EP3851607A1 - Positioniermittel für eine textile bewehrungslage eines betonbauteils, eine textile bewehrungslage und ein bewehrtes betonbauteil, umfassend ein positioniermittel - Google Patents
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- EP3851607A1 EP3851607A1 EP21152170.3A EP21152170A EP3851607A1 EP 3851607 A1 EP3851607 A1 EP 3851607A1 EP 21152170 A EP21152170 A EP 21152170A EP 3851607 A1 EP3851607 A1 EP 3851607A1
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Definitions
- the invention relates to a positioning means for at least one textile reinforcement layer of a concrete component, a textile reinforcement layer and a reinforced concrete component, comprising a positioning means.
- the textile reinforcement layer is designed in particular as a non-metallic reinforcement fabric, for example based on carbon fibers.
- Positioning means for a textile reinforcement layer are known from the prior art. They are intended for selective support of one or more reinforcement layers against a formwork or form for concreting. Such positioning means are in the documents DE 20 2013 006 822 U1 , DE 10 2013 015 434 A1 and 10 2017 120 642 A1 described.
- the ends of the positioning means which support the reinforcement layer with respect to the formwork and can therefore appear on the later concrete surface, have a minimal surface and, for this purpose, taper to a point, for example. Any kind of connection to the formwork is mostly undesirable; on the contrary, the requirement is that the concrete part should be detached from the formwork as simply as possible.
- the positioning means known from the prior art are therefore not suitable for use in a permanent formwork or for attaching an additional concrete layer to an existing building element, especially on its underside, and if forces are diverted between the lost formwork or the existing building element in the additional building element Concrete layer and its reinforcement is provided.
- the object is achieved by a positioning means for at least one textile reinforcement layer of a concrete component.
- the positioning means comprises at least one bolt for mounting essentially perpendicular to the surface of a substrate and at least one spacer which is connected to the at least one bolt via a recess in the spacer and serves to position the reinforcement layer relative to the surface.
- the expansion of the spacer in the plane of the surface is greater than a mesh size of the reinforcement layer.
- the spacer can be locked in one position on the at least one bolt.
- a first end of the at least one bolt is provided for insertion into a substrate for at least form-fitting anchoring, with force-fitting anchoring also being provided as an alternative or in addition.
- the anchoring enables power to be transmitted into the ground.
- the spacer or spacers can be screwed to the at least one bolt in the intended position, as a result of which the height of the reinforcement layer or layers with respect to the substrate or to one another can be adjusted.
- the at least one bolt can be fastened in a recess, in particular a bore, in the subsurface.
- the bolt can be screwed in or glued in.
- a bolt is anchored in the old concrete, for example, and a spacer or a differently designed means according to the invention, such as. B. an anchor head, untwisted or a notch made, in which the reinforcement layer can also be positioned.
- the reinforcement layers for example the non-metallic reinforcement mesh, are put through the mesh on the bolt. With several Layers, a further spacer is turned on between each layer.
- the last textile layer is fixed by a spacer designed as an anchor head, also preferably equipped with an internal thread, which is larger than the mesh size of the reinforcement.
- a perforated rail is used for linear fixation. This is inserted through the bolts and fixed with a fixative, e.g. B. nuts fixed.
- the anchor head serves as a top cover and prevents the last layer of reinforcement from lifting off the bolts.
- Another embodiment of the cover as an alternative to the anchor head is designed as an elongated perforated rail connected to several bolts, which extends over several meshes of the reinforcement layer.
- the perforated rail is also an embodiment of the spacer.
- the advantages of the invention lie in the possibility of a safe and simple anchoring and fixing of non-metallic reinforcement. This involves a combination of anchoring and creating a spacing, and several textile reinforcement layers can be fixed at the same time.
- the anchoring parts can be non-metallic, e.g. B. made of CFRP.
- CFRP non-metallic
- other common materials are also contemplated, including steel.
- the anchor head can be placed, in particular screwed, onto a second end of the at least one bolt. Further advantages are shown when working overhead, since the textile reinforcement layer is held by the anchoring, the positioning means according to the invention and not otherwise, e.g. B. must be held manually by an additional worker or an auxiliary device.
- the reinforcement layer is mounted by means of positioning means according to one of claims 1 to 10 at a specified distance from a substrate.
- At least one scrim is preferably provided as the reinforcement layer, but fabrics or other textiles, for example made from carbon, basalt or glass fibers, are also suitable.
- the object of the invention is also achieved by a method for installing a textile reinforcement layer by means of a positioning means according to the invention on a substrate, in particular on an existing concrete component or on a permanent formwork.
- the method provides the following steps: Inserting the at least a bolt in the ground, placement of at least one spacer, placement of the reinforcement layer and placement of the anchor head.
- Another aspect of the present invention relates to a concrete component comprising a textile reinforcement layer and a positioning means.
- the positioning means is designed according to the invention according to one of claims 1 to 10 and anchored directly to a substrate.
- a particularly advantageous embodiment of the present invention provides that the subsurface belongs to an existing structural element and the concrete structural element comprises the structural element and a concrete-reinforced, textile-reinforced structural component layer. This means that existing components can be renovated or structurally upgraded.
- the reinforcement lying far on the outside is particularly advantageous, as it does not require a minimum overlap due to the fact that no corrosion-prone metals are used.
- the subsurface can also belong to a permanent formwork.
- Fig. 1 shows a schematic perspective illustration of an embodiment of a concrete component 10 according to the invention with a plurality of spacers designed as anchor heads 8.
- a bolt 4 is anchored in the substrate 3, for example old concrete of an existing building element, for power transmission. This can be done, for example, by gluing or by a thread.
- a spacer designed as a spacer 5 and, at the top, a spacer designed as an anchor head 8 are applied to the bolt 4, in particular screwed onto the bolt 4, which has an external thread, through an internal thread made in a bore of the spacer.
- the reinforcement layer 2 in particular a non-metallic reinforcement fabric, is inserted through the mesh onto the bolt 4 after the first spacer 5 has been applied. If there are several layers of reinforcement 2, a further spacer 5 is turned on between each layer.
- the last reinforcement layer 2 is fixed by an anchor head 1, which also has an internal thread and which, like the spacers 5, is larger in diameter than the mesh size of the reinforcement layer 2.
- a perforated rail 6 is used for the fixation. This is inserted through the bolts 4 and fixed with nuts or split pins, for example.
- Fig. 2 shows a schematic perspective illustration of an embodiment of a concrete component 10 according to the invention as in FIG Fig. 1 , but with a spacer designed as a perforated rail 6.
- the elongated cover through the perforated rail 6 enables greater variability in the mesh size of the reinforcement layer 2.
- Fig. 3 shows a schematic sectional view of an embodiment of a concrete component 10 according to the invention with a perforated rail 6 and bolt 4 screwed into a recess 7.
- the distance between the reinforcement layer 2 and the substrate 3, here the surface of an existing component, is defined by the spacer 5, while the Reinforcement layer 2 is prevented from the bolt 4 by the anchor head 8.
- Fig. 4 shows a schematic sectional illustration of an embodiment of a concrete component 10 according to the invention, as also in FIG Fig. 3 , but in an embodiment with several spacers 5 and several reinforcement layers 2.
- a spacer 5 is provided between the substrate 3 and between the first and second reinforcement layers 2.
- the anchor head 8 forms the upper termination on the bolt 4.
- Fig. 5 shows a schematic sectional illustration of an embodiment of a concrete component 10 according to the invention with several spacers 5 and several reinforcement layers 2, as also in FIG Fig. 4 , but here in a detailed representation.
- a spacer 5 is provided between the substrate 3 and between the first and second reinforcement layers 2, which spacers are supported on projections protruding from the surface on both sides. This ensures the intended distance between the reinforcement layer 2 and the substrate 3 without the reinforcement layer 2 being stressed, neither by pressure nor, due to a recess between the projections in the spacer 5, by bending.
- the anchor head 8 which at the same time covers and protects the thread of the bolt 8, forms the end.
- the bolt 4 is different from the Figures 3 and 4 not screwed into the recess 7, but glued in place. This simplifies production and, in the case of certain materials, also increases the strength, which leads to increased power transmission.
- the positioning means 1 is designed differently.
- the positioning means 1 consists of a hollow bolt 4 ', preferably consisting of a plastic or the like, which can be made either full-walled or open-meshed.
- the positioning means 1 is adapted to the reinforcement and to the scrim in terms of geometry and length.
- the positioning means 1 is introduced into the meshes of the reinforcement layer 2 in the reinforcement process, whereby the reinforcement layer 2 is aligned with one another in the case of more than one reinforcement layer 2.
- notches 5 serving as spacers, also referred to as depressions or recesses, which, in addition to aligning the reinforcement layers 2 on top of one another, also define the exact thickness of the reinforcement of the component on the substrate 3. In this way, the exact concrete cover is also guaranteed during reinforcement.
- Positioning means 1 preferably consists of a non-metallic material (e.g. plastic or the like).
- the height of the notches 5 'in relation to the substrate 3 (distance A) can take place by means of a uniform grid dimension (e.g. 5 mm), as a result of which the positioning means 1 can be used universally.
- a property that the positioning means 1 must have for setting the exact height of the reinforcement layer 2 is the plastic deformability of the bolt 4 or 4 'and that the cross section of the positioning means 1 is minimally larger than the clear mesh size. So the positioning means 1 or the bolt 4 or 4 'by z. B. an impression can be changed in its cross-sectional shape and at the same time in its length. The cross section becomes smaller and the length of the positioning means 1 increases minimally. Specifically, this means that the positioning means 1 is sufficiently "soft" that a change in shape is possible (plastics or elastomers, including rubber, are suitable).
- the position holder will taper and thus fit into the mesh size of the reinforcement layer 2.
- tolerances can be compensated for during installation and, due to the notches 5 'in connection with the indentation, the reinforcement layer 2 automatically fits into these notches 5'. Simple installation can thus be guaranteed.
- the further reinforcement layer 2, which is subsequently threaded onto the positioning means 1, can likewise be threaded onto the positioning means 1 and guided into the notches 5 'due to the deformability of the positioning means 1. This creates a simple but efficient installation system on the construction site.
- Fig. 7 shows a schematic representation in views from the side of an embodiment of a deformable bolt 4 and views from above during the change in shape, here embodied as a taper 13 at the end of the bolt 4.
- the illustration on the left shows that there is an elastic deformation, because after the deformation the bolt 4 returns to its original diameter.
- the position holder and the cross-section are in their original state (state I in the top left illustration).
- This is followed by a tapering of the cross-section through the action of mechanical force.
- the cross section in the area of the taper 13 becomes smaller, but the length of the bolt 4 increases.
- the bolt 4 fits into the intended mesh spacing of the reinforcement layer 2. This allows the reinforcement layer 2 to be optimally aligned, since the bolt 4 then returns to its original shape and thus automatically aligns and fixes the reinforcement layer 2, since the mesh size of the reinforcement layer 2 and the bolt 4 are coordinated. Thus, several layers of reinforcement 2 arranged one above the other can also be aligned later.
- Fig. 8 shows a schematic sectional illustration of an embodiment of a concrete component 10 according to the invention with an open-meshed wall of the hollow bolt 4 '.
- the bolt 4 ' is designed as a hollow, open-mesh structure. That is, the wall of the hollow bolt 4 'has a lattice structure.
- the cavities, the interior of the bolt 4 ' can be filled with concrete through the open-mesh structure. This does not result in a weakening of the reinforcement in the area of the bolt 4 '.
- the open-mesh structure can preferably consist of plastic or the like or of textile scrims. The aforementioned characteristics remain.
- Fig. 9 shows a schematic sectional illustration of an embodiment of a concrete component 10 according to the invention with anchored bolt 4 '. Another function is added to the position holder. Since the bolt 4 'can be made both full-walled and open-meshed, the bolt 4' can also be used as a subsequent dowel. This is possible with the full-walled variant because no concrete can penetrate into the interior of the bolt 4 '.
- the bolt 4 ′ which at the same time forms the positioning means 1 and carries the reinforcement layer 2, is then placed on the sealing cover 12.
- the reinforcement layer 2 can then, as described above, be applied from the upper end of the bolt 4 ′ in the direction of the surface of the substrate 3.
- a conventional dowel 11 both metallic as well as non-metallic dowels can be used into which the bolt 4 'is inserted.
- the cavity, the bore 14, is subsequently pressed or glued. This creates a firm bond between dowel 11 and substrate 3.
- Fig. 10 shows a schematic representation of an embodiment of a sealing cover 12 in section and as a view from above.
- Fig. 11 shows a schematic sectional illustration of a further embodiment of a concrete component 10 according to the invention in a second embodiment with a bolt 4 'pegged in the substrate 3.
- the dowel is subsequently screwed in or nailed to the substrate (e.g. shot in), but not glued or pressed.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Positioniermittel für wenigstens eine textile Bewehrungslage eines Betonbauteils, eine textile Bewehrungslage und ein bewehrtes Betonbauteil, umfassend ein Positioniermittel. Die textile Bewehrungslage ist insbesondere als ein nichtmetallisches Bewehrungsgelege, beispielsweise auf Basis von Carbonfasern, ausgeführt.
- Positioniermittel für eine textile Bewehrungslage sind aus dem Stand der Technik bekannt. Sie sind vorgesehen für eine punktuelle Stützung einer oder mehrerer Bewehrungslagen gegenüber einer Schalung oder Form für das Betonieren. Derartige Positioniermittel sind in den Druckschriften
DE 20 2013 006 822 U1 ,DE 10 2013 015 434 A1 und10 2017 120 642 A1 beschrieben. Dabei weisen die Enden der Positioniermittel, die die Bewehrungslage gegenüber der Schalung abstützen und daher an der späteren Betonoberfläche erscheinen können, eine minimale Oberfläche auf und laufen dazu beispielsweise spitz zu. Eine irgendwie geartete Anbindung an die Schalung ist zumeist unerwünscht, das Erfordernis ist im Gegenteil ein möglichst einfaches Ablösen des Betonteils von der Schalung. - Demgegenüber sieht die in der Druckschrift
beschriebene Lösung zur Schalung 500 ein Positioniermittel mit tellerförmigem Flansch 110 vor, die zudem mit Stiften 150 fixiert werden kann. Die Fixierung verhindert ein Verrutschen der Abstützung durch das Positioniermittel beim Betonieren. Der nach dem Entschalen sichtbare Flansch 110 weist ein Innengewinde 140 auf, an das später die Deckenkonstruktion angeschraubt werden kann.KR 20-0231221 Y1 - Die nach dem Stand der Technik bekannten Positioniermittel sind daher nicht geeignet zum Einsatz in einer verlorenen Schalung oder zum Anbringen einer zusätzlichen Betonschicht an ein bestehendes Bauelement, insbesondere an dessen Unterseite und wenn eine Ableitung von Kräften zwischen der verlorenen Schalung oder dem bestehenden Bauelement in die zusätzliche Betonschicht und ihre Bewehrung vorgesehen ist.
- Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Positioniermittel für wenigstens eine textile Bewehrungslage eines Betonbauteils, eine textile Bewehrungslage und ein bewehrtes Betonbauteil, umfassend ein Positioniermittel, anzubieten, das eine Kraftableitung zwischen einer verlorenen Schalung oder einem bestehenden Bauelement und der textilen Bewehrungslage bzw. dem Betonbauteil ermöglicht.
- Die Aufgabe wird gelöst durch ein Positioniermittel für wenigstens eine textile Bewehrungslage eines Betonbauteils. Das Positioniermittel umfasst wenigstens einen Bolzen zur Montage im Wesentlichen senkrecht zur Oberfläche eines Untergrunds und wenigstens einen Abstandhalter, der mit dem wenigstens einen Bolzen über eine Ausnehmung in dem Abstandhalter verbunden ist und zur Positionierung der Bewehrungslage gegenüber der Oberfläche dient. Die Ausdehnung des Abstandhalters ist in der Ebene der Oberfläche größer als eine Maschenweite der Bewehrungslage. Der Abstandhalter ist in einer Position an dem wenigstens einen Bolzen arretierbar.
- Nach der Erfindung ist ein erstes Ende des wenigstens einen Bolzens zum Einsetzen in einen Untergrund zur zumindest formschlüssigen Verankerung vorgesehen, wobei auch eine kraftschlüssige Verankerung alternativ oder zusätzlich vorgesehen ist. Die Verankerung ermöglicht eine Kraftübertragung in den Untergrund.
- Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn mehrere Abstandhalter an unterschiedlichen Positionen entlang des wenigstens einen Bolzens arretierbar sind. Somit können mehrere Bewehrungslagen in definierten Abständen zum Untergrund und zu anderen Bewehrungslagen positioniert und befestigt werden.
- Der oder die Abstandhalter sind mit dem wenigstens einen Bolzen in der vorgesehenen Position verschraubbar, wodurch die Höhe der Bewehrungslage bzw. der Bewehrungslagen gegenüber dem Untergrund bzw. zueinander einstellbar ist.
- Zur Übertragung von Kräften aus der Bewehrung in den Untergrund hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der wenigstens eine Bolzen in einer Ausnehmung, insbesondere einer Bohrung, im Untergrund befestigt werden kann. Insbesondere ist vorgesehen, dass der Bolzen einschraubbar oder einklebbar ist. Ein Bolzen wird damit beispielsweise im Altbeton verankert und auf diesen Bolzen wird ein Abstandhalter oder ein anders ausgeführtes erfindungsgemäßes Mittel, wie z. B. ein Ankerkopf, aufgedreht oder eine Einkerbung eingebracht, in der ebenfalls die Bewehrungslage positioniert werden kann. Die Bewehrungslagen, beispielsweise die nichtmetallischen Bewehrungsgelege, werden durch die Maschen auf den Bolzen gesteckt. Bei mehreren Lagen wird zwischen jede Lage ein weiterer Abstandhalter aufgedreht. Die letzte Textillage wird durch einen als Ankerkopf ausgebildeten Abstandhalter, ebenfalls bevorzugt mit Innengewinde ausgestattet, welcher größer ist als die Maschenweite der Bewehrung, fixiert. Bei linienförmiger Fixierung wird eine Lochschiene verwendet. Diese wird durch die Bolzen gesteckt und mit einem Fixiermittel, z. B. Muttern, fixiert.
- Der Ankerkopf dient als obere Abdeckung und verhindert ein Abheben der letzten Bewehrungslage von den Bolzen. Eine weitere Ausführungsform der Abdeckung als Alternative zum Ankerkopf ist als eine langgestreckte, mit mehreren Bolzen verbundene Lochschiene ausgeführt, die sich über mehrere Maschen der Bewehrungslage erstreckt. Auch die Lochschiene ist eine Ausführungsform des Abstandhalters.
- Die Vorteile der Erfindung liegen in der Möglichkeit einer sicheren und einfachen Verankerung und Fixierung von nichtmetallischer Bewehrung. Dabei erfolgt eine Kombination von Verankerung und Herstellen eines Abstands, außerdem sind mehrere textile Bewehrungslagen gleichzeitig fixierbar. Um Korrosion auszuschließen, können die Verankerungsteile nichtmetallisch, z. B. aus CFK, gefertigt sein. Es sind aber auch andere übliche Materialien vorgesehen, darunter auch Stahl. Der Ankerkopf ist auf ein zweites Ende des wenigstens einen Bolzens aufsetzbar, insbesondere aufschraubbar. Weitere Vorteile zeigen sich bei Überkopfarbeiten, da die textile Bewehrungslage durch die Verankerung, das erfindungsgemäße Positioniermittel, gehalten wird und nicht anderweitig, z. B. manuell durch eine zusätzliche Arbeitskraft oder eine Hilfsvorrichtung, festgehalten werden muss.
- Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft eine textile Bewehrungslage für ein bewehrtes Betonbauteil. Nach der Erfindung ist die Bewehrungslage mittels Positioniermitteln nach einem der Ansprüche 1 bis 10 in einem vorgesehenen Abstand zu einem Untergrund montiert. Bevorzugt ist als Bewehrungslage wenigstens ein Gelege vorgesehen, jedoch kommen auch Gewebe oder andere Textilien, beispielsweise hergestellt aus Carbon, Basalt- oder Glasfasern, in Betracht.
- Die Aufgabe der Erfindung wird ebenfalls gelöst durch ein Verfahren zum Einbau einer textilen Bewehrungslage mittels eines erfindungsgemäßen Positioniermittels an einen Untergrund, insbesondere an ein bestehendes Betonbauteil oder an eine verlorene Schalung. Das Verfahren sieht die folgenden Schritte vor: Einsetzen des wenigstens einen Bolzens in den Untergrund, Aufsetzen wenigstens eines Abstandhalters, Auflegen der Bewehrungslage und Aufsetzen des Ankerkopfs.
- Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft ein Betonbauteil, umfassend eine textile Bewehrungslage und ein Positioniermittel. Das Positioniermittel ist dabei erfindungsgemäß nach einem der Ansprüche 1 bis 10 ausgeführt und unmittelbar mit einem Untergrund verankert. Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass der Untergrund zu einem bestehenden Bauelement gehört und das Betonbauteil das Bauelement und eine aufbetonierte, textil bewehrte Bauteillage umfasst. Dadurch lassen sich bestehende Bauteile sanieren oder strukturell ertüchtigen. Besonders vorteilhaft ist dabei die weit außen liegende Bewehrung, die wegen des Verzichts auf korrosionsanfällige Metalle keine Mindestüberdeckung erfordert. Neben dem bestehenden Bauteil kann der Untergrund auch zu einer verlorenen Schalung gehören.
- Weitere Vorteile der Erfindung bestehen in einer Sicherung und Verankerung der textilen Bewehrungslage, einer damit verbundenen Abstandhalterung, wobei auch mehrere Lagen möglich sind, und eine insgesamt verbesserte Handhabung der textilen Bewehrung.
- Anhand der Beschreibung von Ausführungsbeispielen und ihrer Darstellung in den zugehörigen Zeichnungen wird die Erfindung nachfolgend näher erläutert. Es zeigen:
-
Fig. 1 : eine schematische perspektivische Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils mit einem tellerförmigen Abstandhalter; -
Fig. 2 : eine schematische perspektivische Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils mit einem als Lochschiene ausgeführten Abstandhalter; -
Fig. 3 : eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils mit Lochschiene und in einer Ausnehmung verschraubtem Bolzen; -
Fig. 4 : eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils mit mehreren Bewehrungslagen; -
Fig. 5 : eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils mit mehreren Bewehrungslagen im Detail; -
Fig. 6 : eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils mit Abstandhaltern, die als Einkerbung im hohlen Bolzen ausgeführt sind; -
Fig. 7 : eine schematische Darstellung in Ansichten von der Seite einer Ausführungsform eines verformbaren Bolzens und Ansichten von oben während der Formänderung; -
Fig. 8 : eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils mit offenmaschiger Wand des hohlen Bolzens; -
Fig. 9 : eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils mit verdübeltem Bolzen; -
Fig. 10 : eine schematische Darstellung als Schnitt und als Ansicht von oben eines Abdichtdeckels und -
Fig. 11 : eine schematische geschnittene Darstellung einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils mit verdübeltem Bolzen. -
Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils 10 mit mehreren als Ankerkopf 8 ausgeführten Abstandhaltern. Ein Bolzen 4 wird im Untergrund 3, beispielsweise Altbeton eines bestehenden Bauelements, zur Kraftübertragung verankert. Dies kann durch beispielsweise durch Klebung oder durch ein Gewinde erfolgen. - Auf den Bolzen 4 werden ein als Abstandhalter 5 und zum oberen Abschluss ein als Ankerkopf 8 ausgeführter Abstandhalter aufgebracht, insbesondere durch ein in einer Bohrung des Abstandhalters eingebrachtes Innengewinde auf den Bolzen 4, der ein Außengewinde aufweist, aufgeschraubt.
- Die Bewehrungslage 2, insbesondere ein nichtmetallisches Bewehrungsgelege, wird nach Aufbringen des ersten Abstandhalters 5 durch die Maschen auf den Bolzen 4 gesteckt. Bei mehreren Bewehrungslagen 2 wird zwischen jede Lage ein weiterer Abstandhalter 5 aufgedreht. Die letzte Bewehrungslage 2 wird durch einen Ankerkopf 1, der ebenfalls ein Innengewinde besitzt und der ebenso wie die Abstandhalter 5 in seinem Durchmesser größer ist als die Maschenweite der Bewehrungslage 2, fixiert. Bei linienförmiger Fixierung wird für die Fixierung eine Lochschiene 6 verwendet. Diese wird durch die Bolzen 4 gesteckt und beispielsweise mit Muttern oder Splinten fixiert. Mit der Erfindung ist eine vorteilhafte Verankerung und Fixierung von Bewehrungslagen 2, insbesondere nichtmetallischer Bewehrung, vor allem auf dem Untergrund 3 und mit Krafteinleitung in diesen erreichbar. Es erfolgt dazu eine Kombination von Verankerung und Abstandhalterung und mehrere textile Bewehrungslagen sind gleichzeitig fixierbar. Alle Darstellungen zeigen das Betonelement 10 vor der Betonage.
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Fig. 2 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils 10 wie inFig. 1 , jedoch mit einem als Lochschiene 6 ausgeführten Abstandhalter. Die langgestreckte Abdeckung durch die Lochschiene 6 ermöglicht eine größere Variabilität bei der Maschenweite der Bewehrungslage 2. -
Fig. 3 zeigt eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils 10 mit Lochschiene 6 und in einer Ausnehmung 7 verschraubtem Bolzen 4. Der Abstand der Bewehrungslage 2 zum Untergrund 3, hier der Oberfläche eines bestehenden Bauelements, wird durch den Abstandhalter 5 definiert, während ein Abheben der Bewehrungslage 2 von dem Bolzen 4 durch den Ankerkopf 8 verhindert wird. -
Fig. 4 zeigt eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils 10, wie auch inFig. 3 , jedoch in einer Ausführung mit mehreren Abstandhaltern 5 und mehreren Bewehrungslagen 2. Dabei ist jeweils ein Abstandhalter 5 zwischen dem Untergrund 3 und zwischen der ersten und der zweiten Bewehrungslage 2 vorgesehen. Den oberen Abschluss auf dem Bolzen 4 bildet der Ankerkopf 8. -
Fig. 5 zeigt eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils 10 mit mehreren Abstandhaltern 5 und mehreren Bewehrungslagen 2, so wie auch inFig. 4 , hier jedoch in detaillierter Darstellung. Dabei ist jeweils ein Abstandhalter 5 zwischen dem Untergrund 3 und zwischen der ersten und der zweiten Bewehrungslage 2 vorgesehen, die sich an beidseits aus der Oberfläche auskragenden Vorsprüngen abstützen. Dadurch wird der vorgesehene Abstand zwischen den Bewehrungslage 2 und zum Untergrund 3 gewährleistet, ohne dass die Bewehrungslage 2 belastet wird, weder auf Druck noch, bedingt durch eine Freisparung zwischen den Vorsprüngen im Abstandhalter 5, auf Biegung. Den Abschluss bildet auch hier der Ankerkopf 8, der zugleich das Gewinde des Bolzens 8 abdeckt und schützt. - Der Bolzen 4 ist im Unterschied zu den
Figuren 3 und 4 nicht in die Ausnehmung 7 eingeschraubt, sondern eingeklebt. Dies vereinfacht die Herstellung und, erhöht bei bestimmten Materialien auch die Festigkeit, die zu einer erhöhten Kraftübertragung führt. -
Fig. 6 zeigt eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils 10 mit Abstandhaltern 5', die als Einkerbung im hohlen Bolzen 4' ausgeführt sind. Es werden Bewehrungslagen 2, bevorzugt Gelege, bestehend aus Carbon, Glas oder o. ä., mit Hilfe von dem Positioniermittel 1 ausgerichtet, damit die Kräfte sicher in den Beton des Untergrunds 3 übertragen werden können. Auch hier kann es sich um eine nachträgliche Verstärkung des Bauteiles, zu dem der Untergrund 3 gehört, mit einer zusätzlich aufgebrachten Lage Carbon- bzw. Textilbeton handelt. - Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen wird das Positioniermittel 1 jedoch anders ausgeführt. Das Positioniermittel 1 besteht aus einem hohlen Bolzen 4', bevorzugt bestehend aus einem Kunststoff o. ä., welcher entweder vollwandig oder offenmaschig ausgeführt werden kann. Das Positioniermittel 1 ist hinsichtlich der Geometrie und der Länge an die Verstärkung und an das Gelege angepasst. Das Positioniermittel 1 wird im Verstärkungsvorgang in die Maschen der Bewehrungslage 2 eingebracht, wodurch die Bewehrungslage 2 bei mehr als einer Bewehrungslage 2 übereinander zueinander ausgerichtet werden.
- Als weitere Option kann der Bolzen 4' nach oben hin etwas verjüngt ausgeführt sein (vgl. auch nachfolgende
Fig. 7 ), um eine bessere Einfädelung der der Bewehrungslage 2 auf der Baustelle sicherstellen zu können. - Weiterhin befinden sich in dem Positioniermittel 1 als Abstandhalter dienende Einkerbungen 5', auch als Vertiefungen oder Aussparungen bezeichnet, die zusätzlich zur Ausrichtung der Bewehrungslagen 2 übereinander auch eine exakte Festlegung der Dicke der Verstärkung des Bauteils auf dem Untergrund 3 festlegen. Somit wird die genaue Betondeckung auch bei der Verstärkung gewährleistet.
- Bevorzugt besteht Positioniermittel 1 aus einem nichtmetallischen Werkstoff (z. B. Kunststoff o. ä.). Die Höhe der Einkerbungen 5' gegenüber dem Untergrund 3 (Abstand A) kann durch ein einheitliches Rastermaß der erfolgen (z. B. 5 mm), wodurch der das Positioniermittel 1 universell eingesetzt werden kann.
- Eine Eigenschaft, welche das Positioniermittel 1 für die Einstellung der exakten Höhe der Bewehrungslage 2 haben muss, ist die plastische Verformbarkeit des Bolzens 4 bzw. 4' und dass der Querschnitt des Positioniermittels 1 minimal größer als die lichte Maschengröße ist. So kann das Positioniermittel 1 bzw. der Bolzen 4 bzw. 4' durch z. B. ein Eindrücken in seiner Querschnittsform und zugleich in seiner Länge geändert werden. Der Querschnitt wird kleiner und die Länge des Positioniermittels 1 nimmt minimal zu. Konkret bedeutet dies, dass das Positioniermittel 1 ausreichend "weich" ist, damit eine Formänderung möglich ist (geeignet sind Kunststoffe oder Elastomere u. a. Gummi).
- Dadurch wird sich der Positionshalter verjüngen und damit in die Maschenweite der Bewehrungslage 2 passen. Dadurch können Toleranzen beim Einbau ausgeglichen werden und durch die Einkerbungen 5' in Verbindung mit dem Eindrücken fügt sich die Bewehrungslage 2 automatisch in diese Einkerbungen 5' ein. Somit kann ein einfacher Einbau gewährleistet werden. Die weiteren Bewehrungslage 2, die nachträglich auf das Positioniermittel 1 eingefädelt werden, können durch die Verformbarkeit des das Positioniermittels 1 ebenfalls aufgefädelt und in die Einkerbungen 5' geführt werden. Somit entsteht ein einfaches aber effizientes Einbausystem auf der Baustelle.
-
Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung in Ansichten von der Seite einer Ausführungsform eines verformbaren Bolzens 4 und Ansichten von oben während der Formänderung, hier ausgebildet als eine Verjüngung 13 am Ende des Bolzens 4. - Aus der linken Darstellung ergibt sich, dass es sich um eine elastische Verformung handelt, denn nach der Verformung kehrt der Bolzen 4 zu seinem ursprünglichen Durchmesser zurück. Zu Beginn befindet sich der Positionshalter und der Querschnitt im Ursprungszustand (Zustand I in der linken Darstellung oben). Anschließend folgt eine Querschnittsverjüngung durch mechanische Krafteinwirkung. Dadurch wird der Querschnitt im Bereich der Verjüngung 13 kleiner, aber die Länge des Bolzens 4 vergrößert sich.
- Durch die Verjüngung 13 passt der Bolzen 4 in die vorgesehenen Maschenabstände der Bewehrungslage 2. Dadurch kann die Bewehrungslage 2 optimal ausgerichtet werden, da der Bolzen 4 anschließend wieder in seine Ursprungsform zurückkehrt und somit die Bewehrungslage 2 automatisch ausrichtet und fixiert, da die Maschenweite der Bewehrungslage 2 und der Bolzen 4 aufeinander abgestimmt sind. Somit können auch mehrere übereinander angeordnete Bewehrungslagen 2 noch nachträglich ausgerichtet werden.
-
Fig. 8 zeigt eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils 10 mit offenmaschiger Wand des hohlen Bolzens 4'. Der Bolzen 4' wird als hohle, offenmaschige Struktur ausgeführt. Das heißt, die Wand des hohlen Bolzens 4' weist eine Gitterstruktur auf. Somit können auf der Baustelle die Hohlräume, das Innere des Bolzens 4', durch die offenmaschige Struktur mit Beton ausgefüllt werden. Dadurch kommt es nicht zu einer Schwächung der Verstärkung im Bereich des Bolzens 4'. Die offenmaschige Struktur kann bevorzugt aus Kunststoff o. ä. oder aus textilen Gelegen bestehen. Die zuvor genannten Charakteristiken bleiben bestehen. -
Fig. 9 zeigt eine schematische geschnittene Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils 10 mit verdübeltem Bolzen 4'.dem Positionshalter noch eine weitere Funktion hinzugefügt. Da der Bolzen 4' sowohl vollwandig als auch offenmaschig ausgeführt werden kann, kann der Bolzen 4' auch als nachträglicher Dübel verwendet werden. Dies ist bei der vollwandigen Variante möglich, weil kein Beton in das Innere des Bolzens 4' eindringen kann. - Dabei kommen prinzipiell zwei verschiedene Varianten in Frage. Bei der in
Fig. 9 dargestellten Variante 1 wird vor der Verstärkung eine Bohrung 14 in den Altbeton, den Bestandskörper (Untergrund 3), eingebracht. Anschließend kommt ein Abdichtdeckel 12 auf die eingebrachte Bohrung 14, damit diese im Verstärkungsvorgang, bei der Betonage der Verstärkungsschicht 15, nicht ausbetoniert wird. - Anschließend wird der Bolzen 4', der zugleich das Positioniermittel 1 bildet und die Bewehrungslage 2 trägt, auf den Abdichtdeckel 12 aufgesetzt. Die Bewehrungslage 2 kann danach, wie oben beschrieben, vom oberen Ende des Bolzens 4' in Richtung der Oberfläche des Untergrunds 3 aufgebracht werden. Nach der Verstärkung durch Aufbringen Verstärkungsschicht 15 kann ein konventioneller Dübel 11, sowohl metallische als auch nichtmetallische Dübel können verwendet werden, in den Bolzen 4' eingeführt werden. Abschließend wird der Hohlraum, die Bohrung 14, nachträglich verpresst oder verklebt. Dadurch entsteht ein fester Verbund zwischen Dübel 11 und Untergrund 3.
- Es können metallische, klassische Dübel verwendet werden, da eine Kontaktkorrosion ausgeschlossen werden kann. Somit kann eine wesentlich wirtschaftlichere Variante der erfindungsgemäßen Lösung entstehen.
-
Fig. 10 zeigt eine schematische Darstellung einer Ausführungsform eines Abdichtdeckels 12 im Schnitt und als Ansicht von oben. -
Fig. 11 zeigt eine schematische geschnittene Darstellung einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Betonbauteils 10 in einem zweiten Ausführungsbeispiel mit im Untergrund 3 verdübeltem Bolzen 4'. Dabei wird der Dübel nachträglich eingeschraubt bzw. mit dem Untergrund vernagelt (z. B. eingeschossen), jedoch nicht verklebt oder verpresst. -
- 1
- Positioniermittel
- 2
- Bewehrungslage
- 3
- Untergrund, Bauelement, verlorene Schalung
- 4
- Bolzen
- 4'
- Bolzen (hohl)
- 5
- Abstandhalter
- 5'
- Einkerbung, Abstandhalter
- 6
- Lochschiene
- 7
- Ausnehmung
- 8
- Ankerkopf
- 10
- Betonbauteil
- 11
- Dübel
- 12
- Abdichtdeckel
- 13
- Verjüngung
- 14
- Bohrung
- 15
- Verstärkungsschicht (Oberkante)
- A
- Abstand
Claims (15)
- Positioniermittel für wenigstens eine textile Bewehrungslage (2) eines Betonbauteils (10), das Positioniermittel (1) umfassend wenigstens einen Bolzen (4) zur Montage im Wesentlichen senkrecht zu einer Oberfläche eines Untergrunds (3) und wenigstens einen Abstandhalter (5, 5'), der mit dem wenigstens einen Bolzen (4, 4') über eine Ausnehmung in dem Abstandhalter (5, 5') verbunden ist und zur Positionierung der Bewehrungslage (2) in einem Abstand (A) gegenüber der Oberfläche dient, wobei die Ausdehnung des Abstandhalters (5, 5') in der Ebene der Oberfläche größer ist als eine Maschenweite der Bewehrungslage (2), und der Abstandhalter (5, 5') in einer Position an dem wenigstens einen Bolzen (4, 4') arretierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes Ende des wenigstens einen Bolzens (4, 4') zum Einsetzen in den Untergrund (3) zur zumindest formschlüssigen, in den Untergrund (3) kraftübertragenden Verankerung vorgesehen ist.
- Positioniermittel nach Anspruch 1, wobei der wenigstens eine Abstandhalter (5) mit dem wenigstens einen Bolzen (4) in der vorgesehenen Position verschraubt ist.
- Positioniermittel nach Anspruch 2, wobei mehrere Abstandhalter (5) vorgesehen und entlang des wenigstens einen Bolzens (4, 4') in einer relativen Position zueinander an dem Bolzen (4) arretierbar sind.
- Positioniermittel nach Anspruch 1, wobei der wenigstens eine Abstandhalter (5') als eine Einkerbung in der Mantelfläche des wenigstens einen Bolzens (4, 4') in der vorgesehenen Position ausgebildet ist, wobei die Einkerbung zugleich die Ausnehmung in dem Abstandhalter (5') ausbildet, über die der Abstandhalter (5') mit dem wenigstens einen Bolzen (4, 4') verbunden ist.
- Positioniermittel nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der wenigstens eine Bolzen (4, 4') in einer Ausnehmung im Untergrund (3) befestigbar ist.
- Positioniermittel nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der wenigstens eine Bolzen (4') als ein Hohlkörper ausgebildet.
- Positioniermittel nach Anspruch 6, wobei der Bolzen (4') bei der Herstellung des Betonbauteils (10) mit Beton ausgießbar ist, wobei die Wand des Bolzens geschlossen oder offenmaschig ausgeführt ist.
- Positioniermittel nach Anspruch 6, wobei der wenigstens eine Bolzen (4) in seinem Inneren einen Dübel (11) aufweist, wobei der Bolzen (4') mittels des Dübels (11) mit dem Untergrund (3) verankerbar ist.
- Positioniermittel nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei der wenigstens eine Bolzen (4, 4') aus einem verformbaren Material besteht.
- Positioniermittel nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei ein Ankerkopf (8) oder eine Lochschiene (6) auf ein zweites Ende des wenigstens einen Bolzens (4, 4') aufsetzbar ist, wobei der Ankerkopf (8) tellerförmig rund, mit dem wenigstens einen Bolzen (4, 4') verbindbar und mit einseitig abgedecktem Innengewinde ausgeführt ist und die Lochschiene (6) in der Ebene der Oberfläche des Untergrunds (3) langgestreckt, mit mehreren Bolzen (4, 4') verbindbar ausgeführt ist und sich über mehrere Maschen der Bewehrungslage (2) erstreckt.
- Textile Bewehrungslage für ein bewehrtes Betonbauteil, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewehrungslage mittels Positioniermitteln (1) nach einer Ansprüche 1 bis 10 in einem vorgesehenen Abstand zu einem Untergrund (3) montiert ist.
- Bewehrungslage nach Anspruch 11, wobei als Bewehrungslage wenigstens ein textiles Gelege vorgesehen ist.
- Verfahren zum Einbau einer textilen Bewehrungslage mittels eines Positioniermittels (1) nach einer Ansprüche 1 bis 10 an einen Untergrund (3), der Teil eines bestehenden Bauelements ist, gekennzeichnet durch die Schritte• Einsetzen des wenigstens einen Bolzens (4, 4') in den Untergrund (3),• Aufsetzen oder Einformen wenigstens des Abstandhalters (5, 5'),• Auflegen der Bewehrungslage (2) und• Aufsetzen des Ankerkopfs (8) oder der Lochschiene (6).
- Betonbauteil, umfassend eine textile Bewehrungslage (2) und ein Positioniermittel (1), dadurch gekennzeichnet, dass das Positioniermittel (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 ausgeführt und unmittelbar mit einem Untergrund (3) verankert ist.
- Betonbauteil nach Anspruch 14, wobei nach einer ersten Ausführungsform der Untergrund (3) zu einem bestehenden Bauelement gehört und das Betonbauteil das Bauelement und eine aufbetonierte, textil bewehrte Bauteillage umfasst, oder wobei nach einer zweiten Ausführungsform der Untergrund (3) zu einer verlorenen Schalung gehört.
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Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE8231016U1 (de) * | 1982-11-05 | 1983-05-05 | Pape, Hans, Dr.-Ing., 4600 Dortmund | Als abstandshalter dienender putznagel |
| DE8512251U1 (de) * | 1985-04-25 | 1985-06-13 | Dracholin GmbH, 7430 Metzingen | Wandauflageplatte aus Dämmaterial |
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| DE202013006822U1 (de) | 2013-07-25 | 2013-08-20 | Technische Universität Dresden | Abstandhalter für mit einem Basismaterial herzustellende Bauteile mit textilen Bewehrungslagen |
| DE102013015434A1 (de) | 2013-09-18 | 2015-04-02 | Groz-Beckert Kg | Abstandshalter für eine Bewehrungslage, Bewehrungsanordnung für ein Betonbauteil sowie Verfahren zur Herstellung einer Bewehrungsanordnung |
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Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE8231016U1 (de) * | 1982-11-05 | 1983-05-05 | Pape, Hans, Dr.-Ing., 4600 Dortmund | Als abstandshalter dienender putznagel |
| DE8512251U1 (de) * | 1985-04-25 | 1985-06-13 | Dracholin GmbH, 7430 Metzingen | Wandauflageplatte aus Dämmaterial |
| DE29909236U1 (de) * | 1999-05-27 | 1999-08-05 | DÜNA Befestigungstechnik GmbH, 59823 Arnsberg | Putzfassadendübel |
| KR200231221Y1 (ko) | 2001-02-08 | 2001-07-19 | (주)삼우종합건축사사무소 | 철근 배근 간격 조절이 용이한 철근 받침대 |
| DE202013006822U1 (de) | 2013-07-25 | 2013-08-20 | Technische Universität Dresden | Abstandhalter für mit einem Basismaterial herzustellende Bauteile mit textilen Bewehrungslagen |
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