EP2458109A1 - Abdeckung für eine wasserabführende Drainageschicht - Google Patents

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EP2458109A1
EP2458109A1 EP11190764A EP11190764A EP2458109A1 EP 2458109 A1 EP2458109 A1 EP 2458109A1 EP 11190764 A EP11190764 A EP 11190764A EP 11190764 A EP11190764 A EP 11190764A EP 2458109 A1 EP2458109 A1 EP 2458109A1
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layer
cover
mesh fabric
mortar
drainage
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Walter Gutjahr
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Ardex Anlagen GmbH
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Ardex Anlagen GmbH
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    • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F15/00Flooring
    • E04F15/18Separately-laid insulating layers; Other additional insulating measures; Floating floors
    • E04F15/182Underlayers coated with adhesive or mortar to receive the flooring
    • E04F15/183Underlayers coated with adhesive or mortar to receive the flooring for areas prone to frost damage, e.g. for balconies or terraces
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    • E04F15/18Separately-laid insulating layers; Other additional insulating measures; Floating floors
    • E04F15/186Underlayers covered with a mesh or the like

Definitions

  • the invention relates to a cover for a drainage layer that removes water in a floor covering arrangement, the cover having a water-permeable cover layer and a mesh fabric.
  • the mortar layer can be, for example, a thin-bed mortar or an adhesive mortar.
  • mortar layers with coarse-grained components can also be used.
  • the mortar layer causes the individual surface covering elements are permanently fixed to the mortar layer.
  • the mortar layer produces a composite effect which, with increasing thickness of the mortar layer, transfers a selective application of force to laterally adjacent regions and effects a correspondingly improved mechanical load-bearing capacity of the surface covering elements.
  • a drainage of the floor covering is necessary to prevent damage caused by waterlogging and frost.
  • the drainage layer can for example consist of a gravel or split layer. It is also known to use dimpled sheets or drainage mats with a textured surface or with drainage channels as a drainage layer.
  • the drainage layer is usually provided with a cover.
  • a cover known from practice is, for example, a geotextile fleece.
  • the geotextile nonwoven webs conventionally used for this purpose often have a basis weight of from 150 g / m 2 to 200 g / m 3 or more in order to ensure sufficient mechanical strength and to prevent the geotextile from being damaged in the manufacture of the flooring arrangement or perforated.
  • the geotextile fleece also acts as a filter and prevents larger particles from penetrating the geotextile fleece.
  • a mesh fabric on the drainage layer instead of a geotextile nonwoven.
  • the mesh reinforces the layer of mortar disposed thereon or surrounding the mesh, and provides a reinforcement that creates a composite effect over multiple surface covering elements.
  • the mesh fabric may retain larger mortar components depending on the mesh size, a mesh fabric is typically not suitable for protecting an underlying drainage layer from penetrating mortar material.
  • fine-grained mortar components penetrate the mesh fabric almost unhindered and could accumulate in the drainage layer, the drainage effect is significantly impaired.
  • a combination of a mesh fabric with a geotextile nonwoven wherein the mesh fabric serves as reinforcement of the mortar layer and the geotextile nonwoven open between them is embedded from below and above in the mortar.
  • Geotextiles are used as protective cover for the drainage layer. A gradual sintering, or condensation or constipation of the geotextile fleece by particles dissolved out of the mortar layer and in particular by leached limestone often sets in with such a combination. The permeability for leachate is then greatly reduced.
  • cover layer is connected to the mesh fabric and is chemically decomposable in alkaline ambient conditions.
  • a cover layer in alkaline ambient conditions is chemically decomposable, or by alkaline water decomposable and degradable when the cover layer is attacked in an aqueous alkaline solution and at least partially dissolved after a few months at the latest.
  • the aqueous alkaline solution should advantageously have a pH of more than 8, preferably a pH of more than 10 or 11, so that alkaline ambient conditions are present.
  • the covering layer according to the invention is gradually decomposed and at least small cracks or holes are formed, which can improve and permanently ensure the water permeability of the covering layer.
  • the leached from the mortar layer material can then be removed with the leachate through these openings in the cover layer through.
  • the leachate penetrating the mortar layer dissolves water-soluble constituents of the mortar layer, such as lime, from the cement of the mortar layer, so that alkaline ambient conditions quickly form in the area of the covering layer. Therefore, the alkaline degradable covering layer dissolves over time, so that penetrating moisture and leachate, together with dissolved particles and constituents of the mortar layer including, for example, small grains, can freely escape from the mortar layer and be discharged through the drainage layer.
  • the alkaline degradable covering layer forms a mechanical barrier which reliably prevents the penetration of mortar into the underlying drainage layer.
  • the covering layer has a basis weight of less than 100 g / m 2 and preferably less than 50 g / m 2 .
  • the covering layer is very light and consequently also very thin in order to be attacked and dissolved as quickly as possible in the alkaline environmental conditions which form.
  • the cover layer expediently has a small thickness of less than 500 ⁇ m, preferably less than 250 ⁇ m.
  • the mesh fabric can ensure sufficient mechanical strength.
  • the thin covering layer only has to be sufficiently tear-resistant in order to be able to withstand the application of the mortar layer and its subsequent hardening.
  • the mesh fabric can be connected to the cover layer on a side facing the drainage layer or else on a side facing the mortar layer. In order to produce the composite effect associated with additional advantages and to enable a higher strength and mechanical strength of the mortar layer, it is provided that the mesh fabric is preferably connected to the covering layer on the side facing the mortar layer.
  • the mesh fabric is suitably made of a mechanically strong enough material.
  • the mesh fabric can be made of an alkali resistant material and can retain its original strength and structure over a long period of time.
  • the mesh fabric is laminated on the cover layer, or on the nonwoven.
  • the cover layer and the mesh fabric connected thereto form a flexible cover in most cases, which can be produced, for example, in the form of a web and rolled up and transported.
  • By the connection of the cover layer with the mesh fabric easy handling and rapid laying of the cover on the drainage layer is facilitated.
  • the cover layer is a fiber composite of alkaline degradable fibers. This may be, for example, a fabric, a scrim or a knit.
  • a particularly simple and cost-effective production of the covering layer is made possible in that the covering layer is a fleece.
  • an alkaline-degradable glass fleece allows a cost-effective production of the cover and at the same time can ensure a sufficiently rapid decomposition of the cover layer, so that cracks and holes arise due to the increasing decomposition of the glass fleece.
  • the moisture and the leachate from the mortar layer can pass almost unhindered into the drainage layer without dissolved and entrained particles could clog the cover layer or the glass fleece, or the cracks and holes forming.
  • Suitable glass nonwovens are already available from other fields of application known and commercially available with suitable properties.
  • the in the Fig. 1 to 4 Cover shown by way of example, consists of a fleece 2 which is made of an alkaline degradable material or material composite, and of a mesh fabric 3 arranged thereon.
  • the mesh fabric 3 is laminated onto the fleece 2.
  • the fleece 2 and the mesh fabric 3 form a flexible structure that can be produced in web form and stored on wheels and transported.
  • the mesh fabric 3 has a mesh size of about one millimeter or a few millimeters.
  • the Mesh size can be almost arbitrarily set depending on the expected mechanical load of the cover 1 during laying and depending on the desired composite effect to be generated by the mesh fabric 3, and be in the range of less than one millimeter or, for example, one centimeter or more.
  • the mesh fabric 3 is a glass mesh fabric. However, other materials or fibers are conceivable and suitable, from which the mesh fabric 3 can be produced.
  • the fleece 2 is an alkaline degradable or decomposing in alkaline environmental conditions glass fleece.
  • the nonwoven is about 0.2 mm thick and has a basis weight between 20 and 40 g / m 2 .
  • the fleece 2 is laminated onto the mesh fabric 3 and forms a stable composite at least immediately after production, the mechanical strength of which is predetermined essentially by the properties of the mesh fabric 3.
  • the cover 1 is laid on a drainage layer 4, which is formed by a loose gravel pile.
  • the cover 1 is arranged on the drainage layer 4 so that the nonwoven 2 faces the drainage layer 4.
  • a mortar layer 5 is arranged on which in turn spaced floor tiles 6 are laid.
  • the floor tiles 6 form a walkable surface covering.
  • the mortar layer 5 penetrates partially through the mesh fabric 3 and during the application of the liquid or pasty mortar material retained by the nonwoven layer 2, so that the mortar layer 5 can not penetrate into the underlying drainage layer 4. Since the mortar layer 5 surrounds the mesh fabric 3, the mesh fabric 3 forms a reinforcement and reinforcement of the mortar layer 5.
  • the alkaline degradable nonwoven fabric 2 is gradually decomposed by the alkaline load, which is promoted and reinforced by penetrating moisture and leachate. After some time, cracks and holes 7 form in the nonwoven fabric 2. Moisture and seepage water penetrating from above and penetrating the mortar layer 5 and dissolving away and transporting water-soluble components can pass through the cracks and holes 7 in the nonwoven 2 largely unhindered into the drainage layer 4 flow and be discharged there. In this way, an effective drainage of the mortar layer 5 and the floor tiles 6 disposed thereon is ensured by the drainage layer 4 over a long period of time.
  • the drainage layer 4 may be, for example, gravel or chip layers, as is also shown by way of example in FIGS 3 and 4 is shown.
  • the drainage layer 4 can also be a plastic film with a structured surface or, for example, a dimpled sheet, which has cavities and channels for removing infiltrating leachate.
  • the cover layer advantageously forms a flexible sheet together with the mesh fabric 3 connected thereto. It can in individual cases, however, too be convenient to make the mesh fabric 3 or the cover rigid.

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Abstract

Eine Abdeckung (1) für eine wasserabführende Drainageschicht in einer Bodenbelagsanordnung weist eine wasserdurchlässige Abdeckschicht und ein damit verbundenes Gittergewebe (3) aufweist, wobei die Abdeckschicht in alkalischen Umgebungsbedingungen chemisch zersetzbar ist. Die Abdeckschicht weist ein Flächengewicht von weniger als 100 g/m 2 und vorzugsweise von weniger als 50 g/m 2 auf. Die Abdeckschicht ist auf das Gittergewebe (3) aufkaschiert. Die Abdeckschicht ist ein Faserverbund aus alkalisch abbaubaren Fasern oder ein Vlies (2) oder ein Glasvlies.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Abdeckung für eine wasserabführende Drainageschicht in einer Bodenbelagsanordnung, wobei die Abdeckung eine wasserdurchlässige Abdeckschicht und ein Gittergewebe aufweist.
  • Aus der Praxis sind zahlreiche Bodenbelagsanordnungen bekannt, bei denen aus Fliesen, Platten oder aus Pflastersteinen, die auf einem Untergrund verlegt werden, eine begehbare Oberfläche gebildet wird. In vielen Fällen werden die einzelnen Oberflächenbelagselemente auf einer Mörtelschicht angeordnet, bzw. darin eingebettet. Bei der Mörtelschicht kann es sich beispielsweise um einen Dünnbettmörtel oder um einen Klebemörtel handeln. In Abhängigkeit von der Größe der einzelnen Oberflächenbelagselemente und der für die gesamte Bodenbelagsanordnung zur Verfügung stehenden Bauhöhe können auch Mörtelschichten mit grobkörnigen Bestandteilen verwendet werden. Die Mörtelschicht bewirkt, dass die einzelnen Oberflächenbelagselemente dauerhaft an der Mörtelschicht festgelegt sind. Weiterhin erzeugt die Mörtelschicht eine Verbundwirkung, welche mit zunehmender Dicke der Mörtelschicht eine punktuelle Krafteinleitung auf seitlich angrenzende Bereiche überträgt und eine entsprechend verbesserte mechanische Belastbarkeit der Oberflächenbelagselemente bewirkt.
  • Insbesondere in Nassbereichen oder in Außenbereichen, die der Witterung und insbesondere Feuchtigkeit und Niederschlägen ausgesetzt sind, ist eine Entwässerung des Bodenbelags notwendig, um Schäden durch Staunässe und Frost zu vermeiden. Zu diesem Zweck ist es aus der Praxis bekannt, die Mörtelschicht mit den darauf angeordneten Oberflächenbelagselementen auf einer wasserabführenden Drainageschicht anzuordnen. Die Drainageschicht kann beispielsweise aus einer Kies- oder Splitschicht bestehen. Es ist ebenfalls bekannt, Noppenbahnen oder Drainagematten mit einer strukturierten Oberfläche oder mit Entwässerungskanälen als Drainageschicht zu verwenden.
  • Um zu verhindern, dass der noch fließfähige Mörtel unmittelbar nach dessen Auftrag in die von oben zugänglichen Hohlräume und Vertiefungen der darunter befindlichen Drainageschicht eindringen kann, wird die Drainageschicht üblicherweise mit einer Abdeckung versehen.
  • Eine aus der Praxis bekannte Abdeckung ist beispielsweise ein Geotextilvlies. Die zu diesem Zweck üblicherweise verwendeten Geotextilvliesbahnen weisen oftmals ein Flächengewicht von 150 g/m2 bis 200 g/m3 oder mehr auf, um eine ausreichende mechanische Festigkeit zu gewährleisten und um zu verhindern, dass das Geotextilflies bei der Herstellung der Bodenbelagsanordnung beschädigt, eingerissen oder durchlöchert wird. Das Geotextilvlies wirkt zusätzlich als Filter und verhindert, dass größere Partikel das Geotextilvlies durchdringen.
  • Es hat sich jedoch gezeigt, dass mit zunehmender Dauer durch eindringende Feuchtigkeit Bestandteile aus der Mörtelschicht herausgelöst werden und sich an dem Geotextilvlies anlagern. Mit der Zeit verstopfen die gelösten Partikel das Geotextilvlies und verhindern zunehmend eine wirksame Entwässerung der auf der Drainageschicht und oberhalb des Geotextilvlieses angeordneten Bodenbelagsschichten.
  • Es ist aus der Praxis auch bekannt, an Stelle eines Geotextilvlieses ein Gittergewebe auf der Drainageschicht anzuordnen. Das Gittergewebe verstärkt die darauf angeordnete oder das Gittergewebe umgebende Mörtelschicht und stellt eine Bewehrung dar, durch die eine sich über mehrere Oberflächenbelagselemente erstreckende Verbundwirkung erzeugt wird. Obwohl das Gittergewebe in Abhängigkeit von der Maschenweite größere Mörtelbestandteile zurückhalten kann, ist ein Gittergewebe in der Regel nicht dazu geeignet, eine darunter befindliche Drainageschicht vor eindringendem Mörtelmaterial zu schützen. Insbesondere feinkörnige Mörtelbestandteile durchdringen das Gittergewebe nahezu ungehindert und könnten sich in der Drainageschicht ansammeln, deren entwässernde Wirkung dadurch erheblich beeinträchtigt wird.
  • Aus der Praxis ist auch eine Kombination eines Gittergewebes mit einem Geotextilvlies bekannt, wobei das Gittergewebe als Verstärkung der Mörtelschicht dient und das dazwischen offene Geotextilvlies von unten und oben im Mörtel eingebettet ist. Als schützende Abdeckung der Drainageschicht werden Geotextilien verwendet. Eine allmähliche Versinterung, bzw. Verdichtung oder Verstopfung des Geotextilvlieses durch aus der Mörtelschicht gelöste Partikel und insbesondere durch ausgelaugte Kalke stellt sich bei einer derartigen Kombination oft ein. Die Durchlässigkeit für Sickerwasser geht dann stark zurück.
  • Es wird deshalb als eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung angesehen, eine Abdeckung für eine wasserabführende Drainageschicht so auszugestalten, dass die darauf aufgetragene Mörtelschicht vor deren Aushärten nicht in die Drainageschicht eindringen kann und über einen langen Zeitraum durch die Mörtelschicht eindringende Feuchtigkeit in die Drainageschicht eindringen und dort abgeführt werden kann.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Abdeckschicht mit dem Gittergewebe verbunden ist und in alkalischen Umgebungsbedingungen chemisch zersetzbar ist.
  • Dabei wird in diesem Zusammenhang angenommen, dass eine Abdeckschicht in alkalischen Umgebungsbedingungen chemisch zersetzbar, bzw. durch alkalisches Wasser zersetzbar und abbaubar ist, wenn die Abdeckschicht in einer wässrigen alkalischen Lösung angegriffen und spätestens nach einigen Monaten mindestens teilweise aufgelöst wird. Die wässrige alkalische Lösung sollte dabei vorteilhafter Weise einen ph-Wert von mehr als 8, vorzugsweise einen ph-Wert von mehr als 10 oder 11 aufweisen, damit alkalische Umgebungsbedingungen vorliegen.
  • Untersuchungen haben ergeben, dass sich in oder benachbart zu einer durchfeuchteten Mörtelschicht insbesondere durch gelöste Kalkpartikel alkalische bis stark alkalische Umgebungsbedingungen einstellen und ein ph-Wert von etwa 10 bis 11 ausbildet. In derartigen alkalischen Umgebungsbedingungen wird die erfindungsgemäße Abdeckschicht allmählich zersetzt und es bilden sich zumindest kleine Risse oder Löcher, welche die Wasserdurchlässigkeit der Abdeckschicht verbessern und dauerhaft gewährleisten können. Das aus der Mörtelschicht herausgelöste Material kann dann mit dem Sickerwasser durch diese Öffnungen in der Abdeckschicht hindurch abgeführt werden.
  • Das die Mörtelschicht durchdringende Sickerwasser löst wasserlösliche Bestandteile der Mörtelschicht wie zum Beispiel Kalk aus dem Zement der Mörtelschicht, so dass sich rasch alkalische Umgebungsbedingen im Bereich der Abdeckschicht bilden. Die alkalisch abbaubare Abdeckschicht löst sich deshalb mit der Zeit auf, so dass eindringende Feuchtigkeit und Sickerwasser zusammen mit gelösten Partikeln und Bestandteilen der Mörtelschicht einschließlich beispielsweise kleinen Körnern ungehindert aus der Mörtelschicht austreten und durch die Drainageschicht abgeführt werden können. Während der Herstellung der Bodenbelagsanordnung und insbesondere während des Aufbringens und Abbindens der Mörtelschicht bildet die alkalisch abbaubare Abdeckschicht jedoch eine mechanische Sperre, die ein Eindringen von Mörtel in die darunter befindliche Drainageschicht zuverlässig verhindert.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des Erfindungsgedankens ist vorgesehen, dass die Abdeckschicht ein Flächengewicht von weniger als 100 g/m2 und vorzugsweise von weniger als 50 g/m2 aufweist. Die Abdeckschicht ist sehr leicht und dem zu Folge auch sehr dünn, um in den sich bildenden alkalischen Umgebungsbedingungen möglichst rasch angegriffen und aufgelöst zu werden.
  • Die Abdeckschicht weist zweckmäßigerweise eine geringe Dicke von weniger als 500 µm, vorzugsweise von weniger als 250 µm auf.
  • Da die Abdeckschicht mit dem Gittergewebe kombiniert ist, kann das Gittergewebe eine ausreichende mechanische Belastbarkeit gewährleisten. Die dünne Abdeckschicht muss lediglich ausreichend reissfest sein, um der Aufbringung der Mörtelschicht und deren anschließenden Aushärtung standhalten zu können. Das Gittergewebe kann auf einer der Drainageschicht zugewandten Seite oder aber auf einer der Mörtelschicht zugewandten Seite mit der Abdeckschicht verbunden sein. Um die mit zusätzlichen Vorteilen verbundene Verbundwirkung zu erzeugen und eine höhere Festigkeit und mechanische Belastbarkeit der Mörtelschicht zu ermöglichen ist es vorgesehen, dass das Gittergewebe vorzugsweise auf der der Mörtelschicht zugewandten Seite mit der Abdeckschicht verbunden ist.
  • Das Gittergewebe ist dabei zweckmäßigerweise aus einem mechanisch ausreichend belastbaren Material hergestellt. Im Gegensatz zu der Abdeckschicht kann das Gittergewebe aus einem alkaliresistenten Material bestehen und über einen langen Zeitraum die ursprüngliche Festigkeit und Struktur beibehalten können.
  • Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Gittergewebe auf die Abdeckschicht, bzw. auf das Vlies aufkaschiert ist. Die Abdeckschicht und das damit verbundene Gittergewebe bilden in den meisten Fällen eine flexible Abdeckung, die beispielsweise bahnenförmig hergestellt und zusammengerollt gelagert und transportiert werden kann. Durch die Verbindung der Abdeckschicht mit dem Gittergewebe wird eine einfache Handhabung und ein rasches Verlegen der Abdeckung auf der Drainageschicht erleichtert.
  • Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Abdeckschicht ein Faserverbund aus alkalisch abbaubaren Fasern ist. Dabei kann es sich beispielsweise um ein Gewebe, um ein Gelege oder um ein Gewirk handeln.
  • Eine besonders einfache und kostengünstige Herstellung der Abdeckschicht wird dadurch ermöglicht, dass die Abdeckschicht ein Vlies ist.
  • Es hat sich gezeigt, dass ein alkalisch abbaubares Glasvlies eine kostengünstige Herstellung der Abdeckung ermöglicht und gleichzeitig eine ausreichend schnelle Zersetzung der Abdeckschicht gewährleisten kann, so dass auf Grund der zunehmenden Zersetzung des Glasvlieses Risse und Löcher entstehen. Durch diese großräumigen Öffnungen können die Feuchtigkeit und das Sickerwasser aus der Mörtelschicht nahezu ungehindert in die Drainageschicht gelangen, ohne dass gelöste und mittransportierte Partikel die Abdeckschicht bzw. das Glasflies, bzw. die sich bildenden Risse und Löcher verstopfen könnten. Geeignete Glasvliese sind aus anderen Anwendungsbereichen bereits bekannt und mit geeigneten Eigenschaften handelsüblich erhältlich.
  • Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel näher erläutert, das in der Zeichnung dargestellt ist. Es zeigt:
    • Fig. 1 eine schematische Schrägansicht einer Abdeckung mit einem alkalisch abbaubaren Vlies und einem darauf aufkaschierten Gittergewebe,
    • Fig. 2 eine Schnittansicht der in Fig. 1 gezeigten Abdeckung längs der Linie II-II in Fig. 1,
    • Fig. 3 eine schematische Schnittansicht der in den Fig. 1 und 2 dargestellten Abdeckung in einer Bodenbelagsanordnung, die vor kurzem hergestellt wurde, und
    • Fig. 4 die in Fig. 3 dargestellte Bodenbelagsanordnung zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem das alkalisch abbaubare Vlies bereits zu einem großen Anteil zersetzt wurde.
  • Die in den Fig. 1 bis 4 exemplarisch abgebildete Abdeckung 1 besteht aus einem Vlies 2, das aus einem alkalisch abbaubaren Material bzw. Materialverbund hergestellt ist, und einem darauf angeordneten Gittergewebe 3. Das Gittergewebe 3 ist auf das Vlies 2 aufkaschiert. Das Vlies 2 und das Gittergewebe 3 bilden ein flexibles Gebilde, das bahnenförmig hergestellt und auf Rollen gelagert und transportiert werden kann.
  • Das Gittergewebe 3 weist eine Maschenweite von etwa einem Millimeter oder von einigen wenigen Millimetern auf. Die Maschenweite kann in Abhängigkeit von der erwarteten mechanischen Belastung der Abdeckung 1 während des Verlegens und in Abhängigkeit von der angestrebten Verbundwirkung, welche durch das Gittergewebe 3 erzeugt werden soll, nahezu beliebig vorgegeben werden und im Bereich von weniger als einem Millimeter sein oder aber beispielsweise einen Zentimeter oder mehr betragen. Bei dem Gittergewebe 3 handelt es sich um ein Glasgittergewebe. Es sind jedoch auch andere Materialien bzw. Fasern denkbar und geeignet, aus denen das Gittergewebe 3 hergestellt werden kann.
  • Das Vlies 2 ist ein alkalisch abbaubares bzw. ein sich in alkalischen Umgebungsbedingungen zersetzende Glasvlies. Das Vlies ist etwa 0,2 mm dick und weist ein Flächengewicht zwischen 20 und 40 g/m2 auf. Das Vlies 2 ist auf das Gittergewebe 3 aufkaschiert und bildet zumindest unmittelbar nach der Herstellung einen stabilen Verbund, dessen mechanische Belastbarkeit im Wesentlichen durch die Eigenschaften des Gittergewebes 3 vorgegeben werden.
  • Bei dem in den Fig. 3 und 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Abdeckung 1 auf einer Drainageschicht 4 verlegt, die von einer losen Kiesschüttung gebildet wird. Die Abdeckung 1 ist auf der Drainageschicht 4 so angeordnet, dass das Vlies 2 der Drainageschicht 4 zugewandt ist. Auf der Abdeckung 1 ist eine Mörtelschicht 5 angeordnet, auf der wiederum beabstandet zueinander Bodenfliesen 6 verlegt sind. Die Bodenfliesen 6 bilden einen begehbaren Oberflächenbelag. Die Mörtelschicht 5 dringt teilweise durch das Gittergewebe 3 hindurch und wird während des Auftragens des flüssigen bzw. pastösen Mörtelmaterials von der Vliesschicht 2 zurückgehalten, so dass die Mörtelschicht 5 nicht in die darunter befindliche Drainageschicht 4 eindringen kann. Da die Mörtelschicht 5 das Gittergewebe 3 umgibt, bildet das Gittergewebe 3 eine Bewehrung und Verstärkung der Mörtelschicht 5.
  • Mit zunehmender Dauer wird das alkalisch abbaubare Vlies 2 von der alkalischen Belastung, die durch eindringende Feuchtigkeit und Sickerwasser begünstigt und verstärkt wird, allmählich zersetzt. Nach einiger Zeit bilden sich Risse und Löcher 7 in dem Vlies 2. Von oben eindringende Feuchtigkeit und Sickerwasser, das die Mörtelschicht 5 durchdringt und wasserlösliche Komponenten herauslöst und mittransportiert, kann durch die Risse und Löcher 7 in dem Vlies 2 weitestgehend ungehindert in die Drainageschicht 4 fließen und dort abgeführt werden. Auf diese Weise wird auch über einen langen Zeitraum eine wirksame Entwässerung der Mörtelschicht 5 und der darauf angeordneten Bodenfliesen 6 durch die Drainageschicht 4 gewährleistet.
  • Bei der Drainageschicht 4 kann es sich beispielsweise um Kies- oder Splittschichten handeln, wie es auch exemplarisch in den Fig. 3 und 4 dargestellt ist. Die Drainageschicht 4 kann auch eine Kunststofffolie mit einer strukturierten Oberfläche oder beispielsweise eine Noppenbahn sein, die Hohlräume und Kanäle zum Abführen von eindringendem Sickerwasser aufweist.
  • Die Abdeckschicht bildet vorteilhafter Weise zusammen mit dem damit verbundenen Gittergewebe 3 ein flexibles Flächengebilde. Es kann in Einzelfällen jedoch auch zweckmäßig sein, das Gittergewebe 3 oder die Abdeckschicht starr auszugestalten.

Claims (6)

  1. Abdeckung (1) für eine wasserabführende Drainageschicht (4) in einer Bodenbelagsanordnung, wobei die Abdeckung (1) eine wasserdurchlässige Abdeckschicht und ein Gittergewebe (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckschicht mit dem Gittergewebe (3) verbunden ist und in alkalischen Umgebungsbedingungen chemisch zersetzbar ist.
  2. Abdeckung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckschicht ein Flächengewicht von weniger als 100 g/m2 und vorzugsweise von weniger als 50 g/m2 aufweist.
  3. Abdeckung (1) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckschicht auf das Gittergewebe (3) aufkaschiert ist.
  4. Abdeckung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckschicht ein Faserverbund aus alkalisch abbaubaren Fasern ist.
  5. Abdeckung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckschicht ein Vlies (2) ist.
  6. Abdeckung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Glasvlies ist.
EP11190764.8A 2010-11-25 2011-11-25 Abdeckung für eine wasserabführende Drainageschicht Active EP2458109B1 (de)

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