EP4046697A2 - Kletterelement und klettersystem - Google Patents
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- EP4046697A2 EP4046697A2 EP22155973.5A EP22155973A EP4046697A2 EP 4046697 A2 EP4046697 A2 EP 4046697A2 EP 22155973 A EP22155973 A EP 22155973A EP 4046697 A2 EP4046697 A2 EP 4046697A2
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- opening
- counter
- climbing element
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63B—APPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
- A63B69/00—Training appliances or apparatus for special sports
- A63B69/0048—Training appliances or apparatus for special sports for mountaineering, e.g. climbing-walls, grip elements for climbing-walls
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- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63B—APPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
- A63B2209/00—Characteristics of used materials
Definitions
- the present invention relates to a climbing element with at least one through-opening running from a visible side to a rear side of the climbing element, with a reinforcing element being arranged on or in the through-opening, which has a through-opening arranged concentrically to the through-opening and with one end of the reinforcing element forming a screw head counterhold.
- the invention also relates to a climbing system with at least one climbing element mounted on a climbing wall.
- Artificial climbing systems for climbing and bouldering have climbing walls to which different climbing elements, such as handles and volume bodies, are attached.
- the respective climbing wall usually consists of individual multiplex panels that are mounted on a stable framework.
- the climbing elements are usually attached to the climbing wall by means of a screw connection that can be released again.
- the climbing elements can be easily exchanged and/or rearranged on the climbing wall at any time. This means that different climbing routes can be displayed on the basis of an unchanged climbing wall.
- the climbing element is either screwed into a nut worked into the multiplex panel of the climbing wall with a machine screw or fastened with a wood screw, which is screwed directly into the wood of the multiplex panel.
- the operator of a climbing wall typically changes the climbing routes every two to four weeks. With a regular service life of a climbing wall of 10 years, a single climbing element can be screwed to and removed from the climbing wall hundreds of times.
- Smaller climbing elements are mainly manufactured using the casting process using thermosetting plastics such as polyurethane or synthetic resin.
- the production of smaller climbing elements in the casting process can thus still be managed with a reasonable amount of effort, even in large quantities.
- the climbing elements which are cast with duroplastic plastic, have through-holes through which a wood or machine screw can be inserted in order to screw the climbing element to a climbing wall.
- a reinforcement element which is arranged in or on the passage opening.
- Reinforcement elements used for this purpose have a feed-through opening which is arranged concentrically with the through-opening running from the visible side to the back of the climbing element.
- a screw for fastening the climbing element to a climbing wall can be passed through this feed-through opening.
- One end of the reinforcement element forms a screw head counterhold, which is pressed by the screw head of the fastening screw when the climbing element is fastened to a climbing wall.
- a climbing grip which has a grip body with an opening into which a clamping body is introduced.
- the force exerted by a fastening means acts on the clamping body, as a result of which the grip body can be fitted without tension.
- a break-resistant climbing hold based on elastomers is known from the publication DE 10 2011 008 098 A1 known.
- a large number of wires are embedded in the material of the handle body.
- the wires serve to reinforce the climbing hold and prevent parts of the climbing hold from falling down in the event of a break.
- Metal inserts are often used to reinforce fastening openings in fiber composites. From the pamphlet DE 24 33 084 B2 a metal insert with a cylindrical shaft and a circular disk attached thereto is known. This insert is glued into the opening to be reinforced, with the circular disc being flush with the surface of the component.
- the pamphlet U.S. 6,074,327 describes a climbing hold in which a reinforcement sleeve is passed through the through-opening. Such a reinforcement sleeve can easily be integrated in the through opening of a climbing hold when producing a climbing hold using the casting process.
- macros are mainly made of (glass) fiber reinforced Plastic laminate made. Manually producing a single macro, layer by layer, can take several hours. Suitable reinforcement elements are laminated in during the manufacturing process to reinforce the through-openings. However, the laminated reinforcement elements can burst out of the brittle plastic laminate if the fastening screws are tightened and loosened suddenly with a cordless screwdriver. The fulfillment of the safety requirements by the relevant climbing element is then no longer guaranteed, as a result of which it must be withdrawn from circulation.
- a climbing element with at least one through-opening running from a visible side to a rear side of the climbing element, on or in which a reinforcing element is arranged, which has a through-opening arranged concentrically to the through-opening, one end of the reinforcing element forming a screw head counterhold, wherein the climbing element is predominantly made of thermoplastic material, with either the reinforcing element being composed of a counter-retaining element having the screw head and a tubular rivet protruding from the rear into the through-opening, with a collar of the tubular rivet resting on the rear of the climbing element and one opposite the collar of the tubular rivet located free end portion of the tubular rivet is passed through the counter-retaining element and beaded, or the reinforcing element is a single element that is on the visible side of the climber ementes is pressed with its underside into the plastic of the climbing element, with an upper side of the reinforcing element being at least partially covered by the plastic.
- the climbing element according to the invention is predominantly made of thermoplastic material, it can be produced inexpensively in an injection molding or in a deep-drawing process manufacture.
- the production of large climbing elements, such as macros, benefits in particular from this, as this replaces tedious manual production.
- the present invention also provides a particularly safe and durable climbing element, since the through-opening running from the visible side to the back of the climbing element is reliably provided with the reinforcement element, so that the climbing element permanently withstands the recurring, heavy stresses of loosening and fastening on a climbing wall.
- the reinforcing element is composed either of a counter-retaining element having a screw head counter-retention and a tubular rivet, or it consists of a single element which is pressed into the thermoplastic material. In both cases, the reinforcement element can be easily and yet reliably integrated into the climbing element.
- a free end of the tubular rivet is guided from the back through the through-hole of the climbing element and through the counter-retaining element forming the screw head counter-retention and beaded on the visible side of the climbing element, whereby the counter-retaining element is fixed to the through-opening of the climbing element.
- the collar of the tubular rivet lying opposite the free end of the tubular rivet lies flat on the back of the climbing element, so that the reinforcement element is fixed on both sides at the ends of the through-opening.
- the through-openings in the climbing element can either be drilled into the climbing element after it has been shaped by injection molding or deep-drawing, or they can be produced in the shaping process itself. For example, the through openings can be left out during injection molding.
- Washers, rosettes, spring washers or nuts are particularly suitable as counter-holding elements.
- numerous other objects that have a lead-through opening and a screw head counter-hold also come into consideration.
- hollow-cylindrical objects such as insert sleeves that are inserted into the through-opening from the visible side are also suitable and which have a collar that lies flat on the visible side of the climbing element and represents a suitable counterhold for the screw head.
- the screw head counterhold offers a bearing surface for a screw head of a screw with which the climbing element is fastened to a climbing wall. If the screw is tightened when attaching the climbing element to a climbing wall, the underside of the screw head presses against the screw head counterhold of the counter-retaining element. There is therefore no direct stress on the passage opening of the climbing element from the screw head.
- the lead-through opening of the counter-holding element is arranged concentrically to the through-opening of the climbing element.
- the diameter of the lead-through opening preferably corresponds to the diameter of the through-opening of the climbing element minus the wall thickness of the tubular rivet used for attachment.
- the reinforcement element In the case of the climbing element according to the invention, a fastening of the reinforcement element is also provided in which no tubular rivet is used.
- the reinforcement element consists of only one element, namely the counter-holding element itself.
- the reinforcement element which consists of only a single element, is pressed with its underside on the visible side of the climbing element into the still deformable thermoplastic material until the thermoplastic material overflows onto the upper side of the reinforcement element as a result of displacement from the edge of the reinforcement element. After cooling down, the partially sunk reinforcement element sits firmly in the plastic and is thus reliably secured against falling off or slipping.
- Both variants of attachment guarantee a durable arrangement of the reinforcement element on the passage opening of the climbing element, which also permanently withstands frequent, jerky shearing when attaching and detaching the climbing element on a climbing wall with a cordless screwdriver.
- the climbing element according to the invention is also significantly more environmentally friendly than currently customary climbing elements.
- the climbing element according to the invention can preferably be produced from acrylonitrile butadiene styrene plastic (ABS) and/or polycarbonate (PC) from recycling material.
- ABS acrylonitrile butadiene styrene plastic
- PC polycarbonate
- the invention represents a climbing element that is significantly more cost-effective, safer and at the same time more environmentally friendly than the prior art.
- the counter-retaining element has a screw head receptacle in the shape of a truncated cone.
- the truncated cone-shaped screw head mount forms a precisely fitting screw head counterhold.
- the countersunk head lowers into the truncated cone-shaped screw head socket. This can prevent a sharp edge of the screw head protruding over the lead-through opening after tightening, on which a climber could injure himself.
- a rosette can preferably be used as a suitable counter-holding element with a screw head receptacle in the shape of a truncated cone.
- the counter-holding element is located in a depression. This ensures that the counter-holding element protrudes less high on the visible side of the climbing element. On the one hand, this reduces snagging and thus the risk of injury for a climber, and on the other hand, visual perception is improved because the counter-support element is less clearly perceptible.
- the counter-retaining element is fastened in the depression with adhesive. If the counter-holding element is fastened to the through-opening of the climbing element with a tubular rivet, the counter-holding element is reliably secured against falling off, but under certain circumstances it could still be twisted within the depression around the through-opening. This twisting in the depression can be prevented if the counter-retaining element is additionally fastened in the depression with adhesive.
- an impact-resistant adhesive is used that can withstand jerky shearing that can result from using a cordless screwdriver.
- the climbing element is deep-drawn.
- the advantage here lies in a particularly favorable production of the climbing element according to the invention in the deep-drawing process.
- This particularly benefits the production of large climbing elements, such as so-called “macros” or "volumes", since this replaces the time-consuming, manual production of individual pieces.
- the deep-drawing is preferably carried out from thermoplastic sheets, such as ABS sheets with a thickness between 3 and 10 mm.
- the fact that the climbing elements are always manufactured in the same way using the deep-drawing process also guarantees a consistently high product quality that is free of the individual fluctuations that are inherent in manual single-piece production.
- the climbing element has a hollow handle body around which a flange is formed, through which the at least one through-opening is passed.
- This embodiment can be produced particularly favorably both in a deep-drawing process and in an injection molding process.
- This embodiment of the invention provides a particularly light climbing element which can be manufactured using little material.
- the flange formed around the hollow handle body offers a planar and flat bearing surface for the climbing element on a climbing wall. Several through-openings can easily be made through the flange, as a result of which the climbing element can be securely fastened to a climbing wall.
- the counter-holding element is made of metal or ceramic.
- This climbing element according to the invention with a equipped with a particularly hard-wearing reinforcement element.
- suitable counter-holding elements made of metal or ceramics such as solid metal rosettes or washers made of stainless steel or ceramics, are commercially available in a wide variety of designs. This enables the climbing element according to the invention to be produced inexpensively.
- a particularly preferred embodiment of the invention provides that a coating of an epoxy resin primer layer and a quartz sand epoxy resin top layer is formed on the visible side of the climbing element.
- the epoxy resin primer layer serves as a primer, on which the actual top layer is applied.
- the top layer consists of a mixture of quartz sand and epoxy resin, which creates a rough surface texture. Since quartz sand is added to the top layer, it could easily flake off if applied directly to the plastic. However, this is reliably prevented by first applying an epoxy resin primer layer to the plastic, to which the quartz sand epoxy resin layer is then applied.
- the object is also achieved by a climbing system with at least one embodiment of the climbing element according to the invention mounted on a climbing wall, wherein the climbing element is fastened to the climbing wall by a screw guided through the at least one through-opening.
- the Figures 1 and 2 schematically show a possible embodiment of the climbing element 1 according to the invention in a side view ( figure 1 ) and a plan view ( figure 2 ).
- the climbing element 1 shown is a macro which was drawn from a 5 mm thick ABS plate by vacuum forming.
- the climbing element 1 has a hollow handle body 10 around which a flange 13 is formed.
- the handle body 10 bulges out from the flange 13 .
- the flange 13 is flat.
- plates made of other thermoplastics can be used to manufacture the climbing element 1 using a deep-drawing process.
- the thickness of the plate used depends on the size of the climbing element 1 and also depends on how far the wall thickness of the resulting handle body 10 is reduced during deep-drawing compared to the original thickness of the plate.
- the climbing element 1 is also particularly suitable to manufacture the climbing element 1 using an injection molding process.
- the flange 13 forms in the Figures 1 and 2 shown embodiment a wide, flat strip through which several through-openings 2 are passed.
- the flange 13 is 2 cm wide, but it can also have a different width, for example in a range from 1 cm to 5 cm.
- the width of the flange 13 can vary over its course. The sizing and the exact shape of the flange 13 depends primarily on the size and shape of the handle body 10.
- the flange 13 is provided with a plurality of through holes 2 distributed around the handle body 10 .
- the through-openings 2 serve as attachment points for the climbing element 1.
- the through-openings 2 can be arranged equidistantly around the handle body 10 and/or depending on the expected application of force, so that there are more attachment points where there is higher stress than in areas with less stress are formed, or where no or only low forces occur, no attachment points are formed.
- the through-openings 2 can be drilled or punched into the flange 13 after the deep-drawing. In the case of production using an injection molding process, the through openings 2 can already be given to the climbing element 1 during the injection molding process by means of a corresponding design of the mold.
- the climbing element 1 On the visible side 11 of the climbing element 1 there is a coating of an epoxy resin primer layer 14 and a quartz sand epoxy resin top layer 15 . This gives the surface of the climbing element 1 a rough and non-slip surface texture, which offers a climber a non-slip stand on or a non-slip grip on the climbing element 1 according to the invention.
- the climbing element 1 is in the in the figure 1 shown embodiment screwed directly to the wooden panels of a climbing wall 20 with screws 16. No nuts are therefore required on the climbing wall side for fastening the climbing element 1 to the climbing wall 20 and the climbing element 1 can be positioned anywhere on the climbing wall 20 .
- the climbing element 1 is screwed to drive-in nuts with machine screws, which are driven in distributed over the climbing wall 20 .
- figure 3 shows the area of a through opening 2 of an embodiment of the climbing element 1 according to the invention.
- the through hole 2 is located in the flange 13 formed around the hollow handle body 10 .
- the through-opening 2 runs from a visible side 11 of the climbing element to a rear side 12 of the climbing element through the thermoplastic material 4 of the climbing element 1.
- a depression 9 is formed around the passage opening 2 on the visible side 11 of the climbing element 1 .
- the depression 9 can either be milled into the flange 13 following the shaping of the climbing element or can already be formed during the shaping using the injection molding or deep-drawing process.
- a counter-retaining element 5, which is fixed to the through-opening 2 with a tubular rivet 6, serves as the reinforcing element 3.
- the tubular rivet 6 is inserted into the through opening 2 from the back 12 of the climbing element 1 .
- the collar 61 of the tubular rivet 6 lies flat on the back 12 of the climbing element 1 .
- the free end 62 of the tubular rivet 6 is passed through the counter-holding element 5 and then crimped.
- the counter-holding element 3 is held securely at the through-opening 2 by the tubular rivet 6 .
- the reinforcement element 3 formed from the tubular rivet 6 and the counter-retaining element 5 has a passage opening 31 for the passage of a screw 16 .
- a solid metal rosette with a truncated cone-shaped screw head receptacle 7 serves as a counter-holding element 5, which offers a countersunk screw with a precisely fitting screw head counter-stop 32.
- a flat washer serves as a counter-support element 5.
- a large number of alternative counter-holding elements 5, such as nuts, insert sleeves or spring washers, can be used in the specific embodiment of the invention. In this way, precisely fitting counter-holding elements 5 can be selected for different fastening means.
- the counter-holding elements 5 are preferably made of metal or ceramics, but other sufficiently hard and durable materials can also be used for their construction.
- the full metal rosette is in the in figure 3 shown embodiment additionally secured with adhesive 8 in the depression 9. This can prevent the all-metal rosette, or any other counter-holding element 5, from twisting when fastening and detaching the climbing element 1 according to the invention on a climbing wall 20 in the depression 9.
- an impact-resistant adhesive is particularly advantageous.
- FIG 4 the region of the through-opening 2 provided with a reinforcement element 3 of a further embodiment of the climbing element 1 according to the invention is shown schematically.
- the counter-holding element 5 is fastened without an additional tubular rivet 6 .
- the reinforcement element 3 is identical to the counter-retaining element 5 in this embodiment.
- the counter-holding element 5 is pressed with its underside into the thermoplastic material 4, which has been heated to deformability, until this swells over the edge of the counter-holding element 5 as a result of displacement and runs on the upper side of the counter-holding element 5, so that the upper side of the counter-holding element 5 is at least partially the thermoplastic material 4 is covered.
- the counter-retaining element 5 which is partially sunk in the thermoplastic material 4, is firmly inserted in the thermoplastic material 4 and is reliably secured against falling off or slipping.
- thermoplastic synthetic material 4 it is not necessary for a sink 9 to be formed around the through-opening 2 since the counter-holding element 5 is necessarily sunk into the thermoplastic synthetic material 4 in this embodiment.
- the through-opening 2 can be drilled or punched into the climbing element within the through-opening 31 of the reinforcing element 3 .
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kletterelement mit wenigstens einer von einer Sichtseite zu einer Rückseite des Kletterelementes verlaufenden Durchgangsöffnung, wobei an oder in der Durchgangsöffnung ein Verstärkungselement angeordnet ist, das eine zu der Durchgangsöffnung konzentrisch angeordnete Durchführungsöffnung aufweist und wobei ein Ende des Verstärkungselementes einen Schraubenkopfgegenhalt ausbildet.
- Die Erfindung betrifft ferner ein Klettersystem mit wenigstens einem an einer Kletterwand montierten Kletterelement.
- Künstliche Kletteranlagen zum Klettern und Bouldern weisen Kletterwände auf, an welcher unterschiedliche Kletterelemente, wie zum Beispiel Griffe und Volumenkörper, befestigt sind. Die jeweilige Kletterwand besteht zumeist aus einzelnen Multiplex-Paneelen, die an einem stabilen Gerüst montiert sind.
- Die Kletterelemente sind in der Regel durch eine wieder lösbare Verschraubung an der Kletterwand befestigt. Dadurch können die Kletterelemente jederzeit leicht ausgetauscht und/oder neu an der Kletterwand angeordnet werden. Somit können auf Basis einer unveränderten Kletterwand unterschiedliche Kletterrouten dargestellt werden.
- Zur wieder lösbaren Verschraubung existieren im Wesentlichen zwei Befestigungsarten. Entweder wird das Kletterelement mit einer Maschinenschraube in einer in das Multiplex-Paneel der Kletterwand eingearbeiteten Mutter verschraubt oder mittels einer Holzschraube befestigt, welche direkt in das Holz des Multiplex-Paneels geschraubt wird.
- Um den Kletterern Abwechslung zu bieten, nimmt der Betreiber einer Kletterwand typischer Weise alle zwei bis vier Wochen eine Veränderung der Kletterrouten vor. Bei einer regelmäßigen Laufzeit einer Kletterwand von 10 Jahren kann ein einzelnes Kletterelement so hunderte Male an der Kletterwand verschraubt und wieder gelöst werden.
- Das häufige Befestigen und Lösen stellt eine große mechanische Beanspruchung der Kletterelemente dar, an die wiederum gemäß DIN EN 12572 hohe Sicherheitsanforderungen gestellt werden.
- Die hohen Sicherheitsanforderungen an die Kletterelemente in Verbindung mit den häufigen Belastungen beim Befestigen und Lösen der Kletterelemente an einer Kletterwand, machen insbesondere die Herstellung von großen Kletterelementen, sogenannten "Volumen" oder "Makros", kostspielig und aufwändig.
- Die Herstellung kleinerer Kletterelemente erfolgt hauptsächlich im Gussverfahren unter Verwendung von duroplastischen Kunststoffen, wie etwa Polyurethan oder Kunstharz. Die Herstellung kleinerer Kletterelemente im Gussverfahren lässt sich so selbst bei großen Stückzahlen noch mit einem vertretbaren Aufwand bewerkstelligen. Die mit duroplastischem Kunststoff gegossenen Kletterelemente verfügen über Durchgangsöffnungen, durch die eine Holz- oder Maschinenschraube hindurch geführt werden kann, um das Kletterelement an einer Kletterwand zu verschrauben. Um zu verhindern, dass das Kletterelement im Bereich der Durchgangsöffnungen beim häufigen Befestigen und Lösen an eine Kletterwand einreißt oder aufplatzt, ist es bekannt, diesen besonders strapazierten Bereich mit einem Verstärkungselement zu verstärken, welches in oder an der Durchgangsöffnung angeordnet ist.
- Hierfür verwendete Verstärkungselemente weisen eine Durchführungsöffnung auf, die konzentrisch zu der von der Sichtseite zu der Rückseite des Kletterelementes verlaufenden Durchgangsöffnung angeordnet ist. Durch diese Durchführungsöffnung kann eine Schraube zur Befestigung des Kletterelementes an einer Kletterwand hindurchgeführt werden. Ein Ende des Verstärkungselementes bildet einen Schraubenkopfgegenhalt aus, auf den der Schraubenkopf der Befestigungsschraube beim Befestigen des Kletterelementes an einer Kletterwand drückt.
- Aus der Druckschrift
DE 10 2017 112 555 A1 ist ein Klettergriff bekannt, der einen Griffköper mit einer Öffnung aufweist, in die ein Klemmkörper eingebracht ist. Bei der Befestigung dieses Klettergriffes an einer Kletterwand wirkt die von einem Befestigungsmittel ausgeübte Kraft auf den Klemmkörper ein, wodurch der Griffkörper spannungsfrei montiert werden kann. - Ein bruchfester Klettergriff auf Basis von Elastomeren ist aus der Druckschrift
DE 10 2011 008 098 A1 bekannt. - In der Druckschrift
DE 44 23 162 A1 ist ein Halteelement beschrieben, das aus einer Kunststoff/Quarzmischung besteht. - Bei einem aus der Druckschrift
bekannten Klettergriff ist eine Vielzahl von Drähten in das Material des Griffkörpers eingelassen. Die Drähte dienen der Verstärkung des Klettergriffes und verhindern, dass im Falle eines Bruchs Teile des Klettergriffes herabstürzen.KR 10 0 698 412 B1 - Ein lumineszierender Klettergriff, der im Dunkeln leuchtet, ist der Druckschrift
US 2005/0109559 A1 beschrieben. - Zur Verstärkung von Befestigungsöffnungen in Faserverbundstoffen werden häufig Einsätze aus Metall verwendet. Aus der Druckschrift
DE 24 33 084 B2 ist ein metallischer Einsatz mit einem zylindrischen Schaft und einer daran befestigten Kreisscheibe bekannt. Dieser Einsatz wird in die zu verstärkende Öffnung geklebt, wobei die Kreisscheibe bündig mit der Oberfläche des Bauteils abschließt. - Die Druckschrift
US 6 074 327 beschreibt einen Klettergriff, bei dem eine Verstärkungshülse durch die Durchgangsöffnung hindurchgeführt ist. Eine solche Verstärkungshülse lässt sich bei der Herstellung eines Klettergriffes im Gussverfahren ohne Weiteres in der Durchgangsöffnung eines Klettergriffs integrieren. - Für die Herstellung größerer Kletterelemente, sogenannter "Volumen" oder "Makros, kommt das zuvor beschriebene Gussverfahren nicht mehr in Frage, da dies zu einem zu hohen Materialeinsatz bei der Herstellung und einem zu hohen resultierenden Gewicht der Kletterelemente führen würde. Die Herstellung großer Kletterelemente, insbesondere von "Volumen" oder "Makros", erfolgt daher nach wie vor in mühsamer Handarbeit.
- Die manuelle Fertigung stellt eine überaus monotone und in der Regel schlecht vergütete Beschäftigung dar, bei der der Arbeiter zugleich einer hohen Lösemittelkonzentration ausgesetzt ist. Zudem ist die individuelle Qualität derartig gefertigter Produkte großen Schwankungen unterworfen. Neben Holz werden Makros vor allem aus (glas-)faserverstärktem Kunststoff-Laminat hergestellt. Die manuelle Herstellung eines einzelnen Makros, Lage für Lage, kann mehrere Stunden dauern. Zur Verstärkung der Durchgangsöffnungen werden beim Herstellungsprozess geeignete Verstärkungselemente einlaminiert. Die einlaminierten Verstärkungselemente können jedoch beim ruckartigen Befestigen und Lösen der Befestigungsschrauben mit einem Akkuschrauber aus dem spröden Kunststofflaminat heraus platzen. Die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen durch das betreffende Kletterelement ist dann nicht mehr gewährleistet, infolgedessen dieses aus dem Verkehr zu ziehen ist.
- Die Entsorgung beschädigter oder ausrangierter Makros aus glasfaserverstärktem Kunststoff-Laminat stellt eine hohe und unzeitgemäße Belastung der Umwelt dar, da es sich um Sondermüll handelt, der derzeit nicht recycelt, sondern nur noch thermisch verwertet werden kann.
- Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein umweltfreundlicheres, sichereres und zugleich kostengünstiger herstellbares Kletterelement zur Verfügung zu stellen.
- Diese Aufgabe wird durch ein Kletterelement mit wenigstens einer von einer Sichtseite zu einer Rückseite des Kletterelementes verlaufenden Durchgangsöffnung, an oder in der ein Verstärkungselement angeordnet ist, das eine zu der Durchgangsöffnung konzentrisch angeordnete Durchführungsöffnung aufweist, wobei ein Ende des Verstärkungselementes einen Schraubenkopfgegenhalt ausbildet gelöst, wobei das Kletterelement überwiegend aus thermoplastischem Kunststoff ausgebildet ist, wobei entweder das Verstärkungselement aus einem den Schraubenkopfgegenhalt aufweisenden Gegenhalteelement und einem von der Rückseite in die Durchgangsöffnung ragenden Rohrniet zusammengesetzt ist, wobei ein Kragen des Rohrniets auf der Rückseite des Kletterelementes aufliegt und ein dem Kragen des Rohrniets gegenüber befindlicher freier Endbereich des Rohrniets durch das Gegenhalteelement hindurchgeführt und umgebördelt ist, oder das Verstärkungselement ein einziges Element ist, das auf der Sichtseite des Kletterelementes mit seiner Unterseite in den Kunststoff des Kletterelementes eingedrückt ist, wobei eine Oberseite des Verstärkungselementes zumindest partiell von dem Kunststoff überdeckt ist.
- Da das erfindungsgemäße Kletterelement überwiegend aus thermoplastischem Kunststoff ausgebildet ist, lässt es sich kostengünstig in einem Spritzguss- oder in einem Tiefziehverfahren herstellen. Davon profitiert insbesondere die Herstellung großer Kletterelemente, wie zum Beispiel Makros, da hierdurch eine mühsame, manuelle Herstellung ersetzt wird.
- Die vorliegende Erfindung stellt zudem ein besonders sicheres und langlebiges Kletterelement bereit, da die von der Sichtseite zu der Rückseite des Kletterelementes verlaufende Durchgangsöffnung zuverlässig mit dem Verstärkungselement versehen ist, sodass das Kletterelement den wiederkehrenden, starken Beanspruchungen eines Lösens und Befestigens an einer Kletterwand dauerhaft widersteht.
- Erfindungsgemäß ist das Verstärkungselement entweder aus einem einen Schraubenkopfgegenhalt aufweisenden Gegenhalteelement und einem Rohrniet zusammengesetzt, oder es besteht aus einem einzigen Element, welches in den thermoplastischen Kunststoff eingedrückt ist. In beiden Fällen lässt sich das Verstärkungselement leicht und doch zuverlässig in das Kletterelement integrieren.
- Im ersten Fall ist ein freies Ende des Rohrniets von der Rückseite durch die Durchgangsöffnung des Kletterelementes und durch das den Schraubenkopfgegenhalt ausbildende Gegenhalteelement hindurch geführt und auf der Sichtseite des Kletterelementes umgebördelt, wodurch das Gegenhalteelement an der Durchgangsöffnung des Kletterelementes fixiert ist. Der dem freien Ende des Rohrniets gegenüber liegende Kragen des Rohrniets liegt auf der Rückseite des Kletterelementes flach auf, sodass das Verstärkungselement beidseitig an den Enden der Durchgangsöffnung fixiert ist.
- Die Durchgangsöffnungen in dem Kletterelement lassen sich entweder im Anschluss an die Formgebung im Spritzguss- oder Tiefziehverfahren in das Kletterelement bohren oder können bereits im Formgebungsverfahren selbst hergestellt werden. Beispielsweise lassen sich die Durchgangsöffnungen beim Spritzguss aussparen.
- Als Gegenhalteelement eignen sich insbesondere Unterlegscheiben, Rosetten, Federringe oder Muttern. Es kommen aber auch zahlreiche weitere Objekte in Frage, die eine Durchführungsöffnung und einen Schraubenkopfgegenhalt aufweisen. Neben Flachobjekten, die auf der Durchgangsöffnung aufliegen, eignen sich auch hohlzylinderförmige Objekte, wie etwa Einsteckhülsen, die von der Sichtseite in die Durchgangsöffnung gesteckt sind und die einen Kragen aufweisen, der flach auf der Sichtseite des Kletterelementes aufliegt und einen geeigneten Schraubenkopfgegenhalt darstellt.
- Der Schraubenkopfgegenhalt bietet eine Auflagefläche für einen Schraubenkopf einer Schraube, mit der das Kletterelement an einer Kletterwand befestigt wird. Wird die Schraube beim Befestigen des Kletterelementes an einer Kletterwand festgezogen, drückt die Unterseite des Schraubenkopfes gegen den Schraubenkopfgegenhalt des Gegenhalteelementes. Es kommt somit nicht zu einer direkten Beanspruchung der Durchgangsöffnung des Kletterelementes durch den Schraubenkopf.
- Die Durchführungsöffnung des Gegenhalteelementes ist konzentrisch zur Durchgangsöffnung des Kletterelementes angeordnet. Der Durchmesser der Durchführungsöffnung entspricht in bevorzugter Weise dem Durchmesser der Durchgangsöffnung des Kletterelementes abzüglich der Wandstärke des zur Befestigung verwendeten Rohrniets.
- Bei dem erfindungsgemäßen Kletterelement ist auch eine Befestigung des Verstärkungselementes vorgesehen, bei der kein Rohrniet verwendet wird. Das Verstärkungselement besteht in diesem Fall aus nur einem einzigen Element, nämlich dem Gegenhalteelement selbst.
- Erfindungsgemäß wird das nur aus einem einzigen Element bestehende Verstärkungselement mit seiner Unterseite auf der Sichtseite des Kletterelementes in den noch verformbaren thermoplastischen Kunststoff soweit eingedrückt, bis der thermoplastische Kunststoff in Folge einer Verdrängung vom Rand des Verstärkungselementes her auf die Oberseite des Verstärkungselementes überquillt. Nach dem Erkalten sitzt das teilweise versenkte Verstärkungselement fest im Kunststoff und ist somit zuverlässig gegen ein Abfallen oder Verrutschen gesichert.
- Beide Varianten der Befestigung garantieren eine strapazierfähige Anordnung des Verstärkungselementes an der Durchgangsöffnung des Kletterelements, die auch häufigen, ruckartigen Scherungen beim Befestigen und Lösen des Kletterelementes an einer Kletterwand mit einem Akkuschrauber dauerhaft widersteht.
- Eine bloße Befestigung des Verstärkungselementes an oder in der Durchgangsöffnung des Kletterelementes mit Klebstoff allein genügt nicht, um eine vergleichbar zuverlässige Befestigung des Verstärkungselementes zu erzielen.
- Das erfindungsgemäße Kletterelement ist zudem bedeutend umweltfreundlicher als derzeit übliche Kletterelemente.
- Bereits bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Kletterelementes aus thermoplastischem Kunststoff kann auf ein Regenerat aus Recyclingprodukten zurückgegriffen werden. So kann das erfindungsgemäße Kletterelement vorzugsweise aus AcrylnitrilButadien-Styrol-Kunststoff (ABS) und/oder Polycarbonat (PC) aus Recyclingmaterial hergestellt werden. Bei der Entsorgung des erfindungsgemäßen Kletterelementes kann dieses selbst leicht recycelt werden, was die Umweltbilanz des erfindungsgemäßen Kletterelementes zusätzlich verbessert.
- Im Ergebnis stellt die Erfindung ein gegenüber dem Stand der Technik deutlich kostengünstigeres, sichereres und zugleich umweltfreundlicheres Kletterelement dar.
- Es erweist sich zudem als besonders vorteilhaft, wenn das Gegenhalteelement eine kegelstumpfförmige Schraubenkopfaufnahme aufweist. Bei Verwendung einer Holzschraube mit Senkkopf bildet die kegelstumpfförmige Schraubenkopfaufnahme einen passgenauen Schraubenkopfgegenhalt aus. Beim Festziehen einer Senkkopfschraube senkt sich der Senkkopf in die kegelstumpfförmige Schraubenkopfaufnahme. Dadurch kann verhindert werden, dass nach dem Festziehen ein scharfer Rand des Schraubenkopfes über der Durchführungsöffnung übersteht, an dem sich ein Kletterer verletzen könnte. Als ein geeignetes Gegenhalteelement mit kegelstumpfförmiger Schraubenkopfaufnahme lässt sich vorzugsweise eine Rosette verwenden.
- In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung befindet sich das Gegenhalteelement in einer Senke. Dadurch wird erreicht, dass das Gegenhalteelement weniger hoch auf der Sichtseite des Kletterelementes heraus ragt. Damit wird zum einen ein Hängenbleiben und somit das Verletzungsrisiko für einen Kletterer verringert, zum anderen wird die optische Wahrnehmung verbessert, da das Gegenhaltelement weniger deutlich wahrnehmbar ist.
- In diesem Zusammenhang ist es besonders vorteilhaft, wenn das Gegenhalteelement mit Klebstoff in der Senke befestigt ist. Wird das Gegenhalteelement mit einem Rohrniet an der Durchgangsöffnung des Kletterelementes befestigt, ist das Gegenhalteelement zwar zuverlässig gegen ein Abfallen gesichert, es könnte sich aber unter Umständen noch innerhalb der Senke, um die Durchgangsöffnung herum verdrehen lassen. Dieses Verdrehen in der Senke kann verhindert werden, wenn das Gegenhalteelement zusätzlich mit Klebstoff in der Senke befestigt ist. Vorzugsweise wird dabei ein schlagfester Klebstoff verwendet, der ruckartigen Scherungen, die aus der Verwendung eines Akkuschraubers resultieren können, standhält.
- In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist das Kletterelement tiefgezogen. Der Vorzug liegt hierbei in einer besonders günstigen Herstellung des erfindungsgemäßen Kletterelementes im Tiefziehverfahren. Dadurch profitiert insbesondere die Herstellung großer Kletterelemente, wie zum Beispiel sogenannter "Makros" oder "Volumen", da hierdurch eine langwierige, manuelle Einzelstück-Herstellung ersetzt wird. Im Tiefziehverfahren lassen sich in einem Prozess gleich mehrere Makros auf einmal formen. Vorzugsweise erfolgt das Tiefziehen ausgehend von Kunststoffplatten aus Thermoplast, wie beispielsweise ABS-Platten mit einer Stärke wischen 3 und 10 mm. Durch die immer gleiche Fertigung der Kletterelemente im Tiefziehverfahren wird zudem eine gleichmäßig hohe Produktqualität garantiert, die frei von individuellen Schwankungen ist, wie sie einer manuellen Einzelstück-Herstellung innewohnen.
- In einer besonders favorisierten Ausführungsform der Erfindung weist das Kletterelement einen hohlen Griffkörper auf, um den ein Flansch ausgebildet ist, durch den die wenigstens eine Durchgangsöffnung hindurchgeführt ist. Diese Ausführungsform lässt sich besonders günstig sowohl in einem Tiefziehprozess als auch in einem Spritzgussverfahren herstellen. Diese Ausführungsform der Erfindung stellt ein besonders leichtes Kletterelement bereit, welches sich mit geringem Materialeinsatz fertigen lässt. Ferner bietet der um den hohlen Griffkörper ausgebildete Flansch eine ebene und flache Auflagefläche für das Kletterelement an einer Kletterwand. Es lassen sich leicht mehrere Durchgangsöffnungen durch den Flansch hindurch führen, wodurch sich das Kletterelement sicher an einer Kletterwand befestigen lässt.
- Es erweist sich als besonders vorteilhaft, wenn das Gegenhalteelement aus Metall oder aus Keramik ausgebildet ist. Damit wird das erfindungsgemäße Kletterelement mit einem besonders strapazierfähigen Verstärkungselement ausgestattet. Zugleich sind geeignete Gegenhalteelemente aus Metall oder Keramik, wie etwa Vollmetallrosetten oder Unterlegscheiben aus Edelstahl oder Keramik, in unterschiedlichsten Ausführungen kommerziell verfügbar. Dies ermöglicht eine preiswerte Herstellung des erfindungsgemäßen Kletterelementes.
- Eine besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass auf der Sichtseite des Kletterelementes eine Beschichtung aus einer Epoxidharz-Grundierungsschicht und einer Quarzsand-Epoxidharz-Deckschicht ausgebildet ist. Dadurch wird dem erfindungsgemäßen Kletterelement eine griffige Oberfläche verliehen. Die Epoxidharz-Grundierungsschicht dient hierbei als Grundierung, als sogenannter Primer, auf die die eigentliche Deckschicht aufgetragen ist. Die Deckschicht besteht aus einem Quarzsand-Epoxidharz-Gemisch, welches eine raue Oberflächentextur erzeugt. Da der Deckschicht Quarzsand beigemischt ist, würde diese bei einer direkten Auftragung auf den Kunststoff leicht wieder abblättern können. Dies wird jedoch dadurch zuverlässig verhindert, indem zunächst eine Epoxidharz-Grundierungsschicht auf den Kunststoff aufgetragen wird, auf die anschließend die Quarzsand-Epoxidharzschicht aufgetragen ist.
- Die Aufgabe wird ferner durch ein Klettersystem mit wenigstens einer an einer Kletterwand montierten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kletterelementes gelöst, wobei das Kletterelement durch jeweils eine durch die wenigstens eine Durchgangsöffnung geführte Schraube an der Kletterwand befestigt ist.
- Bevorzugte Ausführungsformen, deren Aufbau, Funktion und Vorteile werden im Folgenden anhand von Figuren näher erläutert, wobei
- Figur 1
- schematisch eine mögliche Ausführungsform eines an einer Kletterwand befestigten erfindungsgemäßen Kletterelementes in einer Seitenansicht zeigt;
- Figur 2
- schematisch das Kletterelement aus
Figur 1 in einer Draufsicht auf eine Sichtseite des Kletterelementes zeigt; - Figur 3
- schematisch einen Bereich einer mit einem Verstärkungselement versehenen Durchgangsöffnung einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kletterelementes zeigt; und
- Figur 4
- schematisch einen Bereich einer mit einem Verstärkungselement versehenen Durchgangsöffnung einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kletterelementes zeigt.
- In allen Figuren sind die dargestellten Ausführungsformen weder maßstabsgetreu dargestellt, noch sind die Maßgaben technischen Zeichnens unbedingt erfüllt. Vielmehr sind in den schematischen Darstellungen bestimmte Merkmale der besseren Verständlichkeit halber besonders groß im Vergleich zu anderen Merkmalen der Erfindung dargestellt.
- Die
Figuren 1 und 2 zeigen schematisch eine mögliche Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kletterelementes 1 in einer Seitenansicht (Figur 1 ) und einer Draufsicht (Figur 2 ). Bei dem dargestellten Kletterelement 1 handelt es sich um ein Makro, welches durch Vakuumtiefziehen aus einer 5 mm starken ABS-Platte gezogen wurde. Das Kletterelement 1weißt einen hohlen Griffkörper 10 auf, um den ein Flansch 13 ausgebildet ist. Der Griffkörper 10 baucht ausgehend von dem Flansch 13 aus. Der Flansch 13 ist flächig ausgebildet. - Statt einer ABS-Platte kommen Platten aus anderen thermoplastischen Kunststoffen für die Herstellung des Kletterelementes 1 nach einem Tiefziehverfahren in Frage. Die Dicke der verwendeten Platte richtet sich nach der Größe des Kletterelementes 1 und hängt weiterhin davon ab, wie weit die Wandstärke des resultierenden Griffkörpers 10 beim Tiefziehen gegenüber der ursprünglichen Dicke der Platte reduziert wird.
- Statt eines Tiefziehens ist auch eine Herstellung des Kletterelementes 1 im Spritzgussverfahren besonders geeignet.
- Der Flansch 13 bildet in der in den
Figuren 1 und 2 gezeigten Ausführungsform einen breiten, ebenen Streifen, durch den mehrere Durchgangsöffnungen 2 hindurchgeführt sind. Der Flansch 13 ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel 2 cm breit, kann jedoch auch eine andere Breite, beispielsweise in einem Bereich von 1 cm bis 5 cm, aufweisen. Ferner kann die Breite des Flansches 13 über seinen Verlauf variieren. Die Dimensionierung und genaue Form des Flansches 13 richtet sich in erster Linie nach der Größe und der Form des Griffkörpers 10. - Der Flansch 13 ist mit mehreren Durchgangsöffnungen 2 versehen, die um den Griffkörper 10 herum verteilt sind. Die Durchgangsöffnungen 2 dienen als Befestigungspunkte für das Kletterelement 1. Die Durchgangsöffnungen 2 können äquidistant um den Griffkörper 10 angeordnet sein und/oder je nach zu erwartender Krafteinleitung angeordnet sein, sodass dort, wo eine höhere Beanspruchung vorliegt, mehr Befestigungspunkte als an Bereichen mit geringerer Beanspruchung ausgebildet sind, bzw. dort, wo keine oder nur geringe Kräfte auftreten, keine Befestigungspunkte ausgebildet sind.
- Die Durchgangsöffnungen 2 können in Anschluss an das Tiefziehen in den Flansch 13 gebohrt oder gestanzt werden. Bei einer Fertigung nach einem Spritzgussverfahren können dem Kletterelement 1 die Durchgangsöffnungen 2 durch eine entsprechende Gestaltung der Gussform bereits beim Spritzguss verliehen werden.
- In den Durchgangsöffnungen 2 befinden sich Verstärkungselemente 3, welche der Übersichtlichkeit halber gesondert anhand der
Figuren 3 und 4 dargestellt und näher beschrieben werden. - Auf der Sichtseite 11 des Kletterelementes 1 ist eine Beschichtung aus einer Epoxidharz-Grundierungsschicht 14 und einer Quarzsand-Epoxidharz-Deckschicht 15 ausgebildet. Damit wird der Oberfläche des Kletterelementes 1 eine raue und griffige Oberflächentextur verliehen, die einem Kletterer einen rutschfesten Stand auf beziehungsweise einen rutschfesten Griff an dem erfindungsgemäßen Kletterelement 1 bietet.
- Das Kletterelement 1 ist in dem in der
Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel mit Schrauben 16 direkt an den Holzpaneelen einer Kletterwand 20 verschraubt. Für die Befestigung des Kletterelementes 1 an der Kletterwand 20 werden daher kletterwandseitig keine Muttern benötigt und das Kletterelement 1 kann beliebig an der Kletterwand 20 positioniert werden. - In einer nicht dargestellten Ausführungsform wird das Kletterelement 1 mit Maschinenschrauben an Einschlagmuttern verschraubt, die über die Kletterwand 20 hinweg verteilt eingeschlagen sind.
- Eine Befestigung des Kletterelementes 1 an der Kletterwand 20 ist prinzipiell auch mit Nägeln möglich, allerdings ist diese Art der Befestigung nur schlecht wieder lösbar.
-
Figur 3 zeigt den Bereich einer Durchgangsöffnung 2 einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kletterelementes 1. - Die Durchgangsöffnung 2 befindet sich in dem Flansch 13 der um den hohlen Griffkörper 10 ausgebildet ist. Die Durchgangsöffnung 2 verläuft von einer Sichtseite 11 des Kletterelementes zu einer Rückseite 12 des Kletterelementes durch den thermoplastischen Kunststoff 4 des Kletterelementes 1.
- Um die Durchgangsöffnung 2 ist auf der Sichtseite 11 des Kletterelementes 1 eine Senke 9 ausgebildet. Die Senke 9 lässt sich entweder im Anschluss an die Formgebung des Kletterelementes in den Flansch 13 fräsen oder bereits bei der Formgebung im Spritzguss- oder Tiefziehverfahren ausgebildet werden.
- Als Verstärkungselement 3 dient in der gezeigten Ausführungsform ein Gegenhalteelement 5, das mit einem Rohrniet 6 an der Durchgangsöffnung 2 fixiert ist. Der Rohrniet 6 ist von der Rückseite 12 des Kletterelementes 1 in die Durchgangsöffnung 2 gesteckt. Der Kragen 61 des Rohrniets 6 liegt flach auf der Rückseite 12 des Kletterelementes 1 auf. Das freie Ende 62 des Rohrniets 6 ist durch das Gegenhalteelement 5 hindurchgeführt und danach umgebördelt. Das Gegenhalteelement 3 wird durch den Rohrniet 6 sicher an der Durchgangsöffnung 2 gehalten. Das aus dem Rohrniet 6 und dem Gegenhalteelement 5 gebildete Verstärkungselement 3 weist eine Durchführungsöffnung 31 zum Hindurchführen einer Schraube 16 auf.
- Als Gegenhalteelement 5 dient in der gezeigten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kletterelementes 1 eine Vollmetallrosette mit einer kegelstumpfförmigen Schraubenkopfaufnahme 7, die einer Senkkopfschraube einen passgenauen Schraubenkopfgegenhalt 32 bietet.
- In einer nicht dargestellten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kletterelementes 1 dient eine flache Unterlegscheibe als Gegenhalteelement 5. Diese bildet einen passgenauen Schraubenkopfgegenhalt 32, wenn beispielsweise eine Tellerschraube zur Befestigung des Kletterelementes an einer Kletterwand verwendet wird. Neben der Verwendung von Unterlegscheiben oder Rosetten kann bei der konkreten Ausführung der Erfindung auf eine Vielzahl von alternativen Gegenhalteelementen 5, wie etwa Muttern, Einsteckhülsen oder Federringen, zurückgegriffen werden. Somit lassen sich passgenaue Gegenhalteelemente 5 für unterschiedliche Befestigungsmittel auswählen.
- Vorzugsweise sind die Gegenhalteelemente 5 aus Metall oder Keramik, es kommen jedoch auch weitere, hinreichend harte und strapazierfähige Materialien für deren Ausbildung in Frage.
- Die Vollmetallrosette ist in dem in
Figur 3 gezeigten Ausführungsbeispiel zusätzlich mit Klebstoff 8 in der Senke 9 befestigt. Damit kann verhindert werden, dass sich die Vollmetallrosette, oder ein beliebiges anderes Gegenhalteelement 5, beim Befestigen und Lösen des erfindungsgemäßen Kletterelementes 1 an einer Kletterwand 20 in der Senke 9 verdreht. Um auch ruckartigen Scherungen, etwa bei Verwendung eines Akkuschraubers, zu widerstehen, ist ein schlagfester Klebstoff besonders vorteilhaft. - In
Figur 4 ist der Bereich der mit einem Verstärkungselement 3 versehenen Durchgangsöffnung 2 einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kletterelementes 1 schematisch dargestellt. - Die Befestigung des Gegenhalteelementes 5 kommt in der gezeigten Ausführungsform ohne einen zusätzlichen Rohrniet 6 aus. Das Verstärkungselement 3 ist bei dieser Ausführungsform mit dem Gegenhalteelement 5 identisch.
- Zur Befestigung wird das Gegenhalteelement 5 mit seiner Unterseite in den auf Verformbarkeit erwärmten thermoplastischen Kunststoff 4 gedrückt, bis dieser in Folge von Verdrängung über den Rand des Gegenhalteelementes 5 quillt und auf der Oberseite des Gegenhalteelementes 5 verläuft, sodass die Oberseite des Gegenhalteelementes 5 zumindest partiell von dem thermoplastischen Kunststoff 4 bedeckt ist.
- Nach dem Erkalten ist das teilweise in dem thermoplastischen Kunststoff 4 versenkte Gegenhalteelement 5 fest in dem thermoplastischen Kunststoff 4 eingesetzt und zuverlässig gegen ein Abfallen oder ein Verrutschen gesichert.
- Es ist bei dieser Ausführungsform nicht notwendig, dass eine Senke 9 um die Durchgangsöffnung 2 herum ausgebildet ist, da das Gegenhalteelement 5 bei dieser Ausführungsform zwangsläufig in den thermoplastischen Kunststoff 4 eingesenkt ist.
- Genauso erübrigt es sich bei dieser Ausführungsform, das Gegenhalteelement 5 zusätzlich mit Klebstoff 8 zu sichern.
- Nachdem das Gegenhalteelement 5 in den thermoplastischen Kunststoff 4 gedrückt wurde und dieser wieder erkaltet ist, kann innerhalb der Durchführungsöffnung 31 des Verstärkungselementes 3 die Durchgangsöffnung 2 in das Kletterelement gebohrt oder gestanzt werden.
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