EP3026199B1 - Hohlwandanker - Google Patents

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EP3026199B1
EP3026199B1 EP15192016.2A EP15192016A EP3026199B1 EP 3026199 B1 EP3026199 B1 EP 3026199B1 EP 15192016 A EP15192016 A EP 15192016A EP 3026199 B1 EP3026199 B1 EP 3026199B1
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EP
European Patent Office
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cavity wall
wall anchor
flat steel
end portions
cavity
Prior art date
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EP15192016.2A
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English (en)
French (fr)
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EP3026199A1 (de
Inventor
Felix Wacker
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Philipp GmbH
Original Assignee
Philipp GmbH
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Publication date
Application filed by Philipp GmbH filed Critical Philipp GmbH
Publication of EP3026199A1 publication Critical patent/EP3026199A1/de
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Publication of EP3026199B1 publication Critical patent/EP3026199B1/de
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/14Conveying or assembling building elements
    • E04G21/142Means in or on the elements for connecting same to handling apparatus
    • E04G21/145Means in or on the elements for connecting same to handling apparatus specific for hollow plates
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/84Walls made by casting, pouring, or tamping in situ
    • E04B2/86Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms
    • E04B2/8611Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms with spacers being embedded in at least one form leaf
    • E04B2/8617Walls made by casting, pouring, or tamping in situ made in permanent forms with spacers being embedded in at least one form leaf with spacers being embedded in both form leaves
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
    • E04C2/04Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres
    • E04C2/044Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres of concrete
    • E04C2002/045Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres of concrete with two parallel leaves connected by tie anchors
    • E04C2002/046Flat anchors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
    • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
    • E04C2/04Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres
    • E04C2/044Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres of concrete
    • E04C2002/045Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres of concrete with two parallel leaves connected by tie anchors
    • E04C2002/048Bent wire anchors

Definitions

  • the present invention relates to a hollow wall anchor, consisting of a metal part with two end sections, each of which can be connected to one of two parallel plates of a hollow wall, and a connecting section, which integrally connects the two end sections, the transport anchor consisting of a flat steel, and wherein the end sections (2) and the connecting section of the hollow wall anchor each have at least one transverse bore,
  • the EP 2 060 704 shows such a cavity wall anchor, specifically in the form of a rectangular plate with several recesses of different sizes, which should take into account the course of forces in the cavity wall anchor when lifting a cavity wall over such a cavity wall anchor.
  • the parallel, lateral edge sections and the central connecting section of the plate have cross holes.
  • Such a hollow wall anchor is comparatively complex and complex to manufacture.
  • Cavity walls consist of at least two parallel and spaced massive plates, which are partially integrated into the plates, i. H. generally cast-in spacers, for example in the form of reinforcement elements or reinforcement cages, are kept parallel to one another at a distance, so that a cavity is formed between the plates.
  • the cavity means a material and weight saving compared to a solid wall and also contributes to heat and sound insulation.
  • the plates are mostly made of concrete, but in principle they can also be made of any other pourable and hardening material. They are "massive" in the sense that they are cast from a flowable material into which other objects, such as the reinforcements and also the hollow wall anchors in question, can be cast and thus firmly integrated, but what small voids and pores in the plates does not rule out.
  • the cavity between the plates definitely contains reinforcement and connecting elements for the plates, but is not necessarily filled with further material.
  • a fillable or stuffable heat and or soundproofing material such as, for example, in the form of granules made of polystyrene or other material or also in the form of rock, glass or cellulose wool would still be considered as filling material
  • the plates themselves have a thickness that is typically between 3 and 8 cm, while the clear distance between the two parallel plates, which form the cavity wall and which are kept at this distance by reinforcement elements or a reinforcement cage, is a multiple of the thickness of the massive plate sections.
  • Such cavity wall elements are typical prefabricated components, which form partitions between interiors, but may also form load-bearing walls and external walls in buildings.
  • Cavity wall elements or cavity walls which are composed of one or more cavity wall elements, can have a relatively large wall thickness between 12 and 36 cm, for example. They offer improved sound and thermal insulation protection and are significantly lighter in weight than corresponding solid walls.
  • the transport anchors in question are used for aligning and for transporting such cavity walls, which are each integrated into a cavity wall element.
  • hollow wall anchors are integrated with their legs, which extend at a corresponding distance, into the solid plates of hollow walls, while the connecting section of the hollow wall anchor bridges the distance between the solid plates, so that this connecting section of the hollow wall anchor can be used as an attachment point for a rope, a crane hook or the like in order to be able to transport the corresponding cavity wall more easily with the help of the attached rope or crane hook.
  • hollow brackets are attached in the vicinity of the plate edges, so that the connecting section of a hollow wall anchor is easily accessible from the respective edge of a hollow wall.
  • such hollow wall anchors are generally made of structural steel and are essentially bent into a U-shape, so that two parallel legs of the U-shape can each be cast into one of the two solid plates of a hollow wall, while the U-bend on the front or protrudes laterally into the space between the massive plates from the plate surfaces and can be used as a transport anchor.
  • the cross strut usually also consists of structural steel and is welded to the parallel legs or the ends of the U-bend.
  • the cross strut determines the distance between the two U-legs, which are generally cast approximately in the middle in the solid plates, which are usually made of concrete.
  • the WO 2007/022542 A2 describes a roof structure with stands, beams and rafters.
  • Figure 19 of this document shows a V-shaped metal plate with two end sections and a connecting section which integrally connects the two end sections to one another, the end sections and the connecting section on both sides of the bisector having a plurality of transverse bores and the angle between the V legs being greater than 90 ° , wherein the end portions have an end face which runs parallel to the bisector of the angled flat steel material.
  • This plate is used to connect a support or stand with a rafter, in which the edges of the two V-legs are simultaneously inserted into grooves formed in parallel in the support and rafters. With the help of the holes, such a connecting plate is fixed to the beams or rafters. The connecting parts abut each other directly in the area of the connecting section.
  • the object of the present invention is to create a hollow wall anchor which is easier to manufacture, requires less material and yet can be securely anchored in the respective plates.
  • the transport anchor should be less bulky to handle and transport.
  • the flat steel has a V-shape in a side view and is angled about an axis lying perpendicular to the flat steel plane, and that the angle between the V-legs is greater than 90 ° and the end sections have an end face that runs parallel to the bisector of the angled flat steel material, and that the center of the at least one transverse bore of the connecting section lies on the bisector.
  • Such a cavity wall anchor is much faster and easier to manufacture and store and also easier to handle than conventional cavity wall anchors and is nevertheless suitable for cavity walls up to a maximum total weight of approx. 5000 kg.
  • the angled legs of the flat steel lie in the same plane and can be produced, for example, by stamping from a steel plate.
  • the legs of the V-shaped hollow wall anchor lying in one plane are thus angled about an axis perpendicular to the plane of the flat steel.
  • the eyelets or cross bores in the end sections of the flat steel material can expediently be used for the passage of a reinforcing steel, which guarantees that the hollow wall anchor is securely anchored in the plate elements when the end sections of the hollow wall anchor are poured with the relevant reinforcing steel in the concrete to produce the plate elements.
  • the flat steel should have a thickness of at least 5 mm, preferably at least 8 mm, and a width, measured perpendicular to the connecting line from the transverse bores of the end sections to the transverse bore of the connecting section, of at least 30 mm, preferably at least 40 mm exhibit. So that a reinforcing steel, which extends through the eyelet or transverse bore of an end section, is at a sufficient distance from the surface of a plate element, the distance of the eyelets in the end sections from the respective free end of the end section should be less than 20 mm.
  • the diameter of the cross holes or eyelets in the end sections should be at least 8 mm, so that appropriately thick reinforcement steel or wires can be passed through these cross holes, while the cross hole in the connecting section through which a hook or suspension cable for lifting and transporting a Hollow wall must be passed, should have a diameter of at least 10 mm, preferably at least 12 mm.
  • the hollow wall anchor according to the invention can also significantly exceed the above-mentioned minimum dimensions, for example consist of 10 or 12 mm thick flat steel and have a width of 60 or 80 mm, and the transverse bores in the end sections and in the connecting section can also be correspondingly larger and, for example, 15 mm in the end portions and 20 or 30 mm in the connecting portion.
  • the hollow wall anchor essentially has a V shape in a side view.
  • the angle between the corresponding V-legs is greater than 90 °, but expediently also less than 160 °, this angle being measured between the connecting lines of the center of the transverse bores in the end sections to the center of the transverse bore in the connecting section, since the vertical Payload, which the cavity wall anchor receives when transporting a cavity wall, runs at least to a substantial extent essentially along this connecting line in the longitudinal direction of the legs of the angled flat steel material.
  • An excessively large angle between the V-legs beyond 160 ° would possibly cause a strong bending moment in the flat steel, while a small angle between the V-legs would require an increased use of material in order to bridge the distance between the two solid plate elements of a cavity wall .
  • a smaller angle between the V-elements means that the hollow wall anchor is essentially loaded by tensile forces, which can help to avoid any possible deformation.
  • an angle between the V-legs in the range between 90 and 160 ° represents a good compromise between, on the one hand, less use of material and, on the other hand, a favorable load primarily due to tensile forces.
  • the end sections of the hollow wall anchor have an end face which runs parallel to the bisector of the angled flat steel material. This leaves enough flat steel material between the eyelet or transverse bore, which creates the connection to a reinforcing steel inside a plate element, and the outer surface of the plate element, over which the end section of the hollow wall anchor cannot protrude, in order to prevent the eyelet or transverse bore from being torn out.
  • the maximum width of the flat steel material in the area of the connecting section is greater than in the end sections, for example the width of the flat steel material from the end sections to the center of the Connection section increase continuously.
  • the V angle along the outside of the V-shaped hollow wall anchor would then be somewhat smaller than the V angle along the inner edges of the V-shaped hollow wall anchor.
  • the present invention further relates to a cavity wall, consisting of at least two solid plate elements arranged parallel to one another, which are kept at a distance from one another by reinforcement elements partially integrated into the plate elements.
  • the cavity wall has at least one cavity wall anchor integrated in the plate elements according to one of claims 1 to 5.
  • the corresponding reinforcement anchors are arranged inside a formwork or together with a corresponding reinforcement cage so that a Reinforcing steel extends through the transverse bore or eyelet in an end section of the hollow wall anchor.
  • two or more corresponding hollow wall anchors are arranged along at least one end face of such a hollow wall or the hollow wall formwork, so that the eyelet or transverse bore of the connecting section is arranged near the end face of the formwork.
  • the angling of the flat steel material ensures that the corresponding end sections with the eyelets for the passage of a reinforcing steel are at a greater distance from the end faces of the formwork and, ultimately, cast into the formwork due to the angling, so that they are securely anchored in the plate elements of the cavity wall are.
  • the hollow wall anchor can either be flush with an end face of the hollow wall or can be set back slightly from the end face of the hollow wall, for example by 1 to 5 cm, from the plane of the end face into the interior of the hollow wall.
  • the hollow wall anchor or the flat steel from which the hollow wall anchor is made is effectively aligned in a plane perpendicular to the nearest end face and the plane defined by the plate elements of the cavity wall.
  • This orientation of the cavity wall anchor ensures that when the cavity wall is transported with the aid of hooks or ropes which are guided through the transverse bores in two cavity wall anchors arranged at a distance from one end face, the cavity wall anchor essentially only has to absorb tensile loads.
  • An inventive use of a hollow wall anchor consists in the use of the hollow wall anchors described above and defined in claims 1 to 5 in the manufacture of hollow walls with a maximum total weight of 5000 kg.
  • FIG. 1a You can see in the plan view from above Figure 1a a hollow wall anchor 10 in the form of an angled flat steel, the end sections 2 of which each have a transverse bore 4, and of which the angled connecting section 1 connecting the two end sections 2 likewise has a transverse bore 3.
  • the end sections 2 merge continuously and without any delimitation on the hollow wall anchor 10 into the connecting section 1 and are only distinguished in that they represent the sections of the two flat steel legs later cast into the plate elements.
  • the Figures 1b and 1c are views of the narrow sides of the hollow wall anchor according to a view Figure 1a from the right or from above.
  • the hollow wall anchor 10 has the shape of a flat steel which is angled in a V shape in the plan view and has a thickness of, for example, 8 mm and a width b of, for example, 40 to 50 mm.
  • the total length L of the V-shaped legs 1a, 1b, measured from the bisector W of the V-shape to the end faces of the end sections 2 along a line connecting the transverse bores 3, 4, is typically between 8 and 15 cm, which is a horizontal distance of corresponds to the two end faces 5 of the end sections 2 of approximately 14 to 28 cm, which in turn would correspond approximately to the total thickness of a cavity wall in which such a cavity wall anchor is installed.
  • the angle ⁇ between the two V-legs 1a, 1b, which define the connecting section 1, is approximately 120 to 140 °.
  • the width b of the legs 1a, 1b can, starting from the end faces 5 of the end sections 2 in the direction of the center of the connecting section 1, which is defined by the position of the bisector 6 of the legs 1a, 1b, increase continuously in order to avoid bending moments that occur can act on the cavity wall anchor 10 when transporting a cavity wall to be able to intercept even better.
  • the diameter of the cross bores 4 is expediently only slightly larger than the outer diameter of a corresponding reinforcing steel 33, which is part of a reinforcement cage 30 and is intended to be passed through the cross bores 4.
  • this should allow easy passage of the reinforcing steel 33 through the transverse bores 4, but on the other hand it should also already give the hollow wall anchor a certain hold, so that the plane of the hollow wall anchor 10 defined by the plane of the flat steel is essentially perpendicular both to the end face and to the Wall surface of a corresponding cavity wall extends, which in Reinforcement cage are defined by the formwork, which receive the reinforcement cage 30 before the plate elements 21, 22 of the hollow wall are cast.
  • the corresponding arrangement of two cavity wall anchors is exemplified on the basis of a section of a reinforcement cage and the slabs 21, 22 of a cavity wall 20 shown in dashed lines in FIG Figure 2 shown.
  • the reinforcement cage 30, which is generally arranged horizontally in a formwork (not shown), consists of interconnected, for example interwoven and braced, reinforcement steels 31, 32, which are partly located in an area of the formwork that is filled with concrete during the production of the cavity wall and partly that Bridge the area between the two remaining concrete slabs.
  • the reinforcement steels 31, 2 and 33 are preferably all connected to one another to form a reinforcement cage 30.
  • the cavity wall anchors 10 are effectively part of this reinforcement, in that they also extend with their end sections 2 into the areas which are filled by the concrete material of the plates 21, 22 and, moreover, bridge the gap between the plates 21, 22 through the connecting section 1 .
  • a reinforcing steel 33 of the reinforcement cage 30 extends through the eyelets 4 of the two hollow wall anchors 10, so that the hollow wall anchors 10 in the reinforcement cage are aligned such that the plane defined by the flat steel material of the hollow wall anchors 10 is perpendicular to the plane of the plates 21, 22 and at the same time also extends perpendicular to the upper end face of the hollow wall 20.
  • the hollow wall anchors 10 or their transverse bore 3 are easily accessible from the upper end face of the hollow wall without the hollow wall anchor protruding beyond the plane of the end face, which is the case when connecting corresponding hollow walls. could interfere with each other.
  • a hook or a ring coupling is passed through each of the transverse bores 3 of the cavity wall anchors on one end face, generally the upper end face, of a cavity wall 20, so that the cavity wall is raised and transported on the construction site and installed at a suitable location can.
  • the hollow wall anchor according to the invention can be produced very easily and in a material-saving manner and is particularly suitable for lighter hollow wall components weighing up to 5000 kg, although the area of use of these hollow wall anchors can also be easily expanded to larger and heavier hollow walls by dimensioning the flat steel material accordingly larger.
  • the installation of the cavity wall anchors in a corresponding reinforcement cage is not a major problem, and can already be done during the manufacture of the reinforcement cage or the prefabrication of reinforcement cages, as the reinforcement elements are in the area of the cavity walls are generally made anyway by a grid of reinforcing steels crossing at right angles. If required, two additional reinforcement steels 33 could also be inserted or introduced into the reinforcement cage, which extend through mutually aligned transverse bores 4 in the end sections 2 of the respective hollow wall anchors 10.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Hohlwandanker, bestehend aus einem Metallteil mit zwei Endabschnitten, die jeweils mit einer von zwei parallelen Platten einer Hohlwand verbindbar sind, und einem Verbindungabschnitt, der die beiden Endabschnitte einstückig miteinander verbindet, wobei der Transportanker aus einem Flachstahl besteht, und wobei die Endabschnitte (2) sowie der Verbindungsabschnitt des Hohlwandankers jeweils mindestens eine Querbohrung aufweisen,
  • Die EP 2 060 704 zeigt einen solchen Hohlwandanker, konkret in Form einer rechteckigen Platte mit mehreren, unterschiedlich großen Ausnehmungen, die dem Kräfteverlauf in dem Hohlwandanker beim Anheben einer Hohlwand über einen solchen Hohlwandanker Rechnung tragen sollen. Die parallelen, seitlichen Randabschnitte und der zentrale Verbindungsabschnitt der Platte weisen Querbohrungen auf. Ein solcher Hohlwandanker ist vergleichsweise komplex und aufwendig in der Herstellung.
  • Hohlwände bestehen aus mindestens zwei parallelen und im Abstand zueinander angeordneten massiven Platten, die durch teilweise in die Platten integrierte, d. h. im Allgemeinen eingegossene, Abstandhalter, zum Beispiel in Form von Bewehrungselementen bzw. Bewehrungskörben im Abstand parallel zueinander gehalten werden, so dass zwischen den Platten ein Hohlraum gebildet wird. Der Hohlraum bedeutet gegenüber einer Massivwand eine Material- und Gewichtsersparnis nd trägt auch zur Wärme- und Schalldämmung bei. Die Platten bestehen zumeist aus Beton, können jedoch im Prinzip auch aus jedem anderen gießfähigen und aushärtenden Material bestehen. Sie sind "massiv" in dem Sinne, dass sie aus einem fließfähigen Material gegossen sind, in das andere Gegenstände, wie zum Beispiel die Bewehrungen und auch die in Rede stehenden Hohlwandanker, eingegossen und somit fest integriert werden können, was aber kleine Hohlräume und Poren in den Platten nicht ausschließt. Der Hohlraum zwischen den Platten enthält auf jeden Fall Bewehrungs-und Verbindungselemente für die Platten, ist jedoch nicht notwendigerweise mit weiterem Material gefüllt. Als Füllmaterial käme dennoch ein schütt- oder stopffähiges Wärme- und oder Schalldämmmaterial wie zu, Beispiel in Form von Granulaten aus Polystyrol oder anderem Material oder auch in Form von Stein-, Glas- oder Zellstoffwolle in Betracht
  • Die Platten selbst haben dabei eine Dicke, die typischerweise zwischen 3 und 8 cm beträgt, während der lichte Abstand zwischen den beiden parallelen Platten, welche die Hohlwand bilden und welche durch Bewehrungselemente bzw. einen Bewehrungskorb in diesem Abstand gehalten werden, ein Mehrfaches der Dicke der massiven Plattenabschnitte beträgt.
  • Solche Hohlwandelemente sind typische Fertigbauteile, welche Trennwände zwischen Innenräumen bilden, gegebenenfalls aber auch tragende Wände und Außenwände in Gebäuden bilden können. Hohlwandelemente bzw. Hohlwände, die aus einem oder mehreren Hohlwandelementen zusammengesetzt sind, können insgesamt eine relativ große Wandstärke zwischen beispielsweise 12 und 36 cm haben. Sie bieten einen verbesserten Schall- und Wärmedämmschutz und haben ein deutlich geringeres Gewicht als entsprechende massive Wände. Zum Ausrichten und für den Transport derartiger Hohlwände werden die in Rede stehenden Transportanker verwendet, die jeweils in ein Hohlwandelement integriert sind.
  • Herkömmliche Hohlwandanker werden mit ihren sich in entsprechendem Abstand erstreckenden Schenkeln in die massiven Platten von Hohlwänden integriert, während der Verbindungsabschnitt des Hohlwandankers den Abstand zwischen den massiven Platten überbrückt, sodass dieser Verbindungsabschnitt des Hohlwandankers als Anschlagpunkt für ein Seil, einen Kranhaken oder dergleichen verwendet werden kann, um die entsprechende Hohlwand mit Hilfe des angeschlagenen Seiles oder Kranhakens einfacher transportieren zu können. Zweckmäßigerweise sind Hohlwanker in der Nähe der Plattenränder angebracht, so dass der Verbindungsabschnitt eines Hohlwandankers vom jeweiligen Rand einer Hohlwand leicht zugänglich ist.
  • Solche Hohlwandanker sind im Stand der Technik im Allgemeinen aus Baustahl hergestellt und im Wesentlichen zu einer U-Form gebogen, sodass zwei parallele Schenkel der U-Form jeweils in eine der beiden massiven Platten einer Hohlwand eingegossen werden können, während der U-Bogen stirnseitig oder seitlich in den Zwischenraum zwischen den massiven Platen aus den Plattenoberflächen hinein ragt und als Transportanker verwendet werden kann.
  • Zur besseren Verankerung der parallelen U-Schenkel in den massiven Abschnitten der Hohlwand sind deren freie Enden oftmals in der Ebene der massiven Platten umgebogen.
  • Die Querstrebe besteht zumeist ebenfalls aus Baustahl und ist mit den parallelen Schenkeln bzw. den Enden des U-Bogens verschweißt. Die Querstrebe bestimmt dabei den Abstand der beiden U-Schenkel, die im Allgemeinen etwa mittig in die massiven Platten eingegossen sind, die in aller Regel aus Beton bestehen.
  • Diese herkömmlichen Transportanker haben dabei den Nachteil, dass sie zur Verankerung in den jeweiligen Platten relativ lange und teilweise umgebogene parallele Schenkel aufweisen, um in der jeweiligen Platte sicher verankert werden zu können. Dies macht sie unhandlich und erfordert eine entsprechende Menge an Material.
  • Die WO 2007/022542 A2 beschreibt eine Überdachungskonstruktion mit Ständern, Trägern und Sparren.
  • Figur 19 dieses Dokumentes zeigt eine V-förmige Metallplatte mit zwei Endabschnitten und einem Verbindungsabschnitt, der die beiden Endabschnitte einstückig miteinander verbindet, wobei die Endabschnitte und der Verbindungsabschnitt beiderseits der Winkelhalbierenden mehrere Querbohrungen aufweisen und der Winkel zwischen den V-Schenkeln größer als 90° ist, wobei die Endabschnitte eine Stirnfläche haben, die parallel zu der Winkelhalbierenden des abgewinkelten Flachstahlmaterials verläuft.
  • Diese Platte dient der Verbindung eines Trägers oder Ständers mit einem Sparren, in dem die Ränder der beiden V-Schenkel gleichzeitig in parallel in Träger und Sparren ausgebildeten Nuten eingeschoben werden. Mithilfe der Bohrungen wird eine solche Verbindungsplatte an den Trägern bzw. Sparren fixiert. Die verbindenden Teile stoßen dabei im Bereich des Verbindungsabschnittes unmittelbar aneinander.
  • Gegenüber dem eingangs genannten Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Hohlwandanker zu schaffen, der einfacher herstellbar ist, weniger Material erfordert und dennoch sicher in den jeweiligen Platten verankert werden kann. Außerdem sollte der Transportanker und in der Handhabung und im Transport weniger sperrig sein.
  • Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der Flachstahl in einer Seitenansicht eine V-Form aufweist und um eine senkrecht zur Flachstahlebene liegende Achse abgewinkelt ist, und dass der Winkel zwischen den V-Schenkeln größer als 90° ist und die Endabschnitte eine Stirnfläche haben, die parallel zu der Winkelhalbierenden des abgewinkelten Flachstahlmaterials verläuft, und dass das Zentrum der mindestens einen Querbohrung des Verbindungsabschnitts auf der Winkelhalbierenden liegt.
  • Ein solcher Hohlwandanker ist wesentlich schneller und einfacher herzustellen und zu lagern und auch leichter zu handhaben als herkömmliche Hohlwandanker und ist dennoch geeignet für Hohlwände bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von ca. 5000 Kg.
  • Dabei liegen die abgewinkelten Schenkel des Flachstahls in derselben Ebene und können beispielsweise durch Stanzen aus einer Stahlplatte hergestellt werden. Die in einer Ebene liegenden Schenkel des V-förmigen Hohlwandankers sind somit um eine zur Ebene des Flachstahls senkrechte Achse abgewinkelt.
  • Die Ösen bzw. Querbohrungen in den Endabschnitten des Flachstahlmaterials können zweckmäßigerweise für die Hindurchführung eines Bewehrungsstahls genutzt werden, was beim Vergießen der Endabschnitte des Hohlwandankers mit dem betreffenden Bewehrungsstahl in dem Beton zur Herstellung der Plattenelemente eine sichere Verankerung des Hohlwandankers in den Plattenelementen garantiert.
  • Für eine ausreichende Tragkraft des Hohlwandankers sollte der Flachstahl eine Dicke von mindestens 5 mm, vorzugsweise mindestens 8 mm, und eine Breite, gemessen senkrecht zu der Verbindungslinie von den Querbohrungen der Endabschnitte zu der Querbohrung des Verbindungsabschnittes, von mindestens 30 mm, vorzugsweise mindestens 40 mm aufweisen. Damit ein Bewehrungsstahl, der sich durch die Öse bzw. Querbohrung eines Endabschnittes erstreckt, einen hinreichenden Abstand von der Oberfläche eines Plattenelementes hat, sollte der Abstand der Ösen in den Endabschnitten von dem jeweiligen freien Ende des Endabschnittes weniger als 20 mm betragen. Der Durchmesser der Querbohrungen bzw. Ösen in den Endabschnitten sollte mindestens 8 mm betragen, sodass entsprechend dicke Bewehrungsstähle bzw. -drähte durch diese Querbohrungen hindurchgeführt werden können, während die Querbohrung im Verbindungsabschnitt, durch die ein Haken oder Tragseil für das Anheben und den Transport einer Hohlwand hindurchgeführt werden muss, einen Durchmesser von mindestens 10 mm, vorzugsweise von mindestens 12 mm haben sollte.
  • Es versteht sich, dass der erfindungsgemäße Hohlwandanker die vorstehend genannten Mindestmaße auch deutlich überschreiten kann, beispielsweise aus 10 oder 12 mm dickem Flachstahl bestehen und eine Breite von 60 oder 80 mm aufweisen kann und auch die Querbohrungen in den Endabschnitten und im Verbindungsabschnitt können entsprechend größer sein und beispielsweise 15 mm in den Endabschnitten und 20 oder 30 mm im Verbindungsabschnitt betragen.
  • Entsprechend der Abwinkelung des Flachstahls weist der Hohlwandanker in einer Seitenansicht im Wesentlichen eine V-Form auf.
  • Der Winkel zwischen den entsprechenden V-Schenkeln ist größer als 90° ist, zweckmäßigerweise allerdings auch kleiner als 160° , wobei dieser Winkel zu messen ist zwischen den Verbindungslinien des Zentrums der Querbohrungen in den Endabschnitten zu dem Zentrum der Querbohrung im Verbindungsabschnitt, da die vertikale Traglast, die der Hohlwandanker beim Transportieren einer Hohlwand aufnimmt, zumindest zu einem erheblichen Teil im Wesentlichen entlang dieser Verbindungslinie in Längsrichtung der Schenkel des abgewinkelten Flachstahlmaterials verläuft. Ein allzu großer Winkel zwischen den V-Schenkeln jenseits von 160° würde möglicherweise ein starkes Biegemoment in dem Flachstahl hervorrufen, während ein kleiner Winkel zwischen den V-Schenkel einen erhöhten Materialeinsatz erfordern würde, um den Abstand zwischen den beiden massiven Plattenelementen einer Hohlwand zu überbrücken.
  • Andererseits führt ein kleinerer Winkel zwischen den V-Elementen dazu, dass der Hohlwandanker im Wesentlichen durch Zugkräfte belastet wird, durch die eine etwaige Verformung besser vermieden werden kann.
  • Insofern stellt ein Winkel zwischen den V-Schenkeln im Bereich zwischen 90 und 160° einen guten Kompromiss zwischen einerseits einem geringeren Materialeinsatz und andererseits einer günstigen Belastung vornehmlich durch Zugkräfte dar.
  • Die Endabschnitte des Hohlwandankers haben eine Stirnfläche haben, die parallel zu der Winkelhalbierenden des abgewinkelten Flachstahlmaterials verläuft. Dadurch verbleibt zwischen der Öse bzw. Querbohrung, welche die Verbindung zu einem Bewehrungsstahl im Inneren eines Plattenelementes herstellt und der Außenfläche des Plattenelementes, über welche der Endabschnitt des Hohlwandankers nicht hinausragen kann, noch genügend Flachstahlmaterial, um ein Ausreißen der Öse oder Querbohrung zu vermeiden.
  • Zur Verbesserung der Zugkraftaufnahme und zur Erhöhung des Widerstandes gegen etwaige Verformung aufgrund von Biegemomenten kann es zweckmäßig sein, wenn die maximale Breite des Flachstahlmaterials im Bereich des Verbindungsabschnittes größer ist als in den Endabschnitten, beispielsweise kann die Breite des Flachstahlmaterials von den Endabschnitten aus zum Zentrum des Verbindungsabschnittes kontinuierlich zunehmen. Der V-Winkel entlang der Außenseite des V-förmigen Hohlwandankers wäre dann etwas kleiner als der V-Winkel entlang der Innenkanten des V-förmigen Hohlwandankers.
  • Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine Hohlwand, bestehend aus mindestens zwei parallel zueinander angeordneten massiven Plattenelementen, die durch teilweise in die Plattenelemente integrierte Bewehrungselemente im Abstand zueinander gehalten werden. Um entsprechende Hohlwände durch geringeren Materialeinsatz und leichtere Handhabung von Hohlwandankern kostengünstiger und einfacher herstellen zu können, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass die Hohlwand mindestens einen in die Plattenelemente integrierten Hohlwandanker nach einem der Ansprüche 1 bis 5 aufweist.
  • Zur Herstellung der Hohlwand werden die entsprechenden Bewehrungsanker im Inneren einer Schalung bzw. zusammen mit einem entsprechenden Bewehrungskorb so angeordnet, dass ein Bewehrungsstahl sich durch die Querbohrung bzw. Öse in einem Endabschnitt des Hohlwandankers erstreckt. Zweckmäßigerweise werden entlang mindestens einer Stirnseite einer solchen Hohlwand bzw. der Hohlwandschalung zwei oder mehrere entsprechende Hohlwandanker angeordnet, sodass die Öse bzw. Querbohrung des Verbindungsabschnitts nahe der Stirnseite der Schalung angeordnet ist. Die Abwinkelung des Flachstahlmaterials sorgt dafür, dass die entsprechenden Endabschnitte mit den Ösen für die Hindurchführung eines Bewehrungsstahls einen durch die Abwinkelung bedingten größeren Abstand von den Stirnseiten der Schalung und der letztlich in der Schalung gegossenen Plattenelemente haben, sodass sie sicher in den Plattenelementen der Hohlwand verankert sind. Der Hohlwandanker kann dabei entweder bündig mit einer Stirnseite der Hohlwand abschließen oder von der Stirnseite der Hohlwand geringfügig, zum Beispiel um 1 bis 5 cm, von der Ebene der Stirnseite in das Innere der Hohlwand zurückversetzt sein.
  • Wenn der durch die Ösen in den Endabschnitten hindurchgeführte Bewehrungsstahl nur geringes Spiel in den entsprechenden Ösen bzw. Querbohrungen hat, erfolgt dadurch effektiv auch gleich eine Ausrichtung des Hohlwandankers bzw. des Flachstahls, aus welchen der Hohlwandanker besteht, in einer Ebene senkrecht zu der nächstliegenden Stirnseite und der durch die Plattenelemente der Hohlwand definierten Ebene.
  • Diese Ausrichtung des Hohlwandankers sorgt dafür, dass beim Transport der Hohlwand mit Hilfe von Haken oder Seilen, die durch die Querbohrungen in zwei im Abstand an einer Stirnseite angeordneten Hohlwandankern hindurchgeführt sind, der Hohlwandanker im Wesentlichen nur Zuglasten aufnehmen muss.
  • Dies ermöglicht es, mit relativ geringem Materialeinsatz für den Hohlwandanker vergleichsweise schwere Hohlwände mit Hilfe der Hohlwandanker bewegen und transportieren zu können. Eine erfindungsgemäße Verwendung eines Hohlwandankers besteht in dem Einsatz der vorstehend beschriebenen und in den Ansprüchen 1 bis 5 definierten Hohlwandanker bei der Herstellung von Hohlwänden mit einem maximalen Gesamtgewicht von 5000 Kg.
  • Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung werden deutlich anhand der Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform und der dazugehörigen Figuren.
  • Es zeigen:
  • Figur 1
    einen Aufriss eines erfindungsgemäßen Hohlwandankers unter drei verschiedenen Blickrichtungen,
    Figur 2
    die Anordnung des erfindungsgemäßen Hohlwandankers in einem Bewehrungskorb zur Herstellung von Hohlwänden.
  • Man erkennt in der ebenen Draufsicht gemäß Figur 1a einen Hohlwandanker 10 in Form eines abgewinkelten Flachstahls, dessen Endabschnitte 2 jeweils eine Querbohrung 4 aufweisen, und dessen die beiden Endabschnitte 2 verbindender, abgewinkelter Verbindungsabschnitt 1 ebenfalls eine Querbohrung 3 aufweist. Die Endabschnitte 2 gehen dabei kontinuierlich und ohne am Hohlwandanker 10 erkennbare Abgrenzung in den Verbindungsabschnitt 1 über und zeichnen sich nur dadurch aus, dass sie die später in die Plattenelemente eingegossenen Abschnitte der beiden Flachstahlschenkel repräsentieren. Die Figuren 1b und 1c sind Ansichten auf die Schmalseiten des Hohlwandankers entsprechend einer Ansicht auf Figur 1a von rechts bzw. von oben.
  • Insgesamt hat der Hohlwandanker 10 die Form eines in der ebenen Draufsicht V-förmig abgewinkelten Flachstahls mit einer Dicke von beispielsweise 8 mm und einer Breite b von zum Beispiel 40 bis 50 mm. Die Gesamtlänge L der V-förmigen Schenkel 1a, 1b, gemessen von der Winkelhalbierenden W der V-Form bis zu den Stirnseiten der Endabschnitte 2 entlang einer die Querbohrungen 3, 4 verbindenden Linie liegt typischerweise zwischen 8 und 15 cm, was einem horizontalen Abstand der beiden Stirnseiten 5 der Endabschnitte 2 von etwa 14 bis 28 cm entspricht, was wiederum in etwa der Gesamtdicke einer Hohlwand entspräche, in welcher ein solcher Hohlwandanker verbaut ist.
  • Der Winkel α zwischen den beiden V-Schenkeln 1a, 1b, welche den Verbindungsabschnitt 1 definieren, beträgt etwa 120 bis 140°. Die Breite b der Schenkel 1a, 1b kann, ausgehend von den Stirnseiten 5 der Endabschnitte 2 in Richtung des Zentrums des Verbindungsabschnittes 1, welches durch die Lage der Winkelhalbierenden 6 der Schenkel 1a, 1b definiert wird, kontinuierlich zunehmen, um etwa auftretende Biegemomente, die beim Transport einer Hohlwand auf den Hohlwandanker 10 wirken können, noch besser abfangen zu können.
  • Der Durchmesser der Querbohrungen 4 ist zweckmäßigerweise nur geringfügig größer als der Außendurchmesser eines entsprechenden Bewehrungsstahls 33, der Teil eines Bewehrungskorbes 30 ist und durch die Querbohrungen 4 hindurchgeführt werden soll. Dies soll einerseits ein leichtes Hindurchführen des Bewehrungsstahls 33 durch die Querbohrungen 4 erlauben, andererseits aber auch dem Hohlwandanker bereits einen gewissen Halt geben, sodass die durch die Ebene des Flachstahls definierte Ebene des Hohlwandankers 10 sich im Wesentlichen senkrecht sowohl zu der Stirnseite als auch zu der Wandfläche einer entsprechenden Hohlwand erstreckt, welche im Bewehrungskorb durch die Schalung definiert werden, welche vor dem Gießen der Plattenelemente 21, 22 der Hohlwand den Bewehrungskorb 30 aufnehmen.
  • Die entsprechende Anordnung von zwei Hohlwandankern ist beispielhaft anhand eines Abschnittes eines Bewehrungskorbes und der gestrichelt angedeuteten Platten 21, 22 einer Hohlwand 20 in Figur 2 dargestellt. Der in einer (nicht dargestellten) Schalung im Allgemeinen liegend angeordnete Bewehrungskorb 30 besteht aus miteinander verbundenen, beispielsweise verflochten und verstrebten Bewehrungsstählen 31, 32, die sich teilweise in einem Bereich der Schalung befinden, der beim Herstellen der Hohlwand von Beton ausgefüllt wird und teilweise den Bereich zwischen den beiden Betonplatten verbleibenden Hohlraum überbrücken. Die Bewehrungsstähle 31, 2 und 33 sind vorzugsweise allesamt zu einem Bewehrungskorb 30 miteinander verbunden.
  • Die Hohlwandanker 10 sind effektiv Teil dieser Bewehrung, indem sie sich mit ihren Endabschnitten 2 ebenfalls in die Bereiche hineinerstrecken, die von dem Betonmaterial der Platten 21, 22 ausgefüllt werden, und im Übrigen den Zwischenraum zwischen den Platten 21, 22 durch den Verbindungsabschnitt 1 überbrücken. Dabei erstreckt sich ein Bewehrungsstahl 33 des Bewehrungskorbes 30 durch die Ösen 4 der beiden Hohlwandanker 10, sodass die Hohlwandanker 10 in dem Bewehrungskorb so ausgerichtet sind, dass die durch das Flachstahlmaterial der Hohlwandanker 10 definierte Ebene sich senkrecht zu der Ebene der Platten 21, 22 und gleichzeitig auch senkrecht zu der oberen Stirnseite der Hohlwand 20 erstreckt. Nach dem Gießen beiden Platten 21, 22 sind die Hohlwandanker 10 bzw. deren Querbohrung 3 leicht von der oberen Stirnseite der Hohlwand her zugänglich, ohne dass dabei der Hohlwandanker über die Ebene der Stirnseite hervorsteht, was sich bei der Verbindung entsprechender Hohlwände neben- bzw. übereinander störend auswirken könnte.
  • Zum Transport einer Hohlwand werden ein Haken oder eine Ringkupplung durch jede der Querbohrungen 3 der Hohlwandanker an einer Stirnseite, im Allgemeinen der oberen Stirnseite, einer Hohlwand 20 hindurchgeführt, sodass die Hohlwand auf diese Weise angehoben und auf der Baustelle transportiert und an geeigneter Stelle eingebaut werden kann.
  • Der erfindungsgemäße Hohlwandanker ist sehr einfach und materialsparend herstellbar und insbesondere geeignet für leichtere Hohlwandbauelemente mit einem Gewicht bis zu 5000 Kg, wobei der Einsatzbereich dieser Hohlwandanker allerdings auch ohne Weiteres auf größere und schwerere Hohlwände ausgedehnt werden kann, indem das Flachstahlmaterial entsprechend größer dimensioniert wird.
  • Auch der Einbau der Hohlwandanker in einen entsprechenden Bewehrungskorb stellt kein größeres Problem dar, und kann bereits bei der Herstellung des Bewehrungskorbes bzw. der Vorfertigung von Bewehrungskörben erfolgen, da die Bewehrungselemente im Bereich der Hohlwände ohnehin im Allgemeinen durch ein Gitter aus sich senkrecht kreuzenden Bewehrungsstählen hergestellt werden. Bei Bedarf könnten auch zwei zusätzliche Bewehrungsstähle 33 in den Bewehrungskorb eingelegt bzw. eingeführt werden, die sich durch miteinander fluchtende Querbohrungen 4 in den Endabschnitten 2 der jeweiligen Hohlwandanker 10 erstrecken.

Claims (9)

  1. Hohlwandanker (10), bestehend aus einem Metallteil mit zwei Endabschnitten (2), die jeweils mit einer von zwei parallelen Platten (21, 22) einer Hohlwand (20) verbindbar sind, und einem Verbindungabschnitt (1), der die beiden Endabschnitte (2) einstückig miteinander verbindet, wobei der Hohlwandanker (10) aus einem Flachstahl besteht, und wobei die Endabschnitte (2) sowie der Verbindungsabschnitt (1) des Hohlwandankers (10) jeweils mindestens eine Querbohrung (3, 4)aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass. der Flachstahl in einer Seitenansicht eine V-Form aufweist und um eine senkrecht zur Flachstahlebene liegende Achse abgewinkelt ist und dass der Winkel zwischen den V-Schenkeln (1a, 1b) größer als 90° ist und die Endabschnitte eine Stirnfläche (5) haben, die parallel zu der Winkelhalbierenden (W) des abgewinkelten Flachstahlmaterials verläuft, und dass das Zentrum der mindestens einen Querbohrung des Verbindungsabschnitts auf der Winkelhalbierenden des abgewinkelten Flachstahlmaterials liegt.
  2. Hohlwandanker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Flachstahl eine Dicke von mindestens 5 mm, vorzugsweise mindestens 8 mm, und eine Breite senkrecht zur Verbindungslinie von den Querbohrungen der Endabschnitte zu der Querbohrung des Verbindungsabschnittes von mindestens 30 mm, vorzugsweise mindestens 40 mm aufweist.
  3. Hohlwandanker nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Querbohrungen in den Endabschnitten von dem jeweiligen freien Ende des Endabschnittes weniger als 20 mm beträgt.
  4. Hohlwandanker nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Querbohrungen in den Endabschnitten einen Durchmesser von mindestens 8 mm haben und die Querbohrung im Verbindungsabschnitt einen Durchmesser von mindestens 10 mm, vorzugsweise von mindestens 12 mm hat.
  5. Hohlwandanker nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die maximale Breite (b) des Flachstahlmaterials im Bereich des Verbindungsabschnittes (1) größer ist als an den Endabschnitten (2).
  6. Hohlwand (20), bestehend aus mindestens zwei parallel zueinander angeordneten massiven Plattenelementen (21, 22), die durch teilweise in die Plattenelemente integrierte Bewehrungselemente (30, 31, 32, 33) im Abstand zueinander gehalten werden, gekennzeichnet durch mindestens einen in die Plattenelemente integrierten Hohlwandanker (10) nach einem der Ansprüche 1 - 5.
  7. Hohlwand nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils mindestens ein Bewehrungselement (33) im Inneren eines Plattenelementes sich durch die Querbohrung (4) in dem Endabschnitt (2) eines Hohlwandankers erstreckt.
  8. Hohlwand nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlwandanker an Rand bzw. der Stirnseite (40) der Hohlwand (20) vorgesehen ist, ohne in einer Seitenansicht über den Rand der Hohlwand hervorzustehen.
  9. Verwendung eines Hohlwandankers nach einem der Ansprüche 1 bis 5 für die Herstellung von Hohlwänden (20) mit einem maximalen Gesamtgewicht von 5000 Kg.
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