EP1286412A2 - Funkmast - Google Patents

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Publication number
EP1286412A2
EP1286412A2 EP02018067A EP02018067A EP1286412A2 EP 1286412 A2 EP1286412 A2 EP 1286412A2 EP 02018067 A EP02018067 A EP 02018067A EP 02018067 A EP02018067 A EP 02018067A EP 1286412 A2 EP1286412 A2 EP 1286412A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
radio
mast
cladding
modules
radio mast
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP02018067A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1286412A3 (de
Inventor
Ulrich Carthäuser
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Individual
Original Assignee
Individual
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Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to EP02018067A priority Critical patent/EP1286412A3/de
Publication of EP1286412A2 publication Critical patent/EP1286412A2/de
Publication of EP1286412A3 publication Critical patent/EP1286412A3/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • H—ELECTRICITY
    • H01—ELECTRIC ELEMENTS
    • H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12—Supports; Mounting means
    • H01Q1/1242—Rigid masts specially adapted for supporting an aerial

Definitions

  • the invention relates to a radio mast with a central load-bearing Mast structure and with transmitting and / or receiving antennas and power supply units and communication junctions that are multi-story in modules arranged one above the other are assembled with an optical opaque, but at least in the construction area of the antennas for the radio signals transparent rigid cladding z.
  • Radio masts should ideally be set up in such a way that a nationwide supply is guaranteed.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • BTS Base Transceiver System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • the covering according to the mast structure is built on several floors by being detachable one above the other there are individual storey cladding rings mounted on the mast structure - Where under "ring" a closed, but not necessarily round shape is understood - and preferably with the support of the individual Cladding floors on the mezzanine floors of the radio tower; also for higher radio towers, this means the weight of the individual cladding storeys not supported on the cladding wall below, but is from floor to floor on the construction of the radio mast derived.
  • This cladding can be made in a manner known per se Glass fiber reinforced plastic exist, at least in the area of the antennas.
  • the plastic used here is preferably a chlorine-containing, light-stabilized one Polyester resin in question, which is sold under the brand VESTOPAL®, especially as "VESTOPAL 221 L".
  • VESTOPAL® especially as "VESTOPAL 221 L”.
  • the most possible 100% penetration of the cladding is encouraged by the radio signals that the panel as far as possible without using metallic components.
  • the "technology" bullets can also contain metal or made of metal.
  • the modularity of the cladding allows one arbitrary and also mixed distribution of radio-permeable and radio-impermeable clad floors.
  • the radio masts are made of not recognizable as such on the outside.
  • the cladding itself offers favorable opportunities for public information and economic recovery, for example by adding its outside holder for image and text carriers, a moving image display device or a display device for information such as time and temperature, municipal information, event dates or traffic management systems wearing.
  • the tower-like cladding offers the possibility Aggregates and devices such as lighting fixtures or surveillance cameras to mount on it. Since these are approximately house-high units, You can also find small shops, kiosks, ticket machines and the like can be accommodated. The benefit for the municipality concerned is obvious.
  • the radio mast inside the cladding is, as mentioned, off several modules built on several floors. At least one technical floor the units of power supply and a radio subsystem that the Management of the radio interface and other control and signaling tasks has to do contains, close cellular antenna levels on; At the top there may still be a radio link.
  • the closed ring shape of the cladding or the cladding parts is useful in many cases, but not always necessary.
  • the rings themselves can be composed of several ring segments or plates, and in the case of the radio mast leaning against an already opaque wall it is sufficient to cover only the visible front with half rings.
  • the cladding can also be made from cladding parts of different materials and wall thicknesses, where the wall thickness depends on the transparency compared to the respectively broadcast and received radio signals, but also from the allocation with aggregates, the weight of which is borne by the wall depends on.
  • such units can also be attached to support ribs be mounted, which are formed in the panel while in between Flat parts of the cladding are thin-walled.
  • the bullet rings of the cladding are, for example, horizontal Troughs that are part of the mast structure and each consist of separate ones Circumferential segments whose vertical edges releasably engage in vertical channels, which are formed for example by cover strips and screws.
  • the cladding can be easily transported in individual parts easy to assemble and easy to dismantle if necessary.
  • the mast structure preferably consists in a manner known per se (US 5 969 693) of vertical modules, which are stacked on top of each other in particular four vertical supports that match from module to module, which are connected to the interfaces of the modules when the mast is installed become.
  • the individual module is in turn out preferably composed of three horizontal modules, which then in detail each have a size that is suitable for both galvanizing and the transport is still easy to handle.
  • expedient configuration is that each one floor corresponding vertical module from three horizontal modules of the mast structure and four segments of the cladding.
  • Directional radio antennas are preferred in the case of an annular cladding very close to this with its front tangent parallel, or with their radio lobe axis aligned radially. For this purpose they sit Antennas inside the panel on angle-adjustable brackets.
  • Fig. 1 shows a tower-like building, the overall one clad Radio mast 1 represents. In addition to the radio mast, there is another for size comparison Motor vehicle pictured.
  • the covered radio mast 1 of Fig.n 1 to 3 is a total of four square cross-section in each plane.
  • the viewer facing the front there are various panels 2, of which some are equipped with special display devices, namely two Text tapes 3, a screen 4 and one with a fixed advertisement provided advertising space 5.
  • the remaining panels 2 are still for media purposes available.
  • the table assignments are on the outside of the building wall Covered radio masts 1 mounted or glued using brackets.
  • surveillance cameras 6 are mounted on the covered radio mast 1.
  • the radio mast itself, as shown in FIG. 2, consists of a building wall forming cladding 10 and a mast structure 11.
  • the mast structure 11 is seated on anchored firmly in the ground, in the example according to FIGS.
  • a reduced diameter base 12 from the The top of the panel 10 protrudes upwards and the mast structure 11 completely surrounds.
  • the one forming the outer wall of the covered radio mast 1 Cladding 10 is closed at the top by a roof 13.
  • a gutter 14 is led down over the entire height of the radio mast.
  • the costume 10 itself is immobile.
  • the radio mast comprises four floors, namely, from top to bottom, a directional antenna floor 16, a cellular antenna floor 17, a cellular technology floor 18 with the BTS technology for mobile communications, and a technology floor 19 with technology for Directional radio, switching and power supply units, etc.
  • Underground cables connect the radio mast 1 with - with regard to the radio mast - external circuit units 20.
  • FIG. 3 shows the view a a cross section through the base 12, the view b a Cross section through the technical floor 19, view c is a cross section through the cellular technology floor 18, the view d a cross section the cellular antenna floor 17 and the view e a cross section the directional radio antenna floor 16.
  • View f shows a plan view of the Top, roof.
  • the individual floors represent modules that are assembled together as required can be. They are a few meters, e.g. B. 3 to 3.5 m high and are separated from each other by grid floors 22 and accessible via a ladder 23.
  • Technical floors 18 and 19 mainly contain control cabinets that Antenna floors 16 and 17, however, antenna mounts.
  • the mast structure 11 is stable on its own and rests only on the base, but without to take the panel 10 for this purpose.
  • the cladding 10 is in the area of the antenna floors 16 and 17 Made of opaque glass fiber reinforced plastic, which turns out to be plastic especially one that is commercially available under the VESTOPAL® 221 L brand Plastic is suitable. It is a chlorine-containing light stabilized Polyester resin, manufactured by Chemische Werke Hüls AG, at the relevant Data sheets are to be obtained. This material comes in the form of thin plates used for example with a thickness of 3 mm. It causes the electromagnetic waves passing through there is practically no attenuation but in the plate form opaque and even largely opaque. It is of moderate weight and yet has sufficient stability to to withstand the stresses that arise. These strains are stresses caused by changing temperatures, weather and especially wind, and on the other hand weight stresses from the Wall material itself and by mounting brackets for the displays etc. on the boards.
  • the cladding 10 consists essentially of four in a horizontal section square rings 26 each comprising four plates the roof 13 built.
  • the assembly of the individual rings 26 is in the present case Example expediently by welding planes together Plates carried out at the final location, but it is also possible to do that Screw plates together on flanges or even completely formed plate rings in the course of assembling the mast structure 11.
  • the individual rings 26 of the panel 10 correspond to the floors 16 to 19 of the mast structure 11 and therefore fit into the module concept of the Radio masts.
  • Each of the rings rests in a support structure of the mast structure 11 by placing it there in a (not explicitly shown in the drawing) Gutter is inserted.
  • Above the top of floors 17, 18 and 19 is the support structure for the one above it Shot 16, 17 and 18 corresponding rings 26.
  • Each of the rings 26 supports thus its weight is not on a ring underneath, but on the mast structure 11.
  • Fig. 4 shows a covered radio mast 1 similar to that according to Fig.n 1st to 3, but with the difference that the base compared to the top Parts of the tower-like building are not tapered, but the same Cross section has like the upper floors.
  • Fig. 5 shows in vertical section a covered radio mast 1 with in Compared to Fig. 2 increased number of floors, namely eight, and in detail somewhat modified dimensions, namely with two directional radio antennas 16, three cellular antenna floors 17, two technology floors 18 for mobile communications and a technical floor 19 for radio relay.
  • the Cross section of this covered radio mast is circular in every plane, 6a in turn shows the base 12 in cross section, FIG. 6b one of the Technology floors 18, 19, Fig. 6c with the cellular antenna floor 17 Mobile radio antennas 27 and Fig. 6 d with the directional antenna floor 16 Directional antennas 28.
  • FIG. 7 shows in a vertical section a tower similar to that of FIG. 5, which, however, is essentially not yet equipped. However, they are already Brackets for the directional antennas in the floors 16 and for the Cellular antennas indicated in the floors 17.
  • Each of the eight floors above the base 12 consists of components, selected from a relatively small number of modules. This is in a floor plan shown in Fig. 8 is shown. From the bottom up above, the entire radio mast located above the base 12 consists of four continuous steel beams 33, each at the interfaces between the Are bolted together. They are each at full floor height Components of sub-modules, namely two matching ones Third modules 34, the two opposite segments of the single floor form and between which a further third module 35 is inserted is. In addition to the vertical steel beams 33, each of the third modules 34 includes 34 another horizontal support 36, connection points 37 for the middle third module 35 and some horizontal floor supports 38.
  • the third module 35 includes two horizontal beams 41 which are connected at their ends to the connection points 37 of the Third modules 34 are screwed, as well as floor supports 42 and stair elements 43.
  • the basic equipment of each floor continues to belong four cladding segments 45 for the antenna floors and 46 for the Technical storeys as the components of the cladding 10.
  • the cladding segments 45 and 46 are cylinder segments in the example shown, and quarter cylinder. The segments can be used for other module dimensions also deviate from the quarter-cylinder design, and with other radio mast cross-sections the cladding segments 45 are not circular cylindrical, but for example, plate-shaped with rounded edges.
  • the individual components i.e. the third modules 34, 35 and the cladding segments 45, 46 have for the establishment of an average Radio mast dimensions that are expedient for the handling of the modules are.
  • the third modules 34 and 35 can be galvanized in one piece, and the Parts are also suitable for road transport. The assembly takes place only at the construction site.
  • the cladding segments 45 for the antenna floors consist of the described, permeable to the electromagnetic waves plastic material and the cladding segments 46 are for the engineering floors from sheet metal cassettes, namely a sandwich material with two sheet metal walls and in between, in the drawing by a dot hatch indicated thermal insulation material.
  • the attachment of the corresponding Segments for these two materials are different because of the sheet metal cassettes themselves have sufficient stability, while the plastic segments need additional support elements.
  • Fig. 9 shows on the left side the attachment of two on top of each other located plastic cladding segments 45 in the cutting plane between the floors.
  • the segments are each on a floor support 38 screwed, and the joint between the segments is to achieve the Water and air tightness closed with a sealing sleeve 47.
  • this connection has that Appearance according to the right representation of Fig. 9, wherein, like Figs. 8 and Fig. 8 illustrate to adapt to the tangent of the circle in question Place the outer end face of the floor support 38 is cut obliquely.
  • Fig. 10 illustrates the connection and vertical support of the Plastic cladding segments 45.
  • Fig. 12 illustrates the attachment of the directional radio antennas in the corresponding Antenna floor 16.
  • directional antennas have a depth that corresponds approximately to its diameter.
  • the plate-shaped cladding 10 is preferably at right angles from the directional radio antennas 28 its expansion, that is to say radially in the case of circular-cylindrical claddings, and the directional antennas should be as close to the panel as possible be brought up.
  • Antenna brackets which are shown in Fig. 12 are illustrated.
  • the individual antenna 28 sits on a support arm 53, the swiveling, height-adjustable and fixable via a retaining eye on one vertical rod 54 is mounted in the form of a circular cylindrical steel tube.
  • the rod 54 in turn sits with an upper and a lower shoe each in a U-profile rail 55, which is part of the mast structure 11, to the Covering 10 reaches and bores at regular intervals has through which a bolt passing through the respective shoe is stuck.
  • the orientation of the antennas 28 in the through the panel 10th required way, in particular tangent parallel directly on the windshield, is easily possible.
  • the adjustable mounting of the vertical rod 54 is easy modified form, namely not in a U-profile rail, but only on a flat iron 56.
  • the basis is a floor support 38.
  • the mobile radio antennas are located in the mobile radio antenna storey 17 each on a pipe ring 60, which, as Fig. 6c shows, at a distance from the Cover 10 runs in a circle.
  • the one consisting of ring segments Pipe ring 60 is supported in the manner illustrated in FIG. 14.
  • FIG. 15 and 16 show a twelve-sided clad radio mast, whose base 12 accordingly is also twelve-sided.
  • a modification of the construction of this radio mast is that here the text treadmills 3 and 4 screens are not the relatively narrow polygon prism surfaces in this polygonal design are limited, but are attached to them, but project laterally, whereby enlarged areas are available in this regard.
  • Aspire 29 serve the stabilization especially against attacking wind forces.
  • FIG. 17 shows a design of the panel 10 and thus also the grid floors 22 of the mast structure with an approximately triangular Horizontal cut, but cut cross-section corners.
  • the Fig. shows also in plan view that with such a cross-sectional design resulting roof.
  • the cross section represents an irregular hexagon, at for the advertising and information boards 2 relatively large areas available stand.
  • Heat dissipation plays in the covered radio mast with technical floors a certain role, especially in warm countries. It is possible, dissipate the heat via air conditioners, either directly from the individual control cabinet or from the heat-intensive floors.
  • the grid floors shown result in climatic conditions connected floors, which are suitable for air conditioning by ventilation are suitable, but according to a modification the storeys can also be against one another be isolated and at different operating temperature limits be set. It is an interim solution if the floors - also for Protection against falling objects - through plates are, however the climb creates a connection and ventilation hole.

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Abstract

Es wird ein Funkmast (1) beschrieben mit einer zentralen tragenden Maststruktur (11), die mehrgeschoßig in übereinander angeordneten Moduln zusammengebaut ist, und mit Sende- und/oder Empfangsantennen (27, 28) sowie Stromversorgungseinheiten und Nachrichtenkoppelstellen und mit einer optisch undurchsichtigen, im Bereich der Antennen (27, 28) für die Funksignale transparenten starren Verkleidung (10), innerhalb derer die Moduln angeordnet sind. Die Verkleidung (10) besteht aus lösbar übereinander jeweils an der Maststruktur (11) montierten Geschoßringen (26), und die Maststruktur besteht aus vertikalen Moduln, die ihrerseits wiederum aus horizontalen Moduln (34, 35) bestehen, so daß der Funkmast aus einer beschränkten Zahl von vorgefertigten Bausteinen einer handhabbaren Größe errichtet werden kann.

Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen Funkmast mit einer zentralen tragenden Maststruktur und mit Sende- und/oder Empfangsantennen sowie Stromversorgungseinheiten und Nachrichtenkoppelstellen, die mehrgeschoßig in übereinander angeordneten Moduln zusammengebaut sind, mit einer optisch undurchsichtigen, aber zumindest im Baubereich der Antennen für die Funksignale transparenten starren Verkleidung z. B. aus glasfaserverstärktem Kunststoff, innerhalb derer die Moduln angeordnet sind.
Funkmasten, insbesondere solche für den Mobilfunk, sollen idealerweise so aufgestellt sein, daß eine flächendeckende Versorgung gewährleistet ist. Für das Mobilfunksystem GSM (Global System for Mobile Communication) betrug der Aktionsradius einer Sende- und Empfangsstation, die üblicherweise als "BTS" (Base Transceiver System) abgekürzt wird, in Abhängigkeit von der charakteristischen Wellenausbreitung, der örtlichen Morphologie und der regional zu erwartenden Teilnehmerdichte einige Kilometer. Beim bevorstehenden neuen Mobilfunksystem UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) verkleinert sich der Radius der einzelnen Zelle auf eine Größenordnung von 250 bis 400 m. Die Errichtung eines ausreichend dichten Netzes von Funkmasten hierfür begegnet jedoch erheblichen Schwierigkeiten, nämlich sowohl technischen Schwierigkeiten, wenn großflächige Areale versorgt werden sollen, als auch Akzeptanzschwierigkeiten, die einerseits aus einer Reserviertheit der Bevölkerung gegenüber der befürchteten Strahlenbelastung und andererseits aus städtebaulichen Beschränkungen der Möglichkeiten resultieren. Soweit die Stationen auf Dächern oder sonstwie an Gebäuden zu montieren sind, stellt auch deren Gewichtsbelastbarkeit eine Grenze dar.
Es ist bekannt (US 3 768 016), Funkmastentürme modular aufzubauen, und zwar aus rohrförmigen Stahlmoduln, die vorgefertigt an die Baustelle gebracht und dort als tragende Bestandteile des Turms aufeinandergestellt und miteinander verbunden werden. In Abwandlung hiervon ist es auch bekannt (US 5 969 693), das rohrförmige Gehäuse der Antennengeschoße, anstatt aus Stahl, aus Glasfaser- oder ABS-Kunststoff herzustellen und die Antennen innerhalb anzuordnen. Während dieses Kunststoffgehäuse einstückig ist, ist die interne Maststruktur modular aufgebaut. Diese einstückige Verkleidung sitzt als Rohrgehäuse oben auf einem Betonturm und überdeckt je nach beschriebener Ausführung zwei oder drei Antennengeschoße. Die Errichtung solcher Turmmasten ist jedoch durchaus problematisch, die Kunststoffverkleidung wird zum Tragen von Zwischenböden mit herangezogen und die Planungsfreiheit ist eingeschränkt, da die kunststoffverkleideten Antennengeschoße innerhalb der notwendigerweise relativ kurzen Kunststoffverkleidung zusammengedrängt sein müssen.
Demgegenüber sollen die Möglichkeiten der Errichtung von Funkmasten und der Optimierung ihrer Baukonstruktionen erleichtert werden. Dies erfolgt gemäß der Erfindung dadurch, daß die Verkleidung entsprechend der Maststruktur mehrgeschoßig aufgebaut ist, indem sie aus lösbar übereinander jeweils an der Maststruktur montierten einzelnen Geschoß-Verkleidungsringen besteht - wobei unter "Ring" eine geschlossene, aber nicht zwingend runde Form verstanden wird -, und zwar vorzugsweise unter Abstützung der einzelnen Verkleidungsgeschoße auf den Geschoß-Zwischenböden des Funkturms; auch bei höheren Funktürmen ist dadurch das Gewicht der einzelnen Verkleidungs-Geschoße nicht auf der darunterliegenden Verkleidungswand abgestützt, sondern wird von Geschoß zu Geschoß auf die Konstruktion des Funkmasts abgeleitet. Und erfolgt außerdem dadurch, daß die Maststruktur aus jeweils wiederum aus horizontalen Moduln zusammengesetzten vertikalen Moduln besteht, wodurch man für die Verzinkerei, für den Transport und allgemein für die Handhabung zu brauchbaren und günstig vorfertigbaren Größen kommt. Die Ringe können ihrerseits wiederum in Umfangssegmente unterteilt sein. Der Antransport und die Montage sind durch diese Modularität der Verkleidung wesentlich erleichtert. In die Verkleidung eingeschlossen und somit in die Maststruktur integriert können auch die Stromversorgungseinheiten und Nachrichtenkoppelstellen werden, die in der Praxis unter dem Stichwort "Technik" zusammengefaßt werden.
Diese Verkleidung kann insbesondere in an sich bekannter Weise aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehen, zumindest im Bereich der Antennen. Als Kunststoff kommt hierbei bevorzugt ein chlorhaltiges, lichtstabilisiertes Polyesterharz in Frage, das unter der Marke VESTOPAL® im Handel ist, speziell als "VESTOPAL 221 L". Die möglichst 100%ige Durchdringung der Verkleidung durch die Funksignale wird dadurch gefördert, daß die Verkleidung soweit als möglich ohne Verwendung metallischer Komponenten aufgebaut ist. Im Bereich der "Technik"-Geschoße können die Verkleidungen aber auch Metall enthalten oder aus Metall bestehen. Die Modularität der Verkleidung erlaubt eine beliebige und auch gemischte Verteilung von funkdurchlässig und funkundurchlässig verkleideten Geschoßen. Durch die Verkleidung sind die Funkmasten von außen nicht als solche zu erkennen. Die öffentliche Akzeptanz wird hierdurch, auch wenn bekannt ist, was sich hinter der Verkleidung verbirgt, wesentlich erhöht. Städtebaulich läßt sich durch entsprechende insbesondere vorgefertigte Gestaltung der Außenseite der Verkleidung ein den örtlichen Gegebenheiten angepaßtes Erscheinungsbild erreichen. Die im Boden verankerten Funkmasten unterliegen keinen Gewichtsbeschränkungen, wie sie sich aus Gebäude-Belastbarkeitsgrenzen ergeben.
Die Verkleidung selbst bietet günstige Möglichkeiten der Öffentlichkeitsinformation und der wirtschaftlichen Verwertung, beispielsweise indem sie an ihrer Außenseite Halter für Bild- und Textträger, eine Laufbild-Anzeigevorrichtung oder eine Anzeigevorrichtung für Informationen wie Zeit und Temperatur, kommunale Informationen, Veranstaltungstermine oder Verkehrs-Leitsysteme trägt. Weiterhin bieten die turmartigen Verkleidungen die Möglichkeit, Aggregate und Geräte wie Beleuchtungskörper oder Überwachungskameras daran zu montieren. Da es sich um ca. haushohe Einheiten handelt, können darin unten auch noch kleine Läden, Kioske, Fahrkartenautomaten und dergleichen untergebracht werden. Der Nutzen für die betreffende Kommune liegt auf der Hand.
Der innerhalb der Verkleidung befindliche Funkmast ist wie erwähnt aus mehreren Moduln mehrgeschoßig aufgebaut. An wenigstens ein Technikgeschoß, das Einheiten der Stromversorgung sowie ein Funkteilsystem, das die Verwaltung der Funkschnittstelle und weitere Steuerungs- und Signalisierungsaufgaben zu erledigen hat, enthält, schließen sich Mobilfunk-Antennengeschoße an; zuoberst kann noch ein Richtfunkgeschoß vorhanden sein.
Die geschlossene Ringform der Verkleidung oder der Verkleidungsteile ist in vielen Fällen zweckmäßig, jedoch nicht immer notwendig. Die Ringe selbst können aus mehreren Ringsegmenten oder Platten zusammengesetzt sein, und im Fall der Anlehnung des Funkmasts an eine ohnehin undurchsichtige Wand genügt es, mit Hilfe von Halbringen nur die sichtbare Vorderseite zu verkleiden. Auch kann die Verkleidung aus Verkleidungsteilen unterschiedlicher Materialien und Wandstärken bestehen, wobei die Wandstärke von der Transparenz gegenüber den jeweils ausgestrahlten und empfangenen Funksignale, aber auch von der Belegung mit Aggregaten, deren Gewicht von der Wand getragen werden muß, abhängt. Schließlich können solche Aggregate auch an Trägerrippen montiert sein, die in der Verkleidung gebildet sind, während dazwischenliegende Flächenteile der Verkleidung dünnwandig sind.
Die Geschoßringe der Verkleidung stehen beispielsweise in horizontalen Rinnen, die Teile der Maststruktur sind, und bestehen jeweils aus getrennten Umfangssegmenten, deren vertikale Ränder in vertikale Rinnen lösbar eingreifen, welche beispielsweise durch Deckstreifen und Schrauben gebildet sind. Die Verkleidung kann hierbei leicht in Einzelteilen antransportiert werden, ist einfach zu montieren und im Bedarfsfall auch wieder leicht zu demontieren.
Vorzugsweise besteht die Maststruktur in an sich bekannter Weise (US 5 969 693) aus vertikalen Moduln, die übereinandergestellt sind, und umfaßt insbesondere von Modul zu Modul übereinstimmende vier vertikale Stützen, die bei der Montage des Masts an den Schnittstellen der Moduln verbunden werden. Erfindungsgemäß ist jedoch das einzelne Modul wiederum aus vorzugsweise drei horizontalen Moduln zusammengesetzt, die dann im einzelnen jeweils eine Größe haben, die sowohl für die Verzinkung als auch für den Transport noch günstig zu handhaben ist. Eine in diesen Hinsichten zweckmäßige Konfiguration besteht darin, daß jedes jeweils einem Geschoß entsprechende vertikale Modul aus drei horizontalen Moduln der Maststruktur und vier Segmenten der Verkleidung besteht.
Vorzugsweise sind Richtfunkantennen bei einer kreisringförmigen Verkleidung ganz nahe an dieser mit ihrer Vorderseite tangentenparallel, bzw. mit ihrer Funkkeulenachse radial ausgerichtet. Zu diesem Zweck sitzen diese Antennen innerhalb der Verkleidung auf winkeljustierbaren Halterungen.
Weitere Vorteile, Einzelheiten und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:
Fig. 1
eine Außenansicht einer beispielhaften Ausführungsform eines verkleideten Funkmasts, mit quadratischen Querschnitt;
Fig. 2
einen Vertikalschnitt durch den Funkmast von Fig. 1;
Fig. 3
in vergrößertem Maßstab Querschnitte durch fünf Geschoße, bzw. eine Dachansicht des verkleideten Funkmasts von Fig.n 1 und 2;
Fig. 4
eine abgewandelte Ausführung eines verkleideten Funkmasts;
Fig. 5
einen Vertikalschnitt durch einen weiterhin abgewandelten Funkmast, mit kreisförmigem Querschnitt;
Fig. 6
vier Querschnitte in verschiedenen Höhen durch den verkleideten Funkmast von Fig. 5;
Fig. 7
eine Darstellung vergleichbar Fig. 5 eines ähnlichen Funkmasts in stärkerer Abstraktion;
Fig. 8
eine schematische Draufsicht auf ein Vertikalmodul des Masts, und zwar vor der Zusammenfügung von drei das Vertikalmodul bildenden Horizontalmoduln und vier Verkleidungssegmenten;
Fig. 9
geschnittene Ansichten von der Seite und von oben der Vertikalabstützung von funkdurchlässigen Verkleidungssegmenten des Funkmasts;
Fig. 10
in einer geschnittenen Ansicht von oben die seitliche Abstützung der Verkleidungssegmente;
Fig. 11
in einem Vertikalschnitt und einem Horizontalschnitt die Vertikalabstützung von wärmedämmenden Verkleidungssegmenten des Funkmasts;
Fig. 12
in drei aufeinander senkrecht stehenden Abbildungsebenen, teilweise im Schnitt, eine Richtfunkantennenhalterung.
Fig. 13
in Seitenansicht und Vorderansicht ein Beispiel einer Befestigungsstruktur für Richtfunkantennen;
Fig. 14
in Seitenansicht und in Vorderansicht ein Beispiel einer Befestigungsstruktur für Mobilfunkantennen;
Fig. 15
zwei Seitenansichten aus verschiedenen Richtungen eines verkleideten Funkmasts mit zwölfeckigem Querschnitt;
Fig. 16
zwei Querschnitte durch den verkleideten Funkmast von Fig. 7 in verschiedenen Höhen;
Fig. 17
eine Dachdraufsicht und einen Querschnitt durch einen verkleideten Funkmast mit unregelmäßig sechseckigem Querschnitt.
Fig. 1 zeigt ein turmartiges Gebäude, das insgesamt einen verkleideten Funkmast 1 darstellt. Zum Größenvergleich ist neben dem Funkmast noch ein Kraftfahrzeug abgebildet.
Der verkleidete Funkmast 1 von Fig.n 1 bis 3 ist insgesamt vierkantig mit in jeder Ebene quadratischem Querschnitt. An seiner in Fig. 1 dem Betrachter zugewendeten Vorderseite befinden sich verschiedene Tafeln 2, von denen einige mit speziellen Anzeigevorrichtungen belegt sind, nämlich mit zwei Textlaufbändern 3, einem Bildschirm 4 und einer mit einer festen Werbung versehenen Werbefläche 5. Die übrigen Tafeln 2 sind noch für Medienzwecke verfügbar. Die Tafelbelegungen sind an der Außenseite der Gebäudewand des verkleideten Funkmasts 1 mit Hilfe von Halterungen montiert oder aufgeklebt. Weiterhin sind am verkleideten Funkmast 1 überwachungskameras 6 montiert. Der Funkmast selbst besteht, wie Fig. 2 zeigt, aus einer die Gebäudewand bildenden Verkleidung 10 und einer Maststruktur 11. Die Maststruktur 11 sitzt auf einem fest im Boden verankerten, beim Beispiel nach den Fig.n 1 und 2 einen verkleinerten Durchmesser aufweisenden Sockel 12 auf, von dessen Oberseite ab die Verkleidung 10 nach oben ragt und die Maststruktur 11 vollständig umgibt. Die die Außenwand des verkleideten Funkmasts 1 bildende Verkleidung 10 ist oben durch ein Dach 13 abgeschlossen. Eine Dachrinne 14 ist über die gesamte Höhe des Funkmasts nach unten geführt. Die Verkleidung 10 selbst ist immobil.
Der Funkmast umfaßt in der dargestellten Ausführung vier Geschoße, nämlich, von oben nach unten, ein Richtfunkantennengeschoß 16, ein Mobilfunkantennengeschoß 17, ein Mobilfunk-Technikgeschoß 18 mit der BTS-Technik für den Mobilfunk, und ein Technikgeschoß 19 mit der Technik für den Richtfunk, Schalt- und Stromversorgungseinheiten usw. Unterirdische Kabel verbinden den Funkmast 1 mit - hinsichtlich des Funkmasts - externen Schaltungseinheiten 20. Von den mit a bis f bezeichneten sechs Ansichten von Fig. 3 zeigt die Ansicht a einen Querschnitt durch den Sockel 12, die Ansicht b einen Querschnitt durch das Technikgeschoß 19, die Ansicht c einen Querschnitt durch das Mobilfunk-Technikgeschoß 18, die Ansicht d einen Querschnitt durch das Mobilfunkantennengeschoß 17 und die Ansicht e einen Querschnitt durch das Richtfunktantennengeschoß 16. Ansicht f zeigt eine Draufsicht auf das Dach. Die einzelnen Geschoße stellen Moduln dar, die nach Bedarf zusammenmontiert werden können. Sie sind wenige Meter, z. B. 3 bis 3,5 m hoch und sind durch Gitterböden 22 voneinander getrennt und über eine Leiter 23 erreichbar. Die Technikgeschoße 18 und 19 enthalten vorwiegend Schaltschränke, die Antennengeschoße 16 und 17 hingegen Antennenhalterungen. Die Maststruktur 11 ist für sich tragfähig und stützt sich nur auf dem Sockel auf, ohne jedoch hierfür die Verkleidung 10 mit in Anspruch zu nehmen.
Die Verkleidung 10 besteht im Bereich der Antennengeschoße 16 und 17 aus undurchsichtigem glasfaserverstärktem Kunststoff, wobei sich als Kunststoff speziell ein im Handel unter der Marke VESTOPAL® 221 L erhältlicher Kunststoff eignet. Es handelt sich um ein chlorhaltiges lichtstabilisiertes Polyesterharz, hergestellt von Chemische Werke Hüls AG, bei der einschlägige Datenblätter zu beschaffen sind. Dieses Material wird in Form dünner Platten beispielsweise mit einer Stärke von 3 mm verwendet. Es verursacht bei den hindurchtretenden elektromagnetischen Wellen praktisch keine Dämpfung, ist aber in der Plattenform undurchsichtig und sogar weitgehend undurchscheinend. Es ist von mäßigem Gewicht und doch von ausreichenden Stabilität, um den auftretenden Beanspruchungen standzuhalten. Diese Beanspruchungen sind einerseits Beanspruchungen durch wechselnde Temperaturen, Wetter und insbesondere Wind, und andererseits Gewichtsbeanspruchungen durch das Wandmaterial selbst und durch daran montierte Halterungen für die Anzeigen usw. an den Tafeln.
Aufbaumäßig ist die Verkleidung 10 im wesentlichen aus vier im Horizontalschnitt quadratischen, jeweils vier Platten umfassenden Ringen 26 sowie dem Dach 13 aufgebaut. Die Montage der einzelnen Ringe 26 ist beim vorliegenden Beispiel zweckmäßigerweise durch Zusammenschweißen von ebenen Platten am endgültigen Ort durchgeführt, es ist jedoch auch möglich, die Platten an Flanschen zusammenzuschrauben oder auch fertiggeformte Plattenringe im Verlauf der Montage der Maststruktur 11 aufzusetzen.
Die einzelnen Ringe 26 der Verkleidung 10 entsprechen den Geschoßen 16 bis 19 der Maststruktur 11 und fügen sich deshalb in das Modulkonzept des Funkmasts ein. Jeder der Ringe ruht in einer Trägerstruktur der Maststruktur 11 auf, indem er dort in eine (in der Zeichnung nicht explizit dargestellte) Rinne eingesetzt ist. Über dem oberen Rand der Geschoße 17, 18 und 19 befindet sich die Trägerstruktur für die jeweils darüber befindlichen, den Geschoßen 16, 17 bzw. 18 entsprechenden Ringe 26. Jeder der Ringe 26 stützt somit sein Gewicht nicht auf einem darunter befindlichen Ring ab, sondern an der Maststruktur 11.
Fig. 4 zeigt einen verkleideten Funkmast 1 ähnlich dem nach den Fig.n 1 bis 3, jedoch mit dem Unterschied, daß der Sockel im Vergleich zu den oberen Teilen des turmartigen Gebäudes nicht verjüngt ist, sondern den gleichen Querschnitt hat wie die oberen Geschoße.
Fig. 5 zeigt im Vertikalschnitt einen verkleideten Funkmast 1 mit im Vergleich zu Fig. 2 erhöhter Zahl von Geschoßen, nämlich acht, und im einzelnen etwas abgewandelten Maßen, nämlich mit zwei Richtfunkantennengeschoßen 16, drei Mobilfunkantennengeschoßen 17, zwei Technikgeschoßen 18 für den Mobilfunk und einem Technikgeschoß 19 für den Richtfunk. Der Querschnitt dieses verkleideten Funkmasts ist in jeder Ebene kreisförmig, wobei Fig. 6a wiederum den Sockel 12 im Querschnitt zeigt, Fig. 6b eines der Technik-Geschoße 18, 19, Fig. 6c das Mobilfunkantennengeschoß 17 mit Mobilfunkantennen 27 und Fig. 6 d das Richtfunkantennengeschoß 16 mit Richtfunkantennen 28.
Um die Technikgeschoße 18 und 19 besteht, wie ein Vergleich der Fig.n 6b und 6c und 6d zeigt, die Verkleidung 10 aus einem anderen Material als um die Antennengeschoße 16 und 17. Während sie an den Geschoßen 16 und 17 aus metallfreiem Kunststoff besteht, ist ihr Material an den Geschoßen 18 und 19 eine Blechverkleidung mit Wärmedämmung. Innerhalb der Technikgeschoße ist eine Kühlung der Schaltungsbausteine vorgesehen.
Fig. 7 zeigt in einem Vertikalschnitt einen Turm ähnlich dem von Fig. 5, der jedoch im wesentlichen noch nicht bestückt ist. Es sind jedoch bereits die Halterungen für die Richtfunkantennen in den Geschoßen 16 und für die Mobilfunkantennen in den Geschoßen 17 angedeutet.
Jedes der acht Geschoße über dem Sockel 12 besteht aus Bauelementen, die aus einer relativ geringen Zahl von Moduln ausgewählt sind. Dies ist in einem Geschoßgrundriß dargestellt, der in Fig. 8 abgebildet ist. Von unten nach oben besteht der gesamte über dem Sockel 12 befindliche Funkmast aus vier durchgehenden Stahlträgern 33, die jeweils an den Schnittstellen zwischen den Geschoßen miteinander verschraubt sind. Sie sind jeweils in voller Geschoßhöhe Bestandteile von Untermoduln, nämlich von zwei übereinstimmenden Drittelmoduln 34, die zwei gegenüberliegende Segmente des einzelnen Geschoßes bilden und zwischen denen ein weiteres Drittelmodul 35 eingeschoben ist. Außer den vertikalen Stahlträgern 33 umfaßt jedes der Drittelmoduln 34 noch einen Horizontalträger 36, Anschlußstellen 37 für das mittlere Drittelmodul 35 und einige horizontale Bodenträger 38. Das Drittelmodul 35 umfaßt zwei Horizontalträger 41, die an ihren Enden mit den Anschlußstellen 37 der Drittelmoduln 34 verschraubt werden, sowie Bodenträger 42 und Treppenelemente 43. Zur Grundausstattung des einzelnen Geschoßes gehören weiterhin vier Verkleidungssegmente 45 für die Antennengeschoße bzw. 46 für die Technikgeschoße als die Bestandteile der Verkleidung 10. Die Verkleidungssegmente 45 und 46 sind beim dargestellten Beispiel Zylindersegmente, und zwar Viertelzylinder. Bei anderen Modulabmessungen können die Segmente auch von der Viertelzylinderbemessung abweichen, und bei anderen Funkmastquerschnitten sind die Verkleidungssegmente 45 nicht kreiszylindrisch, sondern beispielsweise plattenförmig mit abgerundeten Rändern.
Die einzelnen Bestandteile, also die Drittelmoduln 34, 35 und die Verkleidungssegmente 45, 46 haben für die Errichtung eines durchschnittlichen Funkmasts Abmessungen, die für die Handhabung der Moduln zweckmäßig sind. Die Drittelmoduln 34 und 35 sind insgesamt im Stück verzinkbar, und die Teile sind außerdem für den Straßentransport geeignet. Die Zusammenfügung erfolgt erst an der Baustelle.
Die Verkleidungssegmente 45 für die Antennengeschoße bestehen aus dem beschriebenen, für die elektromagnetischen Wellen durchlässigen Kunststoffmaterial und die Verkleidungssegmente 46 für die Technikgeschoße bestehen aus Blechkassetten, nämlich einem Sandwichmaterial mit zwei Blechwänden und dazwischen befindlichem, in der Zeichnung durch eine Punktschraffur angedeutetem Wärmedämm-Material. Die Befestigung der entsprechenden Segmente für diese beiden Materialien ist unterschiedlich, da die Blechkassetten selbst eine ausreichende Standfestigkeit haben, während die Kunststoffsegmente zusätzliche Tragelemente benötigen.
Fig. 9 zeigt auf der linken Seite die Befestigung zweier übereinander befindlicher Kunststoff-Verkleidungssegmente 45 im Bereich der Schnittebene zwischen den Geschoßen. Die Segmente sind jeweils an einem Bodenträger 38 angeschraubt, und die Fuge zwischen den Segmenten ist zur Erzielung der Wasser- und Luftdichtigkeit mit einer Dichtmanschette 47 verschlossen. Im Horizontalschnitt von oben nach unten gesehen, hat diese Verbindung das Aussehen gemäß der rechten Darstellung von Fig. 9, wobei, wie die Fig. 8 und Fig. 8 veranschaulichen, zur Anpassung an die Kreistangente an der betreffenden Stelle die äußere Stirnseite des Bodenträgers 38 schräg abgeschnitten ist.
Fig. 10 veranschaulicht die Verbindung und vertikale Abstützung der Kunststoff-Verkleidungssegmente 45. Hierzu dienen jeweils über die Höhe eines Geschoßes verlaufende vertikale Träger 48, die von den Stahlträgern 33 ausgehen und an denen die beiden Randstreifen der im Stoß aneinanderliegenden Segmente 45 außenseitig angeschraubt sind. Auch die dabei entstehende vertikale Fuge ist durch eine Dichtmanschette 47 verschlossen. In Fig. 10 ist diese Konstellation im Horizontalschnitt dargestellt.
Fig. 11 veranschaulicht demgegenüber die Befestigung der Blechkassetten-Verkleidungssegmente 46. Diese sind an die Bodenträger 38 mit Hilfe von bogenförmigen Winkelprofilen 49 angeschraubt. In Fig. 11 sind in der linken Ansicht der Vertikalschnitt und in der rechten Ansicht der Horizontalschnitt dargestellt.
Fig. 12 veranschaulicht die Befestigung der Richtfunkantennen im entsprechenden Antennengeschoß 16. Richtfunkantennen haben im allgemeinen eine Tiefe, die etwa ihrem Durchmesser entspricht. Die plattenförmige Verkleidung 10 wird von den Richtfunkantennen 28 vorzugsweise rechtwinklig zu ihrer Ausdehnung, also bei kreiszylindrischen Verkleidungen radial, durchstrahlt, und die Richtfunkantennen sollen so nahe als möglich an die Verkleidung herangebracht sein. Hierzu dienen Antennenhalterungen, die in Fig. 12 veranschaulicht sind. Die einzelne Antenne 28 sitzt auf einem Tragarm 53, der verschwenkbar, höhenverstellbar und fixierbar über eine Halteöse an einer vertikalen Stange 54 in Form eines kreiszylindrischen Stahlrohrs montiert ist. Die Stange 54 sitzt wiederum mit einem oberen und einem unteren Schuh jeweils in einer U-Profil-Schiene 55, die Teil der Maststruktur 11 ist, bis an die Verkleidung 10 heranreicht und in regelmäßigen Abständen Bohrungen aufweist, durch die ein den jeweiligen Schuh durchsetzender Schraubbolzen gesteckt ist. Die Ausrichtung der Antennen 28 in der durch die Verkleidung 10 geforderten Weise, insbesondere tangentenparallel direkt an der Verkleidungsscheibe, ist hierdurch leicht möglich.
In Fig. 13 ist die verstellbare Befestigung der vertikalen Stange 54 in leicht abgewandelter Form dargestellt, nämlich nicht in einer U-Profil-Schiene, sondern nur an einem Flacheisen 56. Grundlage ist ein Bodenträger 38.
Die Mobilfunkantennen sitzen in dem Mobilfunkantennengeschoß 17 jeweils auf einem Rohrring 60, der, wie Fig. 6c zeigt, im Abstand von der Verkleidung 10 im Kreis herum verläuft. Der aus Ringsegmenten bestehende Rohrring 60 ist in der in Fig. 14 veranschaulichten Weise gehaltert.
Die Querschnittsfläche des Funkmasts 1 ist naturgemäß trotz seines modularen Innenaufbaus vielfach abwandelbar. Die Fig.n 15 und 16 zeigen einen zwölfeckigen verkleideten Funkmast, dessen Sockel 12 entsprechend ebenfalls zwölfeckig ist. Eine Abwandlung der Konstruktion dieses Funkmasts besteht darin, daß hier die Textlaufbänder 3 und die Bildschirme 4 nicht auf die bei dieser vielkantigen Ausführung relativ schmalen Polygonprismenflächen begrenzt sind, sondern an diesen befestigt sind, jedoch seitlich überstehen, wodurch diesbezüglich vergrößerte Flächen zur Verfügung stehen. Streben 29 dienen der Stabilisierung insbesondere gegenüber angreifenden Windkräften.
Fig. 17 zeigt schließlich eine Gestaltung der Verkleidung 10 und damit auch der Gitterböden 22 der Maststruktur mit einem angenähert dreieckigen Horizontalschnitt, jedoch hierbei abgeschnittenen Querschnitt-Ecken. Die Fig. zeigt auch in Draufsicht das bei einer solchen Querschnittsgestaltung sich ergebende Dach. Der Querschnitt stellt ein unregelmäßiges Sechseck dar, bei dem für die Werbe- und Informationstafeln 2 relativ große Flächen zur Verfügung stehen.
Im verkleideten Funkmast mit Technikgeschoßen spielt die Wärmeableitung eine gewisse Rolle, insbesondere in warmen Ländern. Es ist möglich, die Wärme über Klimageräte abzuführen, und zwar wahlweise direkt aus dem einzelnen Schaltschrank oder aus den wärmeintensiven Geschoßen. Im Innern des verkleideten Funkmasts ergeben die dargestellten Gitterböden klimatisch durchverbundene Geschoße, die sich für eine Klimatisierung durch Lüftung eignen, gemäß einer Abwandlung können die Geschoße aber auch gegeneinander abgeschottet sein und auf unterschiedliche Betriebstemperaturgrenzen eingestellt sein. Eine Zwischenlösung stellt es dar, wenn die Böden - auch zum Schutz gegen herunterfallende Gegenstände - durchgehende Platten sind, aber der Aufstieg ein Verbindungs- und Lüftungsloch schafft.

Claims (10)

  1. Funkmast (1) mit einer zentralen tragenden Maststruktur (11), die mehrgeschoßig in übereinander angeordneten Moduln zusammengebaut ist, und mit Sende- und/oder Empfangsantennen (27, 28) sowie Stromversorgungseinheiten und Nachrichtenkoppelstellen und mit einer optisch undurchsichtigen, im Bereich der Antennen (27, 28) für die Funksignale transparenten starren Verkleidung (10), innerhalb derer die Moduln angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Verkleidung (10) aus lösbar übereinander jeweils an der Maststruktur (11) montierten Geschoßringen (26) besteht.
  2. Funkmast nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verkleidung (10) an ihrer Außenseite Halterungen für Bild- und Textträger (3, 4, 5) aufweist.
  3. Funkmast nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verkleidung (10) an ihrer Außenseite Anzeigevorrichtungen (3), insbesondere Laufbild-Anzeigevorrichtungen, trägt.
  4. Funkmast nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Verkleidung (10) nur einen Teil der Höhe und/oder des Umfangs des Funkmasts (1) abdeckt.
  5. Funkmast nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Verkleidung (10) in ihren verschiedenen Höhenbereichen unterschiedliche Materialien und/oder Wandstärken aufweist.
  6. Funkmast nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Geschoßringe (26) jeweils aus getrennten Umfangssegmenten (45) bestehen, deren vertikale Ränder an vertikalen Tragprofilen (48) verankert sind, die in dem jeweiligen Modul der Maststruktur (11) verankert sind.
  7. Funkmast nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Geschoßringe (26) bzw. deren Umfangssegmente (45) im Stoß aneinanderliegen, entlang ihren Rändern mit Teilen der Maststruktur (11) verschraubt sind und entlang ihren Stoßverbindungslinien durch Abdichtungsstreifen (47) überdeckt sind.
  8. Funkmast nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Maststruktur (11) aus jeweils wiederum aus horizontalen Moduln (34, 35) zusammengesetzten vertikalen Moduln besteht.
  9. Funkmast nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß jedes jeweils einem Geschoß entsprechende vertikale Modul aus dreihorizontalen Moduln der Maststruktur (11) und vier Segmenten (45, 46) der Verkleidung besteht.
  10. Funkmast nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein Teil der Antennen (28) innerhalb der Verkleidung (10) auf winkeljustierbaren Halterungen in unmittelbarer Nachbarschaft der Verkleidung sitzen.
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