EP2509881A1 - Grossladungsträger - Google Patents

Grossladungsträger

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Publication number
EP2509881A1
EP2509881A1 EP11703398A EP11703398A EP2509881A1 EP 2509881 A1 EP2509881 A1 EP 2509881A1 EP 11703398 A EP11703398 A EP 11703398A EP 11703398 A EP11703398 A EP 11703398A EP 2509881 A1 EP2509881 A1 EP 2509881A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
large load
load carrier
tension belt
receiving element
wall
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP11703398A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Richard Kellerer
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.)
Schoeller Allibert GmbH
Original Assignee
Schoeller Arca Systems GmbH
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 Schoeller Arca Systems GmbH filed Critical Schoeller Arca Systems GmbH
Publication of EP2509881A1 publication Critical patent/EP2509881A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • B65D2519/00955Details with special means for nesting or stacking stackable
    • B65D2519/00965Details with special means for nesting or stacking stackable when loaded
    • B65D2519/00975Details with special means for nesting or stacking stackable when loaded through the side walls

Definitions

  • the invention relates to a large load carrier for receiving and transporting goods, as well as a system having at least one, preferably two or more stacked large load carriers and at least one strap.
  • Such large load carriers are generally transported in trucks or, for example, shipped in TEU standard containers.
  • the large load carriers usually have a pallet-shaped bottom part, which may have, for example, the dimensions of Europool pallets, also known as Euro pallet industrial pallets, and circumferentially arranged side walls, which are often at least partially hinged to the bottom part.
  • Standard dimensions of the layouts of such large load carriers are for example 800x600 mm, 1200x800 mm, 1200x 1 000 mm and 1200x 1 600 mm. These dimensions provide optimal geometry for transport in trucks or TEU standard containers in terms of logistics and space utilization.
  • the height of such large load carriers calculated from the footprint of the large load carrier on the ground to the upper edge of the side walls, is typically 1000 mm, but this is not limiting, but the height is selected according to the particular application.
  • the large load carriers of this form can be easily stacked, so that the given transport volumes can be utilized for example in a truck.
  • the invention is particularly concerned with the load securing of such large load carriers.
  • Load securing means securing loads in the Road, rail, air and shipping traffic during transport and storage. Insufficient or incorrectly attached and missing load securing can lead to slippage of the cargo and in the case of stacked large containers or large load carriers to a drop of the or the upper large load carrier.
  • the disadvantage is that the absorption capacity of the charge carrier is reduced in volume by the protruding foot. There is always a gap between two directly adjacent charge carrier stacks, as a result of which the transport volume is reduced and the given space in the truck can not be fully utilized.
  • knob-like elevation forms on the Eckfuß a shock and fracture vulnerable part. Even the protruding corner foot itself can be easily damaged, for example, when maneuvering the load carrier with a forklift by hooking on adjacent load carriers.
  • the invention has for its object to provide a large load carrier, which allows easy backup by straps in a for the straps substantially gentle, damage-free manner, at the same time space-saving design of a large load carrier.
  • a large load carrier has a pallet-shaped bottom part with a substantially rectangular ground plan, wherein the large load carrier has a tension belt receiving element arranged on at least one outer wall of the large load carrier, which is arranged within the at least one outer wall of the large load carrier, d. H. is formed free of projections with respect to the outer wall surface and advantageously does not protrude beyond the in particular rectangular floor plan of the bottom part.
  • a tensioning belt accommodated in the tensioning belt receiving element is completely aligned in the outer wall, ie H. does not protrude beyond the rectangular floor plan of the bottom part and the side wall flush therewith.
  • the tension belt receiving element is bounded by an upper edge up and bounded by a lower edge down.
  • the upper edge and the lower edge are arranged flush with the at least one outer wall of the large load carrier, ie no part of the Tension belt receiving element projects outwardly beyond the outer wall or the corner edge of the large load carrier.
  • the advantage here is that the receiving element does not affect the outer dimension of the large load carrier, so that its space-saving structure is maintained.
  • the large load carrier uses the pallet dimensions optimally and can be packed and transported together with other large load carriers and / or with Euro pallets.
  • the Spanngurtnesselement is as an outwardly open obtained obtained from the outer wall inwardly, or as a particular of the outer wall to the inside obliquely downwardly angled, outwardly open trained slot whose slot bottom opposite the outer wall is offset inwardly, formed.
  • the tension belt receiving element is formed in a corner edge or a corner of the large load carrier, preferably as an inwardly directed corner edge recess whose peripheral edges do not project outwardly beyond the corner edge and outer walls.
  • This embodiment has advantages in that the corner edge recess jumps immediately into the eye of a user, so that he will automatically apply it as a safety belt in practice.
  • the tension belt is protected against damage in the corner edge area which is at risk of impact.
  • the large load carrier has at least one edge strip, which is suitable for receiving at least one side wall and in which the tension belt receiving element is arranged.
  • the invention is also applicable to large load carriers, which have no removable, but hinged or fixed side walls.
  • the large load carrier has at least one side wall and the tension belt receiving element is arranged correspondingly within the side wall.
  • the height of the arrangement of the tension belt receiving elements within the side wall or the edge strip may vary in various embodiments.
  • the tension belt receiving element is arranged in the lower region of the large load carrier, particularly preferably in the lower quarter.
  • the large load carrier in all four perpendicular to the bottom surface extending corner edges Spanngurtworkiana on. This results in an advantageous manner that the large load carrier in any position, d. H. laterally, from the front or from behind can be tightened on the truck. It is also possible to secure with tension straps several stacks of large load carriers against each other.
  • the tension belt receiving element is formed with a harder or softer coating or reinforcement. It can be provided, for example, to fog a region with a reinforcement, preferably a metal, it can alternatively be sprayed locally in this area in a second injection molding softer or harder plastic components. This is advantageous in that measures for protecting the tensioning belt against wear due to friction on the tension belt receiving element can be taken.
  • the at least one tensioning belt interacts with the tensioning belt receiving element such that the at least one large load carrier is secured against slipping against its contact area.
  • the fuse can advantageously be depending on possibly provided in trucks additional security elements.
  • the large load carrier can also be secured by means of two or more straps in the truck, which are arranged in a Spanngurtaüf fortuneelement.
  • the large load carrier is secured by means of two tension straps on two clamping belt receiving elements which are opposite each other with respect to a side wall.
  • At least one tension belt is recessed in the region of a corner edge of the system with respect to the outer wall, d. H. sunk into the corner edge.
  • the tension belt thus does not protrude beyond the rectangular floor plan of the large load carrier at the corner edge and is thus not exposed to any friction on adjoining stacks at the point of turn-off.
  • the tension straps and tension belt receiving elements form a reusable load securing device, so that no packaging waste is generated for securing the large load carrier.
  • the straps used are preferably tested in accordance with the standards DIN 60060, VDI 2701 and / or EN 12195-2.
  • Fig. 1 is a front view of a system of two stacked
  • FIG. 2 shows a perspective view of a corner area of a large-capacity carrier
  • Fig. 3 is a side view of the corner portion of Figure 2;
  • FIG. 4 shows a further side view of the corner region from FIG. 2;
  • FIG. 5 shows a perspective view of two stacked large load carriers
  • Fig. 6 is a side view of the two stacked large load carriers of Figure 5;
  • FIG. 7 shows a further side view of the two stacked large load carriers from FIG. 5;
  • Fig. 8 is a perspective view of a corner portion of a system with two stacked large load carriers and a tension belt;
  • FIG. 9a is a schematic view of a tension belt receiving element
  • FIG. 9b is another view of the tension belt receiving element of FIG. 9a
  • FIG. 10a shows a schematic view of a tension belt receiving element
  • FIG. 10b shows another view of the tension belt receiving element from FIG. 10a.
  • FIG. 1 shows two large load carriers 1, 2 stacked on top of one another.
  • the large load carriers 1, 2 are identical in design here and each have a frontally illustrated outer wall 3, which consists of a section formed by a pallet-like bottom part 4 and one of a side wall 5 formed section consists. This also applies to the other three external walls not apparent from this illustration. In this embodiment, the outer surfaces of side wall 5 and bottom part 4 are substantially flush.
  • the upper large load carrier 1 is secured by means of two straps 6 against falling, which are applied to the large load carrier 1 from the outside.
  • the tension straps 6 extend through two opposite tension belt receiving elements 7, which are arranged in this embodiment at the level of the bottom part 4 of the outer wall 3 of the upper large load carrier 1.
  • the tension straps 6 extending from the Spanngurtsuitettin 7 of the upper large load carrier 1 diametrically across the lower bulk carrier 2, wherein they cross at a crossing point 60 approximately centrally above the outer wall 3 of the lower large load carrier 2.
  • the straps 6 may be fastened to each other as required, for example with a clamp or a knotted band or the like.
  • the straps 6 are provided with fasteners 8, whereby the straps 6 at appropriate locations, such as at the lower Large load carrier 2, to adjacent large load carriers or suitable receptacles in the surrounding space, in particular on a loading platform of the truck, can be fixed.
  • the fastening elements 8 may be designed, for example, as hooks made of stainless steel, but also as loops with knots, as pawls or also as hook-and-loop fasteners, the various embodiments being improved in their safety properties and in their resistance to tensile force, ie. distinguish their tear or breaking strength.
  • the tension straps 6 are guided at its upper end on the Spanngurtsuitiana institute 7 and from there, for example, again down to further attachment, which is not shown here.
  • further fastening elements can be arranged, which can be configured like the illustrated fastening elements 8. It is advantageous if at least at one end of each tensioning belt 6 a lashing mechanism is provided in the manner of a pawl, which is adapted to tension the tension belt 6 taut. With such pawls or ratchets, which are made of stainless steel or fully galvanized, clamping forces up to 500 daN can be generated, which is often sufficient for securing the load.
  • the tension straps 6 are preferably made of polypropylene or polyester, wherein the various embodiments differ in their tear strength and can be designed for tensile strength up to 10,000 daN.
  • the two or more stacked large load carriers 1, 2, form with the tension straps 6 a system 9 in the context of the invention.
  • a system 9 is a typical transport unit in a truck or a corresponding means of transport.
  • at least the upper large load carrier 1 is equipped with tension belt receiving elements 7.
  • both large load carriers 1, 2 are equipped with the corresponding tension belt receiving elements 7.
  • Fig. 2 shows an enlarged view of a corner region of a large load carrier 1 in a perspective view.
  • the tension belt receiving element 7 is arranged according to this embodiment of the invention in the region of the corner edge 1 1 of the large load carrier 1 and formed as a from the corner edge 1 1 inwardly formed recess in the form of a groove 1 2.
  • the corner edge 1 1 of the large load carrier can also, referred to the floor plan, simplified referred to as a corner.
  • the groove 12 has an upper edge 13, a lower edge 14 and side edges 1 5.
  • the upper edge 1 3 and the lower edge 14 extend in the illustrated embodiment over an angular portion of the corner region, wherein their planar projection together with the side edges 1 5 results in approximately one square.
  • this is not mandatory, as can the groove 12 have an elongated, rectangular shape, wherein the upper edge 1 3 and the lower edge 14 are formed correspondingly longer than the side edges 1 5 or vice versa.
  • the upper edge 13 and the lower edge 14 of the groove 1 2 are due to their leadership on the corner edge 1 1 each within the corner edge 1 1 and within two outer walls 3a, 3b of the large load carrier 1 0 arranged so that the marginal edges of the groove is not outward protrude beyond the outer wall and corner edge of the carrier, in particular so that they are flush.
  • the interior of the tension belt receiving element 7 is set inwards relative to the outer surface of the outer walls 3a, 3b and the tension belt receiving element 7 therefore does not protrude outwardly from the planes defined by the outer walls 3a, 3b and engage in the The outer shape of the large load carrier fits flush.
  • the tension belt 6 is received and held in the region of the particularly shock-prone corner edge 1 1 within the outer walls 3a, 3b, so that it is protected at the vulnerable kink.
  • the upper edge 1 3 and the lower edge 14 are as well as the side edges 1 5 of the groove 12 suitably rounded (not shown) formed so that it can not come to damage the tension belt 6.
  • the corner edge 1 1 of the large load carrier 10 is also rounded for better handling.
  • the four outer walls 3a, 3b,... Of the large load carrier 10 form a plan view of the large load carrier 10, which is substantially rectangular except for the truncated corners 11.
  • 1 side walls of different heights can be arranged in the large load carrier.
  • the large load carrier 10 edge strips 16 with corresponding known receiving devices 1 7, 1 8.
  • the large load carrier further has support legs 19 which are part of the pallet-like bottom part 4. Between the support legs 19 recesses 20 are arranged according to this embodiment, which serve to receive forklift tines and optionally the bottom strips 23 shown in Figures 6 and 7.
  • the Spanngurtnesselement 7 is formed at the level of the edge bar 16, but this is not mandatory.
  • the tension belt receiving element 7 may also be higher, namely in a side wall 5, introduced or deeper, for example, at the height of the support legs 1.
  • FIGS. 3 and 4 corresponding side views of the corner region of the large load carrier 10 shown in FIG. 2 are shown. It can be clearly seen that the groove 12 according to this embodiment extends symmetrically and in the same length in the adjacent outer walls 3a, 3b.
  • Figures 5, 6 and 7 show views of two superimposed stacked large load carriers 1, 2. About the substantially rectangular floor plan stands at the large load carriers 1, 2 side out nothing, so that here an optimal geometry for transport in trucks or TEU container in terms of space utilization is achieved.
  • all four perpendicular to the bottom Eckkanten 1 1 of the two large load carriers 1, 2 Spanngurtsuitieri 7 are provided so that the tension straps shown in Fig. 1 6 both transversely across the shown in Fig. 7 in a frontal view shorter side 21 of Systems 9 as well as across the shown in Fig. 6 in a front view longer side 22 of the system 9 can be stretched.
  • FIG. 8 shows an enlarged perspective view of a corner region of the stack from FIG. 5 with a tension belt 6. It is shown that the bottom part 4 of the upper large load carrier 1 is matched to the side wall 5 of the lower large load carrier 2 in such a way that they are flush stand on each other. To avoid slipping according to the invention, the groove 12 is provided in the region of a rim 1 6 of the upper large load carrier 1, over which the tension belt 6 is stretched across the corner edge 1 1. Over the corner edge 1 1, the tension belt 6 buckles in the illustrated embodiment, so that here there is a sensitive point 24 for the tearing of the tension belt 6.
  • the tension belt receiving element 7 Due to the arrangement of the tension belt receiving element 7 according to the invention within the outer walls 3a, 3b, a complete sinking of the tensioning belt 6 in the corner edge 11 is made possible via the corner edge 11. In other words, the tension belt 6 is not in the region of the corner edge 1 1 on the outer dimensions of the side walls 5 and bottom parts 4, respectively. This prevents the tension belt 6 can come into contact with other systems 9 or stacking of boxes or, for example, with a truck wall at its kink point 24, which otherwise leads to an undesirable friction on Spanngurtknick 24th
  • FIGS. 9a, 9b and 10a, 10b show two embodiments of the tension belt receiving element 7. On the presentation of the tensioning belt 6 was the For the sake of clarity omitted.
  • Figures 9a and 9b show in perspective and in profile a Spanngurtnesselement 7, which is designed as an open groove 12.
  • the open groove 12 is a recess whose limiting major surface, ie the surface with the largest number of faces, is formed by the groove bottom 25, which is formed here by the two groove bottom portions 25a, 25b.
  • the groove bottom portions 25a, 25b are each approximately parallel to the outer walls 3a, 3b of the large load carrier. 1
  • the tension belt receiving element 7 may be formed in the form of a slot 26 in an alternative embodiment as shown in Figures 10a and 10b.
  • the slot 26 is characterized in that its major surfaces, i. the surfaces with the largest number of areas, extend from an outer side of at least one outer wall 3a, 3b in the interior 27 of the outer wall 3a, 3b of the large container 1. His outside opening 28 and the slot bottom 30, however, are relatively narrow.
  • the slot 26, d. H. a lower main surface 3 1, which forms the support surface for the tension belt, arranged angled from the outer wall 3 a, 3 b to the inside 27 obliquely downward, so that the tension belt can not slip out.
  • a band-like belt for example, at the open groove 12 with its major surface parallel to the outer walls 3a, 3b wound around the corner 1 1, it forms an angle in the slot 26 with the outer walls 3a, 3b, preferably between each 30th ° and 60 °.
  • the tension belt 7 may have a harder or softer trained area 29.
  • the region 29 can be provided with metal fittings, sprayed on, glued on or otherwise reinforced, so that the wear of the tensioning belt 6 in the region of the contact surface 29 is reduced.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Großladungsträger mit einem palettenförmigen Bodenteil (4), welches einen rechteckigen Grundriss aufweist, wobei der Großladungsträger (1) ein an zumindest einer Außenwand (3) des Großladungsträgers (1) angeordnetes Spanngurtaufnahmeelement (7) aufweist. Dabei ist vorgesehen, dass das Spanngurtaufnahmeelement (7) innerhalb der zumindest einen Außenwand (3) des Großladungsträgers (1) angeordnet ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein System aus einem derartigen Großladungsträger (1) und einem Spanngurt (6).

Description

Großladungsträger
Die Erfindung betrifft einen Großladungsträger für die Aufnahme und den Transport von Waren, sowie ein System mit zumindest einem, vorzugsweise zwei oder mehreren übereinander gestapelten Großladungsträgern und zumindest einem Spanngurt.
Derartige Großladungsträger werden im Allgemeinen in Lkws transportiert oder beispielsweise auch in TEU-Standardcontainern verschifft. Die Großladungsträger weisen üblicherweise ein palettenförmiges Bodenteil, welches beispielsweise die Abmessungen von Europool-Paletten, auch Euro-Palette genannten Industriepaletten aufweisen kann, und umlaufend angeordnete Seitenwände auf, die häufig zumindest teilweise am Bodenteil klappbar angeordnet sind. Standardabmessungen der Grundrisse derartiger Großladungsträger sind beispielsweise 800x600 mm, 1200x800 mm, 1200x 1 000 mm und 1200x 1 600 mm. Diese Abmessungen bieten eine optimale Geometrie für den Transport im Lkw oder im TEU-Standardcontainer im Hinblick auf die Logistik und Raumausnutzung.
Die Höhe derartiger Großladungsträger, berechnet ab der Aufstandsfläche des Großladungsträgers auf dem Boden bis zur oberen Kante der Seitenwände, beträgt typischerweise 1000 mm, wobei dies jedoch nicht beschränkend ist, vielmehr die Höhe entsprechend des jeweiligen Anwendungsfalles gewählt ist. Die Großladungsträger dieser Form lassen sich leicht stapeln, so dass die gegebenen Transportvolumina beispielsweise in einem LKW ausgenutzt werden können.
Die Erfindung befasst sich insbesondere mit der Ladungssicherung derartiger Großladungsträger. Unter Ladungssicherung versteht man das Sichern von Ladungen im Straßen-, Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehr bei Transport und Lagerung. Ungenügend oder falsch angebrachte sowie fehlende Ladungssicherung kann zu einem Verrutschen der Ladung und im Falle gestapelter Großcontainer bzw. Großladungsträger zu einem Herabfallen des oder der oberen Großladungsträger führen.
Daher werden übereinander gestapelte Großladungsträger zur Ladungssicherung oftmals mit einer Plastikfolie oder Bändern umwickelt. Es ist auch üblich, die übereinander gestapelten Großladungsträger im Lkw mit Querbalken, Streben oder Ähnlichem gegen Verrutschen zu sichern. Nachteilig an diesen Lösungen ist, dass dies direkt zu unnötigem Mehrverbrauch von Verpackungsmaterial führt, bzw. dass es von der Beschaffenheit des Innenraums im Lkw bzw. in dem TEU-Container abhängt, ob hier eine ausreichende Ladungssicherung erzielt werden kann.
Aus der DE 10 2008 020 43 1 A I ist auch bekannt, bei einem Ladungsträger einen Eckfuß über eine zugehörige Bodeneckkante vorstehend anzuordnen und auf der überstehenden Vorderkante des Eckfußes eine noppenartige Erhebung vorzusehen. Die noppenartige Erhebung bildet dabei die vordere Begrenzung einer buchtartigen Vertiefung zur Aufnahme eines Ladungssicherungsgurtes.
Nachteilig ist, dass durch den vorstehenden Fuß die Aufnahmekapazität des Ladungsträgers im Volumen verringert ist. Zwischen zwei direkt nebeneinander angeordneten Ladungsträgerstapeln verbleibt immer ein Spalt, wodurch das Transportvolumen herabgesetzt ist und der gegebene Platz im LKW nicht voll ausgenutzt werden kann.
Ein weiterer Nachteil ist, dass die noppenartige Erhebung auf dem Eckfuß ein stoß- und bruchgefährdetes Teil bildet. Auch der vorstehende Eckfuß selbst kann beispielsweise bei Manövrierung des Ladungsträgers mit einem Hubstapler durch Verhakung an nebenstehenden Ladungsträgern leicht beschädigt werden.
Darüber hinaus ist bei der Konstruktion in der DE 10 2008 020 43 1 A I von Nachteil, dass mit dem Eckfuß auch der Spanngurt über die zugehörige Bodeneckkante heraussteht, wodurch dieser ungeschützt ist. Dadurch werden weitere, Kosten verursachende Maßnahmen zum Schutz des Spanngurtes nötig, beispielsweise durch die Anordnung einer aufliegenden Schutzlasche.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Großladungsträger zu schaffen, welcher eine einfache Sicherung durch Spanngurte in einer für die Spanngurte im Wesentlichen schonenden, beschädigungsfreien Weise, ermöglicht, bei gleichzeitig platzsparendem Aufbau eines Großladungsträgers.
Die Aufgabe wird gelöst durch einen Großladungsträger mit den Merkmalen des Anspruchs 1 , sowie für ein System durch die Merkmale des Anspruchs 9, wobei vorteilhafte Weiterbildungen durch die Merkmale in den Unteransprüchen gekennzeichnet sind.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass ein Großladungsträger ein palettenförmiges Bodenteil mit einem im Wesentlichen rechteckigen Grundriss aufweist, wobei der Großladungsträger ein an zumindest einer Außenwand des Großladungsträgers angeordnetes Spanngurtaufnahmeelement aufweist, welches innerhalb der zumindest einen Außenwand des Großladungsträgers angeordnet ist, d. h. gegenüber der Außenwandfläche vorsprungsfrei ausgebildet ist und über dem insbesondere rechteckigen Grundriss des Bodenteils in vorteilhafter Weise nicht hinaussteht.
Besonders bevorzugt ist dabei, dass ein in dem Spanngurtaufnahmeelement aufgenommener Spanngurt in der Außenwand vollständig einfluchtet, d. h. über dem rechteckigen Grundriss des Bodenteils und der damit bündigen Seitenwand nicht hinaussteht.
Nach einer Ausführungsform der Erfindung ist das Spanngurtaufnahmeelement durch eine obere Kante nach oben begrenzt und durch eine untere Kante nach unten begrenzt. Dabei sind die obere Kante und die untere Kante bündig mit der zumindest einen Außenwand des Großladungsträgers angeordnet, d.h. kein Teil des Spanngurtaufnahmeelements kragt nach außen über die Außenwand oder die Eckkante des Großladungsträgers vor.
Von Vorteil ist dabei, dass das Aufnahmeelement nicht die Außenabmessung des Großladungsträgers beeinträchtigt, so dass dessen platzsparender Aufbau beibehalten bleibt. Auf diese Weise nutzt der Großladungsträger die Palettenmaße optimal aus und kann zusammen mit anderen Großladungsträgern und/oder mit Euro- Paletten verpackt und transportiert werden.
Bevorzugt ist das Spanngurtaufnahmeelement als eine nach außen hin offen ausgebi ldete Nut, deren Nutboden gegenüber der Außenwand nach innen versetzt ist, oder als ein insbesondere von der Außenwand nach Innen schräg nach unten abgewinkelter, nach außen hin offen ausgebildeter Schlitz, dessen Schlitzboden gegenüber der Außenwand nach innen versetzt ist, ausgebildet.
Nach einer Ausführungsform der Erfindung ist das Spanngurtaufnahmeelement in einer Eckkante bzw. einer Ecke des Großladungsträgers ausgebildet, bevorzugt als eine nach innen gerichtete Eckkantenaussparung, deren Randkanten nicht nach außen über die Eckkante und Außenwände vorsteht. Diese Ausführungsform birgt insofern Vorteile, dass die Eckkantenaussparung einem Nutzer sofort ins Auge springt, so dass er sie als Gurtsicherung in der Praxis automatisch anwenden wird. Zusätzlich wird in sehr wirkungsvoller Weise der Spanngurt im stoßbedingt gefährdeten Eckkantenbereich vor Beschädigung geschützt.
Nach einer Ausführungsform der Erfindung weist der Großladungsträger zumindest eine Randleiste auf, welche zur Aufnahme von zumindest einer Seitenwand geeignet ist und in welcher das Spanngurtaufnahmeelement angeordnet ist. Die Erfindung ist auch auf Großladungsträger anwendbar, welche keine abnehmbaren, sondern klappbare oder fest angeordnete Seitenwände aufweisen. Nach einer Ausführungsform der Erfindung weist der Großladungsträger zumindest eine Seitenwand auf und das Spanngurtaufnahmeelement ist entsprechend innerhalb der Seitenwand angeordnet. Die Höhe der Anordnung der Spanngurtaufnahmeelemente innerhalb der Seitenwand bzw. der Randleiste kann in verschiedenen Ausführungsformen variieren. Bevorzugt wird das Spanngurtaufnahmeelement im unteren Bereich des Großladungsträgers, besonders bevorzugt im unteren Viertel angeordnet. Dies hat Statikvorteile, da durch das Spannen des Spanngurts in diesem Bereich insbesondere der Bereich verstärkt wird, an dem ein Großladungsträger mit einem unterstehenden Großladungsträger im Kontakt steht. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Spanngurt in dieser Höhe bei typischen Abmessungen der Höhe des Großladungsträgers in etwa auf Armhöhe des Benutzers befestigbar ist.
Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung weist der Großladungsträger in allen vier senkrecht zur Bodenfläche verlaufenden Eckkanten Spanngurtaufnahmeelemente auf. Dadurch ergibt sich in vorteilhafter Weise, dass der Großladungsträger in beliebiger Lage, d. h. seitlich, von vorne oder von hinten auf dem Lkw festgespannt werden kann. Es ist auch möglich, mit Spanngurten mehrere Stapel von Großladungsträgern gegeneinander zu sichern.
Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist das Spanngurtaufnahmeelement mit einer härteren oder weicheren Beschichtung oder Armierung ausgebildet. Dabei kann beispielsweise vorgesehen sein, einen Bereich mit einer Armierung, bevorzugt einem Metall, zu beschlagen, es können alternativ auch in diesem Bereich in einem zweiten Spritzgussschritt weichere oder härtere Kunststoffkomponenten lokal aufgespritzt werden. Dies ist insofern vorteilhaft, dass dadurch Maßnahmen zum Schutze des Spanngurts gegen Verschleiß durch Reibung an dem Spanngurtaufnahmeelement getroffen werden können.
Bei einem System mit zumindest einem, bevorzugt zwei, drei oder mehr übereinander gestapelten Großladungsträgern und zumindest einem Spanngurt wirkt der zumindest eine Spanngurt mit dem Spanngurtaufnahmeelement derart zusammen, dass der zumindest eine Großladungsträger gegen ein Verrutschen gegenüber seiner Aufstandsfläche gesichert ist. Die Sicherung kann dabei in vorteilhafter Weise un- abhängig von im Lkw eventuell vorgesehenen weiteren Sicherungselementen erfolgen.
Der Großladungsträger kann auch mittels zwei oder mehreren Spanngurten im Lkw abgesichert werden, welche in einem Spanngurtaüfnahmeelement angeordnet sind. Bevorzugt wird der Großladungsträger aber mittels zwei Spanngurten an zwei bezüglich einer Seitenwand einander gegenüberliegenden Spanngurtaufnahmeelementen gesichert.
Bevorzugt ist zumindest ein Spanngurt im Bereich einer Eckkante des Systems gegenüber der Außenwand versenkt angeordnet, d. h. in die Eckkante versenkt. Vorteilhaft steht der Spanngurt somit an der Eckkante nicht über den rechteckigen Grundriss des Großladungsträgers hinaus und ist damit am Abknickpunkt keiner Reibung an nebenstehenden Stapeln ausgesetzt.
Die Spanngurte und Spanngurtaufnahmeelemente bilden eine wieder verwendbare Ladungssicherungsvorrichtung, so dass für die Sicherung der Großladungsträger kein Verpackungsmüll anfällt.
Die eingesetzten Spanngurte sind dabei bevorzugt nach den Normen DIN 60060, VDI 2701 und/oder EN 12195-2 geprüft.
Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung werden anhand von bevorzugten Ausführungsbeispielen in den Zeichnungen beschrieben. Elemente gleicher Konstruktion oder Funktion sind figurenübergreifend mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Es zeigen
Fig. 1 eine Vorderansicht eines Systems aus zwei aufeinander gestapelten
Großladungsträgern und Spanngurten; Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Eckbereichs eines Großladungs- trägers;
Fig. 3 eine Seitenansicht des Eckbereichs aus Figur 2;
Fig. 4 eine weitere Seitenansicht des Eckbereichs aus Figur 2;
Fig. 5 eine perspektivische Ansicht zweier übereinander gestapelter Großladungsträger;
Fig. 6 eine Seitenansicht der zwei übereinander gestapelten Großladungsträger aus Figur 5 ;
Fig. 7 eine weitere Seitenansicht der zwei übereinander gestapelten Großladungsträger aus Figur 5 ;
Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines Eckbereichs eines Systems mit zwei übereinander gestapelten Großladungsträgern und einem Spanngurt;
Fig. 9a eine schematische Ansicht eines Spanngurtaufnahmeelements; Fig. 9b eine weitere Ansicht des Spanngurtaufnahmeelements aus Fig. 9a; Fig. 10a eine schematische Ansicht eines Spanngurtaufnahmeelements und Fig. 1 0b eine weitere Ansicht des Spanngurtaufnahmeelements aus Fig. 1 0a.
Fig. 1 zeigt zwei übereinander gestapelte Großladungsträger 1 , 2. Die Großladungsträger 1 , 2 sind hier rein beispielhaft identisch ausgebildet und weisen jeweils eine frontal dargestellte Außenwand 3 auf, welche aus einem von einem palettenartigen Bodenteil 4 gebildeten Abschnitt und aus einem von einer Seitenwand 5 gebildeten Abschnitt besteht. Dies trifft auch für die anderen drei aus dieser Darstellung nicht ersichtlichen Außenwände zu. In dieser Ausführungsform sind die Außenflächen von Seitenwand 5 und Bodenteil 4 im Wesentlichen bündig. Der obere Großladungsträger 1 ist mittels zweier Spanngurte 6 gegen ein Herabfallen gesichert, die von außen her an dem Großladungsträger 1 angelegt sind.
Die Spanngurte 6 verlaufen durch zwei einander gegenüberliegende Spanngurtaufnahmeelemente 7, welche in diesem Ausführungsbeispiel auf Höhe des Bodenteils 4 der Außenwand 3 des oberen Großladungsträgers 1 angeordnet sind. Die Spanngurte 6 erstrecken sich ausgehend von den Spanngurtaufnahmeelementen 7 des oberen Großladungsträgers 1 diametral über den unteren Großladungsträger 2, wobei sie sich dabei in einem Kreuzungspunkt 60 in etwa mittig über der Außenwand 3 des unteren Großladungsträgers 2 kreuzen. An dem Kreuzungspunkt 60 können die Spanngurte 6 bedarfsweise aneinander befestigt sein, beispielsweise mit einer Klammer oder einem geknoteten Band oder dgl. An ihrem unteren Ende sind die Spanngurte 6 mit Befestigungselementen 8 versehen, wodurch die Spanngurte 6 an geeigneten Stellen, wie beispielsweise an dem unteren Großladungsträger 2, an nebenstehenden Großladungsträgern oder an geeignete Aufnahmen in dem sie umgebenden Raum, insbesondere an einer Ladeplattform des LKW, fixierbar sind.
Die Befestigungselemente 8 können beispielsweise als Haken aus Edelstahl ausgebildet sein, aber auch als Schlaufen mit Knoten, als Sperrklinken oder auch klett- verschlussartig ausgebildet sein, wobei sich die verschiedenen Ausführungsformen in ihren Sicherheitseigenschaften und in ihrem Widerstand gegenüber Zugkraft d.h. ihrer Reiß- oder Bruchfestigkeit unterscheiden.
Die Spanngurte 6 sind an ihrem oberen Ende über die Spanngurtaufnahmeelemente 7 geführt und von dort beispielsweise wieder nach unten zur weiteren Befestigung geführt, was hier nicht dargestellt ist. Am nicht dargestellten Ende der Spanngurte 6 können weitere Befestigungselemente angeordnet sein, die wie die dargestellten Befestigungselemente 8 ausgestaltet sein können. Dabei ist es von Vorteil, wenn zumindest an einem Ende eines jeden Spanngurts 6 ein Festzurrmechanismus nach Art einer Sperrklinke vorgesehen ist, welcher dazu geeignet ist, den Spanngurt 6 straff zu spannen. Mit derartigen Sperrklinken oder Ratschen, welche aus Edelstahl bestehen oder voll verzinkt sind, können Spannkräfte bis 500 daN erzeugt werden, was für die Sicherung der Ladung oftmals ausreicht.
Die Spanngurte 6 bestehen vorzugsweise aus Polypropylen oder aus Polyester, wobei sich die verschiedenen Ausführungsformen in ihrer Reißfestigkeit unterscheiden und auf Reißfestigkeiten bis zu 10.000 daN ausgelegt sein können. Die beiden oder mehreren übereinander gestapelten Großladungsträger 1 , 2, bilden mit den Spanngurten 6 ein System 9 im Sinne der Erfindung. Ein derartiges System 9 ist eine typische Transporteinheit in einem LKW oder einem entsprechenden Transportmittel. Dabei ist zumindest der obere Großladungsträger 1 mit Spanngurtaufnahmeelementen 7 ausgestattet. Bei dem abgebildeten System 9 sind beide Großladungsträger 1 , 2 mit den entsprechenden Spanngurtaufnahmeelementen 7 ausgestattet.
Fig. 2 zeigt eine vergrößerte Darstellung eines Eckbereichs eines Großladungsträgers 1 in perspektivischer Ansicht. Das Spanngurtaufnahmeelement 7 ist gemäß diesem Ausführungsbeispiel der Erfindung im Bereich der Eckkante 1 1 des Großladungsträgers 1 angeordnet und als eine von der Eckkante 1 1 nach innen ausgebildete Aussparung in Form einer Nut 1 2 ausgebildet. Die Eckkante 1 1 des Großladungsträgers kann dabei auch, auf den Grundriss bezogen, vereinfacht als Ecke bezeichnet werden.
Die Nut 12 weist eine obere Kante 13, eine untere Kante 14 und Seitenkanten 1 5 auf. Die obere Kante 1 3 und die untere Kante 14 erstrecken sich im dargestellten Ausführungsbeispiel über einen Winkelabschnitt des Eckbereichs, wobei ihre ebene Projektion zusammen mit den Seitenkanten 1 5 in etwa ein Quadrat ergibt. Dies ist aber nicht zwingend, ebenso kann die Nut 12 eine längliche, rechteckige Form aufweisen, wobei die obere Kante 1 3 und die untere Kante 14 entsprechend länger ausgebildet sind als die Seitenkanten 1 5 oder umgekehrt.
Die obere Kante 13 und die untere Kante 14 der Nut 1 2 sind aufgrund ihrer Führung über die Eckkante 1 1 jeweils innerhalb der Eckkante 1 1 und innerhalb zweier Außenwände 3a, 3b des Großladungsträgers 1 0 angeordnet, so dass die Randkanten der Nut nicht nach außen über die Außenwand und Eckkante des Trägers vorstehen, insbesondere damit bündig sind. Damit ist gemeint, dass der Innenraum des Spanngurtaufnahmeelements 7 gegenüber der Außenfläche der Außenwände 3a, 3b nach innen gesetzt ist und das Spanngurtaufnahmeelement 7 daher nicht aus den durch die Außenwände 3a, 3b definierten Ebenen nach außen hervorsteht und sich in die Außengestalt des Großladungsträgers bündig einfügt. Damit wird der Spanngurt 6 im Bereich der besonders stoßgefährdeten Eckkante 1 1 innerhalb der Außenwände 3a, 3b aufgenommen und gehalten, so dass dieser an der gefährdeten Knickstelle geschützt ist.
Die obere Kante 1 3 und die untere Kante 14 sind ebenso wie die Seitenkanten 1 5 der Nut 12 zweckmäßigerweise abgerundet (nicht dargestellt) ausgebildet, damit es nicht zu Beschädigungen des Spanngurts 6 kommen kann. Die Eckkante 1 1 des Großladungsträgers 10 ist zur besseren Handhabung ebenfalls abgerundet ausgebildet. Damit bilden die vier Außenwände 3a, 3b, ... des Großladungsträgers 10 einen Grundriss des Großladungsträgers 10, welcher im Wesentlichen rechteckig ist bis auf die abgestumpften Ecken 1 1 .
In dem dargestellten Ausführungsbeispiel können in den Großladungsträger 1 Seitenwände unterschiedlicher Höhe angeordnet werden. Zu diesem Zweck weist der Großladungsträger 10 Randleisten 16 mit entsprechenden bekannten Aufnahmevorrichtungen 1 7, 1 8 auf. Der Großladungsträger weist weiterhin Stützfüße 19 auf, welche Bestandteil des palettenartigen Bodenteils 4 sind. Zwischen den Stützfüßen 19 sind gemäß dieser Ausführungsform Aussparungen 20 angeordnet, die zur Aufnahme von Gabelstaplerzinken dienen sowie gegebenenfalls die in den Figuren 6 und 7 dargestellten Bodenleisten 23.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Spanngurtaufnahmeelement 7 auf Höhe der Randleiste 16 ausgebildet, was aber nicht zwingend ist. Das Spanngurtaufnahmeelement 7 kann ebenso höher, nämlich in eine Seitenwand 5, eingebracht sein oder auch tiefer, beispielsweise auf der Höhe der Stützfüße 1 9.
In den Figuren 3 und 4 sind entsprechende Seitenansichten des in Fig. 2 dargestellten Eckbereichs des Großladungsträgers 1 0 gezeigt. Deutlich zu sehen ist, dass die Nut 12 gemäß diesem Ausführungsbeispiel sich symmetrisch und in gleicher Länge in die angrenzenden Außenwände 3a, 3b erstreckt. Die Figuren 5, 6 und 7 zeigen Ansichten zweier übereinander gestapelter Großladungsträger 1 , 2. Über den im Wesentlichen rechteckförmigen Grundriss steht bei den Großladungsträgern 1 ,2 seitlich nichts heraus, so dass hier eine optimale Geometrie für den Transport im Lkw oder im TEU-Container im Hinblick auf die Raumausnutzung erreicht ist. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind an allen vier senkrecht zum Boden verlaufenden Eckkanten 1 1 der beiden Großladungsträger 1 , 2 Spanngurtaufnahmeelemente 7 vorgesehen, so dass die in Fig. 1 dargestellten Spanngurte 6 sowohl quer über die in Fig. 7 in Frontalansicht dargestellte kürzere Seite 21 des Systems 9 als auch quer über die in Fig. 6 in Frontalansicht dargestellte längere Seite 22 des Systems 9 gespannt sein können.
Fig. 8 zeigt eine vergrößerte perspektivische Ansicht eines Eckbereichs des Stapels aus Fig. 5 mit einem Spanngurt 6. Dabei ist zu gezeigt, dass das Bodenteil 4 des oberen Großladungsträgers 1 mit der Seitenwand 5 des unteren Großladungsträgers 2 derart aufeinander abgestimmt sind, dass diese bündig aufeinander stehen. Zur Vermeidung des Rutschens ist erfindungsgemäß die Nut 12 im Bereich einer Randleiste 1 6 des oberen Großladungsträgers 1 vorgesehen, über welcher der Spanngurt 6 quer über die Eckkante 1 1 gespannt ist. Über der Eckkante 1 1 knickt der Spanngurt 6 im dargestellten Ausführungsbeispiel ab, so dass hier eine empfindliche Stelle 24 für das Reißen des Spanngurts 6 besteht. Durch die Anordnung des erfindungsgemäßen Spanngurtaufnahmeelements 7 innerhalb der Außenwände 3a, 3b wird über die Eckkante 1 1 eine vollständige Versenkung des Spanngurts 6 in der Eckkante 1 1 ermöglicht. Mit anderen Worten, der Spanngurt 6 steht im Bereich der Eckkante 1 1 nicht über die äußeren Abmessungen der Seitenwände 5 bzw. Bodenteile 4 hervor. Damit ist verhindert, dass der Spanngurt 6 an seiner Knickstelle 24 mit anderen Systemen 9 oder Stapeln von Kästen oder zum Beispiel auch mit einer Lkw-Wand in Berührung kommen kann, wodurch es sonst zu einer unerwünschten Reibung am Spanngurtknick 24
kommt.
In den Figuren 9a, 9b und 1 0a, 1 0b sind zwei Ausführungsformen des Spanngurtaufnahmeelements 7 dargestellt. Auf die Darstellung des Spanngurts 6 wurde der Deutlichkeit halber verzichtet. Die Figuren 9a und 9b zeigen perspektivisch und im Profil ein Spanngurtaufnahmeelement 7, welches als eine offene Nut 12 ausgebildet ist. Die offene Nut 12 ist eine Aussparung, deren begrenzende Hauptfläche, d.h. die Fläche mit der größten Flächenzahl, durch den Nutboden 25 gebildet ist, welcher hier durch die beiden Nutbodenabschnitte 25a, 25b gebildet ist. Die Nutbodenabschnitte 25a, 25b liegen jeweils in etwa parallel zu den Außenwänden 3a, 3b des Großladungsträgers 1 .
Das Spanngurtaufnahmeelement 7 kann in einer alternativen Ausführungsform wie in den Figuren 10a und 10b dargestellt in Form eines Schlitzes 26 ausgebildet sein. Der Schlitz 26 zeichnet sich dadurch aus, dass seine Hauptflächen, d.h. die Flächen mit der größten Flächenzahl, von einer Außenseite zumindest einer Außenwand 3a, 3b in das Innere 27 der Außenwand 3a, 3b des Großcontainers 1 hineinreichen. Seine außenseitige Öffnung 28 und der Schlitzboden 30 sind dagegen relativ schmal ausgebildet.
Wie dargestellt, ist der Schlitz 26, d. h. eine untere Hauptfläche 3 1 , welche die Auflagefläche für den Spanngurt bildet, von der Außenwand 3a, 3b nach Innen 27 schräg nach unten hin abgewinkelt angeordnet, damit der Spanngurt nicht herausrutschen kann. Während also ein beispielsweise bandartiger Spanngurt bei der offenen Nut 12 mit seiner Hauptfläche parallel zu den Außenwänden 3a, 3b um die Ecke 1 1 gewunden ist, bildet er bei der Auflage im Schlitz 26 einen Winkel mit den Außenwänden 3a, 3b, bevorzugt jeweils zwischen 30° und 60°.
In allen Ausführungsbeispielen der Erfindung kann die Spanngurtaufnahme 7 einen härter oder weicher ausgebildeten Bereich 29 aufweisen. Der Bereich 29 kann mit metallenen Beschlägen versehen sein, aufgespritzt, aufgeklebt oder andersartig verstärkt sein, so dass der Verschleiß des Spanngurts 6 im Bereich der Berührfläche 29 vermindert ist.

Claims

Patentansprüche
1 . Großladungsträger
mit vier Seitenwänden (5) und einem palettenförmigen Bodenteil (4), welches einen rechteckigen Grundriss aufweist,
wobei jede Seitenwand mit dem Bodenteil eine Außenwand (3) des Großladungsträgers bildet und der Großladungsträger ( 1 ) ein an zumindest einer Außenwand (3) an einer Eckkante des Großladungsträgers ( 1 ) angeordnetes Spanngurtaufnahmeelement (7) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Spanngurtaufnahmeelement (7) innerhalb der zumindest einen Außenwand (3) des Großladungsträgers ( 1 ) angeordnet und gegenüber der Außenwandfläche vorsprungsfrei ausgebildet ist, wobei die Außenfläche von Seitenwand (5) und Bodenteil (4) vorzugsweise im Wesentlichen bündig ist.
2. Großladungsträger gemäß Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Spanngurtaufnahmeelement (7) durch eine obere Kante ( 1 3) nach oben begrenzt ist und durch eine untere Kante ( 14) nach unten begrenzt ist, und die obere Kante ( 1 3) und die untere Kante ( 14) bündig mit der zumindest einen Außenwand (3) des Großladungsträgers ( 1 ) angeordnet sind.
3. Großladungsträger gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Spanngurtaufnahmeelement (7) als eine Nut ( 12) ausgebildet ist, welche nach außen hin offen ausgebildet ist und deren Nutboden (25) gegenüber der Außenwand (3) nach innen versetzt ausgebildet ist.
4. Großladungsträger gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Spanngurtaufnahmeelement (7) als ein insbesondere von der Außenseite nach innen schräg nach unten abgewinkelter Schlitz (26) ausgebildet ist, wel- eher nach außen hin offen ausgebildet ist und dessen Schlitzboden (25) gegenüber der Außenwand (3) nach innen versetzt ausgebildet ist.
5. Großladungsträger gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Spanngurtaufnahmeelement (7) in einer Eckkante ( 1 1 ) des Großladungsträgers ( 1 ) ausgebildet ist.
6. Großladungsträger gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Großladungsträger ( 1 ) zumindest eine Seitenwand (5) oder eine Randleiste ( 16) aufweist, welche zur Aufnahme von zumindest einer Seitenwand (5) geeignet ist, und das Spanngurtaufnahmeelement (7) innerhalb der zumindest einen Seitenwand (5) oder der Randleiste ( 16) angeordnet ist.
7. Großladungsträger gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Großladungsträger ( 1 ) an allen vier Eckkanten ( 1 1 ) Spanngurtaufnahmeelemente (7) aufweist.
8. Großladungsträger gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Spanngurtaufnahmeelement (7) mit einer härteren oder weicheren Be- schichtung oder Armierung ausgebildet ist.
9. System mit zumindest einem, insbesondere zwei oder mehreren übereinander gestapelten Großladungsträgern ( 1 , 2) und zumindest einem Spanngurt (6), wobei der zumindest eine Großladungsträger ( 1 ) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Spanngurt (6) mit dem Spanngurtaufnahmeelement (7) derart zusammenwirkt, dass der zumindest eine Großladungsträger ( 1 ) gegen ein Verrutschen gegenüber seiner Aufstandsfläche gesichert ist.
10. System gemäß Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zumindest eine Spanngurt (6) an einer Eckkante ( 1 1 ) des Systems (9) in dem Spanngurtaufnahmeelement (7) gegenüber der Außenwand (3) versenkt angeordnet ist.
EP11703398A 2010-03-03 2011-02-04 Grossladungsträger Withdrawn EP2509881A1 (de)

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