EP0967330B1 - Zugstab zur Verwendung als Gurt für Brücken - Google Patents
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- EP0967330B1 EP0967330B1 EP99109576A EP99109576A EP0967330B1 EP 0967330 B1 EP0967330 B1 EP 0967330B1 EP 99109576 A EP99109576 A EP 99109576A EP 99109576 A EP99109576 A EP 99109576A EP 0967330 B1 EP0967330 B1 EP 0967330B1
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- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C5/00—Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
- E04C5/08—Members specially adapted to be used in prestressed constructions
- E04C5/085—Tensile members made of fiber reinforced plastics
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01D—CONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
- E01D1/00—Bridges in general
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- E01D—CONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
- E01D2101/00—Material constitution of bridges
- E01D2101/30—Metal
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- E01D2101/00—Material constitution of bridges
- E01D2101/40—Plastics
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- Y10T403/00—Joints and connections
- Y10T403/70—Interfitted members
- Y10T403/7045—Interdigitated ends
Definitions
- the invention relates to a tension rod for use as a strap for bridges, the Middle part made of fiber composite material and its ends made of metallic material consist.
- Fiber materials have high stiffness and relative to their specific density Strength. This property makes them particularly suitable for lightweight applications interesting. Advantages arise in particular if the fiber is in its longitudinal direction can claim on train.
- Components of this type are usually from locally concentrated forces acted on, which often have different directions in the room.
- the object of the invention is to use a tension rod made of fiber composite material as a strap for mobile bridges. This object is achieved according to the invention solved by the subject of the main claim; which relate to subclaims advantageous embodiments of the invention.
- Figures 1, 2, 3, 4 and 8 are graphically arranged on the sheet so that understanding is facilitated because Figure 4 is a plan view of each of the straps shown above.
- FIG. 1 shows a tension rod 2 as a single belt 4 , the middle part of which is made of fiber composite material 6 and the end parts 8 are metal ashes 10 , each of which has a bore or an eye 12 (FIG. 4) .
- Metal ash 10 and fiber composite material 6 are connected to one another by means of a glued shaft 14 (adhesive connection). 1 and 2 each show a single belt 4 with facing CFRP composite.
- the double belt 16 of FIG. 3 is produced by gluing the individual belts of FIGS . 1 and 2 . Basically, the two individual belts 4 of FIGS. 1 and 2 are the same.
- the differently extending shaft 14 is achieved by rotating the belt 4 from FIG. 2 about the longitudinal axis relative to the belt 4 from FIG. 1.
- FIGS. 5, 6 and 7 sections along A - A, B - B and C - C are shown in FIGS. 5, 6 and 7 .
- the shaft area 18 is substantially longer than the thickness of the tension rod.
- the shaft area is 50 times longer than the thickness of the tension rod.
- the shafts run out in a cutting shape.
- a multiple belt 20 is shown, which is glued from three double belts of Fig.3 .
- 9 shows a section in the region of the shaft 18.
- An embodiment of a typical single belt 4 of FIG. 1 or 2 has one Thickness of 10 - 20 mm, a width of 130 - 200 mm and a length of 5 - 10 m.
- the fiber composite mainly consists of longitudinally oriented carbon fiber with thermosetting Epoxy resin matrix.
- the metal fittings are made of steel, titanium or Aluminum.
- thermosetting adhesive is applied to the carrier fabric minute 120 ° C system used.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Ropes Or Cables (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Treatment Of Fiber Materials (AREA)
Description
- Die relativ große Empfindlichkeit gegen mechanische Beschädigung.
- Mobile Brücken müssen in transportable Einheiten zerlegt werden. Das bedeutet, daß große, konzentrierte Kräfte wiederholt in die Strukturen aus- und eingeleitet werden müssen.
- Eine Brückenstruktur kann aus praktischen und wirtschaftlichen Überlegungen nur in relativ großen Abständen auf Schäden untersucht werden, d.h., die Struktur muß zuverlässig, fehlertolerant und gut überprüfbar sein.
- Die Kosten betragen betragen nur ein Bruchteil einer gewickelten Lösung:
- Der Faserverbund kann preiswert hergestellt werden; die Herstellung kann automatisiert werden.
- Die Metallendbeschläge sind ebenfalls einfach herzustellende Bauteile.
- Die Verklebung der Teile ist durch die Geometrie ebenfalls kostengünstig und kann automatisiert werden.
- Ein Gurt besteht nur aus zwei verschiedenen Einzelteilen, die damit in entsprechenden großen Stückzahlen hergestellt werden können.
- Durch die metallenen Endbeschläge an den mechanisch hochbelasteten Kuppelstellen ist sichergestellt, daß der Faserverbund beim Kuppeln nicht mechanisch beschädigt wird.
- Die vorgeschlagene Lösung ist gut geeignet zur wiederholten Ein- und Ausleitung von Kräften ohne die Konstruktion dadurch extrem zu verteuern oder die Vorteile des Faserverbundes infrage zu stellen.
- Die Gurte sind zuverlässig, fehlertolerant und gut überprüfbar:
- Die Zuverlässigkeit des Gurtes hängt im hohen Maß von der Qualität der Klebung bei der Herstellung ab. Durch den Aufbau der Gurte aus einzeln gefertigten Elementen einfachster Geometrie, sind die Gurte nach jedem Arbeitsschritt mit üblichen Verfahren wie Ultraschall oder Röntgen 100% prüfbar.
- Die Zuverlässigkeit des Gurtes hängt auch von einer eventuellen Alterung der Klebung im Betrieb durch Eindringen von Wasserdampf ab. Durch die Gestaltung der Schäftung sind die hochbelasteten, großflächigen Klebeverbindungen der Schäftung zur Umgebung durch die Metallbeschläge gegen das Eindringen von Wasserdampf hervorragend geschützt. Die seitlichen sehr kleinen Flächen lassen sich mit bekannten Verfahren schützen, z. B. mittels einer aufgeklebten Metallfolie mit 0,1 bis 0,3 mm Stärke.
- Beim Versagen einzelner Elemente ist durch den schichtweisen Aufbau sichergestellt, daß sich Risse nicht weiter ausbreiten können.
- Die Gurte sind auch als Doppel- oder Mehrfachgurt mit den gleichen Prüfverfahren wie während der Fertigung überprüfbar.
- Fig. 1 und 2
- je einen Einzelgurt mit einander zugewandtem geschäftetem CFK-Verbund.
- Fig. 3
- einen Doppelgurt, der aus den Einzelgurten von Fig. 1 und Fig. 2 zusammengeklebt ist.
- Fig. 4
- eine Draufsicht auf den Doppelgurt von Fig. 3
- Fig. 5
- einen Schnitt entlang A - A von Fig. 4
- Fig. 6
- einen Schnitt entlang B - B von Fig. 4
- Fig. 7
- einen Schnitt entlang C - C von Fig. 4
- Fig. 8
- einen Mehrfachgurt, der aus drei miteinander verklebten Doppelgurten von Fig. 3 und 4 besteht und
- Fig. 9
- einen Schnitt entlang D - D von Fig. 8
Dicke von | 10 - 20 mm, |
eine Breite von | 130 - 200 mm und |
eine Länge von | 5 - 10 m. |
Claims (3)
- Zugstab (2) zur Verwendung als Gurt für Brücken, dessen Mittelteil aus Faserverbundwerkstoff (6) und dessen Enden aus metallischem Werkstoff bestehen und beide Teile mittels einer geklebten Schäftung (18) verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Schäftung (18) die Querschnitte des Faserverbundteils und des Metallteils (10) rechteckig sind und in ihrem Querschnittsverlauf gleich sind, dass die Schäftung (18) wesentlich länger ist als die Dicke des Zugstabs im Bereich der Schäftung und dass die Schäftungen des Faserverbundteils und des Metallteils an den dünnen Seiten schneidenförmig auslaufen.
- Zugstab nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der Schäftung (18) zur Dicke des Zugstabs im Bereich der Schäftung 50 1 beträgt.
- Zugstab nach Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehr Einzelgurte (4) zu Doppel- oder Mehrfachgurten verklebt sind.
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