EP0049523A1 - Verkleidung zum Schutz funktechnischer Anlagen, insbesondere von Antennen - Google Patents

Verkleidung zum Schutz funktechnischer Anlagen, insbesondere von Antennen Download PDF

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EP0049523A1
EP0049523A1 EP81108000A EP81108000A EP0049523A1 EP 0049523 A1 EP0049523 A1 EP 0049523A1 EP 81108000 A EP81108000 A EP 81108000A EP 81108000 A EP81108000 A EP 81108000A EP 0049523 A1 EP0049523 A1 EP 0049523A1
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cladding
support parts
electromagnetic waves
parts
reinforced plastic
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Gruenzweig und Hartmann Montage GmbH
G&H Montage GmbH
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Gruenzweig und Hartmann Montage GmbH
G&H Montage GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome

Definitions

  • the invention relates to a cladding consisting of at least one facade element for protecting radio-technical systems, according to the preamble of claim 1.
  • Such claddings which are generally constructed from a large number of facade elements, are known in principle from DE-PS 12 73 023.
  • the main advantage of such claddings made of rigid foam is that the cladding has a very low high-frequency insertion loss, usually below 1 dB, but nevertheless has such a mechanical strength that a self-supporting construction of the cladding is possible, the high-frequency losses due to reinforcements for example made of steel.
  • Larger cladding can be built from prefabricated facade elements of high homogeneity. In this way, in addition to outer wall-like claddings, tower-like claddings in the form of cylinders surrounding slender antenna masts or of self-supporting domes can also be created.
  • the invention has for its object to provide a cladding of the type outlined in the preamble of claim 1, on which heavy components or constructions such as lifting equipment can also be supported in the radiation area of the antenna without this leading to a disturbing increase in high-frequency losses .
  • support parts are foamed from low-damping material results in only a slight change in the dielectric properties at the location of the support reinforcements, which, particularly as a result of the local limitation, does not noticeably interfere with the radiation entering or leaving through the cladding.
  • Loads can be permanently or temporarily attached to such support parts. Glass-fiber reinforced plastic or hard rubber is particularly suitable as the material for the support parts. In the case of permanent attachment of loads such as crane rails in the radiation area of the antenna, these loads can also be attenuated against electromagnetic waves poor material are executed so that they also do not noticeably interfere with the incoming and outgoing radiation.
  • facade elements can be sprayed with support parts in the same shape as facade elements of the same shape without Support parts, only in the former case the support parts being arranged in the form of cores in the molding space and then foamed.
  • facade elements of a certain design with such support parts throughout which can then be provided on the structure selectively, for example by making a hole with fittings for fastening the load or the like.
  • the cladding designated overall by 1 is supported on a base-side support structure 2, for example in the form of a steel substructure.
  • the cladding 1 consists of three rows 3a, 3b and 3c of facade elements 4a placed next to one another and connected to one another at the butt joints. 4b and 4c in each of the in Ebe
  • Nine rows 3a, 3b and 3c lying one above the other have different shapes adapted to the respective height of the spherical dome.
  • the support parts 5 can be designed, for example, as GRP profiles or hard rubber parts which, although they have lower permeability to electromagnetic waves than the rigid foam, in particular PUR rigid foam of the lining 1, do not, and then only, the radiation in comparison to steel parts or the like disrupt locally.
  • the facade elements 4a, 4b and 4c are prefabricated at the factory in injection molds and assembled at the construction site. If, as can be seen in particular from FIG. 2, the support parts 5 lie within the undisturbed outline of the respective facade element, they can simply be introduced into the mold and overmolded, so that there is practically no complication of the manufacturing process and compared to conventional facade elements 4a, 4b and 4c without support parts 5 no interference with stacking, assembly, etc. occur.
  • a fitting 6 for fastening a running rail for an outer conductor is fastened to the outside of the supporting parts 5, while fittings 7 are fastened to the inside of the dome on the supporting parts 5, to which a running rail 8 for the trolley 9 of a crane is attached.
  • the running rail 8 can be made of glass fiber reinforced plastic and so also only slightly interfere with the radiation.
  • the trolley 9 can close when operating the antenna, not shown, working inside the dome be moved to a location where there is minimal or no interference with the electromagnetic waves. In the example, the trolley 9 can be moved under a ventilation hood 10 arranged in the apex of the dome, which lies in the radio shadow or results in an accentuated fault location anyway.
  • the trolley 9 or another load on the support parts 5 can be removed during operation of the antenna if there would otherwise be an unacceptable interference with the radio waves.
  • all or a greater number of facade elements 4a, 4b, 4c in all rows 3a, 3b and 3c or selectively only in rows that are suitable for attaching loads can be provided with support parts 5 as standard, which can then also be used for retrofitting or the like at any time are available and can be provided with a hole for fittings 6 or 7 also made of glass fiber reinforced plastic or a similar, low-damping material.
  • the support part 5 shown has a hub part 13 and flange parts 11, which have openings 12 to improve the positive locking, which are penetrated by the rigid foam.
  • the hub part 13 is thickened and has a threaded bore 14 for screwing in threaded attachments 15 and 16 of the fittings 6 and 7. These in turn have screw bores 17 and 18 for fixing the running rail 8 or the outer conductor or the like. Washers 19 and 20 adjusted thickness ensure that fittings 6 and 7 are screwed in at the correct angle.
  • the load-bearing capacity of such support parts 5, for example in the form of GRP profiles is extraordinarily high, although they are supported only in the rigid foam, which has a density of more than 200 kp / m 3 .
  • the in Fig. 1st The illustrated guide rail 8 made of glass fiber reinforced plastic has a load capacity of 2.5 t, for example.

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Abstract

Eine Verkleidung zum Schutz funktechnischer Anlagen wie Antennen besteht aus vorgefertigten Fassadenelementen, die aneinandergefügt eine Hülle für die Antenne bilden. Wenn auf zusätzliche verfahrbare Abstützungen durch Metallgerüste für Lasten wie Kräne oder dgl. verzichtet werden soll, muß eine Befestigung unmittelbar an der Hülle aus Hartschaumstoff wie Polyurethan-Hart-schaumstoff erfolgen. Hierzu sind in wenigstens einzelnen der Fassadenelemente (4c) Stützteile (5) eingeschäumt, die aus einem gegen elektromagnetische Wellen dämpfungsarmem Material wie glasfaserverstärktem Kunststoff oder Hartgummi bestehen und daher die Funkwellen wenig stören. An den Stützteilen (5) können Armaturen (6, 7) zur Abstützung der Lasten angebracht werden, wobei die Armaturen (6, 7) ebenso wie die Lasten beispielsweise in Form einer Kranlaufschiene (8) ebenfalls aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehen können und daher die Funkwellen wenig stören. Obwohl die Stützteile (5) ausschließlich im Hartschaumstoff der Fassadenelemente (4c) abgestützt sind, läßt sich eine außerordentlich hohe Tragfähigkeit erreichen.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine aus wenigstens einem Fassadenelement bestehende Verkleidung zum Schutz funktechnischer Anlagen, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Derartige, in der Regel aus einer Vielzahl von Fassadenelementen aufgebaute Verkleidungen sind grundsätzlich aus der DE-PS 12 73 023 bekannt. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die älteren deutschen Patentanmeldungen P 29 51 590.0 und P 30 24 505.7 verwiesen. Der wesentliche Vorteil solcher, aus Hartschaumstoff bestehender Verkleidungen liegt darin, daß die Verkleidung eine sehr geringe Hochfrequenz-Einfügungsdämpfung in der Regel unter 1 dB besitzt, dennoch aber eine solche mechanische Festigkeit aufweist, daß eine selbsttragende Bauweise der Verkleidung möglich ist, die Hochfrequenzverluste durch Armierungen beispielsweise aus Stahl vermeidet. Dabei kann ein Aufbau größerer Verkleidungen aus vorgefertigten Fassadenelementen hoher Homogenität erfolgen. Auf diese Weise können neben außenwandartigen Verkleidungen auch turmartige Verkleidungen in Form von schlanke Antennenmasten umgebenden Zylindern oder von freitragenden Kuppeln gleichermaßen geschaffen werden.
  • Insbesondere im Falle turmartiger Verkleidungen etwa in Form von Kuppeln besteht jedoch häufig die Notwendigkeit, die Verkleidung als abstützende Wand für Antennenhalterungen, Kranhalterungen und sonstige Hilfsgeräte zu verwenden, da neben oder oberhalb der Antenne infolge der freitragenden Bauweise der Verkleidung andere Tragwerke für eine Abstützung nicht zur Verfügung stehen. Soweit es sich um Stellen im Funkschatten der Antennen handelt, kann eine solche Abstützung an Stützgerüsten aus Stahl oder dgl. problemlos erfolgen, jedoch würde dies im Bereich der Strahlung zu erheblichen Hochfrequenzverlusten und Störungen führen: Wo dies notwendig war, hat man daher derartige Stützgerüste aus Metall beweglich installiert, um sie etwa zur AbstUtzung einer Kranhalterung bei Reparaturarbeiten in den gewünschten Arbeitsbereich fahren zu können, während des Be.triebs der Antenne jedoch im Strahlungsschatten abstellen zu können. Dies ist jedoch nicht immer möglich, da etwa Rundum-Antennen keine solche Stelle für ein störungsfreies Abstellen lassen, und darüber hinaus sind derartige verfahrbare Stützgerüste bei der notwendigen Standsicherheit und Festigkeit teuer, störanfällig und relativ umständlich und zeitraubend in der Bedienung.
  • Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Verkleidung der im Oberbegriff des Anspruchs 1 umrissenen Gattung zu schaffen, an der auch im Strahlungsbereich der Antenne schwere Bauelemente oder Konstruktionen wie insbesondere auch Hebezeuge abgestützt werden könen, ohne daß dies zu einem störenden Anstieg der Hochfrequenzverluste führt.
  • Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1.
  • Dadurch, daß Stützteile aus dämpfungsarmem Material eingeschäumt sind, ergibt sich an der Stelle der Stützarmierungen nur eine geringfügige Änderung der dielektrischen Eigenschaften, die, zumal infolge der lokalen Begrenzung, die durch die Verkleidung ein- oder austretende Strahlung nicht merklich stört. An derartigen Stützteilen können Lasten dauernd oder zeitweise befestigt werden. Als Material für die Stützteile eignet sich insbesondere glasfaserverstärkter Kunststoff oder Hartgummi. Im Falle einer dauernden Befestigung von Lasten wie etwa Kranschienen im Strahlungsbereich der Antenne können diese Lasten ebenfalls in einem gegenüber elektromagnetischen Wellen dämpfungsarmen Material ausgeführt werden, so daß sie ebenfalls die ein- und austretende Strahlung nicht merklich stören.
  • Wenn die Stützteile nicht über die Oberflächen der Fassadenelemente hinausragen, also beidseitig von der ungestörten Verkleidungsoberfläche überdeckt sind bzw. mit ihr bündig abschließen, ergibt sich keinerlei Zusatzaufwand bei der Fertigung, da dann Fassadenelemente mit Stützteilen in derselben Form gespritzt werden können wie Fassadenelemente gleicher Form ohne Stützteile, wobei lediglich im ersteren Fall die Stützteile nach Art von Kernen im Formraum angeordnet und dann umschäumt werden. Ebenso ist auch möglich, Fassadenelemente bestimmter Bauform durchgehend mit derartigen Stützteilen zu versehen, die dann am Bauwerk selektiv etwa durch Anbringung einer Bohrung mit Armaturen für eine Befestigung der Last oder dgl. versehen werden können.
  • Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung einer Ausführungsform anhand der Zeichnung.
  • Es zeigt
    • Fig. 1 einen Vertikalschnitt durch eine kuppelförmige Verkleidung zusammen mit einem extrahierten, vergrößerten Detailausschnitt, und
    • Fig. 2 die Einzelheit aus Kreis II in Fig. 1 in vergrößerter Darstellung.
  • Wie die Zeichnung veranschaulicht, ist die insgesamt mit 1 bezeichnete Verkleidung auf einem bodenseitigen Tragwerk 2 beispielsweise in Form einer Stahlunterkonstruktion abgestützt.Die Verkleidung 1 besteht im Beispielsfalle aus drei Reihen 3a, 3b und 3c von nebeneinander gesetzten und an den Stoßfugen miteinander verbundenen Fassadenelementen 4a, 4b und 4c, die in jeder der in Ebenen übereinander liegenden Reihen 3a, 3b und 3c unterschiedliche, der jeweiligen Höhenlage der kugelförmigen Kuppel angepaßte Form besitzen.
  • Die im Oberteil der Kuppel, in der oberen Reihe 3c vom Schnitt getroffenen Fassadenelemente 4c weisen eingeschäumte Stützteile 5 aus gegen elektromagnetische Wellen dämpfungsarmem Material auf, das jedoch relativ hohe mechanische Festigkeit besitzt. Die Stützteile 5 können beispielsweise als GFK-Profile oder Hartgummiteile ausgebildet sein, die zwar gegenüber dem Hartschaumstoff, insbesondere PUR-Hartschaumstoff der Verkleidung 1 geringere Durchlässigkeit für elektromagnetische Wellen aufweisen, jedoch im Vergleich zu Stahlteilen oder dgl. die Strahlung dennoch kaum und auch dann nur lokal stören.
  • Die Fassadenelemente 4a, 4b und 4c werden werkseitig in Spritzgußformen vorgefertigt und an der Baustelle montiert. Wenn, wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich ist, die Stützteile 5 innerhalb der ungestörten Umrißlinien des jeweiligen Fassadenelementes liegen, können sie einfach in die Form eingebracht mit umspritzt werden, so daß sich praktisch gar keine Komplizierung des Herstellungvorganges ergibt und gegenüber üblichen Fassadenelementen 4a, 4b und 4c ohne Stützteile 5 keinerlei Störungen bei Stapelung, Montage usw. auftreten.
  • Im Beispielsfalle ist an der Außenseite der Stützteile 5 eine Armatur 6 zur Befestigung einer Laufschiene für eine Außenleiter befestigt, während an der Innenseite der Kuppel an den Stützteilen 5 Armaturen 7 befestigt sind, an denen eine Laufschiene 8 für die Laufkatze 9 eines Kranes angehängt ist. Die Laufschiene 8 kann aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehen und so ebenfalls die Strahlung nur sehr geringfügig stören. Die Laufkatze 9 kann beim Betrieb der nicht näher dargestellten, im Inneren der Kuppel arbeitenden Antenne zu einer Stelle verfahren werden, an der minimale oder gar keine Störung der elektromagnetischen Wellen auftritt. Im Beispielsfalle kann die Laufkatze 9 unter eine im Scheitel der Kuppel angeordnete Lüftungshaube 10 gefahren werden, die im Funkschatten liegt bzw. ohnehin eine akzentuierte Störungsstelle ergibt.
  • Alternativ kann die Laufkatze 9 oder auch eine sonstige Last an den Stützteilen 5 beim Betrieb der Antenne abgenommen werden, wenn sich sonst eine unzuträgliche Störung der Funkwellen ergäbe. Ebenso können etwa alle oder eine größere Anzahl von Fassadenelementen 4a, 4b, 4c in allen Reihen 3a, 3b und 3c oder selektiv nur in für ein Anhängen von Last infragekommenden Reihen serienmäßig mit Stützteilen 5 versehen werden, die dann auch für Nachrüstungen oder dgl. jederzeit zur Verfügung stehen und mit einer Bohrung für Armaturen 6 oder 7 ebenfalls aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder einem ähnlichen, dämpfungsarmem Material versehen werden können.
  • Das gezeigte Stützteil 5 weist ein Nabenteil 13 und Flanschteile 11 auf, welche zur Verbesserung des Formschlusses Öffnungen 12 aufweisen, die von dem Hartschaum durchdrungen werden. Das Nabenteil 13 ist verdickt und besitzt eine Gewindebohrung 14 zur Einschraubung von Gewindeansätzen 15 und 16 der Armaturen 6 bzw. 7. Diese wiederum besitzen Schraubbohrungen 17 bzw. 18 zur Fixierung der Laufschiene 8 bzw. der Außenleiter oder dgl.. Beilagscheiben 19 bzw. 20 angepaßter Stärke sorgen für winkelgerechte Einschraubung der Armaturen 6 und 7.
  • Es hat sich überraschend gezeigt, daß die Tragfähigkeit derartiger Stützteile 5 beispielsweise in Form von GFK-Profilen außerordentlich hoch ist, obwohl sie nur im Hartschaumstoff, der ein Raumgewicht von mehr als 200 kp/m3 besitzt, abgestützt sind. Die in Fig. 1 veranschaulichte Laufschiene 8 aus glasfaserverstärktem Kunststoff besitzt beispielsweise eine Tragfähigkeit von 2,5 t.

Claims (5)

1. Aus wenigstens einem Fassadenelement bestehende Verkleidung zum Schutz funktechnischer Anlagen, insbesondere von Antennen, gegen Witterungseinflüsse, wobei die eine Hülle bildenden Fassadenelemente gegen ein Tragwerk abgestützt sind und aus Hartschaumstoff, insbesondere auf Polyurethan-Basis, bestehen, dadurch gekennzeichnet, daß in wenigstens einem der Fassadenelemente (4c) Stützteile (5) aus einem gegen elektro- magnetische Wellen dämpfungsarmem Material eingeschäumt sind.
2. Verkleidung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Stützteile (5) aus glasglaserverstärktem Kunststoff oder Hartgummi bestehen.
3. Verkleidung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Stützteile (5) nicht über die ungestörte Umrißlinie des Fassadenelementes (4c) hinausragen.
4. Verkleidung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die an den Stützteilen (5) abgestützte Nutzlast (Laufschiene 8) aus einem gegen elektromagnetische Wellen dämpfungsarmem Material wie glasfaserverstärktem Kunststoff besteht.
5. Verkleidung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß an den Stützteilen (5) befestigte Armaturen (6, 7) zur Lagerung der Nutzlast (Laufschiene 8) aus einem gegen elektromagnetische Wellen dämpfungsarmem Material, insbesondere glasfaserverstärtem Kunststoff, bestehen.
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