EP3122924A1 - Textiles gitter - Google Patents

Textiles gitter

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Publication number
EP3122924A1
EP3122924A1 EP15723642.3A EP15723642A EP3122924A1 EP 3122924 A1 EP3122924 A1 EP 3122924A1 EP 15723642 A EP15723642 A EP 15723642A EP 3122924 A1 EP3122924 A1 EP 3122924A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
grid
flat elements
threads
textile
textile grid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP15723642.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christoph Baumgart
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.)
Synteen & Lueckenhaus GmbH
Original Assignee
Synteen & Lueckenhaus 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 Synteen & Lueckenhaus GmbH filed Critical Synteen & Lueckenhaus GmbH
Publication of EP3122924A1 publication Critical patent/EP3122924A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D03WEAVING
    • D03DWOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D9/00Open-work fabrics
    • DTEXTILES; PAPER
    • D03WEAVING
    • D03DWOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D15/00Woven fabrics characterised by the material, structure or properties of the fibres, filaments, yarns, threads or other warp or weft elements used
    • D03D15/40Woven fabrics characterised by the material, structure or properties of the fibres, filaments, yarns, threads or other warp or weft elements used characterised by the structure of the yarns or threads
    • D03D15/44Woven fabrics characterised by the material, structure or properties of the fibres, filaments, yarns, threads or other warp or weft elements used characterised by the structure of the yarns or threads with specific cross-section or surface shape
    • D03D15/46Flat yarns, e.g. tapes or films
    • DTEXTILES; PAPER
    • D03WEAVING
    • D03DWOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D41/00Looms not otherwise provided for, e.g. for weaving chenille yarn; Details peculiar to these looms
    • D03D41/008Looms for weaving flat yarns
    • DTEXTILES; PAPER
    • D10INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10BINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10B2505/00Industrial
    • D10B2505/20Industrial for civil engineering, e.g. geotextiles

Definitions

  • the present invention relates to a textile grid with two groups in groups of mutually crossing directional lattice structure threads. Such a textile grid becomes practical
  • the intersecting lattice structure threads of high strength.
  • the invention is based on improving the reinforcing effect essentially by direct contact between the lattice structural threads, which ultimately bear the load and the adjacent tar layers of the substructure or superstructure of the road by direct adhesion to the boundary layers, even if in particular the substrate, on which the textile grid is to be placed first, has a ripple, which so far only under a considerable thick layer of bituminous adhesion promoter can be overcome.
  • the adhesion-improving surface elements can thus follow the short-wave and long-wave ripples in the substrate and in this way draw the relatively rigid lattice structure fibers toward the substrate, so that the adhesion-promoting hot bitumen layer, which is ultimately the textile lattice before the application of the tar coating layer holds on the ground, only relatively thin is needed and the reinforcing effect of the directional lattice structure threads with respect to the composite material road "only requires a small matrix volume.
  • the reinforcement is therefore achieved mainly by the virtually direct contact between the adjacent tar layers, so that the micro-movement of the adjacent tar layers remains low and is not affected by material-fatiguing long-term movements.
  • this grid internal dimension represents the distance between adjacent individual or bundled lattice structure threads. According to the invention, this grid internal dimension is always slightly smaller than the length of the flat elements laid in this direction, so that they can be placed close to the substrate, following the long or short waviness of the substrate, thus avoiding a lattice structure element in the air as it were ,
  • the lattice structural element is then pulled by the surface element flooded with hot bituminous material in the direction of the substrate, in particular also because the flat elements are only slightly longer than the respective internal grid dimension.
  • the oversize of the surface elements results practically from the amplitude of the waviness and, taking into account the grating structure elements, can also be approximately calculated.
  • the flat elements act because they are inundated or impregnated by the hot bituminous bonding agent, depending on the material and porosity of the flat elements, in the sense of a holding layer that holds the textile grid in spite of the necessary grid rigidity in the direction of the ground.
  • the textile grid is made so that it is opened as a role.
  • This offers the advantage that the roll material practically in the longitudinal direction of the substrate - here the road - can be handled immediately before the upper tar layer is applied.
  • the roll width is on the order of between about 1 and about 5 meters, but can also be significantly wider when it comes to the use of such textiles grid for highways.
  • This measure makes use of previously applied hot bituminous materials on the road surface for an immediate material-bound connection between the road surface and textile grid by the corresponding adhesive properties of the hot bituminous layer on the one hand and the bituminous coating of the textile grid on the other hand.
  • the permeability of the flat elements in the normal direction to the textile grid is necessary so that the hot-bituminous bonding agent can flood the laid on him textile grid. Therefore, the permeability is of considerable importance.
  • the permeability points can then also be reinforced along the entire length of the lattice structure threads in their respective installation direction. with the exception of those points that are required by the other group of lattice structural threads.
  • the flat elements can be formed by Lunten, preferably Glasmaschinelunten.
  • Lunten can be introduced between two adjacent groups of the lattice structure threads. These Lunten have however in each case a larger one
  • the flat elements can also be long strips or foils or comparable nonwoven material having a width which is smaller than the grid internal dimension, so that laterally of these flat elements also sufficiently large and long permeability sites form, which are necessary for flooding the flat elements in the laying of the textile grid are.
  • Long belts / films or similar nonwoven materials can be caused in particular by exploiting the shrinkage effect.
  • the material of these long strips, etc. in the width direction should be compared to the material of the grid Structural threads in the same direction have the greater shrinkage behavior.
  • the excess length of the flat elements in relation to the length of the running in this direction lattice structural threads can be achieved in various ways.
  • the excess length of the flat elements can be realized, for example, by an increased feed speed of the flat elements in relation to the speed of the lattice structure threads laid in the direction of the flat elements.
  • the increase in the feed rate is in one part per thousand to one-digit percentage range and can possibly be optimized by experiment. On the other hand, it can also make sense to provide the flat elements of a material with predetermined shrinkage behavior, while the running in the laying direction lattice structure threads then have a relation to this shrinkage behavior increased shrinkage behavior.
  • the excess length of the flat elements can be treated by simple temperature treatment of the pre-fabricated textile grid with a temperature corresponding to the shrinkage temperature of the directional lattice structural threads. It will then use a shrinkage of these lattice structural threads, which is stronger than any shrinkage of the flat elements, so that in the finished fabric grid after shrinking the flat elements ultimately run with an excess length in their individual lattice free surfaces.
  • the textile grid essentially consists of the direction-giving and the tensile strength-providing lattice structure threads and the flat elements used as laying optimizers.
  • the direction-giving lattice structure threads can therefore be designed in the form of a tissue or a lamina bound at their intersections.
  • the bond between the directional lattice structure threads can, except by interweaving at this point readily be performed as a bond.
  • the lattice structural threads at least the
  • the invention relates to a device for producing one of the two embodiments of the textile grid according to the invention.
  • This device is advantageously equipped with band WebMften, which are provided for guiding the wide-extending long belts or the like.
  • the yarn eyes required for this purpose also have broad guiding properties and are either configured as wide-lying elliptical, oval thread eyes or have laterally open cross-sections, from which the long objects fed via the thread eyes can project laterally.
  • roller pairs into consideration which are either free-spinning or rotationally driven at conveying speed.
  • the flat elements are supplied individually coming from a feed gate or they come from a tree and must be cut before the individual laying in the lattice open areas on a slitter in narrower long bands before they are then fed to the band-WebCften.
  • the width of the tree from which the Langgutmaterial is subtracted less than the width of the warp beam, since naturally the respective widths of the individual Kettfäden of the Langgutmaterial may not be occupied.
  • FIG. 1 shows a first embodiment of the invention in top view
  • the figures show a textile grid according to this invention.
  • Such textile grid consists of two groups of groups mutually crossing directional lattice structure threads 2; 3. This creates a large-meshed grid, which is formed by ckende grid clearing surfaces and in which at the intersections 4 of the grid 1, the respective groups are routed together.
  • a large-meshed grid which is formed by ckende grid clearing surfaces and in which at the intersections 4 of the grid 1, the respective groups are routed together.
  • This invention therefore has the advantage that the lattice ter Jardine laid on the one hand without additional excess on the substrate to be reinforced, while on the other hand, the flat elements of the predetermined between the individual lattice structural thread contour of the ground due to their excess length can easily follow and in this way outside the Reinforcement points provided by the lattice structural threads can contribute their positive contribution to the reinforcement as an intermediate layer.
  • Fig.la shows the longitudinal view of the textile grid according to the invention and there in particular also the respective excess with which the individual flat elements within the grid, which is spanned by the lattice structure threads, are laid. It is not a limitation of the invention if the oversize of the flat elements is present not only in a single direction within the textile grid, but also in the direction transverse thereto, as a result of a preformed curvature, as shown for example in FIG. so that the flat elements can then also insert into corresponding depressions of the substrate as soon as they are glued there, for example over bitumen-hot material.
  • the laying direction is here by the presentation of the textile grid as a role (see Fig.2a), the longitudinal direction of the role, so that there are relatively long textile mesh, which can be easily easily laid even on large areas.
  • the present invention is characterized in that the flat elements 7 are long strips or foils or a comparable nonwoven material, the width is smaller is as the grid internal dimension and of which in each case one in the longitudinal direction of the grille between two adjacent longitudinally extending lattice structure threads 2; 3 is integrated.
  • the flat elements 7 can be introduced into the textile grid in various ways.
  • Films or comparable nonwoven material in the width direction relative to the material of the lattice structural yarns 2,3 in the same direction have the greater shrinkage behavior.
  • This variant offers the advantage that, in a downstream coating and heating process, the shrinkage behavior of the flat elements in the transverse direction without further measures leads to the fact that the grating flanks form out.
  • the excess length of the flat elements 7 is achieved by pushing them into the production process at a predetermined conveying speed, so that the excess length of the flat elements 7 is proportional to a feed rate of the feed line, which is higher than the speed of the lattice structure threads laid in this direction Flat elements is, so corresponds to the excess of the differential speed between the speed of the flat elements 7 and the speed of the lattice structure threads.
  • Another possibility for producing the excess length of the flat elements results from the fact that the lattice structure threads in the direction of laying of the flat elements 7 have a predetermined shrinkage behavior and that after the Laying and the production of the finished textile grid, the excess length of the flat elements 7 is proportional to a temperature after the laying of the flat elements 7 shrinkage of the laid in this direction shrinkable lattice structural threads.
  • the lattice structure threads 3 extending in the transverse direction are of strong shrinkage behavior compared with the flat elements 7 laid in the same direction.
  • the textile grid according to FIG. 5 is here more shrinkable in the transverse direction than in the longitudinal direction.
  • the flat elements are formed in contrast to the embodiment of Figures 1 to 3 from a flattened sliver, which are introduced several times in the respective lattice structure threads.
  • the flat elements are formed by a film, ribbon or similar nonwoven material whose width in the finished textile grid is smaller than the grid internal dimension.
  • this flat material can be pulled off a roll 20 whose width is practically smaller than the width of the finished textile grid.
  • the width of the roll 20 of the flat material corresponds to the width of the finished textile grid minus the running in the same direction total width of all lattice structural threads.
  • the flat material withdrawn from the roll must then be cut into individual strips via corresponding longitudinal cutting devices 21, which are then to be inserted into the respective inner grid dimension.
  • the direction-giving lattice structure threads 2, 3 can be designed in the form of a fabric or a lamina bound at the intersections 4.
  • the lattice structure threads 2, 3 of at least one of the two groups of a shrinkable material here the lattice structure threads with the reference numeral 12th
  • the shrinkable material may preferably be polymeric plastic material, for example polyester, polyamide or comparable plastic material.
  • FIG. 4 also shows, in relation to the representation 4a, which gives a view from above onto the ground, before the textile grid is laid on it, that the textile grid 1 according to the invention is in excellent condition to the contour of the ground consequences.
  • the lying between the lattice structural yarns 2 flat elements 7 are full on the ground, which, according to Fig.4a, for example, may consist of a milled tar ground.
  • such a tar subsoil is milled down as deep as necessary when rebuilding a road in order to be able to apply a new fine layer to it.
  • the longitudinal depressions introduced by the milling tools into the substrate come back more or less periodically, corresponding to the respective point where a corresponding cutting tooth runs.
  • FIG. 6 shows a device according to the invention for producing a textile grid 1, insofar as this is new for the invention.
  • Such a device is a weaving machine, of conventional design, in which the lattice structural threads 2; 3 in the one direction 5 warp threads 13 and in the other direction 6, the weft threads 14 are.
  • the textile grid according to the figures 1 to 3 is characterized in that the flat elements 7 extend in the warp direction.
  • a band weaving shank 15 with an upstream shed which is shown in FIGS. 6 and 7 on the left side, is used.
  • the band weave shank 15 guides the respectively supplied flat elements 7 to form a shed in the direction of the weft insertion at different positions, depending on the arrangement of the band weave shank 15 in front of or behind the healds intended for the warp threads.
  • the band weaving shank 15 has in particular wide guides
  • the wide guides 16 may be designed as wide-oval thread eyes 17, as shown for example in Figure 8a.
  • the width guide 16 may also be designed as a simple transverse slot 18, through which the flat material 7 is passed.
  • the Breitschlitzaus unit is open at the side and has there rounded edges in order not to destroy the registered flat material laterally or réelleribbeln. It is essential that the band-hive 15 to the reins to
  • FIG. 6 shows, by way of example, the arrangement of the band weaving shank 15 relative to the compartment for shedding in a pre-arranged arrangement
  • FIG. 7 shows the arrangement downstream of the shank for the warp threads.
  • the band heald 15 is in all cases designed as a shank with its own shed, the shedding alternating with shedding of the warp threads.
  • FIG. 8b shows a wide guide, which is formed from a pair of rotatably mounted rollers, which are freely rotatable in this embodiment.
  • FIG. 8c shows a development in which a conveyor roller pair is provided for the flat elements, which is driven via an external drive in the conveying direction of the flat elements 7.
  • FIG. 1 shows a further development in which the flat elements 7, coming from a roll 20 as a broad material, are first fed to a longitudinal cutting device 21 and then to the strip weaving shank 15.
  • the illustration corresponding to Figure 9 corresponds to the illustration corresponding to Figure 2 with the addition that the flat elements, which are supplied here from the roll, via a delivery mechanism 25 a the band weaving shank 15 (not shown) are delivered.
  • the belt delivery unit 25a consists of a controlled electric motor drive, so that the feed speed of the flat elements can be kept constant or specified as needed.
  • 2 a further development of the device according to the invention, in which the already finished fabric grid 1 is guided via a bitumen dosing device 22 and, after passing through a corresponding trough, is guided past a heating roller 24 via a pair of squeezing rollers 23, initially around the applied one liquid bitumen material on the one hand ausquetschen to a small thickness and then dry quickly.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Woven Fabrics (AREA)

Abstract

Textiles Gitter (1) bestehend aus zwei Gruppen sich gruppenweise gegenseitig kreuzender richtungsgebender Gitterstrukturfäden (2; 3), die unter Ausbildung von Gitterfreiflächen und an Kreuzungsstellen (4) des Gitters (1) miteinander verbunden verlegt sind und mit in die Gitterstruktur eingebundenen in wenigstens einer der Richtungen (5; 6) der Gitterstrukturfäden (2, 3) verlaufenden textilen Flachelemente (7), welche einerseits die Gitterfreiflächen unter Freilassung von Durchlässigkeitsstellen (8) für Flüssigkeiten verfüllen und deren, auf die Abmessung einer Gitterfreifläche in Verlegerichtung gesehene Verlegelänge andererseits größer als das in der Verlegerichtung gemessene Gitterinnenmaß (9) ist.

Description

Textiles Gitter
Die vorliegende Erfindung betrifft ein textiles Gitter mit zwei Gruppen sich gruppenweise gegenseitig kreuzender richtungsgebender Gitterstrukturfäden . Derartiges textiles Gitter wird in einem praktischen
Anwendungsfall , jedoch ohne Beschränkung hierauf, benötigt zur Armierung von dem Unterbau von Straßen. Zu diesem Zweck sind die sich kreuzenden Gitterstrukturfäden von hoher Festigkeit. Dies bringt dem Straßenunterbau die notwendige Fes- tigkeit in Längs- und Querrichtung, bietet aber auch das Problem, dass aufgrund der hohen Festigkeit dieser Gitterstrukturfäden das textile Gitter relativ biegesteif auf dem Untergrund aufliegt. Insbesondere kann hieraus das weitere Problem entstehen, dass das textile Gitter nur einen schlechten Verbund zum Untergrund einerseits und zu der darauf aufzubringenden Teerschicht andererseits herstellt, weil es außer Stande ist, den Welligkeiten in Längs- und Querrichtung, die der Untergrund zwangsläufig besitzt, zu folgen.
BESTÄTIGUNGSKOPIE Man hat deshalb insoweit versucht, ein textiles Gitter zu schaffen, bei dem die Gitterfreiflächen mit einem flächigen Material durchzogen sind, welches das Überschwemmen dieser Schicht durch zuvor aufgebrachtes heißes Bitumen ermög- licht bzw. verbessert.
Derartige mehr oder weniger flächige, das Anklebverhalten des textilen Gitters am Untergrund verbessernde Schichten haben sich hervorragend bewährt, sind aber auch nur in beschränktem Umfang im Stande, Welligkeiten des Untergrundes im Sinne einer überall mit dem Untergrund in Kontakt befindlichen Gitterstruktur zu garantieren.
Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung, das bekannte textile Gitter so weiterzubilden, dass dieser Nachteil beseitigt wird.
Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den Merkmalen des Hauptanspruchs .
Von wesentlicher Bedeutung für die Erfindung ist es, die Ausnutzung des Haftvermögens des vollständigen textilen Gitters auf dem Fahrbahnuntergrund so zu verbessern, dass auch die relativ biegesteifen richtungsgebenden Gitterstruk- turfäden unmittelbar auf dem Untergrund anliegen und auf diese Weise einen für die Verstärkung des Verbundwerkstoffs Straße" positiven Effekt hervorrufen.
Dabei geht die Erfindung davon aus, den Verstärkungsef- fekt im Wesentlichen durch unmittelbaren Kontakt zwischen den Gitterstrukturfäden, welche letztlich die Last tragen und den angrenzenden Teerschichten von Unterbau bzw. Oberbau der Straße durch unmittelbares Anhaften an den Grenzschichten verbessern, auch wenn insbesondere der Untergrund, auf welchem das textile Gitter zunächst aufzulegen ist, eine Welligkeit aufweist, die bislang nur unter einer erheblich dicken Schicht an bituminösem Haftvermittler überwunden werden kann.
Diesen Nachteil beseitigt die Erfindung dadurch, dass die zur Haftung des textilen Gitters am Untergrund beitragenden Flächenelemente mit einer größeren Verlegelänge im fertigen textilen Gitter verlegt sind, als die jeweils in derselben Richtung verlaufenden richtungsgebenden Gitterstrukturfäden .
Die haftungsverbessernden Flächenelemente können somit den kurz- und langwelligen Welligkeiten im Untergrund folgen und auf diese Weise die relativ biegesteifen Gitterstrukturfäden in Richtung zum Untergrund ziehen, so dass die haf- tungsvermittelnde Heißbitumenschicht, die letztlich das tex- tile Gitter vor der Aufbringung der Teer-Deckschicht am Boden hält, nur relativ dünn benötigt wird und der Verstärkungseffekt der richtungsgebenden Gitterstrukturfäden im Hinblick auf den Verbundwerkstoff Straße" nur mit geringem Matrixvolumen auskommt.
Die Verstärkung wird daher hauptsächlich durch den praktisch unmittelbaren Kontakt zwischen den angrenzenden Teerschichten erzielt, so dass auch die Mikrobewegung der angrenzenden Teerschichten nur gering bleibt und nicht durch materialermüdende Langzeitbewegungen beeinträchtigt wird.
Grundsätzlich gibt es verschiedene Ausführungsformen der Erfindung, die — je nach Einsatzzweck — auf dem gemein- samen Prinzip beruhen, die Verlegelänge der Flächenelemente in der jeweiligen vorgesehenen Verstärkungsrichtung größer als die Länge der in dieser Richtung verlegten Gitterstrukturfäden zu gestalten. Ein Maß hierfür ist das sogenannte Gitterinnenmaß, welches den Abstand benachbarter einzelner oder gebündelter Gitterstrukturfäden darstellt. Dieses Gitterinnenmaß ist erfindungsgemäß immer etwas kleiner als die in dieser Richtung verlegte Länge der Flachelemente, so dass sie sich, der Lang- oder Kurzwelligkeit des Untergrunds folgend dicht auf den Untergrund ablegen können und auf diese Weise ein sozusagen in der Luft befind- liches Gitterstrukturelement vermeiden.
Das Gitterstrukturelement wird nämlich dann von dem mit heißbituminösem Material gefluteten Flächenelement in Richtung zum Untergrund gezogen, insbesondere auch deshalb, weil die Flachelemente nur in geringem Maße länger sind als das jeweilige Gitterinnenmaß.
Das Übermaß der Flächenelemente ergibt sich praktisch aus der Amplitude der Welligkeit und, kann unter Berücksich- tigung der Gitterstrukturelemente auch annähernd berechnet werden.
Die Flachelemente wirken dabei, weil sie von dem heißbituminösem Haftvermittler überschwemmt oder durchtränkt werden, je nach Material und Porigkeit der Flachelemente, im Sinne einer Halteschicht, die das textile Gitter trotz der notwendigen Gittersteifigkeit in Richtung zum Untergrund hält.
Zweckmäßigerweise wird das textile Gitter so gefertigt, dass es als Rolle aufgemacht ist. Dies bietet den Vorteil, dass das Rollenmaterial praktisch in Längsrichtung des Untergrundes — hier der Straße — abgewickelt werden kann unmittelbar bevor die obere Teerschicht aufgebracht wird. Die Rollenbreite liegt dabei in der Größenordnung zwischen etwa 1 und etwa 5 Metern, kann aber auch deutlich breiter sein, falls es um die Verwendung derartiger textiler Gitter für Fernstraßen geht.
Um das Haftvermögen des textilen Gitters auf dem Untergrund weiter zu verbessern, wird vorgeschlagen, das Gitter außerhalb der zum Überschwemmen der Flachelemente notwendigen Gitterfreiflächen flächig mit Bitumen oder bitumenähnli- ehern Material zu beschichten.
Dies Maßnahme sorgt unter Verwendung zuvor aufgebrachter heißbituminöser Materialen auf dem Straßenuntergrund für eine unmittelbare materialgebundene Verbindung zwischen Straßenuntergrund und textilem Gitter durch die miteinander korrespondierenden Klebeeigenschaften der heißbituminösen Schicht einerseits und der bituminösen Beschichtung des textilen Gitters andererseits. Die Durchlässigkeitsstellen der Flachelemente in normaler Richtung zum textilen Gitter ist notwendig, damit der heißbituminöse Haftvermittler das auf ihm verlegte textile Gitter überschwemmen kann. Daher kommt den Durchlässigkeitsstellen erhebliche Bedeutung zu.
Sie sollen sich erfindungsgemäß jeweils beidseits der Flachelemente zwischen jeweils zwei benachbarten Gruppen der Gitterstrukturfäden ausbilden, so dass für den Prozess der Überschwemmung der Flachelemente auch hinreichend große freie Querschnitte im textilen Gitter zur Verfügung stehen.
Mit geeigneten Maßnahmen lassen sich die Durchlässig- keitsstellen dann auch entlang der gesamten Länge der Gitterstrukturfäden in ihrer jeweiligen Verlegerichtung erstre- cken mit Ausnahme derjenigen Stellen, die von der jeweils anderen Gruppe der Gitterstrukturfäden benötigt werden.
Die Flachelemente können von Lunten gebildet werden, vorzugsweise Glasfaserlunten.
Jeweils mehrere Lunten können zwischen zwei benachbarte Gruppen der Gitterstrukturfäden eingebracht sein. Diese Lunten haben aber in jedem Falle eine größere
Länge innerhalb jeder Gitterfreifläche, die durch die Gruppen der Gitterstrukturfäden begrenzt wird und tragen somit zum erfindungsgemäßen verbesserten Festhalteeffekt auf dem Straßenuntergrund bei.
Andererseits können die Flachelemente auch Langbänder oder Folien oder vergleichbares nonwoven Material sein mit einer Breite, die geringer als das Gitterinnenmaß ist, so dass sich seitlich dieser Flachelemente auch hinreichend große und lange Durchlässigkeitsstellen herausbilden, die zum Überschwemmen der Flachelemente bei dem Verlegen des textilen Gitters notwendig sind.
Der Vorteil dieser Flachelemente besteht insbesondere darin, dass sie sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung der jeweiligen Gitterstrukturfäden verlegt werden können um auf diese Weise den jeweiligen Anforderungen von Straßenbauunternehmen gerecht zu werden. Die notwendigen Durchlässigkeitsstellen seitlich der
Langbänder/Folien oder ähnlicher nonwoven Materialien können insbesondere auch durch Ausnutzung des Schrumpfeffekts hervorgerufen werden. Zu diesem Zweck sollte das Material dieser Langbänder etc. in Breitenrichtung gegenüber dem Material der Gitter- Strukturfäden in derselben Richtung das größere Schrumpfverhalten aufweisen.
Hierdurch wird sichergestellt, dass durch einen Wärme- 5 prozess die Langbänder, Folien oder vergleichbare nonwoven Materialien in ihrer zur Verlegerichtung quer liegenden Richtung geschrumpft werden können, die in derselben Richtung liegenden Gitterstrukturfäden jedoch sollten nicht oder in jedem Fall nur geringer geschrumpft werden, so dass die 10 Durchlässigkeitsstellen damit einfach herstellbar sind.
Die Überlänge der Flachelemente im Verhältnis zur Länge der in dieser Richtung verlaufenden Gitterstrukturfäden lässt sich auf verschiedene Art und Weise erzielen.
!5
Allen Ausführungsformen ist jedoch gemein, dass letztlich die Flachelemente mit einer größeren Verlegelänge innerhalb der Gitterfreiflächen verlaufen als das in derselben Richtung gemessene Gitterinnenmaß.
20
Die Überlänge der Flachelemente lässt sich zum Beispiel durch eine im Verhältnis zur Geschwindigkeit der in Richtung der Flachelemente verlegten Gitterstrukturfäden erhöhte Zuführgeschwindigkeit der Flachelemente realisieren.
5
Die Erhöhung der Zuführgeschwindigkeit liegt in einem Promille bis einstelligen Prozentbereich und kann ggf. durch Versuch optimiert werden. 0 Andererseits kann es auch Sinn machen, die Flachelemente aus einem Material mit vorbestimmten Schrumpfverhalten vorzusehen, während die in der Verlegerichtung verlaufenden Gitterstrukturfäden dann ein gegenüber diesem Schrumpfverhalten erhöhtes Schrumpfverhalten aufweisen.
5 Dann lässt sich nämlich die Überlänge der Flachelemente durch einfache Temperaturbehandlung des vorproduzierten tex- tilen Gitters mit einer der Schrumpftemperatur der rich- tungsgebenden Gitterstrukturfäden entsprechenden Temperatur behandeln. Es wird dann eine Schrumpfung dieser Gitterstrukturfäden einsetzen, die stärker als etwaige Schrumpfung der Flachelemente ist, so dass im fertig hergestellten textilen Gitter nach der Schrumpfung die Flachelemente letztlich mit einer Überlänge in ihren einzelnen Gitterfreiflächen verlau- fen.
Das textile Gitter besteht im Wesentlichen aus den richtungsgebenden und die Zugfestigkeiten bietenden Gitterstrukturfäden und den als Verlegeoptimierer verwendeten Flachelementen.
Die richtungsgebenden Gitterstrukturfäden können daher in Form eines an ihren Kreuzungsstellen gebundenen Gewebes oder Geleges ausgeführt sein.
Die Bindung zwischen den richtungsgebenden Gitterstrukturfäden kann, außer durch Verweben an dieser Stelle ohne weiteres als Klebung ausgeführt werden. Vorzugsweise ist den Gitterstrukturfäden wenigstens das
Material einer der beiden Gruppen aus einem schrumpffähigen Material, zum Beispiel Polyester oder ähnlichen Kunststoffen. Es soll an dieser Stelle ausdrücklich gesagt sein, dass es hier nicht auf eine dreidimensionale Struktur des fertigen textilen Gitters ankommt, sondern dass lediglich die in den Gitterfreiflächen befindliche Überlänge der Flachelemente erfindungsgemäß benötigt wird, um das Haftvermögen in un- mittelbarer Anlage der Gitterstrukturfäden auf dem Untergrund zu erzielen. Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Herstellung einer der beiden Ausführungsformen des erfindungsgemäßen textilen Gitters .
In diesem Fall wird von einer üblichen Webmaschine ausgegangen, bei welchem die Gitterstrukturfäden einerseits von einem Kettbaum oder einem Gatter kommend als Kettfäden und andererseits durch einen Schusseintrag als Schussfaden ver- arbeitet werden.
Diesbezüglich wird auf den bekannten Stand der Technik verwiesen. Wesentlich an einer derartigen Webmaschine ist im Hinblick auf die Erfindung eine zusätzliche Vorrichtung für die einzuwebenden Bänder. Die einzuwebenden Langgutmaterialien (Bänder) werden über Band-Webschäfte mit eigener Fachbildung geführt. Die Band-Webschafte erstreckt sich im Prinzip über die gesamte Maschinenbreite zur Herstellung des textilen Gitters und die Fachbildung der Band-Webschäfte erfolgt abwechseln mit der Fachbildung der Kettfäden.
Die abwechselnde Fachbildung führt letztlich zu einer lockeren Einbindung der Flachelemente in die miteinander an den Kreuzungsstellen verbundenen Gitterstrukturfäden, die hinreichend stabil ist, um das Material anschließend über eine Bitumentränkvorrichtung mit nachgeordneter Abquetschvorrichtung und nachgeordneter Heizeinrichtung führen zu können.
Durch die Verklebung der Flachelemente an den zu ihrer Längsrichtung quer verlaufenden Gitterstrukturfäden entsteht somit ein stabiles und einfach zu transportierendes Produkt in Form einer Rolle, die dann letztlich vor Ort auch leicht verarbeitet werden kann. Diese Vorrichtung ist vorteilhafter Weise mit Band- Webschäften ausgestattet, welche zur Führung der breit verlaufenden Langbänder oder ähnliches vorgesehen sind.
Die hierzu notwendigen Fadenaugen haben deshalb auch Breitführungseigenschaften und sind entweder als breitliegende elliptische, ovale Fadenaugen ausgestaltet oder haben seitlich offene Querschnitte, aus welchen das über die Fa- denaugen zugeführte Langgut seitlich herausragen kann. Es kommen auch Rollenpaare in Betracht, die entweder freidrehend oder mit Fördergeschwindigkeit drehend angetrieben sind. Zweckmäßiger Weise sind die Flachelemente einzeln von einem Zuführungsgatter kommend zugeführt oder sie kommen von einem Baum und müssen vor der einzelnen Verlegung in die Gitterfreiflächen zunächst über eine Längsschneidvorrichtung in schmalere Langbänder aufgeschnitten werden bevor sie dann den Band-Webschäften zugeführt werden.
Dabei ist die Breite des Baums, von welchem das Langgutmaterial abgezogen wird, geringer als die Breite des Kettbaums, da naturgemäß die jeweiligen Breiten der einzel- nen Kettfäden von dem Langgutmaterial nicht besetzt werden dürfen.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Es zeigen:
Fig.1 ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung in Ansicht von oben;
Fig . la Ausführungsbeispiel gem. Fig.l in Blickrichtung Ia; Fig.2 ein weiteres Ausführungsbeispiel der
Erfindung;
Fig.2a Ausführungsbeispiel gem. Fig.2 in Blick- richtung IIa;
Fig.3 ein anderes Ausführungsbeispiel der
Erfindung gem. Fig.l;
Fig.4 Ausführungsbeispiel der Erfindung, verlegt auf unebenem Untergrund im Querschnitt;
Fig.4a Untergrund in Ansicht von oben;
Fig.5 ein weiteres Ausführungsbeispiel der
Erfindung;
Fig.6 vorgeordnete Band-Webschäfte;
Fig.7 nachgeordnete Band-Webschäfte;
Fig.8a ein erstes Ausführungsbeispiel der
Erfindung für eine Breitführung;
Fig.8b ein weiteres Ausführungsbeispiel der
Erfindung für eine Breitführung;
Fig.8c noch ein Ausführungsbeispiel der Erfindung für eine Breitführung, motorangetrieben;
Fig.9 eine erfindungsgemäße Vorrichtung mit
Lieferwerk für die Flachelemente.
Sofern im Folgenden nichts anders gesagt ist, gilt die folgende Beschreibung stets für alle Figuren.
Die Figuren zeigen ein textiles Gitter nach dieser Erfindung.
Derartiges textiles Gitter besteht aus zwei Gruppen sich gruppenweise gegenseitig kreuzender richtungsgebender Gitterstrukturfäden 2; 3. Hierdurch wird ein großmaschiges Gitter aufgespannt, welches sich durch zwischen den einzelnen Gruppen erstre- ckende Gitterfreiflächen auszeichnet und bei welchem an den Kreuzungsstellen 4 des Gitters 1 die jeweiligen Gruppen miteinander verbunden verlegt sind. Kennzeichenderweise sind die in wenigstens einer der
Richtungen 5; 6 der Gitterstrukturfäden 2; 3 verlaufenden textilen Flachelemente 7 eingebunden verlegt , welche einerseits die besagten Gitterfreiflächen unter Freilassung von Durchlässigkeitsstellen 8 für Flüssigkeiten verfüllen und die an- dererseits in Betracht auf die Abmessung einer Gitterfreifläche in Verlegerichtung eine größere Verlegelänge aufweisen, als das in der Verlegerichtung gemessene Gitterinnenmaß 9. Die Flachelemente 7 besitzen deshalb in der Länge des textilen Gitters eine größere Länge, so dass sie sich unter Beachtung der geometrischen Gegebenheiten auf einem unebenen Untergrund dem Untergrund besser anpassen können, als es die reinen GitterStrukturfäden könnten.
Diese Erfindung trägt daher den Vorteil, dass die Git- terstrukturfäden einerseits ohne zusätzliches Übermaß auf dem zu verstärkenden Untergrund verlegt werden, während andererseits die Flachelemente der zwischen den einzelnen Gitterstrukturfäden vorgegebenen Kontur des Untergrunds infolge ihrer Übermaßlänge leicht folgen können und auf diese Weise auch außerhalb der von den Gitterstrukturfäden vorgesehenen Verstärkungsstellen ihren positiven Beitrag zur Verstärkung als Zwischenschicht beitragen können.
Wesentlich ist auch, dass das textile Gitter als Rolle 10 aufgemacht ist.
Insbesondere Fig.la zeigt die Längsansicht des erfindungsgemäßen textilen Gitters und dort insbesondere auch das jeweilige Übermaß mit dem die einzelnen Flachelemente inner- halb des Gitters, welches durch die Gitterstrukturfäden aufgespannt wird, verlegt sind. Es ist keine Beschränkung der Erfindung, wenn das Übermaß der Flachelemente nicht nur in einer einzigen Richtung innerhalb des textilen Gitters vorhanden ist, sondern infol- ge einer vorgeformten Krümmung, wie zum Beispiel anhand Fig.la gezeigt, auch in der hierzu quer liegenden Richtung, so dass sich die Flachelemente dann in entsprechende Vertiefungen des Untergrunds auch hineinlegen können, sobald sie, zum Beispiel über heißbituminöses Material, dort festgeklebt werden.
Um dies zu fördern, werden alle Stellen des textilen Gitters außerhalb der Gitterfreiflächen flächig mit Bitumen oder bitumenähnlichem Material beschichtet, so dass das Bi- turnen sich beim Verlegen in zuvor aufgebrachtes heißbituminöses Material dann mit dem heißbituminösen Material innig verbinden kann und auf diese Weise das textile Gitter trotz der relativ biegesteifen Gitterstrukturfäden auf dem Untergrund gehalten wird.
Wie man anhand der Fig.l bis 4 leicht nachvollziehen kann, gilt für diese Ausführungsform der Erfindung, dass die Abmessungen der Flachelemente 7 quer, das heißt in Querrichtung 11 zu deren Verlegerichtung, die Durchlässigkeitsstel- len 8 zwischen jeweils zwei benachbarten Gruppen der Gitterstrukturfäden 2;3 in der Verlegerichtung bilden.
Die Verlegerichtung ist hier durch die Aufmachung des textilen Gitters als Rolle (s. Fig.2a) die Längsrichtung der Rolle, so dass sich relativ lange textile Gitter ergeben, die einfach auch auf großen Flächen leicht verlegt werden können.
Die vorliegende Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Flachelemente 7 Langbänder oder Folien oder ein vergleichbares nonwoven Material sind, die Breite geringer als das Gitterinnenmaß ist und von denen jeweils eines in Gitterlängsrichtung zwischen zwei benachbarte in Längsrichtung verlaufende Gitterstrukturfäden 2;3 eingebunden ist. Dies gilt für die gemäß Figuren 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiele, wobei die Flachelemente auf verschiedene Art und Weise in das textile Gitter eingebracht werden können. Zu diesem Zweck kann das Material der Langbänder oder
Folien oder des vergleichbaren nonwoven Materials in Breitenrichtung gegenüber dem Material der Gitterstrukturfäden 2,3 in derselben Richtung das größere Schrumpfverhalten aufweisen.
Diese Variante bietet den Vorteil, dass in einem nachgeordneten Beschichtungs- und Heizprozess das Schrumpfverhalten der Flachelemente in Querrichtung ohne weitere Maßnahmen dazu führt, dass sich die Gitterfreiflächen heraus- bilden.
In einem besonderen Ausführungsbeispiel wird die Überlänge der Flachelemente 7 dadurch erzielt, dass diese mit einer vorbestimmten Fördergeschwindigkeit in den Produkti- onsprozess geschoben" werden, so dass die Überlänge der Flachelemente 7 proportional zu einer gegenüber der Geschwindigkeit der in dieser Richtung verlegten Gitterstrukturfäden erhöhten Zuführgeschwindigkeit der Flachelemente ist, also das Übermaß der Differenzgeschwindigkeit zwischen der Geschwindigkeit der Flachelemente 7 und der Geschwindigkeit der Gitterstrukturfäden entspricht.
Eine andere Möglichkeit zur Herstellung der Überlänge der Flachelemente ergibt sich dadurch, dass die Gitterstruk- turfäden in der Verlegerichtung der Flachelemente 7 ein vorbestimmtes Schrumpfverhalten aufweisen und dass nach dem Verlegen und der Herstellung des fertigen textilen Gitters die Überlänge der Flachelemente 7 proportional zu einer nach der Verlegung der Flachelemente 7 temperaturbedingten Schrumpfung der in diese Richtung verlegten schrumpffähigen Gitterstrukturfäden ist.
Dies gilt für Gitterstrukturfäden sowohl in Längs- als auch in Querrichtung, alternativ oder kumulativ. Wie anhand Fig.5 für ein Ausführungsbeispiel gezeigt ist, sind die — hier — in Querrichtung verlaufenden Gitterstrukturfäden 3 von starkem Schrumpfverhalten gegenüber den in derselben Richtung verlegten Flachelementen 7. Infolge einer Wärmebehandlung nach der Verlegung der
Flachelemente und der in dieser Richtung verlaufenden Gitterstrukturfäden erfolgt eine Schrumpfung des fertigen textilen Gitters in dieser Richtung, welche stärker ist als das Schrumpfverhalten der in derselben Richtung verlegten Flach- elemente, so dass diese anschließend mit einem Längenüber- schuss in dem textilen Gitter vorliegen.
Das textile Gitter gemäß Fig.5 ist hier in Querrichtung schrumpffähiger als in Längsrichtung.
Dies ist jedoch keine Beschränkung der Erfindung hierauf, so lange jedenfalls, wie das Schrumpfverhalten der in derselben Richtung wie die Flachelemente verlegten Gitterstrukturfäden größer ist als das Schrumpfverhalten der Flachelemente.
Im Ausführungsbeispiel gem. Fig.5 werden die Flachelemente im Gegensatz zum Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 3 aus einer flachgelegten Lunte gebildet, die mehrfach in die jeweiligen Gitterstrukturfäden eingebracht sind. Im Ausführungsbeispiel der Fig.l bis 3 sind die Flachelemente von einem Folien-, Bändchen- oder ähnlichem nonwo- ven Material gebildet, dessen Breite im fertig hergestellten textilen Gitter geringer als das Gitterinnenmaß ist.
Dieses Flachmaterial kann entsprechend Fig.2 von einer Rolle 20 abgezogen werden, deren Breite praktisch geringer als die Breite des fertigen textilen Gitters ist. Die Breite der Rolle 20 des Flachmaterials entspricht dabei der Breite des fertigen textilen Gitters abzüglich der in derselben Richtung verlaufenden Gesamtbreite aller Gitterstrukturfäden.
Das von der Rolle abgezogene Flachmaterial muss dann über entsprechende Längsschneidvorrichtungen 21 in einzelne Bänder aufgeschnitten werden, die dann in das jeweilige Gitterinnenmaß einzufügen sind.
Wie ein Vergleich der Fig.l und 5 zeigt, können die richtungsgebenden Gitterstrukturfäden 2;3 in Form eines an den Kreuzungsstellen 4 gebundenen Gewebes oder Geleges ausgeführt sein.
Vorteilhafter Weise sind dann die Gitterstrukturfäden 2;3 aus wenigstens einer der beiden Gruppen aus einem schrumpffähigen Material, hier die Gitterstrukturfäden mit dem Bezugszeichen 12.
Das schrumpffähige Material kann bevorzugt polymeres Kunststoffmaterial sein, zum Beispiel Polyester, Polyamid oder vergleichbares Kunststoffmaterial.
Im Gegensatz zu dem Herstellungsverfahren gemäß Fig.2, bei welchem das Flachelement 7 insgesamt von einer Rolle 10 abgezogen und dann in einzelne Längselemente aufgeteilt wird, wird beim Verfahren gemäß Fig.3 jedes einzelne Flach- element 7 von einer einzelnen Rolle 10 abgezogen und jeweils einer Stelle des textilen Gitters in Längsrichtung zugeführt. Es handelt sich sozusagen um ein Abzugsgatter mit einzelnen Rollen für jeweils ein durchgehendes Flachelement 7 über die gesamte Länge des textilen Gitters.
Fig.4 zeigt darüber hinaus im Verhältnis zur Darstel- lung Fig.4a, die eine Ansicht von oben auf den Untergrund gibt, bevor das textile Gitter darauf verlegt wird, dass das erfindungsgemäße textile Gitter 1 hervorragend im Stand ist, der Kontur des Untergrunds zu folgen. Die zwischen den Gitterstrukturfäden 2 liegenden Flachelemente 7 liegen dabei satt auf dem Untergrund auf, der, entsprechend Fig.4a zum Beispiel, aus einem aufgefrästen Teeruntergrund bestehen kann.
Üblicher Weise ist ein derartiger Teeruntergrund bei der Neuerstellung einer Straße so tief aufgefräst, wie nötig, um darauf eine neue Feinschicht aufbringen zu können.
Die von den Fräswerkzeugen in den Untergrund eingebrachten Längsvertiefungen kommen entsprechend der jeweili- gen Stelle, wo ein entsprechender Fräszahn läuft, mehr oder weniger periodisch wiederholt vor.
Ergänzend hierzu zeigt Fig.6 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Herstellung eines textilen Gitters 1, soweit dies für die Erfindung neu ist.
Eine derartige Vorrichtung ist eine Webmaschine, in herkömmlicher Bauart, bei welcher die Gitterstrukturfäden 2; 3 in der einen Richtung 5 Kettfäden 13 und in der anderen Richtung 6 die Schussfäden 14 sind. Das textile Gitter entsprechend den Figuren 1 bis 3 zeichnet sich dadurch aus, dass die Flachelemente 7 in Kettrichtung verlaufen. Zu diesem Zweck dient ein Band-Webschaft 15 mit einer vorgeordneten Fachbildung, die in den Figuren 6 und 7 linksseitig gezeigt ist.
Der Band-Webschaft 15 führt dabei die jeweils zugeführ- ten Flachelemente 7 unter Bildung eines Fachs in Richtung auf den Schussfadeneintrag an verschiedenen Steilen, je nach Anordnung des Band-Webschafts 15 vor oder hinter den für die Kettfäden vorgesehenen Webschäfte. Der Band-Webschaft 15 weist insbesondere Breitführungen
16 auf, durch welche das Flachmaterial 7 hindurch zugeführt wird.
Die Breitführungen 16 können als breit-ovale Fadenaugen 17 ausgeführt sein, wie zum Beispiel in Figur 8a zeigt.
Gleichsam kann die Breitführung 16 auch als einfacher Querschlitz 18 ausgeführt sein, durch welchen das Flachmaterial 7 hindurchgeführt wird.
Die Breitschlitzausführung ist seitlich offen und verfügt dort über abgerundete Kanten, um das eingetragene Flachmaterial seitlich nicht zu zerstören oder aufzuribbeln. Wesentlich ist, dass der Band-Webschaft 15 dem Riet zur
Fachbildung der Kettfäden vor oder nachgeordnet werden kann.
Fig.6 zeigt beispielhaft die Anordnung des Band- Webschafts 15 relativ zu dem Fach zur Fachbildung in vorge- ordneter Anordnung, während Fig.7 die Anordnung nachgeordnet den Schaft für die Kettfäden zeigt. Der Band-Webschaft 15 jedenfalls ist in allen Anwendungsfällen als ein Schaft mit eigener Fachbildung ausgeführt, wobei die Fachbildung sich mit der Fachbildung der Kettfäden abwechselt.
Ergänzend hierzu zeigt Fig.8b eine Breitführung, die aus einem Paar von drehbar gelagerten Walzen gebildet wird, die in diesem Ausführungsbeispiel frei drehbar sind.
Abweichend hierzu zeigt Fig.8c eine Weiterbildung, bei welcher ein Förderrollenpaar für die Flachelemente vorgesehen wird, welches über einen externen Antrieb in Förderrichtung der Flachelemente 7 angetrieben wird.
Es handelt sich sozusagen auch um ein Lieferwerk 25, mit welchem die Geschwindigkeit der Zuführung der Flachelemente leicht steuerbar ist. Ergänzend hierzu zeigt Fig. eine Weiterbildung, bei welcher die Flachelemente 7 als Breitmaterial von einer Rolle 20 kommend zunächst einer Längsschneidvorrichtung 21 und dann dem Band-Webschaft 15 zugeführt werden. Die Darstellung entsprechend Fig.9 entspricht der Darstellung entsprechend Fig.2 mit der Ergänzung, dass die Flachelemente, die hier von der Rolle zugeführt werden, über ein Lieferwerk 25a dem Band-Webschaft 15 (nicht gezeigt) angeliefert werden.
Das Bandlieferwerk 25a besteht aus einem geregelten elektromotorischen Antrieb, so dass die Zuführgeschwindigkeit der Flachelemente konstant gehalten oder bedarfsgerecht vorgegeben werden kann. Ergänzend hierzu zeigt Fig.2a eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung, bei welcher nachgeordnet das bereits fertig konfektionierte textile Gitter 1 über eine Bitumentränkeinrichtung 22 geführt wird und nach dem Durchlaufen einer entsprechenden Wanne über ein Quetschrollenpaar 23 an einer Heizvorrichtung 24 vorbeigeführt wird, um das aufgebrachte zunächst flüssige Bitumenmaterial einerseits auf eine geringe Dicke auszuquetschen und um anschließend schnell abzutrocknen.
Wesentlich ist auch, dass, wie insbesondere die Figuren 6+7 zeigen, die Fachbildung der zugeführten Flachelemente, falls sie in Kettrichtung verlegt sind, über Webschäfte erfolgt, welche paarweise vorgesehene Breitführungen 16 aufweisen, so dass diese Breitführungen ihrerseits das für die Verlegung der Flachelemente notwendige eigene Fach bilden können .
Bezugszeichenliste
1 textiles Gitter
2 Gitterstrukturfäden, erste Richtung
3 Gitterstrukturfäden, zweite Richtung
4 Kreuzungsstelle
5 erste Richtung
6 zweite Richtung
7 Flachelement
8 Durchlässigkeitsstelle
9 Gitterinnenmaß
10 Rolle
11 Querabmessung von 7
12 schrumpffähiger Gitterstrukturfaden
13 Kettfaden Richtung 5
14 Schussfaden Richtung 6
15 Band-Webschaft
16 Breitführung
17 Fadenauge, breit — oval
18 Querschlitz
19 Zuführgatter
20 Rolle
21 Längsschneidvorrichtung
22 Bitumentränkeinrichtung
23 Quetschvorrichtung
24 Heizvorrichtung
25 Lieferwerk

Claims

Patentansprüche
Textiles Gitter (1) bestehend aus zwei Gruppen sich gruppenweise gegenseitig kreuzender richtungsgebender Gitterstrukturfäden ( 2 ; 3 ) , die unter Ausbildung von Gitterfreiflächen und an Kreuzungsstellen (4) des Gitters (1) miteinander verbunden verlegt sind und mit in die Gitterstruktur eingebundenen in wenigstens einer der Richtungen (5; 6) der Gitterstrukturfäden (2,3) verlaufenden textilen Flachelemente (7), welche einerseits die Gitterfreiflächen unter Freilassung von Durchlässigkeitsstellen (8) für Flüssigkeiten verfüllen und deren, auf die Abmessung einer Gitterfreifläche in Verlegerichtung gesehene Verlegelänge andererseits größer als das in der Verlegerichtung gemessene Gitterinnenmaß (9) ist.
Textiles Gitter (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das textile Gitter (1) als Rolle (10) aufgemacht ist.
3. Textiles Gitter (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das textile Gitter (1) außerhalb der Gitterfreiflächen flächig mit Bitumen oder bitumenähnlichem Material beschichtet ist.
4. Textiles Gitter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Abmessungen der Flachelemente (7) quer (11) zu deren Verlegerichtung die Durchlässigkeitsstellen (8) zwischen jeweils zwei benachbarten Gruppen der Gitterstrukturfäden (2;3) in Verlegerichtung bilden.
5. Textiles Gitter (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchlässigkeitsstellen (8) sich entlang der Länge der Gitterstrukturfäden (2; 3) in Verlegerichtung erstrecken.
6. Textiles Gitter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichne , dass die Flachelemente (7) Langbänder oder Folien oder ein vergleichbares nonwoven sind, deren Breite geringer als das Gitterinnenmaß ist und von denen jeweils eines in Gitterlängsrichtung zwischen zwei benachbarte in Längsrichtung verlaufende Gitterstrukturfäden (2; 3) eingebunden ist.
7. Textiles Gitter (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Material der Langbänder in Breitenrichtung gegenüber dem Material der Gitterstrukturfäden (2; 3) in derselben Richtung das größere Schrumpfverhalten aufweist.
8. Textiles Gitter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Überlänge der Flachelemente (7) proportional zu einer gegenüber der Geschwindigkeit der in diese Richtung verlegten Gitter- strukturfäden (2;3) erhöhten Zuführgeschwindigkeit der Flachelemente ist.
Textiles Gitter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterstrukturfäden (2;3) in der Verlegerichtung der Flachelemente (7) ein vorbestimmtes Schrumpfverhalten aufweisen und dass die Überlänge der Flachelemente (7) proportional zu einer nach der Verlegung der Flachelemente (7) temperaturbedingten Schrumpfung der in dieser Richtung verlegten schrumpffähigen Gitterstrukturfäden (12) ist.
Textiles Gitter (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Material der Flachelemente (7) ein Schrumpfverhalten aufweist, welches geringer als das Schrumpfverhalten der Gitterstrukturfäden ( 2 ; 3 ) in der Verlegerichtung der Flachelemente (7) ist.
Textiles Gitter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die richtungsgebenden Gitterstrukturfäden (2;3) in Form eines an den Kreuzungsstellen (4) gebundenen Gewebes oder Geleges ausgeführt sind.
12. Textiles Gitter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterstrukturfäden (2; 3) aus wenigstens einer der beiden Gruppen aus einem schrumpffähigen Material bestehen (12).
13. Textiles Gitter (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das schrumpffähige Material polymere Kunststoffmaterial, z.B. Polyester, Polyamid und Vergleichbares ist. Vorrichtung zur Herstellung eines textilen Gitters ( 1 ) in Form eines Gewebes, wobei die Gitterstrukturfäden (2; 3) in der einen Richtung (5) die Kettfäden (13) und in der anderen Richtung (6) die Schussfäden
(14) sind und bei welcher Band-Webschäfte (15) mit vorgeordneter Fachbildung vorgesehen sind, für flaches, bändchenför- miges Material für die Flachelemente (7), welches sich über die Rietbreite abwechselt mit der Fachbildung der Kettfäden ( 13 ) .
Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Band-Webschäfte
(15) —vorzugsweise- in Höhe der Fadenaugen für die Kettfäden (13) oder kurz davor eine Breitführung (16) für die Flachelemente (7) aufweisen.
Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Breitführung
(16) ein breitliegendes elliptisch ovales Fadenauge
(17) aufweist.
Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Breitführung (16) einen seitlich offenen Querschlitz
(18) aufweist.
Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Breitführung (16) von einem drehbar gelagerten Walzenpaar gebildet wird, vorzugsweise frei drehbar.
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachelemente (7) einzeln von einem Zuführgatter
(19) kommend zuführbar sind.
20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachelemente (7) als Breitmaterial von einer Rolle (20) kommend zunächst einer Längsschneidvorrichtung (21) und dann den Band- Webschäften (15) zuführbar sind.
21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass nachgeordnet eine Bitumentränkeinrichtung (22) mit Quetschvorrichtung (23) vorgesehen ist .
22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass nachgeordnet zur Quetschvorrichtung (23) eine Heizvorrichtung (24) angordnet ist.
23. Vorrichtung nach Anspruch 14 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Fachbildung über Band-Webschäfte (15) erfolgt, welche paarweise vorgesehene Breitführungen (16) aufweisen.
24. Vorrichtung nach Anspruch 14 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachelemente (7) über ein Lieferwerk (25) den Band-Webschäften (15) angeliefert werden.
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