EP0759111B1 - Schwingboden - Google Patents

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Publication number
EP0759111B1
EP0759111B1 EP96907428A EP96907428A EP0759111B1 EP 0759111 B1 EP0759111 B1 EP 0759111B1 EP 96907428 A EP96907428 A EP 96907428A EP 96907428 A EP96907428 A EP 96907428A EP 0759111 B1 EP0759111 B1 EP 0759111B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
springy
load distribution
reinforcing ribs
floor according
range
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP96907428A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0759111A1 (de
Inventor
Peter Hamberger Industriewerke GmbH HAMBERGER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hamberger Industriewerke GmbH
Original Assignee
Hamberger Industriewerke GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE19508463A external-priority patent/DE19508463A1/de
Application filed by Hamberger Industriewerke GmbH filed Critical Hamberger Industriewerke GmbH
Publication of EP0759111A1 publication Critical patent/EP0759111A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0759111B1 publication Critical patent/EP0759111B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • E—FIXED CONSTRUCTIONS
    • E04—BUILDING
    • E04F—FINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F15/00—Flooring
    • E04F15/22—Resiliently-mounted floors, e.g. sprung floors

Definitions

  • the invention relates to an elastic, multi-layer Schwingboden, such as a sports or multi-purpose hall floor, according to the preamble of the claim 1.
  • a sports floor must be proportionate strict criteria regarding power loss meet, so risks when loading the musculoskeletal system of the athlete are kept small.
  • the static and dynamic deformation behavior of the swinging floor largely through the Structure and support of the vibrating beams determined.
  • these are double swing beams formed, in which two resilient plies stand vertically above each other and through spacers in longitudinal spacing in be kept at a predetermined distance.
  • the lower webbing layer in turn is supported by support supports, which are also at a predetermined lateral distance from each other stand.
  • load distribution plates will be So far in standard dimensions with a width between about 1.0 m to 3.0 m and lengths up to 4.5 m used, while usually the side distance of the substructure of the swinging floor forming double swinging beam is usually much smaller, for example is between 0.4 and 0.6 m.
  • the invention is therefore based on the object elastic, multilayered swinging floor according to the generic term of claim 1 so that itself while maintaining a simple assembly the surface of the swinging floor is even Vibration and damping behavior sets.
  • the invention is based on the knowledge that the deflection trough in the direction transverse to the longitudinal extension of the Vibration carrier tends to be larger than the other Direction of measurement, i.e. in the direction parallel to the vibrating beams.
  • the load distribution layer manages to Deflection trough in the direction transverse to the swing beams not just to keep it smaller, but to keep it over to additionally influence the width of the segments that it becomes approximately the same in both measuring directions.
  • the length of the load distribution segments can vary be kept very large as before, for example in Range up to 4.5 m.
  • the area of the load distribution plate segments can therefore be compared to the previous used load distribution plates approximately on comparable Level are maintained so that the assembly effort when laying the Schwingêt not noticeably enlarged.
  • the blind floor board layer is preferably corresponding the training according to claim 5 trained and integrated in the load distribution plates. With this Further training gives the possibility of assembly of the load distribution plate modules on the vibrating beams providing a good flush of the contiguous Modules. It is an advantage that Load distribution plates together with the underlying, end portions protruding from the mounting dimension the reinforcing ribs with the top flange of the To connect the vibrating support firmly, preferably to screw it together. In this way, it is enough to connect the load distribution layer with the vibrating beams only over every other reinforcement rib, whereby Assembly time is saved.
  • the reinforcing ribs are at both ends cut at an angle, with the protruding end faces and the recessed end faces on one Side of the load distribution module parallel to each other run, but are cut in opposite directions, so that they complement each other when laying the modules Put the designed end faces together in a form-fitting manner.
  • the vibrating beam can be wide of the top chord can be reduced.
  • Position fixation can be used.
  • the opposite cut End faces of the respective adjacent protruding and recessed reinforcement ribs a kind of centering function that the assembly designed safer and simpler.
  • An elastic, multilayered swinging base is supported on a concrete layer 120 with an overlying seal 122 onwards.
  • the reference numeral 130 are double swing beams designated, the predetermined parallel distance PA are laid to each other and in assembly units of about 4 m, for example.
  • the Double swing beams 130 are supported in turn Support bearing 114 on the base 120, 122.
  • the Longitudinal distance of the support bearing 114 is designated LA.
  • both upper belt board layer 110 and the lower belt board layer 112 trained throughout.
  • the connection between upper and lower belt board layer 110, 112 takes place by means of a series of intermediate pieces 116, which at offset to the embodiment shown the support supports 114 are.
  • the intermediate pieces 116 Like the support supports 114, they are cuboid Bodies formed and are preferably made of wood or. Wood material. They are both with the lower flange as well as firmly connected to the top chord, preferably screwed and / or clamped.
  • the swinging floor is one Dummy floor board layer 124 which is a load distribution layer in the form of load distribution plates 132 wearing.
  • the load distribution plates 132 are preferred made of chipboard or plywood.
  • Above the load distribution layer in the form of the load distribution plates Finally, 132 rests with the interposition a thin plastic film 126 with the Reference number 131 designated top covering.
  • the side Security bar is labeled 133. It forms the side closure of the swinging floor.
  • the load distribution plates 132 are strip-shaped or subdivided, the width B132 of the resulting emerging load distribution plate segments at most is kept large as the parallel distance PA between adjacent swing beams 130.
  • the lengths L132 of Load distribution plate segments 132 are preferably a multiple of the width B132. For example, it will in a length range between 3.0 and 4.1 m.
  • This new subdivision of the load distribution layer 132 can the deflection trough, in particular the dimension "W500" according to DIN 18032 part 2 in the equalize both measuring directions I and II (see Figure 1).
  • the deflection trough can be in measuring direction II, i.e. in the direction Reduce transverse to the longitudinal extent of the swing bracket 130 and adjust using dimension B132.
  • FIG. 2 A slightly modified embodiment of the swinging floor is shown in Figure 2.
  • load sharing layer 132 with the Blind floor board layer 134 combined into modules.
  • FIG. 2 shows a schematic plan view of a Swing floor with load distribution plates laid on swing beams.
  • the vibrating beams have the reference symbol 130 and are indicated by dash-dotted lines. These vibration carriers 130 are at a parallel distance PA of 500 mm for example.
  • the support supports 14 are the swing beams 130 not shown in detail.
  • the arrangement is in the Usually taken so that the lateral distance of the Support bearing 14 essentially the parallel distance PA laterally adjacent vibration carrier 130 corresponds.
  • the adjacent vibration carriers 130 are laid in such a way that the support bearing of a swing beam in essentially offset to the center of the support supports stand adjacent vibrating beam.
  • the width of the The vibrating beam is labeled B.
  • a load distribution module 132 denotes the shape of an elongated rectangle has a width B132 and a length L132.
  • the Width B132 corresponds to the parallel distance PA of neighboring Schwingong 130.
  • the length corresponds to L132 at least dimension B132, but it is preferably a multiple thereof.
  • a width of the preferred length dimension L132 is about 500 mm with a length of up to 4500 mm.
  • FIG. 2 Another peculiarity of the load distribution layer according to Figure 2 is that the load distribution plates 132 on the bottom with a multitude of reinforcing ribs 134 are equipped.
  • the reinforcement ribs 134 thus fulfill the function of a Blind floor board layer, so that, according to the invention, load distribution modules are used in which the Blind floor board layer integrated in the load distribution layer is.
  • the reinforcing ribs 134 are made of wood or Wood material and they have a length L134 which the Width B132 corresponds to the load distribution plate 132. Adjacent reinforcing ribs 134 are in alternation with one another so offset that they alternate between different ones Pages around a predetermined mounting dimension MMV protrude or lag one assembly dimension MMZ.
  • the reinforcing ribs can preferably be of variable thickness in the range between 12 and 30 mm or with variable width B134 in the range between 30 and 150 mm be trained.
  • the clear lateral distance between adjacent reinforcing ribs 134 are preferably located in the range between 0 and 100 mm, depending on the load profile of the swing floor to be manufactured.
  • the load distribution modules 132 are mounted on the following way:
  • Figures 2 and 3 show that the reinforcing ribs 134 on both sides on the top chords 110 support the swing arm 130.
  • Lines in Figure 8 is a support surface 36 for the reinforcing rib 134 provided by the side of the Load distribution module lags.
  • These load balancing modules are laid so that the End face of the reinforcement rib 134 is the reinforcement rib 134 'of the load distribution module 132', preferably a small assembly gap leaded.
  • 138 and 140 hatched areas are supporting and connecting surfaces over which the connection the load distribution plates 132 with the top chord 110 takes place.
  • These support and connecting surfaces 138, 140 are mutually on both sides of the butt line 142 adjacent load distribution plates 132, 132 'are arranged, and the connection is made with the help of connecting screws and / or connecting clips and / or connecting nails in a zigzag pattern in the essentially through the center of the support and connecting surfaces 138, 140 from the top of the load distribution plates 132, 132 'are struck here.
  • the load distribution plates 132 with attached preferably screwed and / or clamped and / or glued-on reinforcing ribs 134 are used as pre-assembled modules delivered to the construction site and can quickly get there on the pre-aligned vibrating beam 130 can be installed.
  • FIGs 4 and 5 are details of the load distribution plate modules shown in Figures 2 and 3.
  • the thickness D132 of the load distribution plate 132 only a fraction of the thickness D134 of the reinforcing ribs 134 matters. It is also from the illustration recognizable according to FIG. 4 that the according to FIG reinforcement rib on the far right side 134 * half across the face 144 protrudes and thus the impact to the adjacent load distribution plate 132 bridges.
  • Figure 4 shows how the connection between the reinforcing ribs 134 and the load distribution plate 132 is realized.
  • the reference numerals 146 are designated attachment points at which the Reinforcing ribs 134 with the load distribution plate 132 are screwed.
  • the load distribution plates 232 have a bottom Variety of reinforcing ribs 234 equipped.
  • the reinforcing ribs 234 thus fulfill the function a blind floor board layer, so that the blind floor board layer is integrated in the load distribution layer.
  • the reinforcing ribs 234 are made of wood or Wood material and they have a length L234 which is essentially the width B232 of the load distribution plate 232 corresponds. Adjacent reinforcing ribs 234A, B are alternately offset from each other so that they alternate from different sides of module 232 um project a predetermined assembly dimension MMV or around Installation dimension MMZ back.
  • the reinforcing ribs can be of variable thickness preferably in the range between 12 and 30 mm or with variable width B234 in the range between 30 and 150 mm be trained.
  • the clear lateral distance between adjacent reinforcing ribs 234 are preferably located in the range between 0 and 100 mm, depending on the load profile of the swing floor to be manufactured.
  • the load distribution plates 232 with attached, preferably screwed and / or clamped and / or glued-on reinforcing ribs 234 are used as pre-assembled modules delivered to the construction site and can quickly get there on the pre-aligned vibrating beam 230 can be installed.
  • the thickness D232 of the load distribution plate 232 is only a fraction of the thickness D234 of the reinforcing ribs 234.
  • Figure 8 shows how the connection between the reinforcing ribs 234 and the load distribution plate 232 is realized.
  • Fastening points 246 are indicated at which the reinforcing ribs 234 with the load distribution plate 232 are screwed.
  • Adjacent reinforcing ribs 234A, 234B are alternately offset from each other so that they alternate from different sides around a predetermined one Project assembly dimensions MMV or lag one assembly dimension MMZ.
  • the reinforcing ribs 234, however, are not cut straight, but cut diagonally, so that end faces 260 arise that to the longitudinal edge 262 of the load distribution module 232 in one predetermined, oblique angle.
  • Figure 9 and 10 are the adjacent reinforcing ribs, that alternate on one side and stand back, designated 234A and 234B, the End faces have been given the reference numbers 260A and 260B. It can be seen that the end faces 260A, 260B adjacent reinforcing ribs 234A, 234B in opposite directions are cut, but the angle that the corresponding end face 260 with the longitudinal edge 262 includes the same absolute amount, but different Has a sign.
  • the assembly takes place - as shown in FIG. 10 - in such a way that when connecting a load distribution module 232 ' in addition to the load distribution module 232, the bottom side Continue reinforcing ribs 234 'and 234 in alignment. If the position is exact, the lateral ones come End faces 260 and 260 'almost flat against each other to lie, with a small assembly gap MS remains.
  • the opposite cut of the end faces 260th adjacent reinforcing ribs 234 have a self-centering effect causes the advantages of assembly technology Has.
  • the neighboring load distribution modules 232 ', 232 no longer moved along the edge 262 become.
  • the areas 238 are hatched in FIG. Drawn 240, via which the connection of the load distribution plates 232 with the top chord 210.
  • At 236 is the support surface over which there is a reinforcing rib 234 'of the neighboring module on the top chord 210 can support.
  • the invention thus creates an elastic, multi-layer Schwingboden, for example in the design as a sports floor, with a variety of im lateral parallel distance to each other Vibration supports on which are aligned across them Blind bottom board layer load distribution plates support.
  • the load distribution plates are of such a type subdivided into strips that load distribution plate segments with a maximum width of lateral distance between neighboring, below Result in vibrating beams.
  • the swinging floor can further improve the Ease of installation a special design of the Have reinforcement ribs on the load distribution modules.
  • the Reinforcing ribs are at both ends cut at an angle, with the protruding end faces and the recessed end faces on one side of the Load distribution module run parallel to each other, however are cut in opposite directions, so that they are flush and flush when laying the modules, i.e. form-fit each other. So that at predetermined bearing surface for the reinforcing ribs on the vibrating beam below, the width of the Swing beam or the width of the top chord of the Vibration carrier can be reduced. It also results a centering function due to the reinforcing ribs during assembly so that assembly inaccuracies are effective be excluded.

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  • Structural Engineering (AREA)
  • Floor Finish (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft einen elastischen, mehrlagigen Schwingboden, wie zum Beispiel einen Sport- oder Mehrzweckhallenboden, gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
An derartige Schwingböden werden eine Vielzahl von Anforderungen gestellt, die in der DIN 18032 Teil 2 festgelegt sind. So muß beispielsweise ein Sportboden verhältnismäßig strenge Kriterien bezüglich des Kraftabbaus erfüllen, damit Risiken bei der Belastung des Bewegungsapparates des Sportlers kleingehalten werden. Entsprechendes gilt für die Standardverformung des Bodens und für die Durchbiegungsmulde, die bei einem flächenelastischen Sportboden in einem Abstand von 500 mm lediglich maximal 15% der Durchbiegung im Zentrum der Mulde ausmachen darf.
In der Regel wird das statische und dynamische Verformungsverhalten des Schwingbodens weitgehend durch den Aufbau und die Abstützung der Schwingträger bestimmt. Diese sind in den meisten Fällen von Doppelschwingträgern gebildet, bei denen zwei federnde Gurtbrettlagen im Vertikalabstand übereinander stehen und durch im Längsabstand zueinander stehende Zwischenstücke in vorbestimmtem Abstand gehalten werden. Die untere Gurtbrettlage stützt sich ihrerseits über Stützauflager ab, die ebenfalls in vorbestimmtem seitlichen Abstand zueinander stehen.
Es sind zwischenzeitlich eine Reihe von Gurtkonstruktionen für diese Doppelschwingträger, die in Montageeinheiten von etwa 4 m Länge auf die Baustelle geliefert werden, bekannt. Mit diesen Konstruktionen wird versucht, das Verformungs- und Kraftabbauverhalten des Schwingbodens unter Beibehaltung einer einfachen und zuverlässigen Montage so zu kontrollieren, daß der Schwingboden den in der DIN 18032 Teil 2 festgelegten Anforderungen entspricht.
Bei flächenelastischen Sportböden, wie sie z.B. aus den Dokumenten DE 38 38712 A1, DE-6-83 29 011 oder DE-AS 1 255 900 bekannt sind und für die Sport- und Mehrzwecknutzung eingesetzt werden, tragen die parallel zueinander ausgerichteten Schwingträger häufig eine Blindbodenbrettlage, die quer zu den Schwingträgern ausgerichtet ist. Auf dieser Blindbodenbrettlage stützt sich eine Lastverteilungsschicht ab, die in der Regel von Spanplatten oder Sperrholzplatten gebildet wird, welche auf Stoß verlegt und mit der Blindbodenbrettlage fest verbunden, beispielsweise verschraubt werden. Diese Lastverteilungsplatten werden bislang in Standardmaßen mit einer Breite zwischen etwa 1.0 m bis 3.0 m und Längen bis zu 4.5 m verwendet, während in der Regel der Seitenabstand der die Unterkonstruktion des Schwingbodens bildenden Doppelschwingträger in der Regel wesentlich kleiner ist, beispielsweise zwischen 0.4 und 0.6 m beträgt.
Es zeigt sich, daß die bislang vorgeschlagenen Konstruktionen für die Doppelschwingträger durch geeignete Abstimmung der Gurtbrettlagen, der Zwischenstücke und der Auflager aufeinander durchaus in der Lage sind, das statische und dynamische Schwingverhalten des Schwingbodens so zu prägen, daß die durch die Nutzung vorgegebenen Anforderungen erfüllt werden. Als problematisch stellt sich allerdings in vielen Fällen die Aufgabe heraus, die Durchbiegungsmulde beispielsweise als in der DIN 18032 definiertes Maß "W500" in den beiden Haupt-Meßrichtungen, d.h. zum einen in Längsrichtung der Schwingträger und zum anderen quer dazu, zu vergleichmäßigen.
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, einen elastischen, mehrlagigen Schwingboden gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 derart weiterzubilden, daß sich unter Beibehaltung einer einfachen Montage über die Fläche des Schwingbodens ein vergleichmäßigtes Schwing- und Dämpfungsverhalten einstellt.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß die Durchbiegungsmulde in Richtung quer zur Längserstreckung der Schwingträger tendenziell größer ist als in der anderen Meßrichtung, d.h. in Richtung parallel zu den Schwingträgern. Durch die erfindungsgemäß vorgenommene Segmentierung der Lastverteilungsschicht gelingt es, die Durchbiegungsmulde in Richtung quer zu den Schwingträgern nicht nur kleiner zu halten, sondern sie über die Breite der Segmente zusätzlich so zu beeinflussen, daß sie in beiden Meßrichtungen annähernd gleich wird. Die Länge der Lastverteilungssegmente kann dabei nach wie vor sehr groß gehalten werden, beispielsweise im Bereich bis zu 4.5 m. Die Fläche der Lastverteilungsplattensegmente kann somit im Vergleich zu den bislang verwendeten Lastverteilungsplatten annähernd auf vergleichbarem Niveau gehalten werden, so daß sich der montagetechnische Aufwand bei der Verlegung des Schwingbodens nicht spürbar vergrößert.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Wenn die Untergliederung der Lastverteilungsplatten längs der Mittellinie der darunter liegenden Schwingträger vorgenommen wird, ergibt sich der besondere montagetechnische Vorteil, daß an einer einzigen Befestigungsstelle die Lastverteilungsschicht und die Blindbodenbrettlage mit den Schwingträgern verbunden werden kann.
Eine besonders günstige Beeinflussung der Durchbiegungsmulde ergibt sich mit der Weiterbildung des Patentanspruchs 3, wobei sich der zusätzliche Vorteil einer weiteren Vereinfachung der Montage auf der Baustelle ergibt. Eine gesonderte Verlegung der Blindbodenbrettlage ist mit dieser Weiterbildung der Erfindung nicht mehr erforderlich.
Die Blindbodenbrettlage wird vorzugsweise entsprechend der Weiterbildung nach Patentanspruch 5 ausgebildet und in die Lastverteilungsplatten integriert. Mit dieser Weiterbildung ergibt sich die Möglichkeit einer Montage der Lastverteilungsplattenmodule auf den Schwingträgern unter Bereitstellung einer guten Bündigkeit der aneinandergrenzenden Module. Dabei ist es von Vorteil, die Lastverteilungsplatten zusammen mit den darunter liegenden, um das Montagemaß hervorstehenden Endabschnitten der Verstärkungsrippen mit dem Obergurt des Schwingträgers fest zu verbinden, vorzugsweise zu verschrauben. Auf diese Weise genügt es, die Verbindung der Lastverteilungsschicht mit den Schwingträgern nur über jede zweite Verstärkungsrippe herzustellen, wodurch Montagezeit eingespart wird.
Mit den Weiterbildungen entsprechend der Ansprüche 6 und 15 ergeben sich mehr Möglichkeiten bezüglich der Gestaltung der Schwingträger unter Beibehaltung der montagetechnischen Vorteile.
Die Verstärkungsrippen sind an ihren beiden Enden jeweils schräg angeschnitten, wobei die vorstehenden Endflächen und die zurückgesetzten Endflächen auf einer Seite des Lastverteilungsmoduls jeweils zueinander parallel verlaufen, jedoch gegensinnig angeschnitten sind, so daß sie sich beim Verlegen der Module mit ihren komplementär gestalteten Stirnflächen formschlüssig aneinanderlegen. Bei vorgegebener Stützfläche für die Verstärkungsrippen auf dem Obergurt des darunter liegenden Schwingträgers kann mit dieser Gestaltung die Breite des Obergurts verringert werden. Gleichzeitig können die schräg angeschnittenen Endflächen der Verstärkungsrippen bei der Montage der Lastverteilungsmodule zur Lagefixierung genutzt werden. Die gegensinnig angeschnittenen Stirnflächen der jeweils benachbarten vorstehenden und zurückgesetzten Verstärkungsrippen erfüllen eine Art Zentrierungsfunktion, die die Montage sicherer und einfacher gestaltet.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Es ist von Vorteil, die Lastverteilungsplatten zusammen mit den darunter liegenden, um das Montagemaß hervorstehenden Endabschnitten der Verstärkungsrippen mit dem Obergurt des Schwingträgers fest zu verbinden, vorzugsweise zu verschrauben. Auf diese Weise genügt es, die Verbindung der Lastverteilungsschicht mit den Schwingträgern nur über jede zweite Verstärkungsrippe herzustellen, wodurch Montagezeit eingespart wird.
Nachstehend werden anhand schematischer Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1
eine zum Teil aufgebrochene perspektivische Ansicht eines elastischen, mehrlagigen Schwingbodens;
Fig. 2
eine schematische Draufsicht auf eine etwas modifizierte Ausführungsform des Schwingbodens;
Fig. 3
eine schematische, perspektivische Ansicht einer Einzelheit des in Figur 2 gezeigten Schwingbodens zur Verdeutlichung des Montage-bzw. Verlegeprinzips der Lastverteilungsplattensegmente auf dem Schwingträger;
Fig. 4
eine Ansicht der bei der Ausführungsform gemäß Figur 2 verwendeten Lastverteilungsplattensegmente von unten;
Fig. 5
die Ansicht des Lastverteilungsplattensegments gemäß Figur 4 bei einer Blickrichtung entsprechend "V" in Figur 4;
Fig. 6 bis 8
Ansichten des beim Schwingboden gemäß Fig. 1 verwendeten Lastverteilungsmoduls;
Fig. 9
eine schematische, perspektivische Ansicht einer Einzelheit des Schwingbodens zur Verdeutlichung des Montage- bzw. Verlegeprinzips der Lastverteilungsplattensegmente auf dem Schwingträger; und
Fig. 10
eine schematische Detailansicht im Bereich einer Trennfuge zweier benachbarter Lastverteilungsmodule zur Verdeutlichung der montagetechnischen Vorteile der vorliegenden Erfindung.
Ein elastischer, mehrlagiger Schwingboden stützt sich auf einer Betonschicht 120 mit darüber liegender Abdichtung 122 ab. Mit dem Bezugszeichen 130 sind Doppelschwingträger bezeichnet, die im vorbestimmten Parallelabstand PA zueinander verlegt sind und in Montageeinheiten von beispielsweise etwa 4 m vorliegen. Die Doppelschwingträger 130 stützen sich wiederum über Stützauflager 114 auf dem Untergrund 120, 122 ab. Der Längsabstand der Stützauflager 114 ist mit LA bezeichnet.
Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist sowohl die obere Gurtbrettlage 110 als auch die untere Gurtbrettlage 112 durchgehend ausgebildet. Die Verbindung zwischen oberer und unterer Gurtbrettlage 110, 112 erfolgt mittels einer Reihe von Zwischenstücken 116, die bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel mittig versetzt zu den Stützauflagern 114 liegen. Die Zwischenstücke 116 sind wie auch die Stützauflager 114 von quaderförmigen Körpern gebildet und bestehen vorzugsweise aus Holz-bzw. Holzwerkstoff. Sie sind sowohl mit dem Untergurt als auch mit dem Obergurt fest verbunden, vorzugsweise verschraubt und/oder verklammert.
Bei dieser Ausführungsform des Schwingbodens ist eine Blindbodenbrettlage 124 vorgesehen, die eine Lastverteilungsschicht in Form von Lastverteilungsplatten 132 trägt. Die Lastverteilungsplatten 132 sind vorzugsweise von Spanplatten oder von Sperrholzplatten gebildet. Über der Lastverteilungsschicht in Form der Lastverteilungsplatten 132 ruht schließlich unter Zwischenschaltung einer dünnen Kunststoffolie 126 der mit der Bezugsnummer 131 bezeichnete Oberbelag. Die seitliche Sicherheitsleiste ist mit 133 bezeichnet. Sie bildet den seitlichen Abschluß des Schwingbodens. Die Lastverteilungsplatten 132 sind streifenförmig ausgebildet bzw. untergliedert, wobei die Breite B132 der dadurch entstehenden Lastverteilungsplattensegmente maximal so groß gehalten ist wie der Parallelabstand PA zwischen benachbarten Schwingträgern 130. Die Längen L132 der Lastverteilungsplattensegmente 132 beträgt vorzugsweise ein Vielfaches der Breite B132. Sie wird beispielsweise in einem Längenbereich zwischen 3.0 und 4.1 m gewählt.
Durch diese neuartige Untergliederung der Lastverteilungsschicht 132 läßt sich die Durchbiegungsmulde, insbesondere das Maß "W500" gemäß DIN 18032 Teil 2 in den beiden Meßrichtungen I und II (vergleiche Figur 1) vergleichmäßigen. Insbesondere läßt sich die Durchbiegungsmulde in der Meßrichtung II, d.h. in Richtung quer zur Längserstreckung der Schwingträger 130 verringern und über das Maß B132 einstellen.
Eine etwas modifizierte Ausführungsform des Schwingbodens ist in Figur 2 gezeigt. Zur weiteren Vereinfachung der Montage ist die Lastverteilungsschicht 132 mit der Blindbodenbrettlage 134 zu Modulen zusammengefaßt.
Figur 2 zeigt eine schematische Draufsicht eines Schwingbodens mit auf Schwingträgern verlegten Lastverteilungsplatten. Die Schwingträger haben das Bezugszeichen 130 und sind mit strichpunktierten Linien angedeutet. Diese Schwingträger 130 stehen im Paralleleabstand PA von beispielsweise 500 mm aneinander.
In Figur 2 sind die Stützauflager 14 der Schwingträger 130 nicht näher dargestellt. Die Anordnung ist in der Regel so getroffen, daß der seitliche Abstand der Stützauflager 14 im wesentlichen dem Parallelabstand PA seitlich benachbarter Schwingträger 130 entspricht.
Ferner sind die benachbarten Schwingträger 130 so verlegt, daß die Stützauflager des einen Schwingträgers im wesentlichen mittig versetzt zu den Stützauflagern des benachbarten Schwingträgers stehen. Die Breite der Schwingträger ist mit B bezeichnet.
Mit durchgezogener Linie ist ein Lastverteilungsmodul 132 bezeichnet, der die Form eines länglichen Rechtecks hat, mit einer Breite B132 und einer Länge L132. Die Breite B132 entspricht dem Parallelabstand PA benachbarter Schwingträger 130. Die Länge L132 entspricht mindestens dem Maß B132, sie beträgt jedoch vorzugsweise ein Vielfaches davon. Bei einer Breite von etwa 500 mm liegt die bevorzugte Längenabmessung L132 bei einer Länge von bis zu 4500 mm. Durch diese Gestaltung wird die Lastverteilungsschicht streifenartig aufgeteilt, d.h. in verhältnismäßig schmale Segmente untergliedert, die eine Unterteilung bzw. eine Trennfuge längs der Schwingträger 130 haben. Dadurch läßt sich das Verformungsverhalten des Schwingbodens insbesondere im Zusammenwirken mit der vorstehend beschriebenen Konstruktion der Schwingträger zusätzlich dahingehend verbessern, daß die Durchbiegungsmulde in Richtung quer zur Längserstreckung der Schwingträger 130 weiter verkleinert wird. Es hat sich gezeigt, daß dies insbesondere dann von besonderem Vorteil ist, wenn der Schwingboden eine sehr hohe Tragkraft haben muß, wie sie bei Nutzung des Schwingbodens in Mehrzweckhallen regelmäßig gefordert wird.
Eine weitere Besonderheit der Lastverteilungsschicht gemäß Figur 2 besteht darin, daß die Lastverteilungsplatten 132 bodenseitig mit einer Vielzahl von Verstärkungsrippen 134 ausgestattet sind. Die Verstärkungsrippen 134 erfüllen damit die Funktion einer Blindbodenbrettlage, so daß erfindungsgemäß Lastverteilungsmodule zur Anwendung kommen, bei denen die Blindbodenbrettlage in die Lastverteilungsschicht integriert ist.
Die Verstärkungsrippen 134 bestehen aus Holz bzw. aus Holzwerstoff und sie haben eine Länge L134, die der Breite B132 der Lastverteilungsplatte 132 entspricht. Benachbarte Verstärkungsrippen 134 sind abwechselnd gegeneinander so versetzt, daß sie abwechselnd von verschiedenen Seiten um ein vorbestimmtes Montagemaß MMV vorstehen bzw. um ein Montagemaß MMZ zurückstehen.
Die Verstärkungsrippen können mit variabler Dicke vorzugsweise im Bereich zwischen 12 und 30 mm bzw. mit variabler Breite B134 im Bereich zwischen 30 und 150 mm ausgebildet sein. Der lichte seitliche Abstand zwischen benachbarten Verstärkungsrippen 134 liegt vorzugsweise im Bereich zwischen 0 und 100 mm, je nach Belastungsprofil des herzustellenden Schwingbodens.
Die Montage der Lastverteilungsmodule 132 erfolgt auf folgende Art und Weise:
Die Figuren 2 und 3 lassen erkennen, daß sich die Verstärkungsrippen 134 beidseitig auf den Obergurten 110 der Schwingträger 130 abstützen. Mit gestrichelten Linien ist in Figur 8 eine Stützfläche 36 für die Verstärkungsrippe 134 vorgesehen, die vom Seitenrand des Lastverteilungsmoduls zurücksteht. Diese Lastverteilungsmodule werden so verlegt, daß sich an das Stirnende der Verstärkungsrippe 134 die Verstärkungsrippe 134' des Lastverteilungsmoduls 132' anschließt, wobei vorzugsweise ein geringer Montagespalt verbleit. Mit 138 und 140 sind mit schraffierten Flächen Stütz- und Verbindungsflächen bezeichnet, über die die Verbindung der Lastverteilungsplatten 132 mit dem Obergurt 110 erfolgt. Diese Stütz- und Verbindungsflächen 138, 140 sind wechselseitig zu beiden Seiten der Stoßlinie 142 benachbarter Lastverteilungsplatten 132, 132' angeordnet, und die Verbindung erfolgt unter Zuhilfenahme von Verbindungsschrauben und/oder Verbindungsklammern und/oder Verbindungsnägeln, die im Zick-Zack-Muster im wesentlichen durch das Zentrum der Stütz- und Verbindungsflächen 138, 140 von der Oberseite der Lastverteilungsplatten 132, 132' her geschlagen werden.
Die Lastverteilungsplatten 132 mit daran befestigten, vorzugsweise aufgeschraubten und/oder aufgeklammerten und/oder aufgeleimten Verstärkungsrippen 134 werden als vormontierte Module auf die Baustelle geliefert und können dort schnell auf den vorausgerichteten Schwingträger 130 montiert werden.
In den Figuren 4 und 5 sind Einzelheiten der Lastverteilungsplattenmodule gemäß Figur 2 und 3 gezeigt. Man erkennt, daß die Dicke D132 der Lastverteilungsplatte 132 nur einen Bruchteil der Dicke D134 der Verstärkungsrippen 134 ausmacht. Außerdem ist aus der Darstellung gemäß Figur 4 erkennbar, daß die gemäß Figur 4 auf der äußersten rechten Seite angebrachte Verstärkungsrippe 134* über die Stirnfläche 144 zur Hälfte vorsteht und damit den Stoß zur angrenzenden Lastverteilerplatte 132 überbrückt.
Schließlich zeigt die Figur 4, wie die Verbindung zwischen den Verstärkungsrippen 134 und der Lastverteilungsplatte 132 realisiert ist. Mit den Bezugszeichen 146 sind Befestigungspunkte bezeichnet, an denen die Verstärkungsrippen 134 mit der Lastverteilungsplatte 132 verschraubt sind. Mit 148 ist ein Befestigungspunkt bezeichnet, an dem die Verstärkungsrippe 134 mit quer darüberliegenden Lastverteilungsplatte 132 verklammert ist. Mit dieser Verbindungstechnik wird den spezifischen Belastungen der Verstärkungsrippen im Bereich der Bindung zum Schwingträger bzw. zum Obergurt 110 des Schwingträgers Rechung getragen.
Einzelheiten des Lastverteilungsmoduls, wie er bei der Bodenkonstruktion gemäß Figur 1 zur Anwendung kommt, sind den Figuren 6 bis 8 entnehmbar. In diesen Figuren sind diejenigen Elemente, die den Komponenten des Schwingbodens wie in Figur 1 gezeigt entsprechen, mit ähnlichen Bezugszeichen versehen, bei denen jedoch die vorangestellte "1" durch eine "2" ersetzt ist.
Die Lastverteilungsplatten 232 sind bodenseitig mit einer Vielzahl von Verstärkungsrippen 234 ausgestattet. Die Verstärkungsrippen 234 erfüllen damit die Funktion einer Blindbodenbrettlage, so daß die Blindbodenbrettlage in die Lastverteilungsschicht integriert ist.
Die Verstärkungsrippen 234 bestehen aus Holz bzw. aus Holzwerstoff und sie haben eine Länge L234, die im wesentlichen der Breite B232 der Lastverteilungsplatte 232 entspricht. Benachbarte Verstärkungsrippen 234A, B sind abwechselnd gegeneinander so versetzt, daß sie abwechselnd von verschiedenen Seiten des Moduls 232 um ein vorbestimmtes Montagemaß MMV vorstehen bzw. um ein Montagemaß MMZ zurückstehen.
Die Verstärkungsrippen können mit variabler Dicke vorzugsweise im Bereich zwischen 12 und 30 mm bzw. mit variabler Breite B234 im Bereich zwischen 30 und 150 mm ausgebildet sein. Der lichte seitliche Abstand zwischen benachbarten Verstärkungsrippen 234 liegt vorzugsweise im Bereich zwischen 0 und 100 mm, je nach Belastungsprofil des herzustellenden Schwingbodens.
Die Lastverteilungsplatten 232 mit daran befestigten, vorzugsweise aufgeschraubten und/oder aufgeklammerten und/oder aufgeleimten Verstärkungsrippen 234 werden als vormontierte Module auf die Baustelle geliefert und können dort schnell auf den vorausgerichteten Schwingträger 230 montiert werden.
Die Dicke D232 der Lastverteilungsplatte 232 macht nur einen Bruchteil der Dicke D234 der Verstärkungsrippen 234 ausmacht. Außerdem ist aus der Darstellung gemäß Figur 6 erkennbar, daß die gemäß Figur 2 auf der äußersten rechten Seite angebrachte Verstärkungsrippe 234* über die Stirnfläche 244 zur Hälfte vorsteht und damit den Stoß zur angrenzenden Lastverteilerplatte 232' überbrückt.
Schließlich zeigt die Figur 8, wie die Verbindung zwischen den Verstärkungsrippen 234 und der Lastverteilungsplatte 232 realisiert ist. Mit den Bezugszeichen 246 sind Befestigungspunkte bezeichnet, an denen die Verstärkungsrippen 234 mit der Lastverteilungsplatte 232 verschraubt sind.
Die mit 232 bezeichneten Lastverteilungsplatten tragen bodenseitig Verstärkungsrippen 234, deren Länge der Breite der betreffenden Lastverteilungsplatte 232 entspricht. Benachbarte Verstärkungsrippen 234A, 234B sind abwechselnd gegeneinander so versetzt, daß sie abwechselnd von verschiedenen Seiten um ein vorbestimmtes Montagemaß MMV vorstehen bzw. um ein Montagemaß MMZ zurückstehen. Die Verstärkungsrippen 234 sind jedoch nicht gerade abgeschnitten, sondern jeweils schräg angeschnitten, so daß End-Stirnflächen 260 entstehen, die zur Längskante 262 des Lastverteilungsmoduls 232 in einem vorbestimmten, schrägen Winkel stehen. In Figur 9 und 10 sind die aneinander benachbarten Verstärkungsrippen, die auf einer Seite abwechselnd vorstehen und zurückstehen, mit 234A und 234B bezeichnet, wobei die Endflächen die Bezugsnummer 260A und 260B erhalten haben. Man erkennt, daß die End-Stirnflächen 260A, 260B benachbarter Verstärkungsrippen 234A, 234B gegensinnig angeschnitten sind, wobei jedoch der Winkel, den die entsprechende Stirnfläche 260 mit der Längskante 262 einschließt, den gleichen Absolutbetrag, jedoch unterschiedliches Vorzeichen hat.
Die Montage erfolgt - wie in Figur 10 gezeigt - derart, daß sich beim Anschluß eines Lastverteilungsmoduls 232' neben dem Lastverteilungsmodul 232 die bodenseitigen Verstärkungsrippen 234' und 234 fluchtend fortsetzen. Bei exakter lagemäßiger Positionierung kommen die seitlichen Stirnflächen 260 und 260' quasi flächig aneinander zu liegen, wobei ggfs. ein kleiner Montagespalt MS verbleibt. Man erkennt aus der Darstellung gemäß Figur 10, daß der gegensinnige Anschnitt der Stirnflächen 260 benachbarter Verstärkungsrippen 234 einen Selbstzentrierungseffekt bewirkt, der montagetechnische Vorteile hat. In der in Figur 10 gezeigten richtigen Montagestellung, können die benachbarten Lastverteilungsmodule 232', 232 nicht mehr längs der Kante 262 verschoben werden. In Figur 9 sind schraffiert die Flächen 238, 240 eingezeichnet, über die die Verbindung der Lastverteilerplatten 232 mit dem Obergurt 210 erfolgt. Mit 236 ist die Stützfläche bezeichnet, über die sich eine Verstärkungsrippe 234' des benachbarten Moduls am Obergurt 210 abstützen kann.
Selbstverständlich sind Abweichungen von den vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen möglich, ohne den Grundgedanken der Erfindung zu verlassen. So ist es auch möglich, die Untergliederung der Lastverteilungsschicht durch Einschnitte bzw. Einkerbungen in der Unterseite von großflächigeren Lastverteilungsplatten vorzunehmen, die sich dann auch über mehrere Schwingträger hinweg erstrecken können.
Die Erfindung schafft somit einen elastischen, mehrlagigen Schwingboden, beispielsweise in der Ausgestaltung als Sportboden, mit einer Vielzahl von im seitlichen Parallelabstand zueinander liegenden Schwingträgern, auf denen sich über eine quer dazu ausgerichtete Blindbodenbrettlage Lastverteilungsplatten abstützen. Zur gezielten Beeinflussung der Durchbiegungsmulde, insbesondere zur Verringerung der Durchbiegungsmulde in Richtung quer zur Erstreckung der Schwingträger sind die Lastverteilungsplatten derart streifenförmig untergliedert, daß sich Lastverteilungsplattensegmente mit einer maximalen Breite des seitlichen Abstandes benachbarter, darunter liegender Schwingträger ergeben.
Der Schwingboden kann zur weiteren Verbesserung der Montagefreundlichkeit eine besondere Gestaltung der Verstärkungsrippen der Lastverteilungsmodule haben. Die Verstärkungsrippen sind an ihren beiden Enden jeweils schräg angeschnitten, wobei die vorstehenden Endflächen und die zurückgesetzten Endflächen auf einer Seite des Lastverteilungsmoduls jeweils zueinander parallel verlaufen, jedoch gegensinnig angeschnitten sind, so daß sie sich beim Verlegen der Module fluchtend und bündig, d.h. formschlüssig aneinander liegen. Damit kann bei vorgegebener Auflagerfläche für die Verstärkungsrippen auf dem darunterliegenden Schwingträger, die Breite des Schwingträgers bzw. die Breite des Obergurts des Schwingträgers verringert werden. Außerdem ergibt sich durch die Verstärkungsrippen eine Zentrierungsfunktion bei der Montage, so daß Montageungenauigkeiten wirksam ausgeschlossen werden.

Claims (20)

  1. Elastischer mehrlagiger Schwingboden, wie z.B. Sportboden, mit einer Vielzahl von im seitlichen Parallelabstand zueinander liegenden Schwingträgern, vorzugsweise Doppelschwingträgern (130; 230).,auf denen sich über eine quer dazu ausgerichtete Blindbodenbrettlage (134; 234) Lastverteilungsplatten abstützen, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastverteilungsplatten (132; 132'; 232; 232') derart streifenförmig untergliedert sind, daß sich Lastverteilungsplattensegmente mit einer maximalen Breite (B132; B232) des seitlichen Abstandes (PA) benachbarter, darunterliegender Schwingträger (130; 230) ergeben.
  2. Schwingboden nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Untergliederung längs der Mittellinie der darunterliegenden Schwingträger (130; 230) vorgenommen ist.
  3. Schwingboden nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastverteilungsplatten (132; 232) mit Komponenten der Blindbodenbrettlage (134; 134'; 234; 234') zu Modulen (132; 132'; 232; 232') verbunden sind.
  4. Schwingboden nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite (B132; B232) der Module im wesentlichen dem Parallelabstand (PA) benachbarter Schwingträger(130; 230) entspricht.
  5. Schwingboden nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastverteilungsplatte (132; 232) auf ihrer Unterseite eine Vielzahl von Verstärkungsrippen (134; 234) trägt, die quer zur Längserstreckung der Lastverteilungsplatte (132; 232) verlaufen und abwechselnd von den beiden Seitenrändern (142; 242) um ein vorbestimmtes Montagemaß (MMV und MMZ) vorstehen bzw. zurückstehen, wodurch sich ein verzahnendes Ineinandergreifen der Verstärkungsrippen (134; 134'; 234; 234') benachbarter Lastverteilungsplatten (132; 132'; 232; 232') ergibt.
  6. Schwingboden nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungsrippen (134; 234) an ihren beiden Enden jeweils schräg angeschnitten sind, wobei die vorstehenden Endflächen (260B) und die zurückgesetzten Endflächen (260A) jeweils auf einer Seite des Lastverteilungsmoduls (132; 232) jeweils zueinander parallel verlaufen, jedoch gegensinnig angeschnitten sind, so daß sie sich beim Verlegen der Module (132; 232; 132'; 232') formschlüssig aneinanderlegen.
  7. Schwingboden nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastverteilungsplatte (132; 232) aus einem Holzwerkstoff oder einem Verbund von vorzugsweise geschichteten Holzwerkstoffen besteht.
  8. Schwingboden nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungsrippen (134; 134'; 234; 234') aus Holz oder Holzwerkstoff bestehen und mit der Lastverteilungsplatte (132; 132'; 232; 232') verschraubt und/oder verklammert und/oder verleimt sind.
  9. Schwingboden nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungsrippen (134; 234) eine Länge (L134; L234) im Bereich zwischen 250 und 1000 mm, eine Breite (B134; B234) im Bereich zwischen 30 und 150 mm und eine Stärke im Bereich zwischen 12 und 30 mm haben.
  10. Schwingboden nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungsrippen (134; 234) einen seitlichen Abstand bis zu etwa 100 mm voneinander haben.
  11. Schwingboden nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastverteilungsplatten (132; 232) eine Breite (B132; B232) im Bereich zwischen 250 und 1000 mm, eine Länge (L132; L232) im Bereich zwischen 400 und 4500 mm und eine Stärke im Bereich zwischen 6 und 25 mm haben.
  12. Schwingboden nach einem der Ansprüche 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Module (132; 232) mit den Schwingträgern (130; 230) im Bereich der seitlichen Vorsprünge (138; 238) der Verstärkungsrippen (134; 234) verbunden, vorzugsweise verschraubt, verklammert oder vernagelt sind.
  13. Schwingboden nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastverteilungsplatten (132; 232) jeweils Bestandteil eines Lastverteilungsplattenmoduls sind, dessen Breite (B132; B232) im wesentlichen dem Parallelabstand der Schwingträger von Mitte zu Mitte entspricht und in dem die Gurtbrettlage integriert ist.
  14. Schwingboden nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastverteilungsplatte (132; 232) auf ihrer Unterseite eine Vielzahl von Verstärkungsrippen (134; 234) trägt, die quer zur Längserstreckung der Lastverteilungsplatte (132; 232) verlaufen und abwechselnd von beiden Seitenrändern (142) um ein vorbestimmtes Montagemaß (MMV und MMZ) vorstehen bzw. zurückstehen, wodurch sich ein verzahnendes Ineinandergreifen der Verstärkungsrippen (134; 134'; 234; 234') benachbarter Lastverteilungsplatten (132; 132'; 232; 232') ergibt.
  15. Schwingboden nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungsrippen (134; 234) an ihren beiden Enden jeweils schräg angeschnitten sind, wobei die vorstehenden Endflächen (260B) und die zurückgesetzten Endflächen (260A) jeweils auf einer Seite des Lastverteilungsmoduls (132; 232) jeweils zueinander parallel verlaufen, jedoch gegensinnig angeschnitten sind, so daß sie sich beim Verlegen der Module (132; 232; 132'; 232') formschlüssig aneinanderlegen.
  16. Schwingboden nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastverteilungsplatte (132; 232) aus einem Holzwerkstoff oder einem Verbund von vorzugsweise geschichteten Holzwerkstoffen besteht.
  17. Schwingboden nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungsrippen (134; 134'; 234; 234') aus Holz oder Holzwerkstoff bestehen und mit der Lastverteilungsplatte (132; 132'; 232; 232') verschraubt und/oder verklammert und/oder verleimt sind.
  18. Schwingboden nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungsrippen (134; 234) eine Länge (L134; L234) im Bereich zwischen 250 und 1000 mm, eine Breite (B134; B234) im Bereich zwischen 30 und 150 mm und eine Stärke im Bereich zwischen 12 und 30 mm haben.
  19. Schwingboden nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkungsrippen (134; 234) einen seitlichen Abstand bis zu etwa 100 mm voneinander haben.
  20. Schwingboden nach einem der Ansprüche 13 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Lastverteilungsplatten (132; 232) eine Breite (B132; B232) im Bereich zwischen 250 und 1000 mm, eine Länge (L132; L232) im Bereich zwischen 400 und 4500 mm und eine Stärke im Bereich zwischen 6 und 25 mm haben.
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