EP3565692B1 - Schalungseinrichtung - Google Patents

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EP3565692B1
EP3565692B1 EP18700189.6A EP18700189A EP3565692B1 EP 3565692 B1 EP3565692 B1 EP 3565692B1 EP 18700189 A EP18700189 A EP 18700189A EP 3565692 B1 EP3565692 B1 EP 3565692B1
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EP
European Patent Office
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formwork
cover
panels
folded state
wall
Prior art date
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Active
Application number
EP18700189.6A
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English (en)
French (fr)
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EP3565692A1 (de
Inventor
Felix Von Limburg
Ingo Heesemann
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Umdasch Group NewCon GmbH
Original Assignee
Umdasch Group NewCon GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Umdasch Group NewCon GmbH filed Critical Umdasch Group NewCon GmbH
Publication of EP3565692A1 publication Critical patent/EP3565692A1/de
Application granted granted Critical
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B7/00Moulds; Cores; Mandrels
    • B28B7/0002Auxiliary parts or elements of the mould
    • B28B7/0014Fastening means for mould parts, e.g. for attaching mould walls on mould tables; Mould clamps
    • B28B7/002Fastening means for mould parts, e.g. for attaching mould walls on mould tables; Mould clamps using magnets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B7/00Moulds; Cores; Mandrels
    • B28B7/0002Auxiliary parts or elements of the mould
    • B28B7/0014Fastening means for mould parts, e.g. for attaching mould walls on mould tables; Mould clamps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B7/00Moulds; Cores; Mandrels
    • B28B7/0029Moulds or moulding surfaces not covered by B28B7/0058 - B28B7/36 and B28B7/40 - B28B7/465, e.g. moulds assembled from several parts
    • B28B7/0035Moulds characterised by the way in which the sidewalls of the mould and the moulded article move with respect to each other during demoulding
    • B28B7/0044Moulds characterised by the way in which the sidewalls of the mould and the moulded article move with respect to each other during demoulding the sidewalls of the mould being only tilted away from the sidewalls of the moulded article, e.g. moulds with hingedly mounted sidewalls
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B7/00Moulds; Cores; Mandrels
    • B28B7/24Unitary mould structures with a plurality of moulding spaces, e.g. moulds divided into multiple moulding spaces by integratable partitions, mould part structures providing a number of moulding spaces in mutual co-operation
    • B28B7/241Detachable assemblies of mould parts providing only in mutual co-operation a number of complete moulding spaces
    • B28B7/243Detachable assemblies of mould parts providing only in mutual co-operation a number of complete moulding spaces for making plates, panels or similar sheet- or disc-shaped objects
    • B28B7/245Detachable assemblies of mould parts providing only in mutual co-operation a number of complete moulding spaces for making plates, panels or similar sheet- or disc-shaped objects using transportable mould batteries

Definitions

  • the present invention relates to a method for producing a prefabricated concrete part using a formwork device, the formwork device having two formwork panels, which are preferably detachably connected to one another in order to be transferred from an unfolded state to a folded state, each formwork panel has a formwork front and a formwork back and the formwork backs of the two formwork panels face each other in the folded state, at least on one of the formwork front sides a cover and a formwork space closable by the cover are provided for filling with concrete.
  • Such formwork devices or manufacturing methods are, for example, from the DE 10 2015 209 157 known. They are used in so-called battery formwork. In the unfolded state, the formwork device can be equipped with reinforcement mats, formwork walls and the like. When folded, the formwork device is inserted into the battery formwork. Several formwork devices are arranged in the battery formwork. To manufacture the precast concrete elements, the formwork devices in the battery formwork are braced against each other and filled with concrete. After the concrete has hardened, the bracing is released and the finished concrete parts are removed from the battery formwork using the formwork equipment.
  • the object is achieved in that the filling with concrete takes place in the unfolded state and the hardening of the concrete takes place in the at least partially folded state of the formwork device.
  • the formwork device makes it possible to use the formwork device independently. It is thus possible to close the formwork space with a cover, thereby forming a formwork volume. As a result, the formwork device can be used individually without additional formwork devices or inserting it into a battery formwork.
  • the inventive method makes it possible to operate a field factory and to transport the concrete parts after stripping or to transport the concrete parts in the formwork device.
  • the formwork device protects the concrete element from transport damage, especially when transporting in rough terrain.
  • Another advantage is the erection of the finished concrete element on the construction site with the formwork device. Since the concrete element can be erected together with the formwork device as soon as the concrete is sufficiently rigid, there is a considerable time advantage. The concrete element does not have to be erected by crane directly from the ground - as is usual on the construction site. This means that less reinforcement is required in the component. In addition, the risk of the anchors and the like tearing out is reduced.
  • the formwork device thus functions like a mobile tilting table.
  • the formwork equipment is placed on a flat surface, prepared with reinforcement, built-in parts, etc., and concreted horizontally.
  • the formwork device is brought into the folded state and can be hung, stacked on top of one another or put away.
  • the transfer of the formwork device from the unfolded to the folded state can e.g. B. hydraulically, so that no crane is required for this process.
  • the solution according to the invention proves to be advantageous due to the space saving and the universal applicability.
  • the formwork space can have a formwork wall that projects against the formwork front.
  • This formwork space can be formed in different ways. In a preferred embodiment, it is conceivable to form the formwork wall in one piece with the formwork front. Alternatively, it is conceivable that the formwork wall z. B. to form by removable formwork elements. It can be z. B. to formwork magnets, or the formwork wall can be formed by formwork magnets, or can be held by formwork magnets on the front of the formwork. If the formwork wall is made in one piece, it can be part of the formwork panel. In a preferred embodiment, this can e.g. B. done by a completely circumferential edge of the formwork front. It would also be conceivable for larger quantities of prefabricated concrete parts that the formwork wall is adapted to the prefabricated concrete part to be produced.
  • the formwork device can be operated independently on a construction site, e.g. B. using a conventional construction crane.
  • the formwork wall can form a closed line. This allows a closed lateral boundary of a precast concrete element to be realized, which can be closed by a cover in order to form the formwork space.
  • the formwork wall can have a preferably closable opening for filling with the curable fluid. If such an opening is provided, the filling of the formwork space in the folded Condition of the formwork equipment. It can be advantageous if the opening faces the joint. In the folded state, the filling can then take place from above.
  • the opening can be provided in the lid or can be closed by the lid.
  • the opening can be closed by the cover, it can be filled with concrete without a cover and then the formwork space can be closed by the cover. This can prevent any air pockets.
  • the cover can be at least indirectly, preferably detachably, attachable to the formwork panel.
  • the lid is conceivable directly on the formwork panel or z. B. to attach to the formwork wall. Since large forces occur during concreting, it is preferred to attach the cover to the formwork panel.
  • Fastening means can advantageously be provided to connect the cover to the formwork panel and / or the formwork wall, preferably releasably. If the lid is releasably attachable, it can be reused. Manufacturing costs can be reduced by using fasteners.
  • the cover can be designed as a relatively simple rectangular plate, which corresponds in its basic form to a formwork plate, and can then be connected to it by the fastening means.
  • the fastening means have at least one tensioning device.
  • a tensioning device can, for. B. a quick release or a simple screw / nut connection.
  • a guide device for the cover is provided between the formwork panel and / or the formwork wall.
  • a guide device can include many designs. By interlocking grooves and tongues, the cover is positioned opposite the formwork panel and / or the formwork wall.
  • a securing device can be provided with which the formwork panels can be secured against unfolding in the folded state.
  • a securing device makes it possible to use a formwork device individually.
  • the safety device prevents the formwork panels from unfolding. It can thus ensure hardening of the concrete when folded become.
  • the formwork device is particularly space-saving. For example, several formwork devices can be placed loosely next to one another in order to be able to manufacture several precast concrete parts in a comparatively small space.
  • the securing device can be provided between the formwork panels and can be designed as a connecting device in order to connect the two formwork panels to one another at least in the folded state.
  • a safety device can be implemented particularly easily.
  • the connecting device can be flexible or articulated, preferably in the form of a chain or rope.
  • a simple chain is very stable on the one hand and very flexible to use on the other hand.
  • the formwork device can be brought into a completely folded or a partially folded position and the chain can additionally secure the two formwork devices connected to one another via the joint, in a preferred embodiment the formwork device assuming an A-shape in a side view.
  • the joint is on the top and the two formwork panels form an angle with each other.
  • the formwork panels can enclose an acute angle, preferably between 20 and 35 degrees.
  • the connecting device can preferably be provided on the narrow side, preferably centrally in the formwork panels.
  • a connecting device is preferably located on each side.
  • the connecting device is a chain or a rope
  • the chain can, for. B. with end hooks that are hooked into bolts that protrude laterally from the formwork panels.
  • the angle of the A-shape can be determined by the length of the chain.
  • the formwork panel can have at least one roller, preferably on the back of the formwork, for moving the formwork panel.
  • a role particularly facilitates the transfer of the formwork device from the unfolded to the folded state.
  • the concrete is hardened in the at least partially folded state of the formwork device.
  • the concrete can harden in the fully folded or partially folded state.
  • the filling with concrete takes place in the unfolded state.
  • self-sufficient production of precast concrete parts can be realized directly on the construction site with the formwork device.
  • the formwork device can be easily operated and operated with a construction site crane.
  • Figure 1 shows the formwork device 1 in the unfolded state.
  • the formwork device 1 has two formwork panels 2, which are articulated to one another via joints 15 along a pivot axis 4.
  • the joints 15 can be fixed joints or those that are designed to be detachable in order to separate the two formwork panels 2 from one another.
  • the shuttering panels 2 each have shuttering walls 3.
  • the shuttering walls 3 each run along the edge of the shuttering panels 2.
  • the shuttering panels 2 are essentially rectangular and the formwork wall 3 extends around three of the four sides of the formwork panels 2. In each case the edge adjacent to the joints 15 is designed without formwork wall 3.
  • the formwork edge 3 can also extend along all four sides of a formwork panel 2. As a result, it forms a closed line. It is also conceivable to provide the formwork wall 3 spaced from the edge instead of a formwork wall 3 along the edge of the formwork panel 2.
  • the formwork panels 2 are made of steel and the formwork wall 3 is formed in one piece with the formwork panels 2.
  • the formwork wall z. B. by magnetic formwork walls which are magnetically attached to a formwork front side 5 of the formwork panel 2.
  • Such a formwork wall is in Figure 3 shown.
  • a magnetically held formwork wall 6 is shown there, which is held on the front side 5 of the formwork with magnetic holders 7.
  • the formwork panels 2 have rollers 9, which are located on the edge 2a of the formwork panel 2 facing away from the joints 15.
  • FIG. 2 the formwork device 1 is shown in the unfolded state with reinforcement mats 10 arranged on the formwork front side 5.
  • reinforcement mats 10 can also be used in the formwork device 1 according to FIG Figure 3 are used.
  • the formwork device 1 is shown with the formwork panels 2, with each cover 11 being attached to the formwork panels 2.
  • the cover 11 are, like the formwork panels 2, rectangular. Of course, other shapes are also possible. In the present exemplary embodiment, the cover 11 extends over the entire formwork panel 2. Also conceivable are covers that are smaller than the formwork panel 2 and only partially cover the formwork panel 2.
  • the formwork front side 5 forms a formwork space 12 together with the formwork wall 3.
  • This formwork space 12 can be closed by the cover 11.
  • Fastening means 13 are provided for fastening the cover 11 to the associated formwork panel 2.
  • This fastening means 13 is preferably a screw / nut connection with which the cover 11 is fastened to an associated formwork panel 2.
  • fasteners or quick fasteners are also conceivable.
  • the formwork device 1 has securing devices 14.
  • the securing devices 14 consist of chains which are attached to associated pins 16 on the side walls of the formwork panels 2. When the formwork 1 according to the unfolded state in the folded state Figure 5 is transferred, deployment of the formwork device 1 can be prevented by the securing devices 14.
  • holding means are provided. These holding means are located in the area of the joints 15.
  • B. hoist such. B. hanging chains or the like of a crane. The hoist engages the joints 15 and lifts the formwork device 1, whereby the two formwork panels 2 can be moved towards each other.
  • the folded state according to Figure 5 is a partially folded state, in which the formwork backs 8 face each other and enclose an angle of approximately 20 to 35 degrees.
  • formwork panels 2 form an A-shape. As soon as the formwork panels 2 are secured with the safety devices 14, they stand independently.
  • the formwork device 1 is initially in the unfolded state.
  • the formwork device 1, or the formwork panels 2, can then be equipped with reinforcement mats 10 and the like.
  • So-called racks are conceivable, with which, for. B. recesses for doors and windows can be provided. These racks are made of magnetic holders similar to the magnetically held formwork wall 6 Figure 3 held.
  • concrete can now be filled into the formwork space 12.
  • the lid 11 is assembled.
  • the cover 11 is placed on the formwork panel 2 and fastened to the formwork panel 2 with the fastening means 13.
  • tongue and groove devices can be provided on the cover 11 and / or the formwork panel 2 or the formwork wall 3.
  • the formwork device 1 are raised and in a state according to Figure 5 be transferred. As soon as this state is reached, the securing device 14 can be used unwanted unfolding of the formwork device 1 can be prevented. The hoist can now be removed.
  • rollers 9 roll on the ground.
  • the formwork device 1 can be moved to another location and to leave the formwork device 1 as an independent standing formwork device 1 until the precast concrete is completely hardened. It is also conceivable to use the formwork device 1 for the transport of sensitive precast concrete parts.
  • the formwork panels 2 can be folded completely onto one another and prevented from unfolding by appropriate securing devices 14. Only at the destination can the formwork of the precast concrete be removed by unfolding the cover 11. Particularly sensitive precast concrete parts can be transported safely in this way.
  • prefabricated concrete parts with the formwork device 1 directly on the construction site and to handle them more easily. All that is required is a hoist to transfer the formwork device 1 from the unfolded to the folded state. In the folded state, the formwork device 1 is extremely space-saving. The formwork device 1 can be transferred to another location in order to harden the precast concrete part. The space freed up by this can e.g. B. for another formwork device and for concreting another precast concrete.
  • the design of the formwork device 1 opens up completely new possibilities for the use of formwork devices and the possibilities for concreting precast concrete parts.

Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen eines Betonfertigteils unter Verwendung einer Schalungseinrichtung, wobei die Schalungseinrichtung zwei Schalungsplatten aufweist, die, vorzugsweise lösbar, gelenkig miteinander verbunden sind, um von einem aufgefalteten Zustand in einen gefalteten Zustand überführt zu werden, wobei jede Schalungsplatte eine Schalungsvorderseite und eine Schalungsrückseite aufweist und die Schalungsrückseiten der beiden Schalungsplatten im gefalteten Zustand einander zugewandt sind, wobei zumindest an einer der Schalungsvorderseiten ein Deckel und ein durch den Deckel verschließbarer Schalungsraum zum Befüllen mit Beton vorgesehen sind.
  • Derartige Schalungseinrichtungen bzw. Herstellungsverfahren sind zum Beispiel aus der DE 10 2015 209 157 bekannt. Sie finden Verwendung in sogenannten Batterieschalungen. Im aufgefalteten Zustand kann die Schalungseinrichtung mit Bewehrungsmatten, Schalungswänden und dergleichen bestückt werden. Im gefalteten Zustand wird die Schalungseinrichtung in die Batterieschalung eingesetzt. Mehrere Schalungseinrichtungen sind in der Batterieschalung angeordnet. Zum Herstellen der Betonfertigteile werden die Schalungseinrichtungen in der Batterieschalung gegeneinander verspannt und mit Beton befüllt. Nach dem Aushärten des Betons wird die Verspannung gelöst und die fertigen Betonfertigteile werden mit den Schalungseinrichtungen der Batterieschalung entnommen.
  • Derartige Batterieschalungen bzw. Herstellungsverfahren haben sich als äußerst effizient zum Herstellen von Betonfertigteilen erwiesen. Dennoch wäre es wünschenswert, die Schalungseinrichtungen universeller einsetzen zu können.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das Befüllen mit Beton im ungefalteten Zustand erfolgt und das Aushärten des Betons im zumindest teilweise gefalteten Zustand der Schalungseinrichtung erfolgt.
  • Dadurch ist es möglich, die Schalungseinrichtung autark zu verwenden. So ist es möglich, den Schalungsraum mit einem Deckel zu verschließen, um dadurch ein Schalungsvolumen auszubilden. Die Schalungseinrichtung kann dadurch einzeln ohne weitere Schalungseinrichtungen oder das Einsetzen in eine Batterieschalung verwendet werden.
  • Durch das erfindungsgemäße Verfahren, wie im Anspruch 1 definiert, bzw. die darin verwendete Schalungseinrichtung ist es möglich, eine Feldfabrik zu betreiben und die Betonteile nach dem Ausschalen zu transportieren oder die Betonteile in der Schalungseinrichtung zu transportieren. Insbesondere beim Transport im unwegsamen Gelände schützt die Schalungseinrichtung das Betonelement vor Transportschäden. Ein weiterer Vorteil liegt im Aufrichten des fertigen Betonelements auf der Baustelle mit der Schalungseinrichtung. Da das Betonelement zusammen mit der Schalungseinrichtung aufgerichtet werden kann, sobald der Beton biegefest genug ist, ergibt sich ein erheblicher Zeitvorteil. Das Betonelement muss nicht - wie auf der Baustelle üblich - direkt vom Boden aus mit dem Kran aufgerichtet werden. Dadurch ist auch weniger Bewehrung in dem Bauteil notwendig. Zudem wird das Risiko, dass die Anker und dergleichen ausreißen, vermindert. Die Schalungseinrichtung funktioniert somit wie ein mobiler Kipptisch. Die Schalungseinrichtung wird auf eine ebene Fläche gelegt, mit Bewehrung, Einbauteilen usw. vorbereitet, und liegend betoniert. Wenn die Frühfestigkeit des Betons erreicht ist, wird die Schalungseinrichtung in den gefalteten Zustand überführt, und kann weg gehängt, aufeinander gestapelt oder weg gestellt werden. Das Überführen der Schalungseinrichtung vom ungefalteten in den gefalteten Zustand kann z. B. hydraulisch erfolgen, so dass kein Kran für diesen Prozess benötigt wird.
  • Insbesondere beim Bau von Hochhäusern erweist sich die erfindungsgemäße Lösung als vorteilhaft aufgrund der Platzersparnis und der universellen Einsetzbarkeit.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform kann der Schalungsraum eine Schalungswandung aufweisen, die gegenüber der Schalungsvorderseite vorspringt. Dieser Schalungsraum kann unterschiedlich gebildet werden. Denkbar ist in einer bevorzugten Ausführungsform die Schalungswandung einstückig mit der Schalungsvorderseite auszubilden. Alternativ ist es denkbar, die Schalungswandung z. B. durch entfernbare Schalungselemente zu bilden. Dabei kann es sich z. B. um Schalungsmagnete handeln, bzw. kann die Schalungswandung durch Schalungsmagnete gebildet werden, oder aber durch Schalungsmagnete an der Schalungsvorderseite gehalten werden. Wenn die Schalungswandung einstückig ausgebildet ist, kann sie Bestandteil der Schalungsplatte sein. In einer bevorzugten Ausführungsform kann dies z. B. durch eine vollständig umlaufende Berandung der Schalungsvorderseite erfolgen. Denkbar wäre es auch, für größere Mengen herzustellender Betonfertigteile, dass die Schalungswandung an das herzustellende Betonfertigteil angepasst ist.
  • Die Schalungseinrichtung lässt sich autark auf einer Baustelle betreiben, z. B. unter Verwendung eines üblichen Baukrans.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann die Schalungswandung eine geschlossene Linie bilden. Dadurch lässt sich eine geschlossene seitliche Begrenzung eines Betonfertigteiles verwirklichen, die durch einen Deckel verschließbar ist, um den Schalungsraum zu bilden.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann die Schalungswandung eine vorzugsweise verschließbare Öffnung zum Befüllen mit dem aushärtbaren Fluid aufweisen. Wenn eine solche Öffnung vorgesehen ist, kann das Befüllen des Schalungsraums im gefalteten Zustand der Schalungseinrichtung erfolgen. Von Vorteil kann es dabei sein, wenn die Öffnung dem Gelenk zugewandt ist. Im gefalteten Zustand kann dann die Befüllung von oben erfolgen.
  • Bei einer alternativen Gestaltung der Erfindung kann die Öffnung im Deckel vorgesehen sein oder durch den Deckel verschließbar sein. Insbesondere wenn die Öffnung durch den Deckel verschließbar ist, kann das Befüllen mit Beton ohne Deckel erfolgen und anschließend der Schalungsraum durch den Deckel verschlossen werden. Dadurch lassen sich etwaige Lufteinschlüsse verhindern.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann der Deckel zumindest mittelbar an der Schalungsplatte, vorzugsweise lösbar, befestigbar sein. Denkbar ist den Deckel direkt an der Schalungsplatte oder aber z. B. an der Schalungswandung zu befestigen. Da beim Betonieren große Kräfte auftreten, ist es jedoch bevorzugt, den Deckel an der Schalungsplatte zu befestigen.
  • In vorteilhafter Weise können dabei Befestigungsmittel vorgesehen sein, um den Deckel mit der Schalungsplatte und/oder der Schalungswandung, vorzugsweise lösbar, zu verbinden. Wenn der Deckel lösbar befestigbar ist, kann er wiederverwendet werden. Durch das Verwenden von Befestigungsmitteln lassen sich die Herstellungskosten senken. Der Deckel kann als relativ simple rechteckige Platte ausgeführt werden, welche in ihrer Grundform einer Schalungsplatte entspricht, und anschließend durch die Befestigungsmittel damit verbunden werden.
  • Von Vorteil kann es dabei sein, wenn die Befestigungsmittel zumindest eine Spanneinrichtung aufweisen. Eine solche Spanneinrichtung kann z. B. ein Schnellspanner oder aber eine einfache Schrauben- / Mutternverbindung sein.
  • Um die Montage des Deckels zu erleichtern, bzw. die Betriebssicherheit zu gewährleisten, kann es von Vorteil sein, wenn zwischen der Schalungsplatte und/oder der Schalungswandung eine Führungseinrichtung für den Deckel vorgesehen ist. Eine solche Führungseinrichtung kann viele Gestaltungen beinhalten. Durch das Ineinandergreifen von Nuten und Federn wird der Deckel gegenüber der Schalungsplatte und/oder der Schalungswandung positioniert.
  • In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann eine Sicherungseinrichtung vorgesehen sein, mit der die Schalungsplatten in gefaltetem Zustand gegen Entfaltung sicherbar sind. Durch eine solche Sicherungseinrichtung ist es möglich, eine Schalungseinrichtung einzeln zu verwenden. Im gefalteten Zustand verhindert die Sicherungseinrichtung ein Entfalten der Schalungsplatten. Es kann somit ein Aushärten des Betons in gefaltetem Zustand gewährleistet werden. In gefaltetem Zustand ist die Schalungseinrichtung dabei besonders platzsparend. Beispielsweise kann man mehrere Schalungseinrichtungen lose nebeneinander stellen, um dadurch auf vergleichsweise kleinem Raum mehrere Betonfertigteile fertigen zu können.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann die Sicherungseinrichtung zwischen den Schalungsplatten vorgesehen sein und als Verbindungseinrichtung ausgebildet sein, um die beiden Schalungsplatten zumindest im gefalteten Zustand miteinander zu verbinden. Eine solche Sicherungseinrichtung lässt sich besonders einfach verwirklichen.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung kann die Verbindungseinrichtung flexibel oder gelenkig, vorzugsweise als Kette oder Seil ausgebildet sein. Eine einfache Kette ist einerseits sehr stabil und andererseits sehr flexibel in der Handhabung. So kann die Schalungseinrichtung in eine vollständig gefaltete oder eine teilweise gefaltete Stellung gebracht werden und die Kette die beiden über das Gelenk miteinander verbundenen Schalungseinrichtungen zusätzlich sichern, wobei in einer bevorzugten Ausführungsform die Schalungseinrichtung in einer Seitenansicht eine A-Form einnimmt. Bei dieser A-Form befindet sich das Gelenk an der Oberseite und die beiden Schalungsplatten schließen einen Winkel miteinander ein. In diesem gefalteten Zustand können die Schalungsplatten einen spitzen Winkel, vorzugsweise zwischen 20 und 35 Grad einschließen. Die Verbindungseinrichtung kann bevorzugt an der Schmalseite, vorzugsweise mittig an den Schalungsplatten, vorgesehen sein. Bevorzugt befindet sich an jeder Seite eine Verbindungseinrichtung. Soweit es sich bei der Verbindungseinrichtung um eine Kette oder ein Seil handelt, kann die Kette z. B. mit endseitigen Haken versehen werden, die in Bolzen eingehakt werden, die seitlich von den Schalungsplatten abstehen. Durch die Länge der Kette kann der Winkel der A-Form bestimmt werden. Bei dieser Gestaltung ist es möglich, dass die Schalungseinrichtung selbstständig steht. Man kann daher die Schalungseinrichtung ohne weitere Stützen verwenden. So ist es möglich, mehrere Schalungseinrichtungen unabhängig voneinander und nebeneinander aufzustellen. Die Schalungseinrichtung lässt sich dadurch ohne großen Aufwand und als selbstständige Schalungseinrichtung verwenden.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform kann die Schalungsplatte zumindest eine Rolle, vorzugsweise an der Schalungsrückseite, zum Verschieben der Schalungsplatte aufweisen. Eine solche Rolle erleichtert insbesondere das Überführen der Schalungseinrichtung vom ungefalteten in den gefalteten Zustand. Man kann dabei die Schalungseinrichtung am Gelenk z. B. mit einem Kran anheben und die Rollen rollen dabei über den Boden, wobei die Schalungseinrichtung den gefalteten Zustand einnehmen kann. Wenn ein gewünschter gefalteter Zustand, also ein teilweise gefalteter Zustand oder ein vollständig gefalteter Zustand erreicht wird, können durch die Sicherungseinrichtung die Schalungsplatten in gefaltetem Zustand gegen Entfalten gesichert werden. Anschließend kann der Kran oder dergleichen entfernt werden, und die Schalungseinrichtung selbstständig stehen. Von besonderem Vorteil ist dabei, wenn die Rolle am Rand der Schalungsplatte angeordnet ist. Dann ist es möglich, dass die Schalungseinrichtung während des gesamten Vorgangs des Überführens vom ungefalteten in den gefalteten Zustand über die Rolle abrollt. Dadurch sind die zum Überführen der Schalungseinrichtung vom ungefalteten in den gefalteten Zustand benötigten Kräfte minimierbar.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Herstellen eines Betonfertigteils unter Verwendung einer Schalungseinrichtung der vorstehend genannten Art erfolgt das Aushärten des Betons im zumindest teilweise gefalteten Zustand der Schalungseinrichtung. Das Aushärten des Betons kann in vollständig gefaltetem oder teilweise gefaltetem Zustand erfolgen. Erfindungsgemäß ist, dass das Befüllen mit Beton im ungefalteten Zustand erfolgt. Insbesondere unter Verwendung der Schalungseinrichtung lässt sich eine autarke Fertigung von Betonfertigteilen mit der Schalungseinrichtung unmittelbar auf der Baustelle realisieren. Die Schalungseinrichtung kann auf einfache Weise mit einem Baustellenkran bedient und betrieben werden.
  • Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:
  • Figur 1
    die Schalungseinrichtung in ungefaltetem Zustand;
    Figur 2
    die Schalungseinrichtung aus Figur 1 mit einer eingelegten Bewehrungsmatte;
    Figur 3
    die Schalungseinrichtung aus Figur 1 mit einer Schalungseinrichtung und einem eingesetzten Schaler;
    Figur 4
    die Schalungseinrichtung mit Deckel;
    Figur 5
    die Schalungseinrichtung in gefaltetem Zustand.
    Figur 6A-D
    die Vorgehensweise beim Herstellen eines Betonfertigteils mit der Schalungseinrichtung
  • Figur 1 zeigt die Schalungseinrichtung 1 im ungefalteten Zustand. Die Schalungseinrichtung 1 weist zwei Schalungsplatten 2 auf, die über Gelenke 15 entlang einer Schwenkachse 4 gelenkig miteinander verbunden sind. Bei den Gelenken 15 kann es sich um feste Gelenke handeln, oder um solche, die lösbar gestaltet sind, um die beiden Schalungsplatten 2 voneinander zu trennen.
  • Die Schalungsplatten 2 verfügen jeweils über Schalungswandungen 3. Die Schalungswandungen 3 laufen jeweils entlang des Randes der Schalungsplatten 2. Die Schalungsplatten 2 sind im Wesentlichen rechteckig und die Schalungswandung 3 erstreckt sich um drei der vier Seiten der Schalungsplatten 2. Jeweils der den Gelenken 15 benachbarte Rand ist ohne Schalungswandung 3 gestaltet.
  • In einer alternativen Ausführungsform kann auch der Schalungsrand 3 sich entlang aller vier Seiten einer Schalungsplatte 2 erstrecken. Er bildet dadurch eine geschlossene Linie. Denkbar ist es auch, anstelle einer Schalungswandung 3 entlang des Randes der Schalungsplatte 2 die Schalungswandung 3 beabstandet vom Rand vorzusehen.
  • Die Schalungsplatten 2 bestehen aus Stahl und die Schalungswandung 3 ist einstückig mit den Schalungsplatten 2 ausgebildet. Alternativ ist auch denkbar, die Schalungswandung z. B. durch magnetische Schalungswandungen zu bilden, welche magnetisch auf einer Schalungsvorderseite 5 der Schalungsplatte 2 befestigt sind. Eine solche Schalungswandung ist in Figur 3 dargestellt. Dort ist eine magnetisch gehaltene Schalungswandung 6 gezeigt, welche mit Magnethaltern 7 an der Schalungsvorderseite 5 gehalten ist.
  • Die der Schalungsvorderseite 5 abgewandte Schalungsrückseite 8 ist in Figur 5 zu sehen.
  • Des Weiteren verfügen die Schalungsplatten 2 über Rollen 9, welche sich an dem den Gelenken 15 abgewandten Rand 2a der Schalungsplatte 2 befinden.
  • In Figur 2 ist die Schalungseinrichtung 1 in ungefaltetem Zustand dargestellt mit auf der Schalungsvorderseite 5 angeordneten Bewehrungsmatten 10. Solche Bewehrungsmatten 10 können auch bei der Schalungseinrichtung 1 gemäß Figur 3 zum Einsatz kommen.
  • In Figur 4 ist die Schalungseinrichtung 1 mit den Schalungsplatten 2 dargestellt, wobei auf den Schalungsplatten 2 jeweils Deckel 11 angebracht sind. Die Deckel 11 sind wie auch die Schalungsplatten 2 rechteckig gestaltet. Selbstverständlich sind auch andere Formen möglich. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel erstreckt sich der Deckel 11 über die gesamte Schalungsplatte 2. Denkbar sind auch Deckel, die kleiner sind als die Schalungsplatte 2 und die Schalungsplatte 2 nur teilweise abdecken.
  • Die Schalungsvorderseite 5 bildet zusammen mit der Schalungswandung 3 einen Schalungsraum 12. Dieser Schalungsraum 12 ist durch den Deckel 11 verschließbar.
  • Zum Befestigen des Deckels 11 an der zugeordneten Schalungsplatte 2 sind Befestigungsmittel 13 vorgesehen. Bei diesem Befestigungsmittel 13 handelt es sich bevorzugt um eine Schrauben- / Mutternverbindung, mit welcher der Deckel 11 an einer zugeordneten Schalungsplatte 2 befestigt wird. Alternativ sind auch Spannverschlüsse oder Schnellverschlüsse denkbar. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel befinden sich entlang der Schalungswandung 3 jeweils zwei Befestigungsmittel 13 an jeder Seite der Schalungswandung 3.
  • Weiterhin verfügt die Schalungseinrichtung 1 über Sicherungseinrichtungen 14. Die Sicherungseinrichtungen 14 bestehen aus Ketten, welche an zugehörigen Zapfen 16 an den Seitenwänden der Schalungsplatten 2 angebracht sind. Wenn die Schalungseinrichtung 1 vom ungefalteten Zustand in den gefalteten Zustand gemäß Figur 5 überführt wird, kann durch die Sicherungseinrichtungen 14 ein Entfalten der Schalungseinrichtung 1 verhindert werden.
  • Um die Schalungseinrichtung 1 vom ungefalteten Zustand in den gefalteten Zustand gemäß Figur 5 überführen zu können, sind nicht dargestellte Haltemittel vorgesehen. Diese Haltemittel befinden sich im Bereich der Gelenke 15. Sie dienen z. B. dazu Hebezeug wie z. B. Ketten oder dergleichen eines Krans einzuhängen. Das Hebezeug greift an den Gelenken 15 an und hebt die Schalungseinrichtung 1 an, wobei die beiden Schalungsplatten 2 auf einander zu bewegt werden können.
  • Der gefaltete Zustand gemäß Figur 5 ist ein teilweise gefalteter Zustand, bei dem die Schalungsrückseiten 8 einander zugewandt sind und einen Winkel von ca. 20 bis 35 Grad einschließen. In einer Seitenansicht gemäß der Figuren 6C und 6D bilden die Schalungsplatten 2 eine A-Form. Sobald die Schalungsplatten 2 mit den Sicherungseinrichtungen 14 gesichert sind, bleiben sie selbständig stehen.
  • Nachfolgend wird die Wirkung und Funktionsweise der Erfindung näher erläutert.
  • Zum Herstellen eines Betonfertigteils befindet sich die Schalungseinrichtung 1 zunächst in ungefaltetem Zustand. Die Schalungseinrichtung 1, bzw. die Schalungsplatten 2, können dann entsprechend mit Bewehrungsmatten 10 und dergleichen bestückt werden. Denkbar ist sog. Absteller anzubringen, mit denen z. B. Aussparungen für Türen und Fenster vorgesehen werden. Diese Absteller werden durch Magnethalter ähnlich der magnetisch gehaltenen Schalungswand 6 aus Figur 3 gehalten. In einem nächsten Schritt kann nunmehr Beton in den Schalungsraum 12 gefüllt werden. Als Nächstes wird der Deckel 11 montiert. Der Deckel 11 wird auf die Schalungsplatte 2 gelegt und mit den Befestigungsmitteln 13 jeweils an der Schalungsplatte 2 befestigt. Um die Montage zu erleichtern, können Nut- / Federeinrichtungen am Deckel 11 und/oder der Schalungsplatte 2 oder der Schalungswandung 3 vorgesehen sein.
  • Sobald der Beton anfängt etwas auszuhärten, kann mittels eines Hebelzeugs, wie z. B. eines Krans, die Schalungseinrichtung 1 angehoben werden und in einen Zustand gemäß Figur 5 überführt werden. Sobald dieser Zustand erreicht ist, kann mit der Sicherungseinrichtung 14 ein ungewolltes Entfalten der Schalungseinrichtung 1 verhindert werden. Das Hebezeug kann nunmehr entfernt werden.
  • Während des Überführens von der ungefalteten in die gefaltete Stellung rollen dabei die Rollen 9 am Untergrund ab.
  • Es ist weiterhin möglich, die Schalungseinrichtung 1 mit dem Hebezeug an einen anderen Ort zu verlegen und die Schalungseinrichtung 1 als selbstständig stehende Schalungseinrichtung 1 an diesem Ort zu belassen bis das Betonfertigteil vollständig ausgehärtet ist. Auch ist es denkbar, die Schalungseinrichtung 1 zum Transport von empfindlichen Betonfertigteilen zu verwenden. Dazu können die Schalungsplatten 2 vollständig aufeinander gefaltet werden, und durch entsprechende Sicherungseinrichtungen 14 am Entfalten gehindert werden. Erst am Zielort kann dann durch Entfalten des Deckels 11 das Entschalen des Betonfertigteils erfolgen. Insbesondere empfindliche Betonfertigteile lassen sich auf diese Weise sicher transportieren.
  • Weiterhin ist es möglich, mit der Schalungseinrichtung 1 unmittelbar auf der Baustelle Betonfertigteile herzustellen und diese leichter handzuhaben. Es ist lediglich ein Hebezeug erforderlich, um die Schalungseinrichtung 1 vom ungefalteten in den gefalteten Zustand zu überführen. In gefaltetem Zustand ist die Schalungseinrichtung 1 äußerst platzsparend. Die Schalungseinrichtung 1 kann an einen anderen Ort überführt werden, um das Betonfertigteil auszuhärten. Der dadurch frei gewordene Platz kann z. B. für eine andere Schalungseinrichtung und für das Betonieren eines weiteren Betonfertigteils benutzt werden. Durch die Gestaltung der Schalungseinrichtung 1 ergeben sich völlig neue Möglichkeiten der Verwendung von Schalungseinrichtungen und der Möglichkeiten, Betonfertigteile zu betonieren.

Claims (15)

  1. Verfahren zum Herstellen eines Betonfertigteils unter Verwendung einer Schalungseinrichtung (1), wobei die Schalungseinrichtung (1) zwei Schalungsplatten (2) aufweist, die, vorzugsweise lösbar, gelenkig miteinander verbunden sind, um von einem aufgefalteten Zustand in einen gefalteten Zustand überführt zu werden, wobei jede Schalungsplatte (2) eine Schalungsvorderseite (5) und eine Schalungsrückseite (8) aufweist und die Schalungsrückseiten (8) der beiden Schalungsplatten (2) im gefalteten Zustand einander zugewandt sind, wobei zumindest an einer der Schalungsvorderseiten (5) ein Deckel (11) und ein durch den Deckel (11) verschließbarer Schalungsraum (12) zum Befüllen mit Beton vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Befüllen mit Beton im ungefalteten Zustand erfolgt und das Aushärten des Betons im zumindest teilweise gefalteten Zustand der Schalungseinrichtung (1) erfolgt.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalungsraum (12) eine Schalungswandung (3) aufweist, die gegenüber der Schalungsvorderseite (5) vorspringt.
  3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalungswandung (3) einstückig mit der Schalungsvorderseite (5) ausgebildet ist oder dass die Schalungswandung (3) Schalungsmagnete (7) aufweist.
  4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalungswandung (3) durch eine vorzugsweise vollständig umlaufende Berandung der Schalungsvorderseite (5) gebildet wird.
  5. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalungswandung (3) eine geschlossene Linie bildet.
  6. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalungswandung (3) eine vorzugsweise verschließbare Öffnung zum Befüllen mit dem Beton aufweist, welche insbesondere einem Gelenk (15) zugewandt ist.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung im Deckel (11) vorgesehen ist oder durch den Deckel (11) verschließbar ist.
  8. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass Befestigungsmittel (13) vorgesehen sind, um den Deckel (11) mit der Schalungsplatte (2) und/oder der Schalungswandung (3), vorzugsweise lösbar, zu verbinden, wobei die Befestigungsmittel (13) bevorzugt zumindest eine Spanneinrichtung aufweisen.
  9. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Schalungsplatte (2) und/oder der Schalungswandung (3) eine Führungseinrichtung für den Deckel (11) vorgesehen ist.
  10. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (11) zumindest mittelbar an der Schalungsplatte (2), vorzugsweise lösbar, befestigbar ist.
  11. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sicherungseinrichtung (14) vorgesehen ist, mit der die Schalungsplatten (2) im gefalteten Zustand gegen Entfalten sicherbar sind.
  12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungseinrichtung (14) zwischen den Schalungsplatten (2) vorgesehen ist und als Verbindungseinrichtung (14) ausgebildet ist, um die beiden Schalungsplatten (2) zumindest im gefalteten Zustand miteinander zu verbinden, wobei die Verbindungseinrichtung (14) bevorzugt flexibel oder gelenkig ist, insbesondere als Kette oder Seil ausgebildet ist.
  13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungseinrichtung (14) an der Schmalseite, vorzugsweise mittig, an der Schalungsplatte vorgesehen ist.
  14. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalungsplatten (2) im gefalteten Zustand einen spitzen Winkel, vorzugsweise zwischen 20 und 35 Grad einschließen, so dass sie im gefalteten Zustand in einer Seitenansicht in einer A-Form aufstellbar sind.
  15. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalungsplatte (2) zumindest eine Rolle (9), vorzugsweise an der Schalungsrückseite (8) und insbesondere am Rand (2a) der Schalungsplatte (2), zum Verschieben der Schalungsplatte (2) aufweist.
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