EP4202137A1 - Verfahren zur errichtung eines gebäudes und nach dem verfahren erstelltes gebäude - Google Patents
Verfahren zur errichtung eines gebäudes und nach dem verfahren erstelltes gebäude Download PDFInfo
- Publication number
- EP4202137A1 EP4202137A1 EP21000362.0A EP21000362A EP4202137A1 EP 4202137 A1 EP4202137 A1 EP 4202137A1 EP 21000362 A EP21000362 A EP 21000362A EP 4202137 A1 EP4202137 A1 EP 4202137A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- steel plates
- steel
- building
- rod
- several
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/02—Structures consisting primarily of load-supporting, block-shaped, or slab-shaped elements
- E04B1/08—Structures consisting primarily of load-supporting, block-shaped, or slab-shaped elements the elements consisting of metal
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D5/00—Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
- E02D5/22—Piles
- E02D5/223—Details of top sections of foundation piles
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H9/00—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
- E04H9/14—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate against other dangerous influences, e.g. tornadoes, floods
- E04H9/145—Floods
Definitions
- the invention relates to a technical solution for erecting a building made of several steel plates for residential purposes.
- steel house is usually and therefore not used in the present description for constructions in which plate-shaped elements are inserted into free installation spaces of a steel skeleton, which as a whole form a building shell or in which a building shell is formed by interconnected sheet metal plates in the form of sandwich elements is formed with an insulating layer. Such constructions are preferably used for sports halls, workshops, supermarkets and temporary construction site accommodation, but not for permanent residential purposes. Instead, the term “steel house” describes buildings that are intended to be permanent Residential and where steel plates are used to construct residential buildings.
- AT 118 891 describes components for connecting separate steel plates to form a collapsible steel house.
- AT 135 554 a residential building is known, which consists of steel plates and is designed primarily for regions prone to earthquakes.
- DE 37 467 relates to a residential building made of steel plates, which have openings for accommodating cables, connecting elements and the like.
- the object of the invention is to create a technical solution for a building made of steel plates (steel house) that is suitable for long-term use for residential purposes and can also be built in particular in geographic regions with a risk of flooding. It should at least be possible to erect residential buildings of the size of a single-family house at marketable costs. Preferably, however, a technical solution is sought with which multi-storey buildings and terraced houses can also be erected.
- each separate support structure is designed either as a sheet piling or as a steel tube and is rammed into the ground with a ram.
- each separate support structure is designed as a reinforcement cage with axially arranged steel rods and radially circumferential steel rings, with initially A drill is used to create a cylindrical cavity in the subsoil, into which the reinforcement cage is inserted and then concrete is poured in.
- Sheet piling, steel pipes and reinforcement cages can also be used in combination with one another.
- At least one section of a horizontally arranged steel plate is fastened to each rod-shaped support structure fixed in position in the subsoil at its respective upper end portion remote from the subsoil by means of welding or screws. All of the steel plates fastened to the rod-shaped support structures are then joined together by means of welding or screws to form a common flat structure. Subsequently, several vertically arranged steel plates are attached to the surface structure of horizontally arranged steel plates by means of welding or screws, on the upper end faces of which several steel plates are arranged horizontally by means of welding or screws and joined together to form a common surface structure, which functionally forms the ceiling elements for the first floor. These ceiling elements can either be inserted between the vertical steel plates or placed on these steel plates.
- Each rod-shaped support structure preferably protrudes from the subsoil with a vertical section of about four meters in height. According to the statistical evaluation of numerous flood catastrophes, such a height of four meters is sufficient for almost all events in order to avoid flooding of the actual living quarters.
- the remaining free space between the top edge of the site and the bottom edge of the building can be used as a parking space for bicycles, cars and other transportable objects, which can be brought to higher locations in good time and without any problems if there is a risk of flooding.
- a correspondingly erected building has several rod-shaped support structures made of steel in the foundation, each of which is designed as a sheet pile wall and/or as a steel tube and/or as a reinforcement cage with axially arranged steel rods and radially circumferential steel rings.
- the actual building structure above the foundation has a large number of horizontally and vertically arranged steel plates.
- the size of the steel plates can be freely selected. However, it should be selected under aspects of good handling, effective assembly and the dimensions customary in the steel trade.
- these steel plates are made of weatherproof Corten steel.
- Corten steel ensures a visually appealing facade design that lasts.
- the steel plates are each designed with circumferential web contours. This simplifies stable positioning during assembly. Breakthroughs for screws are preferably also designed in these web contours. In this way, adjacent steel plates can first be screwed together and then welded together, so that assembly is further simplified.
- Multiple vertical steel plates can be joined together to form a load cross brace designed, for example, to support and guide utility lines.
- the steel plates have openings for the design of windows and doors and are equipped with elements for thermal insulation, soundproofing and air conditioning functions.
- At least some segments are manufactured as aluminum parts in the casting process. Then e.g. recordings for plastic pipes can be formed, which can be used for heating purposes.
- the technical solution according to the invention can be further developed taking into account the specific site conditions and the wishes of the users.
- a combination of metal and fiber composite elements similar to that in aircraft construction is not only possible in the area of exposure.
- the elements can be formed not only by bending the steel plates but also by casting from steel or other materials suitable for casting. With this type of design, it also makes sense to to bring the external design image of the facades into the form. It is therefore also possible, depending on the epoch of the construction period, to create scope for the appearance of a renovation and the desired future design.
- the stable construction also makes it possible to save on the frame at recesses for lighting and at openings, since these are equipped directly with seals and therefore only one wing is necessary.
- a rod-shaped supporting structure 1 designed as a steel tube, on whose upper end section remote from the building ground a flange 8 for connection to a section of a horizontally arranged steel plate 2 (not shown here) is welded.
- Several holes 9 are designed on the flange 8, in which screws for fixing a steel plate 2 in position can be supported.
- FIG. 2 shows two rod-shaped support structures 1, also designed as a steel tube, on whose upper end sections remote from the building ground a section of a horizontally arranged steel plate 2 is welded.
- a circular recess 3 is formed in the steel plate 2 for the passage of a further rod-shaped support structure 1 (not shown here).
- the steel plate 2 is designed with circumferential web contours 5, in each of which openings 6 are designed for screws (not shown here).
- the upper sections of the rod-shaped supporting structures 1 shown can also be designed as separate tubular sleeves, which are manufactured in advance and only pushed onto the supporting structures 1 at the construction site. This simplifies assembly.
- each rod-shaped support structure 1 made of steel are installed vertically in a subsoil (“soil”) to such an extent that a section of each rod-shaped support structure 1 protrudes upwards from the subsoil.
- each rod-shaped support structure 1 protrudes about four meters from the ground.
- At least one section of a horizontally arranged steel plate 2 is fastened to each of these rod-shaped support structures 1, which are fixed in position in the subsoil, on their respective upper end section remote from the subsoil.
- These steel plates 2 are joined together by means of welding or screws to form a common flat structure which functionally represents a base plate of a floor.
- a plurality of vertically arranged steel plates 4 are fastened to this first sheet made of the horizontally arranged steel plates 2, on the upper end faces of which several steel plates 2 are in turn arranged horizontally by means of welding or screws and joined together to form a second common sheet.
- the upper horizontal steel plates 2 are offset by 90° to the lower horizontal steel plates 2 .
- Several vertical steel plates can be joined together between the two-dimensional structures to form a load-cross support 7, which is designed, for example, to support and guide supply lines.
- the vertical steel plates 4 shown can also be used for brackets for possible alternative facings and claddings, as well as for possible external insulation or greening.
- FIG. 4 and figure 5 show the basic structure of a building erected according to the invention in a perspective view from two different viewing angles.
- the foundation is determined and executed by the statics using a reinforcement cage or tubular pile or sheet piling with the required cross-sections.
- a possible hazard should be considered with foresight to climate change and the associated natural disasters. For this reason, a distance of four meters from the surface of the earth to the lower edge of the building is recommended.
- point foundations can also be used as an alternative
- the building can be erected on tubular steel or on supports with one or more steel plates.
- the connecting piece between the foundation and the spatial structure is made by an assembly according to figure 1 as a square or round flange plate from 200 mm to a suitable and necessary size, for example 1600 mm, attached by screw or welded connection.
- connection between the foundation and the building depends on the selected or necessary type of rod-shaped support structures, which are installed in the subsoil to withstand extreme loads. Screw and/or welded connections are suitable.
- the assemblies are preferably manufactured according to the formats of the steel industry in order to avoid waste and at the same time achieve economic efficiency. However, it is still possible to create large-format assemblies, which are possible far beyond a basic size of 2000 x 3000 or 2000 x 6000 mm. At this point it should be mentioned that even if the building were to be dismantled after 200 years or even later, the steel can be melted down again and is therefore available as a resource for new applications.
- the assembly of the separate steel plates is carried out as often as is necessary for the design of the building structure or for static reasons.
- An arrangement of several vertical steel plates in the form of a load-cross support is recommended, which can also be designed with a shaft contour. With this arrangement, the load is transferred to the foundation.
- a shaft load cross support also forms a spatial basis for supply lines of all kinds as well as a central point for measuring processes during further assembly.
- This assembly can be used both in sections and in floor-to-ceiling versions, with sections preferably being designed with vertical and horizontal flange plates. Vertical flange plates have the advantage that they can be used as guides and assembly aids during assembly.
- a cylindrical or polygonal construction as a welded or angled sheet steel construction or in the form of steel tubes with perforated collars for screwing or welding is suitable.
- Such a construction can alternatively be implemented with sections or in floor-to-ceiling elements.
- the steel pipes have openings of a suitable size so that the building services can be installed and maintenance work is possible.
- these steel pipes can also absorb partial loads of the building from the individual floors and transfer them to the foundation.
- the shaft load cross support explained above also provides advantages as a measuring point when assembling the steel plates for the side walls and ceiling elements with a crane, as they can be attached to the tool, which facilitates precise assembly
- the Shaft Load Cross Support is also suitable, for example, to adjust the roof pitch on the top floor so that it runs correctly and can accommodate beams and steel plates or load distributors of all materials.
- a non-positive connection is preferably achieved by attached flanges or hole rings with a suitable hole pattern for screwing under static aspects.
- the Shaft-Load-Cross-Support with larger dimensions is suitable for accommodating elevators in the building.
- the shaft load cross support in such a way that a spiral staircase can also be supported on it or a refuse chute can be structurally integrated. Therefore, the number of shaft load cross supports will vary depending on the size of the building.
- the assembly of the wall elements on the base plate is also screwed here through prepared holes. After the complete assembly of the building shell with any superstructures and extensions, all joints between the adjacent steel plates are welded.
- the shape of a building can be designed as desired by edging and edging.
- Polygonal buildings and residential towers are also possible due to the special type of construction.
- a possible increase in the material thickness opens up great possibilities.
- a very stable construction is achieved to protect the residents from flood disasters.
- the individual ceiling elements are placed on them. It is possible that the individual elements that form the ceiling are connected in advance and screwed to the walls as a complete assembly, for example using M 30 screw connections.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Paleontology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
- Conveying And Assembling Of Building Elements In Situ (AREA)
- Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine technische Lösung zur Errichtung eines aus mehreren Stahlplatten erstellten Gebäudes für Wohnzwecke.
- Für die Errichtung von Gebäuden sind verschiedenartige technische Lösungen bekannt. Neben konventionellen Ziegel-, Beton- und Holzbauten werden zahlreiche alternative Lösungen realisiert, beispielsweise Gebäudestrukturen mit Bauelementen aus Hartschaum und ähnlichen Werkstoffen.
- Seit einigen Jahren werden neue Gebäude unabhängig von ihrer konkreten Ausführung zunehmend unter energetischen Aspekten konzipiert, beispielsweise durch eine Nutzung von Solarthermie, Photovoltaik und Erdwärme sowie durch eine weitgehend optimale Dämmung der Gebäudehülle. Derartige Ausstattungen sind unter ökologischen Aspekten vorteilhaft und haben sich inzwischen umfangreich bewährt.
- Allerdings ist festzustellen, dass andere ökologische Aspekte bei der Konstruktion und Errichtung von Gebäuden bisher weniger beachtet werden. Dies betrifft insbesondere Veränderungen aufgrund des Klimawandels, in dessen Folge beispielsweise Hochwasser häufiger und oftmals intensiver auftreten. Ein solches Beispiel ist die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 im Ahrtal in Deutschland mit mehr als 130 Todesopfern. Dabei wurden auch zahlreiche Ziegel- und Holzgebäude mitsamt ihrem Fundament vom Boden weggerissen und regelrecht fortgespült.
- Um derartige Katastrophen künftig weitgehend vermeiden zu können, ergibt sich aktuell ein Entwicklungsbedarf an neuartigen Gebäudekonzepten. Dabei ist es sinnvoll, auch Lösungen zu beachten, die seit längerer Zeit grundsätzlich bekannt sind, jedoch seit Jahrzehnten aus verschiedenen Gründen kaum realisiert worden sind.
- Dies betrifft beispielsweise Stahlhäuser. Der Begriff "Stahlhaus" wird üblicherweise und deshalb auch in der vorliegenden Beschreibung nicht für Konstruktionen verwendet, bei denen in freie Bauräume eines Stahlskeletts plattenförmige Elemente eingesetzt werden, die in Gesamtheit eine Gebäudehülle ausbilden oder bei denen eine Gebäudehülle durch miteinander verbundene Blechplatten in Form von Sandwichelementen mit Dämmschicht ausgebildet wird. Solche Konstruktionen werden vorzugsweise für Sporthallen, Werkhallen, Supermärkte und temporäre Baustellenunterkünfte verwendet, jedoch nicht für dauerhafte Wohnzwecke. Stattdessen beschreibt der Begriff "Stahlhaus" Gebäude, die dauerhaft zum Wohnen geeignet sind und bei denen Stahlplatten zur Errichtung von Wohngebäuden verwendet werden.
- In
werden Bauelemente zur Verbindung separater Stahlplatten zur Ausbildung eines zerlegbaren Stahlhauses beschrieben.AT 118 891 - Aus
ist ein Wohngebäude bekannt, das aus Stahlplatten besteht und primär für erdbebengefährdete Regionen konzipiert ist.AT 135 554 -
DE 37 467 betrifft ein Wohngebäude aus Stahlplatten, die Durchbrechungen zur Aufnahme von Leitungen, Verbindungselementen und dergleichen aufweisen. - Obwohl somit die Grundidee eines aus Stahlplatten montierten Wohngebäudes grundsätzlich bekannt ist, haben derartige Konstruktionen bisher kaum Akzeptanz am Markt gefunden. Dies liegt vermutlich an einem Vorbehalt der Fachwelt, die noch immer davon ausgeht, dass Stahlplatten zur Errichtung von Wohngebäuden nicht geeignet sind, weil Stahl wegen seiner Werkstoffcharakteristik vermeintlich klimatechnische und akustische Nachteile ergibt. Dabei wird jedoch übersehen, dass diesbezügliche Probleme durch die Nutzung moderner technischer Mittel (z.B. Dämmbeschichtungen, Schallschutzfolien usw.) kaum noch relevant sind, so dass für Stahlhäuser neben einer ausreichenden statischen Festigkeit auch gute Wärmedämm-, Schallschutz- und Klimaeigenschaften erreicht werden können.
- Aufgabe der Erfindung ist es, eine technische Lösung für ein aus Stahlplatten erstelltes Gebäude (Stahlhaus) zu schaffen, das für eine dauerhafte Nutzung für Wohnzwecke geeignet ist und insbesondere auch in geografischen Regionen mit Hochwassergefährdung errichtet werden kann. Dabei sollen zumindest Wohnbauten in einer Größenordnung eines Einfamilienhauses zu marktfähigen Kosten errichtet werden können. Vorzugsweise wird jedoch eine technische Lösung angestrebt, mit der auch mehrgeschossige Gebäude und Reihenhausanlagen errichtet werden können.
- Die Aufgabe wird verfahrenstechnisch gelöst, indem zunächst mehrere mit Abstand zueinander angeordnete stabförmige Tragstrukturen aus Stahl vertikal in einen Baugrund soweit eingebracht werden, dass ein Teilabschnitt jeder stabförmigen Tragstruktur nach oben aus dem Baugrund herausragt. Dabei ist jede separate Tragstruktur entweder als eine Spundwand oder als ein Stahlrohr ausgestaltet und wird mit einer Ramme in den Baugrund gerammt. Alternativ ist jede separate Tragstruktur als ein Bewehrungskorb mit axial angeordneten Stahlstäben und radial umlaufenden Stahlringen ausgestaltet, wobei zunächst mit einem Bohrgerät ein zylinderförmiger Hohlraum im Baugrund erstellt wird, in den der Bewehrungskorb eingesetzt und danach durch Einbringen von Beton umgegossen wird. Ebenso können Spundwände, Stahlrohre und Bewehrungskörbe miteinander kombiniert verwendet werden.
- Danach wird auf jede derart im Baugrund lagefixierte stabförmige Tragstruktur an ihrem jeweils oberen, zum Baugrund entfernten stirnseitigen Endabschnitt mindestens ein Abschnitt einer horizontal angeordneten Stahlplatte mittels Schweißen oder Schrauben befestigt. Anschließend werden sämtliche auf den stabförmigen Tragstrukturen befestigten Stahlplatten mittels Schweißen oder Schrauben zu einem gemeinsamem Flächengebilde zusammengefügt. Nachfolgend werden auf dem Flächengebilde aus horizontal angeordneten Stahlplatten mittels Schweißen oder Schrauben mehrere vertikal angeordnete Stahlplatten befestigt, auf deren oberen Stirnseiten mittels Schweißen oder Schrauben wiederum mehrere Stahlplatten horizontal angeordnet und zu einem gemeinsamem Flächengebilde zusammengefügt werden, die funktionell die Deckenelemente für das erste Geschoss ausbilden. Diese Deckenelemente können sowohl zwischen den vertikalen Stahlplatten eingelegt als auch auf diesen Stahlplatten aufgelegt werden.
- Diese Verfahrensschritte der Anordnung und Befestigung von mehreren vertikal angeordneten Stahlplatten auf einem horizontalen Flächengebilde und der anschließenden Anordnung und Befestigung von mehreren horizontal angeordneten Stahlplatten zur Ausbildung eines weiteren gemeinsamem Flächengebildes werden so oft wiederholt, bis eine vorab definierte Geschosshöhe des Gebäudes erreicht ist. Sofern für das entsprechende Wohnhaus z.B. nur eine Etage ausgebildet werden soll, werden auf den stabförmigen Tragstrukturen nur ein erstes unteres horizontales Flächengebilde und mit vertikalem Abstand hierzu eine zweites oberes horizontales Flächengebilde angeordnet, zwischen denen mehre vertikal angeordnete Stahlplatten angeordnet sind, die mit ihrem Konturverlauf die Geometrie der gesamten Wohnräume festlegen.
- Vorzugsweise ragt jede stabförmige Tragstruktur mit einem vertikalen Teilabschnitt von etwa vier Meter Höhe aus dem Baugrund heraus. Eine solche Höhe von vier Metern ist im Ergebnis der statistischen Auswertung zahlreicher Hochwasserkatastrophen für nahezu alle Ereignisse ausreichend, um eine Überflutung der eigentlichen Wohnräume zu vermeiden. Der somit verbleibende freie Bauraum zwischen Geländeoberkante und Gebäudeunterkante kann als Stellpatz für Fahrräder, PKW und andere ortsbewegliche Objekte genutzt werden, die bei Hochwassergefahr rechtzeitig und problemlos an höhere Standorte gebracht werden können.
- Ein entsprechend errichtetes Gebäude weist im Fundament mehrere stabförmige Tragstrukturen aus Stahl auf, die jeweils als Spundwand und/oder als Stahlrohr und/oder als Bewehrungskorb mit axial angeordneten Stahlstäben und radial umlaufenden Stahlringen ausgestaltet sind. Die eigentliche Gebäudestruktur oberhalb des Fundamentes weist eine Vielzahl von horizontal und vertikal angeordneten Stahlplatten auf.
- Die Größe der Stahlplatten ist an sich frei wählbar. Sie sollte jedoch unter Aspekten eines guten Handlings, einer effektiven Montage und der handelsüblichen Maße im Stahlhandel ausgewählt werden..
- Eine Ausgestaltung sieht vor, dass diese Stahlplatten aus wetterfestem Corten-Stahl bestehen. Somit wird eine hohe Lebensdauer für die Grundstruktur des Gebäudes erreicht, die vermutlich bis zu 200 Jahre betragen kann. Außerdem wird durch Verwendung von Corten-Stahl eine optisch dauerhaft ansprechende Fassadengestaltung gewährleistet.
- Vorzugsweise sind die Stahlplatten jeweils mit umlaufenden Stegkonturen ausgestaltet. Dadurch wird eine lagestabile Positionierung während der Montage vereinfacht. In diesen Stegkonturen sind vorzugsweise auch Durchbrüche für Schrauben ausgestaltet. Somit können benachbarte Stahlplatten zunächst miteinander verschraubt und danach miteinander verschweißt werden, so dass die Montage weiter vereinfacht wird.
- Mehrere vertikale Stahlplatten können zu einer Last-Kreuz-Stütze zusammengefügt werden, die beispielsweise zur Abstützung und Führung von Versorgungsleitungen ausgestaltet ist.
- Weiterhin weisen die Stahlplatten Durchbrüche zur Ausgestaltung von Fenstern und Türen auf und sind mit Elementen für Wärmedämm-, Schallschutz- und Klimafunktionen ausgestattet.
- Für die Realisierung diesbezüglicher Funktionen ist es ebenso möglich, dass zumindest einige Segmente im Gießverfahren als Aluminiumteile gefertigt werden. Dann können z.B. Aufnahmen für Kunststoffrohre ausgebildet werden, die für Heizungszwecke nutzbar sind.
- Die erfindungsgemäße technische Lösung kann unter Beachtung der jeweils konkreten Standortbedingungen und der Wünsche der Nutzer weiter ausgestaltet werden. So ist nicht nur in dem Bereich der Belichtung eine Kombination aus Metall und Faserverbundelementen ähnlich wie im Flugzeugbau möglich. Weiterhin können die Elemente nicht nur durch Biegen der Stahlplatten gestaltet werden, sondern auch durch Gießen aus Stahl oder anderen zum Gießen geeigneten Materialen. Bei dieser Art der Gestaltung bietet es sich auch an, gleich ein äußeres Gestaltungsbild der Fassaden mit in die Form einzubringen. Somit ist es auch möglich, je nach Epoche der Bauzeit Freiräume für die Optik bei einer Sanierung und der zukünftig gewünschten Gestaltung zu schaffen. Außerdem ermöglicht es die stabile Bauweise auch, an Aussparungen für die Belichtung und an Öffnungen den Rahmen einzusparen, da diese direkt mit Dichtungen ausgestattet werden und somit nur noch ein Flügel notwendig wird.
- Mit der erfindungsgemäßen technischen Lösung werden neuartige Einsatzgebiete für sog. Stahlhäuser geschaffen, die für eine dauerhafte Nutzung für Wohnzwecke geeignet sind. Ein wesentlicher Vorteil ist dabei, dass solche aus Stahlplatten erstellten Gebäude nunmehr auch in geografischen Regionen mit Hochwassergefährdung errichtet werden können. Durch die tiefe Abstützung der stabförmigen Tragstrukturen im Baugrund unterhalb der Geländeoberkante wird eine große Widerstandskraft gegen bei Hochwasser eventuell anströmende Wassermassen gewährleistet. Somit ergeben sich neben dem Sicherheitsvorteil für die Bewohner auch Möglichkeiten zur Wohnbebauung an hydrologisch sensiblen Bereichen, indem beispielsweise Wohnbauten als Einfamilienhaus, als mehrgeschossiges Gebäude oder als Reihenhausanlage an Uferbereichen von Flüssen in Städten zu marktfähigen Kosten errichtet werden können.
- In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
-
Fig. 1 zeigt eine stabförmige Tragstruktur 1, ausgebildet als ein Stahlrohr, auf dessen oberen, zum Baugrund entfernten stirnseitigen Endabschnitt ein Flansch 8 zur Verbindung mit einem Abschnitt einer (hier nicht dargestellten) horizontal angeordneten Stahlplatte 2 angeschweißt ist. Am Flansch 8 sind mehrere Bohrungen 9 ausgestaltet, in denen Schrauben zur Lagefixierung einer Stahlplatte 2 abgestützt werden können. -
Fig. 2 zeigt zwei stabförmige Tragstrukturen 1, ebenfalls ausgebildet als ein Stahlrohr, auf deren oberen, zum Baugrund entfernten stirnseitigen Endabschnitten jeweils ein Abschnitt einer horizontal angeordneten Stahlplatte 2 angeschweißt ist. In der Stahlplatte 2 ist eine kreisförmige Aussparung 3 zur Durchführung einer weiteren (hier nicht dargestellten) stabförmigen Tragstruktur 1 ausgestaltet. Die Stahlplatte 2 ist mit umlaufenden Stegkonturen 5 ausgestaltet, in denen jeweils Durchbrüche 6 für (hier nicht dargestellte) Schrauben ausgestaltet sind. - Die in
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten oberen Abschnitte der stabförmigen Tragstrukturen 1 können auch als separate Rohrhülsen ausgestaltet werden, die vorab gefertigt und erst auf der Baustelle auf die Tragstrukturen 1 aufgesteckt werden. Dies vereinfacht die Montage. -
Fig. 3 zeigt das grundsätzliche Konstruktionsprinzip eines erfindungsgemäß errichteten Gebäudes in stilisierter Darstellung. Dabei sind mehrere mit Abstand zueinander angeordnete stabförmige Tragstrukturen 1 aus Stahl vertikal in einem Baugrund ("Erdreich") soweit eingebracht, dass ein Teilabschnitt jeder stabförmigen Tragstruktur 1 nach oben aus dem Baugrund herausragt. Beispielsweise ragt jede stabförmige Tragstruktur 1 etwa vier Meter aus dem Baugrund heraus. Auf jeder dieser im Baugrund lagefixierten stabförmigen Tragstrukturen 1 ist an ihrem jeweils oberen, zum Baugrund entfernten stirnseitigen Endabschnitt mindestens ein Abschnitt einer horizontal angeordneten Stahlplatte 2 befestigt. Diese Stahlplatten 2 werden mittels Schweißen oder Schrauben zu einem gemeinsamem Flächengebilde zusammengefügt, das funktionell eine Grundplatte einer Geschossebene darstellt. - Auf diesem ersten Flächengebilde aus den horizontal angeordneten Stahlplatten 2 sind mehrere vertikal angeordnete Stahlplatten 4 befestigt, auf deren oberen Stirnseiten mittels Schweißen oder Schrauben wiederum mehrere Stahlplatten 2 horizontal angeordnet und zu einem zweiten gemeinsamem Flächengebilde zusammengefügt werden. Im gezeigten Beispiel sind die oberen horizontalen Stahlplatten 2 um 90° versetzt zu den unteren horizontalen Stahlplatten 2 angeordnet. Dies ergibt zusätzliche Stabilitätsvorteile für die gesamte Gebäudekonstruktion. Zwischen den Flächengebilden können mehrere vertikale Stahlplatten zu einer Last-Kreuz-Stütze 7 zusammengefügt werden, die beispielsweise zur Abstützung und Führung von Versorgungsleitungen ausgestaltet ist. An Bohrungen der Abkantungen der in
Fig. 3 dargestellten vertikalen Stahlplatten 4 können auch Halterungen für alternativ mögliche Verblendungen und Verkleidungen aufgenommen werden, ebenso auch für eine mögliche Außendämmung oder Begrünung. -
Fig. 4 undFig. 5 zeigen den grundsätzlichen Aufbau eines erfindungsgemäß errichteten Gebäudes in perspektivischer Darstellung aus zwei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln. - Nachfolgend wird beispielhaft ein Montageablauf zur Anwendung der erfindungsgemäßen technischen Lösung erläutert:
Die Gründung wird durch Bewehrungskorb oder Rohrpfahl oder Spundwand mit den jeweils erforderlichen Querschnitten durch die Statik festgelegt und ausgeführt. Eine mögliche Gefährdung sollte mit Weitsicht auf die Klimaveränderung und den damit verbundenen Naturkatastrophen betrachtet werden. Aus diesem Grund wird ein Abstand von Erdoberfläche bis Unterkante Gebäude von vier Metern empfohlen. Bei Grundstückslagen ohne Hochwassergefährdung kann alternativ auch auf Punktfundamenten vorzugsweise aus Stahlrohr oder auf Trägern mit einer oder mehreren Stahlplatten das Gebäude errichtet werden. - Danach wird das Verbindungsstück zwischen der Gründung und dem räumlichen Gebilde durch eine Baugruppe gemäß
Fig 1 als Flanschplatte eckig oder rund von 200 mm bis zu einer geeigneten und notwendigen Größe z.B. auch 1600 mm angebracht durch Schraub- oder Schweißverbindung. - Je nach gewählter oder notwendiger Art der stabförmigen Tragstrukturen, die im Baugrund zur Standfestigkeit extremer Lasten eingebracht sind, richtet sich die Verbindung zwischen Gründung und Gebäude. Geeignet sind Schraub- und/oder Schweißverbindungen.
- Die Baugruppen sind vorzugsweise nach den Formaten der Stahlindustrie gefertigt, um Abfall zu vermeiden und gleichzeitig Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Jedoch ist es auch noch möglich, großformatige Baugruppen zu erstellen, welche weit über ein Grundmaß von 2000 x 3000 oder 2000 x 6000 mm möglich sind. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass auch bei einem möglichen Rückbau des Gebäudes nach 200 Jahren oder noch später der Stahl wieder eingeschmolzen werden kann und somit als Ressource für neue Anwendungen verfügbar ist.
- Durch das Eigengewicht der einzelnen Baugruppen und eventuell weiteren Geschosse kann gegebenenfalls auf eine kraftschlüssige Verbindung (je nach Entscheidung des Statikers) beim Zusammenfügen der Baugruppen verzichtet werden, da die Höhe der Bundkragen (vorzugsweise 300 mm) funktionell als ein Gleitlager dienen oder auch als eine bewegliche Hülse ausgebildet werden kann, wie dies aus dem Brückenbau mit Stahl bekannt ist.
- Die Montage der separaten Stahlplatten wird so häufig durchgeführt wie es zur Ausbildung der Gebäudestruktur bzw. aus statischen Gründen erforderlich ist. Dabei ist eine Anordnung mehrerer vertikaler Stahlplatten in Form einer Last-Kreuz-Stütze zu empfehlen, die auch mit einer Schachtkontur ausgestaltet werden kann. Über diese Anordnung wird die Last in das Fundament abgeleitet. Gleichzeitig bildet eine solche Schacht-Last-Kreuz-Stütze auch eine räumliche Grundlage für Versorgungsleitungen aller Art sowie auch einen zentralen Punkt für Messvorgänge während der weiteren Montage. Diese Baugruppe kann sowohl in Teilstücken als auch in geschosshohen Ausführungen angewendet werden, wobei Teilstücke vorzugsweise mit Flanschplatten vertikal und horizontal ausgeführt sind. Dabei weisen vertikale Flanschplatten den Vorteil auf, dass sie bei der Montage als Führung und Montagehilfe genutzt werden können. Nach einer externen Montage von Versorgungsleitungen und Haustechnik in der Schacht-Last-Kreuz-Stütze in der jeweilige Etage sind die einzelnen Abschnitte zu verschließen mit schiebefähigen Verkleidungen für die Wartung und Instandhaltung.
- Als Alternative zu einer Schacht-Last-Kreuz-Stütze ist eine zylindrische oder mehreckige Konstruktion als geschweißte oder abgewinkelte Stahlblechkonstruktion oder in Form von Stahlrohren mit gelochten Bundkragen zum Verschrauben oder Verschweißen geeignet. Eine solche Konstruktion kann alternativ mit Teilstücken oder in geschosshohen Elementen ausgeführt werden. Die Stahlrohre haben dabei Öffnungen geeigneter Größe, so dass die Haustechnik installiert werden kann und Wartungsarbeiten möglich sind. Außerdem können diese Stahlrohre auch Teillasten des Gebäudes aus den einzelnen Etagen aufnehmen und in das Fundament einleiten.
- Die oben erläuterte Schacht-Last-Kreuz-Stütze ergibt als Messpunkt auch Vorteile bei der Montage der Stahlplatten für die Seitenwände und Deckenelemente mit einem Kran, indem diese am Hilfsmittel angeschlagen werden können, wodurch sich eine genau Montage erleichtert
- Die Schacht-Last-Kreuz-Stütze ist auch geeignet, um beispielsweise in der letzten oberen Etage die Dachneigung so anzupassen, dass diese korrekt verläuft und Träger sowie Stahlplatten oder Lastverteiler aller Materialien aufnehmen kann. Eine kraftschlüssige Verbindung erfolgt dabei vorzugsweise durch angebrachte Flansche oder Lochkränze mit geeignetem Lochbild zur Verschraubung unter statischen Aspekten.
- Schließlich ist die Schacht-Last-Kreuz-Stütze in größerer Dimensionierung geeignet zur Aufnahme von Aufzügen im Gebäude. Außerdem ist es möglich, je nach Verwendung des Gebäudes, die Schacht-Last-Kreuz-Stütze so zu gestalten, dass auch eine Wendeltreppe daran abstützbar oder ein Müllschlucker baulich integrierbar ist. Deshalb wird die Anzahl der Schacht-Last-Kreuz-Stützen je nach Gebäudegröße variieren.
- Nachdem die als ein gemeinsames Flächengebilde aus horizontal angeordneten Stahlplatten gebildete Grundplatte und die Schacht-Last-Kreuz-Stütze für die erste Etage montiert wurden, wird die Montage der Wandelemente auf der Grundplatte auch hier durch vorbereitete Bohrungen verschraubt. Nach der kompletten Montage der Gebäudehülle mit eventuellen Auf- und Anbauten, werden alle Stöße zwischen den jeweils benachbarten Stahlplatten verschweißt.
- Durch Abkantungen und Aufkantungen kann die Form eines Gebäudes beliebig gestaltet werden. Auch mehreckige Gebäude und Wohntürme sind durch die besondere Art der Bauweise möglich. Durch eine eventuelle Erhöhung der Materialstärke ergeben sich große Möglichkeiten. Letztlich wird eine sehr stabile Bauweise zum Schutz der Bewohner vor Hochwasserkatastrophen erreicht.
- Nachdem die Wandelemente vollständig mit Schraubverbindungen montiert wurden, werden auf diese die einzelnen Deckenelemente eingelegt. Dabei ist es möglich, dass die einzelnen Elemente, welche die Decke bilden vorab verbunden werden und als komplette Baugruppe beispielsweise mittels M 30 Schraubverbindung an den Wänden verschraubt werden.
-
- 1
- stabförmige Tragstruktur
- 2
- horizontale Stahlplatte
- 3
- Durchbruch / Aussparung in Stahlplatte 2
- 4
- vertikale Stahlplatte
- 5
- umlaufende Stegkontur an Stahlplatte 2
- 6
- Durchbruch an Stegkontur 5
- 7
- Last-Kreuz-Stütze
- 8
- Flansch
- 9
- Bohrung
Claims (10)
- Verfahren zur Errichtung eines aus mehreren Stahlplatten erstellten Gebäudes, dadurch gekennzeichnet,dass zunächst mehrere mit Abstand zueinander angeordnete stabförmige Tragstrukturen (1) aus Stahl vertikal in einen Baugrund soweit eingebracht werden, dass ein Teilabschnitt jeder stabförmigen Tragstruktur (1) nach oben aus dem Baugrund herausragt, indem entweder jede separate Tragstruktur (1) jeweils als eine Spundwand oder als ein Stahlrohr ausgestaltet und mit einer Ramme in den Baugrund gerammt wird oder indem jede separate Tragstruktur (1) jeweils als ein Bewehrungskorb mit axial angeordneten Stahlstäben und radial umlaufenden Stahlringen ausgestaltet ist, wobei zunächst mit einem Bohrgerät ein zylinderförmiger Hohlraum im Baugrund erstellt wird, in den der Bewehrungskorb eingesetzt und danach durch Einbringen von Beton umgegossen wird,dass danach auf jede derart im Baugrund lagefixierte stabförmige Tragstruktur (1) an ihrem jeweils oberen, zum Baugrund entfernten stirnseitigen Endabschnitt mindestens ein Abschnitt einer horizontal angeordneten Stahlplatte (2) mittels Schweißen oder Schrauben befestigt wird,dass anschließend sämtliche auf den stabförmigen Tragstrukturen (1) befestigten Stahlplatten (2) mittels Schweißen oder Schrauben zu einem gemeinsamem Flächengebilde zusammengefügt werden,dass nachfolgend auf dem Flächengebilde aus horizontal angeordneten Stahlplatten (2) mittels Schweißen oder Schrauben mehrere vertikal angeordnete Stahlplatten (4) befestigt werden, an deren oberen Stirnseiten mittels Schweißen oder Schrauben wiederum mehrere Stahlplatten (2) horizontal angeordnet und zu einem gemeinsamem Flächengebilde zusammengefügt werden undwobei die Verfahrensschritte der Anordnung und Befestigung von mehreren vertikal angeordneten Stahlplatten (4) auf einem horizontalen Flächengebilde und der anschließenden Anordnung und Befestigung von mehreren horizontal angeordneten Stahlplatten (2) zur Ausbildung eines weiteren gemeinsamem Flächengebildes so oft wiederholt werden, bis eine vorab definierte Geschosshöhe des Gebäudes erreicht ist.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass jede stabförmige Tragstruktur (1) mit einem vertikalen Teilabschnitt von etwa vier Meter Höhe nach oben aus dem Baugrund herausragt. - Gebäude, errichtet nach einem Verfahren gemäß Anspruch 1,dadurch gekennzeichnet,dass das Fundament mehrere stabförmige Tragstrukturen (1) aus Stahl aufweist, die jeweils als eine Spundwand und/oder als ein Stahlrohr und/oder als ein Bewehrungskorb mit axial angeordneten Stahlstäben und radial umlaufenden Stahlringen ausgestaltet sind und dass die Gebäudestruktur oberhalb des Fundamentes eine Vielzahl von horizontal angeordneten Stahlplatten (2) und von vertikal angeordneten Stahlplatten (4) aufweist.
- Gebäude nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stahlplatten (2; 4) jeweils mit umlaufenden Stegkonturen (5) ausgestaltet sind. - Gebäude nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass in den Stegkonturen (5) Durchbrüche (6) für Schrauben ausgestaltet sind. - Gebäude nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stahlplatten (4) Durchbrüche zur Ausgestaltung von Fenstern und/oder Türen aufweisen. - Gebäude nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stahlplatten (2; 4) aus wetterfestem Corten-Stahl bestehen, - Gebäude nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stahlplatten (2; 4) mit Elementen für Wärmedämm-, Schallschutz- und Klimafunktionen ausgestattet sind. - Gebäude nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere vertikale Stahlplatten (4) zu einer Last-Kreuz-Stütze (7) zusammengefügt sind. - Gebäude nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Last-Kreuz-Stütze (7) zur Abstützung und Führung von Versorgungsleitungen ausgestaltet ist.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP21000362.0A EP4202137B1 (de) | 2021-12-22 | 2021-12-22 | Verfahren zur errichtung eines gebäudes und nach dem verfahren erstelltes gebäude |
| DE202022002668.4U DE202022002668U1 (de) | 2021-12-22 | 2022-12-20 | Gebäude, errichtet aus mehreren Stahlplatten |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP21000362.0A EP4202137B1 (de) | 2021-12-22 | 2021-12-22 | Verfahren zur errichtung eines gebäudes und nach dem verfahren erstelltes gebäude |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP4202137A1 true EP4202137A1 (de) | 2023-06-28 |
| EP4202137B1 EP4202137B1 (de) | 2026-03-04 |
Family
ID=79024601
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP21000362.0A Active EP4202137B1 (de) | 2021-12-22 | 2021-12-22 | Verfahren zur errichtung eines gebäudes und nach dem verfahren erstelltes gebäude |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP4202137B1 (de) |
| DE (1) | DE202022002668U1 (de) |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE37467C (de) | 1900-01-01 | A>. BERMBACH in Krefeld | Gasbrenner mit Vorwärmung der Brennluft | |
| US6904724B1 (en) * | 2002-10-01 | 2005-06-14 | Mark Carrell | Piling based pool system and method |
| WO2010138993A1 (en) * | 2009-06-03 | 2010-12-09 | Djd Projects Pty Ltd | Modular building system |
| US20140165498A1 (en) * | 2012-12-14 | 2014-06-19 | Wallace S. Paulson | Method and system for forming frameless buildings |
| US10309073B1 (en) * | 2016-11-09 | 2019-06-04 | Gary Eugene Beck | System and method for enhancing structural performance of deep foundation pile members |
| US20190338485A1 (en) * | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Faros Design.Build.Remodel, LLC | Pile cap connectors |
| WO2021191935A1 (en) * | 2020-03-23 | 2021-09-30 | Giorgio Grossi | System and method for the construction of prefabricated steel foundations to be placed by driving |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AT118891B (de) | 1929-02-11 | 1930-08-25 | Hermann Ing Buhrlen | Stahlhaus. |
| AT135554B (de) | 1931-07-25 | 1933-11-25 | Waagner Biro Ag | Stahlhaus für Erdbebengebiete. |
-
2021
- 2021-12-22 EP EP21000362.0A patent/EP4202137B1/de active Active
-
2022
- 2022-12-20 DE DE202022002668.4U patent/DE202022002668U1/de active Active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE37467C (de) | 1900-01-01 | A>. BERMBACH in Krefeld | Gasbrenner mit Vorwärmung der Brennluft | |
| US6904724B1 (en) * | 2002-10-01 | 2005-06-14 | Mark Carrell | Piling based pool system and method |
| WO2010138993A1 (en) * | 2009-06-03 | 2010-12-09 | Djd Projects Pty Ltd | Modular building system |
| US20140165498A1 (en) * | 2012-12-14 | 2014-06-19 | Wallace S. Paulson | Method and system for forming frameless buildings |
| US10309073B1 (en) * | 2016-11-09 | 2019-06-04 | Gary Eugene Beck | System and method for enhancing structural performance of deep foundation pile members |
| US20190338485A1 (en) * | 2018-05-02 | 2019-11-07 | Faros Design.Build.Remodel, LLC | Pile cap connectors |
| WO2021191935A1 (en) * | 2020-03-23 | 2021-09-30 | Giorgio Grossi | System and method for the construction of prefabricated steel foundations to be placed by driving |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP4202137B1 (de) | 2026-03-04 |
| DE202022002668U1 (de) | 2023-02-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE102024107925A1 (de) | Primärschalentragwerk aus Flächentragwerksmodulen, die aus Elementen bestehen | |
| DE102017114090B4 (de) | Verfahren zur Errichtung eines Gebäudes | |
| DE202005011486U1 (de) | Gebäudewand aus industriell vorgefertigten, mehrlagigen Fertigwandteilen | |
| DE102014103852A1 (de) | Mehrgeschossiges Wohngebäude | |
| EP4202137A1 (de) | Verfahren zur errichtung eines gebäudes und nach dem verfahren erstelltes gebäude | |
| DE19836942B4 (de) | Raumzelle aus Holz und Holzwerkstoffen | |
| DE10005872C1 (de) | Raumzelle und aus gleichartigen Raumzellen zusammengesetztes Gebäude | |
| DE102010010868A1 (de) | Vielstöckiges Gebäude | |
| DE7027429U (de) | Vorgefertigtes raumelement zur errichtung von gebaeuden. | |
| DE1903550A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Errichtung von mehrstoeckigen Bauten durch das paketweise Anheben von an der Baustelle vorgefertigten Deckplatten und Dachkonstruktionen,unter Verwendung von Montage- und Fertigbausaeulen | |
| DE19846306C1 (de) | Verfahren zur Sanierung von Gebäuden, insbesondere Fachwerkbauten | |
| DE7639686U1 (de) | Anbaubalkon in leichtbauweise zur nachtraeglichen montage | |
| DE4332759C2 (de) | Verfahren zur Instandsetzung, Modernisierung und Wohnwertverbesserung von Hochbauwerken | |
| DE1609522B2 (de) | Wohneinheit aus metallischen Fertigteilen | |
| DE2309722A1 (de) | Verfahren zur herstellung von betonierten gebaeudedecken | |
| AT411609B (de) | Gebäude bzw. fertigteilhaus in modularer stahlskelettbauweise | |
| AT521248B1 (de) | Gebäudefundament für ein selbsttragendes Haus | |
| DE19639471A1 (de) | Verfahren zum Sanieren von Wohngebäuden, die in Plattenbauweise hergestellt sind | |
| DE811401C (de) | Skelett-Bauweise, insbesondere fuer mehrgeschossige Gebaeude | |
| DE3137852A1 (de) | Fertigbauteil- und rippenfugentragwerk insbesondere fuer den werkbetonwohnbau | |
| DE8122597U1 (de) | Aus vorgefertigten teilen bestehendes montierbares gebaeude | |
| AT277533B (de) | Gebäudeskelett und Verfahren zu seiner Errichtung | |
| AT165622B (de) | ||
| CH425148A (de) | Gebäudeskelett | |
| DE19731377A1 (de) | Verfahren zur Anordnung und Herstellung eines System-Fertigkellers für Gebäude |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20231221 |
|
| RBV | Designated contracting states (corrected) |
Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED |
|
| INTG | Intention to grant announced |
Effective date: 20250930 |
|
| GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: F10 Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: U-0-0-F10-F00 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE) Effective date: 20260304 Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: IE Ref legal event code: FG4D Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: DE Ref legal event code: R096 Ref document number: 502021009935 Country of ref document: DE |