teil des Bauwerks in aufeinanderfolgenden
Stellungen zwischen dem voll ausgedehnten und zusammengelegten Zustand.
Fig. 12 eine vergrößerte Wiedergabe eines Knotenpunktes
im Querschnitt,
F i g. 13 die Draufsicht zu F i g. 12,
Fig. 14 eine perspektivische Ansicht eines Elements und eines Gelenkdrahtes,
Fig. 14 eine perspektivische Ansicht eines Elements und eines Gelenkdrahtes,
Fig. 15 und 16 eine weitere Ausführungsform eines
Bauwerks in gestreckter und in zusammengelegter Form,
Fig. 17 und 18 zwei Ausführungsformen eines Bauwerks mit einer sich über 360° erstreckenden
Umfangsfläche eines Rotationskörpers und
Fig. 19 und 20 die Alisführungsformen der Fig. 17 bzw. 18 in zusammengelegter Form.
Fig. 19 und 20 die Alisführungsformen der Fig. 17 bzw. 18 in zusammengelegter Form.
In Fig. I besteht das selbsttragende Gebilde 10 aus
einem Netzwerk 12 stab- oder säulenförmiger Elemente, die mit einer Bespannung 14 aus Stoff od. dgl.
geeignetem Werkstoff versehen sein können. In Fig. I
ist diese Bespannung zur Hälfte weggelassen, um die Netzkonstruktion zu zeigen.
Das Gebilde 10 der F i g. I kann, wie die nachfolgende
Beschreibung, noch erläutert, zu einem Bündel 16
zusammengelegt werden, wie es in F i g. 2 dargestellt ist.
Das erfmdungsgemäße Gebilde besteht allgemein aus einem Rotationskörper, der, wie F i g. 1 zeigt, z. B.
halbkugelartig ausgebildet ist, und dessen Pol durch einen Pfeil 18 gekennzeichnet ist Nimmt man diesen Pol
als Bezugspunkt, so sind einige Konstruktionsprinzipien der Erfindung aus F i g. 3 verständlicher.
Bei dieser Ausführungsform schneiden sich zwei Elementengruppen am Pol, nämlich die Gruppe der
Elemente 20, 22,24,26 und 28, die einander schneiden
und miteinander am äußeren Scheitelpunkt 30 gelenkig verbunden sind, und die Gruppe der Elemente 32,34,36,
38 und 40, die am inneren Scheitelpunkt 42 gelenkig miteinander verbunden sind. Die äußeren und inneren is
Scheitelpunkte 30, 42 bilden ein Scheitelpunktpaar. Andere Scheitelpunktpaare sind die Paare 44,46; 48,50;
52,54; 56,58; 60,62; 64,66; 68,70; 72,74; 76,78 und 80,
82. Nach einem Merkmal der Erfindung liegen die äußeren Scheitelpunkte jeweils auf der Mantelfläche
des Rotationskörpers, wobei jeweils die einander
zugeordneten inneren und äußeren Scheitelpunkte auf einer Linie fluchten, die senkrecht auf dieser Mantelfläche
steht, d. h. das Scheitelpunktpaar 30, 42 fluchtet mit dem Pol 18.
Ein weiteres Merkmal der Erfindung besteht darin, daß das Netzwerk so ausgebildet ist, daß die einzelnen
Elemente der vorgenannten Gruppen von ihren entsprechenden Scheitelpunkten strahlenförmig ausgehen
und gelenkig mit anderen Elementen in anderen Scheitelpunkten verbunden sind. So erstreckt sich z. B.
das Element 22 vom äußeren Scheitelpunkt 30 zum inneren Scheitelpunkt 58, wo es gelenkig mit den
Elementen 82,84, 86 und 88 verbunden ist. In ähnlicher
Weise erstreckt sich 1. B. das Element 34 vom inneren J5
Scheitelpunkt 42 zum äußeren Scheitelpunkt 56 und ist dort mit den Elementen 90, 92, 94 und 96 gelenkig
verbunden. Die äußeren Scheitelpunkte sind regelmäßig über die Mantelfläche des Rotationskörpers verteilt und
zwischen jeuem Satz äußerer und innerer Scheitelpunkte erstreckt sich ein Paar gekreuzter Elemente. So
erstreckt sich z. B. das gekreuzte Paar der Elemente 22, 34 vom Scheitelpunktpaar 30,42 zum Scheitelpunktpaar
56, 58 und bildet damit einen benachbarten Satz. Zumindest zum größten Teil sind, wie noch ausgeführt
wird, diese gekreuzten Elementenpaare an ihren Kreuzungsstellen gelenkig miteinander verbunden.
So ist beispielsweise das Elementenpaar 22, 34 scherenartig durch einen Gelenkstift 98 verbunden.
Ein weiteres Kennzeichen der Erfindung besteht so
darin, daß jede Gruppe von Elementen, die einem inneren Scheitel zugeordnet ist und sich von diesem
strahlenförmig zu benachbarten äußeren Scheitelpunkten erstreckt, in einer gemeinsamen Ebene liegt. So liegt
die Gruppe der Elemente 22, 82, 84, 86 und 88, die dem inneren Scheitelpunkt 58 zugeordnet ist, in einer
gemeinsamen Ebene und erstreckt sich zu den benachbarten äußeren Scheitelpunkten 30, 44, 52, 56
und 60. Diese grundlegenden Beziehungen wiederholen sich bei den Lagen aller Scheitelpunkte und aller
Elemente. In diesem Zusammenhang ist es möglich, daß alle Elemente die gleiche Länge haben, und für
mindestens die Mehrzahl der verwendeten Elemente ist dies wünschenswert. Allerdings sind bei der besonderen,
in F i g. I dargestellten Ausführungsform die dem Pol 18 am nächsten liegenden Elemente kürzer als die übrigen,
was noch im einzelnen 11 läutert wird.
Wenn, wie in Fig. I, eine Kombination kurzer und
langer Elemente verwendet wird, herrscht die in F i g. 4 gezeigte Beziehung vor. Wie die Ztjchnung ztigt,
müssen die imaginären Kreise tOO, 102,104 usw, die auf
den Achsen der Scheitelpunktpaare zentriert sind, einander an den Kreuzungspunkten der Elemente
berühren, was wiederum die Länge des jeweiligen Elementes bestimmt So sind in F i g, 1 drei Längen der
Elemente vorhanden, wobei die kürzesten Elemente vom Scheitelpunktpaar 30, 42 ausgehen, während
Elemente mit einer mittleren Länge, die den Kreisen 102 zugeordnet sind, um den Pol 18 gruppiert sind und die
Elemente mit Normallänge, d. h. mit der größten Länge, allen übrigen Kreisen 104 zugeordnet sind.
Folgt man den vorerwähnten Beziehungen, so umfaßt das Neuwerk eine Anzahl scherenartiger Ketten oder
Elementenstränge, wobei eine Reihe von gekreuzten Elementenpaaren sich bogenförmig in diesem Netzwerk
erstreckt und diese Elementenstränge zumindest im wesen'lichen alle Elemente des Netzwerkes umfassen.
Beispielsweise sind bei der '; F i g. 1 gezeigten Ausrührungsform einige der Elemtrif?. 106 und 108
zweier Richtungen gezeigt, die zu den vorerwähnten bogenförmigen Elementenstränge gehören, wobei mehrere
Elemente in beiden Richtungen parallel zu diesen im Netzwerk vorhanden sind.
In jeder dieser Elementenstränge liegen Paare von mit ihren Enden verbundenen Stäben im wesentlichen
axial fluchtend zueinander, d. h. entlang einer geraden Linie. Die Verbindungspunkte dieser Elementenpaare
bilden die inneren Scheitelpunkte, wobei, wie schon erwähnt, die Elemente, die sich an solchen inneren
Scheitelpunkten verbinden, im wesentlichen in einer gemeinsamen Ebene liegen und wobei jede Gruppe von
Elementen von dem inneren Scheitelpunkt zu äußeren Scheitelpunkten verläuft, die denjenigen äußeren
Scheitelpunkt umringen, der dem genannten inneren Scheitelpunkt zugeordnet ist.
Um eine Elementenstranganordnung und die Art und Weise, wie sie zur selbsttragenden Eigenschaft beiträgt
und doch zusammenlegbar ist, zu erläutern, sei auf die Fig.5 bis 7 verwiesen. Bei diesen Figuren ist das
Netzwerk der Elemente etwas anders als dasjenige der Fig. 1, da alle Leiterstränge durch den Pol des Gebildes
gehen. Es ist nur derjenige Teil der Kette oder des Elementenstranges gezeigt, der aus den gekreuzten
Elementenpaaren 138, 140; 142, 144; 146, 148 und 150,
152 besteht. Die Elemente 140 und 144 bilden zwei Elemente einer Gruppe, die im wesentlichen vom
inneren Scheitelpunkt 154 in einer gemeinsamen Ebene ausgehen. Das gleiche gilt für die beiden Elemente 142,
148, die dem inneren Scheitelpunkt 156 zugeordnet sind, sowie die beiden Elemente 146, 142, die dem inneren
Schri'.-jlpunkt 158 zugeordnet sind usw. für alle mit
dieser Scherenkette verbundenen Scheitelpunkte. Alle gekreuzten Elemr ntenpaare der F i g. 5 ois 7 sind an
ihren Kreuzungspunkten gelenkig miteinander verbunden. Damit sie jedoch zusammengelegt werden können,
muß jeder Strang zwei Kreuzungspunkte aufweisen, die frei zueinander gleiten können. Die Gleitpunkte sind
gleich weit vom Mittelpunkt des Strangs angeordnet. Die Fig.5 bis 7 zeigen auch drei Grundlä-.gen der
Elemente und, ähnlich wie in Fig. 4, die ihnen zugeordneten Kreise 100', 102' und 104'.
Bei den beschriebenen Gleitpunkten bewirkt eine nach unten gerichtete Zugkraft am mittleren inneren
Scheitelpunkt 154, daß alle inneren Scheitelpunkte 154, 156 und 158 sich nach unten zurückbewegen, während
ihre zugeordneten äußeren Scheitelpunkte 160, 162 und
164 nach außen steigen, wie dies Fig.6 zeigt. So
beginnen die Elementenpaare 140, 144; 142, 148 und
146,152 V-förmig nach unten aus ihrer gestreckten oder fluchtenden Stellung auszuweichen. Fig. 7 zeigt den
Elementenstrang in völlig zusammengelegtem Zustand, wobei alle äußeren Scheitelpunkte zum mittleren
äußeren Scheitelpunkt 160 und alle inneren Scheitelpunkte entsprechend zum mittleren inneren Scheitelpunkt
154 zurückgezogen sind.
Die Fig. 5 bis 7 zeigen ein weitere«: Prinzip der Erfindung, das notwendig ist, um die Zusammcnlcgbarkcit
jedes Paares innerer und äußerer Scheitelpunkte zu ermöglichen. Um dies näher zu erklären, sei auf F i g. b
verwiesen, wo Gelenkpunkie, die gekreuzte Elemenienpaare
verbinden, mit den Bc/iigszeichen 322, 324, 325
und 327 bezeichnet sind.
LJm die Zusammenlegbarkeit zu erzielen, muß der Abstand vom äußeren Scheitelpunkt. /.. B. 160. zu einem
Krcuzungsgelcnkpunkt 324 plus der Abstand vom entsprechenden inneren Scheitelpunkt 154 zum gleichen
Kreuzungsgelenkpunkt 324 gleich dem Absland zwischen dem äußeren Scheitelpunkt 160 und dem
Kreuzungsgelenkpunkt 322 plus dem Abstand zwischen diesem Kreuzungsgelenkpunkt 322 und dem inneren
Scheitelpunkt 154 sein. Diese Beziehungen müssen für alle gekreuzten Elemcntcnpaarc gelten, die jedem Paar
innerer und äußerer Scheitelpunkte zugeordnet sind.
Dies erklärt beispielsweise, warum das getrennte Elementenoaar zwischen den Schcitclpunktpaaren 56,
58 und 72, 74 in Fig.4 ausgelassen werden muß. wenn
das Gebilde zusammengelegt werden soll. In F i g. 4 sind zwei Kreise 102, 104, die sich nicht berühren, sondern
überdecken, dargestellt. F.s ist somit bei den obigen
Abstandbedingungen nicht möglich, diese bei den getrennten Elemcntenpaaren einzuhalten, die die
Schcitelpunktpaarc 56, 58 und 72, 74 verbinden, weil
dort nicht die gleichen Abstandbeziehungen herrschen können, die für die übrigen dargestellten gekreuzten
Elementenpaare gelten, d. h. bei denjenigen, die die
Scheitelpunktpaare 56. 58 und alle weiteren Schcitelpunktpaarc verbinden, die nicht das Schcilelpunktpaar
72,74 sind.
Damit das Netzwerk zu einem kompakten Bündel zusammengelegt werden kann, wie es F i g. 2 zeigt, ist es
nötig, daß jeder Elementenstrang zwei Punkte auf seiner Längserstreckung hat. wo die Gelenkverbindungen
der gekreuzten Elementenpaare entweder ausgelassen oder entfernt sind. Diese Beziehung, durchführt
beim ganzen Netzwerk entlang einer zum Pol 18 der F i g. 1 zentrischen Linie 110. bewirkt eine gesteuerte
und mehrstufige Ausdehnung oder Zusammenlegung des dargestellten Netzwerkes, wobei für alle gekreuzten
Elementenpaare mit Ausnahme derjenigen an den Kreuzungspunkten 112 und 114. Gelenkverbindungen
an den Kreuzungsstellen vorgesehen sind.
Drückt man den inneren Scheitelpunkt 42 am mittleren Scheitelpunktpaar 30, 42 nach unten, so
werden die benachbarten Elemente zunächst so ausweichen, wie dies in Fig.8 mit gestrichelten Linien
angegeben ist. so daß sich die wirksamen Längen dieser Elemente verkürzen und die oben beschriebene
coplanare Beziehung zwischen den Elementen der verschiedenen Gruppen zusammenzufallen beginnt,
denn gerade diese coplanaren Gruppen tragen besonders dazu bei. das ganze Netzwerk selbsttragend zu
machen.
Wenn dieser Vorgang einmal beginnt, begünstigt durch das relative zulässige Gleiten der Gelenkpunkte
Ii 12 und 114 (Fig. 9). fällt das genannte Zentrum
innerhalb der Punkte 112 und 114 nach unten auf die
tragende Fläche, die F i g. 10 zeigt.
Das Auslassen der gestrichelten Linienelemente der
Das Auslassen der gestrichelten Linienelemente der
ι Fig.8 erlaubt dem Gebilde, sich in Richtung der in
Fig. 10 eingezeichneten Pfeile zu bewegen, wenn das
Gebilde zusammenfällt.
Dann schließen sich alle gekreuzten Elementenpaare scherenartig, indem sie rund um die Basis des Gebildes
in radial nach innen gedrückt werden, um sich so zum
Mittelpunkt zurückzuziehen, wie dies F i g. 11 zeigt,
wobei das ganze Gebilde diese Veränderung durchmacht und schließlich das in F i g. 2 gezeigte Bündel 16
bildet.
ii Ein bevorzugtes Knotcnpunktgelenk für die Scheitelpunkte
zeigt die Fig. 12 bis 14. Danach hat jedes Element einen doppelten facherartigen oder X-formij;cn
Schlitz 130, durch den ein Drahtring 132 geführt ist, der den Stabelementen eine universale ßcwcgungsmöglichkcit
gibt. Bei der Benutzungsform nach Fig. 1 können wenigstens drei Elemente und, wie dargestellt,
bis sechs Elemente an einem Scheitelpunkt angreifen. Die in den F i g. 12 bis 14 gezeigte mittlere Verbindungsstelle
ist, da es sich um einen äußeren Scheitelpunkt
2Ί handelt, mit einer Nabe einer Flanschbüchsc 133
ausgefüllt, in deren Bohrung der Zapfen eines Knopfes mit pibartigem Hut 136 eingesteckt ist. Das freie Ende
des Zapfens weist eine Querbohrung zur Aufnahme eines Sichcrungsstiftcs 138 od. dgl. auf. der den Zapfen
in an Ort und Stelle festhält.
Über der Flatischbüchse 133 ίst ein Flansch 180
angeordnet, der. wie Fig. 12 zeigt, zusammen mit dem
Hut 136 des Knopfes die Bespannung 14 sandwichartig einschließt und sie zugleich an den jeweils äußeren
)■-, Scheitelpunkten verankert. Bei den inneren Scheitelpunkten
ist nur die Flanschbüchse 133 vorgesehen. Die Flanschbüchse 133 besitzt eine Vielzahl von radial
vorstehenden Armen 182, die d.izu dienen, den Drahtring 132 zu stabilisieren und alle stabartigen
Elemente 166, 168, 170, 172, 174, 176 zueinander in richtiger Stellung zu halten. Die Innenseite jedes dieser
Arme 182 ist. wie Fig. 12 zeigt, gekerbt, um den Drahtring 132 aufzunehmen, damit dieser in die Kerben
einschnappen und die Anordnung stabilisieren kann.
Wie in Fig. 14 durch Pfeile angegeben ist. kann jedes
Stabelement 176 eine Univcrsalbewegung bezüglich der anderen Elemente ausführen, was durch die doppellächerartige
bzw. X-förmigc Öffnung 110 und den durch
diese gesteckten Drahtring 132 ermöglicht wird.
Die Fig. 15 und 16 zeigen eine andere Ausfü^'ungsform
der Erfindung, bei der deren äußere Scheitel- oder Knotenpunkte auf der Oberfläche eines Rotationskörpers
liegen. Diese Oberfläche ist mit Ausnahme ihrer Endteile halbzylindrisch zwischen den beiden Knotenpunkten
262 und 264 ausgebildet. Diese Knotenpunkte bilden zugleich die Pole dieses Gebildes. Gemäß Fig. 15
gehen die Elementensysteme der scherenartigen Elemente unmittelbar durch die Pole an den Knotenpunkten
262 und 264. Das in Fig. 16 allgemein mit 266
bezeichnete Gebilde ist die völlig zusammengelegte Konstruktion der F i g. 15.
Die Fig. 17 und 18 zeigen, daß die Oberflächen der
Rotationskörper auch zu einem vollen Umkreis von 360° vervollständigt sein können. So hat das kugelförmige
Gebilde in Fig. 17 die beiden Pole 268 und 270, die
zueinander nach innen fallen können, um dann ein zusammengelegtes Gebilde 272 zu bilden, das in F i g. 19
dargestellt ist.
(■'ig. 18 zeigt die vervollständigte Oberfläche eines
Rotationskörpers ähnlich Fig. 15, der vier Pole 274, 276, 278 und 280 .aufweist. Beim Zusammenlegen dieses
Gebildes ergibt sich eine Anordnung 282, wie sie F i g. 20 zeigt. 5 |
Hierzu 6 Blatt Zeichnungen f!
Claims (6)
1. Selbsttragendes Bauwerk aus einem Netzwerk
von in zwei Systemen angeordneten länglichen Elementen, die an abwechselnd über die Oberfläche
des Bauwerks verteilten inneren und äußeren Knotenpunkten angreifen, wobei Elemente des
einen Systems jeweils ein Element des anderen Systems kreuzen und mit diesem gelenkig verbunden
sind, dadurch gekennzeichnet, daß die länglichen Elemente (z. B. 20, 22, 24, 26, 28; 90, 92,
94, 96, 34) ausschließlich geradlinig stabförmig ausgebildet sind, daß ihre Enden jeweils gelenkig an
einem inneren und einem äußeren Knotenpunkt (z. B. 42,46,54,58,66,78,82; 30,44,48,52,56,64,76,
80) angreifen, daß ferner benachbarte äußere Knoten- oder Scheitelpunkte (z. B. 44,64) jedes der
beiden Stabsysteme durch im wesentlichen miteinander fluchtende, gelenkig gekoppelte Elementenpaare
(z. R &4, 88) verbunden sind, deren gemeinsame
Geienksteiien (z. B. 58) die inneren Knotenpunkte
bilden, und daß einige der einander kreuzenden Elemente nicht miteinander verbunden sind.
2. Bauwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils ein äußerer Knotenpunkt (z. B.
30) des einen Systems und ein innerer Knotenpunkt (z. B. 42) des anderen Systems auf einer Senkrechten
zur Oberfläche des Bauwerks liegen.
3. Bauwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß alle äußeren Knotenpunkte auf
der Oberfläche eines Rotationskörpers liegen.
4. Bauwerk nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche des Rotationskörpers
sphärische Gestalt hat.
5. Bauwerk nach Anspruch J oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche des Rotationskörpers
zylindrisch ist und mindestens eines ihrer Enden sphärisch ausgebildet ist.
6. Bauwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß an den äußeren
Knotenpunkten eine flexible Bespannung (14) befestigt ist.
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