EP1155198A1 - Wandkonstruktion - Google Patents

Wandkonstruktion

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Publication number
EP1155198A1
EP1155198A1 EP00991109A EP00991109A EP1155198A1 EP 1155198 A1 EP1155198 A1 EP 1155198A1 EP 00991109 A EP00991109 A EP 00991109A EP 00991109 A EP00991109 A EP 00991109A EP 1155198 A1 EP1155198 A1 EP 1155198A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
plate
wall
double
beams
connecting plate
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.)
Withdrawn
Application number
EP00991109A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Andreas Naumann
Harald Stahr
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.)
Individual
Original Assignee
Individual
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
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP1155198A1 publication Critical patent/EP1155198A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/02Structures consisting primarily of load-supporting, block-shaped, or slab-shaped elements
    • E04B1/10Structures consisting primarily of load-supporting, block-shaped, or slab-shaped elements the elements consisting of wood
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/74Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge
    • E04B2/7407Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge assembled using frames with infill panels or coverings only; made-up of panels and a support structure incorporating posts
    • E04B2/7409Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge assembled using frames with infill panels or coverings only; made-up of panels and a support structure incorporating posts special measures for sound or thermal insulation, including fire protection
    • E04B2/7412Posts or frame members specially adapted for reduced sound or heat transmission
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B2001/7679Means preventing cold bridging at the junction of an exterior wall with an interior wall or a floor

Definitions

  • the invention relates to a wall construction, in particular a wall construction free of heat and sound bridges, in a skeleton construction for the erection of one- and multi-storey buildings.
  • the invention also relates to a gas, air and windtight wall component for the erection of structures which have to meet the criteria of a low-energy or passive house and which are constructed in this way.
  • the invention relates to a method for erecting buildings using the wall construction according to the invention.
  • Wall structures in skeleton construction which are designed as a framework, are generally known.
  • a skeleton of the building is erected, which is either completely completed or expanded as the construction progresses until it is completely built.
  • the skeletal spaces are filled with a variety of building materials.
  • the main disadvantage of this design is the lack of binding of the building materials of the skeleton (wooden beams) and the infill with each other. Due to different linear expansion and favored by the non-existent bond between the materials used, cracks form between the skeleton and the infills, so that such structures soon become wind, moisture and air tight as well as static strength and especially the Strength bond between skeleton and infill are largely lost. That is why diagonal braces, which are known as the St. Andrew's Cross, were developed at an early stage. Even the introduction of these struts was unable to solve the fundamental problem.
  • half-timbered buildings are not suitable for guaranteeing an air, wind, moisture and soundproof construction according to today's standards.
  • ERSA ⁇ ZBL TT (RULE 26) If structures are erected using the so-called frame-plate construction method, whereby planking is applied to the skeleton either on one or both sides, the tightness of such a structure can be achieved better, but due to the lack of infill, the entire static load is removed finally transferred to the skeleton. The same must therefore be elaborately braced with supports, struts and possibly a large number of diagonal struts or St. Andrew's crosses, must be manufactured very precisely and at the same time must be individually adapted to each building. Inaccuracies in the skeleton of such a structure lead to the shifting of the planking and the loss of the original tightness. Moisture and air can penetrate the wall structure and damage it. A major disadvantage of this type of construction is that shear forces acting on the frame lead to overloading of the connecting elements between the frame and the planking and thus permanently damage the entire wall structure. In addition, the solid frames form thermal bridges.
  • DE 37 35 310 C2 describes a wall construction that is also to be erected in a skeleton construction, in which a frame is first produced from longitudinally grooved components, the infill consists of an insulation layer with a visible or protective covering on one side and a carrier plate on the other side should.
  • a disadvantage of this design is the complex production of the grooved frame structure, which is also to be tapped at the joints.
  • An individual adaptation of this wall construction to certain structures is only possible due to the quality requirements for the execution of the individual parts, in that corresponding wall components are largely industrially prefabricated and delivered to the construction site in pre-assembled condition.
  • Another disadvantage is that the infill of the wall components lies within the groove of the frame.
  • DE 82 1 7 728 U 1 proposes a wall construction in which stands made of solid wood are to be covered with panels. The slabs are to be made from rough-pile planks placed and fastened on the stands. Such a construction lacks the strength necessary for wind, air, moisture and soundproofing for multi-storey house construction and therefore does not meet the existing requirements when constructing low-energy or passive houses.
  • DE 38 1 7 648 A1 proposes a wall construction in which solid wood stands are grooved and a plate is inserted in each of the grooves. This plate is not fixed. It allows relative movements, ensures no tightness, no static bond between the uprights and inserted panels and thus inevitably promotes crack formation. The proposed insulation material is unsuitable for low-energy or passive houses.
  • US Pat. No. 4,658,557 describes a wall construction in which a U-profile is produced from a square column by introducing a groove, 2 columns with the same groove are placed opposite one another and a connection is to be established by inserting a fire-retardant plate into both grooves.
  • This arrangement creates a construction that is similar in cross-section to the profile of a double-T beam.
  • this is structurally faulty, since the components involved in such a stand are not connected to one another, only a partial positive fit is ensured by the groove, several degrees of freedom remain, and the load capacity values to be achieved thus remain extremely low.
  • the proposals according to the invention apart from the original half-timbered construction, are not suitable for the construction of multi-storey buildings or for low-energy or passive houses.
  • passive houses it has also become common to completely cover the structures with foil. Since this must also be stretched into the interior of the construction in order to achieve the required air and moisture tightness, it results that these foils, for which PE foil is preferably used, direct the flame horizon into the interior of the building in the event of a fire and thus initiate it increased risk of fire.
  • a major disadvantage of known construction methods is that mostly a flat floor surface, which in most cases is a concrete slab,
  • the object of the invention is to propose a construction for the production of wall components and wall components erected thereafter, in which statically determined, thermal bridge-free, gas-,
  • REPLACEMENT DEVICE Air, wind, soundproof and largely flame-retardant structures can be erected easily and simply. It is also an object of the invention to propose wall components that can be built inexpensively from conventional building materials and semi-finished products on site by construction companies, ensure a high probability of success, can be built without seasonal restrictions, can predominantly be carried out with the so-called renewable raw materials, and also make no new demands on the qualifications of the executing personnel.
  • the essence of the invention is to form a basic element of a wall structure, each consisting of a stand, both of which are preferably but not necessarily arranged parallel to one another, a base plate and a head plate.
  • the frame is made entirely of wood, with the stands being designed as double-T profile stands.
  • the frame formed from the stands, the base plate and the top plate accommodates a connecting plate. This is dimensioned such that it is clamped between the stands and is supported with its narrow side against the web of the stands.
  • the connecting plate remains constantly subjected to compressive forces.
  • the surface of the connecting plate rests on the inside of the legs of the double-T beams and is also fastened there using connecting elements. It would also be possible to glue the connecting plate there or to produce an additional glue next to the connecting elements.
  • the contact surface for the connecting plate can be continued in the area of the base and top plate analogously to the inside of the webs.
  • the board is preferably made of wood, again preferably chipboard.
  • has a sondere called OSB particle board with a correspondingly high proportion of long-fiber wood components as proven particularly suitable.
  • connection point between the surface of the connecting plate and the inside of the straps of the stand and, if appropriate, a rebate of the base and top plate with a soft-elastic seal is also possible.
  • the entire circumference of the connecting plate can be provided with a seal before the component is manufactured, so that a so-called press joint seal is created in this area.
  • the use of rubber bands as a sealing material has proven to be useful, but this is not a requirement.
  • the basic element according to the invention described above can be implemented by stringing together several elements of the same type and also by arranging them one above the other to form a flat wall.
  • the head plates can be dispensed with, a plate strip overlapping these being arranged in their place in the joint area of the connecting plates.
  • the wall When the wall is designed using the sealing solutions described above, a wind, gas and moisture-reducing wall surface is created which, in addition to the static bond to be achieved, also has an uninterrupted sealing plane.
  • the sealing plane is desirably close to the inside of the wall, since this runs over the respective inner belt of the stand and the connecting plates adjacent to it.
  • a screen can be made by erecting them, erecting a partition or
  • ERSATZBLAH (RULE 26) appropriate arrangement of several similar walls to enclose a room.
  • Another embodiment of the wall construction uses strips of soft fiberboard that run over the top of the straps and are connected to them. This is then preferably applied at right angles to the uprights a batten, said serplatte by the underlying Fa ⁇ is decoupled acoustically back to the stator. If this is arranged on the inside of the wall construction, a wall end plate can then be attached to this battens. This will preferably be a plasterboard. If this battens is attached to the outside of the wall structure in the same way, it can be covered with any type of external cladding. When erecting buildings, such battens will preferably be present on both sides of the wall structure, a cavity of less depth being created on the inside thereof and a cavity of greater depth being created on the outside.
  • Both cavities can be filled with insulation.
  • the insulation used completely fills the existing cavities and at the same time supports the connecting plate and the final cover layers arranged on the outside or inside of the wall. In addition to high thermal insulation, good sound insulation is also connected with the acoustic decoupling of the battens.
  • the essence of the invention also consists in the fact that a self-contained structure is erected by means of a skeleton construction using double-T beams and connecting plates clamped between them as a so-called frame fold, the entire structure, in particular the skeleton of the structure, being completely static is determined, which is airtight, moisture-tight, soundproof and, if necessary, can also be provided with an insulating material layer, which enables the structure to be designed as a low-energy or passive house.
  • a wall construction is used which consists of a double-T support arranged on the right and left as a column, between which a plate is inserted and braced against the webs of the double-T support. Equal-
  • the double-T beams are usually led through the building as a closed line or end at right angles against a double-T beam to which they are then fixed without an upper end of the Component is required.
  • a floor layer consisting of spaced-apart double-T girders, consisting of a sufficiently strong and good insulating material, is first arranged in such a way that a connecting plate with its longitudinal edges rests on the inside of the belts below. The same is connected to the double-T beams with suitable connecting elements and at the same time sealed. The longitudinal edges of the connecting plate are also sealed against the webs of the double-T beams.
  • the beams serving as the outer boundary of the floor panels have a U-profile, so that a smooth surface finish is created on the outside.
  • slabs or other suitable cladding lie on the top chord of the girder and can be laid seamlessly.
  • the double T-beams standing upright on the base plate are connected to those of the base layer.
  • the same are also arranged at a distance, with a connecting plate being arranged between each so that its longitudinal edges lie on the inside of the belt of the double T-beam pointing towards the interior of the building, and are tensioned between them and sealed by suitable aids and was fixed using suitable connecting elements.
  • a connecting plate being arranged between each so that its longitudinal edges lie on the inside of the belt of the double T-beam pointing towards the interior of the building, and are tensioned between them and sealed by suitable aids and was fixed using suitable connecting elements.
  • the upright double T-beams are arranged in such a way that they lie together with their longitudinal edge of the inner belt.
  • a strip is inserted, the same sealed to the belts and attached to the same.
  • Double T-beams are used as rafters. Between the spaced roof rafters again connecting plates are clamped and sealed against them. On the top of the rafters, a counter battens is applied at a distance, which also prevents their connection.
  • a film sheet or a soft fibreboard is also inserted, so that the load-bearing structure of the roof is protected against the effects of moisture from outside.
  • the roof battens are applied to the counter battens in a known manner and the roof covering is covered with concrete roof tiles or roof tiles or any other self-supporting roof coverings.
  • the wall construction can be used as a roof in which the double-T beams run parallel to the roof ridge.
  • the wall connection of the roof is realized via the connecting plates of the roof and the wall.
  • roof coverings whereby a film sheet is again placed over the top of the rafters, a roof formwork is then applied over the roof rafters and the roof covering, for example with roofing felt, roof shingle or natural slate, is then applied to the roof rafters.
  • the outside of the side walls of the building are provided with cross battens, which are applied to the top of the straps of the double-T beams.
  • the cross battens prevent additional connections of the double-T beams.
  • Counter battens are made in the longitudinal direction of the double-T beam using the cross battens.
  • the outer end of the wall construction is either a weather-resistant plate that is applied to the counter battens in a joint-tight manner, a slip formwork or any other plaster base.
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) Suitable material that only needs to be suitable for the production of a joint-free and moisture-tight, but permeable outer skin. Due to the wide range of variations in the choice of the respective outer skin design and the roof covering, the character of the building can be adapted individually to existing buildings and typical landscape designs. There is also the possibility of subsequently changing such types of buildings with regard to their external appearance using the means normally used in construction. With the wall structure described, multi-storey buildings can be erected which at the same time meet the requirements of a passive house, are airtight and soundproof and can also be designed for fire protection classes up to F1 20B.
  • false ceilings can be made by inserting suitable connecting parts, which in turn are attached in the area of the straps of the upright double T-beams.
  • suitable connecting parts which in turn are attached in the area of the straps of the upright double T-beams.
  • These also consist of spaced-apart double-T beams, which, analogous to the arrangement with the base plate, are constructed by plates which are interposed and braced with the double-T beams.
  • the intermediate slabs on the ceiling construction lie on the inside of the belt below. Plates placed on the belt at the top and possibly fastened form a closed, accessible area. The same can be finished by applying further base layers, insulation layers and coverings.
  • counter slats are spaced apart and connected to the outside of the belt below.
  • the ceilings can be placed on a screed that is attached to the wall.
  • ERS ⁇ ZBLA ⁇ T (RULE 26) the straps of the double T-beams can be installed. It is also possible to install so-called suspended ceilings.
  • Another embodiment uses so-called spring rails instead of the counter battens, which at the same time accommodate the ceiling elements to be inserted into the same in a known manner.
  • Partitions to be inserted into the building are also constructed by spaced-apart double-T girders, between which a plate is stretched, the arrangement of which is provided with cross laths and which are veneered by means of conventional plates.
  • This form of design of partition walls can be used in particular if they have to transmit forces between the ceiling and floor at the same time.
  • partition walls results from the spaced insertion of stands, which are preferably designed as squared timbers, filling the spaces with sound-absorbing material and facing on both sides with the panel material that is common in interior construction.
  • This embodiment of a partition wall is particularly suitable for the easy and simple manufacture of individual rooms, such walls having essentially no supporting loads to be transmitted.
  • partition walls of this type can also be removed again just as easily, as a result of which desirable flexibility in the interior division of a building can be achieved.
  • Openings to be inserted into the structure, such as windows or doors, are clamped into the wall structure with their respective frames.
  • the opening of the wall composite is clad with soft fiberboard, which rests on the side surfaces of the straps of the double-T girders, an opening which is enclosed on all sides with soft fiberboard and at the same time constitutes a boundary of the cavity on the top and bottom , In this way, an opening is made in the otherwise closed framework, which at the same time results in only a minimal weakening of the static bond and limits, seals the existing cavities in the wall structure and filled with insulating material and contains no thermal bridges.
  • the frame of a window or door is enclosed and sealed in the opening thus produced. Sealing is usually carried out with suitable means on the outer circumference of the frame towards the box already present in the building. At the same time as the frame is installed and sealed, it is fixed.
  • Connection points to be sealed are preferably designed as press joint seals, in which a soft sealing material is clamped between the components involved in the connection, thereby completely filling the joint and at the same time maintaining the sealing effect in the event of later displacements in the joints. It has been found that sealing tapes or profiles made from butyl rubber are particularly suitable for this.
  • the connecting plates ensure the diffusion of water vapor from the inside to the outside due to their nature and at the same time act as a vapor barrier.
  • the sealed joints are always found in the area of the connections between double-T beams and the connecting plates in between. In this way, a tightness level is formed in the structural structure of the building, which allows it to be smoke, gas, air, windproof and sound-absorbing on all sides, while at the same time providing a high flame resistance to achieve this, while all other parts of the building can be largely open to diffusion.
  • the cavities created by the construction are open to diffusion, which is why the insulation materials to be incorporated into them are connected to the environment. This allows them to release the moisture again, for example after moisture absorption by diffusion.
  • this is achieved by designing the static bond between the skeleton beams and the intermediate plates in such a way that the sandwiched plates are clamped in by the spaced-apart double-T beams. An equilibrium of forces is thereby achieved which, for example, precludes parallel displacements of individual walls or wall parts. Wind and moisture tightness is achieved in that the interposed plates are sealed on their longitudinal edges against the inside of the belt of the double-T beams. Likewise, the butt joints of the interposed panels are sealed with suitable materials. In this way, a stable, durable building envelope is generated, which can be further improved by suitable measures.
  • Double-T beams with a multi-glued web made of wood-based materials and also glued belts Wood-based materials can best meet the building physics requirements. Such components can be subjected to high loads, have low heat transfer coefficients and are therefore particularly suitable for the construction of energy-optimized buildings.
  • a particularly advantageous embodiment results from the use of so-called Doka formwork girders, which, because of their material and strength parameters to be kept within narrow limits, also allow the construction of structures optimized on the material side in addition to an optimization of the energy balance.
  • an advantageous embodiment of the wall construction results from the use of an OSB board, which consists mainly of long-fiber peeling chips with high tensile strength in the direction of the fibers and has largely the same strength properties due to the orientation of the chips in all directions.
  • the resulting cavities are advantageously filled with a suitable insulation material.
  • the same can either be introduced in the form of a bed when erecting individual sections of the building, can be achieved by foaming with a foam that foams on site, or can be filled into the cavities by blowing in suitable insulating material.
  • a further advantageous embodiment of the wall construction results if a plate is inserted on the outside of the wall construction analogous to the inside, but which is not sealed to maintain diffusion openness, is itself possibly diffusion open and is only able to
  • SPARE BLADE (RULE 26) is fixed. These panels are preferably colored dark and are processed in connection with a facade, which is made of translucent material. This results in a cavity between the additionally inserted panels and the facade, which is heated by the penetrating sun rays, whereby the inserted panels also heat up, at the same time a circulation of heated air is created in the remaining cavity and in this way the structure in the areas so equipped heated. It is advantageous to darken the additionally inserted plates and, if necessary, even to color them through. It is also advantageous to use a plate material with a high heat capacity. After heating, the warmed-up structure releases the stored heat to the environment in a controlled manner. The temperature increase in the building structure thus results in reduced energy withdrawal from the interior of the building structure.
  • a facade made of glass, which can be mirrored on one side and / or semi-transparent, is preferably used.
  • a further advantageous embodiment of the wall construction described above is obtained if solar collectors, pipelines or solar cells are additionally installed in the space.
  • the facades designed in this way also have the advantage that the facade design, by using large-area glass facades, different-colored glasses and the like, also meets the requirements of inner-city building.
  • the structures constructed in this way can be designed as individual structures that are built on a slab, strip or single foundation, or they can be multi-storey. However, they can also be easily adapted to existing buildings, used to supplement or expand them, or used to increase existing buildings by one or two floors. Likewise, the construction principle found can advantageously be used to build model structures that are suitable for real-life models later using a significantly reduced grid size from appropriately profiled double-T beams and intermediate plates to be inserted building structures;: u design. It is also possible to manufacture suitably assembled kits of double T-beams and intermediate plates in a suitable design as toy building sets. It was found that the construction method described above is suitable for the construction of so-called low-energy or passive houses.
  • the criteria applicable to a so-called passive house with regard to the energy balance can be met.
  • the method according to the invention consists in that a component based on the wall construction described above can be obtained, in particular, by the work steps taking place successively, simultaneously or with a time delay.
  • a left double T-beam and a right double T-beam are spaced apart.
  • a plate is inserted between both double-T beams and then stretched along its longitudinal edges between the double-T beams. After clamping, the plate is attached.
  • the front and back of the plate are then optionally supplemented with additional components which serve to stiffen them and / or to connect further components.
  • the double-T beams consist of wood and the plate is produced as an OSB plate. Screw and / or nail connections are used as the preferred form of connection.
  • the method is usually continued by stringing together or stacking a predetermined number of identical components.
  • heated structures are to be erected using the method according to the invention, in a further method step during the production of the component there is additionally a seal between the longitudinal edges of the plate and the inside of the leg of the double-T beams. An airtight connection is thus achieved. There is also a seal at the joints to other components.
  • battens also run over the outer straps of the double-T beams. This can also be on a prefabricated wall. The battens are additionally fixed by applying counter battens.
  • the inside of the building may be covered with panels, which creates uninterrupted wall surfaces. Cladding with plasterboard is advantageous.
  • the outside receives a finish corresponding to the building and its intended use or aesthetically determined requirements.
  • This can be, for example, wooden cladding, slate fittings, plaster layers, pseudo masonry or a facade, with the suitable support means being applied to the structure in each case.
  • An advantageous embodiment of the method is that an additional plate is inserted into the component, which is held by the external straps of the double-T beams at the same time.
  • the space between the two panels is filled with insulation.
  • the exterior of the building is completed by a facade, which is preferably made of translucent material.
  • the additional plate is preferably colored dark, possibly colored through and has a high heat capacity.
  • a connecting plate (3) is arranged between a double T-beam (1) and a double T-beam (2) in such a way that it is on the inside (4) of the belt (5) of the double T-beam (1 ) and on the inside (6) of the belt (7) of the double T-beam (2).
  • the same is also fastened in the resulting contact area, preferably a nail connection being carried out.
  • a butyl rubber sealing tape (8) is also preferably inserted, which is compressed when the connecting plate (3) is fastened and in this way brings about the required structural sealing.
  • the resulting composite is dimensionally stable in itself, cannot be moved in parallel, is windproof, can be produced in different grid dimensions, can be produced at different heights and can also be implemented with differently designed double-T beams.
  • double T-beam (1); (2) preferably those made of wood are used because they only form a negligible thermal bridge.
  • the profile of the double-T beams is chosen so that they have a large web height and relatively voluminous belts.
  • Strength-sorted wood is used in the manufacture of the double-T girders, so-called Doka formwork girders preferably being used.
  • the structure described above is supplemented by one on the straps of the double T-beam (1); (2) extending soft fiberboard (9) and (1 0) and a fiberboard (1 1) running on the outside, transverse to the soft fiberboard (9), through which the entire arrangement is fixed against rotation.
  • the inside is also provided with a transverse soft fibreboard (14).
  • the facade is shown in the illustrated embodiment by additional battens (1 5) and a formwork (1 6) attached to it.
  • the cavity (1 7) is completely filled with an insulating material (1 8).
  • the cavity (19) is also filled with a suitable insulating material (20). Insulation materials are preferably used here, which can either be blown in or filled in during the construction of the building.
  • another wall which also consists of double T-beams (21); (22), connecting plates (23) and the other components described above, arranged.
  • the double-T beams (2) and (21) are arranged so that their edges (24) and (25) lie against each other.
  • the space formed by the narrow sides (26) and (27) of the belts (7) and (28) is filled by a square timber (29), which at the same time with the help of suitable sealing materials (30) against the narrow sides (26); (27) the belts (2) and (21) is sealed.
  • Plate sections (31) and (32), which are also processed with sealing materials (33), are simultaneously arranged via this arrangement.
  • the wood fiber boards (1 1) and (34) converge and are fixed on the inside by a square timber (35).
  • the cavity (36) is also filled with suitable insulating material (37).
  • plates (38) and (39), which are preferably designed as gypsum fiber boards, are also arranged.
  • FIG. 3 the integration of an intermediate ceiling, which can also be designed as a load-bearing floor ceiling, is described.
  • an additional ring anchor is made in the area of the false ceiling fitted beam pieces (40), each between the double T-beam (41);
  • the false ceiling consists of double T-beams (43) in a regular arrangement, a connecting plate (44) clamped and sealed between the same, a plate (45) lying on top and spanning the entire ceiling, and one on the underside (46) of the double -T beams (43) existing battens (47) and ceiling panels (48), the ceiling construction is designed as a compact unit.
  • the connecting plates (44) also form the false floor on which an insulating material (49) is introduced.
  • the plate (45) lies in the area between the double-T beams (43) in each case on a square timber (50), which in turn is connected to the connecting plate (44) and the beam piece (40) of the ring anchor by a connecting element (51) is.
  • a sealing tape (52) is inserted between the plate (45) and the connecting plate (44) of the wall construction.
  • a sealing tape (53) is also inserted between the connecting plate (54) of the wall structure and the connecting plate (44) of the ceiling structure.
  • the double-T beams also rest on a screed (1 1 5) that introduces the ceiling load into the wall structure.
  • FIG. 4 a connection between the base plate and the wall construction is described.
  • the double T-beams (61) and (62) run in the longitudinal direction of the wall. They are connected by means of a connecting plate (63) as already described. Double T-beams (64) also run at right angles to this arrangement, which in turn are connected to one another by means of a connecting plate (65) are.
  • the bottom plate is closed at the bottom by a plate (66).
  • the cavities (67); (68); (69) and (70) are filled with a suitable insulation material.
  • a plate (71) is arranged on the top of the base plate, which extends to the outside of the base plate.
  • the wall structure essentially corresponds to that described in exemplary embodiment 1, a plate (72), which extends to the lower edge of the base plate, being additionally introduced in the lower region.
  • the cavity (73) is filled with a suitable insulating material.
  • a square timber (74) is arranged and sealed at the transition between the plate (71) and the connecting plate (65) of the wall construction.
  • an impact sound insulation (76) is arranged above the plate (71) and an arrangement of two plates (77) and (78) with which an accessible surface is produced is arranged above it.
  • the wall construction as described above is chamfered at its upper end in accordance with the angle of the roof pitch to be reached.
  • the face of the roof structure is also bevelled.
  • the rafters, which are also designed as double T-beams (80), do not protrude above the wall surface and cannot form thermal bridges.
  • the respective joints of the double-T beams (79) of the wall and (80) of the roof are connected to one another with a plate (81), which is made of wood-based material to avoid thermal bridges, and connecting elements (82).
  • the connecting plate (83) of the roof structure protrudes into the area of the web (84) of the double-T beams (79) of the wall structure.
  • the connecting plate (85) of the wall construction abuts the connecting plate (83).
  • the resulting protrusion is filled by a profile strip (86), the latter being additionally sealed.
  • the profile strip (86) serves to stiffen the connecting plates (83) and (85).
  • On the upper edge of the double T-beams (80) are spaced Squares (87) and a counter battens (88) are arranged. There is also a roof insulation sheet (89) between these.
  • the cavity (90) is filled with a suitable insulating material (91).
  • the battens (92) are used to hold the roof covering.
  • Below the connecting plates (83) there is a structure analogous to that described in exemplary embodiment 1, the cavity (93) again being filled with a suitable insulating material.
  • FIG. 6 a throat beam connection is described in more detail.
  • Connecting plates (96) with the connecting elements (97) are fastened to the narrow sides (94) of the double-T beam (95) of the roof structure.
  • a throat beam (98) is attached, which can either be designed as a normal wooden beam or as a double-T beam.
  • an upright piece of bar (99) with the connecting elements (97) is attached.
  • a plate (100) is arranged on the top edge of the beam, which forms a walkable area.
  • fillet beams can be installed as required, regardless of the inclination of the roof structure.
  • the fillet beams can be designed either as simple wooden beams or in the same way as described in exemplary embodiment 2.
  • FIGS. 7 and 8 the shape of the installation of a window or a door is described.
  • the wall construction as described in exemplary embodiment 1, is interrupted by the omission of one or more connecting plates, as a result of which an opening remains in the otherwise homogeneous composite of the wall construction.
  • Opening is done by narrowing the plates (104); (105); (106); (107) lined.
  • the resulting breakthrough is then filled by the frame (108).
  • the frame has a smooth surface on its outer contour and can thus be easily removed with the plates (104); (105); (106); (107) connect and seal at the same time.
  • the frame is fixed in the longitudinal direction by means of a plate (109) and a plate (110).
  • a bottom bench (113) on the inside and an eaves panel (114) on the outside of the frame (108) complete the installation.
  • the installation of the frame (108) in FIG. 7 was carried out in an analogous manner.
  • a plate (117) is clamped between the double T-beams (119) and (120), but is not sealed.
  • the outside (118) of the plate (117) is colored dark. Plate (117) can also be completely colored.
  • this wall construction also has a facade (122), which in turn is supported by battens (121).
  • the resulting space (123) can heat up when exposed to sunlight, the plate (117) absorbing heat. It can then indicate this to the building structure, thereby reducing heat losses from the rooms of the building.
  • plate (117) has a large heat capacity.
  • the space can be filled with solar collectors or heat exchanger tubes. The installation of solar cells is also possible. It is especially advantageous execution of the facade of glass that gege ⁇ may be appropriate, also mirrored.
  • the inventive method for the manufacture ⁇ lung is the wall components listed in the embodiments 1 to 6 described in greater detail.
  • the wall components required to erect a building are either prefabricated industrially or produced on the erection red of the building.
  • a basic element consisting of a double T-beam, another double T-beam and a connecting plate is first arranged in such a way that the connecting plate is firmly clamped between the webs of the double-T beam. Then, in the clamped state, a firm connection is made between the plate edges and the belt legs of the double T-beams involved.
  • a press joint seal is created by inserting suitable sealing material at the connection point when the connection between the double-T beams and the connecting plate is made.
  • the wall component is constructed from wood-based materials as proposed, screws or nails can be used as the preferred connection technique.
  • any flat surface of appropriate size is suitable as a mounting surface.
  • battens are used to fix the position of the double-T beams and subsequent counter battens.
  • battens are also placed on the other side of the wall to fix the arrangement. If corner connections have to be made during the erection of the building, the walls are arranged so that the inner edge of the belt of the double T-beam contacts the same edge of the adjacent double-T beam. The groove created at the contact line is closed with suitable semi-finished products and also sealed when heated or air-conditioned buildings are erected.
  • the double-T beams of the walls can be beveled and thus result in a transition to double-T beams, which are used for the roof construction.
  • an additional film covering can be made, depending on the roof covering chosen.
  • the fixed connection between the double-T beams of the wall and those of the roof structure is made by connecting plates of appropriate strength. This fixes the joints between the double-T beams.
  • the first step in the construction of the building is to produce a floor slab to be produced using the same process steps.
  • the remaining structure is then erected on this floor slab.
  • REPLACEMENT BLAIT (RULE 26) With this construction, windows and doors are built in through cut-outs of connecting plates within the wall construction. By clamping components between the webs of the double T-beams involved, the static bond is retained and windows or doors can be installed as usual.
  • false ceilings can be arranged inside the building, which have essentially the same structure using double-T beams and connecting plates as the wall components. If necessary, the top of the ceilings is finished off with structures for impact sound insulation as well as appropriate usage surfaces.
  • the structure is closed to the outside in the wall area by an outer facade and in the roof area by a roof covering.
  • the facade is first closed with panels or with formwork.
  • a decorative outer facade can be applied to the finish achieved in this way.
  • an additional cavity is created between the outer skin of the building and the wall structure, which is not filled.
  • all remaining cavities are filled with suitable insulation materials.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Wandkonstruktion zur Errichtung von Wänden sowie ein- und mehrgeschossiger Bauten, bei der eine Anordnung, bestehend aus einer zwischen zwei Säulen mit einem T- oder Doppel-T-Querschnitt eingespannten und vorzugsweise zu diesen abgedichteten Verbindungsplatte einen statischen Verbund und zugleich eine Dichtebene bildet. Über die Anordnung führende Lattungen und/oder Verblendungen innen und außen ergänzen die Wandkonstruktion. Entstehende Hohlräume sind vorzugsweise mit Dämmstoff ausgefüllt. Die Erfindung betrifft ebenfalls unter Verwendung der Wandkonstruktion errichtete Bauwerke. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung der Wandkonstruktion sowie daraus zu errichtender Gebäude. Die Erfindung bedient sich bei der Ausführung vorzugsweise natürlicher, nachwachsender Rohstoffe mit einem hohen Anteil an gebundenem CO2.

Description

Titel der Erfindung
Wandkonstruktion
Die Erfindung betrifft eine Wandkonstruktion, insbesondere eine wärme- und schallbrückenfreie Wandkonstruktion, in Skelettbauweise zur Errichtung von ein- und mehrgeschossigen Bauwerken. Die Erfindung betrifft ebenso ein gas-, luft- und winddichtes Wandbauelement zur Errichtung von Bauwerken, die die Kriterien eines Niedrigenergie- oder Passivhauses erfüllen müssen und in dieser Bau- weise errichtet werden. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Errichtung von Bauwerken unter Anwendung der erfindungsgemäßen Wandkonstruktion.
Allgemein bekannt sind Wandkonstruktionen in Skelettbauweise, die als Fachwerk ausgeführt sind. Dabei wird zunächst ein Skelett des Bauwerks errichtet, das entweder vollständig fertiggestellt oder mit wachsendem Baufortschritt bis zur vollständigen baulichen Hülle ergänzt wird. Die Skelettzwischenräume werden mit unterschiedlichsten Baustoffen ausgefacht. Wesentlichster Nachteil dieser Bauweise ist die mangelnde Bindung der Baustoffe des Skeletts (Holzbalken) und der Ausfachung miteinander. Bedingt durch unterschiedliche Längenausdehnung und begünstigt durch die nicht vorhandene Bindung zwischen den verwendeten Materialien bilden sich Risse zwischen dem Skelett und den Ausfachungen, so dass solchen Bauwerken schon nach kurzer Zeit die Wind-, Feuchtigkeits-, Luft- dichtheit sowie die statische Festigkeit und insbesondere der Festigkeitsverbund zwischen Skelett und Ausfachung weitgehend verloren gehen. Deshalb wurden bereits frühzeitig Diagonalverstrebungen entwickelt, die unter anderem als Andreaskreuz bekannt sind. Auch die Einführung dieser Verstrebungen konnte das grundsätzlich vorhandene Problem nicht lösen. Somit sind Fachwerkbauten nicht geeignet, eine luft-, wind-, feuchtigkeits- und schalldichte Bauweise nach heutigen Maßstäben zu gewährleisten.
ERSAΪZBL TT (REGEL 26) Werden Bauwerke in der so genannten Rahmen-Platten-Bauweise errichtet, wobei auf das Skelett entweder ein- oder beidseitig eine Beplankung aufgebracht wird, lässt sich zwar die Dichtheit eines solchen Bauwerkes besser erreichen, jedoch wird wegen der fehlenden Ausfachung die gesamte statische Belastung aus- schließlich auf das Skelett übertragen. Dasselbe muss deshalb aufwendig mit Stützen, Streben und gegebenenfalls einer Vielzahl von Diagonalverstrebungen oder Andreaskreuzen ausgesteift werden, sehr genau gefertigt sein und ist gleichzeitig an jedes Bauwerk individuell anzupassen. Ungenauigkeiten des Skeletts eines solchen Bauwerks führen zur Verschiebung der Beplankung und zum Verlust der ursprünglich vorhandenen Dichtheit. Feuchtigkeit und Luft können in die Wandkonstruktion eindringen und schädigen diese. Ein wesentlicher Nachteil besteht bei dieser Bauweise darin, dass auf den Rahmen wirkende Schubkräfte zur Überlastung der Verbindungselemente zwischen Rahmen und Beplankung führen und so den gesamten Wandaufbau nachhaltig schädigen. Darüber hinaus bilden die massiv ausgeführten Rahmen Wärmebrücken.
In DE 37 35 310 C2 ist eine ebenfalls in Skelettbauweise zu errichtende Wandkonstruktion beschrieben, bei der zunächst ein Rahmen aus längs genuteten Bauteilen erzeugt wird, die Ausfachung aus einer Dämmschicht mit einem Sicht- oder Schutzbelag auf der einen und einer Trägerplatte auf der anderen Seite bestehen sollen. Nachteilig an dieser Bauweise ist die aufwendige Herstellung der genuteten Rahmenkonstruktion, die zudem noch an den Stoßstellen gezapft werden soll. Eine individuelle Anpassung dieser Wandkonstruktion an bestimmte Bauwerke ist wegen der Qualitätsanforderungen an die Ausführung der Einzelteile nur möglich, indem entsprechende Wandbauelemente weitgehend industriell vorge- fertigt und im vormontierten Zustand an die Baustelle ausgeliefert werden. Nachteilig wirkt sich weiterhin aus, dass die Ausfachung der Wandbauteile jeweils innerhalb der Nut des Rahmens liegt. Dies ergibt eine den schon erwähnten Fachwerken vergleichbare Wandstruktur mit den gleichen Nachteilen, die nur durch nochmalige kostenintensive Beplankung zu einer vollkommen ebenen Wandfläche werden kann. Zwar wird vorgeschlagen, zumindest die Außenseite der Ausfachung mit einer Verblendung oder Beschichtungen zu versehen. Jedoch wird auch dadurch das Problem der Rissbildung nicht gelöst. Insofern kann eine solche Konstruktion bei der Errichtung von Niedrigenergie- oder Passivhäusern nicht angewendet werden, da sie hinsichtlich Wind-, Luft-, Feuchtigkeits- und Schalldichtheit den Anforderungen nicht gerecht wird. Insbesondere fehlt dieser Wandkonstruktion durch die nicht zu unterbindende Beweglichkeit derselben die Zeitstandfestigkeit. Das Problem des Einbaus von Trennwänden, Zwischendecken oder einer Dachkonstruktion ist ebenfalls nicht gelöst und wird deshalb auch nicht angesprochen.
In DE 82 1 7 728 U 1 wird eine Wandkonstruktion vorgeschlagen, bei der aus Vollholz gefertigte Ständer mit Platten beplankt werden sollen. Die Platten sollen aus auf die Ständer aufgelegte und befestigte Rauhspundbohlen erzeugt werden. Einer solchen Konstruktion fehlt die für mehrgeschossigen Hausbau notwendige Festigkeit Wind-, Luft-, Feuchtigkeits- und Schalldichtheit und wird deshalb den bei der Errichtung von Niedrigenergie- oder Passivhäusern bestehenden Anforderungen nicht gerecht. In DE 38 1 7 648 A1 wird eine Wandkonstruktion vorgeschlagen, bei der Massivholzständer genutet werden und in die Nuten jeweils eine Platte eingebracht wird. Diese Platte ist nicht fixiert. Sie lässt Relativbewegungen zu, gewährleistet keine Dichtheit, keinen statischen Verbund zwischen Ständern und eingelegten Platten und fördert so zwangsläufig zur Rissbildung. Das vorgeschlagene Dämm- material ist für Niedrigenergie- bzw. Passivhäuser ungeeignet. Ferner bergen die vorgeschlagenen Zwischenlagen aus so genanntem Baupapier die Gefahr des Zu- frierens in sich. Dies stellt die Dauerhaftigkeit der Konstruktion in Frage. In der US-Patentschrift 4,658,557 ist eine Wandkonstruktion beschrieben, bei der aus einer quadratischen Säule durch Einbringen einer Nut ein U-Profil erzeugt wird, 2 gleichartig genutete Säulen einander gegenüber aufgestellt und durch Einlegen einer feuerhemmenden Platte in beide Nuten eine Verbindung hergestellt werden soll. Durch diese Anordnung entsteht eine im Querschnitt dem Profil eines Doppel-T-Trägers ähnelnde Konstruktion. Diese ist jedoch statisch fehlerhaft, da die an einem solchen Ständer beteiligten Bauelemente untereinander nicht verbunden sind, lediglich durch die Nut ein teilweiser Formschluss gewährleistet wird, mehrere Freiheitsgrade verbleiben und somit die zu erreichenden Belastbarkeitskennwerte äußerst gering bleiben. Die verwendeten Zwischenstücke aus Gipskartonplatten halten einer Schubbeanspruchung nicht Stand, so dass die gesamte Wandkonstruktion schon bei geringen Belastungen in sich zusammenbricht. Die im Patent herausgestellte Brandsicherheit der Wandkonstruktion ist gleichfalls nicht vorhanden, da bei Brandeinwirkung zunächst eine von beiden an dem Verbund beteiligten Säulen ihre Tragfähigkeit verliert und dabei zugleich aber die Anordnung selbst instabil wird. Neben den bei den vorgenannten Lösungen vorhandenen Nachteilen fehlt bei diesem Vorschlag zugleich auch die statische Festigkeit in einem Maße, das einem solchen Bauwerk die Zulassung nach bestehenden Vorschriften bereits in einer Ausführung als eingeschossiges Wohnhaus versagt werden muss.
Bei den oben erwähnten Erfindungsvorschlägen fehlen ausnahmslos Hinweise zur Errichtung von mehrgeschossigen Bauten. Die jeweils vorgeschlagenen Wandkonstruktionen sind dazu auch nicht geeignet, da sie die bei mehrgeschossigen Bauten auftretenden Druck- und Schubkräfte nicht aushalten. Darüber hinaus fehlen Hinweise zur Gestaltung von Eckverbindungen, Dachanschlüssen, Deckeneinbauten und Trennwänden. Die Scheibenwirkung der Wände und Decken sowie der statische Ausgleich innerhalb des gesamten Bauwerks blieben ebenso unbeachtet. Der für den statischen Ausgleich sowie den Energiehaushalt der zu errichtenden Bauwerke bedeutsame Abschluss des Bauwerkes durch eine Bodenplatte findet keine Berücksichtigung. Vorschläge zum wärmebrückenfreien Einbau von Fenstern und Türen fehlen völlig. Aus den vorgenannten Gründen sind die erfindungsgemäßen Vorschläge, abgesehen von der ursprünglichen Fachwerkbauweise, zur Errichtung mehrgeschossiger Bauten oder für Niedrigenergie- beziehungsweise Passivhäuser nicht geeignet. Es ist ferner bei der Errichtung sogenannter Passivhäuser üblich geworden, die Konstruktionen vollständig mit Folie zu überspannen. Da diese zur Erreichung der erforderlichen Luft- und Feuchtigkeitsdichtheit auch in das Innere der Konstruktion gespannt werden muss, ergibt es sich, dass diese Folien, für die vorzugsweise PE-Folie Verwendung findet, im Brandfall den Flammenhorizont in das Innere des Gebäudes leiten und somit ein erhöhtes Risiko bei Bränden ergeben.
Ein wesentlicher Nachteil bekannter Bauweisen besteht darin, dass zumeist von einer ebenen Bodenfläche, die in der Mehrzahl der Fälle eine Betonplatte ist, aus-
ERSATZB'J Ϊ ( LGEL 26) gegangen wird. Eine solc he Konstruktion kann die Kriterien eines Niedrigenergie¬ oder Passivhauses nicht erfüllen, da bereits die Isolation zum Untergrund nicht gewährleistet ist oder unter erheblichem Aufwand nachträglich eingebracht werden muss. Da die üblichen Rahmen-Platten-Bauweisen regelmäßig einen Grund- rahmen vorsehen, auf dem das Skelett des Bauwerks errichtet wird, ist keine Fugenfreiheit zu garantieren. Des weiteren müssen derartige Konstruktionen unter Verwendung metallischer Verankerungen mit dem Untergrund verbunden werden, wodurch Wärmebrücken entstehen. Es ist bei dieser Bauweise auch nicht möglich, auf die Verankerungen zu verzichten, da der Skelettgrundrahmen Kräfte in das Fundament einleiten muss, die auf andere Weise durch das Skelett nicht abgebaut werden können. Durch die nachträgliche Einbringung des Bodens ergibt sich zugleich auch, dass im Fundamentbereich eine spaltenfreie Bauweise nicht zu realisieren ist. Soweit in nach der Skelettbauweise errichteten Bauwerken Zwischendecken ein- gebracht werden müssen, erfolgt dies zumeist in herkömmlicher Weise durch horizontal liegende Trägerbalken, einem tragenden Belag an der Oberseite und einer Verkleidung an der Unterseite derselben. Diese Bauweise hat den Nachteil, dass sie im Inneren des Bauwerks keine Luft- und Gasdichtheit gewährleistet, so dass beispielsweise im Falle eines Brandes Rauch und insbesondere Kohlenmonoxid leicht in die jeweils andere Etage gelangen kann, wodurch bei solcher Bauweise trotz eventuell hohem Flammenwiderstand der Konstruktionen ein erhebliches zusätzliches Gefährdungspotential für im Gebäude anwesende Personen besteht. Da die erfindungsgemäßen Lösungen jeweils statisch nicht vollständig ausgeglichen sind, ergeben sich beispielsweise im Falle eines Erdbebens in den Wandkon- struktionen Relativbewegungen, die zu nicht vorhersehbaren Lastspitzen an bestimmen Stellen der Konstruktionen führen können und somit eine schnelle Selbstzerstörung des statischen Verbundes herbeiführen.
Die Erfindung hat die Aufgabe, eine Konstruktion zur Herstellung von Wandbauteilen und danach errichtete Wandbauteile vorzuschlagen, bei der nach einem vorgegebenen und variablen Raster statisch bestimmte, wärmebrückenfreie, gas-,
ERSATZELÄTT (REGEL 26) luft-, wind-, schalldichte und weitgehend flammenhemmende Bauwerke leicht und einfach errichtet werden können. Es ist ferner Aufgabe der Erfindung, Wandbauelemente vorzuschlagen, die aus üblichen Baustoffen und Halbzeugen vor Ort durch Baufirmen kostengünstig errichtet werden können, hohe Erfolgswahr- scheinlichkeit sichern, ohne jahreszeitliche Einschränkungen errichtet werden können, überwiegend mit den so genannten nachwachsenden Rohstoffen ausgeführt werden können und zudem keine neuen Anforderungen an die Qualifikation des ausführenden Personals stellen. Ferner ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Errichtung solcherart Wandkonstruktionen vorzuschlagen, das es ermöglicht, diese sowohl auf Baustellen als auch im Rahmen industrieller Vorfertigung herzustellen, damit großflächige Wände sowie ein- und mehrgeschossige Bauwerke zu errichten, die erforderlichenfalls den Kriterien für Niedrigenergie- beziehungsweise Passivhäuser genügen.
Das Wesen der Erfindung besteht darin, ein Grundelement einer Wandkonstruktion, bestehend aus je einem Ständer, die beide Vorzugs- jedoch nicht notwendigerweise parallel zueinander angeordnet sind, einer Boden- sowie einer Kopfplatte ein Rahmen gebildet wird. Der Rahmen ist vollständig im Werkstoff Holz ausgeführt, wobei die Ständer als Doppel-T-Profilständer ausgeführt sind. Der aus den Ständern, der Boden- sowie der Kopfplatte gebildete Rahmen nimmt eine Verbindungsplatte auf. Diese ist so bemessen, dass sie zwischen den Ständern eingespannt wird und sich dabei jeweils mit ihrer Schmalseite gegen den Steg der Ständer abstützt. Dadurch bleibt die Verbindungsplatte ständig mit Druckkräften beaufschlagt. Gleichzeitig liegt die Verbindungsplatte mit ihrer Fläche auf der Innenseite der Schenkel der Doppel-T-Träger auf und ist dort zugleich unter Verwendung von Verbindungselementen befestigt. Es wäre ebenso möglich, die Verbindungsplatte dort zu verkleben oder eine zusätzliche Verklebung neben den Verbindungselementen herzustellen. Die Auflagefläche für die Verbindungsplatte kann analog zu den Innenseiten der Stege auch im Bereich der Boden- und Kopfplatte fortgeführt sein.
ERSÄTZBLATT (REGEL 26) Das so entstehende Grundelement besitzt eine hohe Belastbarkeit gegenüber
Druckkräften und ebenso gegenüber seitlich einwirkenden Kräften, wie sie bei¬ spielsweise durch Windkräfte entstehen.
Entsprechend der Aufgabenstellung wird die Platte vorzugsweise im Werkstoff Holz, wiederum vorzugsweise als Spanplatte ausgeführt. Dabei hat sich insbe¬ sondere eine als OSB-Platte bezeichnete Spanplatte mit einem entsprechend hohen Anteil langfaseriger Holzbestandteile als besonders geeignet erwiesen. Durch das Einspannen der Verbindungsplatte sind Relativbewegungen der am Verbund beteiligten Bauteile nicht möglich. Die erfindungsgemäße Wandkonstruk- tion weist jedoch eine erwünschte Elastizität auf, die von außen eingeleitete Kräfte aufnimmt und abbaut.
Es ist ferner möglich, die Verbindungsstelle zwischen der Fläche der Verbindungsplatte und der Innenseite der Gurte der Ständer sowie gegebenenfalls einem Falz der Boden- und Kopfplatte zusätzlich mit einer weichelastischen Dich- tung zu versehen. Ebenso kann die Verbindungsplatte an ihrem gesamten Umfang vor der Herstellung des Bauteils mit einer Dichtung versehen werden, so dass in diesem Bereich eine so genannte Pressfugendichtung entsteht. Dabei hat sich die Verwendung von Kautschukbändern als Dichtungsmaterial als zweckmäßig erwiesen, was jedoch nicht Bedingung ist. Das oben beschriebene erfindungsgemäße Grundelement kann durch Aneinanderreihen mehrerer gleichartiger Elemente und ebenso durch übereinander Anordnen derselben zu einer flächig ausgebildeten Wand ausgeführt werden. Dabei kann auf die Kopfplatten verzichtet werden, wobei an deren Stelle im Stoßbereich der Verbindungsplatten ein diesen überlappender Plattenstreifen angeordnet wird. Bei einer Ausführung der Wand unter Einbeziehung der oben beschriebenen Dichtungslösungen entsteht eine wind-, gas- und feuchtigkeitsbremsende Wandfläche, die neben dem zu erzielenden statischen Verbund zugleich eine nicht unterbrochene Dichtebene aufweist. Dabei liegt die Dichtebene in wünschenswerter Weise nahe der Innenseite der Wand, da diese über den jeweils innen liegenden Gurt der Ständer und die an demselben anliegenden Verbindungsplatten läuft.
Unabhängig von der Ausführungsform der so errichteten Wände kann durch deren Errichtung ein Sichtschutz hergestellt, eine Trennwand errichtet oder durch
ERSATZBLAH (REGEL 26) entsprechende Anordnung mehrerer gleichartiger Wände ein Raum umschlossen werden.
Eine weitere Ausführungsform der Wandkonstruktion verwendet jeweils über die Oberseite der Gurte verlaufende und mit denselben verbundene Streifen aus Weichfaserplatten. Auf diese wird dann vorzugsweise im rechten Winkel zu den Ständern eine Lattung aufgebracht, wobei diese durch die darunter liegende Fa¬ serplatte zum Ständer hin akustisch entkoppelt ist. Auf diese Lattung kann dann, falls diese an der Innenseite der Wandkonstruktion angeordnet ist, eine Wandabschlussplatte angebracht werden. Dies wird vorzugsweise eine Gipskartonplatte sein. Wird diese Lattung auf die gleiche Weise an der Außenseite der Wandkonstruktion befestigt, kann diese eine beliebige Außenverkleidung tragen. Bei der Errichtung von Bauwerken wird eine solche Lattung vorzugsweise an beiden Seiten der Wandkonstruktion vorhanden sein, wobei an der Innenseite derselben ein Hohlraum geringerer Tiefe, an der Außenseite ein Hohlraum mit größe- rer Tiefe entsteht. Beide Hohlräume können mit Dämmstoff ausgefüllt sein. Der verwendete Dämmstoff füllt die vorhandenen Hohlräume vollständig aus und stützt dabei zugleich die Verbindungsplatte sowie die an der Außen- beziehungsweise Innenseite der Wand angeordneten abschließenden Deckschichten gegeneinander ab. Neben einer hohen Wärmedämmung ist dabei auch eine gute Schall- dämmung in Verbindung mit der akustischen Entkopplung der Lattungen verbunden.
Das Wesen der Erfindung besteht auch darin, dass ein in sich geschlossenes Bauwerk durch Skelettbauweise unter Verwendung von Doppel-T-Trägern und zwischen diesen eingespannten Verbindungsplatten als so genanntes Rahmen- faltwerk errichtet wird, wobei der gesamte Baukörper, insbesondere das Skelett des Baukörpers vollständig statisch bestimmt ist, das luftdicht, feuchtigkeitsdicht, schalldicht ist und darüber hinaus bei entsprechendem Erfordernis mit einer Isolierstoffschicht versehen werden kann, die eine Ausgestaltung des Bauwerks als Niedrigenergie- oder Passivhaus ermöglicht. Erfindungsgemäß wird eine Wandkonstruktion verwendet, die aus je einem rechts und links als Säule angeordneten Doppel-T-Träger besteht, zwischen die eine Platte eingelegt und gegen die Stege der Doppel-T-Träger verspannt wird. Gleich-
ERSAϊZBLÄTT (ιr}E6EL 26) zeitig wird die Platte im Bereich der Berührungsfläche zwischen Plattenkante und der der Innenseite der Platte zugewandten Gurthälfte der Doppel-T-Träger befes¬ tigt und abgedichtet, so dass Luftdichtheit gewährleistet wird. Belastungen der Verbindungsbereiche zwischen Platte und Doppel-T-Träger, die durch Verwindung entstehen, werden mittels quer zu den Ständern verlaufender Lattungen vermieden. Ebenso können dies Verschalungen oder auch Platten sein, die auf die Doppel-T-Träger außen aufgelegt und befestigt sind. Die Ständer werden bodenseitig gegenüber der Auflagefläche verankert und an ihrem oberen Ende erforderlichenfalls durch eingespannte Platten und/oder eingelegte Hölzer und/oder aufgelegte Hölzer abgeschlossen. Bei der Errichtung geschlossener Bauwerke werden die Doppel-T-Träger jedoch zumeist als geschlossener Linienzug durch das Bauwerk geführt oder enden jeweils im rechten Winkel gegen einen Doppel-T-Träger, an dem sie dann fixiert sind, ohne dass ein oberer Ab- schluss des Bauelements erforderlich wird. Erfindungsgemäß wird bei der Errichtung eines Bauwerkes zunächst eine Bodenlage aus beabstandet angeordneten Doppel-T-Trägern, bestehend aus einem ausreichend festen und gute Isolierwirkung aufweisenden Material so angeordnet, dass auf der Innenseite der unten liegenden Gurte eine Verbindungsplatte mit ihren Längskanten aufliegt. Dieselbe ist mit geeigneten Verbindungselementen mit den Doppel-T-Trägern verbunden und zugleich abgedichtet. Die Längskanten der Verbindungsplatte sind zugleich gegen die Stege der Doppel-T-Träger abgedichtet. Die als äußere Begrenzung der Bodenplatten dienenden Träger besitzen ein U- Profil, so dass zur Außenseite hin ein glattflächiger Abschluss entsteht. Auf den Obergurten der Träger liegen wiederum Platten oder eine andere geeignete Be- plankung, die fugenlos verlegt werden kann. Mit entsprechend ausgelegten Verbindungsteilen werden die auf der Bodenplatte aufrecht stehenden Doppel-T- Träger mit denen der Bodenlage verbunden. Dieselben sind ebenfalls beabstandet angeordnet, wobei zwischen diesen jeweils eine Verbindungsplatte so angeordnet ist, dass diese mit ihren Längskanten auf der Innenseite des zum Innenraum des Bauwerks hin weisenden Gurtes der Doppel-T-Träger liegt, zwischen diesen verspannt wird, mittels geeigneter Hilfsmittel abgedichtet ist und unter Verwendung geeigneter Verbindungselemente fixiert wurde. Im Bereich der Ecken des Bau-
ERSÄTZBLÄΪ Γ (REGEL 26) werkes sind die aufrecht stehenden Doppel-T-Träger so angeordnet, dass sie mit ihrer Längskante des innenliegenden Gurtes aneinander liegen. In die entstehende Ecke ist eine Leiste eingelegt, dieselbe zu den Gurten hin abgedichtet und an denselben befestigt. Mit Hilfe entsprechend gestalteter Verbindungsteile werden auf die aufrecht ste¬ henden Doppel-T-Träger die Enden der Dachsparren aufgelegt und fest verbunden. Als Dachsparren finden wiederum Doppel-T-Träger Verwendung. Zwischen die beabstandet aufgelegten Dachsparren sind wiederum Verbindungsplatten eingespannt und gegen dieselben abgedichtet. Auf der Oberseite der Dachsparren ist eine Konterlattung beabstandet aufgebracht, die zugleich die Verbindung derselben unterbindet. Zwischen die Oberkante der Dachsparren und die Konterlattung ist zusätzlich eine Folienbahn oder eine Weichfaserplatte eingelegt, so dass der tragende Aufbau des Daches gegen Feuchtigkeitseinwirkung von außen geschützt ist. Auf die Konterlattung wird die Dachlattung in bekannter Weise auf- gebracht und die Dacheindeckung mit Betondachsteinen oder Dachziegeln oder beliebigen anderen, selbsttragenden Dacheindeckungen belegt. Ebenso kann die Wandkonstruktion in einer Form als Dach verwendet werden, bei der die Doppel-T-Träger parallel zum Dachfirst verlaufen. Dabei wird der Wandanschluss des Daches über die Verbindungsplatten des Daches und der Wand realisiert.
Es ist ebenso möglich, nicht selbsttragende Dacheindeckungen vorzunehmen, wobei über die Oberseite der Dachsparren ebenfalls wieder eine Folienbahn gelegt ist, über diese sodann eine Dachschalung aufgebracht wird und auf dieselbe dann die Dacheindeckung, beispielsweise mit Dachpappe, Dachschindel oder Na- turschiefer erfolgt.
Die Seitenwände des Bauwerks sind an ihrer Außenseite mit einer Querlattung versehen, die jeweils auf die Oberseite der Gurte der Doppel-T-Träger aufgebracht ist. Durch die Querlattung werden zusätzliche Verbindungen der Doppel-T- Träger vermieden. Über die Querlattung ist in Längsrichtung der Doppel-T-Träger eine Konterlattung ausgeführt. Den äußeren Abschluss der Wandkonstruktion bildet entweder eine witterungsbeständige Platte, die fugendicht auf die Konterlattung aufgebracht wird, eine Stülpschalung oder ein beliebiges, als Putzträger ge-
ER3ATZBLATT (REGEL 26) eignetes Material, das lediglich zur Herstellung einer fugenfreien und feuchtigkeitsdichten, jedoch diffusionsoffenen Außenhaut geeignet sein muss. Durch die große Variationsbreite bei der Wahl der jeweiligen Außenhautgestaltung sowie der Dacheindeckung lässt sich der Charakter des Bauwerks individuell bestehenden Bebauungen und landschaftstypischen Bauweisen anpassen. Ebenso besteht die Möglichkeit, solcher Art Bauwerke nachträglich hinsichtlich ihres äußeren Erscheinungsbildes unter Anwendung der im Bauwesen üblicherweise verwendeten Mittel zu verändern. Mit dem beschriebenen Wandaufbau lassen sich mehrgeschossige Bauten errich- ten, die gleichzeitig den Anforderungen eines Passivhauses genügen, luft- und schalldicht sind und darüber hinaus für die Brandschutzklassen bis F1 20B ausgelegt werden können.
In das so entstandene Skelett des Bauwerks lassen sich durch Einbringen geeigneter Verbindungsteile, die ihrerseits im Bereich der Gurte der aufrecht stehenden Doppel-T-Träger befestigt sind, Zwischendecken einbringen. Diese bestehen gleichfalls aus beabstandet angeordneten Doppel-T-Trägern, die, analog zur Anordnung bei der Bodenplatte, durch zwischengelegte und mit den Doppel-T- Trägern verspannte Platten aufgebaut sind. Wie bei der Bodenplatte liegen auch bei der Deckenkonstruktion die Zwischenplatten auf der Innenseite des unten lie- genden Gurtes auf. Auf den oben liegenden Gurt aufgelegte und gegebenenfalls befestigte Platten bilden eine geschlossene, begehbare Fläche. Dieselbe kann durch Auftragen weiterer Tragschichten, Dämmschichten sowie durch Deckbeläge gebrauchsfähig abgeschlossen werden. An der Unterseite der Deckenkonstruktion werden beabstandet quer verlaufend Konterlatten mit der Außenseite des unten liegenden Gurtes verbunden.
Bei eingeschossigen Bauten können die Decken auf eine umlaufende Bohle, die an der Wand befestigt ist, aufgelegt werden. Bei mehrgeschossigen Bauten hat es sich als zweckmäßig erwiesen, die Auflager der Decken direkt mit der Wandkonstruktion zu verbinden. Dies erfolgt vorzugsweise mit Bohlen oder Platten, die mit den Verbindungsplatten unmittelbar verbunden sind.
Eine vorteilhafte Ausführungsform der Deckenkonstruktion kann darin bestehen, dass die verwendeten Deckenplatten direkt an die Außenseite der unten liegen-
ERSÄΓZBLAΓT (REGEL 26) den Gurte der Doppel-T-Träger montiert werden. Ebenso ist es möglich, so ge¬ nannte abgehängte Decken anzubringen.
Eine weitere Ausführungsform verwendet anstelle der Konterlatten sogenannte Federschienen, die gleichzeitig die in bekannter Weise in dieselben einzufügenden Deckenelemente aufnehmen.
In das Bauwerk einzufügende Trennwände werden ebenfalls durch beabstandet angeordnete Doppel-T-Träger, zwischen denen eine Platte gespannt ist, deren Anordnung mit einer Querlattung versehen ist und die mittels üblicher Platten verblendet werden, errichtet. Diese Form der Ausgestaltung von Trennwänden kann insbesondere dann Verwendung finden, wenn diese gleichzeitig Kräfte zwischen Decke und Boden zu übertragen haben.
Eine vorteilhafte Ausführungsform von Trennwänden entsteht durch das beabstandete Einbringen von Ständern, die vorzugsweise als Kanthölzer ausgeführt sind, Ausfüllen der Zwischenräume mit schalldämmenden Material und beidseitiger Verblendung mit dem im Innenausbau allgemein üblichen Plattenmaterial. Diese Ausführungsform einer Trennwand ist insbesondere für die leicht und einfach herzustellende Abtrennung einzelner Räume geeignet, wobei solche Wände im wesentlichen keine Stützlasten zu übertragen haben. Zudem können derartige Trennwände ebenso leicht wieder entfernt werden, wodurch eine wün- sehenswerte Flexibilität bei der Innenraumaufteilung eines Bauwerkes erreicht werden kann.
In das Bauwerk einzufügende Öffnungen, wie Fenster oder Türen werden in den Wandverbund mit ihrem jeweiligen Rahmen eingespannt. Die Öffnung des Wandverbundes wird mit Weichfaserplatten, die an den Seitenflächen der Gurte der Doppel-T-Träger aufliegen, verkleidet, wobei eine Öffnung, die allseitig mit Weichfaserplatten umschlossen ist und zugleich an Ober- bzw. Unterseite eine Begrenzung des Hohlraumes darstellt, erzeugt wird. Auf diese Weise wird eine Öffnung in das ansonsten geschlossene Rahmenfaltwerk eingebracht, die zugleich eine nur minimale Schwächung des statischen Verbundes ergibt und die im Wandaufbau vorhandenen und mit Dämmstoff gefüllten Hohlräume begrenzt, abdichtet und keinerlei Wärmebrücken enthält. In die auf diese Weise ei zeugte Öffnung wird der Rahmen eines Fensters oder einer Tür eingefasst und abgedichtet. Die Abdichtung erfolgt üblicherweise mit geeigneten Mitteln am äußeren Umfang des Rahmens zu dem im Bauwerk bereits vorhandenen Kasten hin. Gleichzeitig mit dem Einbau und der Abdichtung des Rahmens erfolgt dessen Fixierung.
Bedingt durch die im wesentlichen geradlinig geführte, unprofilierte Außen-Kontur besteht die Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher Bauformen von Türen und
Fenstern in die Bauwerke einzufügen. Insbesondere bedarf es bei deren Einbau nicht speziell angepasster Bauteile. Es wurde gefunden, dass die Energiebilanz von sogenannten Niedrigenergie- oder Passivhäusern bei in Skelettbauweise errichteten Bauwerken nur dann erfüllbar sind, wenn solche Gebäude dauerhaft luft- und feuchtigkeitsdicht gehalten werden. Ferner wurde gefunden, dass sogenannte diffusionsoffene Bauweisen, bei denen der dichtere Bauwerksabschluss im Bereich der Innenseite des Bauwerkes liegt, am ehesten geeignet sind, vorgenannte Zielstellungen zu erfüllen. Durch eine solche Bauweise wird erreicht, dass die Dichtheit des Bauwerkes gleichzeitig durch das Rahmenfaltwerk erreicht wird, wobei die Dichtstellen jeweils zwischen den Doppel-T-Trägern und den Verbindungsplatten bzw. deren Stößen liegen. Vorzugsweise werden abzudichtende Verbindungsstellen als Pressfugendichtung ausgeführt, bei denen ein weiches Dichtungsmaterial zwischen den an der Verbindung beteiligten Bauteilen eingespannt wird, dadurch die Fuge vollständig ausfüllt und zugleich bei späteren Verschiebungen in den Fugen die Dichtwirkung aufrechterhält. Es wurde gefunden, dass insbesondere Dichtbänder oder -profile aus Butylkautschuk hierfür geeignet sind. Die Verbindungsplatten hingegen ge- währleisten aufgrund ihrer Beschaffenheit die Wasserdampfdiffusion von innen nach außen und wirken zugleich als Dampfbremse.
Die abgedichteten Fugen finden sich im Bauwerk stets im Bereich der Verbindungen zwischen Doppel-T-Trägern und den dazwischen liegenden Verbindungsplatten. Auf diese Weise bildet sich eine Dichtigkeitsebene im statischen Verbund des Bauwerks heraus, die es erlaubt, dasselbe allseitig rauch-, gas-, luft-, winddicht und schalldämpfend auszugestalten, gleichzeitig einen hohen Flammenwi- derstand zu erreichen, währenddessen alle übrigen Bauwerksteile weitgehend diffusionsoffen ausgelegt sein können.
Insbesondere die durch die Konstruktion entstehenden Hohlräume sind diffusionsoffen, weshalb die in dieselben einzubringenden Dämmstoffe mit der Umwelt in Verbindung stehen. Dadurch können diese beispielsweise nach Feuchtigkeitsaufnahme durch Diffusion die Feuchtigkeit wieder abgeben. Erfindungsgemäß wird dies erreicht, indem der statische Verbund zwischen den Skelett-Trägern und den zwischenliegenden Platten derart ausgestaltet wird, dass die zwischengelegten Platten durch die beabstandet angeordneten Doppel-T- Träger eingespannt werden. Dadurch wird ein Kräftegleichgewicht erreicht, das beispielsweise Parallelverschiebungen einzelner Wände oder Wandteile ausschließt. Wind- und Feuchtigkeitsdichtheit wird dadurch erreicht, dass die zwischengelegten Platten an ihren Längskanten gegenüber den Gurtinnenseiten der Doppel-T-Träger abgedichtet werden. Ebenso werden die Stoßfugen der zwi- schengelegten Platten mit geeigneten Materialien abgedichtet. Auf diese Weise wird eine in sich stabile, dauerhafte Bauhülle erzeugt, die durch geeignete Maßnahmen noch zusätzlich verbessert werden kann.
Es wurde gefunden, dass die an Niedrigenergie- oder Passivhäuser zu stellenden Anforderungen hinsichtlich deren Energiebilanz mit einer Wandkonstruktion, be- stehend aus Doppel-T-Trägern, deren Steg besonders hoch ist und zwischen diesen eingespannten und abgedichteten Platten erreicht werden kann. Dabei wurde gleichfalls gefunden, dass vorzugsweise Doppel-T-Träger, die aus dem Werkstoff Holz gefertigt sind, aufgrund der ihnen innewohnenden Materialeigenschaften besonders günstige Eigenschaften im Hinblick auf die zu fordernde Festigkeit und die Wärmeleitfähigkeit besitzen. Ebenso wurde gefunden, dass die oben beschriebene Konstruktion eines in einer Ebene dichten und statisch bestimmten Rahmenfaltwerks unter weitgehender Verwendung von Holz- oder holzanalogen Teilen errichtet werden kann, wobei keine Wärmebrücken bildenden Metallteile erforderlich sind und als Verbindungstechnik Vorzugs-, jedoch nicht notwendi- gerweise das Nageln eingesetzt werden kann.
Es wurde ferner gefunden, dass insbesondere Doppel-T-Träger mit einem mehrfach verleimten Steg aus Holzwerkstoffen und ebenfalls verleimten Gurten aus Holzwerkstoffen den bauphysikalischen Anforderungen am besten gerecht werden können. Derartige Bauteile können hoch belastet werden, haben geringe Wärmedurchgangskoeffizienten und sind deshalb für die Errichtung energieoptimierter Bauwerke besonders geeignet. Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform ergibt sich durch die Verwendung so genannter Doka-Schalungsträger, die wegen ihrer in engen Grenzen zu haltenden Material- und Festigkeitskennwerten neben einer Optimierung des Energiehaushaltes gleichzeitig auch die Errichtung materialseitig optimierter Bauwerke gestattet. Ferner ergibt sich eine vorteilhafte Ausführungsform der Wandkonstruktion durch die Verwendung einer OSB-Platte, die aus überwiegend langfaserigen Schälspänen mit hoher Zugfestigkeit in Faserrichtung besteht und durch die Orientierung der Späne in alle Richtungen weitgehend gleiche Festigkeitseigenschaften besitzt. Nach Errichtung des in Skelettbauweise ausgeführten Bauwerks und der Anbrin- gung der jeweiligen Wandverkleidungen werden vorteilhafterweise die dadurch entstandenen Hohlräume mit einem geeigneten Dämm-Material ausgefüllt. Dasselbe kann entweder bei der Errichtung einzelner Abschnitte des Bauwerkes in Form einer Schüttung eingebracht werden, lässt sich durch Ausschäumen mit einem vor Ort ausschäumenden Schaumstoff erreichen oder kann durch Einblasen geeigneter Isolierstoffmaterialien in die Hohlräume ausgefüllt werden.
Als besonders vorteilhaft wurde das Ausfüllen der Hohlräume mit einem feuch- tigkeitsresistenten, flammenhemmend ausgerüsteten, dauerhaft wirkenden und leicht verarbeitbaren Isolierstoff, der im wesentlichen aus pflanzlichen Fasern besteht, gefunden. Dabei ist es für das Wesen der Erfindung ohne Belang, welcher Art diese Faserstoffe sind, welche Struktur diese besitzen, auf welche Weise diese feuchtigkeitsresistent und flammenhemmend ausgerüstet sind, mit welchem Verfahren dieselben in die Hohlräume eingebracht werden und auf welche Weise der äußere Verschluss dieser Hohlräume erfolgt. Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Wandkonstruktion ergibt sich, wenn an der Außenseite der Wandkonstruktion analog zur Innenseite eine Platte eingelegt wird, die jedoch zur Erhaltung der Diffussionsoffenheit nicht abgedichtet wird, gegebenenfalls selbst diffussionsoffen ist und lediglich in der Lage fi-
ERSATZBLÄTT (REGEL 26) xiert wird. Vorzugsweise sind diese Platten dunkel eingefärbt und werden in Verbindung mit einer Fassade, die aus lichtdurchlässigem Material ausgeführt ist, verarbeitet. Somit ergibt sich zwischen den zusätzlich eingelegten Platten und der Fassade ein Hohlraum, der durch eindringende Sonnenstrahlen erwärmt wird, wobei auch die eingelegten Platten sich erwärmen, gleichzeitig eine Zirkulation erwärmter Luft im verbleibenden Hohlraum entsteht und sich auf diese Weise der Baukörper in den so ausgestatteten Bereichen erwärmt. Dabei ist es vorteilhaft, die zusätzlich eingelegten Platten dunkel einzufärben und diese gegebenenfalls sogar durchzufärben. Ebenso ist es vorteilhaft, einen Plattenwerkstoff mit hoher Wärmekapazität zu verwenden. Nach Erwärmung gibt der aufgewärmte Baukörper die gespeicherte Wärme an die Umgebung gesteuert wieder ab. Die Temperaturerhöhung im Baukörper bewirkt somit einen verminderten Energieentzug aus den Innenräumen des Baukörpers. Vorzugsweise wird eine Fassade aus Glas, das einseitig und/oder halbdurchlässig verspiegelt sein kann, verwendet.
Eine weitere vorteilhafte Ausführung der oben beschriebenen Wandkonstruktion ergibt sich, wenn in den Zwischenraum zusätzlich Sonnenkollektoren, Rohrleitungen oder Solarzellen eingebaut werden. Die so ausgeführten Fassaden besitzen ferner den Vorteil, dass die Fassadenges- taltung durch Verwendung großflächiger Glasfassaden, verschiedenfarbiger Gläser und ähnlichem auch Anforderungen, wie sie beim innerstädtischen Bauen gestellt werden, gerecht wird.
Die so errichteten Bauwerke können sowohl als Einzelbauwerke, die auf einem Platten-, Streifen- oder Einzelfundament errichtet werden, ausgelegt sein, als auch mehrgeschossig ausgeführt werden. Sie können jedoch ebenso leicht an vorhandene Gebäude angepasst werden, zur Ergänzung bzw. Erweiterung derselben dienen oder aber zur Erhöhung vorhandener Bauwerke um eine oder zwei E- tagen Verwendung finden. Ebenso kann das gefundene Konstruktionsprinzip vorteilhaft dazu verwendet werden, unter Anwendung eines wesentlich verkleinerten Rastermaßes aus entsprechend profilierten Doppel-T-Trägern und einzulegenden Zwischenplatten Modellbauwerke zu errichten, die geeignet sind, wirklichkeitsnahe Modelle später zu errichtender Bauwerke ;:u gestalten. Ebenso ist es möglich, entsprechend zusammengestellte Bausät ze von Doppel-T-Trägern und Zwischenplatten in geeigneter Aufmachung als Spielzeugbaukästen herzustellen. Es wurde gefunden, dass die oben beschriebene Bauweise zur Errichtung soge- nannter Niedrigenergie- oder Passivhäuser geeignet ist. Bei erfindungsgemäßer Auslegung des Bauwerkes insbesondere hinsichtlich seiner Dämmung können die für ein sogenanntes Passivhaus geltenden Kriterien hinsichtlich des Energiehaushalts erfüllt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, unter Vermeidung aus fossilen Rohstoffen zu erzeugender Energie durch Wärmerückgewinnung aus Abluft, Wärmezufuhr aus Solaranlagen sowie durch Gewinnung aus Abwärme verschiedener im Inneren des Bauwerks betriebener Geräte, eine ausgeglichene Energiebilanz des Bauwerkes sowie einen niedrigen Bedarf an zuzuführender Heizenergie zu erzielen.
Das erfindungsgemäße Verfahren besteht darin, dass ein auf der oben beschriebenen Wandkonstruktion beruhendes Bauteil insbesondere durch die zeitlich aufeinanderfolgenden, gleichzeitig oder zeitversetzt erfolgenden Arbeitsschritte zu erhalten ist. Ein linker Doppel-T-Träger sowie ein rechter Doppel-T-Träger werden beabstandet angeordnet. Zwischen beide Doppel-T-Träger wird eine Platte ein- gelegt und anschließend an ihren Längskanten zwischen den Doppel-T-Trägern gespannt. Nach erfolgter Einspannung wird die Platte befestigt. Anschließend werden Vorder- und Rückseite der Platte gegebenenfalls mit Zusatzbauteilen ergänzt, die deren Aussteifung und/oder dem Anschluss weiterer Bauteile dienen. In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens zur Herstellung der erfin- dungsgemäßen Bauteile bestehen die Doppel-T-Träger aus Holz und die Platte ist als OSB-Platte hergestellt. Als bevorzugte Verbindungsform kommen Schraub- und/oder Nagelverbindungen zur Anwendung.
Üblicherweise findet das Verfahren durch Aneinanderreihen beziehungsweise Ü- bereinanderstapeln einer vorbestimmten Anzahl gleichartiger Bauteile seine Fort- setzung.
Abhängig davon, ob eine Fertigung am Ort der Errichtung des Bauwerks oder eine Vorfertigung erfolgt, werden auf diese Weise vollständige Bauwerke errichtet o- der vorgefertigte Wandbauteile auf der Baustelle zu einem Baukörper vervollständigt.
Sofern nach dem erfindungsgemäßen Verfahren beheizte Bauwerke zu errichten sind, erfolgt in einem weiteren Verfahrensschritt während der Herstellung des Bauteils zusätzlich eine Abdichtung zwischen den Längskanten der Platte und der Innenseite des Schenkels der Doppel-T-Träger. Somit wird eine luftdichte Verbindung erreicht. Ebenso erfolgt eine Abdichtung an den Stoßstellen zu anderen Bauteilen. Des weiteren werden solche Bauwerke auf einer nach dem gleichen Konstruktionsprinzip ausgelegten Platte errichtet, auf der dasselbe dann steht. Bei Errichtung des Bauwerks erfolgt zudem eine Lattung, die über die außen liegenden Gurte der Doppel-T-Träger läuft. Diese kann auch an vorgefertigter Wand sein. Durch Aufbringen einer Konterlattung wird die Lattung zusätzlich fixiert. Die Innenseite des Bauwerks wird gegebenenfalls durch Platten verkleidet, wodurch unterbrechungsfreie Wandflächen erzielt werden. Vorteilhaft ist eine Ver- kleidung mit Gipskartonplatten.
Die Außenseite erhält einen dem Bauwerk und seinem Verwendungszweck beziehungsweise ästhetisch bestimmten Forderungen entsprechenden Abschluss. Dies kann beispielsweise eine Holzverschalung, Schieferbeschlag, Putzschichten, Pseudomauerwerk oder eine Fassade sein, wobei in jedem Fall die geeigneten Trägermittel auf den Baukörper aufgebracht werden.
Weitere Verfahrensschritte betreffen den Einbau von Fenstern, Türen, anderweitigen Öffnungen, die vorzugsweise unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Merkmale erfolgt. Ebenso betrifft dies die Dacheindeckung. In einem weiteren Verfahrensschritt erfolgt das Einbringen von Dämmstoffen in die zu isolierenden Hohlräume des Baukörpers sowie deren anschließender Ver- schluss.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens besteht darin, dass eine zusätzliche Platte in das Bauteil eingefügt wird, die zugleich durch die außenliegenden Gurte der Doppel-T-Träger gehalten wird. Der Zwischenraum zwischen beiden Platten wird mit Dämmstoff gefüllt. Der äußere Abschluss des Baukörpers erfolgt durch eine Fassade, die vorzugsweise aus lichtdurchlässigem Material besteht. Die zusätzliche Platte ist vorzugsweise dunkel eingefärbt, gegebenenfalls durchgefärbt und besitzt eine hohe Wärmekapazität.
Im entstehenden Zwischenraum können je nach Erfordernis mittels weiterer Verfahrensschritte weitere Baueinheiten, wie Sonnenkollektoren, Wärmetauscherrohre oder auch Solarpaneele beziehungsweise andere, nicht zum Bauwerk gehörende Funktionseinheiten installiert werden.
Ausführungsbeispiele
Nachstehend wird anhand von 8 Ausführungsbeispielen und 9 Fig. die erfindungsgemäße Lösung näher beschrieben.
Ausführungsbeispiel 1
In diesem, in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel wird der grund- sätzliche Aufbau eines Wandelements, die Ausbildung des Eckverbundes sowie eine mögliche Form der Ausführung einer Fassade näher erläutert. Zwischen einem Doppel-T-Träger (1 ) und einem Doppel-T-Träger (2) ist eine Verbindungsplatte (3) so angeordnet, dass diese an der Innenseite (4) des Gurtes (5) des Doppel-T-Trägers ( 1 ) sowie an der Innenseite (6) des Gurtes (7) des Doppel- T-Trägers (2) anliegt. Dieselbe ist zugleich in dem entstandenen Kontaktbereich befestigt, wobei vorzugsweise eine Nagelverbindung ausgeführt wird. Im Kontaktbereich ist ferner vorzugsweise ein Butylkautschuk-Dichtband (8) eingelegt, das beim Befestigen der Verbindungsplatte (3) verdichtet wird und auf diese Weise die erforderliche Bauwerksabdichtung bewirkt. Der so entstandene Ver- bund ist in sich dimensionsstabil, nicht parallel verschiebbar, winddicht, kann in verschiedenen Rastermaßen erzeugt werden, lässt sich in verschiedenen Höhen herstellen und kann zugleich mit verschieden ausgeführten Doppel-T-Trägern realisiert werden. Für die Doppel-T-Träger (1 ); (2) finden vorzugsweise solche aus dem Werkstoff Holz Verwendung, da diese lediglich eine zu vernachlässigende Wärmebrücke bilden. Das Profil der Doppel-T-Träger ist so gewählt, dass dieselben eine große Steghöhe und relativ voluminöse Gurte besitzen. Bei der Herstellung der Doppel- T-Träger wird festigkeitssortiertes Holz verwendet, wobei vorzugsweise sogenannte Doka-Schalungsträger eingesetzt werden. Der oben beschriebene Aufbau wird ergänzt durch eine auf den Gurten der Doppel-T-Träger ( 1 ); (2) verlaufende Weichfaserplatte (9) und ( 1 0) sowie eine an den Außenseiten, quer zu der Weichfaserplatte (9) verlaufende Holzfaserplatte ( 1 1 ), durch die die gesamte Anordnung verdrehungssicher fixiert wird. Ergänzend wird jeweils in der Mitte der Verbindungsplatte (3) ein Kantholz ( 1 2) sowie eine über dieses verlaufende Weichfaserplatte (1 3) geführt. Die Innenseite ist gleichfalls mit einer quer verlaufenden Weichfaserplatte ( 14) versehen. Die Fassade ist im dargestellten Ausführungsbeispiel durch zusätzliche Lattungen ( 1 5) und eine darauf befestigte Schalung ( 1 6) dargestellt.
Der Hohlraum ( 1 7) ist mit einem Dämmstoff ( 1 8) vollständig ausgefüllt. Ebenso ist der Hohlraum ( 1 9) mit einem geeigneten Dämmstoff (20) ausgefüllt. Vorzugsweise werden hierbei Dämmstoffe eingesetzt, die bei der Errichtung des Bauwerkes entweder eingeblasen oder eingefüllt werden können.
Im rechten Winkel zu der oben beschriebenen Wand ist eine weitere Wand, die gleichfalls aus Doppel-T-Trägern (21 ); (22), Verbindungsplatten (23) und den weiteren, oben beschriebenen Bauteilen besteht, angeordnet. Im Eckbereich sind die Doppel-T-Träger (2) und (21 ) so angeordnet, dass diese mit ihren Kanten (24) und (25) aneinander liegen. Der durch die Schmalseiten (26) und (27) der Gurte (7) und (28) gebildete Raum wird durch ein Kantholz (29) ausgefüllt, das zugleich mit Hilfe geeigneter Dichtmaterialien (30) gegen die Schmalseiten (26); (27) der Gurte (2) und (21 ) abgedichtet ist. Über diese Anordnung sind zugleich Plattenabschnitte (31 ) und (32) angeordnet, die ebenfalls mit Dichtmaterialien (33) ver- arbeitet sind. An der Außenseite der Ecke laufen die Holzfaserplatten (1 1 ) und (34) zusammen und werden innen durch ein Kantholz (35) fixiert. Der Hohlraum (36) wird ebenso mit geeignetem Dämmstoff (37) ausgefüllt. An der Innenseite der so entstehenden Wände, sind zugleich Platten (38) und (39), die vorzugsweise als Gipsfaserplatte ausgeführt sind, angeordnet.
Ausführungsbeispiel 2
In diesem, in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel wird die Einbindung einer Zwischendecke, die auch als tragende Geschossdecke ausgeführt sein kann, be- schrieben.
In die Wandkonstruktion mit den im Ausführungsbeispiel 1 beschriebenen Einzelteilen ist zusätzlich im Bereich der Zwischendecke ein Ringanker, bestehend aus eingepassten Balkenstücken (40), die jeweils zwischen die Doppel-T-Träger (41 );
(42) eingebaut sind, vorhanden. Die Zwischendecke besteht aus Doppel-T- Trägern (43) in regelmäßiger Anordnung, einer, zwischen dieselben eingespannten und abgedichteten Verbindungsplatte (44), einer oben aufliegenden und die gesamte Decke überspannenden Platte (45) und einer an der Unterseite (46) der Doppel-T-Träger (43) vorhandenen Lattung (47) sowie Deckenplatten (48) ist die Deckenkonstruktion als kompakte Einheit ausgeführt. Die Verbindungsplatten (44) bilden zugleich den Fehlboden, auf den ein Dämmstoff (49) eingebracht wird. Die Platte (45) liegt im Bereich zwischen den Doppel-T-Trägern (43) jeweils auf einem Kantholz (50) auf, das wiederum mit der Verbindungsplatte (44) und dem Balkenstück (40) des Ringankers durch ein Verbindungselement (51 ) verbunden ist. Zwischen der Platte (45) und der Verbindungsplatte (44) der Wandkonstruktion ist ein Dichtband (52) eingebracht. Ebenso ist ein Dichtband (53) zwischen Verbindungsplatte (54) der Wandkonstruktion und Verbindungsplatte (44) der Deckenkonstruktion eingebracht. Auf der Platte (45) ist eine Zwischenschicht (55) zur Trittschalldämmung und über dieser eine Anordnung von Platten (56) vorhanden, die den oberen Abschluss der Deckenkonstruktion und zugleich die begehbare Fläche bilden. Im Wandbereich ruhen die Doppel-T-Träger zugleich auch auf einer Bohle ( 1 1 5), die die Deckenlast in die Wandkonstruktion einleitet.
Ausführungsbeispiel 3
In diesem, in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist eine Verbindung zwi- sehen Bodenplatte und Wandkonstruktion beschrieben.
Auf einem, im Erdreich (57) eingelassenen Fundamentstein (58) ruht auf elastischen und isolierenden Zwischenlagen (59) eine Platte (60), die den übrigen Aufbau der Bodenplatte trägt. In Längsrichtung der Wand verlaufen die Doppel-T-Träger (61 ) und (62) . Diesel- ben sind mittels einer Verbindungsplatte (63) wie bereits beschrieben, verbunden. Im rechten Winkel zu dieser Anordnung verlaufen gleichfalls Doppel-T-Träger (64), die wiederum mittels einer Verbindungsplatte (65) untereinander verbunden sind. Nach unten hin wird die Bodenplatte durch eine Platte (66) abgeschlossen.
Die Hohlräume (67); (68); (69) und (70) sind mit einem geeigneten Dämmstoff ausgefüllt. An der Oberseite der Bodenplatte ist eine Platte (71 ) angeordnet, die bis an die Außenseite der Bodenplatte reicht. Der Wandaufbau entspricht im wesentlichen dem im Ausführungsbeispiel 1 beschriebenen, wobei im unteren Bereich zusätzlich eine Platte (72), die bis an die Unterkante der Bodenplatte reicht, eingebracht ist. Der Hohlraum (73) ist mit geeignetem Dämmstoff ausgefüllt. Am Übergang zwischen Platte (71 ) und Verbindungsplatte (65) der Wandkonstruktion ist ein Kantholz (74) angeordnet und ab- gedichtet.
Im Innenraum (75) des Bauwerks ist oberhalb der Platte (71 ) eine Trittschalldämmung (76) und über dieser eine Anordnung von zwei Platten (77) und (78), mit denen eine begehbare Fläche hergestellt wird, angeordnet.
Ausführungsbeispiel 4
In diesem, in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Einbindung der
Dachkonstruktion näher beschrieben.
Die wie oben beschriebene Wandkonstruktion ist an ihrem oberen Ende entspre- chend dem zu erreichenden Winkel der Dachneigung abgeschrägt. Ebenso abgeschrägt ist die Stirnfläche der Dachkonstruktion. Die Dachsparren, welche ebenfalls als Doppel-T-Träger (80) ausgeführt sind, überragen die Wandfläche nicht und können keine Wärmebrücken bilden. Die jeweiligen Stöße der Doppel-T- Träger (79) der Wand sowie (80) des Daches sind mit einer Platte (81 ), die zur Vermeidung von Wärmebrücken aus Holzwerkstoff gefertigt ist, und Verbindungselementen (82) untereinander verbunden. Die Verbindungsplatte (83) der Dachkonstruktion ragt in den Bereich des Steges (84) der Doppel-T-Träger (79) der Wandkonstruktion hinein. Die Verbindungsplatte (85) der Wandkonstruktion stößt an die Verbindungsplatte (83) an. Der dabei entstehende Überstand ist durch eine Profilleiste (86) ausgefüllt, wobei dieselbe zusätzlich abgedichtet ist. Gleichzeitig dient die Profilleiste (86) der Aussteifung der Verbindungsplatten (83) und (85). Auf der Oberkante der Doppel-T-Träger (80) sind beabstandet Kanthölzer (87) sowie eine Konterlattung (88) angeordnet. Zwischen diesen befindet sich zugleich eine Dachisolierbahn (89) . Der Hohlraum (90) ist mit geeignetem Dämmstoff (91 ) ausgefüllt. Die Lattung (92) dient der Aufnahme der Dacheindeckung. Unterhalb der Verbindungsplatten (83) ist ein Aufbau analog dem im Ausführungsbeispiel 1 beschriebenen vorhanden, wobei der Hohlraum (93) wiederum mit einem geeignetem Dämmstoff ausgefüllt ist.
Ausführungsbeispiel 5
In diesem, in Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiel ist ein Kehlbalkenanschluss näher beschrieben.
An den Schmalseiten (94) des Doppel-T-Trägers (95) der Dachkonstruktion sind Verbindungsplatten (96) mit den Verbindungselementen (97) befestigt. Mit den Verbindungselementen (97) ist zugleich ein Kehlbalken (98), der entweder als normaler Holzbalken oder als Doppel-T-Träger ausgeführt sein kann, befestigt. Auf dem selben ist zugleich ein aufrecht stehendes Balkenstück (99) mit den Verbindungselementen (97) befestigt. Auf der Balkenoberkante ist eine Platte (100) angeordnet, die eine begehbare Fläche bildet. An der Unterseite (101 ) des Kehlbalkens (98) befindet sich eine Lattung (102), die der Aufnahme der Platte (103) dient.
Auf diese Weise lassen sich Kehlbalken unabhängig von der Neigung der Dachkonstruktion je nach Erfordernis einbringen. Die Ausführung der Kehlbalken kann entweder als einfacher Holzbalken oder in der gleichen Weise, wie im Ausfüh- rungsbeispiel 2 beschrieben, vorgenommen worden sein.
Ausführungsbeispiel 6
In diesem, in Fig. 7 und Fig. 8 dargestellten Ausführungsbeispiel wird die Form des Einbaus eines Fensters oder einer Tür beschrieben.
Die Wandkonstruktion, wie in Ausführungsbeispiel 1 beschrieben, wird durch den Entfall einer oder mehrerer Verbindungsplatten unterbrochen, wodurch eine Öff- nung im ansonsten homogenen Verbund der Wandkonstruktion verbleibt. Diese
Öffnung wird durch Einb ngen der Platten (104); (105); (106); (107) ausgekleidet. Der dadurch entstehende, ausgekleidete Durchbruch wird sodann durch den Rahmen (108) ausgefüllt. Der Rahmen ist an seiner Außenkontur glattflächig und lässt sich so auf einfache Weise mit den Platten (104); (105); (106); (107) verbinden und zugleich abdichten.
Durch eine Platte (109) sowie eine Platte (110) erfolgt die Fixierung des Rahmens in Längsrichtung.
Im Falle der in Fig. 7 dargestellten Lösung des Einbaus eines Fensters wird zugleich durch eine Platte (111) sowie eine Platte (112) die rückseitige Fixierung des Rahmens (108) erreicht.
Eine Sohlbank (113) an der Innenseite sowie ein Traufblech (114) an der Außenseite des Rahmens (108) ergänzen den Einbau. In analoger Weise ist der Einbau des Rahmens (108) in Fig.7 erfolgt.
Ausführungsbeispiel 7
In diesem Ausführungsbeispiel, das Fig.9 zeigt, ist ein Wandaufbau mit einer zusätzlichen Platte beschrieben. Eine Platte (117) ist zwischen die Doppel-T-Träger (119) und (120) eingespannt, jedoch nicht abgedichtet. Die Außenseite (118) der Platte (117) ist dunkel gefärbt. Platte (117) kann auch vollständig durchgefärbt sein.
Wie bereits beschrieben, besitzt diese Wandkonstruktion ebenfalls ein Fassade (122), die wiederum durch eine Lattung (121) getragen wird. Der entstehende Zwischenraum (123) kann sich bei Sonneneinstrahlung erwärmen, wobei die Platte (117) Wärme aufnimmt. Diese kann sie dann an den Baukörper angeben, wodurch Wärmeverluste aus den Räumen des Bauwerks verringert werden. In vorteilhafter Weise besitzt Platte (117) eine große Wärmekapazität. Weiterhin kann der Zwischenraum mit Solarkollektoren oder Wärmetauscherrohren ausgefüllt werden. Ebenso ist der Einbau von Solarzellen möglich. Besonders vorteilhaft ist dabei die Ausführung der Fassade aus Glas, das gege¬ benenfalls auch verspiegelt sein kann.
Ausführungsbeispiel 8
In diesem Ausführungsbeispiel ist das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel¬ lung der in den Ausführungsbeispielen 1 bis 6 aufgeführten Wandbauteile näher erläutert. Die zur Errichtung eines Bauwerks erforderlichen Wandbauteile werden je nach den örtlichen Gegebenheiten entweder industriell vorgefertigt oder am Errichtungsrot des Bauwerks hergestellt.
Hierzu wird zunächst ein Grundelement, bestehend aus einem Doppel-T-Träger, einem weiteren Doppel-T-Träger und einer Verbindungsplatte so angeordnet, dass die Verbindungsplatte zwischen den Stegen der Doppel-T-Träger fest eingespannt ist. Anschließend wird im eingespannten Zustand eine feste Verbindung zwischen den Plattenkanten und den Gurtschenkeln der beteiligten Doppel-T-Träger hergestellt. Soweit das zu errichtende Gebäude beheizt oder klimatisiert werden soll, wird bei der Herstellung der Verbindung zwischen den Doppel-T-Trägern und der Verbindungsplatte eine Pressfugendichtung durch Beilage geeigneten Dich- tungsmaterials an der Verbindungsstelle erzeugt. Soweit das Wandbauteil wie vorgeschlagen aus Holzwerkstoffen errichtet wird, ist als bevorzugte Verbindungstechnik Schrauben oder Nageln anwendbar.
Die so erzeugte Grundkonstruktion wird je nach Erfordernis durch Aneinanderreihen bzw. Übereinanderstapeln mehrerer gleichartiger Wandbauteile zu einer Wand vervollständigt.
Als Montagefläche ist jede ebene Fläche entsprechender Größe geeignet. Nach dem Anordnen und Verbinden der erforderlichen Anzahl an Doppel-T- Trägern und Verbindungsplatten erfolgt eine Lattung zur Fixierung der Lage der Doppel-T-Träger sowie eine anschließende Konterlattung. Nach dem Aufrichten der Wand und deren Befestigung am Bauwerk erfolgt auf der anderen Seite der Wand gleichfalls eine Lattung zur Fixierung der Anordnung. Sofern bei der Errichtung des Bauwerkes Eckverbindungen ausgeführt werden müssen, werden die Wände so angeordnet, dass die jeweils innen liegende Kante des Gurtes der Doppel-T-Träger die gleiche Kante des benachbarten Doppel-T- Trägers berührt. Die an der Berührungslinie entstehende Nut wird mit geeigneten Halbzeugen verschlossen und im Falle der Errichtung beheizter oder klimatisierter Bauwerke auch abgedichtet.
Am oberen Ende können die Doppel-T-Träger der Wände abgeschrägt sein und ergeben somit einen Übergang zu Doppel-T-Trägern, die für die Dachkonstruktion verwendet werden. Bei der Dachkonstruktion, die im übrigen der Wandkonstruk- tion gleicht, kann erforderlichenfalls abhängig vom gewählten Dachbelag eine zusätzliche Folieabdeckung erfolgen. Die feste Verbindung zwischen den Doppel-T- Trägern der Wand und denen der Dachkonstruktion erfolgt durch Verbindungsplatten entsprechender Festigkeit. Dadurch werden die Stoßstellen zwischen den Doppel-T-Trägern fixiert. Bei der Errichtung von Bauwerken unter Anwendung der vorgenannten Verfahrensschritte und der oben beschriebenen Wandkonstruktion entsteht ein geschlossener Linienzug der Doppel-T-Träger sowie eine statisch bestimmte Gebäudekonstruktion, die aufgrund ihrer Belastbarkeit langlebig ist, mehrgeschossig ausgeführt werden kann und dem Anforderungsbild von Wohn- bzw. Geschäfts- bauten entspricht.
Es ist weiterhin möglich, mit dem vorbeschriebenen Verfahren Niedrigenergie- o- der Passivhäuser zu errichten. Dabei kommt eine wärmebrückenfreie Ausführung der Wandkonstruktion unter Verwendung von Holz- und/oder holzähnlichen Werkstoffen zur Anwendung, die diffusionsoffen ausgelegt ist. Dabei erhält das gesamte Bauwerk eine innenliegende Dichtebene, durch die Luftdichtheit erreicht wird. Gleichzeitig ist jedoch durch die gewählten Materialien eine Diffusion weiterhin möglich.
Sofern unter Anwendung des Verfahrens ein Niedrigenergie- oder Passivhaus errichtet wird, ist als erster Verfahrensschritt bei der Errichtung des Bauwerks eine nach den gleichen Verfahrensschritten zu erzeugende Bodenplatte herzustellen. Auf dieser Bodenplatte wird dann das übrige Bauwerk errichtet.
ERSATZBLAIT (REGEL 26) Fenster und Türen werden bei dieser Bauweise durch Aussparungen von Verbindungsplatten innerhalb der Wandkonstruktion eingebaut. Durch Einspannen von Bauteilen zwischen den Stegen der beteiligten Doppel-T-Träger bleibt der statische Verbund erhalten und Fenster beziehungsweise Türen können wie üblich eingebaut werden.
Im Inneren des Bauwerkes können erforderlichenfalls Zwischendecken angeordnet werden, die im wesentlichen den gleichen Aufbau unter Verwendung von Doppel-T-Trägern und Verbindungsplatten haben, wie die Wandbauteile. Die O- berseite der Decken wird erforderlichenfalls mit Aufbauten zur Trittschalldäm- mung sowie entsprechenden Nutzungsoberflächen abgeschlossen.
Der Baukörper wird nach außen hin im Wandbereich durch eine Außenfassade und im Dachbereich durch eine Dacheindeckung abgeschlossen. Die Fassade wird dabei zunächst mit Platten oder durch eine Schalung geschlossen. Auf den so erreichten Abschluss kann in einem weiteren Verfahrensschritt eine dekorativ wir- kende Außenfassade aufgebracht werden.
Bei Anwendung eines Verfahrens nach Patentanspruch 39 entsteht zugleich zwischen der Außenhaut des Bauwerkes und der Wandkonstruktion ein zusätzlicher Hohlraum, der nicht ausgefüllt ist. Alle übrigen Hohlräume werden in einem weiteren Verfahrensschritt mit geeigne- ten Dämmmaterialien ausgefüllt.
Unter Anwendung des oben beschriebenen Verfahrens und bei ausschließlicher Verwendung von Holz- oder holzähnlichen Baustoffen sind vollständig statisch bestimmte Baukörper zu errichten, die den Anforderungen an den mehrgeschossigen Wohnungsbau entsprechen, den für Niedrigenergiehäuser oder Passivhäuser geltenden Kriterien entsprechen und zugleich eine hohe Feuersicherheit gewährleisten.

Claims

Patentansprüche
1 . Wandkonstruktion, dadurch gekennzeichnet, dass diese aus
- einer Bodenplatte, - einer im wesentlichen parallel zur Bodenplatte angeordneten Kopfplatte,
- wenigstens 2, beabstandet und im wesentlichen parallel zueinander angeordnete Ständer in der Form eines T- oder Doppel-T-Profils, die an ihren Enden durch die Boden- bzw. Kopfplatte abgeschlossen sind,
- einer Verbindungsplatte, die zwischen den Stegen der Säulen an ihren Längsseiten eingespannt ist oder sich an den Stegen abstützt,
- die mit ihrer zur Innenseite der Wandkonstruktion gerichteten Fläche auf den Innenseiten der Gurte der Säulen (Träger) aufliegt,
- die an ihren Längsseiten im Bereich der Auflage auf den Innenseiten der Säulen (Träger) unter Verwendung von Verbindungselementen fest verbun- den oder fixiert ist,
- bei der im Bereich eines gegebenenfalls vorhandenen Plattenstoßes eine plattenförmige Überdeckung angeordnet und an den Platten befestigt ist, errichtet wird, wobei
- die sich aus Säulen (Träger) und Verbindungsplatten ergebende Festigkeits- ebene zugleich Dichtebene derselben ist.
2. Wandkonstruktion, dadurch gekennzeichnet, dass diese aus
- einer Bodenplatte,
- einer im wesentlichen parallel zur Bodenplatte angeordneten Kopfplatte, - wenigstens 2, beabstandet und im wesentlichen parallel zueinander angeordnete Ständer in der Form eines T- oder Doppel-T-Profils, die an ihren Enden durch die Boden- bzw. Kopfplatte abgeschlossen sind,
- einer Verbindungsplatte, die zwischen den Stegen der Säulen an ihren Längsseiten eingespannt ist oder sich an den Stegen abstützt, - die mit ihrer zur Innenseite der Wandkonstruktion gerichteten Fläche auf den
Innenseiten der Gurte der Säulen (Träger) aufliegt, - die an ihren Längsseiten im Bereich der Auflage auf den Innenseiten der Säulen (Träger) unter Verwendung von Verbindungselementen fest verbun¬ den oder fixiert ist,
- bei der im Bereich eines gegebenenfalls vorhandenen Plattenstoßes eine plattenförmige Überdeckung angeordnet und an den Platten befestigt ist,
- bei der die zwischen den übereinander liegenden Verbindungsplatten im Be¬ reich des Plattenstoßes eine plattenförmige Überdeckung angeordnet und an den Platten befestigt ist,
- die an der Außen- und/oder der Innenseite eine quer verlaufende Lattung aufweist, bei der auf der Innenseite eine Platte und/oder eine Verschalung zusätzlich ausgeführt sein kann, bei der an der Außenseite eine Verblendung und/oder eine Verschalung zusätzlich ausgeführt sein kann errichtet wird, wobei
- die sich aus Säulen (Träger) und Verbindungsplatten ergebende Festigkeitsebene zugleich Dichtebene derselben ist,
- der sich bildende, innen liegende Hohlraum eine Gas- und/oder Isolierstofffüllung aufweist, - der sich bildende äußere Hohlraum eine Gas- und/oder Isolierstofffüllung aufweist und bei der die innen beziehungsweise außen liegenden Lattungen an der Statik der Wandkonstruktion nicht teilhaben und bei der die innere und die äußere Verkleidung schalltechnisch weitgehend zum Tragwerk entkoppelt ist.
3. Wandkonstruktion nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Säulen ein T-Profil mit innen liegendem Gurt, vorzugsweise ein Doppel-T-Profil, wiederum vorzugsweise den Aufbau und das Profil von Schalungsträgern haben und überwiegend aus Holz gefertigt sind.
4. Wandkonstruktion nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsplatte eine Spanplatte, vorzugsweise eine OSB-Platte ist.
5. Wandkonstruktion nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsstelle zwischen den Längsseiten der Verbindungsplatte und dem Steg der Säulen (Träger) und/oder dem Nutgrund und der Fläche der Verbindungsplatte im Bereich der Längsseiten derselben und der Seitenwand der Nut und/oder der Auflagefläche an den Schenkeln der Gurte der Säulen sowie im Bereich der Stoßfugen der Verbindungsplatten und/oder der
Überplattung derselben abgedichtet und/oder als Pressfugendichtung ausgeführt ist, wobei die Abdichtung unter Verwendung weichelastischer Dichtungsmaterialien erfolgt und/oder weichelastisches Dichtungsmaterial nachträglich und/oder zusätzlich auf die Fugenbereiche aufgebracht ist.
6. Wandkonstruktion nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Innen- und/oder der Außenseite vorzugsweise quer zu den Säulen verlaufende Lattungen angeordnet und diese an ihren Verbindungspunkten mit der Wandkonstruktion durch eine weichelastisch verformbare und/oder poröse Zwischenlage gegenüber der Wandkonstruktion entkoppelt sind, wobei vorzugsweise Zwischenlagen aus Faserplattenabschnitten Verwendung finden und wobei an der Außenseite der Lattungen vorzugsweise eine Verblendung angeordnet ist.
7. Wandkonstruktion nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der zwischen den Säulen, der Verbindungsplatte und den Lattungen vorhandene innen liegende und/oder der außen liegende Hohlraum mit einem Dämmstoff ausgefüllt ist, wobei der verwendete Dämmstoff vorzugsweise ein natürlicher Dämmstoff und/oder ein aus in der Natur vorkommenden Stoffen hergestellter und/oder ein aus natürlich vorkommenden Stoffen hergestelltes Stoffgemisch und/oder ein aus aufbereiteten und/oder verarbeiteten Pflanzenfasern hergestellter Dämmstoff und/oder ein erdiger Dämmstoff und/oder ein aufbereiteter mine- ralischer Dämmstoff ist, der feuchtigkeitsresistent und/oder feuchtigkeitsabwei¬ send und/oder feuchtigkeitshemmend und/oder schwer entflammbar und/oder schwer brennbar und/oder unbrennbar und/oder selbst verlöschend und/oder in- sektizid und/oder bakterizid und/oder fungizid und/oder verbissgeschützt ist.
8. Wandkonstruktion nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufbau derselben von der Dichtebene nach innen und/oder außen hin als Dampfbremse und diffusionsoffen ausgelegt ist.
9. Wandkonstruktion nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwischen 2 nebeneinander verlaufenden Säulen (Trägern) in einem Bereich ein Ausschnitt aus der Verbindungsplatte gefertigt und/oder dieselbe vollständig entfernt und die Öffnung durch eine Luke und/oder ein Fenster und/oder eine Tür und/oder einen Schacht verschlossen ist.
1 0. Wandkonstruktion nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass im äußeren, durch Verbindungsplatte, Säulen und außen liegender Lattung sowie daran befestigter Verblendung gebildeten Hohlraum eine weitere Verbindungsplatte, vorzugsweise aus Werkstoff mit hohem Wärmespeichervermögen und dunkler Außenseite, so eingelegt ist, dass diese sich mit ihren Längsseiten an der Innenseite des außen liegenden Gurtes oder einer außen liegenden Kante oder einer Nut der Säule abstützt, der zwischen beiden Verbindungsplatten vorhandene Hohlraum mit Dämmstoff gefüllt und der außen lie- gende Hohlraum durch eine wärmeabsorbierende und/oder lichtdurchlässige
Verblendung abgeschlossen ist.
1 1 . Wandkonstruktion nach Anspruch 1 0, dadurch gekennzeichnet, dass im außen liegenden Hohlraum Wärmetauscher angeordnet sind.
ERSATZBLAπ (REGEL 26)
1 2. Wandkonstruktion nε.ch einem der Ansprüche 1 0 oder 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Verblendung fotovoltaisch wirksame Elemente ent¬ hält.
1 3. Wandkonstruktion nach einem der Ansprüche 1 bis 1 2, dadurch gekennzeichnet, dass diese als Bodenplatte oder als Zwischendecke oder als Trenn¬ wand oder als Dach mit einer als Dachbelag geeigneten Verblendung eines zu errichtenden Bauwerkes Verwendung findet.
14. Wandkonstruktion nach einem der vorangegangenen Ansprüche, insbesondere Eckverbindung zweier Wandkonstruktionen, dadurch gekennzeichnet, dass die inneren Kanten der Gurte der verwendeten Säulen beider Wände aneinander liegen, der durch diese gebildete Winkel durch ein Profilteil ausgefüllt und/oder eine Dichtung eingebracht, diese durch Verbindungsplattenabschnitte über- deckt, eine eventuell vorhandene, innen liegende Verblendung mit ihren Kanten aneinander stößt oder überlappt, eine eventuell vorhandene äußere Verblendung mit ihren Kanten aneinander stößt oder überlappt und gegebenenfalls der entstehende, außen liegende Hohlraum zusätzlich mit Dämmstoff gefüllt ist.
1 5. Bauwerk, das unter Verwendung von Wandkonstruktionen nach einem der vorangegangenen Ansprüche errichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauwerk mehrgeschossig ausgeführt ist.
1 6. Bauwerk, das unter Verwendung von Wandkonstruktionen nach einem der vorangegangenen Ansprüche errichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass dasselbe auf einer Bodenplatte mit gleichem Aufbau errichtet ist.
1 7. Verfahren zur Herstellung einer Wandkonstruktion und damit errichtbarer ein- beziehungsweise mehrgeschossiger Bauwerke und/oder Wände, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einer linksseitig angeordneten Säule mit vorzugsweise T- oder Doppel-T-Querschnitt und einer rechtsseitig angeordneten Säule mit T- oder Doppel-T-Querschnitt eine Verbindungsplatte eingelegt, die entstehenden Kontaktflächen vorzugsweise vorher mit Dichtmaterial versehen werden, die vorbeschriebene Anordnung gespannt und vorzugsweise mit Verbindungselementen fixiert, erforderlichenfalls vorhandene Stöße der Verbindungsplatte mit einem weiteren Plattenabschnitt überlappt, vorzugsweise zu- sätzlich abgedichtet und mit Verbindungselementen fixiert wird, vorzugsweise mehrere nebeneinander liegende, gleichartige Anordnungen auf die vorbeschriebene Weise erzeugt werden und erforderlichenfalls an der Innen- und/oder Außenseite mit einer Lattung und/oder einer Verblendung versehen wird, wobei die Flächenelemente vor Ort erstellt und/oder industriell vorgefertigt, zusam- menmontiert und die vorhandenen Hohlräume mit Dämmstoff und/oder Versorgungsleitungen und/oder Wärmetauschern und/oder Photovoltaikelementen gefüllt/ergänzt werden.
ERSATZBLÄΪT (REGEL 26)
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