EP0368174A1 - Dichtungsprofil für Tunnel-Segmente - Google Patents
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- E21D—SHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
- E21D11/00—Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings in situ, e.g. by assembling
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- E21D11/388—Sealing means positioned between adjacent lining members having longitudinal cavities communicating with the exterior on the outer side of the lining elements
Definitions
- the invention relates to a sealing profile according to the preamble of claim 1.
- the sealing frames of a segment made of concrete, steel, reinforced concrete or cast iron usually consist of four composite strand-shaped sealing profiles (profiled strips) made of elastomeric material, ie of rubber or rubber-like plastic, the frame corners preferably being produced by the injection molding process.
- the tunnel construction in segmental construction with a special arrangement of the segments. It is often sufficient if each segment has a sealing frame. In special circumstances, however, it may be necessary to provide each segment with a double sealing frame, it being possible for the two parallel sealing frames to be connected to one another with an additional sealing cross profile (EP-A-0 337 177).
- the sealing profiles or sealing frames are usually located in a corresponding groove (groove depth d, groove width w) of the tunnel segment.
- a sealing profile which, viewed in cross-section, is of asymmetrical shape, the asymmetry being caused by the fact that there is a recess in the flat front edge back of the profile towards the outside of the segment (water side).
- this back edge back has a support rib, which is located in a corresponding groove of the segment.
- the invention is based on the surprising finding that asymmetrical sealing profiles according to the characterizing part of claim 1 have a very high sealing performance.
- the gap (1) with the distance S mit (unloaded state) of two adjacent segments (2, 3) should be sealed.
- a strand-shaped sealing profile (6) made of rubber or rubber-like material is inserted into the grooves (4, 5).
- Each sealing profile has a pressure-activating lip (8) towards the outside of the segment (7) and a profile foot (9) which is trough-shaped.
- the pressure-activating lip (8) is oriented in the unloaded state from the profile back (10) towards the middle of the gap (11) to the pressure water side.
- the lip (8) according to the invention increases the sealing profile with only a small volume requirement. In the burdened, i.e. pressed state (gap distance S1), the gap (12) between the two sealing profiles (6) disappears.
- the profile foot (9) has a support (13) on the groove slope (14), which prevents the profile (6) from shifting under compression.
- the tub-like profile foot (9) has the task of centering the solid sealing body in the groove (4, 5), so that a minimum contact width of the profiles remains guaranteed even when the sealing profiles are offset.
- the three groove grooves (15, 16, 17) are arranged symmetrically to one another, the middle groove (16) being deeper and wider than the neighboring grooves (15, 17).
- the line (19b) is also the reference point for the profile height H.
- the trough-shaped profile foot (9; area B) can take up to 40% of the groove width w (corresponds to the total width of the profile base side). This upper limit should not be exceeded so that the profile body (area A) still exerts a sufficient sealing effect even when there is a segment offset.
- the support (13), which gives the profile foot (9) the trough-shaped shape, has an overall height which corresponds approximately to half the groove depth d.
- the solid profile base body (area A) has three groove grooves (22, 23, 24) similar to the sealing profile (6) according to FIG. 1, the middle groove (23) here having a different shape than the two neighboring grooves (22, 24) .
- a channel (25) is arranged directly above the central groove (23).
- the sealing profile (26) has two groove grooves (27, 28) which have a different shape and size, and three substantially uniform channels (29, 30, 31).
- groove grooves and channels are arranged asymmetrically to one another. This gives the profile (26) in addition to the two asymmetry elements according to the invention, namely lip (8) and profile foot (9), further asymmetry elements.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Dichtungsprofil gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Die Dichtungsrahmen eines Segmentes aus Beton, Stahl, Stahlbeton oder Gußeisen bestehen zumeist aus vier zusammengesetzten strangförmigen Dichtungsprofilen (Profilbänder) aus elastomerem Werkstoff, d.h. aus Gummi oder gummiähnlichem Kunststoff, wobei die Rahmenecken vorzugsweise nach dem Injektion-Molding-Verfahren hergestellt werden. Von besonderer Bedeutung ist der Tunnelbau in Tübbing-Bauweise mit spezieller Anordnung der Segmente. Häufig genügt es, wenn jedes Segment einen Dichtungsrahmen aufweist. Unter besonderen Umständen kann es jedoch erforderlich werden, jedes Segment mit einem Doppeldichtungsrahmen zu versehen, wobei die beiden parallel verlaufenden Dichtungsrahmen mit einem zusätzlichen Dichtungsquerprofil (EP-A-0 337 177) miteinander verbunden sein können. Die Dichtungsprofile bzw. Dichtungsrahmen befinden sich meistens in einer entsprechenden Nut (Nuttiefe d, Nutbreite w) des Tunnel-Segmentes. Unter Einwirkung einer Kraft verringert sich der Spaltabstand zweier Tunnel-Segmente von S₀ (Abstand im unbelasteten Zustand) auf S₁ (Abstand im belasteten Zustand). Dadurch werden die beiden gegenüberliegenden Elastomer-Profile zusammengepreßt, was die Abdichtung des Spaltes zur Folge hat.
- Aus der DE-U-74 32 945 ist ein Dichtungsprofil bekannt, das im Querschnitt gesehen von asymmetrischer Gestalt ist, wobei die Asymmetrie dadurch hervorgerufen wird, daß sich zur Segment-Außenseite (Wasserseite) hin eine Aussparung im ebenflächigen Stirnkantenrücken des Profiles befindet. Außerdem weist dieser Stirnkantenrücken eine Stützrippe auf, die sich in einer entsprechenden Nut des Segmentes befindet.
- Bisher jedoch wurden bei Tunnelprojekten ausschließlich Dichtungsprofile eingesetzt, die im Querschnitt gesehen spiegelsymmetrisch (bezogen auf die senkrechte Profil-Längsmittelebene) sind. Dabei hat sich herausgestellt, daß Profilbänder, die in Längsrichtung verlaufende Rillennuten und Kanäle besitzen (GB-B-2 170 561, GB-B-2 178 114, GB-B-2 182 987, EP-A-0 255 600, EP-A-0 306 796), hinsichtlich ihrer Dichtfunktion besonders wirksam sind. Je nach Profilstruktur und tunnelspezifischen Kriterien (d, w, S₀, S₁, Segmentversatz) wurden Dichtwerte von 4 bis 20 bar erzielt. Bei Nutmaßen d/w ≧ 0,18 und für hohe Dichtheiten von ≧ 20 bar mit erforderlichen vertikalen Verpressungen von mehr als 30 % können die bisher entwickelten Dichtungsprofile nicht mehr auf das Nutvolumen angepaßt konstruiert werden.
- Der Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, daß asymmetrische Dichtungsprofile gemäß Kennzeichen des Anspruchs 1 eine sehr hohe Dichtleistung aufweisen.
- Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf schematische Zeichnungen sowie in Verbindung mit Daten aus Dichtheitsprüfungen näher erläutert. Dabei zeigen die Fig. 1 bis 3 die erfindungsgemäßen Dichtungsprofile im Querschnitt gesehen.
- Nach Fig. 1 soll der Spalt (1) mit dem Abstand S₀ (unbelasteter Zustand) zweier angrenzender Segmente (2, 3) abgedichtet werden. Zu diesem Zweck werden in die Nuten (4, 5) jeweils ein strangförmiges Dichtungsprofil (6) aus Gummi oder gummiähnlichem Werkstoff eingesetzt. Jedes Dichtungsprofil weist zur Segment-Außenseite (7) hin eine druckaktivierende Lippe (8) sowie einen Profilfuß (9) auf, der wannenförmig ausgebildet ist. Die druckaktivierende Lippe (8) ist im unbelasteten Zustand vom Profilrücken (10) her in Richtung Spaltmitte (11) zur Druckwasserseite ausgerichtet. Die erfindungsgemäße Lippe (8) erhöht das Dichtungsprofil bei nur geringem Volumenbedarf. Im belasteten, d.h. verpreßten Zustand (Spaltabstand S₁) verschwindet der Zwischenraum (12) zwischen den beiden Dichtungsprofilen (6). Der Profilfuß (9) weist eine Abstützung (13) an der Nutschräge (14) auf, wodurch eine Verschiebung des Profiles (6) bei Kompression verhindert wird. Der wannenartige Profilfuß (9) hat die Aufgabe, den massiven Dichtungskörper in der Nut (4, 5) zu zentrieren, so daß auch bei einem Versatz der Dichtungsprofile eine Mindestkontaktbreite der Profile garantiert bleibt. Die drei Rillennuten (15, 16, 17) sind symmetrisch zueinander angeordnet, wobei die mittlere Nut (16) tiefer und breiter ist als die Nachbarnuten (15, 17).
- Anhand des Dichtungsprofiles (18) nach Fig. 2 werden nun hinsichtlich der erfindungsgemäßen Asymmetrieelemente (Lippe 8, Profilfuß 9) strukturelle Details beschrieben. Die Richtung der druckaktivierenden Lippe (8) im unbelasteten Zustand ist hier durch die Linie (19a) veranschaulicht, wobei diese Linienführung die Resultierende der beiden in einem unterschiedlichen Winkel zulaufenden Lippenflanken (20, 21) ist. Die in den Ansprüchen und 2 angegebenen Winkelbereiche α ergeben sich aus den Linienführungen (19a, 19b), wobei die Linie (19b) den Verlauf der Spaltmitte angibt.
- Die Linie (19b) ist zugleich Bezugspunkt für die Profilhöhe H. Der wannenförmige Profilfuß (9; Bereich B) kann bis zu 40 % der Nutbreite w (entspricht der Gesamtbreite der Profilbasisseite) einnehmen. Dieser obere Grenzwert sollte nicht überschritten werden, damit der Profilgrundkörper (Bereich A) auch noch bei Segmentversatz noch eine ausreichende Dichtwirkung ausübt. Die Abstützung (13), die dem Profilfuß (9) die wannenförmige Gestalt gibt, weist eine Gesamthöhe auf, die etwa der halben Nuttiefe d entspricht. Der massive Profilgrundkörper (Bereich A) weist ähnlich dem Dichtungsprofil (6) nach Fig. 1 drei Rillennuten (22, 23, 24) auf, wobei die mittlere Nut (23) hier eine andere Form hat als die beiden Nachbarnuten (22, 24). Direkt über der mittleren Nut (23) ist ein Kanal (25) angeordnet.
- Nach Fig. 3 weist das Dichtungsprofil (26) zwei Rillennuten (27, 28), die eine unterschiedliche Form und Größe haben, und drei im wesentlichen gleichförmige Kanäle (29, 30, 31) auf. Rillennuten und Kanäle sind im Gegensatz zu den Profilen gemäß Fig. 1 und 2 asymmetrisch zueinander angeordnet. Dadurch erhält das Profil (26) neben den beiden erfindungsgemäßen Asymmetrieelementen, nämlich Lippe (8) und Profilfuß (9), weitere Asymmetrieelemente.
- Die folgende Tabelle faßt die Ergebnisse der experimentellen Dichtheitsprüfungen, die bezüglich der Dichtungsprofile gemäß Fig. 1 bis 3 durchgeführt wurden, zusammen.
Dichtungsprofil Dichtheitswert (bar) bei S₁ = 6 mm ohne Versatz 10 mm Versatz Fig. 1 50 10 Fig. 2 55 8 Fig. 3 60 12 - S₀ = 17 mm
d = 6,5 mm
w = 37 mm (entspricht der Profilbreite an der Basisseite)
H = 15 mm
α = 20°
Breite des Profilfußes (Bereich B): 32 % bezogen auf w
Stärke der druckaktivierenden Lippe (8): 3 mm
Stärke des Profilfußes (9): 2 mm
Sonstige Versuchsbedingungen:
Kreuzstoßprüfung 2 bar/15 min/schrittweise Drucksteigerung
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