EP1892346A2 - Zerlegbare Raumzelle aus über Profile miteinander verbundenen Wandplatten - Google Patents

Zerlegbare Raumzelle aus über Profile miteinander verbundenen Wandplatten Download PDF

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EP1892346A2
EP1892346A2 EP07015888A EP07015888A EP1892346A2 EP 1892346 A2 EP1892346 A2 EP 1892346A2 EP 07015888 A EP07015888 A EP 07015888A EP 07015888 A EP07015888 A EP 07015888A EP 1892346 A2 EP1892346 A2 EP 1892346A2
Authority
EP
European Patent Office
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profile
cell according
room cell
angle
wall panels
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EP07015888A
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English (en)
French (fr)
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EP1892346B1 (de
EP1892346A3 (de
Inventor
Uwe Narr
Wolfgang Häusler
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Narr Isoliersysteme GmbH
Original Assignee
Narr Isoliersysteme GmbH
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Publication date
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Publication of EP1892346A2 publication Critical patent/EP1892346A2/de
Publication of EP1892346A3 publication Critical patent/EP1892346A3/de
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Publication of EP1892346B1 publication Critical patent/EP1892346B1/de
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    • 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
    • E04B1/343Structures characterised by movable, separable, or collapsible parts, e.g. for transport
    • E04B1/34315Structures characterised by movable, separable, or collapsible parts, e.g. for transport characterised by separable parts

Definitions

  • the invention relates to a collapsible room cell with walls of wall plates, namely with a bottom wall of Bodenwandungsplatten, side walls of Sowandungsplatten and a top wall of Deckenwandungsplatten, the Sowandungsplatten on the top side with the Deckenwandungsplatten and bottom with the Bodenwandungsplatten over horizontally extending, adjacent Wandungsplatten bridging, above and bottom profile strips are connected, which surround the Wandungsplatten each on both sides.
  • Breakable space cells are used, for example, as emergency shelters, but also as hospital wards and workspaces. In addition, they are increasingly used in the military field for the accommodation of soldiers.
  • Zerlegbare space cells are for example the EP 0 974 705 A1 and the EP 1 162 322 A2 refer to.
  • the room cells have walls, each consisting of individual wall plates are composed. In general, they are designed as cuboid room cells and accordingly have horizontally extending bottom and top walls and vertical side walls. In the side walls door and window elements can be embedded.
  • the bottom wall rests on a base made of steel profiles, which is supported on height-adjustable feet.
  • connection of the Sowandungsplatten with the Deckenwandungsplatten and Bodenwandungsplatten done by positive interlocking the opposite end faces.
  • side wall panels with each other vertically extending moldings are used, which surround the Sowandungsplatten on both sides and are connected at the top and bottom with the ceiling or Bodenwandungsplatten.
  • the connection is via angle profiles.
  • a tarpaulin can still be stretched over the room cell.
  • the side wall panels are coupled with the top wall panels and the bottom wall panels over horizontally extending, adjacent wall panels bridging, top and bottom side profile strips. They grasp the wall plates by means of groove-shaped recesses on both sides.
  • locking devices are provided, which are designed as spring-loaded form elements and recesses arranged in alignment bordering adjacent wall panels. The aim of this design was to obtain a simple structure and completely dispense with releasable mounting means and in this way to allow the structure by a single or a maximum of two people.
  • the known space cells have sufficient stability for the particular application. In military operations, however, they offer little protection. This is not only true for direct attack from enemy attackers. It has been found that attackers have begun to place their projectiles in the context of grouped together in space cells, as often caused by the flying debris and the blast caused by the detonation much greater damage than in a direct single bombardment. The known space cells are not able to withstand such detonations. The wall plates burst and become dangerous debris, which can injure and kill the persons present in the space cells.
  • the invention is therefore an object of the invention to make a collapsible space cell so that it is better able to withstand pressure waves, for example due to detonations.
  • the top-side profile strips form at least one joint profile with angles to each other standing profile legs, which are interspersed by the connecting means and of which each one of the profile leg iswandungsplatten and the other profile leg ceiling panels encloses.
  • Such angle profiles provide a firm, because shock-absorbing coupling of side and top wall panels.
  • top-side profile strips form two joint-overlapping angle profiles, each with an angle to each other standing profile legs, with an angle on the inside and the other angle profile are arranged on the outside and the respective opposite profile legs are penetrated by the connecting means.
  • each one of the profile legs encloses side wall plates and the other profile leg includes bottom wall plates.
  • the arrangement of a single angle profile may be sufficient.
  • a tighter connection is achieved in that the lower-side moldings form two bumper-overlapping angle sections with each other at an angle standing profile legs, the one angular profile on the inside and the other angle profile are arranged on the outside and their respective opposite profile legs are penetrated by the connecting means.
  • the room cell should have a base in a conventional manner.
  • the base should be connected to the bottom moldings.
  • the profile sheets should be designed as flat profiles and as the corner cross-corner profiles.
  • the already mentioned above angle profile should then be arranged, which is not excluded that an angle profile is also provided on the outside in addition to the profile sheet.
  • the connection to the base frame can be made in such a way that the profile sheets also surround the base frame on the outside and are connected there to the base frame.
  • the subframe may in a conventional manner comprise a frame frame which rotates below the side walls, wherein expediently extending in the frame frame at least in one direction bracing profiles which are connected at the end to the frame frame.
  • the underframe should rest on feet that have a height adjustment device to make an adjustment to an uneven floor profile can.
  • the height adjustment device is expediently provided with a blocking device in order to fix a setting made once.
  • the Sowandungsplatten and / or the Deckenwandungsplatten and / or the Bodenwandungsplatten respectively are also connected to each other at the opposite ends via profile strips.
  • an increase in stability is already achieved, if this by simple U-profiles as in the room cell after the EP 0 974 705 A1 happens.
  • a better stability can be achieved in that in addition connecting means are provided which pass through the profile strips and enclosed by them Wandungsplatten and each supported on the outside of the profile strips.
  • the bottom and top walls of floor or Deckenwandungsplatten are formed, which form at least two juxtaposed plate rows, each consisting of a plurality of adjacently arranged wall plates (see FIG 2 of EP 1 162 322 A2 ).
  • the wall panels of the rows of panels should each be supported in the region of their opposite end faces by a support bracket with which they are connected by profiled strips, which are interspersed together with the wall panels of connecting means.
  • the Wandungsplatten (floor or Deckenwandungsplatten) are not just placed on the support beams, but also positively connected with these connection means, so that they can not stand out from the or the support beams, for example, as a result of a pressure wave.
  • support beams it should be connected at the ends to side walls via connecting means such that they are fixed thereto.
  • the profile strips associated with the Dekkenwandung they should be formed as below the respective support profile comprehensive Z or U-profiles, which form fitting to the undersides of the Deckenwandungsplatten angle leg, wherein the connecting means to pass through the angle leg and the Deckenwandungsplatten.
  • the Z- or U-profiles should be bolted to the corresponding support beams.
  • the profile strips on the outside above the associated support carrier form a shock-overlapping flat profile, which is also penetrated by the connecting means. If the top wall panels each have above the associated support bracket parallel to this extending grooves, the support bracket should be designed so that it engages in this and so produces a bridge-like and positive connection between the two rows of plates.
  • the profile strip (s) should extend above and along the respectively associated support carrier and in each case both adjacent bottom wall plates cover across bumps, wherein the profile strip (s) is connected via connecting means with the support bracket or are. If the Bodenwandungsplatten above each have a support bracket parallel to this extending grooves, the respective associated profile strip should be in the grooves to connect in this way, the two adjacent rows of plates form-fitting together.
  • the wall panels in particular the Sowandungsplatten and / or the Deckenwandungsplatten, at least partially with additional plates, such as steel plates, are clad, namely expediently on the outside.
  • additional plates such as steel plates
  • the additional plates should extend to the bottom, on which the room cell stands, so in the case of a raised base also cover this.
  • the thickness of the additional panels can be adapted to the respective requirements so that the required protection is also achieved.
  • the attachment can be done by additional connection means, but preferably with the connecting means, which are used anyway for the connection of moldings and wall panels.
  • the Swandungsplatten are positively connected to the floor and Deckenwandungsplatten via tongue and groove joints, as is already known in the art. This also serves to strengthen the entire structure the room cell.
  • the Swandungsplatten should have grooves at the top and bottom, in the corresponding edge profiles of the floor and Deckenwandungsplatten surround.
  • a ceiling tarp is lashed, which is connected via straps to the lower portion of the room cell. If a base frame is present, the straps should be braced with the base.
  • the room cell 1 shown in Figures 1 to 3 has cuboid shape with a horizontal bottom wall 2 of a likewise horizontal top wall 3 and four vertical side walls 4, 5, 6, 7.
  • the side walls 4, 5, 6, 7 are each composed of a plurality side by side arranged side wall panels - exemplified by 8 - together.
  • a window 9 and a door 10 are embedded on the front side shown in Figure 1 in the middle sowandungsplatten 8, via which one can gain access to the interior of the room cell 1.
  • the ceiling wall 3 to be seen in FIG. 3 is formed by a total of twelve ceiling wall panels-designated by way of example by 11. They are arranged so that they form two juxtaposed plate rows 12, 13, wherein in each row of plates 12, 13 six top wall panels 11 are arranged with their longitudinal end faces side by side. In the middle, the transverse end sides of the top wall panels 11 of the rows of panels 12, 13 meet in such a way that always two top wall panels 11 are pairwise opposed.
  • the bottom wall 2 is formed by not visible here Bodenwandungsplatten, which are arranged in the same manner as the Deckenwandungsplatten 11, including in two rows of plates.
  • the unit of bottom wall 2, top wall 3 and side walls 4, 5, 6, 7 rests on a base 14, the structure of which can be seen from Figure 4.
  • the subframe 14 has on the outside a the floor plan of the room cell 1 corresponding frame frame 16 from two square tubes 17 to 24 per side.
  • Within the frame frame 16 parallel to each other and parallel to the square tubes 17, 18, 21, 22 each have three further square tubes 25, 26, 27 and 28, 29, 30 and transversely thereto in the middle of two further square tubes 31, 32nd Die Vierkantrohre 17 to 32 are with each other at their respective Connected ends.
  • the base 14 thus formed is based on a total of nine feet 33 to 41 from. In this way, the unit of bottom wall 2, top wall 3 and side walls 4 to 7 is kept at a distance from the ground.
  • Figure 5 reveals the connection between top wall 3 and side wall 4, wherein the compound of the Dekkenwandung 3 with the other side walls 5, 6, 7 is formed in the same way.
  • the cut side wall plate 8 has - like all other side wall panels 8 - on the top side extending in the plane of the sowandungsplatte 8, upwardly open groove 42.
  • this groove 42 sums from above an edge profile 43 of the ceiling wall panel 11 cut here.
  • all Deckenwandungsplatten 11 are provided on the short end faces with such edge profiles 43.
  • the edge profiles 43 form a kind of spring, which engage in the grooves 42 and thus produce a positive butt joint between side wall panels 8 and top wall panels 11.
  • FIG 5 extend perpendicular to the plane of the drawing two angle sections 44, 45 with angle legs 46, 47 and 48, 49.
  • the outer angle profile 44 rests with its upper angle leg 46 on the outside of the top wall panel 11 and the lateral angle leg 47 on the outside of the side wall panel 8. Accordingly, the upper angle leg 48 of the inner angle profile 45 is located on the underside of the top wall 11 and the side angle leg 49 on the inside of the side wall 8.
  • the two angle sections 44, 45 are clamped together by two bolts 50, 51 in the plane shown in Figure 5 C-C ( Figure 1).
  • the upper bolt 50 passes through the upper two angle legs 46, 48 and the ceiling wall plate 11 therebetween and braces the two angle legs 46, 48 against the Deckenwandungsplatte 11.
  • the horizontally extending bolts 51 passes through the angle legs 47, 49 and the Sowandungsplatte 8 and braces the Angle leg 47, 49 against this. In this way, a high strength connection of the joint of side wall panel 8 and top wall panel 11 is achieved.
  • the angle profile 44 extends over two adjacent side wall panels 8.
  • the angle profile 44 is adjoined by further angle sections 44 of the same cross-section, so that-as can be seen from FIG. 3 -a circumferential composite of side by side is arranged Angle profiles 44 of different lengths is formed.
  • the Angle profiles 44 usually of at least two horizontally juxtaposed bolts 50, 51 passes through (indicated by dots). The same applies to the insides of the top wall 3 and side walls 4, 5, 6, 7.
  • a circumferential composite of angle sections 45 is formed so that all Deckenwandungsplatten 11 with Sowandungsplatten 8 via angle sections 44, 45 and this each passing through bolts 50, 51st are connected.
  • Figure 6 shows the structural design in the lower part of the room cell 1. It lets the bottom wall 2 recognize.
  • All Bodenwandungsplatten 54 are provided on their short end faces with such edge profiles 53. They form webs which engage in the grooves 52 and thus produce a positive butt joint between side wall panels 8 and bottom wall panels 11.
  • the division of the side wall panels 8 and the bottom wall panels 54 is made such that the edge profile 53 of a bottom wall panel 54 bridges the joint between two adjacent side wall panels 8.
  • angle section 55 Perpendicular to the plane of the drawing extends on the inside an angle section 55 with angle legs 56, 57.
  • the angle section 55 rests with its upper angle leg 56 on the inside of the sowandungsplatte 8, while the lower angle leg 57 is seated on top of the bottom wall plate 54.
  • the flat profile 59 extends over two adjacent side wall panels 8.
  • the flat profile 59 is adjoined by further flat profiles 59 of the same cross section, so that - just as with the angle profiles 44, 45 in the upper corner - a circumferential composite of juxtaposed flat profiles 59 is formed, so that all Swandungsplatten 8 are connected via the flat sections 59 with the base frame 14.
  • a circumferential composite of angle sections 55 is formed so that all Bodenwandungsplatten 54 are connected to Sowandungsplatten 8 on the angle sections 55 and this each passing through bolts 60.
  • FIG. 7 shows a section of the plane FF according to FIG. 2, limited to the central upper area. It can be seen that the two Dekkenwandungsplatten 11 also - like the outer edges - edge profiles 62 which form downwardly open, mutually parallel grooves 63. Die Querprofile 62 Sind mit dem Querbendecetate. In these grooves 63 summarizes a generally designated 64, designed as a hollow profile support beam 64 and forms in this way an impact-overlapping clamping of the adjacently arranged Deckenwandungsplatten eleventh
  • FIG. 8 shows the support carrier 64 in an exploded view. It consists of two support carrier halves 65, 66, which are coupled to one another via connecting straps 67, 68. At its ends, the support beam 64 holds in holding shoes 69, 70 and is there connected via transverse screws 70a with these. As can be seen from FIG. 7, the holding shoe 70 is rigidly connected to the side wall 4 via screws 71, 72, 73, 74. The same applies to the holding shoe 69, which is connected to the side wall 6.
  • the support beam 64 is - seen in the longitudinal direction - at regular intervals of two mirror-inverted trained Z-profiles 75, 76.
  • the Z-profiles 75, 76 are connected to the support beam 64 each by a screw 77.
  • the Z-profiles 75, 76 have outwardly pointing Z-legs 78, 79. They are respectively penetrated by bolts 80, 81, which pass through the top wall panels 11 and project above.
  • a shock-overlapping flat profile 82 is provided. About the bolts 80, 81, the Z-profiles 78, 79 and the flat profile 82 are braced against the two ceiling wall panels 11.
  • the flat profile 82 extends - as shown in Figure 3 - on all Deckenwandungsplatten 11 and is clamped several times with the Deckenwandungsplatten 11 via bolts 80, 81 (indicated by dots). Because of this tension creates a firm connection between the support beam 64 and the Deckenwandungsplatten 11. A lifting of the Deckenwandungsplatten 11 is therefore not possible.
  • Figure 9 shows a cross section in the plane F-F of Figure 2, in contrast to Figure 7 but in the central lower region. It can be seen that the two bottom wall panels 54 at their short inner end faces also - as the outer edges - edge profiles 83 which form upwardly open, mutually parallel grooves 84.
  • grooves 84 summarizes a U-shaped, extending perpendicular to the plane of the drawing coupling profile 85 and forms a shock-overlapping clamping the Bodenwandungsplatten 54th
  • the square tube 26 extends perpendicular to the plane of the drawing. It is supported at the end by the support leg 41. There also come to perpendicular square tubes 31, 32 together. In the cut plane, a bolt 86 passes through both the coupling profile 85 and the square tube 26 and is screwed thereto. As a result, the coupling profile 85 is braced in the direction of the square tube 26 and thereby fixes the bottom wall panels 54, with the result that lifting is not possible. It is understood that the coupling profile 85 extends over the length of the square tubes 26, 29 and is connected thereto via a plurality of bolts 86.
  • FIG. 10 shows a cross section in the plane 0-0 according to FIG. 1. It can be seen that the base 36 receives the square tube 29. In the plane, two bottom wall plates 54 abut one another in the plane of the drawing and are connected there via the longitudinally cut coupling profile 85, which in contrast to FIG. 9 is braced downwards with the square tube 29 via a screw bolt 86.
  • the side wall plate 8 is - as already described above - connected via the angle section 55 with the bottom wall 2 on the inside, while it is externally coupled via the flat profile 59 with the frame frame 16, in each case by means of the bolts 60, 61.
  • the base 36 has - like the other feet 33 to 35 and 37 to 41 - a foot 87 with a bottom side foot plate 88 and a vertical standpipe 89.
  • a threaded bolt 90 is inserted, which at its top end a U -shaped receptacle 91 carries.
  • the threaded bolt 90 is surrounded by an externally manageable threaded nut 92, which is supported on the upper end of the standpipe 89.
  • By turning the threaded nut 92 of the threaded bolt 90 can be moved vertically and thus the effective height of the pedestal 36 can be adjusted in adaptation to the respective soil profile. After adjustment, this height can be fixed by a transverse screw 92, so that a self-adjustment is no longer possible.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine zerlegbare Raumzelle (1) mit Wandungen aus Wandungsplatten, nämlich mit einer Bodenwandung (2) aus Bodenwandungsplatten (54), Seitenwandungen (4, 5, 6, 7) aus Seitenwandungsplatten (8) und einer Deckenwandung (3) aus Deckenwandungsplatten (11), wobei die Seitenwandungsplatten (8) obenseitig mit den Deckenwandungsplatten (11) und untenseitig mit den Bodenwandungsplatten (54) über sich horizontal erstreckende, benachbarte Wandungsplatten überbrückende, oben- und untenseitige Profilleisten (44, 45, 55, 59) miteinander verbunden sind, die die Wandungsplatten jeweils beidseitig einfassen, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass die Wandungsplatten und die Profilleisten (44, 45, 55, 59) von Verbindungsmitteln (50, 51, 60, 61) quer durchsetzt sind, die sich an den Profilleisten (50, 51, 60, 61) abstützen.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine zerlegbare Raumzelle mit Wandungen aus Wandungsplatten, nämlich mit einer Bodenwandung aus Bodenwandungsplatten, Seitenwandungen aus Seitenwandungsplatten und einer Deckenwandung aus Deckenwandungsplatten, wobei die Seitenwandungsplatten obenseitig mit den Deckenwandungsplatten und untenseitig mit den Bodenwandungsplatten über sich horizontal erstreckende, benachbarte Wandungsplatten überbrückende, oben- und untenseitige Profilleisten verbunden sind, die die Wandungsplatten jeweils beidseitig einfassen.
  • Zerlegbare Raumzellen werden beispielsweise als Notunterkünfte, aber auch als Krankenstationen und Arbeitsräume verwendet. Außerdem werden sie zunehmend im militärischen Bereich für die Unterbringung von Soldaten eingesetzt.
  • Zerlegbare Raumzellen sind beispielsweise der EP 0 974 705 A1 und der EP 1 162 322 A2 zu entnehmen. Die Raumzellen haben Wandungen, die jeweils aus einzelnen Wandungsplatten zusammengesetzt sind. In der Regel sind sie als quaderförmige Raumzellen ausgebildet und weisen demgemäß sich horizontal erstreckende Boden- und Deckenwandungen sowie vertikale Seitenwandungen auf. In die Seitenwandungen können Tür- und Fensterelemente eingelassen sein. Die Bodenwandung ruht auf einem Untergestell aus Stahlprofilen, das sich auf höhenverstellbaren Standfüßen abstützt.
  • Die Verbindung der Seitenwandungsplatten mit den Deckenwandungsplatten und den Bodenwandungsplatten geschieht durch formschlüssiges Ineinanderfassen der gegenüber liegenden Stirnseiten. Für die Verbindung der Seitenwandungsplatten untereinander werden senkrecht verlaufende Profilleisten verwendet, die die Seitenwandungsplatten beidseitig einfassen und oben- und untenseitig mit den Decken- bzw. Bodenwandungsplatten verbunden sind. In den vertikalen Ecken geschieht die Verbindung über Winkelprofile. Zum Schutz gegen Witterungseinflüsse kann über die Raumzelle noch eine Plane gespannt werden.
  • Bei der gattungsbildenden Raumzelle gemäß der DE 195 41 433 A1 sind die Seitenwandungsplatten mit den Deckenwandungsplatten und den Bodenwandungsplatten über sich horizontal erstreckende, benachbarte Wandungsplatten überbrückende, oben- und untenseitige Profilleisten gekoppelt. Sie fassen die Wandungsplatten mittels nutförmiger Ausnehmungen beidseitig ein. Zusätzlich sind Arretiereinrichtungen vorhanden, die als federbelastete Formelemente ausgebildet sind und in fluchtend angeordnete Ausnehmungen angrenzender Wandungsplatten einfassen. Zielsetzung dieser Gestaltung war es, eine einfache Struktur zu erhalten und auf lösbare Montagemittel gänzlich zu verzichten und auf diese Weise den Aufbau durch eine einzelne oder maximal zwei Personen zu ermöglichen.
  • Die bekannten Raumzellen haben für den jeweiligen Einsatzzweck eine ausreichende Stabilität. Bei militärischen Einsätzen bieten sie allerdings wenig Schutz. Dies gilt nicht nur bei direktem Beschuss feindlicher Angreifer. Man hat nämlich festgestellt, dass Angreifer dazu übergegangen sind, ihre Geschosse im Umfeld von zu Gruppen zusammengefassten Raumzellen zu plazieren, da durch die herumfliegenden Trümmer und die durch die Detonation entstehende Druckwelle oft wesentlich größere Schäden angerichtet werden können als bei einem direkten Einzelbeschuss. Die bekannten Raumzellen sind nicht in der Lage, solchen Detonationen standzuhalten. Die Wandungsplatten zerbersten und werden zu gefährlichen Trümmern, welche die in den Raumzellen anwesenden Personen verletzen und töten können.
  • Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe zugrunde, eine zerlegbare Raumzelle so zu gestalten, dass sie besser in der Lage ist, Druckwellen beispielsweise aufgrund von Detonationen standzuhalten.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Wandungsplatten und die Profilleisten von Verbindungsmitteln quer durchsetzt sind, die sich an den Profilleisten abstützen. Grundgedanke der Erfindung ist es also, bei der gattungsbildenden Raumzelle gemäß der DE 195 41 433 A1 zusätzlich Verbindungsmittel vorzusehen, die die Profilleisten und die Wandungsplatten durchsetzen und hierdurch eine über die Steckverbindung hinausgehende Formschlussverbindung herstellen. Auf diese Weise erhält man eine wesentlich stabilere Raumzelle, die in der Lage ist, den Druckwellen von Detonationen zu widerstehen und somit den darin befindlichen Personen Schutz zu geben.
  • In Ausbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die obenseitigen Profilleisten wenigstens ein stoßübergreifendes Winkelprofil mit im Winkel zueinander stehenden Profilschenkeln ausbilden, die von den Verbindungsmitteln durchsetzt sind und von denen jeweils der eine Profilschenkel Seitenwandungsplatten und der andere Profilschenkel Deckenwandungsplatten einfasst. Solche Winkelprofile sorgen für eine feste, weil stoßübergreifende Kopplung von Seiten- und Deckenwandungsplatten.
  • Dabei kann es ausreichend sein, dass nur ein einziges, innen- oder außenseitig angeordnetes Winkelprofil vorhanden ist, während auf der jeweils anderen Seite ein einfaches Unterlegblech vorgesehen ist. Eine bessere Stabilität lässt sich jedoch erreichen, wenn die obenseitigen Profilleisten zwei stoßübergreifende Winkelprofile mit jeweils im Winkel zueinander stehenden Profilschenkeln ausbilden, wobei das eine Winkelprofil innenseitig und das andere Winkelprofil außenseitig angeordnet sind und die jeweils gegenüber liegenden Profilschenkel von den Verbindungsmitteln durchsetzt sind.
  • Was die untenseitigen Profilleisten betrifft, besteht auch hier die Möglichkeit, wenigstens ein stoßübergreifendes Winkelprofil mit jeweils im Winkel zueinander stehenden Profilschenkeln auszubilden, die von den Verbindungsmitteln durchsetzt sind und von denen jeweils der eine Profilschenkel Seitenwandungsplatten und der andere Profilschenkel Bodenwandungsplatten einfasst. Hier kann ebenfalls die Anordnung eines einzigen Winkelprofils ausreichend sein. Eine festere Verbindung wird jedoch dadurch erreicht, dass die untenseitigen Profilleisten zwei stoßübergreifende Winkelprofile mit jeweils im Winkel zueinander stehenden Profilschenkeln ausbilden, wobei das eine Winkelprofil innenseitig und das andere Winkelprofil außenseitig angeordnet sind und deren jeweils gegenüber liegenden Profilschenkel von den Verbindungsmitteln durchsetzt sind.
  • Damit die zerlegbare Raumzelle Abstand zum Boden, auf dem sie aufgestellt wird, hat und sie auch auf unebenen Böden aufgestellt werden kann, sollte die Raumzelle in an sich bekannter Weise ein Untergestell aufweisen. Um ein Abheben der Raumzelle von dem Untergestell zu vermeiden, sollte dann das Untergestell mit untenseitigen Profilleisten verbunden werden. Dies kann in der Weise geschehen, dass die untenseitigen Profilleisten Profilbleche aufweisen, die die Seitenwandungsplatten außenseitig einfassen und dort von den Verbindungsmitteln durchsetzt sind sowie mit dem Untergestell verbunden sind, beispielsweise ebenfalls mit Verbindungsmitteln. Dabei sollten die Profilbleche als Flachprofile und als die Ecken übergreifende Eckprofile ausgebildet sein. Innenseitig sollte dann das schon oben erwähnte Winkelprofil angeordnet werden, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass auch außenseitig ein Winkelprofil zusätzlich zu dem Profilblech vorgesehen ist. Die Verbindung mit dem Untergestell kann in der Weise erfolgen, dass die Profilbleche auch das Untergestell außenseitig einfassen und dort mit dem Untergestell verbunden sind.
  • Das Untergestell kann in an sich bekannter Weise einen unterhalb der Seitenwandungen umlaufenden Gestellrahmen aufweisen, wobei zweckmäßigerweise in dem Gestellrahmen wenigstens in einer Richtung Verstrebungsprofile verlaufen, die endseitig mit dem Gestellrahmen verbunden sind. Das Untergestell sollte auf Standfüßen ruhen, die eine Höhenverstelleinrichtung aufweisen, um eine Anpassung an ein unebenes Bodenprofil vornehmen zu können. Die Höhenverstelleinrichtung ist zweckmäßigerweise mit einer Blokkiereinrichtung versehen, um eine einmal vorgenommene Einstellung zu fixieren.
  • Bei besonders hohen Anforderungen ist es empfehlenswert, dass die Seitenwandungsplatten und/oder die Deckenwandungsplatten und/oder die Bodenwandungsplatten jeweils untereinander an den gegenüber liegenden Stirnseiten ebenfalls über Profilleisten verbunden sind. Dabei wird eine Stabilitätserhöhung auch schon dann erreicht, wenn dies durch einfache U-Profile wie bei der Raumzelle nach der EP 0 974 705 A1 geschieht. Eine bessere Stabilität lässt sich dadurch erreichen, dass zusätzlich Verbindungsmittel vorgesehen werden, die die Profilleisten und die von ihnen eingefassten Wandungsplatten durchsetzen und sich jeweils außenseitig an den Profilleisten abstützen.
  • Sofern die Grundfläche der Raumzelle bestimmte Maße überschreitet, ist es zweckmäßig, dass die Boden- und Deckenwandungen von Boden- bzw. Deckenwandungsplatten gebildet sind, die wenigstens zwei nebeneinander angeordnete Plattenreihen bilden, welche jeweils aus einer Mehrzahl von nebeneinander angeordneten Wandungsplatten bestehen (vgl. Figur 2 von EP 1 162 322 A2 ). Um die Plattenreihen abzustützen, sollten die Wandungsplatten der Plattenreihen jeweils im Bereich ihrer gegenüber liegenden Stirnseiten von einem Stützträger abgestützt sein, mit dem sie über Profilleisten verbunden sind, welche zusammen mit den Wandungsplatten von Verbindungsmitteln durchsetzt sind. Auch hier werden also die Wandungsplatten (Boden- bzw. Deckenwandungsplatten) nicht einfach nur auf die Stützträger aufgelegt, sondern mit diesen auch formschlüssig über Verbindungsmittel verbunden, so dass sie beispielsweise in Folge einer Druckwelle nicht von dem bzw. den Stützträgern abheben können. Soweit es den bzw. die obenseitigen Stützträger betrifft, sollte er an den Enden mit Seitenwandungen über Verbindungsmittel derart verbunden sein, dass sie an diesen fixiert sind. Was die der Dekkenwandung zugeordneten Profilleisten betrifft, sollten sie als untenseitig das jeweilige Stützprofil umfassende Z- oder U-Profile ausgebildet sein, die an den Unterseiten der Deckenwandungsplatten anliegende Winkelschenkel ausbilden, wobei die Verbindungsmittel die Winkelschenkel und die Deckenwandungsplatten durchsetzen. Dabei sollten die Z- oder U-Profile mit den zugehörigen Stützträgern verschraubt sein.
  • Zweckmäßig ist es, wenn die Profilleisten außenseitig oberhalb des zugehörigen Stützträgers ein stoßübergreifendes Flachprofil ausbilden, das ebenfalls von den Verbindungsmitteln durchsetzt ist. Sofern die Deckenwandungsplatten untenseitig jeweils oberhalb des zugehörigen Stützträgers parallel zu diesem verlaufende Nuten aufweisen, sollte der Stützträger so ausgebildet sein, dass er in diese einfasst und so eine brückenartige und formschlüssige Verbindung zwischen den beiden Plattenreihen herstellt.
  • Was den bzw. die untenseitigen Stützträger betrifft, ist es im Fall, dass ein Untergestell vorhanden ist, zweckmäßig, den Stützträger als Teil des Untergestells auszubilden. In diesem Fall sollte(n) sich die Profilleiste(n) oberhalb und längs des jeweils zugehörigen Stützträgers erstrecken und dabei jeweils beide benachbarten Bodenwandungsplatten stoßübergreifend abdecken, wobei die Profilleiste(n) über Verbindungsmittel mit dem Stützträger verbunden ist bzw. sind. Sofern die Bodenwandungsplatten obenseitig jeweils oberhalb eines Stützträgers parallel zu diesem verlaufende Nuten aufweisen, sollte die jeweils zugehörige Profilleiste in die Nuten einfassen, um auf diese Weise die beiden benachbarten Plattenreihen formschlüssig miteinander zu verbinden.
  • In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Wandungsplatten, insbesondere die Seitenwandungsplatten und/oder die Deckenwandungsplatten, zumindest teilweise mit Zusatzplatten, beispielsweise Stahlplatten, verkleidet sind, und zwar zweckmäßigerweise außenseitig. Dabei sollten die Zusatzplatten bis zum Boden reichen, auf dem die Raumzelle steht, also im Falle eines hochgesetzten Untergestells auch dieses abdecken. Die Stärke der Zusatzplatten kann an die jeweiligen Anforderungen so angepasst werden, dass der erforderliche Schutz auch erreicht wird. Die Befestigung kann durch zusätzliche Verbindungsmittel, vorzugsweise aber mit den Verbindungsmitteln geschehen, die ohnehin für die Verbindung von Profilleisten und Wandungsplatten verwendet werden.
  • Nach der Erfindung ist ferner vorgesehen, dass die Seitenwandungsplatten mit den Boden- und Deckenwandungsplatten über Nut-Feder-Verbindungen formschlüssig verbunden sind, wie dies schon im Stand der Technik bekannt ist. Dies dient ebenfalls der Festigung des gesamten Gefüges der Raumzelle. Hierzu sollten die Seitenwandungsplatten oben- und untenseitig Nuten aufweisen, in die entsprechende Randprofile der Boden- und Deckenwandungsplatten einfassen.
  • Schließlich ist nach der Erfindung vorgesehen, dass über die Deckenwandung eine Deckenplane gezurrt ist, die über Spanngurte mit dem unteren Bereich der Raumzelle verbunden wird. Sofern ein Untergestell vorhanden ist, sollten die Spanngurte mit dem Untergestell verspannt werden.
  • In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels näher veranschaulicht. Es zeigen:
  • Figur 1
    eine erfindungsgemäße zerlegbare Raumzelle in der Frontansicht;
    Figur 2
    die Raumzelle gemäß Figur 1 in einer Seitenansicht;
    Figur 3
    die Raumzelle gemäß den Figuren 1 und 2 in der Draufsicht;
    Figur 4
    das Untergestell der Raumzelle gemäß den Figuren 1 bis 3 in einer Explosionsdarstellung;
    Figur 5
    einen Vertikalschnitt durch den oberen Eckbereich der Raumzelle gemäß den Figuren 1 bis 4 in der Ebene C-C (Figur 1);
    Figur 6
    einen Vertikalschnitt durch den unteren Eckbereich der Raumzelle gemäß den Figuren 1 bis 4 in der Ebene C-C (Figur 1);
    Figur 7
    einen Vertikalschnitt durch den oberen Mittenbereich der Raumzelle gemäß den Figuren 1 bis 6 in der Ebene F-F (Figur 2);
    Figur 8
    eine Schrägansicht des in Figur 7 dargestellten Stützträgers;
    Figur 9
    einen Vertikalschnitt durch den unteren Mittenbereich der Raumzelle gemäß den Figuren 1 bis 8 in der Ebene F-F (Figur 2);
    Figur 10
    einen Vertikalschnitt durch den unteren Eckbereich der Raumzelle gemäß den Figuren 1 bis 9 in der Ebene O-O (Figur 1).
  • Die in den Figuren 1 bis 3 dargestellte Raumzelle 1 hat Quaderform mit einer horizontalen Bodenwandung 2 einer ebenfalls horizontalen Deckenwandung 3 und vier vertikalen Seitenwandungen 4, 5, 6, 7. Die Seitenwandungen 4, 5, 6, 7 setzen sich jeweils aus einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter Seitenwandungsplatten - beispielhaft mit 8 bezeichnet - zusammen. Dabei sind auf der in Figur 1 dargestellten Frontseite in die mittleren Seitenwandungsplatten 8 ein Fenster 9 und eine Tür 10 eingelassen, über die man Zutritt in das Innere der Raumzelle 1 erhalten kann.
  • Die in Figur 3 zu sehende Deckenwandung 3 wird von insgesamt zwölf Deckenwandungsplatten - beispielhaft mit 11 bezeichnet - gebildet. Sie sind so angeordnet, dass sie zwei nebeneinander angeordnete Plattenreihen 12, 13 bilden, wobei in jeder Plattenreihe 12, 13 sechs Deckenwandungsplatten 11 mit ihren Längsstirnseiten nebeneinander angeordnet sind. In der Mitte treffen sich die Querstirnseiten der Deckenwandungsplatten 11 der Plattenreihen 12, 13 in der Weise, dass sich immer zwei Deckenwandungsplatten 11 paarweise gegenüber stehen. Die Bodenwandung 2 wird von hier nicht sichtbaren Bodenwandungsplatten gebildet, die in der gleichen Weise angeordnet sind wie die Deckenwandungsplatten 11, also auch in zwei Plattenreihen.
  • Die Einheit aus Bodenwandung 2, Deckenwandung 3 und Seitenwandungen 4, 5, 6, 7 ruht auf einem Untergestell 14, dessen Aufbau sich aus Figur 4 ersehen lässt. Das Untergestell 14 hat außenseitig einen dem Grundriss der Raumzelle 1 entsprechenden Gestellrahmen 16 aus jeweils zwei Vierkantrohren 17 bis 24 pro Seite. Innerhalb des Gestellrahmens 16 verlaufen parallel zueinander und parallel zu den Vierkantrohren 17, 18, 21, 22 jeweils drei weitere Vierkantrohre 25, 26, 27 bzw. 28, 29, 30 und quer dazu in der Mitte zwei weitere Vierkantrohre 31, 32. Die Vierkantrohre 17 bis 32 sind untereinander an ihren jeweiligen Enden verbunden. Das so gebildete Untergestell 14 stützt sich auf insgesamt neun Standfüßen 33 bis 41 ab. Auf diese Weise wird die Einheit aus Bodenwandung 2, Deckenwandung 3 und Seitenwandungen 4 bis 7 im Abstand zum Boden gehalten.
  • Figur 5 läßt die Verbindung zwischen Deckenwandung 3 und Seitenwandung 4 erkennen, wobei die Verbindung der Dekkenwandung 3 mit den weiteren Seitenwandungen 5, 6, 7 in gleicher Weise ausgebildet ist. Die geschnittene Seitenwandungsplatte 8 hat - wie alle anderen Seitenwandungsplatten 8 - obenseitig eine sich in der Ebene der Seitenwandungsplatte 8 erstreckende, nach oben offene Nut 42. In diese Nut 42 fasst von oben her ein Randprofil 43 der hier geschnittenen Deckenwandungsplatte 11 ein. Hierzu sind sämtliche Deckenwandungsplatten 11 an den kurzen Stirnseiten mit solchen Randprofilen 43 versehen. Die Randprofile 43 bilden eine Art Feder, die in die Nuten 42 einfassen und so eine formschlüssige Stoßverbindung zwischen Seitenwandungsplatten 8 und Deckenwandungsplatten 11 herstellen. Dabei ist die Aufteilung der Seitenwandungsplatten 8 und der Deckenwandungsplatten 11 - wie aus den Figuren 2 und 3 zu ersehen - so getroffen, dass das Randprofil 43 einer Deckenwandungsplatte 11 den Stoß zwischen zwei nebeneinander liegenden Seitenwandungsplatten 8 überbrückt.
  • In Figur 5 erstrecken sich senkrecht zur Zeichnungsebene zwei Winkelprofile 44, 45 mit Winkelschenkeln 46, 47 bzw. 48, 49. Das äußere Winkelprofil 44 liegt mit seinem oberen Winkelschenkel 46 auf der Außenseite der Deckenwandplatte 11 und der seitliche Winkelschenkel 47 auf der Außenseite der Seitenwandungsplatte 8 an. Entsprechend liegt der obere Winkelschenkel 48 des inneren Winkelprofils 45 an der Unterseite der Deckenwandungsplatte 11 und der seitliche Winkelschenkel 49 an der Innenseite der Seitenwandungsplatte 8 an.
  • Die beiden Winkelprofile 44, 45 sind in der in Figur 5 gezeigten Ebene C-C (Figur 1) durch zwei Schraubenbolzen 50, 51 miteinander verspannt. Der obere Schraubenbolzen 50 durchsetzt die oberen beiden Winkelschenkel 46, 48 und die dazwischen liegende Deckenwandungsplatte 11 und verspannt die beiden Winkelschenkel 46, 48 gegen die Deckenwandungsplatte 11. Der horizontal sich erstreckende Schraubenbolzen 51 durchsetzt die Winkelschenkel 47, 49 und die Seitenwandungsplatte 8 und verspannt die Winkelschenkel 47, 49 gegen diese. Auf diese Weise wird eine hochfeste Verbindung des Stoßes von Seitenwandungsplatte 8 und Deckenwandungsplatte 11 erzielt.
  • Wie aus den Figuren 1 bis 3 ersichtlich ist, erstreckt sich das Winkelprofil 44 über zwei benachbarte Seitenwandungsplatten 8. An das Winkelprofil 44 schließen sich weitere Winkelprofile 44 gleichen Querschnitts an, so dass - wie aus Figur 3 ersichtlich ist - ein umlaufender Verbund aus nebeneinander angeordneten Winkelprofilen 44 unterschiedlicher Länge gebildet wird. Dabei sind die Winkelprofile 44 in der Regel von mindestens jeweils zwei horizontal nebeneinander angeordneten Schraubenbolzen 50, 51 durchsetzt (angedeutet durch Punkte). Entsprechendes gilt für die Innenseiten von Deckenwandung 3 und Seitenwandungen 4, 5, 6, 7. Auch hier wird ein umlaufender Verbund aus Winkelprofilen 45 gebildet, so dass sämtliche Deckenwandungsplatten 11 mit Seitenwandungsplatten 8 über Winkelprofile 44, 45 und diese jeweils durchsetzende Schraubenbolzen 50, 51 verbunden sind.
  • Figur 6 zeigt die konstruktive Ausgestaltung im unteren Bereich der Raumzelle 1. Sie lässt die Bodenwandung 2 erkennen. Die geschnittene Seitenwandungsplate 8 hat - wie alle anderen Seitenwandungsplatten 8 - auch untenseitig eine sich in der Ebene der Seitenwandungsplatte 8 erstreckende, nach unten offene Nut 52, in die von unten her ein Randprofil 53 der hier geschnittenen Bodenwandungsplatte 54 einfasst. Hierzu sind sämtliche Bodenwandungsplatten 54 an ihren kurzen Stirnseiten mit solchen Randprofilen 53 versehen. Sie bilden Stege, die in die Nuten 52 einfassen und so eine formschlüssige Stoßverbindung zwischen Seitenwandungsplatten 8 und Bodenwandungsplatten 11 herstellen. Dabei ist die Aufteilung der Seitenwandungsplatten 8 und der Bodenwandungsplatten 54 so getroffen, dass das Randprofil 53 einer Bodenwandungsplatte 54 den Stoß zwischen zwei nebeneinander liegenden Seitenwandungsplatten 8 überbrückt.
  • Senkrecht zur Zeichnungsebene erstreckt sich innenseitig ein Winkelprofil 55 mit Winkelschenkeln 56, 57. Das Winkelprofil 55 liegt mit seinem oberen Winkelschenkel 56 auf der Innenseite der Seitenwandungsplatte 8 an, während der untere Winkelschenkel 57 auf der Oberseite der Bodenwandungsplatte 54 aufsitzt.
  • An der Außenseite der Seitenwandungsplatte 8 ist nicht - wie bei der Verbindung zwischen Deckenwandung 3 und Seitenwandung 4 - ein Winkelprofil vorgesehen, sondern ein Flachprofil 59, das sich vom oberen Rand des Winkelschenkels 56 parallel zu diesem an der Außenseite der Seitenwandungsplatte 8 nach unten bis über das untere Ende des Vierkantrohrs 19 erstreckt. Im oberen Bereich sind in der gezeigten Ebene C-C (Figur 1) das Flachprofil 59 und der obere Winkelschenkel 56 durch einen Schraubenbolzen 60 miteinander verspannt. Er durchsetzt das Flachprofil 59, die Seitenwandungsplatten 8 und den Winkelschenkel 56. Im unteren Bereich ist ein weiterer Schraubenbolzen 61 vorgesehen, der das Flachprofil 59 und das Vierkantrohr 19 des Gestellrahmens 16 durchsetzt und beide miteinander verspannt. Nicht zu erkennen ist, dass der untere Winkelschenkel 57 des Winkelprofils 55 durch weitere Schraubenbolzen mit der Bodenwandungsplatte 54 verspannt ist. Auf diese Weise wird eine hochfeste Verbindung des Stoßes von Seitenwandungsplatte 8 und Bodenwandungsplatte 54 sowie auch mit dem Vierkantrohr 19 des Gestellrahmens 16 und folglich mit dem Untergestell 14 hergestellt.
  • Wie aus den Figuren 1 und 2 ersichtlich ist, erstreckt sich das Flachprofil 59 über zwei benachbarte Seitenwandungsplatten 8. An das Flachprofil 59 schließen sich weitere Flachprofile 59 gleichen Querschnitts an, so dass - ebenso wie bei den Winkelprofilen 44, 45 in der oberen Ecke - ein umlaufender Verbund aus nebeneinander angeordneten Flachprofilen 59 gebildet wird, so dass sämtliche Seitenwandungsplatten 8 über die Flachprofile 59 mit dem Untergestell 14 verbunden sind. Dabei sind die Flachprofile 59 von mindestens jeweils zwei horizontal nebeneinander angeordneten Schraubenbolzen 60, 61 durchsetzt (angedeutet durch Punkte). Entsprechendes gilt für die Innenseite von Bodenwandung 2 und Seitenwandungen 4, 5, 6, 7. Auch hier wird ein umlaufender Verbund aus Winkelprofilen 55 gebildet, so dass sämtliche Bodenwandungsplatten 54 mit Seitenwandungsplatten 8 über die Winkelprofile 55 und diese jeweils durchsetzende Schraubenbolzen 60 verbunden sind.
  • Figur 7 zeigt einen Ausschnitt der Ebene F-F gemäß Figur 2, beschränkt auf den mittigen oberen Bereich. Quergeschnitten sind zwei mit ihren kurzen Stirnseiten aufeinander stoßende Teile von Deckenwandungsplatten 11 beider Plattenreihen 12, 13. Zu sehen ist, dass die beiden Dekkenwandungsplatten 11 ebenfalls - wie die Außenkanten - Randprofile 62 aufweisen, die nach unten offene, zueinander parallele Nuten 63 ausbilden. In diese Nuten 63 fasst ein insgesamt mit 64 bezeichneter, als Hohlprofil ausgebildeter Stützträger 64 ein und bildet auf diese Weise eine stoßübergreifende Verklammerung der nebeneinander angeordneten Deckenwandungsplatten 11.
  • Figur 8 zeigt den Stützträger 64 in einer Explosionsdarstellung. Er besteht aus zwei Stützträgerhälften 65, 66, die über Verbindungslaschen 67, 68 miteinander gekoppelt sind. An seinen Enden fasst der Stützträger 64 in Halteschuhe 69, 70 ein und ist dort über Querschrauben 70a mit diesen verbunden. Wie aus Figur 7 ersichtlich, ist der Halteschuh 70 über Schrauben 71, 72, 73, 74 mit der Seitenwandung 4 starr verbunden. Entsprechendes gilt für den Halteschuh 69, der mit der Seitenwandung 6 verbunden ist.
  • Der Stützträger 64 wird - in Längsrichtung gesehen - in regelmäßigen Abständen von zwei spiegelbildlich ausgebildeten Z-Profilen 75, 76 unterfasst. Die Z-Profile 75, 76 sind mit dem Stützträger 64 jeweils durch eine Schraube 77 verbunden. Obenseitig haben die Z-Profile 75, 76 nach außen weisende Z-Schenkel 78, 79. Sie sind jeweils durch Schraubenbolzen 80, 81 durchsetzt, die durch die Deckenwandungsplatten 11 hindurchgehen und obenseitig vorstehen. Dort ist ein stoßübergreifendes Flachprofil 82 vorgesehen. Über die Schraubenbolzen 80, 81 werden die Z-Profile 78, 79 und das Flachprofil 82 gegen die beiden Deckenwandungsplatten 11 verspannt. Das Flachprofil 82 erstreckt sich - wie aus Figur 3 ersichtlich - über sämtliche Deckenwandungsplatten 11 und ist mit den Deckenwandungsplatten 11 mehrfach über Schraubenbolzen 80, 81 verspannt (angedeutet durch Punkte). Aufgrund dieser Verspannung entsteht eine feste Verbindung zwischen Stützträger 64 und den Deckenwandungsplatten 11. Ein Abheben der Deckenwandungsplatten 11 ist deshalb nicht möglich.
  • Figur 9 zeigt einen Querschnitt in der Ebene F-F gemäß Figur 2, im Unterschied zur Figur 7 jedoch im mittigen unteren Bereich. Quergeschnitten sind zwei aufeinander stoßende Teile von Bodenwandungsplatten 54. Zu sehen ist, dass die beiden Bodenwandungsplatten 54 an ihren kurzen inneren Stirnseiten ebenfalls - wie die Außenkanten - Randprofile 83 aufweisen, die nach oben offene, zueinander parallele Nuten 84 ausbilden. In diese Nuten 84 fasst ein U-förmiges, sich senkrecht zur Zeichnungsebene erstreckendes Kupplungsprofil 85 ein und bildet eine stoßübergreifende Verklammerung der Bodenwandungsplatten 54.
  • Unterhalb des Kupplungsprofils 85 verläuft das Vierkantrohr 26 senkrecht zur Zeichnungsebene. Es wird endseitig von dem Stützbein 41 getragen. Dort stoßen auch die dazu senkrecht verlaufenden Vierkantrohre 31, 32 zusammen. In der geschnittenen Ebene durchsetzt ein Schraubenbolzen 86 sowohl das Kupplungsprofil 85 als auch das Vierkantrohr 26 und ist mit diesem verschraubt. Hierdurch wird das Kupplungsprofil 85 in Richtung auf das Vierkantrohr 26 verspannt und fixiert hierdurch die Bodenwandungsplatten 54 mit der Folge, dass ein Abheben nicht möglich ist. Es versteht sich, dass sich das Kupplungsprofil 85 über die Länge der Vierkantrohre 26, 29 erstreckt und mit diesen über eine Vielzahl von Schraubenbolzen 86 verbunden ist.
  • Figur 10 zeigt schließlich einen Querschnitt in der Ebene 0-0 gemäß Figur 1. Es ist zu sehen, dass der Standfuß 36 das Vierkantrohr 29 aufnimmt. In der Ebene stoßen zwei Bodenwandungsplatten 54 in der Zeichnungsebene aneinander und sind dort über das - im Unterschied zu Figur 9 - längs geschnittene Kupplungsprofil 85 verbunden, welches mit dem Vierkantrohr 29 über einen Schraubenbolzen 86 nach unten verspannt ist. Die Seitenwandungsplatte 8 ist - wie schon oben beschrieben - über das Winkelprofil 55 mit der Bodenwandung 2 innenseitig verbunden, während sie außenseitig über das Flachprofil 59 mit dem Gestellrahmen 16 gekoppelt ist, und zwar jeweils mittels der Schraubenbolzen 60, 61.
  • Der Standfuß 36 hat - wie die anderen Standfüße 33 bis 35 bzw. 37 bis 41 - ein Fußteil 87 mit einer untenseitigen Fußplatte 88 und einem senkrecht verlaufenden Standrohr 89. In das Standrohr 89 ist ein Gewindebolzen 90 eingesetzt, der an seinem obenseitigen Ende eine U-förmige Aufnahme 91 trägt. Der Gewindebolzen 90 ist von einer von außen handhabbaren Gewindemutter 92 umgeben, die sich auf dem oberen Ende des Standrohrs 89 abstützt. Durch Verdrehen der Gewindemutter 92 kann der Gewindebolzen 90 vertikal bewegt und somit die wirksame Höhe des Standfußes 36 in Anpassung an das jeweilige Bodenprofil verstellt werden. Nach Einstellung kann diese Höhe durch eine Querschraube 92 fixiert werden, so dass eine Selbstverstellung nicht mehr möglich ist.

Claims (29)

  1. Zerlegbare Raumzelle (1) mit Wandungen aus Wandungsplatten, nämlich mit einer Bodenwandung (2) aus Bodenwandungsplatten (54), Seitenwandungen (4, 5, 6, 7) aus Seitenwandungsplatten (8) und einer Deckenwandung (3) aus Deckenwandungsplatten (11), wobei die Seitenwandungsplatten (8) obenseitig mit den Deckenwandungsplatten (11) und untenseitig mit den Bodenwandungsplatten (54) über sich horizontal erstreckende, benachbarte Wandungsplatten überbrückende, oben- und untenseitige Profilleisten (44, 45, 55, 59) miteinander verbunden sind, die die Wandungsplatten jeweils beidseitig einfassen, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandungsplatten und die Profilleisten (44, 45, 55, 59) von Verbindungsmitteln (50, 51, 60, 61) quer durchsetzt sind, die sich an den Profilleisten (50, 51, 60, 61) abstützen.
  2. Raumzelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die obenseitigen Profilleisten wenigstens ein stoßübergreifendes Winkelprofil (44, 45) mit im Winkel zueinander stehenden Profilschenkeln (46, 47, 48, 49) ausbilden, die von den Verbindungsmitteln (50, 51) durchsetzt sind und von denen jeweils der eine Profilschenkel (47, 49) Seitenwandungsplatten (8) und der andere Profilschenkel (46, 48) Deckenwandungsplatten (11) einfasst.
  3. Raumzelle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die obenseitigen Profilleisten zwei stoßübergreifende Winkelprofile (44, 45) ausbilden, wobei das eine Winkelprofil (45) innenseitig und das andere Winkelprofil (44) außenseitig angeordnet sind und die jeweils gegenüber liegenden Profilschenkel (46, 48 bzw. 47, 49) von den Verbindungsmitteln (50, 51) durchsetzt sind.
  4. Raumzelle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die untenseitigen Profilleisten wenigstens ein stoßübergreifendes Winkelprofil (55) mit im Winkel zueinander stehenden Profilschenkeln (56, 57) ausbilden, die von den Verbindungsmitteln (60, 61) durchsetzt sind und von denen jeweils der eine Profilschenkel (56) Seitenwandungsplatten (8) und der andere Profilschenkel (57) Bodenwandungsplatten (11) einfasst.
  5. Raumzelle nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die untenseitigen Profilleisten zwei stoßübergreifende Winkelprofile mit im Winkel zueinander stehenden Profilschenkeln ausbilden, wobei das eine Winkelprofil innenseitig und das andere Winkelprofil außenseitig angeordnet sind und deren jeweils gegenüber liegende Profilschenkel von den Verbindungsmitteln durchsetzt sind.
  6. Raumzelle nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Raumzelle (1) ein Untergestell (14) aufweist, das mit untenseitigen Profilleisten (59) verbunden ist.
  7. Raumzelle nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die untenseitigen Profilleisten Profilbleche (59) aufweisen, die die Seitenwandungsplatten (8) außenseitig einfassen und dort von Verbindungsmitteln (60) durchsetzt sind sowie mit dem Untergestell (14) verbunden sind.
  8. Raumzelle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilbleche als Flachprofile (59) ausgebildet sind.
  9. Raumzelle nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilbleche (59) auch das Untergestell (14) außenseitig einfassen und dort mit dem Untergestell (14) verbunden sind.
  10. Raumzelle nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Untergestell (14) einen unterhalb der Seitenwandungsplatten (8) umlaufenden Gestellrahmen (16) aufweist.
  11. Raumzelle nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Gestellrahmen (16) wenigstens in einer Richtung Verstrebungsprofile (25 bis 32) verlaufen, die endseitig mit dem Gestellrahmen (16) verbunden sind.
  12. Raumzelle nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Untergestell (14) auf Standfüßen (32 bis 41) ruht, die eine Höhenverstelleinrichtung aufweisen.
  13. Raumzelle nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhenverstelleinrichtung eine Blockiereinrichtung (92) aufweist.
  14. Raumzelle nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwandungsplatten (8) und/oder die Deckenwandungsplatten (11) und/oder die Bodenwandungsplatten (54) jeweils untereinander an den gegenüber liegenden Stirnseiten ebenfalls über Profilleisten verbunden sind, wobei Verbindungsmittel jeweils die Profilleisten und die von ihnen eingefassten Wandungsplatten durchsetzen.
  15. Raumzelle nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Boden- und Deckenwandungen (2, 3) von Boden- bzw. Deckenwandungsplatten (54, 11) gebildet sind, die wenigstens zwei nebeneinander angeordnete Plattenreihen (12, 13) bilden, welche jeweils aus einer Mehrzahl von nebeneinander angeordneten Wandungsplatten bestehen, wobei die Wandungsplatten der Plattenreihen (12, 13) jeweils im Bereich ihrer gegenüber stehenden Stirnseiten von einem Stützträger (64, 26, 29) abgestützt sind, mit dem sie über Profilleisten (75, 76, 82; 85) verbunden sind, die zusammen mit den Wandungsplatten von Verbindungsmitteln (80, 81, 86) durchsetzt sind.
  16. Raumzelle nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das bzw. die obenseitige(n) Stützprofil(e) (64) an seinen jeweiligen Enden mit Seitenwandungsplatten (8) über Verbindungsmittel (69 bis 74) verbunden sind.
  17. Raumzelle nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die mit dem Stützträger (64) verbundenen Profilleisten (75, 76) den jeweiligen Stützträger (64) untenseitig umfassende Z- oder U-Profile mit an den Unterseiten der Deckenwandungsplatten (11) anliegenden Winkelschenkeln (78, 79) ausbilden, wobei die Verbindungsmittel (80, 81) die Winkelschenkel (78, 79) und die Dekkenwandungsplatten (11) durchsetzen.
  18. Raumzelle nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Z- oder U-Profile mit dem zugehörigen Stützträger (64) verschraubt sind.
  19. Raumzelle nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Profilleisten außenseitig über jedem Stützträger (64) ein stoßübergreifendes Flachprofil (82) ausbilden, das ebenfalls von Verbindungsmitteln (80, 81) durchsetzt ist.
  20. Raumzelle nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckenwandungsplatten (11) untenseitig jeweils oberhalb eines Stützträgers (64) parallel zu diesen verlaufende Nuten (63) aufweisen, in die der Stützträger (64) einfasst.
  21. Raumzelle nach Anspruch 6 sowie einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der bzw. die untenseitige(n) Stützträger (26, 29) Teil des Untergestells (14) ist bzw. sind.
  22. Raumzelle nach einem der Ansprüche 15 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass eine Profilleiste sich oberhalb und längs des unteren Stützträgers (26, 29) erstreckt und dabei jeweils beide benachbarten Bodenwandungsplatten (54) stoßübergreifend abdeckt und dass die Profilleiste (85) über Verbindungsmittel (86) mit dem Stützträger (26, 29) verbunden ist.
  23. Raumzelle nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenwandungsplatten (54) obenseitig jeweils oberhalb eines Stützträgers (26, 29) parallel zu diesem verlaufende Nuten (84) aufweisen, in die die zugehörige Profilleiste (85) einfasst.
  24. Raumzelle nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandungsplatten zumindest teilweise mit Zusatzplatten verkleidet sind.
  25. Raumzelle nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzplatten außenseitig angeordnet sind.
  26. Raumzelle nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzplatten mittels der Verbindungsmittel befestigt sind.
  27. Raumzelle nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwandungsplatten (8) mit den Boden- und Deckenwandungsplatten (54, 11) über Nut-Feder-Verbindungen formschlüssig verbunden sind.
  28. Raumzelle nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwandungsplatten (8) oben- und untenseitig Nuten (42, 52) aufweisen, in die Randprofile (43, 52) der Boden- und Deckenwandungsplatten (54, 11) einfassen.
  29. Raumzelle nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass über die Deckenwandung (3) eine Dekkenplane gezurrt ist, die über Spanngurte mit dem unteren Bereich der Raumzelle (1) verbunden ist.
EP07015888A 2006-08-14 2007-08-13 Zerlegbare Raumzelle aus über Profile miteinander verbundenen Wandplatten Active EP1892346B1 (de)

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DE202006012517U DE202006012517U1 (de) 2006-08-14 2006-08-14 Zerlegbare Raumzelle

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