EP3589801A1 - Schalungselement - Google Patents

Schalungselement

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EP3589801A1
EP3589801A1 EP18713569.4A EP18713569A EP3589801A1 EP 3589801 A1 EP3589801 A1 EP 3589801A1 EP 18713569 A EP18713569 A EP 18713569A EP 3589801 A1 EP3589801 A1 EP 3589801A1
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EP
European Patent Office
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layer
base layer
signal module
release agent
element according
Prior art date
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EP18713569.4A
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English (en)
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EP3589801B1 (de
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Dietmar Ueblacker
Rudolf MAYERHOFER
Andreas DIRNBERGER
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Smartering GmbH
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Smartering GmbH
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Publication date
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Publication of EP3589801A1 publication Critical patent/EP3589801A1/de
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Publication of EP3589801B1 publication Critical patent/EP3589801B1/de
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Definitions

  • the invention relates to a formwork element with a
  • Formwork element is applied a base layer, and wherein at least one signal module is provided for communication with at least one base station.
  • Shuttering elements in the context of the invention include all components used for shuttering, such as e.g. Shelves or shuttering panels, but also about supports or steel frame elements od. Like. Understood.
  • Shuttering panels or shuttering panels consist of e.g. out
  • Shuttering elements are constantly changing depending on the construction phase, monitoring is feasible only with great effort. At the same time prevail on construction sites harsh environmental conditions and there are certain areas only poorly visible or shielded by thick walls, so it always leads to a loss or deliberate exchange of formwork elements
  • transponders or in the formwork elements, which can be read active or passive via a reading unit.
  • transponders are achieved only a very short range, so that so a large-scale monitoring not
  • the object of the invention is therefore a formwork element
  • Another task is a simplified maintenance and
  • Base layer is formed waterproof, and that above the base layer, an at least partially porous, concrete-repellent release layer is provided.
  • the signal module connectable to at least one base station is e.g. embedded in the base layer, taking on the
  • Signal transmission method e.g. one
  • Radio transmission method based and with its own
  • the base layer may surround the entire formwork element or it may be coated only subregions, eg only one side surface with the base layer.
  • the signal module is against the action of moisture and against
  • the base layer is firmly connected to the surface of the formwork element and carries on its side facing away from the formwork element side, the porous separating layer, which forms a smooth surface in terms of trainees
  • Concrete surface creates that can be easily separated from the concrete after curing.
  • the release layer is formed concrete repellent.
  • Trained concrete surface and the underlying waterproof base layer which protects the signal module against moisture and manipulation, both good traceability and controllability of the formwork element according to the invention as well as easy Entschaltate of
  • Base layer and the release layer may be formed a release agent reservoir layer in which a release agent, e.g. Separating oil, stored for delivery to the release agent layer.
  • the release agent reservoir layer may, for example, a
  • Paper or fibrous web can be stored in the release agent.
  • a further embodiment of the invention may be that the signal module has a
  • Sensor input which is connected to a sensor for measuring the release agent content of the release agent reservoir layer.
  • the measurement may be, but is not limited to, e.g. done by a capacitive or resistive sensor.
  • the release agent content monitored by the signal module can be continuously read out by the base station in order to cause a maintenance of the formwork element with a renewed impregnation by release agent when the release agent content falls.
  • a printed circuit which comprises the signal module and a power supply, so that the printed circuit with signal module and associated Power supply included and protected against manipulation.
  • the printed circuit may comprise a sensor which in or in the region of the separating layer or the
  • Release agent reservoir layer is added to the
  • Antennas comprise, which for the signal and supply line of the signal module and for connecting to the antenna
  • a further embodiment of the invention can be that the base layer and / or the release layer is transparent, and that in the base layer or the release layer or between the base layer and the release layer, a readable or
  • Separation layer to be an epoxy resin whose pore content can be set very accurately for the purpose of release agent absorption.
  • a preferred embodiment of the invention is the use of radio technology that operates in the long-range, so that the built-in formwork elements signal modules can be read remotely within a radius of 100 to 300 m and thus a central management and monitoring are carried out in an advantageous manner can.
  • radio technology that operates in the long-range, so that the built-in formwork elements signal modules can be read remotely within a radius of 100 to 300 m and thus a central management and monitoring are carried out in an advantageous manner can.
  • Signal module comprises a chip with radio technology, preferably LoRaWAN technology with a self-sufficient power source.
  • the LoRaWAN protocol has for the purposes of monitoring and managing inventive
  • Imprint e.g. be a barcode
  • Shuttering element to a certain series or origin can easily allow. For easier and better reading can preferably the
  • Separating layer and the base layer to be transparent.
  • the imprint may be formed by a printed circuit or by electrically conductive layers, which may be formed as printed conductors or antennas.
  • Shuttering element a printed circuit that with the
  • Signal module can be connected, which applied by the overlying base layer to outer
  • Base layer be formed.
  • the base layer can be made of suitable plastic materials without any limitation, which provides a watertight protection of the in or on the formwork element Anti-theft measures, such as imprint and signal module, by gluing or potting the surface allow and where a good connection ie no detachment occur.
  • Base layer to be a waterproof plastic layer.
  • an imprint on the formwork element according to the invention e.g. be provided on a portion of a side surface of the formwork element, by the above applied base layer and release layer, and optionally release agent reservoir layer against external influences and manipulation
  • the imprint itself can be more
  • the signal module may comprise a chip with radio technology, preferably LoRaWAN technology with a self-sufficient voltage source.
  • the charge of such a self-sufficient voltage source is sufficient for the entire
  • Signal modules of other types are used, provided they are suitable for the intended purpose of electromagnetic signal transmission.
  • All signal modules of the invention can be used on a construction site
  • the LoRa WAN network is e.g. star-shaped, i. there are those installed in the middle of the construction site
  • monitoring shuttering elements are mounted and communicate with the base station in real time.
  • the base station automatically detects all radio modules in the radio area and sends their status e.g. Alarm ON or OFF, GPS position,
  • Fig.l a partial section through an embodiment of the formwork element according to the invention.
  • Fig.l shows a rectangular formwork element in the form of a formwork panel 1 for a formwork in concrete, the e.g. can be formed from one of several layers of glued plywood panels. Under formwork element but other
  • Frame elements or formwork elements made of metal, plastic or the like.
  • the invention can be applied to all types of formwork elements.
  • a surface 30 e.g. a top surface
  • Shuttering element 1 is a base layer 4 is applied, in which a signal module 3 is provided for communication with at least one (not shown) base station.
  • the base layer 4 is waterproof, e.g. made of a waterproof plastic, formed in the
  • Signal module 3 is received by e.g. is poured into the base layer 4. In this way, the signal module 3 is against the ingress of moisture and against manipulation
  • the signal module 3 is equipped with a self-sufficient power supply, which is also accommodated in the base layer 4.
  • an at least partially porous, concrete-repellent release layer 5 is provided according to the invention above the base layer 4, ie on the side facing away from the panel 1, wherein pores 32 are preferably formed so that they are a release agent, such as a release oil or Can absorb separation wax, which allows a simple and clean demolding.
  • the separating layer 5 is concrete-repellent, during which it comes into contact with a concrete or cement mixture during the production of the respective construction section and practically no adhesion of the finished concrete arises.
  • the separating layer 5 can be made of any suitable plastic
  • Monoplastics, thermosets, resins, etc, be formed, it is preferably formed of an epoxy resin layer, which is very well suited for the purposes of concrete construction and very smooth
  • the separating layer 5 preferably expands flat over the entire base layer 4 of the formwork panel 1, ie side surfaces and
  • Release agent is present in the release agent reservoir layer 7, this can be reported via the signal module 3, whereupon the formwork element comes for maintenance.
  • the release layer 5 is formed, for example, by an approximately 2 mm epoxy resin layer whose pores 32 are impregnated with a release oil, whereby the release agent is incorporated within the release layer 5 and the release agent in forming a concrete surface on the outside of the release layer 5, ie at the base layer 4 opposite side of the separation layer 5, exiting the pores 32 and can exert its effect.
  • the signal module 3 includes a chip in LoRaWAN technology with a self-sufficient power source.
  • the signal module 3 can also use other forms of radio signal transmission or other electromagnetic transmission.
  • Signal module 3 is connected. In this way, the position of the panel 1 can be constantly monitored and at a
  • the signal module 3 is shed with this.
  • printed circuits and / or sensors are provided on or in the switchboard 1, which are covered by or embedded in the base layer 4 and which are connected to the signal module 3.
  • the sensors can be, for example, position, position, acceleration, pressure, light, vibration sensors, etc., whose Output signals are transmitted via the signal module 3 to the base station.
  • readable or machine-readable imprint 6 is formed, which is used to identify the panel 1.
  • the imprint 6 is as a readable or machine-readable
  • Imprint e.g. a number, a logo, a barcode, formed so that through the plastic layer through the imprint
  • the imprint 6 can also be found in the
  • Base layer 4 may be provided.
  • the imprint 6 can be arranged at different depths by the preparation of the base layer 4 or the
  • Separation layer 5 takes place through the formation of partial layers and then the imprint 6 are applied to one of the partial layers and covered with the subsequent partial layer.
  • FIG. 2 shows a further embodiment of the formwork element according to the invention, wherein a release agent reservoir layer 7 is additionally formed between the base layer 4 and the separation layer 5.
  • the release agent reservoir layer 7 may be formed, for example, in the form of a paper or fibrous web in which a
  • Separating agent is stored, which is first introduced by impregnation from the outside via the release layer 5 in the release agent reservoir layer 7, and then gradually released on the way of diffusion from this in the release layer 5.
  • an imprint 8 is additionally provided, which is formed by a printed circuit, which is attached to one at a different location
  • Radio unit connected and arranged by the above
  • Plastic layer is attached counterfeit-proof.
  • a flat-shaped sensor which is electrically connected to the signal module, be embedded in the base layer 4 to physical measurements by means of the signal module to the
  • Base station can be transmitted.
  • the signal module 3 has a sensor input, which with a (not shown), for example capacitive sensor for
  • Measurement of the release agent content of the release agent reservoir layer 7 is connected. In this way, the degree of filling of the reservoir layer 7 is detected with release agent and on the
  • Release agent content is a post-impregnation of the formwork element is induced in order to obtain the separation properties of the release layer constantly in a very good condition can.
  • the signal module 3 is arranged in the base layer 4, as shown in FIG. 2, but could also be arranged in the release agent reservoir layer 7, or above the base layer 4 and separating agent reservoir layer 7 may be arranged extending.
  • the imprint 8 e.g. is applied by screen printing, be realized by electrically conductive layers, which are formed as tracks or antennas, whereby corresponding connections can be created with the signal module and an imprinted on the circuit board antenna.

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Abstract

Schalungselement (1) mit einem Diebstahlschutz, wobei auf zumindest einer Fläche des Schalungselements (1) eine Grundschicht (4) aufgebracht ist, und wobei zumindest ein Signalmodul (3) zur Kommunikation mit zumindest einer Basisstation vorgesehen ist, und die Grundschicht (4) wasserdicht ausgebildet ist, und dass oberhalb der Grundschicht (4) eine zumindest teilweise poröse, betonabweisende Trennschicht (5) vorgesehen ist.

Description

Schalungselement
Die Erfindung betrifft ein Schalungselement mit einem
Diebstahlschutz, wobei auf zumindest einer Fläche des
Schalungselements eine Grundschicht aufgebracht ist, und wobei zumindest ein Signalmodul zur Kommunikation mit zumindest einer Basisstation vorgesehen ist.
Unter Schalungselementen werden im Rahmen der Erfindung alle für den Schalungsbau verwendeten Komponenten, wie z.B. Schaltafeln bzw. Schalungsplatten, aber auch etwa Stützen oder Stahl- Rahmenelemente od. dgl . verstanden.
Schaltafeln oder Schalungsplatten bestehen z.B. aus
mehrschichtig verleimtem Sperrholz und werden für den Bau von Schalungen im Betonbau verwendet, wobei sie dem Druck der
Beton/Zementmischung bis zum Aushärten standzuhalten haben. Zum Schutz der Oberfläche der Schalungselemente wird diese
imprägniert oder versiegelt. Da auf Baustellen die Anzahl der im Einsatz befindlichen
Schalungselemente sich je nach Bauphase ständig verändert, ist eine Überwachung nur mit hohem Aufwand durchführbar. Zugleich herrschen auf Baustellen raue Umgebungsbedingungen vor und es sind bestimmte Bereiche nur schlecht einsehbar oder durch dicke Wände abgeschirmt, sodass es immer wieder zu einem Schwund oder einem absichtlichen Vertauschen von Schalungselementen
unterschiedlicher Qualität kommt.
Bereits bekannte Lösungen sehen das Anbringen von Transpondern an oder in den Schalungselementen vor, die über eine Leseeinheit aktiv oder passiv ausgelesen werden können. Allerdings kann mit derartigen Transpondern nur eine sehr geringe Reichweite erzielt werden, sodass damit eine großflächige Überwachung nicht
ausgeführt werden kann.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Schalungselement
anzugeben, das mit einem wirksamen Diebstahlschutz für raue Umgebungsbedingungen ausgerüstet und gegen ein Umgehen des Diebstahlschutzes gesichert ist, wobei zugleich auch eine
Kontaktfläche zwischen Beton und Schalungselement vorhanden sein soll, die ein leichtes Entformen ermöglicht.
Weitere Aufgabe ist es, eine vereinfachte Wartung und
Überprüfung der Schalungselemente zu ermöglichen, um die
Oberflächeneigenschaften des Schalungselements über einen langen Zeitraum in gleichbleibender Qualität erhalten zu können.
Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, dass die
Grundschicht wasserdicht ausgebildet ist, und dass oberhalb der Grundschicht eine zumindest teilweise poröse, betonabweisende Trennschicht vorgesehen ist.
Das mit zumindest einer Basisstation verbindbare Signalmodul ist z.B. in der Grundschicht eingebettet, wobei die auf der
Oberfläche des Schalungselements aufgetragene Grundschicht das Signalmodul gegen äußere mechanische Einwirkungen und gegen einen Zugriff schützt. Als Signalmodul ist dabei ein Modul definiert, das auf einem elektromagnetischen
Signalübertragungsverfahren, z.B. einem
Funkübertragungsverfahren, beruht und mit eigener
Energieversorgung ausgestattet ist. Die Grundschicht kann das gesamte Schalungselement umgeben oder es können auch nur Teilbereiche, z.B. nur eine Seitenfläche mit der Grundschicht beschichtet sein.
Da die Grundschicht erfindungsgemäß wasserdicht ist, ist das Signalmodul gegen das Einwirken von Feuchtigkeit und gegen
Manipulation geschützt. Die Grundschicht ist dabei fest mit der Oberfläche des Schalungselements verbunden und trägt auf ihrer vom Schalungselement abgewandten Seite die poröse Trennschicht, die eine glatte Oberfläche hinsichtlich der auszubildenden
Betonoberfläche schafft, die nach dem Aushärten leicht vom Beton getrennt werden kann.
Um bei der Herstellung des Betonbauteils durch das
Schalungselement eine möglichst geringe Haftung des Betons an der Außenfläche des Schalungselements und somit ein möglichst vollständiges Entschalen zu ermöglichen, ist die Trennschicht betonabweisend ausgebildet.
Wichtig ist dabei hervorzuheben, dass die Kombination aus poröser Trennschicht, die auch eine vorteilhafte glatte
Oberfläche für das Schalungselement hinsichtlich der
auszubildenden Betonoberfläche darstellt und der darunter befindlichen wasserdichten Grundschicht, welche das Signalmodul gegen Feuchtigkeit und Manipulation schützt, sich sowohl eine gute Verfolgbarkeit und Überwachbarkeit des erfindungsgemäßen Schalungselements als auch leichte Entschalbarkeit des
Schalungselements nach dem Aushärten des Betons erreichen lassen . Zur Verwaltung, Zwischenspeicherung von Daten und zur Erfassung von physikalischen Größen im Bereich des Schalungselements kann gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ferner vorgesehen sein, dass innerhalb der Grundschicht gedruckte Schaltungen und/oder Sensoren ausgebildet sind, die durch die Grundschicht abgedeckt oder in dieser eingebettet sind und die mit dem Signalmodul verbunden sind.
In weiterer Ausbildung der Erfindung kann zwischen der
Grundschicht und der Trennschicht eine Trennmittel- Reservoirschicht ausgebildet sein, in der ein Trennmittel, z.B. Trennöl, zur Abgabe an die Trennmittelschicht gespeichert ist. Die Trennmittel-Reservoirschicht kann beispielsweise eine
Papier- oder Faserbahn umfassen, in der Trennmittel gespeichert werden kann.
In diesem Zusammenhang kann eine weitere Ausführungsform der Erfindung darin bestehen, dass das Signalmodul einen
Sensoreingang aufweist, der mit einem Sensor zur Messung des Trennmittelgehalts der Trennmittel-Reservoirschicht verbunden ist. Die Messung kann, ohne darauf beschränkt zu sein, z.B. durch einen kapazitiven oder resistiven Sensor erfolgen.
Der vom Signalmodul überwachte Trennmittelgehalt kann von der Basisstation laufend ausgelesen werden, um bei einem Absinken des Trennmittelgehalts eine Wartung des Schalungselements mit einer erneuten Imprägnierung durch Trennmittel zu veranlassen.
Eine weitere Ausführungsform der Erfindung kann darin bestehen, dass innerhalb der Trennmittel-Reservoirschicht oder der
Grundschicht eine gedruckte Schaltung vorgesehen ist, die das Signalmodul und eine Leistungsversorgung umfasst, sodass die gedruckte Schaltung mit Signalmodul und zugehöriger Leistungsversorgung eingeschlossen und gegen Manipulation geschützt sind.
In weiterer Ausbildung kann die gedruckte Schaltung einen Sensor umfassen, der in oder im Bereich der Trennschicht oder der
Trennmittel-Reservoirschicht aufgenommen ist, um den
Trennmittelgehalt zu erfassen.
Weiters kann die gedruckte Schaltung Leiterbahnen und/oder
Antennen umfassen, welche für die Signal- und Versorgungsleitung des Signalmoduls sowie für das Verbinden mit der Antenne
ausgeführt sein können, wodurch sich eine einfache
Herstellungsweise erzielen lässt.
Eine weitere Ausführungsform der Erfindung kann darin bestehen, dass die Grundschicht und/oder die Trennschicht transparent ist, und dass in der Grundschicht oder der Trennschicht oder zwischen der Grundschicht und der Trennschicht ein lesbarer oder
maschinenlesbarer Aufdruck ausgebildet ist, der ein
Identifizieren des Schalungselements ermöglicht.
Gemäß einer weiteren Ausbildung der Erfindung kann die
Trennschicht eine Epoxidharzschicht sein, deren Porengehalt für die Zwecke der Trennmittelaufnahme sehr genau eingestellt werden kann .
Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung besteht in der Anwendung von Funktechnologie, die im Fernbereich arbeitet, sodass die in den Schalungselementen eingebauten Signalmodule aus der Ferne, im Umkreis von 100 bis 300 m ausgelesen werden können und somit eine zentrale Verwaltung und Überwachung in vorteilhafter Weise ausgeführt werden kann. In diesem Zusammenhang kann vorgesehen sein, dass das
Signalmodul einen Chip mit Funktechnologie, bevorzugt LoRaWAN- Technologie mit einer autarken Spannungsquelle umfasst.
Insbesondere das LoRaWAN-Protokoll hat sich für die Zwecke der Überwachung und Verwaltung von erfindungsgemäßen
Schalungselementen als sehr vorteilhaft herausgestellt.
In bevorzugter Weise kann der auf dem Schalungselement
aufgebrachte Aufdruck ein lesbarer oder maschinenlesbarer
Aufdruck, z.B. ein Barcode sein, sodass die im Aufdruck
enthaltene Information eine Zuordnung des jeweiligen
Schalungselements zu einer bestimmten Serie oder Herkunft auf einfache Weise ermöglichen kann. Zum einfacheren und besseren Auslesen kann bevorzugt die
Trennschicht und die Grundschicht transparent ausgebildet sein.
Gemäß einer weiteren Variante der Erfindung kann der Aufdruck durch eine gedruckte Schaltung oder durch elektrisch leitfähige Schichten, die als Leiterbahnen oder Antennen ausgebildet sein können, gebildet sein. Somit kann auf der Oberfläche des
Schalungselements eine gedruckte Schaltung, die mit dem
Signalmodul verbunden werden kann, aufgebracht sein, die durch die darüber aufgetragene Grundschicht gegenüber äußeren
Einflüssen und Manipulation geschützt ist. Eine derartige gedruckte Schaltung kann aber genauso auch innerhalb der
Grundschicht ausgebildet sein.
Die Grundschicht kann aus geeigneten Kunststoffmaterialien ohne jegliche Einschränkung hergestellt sein, die einen wasserdichten Schutz der in oder auf dem Schalungselement befindlichen Diebstahlschutzmaßnahmen, wie Aufdruck und Signalmodul, durch Verkleben oder Vergießen der Oberfläche ermöglichen und bei denen eine gute Verbindung d.h. keine Ablösungen auftreten.
Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Ausbildung kann die
Grundschicht eine wasserdichte KunststoffSchicht sein.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung kann ein Aufdruck auf dem erfindungsgemäßen Schalungselement, z.B. auf einem Teilbereich einer Seitenfläche des Schalungselements, vorgesehen sein, der durch die darüber aufgebrachte Grundschicht und Trennschicht, und gegebenenfalls Trennmittel- Reservoirschicht gegen äußere Einflüsse und Manipulation
geschützt ist, sodass bei geeignetem Aufdruck jederzeit eine Seriennummer oder die Herkunft des Schalungselements
festgestellt werden kann. Der Aufdruck selbst kann weitere
Eigenschaften, wie elektrische Leitfähigkeit, sensorische
Eigenschaften etc. aufweisen. Durch die mit dem Schalungselement untrennbar verbundene Grundschicht ist der Aufdruck nur bei Zerstörung des Schalungselements beeinflussbar und es kann somit keine Veränderung der im Aufdruck beinhalteten Information durchgeführt werden.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel kann das Signalmodul einen Chip mit Funktechnologie, bevorzugt LoRaWAN-Technologie mit einer autarken Spannungsquelle umfassen. Die Ladung einer solchen autarken Spannungsquelle reicht für die gesamte
Lebensdauer des Schalungselements. Es können aber auch
Signalmodule anderer Bauart Verwendung finden, sofern sie für den vorgesehenen Zweck der elektromagnetischen Signalübertragung geeignet sind. Bei der bekannten LoRaWAN-Netzwerk-Technologie können z.B. auf einer Baustelle alle Signalmodule von erfindungsgemäß
ausgeführten Schalungselementen, die sich innerhalb des
Funkbereiches der zugehörigen Basisstation befinden, überwacht werden. Das LoRa-WAN-Netzwerk wird z.B. sternförmig angelegt, d.h. es gibt die mittig auf der Baustelle installierte
Basisstation und es gibt Signalmodule, die an den zu
überwachenden Schalungselementen angebracht sind und mit der Basisstation in Echtzeit kommunizieren. Die Basisstation erfasst automatisch alle im Funkbereich befindlichen Signalmodule und sendet deren Status z.B. Alarm EIN oder AUS, GPS-Position,
Temperatur, Feuchtigkeit etc. in Echtzeit an einen
InternetServer .
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele ohne Beschränkung der
Allgemeinheit des Erfindungsgedankens eingehend erläutert. Es zeigt dabei
Fig.l einen teilweisen Schnitt durch eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Schalungselements; und
Fig.2 einen teilweisen Schnitt durch eine weitere
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Schalungselements; Fig.l zeigt ein rechteckförmiges Schalungselement in Form einer Schaltafel 1 für eine Schalung im Betonbau, die z.B. aus einer aus mehreren Schichten von verleimten Sperrholzplatten gebildet sein kann. Unter Schalungselement werden aber auch andere
Elemente für Schalungsbauten verstanden, wie z.B. Stützen,
Rahmenelemente oder Schalungselemente aus Metall, Kunststoff od. dgl . Im Rahmen der Erfindung besteht somit keinerlei Beschränkung hinsichtlich der Bauart, der Materialwahl und geometrischen Gestaltung von Schalungselementen, vielmehr kann die Erfindung auf alle Arten von Schalungselementen angewandt werden.
Alle für die Schaltafel 1 allgemein beschriebenen Merkmale sind allgemein für jegliche Schalungselemente anwendbar.
Auf einer Fläche 30, z.B. einer Deckfläche, des
Schalungselements 1 ist eine Grundschicht 4 aufgebracht, in der ein Signalmodul 3 zur Kommunikation mit zumindest einer (nicht dargestellten) Basisstation vorgesehen ist.
Erfindungsgemäß ist die Grundschicht 4 wasserdicht, z.B. aus einem wasserfesten Kunststoff, ausgebildet, in der das
Signalmodul 3 aufgenommen ist, indem es z.B. in die Grundschicht 4 eingegossen ist. Auf diese Weise ist das Signalmodul 3 gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und gegen Manipulation
geschützt .
Das Signalmodul 3 ist mit einer autarken Spannungsversorgung ausgestattet, die ebenfalls in der Grundschicht 4 aufgenommen ist . Um gute Trenneigenschaften zu erzielen ist erfindungsgemäß oberhalb der Grundschicht 4, also an der der Schaltafel 1 abgewandten Seite der Grundschicht, eine zumindest teilweise poröse, betonabweisende Trennschicht 5 vorgesehen, wobei Poren 32 bevorzugt so ausgebildet sind, dass sie ein Trennmittel, z.B. ein Trennöl oder Trennwachs aufnehmen können, das ein einfaches und sauberes Entformen ermöglicht. Die Trennschicht 5 ist betonabweisend, wobei sie während des Herstellens des jeweiligen Bauabschnitts mit einer Beton- oder Zementmischung in Berührung kommt und wobei praktische keine Haftung des fertigen Betons entsteht.
Die Trennschicht 5 kann aus jedem geeigneten Kunststoff,
Monoplaste, Duroplaste, Harze, etc, gebildet sein, bevorzugt ist sie aus einer Epoxidharzschicht gebildet, welche für die Zwecke des Betonbaus sehr gut geeignet ist und sehr glatte
Betonoberflächen liefert.
Die Trennschicht 5 dehnt sich bevorzugt flächig über die gesamte Grundschicht 4 der Schaltafel 1, also Seitenflächen und
Stirnflächen, aus und bildet eine glatte Oberfläche 31 gegenüber dem aushärtenden Beton aus. Durch die in der Trennschicht 5 vorhandenen Poren 32 kann das in diesen vorhandene Trennmittel an die glatte Oberfläche 31 austreten, um verbesserte
Trenneigenschaften gegenüber dem ausgehärteten Beton zu
ermöglichen. Nach einigen Entschalungsvorgängen kann das
weiteres Trennmittel aus der Trennmittel-Reservoirschicht 4 in die Trennschicht 5 nachdiffundieren, um das bereits verbrauchte Trennmittel zu ersetzen. Sobald nicht mehr ausreichend
Trennmittel in der Trennmittel-Reservoirschicht 7 vorhanden ist, kann dieses über das Signalmodul 3 gemeldet werden, woraufhin das Schalungselement zur Wartung kommt.
Die Trennschicht 5 ist z.B. durch eine ca. 2mm Epoxidharzschicht gebildet, deren Poren 32 mit einem Trennöl imprägniert werden, wodurch das Trennmittel innerhalb der Trennschicht 5 eingelagert wird und das Trennmittel bei Ausbilden einer Betonoberfläche an der Außenseite der Trennschicht 5, also an der der Grundschicht 4 abgewandten Seite der Trennschicht 5, aus den Poren 32 austritt und seine Wirkung entfalten kann.
Das Signalmodul 3 beinhaltet einen Chip in LoRaWAN-Technologie mit einer autarken Spannungsquelle. Das Signalmodul 3 kann aber auch andere Formen der Funksignalübertragung oder anderer elektromagnetischer Übertragung verwenden. Zur
Positionsbestimmung weist das Signalmodul 3 einen
Positionssensor auf oder es ist an einer anderen Stelle der Schaltafel 1 ein Positionssensor vorgesehen, der mit dem
Signalmodul 3 verbunden ist. Auf diese Weise kann die Position der Schaltafel 1 ständig überwacht werden und bei einer
unautorisierten Lageveränderung ein Diebstahlalarm gegeben werden . Beim Aufbringen der Grundschicht 4 wird das Signalmodul 3 mit dieser vergossen.
Auf diese Weise ist einerseits ein Schutz gegen mechanische und chemische Einwirkungen gegeben und andererseits wird eine
Manipulation des Signalmoduls 3 wirkungsvoll verhindert. Um an das Signalmodul 3 zu gelangen, müsste die Schaltafel 1 zerstört werden .
Zusätzlich zum Signalmodul 3 sind an oder in der Schaltafel 1 (nicht dargestellte) gedruckte Schaltungen und/oder Sensoren vorgesehen, die durch die Grundschicht 4 abgedeckt oder in dieser eingebettet sind und die mit dem Signalmodul 3 verbunden sind . Die Sensoren können z.B. Positions-, Lage-, Beschleunigungs- , Druck-, Licht-, Vibrationssensoren etc. sein, deren Ausgangssignale über das Signalmodul 3 an die Basisstation übermittelt werden.
Quellversuche mit in Wasser eingelegter Schaltafel 1 haben ergeben, dass das Signalmodul 3 und die eingebetteten gedruckten Schaltungen und Sensoren durch die Grundschicht 4 auch gegen Feuchtigkeit ausreichend geschützt sind.
Weiters sind die Grundschicht 4 und die Trennschicht 5
transparent ausgebildet, wobei in der Grundschicht 4 ein
lesbarer oder maschinenlesbarer Aufdruck 6 ausgebildet ist, der zur Identifizierung der Schaltafel 1 dient.
Der Aufdruck 6 ist als ein lesbarer oder maschinenlesbarer
Aufdruck, z.B. eine Nummer, ein Logo, ein Barcode, ausgebildet, sodass durch die KunststoffSchicht hindurch der Aufdruck
abgelesen werden kann. Der Aufdruck 6 kann auch in der
Trennschicht 5 oder zwischen der Trennschicht 5 und der
Grundschicht 4 vorgesehen sein. Der Aufdruck 6 kann in unterschiedlicher Tiefe angeordnet werden, indem die Herstellung der Grundschicht 4 oder der
Trennschicht 5 durch die Ausbildung von Teilschichten erfolgt und auf einer der Teilschichten dann der Aufdruck 6 angebracht werden und mit der darauffolgenden Teilschicht abgedeckt werden.
Fig.2 zeigt eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Schalungselements, wobei zwischen der Grundschicht 4 und der Trennschicht 5 zusätzlich eine Trennmittel-Reservoirschicht 7 ausgebildet ist. Die Trennmittel-Reservoirschicht 7 kann z.B. in Form einer Papier- oder Faserstoffbahn ausgebildet sein, in der ein
Trennmittel gespeichert ist, das durch Imprägnieren von außen über die Trennschicht 5 zunächst in die Trennmittel- Reservoirschicht 7 eingebracht wird, um dann nach und nach auf dem Weg der Diffusion wieder aus dieser in die Trennschicht 5 abgegeben wird.
Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 ist zusätzlich ein Aufdruck 8 vorgesehen, der durch eine gedruckte Schaltung gebildet ist, welche mit einer an einer anderen Stelle angebrachten
Funkeinheit verbunden und durch die darüber angeordnete
KunststoffSchicht fälschungssicher angebracht ist. Anstelle der gedruckten Schaltung oder ergänzend zu dieser kann auch ein flach ausgebildeter Sensor, der mit dem Signalmodul elektrisch verbunden ist, in der Grundschicht 4 eingebettet sein, um physikalische Messwerte mittels des Signalmoduls an die
Basisstation übertragen zu können.
Das Signalmodul 3 weist einen Sensoreingang auf, der mit einem (nicht dargestellten) beispielsweise kapazitiven Sensor zur
Messung des Trennmittelgehalts der Trennmittel-Reservoirschicht 7 verbunden ist. Auf diese Weise kann der Grad an Füllung der Reservoirschicht 7 mit Trennmittel erfasst und über das
Signalmodul 3 ausgelesen werden, sodass bei zu geringem
Trennmittelgehalt ein Nach-Imprägnieren des Schalungselements veranlasst wird, um die Trenneigenschaften der Trennschicht ständig in einem sehr guten Zustand erhalten zu können.
Das Signalmodul 3 ist in der Grundschicht 4, wie in Fig. 2 dargestellt, angeordnet, könnte aber auch in der Trennmittel- Reservoirschicht 7 angeordnet sein, oder sich über Grundschicht 4 und Trennmittel-Reservoirschicht 7 erstreckend angeordnet sein .
Weiters kann der Aufdruck 8, der z.B. mittels Siebdruckverfahren aufgebracht wird, durch elektrisch leitfähige Schichten, die als Leiterbahnen oder Antennen ausgebildet sind, verwirklicht sein, wodurch entsprechende Verbindungen mit dem Signalmodul und einer auf der Schaltafel aufgedruckten Antenne geschaffen werden können .

Claims

A T E N T A N S P R Ü C H E
1. Schalungselement (1) mit einem Diebstahlschutz, wobei auf zumindest einer Fläche des Schalungselements (1) eine
Grundschicht (4) aufgebracht ist, und wobei zumindest ein Signalmodul (3) zur Kommunikation mit zumindest einer
Basisstation vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundschicht (4) wasserdicht ausgebildet ist, und dass oberhalb der Grundschicht (4) eine zumindest teilweise poröse, betonabweisende Trennschicht (5) vorgesehen ist.
2. Schalungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Grundschicht (4) und der Trennschicht (5) eine Trennmittel-Reservoirschicht (7) ausgebildet ist.
3. Schalungselement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Signalmodul (3) einen Sensoreingang aufweist, der mit einem Sensor zur Messung des Trennmittelgehalts der Trennmittel-Reservoirschicht (7) verbunden ist.
4. Schalungselement nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass innerhalb der Trennmittel- Reservoirschicht (7) oder der Grundschicht (4) eine
gedruckte Schaltung vorgesehen ist, die das Signalmodul (3) und eine Leistungsversorgung umfasst, sodass die gedruckte Schaltung mit Signalmodul (3) und zugehöriger
Leistungsversorgung eingeschlossen und gegen Manipulation geschützt sind.
5. Schalungselement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die gedruckte Schaltung einen Sensor umfasst, der in oder im Bereich der Trennschicht (5) aufgenommen ist.
6. Schalungselement nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die gedruckte Schaltung Leiterbahnen und/oder Antennen umfasst.
7. Schalungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundschicht (4) und/oder die Trennschicht (5) transparent ist, und dass in der
Grundschicht (4) oder der Trennschicht (5) oder zwischen der Grundschicht (4) und der Trennschicht (5) ein lesbarer oder maschinenlesbarer Aufdruck (6) ausgebildet ist.
8. Schalungselement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennschicht (5) eine Epoxidharzschicht ist.
9. Schalungselement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Signalmodul (3) einen Chip mit Funktechnologie, bevorzugt LoRaWAN-Technologie mit einer autarken Spannungsquelle umfasst.
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