EP1405950A1 - Verfahren zur Herstellung von Geobarriern für Absperrungen und Abstützungen im Hoch- und Tiefbau sowie Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens - Google Patents

Verfahren zur Herstellung von Geobarriern für Absperrungen und Abstützungen im Hoch- und Tiefbau sowie Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens Download PDF

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EP1405950A1
EP1405950A1 EP03022005A EP03022005A EP1405950A1 EP 1405950 A1 EP1405950 A1 EP 1405950A1 EP 03022005 A EP03022005 A EP 03022005A EP 03022005 A EP03022005 A EP 03022005A EP 1405950 A1 EP1405950 A1 EP 1405950A1
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EP
European Patent Office
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geogrid
formwork
hose
closed
geosynthetic
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP03022005A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Reiner Fehling
Walter F. Ewert
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.)
Bergsicherung Ilfeld GmbH
Naue Fasertechnik GmbH and Co KG
Original Assignee
Bergsicherung Ilfeld GmbH
Naue Fasertechnik GmbH and Co KG
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 Bergsicherung Ilfeld GmbH, Naue Fasertechnik GmbH and Co KG filed Critical Bergsicherung Ilfeld GmbH
Publication of EP1405950A1 publication Critical patent/EP1405950A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
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    • E02D3/02Improving by compacting
    • E02D3/08Improving by compacting by inserting stones or lost bodies, e.g. compaction piles
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
    • E02B3/04Structures or apparatus for, or methods of, protecting banks, coasts, or harbours
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E02B3/12Revetment of banks, dams, watercourses, or the like, e.g. the sea-floor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
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    • E02D27/32Foundations for special purposes
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    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls
    • E02D29/02Retaining or protecting walls
    • E02D29/0258Retaining or protecting walls characterised by constructional features
    • E02D29/0291Retaining or protecting walls characterised by constructional features made up of filled, bag-like elements

Definitions

  • the present invention relates to a method for producing geobarriers for Barriers and supports in building construction and civil engineering as well as facility for Execution of the procedure.
  • a disadvantage of this method is, however, the necessary application the removable, perforated, rigid casing formwork, which is the standard version is limited to a diameter of 1 m, whereby only the production of Supports with a limited diameter are possible. It is also necessary that for each jacket diameter one in diameter accordingly dimensioned fabric hose must be used. Furthermore, has turned out From an economic point of view, the imperative proved disadvantageous in that the use of such fabric hoses a quick drainage only at the Application of increased pressures is possible.
  • the object of the present invention is therefore not only the above Modify the described method so that the disadvantages described above no longer occur, but also to design the process so that it depends on Application is variable accordingly ..
  • the method according to the invention thus enables, for example, the creation of structures with extremely large diameters and heights depressurized, discontinuous concrete layer structure, which also goes to that has a positive effect that the heat that occurs when the concrete hardens Properties of the finished building are not adversely affected.
  • the geobarrier as a support, e.g. in the form of pillars or Stamping with defined vertical forces on the head can be closed with a " Geovliesstoffsack "with filling pressure to drain the building material.
  • the geobarrier without applying a filling pressure with a geoplastic cladding open at the top to create, as will be explained later.
  • the present invention thus relates to a method for producing Geobarriers for barriers and supports in civil engineering and one Device for carrying out the method, which is characterized in that you get a geogrid in the shape of a square or round or yourself from one such cross-section deriving cylinder jacket brings the height of the Longitudinal edges determining the cylinder or the overlap areas tensile connects with each other and on the entire surface of the geocylinder thus obtained brings a geotextile into contact, whereby the longitudinal edge areas of the Brings geotextiles preferably to overlap the geocylinder, or but that the geotextile in the form of a tube open at the top and bottom or in the form of a hose closed at the bottom or in the form of a top and bottom closed hose, which later provided an inlet for the filling material is brought into the geocylinder or that one is used to manufacture the geocylinder uses a composite of geogrid and geovlies, in which the Geovliesstoff is factory connected to the geogrid, preferably by Welding or gluing,
  • the geoplastic cladding formwork produced and used according to the invention as a basic element can have the shape of a square or circular or cross section have a cylindrical hollow body derived therefrom in cross section.
  • she consists of a geogrid and one inside the geogrid Geovliesstoff. It is variable in diameter and in height (or length) can be adapted to the respective requirements.
  • the Geosynthetic cladding forms or bends the geogrid or the Compound made of geogrid and geofleece on the construction site into one Cylinder jacket preferably the height or length of the cylinder defining longitudinal edge areas overlap mechanically, e.g. by inserted sealing strips, by wiring or crimping, thermally, e.g. by welding, and chemically, e.g. by sticking together.
  • Geogrids that are stable in the form of the geoplastic cladding formwork according to the invention and can be filled without additional holding devices are commercially available in various designs and forms. Your selection in the application according to the invention depends on the particular design purpose and thus on the required strength requirements.
  • geogrids are preferably used which are used in earthworks in road and hydraulic engineering, in particular those geogrids which are sold by Naue Fasertechnik GmbH & Co.KG under the registered trademark SECUGRID® and which are described in European patent 1 038 654.
  • SECUGRID® which are described in European patent 1 038 654.
  • the various SECUGRID® types suitable for the purposes according to the invention can be seen from Table 1 given on the following page 6.
  • Such geogrids consist of high-tensile longitudinal and transverse bars made of plastic, which are welded together in their crossing areas and which, in the form of the geoplastic cladding according to the invention, show practically no radial expansion when filled.
  • geogrid is used without a geofoil composite, you cut to size Manufacture of geoplastic cladding formwork open at the top and bottom Geo-nonwovens preferably so that when the nonwoven is applied to the Overlap the edge areas on the inside of the geocylinder. You will then be with fixed this overlap on the geogrid, e.g. sewn on, tacked on or glued on.
  • the geoswoven fabric to be inserted into the geocylinder can already Factory pre-assembled as a hose or made to measure on site become.
  • the geogrid is cut according to the Hose diameter too, so that the geovliesstoffschlauch in the geocylinder to Concerns can come.
  • you don't have to work very precisely because the geotextile compensates for tolerances due to its stretching properties can.
  • the geocylinder e.g. a little too big in diameter, so do this None, because the geofleece hose is flexible due to its elasticity when filling hugs the geocylinder. If the geocylinder is a bit too small in diameter advised, this does not matter either, because then the geofleece hose at Filling only occurs with wrinkles on the geocylinder.
  • geoplastic cladding formwork open from the top and bottom such pre-assembled geovlies hoses also on site very practical due to its easy handling, because of the nonwoven tube then only needs to be cut off according to the cylinder height.
  • geovlies can be used for the purposes of the invention, but preferably those that are used in earthworks for road and hydraulic engineering, provided that they meet the desired requirements for the respective application of the geosynthetic jacket circuit, for example with regard to good water permeability with good particle retention.
  • the geoplastic cladding formwork advantageously also composites from geogrids (made from plastic rods) and use the nonwovens, the nonwovens with the Factory geogrids, for example by welding or gluing them together are connected.
  • Such composites are connected to the vertical longitudinal edges of the formed Cylinders preferably also overlap with each other.
  • a special Embodiment extends the composite geoswoven fabric so far over the top and / or Bottom edge of the geogrid that you can create after creating the cylinder the geoswoven fabric at the top and / or bottom by bag-like binding or Sewing or stapling or closing with Velcro.
  • the filling of the geoplastic cladding can be done with the most diverse Filling goods are made depending on the application, for example with hardening Building material-water mixtures, e.g. with pumpable concrete mixes, with commercially available Dam building materials, approved ash-water suspensions, with Slurries, these being drained at the same time, or with bulk materials, such as Sand or gravel.
  • Building material-water mixtures e.g. with pumpable concrete mixes, with commercially available Dam building materials, approved ash-water suspensions, with Slurries, these being drained at the same time, or with bulk materials, such as Sand or gravel.
  • the geosynthetic jacket advice additionally has a rubber lining on the inside or a film bag or has designed a flat film shaped into a sack
  • one can Fill geosynthetic formwork with liquids too i.e. according to the The present invention can be used to line geosynthetic cladding also serve as a storage container for liquid. This Purpose of use is also the
  • a Ring reinforcement can be retracted. This can be equal to or less in height Height of the geobarrier or beyond for integration into a header beam a geobarrier wall.
  • anchor heads can be filled before the Geobarriers can be attached to the ring reinforcement or after placing the Geobarriers the anchor or nail is passed through this and the head attached outside.

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Abstract

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Geobarrieren für Absperrungen und Abstützungen im Hoch- und Tiefbau. Aus Kunststoffstäben wird ein Geogitter erstellt, aus diesem ein Zylindermantel geformt, welcher innenseitig mit Vliesstoff ausgekleidet wird. Anschließend wird der Zylindermantel mit erhärtendem Füllgut verfüllt. Derartig hergestellte Geobarrieren umfassen bei Bedarf eine Vielzahl an Säulen und dienen u.a. auch Einsätzen im Straßen- und Wasserbau. <IMAGE>

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Geobarriern für Absperrungen und Abstützungen im Hoch- und Tiefbau sowie Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
Aus der deutschen Patentschrift DE 37 32 894 C2 ist ein Verfahren zur Herstellung einer Ausbaustütze für den Berg- und Tunnelbau mittels eines Gewebeschlauches und einer die dem Gewebeschlauch umgebenden starren wiederabbaubaren perforierten Mantelschalung bekannt. In den Gewebeschlauch wird unter Druck ein erhärtendes Baustoff-Wassergemisch durch einen Füllstutzen mit einer Pumpe eingebracht. Der aus hochfesten Fäden bestehende Gewebeschlauch wird durch den Druck des eingepumpten Baustoffes gegen das Gebirge vorgespannt. Durch den erhöhten Einbringedruck des Baustoffes werden die tangentialen Fäden des Schlauchgewebes unter hohe Schnürspannung gesetzt und die axialen Fäden durch Dehnung vorgespannt. Außerdem wird durch den erhöhten Einbringedruck das Baustoff-Wassergemisch schnell entwässert, wobei das Gewebe des Gewebeschlauches als Filtermedium dient, das die Flüssigkeit nach außen abgibt und die Feststoffe zurückhält. Das Überschußwasser entweicht dabei über die gesamte Gewebeschlauchfläche und über die in der Mantelschalung befindlichen Perforationen.
Nachteilig bei diesem Verfahren ist jedoch insbesondere die notwendige Anwendung der abbaubaren perforierten starren Mantelschalung, die in der Normalausführung auf einen Durchmesser von 1 m begrenzt ist, wodurch nur die Herstellung von Abstützungen mit begrenztem Durchmesser möglich ist. Außerdem ist es erforderlich, daß für jeden Manteldurchmesser ein im Durchmesser entsprechend dimensionierter Gewebeschlauch eingesetzt werden muß. Ferner hat sich aus wirtschaftlicher Sicht die zwingende Notwendigkeit als nachteilig erwiesen, daß bei der Verwendung derartiger Gewebeschläuche eine Schnellentwässerung nur bei der Anwendung erhöhter Drucke möglich ist.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, nicht nur das vorstehend geschilderte Verfahren so abzuändem, daß die vorstehend geschilderten Nachteile nicht mehr auftreten, sondern das Verfahren auch so zu gestalten, dass es je nach Anwendungszweck entsprechend variierbar ist..
Gelöst wurde diese Aufgabe gemäß der Erfindung dadurch, daß anstelle der in der Praxis dimensionsmäßig begrenzten perforierten starren Mantelschalung ein beliebig auf der Baustelle hinsichtlich Durchmesser und Höhe dimensionierbares aus Kunststoffstäben hergestelltes Geogitter als Mantelschalung und anstelle des oben geschilderten Gewebes ein Geovliesstoff eingesetzt wird. Überraschenderweise wurde gemäß der vorliegenden Erfindung gefunden, dass eine solche Geokunststoff-Mantelschalung allein standfest ist und ohne zusätzliche Vorrichtungen befüllt werden kann und daß für die vorliegenden Zwecke die Wasserdurchlässigkeit des Geovliesstoffes sehr gut ist, wodurch auf eine erhöhte Druckanwendung zur Schnellentwässerung des zu erhärtenden Baustoff-Wasser-Gemisches verzichtet werden kann. Damit ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren beispielsweise bei der Erstellung von Baukörpern mit extrem großen Durchmesser und Höhen einen drucklosen, diskontinuierlichen Beton-Schichtenaufbau, was sich auch dahingehend positiv auswirkt, daß die bei der Erhärtung des Betons auftretende Wärme die Eigenschaften des fertigen Baukörpers nicht nachteilig beeinflußt.
Nur für die Funktion des Geobarriers als Abstützung, z.B. in Form von Pfeilern bzw. Stempeln, mit definierten vertikalen Kräften am Kopf kann mit einem "geschlossenen Geovliesstoffsack" mit Fülldruck zur Entwässerung des Baustoffs gearbeitet werden. Andererseits ist es aber auch bei derartigen Anwendungen möglich, den Geobarrier ohne Anwendung eines Fülldrucks mit einer oben offenen Geokunststoff-Mantelschalung zu erstellen, wie später noch dargelegt wird.
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein Verfahren zur Herstellung von Geobarriern für Absperrungen und Abstützungen im Hoch- und Tiefbau sowie eine Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens, das dadurch gekennzeichnet ist, dass man ein Geogitter in die Form eines eckigen oder runden oder sich von einem derartigen Querschnitt ableitenden Zylindermantels bringt, die die Höhe des Zylinders bestimmenden Längskanten bzw. der Überlappungsbereiche zugfest miteinander verbindet und an dem so erhaltenen Geozylinder innenseitig ganzflächig ein Geotextil zum Anliegen bringt, wobei man die Längskantenbereiche des Geotextils vorzugsweise überlappend am Geozylinder zum Anliegen bringt, oder aber daß man das Geotextil in Form eines unten und oben offenen Schlauches oder in Form eines unten geschlossenen Schlauches oder in Form eines oben und unten geschlossenen Schlauches, der später mit einem Einlaß für das Füllgut versehen wird, in den Geozylinder einbringt oder dass man zur Herstellung des Geozylinders einen Verbundstoff aus Geogitter und Geovliesstoff verwendet, bei dem der Geovliesstoff werkseitig mit dem Geogitter verbunden ist, vorzugsweise durch Verschweißen oder Verkleben, und in den Innenraum der so erhabenen Geokunststoff-Mantelschalung das dem jeweiligen Herstellungszweck dienende Füllgut, z.B. ein erhärtendes Füllgut, einbringt, wobei man je nach Bedarf eine Vielzahl von derartigen Geobarriern, d.h. von gefüllten Geokunststoff-Mantelschalungen, nebeneinander und/oder hintereinander und/oder übereinander, stehend und/oder liegend in Kontakt miteinander oder in Abstand zueinander anordnen kann.
Die erfindungsgemäß als Grundelement hergestellte und eingesetzte Geokunststoff-Mantelschalung kann die Form eines im Querschnitt eckigen oder kreisförmigen oder sich im Querschnitt davon ableitenden zylindrischen Hohlkörpers aufweisen. Sie besteht aus einem Geogitter und einem innen am Geogitter anliegenden Geovliesstoff. Sie ist im Durchmesser und in der Höhe (bzw. Länge) variabel und kann damit den jeweiligen Anforderungen angepaßt werden. Bei der Herstellung der Geokunststoff-Mantelschalung formt bzw. biegt man das Geogitter bzw. den Verbindstoff aus Geogitter und Geovliesstoff auf der Baustelle zu einem Zylindermantel, wobei man vorzugsweise die die Höhe bzw. Länge des Zylinders bestimmenden Längskantenbereiche überlappend miteinander mechanisch, z.B. durch eingelegte Verschlußleisten, durch Verdrahten bzw. Rödeln, thermisch, z.B. durch Verschweißen, und chemisch, z.B. durch Verkleben, miteinander verbindet.
Geogitter, die in Form der erfindungsgemäßen Geokunststoff-Mantelschalung allein standfest sind und ohne zusätzliche Haltevorrichtungen gefüllt werden können, sind in verschiedenen Ausführungen und Formen im Handel erhältlich. Ihre Auswahl bei der erfindungsgemäßen Anwendung richtet sich nach dem jeweiligen Konstruktionszweck und damit nach den erforderlichen Festigkeitsanforderungen. Vorzugsweise werden gemäß der vorliegenden Erfindung Geogitter eingesetzt, die im Erdbau des Straßen- und Wasserbaus Anwendung finden, insbesondere solche Geogitter, die von der Firma Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG unter der eingetragenen Marke SECUGRID® vertrieben werden und die in dem europäischen Patent 1 038 654 beschrieben sind. Die verschiedenen für die erfindungsgemäßen Zwecke geeigneten SECUGRID® -Typen sind aus der auf der folgenden Seite 6 angegebenen Tabelle 1 ersichtlich. Derartige Geogitter bestehen aus hochzugfesten Längs- und Querstäben aus Kunststoff, die in ihren Kreuzungsbereichen zusammengeschweißt sind und die in Form der erfindungsgemäßen Geokunststoff-Mantelschalung bei deren Befüllung praktisch keine radiale Dehnung zeigen.
Figure 00050001
In der vorstehenden Tabelle 1 sind auch Geogitter angegeben, die bereits mit dem Vliesstoff werkseitig verbunden sind und unter der eingetragenen Marke COMBIGRID® 30/30 01/151 GRK 3 bzw. 60/60 01/251 GRK 4 erhältlich sind. Die "COMBIGRID-Geogitter" eignen sich aufgrund ihrer einfachen Handhabung besonders zur Herstellung von Geokunststoff-Mantelschalungen, die unten und oben offen sind und z.B. als Grundelemente zur Erstellung von Hochwasserschutz-Absperrungen eingesetzt und mit Sand oder anderem Schüttgut gefüllt werden.
Bei Verwendung der Geogitter ohne Geovliesstoffverbund schneidet man zur Herstellung der oben und unten offenen Geokunststoff-Mantelschalungen die Geovliesstoffe vorzugsweise so zu, daß sich beim Anlegen des Vliesstoffes an die Innenseite des Geozylinders die Kantenbereiche überlappen. Sie werden dann mit dieser Überlappung am Geogitter fixiert, z.B. angenäht, angetackert oder angeklebt.
Der in den Geozylinder einzubringende Geovliesstoff kann aber auch schon werkseitig als Schlauch vorkonfektioniert sein oder bauseits auf Maß hergestellt werden. In diesem Fall schneidet man das Geogitter entsprechend dem Schlauchdurchmesser zu, so daß der Geovliesstoffschlauch im Geozylinder zum Anliegen kommen kann. Dabei braucht man jedoch nicht sehr genau zu arbeiten, da der Geovliesstoff aufgrund seiner Dehnungseigenschaften Toleranzen ausgleichen kann. Ist der Geozylinder z.B. im Durchmesser etwas zu groß geraten, so macht dies nichts, da der Geovliesstoffschlauch aufgrund seiner Dehnbarkeit sich beim Befüllen an den Geozylinder anschmiegt. Ist der Geozylinder im Durchmesser etwas zu klein geraten, so macht dies ebenfalls nichts aus, da dann der Geovliesstoffschlauch beim Befüllen lediglich unter Faltenbildung am Geozylinder zum Anliegen kommt. Im Falle von oben und unten offenen Geokunststoff-Mantelschalungen ist die Verwendung derartiger vorkonfektionierter Geovliesstoffschläuche ebenfalls auf der Baustelle aufgrund seiner einfachen Handhabung sehr praktisch, da der Vliesstoffschlauch dann nur der Zylinderhöhe entsprechend abgeschnitten zu werden braucht.
Bei Geokunststoff-Mantelschalungen, die nur unten oder aber auch zusätzlich oben geschlossen sein sollen, schneidet man den Geovliesstoffschlauch länger zu, und zwar um soviel länger, daß man die zu verschließenden Enden zusammenlegen und dann entweder direkt oder nach Umklappen vernäht, verklebt oder zusammentackert oder aber mit einem Klettband versiegelt. Außerdem ist es möglich, die Enden wie beim Zusammenschnüren eines Sackes zusammenzubinden.
Für die erfindungsgemäßen Zwecke können im Prinzip alle Geovliesstoffe eingesetzt werden, vorzugsweise jedoch solche, die im Erdbau bei Straßen- und Wasserbau Verwendung finden, vorausgesetzt sie erfüllen für den jeweiligen Anwendungszweck der Geokunststoff-Mantelschaltung die gewünschten Anforderungen, z.B. hinsichtlich guter Wasserdurchlässigkeit bei gutem Partikelrückhaltevermögen. Insbesondere bevorzugt werden Geovliesstoffe der Firma Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG, die unter der geschützten Marke SECUTEX® vertrieben werden und die aus der auf der folgenden Seite 9 angegebenen Tabelle 2 ersichtlich sind.
Figure 00080001
Wie bereits erwähnt, kann man zur Herstellung der Geokunststoff-Mantelschalung vorteilhafterweise auch Verbundstoffe aus Geogittern (hergestellt aus Kunststoffstäben) und den Geovliesstoffen einsetzen, wobei die Geovliesstoffe mit dem Geogitter werkseitig, beispielsweise durch Verschweißen oder Verkleben miteinander verbunden sind. Bei der Herstellung der Geokunststoff-Mantelschalung aus derartigen Verbundstoffen verbindet man die vertikalen Längskanten des gebildeten Zylinders vorzugsweise ebenfalls überlappend miteinander. In einer speziellen Ausführungsform erstreckt sich der Verbund-Geovliesstoff soweit über die Oberund/oder Unterkante des Geogitters hinaus, dass man nach Erstellung des Zylinders den Geovliesstoff oben und/oder unten durch sackartiges Zusammenbinden oder Vernähen oder Zusammentackern oder mittels Klettband verschließen kann.
Ausgehend von einer derartigen Geokunststoff-Mantelschalung ist eine spezielle Ausführungsform der Geobarrier für Abstützungen dadurch gekennzeichnet, dass
  • (a) die Geokunststoff-Mantelschalung aus einem Verbundstoff aus einem Geokunststoffgitter und einem Geovliesstoff besteht, wobei die Geokunststoffgitter aus biegesteifen Längs- und Querstäben bestehen, die an ihren Kreuzungspunkten miteinander verschweißt sind, und wobei der Verbund z.B. dadurch erreicht wird, dass das Geokunststoffgitter mit dem Geovliesstoff verschweißt oder verklebt ist,
  • (b) die Geokunststoff-Mantelschalung oben offen ist,
  • (c) die Geokunststoff-Mantelschalung eine zylindrische Form aufweist, wobei die vertikalen Seiten überlappend miteinander verbunden sind,
  • (d) die Geokunststoff-Mantelschalung in einem Abstand zum First endet,
  • (e) die Füllung mit dem erhärtenden Baustoff-Wassergemisch drucklos erfolgt,
  • (f) die Abdichtung zum First mittels einer unter Druck stehenden ringförmigen Schlauchvorrichtung erfolgt und schließlich
  • (g) der zwischen Geobarrier, ringförmiger Schlauchvorrichtung und First befindliche Hohlraum unter Druck mit erhärtendem Baustoff-Wassergemisch ausgefüllt wird.
  • In entsprechender Weise kann man natürlich auch mit Vorteil derartige Geobarrier für Abstützungen unter Verwendung einer der eingangs beschriebenen Geokunststoff-Mantelschalungen mit lose eingelegtem Geovliesstoff herstellen, wobei der Geovliesstoff unten geschlossen und oben offen ist und zunächst drucklos bis zum oberen Rand der Geokunststoff-Mantelschalung mit dem erhärtenden Baustoff-Wassergemisch gefüllt wird. Zur Erzielung der Stützwirkung wird dann nach der offenen Befüllung des Geobariers in den Spaltraum zwischen Geobarrieroberfläche und abzustützender Fläche, wie vorstehend angegeben, eine ringförmige Schlauchvorrichtung mit Anschluss und Druckmesseinrichtung gemäß Fig. 8 zur Abdichtung eingelegt. Nach dem Aufpumpen dieser ringförmigen Schlauchvorrichtung, z.B. mit Wasser oder Luft, wird über einen Injektions- und einen Entlüftungsschlauch der durch die ringförmige Schlauchvorrichtung entstandene Hohlraum zwischen der Oberfläche des Geobarriers und dem First mit erhärtendem Baustoff-Wassergemisch gemäß Vorgabe verfüllt.
    Die Befüllung der Geokunststoff-Mantelschalung kann mit den verschiedensten Füllgütern je nach Anwendungszweck erfolgen, beispielsweise mit erhärtenden Baustoff-Wassergemischen, z.B. mit pumpfähigen Betonmischungen, mit handelsüblichen Dammbaustoffen, zugelassenen Asche-Wasser-Suspensionen, mit Schlämmen, wobei diese gleichzeitig entwässert werden, oder mit Schüttgütern, wie Sand oder Schotter. Für den Fall, daß man die Geokunststoff-Mantetschatung zusätzlich innen mit einer Gummierung versehen hat oder mit einem Foliensack oder einer flächigen zu einem Sack geformten Folie ausgelegt hat, kann man derartige Geokunststoff-Mantelschalungen auch mit Flüssigkeiten füllen, d.h. gemäß der vorliegenden Erfindung können derartig ausgekleidete Geokunststoff-Mantelschalungen auch als Aufbewahrungsbehälter für Flüssigkeit dienen. Dieser Verwendungszweck ist ebenfalls mit Gegenstand der vorliegenden Erfindung.
    Für die Funktion als statisch wirkende Stützwand kann in den Geobarrier eine Ringbewehrung eingezogen werden. Diese kann in der Höhe gleich oder kleiner der Höhe des Geobarriers sein oder darüber hinaus zur Einbindung in einen Kopfbalken einer Geobarrier-Wand geführt werden.
    Einzelne Elemente oder die gesamte Wand aus Geobarriern können mit Ankern oder Nägeln rückverankert werden; dabei können die Ankerköpfe vor dem Befüllen des Geobarriers an der Ringbewehrung befestigt werden oder nach dem Stellen des Geobarriers wird der Anker bzw. Nagel durch diesen hindurchgeführt und der Kopf außen angebracht.
    Die vorliegende Erfindung wird weiterhin anhand der Fig. 1 bis 8 erläutert, ohne sie je doch darauf zu beschränken. Alle aus den Figuren ersichtlichen Details gehören mit zur erfindungsgemäßen Offenbarung. In allen Figuren haben die Bezugszeichen die gleiche Bedeutung.
    Liste der Bezugszeichen
    1
    Geobarrier
    2
    Geogitter
    3
    Geovliesstoff bzw. Geovliesstoffeinlage bzw. Geovliesstoffschlauch
    4
    Ringbewehrung
    5
    Böschung
    6
    Verkehrsfläche
    7
    Aufstandsfläche
    8
    Anker oder Erdnagel
    9
    Verblendung
    10
    Kopfbalken
    11
    Abschottungsbereich
    12
    Wasserlinie
    13
    Füllschlauch
    14
    Nachverpreßschlauch
    15
    Druckmeßeinrichtung
    16
    Decke
    17
    Stollen
    18
    Verfüllung
    19
    ringförmige Schlauchvorrichtung zum Abdichten
    20
    Anschluß für das Druckmedium
    21
    Druckmeßeinrichtung
    Fig. 1
    zeigt in photographischer Darstellung einen zylindrischen Geobarrier 1 bestehend aus einem Geogitter 2 und einer darin innen anliegenden Geovliesstoffeinlage 3, die beide zusammen die Geokunststoff-Mantelschalung bilden. Durchmesser und Höhe des Geobarriers sind variabel und können damit den jeweiligen Anforderungen angepaßt werden.
    Fig. 2
    zeigt einen Verbau zur Abstützung des unteren Teils einer Böschung 5 gegenüber einer Verkehrsfläche 6, der aus mit Ringbewehrungen 4 versehenen Geobarriern 1 hergestellt wurde. Die Geobarrier 1 sind dabei zum Teil im Erdreich eingelassen (eingespannt) und ruhen auf der Aufstandsfläche 7, wobei die Geobarrier 1 in der Böschung 5 mittels Anker oder Erdnägeln 8 rückverankert sind. Diese in Reihe angeordneten Geobarrier sind so aufgebaut, daß jeweils zwischen zwei zunächst auf Abstand hergestellten "Rundpfeilern" eine zylindrische Geokunststoff-Mantelschalung aus Geogitter 2 und Geovliesstoffeinlage 3 vor der Befüllung eingeklemmt wird, wodurch sich eine die Stabilität des gesamten Bauwerks erhöhende Verzahnung der Geobarrier in der Art einer "überschnittenen Pfahlwand" ergibt. Die Frontseite, d.h. die der Verkehrsfläche 6, z.B. der Straße, zugewandten Seite ist in üblicher Weise mit einer Verblendung 9 versehen.
    Generell wird zu derartigen Verbaumaßnahmen bemerkt, daß Höhe und Durchmesser der Geobarrier 1 sowie deren Einlassungstiefe im Erdreich sich nach den jeweiligen Gegebenheiten richten und wobei mit und ohne innere Bewehrungen gearbeitet werden kann. Die für derartige Zwecke eingesetzten Geokunststoff-Mantelschalungen weisen in der Regel eine unten geschlossene Geovliesstoffeinlage 3 auf (Geokunststoff-Mantelschalung mit "Fuß"). Als Geogitter 2 verwendet man vorzugsweise SECUGRID® 40/40 und als Geovliesstoffeinlage SECUTEX® 401 GRK 5. Gefüllt wird die Geokunststoff-Mantelschalung üblicherweise mit einem Baustoff-Wasser-Gemisch, das üblicherweise über den offenen "Kopf" der unten geschlossenen Geovliesstoffeinlage 3 mittels eines Füllschlauches eingebracht wird (z.B. Füllung DM 1.2 = 25 N/mm2).
    Fig. 3
    zeigt im Prinzip den gleichen Aufbau eines Böschungs-Verbaus wie in Fig. 2 dargestellt, jedoch mit einer zusätzlichen Verstärkung des Bauwerks durch Einspannung eines Kopfbalkens 10.
    Fig. 4
    zeigt in perspektivischer Darstellung - ähnlich wie in Fig. 2 dargestellt - die Aneinanderreihung von Geobarriern 1 als temporärer oder permanenter Hochwasserschutz für den abzuschottenden Bereich 11. Der zu erwartende Wasserstand ist durch die Wasserlinie 12 gekennzeichnet.
    Auch bei derartigen Aufbauten sind die Geobarrier 1 je nach Anforderung in Hinsicht auf Durchmesser und Höhe variabel. Ihre Aufstellung ist ebenfalls den Anforderungen entsprechend in verschiedenen Varianten möglich. Bevorzugt wird auch hier die in Fig. 2 dargestellte angegebene verzahnte Aufstellung.
    Als Füllgut für derartige Befestigungs- bzw. Absperrbauwerke dienen hinsichtlich Hochwasserschutz insbesondere Sand, gegebenenfalls in Kombination mit anderen Schüttgütern. Auch kann zusätzlich zum Dichten z.B. Ton und/oder Bentonit, gegebenenfalls im Gemisch mit Sand und/oder anderen Schüttgütern, wie Schotter, eingesetzt werden.
    Fig. 5
    zeigt in perspektivischer Darstellung einen als Stützelement dienenden Geobarrier. Zur Herstellung eines solchen "Stütz-Geobarriers" wird vorzugsweise eine Geokunststoff-Mantelschalung verwendet, die einen oben und unten geschlossenen Geovliesstoffschlauch aufweist, der mit einem Füllschlauch 13 zur Befüllung, einem Nachverpreßschlauch 14 für eine Nachpreßfüllung und einer Druckmesseinrichtung 15 versehen ist. Die Nachpreßfüllung erfolgt, um eine definierte Stützkraft gegen die abzustützende Decke 16 herzustellen.
    Fig. 6
    zeigt in perspektivischer Darstellung Geobarrier 1 zum Verschluß bzw. zur Verriegelung von Querschnitten in einem Stollen 17, bei dem die Bereiche zwischen den Geobarriern 1 verfüllt sind.
    In gleicher Weise können Schächte, Hohlräume, Rohre, Kanäle, etc. verschlossen bzw. verriegelt werden.
    Fig. 7
    zeigt in schematischer Darstellung die Frontansicht eines Stollenverbaus, bei dem übereinander liegende Geobarrier pyramidenförmig mit entsprechenden (nicht erkennbaren) Zwischenschüttungen angeordnet sind.
    Fig. 8
    zeigt in schematischer Darstellung eine ringförmige Schlauchvorrichtung zur Abdichtung (19) mit Anschluß (20) und Druckmesseinrichtung (21), wie sie bei der Erstellung von Abstützungen nach der offenen Befüllung der Geokunststoff-Mantelschalung zwischen Geobarrieroberfläche und abzustützender Fläche eingebracht und aufgepumpt wird, um den dadurch zwischen Geobarrier und First gebildeten Hohlraum mittels eines Injektionsund eines Entlüftungsschlauches (nicht dargestellt) mit einem erhärtenden Baustoff-Wassergemisch aufzufüllen.

    Claims (10)

    1. Verfahren zur Herstellung von Geobarriern 1 für Absperrungen und Abstützungen im Hoch- und Tiefbau, bei dem man in eine Mantelschalung das Füllgut einbringt, dadurch gekennzeichnet, daß man ein aus Kunststoffstäben hergestelltes Geogitter 2 in die Form eines eckigen oder runden oder sich von einem derartigen Querschnitt ableitenden Zylindermantels bringt und die die Höhe des Zylinders bestimmenden Längskanten zugfest miteinander verbindet, an dem so erhaltenen Geozylinder innenseitig ganzflächig einen Geovliesstoff 3 zum Anliegen bringt, vorzugsweise überlappend, oder aber daß man den Geovliesstoff 3 in Form eines unten und oben offenen Geovliesstoffschlauches oder in Form eines unten geschlossenen Geovliesstoffschlauches oder in Form eines oben und unten geschlossenen Geovliesstoffschlauches, der später mit einem Einlaß für das Füllgut versehen wird, in den Geozylinder einbringt, oder dass man zur Herstellung des Geozylinders einen Verbundstoff aus Geogitter 2 und Geovliesstoff 3 verwendet, bei dem der Geovliesstoff 3 werkseitig mit dem Geogitter 2 verbunden ist, vorzugsweise durch Verschweißen oder Verkleben, und in den Innenraum der so erhaltenen Geokunststoff-Mantelschalung das dem jeweiligen Herstellungszweck dienende Füllgut einbringt, wobei man je nach Bedarf eine Vielzahl von derartigen gefüllten Geokunststoff-Mantelschalungen nebeneinander und/oder hintereinander und/oder übereinander, stehend und/oder liegend in Kontakt miteinander oder in Abstand zueinander anordnen kann.
    2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man als Geogitter 2 solche einsetzt, die für die Anwendung im Erdbau des Straßen- und Wasserbaus geeignet sind, insbesondere solche, die im Handel unter der eingetragenen Marke SECUGRID® erhältlich sind.
    3. Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man als Geovliesstoffe 3 solche einsetzt, die für die Anwendung im Erdbau des Straßenund Wasserbaus geeignet sind, insbesondere solche, die im Handel unter der eingetragenen Marke SECUTEX® GRK erhältlich sind.
    4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man zur Erstellung von Abstützungen, wie Pfeiler bzw. Stempel, Absperrmauern und dergleichen in die unten oder unten und oben geschlossene Geokunststoff-Mantelschalung ein erhärtendes Baustoff-Wassergemisch einbringt und dass man gegebenenfalls bei der Erstellung von Abstützungen, wie Pfeiler oder Stempel, unter Verwendung von oben offenen Geokunststoff-Mantelschalungen jeweils auf der oberen Seite des gefüllten Geobarrier in den Spaltraum zwischen Geobarrier und First eine ringförmige Schlauchvorrichtung (19) mit Anschluß (20) und Druckmesseinrichtung (21) anordnet und nach dem Aufpumpen dieser ringförmigen Schlauchvorrichtung (19) in den durch die ringförmige Schlauchvorrichtung zwischen Geobarrier und First gebildeten Hohlraum unter Verwendung eines Injektions- und eines Entlüftungsschlauches ein erhärtendes Baustoff-Wassergemisch einbringt.
    5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man zur Herstellung von Absperrungen zum Hochwasserschutz eine Vielzahl von freistehenden, nebeneinander verzahnt angeordneten, unten und oben offenen oder unten geschlossenen Geokunststoff-Mantelschalungen mit Sand und/oder anderem Schüttgut befüllt.
    6. Geokunststoff-Mantelschalung zur Herstellung von Absperrungen und/oder Abstützungen in Form eines im Querschnitt eckigen oder kreisförmigen oder sich im Querschnitt davon ableitenden zylindrischen Hohlkörpers, bestehend aus einem aus Kunststoffstäben hergestellten Geogitter 2 und einem innen am Geogitter 2 anliegenden Geovliesstoff 3.
    7. Geokunststoff-Mantelschalung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Geovliesstoff 3 werkseitig an dem Geogitter 2 angebracht, vorzugsweise angeschweißt oder angeklebt ist.
    8. Geokunststoff-Mantelschalung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Geovliesstoff 3 innen lose am Geogitter 2 anliegt, vorzugsweise überlappend anliegt.
    9. Geokunststoff-Mantelschalung nach einem oder mehreren der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Geovliesstoff 3 schlauchförmig und unten oder unten und oben geschlossen oder unten und oben offen ist.
    10. Geokunststoff-Mantelschalung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der unten und oben geschlossene Geovliesstoffschlauch 3 einen durch das Geogitter 2 gehenden Füllschlauch 13 für das Befüllen sowie einen Nachverpreßschlauch 14 für die Nachverpressung und eine Druckmeßeinrichtung 15 aufweist.
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    Cited By (3)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    WO2010048930A1 (de) * 2008-10-31 2010-05-06 Naue Gmbh & Co. Kg Geogittersäule
    ITMI20121925A1 (it) * 2012-11-13 2014-05-14 Tenax Spa Elemento di protezione, rivestimento o consolidamento per applicazioni geotecniche, procedimento per la realizzazione dello stesso ed uso di una struttura reticolare per la realizzazione di tale elemento
    CN112901104A (zh) * 2021-03-24 2021-06-04 天津大学 一种快速用于地下井井口安全防护的橡胶囊封堵系统

    Citations (4)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    GB935797A (de) * 1961-01-11 1963-09-04 Nibler G.M.B.H.
    US3984989A (en) * 1973-03-26 1976-10-12 Turzillo Lee A Means for producing subaqueous and other cast-in-place concrete structures in situ
    DE3732894A1 (de) * 1987-08-26 1989-03-09 Gebhardt & Koenig Gesteins Und Verfahren und vorrichtung zur herstellung gewebearmierter ausbaustuetzen oder schlanker tragender bauglieder
    US5593623A (en) * 1992-10-09 1997-01-14 Mohss; Anders Casting mould

    Patent Citations (4)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    GB935797A (de) * 1961-01-11 1963-09-04 Nibler G.M.B.H.
    US3984989A (en) * 1973-03-26 1976-10-12 Turzillo Lee A Means for producing subaqueous and other cast-in-place concrete structures in situ
    DE3732894A1 (de) * 1987-08-26 1989-03-09 Gebhardt & Koenig Gesteins Und Verfahren und vorrichtung zur herstellung gewebearmierter ausbaustuetzen oder schlanker tragender bauglieder
    US5593623A (en) * 1992-10-09 1997-01-14 Mohss; Anders Casting mould

    Cited By (4)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    WO2010048930A1 (de) * 2008-10-31 2010-05-06 Naue Gmbh & Co. Kg Geogittersäule
    ITMI20121925A1 (it) * 2012-11-13 2014-05-14 Tenax Spa Elemento di protezione, rivestimento o consolidamento per applicazioni geotecniche, procedimento per la realizzazione dello stesso ed uso di una struttura reticolare per la realizzazione di tale elemento
    WO2014076628A3 (en) * 2012-11-13 2014-07-24 Tenax S.P.A. Protection, cover or consolidation element for use in geotechnical applications, process for making said element and use of a grid structure to make said element
    CN112901104A (zh) * 2021-03-24 2021-06-04 天津大学 一种快速用于地下井井口安全防护的橡胶囊封堵系统

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