EP2804982B1 - Führungsplatte zum führen und befestigen einer schiene - Google Patents

Führungsplatte zum führen und befestigen einer schiene Download PDF

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EP2804982B1
EP2804982B1 EP13701025.2A EP13701025A EP2804982B1 EP 2804982 B1 EP2804982 B1 EP 2804982B1 EP 13701025 A EP13701025 A EP 13701025A EP 2804982 B1 EP2804982 B1 EP 2804982B1
Authority
EP
European Patent Office
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guide plate
parts
rail
plate
guide
Prior art date
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Active
Application number
EP13701025.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2804982A1 (de
Inventor
Michael Harrass
Adrian Bednarczyk
Dietmar Becker
Ulrich Levermann
Nikolaj Krieg
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.)
Vossloh Fastening Systems GmbH
Original Assignee
Vossloh Fastening 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 Vossloh Fastening Systems GmbH filed Critical Vossloh Fastening Systems GmbH
Priority to PL13701025T priority Critical patent/PL2804982T3/pl
Publication of EP2804982A1 publication Critical patent/EP2804982A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2804982B1 publication Critical patent/EP2804982B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01BPERMANENT WAY; PERMANENT-WAY TOOLS; MACHINES FOR MAKING RAILWAYS OF ALL KINDS
    • E01B9/00Fastening rails on sleepers, or the like
    • E01B9/38Indirect fastening of rails by using tie-plates or chairs; Fastening of rails on the tie-plates or in the chairs
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01BPERMANENT WAY; PERMANENT-WAY TOOLS; MACHINES FOR MAKING RAILWAYS OF ALL KINDS
    • E01B9/00Fastening rails on sleepers, or the like
    • E01B9/02Fastening rails, tie-plates, or chairs directly on sleepers or foundations; Means therefor
    • E01B9/28Fastening on wooden or concrete sleepers or on masonry with clamp members
    • E01B9/30Fastening on wooden or concrete sleepers or on masonry with clamp members by resilient steel clips
    • E01B9/303Fastening on wooden or concrete sleepers or on masonry with clamp members by resilient steel clips the clip being a shaped bar

Definitions

  • the invention relates to a guide plate, which is provided for laterally guiding and fastening a rail in a rail fastening point, according to the preamble of claim 1, and is made of plastic.
  • Modern rail fastenings which are used in particular in the field of heavy haulage or on high-speed lines, regularly include various plate-shaped components made of plastic, which serve to support and guide the rail to be fastened.
  • Such plate-shaped components for rail fastenings include the so-called “guide plates”, “spacer plates”, “angle guide plates”, “intermediate plates”, “pressure distribution plates” or “ribbed plates” in technical terms.
  • Guide plates of the type in question here fulfill a dual function in practice as part of a system for fastening a rail for rail vehicles.
  • they are used to guide the rail sideways and, in their fully assembled position in the track, absorb the transverse forces that occur when driving over the supported rail occur in the respective fastening point.
  • a spring element is usually supported and guided on the guide plates and exerts the required elastic hold-down force which presses the rail against the respective ground.
  • known guide plates In order to fulfill this double function, known guide plates usually have a contact surface that acts in the fully assembled position against the foot of the rail to be fastened, against which the rail acts when a rail vehicle drives over it.
  • the support of the guide plate against the respective substrate carrying the rail takes place either via a support surface which is formed on the side of the guide plate opposite to the contact surface and facing away from the rail and acts against a shoulder formed on the respective substrate, or at least one fastening element, that firmly connects the guide plate to the respective substrate.
  • the guide plate is designed as a so-called "angled guide plate"
  • a shoulder extending in the longitudinal direction of the guide plate can also be formed on the underside of the guide plate, which in the assembly position sits positively in a correspondingly shaped recess in the substrate. In this way, the position of the guide plate is fixed transversely to the longitudinal extension of the rail.
  • one of the guide plates commonly used today is regularly used the top to the bottom leading through opening formed.
  • the tensioning element required for tensioning the respective spring element is inserted through this through-opening in order to couple it to the substrate carrying the rail.
  • a screw or a screw bolt is used as a clamping element, which is screwed into a dowel inserted in the substrate.
  • guide plates of the type in question basically require a low weight. This requirement can be met in that the guide plates are made of a resistant, robust plastic material. Examples of such guide plates are in DE 102 54 679 B4 , of the DE 41 01 198 C1 or the DE 20 2004 020 816 U1 described.
  • Shim plates, intermediate plates, pressure distribution plates or ribbed plates are used in rail fastening systems of the type in question in order to transfer the loads occurring in the direction of gravity over a large area and evenly to the subsurface on which the fastening point is built when the fastening point formed with such a fastening system is driven over.
  • they extend for this purpose at least across the Longitudinal extent of the rail, measured width of the rail foot or stand laterally beyond it.
  • the panels in question either lie directly on the respective substrate or are supported on the substrate via one or more intermediate layers.
  • Multi-layer packages are also formed from different plates and intermediate layers made of elastic material, which on the one hand ensure an even distribution of the loads that occur and on the other hand the elastic resilience of the fastening point in the direction of gravity required for a long service life of the rail to be fastened.
  • Ribbed plates represent a special case of the plate-shaped components for rail fastenings.
  • the ribs are spaced from one another in such a way that they guide the rail foot laterally and absorb the transverse forces that occur when the fastening point formed by the respective rail fastening system is passed.
  • a plastic guide plate for a rail is known.
  • a resilient clamp is provided for fastening the rail to the respective sleeper.
  • the well-known guide plate has bearing surfaces and an angular profile on its upper side.
  • an element is arranged in the area of the upper side of the guide plate, which extends from the support surface on the upper side to the underside of the guide plate and consists of an electrically conductive material.
  • a strip of electrically conductive material connected to the electrically conductive element can be arranged on the underside of the guide plate.
  • a fastening of a rail on a substrate which comprises a guide plate provided for laterally guiding the rail and having a standing surface assigned to the substrate.
  • the fastening comprises a support element which has a support shoulder and which is provided to support the guide plate against a stop on its side facing away from the rail in the installation position.
  • the support element has a contact surface assigned to the guide plate and a support surface assigned to the stop.
  • the fastening also comprises a spring element which is provided to be supported on the guide plate and at least one spring arm which exerts an elastic holding force on the foot of the rail.
  • the fastening also includes a tensioning means for tensioning the spring element.
  • a rail fastening device which comprises a first portion which can be brought into engagement with a bearing surface adjacent to the rail, and a second portion for placing on the first portion and a means for fastening the second portion to the first portion.
  • the first section, or a section attached thereto, and the second section each have inclined sides which define an intermediate groove.
  • the fastening means comprise an element which is arranged in a groove and provided with inclined surfaces which engage in the inclined sides.
  • a guide plate for laterally guiding a rail to be fastened to a substrate by means of a spring element for rail vehicles which has an end face against which the rail is supported in the assembly position, and an insulator element that can be placed on the foot of the rail to be fastened, via which the spring element acts on the foot of the rail in the assembly position and which is pivotably mounted on the guide plate.
  • a guide plate for a system for fastening a rail on a substrate is known, on which a shoulder is present on the side of the rail path, which absorbs the forces occurring when a rail vehicle travels on the rail.
  • the guide plate has an underside assigned to the subsurface and an underside that is exposed in the assembly position the upper side facing away from the underside, on which a spring element can be supported, which is provided for applying resiliently elastic hold-down forces to the rail to be fastened.
  • a recess is formed in the underside of the guide plate, the dimensions of which are adapted to the dimensions of the shoulder in such a way that the shoulder engages freely in the recess in the assembly position of the guide plate.
  • On the roof surface of the recess opposite the opening of the recess at least one reinforcing rib is formed which protrudes in the direction of the opening of the recess over a height which is smaller than the height of the recess.
  • a rail support plate made of rubber or the like which is formed as a laminated body composed of several layers that are glued together or vulcanized together, with at least one of the layers being one or more Has recesses which are covered by the adjacent layer to form cavities.
  • an intermediate layer for supporting a rail which consists of an extruded lower plate, which is provided with strand-like channels and / or grooves, and an extruded upper plate with vertical side edges, the lower plate and upper plate - offset in relation to the extrusion direction ( ie 90 °) are connected to one another, with the channels and / or groove grooves being closed on all sides.
  • the lower plate and the upper plate are expediently glued to one another, the gluing taking place in particular by means of a solvent-free two-component polyurethane adhesive.
  • a ribbed plate which is composed of two parts. When assembled, the parts form a contact surface on which the rail stands.
  • the joint seam extending in the longitudinal direction of the rail between the parts is located approximately in the middle of the rail width.
  • a form-fitting fixing of the parts to one another takes place via a nose-like projection formed on the first part in the region of its side assigned to the second part, which engages in a recess on the second part in the first part thereof.
  • plate elements of the type in question are made of plastic usually made by injection molding. Even if plastic plate elements have prevailed in practice, there is a fundamental problem in the fact that the guide plates, shims or ribbed plates, for example, are comparatively massive parts with great wall thicknesses and material volumes. According to the existing understanding, this massive design is necessary so that the plate elements can absorb the high forces that occur in practical use and offer enough space to support the rail or the other elements of a rail fastening system, such as the respective spring element.
  • the object of the invention was to create a guide plate which can be manufactured in a particularly simple, cost-effective manner and which has optimal usage properties.
  • a plate element designed as a guide plate according to the invention is a guide plate which is provided to laterally guide the respective rail to be supported in a rail fastening point. Because of their comparably large volume and the high local loads that such guide plates have to endure, the advantages of the design according to the invention have a particularly favorable effect on guide plates for rail fastenings.
  • the multi-part design provided according to the invention enables the mechanical and other properties of individual sections of the guide plate to be adapted to the conditions occurring in practice, particularly in the case of guide plates.
  • a plate element according to the invention for fastening a rail in a rail fastening point is accordingly composed of at least two Composed spatially separated from each other manufactured parts that are firmly connected.
  • a plate element designed as a guide plate for a rail fastening is obtained, which is composed of at least two firmly connected parts, which are first pre-produced and then put together in a further operation so that they are permanently connected to each other.
  • a plate element according to the invention designed as a guide plate is thus characterized in that the two or more parts from which it is composed are not already joined in a completed process step when the plate element is produced in the tool used for this purpose, as is the case, for example, in an injection molding process Production would be possible, but that the parts of the plate element are joined together in a separate operation outside of the tool in which they were produced.
  • the division between the individual parts of a plate element designed as a guide plate according to the invention can be selected in this way that the individual parts are seen individually and, when combined to form the respective plate element, optimally fulfill the function assigned to them.
  • the parting plane formed between the two parts is at least partially aligned parallel and at a distance from a support surface of the plate element with which the plate element stands on a substrate in the position of use. This can be useful, for example, when a lower wear-resistant plate half resting on the respective substrate is combined with a second plate half lying on it, which is made from a complex formable and thus suitable for the formation of molded parts required on the top of the plate element, but from one less wear-resistant material is made.
  • a guide plate for laterally guiding a rail can be made of a highly wear-resistant material in its section coming into direct contact with the lateral edge of the foot of the rail to be guided, while the section of the guide plate made independently of the first section consists of a lighter and there is more malleable material, which allows a lower weight and a complex shape, which ensures a sufficiently high dimensional stability despite the lower strength of the material of the second section.
  • the particular advantage of the invention is that by dividing a plate element according to the invention designed as a guide plate into at least two parts, shorter cycle times result in production. This is especially true when, as in a guide plate according to the invention, the parts of the plate element are made of plastic, since the production time required for the injection molding production of a plastic part is the square of the wall thickness of the respective part. Thus, when proceeding in one process cycle in a two-component injection molding tool, both parts can be produced in parallel, so that there is a significant reduction in the waiting times required between filling the mold and solidification.
  • the individual parts of a plate element according to the invention can be produced together in one tool or in different tools before assembly. Simultaneous production in one tool can be useful if the parts are to be produced from materials that are identical or at least similar in terms of their processability. This is the case, for example, when the parts of a plate element according to the invention are made from plastic materials to which reinforcing fibers are added if necessary in order to ensure the required strengths.
  • the tools used are those in which, for example, a number of cavities corresponding to the number of parts to be formed are present, in which the individual parts each for and separately from the other parts.
  • the part of a plate element according to the invention which lies in the installed position on the respective substrate and may be subject to abrasive loads there, from a plastic with a higher friction resistance than the other part on which shaped elements of comparably complex shape should possibly be formed, to guide a spring element or to purposefully divert any liquid that collects on the guide plate.
  • the plastics from which plate elements according to the invention are typically made are generally thermoplastic plastics. These include, for example, polyamides (PA) and polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET) or, generally speaking, polymerization or polycondensation products.
  • thermoplastic plastics include, for example, polyamides (PA) and polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET) or, generally speaking, polymerization or polycondensation products.
  • the parts of a plate element according to the invention can be firmly connected to one another by means of a form fit, force fit or material fit and also by combinations or mixed forms of these types of connection.
  • the way in which the parts of a plate element according to the invention are joined together can also be selected depending on the loads occurring in practice or on the joining and connection technology that is used to join the pre-produced parts to form a plate element according to the invention. It can be useful if a receptacle is formed in one part in which the other part sits.
  • the receptacle can be shaped in such a way that the part seated in it is completely surrounded by the material of the other part except for an outer surface.
  • Such an arrangement can be useful, for example, if the part sitting in the receptacle of the other part is made of a plastic with high wear resistance and the other part is made of a material with high resistance to environmental influences, such as UV radiation, moisture and temperature, however only has a comparably low wear resistance.
  • the outer part protects the other part seated in its receptacle against environmental influences, while the part seated in the receptacle with its outer surface forms the support with which the The relevant plate element lies on the subsurface on which the respective rail fastening point is erected.
  • the parts forming a plate element according to the invention are shaped in such a way that they interlock in sections.
  • at least one recess is formed on one part, into which a projection of the other part engages.
  • the projection of one part is designed in the manner of a catch which engages with the recess of the other part.
  • the recess can be shaped like a shoulder, with which the catch of the projection of the other part is hooked.
  • the projection of one part can have a certain oversize compared to the recess of the other part, so that by applying a sufficient pressing force the projection can be pressed into the recess and is then held there with a force fit.
  • a material bond Another possibility of establishing the fixed connection between the joined parts of a plate element is to create a material bond.
  • the parts can be glued, welded (e.g. by ultrasonic, friction, heating element welding) or soldered together.
  • a layer can be provided on one part, for example, which, when in contact with the other part, automatically or under the action of heat, radiant energy, such as UV light, chemical energy or force, creates a material bond with the other part .
  • radiant energy such as UV light, chemical energy or force
  • Such layers can, for example, by an inserted into the tool of one part and made of the material of the relevant part may be formed back-tipped foils, which are activated after the molding of the relevant part.
  • separate connecting means such as screws, nails, rivets, clips and the like can also be used to hold the parts of a plate element according to the invention permanently together. It is also conceivable to use conventional joining and connection techniques, such as clinching or clipping.
  • detachable connecting means has the advantage that the parts can be separated from one another without any problems in the event that a certain part is to be replaced due to wear or the entire plate element is to be disposed of in an environmentally friendly manner.
  • the correct orientation of the parts of a plate element according to the invention can be supported in that the parts are connected to one another in an articulated manner by means of a hinge.
  • the parts can then be pivoted on one another about the axis formed by the hinge.
  • the hinge can be designed in the manner of a film hinge which is already produced during the manufacture of the parts.
  • the plastic parts forming a plate element according to the invention can be produced separately from one another in a common tool with one cavity per part, the cavities being connected to one another via a sufficiently narrow channel in which the film hinge that articulates the two parts is molded.
  • the correct positional alignment of the parts can also be supported by the fact that positioning aids, such as casting marks, pins or the like, are provided on the parts for the precise positioning of one part on the other part.
  • shim plates or ribbed plates can be produced cost-effectively in accordance with the invention, which can also take up large volumes and can be complexly shaped to minimize their weight and the support and guide functions they may have to assume.
  • the invention thus provides a plate element designed as a guide plate for fastening rails for rail vehicles, which can be manufactured particularly economically.
  • Another positive effect of manufacturing from plastic is that the volume of its individual parts, which is reduced compared to the volume of an entire plate element, results in improved manufacturing quality, as well as minimized warpage minimized shrinkage.
  • the invention makes it possible to combine a standardized base part, which is pre-produced in large quantities and thus inexpensively, with a part which is individually adapted to the respective requirement, so that here too a considerable cost saving is achieved.
  • an always identical lower part can be combined with an upper part which is optimally adapted to the type of spring element to be supported on the guide plate.
  • the plate elements shown in the figures, presented here by way of example in the form of guide plates 1, 2, 3, 4, 5 are each made up of two parts 1a, 1b; 2a, 2b; 3a, 3b; 4a, 4b; 5a, 5b assembled, which have been pre-produced separately from one another and then joined together to form the respective plate element 1-5.
  • the guide plates 1-5 are part of a fastening system for fastening a rail S. for a rail vehicle.
  • the individual parts of such a fastening system are well known and have already been described, for example, in the publications cited above.
  • Such fastening systems are offered by the applicant under the names “W14”, “W21”, “300” or “304”, for example.
  • a fastening point is formed on a sleeper or plate made, for example, of concrete, which the in Fig. 1 only partially shown subsurface U forms.
  • the substrate U in question belongs as such to the fastening point formed with the inclusion of a guide plate 1-5 according to the invention.
  • the fastening system comprises a generally ⁇ -shaped spring element designed in the manner of a conventional tension clamp, a tension element designed as a screw or screw bolt for bracing the spring element against the respective substrate and one of the guide plates 1-5.
  • a tension element designed as a screw or screw bolt for bracing the spring element against the respective substrate and one of the guide plates 1-5.
  • other elements can belong to the system, such as shims, elastic layers, etc., in order to ensure a certain flexibility of the respective fastening point and an optimal distribution of forces.
  • the guide plates 1-5 are each designed in the manner of the known "angled guide plates” and have a rectangular shape in plan view. On one of the long sides of the guide plates 1-5 a contact surface 1c, 2c, 3c, 4c, 5c extending over the length L of the respective guide plate 1-5 is formed with which the respective guide plate 1-5 in the fully assembled state against the foot of a rail S to be fastened in the respective fastening point acts.
  • a support surface 1d, 2d, 3d, 4d, 5d is formed which also extends over the length L of the respective guide plate 1-5 and over which the guide plate 1-5 is fully assembled State is supported against a shoulder 7, which is formed on the base U supporting the guide plate 1 in each case.
  • the subsurface U shown here only in a section can be formed, for example, by a concrete sleeper, a concrete slab or another solid component.
  • a flat support surface 1e, 2e, 3e, 4e, 5e is formed on the underside of the guide plates 1-5 assigned to the substrate U, with which the guide plates 1 -5 sit on an equally flat support surface 8 of the substrate U in the fully assembled state.
  • each of the guide plates 1-5 a centrally arranged through opening 1g, 2g, 3g, 4g, 5g leading from the top to the bottom of the guide plates 1-5 is formed through which the respective clamping element, not shown here, for the mounting of the fastening system Bracing a supported on the top of the guide plate 1, also not shown spring element is performed.
  • shaped elements are formed which are provided for guiding the central loop of the spring element and for draining off water and other liquids that can collect on the guide plate 1.
  • the guide plates 1-5 are each composed of a first part 1a, 2a, 3a, 4a, 5a and a second part 1b, 2b, 3b, 4b, 5b.
  • the two respective parts 1a-5a; 1b-5b are each pre-produced in spatially separate cavities of an injection molding tool (not shown here) made of fiber-reinforced plastic and then joined together to form the respective guide plate 1-5.
  • the plastic of the in assembly position ( Fig. 1 ) upper part 1a-5a of the respective Guide plate 1-5 has been set so that it molds with high precision the shape elements to be formed on the upper side of the respective guide plate 1-5 for guiding the spring element to be positioned there or for draining liquids.
  • the plastic is in the assembly position ( Fig. 1 ) each lower part 1b-5b of the guide plates 1-5 sitting on the substrate U has been adjusted so that the lower parts 1b-5b of the guide plates 1-5 offer a high resistance to abrasive wear.
  • the dividing plane 1i between its two parts 1a, 1b runs parallel to the support surface 1e and to the support surface 1d connected to the support surface 1e and extends over the entire width B and length L of the guide plate 1.
  • the two parts 1a, 1b of Guide plate 1 are connected to one another by means of an adhesive film that is applied to the surface of the in the assembly position ( Fig. 1 ) the lower part 1b of the guide plate 1, which is seated on the substrate U and is assigned to the upper part 1a of the guide plate 1 arranged at the top in the assembly position.
  • the adhesive effect of the adhesive film can be activated, for example, by supplying heat or radiation energy.
  • a receptacle 2j is formed in the upper part 2a, in which the second part 2b sits in a form-fitting manner.
  • the second part 2b is so laterally and on its top from the material of the surround the first part 2a, while its underside assigned to the substrate U forms the bearing surface 2e with which the guide plate 2 lies on the substrate U.
  • the second part 2b can be pressed into the receptacle 2j. In addition to the frictional hold produced in this way, gluing can be carried out.
  • a receptacle 3j is formed in the lower part 3b, in which the upper part 3a of the guide plate 3 sits.
  • the highly wear-resistant material of the lower part 3b surrounds the upper part 3a, which is made of less resilient, but good molding plastic, on its side surfaces and its underside, so that only the upper side of the upper part 3a is exposed, on which the respective for the Leading the respective spring element required shaped elements are formed.
  • the upper part 3a can be glued into the receptacle 3j of the lower part 3b.
  • the cavities of the injection molding tool were connected to one another by a channel of minimized height, so that the parts 4a, 4b of the guide plate 4 were connected to one another via a thin strip after demolding.
  • This strip forms a film hinge 4h which extends over the length L of the guide plate 4, around which the parts 4a, 4b have been folded in order to form the guide plate 4 join together.
  • the film hinge 4h thus ensured the correct positioning of the parts 4a, 4b in a simple manner.
  • the dividing plane 4i of the parts 4a, 4b which in turn extends over the entire width B and length L of the guide plate 4, runs essentially parallel to the support surface 4e of the guide plate 4, where it jumps downward in the area of the shoulder 4d.
  • connection between the parts 4a, 4b is in the Figures 5 and 6 illustrated guide plate 4 guaranteed by form and force fit.
  • recesses 4k, 4l, 4m, 4n in the form of slots are formed in the upper part 4a, each of which extends from the top to the bottom of the upper part and extends in the longitudinal direction of the guide plate 4.
  • a pair of spaced-apart recesses 4k, 4l is formed in the section of the upper part 4a that is present on one side next to the through opening 4g, while the other pair of recesses 4m, 4n, which are positioned correspondingly to one another, is formed in the section present on the other side of the upper part 4a is molded.
  • the recesses 4k-4n each have a sharp-edged shoulder 4o protruding into the respective recess 4k-4n, which extends along the edge of the recesses 4k-4n facing away from the adjacent recess 4k-4n.
  • a recess 4q is formed which is adapted to the shape of the projection 4p and in which the projection 4p sits in a form-fitting manner when the guide plate 4 is completely assembled.
  • the projection 4p and the recess 4q form a positioning aid by means of which the correct orientation of the parts 4a, 4b is additionally supported.
  • latching projections 4r, 4s are formed on the lower part 4b, which, when the guide plate 4 is completely assembled, engage in the recesses 4k-4n assigned to them. With their notches 4t they lock in a form-fitting manner with the shoulder 4o of the respective recess 4k-4n, so that the lower part 4b is held captive on the upper part 4a.
  • the guide plate 5 shown is molded into the sections of the upper part 5a that are present laterally next to the through opening 5g and each have a circular recess 5k, 5l designed in the manner of a through opening.
  • the edge 5u of the recesses 5k, 5l assigned to the lower part 5b of the guide plate 5 is bevelled outwards so that here, too, a self-centering seat is formed for a correspondingly shaped projection 5v assigned to the respective recess 5k, 5l, whose with the beveled edge area 5u coming into contact Peripheral surface is tapered in shape.
  • the cylindrical, non-beveled upper section 5w of the projection 5v is slightly oversized compared to the opening cross-section of the associated recess 5k, 5l, so that, on the one hand, the self-centering of the projection 5v in the respective recess 5k, 5l ensures the correct positioning of the parts 5a, 5b and, on the other hand, the parts 5a, 5b can be pressed together in such a way that they are non-detachably connected to one another in a force-locking manner.
  • a non-positive connection can, if necessary, be supplemented by a material-locking connection, such as gluing, or by a non-positive connection, such as latching.
  • a recess 5x is formed in the lower part 5b from the support surface 5e in the area of the projection 5v.
  • the in Fig. 9 The plate element 100 shown is also a guide plate designed in the manner of an angled guide plate, which is used in a rail fastening system on the one hand for the lateral guidance of the respective rail S to be fastened and on the other hand a W-shaped spring element (not shown here) when the rail fastening system is fully assembled so-called tension clamp, which exerts the required elastic hold-down force on the foot F of the rail S to be fastened.
  • the plate element 100 is divided into a front part 101, which is assigned to the rail S to be fastened, and a rear part 102, which have been prefabricated separately from one another.
  • the parting plane T between the parts 101 and 102 extends over the length L of the plate element 100 and runs from the top 103 to the bottom 104 of the plate element 100, on which a support surface is formed with which the plate element 100 in the use state on one of the Rail-supporting subsurface, not shown here, sits on the concrete sleeper.
  • the first part 101 takes up approximately one fifth of the width B of the plate element 100.
  • the parting plane T is aligned over the predominant part of the height H parallel to the flat contact surface 105 with which the plate element 100 rests in use on the lateral edge of the foot of the rail S to be fastened and that on the end face of the first part 101 assigned to the rail S. is trained. Only in the upper section assigned to the upper side 103 does the parting plane T offset, forming a projection 106 in the direction of the second part 102.
  • the height of the projection 106 is dimensioned such that in the lateral edge regions of the plate element 100 the top side 103 of the first part 101 and second part 102 merge into one another without jumps.
  • a guide element 108 is formed on the upper side thereof, which on the one hand delimits the through opening 109 formed in the first part and on the other hand forms a guide for the central loop of the tensioning clamp to be arranged on the plate element 100.
  • a latching recess 110, 111 is formed in the first part 101 from the top 103 on both sides of the guide element 108.
  • a latching projection 112, 113 which is formed on the end face 114 of the second part 102 assigned to the first part, engages in each of these latching recesses 110, 111.
  • the first part 101 and the second part 102 are positively connected to one another in the ready-to-use state of the plate element 100, this connection being able to be released in that the latching projections 112, 113 are lifted from the latching recesses 110, 111 and the first part 101 from second part 102 is withdrawn.
  • cheek portions 117, 118 projecting in the direction of the first part 101 from the end face E of the second part 102 form a lateral guide which prevents the first part 101 from being underneath the lateral broad sides 115, 116 of the second part 102
  • the load moves relative to the second part in the longitudinal direction L.
  • the cheek sections 117, 118 serve as positioning aids for simply aligning the parts 101, 102 in the correct position.
  • the first part 101 is formed from a highly resilient, fiber-reinforced plastic and, in particular, is solid in its section adjoining the contact surface 105, so that it can withstand high frictional loads. In this way it is ensured that the first part 101 reliably absorbs the mechanical loads that occur during use.
  • the second part 102 which extends over the remainder of the width B and takes up the vast majority of the volume of the plate element 100, is, on the other hand, formed from an easily malleable, less resilient plastic of low density and associated low weight, but is statically designed so that it forces occurring during use can be safely diverted into the ground against which it is supported.
  • the division of the plate element 100 into two parts allows chambers 119, 120 and struts to be formed in the second part 102, which separate the chambers 120 from one another, to further minimize the weight and increase its dimensional rigidity, starting from its end face assigned to the first part 101.
  • the second part 102 not only is a high degree of rigidity of the second part 102 ensured, but it is also closed to the support surface present on the underside 104 of the plate element 100.
  • the loads that occur there are thus distributed over a large area. Accordingly, the risk of premature wear that would otherwise be associated with the concentration of mechanical, in particular frictional loads, on small surface sections is reduced.
  • projections can be formed on the first part 101, with which the first part 101 engages with minimized play in the end openings of the chambers 119, 120 when the plate element 100 is assembled ready for use.
  • the respective part 101, 102 can be replaced independently of the other.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Führungsplatte, die zum seitlichen Führen und Befestigen einer Schiene in einem Schienenbefestigungspunkt vorgesehen, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, und aus Kunststoff hergestellt ist.
  • Moderne Schienenbefestigungen, die insbesondere im Bereich des Schwerlastverkehrs oder an Hochgeschwindigkeitsstrecken eingesetzt werden, umfassen regelmäßig verschiedene aus Kunststoff hergestellte, plattenförmige Bauelemente, die zum Abstützen und Führen der zu befestigenden Schiene dienen.
  • Zu solchen plattenförmigen Bauelementen für Schienenbefestigungen zählen die in der Fachsprache so genannten "Führungsplatten", "Unterlegplatten", "Winkelführungsplatten", "Zwischenplatten", "Druckverteilungsplatten" oder "Rippenplatten".
  • Führungsplatten der hier in Rede stehenden Art erfüllen als Teil eines Systems zur Befestigung einer Schiene für Schienenfahrzeuge in der Praxis eine Doppelfunktion. Zum einen dienen sie zum seitlichen Führen der Schiene und nehmen in ihrer fertig im Gleis montierten Stellung die Querkräfte auf, die beim Überfahren der jeweils abgestützten Schiene im jeweiligen Befestigungspunkt auftreten. Zum anderen ist auf den Führungsplatten in der Regel ein Federelement abgestützt und geführt, das die erforderliche elastische Niederhaltekraft ausübt, welche die Schiene gegen den jeweiligen Untergrund drückt.
  • Um diese Doppelfunktion zu erfüllen, weisen bekannte Führungsplatten üblicherweise eine in fertig montierter Position gegen den Fuß der zu befestigenden Schiene wirkende Anlagefläche auf, gegen die die Schiene beim Überfahren durch ein Schienenfahrzeug wirkt. Die Abstützung der Führungsplatte gegen den jeweiligen die Schiene tragenden Untergrund erfolgt dabei entweder über eine Stützfläche, die an der zur Anlagefläche gegenüberliegenden, von der Schiene abgewandten Seite der Führungsplatte ausgebildet ist und gegen eine an dem jeweiligen Untergrund ausgebildete Schulter wirkt, oder mindestens ein Befestigungselement, das die Führungsplatte fest mit dem jeweiligen Untergrund verbindet.
  • Im Fall, dass die Führungsplatte als sogenannte "Winkelführungsplatte" ausgebildet ist, kann zusätzlich an der Unterseite der Führungsplatte ein sich in Längsrichtung der Führungsplatte erstreckender Absatz ausgebildet sein, der in Montagestellung formschlüssig in einer entsprechend geformten Ausnehmung des Untergrunds sitzt. Auf diese Weise ist die Lage der Führungsplatte quer zur Längserstreckung der Schiene fixiert.
  • Um gleichzeitig die auf der Führungsplatte angeordnete Feder gegen den Untergrund verspannen zu können, ist in die heute üblichen Führungsplatten regelmäßig eine von deren Oberseite bis zu deren Unterseite führende Durchgangsöffnung eingeformt. Durch diese Durchgangsöffnung wird das zum Spannen des jeweiligen Federelements benötigte Spannelement gesteckt, um es mit dem die Schiene tragenden Untergrund zu verkoppeln. In der Regel dient als Spannelement dabei eine Schraube oder ein Schraubenbolzen, die in einen in den Untergrund eingesetzten Dübel geschraubt werden.
  • Um sie auf einfache Weise transportieren, lagern und montieren zu können, wird neben einer für ihre voranstehend erläuterte Doppelfunktion ausreichend hohen Belastbarkeit von Führungsplatten der in Rede stehenden Art grundsätzlich ein geringes Gewicht verlangt. Diese Anforderung kann dadurch erfüllt werden, dass die Führungsplatten aus einem widerstandsfähigen, robusten Kunststoffmaterial gefertigt werden. Beispiele für solche Führungsplatten sind in der DE 102 54 679 B4 , der DE 41 01 198 C1 oder der DE 20 2004 020 816 U1 beschrieben.
  • Unterlegplatten, Zwischenplatten, Druckverteilungsplatten oder Rippenplatten werden bei Schienenbefestigungssystemen der in Rede stehenden Art eingesetzt, um die beim Überfahren des mit einem solchen Befestigungssystem gebildeten Befestigungspunkts in Schwerkraftrichtung auftretenden Belastungen großflächig und gleichmäßig auf den Untergrund zu übertragen, auf dem der Befestigungspunkt errichtet ist. Abhängig von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und ihrer Montageposition innerhalb des jeweiligen Schienenbefestigungssystems erstrecken sie sich zu diesem Zweck mindestens über die quer zur Längserstreckung der Schiene gemessene Breite des Schienenfußes oder stehen seitlich darüber hinaus. Dabei liegen die betreffenden Platten entweder direkt auf dem jeweiligen Untergrund auf oder sind über ein oder mehrere Zwischenlagen auf dem Untergrund abgestützt. Auch werden aus unterschiedlichen Platten und aus elastischem Material bestehenden Zwischenlagen mehrlagige Pakete gebildet, durch die eine, einerseits eine gleichmäßige Verteilung der auftretenden Belastungen und andererseits die für eine lange Lebensdauer der zu befestigenden Schiene erforderliche Elastizität, erforderliche elastische Nachgiebigkeit des Befestigungspunkts in Schwerkraftrichtung gewährleistet ist.
  • Rippenplatten stellen einen Spezialfall der plattenförmigen Bauelemente für Schienenbefestigungen dar. An ihrer in Montagestellung freien Oberseite sind zwei parallel zueinander ausgerichtete, sich in Längsrichtung der zu befestigenden Schiene erstreckende Rippen ausgebildet, die zwischen sich die Aufstandfläche begrenzen, auf der in Montagestellung die zu befestigende Schiene mit ihrem Schienenfuß steht. Die Rippen sind dabei so zueinander beabstandet, dass sie den Schienenfuß seitlich führen und die beim Überfahren des durch das jeweilige Schienenbefestigungssystem gebildeten Befestigungspunkts auftretenden Querkräfte aufnehmen.
  • Neben dem voranstehend erläuterten Stand der Technik ist auch aus der DE 42 19 546 A1 eine Führungsplatte aus Kunststoff für eine Schiene bekannt. Für die Befestigung der Schiene auf der jeweiligen Schwelle ist eine federnde Spannklammer vorgesehen. Die bekannte Führungsplatte weist dabei auf ihrer Oberseite Auflageflächen und ein winkelförmiges Profil auf. Um bei einer einfachen Gestaltung und einfacher Montierbarkeit eine hinreichende elektrische Spannungsableitung bei einer solchen Führungsplatte zu ermöglichen, ist im Bereich der Oberseite der Führungsplatte ein Element angeordnet, das von der Auflagefläche an der Oberseite bis zur Unterseite der Führungsplatte reicht und aus einem elektrisch leitenden Werkstoff besteht, wobei zusätzlich an der Unterseite der Führungsplatte eine mit dem elektrisch leitenden Element verbundene Leiste aus elektrisch leitendem Werkstoff angeordnet sein kann.
  • Aus der WO 2009/103349 A1 ist zudem eine Befestigung einer Schiene auf einem Untergrund bekannt, die eine zum seitlichen Führen der Schiene vorgesehene Führungsplatte umfasst, die eine dem Untergrund zugeordnete Standfläche aufweist. Darüber hinaus umfasst die Befestigung ein einen Stützabsatz aufweisendes Stützelement, das dazu vorgesehen ist, die Führungsplatte in Montagestellung auf ihrer von der Schiene abgewandten Seite gegen einen Anschlag abzustützen. Das Stützelement besitzt dazu eine der Führungsplatte zugeordnete Anlagefläche und eine dem Anschlag zugeordnete Stützfläche. Ebenso umfasst die Befestigung ein Federelement, welches dazu vorgesehen ist, auf der Führungsplatte abgestützt zu werden und mindestens einen Federarm, der eine elastische Haltekraft auf den Fuß der Schiene ausübt. Schließlich umfasst die Befestigung auch ein Spannmittel zum Spannen des Federelements.
  • Des Weiteren ist aus der WO 97/29240 A1 eine Schienenbefestigungsvorrichtung bekannt, die einen ersten Abschnitt, der mit einer Lagerfläche angrenzend an die Schiene in Eingriff bringbar ist, und einen zweiten Abschnitt zum Aufsetzen auf den ersten Abschnitt sowie ein Mittel zum Befestigen des zweiten Abschnitts an dem ersten Abschnitt umfasst. Der erste Abschnitt oder ein daran befestigter Abschnitt und der zweite Abschnitt weisen jeweils schräge Seiten auf, die eine dazwischenliegende Nut definieren. Zudem umfassen die Befestigungsmittel ein Element, das in einer Nut angeordnet und mit schrägen Oberflächen versehen ist, die in die schrägen Seiten eingreifen.
  • Aus der EP 2 386 687 A1 ist darüber hinaus eine Führungsplatte zum seitlichen Führen einer auf einem Untergrund mittels eines Federelements zu befestigenden Schiene für Schienenfahrzeuge bekannt, die eine Stirnfläche, gegen die die Schiene in Montageposition abgestützt ist, und ein auf den Fuß der zu befestigenden Schiene aufsetzbares Isolatorelement aufweist, über das das Federelement in Montagestellung auf den Fuß der Schiene wirkt und das schwenkbar an der Führungsplatte gelagert ist.
  • Aus der WO 2010/091725 A1 ist eine Führungsplatte für ein System zum Befestigen einer Schiene auf einem Untergrund bekannt, an dem seitlich des Schienenweges eine Schulter vorhanden ist, die die beim Befahren der Schiene durch ein Schienenfahrzeug auftretenden Kräfte aufnimmt. Die Führungsplatte hat dabei eine dem Untergrund zugeordnete Unterseite und eine in Montagestellung frei liegende, von der Unterseite abgewandte Oberseite, auf der ein Federelement abstützbar ist, das zum Aufbringen von federnd elastischen Niederhaltekräften auf die zu befestigende Schiene vorgesehen ist. In die Unterseite der Führungsplatte ist eine Ausnehmung eingeformt, deren Abmessungen an die Abmessungen der Schulter so angepasst sind, dass die Schulter in Montagestellung der Führungsplatte frei in die Ausnehmung greift. An der der Öffnung der Ausnehmung gegenüberliegenden Dachfläche der Ausnehmung ist mindestens eine Verstärkungsrippe ausgebildet, die in Richtung der Öffnung der Ausnehmung über eine Höhe vorsteht, die kleiner als die Höhe der Ausnehmung ist.
  • Aus der DE 10 2005 003 799 A1 ist eine Anordnung zum Befestigen einer Schiene auf einer Betonschwelle mit seitlich am Längsrand des Schienenfußes angeordneter Führungsplatte und Spannklemme bekannt, die mittels einer die Führungsplatte durchsetzenden in einem in der Schwelle verlaufenden Dübel verankerten Schraube auf die Führungsplatte und den Schienenfuß pressbar ist. Um eine eindeutige Fixierung der Führungsplatte sicherzustellen, erstreckt sich die Führungsplatte abschnittsweise innerhalb eines in der Schwelle eingegossenen Einsatzes, von dem der Dübel ausgeht.
  • Aus der DE 17 60 247 U ist eine Schienenunterlegplatte aus Gummi oder desgleichen bekannt, die als aus mehreren miteinander verklebten oder zusammenvulkanisierten Schichten zusammengesetzter Schichtkörper ausgebildet ist, wobei zumindest eine der Schichten eine oder mehrere Aussparungen besitzt, die zur Bildung von Hohlräumen von der benachbarten Schicht überdeckt sind.
  • Aus der DE 29 57 130 U1 ist eine Zwischenlage für die Abstützung einer Schiene bekannt, die aus einer extrudierten Unterplatte, die mit strangförmig verlaufenden Kanälen und/oder Rillennuten versehen ist, sowie einer extrudierten Oberplatte mit senkrechten Seitenrändern besteht, wobei die Unterplatte und Oberplatte - bezogen auf die Extrusionsrichtung - versetzt (d.h. 90°) zueinander miteinander verbunden sind, und zwar unter allseitiger Schließung der Kanäle und/oder Rillennuten. Zweckmäßigerweise sind Unterplatte und Oberplatte miteinander verklebt, wobei die Verklebung insbesondere mittels eines lösungsmittelfreien Zwei-Komponenten-Polyurethan-Klebers erfolgt.
  • Schließlich ist aus der CH 13 288 A eine Rippenplatte bekannt, die aus zwei Teilen zusammengesetzt ist. Im zusammengesetzten Zustand bilden die Teile eine Aufstandfläche, auf der die Schiene steht. Die sich in Längsrichtung der Schiene erstreckende Fügenaht zwischen den Teilen befindet sich dabei etwa in der Mitte der Schienenbreite. Eine formschlüssige Festlegung der Teile gegeneinander erfolgt dabei über einen an dem ersten Teil im Bereich seiner dem zweiten Teil zugeordneten Seite ausgebildeten nasenartigen Vorsprung, der in eine am zweiten Teil in dessen dem ersten Teil zugeordneten Ausnehmung greift.
  • In der Praxis werden aus Kunststoff bestehende Plattenelemente der hier in Rede stehenden Art üblicherweise durch Spritzgießen hergestellt. Auch wenn sich Kunststoff-Plattenelemente in der Praxis durchgesetzt haben, besteht dabei ein grundsätzliches Problem darin, dass es sich beispielsweise bei den Führungsplatten, Unterlegplatten oder Rippenplatten um vergleichbar massive Teile mit großen Wanddicken und Materialvolumina handelt. Diese massive Gestaltung ist nach bestehender Auffassung notwendig, damit die Plattenelemente die im praktischen Einsatz auftretenden hohen Kräfte aufnehmen kann und genügend Fläche zum Abstützen der Schiene oder der anderen Elemente eines Schienenbefestigungssystems, wie beispielweise des jeweiligen Federelements, bietet.
  • In Folge ihrer großen Wanddicken und Materialvolumina sind für die Fertigung der bekannten Plattenelemente vergleichbar lange Prozesszeiten erforderlich. Darüber hinaus wirken sie sich aufgrund von Vermischungs- und Abkühlungsproblemen ungünstig auf die Festigkeit aus. Infolgedessen ist neben den langen Prozesszeiten eine aufwändige Prozessführung erforderlich, um eine optimale Verteilung der Festigkeit über das gesamte Volumen der Plattenelemente zu gewährleisten und insbesondere Festigkeitseinbußen im Bereich der sich beim Spritzgießen bildenden Bindenähte zu vermeiden.
  • Es ist zwar möglich, das benötigte Materialvolumen durch eine filigranere, an die jeweils tatsächlich auftretenden Belastungen optimal abgepasste Gestaltung zu minimieren. Eine derart optimierte Gestaltung resultiert jedoch regelmäßig in einer komplexen Formgebung, welche ebenfalls hohe Anforderungen bei der großtechnischen Erzeugung im Spritzgießverfahren mit sich bringt.
  • Vor dem Hintergrund des voranstehend erläuterten Standes der Technik bestand die Aufgabe der Erfindung darin, eine Führungsplatte zu schaffen, die sich auf besonders einfache, kostengünstige Weise herstellen lässt und dabei optimale Gebrauchseigenschaften besitzt.
  • Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch eine Führungsplatte mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst worden.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen und Varianten der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben und werden nachfolgend wie der allgemeine Erfindungsgedanke im Einzelnen erläutert.
  • Wenn nachfolgend von einem erfindungsgemäß als Führungsplatte gestalteten Plattenelement die Rede ist, so handelt es sich dabei um eine Führungsplatte, die dazu vorgesehen ist, in einem Schienenbefestigungspunkt die jeweils abzustützende Schiene seitlich zu führen. Aufgrund ihres vergleichbar großen Volumens und der hohen lokalen Belastungen, die solche Führungsplatten ertragen müssen, wirken sich die Vorteile der erfindungsgemäßen Ausgestaltung bei Führungsplatten für Schienenbefestigungen besonders günstig aus. So ermöglicht die erfindungsgemäß vorgesehene Mehrteiligkeit insbesondere bei Führungsplatten die Anpassung der mechanischen und sonstigen Eigenschaften von einzelnen Abschnitten der Führungsplatte an die in der Praxis auftretenden Gegebenheiten. Ein erfindungsgemäßes Plattenelement zum Befestigen einer Schiene in einem Schienenbefestigungspunkt ist demnach aus mindestens zwei räumlich getrennt voneinander hergestellten Teilen zusammengesetzt, die fest miteinander verbunden sind.
  • Ein nicht unter der vorliegenden Erfindung fallendes Verfahren zum Herstellen eines solchen erfindungsgemäßen Plattenelements umfassen folgende Arbeitsschritte:
    • Erzeugen der Teile des Plattenelements in räumlich voneinander getrennten Werkzeugen und
    • Fügen der Teile zu dem Plattenelement.
  • Im Ergebnis wird so ein als Führungsplatte ausgebildetes Plattenelement für eine Schienenbefestigung erhalten, das aus mindestens zwei fest miteinander verbundenen Teilstücken zusammengesetzt ist, die zunächst vorproduziert werden und anschließend in einem weiteren Arbeitsgang so zusammengefügt werden, dass sie dauerhaft fest miteinander verbunden sind.
  • Ein erfindungsgemäßes als Führungsplatte ausgebildetes Plattenelement zeichnet sich somit dadurch aus, dass die zwei oder mehr Teile, aus denen es zusammengesetzt ist, nicht bereits bei der Erzeugung des Plattenelements im jeweils dafür eingesetzten Werkzeug in einem abgeschlossenen Prozessschritt gefügt werden, wie dies beispielsweise bei einer spritzgießtechnischen Herstellung möglich wäre, sondern dass die Teile des Plattenelements in einem separaten Arbeitsgang außerhalb des Werkzeugs, in dem sie erzeugt worden sind, zusammengefügt werden.
  • Die Teilung zwischen den Einzelteilen eines erfindungsgemäßen als Führungsplatte ausgebildetes Plattenelements kann jeweils so gewählt werden, dass die Einzelteile jeweils für sich gesehen und in zum jeweiligen Plattenelement kombinierter Form die ihnen zugewiesene Funktion optimal erfüllen. Hierzu kann es zweckmäßig sein, dass die Teilungsebene, die zwischen den beiden Teilen ausgebildet ist, zumindest abschnittweise parallel und mit Abstand zu einer Auflagefläche des Plattenelements ausgerichtet ist, mit der das Plattenelement in Gebrauchsstellung auf einem Untergrund steht. Dies kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn eine untere auf dem jeweiligen Untergrund aufliegende und verschleißfeste Plattenhälfte mit einer zweiten darauf liegenden Plattenhälfte kombiniert wird, die aus einem komplex formbaren und somit zur Ausbildung von auf der Oberseite des Plattenelements benötigten Formteilen geeignet ist, jedoch aus einem weniger verschleißbelastbaren Material hergestellt ist. Alternativ kann die Teilung zwischen den Einzelteilen eines erfindungsgemäßen als Führungsplatte ausgebildeten Plattenelements auch von der Unterseite zur Oberseite des Plattenelements verlaufen. Auf diese Weise kann beispielsweise eine Führungsplatte zum seitlichen Führen einer Schiene in ihrem unmittelbar mit dem seitlichen Rand des Fußes der zu führenden Schiene in Kontakt kommenden Abschnitt aus einem hoch verschleißfesten Material bestehen, während der vom ersten Abschnitt unabhängig gefertigte Abschnitt der Führungsplatte aus einem leichteren und besser formbaren Material besteht, das ein geringeres Gewicht und eine komplexe Formgebung ermöglicht, die trotz der geringeren Festigkeit des Materials des zweiten Abschnitts eine ausreichend hohe Formsteifigkeit gewährleistet.
  • Der besondere Vorteil der Erfindung besteht darin, dass sich durch die Aufteilung eines erfindungsgemäßen als Führungsplatte ausgebildeten Plattenelements in mindestens zwei Teile verkürzte Zykluszeiten bei der Herstellung ergeben. Dies gilt insbesondere dann, wenn, wie bei einer erfindungsgemäßen Führungsplatte, die Teile des Plattenelements aus Kunststoff gefertigt werden, da die für die spritzgießtechnische Herstellung eines Kunststoffteils benötigte Fertigungszeit sich quadratisch zur Wanddicke des jeweiligen Teils verhält. So können bei einer Vorgehensweise in einem Prozesszyklus in einem Zwei-Komponenten-Spritzgießwerkzeug beide Teile parallel erzeugt werden, so dass sich eine deutliche Verkürzung der zwischen dem Befüllen der Form und dem Erstarren benötigten Wartezeiten ergibt.
  • Dabei können die Einzelteile eines erfindungsgemäßen Plattenelements vor der Montage gemeinsam in einem Werkzeug oder in verschiedenen Werkzeugen hergestellt werden. Die gleichzeitige Herstellung in einem Werkzeug kann dann zweckmäßig sein, wenn die Teile gießtechnisch aus identischen oder zumindest hinsichtlich ihrer Verarbeitbarkeit ähnlichen Werkstoffen hergestellt werden sollen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Teile eines erfindungsgemäßen Plattenelements aus Kunststoffwerkstoffen hergestellt sind, denen erforderlichenfalls Verstärkungsfasern zugegeben sind, um die erforderlichen Festigkeiten zu gewährleisten. Als Werkzeug werden in diesem Fall solche Werkzeuge verwendet, in denen beispielsweise eine der Anzahl der zu formenden Teile entsprechende Zahl von Kavitäten vorhanden sind, in denen die einzelnen Teile jeweils für sich und getrennt von den anderen Teilen hergestellt werden.
  • Selbstverständlich ist es ebenso auch möglich, die Teile eines erfindungsgemäßen Plattenelements in unterschiedlichen Werkzeugen zu formen. Diese Vorgehensweise erlaubt es, die für die Herstellung der betreffenden Teile verwendeten Werkstoffe an die jeweils auf diese Teile im praktischen Einsatz wirkenden Belastungen anzupassen. So ist es beispielsweise denkbar, ein in der Praxis hoch belastetes Teil des Plattenelements aus einem hochfesten Kunststoff zu fertigen, während ein anderes Teil, an dem beispielsweise filigrane Formelemente ausgebildet werden sollen, aus einem gut abformenden Kunststoff hergestellt werden können, der jedoch weniger fest ist. Ebenso ist es denkbar, das Teil eines erfindungsgemäßen Plattenelements, welches in Einbauposition auf dem jeweiligen Untergrund liegt und dort unter Umständen abrasiv belastet ist, aus einem Kunststoff mit höherer Reibfestigkeit zu fertigen als das andere Teil an dem gegebenenfalls vergleichbar komplex geformte Formelemente ausgebildet sein sollen, um ein Federelement zu führen oder sich auf der Führungsplatte sammelnde Flüssigkeit gezielt abzuleiten.
  • Bei den Kunststoffen, aus denen erfindungsgemäße Plattenelemente typischerweise hergestellt sind, handelt es sich allgemein um thermoplastische Kunststoffe. Zu diesen zählen beispielsweise Polyamide (PA), Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET) oder allgemein gesagt Polymerisations- oder Polykondensationsprodukte.
  • Die Teile eines erfindungsgemäßen Plattenelements können durch Formschluss, Kraftschluss oder Stoffschluss sowie durch Kombinationen oder Mischformen dieser Verbindungsarten fest miteinander verbunden sein.
  • Die Art und Weise, wie die Teile eines erfindungsgemäßen Plattenelements zusammengefügt sind, kann ebenfalls in Abhängigkeit von den in der Praxis auftretenden Belastungen oder von der Füge- und Verbindungstechnik gewählt werden, die angewendet wird, um die vorproduzierten Teile zu einem erfindungsgemäßen Plattenelement zusammenzufügen. So kann es zweckmäßig sein, wenn in das eine Teil eine Aufnahme eingeformt ist, in der das andere Teil sitzt. Die Aufnahme kann dabei so geformt sein, dass das in ihr sitzende Teil bis auf eine Außenfläche vollständig vom Material des anderen Teils umgeben ist.
  • Eine solche Anordnung kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn das in der Aufnahme des anderen Teils sitzende Teil aus einem Kunststoff mit hoher Verschleißfestigkeit besteht und das andere Teil aus einem Werkstoff mit hoher Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperatur hergestellt ist, jedoch nur eine vergleichbar geringe Verschleißfestigkeit besitzt. In diesem Fall schützt das äußere Teil das in seiner Aufnahme sitzende andere Teil gegen Umwelteinflüsse, während das in der Aufnahme sitzende Teil mit seiner außen liegenden Fläche die Auflage bildet, mit der das betreffende Plattenelement auf dem Untergrund liegt, auf dem der jeweilige Schienenbefestigungspunkt errichtet ist.
  • Die ein erfindungsgemäßes Plattenelement bildenden Teile sind so geformt, dass sie abschnittsweise ineinander greifen. Hierzu ist an dem einen Teil mindestens eine Ausnehmung gebildet, in die ein Vorsprung des anderen Teils greift. Der Vorsprung des einen Teils ist dabei nach Art einer Raste ausgebildet, die mit der Ausnehmung des anderen Teils verrastet. Hierzu kann die Ausnehmung nach Art eines Absatzes ausgeformt sein, mit dem sich die Raste des Vorsprungs des anderen Teils verhakt. Ebenso kann der Vorsprung des einen Teils ein gewisses Übermaß gegenüber der Ausnehmung des anderen Teils haben, so dass durch Aufbringen einer ausreichenden Presskraft der Vorsprung in die Ausnehmung gepresst werden kann und anschließend dort kraftschlüssig gehalten ist.
  • Eine andere Möglichkeit, die feste Verbindung zwischen den zusammengefügten Teilen eines Plattenelements herzustellen, besteht in der Erzeugung von Stoffschluss. Hierzu können die Teile miteinander verklebt, verschweißt (z. B. durch Ultraschall-, Reib-, Heizelementeschweißen) oder verlötet werden. Um dies zu erreichen, kann an dem einen Teil beispielsweise eine Schicht vorgesehen sein, die bei Kontakt mit dem anderen Teil selbsttätig oder unter Einwirkung von Wärme, Strahlungsenergie, wie UV-Licht, chemischer Energie oder Kraft eine stoffschlüssige Verbindung mit dem jeweils anderen Teil bewirkt. Solche Schichten können beispielsweise durch eine in das Werkzeug des einen Teils eingelegte und vom Werkstoff des betreffenden Teils hinterspitzte Folien gebildet sein, welche sich nach dem Abformen des betreffenden Teils aktivieren.
  • Selbstverständlich können auch gesonderte Verbindungsmittel, wie Schrauben, Nägel, Nieten, Klammern und desgleichen, genutzt werden, um die Teile eines erfindungsgemäßen Plattenelements dauerhaft zusammenzuhalten. Auch ist es denkbar, konventionelle Füge- und Verbindungstechniken, wie das Clinchen oder Clipsen einzusetzen. Die Verwendung von lösbaren Verbindungsmitteln hat dabei den Vorteil, dass die Teile im Fall, dass ein bestimmtes Teil aufgrund von Verschleiß ersetzt oder das gesamte Plattenelement umweltgerecht entsorgt werden soll, problemlos voneinander getrennt werden können.
  • Bei der Montage kann die lagerichtige Ausrichtung der Teile eines erfindungsgemäßen Plattenelements dadurch unterstützt werden, dass die Teile mittels eines Scharniers gelenkig miteinander verbunden sind. Die Teile können dann um die durch das Scharnier gebildete Achse aufeinander geschwenkt werden. Zu diesem Zweck kann das Scharnier nach Art eines Filmscharniers ausgebildet sein, das bereits bei der Herstellung der Teile erzeugt wird. Hierzu können die ein erfindungsgemäßes Plattenelement bildenden Teile aus Kunststoff in einem gemeinsamen Werkzeug mit jeweils einer Kavität pro Teil getrennt voneinander erzeugt werden, wobei die Kavitäten über einen ausreichend schmalen Kanal miteinander verbunden sind, in dem das die beiden Teile gelenkig miteinander verbindende Filmscharnier abgeformt wird. Ebenso ist es denkbar, bei der gleichzeitigen spritgießtechnischen Herstellung der Teile eines Plattenelements die zum Befüllen der Gießhohlräume vorgesehenen Angüsse so auszulegen, dass sie nach dem Entformen der Teile ein Gelenk bilden, um das die Teile aufeinander geklappt werden können.
  • Des Weiteren kann die lagerichtige Ausrichtung der Teile auch dadurch unterstützt werden, dass an den Teilen Positionierhilfen, wie Gießmarken, Stifte oder desgleichen, zum positionsgenauen Ausrichten des einen Teils am anderen Teil vorgesehen sind.
  • Ebenso lassen sich Unterlegplatten oder Rippenplatten in erfindungsgemäßer Weise kostengünstig herstellen, die ebenfalls große Volumina einnehmen können und für eine Minimierung ihres Gewichts sowie die von ihnen gegebenenfalls zu übernehmenden Stütz- und Führungsfunktionen komplex geformt sein können.
  • Mit der Erfindung steht somit ein als Führungsplatte ausgebildetes Plattenelement für die Befestigung von Schienen für Schienenfahrzeuge zur Verfügung, das sich besonders wirtschaftlich herstellen lässt. Dies gilt insbesondere dadurch, dass die Teile des Plattenelements aus Kunststoff hergestellt werden, da es hier mit der Erfindung gelingt, die Zykluszeit deutlich zu reduzieren. Ebenso bei der Herstellung aus Kunststoff wirkt sich positiv aus, dass durch das gegenüber dem Volumen eines gesamten Plattenelements reduzierte Volumen seiner Einzelteile eine verbesserte Herstellungsqualität erreicht wird, die durch minimierten Verzug und ebenso minimierte Schwindung gekennzeichnet ist. Des Weiteren ermöglicht es die Erfindung, ein standardisiertes, in großen Stückzahlen und damit kostengünstig vorproduziertes Basisteil mit einem an die jeweilige Anforderung individuell angepassten Teil zu kombinieren, so dass auch hier eine beträchtliche Kostenersparnis erzielt wird. So kann bei einer erfindungsgemäßen Führungsplatte ein stets gleiches Unterteil mit einem Oberteil kombiniert werden, das optimal an den Typ des jeweils auf der Führungsplatte abzustützenden Federelements angepasst ist.
  • Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein erstes Plattenelement in Form einer Führungsplatte in seitlicher Ansicht;
    Fig. 2
    ein zweites Plattenelement in Form einer Führungsplatte in seitlicher Ansicht;
    Fig. 3
    ein drittes Plattenelement in Form einer Führungsplatte in seitlicher Ansicht;
    Fig. 4
    ein viertes Plattenelement in Form einer Führungsplatte in seitlicher Ansicht;
    Fig. 5
    das Plattenelement gemäß Fig. 4 in Draufsicht;
    Fig. 6
    das Plattenelement gemäß Fig. 4 in einem ausschnittsweisen vergrößerten Schnitt entlang der in Fig. 5 eingezeichneten Schnittlinie X-X;
    Fig. 7
    ein fünftes nicht unter die Erfindung fallendes Plattenelement in Form einer Führungsplatte in Draufsicht;
    Fig. 8
    das Plattenelement gemäß Fig. 7 in einem ausschnittsweisen vergrößerten Schnitt entlang der in Fig. 5 eingezeichneten Schnittlinie Y-Y;
    Fig. 9
    ein sechstes Plattenelement in einer perspektivischen Ansicht;
    Fig. 10
    ein erstes Teil des in Fig. 9 gezeigten Plattenelements in einer der Fig. 9 entsprechenden perspektivischen Ansicht;
    Fig. 11
    ein zweites Teil des in Fig. 9 gezeigten Plattenelements in einer der Fig. 9 entsprechenden perspektivischen Ansicht.
  • Die in den Figuren dargestellten, hier beispielhaft in Form von Führungsplatten 1,2,3,4,5 vorgestellten Plattenelemente sind jeweils aus zwei Teilen 1a, 1b; 2a, 2b; 3a, 3b; 4a, 4b; 5a, 5b zusammengesetzt, die getrennt voneinander vorproduziert und anschließend zu dem jeweiligen Plattenelement 1-5 zusammengefügt worden sind.
  • Die Führungsplatten 1-5 sind Teil eines Befestigungssystems für die Befestigung einer Schiene S für ein Schienenfahrzeug. Die Einzelteile eines solchen Befestigungssystems sind hinlänglich bekannt und beispielsweise bereits in den oben angegebenen Veröffentlichungen beschrieben worden. Solche Befestigungssysteme werden von der Anmelderin beispielsweise unter den Bezeichnungen "W14", "W21", "300" oder "304" angeboten.
  • Mit einem solchen Befestigungssystem wird ein Befestigungspunkt auf einer beispielsweise aus Beton gefertigten Schwelle oder Platte gebildet, die den in Fig. 1 nur ausschnittsweise gezeigten Untergrund U bildet. Der betreffende Untergrund U gehört als solcher mit zu dem unter Einbeziehung einer erfindungsgemäßen Führungsplatte 1-5 gebildeten Befestigungspunkt.
  • Das Befestigungssystem umfasst dabei ein in der Regel ω-förmiges, nach Art einer konventionellen Spannklemme ausgebildetes Federelement, ein als Schraube oder Schraubenbolzen ausgebildetes Spannelement zum Verspannen des Federelements gegen den jeweiligen Untergrund und eine der Führungsplatten 1-5. Selbstverständlich können weitere Elemente zu dem System gehören, wie beispielsweise Unterlegplatten, elastische Lagen etc., um eine bestimmte Nachgiebigkeit des jeweiligen Befestigungspunkts und eine optimale Kraftverteilung zu gewährleisten.
  • Der Übersichtlichkeit halber sind von den üblicherweise zu einem Schienenbefestigungssystem gehörenden Bauelementen hier nur die Führungsplatten 1-5 dargestellt und der Untergrund U ausschnittsweise angedeutet.
  • Die Führungsplatten 1-5 sind jeweils nach Art der bekannten "Winkelführungsplatten" gestaltet und weisen eine in Draufsicht rechteckige Form auf. An ihrer einen Längsseite ist an den Führungsplatten 1-5 jeweils eine sich über die Länge L der jeweiligen Führungsplatte 1-5 erstreckende Anlagefläche 1c, 2c, 3c, 4c, 5c ausgebildet, mit der die jeweilige Führungsplatte 1-5 im fertig montierten Zustand gegen den Fuß einer in dem jeweiligen Befestigungspunkt zu befestigenden Schiene S wirkt.
  • An der gegenüberliegenden Längsseite der jeweiligen Führungsplatte 1-5 ist jeweils eine Stützfläche 1d, 2d, 3d, 4d, 5d ausgebildet, die sich ebenfalls über die Länge L der jeweiligen Führungsplatte 1-5 erstreckt und über die die Führungsplatte 1-5 im fertig montierten Zustand gegen eine Schulter 7 abgestützt ist, die an dem die Führungsplatte 1 jeweils tragenden Untergrund U angeformt ist. Der hier nur in einem Ausschnitt dargestellte Untergrund U kann beispielsweise durch eine Betonschwelle, eine Betonplatte oder ein anderes festes Bauteil gebildet sein.
  • An der dem Untergrund U zugeordneten Unterseite der Führungsplatten 1-5 ist jeweils eine ebene Auflagefläche 1e, 2e, 3e, 4e, 5e gebildet, mit der die Führungsplatten 1 -5 im fertig montierten Zustand auf einer ebenso ebenen Aufstandfläche 8 des Untergrunds U sitzt.
  • Im Bereich des Übergangs von der Auflagefläche 1e, 2e, 3e, 4e,5e zur seitlichen Stützfläche 1d, 2d, 3d, 4d, 5d ist zudem ein nach unten vorstehender, sich über die Länge L der jeweiligen Führungsplatte 1-5 erstreckender Absatz 1f, 2f, 3f, 4f, 5f ausgebildet, der bei fertig montierter Führungsplatte 1 in einer entsprechend geformten Rille 9 des Untergrunds U sitzt. Auf diese Weise ist die Lage der Führungsplatte 1 in Querrichtung Q zur Schiene S formschlüssig an dem Untergrund U fixiert.
  • In die Führungsplatten 1-5 ist zusätzlich jeweils eine zentral angeordnete, von der Oberseite zur Unterseite der Führungsplatten 1-5 führende Durchgangsöffnung 1g, 2g, 3g, 4g, 5g eingeformt, durch die bei der Montage des Befestigungssystems das jeweilige hier nicht dargestellte Spannelement zum Verspannen eines auf der Oberseite der Führungsplatte 1 abgestützten, ebenfalls nicht gezeigten Federelements geführt wird.
  • Auf der Oberseite der Führungsplatten 1-5 sind jeweils Formelemente ausgebildet, die zum Führen der Mittelschlaufe des Federelements und zum Ableiten von Wasser und anderen Flüssigkeiten vorgesehen sind, die sich auf der Führungsplatte 1 sammeln können.
  • Wie oben bereits erwähnt, sind die Führungsplatten 1-5 jeweils aus einem ersten Teil 1a, 2a, 3a, 4a, 5a und einem zweiten Teil 1b, 2b, 3b, 4b, 5b zusammengesetzt. Die beiden jeweiligen Teile 1a-5a; 1b-5b sind dabei jeweils in räumlich voneinander getrennten Kavitäten eines hier nicht gezeigten Spritzgießwerkzeugs aus faserverstärktem Kunststoff vorproduziert und anschließend zu der jeweiligen Führungsplatte 1-5 zusammengefügt worden.
  • Der Kunststoff des in Montagestellung (Fig. 1) oben angeordnete oberen Teils 1a-5a der jeweiligen Führungsplatte 1-5 ist dabei jeweils so eingestellt worden, dass er mit hoher Präzision die an der Oberseite der jeweiligen Führungsplatte 1-5 auszubildenden, für die Führung des jeweils dort zu positionierenden Federelements oder das Ableiten von Flüssigkeiten vorgesehenen Formelemente abformt. Dagegen ist der Kunststoff des in Montagestellung (Fig. 1) jeweils auf dem Untergrund U sitzenden unteren Teils 1b-5b der Führungsplatten 1-5 so eingestellt worden, dass die unteren Teile 1b-5b der Führungsplatten 1-5 einen hohen Widerstand gegen abrasiven Verschleiß bieten.
  • Bei der in Fig. 1 dargestellten Führungsplatte 1 verläuft die Teilungsebene 1i zwischen ihren beiden Teilen 1a,1b jeweils parallel zur Auflagefläche 1e und zur an die Auflagefläche 1e angeschlossenen Stützfläche 1d und erstreckt sich über die gesamte Breite B und Länge L der Führungsplatte 1. Die beiden Teile 1a,1b der Führungsplatte 1 sind miteinander mittels eines Klebfilms miteinander verbunden, der auf diejenige Oberfläche des in Montagestellung (Fig. 1) auf dem Untergrund U sitzenden unteren Teils 1b der Führungsplatte 1 appliziert worden ist, die dem in Montagestellung oben angeordneten oberen Teil 1a der Führungsplatte 1 zugeordnet ist. Die Klebwirkung des Klebfilms kann beispielsweise durch Wärmezufuhr oder Strahlungsenergie aktiviert werden.
  • Bei der in Fig. 2 dargestellten Führungsplatte 2 ist in das obere Teil 2a eine Aufnahme 2j eingeformt, in der das zweite Teil 2b formschlüssig sitzt. Das zweite Teil 2b ist so seitlich und an seiner Oberseite vom Material des ersten Teils 2a umgeben, während seine dem Untergrund U zugeordnete Unterseite die Auflagefläche 2e bildet, mit der die Führungsplatte 2 auf dem Untergrund U liegt. Um den dauerhaften Halt des zweiten Teils 2b in der Aufnahme 2j des ersten Teils 2a zu gewährleisten, kann das zweite Teil 2b in die Aufnahme 2j eingepresst sein. Ergänzend zu dem so hergestellten kraftschlüssigen Halt kann eine Verklebung vorgenommen werden.
  • Bei der in Fig. 3 dargestellten Führungsplatte 3 ist in Umkehrung der Gestaltung der Führungsplatte 2 in das untere Teil 3b eine Aufnahme 3j eingeformt, in der das obere Teil 3a der Führungsplatte 3 sitzt. In diesem Fall umgibt das hoch verschleißfeste Material des unteren Teils 3b das aus weniger belastbarem, jedoch gut abformenden Kunststoff bestehende obere Teil 3a an dessen Seitenflächen und dessen Unterseite, so dass nur die Oberseite des oberen Teils 3a frei liegt, an der die jeweiligen für das Führen des jeweiligen Federelements benötigten Formelemente ausgebildet sind. Auch hier kann das obere Teil 3a in die Aufnahme 3j des unteren Teils 3b eingeklebt sein.
  • Bei der in Fig. 4 dargestellten Führungsplatte 4 waren bei der Herstellung ihrer Teile 4a,4b die Kavitäten des Spritzgießwerkzeugs durch einen Kanal von minimierter Höhe miteinander verbunden, so dass die Teile 4a,4b der Führungsplatte 4 nach dem Entformen über einen dünnen Streifen miteinander verbunden waren. Dieser Streifen bildete ein sich über die Länge L der Führungsplatte 4 erstreckendes Filmscharnier 4h, um das herum die Teile 4a,4b geklappt worden sind, um sie zu der Führungsplatte 4 zusammenzufügen. Das Filmscharnier 4h gewährleistete so auf einfache Weise die lagerichtige Positionierung der Teile 4a,4b. Die sich wiederum über die gesamte Breite B und Länge L der Führungsplatte 4 erstreckende Teilungsebene 4i der Teile 4a,4b verläuft dabei im Wesentlichen parallel zur Auflagefläche 4e der Führungsplatte 4, wobei sie im Bereich des Absatzes 4d nach unten verspringt.
  • Die Verbindung zwischen den Teilen 4a,4b ist bei der in den Figuren 5 und 6 dargestellten Führungsplatte 4 durch Form- und Kraftschluss gewährleistet.
  • Zu diesem Zweck sind in das obere Teil 4a Ausnehmungen 4k, 4l, 4m, 4n in Form von Schlitzen eingeformt, die sich jeweils von der Oberseite zur Unterseite des oberen Teils erstrecken und sich in Längsrichtung der Führungsplatte 4 erstrecken. Dabei ist ein Paar von beabstandet zueinander angeordneten Ausnehmungen 4k, 4l in den auf der einen Seite neben der Durchgangsöffnung 4g vorhandenen Abschnitt des oberen Teils 4a eingeformt, während das andere entsprechend zueinander positionierte Paar von Ausnehmungen 4m,4n in den auf der anderen Seite vorhandenen Abschnitt des oberen Teils 4a eingeformt ist. Die Ausnehmungen 4k-4n weisen dabei jeweils einen scharfkantigen, in die jeweilige Ausnehmung 4k-4n vorspringenden Absatz 4o auf, der sich entlang des jeweils von der benachbarten Ausnehmung 4k-4n abgewandten Randes der Ausnehmungen 4k-4n erstreckt. An seine dem unteren Teil 4b zugeordneten Unterseite ist an das obere Teil 4a im Bereich der Ausnehmungen 4k-4n ein Vorsprung 4p angeformt, dessen Seitenflächen konisch zulaufend geformt sind.
  • In dem den Ausnehmungen 4k-4n zugeordneten Bereich des unteren Teils 4b der Führungsplatte 4 ist eine der Form des Vorsprung 4p entsprechend angepasste Vertiefung 4q eingeformt, in der der Vorsprung 4p bei fertig zusammengefügter Führungsplatte 4 formschlüssig sitzt. Der Vorsprung 4p und die Vertiefung 4q bilden dabei eine Positionierhilfe, durch die die lagerichtige Ausrichtung der Teile 4a,4b zusätzlich unterstützt wird.
  • In der Vertiefung 4q des unteren Teils 4b sind Rastvorsprünge 4r,4s an das untere Teil 4b angeformt, die bei fertig zusammengefügter Führungsplatte 4 in die ihnen jeweils zugeordneten Ausnehmungen 4k-4n greifen. Mit ihren Rasten 4t verrasten sie dabei formschlüssig mit dem Absatz 4o der jeweiligen Ausnehmung 4k-4n, so dass das untere Teil 4b unverlierbar fest an dem oberen Teil 4a gehalten ist.
  • Bei der in den Figuren 7 und 8 gezeigten Führungsplatte 5 ist in die seitlich neben der Durchgangsöffnung 5g vorhandenen Abschnitte des oberen Teils 5a jeweils eine kreisrunde, nach Art einer Durchgangsöffnung ausgebildete Ausnehmung 5k, 5l eingeformt. Dabei ist die dem unteren Teil 5b der Führungsplatte 5 zugeordnete Kante 5u der Ausnehmungen 5k, 5l nach außen laufend angeschrägt, so dass auch hier ein selbstzentrierender Sitz für einen entsprechend geformten, der jeweiligen Ausnehmung 5k, 5l zugeordneten Vorsprung 5v gebildet ist, dessen mit dem angeschrägten Kantenbereich 5u in Kontakt kommende Umfangsfläche konisch zulaufend geformt ist. Der zylindrische, nicht angeschrägte obere Abschnitt 5w des Vorsprungs 5v weist dabei ein leichtes Übermaß gegenüber dem Öffnungsquerschnitt der zugeordneten Ausnehmung 5k, 5l auf, so dass einerseits durch die Selbstzentrierung des Vorsprungs 5v in der jeweiligen Ausnehmung 5k, 5l die lagerichtige Ausrichtung der Teile 5a,5b gewährleistet und andererseits die Teile 5a,5b miteinander so verpresst werden können, dass sie kraftschlüssig unverlierbar miteinander verbunden sind. Selbstverständlich kann auch hier eine kraftschlüssige Verbindung erforderlichenfalls durch eine stoffschlüssige Verbindung, wie eine Verklebung, oder durch eine kraftschlüssige Verbindung, wie eine Verrastung, ergänzt werden. Um möglichst gleichmäßige Wanddicken des unteren Teils 5b zu gewährleisten, ist von der Auflagefläche 5e her im Bereich des Vorsprungs 5v eine Einsenkung 5x in das untere Teil 5b eingeformt.
  • Bei dem in Fig. 9 gezeigten Plattenelement 100 handelt es sich ebenfalls um eine nach Art einer Winkelführungsplatte ausgebildete Führungsplatte, welche in einem Schienenbefestigungssystem einerseits zum seitlichen Führen der jeweils zu befestigenden Schiene S eingesetzt wird und auf dem andererseits bei fertig montiertem Schienenbefestigungssystem ein hier nicht gezeigtes W-förmiges Federelement, eine so genannte Spannklemme, sitzt, die die erforderliche elastische Niederhaltekraft auf den Fuß F der zu befestigenden Schiene S ausübt.
  • Das Plattenelement 100 ist in ein der zu befestigenden Schiene S zugeordnetes vorderes Teil 101 und ein rückwärtiges Teil 102 geteilt, welche getrennt voneinander vorgefertigt worden sind.
  • Die Teilungsebene T zwischen den Teilen 101 und 102 erstreckt sich über die Länge L des Plattenelements 100 und verläuft von der Oberseite 103 bis zur Unterseite 104 des Plattenelements 100, an der eine Auflagefläche ausgebildet ist, mit der das Plattenelement 100 im Gebrauchszustand auf einer den die Schiene tragenden Untergrund bildenden, hier nicht gezeigten Betonschwelle sitzt.
  • Das erste Teil 101 nimmt etwa ein Fünftel der Breite B des Plattenelements 100 ein. Dabei ist die Teilungsebene T über den überwiegenden Teil der Höhe H parallel zur ebenen Anlagefläche 105 ausgerichtet, mit der das Plattenelement 100 im Gebrauch am seitlichen Rand des Fußes der zu befestigenden Schiene S anliegt und die an der Stirnseite des der Schiene S zugeordneten ersten Teils 101 ausgebildet ist. Erst im oberen, der Oberseite 103 zugeordneten Abschnitt verspringt die Teilungsebene T unter Ausbildung eines Vorsprungs 106 in Richtung des zweiten Teils 102. Mit dem Vorsprung 106 liegt das erste Teil 101 auf einem korrespondierend geformten Absatz 107 des zweiten Teils 102, wobei die Höhe des Vorsprungs 106 so bemessen ist, dass in den seitlichen Randbereichen des Plattenelements 100 die Oberseite 103 von dem ersten Teil 101 und zweiten Teil 102 sprungfrei ineinander übergehen.
  • Im mittleren Abschnitt des ersten Teils 101 ist dagegen an dessen Oberseite ein Führungselement 108 ausgebildet, das einerseits die in das erste Teil eingeformte Durchgangsöffnung 109 umgrenzt und andererseits eine Führung für die Mittelschlaufe der auf dem Plattenelement 100 anzuordnenden Spannklemme bildet.
  • Seitlich an das Führungselement 108 anschließend ist beidseits des Führungselements 108 jeweils eine Rastausnehmung 110, 111 von der Oberseite 103 her in das erste Teil 101 eingeformt. In diese Rastausnehmungen 110, 111 greift jeweils ein Rastvorsprung 112, 113, der an der dem ersten Teil zugeordneten Stirnseite 114 des zweiten Teils 102 eingeformt ist. Auf diese Weise sind das erste Teil 101 und das zweite Teil 102 im gebrauchsfertigen Zustand des Plattenelements 100 formschlüssig miteinander verbunden, wobei diese Verbindung dadurch gelöst werden kann, dass die Rastvorsprünge 112, 113 von den Rastausnehmungen 110, 111 abgehoben und das erste Teil 101 vom zweiten Teil 102 abgezogen wird.
  • Bei fertig montiertem Plattenelement 100 bilden an die seitlichen Breitseiten 115, 116 des zweiten Teils 102 angeformte, in Richtung des ersten Teils 101 von der Stirnseite E des zweiten Teils 102 vorstehende Wangenabschnitt 117,118 eine seitliche Führung, die verhindert, dass sich das erste Teil 101 unter Last relativ zum zweiten Teil in Längsrichtung L verschiebt. Gleichzeitig dienen die Wangenabschnitte 117, 118 als Positionierhilfen zum einfachen lagerichtigen Ausrichten der Teile 101, 102.
  • Das erste Teil 101 ist aus einem hoch belastbaren, faserverstärkten Kunststoff geformt und insbesondere in seinem an die Anlagefläche 105 angrenzenden Abschnitt massiv ausgebildet, so dass es hohe Reibbelastungen ertragen kann. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass das erste Teil 101 die im Gebrauch auftretenden mechanischen Belastungen sicher aufnimmt.
  • Das sich über den Rest der Breite B erstreckende, den weitaus überwiegenden Anteil am Volumen des Plattenelements 100 einnehmende zweite Teil 102 ist dagegen aus einem gut formbaren, weniger belastbaren Kunststoff geringer Dichte und damit einhergehend geringem Gewicht geformt, jedoch statisch so ausgelegt, dass es die im Gebrauch auftretenden Kräfte sicher in den Untergrund ableiten kann, gegen den es abgestützt ist.
  • Die Zweiteilung des Plattenelements 100 erlaubt es dabei zur weiteren Minimierung des Gewichts und Erhöhung seiner Formsteifigkeit ausgehend von seiner dem ersten Teil 101 zugeordneten Stirnseite in das zweite Teil 102 Kammern 119, 120 und Streben einzuformen, die die Kammern 120 voneinander trennen. Auf diese Weise ist nicht nur eine hohe Steifigkeit des zweiten Teils 102 gesichert, sondern an die an der Unterseite 104 des Plattenelements 100 vorhandene Auflagefläche geschlossen. So verteilen sich auch die dort auftretenden Belastungen über eine große Fläche. Dementsprechend ist die andernfalls mit der Konzentration von mechanischen, insbesondere Reibbelastungen, auf kleine Flächenabschnitte einhergehende Gefahr von frühzeitigem Verschleiß gemindert.
  • Zur Unterstützung des Formschlusses zwischen dem ersten und dem zweiten Teil 101, 102 können an dem ersten Teil 101 Vorsprünge ausgebildet sein, mit dem das erste Teil 101 bei gebrauchsfertig montiertem Plattenelement 100 mit minimiertem Spiel in die stirnseitigen Öffnungen der Kammern 119, 120 greift.
  • Verschleißt eines der Teile 101, 102 des Plattenelements 100, so kann das jeweilige Teil 101,102 unabhängig vom jeweils anderen ausgetauscht werden.
  • BEZUGSZEICHEN
  • 1-5
    Führungsplatten (erfindungsgemäße Plattenelemente)
    1a-5a
    erstes Teil der jeweiligen Führungsplatte 1-5
    1b-5b
    zweites Teil der jeweiligen Führungsplatte 1-5
    1c-5c
    Anlagefläche der jeweiligen Führungsplatte 1-5
    1d-5d
    Stützfläche der jeweiligen Führungsplatte 1-5
    1e-5e
    Auflagefläche der jeweiligen Führungsplatte 1-5
    1f-5f
    Absatz der jeweiligen Führungsplatte 1-5
    1g-5g
    Durchgangsöffnung der jeweiligen Führungsplatte 1-5
    1i
    Teilungsebene der Führungsplatte 1
    2j
    Aufnahme des oberen Teils 2a der Führungsplatte 2
    3j
    Aufnahme des unteren Teils 3b der Führungsplatte 3
    4h
    Filmscharnier der Führungsplatte 4
    4i
    Teilungsebene der Führungsplatte 4
    4k-4n
    Ausnehmungen des oberen Teils 4a der Führungsplatte 4
    4o
    jeweiliger Absatz der Ausnehmung 4k-4n
    4p
    Vorsprung
    4q
    Vertiefung
    4r, 4s
    Rastvorsprünge
    4t
    Raste
    5k, 5l
    Ausnehmungen des oberen Teils 5a der Führungsplatte 5
    5u
    untere Kante der Ausnehmungen 5k, 5l
    5v
    Vorsprung des unteren Teils 5b der Führungsplatte 5
    5w
    oberer zylindrischer Abschnitt des Vorsprungs 5v
    5x
    Einsenkung
    7
    Schulter des Untergrunds U
    8
    Aufstandfläche des Untergrunds U
    9
    Rille des Untergrunds U 100 Plattenelement
    101
    erster Teil des Plattenelements 100
    102
    zweiter Teil des Plattenelements 100
    103
    Oberseite des Plattenelements 100
    104
    Unterseite des Plattenelements 100
    105
    Anlagefläche
    106
    Vorsprung des ersten Teils 101
    107
    Absatz des zweiten Teils 102
    108
    Führungselement
    109
    Durchgangsöffnung
    110, 111
    Rastausnehmungen
    112, 113
    Rastvorsprünge
    114
    dem ersten Teil 101 zugewandte Stirnseite des zweiten Teils 102
    115, 116
    Breitseiten des zweiten Teils 102
    117,118
    Wangenabschnitte
    119, 120
    Kammern des ersten Teils 101
    B
    jeweilige Breite der Führungsplatten 1-5
    H
    Höhe des Plattenelements 100
    L
    Länge der jeweiligen Führungsplatte 1-5
    Q
    Querrichtung
    S
    Schiene
    T
    Teilungsebene zwischen den Teilen 101 und 102
    U
    Untergrund

Claims (9)

  1. Führungsplatte zum seitlichen Führen und Befestigen einer in einem Schienenbefestigungspunkt zu befestigenden Schiene (S), wobei die Führungsplatte (1-4;100) aus mindestens zwei räumlich getrennt voneinander hergestellten Teilen (1a, 2a, 3a, 4a; 1b, 2b, 3b, 4b; 101, 102) zusammengesetzt ist, die fest miteinander verbunden sind, wobei eine Teilungsebene (1i, 4i; T) zwischen den beiden Teilen (1a-4b; 101, 102) verläuft, dadurch gekennzeichnet, dass die Teile (1a, 2a, 3a, 4a; 1b, 2b, 3b, 4b; 101, 102) aus Kunststoff hergestellt sind und dass in das eine Teil (4a;101) eine Ausnehmung (4k-4n; 110, 111) eingeformt ist, in die das andere Teil (4b,5b;102) mit einem Rastvorsprung (4r,4s;112,113) formschlüssig greift, wobei die Ausnehmung (4k-4n; 110, 111) nach Art eines Absatzes (4o) ausgeformt ist, mit der sich eine Raste (4t) des Rastvorsprungs (4r,4s;112,113) verhakt, so dass die Teile (4a,4b;101,102) verliersicher miteinander verrastet sind.
  2. Führungsplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilungsebene (1i, 4i; T), die zwischen den beiden Teilen (1a-4b; 101, 102) verläuft, zumindest abschnittweise parallel und mit Abstand zu einer Auflagefläche (1e-4e) der Führungsplatte (1-4;100) verläuft, mit der die Führungsplatte (1-4; 100) in Gebrauchsstellung auf einem Untergrund steht.
  3. Führungsplatte nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilungsebene (T) zwischen den beiden Teilen (1a-4b; 101, 102) von der Oberseite (103) zur Unterseite (104) der Führungsplatte (1a-4b; 100) verläuft.
  4. Führungsplatte nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in das eine Teil (2a,3a) eine Aufnahme (2j,3j) eingeformt ist, in der das andere Teil (2b,3b) sitzt.
  5. Führungsplatte nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teile (1a-4b; 101, 102) kraftschlüssig miteinander verbunden sind.
  6. Führungsplatte nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teile (1a-4b; 101, 102) stoffschlüssig miteinander verbunden sind.
  7. Führungsplatte nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teile (4a, 4b) mittels eines Scharniers (4h) gelenkig miteinander verbunden sind.
  8. Führungsplatte nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teile (1-4; 101, 102) Positionierhilfen zum positionsgenauen Ausrichten des einen Teils (1a-4a) am anderen Teil (1b-4b) aufweisen.
  9. Führungsplatte nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teile (1a-4b) mittels eines zusätzlichen Verbindungsmittels miteinander verbunden sind.
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