EP4328399A1 - Fallschutz für gebäude - Google Patents

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Publication number
EP4328399A1
EP4328399A1 EP23192944.9A EP23192944A EP4328399A1 EP 4328399 A1 EP4328399 A1 EP 4328399A1 EP 23192944 A EP23192944 A EP 23192944A EP 4328399 A1 EP4328399 A1 EP 4328399A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
fall protection
attached
vertical
substructure
struts
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.)
Pending
Application number
EP23192944.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Dennis Pogonka
Samed Yavuzyilmaz
Joachim Heri Ranzmeyer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Enpal BV
Original Assignee
Enpal GmbH
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Enpal GmbH filed Critical Enpal GmbH
Publication of EP4328399A1 publication Critical patent/EP4328399A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/32Safety or protective measures for persons during the construction of buildings
    • E04G21/3204Safety or protective measures for persons during the construction of buildings against falling down
    • E04G21/3214Means for working on roofs
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/32Safety or protective measures for persons during the construction of buildings
    • E04G21/3204Safety or protective measures for persons during the construction of buildings against falling down
    • E04G21/3223Means supported by building floors or flat roofs, e.g. safety railings
    • E04G21/3233Means supported by building floors or flat roofs, e.g. safety railings without permanent provision in the floor or roof

Definitions

  • the present invention relates to fall protection for buildings, in particular fall protection for fall edges on buildings.
  • the present invention also relates to the use of the fall protection according to the invention, as well as a method for attaching the fall protection to the corresponding buildings or parts of buildings.
  • fall protection fall protection
  • fall protection During construction or installation work on and on buildings, it is necessary and required by law and/or trade associations to install (technical) fall protection (fall protection) against falls in order to best protect the workers on and on the building or part of the building.
  • fall protection must be installed particularly on the fall edges of a building or part of a building.
  • Such fall protection is becoming more and more important, as work on roofs has increased significantly due to the increased installation of solar systems, for example.
  • Building in the sense of the present invention is a structure that encloses rooms, can be entered and is used for the stay of people, animals or the storage of things.
  • buildings include, but are not limited to, residential buildings or houses, commercial buildings, factories, workshops, granaries, warehouses, hospitals, sports halls, swimming pools, churches, train stations, airports, parking garages.
  • the fall protection according to the invention can generally be installed on any part of the building where fall protection is necessary and/or prescribed.
  • the fall protection according to the invention is used to secure crash edges on buildings.
  • the fall protection according to the invention is installed on and/or on the roof of a building.
  • the fall protection according to the invention is installed on a roof of a building.
  • the fall protection according to the invention makes use of substructures already present on the building or part of the building of structures attached to or on the building/part. This means that it is not necessary to install new or additional (complicated) parts/substructures, but rather the installation takes advantage of the systems and options that already exist.
  • the structures and the fall protection are installed in parallel, ie at the same time.
  • the present invention makes the substructures necessary for the assembly of solar systems (or comparable structures to be installed on the roof), in particular Profile rails to be used. In a first step, such profile rails are installed and fastened on the roof using known methods. Before the actual solar system, ie the corresponding modules, are attached to or on the profile rails, the fall protection according to the invention is installed.
  • the fall protection according to the invention is installed at the same time as the substructure is constructed.
  • the system is attached to the already attached substructure, for example the profile rails of the solar system, preferably at the end of the respective profile rail (substructure).
  • the fall protection according to the invention can be attached to both ends of the respective profile rail (substructure).
  • the substructures remain permanently on the roof, meaning only the vertical struts, the fasteners and one or more cross struts are removed when the fall protection is dismantled.
  • the substructure, which is firmly and permanently present on the building, is therefore part of the fall protection according to the invention.
  • the fall protection according to the invention can be installed on any roof on which roof structures usable for the invention are attached or are attached.
  • roof shapes include, but are not limited to, gable roofs (simple or extended), flat roofs, shed roofs (simple or offset), hipped roofs, cross roofs, trench roofs, half-hipped roofs, mansard roofs, mansard hipped roofs, single roofs, parallel roofs, sawtooth roofs, trailing roofs, butterfly roofs, barrel roofs , forest roofs, tent roofs and diaphragm roofs.
  • the roof shape is a gable roof, flat roof or pent roof.
  • the building structures are roof structures. Roof structures are all structures that are firmly attached or attached to a roof. “Fixed” in the sense of the present invention means that the roof structures are permanently attached to the roof, that is, when the fall protection is dismantled, the roof structures and thus the substructures are not removed from the roof again.
  • the roof structures are solar systems. Solar systems are any technical system for converting solar energy into another form of energy. Examples of solar systems include, but are not limited to, photovoltaic (PV) systems, solar thermal systems and/or solar panels. In a preferred embodiment The solar system is a PV system.
  • the present invention is not limited to solar systems, but can be used in any system or device that uses a substructure in the form of profile rails (or comparable systems). Other roof structures that can be used to generate energy are also suitable.
  • the substructure is one or more profile rails, particularly in solar systems.
  • the fall protection according to the invention can be installed in the area of the ridge, the verge, the roof overhang or the eaves. In a preferred embodiment, the fall protection according to the invention is installed in the area of the verge. In one embodiment, the substructure of the fall protection according to the invention is not attached to the gable, the gable side or the gable rafters.
  • the fall protection according to the invention consists, among other things, of vertical struts (or spars) which are attached to the substructure, for example profile rails for the substructure for solar systems.
  • “Vertical” in the sense of the present invention means that the struts are attached perpendicular to the roof, i.e. at right angles to it.
  • the vertical struts can be mounted in an area that extends from a right angle with respect to the roof slope to a right angle with respect to the earth's surface.
  • the vertical struts can be made from any suitable material. In particular, the material of the vertical struts must have sufficient strength to ensure a firm connection to the substructure and the other elements of the fall protection, i.e.
  • Example materials include, but are not limited to, metals such as iron or aluminum, stainless steels, metal alloys, hard plastics, or wood.
  • the material of the vertical struts is aluminum.
  • the vertical struts can be selected from different profiles, diameters and/or lengths. Suitable profiles are round profiles, grooved profiles, surface profiles, profiles with hammered edges, frame profiles, hole profiles, square profiles and others, without being limited to this. In a preferred embodiment, the vertical struts have a round profile.
  • Suitable diameters of the vertical struts are in principle not limited. In one embodiment, suitable diameters are in the range of 20 to 70 mm, preferably 25 to 60 mm. In a preferred embodiment, the vertical struts have a diameter in the range of 40 to 50 mm. In a further preferred embodiment, the diameter is 48.3 mm. In another embodiment, the vertical struts have a diameter of standard scaffolding components.
  • the vertical struts can be of any suitable length. The length is preferably chosen so that the fall protection provides sufficient height for all people working on the building.
  • the vertical struts have a length in the range of 750 to 1250 mm, such as 800 to 1200 mm.
  • the vertical struts have a length of at least 800 mm, at least 900 mm, at least 1000 mm, at least 1100 mm or at least 1200 mm.
  • the vertical struts have a minimum length which ensures that the cross struts can be attached at a minimum height of 1000 mm.
  • the vertical struts are attached to the substructure using suitable fasteners.
  • the fastening means is suitable for connecting different profiles (cross sections) and/or diameters of the vertical struts to one another in comparison to the profiles and/or diameters of the substructure.
  • the substructure can have a rectangular or square profile, while the vertical struts have a round profile.
  • the fastening means is selected according to the circumstances, and common fastening means known in the prior art can be used. It is therefore possible to use the fall protection according to the invention in a wide variety of substructures, such as a wide variety of solar systems from different manufacturers.
  • suitable fasteners include, but are not limited to, scaffolding couplings, pipe clamps, clamps, magnetic connectors, screw connections and/or plug-in connections.
  • the fastening means is in the form of a retaining clip.
  • a retaining clip in the sense of the present invention has, on the one hand, a recess at the base with a cross section into which the profile of the substructure fits in a form-fitting manner.
  • the retaining clip can have a suitable rectangular opening at its base into which a rectangular substructure can be inserted.
  • the retaining clip may be tightened with a fastening screw or similar means, such as, but not limited to, clamps, ratchets, tension fasteners, lashing fasteners, snap fasteners, magnetic fasteners, or the like, to achieve a firm connection.
  • the fastener should be able to withstand a force in accordance with the prescribed safety standards, for example DIN EN 13374.
  • a screw can be tightened with a torque of 30 nm, 40 nm, 50 nm, 60 nm, 70 nm or more, but is not limited to this.
  • the fastening screw is tightened with a torque of 50 nm.
  • the fastener should also be adequately protected against corrosion. Suitable materials include, but are not limited to, galvanized steel, stainless steel and/or aluminum.
  • the end of the respective substructure which points, for example, in the direction of the verge, should protrude a certain length beyond the fastening means in order to ensure a firm connection of the substructure in the fastening means, i.e. that the substructure cannot detach from the fastening means.
  • the end of the substructure protrudes 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm or more beyond the fastener.
  • the end of the substructure protrudes beyond the fastening means in a range of 10-20 mm.
  • the fastening means is pushed into the substructure using an inlet, whereby the distance to the end of the substructure can be flexibly adjusted and/or changed.
  • the vertical strut can be inserted from above into the fastening means, for example the retaining clip described above.
  • the vertical strut can have the same profile as the substructure or have a different profile.
  • the vertical strut has a round cross-section matching a corresponding cross-section in the fastener.
  • the vertical strut is attached to the fastener using suitable means known in the art and/or fixed.
  • the vertical strut is secured by means of a locking bolt which is inserted through a corresponding hole in the fastener and the vertical strut.
  • Other fastening options include, but are not limited to, fixed welded connections, magnetic connectors, screw connections, clamp connections, click and spring systems.
  • suitable adapters can be used with the fastening means to compensate for differences in the profiles and/or thicknesses of the vertical struts and the substructure.
  • the vertical struts can contain markings at which height the individual cross struts are to be attached.
  • the present invention also includes fall protection in which a vertical strut is not attached to each substructure. The latter is possible as long as sufficiently stable and safe fall protection is guaranteed.
  • a vertical strut can be attached to only every second substructure (such as every second profile rail).
  • the fall protection according to the invention has one or more crossbars which are attached to the vertical struts, the one or more crossbars being attached to at least two vertical struts.
  • the one or more cross struts serve, on the one hand, to stabilize the entire fall protection system, but above all they provide the actual (lateral) protection on the roof.
  • the cross strut can also only be attached to a vertical strut. Basically, the longer the crossbars are, the more vertical struts they have to be attached to. For example, 2 m long cross struts can be attached to one vertical strut, 3 m long cross struts can be attached to 2 vertical struts.
  • At least one cross strut is used, preferably more than one cross strut, such as two cross struts.
  • two cross struts are used.
  • three cross struts are used.
  • the number of crossbars depends in particular on the height of the vertical struts, so that sufficient stability and protection is achieved via the number of crossbars.
  • the specified number of Cross braces refers to the number between two vertical braces.
  • the height of the attached top cross brace can also be determined according to legal regulations or standards, such as DIN EN 13374.
  • the length of the crossbar is selected to correspond to the number of vertical struts and the length of the building, for example the roof.
  • a cross brace can have a length so that it can be attached to all installed vertical braces.
  • the length of the cross strut corresponds to the distance between two vertical struts or goes slightly beyond it.
  • the crossbar attached to the respective outer vertical bars has a length that extends beyond the respective vertical crossbar to provide additional protection.
  • the cross brace extends 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm or 150 cm beyond the position of the outermost vertical braces.
  • crossbars are used, all of the same length, with the crossbars connected by means of pipe connectors, magnetic connectors, screws, internal threads, tension connectors, linear connectors, locking bolts (or other suitable means) to achieve the necessary overall length for the crossbar.
  • the crossbars may, but are not limited to, have a length of 1.50 m, so that a total length of the crossbars of 1.50 m, 3 m, 4.50 m, 6 m or more can be achieved.
  • the crossbars may have a length of 2 m, 2.50 m, 3 m or more, but are not limited to this.
  • Cross struts can also be used that have a length of ⁇ 2 m, preferably ⁇ 1.50 m.
  • cross struts of different lengths are used, depending on the overall length of the building, for example a roof. The desired or required total length can also be achieved by connecting with pipe connectors.
  • cross struts of different lengths are used, which can be connected and/or fastened as described above.
  • the cross struts can be in the form of telescopic rods, the length of which can be changed and can therefore be changed to the length required for the respective case.
  • Suitable fasteners include all fasteners described herein.
  • the transverse struts of the present invention are made of the same material as the vertical struts, but may also be of a different material. It is also possible to use different materials for the crossbars when using fall protection according to the present invention. Most suitable materials are the same as described herein for the vertical struts. Alternatively or additionally, the crossbars can also be made of ladders, grids, nets, tarpaulins or the like, but are not limited to this. The choice and combination of materials must be able to provide the required stability.
  • the fall protection according to the invention is therefore a modular system that can be easily constructed and attached and can just as easily be dismantled or dismantled. By attaching it to existing substructures, such as the profile rails of a solar system, an existing base anchor can also be used. This eliminates the need for a complex installation step for comparable systems. In addition, by using the substructure, excellent overall stability can be achieved, which provides safe fall protection. Furthermore, the number of components used is significantly lower than in conventional systems, which means that a large number of fall protection systems of the present invention can be provided and thus costs can be saved.
  • the fall protection according to the invention consists only of the parts described herein and no other parts. In another embodiment, the fall protection can include additional parts not mentioned here.
  • the present invention is directed to the use of fall protection for buildings for fall protection.
  • the fall protection is used to protect against falls on or on a roof.
  • the fall protection is used on the verge of a roof.
  • the fall protection is used in conjunction with profile rails for solar systems.
  • the substructure which is firmly and permanently present on the building, thus becomes part of the fall protection according to the invention.
  • the building or part of the building is a roof, preferably the verge of a roof.
  • the substructure is preferably one or more profile rails from solar systems.
  • the one or more cross struts can be attached to the vertical strut directly after step a) before step b) is carried out.
  • steps b) and c) i.e. a further vertical strut is attached to a further substructure and one or more cross struts are attached to the further and last attached vertical strut.
  • steps b) and c) are repeated until the fall protection according to the invention is installed over the entire length of the building, in particular a roof, preferably over the entire length of the verge.
  • the minimum length usually corresponds to the working area and/or fall area.
  • Fig. 1 The usual names for the corresponding parts of a roof are given. Depending on the individual case, the names can also differ. The names are used below Fig. 1 used.
  • Fig. 2a to 2h refer to an embodiment of the fall protection according to the invention, which is installed and used on the verge for fall protection.
  • a first profile rail (2) of a PV system exemplary here is attached to a roof (1).
  • the profile rail (2) in this embodiment has a rectangular cross section.
  • a retaining clip (3) is attached to the profile rail (2), which has a suitable rectangular opening at its base into which the profile rail can be inserted.
  • the fastening screw ( Fig. 2c ; circled) is tightened to achieve a firm connection. In the embodiment shown, the screw is tightened with a torque of 50 nm.
  • the end of the profile rail (2) which points in the direction of the verge, protrudes overall beyond the retaining clip (3), for example at least 10 mm, to ensure that the profile rail (2) cannot come loose from the retaining clip (3).
  • a vertical strut (4) is then inserted from above into the same retaining clip (3).
  • the vertical strut has a round cross-section, matching the corresponding cross-section in the retaining clip (3).
  • the vertical strut (4) is fixed in the retaining clip (3) using a safety bolt (5) ( Fig. 2e ; circled).
  • a first cross strut (7) is shown, which is attached to the vertical struts (4) with the normal couplings (6) and is held in position.
  • the cross strut (7) protrudes both over the first vertical strut (4) and over the eaves of the roof in order to ensure optimal fall protection.
  • a second crossbar (7) is attached above the first crossbar (7) at the upper end of the vertical struts (4).
  • Fig. 3a and 3b show an embodiment in which the cross struts (7) are extended by means of a pipe connector (8) in order to obtain a continuous cross strut.
  • Fig. 4 The fully installed fall protection is off Fig. 4 refer to.
  • the verge is completely secured from the eaves of the roof to the last profile rail, so that the people working on the roof are completely safe.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung stellte einen Fallschutz für Gebäude bereit, der senkrechte Streben, die an einer Unterkonstruktion von Gebäudeaufbauten befestigt sind; Befestigungsmittel, die eine feste Verbindung zwischen den senkrechten Streben und der Unterkonstruktion bewirken; und eine oder mehrere Querstreben, die an den senkrechten Streben befestigt sind, wobei die eine oder die mehreren Querstreben an mindestens zwei senkrechten Streben befestigt ist/sind, umfasst.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fallschutz für Gebäude, insbesondere einen Fallschutz für Absturzkanten an Gebäuden. Die vorliegende Erfindung betrifft ebenfalls die Verwendung des erfindungsgemäßen Fallschutzes, sowie ein Verfahren zur Befestigung des Fallschutzes an den entsprechenden Gebäuden oder Gebäudeteilen.
  • Bei Bau- oder Installationsarbeiten auf und an Gebäuden ist es notwendig und gesetzlich und/oder berufsgenossenschaftlich vorgeschrieben, eine (technische) Absturzsicherung (Fallschutz) gegen Absturz zu installieren, um die Arbeiter an und auf dem Gebäude oder dem Gebäudeteil bestmöglich zu schützen. Insbesondere an den Absturzkanten eines Gebäudes oder Gebäudeteils sind derartige Absturzsicherung zu installieren. Solche Absturzsicherungen rücken mehr und mehr in den Fokus, da zum Beispiel durch die vermehrte Installation von Solaranlagen arbeiten auf Dächern stark zugenommen haben.
  • In der Regel werden mehr oder wenige komplexe Systeme am und/oder auf dem Gebäude, wie beispielsweise dem Dach, installiert, um den notwendigen Fallschutz zu gewährleisten. Beispielsweise werden kosten- und materialintensive Baugerüste installiert, die nur unter großem Aufwand auf und abgebaut werden können, sowie nur in einer begrenzten Anzahl vorgehalten werden können.
  • Es besteht daher ein Bedarf an Fallschutzsystemen, die leicht und ohne großen Aufwand auf und abgebaut werden können, die wenig Material benötigen und die insgesamt zu geringen Kosten verwendet werden können und dabei einen bestmöglichen Schutz gegen Abstürze bieten und zusätzlich keine oder nur wenige Einschränkungen bei der Nutzung des Gebäudes oder Gebäudeteils darstellen.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Das vorgenannte Problem wird durch den erfindungsgemäßen Fallschutz für Gebäude gelöst, der umfasst:
    • senkrechte Streben, die an einer Unterkonstruktion für Gebäudeaufbauten befestigt sind;
    • Befestigungsmittel, die eine feste Verbindung zwischen den senkrechten Streben und der Unterkonstruktion bewirken;
    • eine oder mehrere Querstreben, die an den senkrechten Streben befestigt sind, wobei die eine oder mehreren Querstreben an mindestens zwei senkrechten Streben befestigt ist/sind.
  • Gebäude im Sinne der vorliegenden Erfindung ist ein Bauwerk, das Räume einschließt, betreten werden kann und dem Aufenthalt von Menschen, Tieren oder der Lagerung von Sachen dient. Beispiele für Gebäude sind Wohngebäude oder -häuser, Geschäftsgebäude, Fabriken, Werkstätten, Speicher, Lagerhallen, Krankenhäuser, Sporthallen, Schwimmbäder, Kirchen, Bahnhöfe, Flughäfen, Parkhäuser, sind aber nicht darauf beschränkt.
  • Der erfindungsgemäße Fallschutz kann dabei generell an jedem Gebäudeteil installiert werden, an dem ein Fallschutz notwendig und/oder vorgeschrieben ist. Insbesondere wird der erfindungsgemäße Fallschutz zur Sicherung für Absturzkanten an Gebäuden verwendet. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der erfindungsgemäße Fallschutz auf und/oder am Dach eines Gebäudes installiert. In einer bevorzugten Ausführungsform ist der erfindungsgemäße Fallschutz auf einem Dach eines Gebäudes installiert.
  • Der erfindungsgemäß Fallschutz macht sich an dem Gebäude oder Gebäudeteil bereits vorhandene Unterkonstruktionen von auf oder an dem Gebäude/-teil befestigten Aufbauten zu nutzen. Dadurch ist es nicht notwendig neue oder weitere (komplizierten) Teile / Unterkonstruktionen zu installieren, sondern die Installation nutzt die bereits vorhandenen Systeme und Möglichkeiten aus. In einer Ausführungsform der Erfindung werden die Aufbauten und der Fallschutz parallel, d.h. gleichzeitig installiert. Insbesondere macht sich die vorliegende Erfindung die für die Montage von Solaranlagen (oder vergleichbaren, auf dem Dach zu installierenden Aufbauten) notwendigen Unterkonstruktionen, insbesondere Profilschienen, zu nutzen. Derartige Profilschienen werden in einem ersten Schritt nach bekannten Verfahren auf dem Dach installiert und befestigt. Bevor nun die eigentliche Solaranlage, d.h. die entsprechenden Module, auf bzw. an den Profilschienen angebracht werden, wird der erfindungsgemäße Fallschutz installiert. Alternativ erfolgt die Installation des erfindungsgemäßen Fallschutzes zeitgleich mit dem Aufbau der Unterkonstruktion. Dabei wird das System an der bereits angebrachten Unterkonstruktion, beispielsweise den Profilschienen der Solaranlage, befestigt, vorzugsweise am Ende der jeweiligen Profilschiene (Unterkonstruktion). In einer Ausführungsform kann an beiden Enden der jeweiligen Profilschiene (Unterkonstruktion) der erfindungsgemäße Fallschutz angebracht werden. Die Unterkonstruktionen verbleiben permanent auf dem Dach, d.h. lediglich die senkrechte Streben, die Befestigungsmittel sowie die eine oder mehrere Querstreben werden beim Abbau des Fallschutzes wieder entfernt. Die fest und permanent auf dem Gebäude vorhandene Unterkonstruktion ist somit Teil des erfindungsgemäßen Fallschutzes.
  • Im Falle der Verwendung auf oder an einem Dach kann der erfindungsgemäße Fallschutz auf jedem Dach, auf dem für die Erfindung verwendbare Dachaufbauten angebracht werden oder angebracht sind, installiert werden. Beispiel für Dachformen sind, ohne darauf beschränkt zu sein, Satteldächer (einfach oder erweitert), Flachdächer, Pultdächer (einfach oder versetzt), Fußwalmdächer, Kreuzdächer, Grabendächer, Krüppelwalmdächer, Mansardendächer, Mansardenwalmdächer, Nurdächer, Paralleldächer, Sägezahndächer, Schleppdächer, Schmetterlingsdächer, Tonnendächer, Waldächer, Zeltdächer und Zwerchdächer. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Dachform ein Satteldach, Flachdach oder Pultdach.
  • Die Art der Gebäudeaufbauten ist nicht beschränkt. In einer Ausführungsform der Erfindung sind die Gebäudeaufbauten Dachaufbauten. Dachaufbauten sind alle Aufbauten, die fest auf oder an einem Dach befestigt werden oder befestigt sind. "fest" im Sinne der vorliegenden Erfindung bedeutet, dass die Dachaufbauten permanent auf dem Dach befestigt sind, d.h. dass bei Abbau des Fallschutzes die Dachaufbauten und damit die Unterkonstruktionen nicht wieder vom Dach entfernt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Dachaufbauten Solaranlagen. Unter Solaranlagen versteht man jede technische Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in eine andere Energieform. Beispiele für Solaranlagen sind Photovoltaik-(PV)-Anlagen, Solarthermie-Anlagen und/oder Sonnenkollektoren, sind aber nicht darauf beschränkt. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Solaranlage eine PV-Anlage. Die vorliegende Erfindung ist aber nicht auf Solaranlagen beschränkt, sondern kann bei jedem System oder jeder Vorrichtung verwendet werden, das/die eine Unterkonstruktion in Form von Profilschienen (oder vergleichbaren Systemen) verwendet. Ebenfalls geeignet sind andere Dachaufbauten, die zur Energiegewinnung verwendet werden können. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Unterkonstruktion eine oder mehrere Profilschienen, insbesondere bei Solaranlagen.
  • Im Falle von Dachaufbauten kann der erfindungsgemäße Fallschutz im Bereich des Firsts, des Ortgangs, des Dachüberstands oder der Traufe angebracht werden. In einer bevorzugten Ausführungsform wird der erfindungsgemäße Fallschutz im Bereich des Ortgangs angebracht. In einer Ausführungsform ist die Unterkonstruktion des erfindungsgemäße Fallschutzes nicht am Giebel, der Giebelseite oder den Giebelsparren befestigt.
  • Der erfindungsgemäße Fallschutz besteht unter anderem aus senkrechte Streben (oder Holmen), die an der Unterkonstruktion, beispielsweise Profilschienen zur Unterkonstruktion für Solaranlagen, befestigt sind. "Senkrecht" im Sinne der vorliegenden Erfindung bedeutet hierbei, das die Streben senkrecht zum Dach, d.h. im rechten Winkel dazu, befestigt werden. In einer weiteren Ausführungsform können die senkrechten Streben in einem Bereich angebracht werden, der sich von einem rechten Winkel in Bezug auf die Dachschräge bis zu einem rechten Winkel in Bezug auf die Erdoberfläche erstreckt. Die senkrechten Streben können dabei aus jedem geeigneten Material hergestellt sein. Insbesondere muss das Material der senkrechten Streben eine ausreichende Festigkeit besitzen, um eine feste Verbindung mit der Unterkonstruktion und den anderen Elementen des Fallschutz gewährleisten zu können, d.h. dem Druck durch Schrauben, Klammern, Kupplungen und dergleichen standhalten zu können. Insbesondere muss das Material den Kräften eines Sturzes eines oder mehrere auf oder an dem Gebäude arbeitenden Menschen standhalten können, um den erforderlich Schutz zu bieten. Beispielhafte Materialen sind Metalle, wie Eisen oder Aluminium, Edelstähle, Metalllegierungen, Hartplastik, oder Holz, sind aber nicht darauf beschränkt. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Material der senkrechten Streben Aluminium.
  • Die senkrechten Streben können aus verschiedenen Profilen, Durchmesser und/oder Längen ausgewählt sein. Geeignete Profile sind Rundprofile, gerillte Profile, Flächenprofile, Profile mit gehämmerten Kanten, Rahmenprofile, Lochprofile, Vierkantprofile und andere, ohne darauf beschränkt zu sein. In einer bevorzugten Ausführungsform haben die senkrechten Streben ein rundes Profil.
  • Geeignete Durchmesser der senkrechten Streben sind prinzipiell nicht beschränkt. In einer Ausführungsform liegen geeignete Durchmesser im Bereich von 20 bis 70 mm, vorzugsweise 25 bis 60 mm. In einer bevorzugten Ausführungsform haben die senkrechten Streben einen Durchmesser im Bereich von 40 bis 50 mm. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist der Durchmesser 48,3 mm. In einer anderen Ausführungsform haben die senkrechten Streben einen Durchmesser von Standard-Gerüstbauteilen.
  • Die senkrechten Streben können jede geeignete Länge besitzen. Vorzugsweise ist die Länge so gewählt, dass der Fallschutz einen ausreichende Höhe für alle auf dem Gebäude arbeitenden Menschen bereitstellt. Beispielsweise haben die senkrechten Streben eine Länge im Bereich von 750 bis 1250 mm, wie zum Beispiel 800 bis 1200 mm. In einer Ausführungsform haben die senkrechten Streben eine Länge von mindestens 800 mm, mindestens 900 mm, mindestens 1000 mm, mindestens 1100 mm oder mindestens 1200 mm. In einer Ausführungsform haben die senkrechten Streben eine Mindestlänge, die sicherstellt, dass die Querstreben in einer Mindesthöhe von 1000 mm angebracht werden können.
  • Die senkrechten Streben werden mittels geeigneter Befestigungsmittel an der Unterkonstruktion befestigt. In einer Ausführungsform ist das Befestigungsmittel geeignet, unterschiedliche Profile (Querschnitte) und/oder Durchmesser der senkrechten Streben im Vergleich zu den Profilen und/oder Durchmesser der Unterkonstruktion miteinander zu verbinden. Beispielsweise kann die Unterkonstruktion ein rechteckiges oder quadratisches Profil aufweisen, während hingegen die senkrechten Streben ein rundes Profil haben. Das Befestigungsmittel wird entsprechend den Gegebenheiten ausgewählt, wobei gängige, im Stand der Technik bekannte Befestigungsmittel verwendet werden können. Somit ist es möglich, den erfindungsgemäßen Fallschutz bei den unterschiedlichsten Unterkonstruktionen, wie zum Beispiel unterschiedlichsten Solaranlagen unterschiedlichster Hersteller, zu verwenden. Beispiele von geeigneten Befestigungsmitteln sind Gerüstbaukupplungen, Rohrklemmen, Schellen, Magnetverbinder, Schraubenverbindungen und/oder Steckverbindungen, sind aber nicht darauf beschränkt.
  • In einer Ausführungsform ist das Befestigungsmittel in Form einer Halteklammer. Eine Halteklammer im Sinne der vorliegenden Erfindung hat zum einen am Fuß eine Aussparung, mit einem Querschnitt, in den das Profil der Unterkonstruktion formschlüssig hineinpasst. Beispielsweise kann die Halteklammer an ihrem Fuß eine passende rechteckige Öffnung aufweisen, in die eine rechteckige Unterkonstruktion eingeführt werden kann. Die Halteklammer kann mit einer Befestigungsschraube oder einem vergleichbaren Mittel, wie zum Beispiel, ohne darauf beschränkt zu sein, Klammern, Ratschen, Spannverschlüsse, Zurrverschlüsse, Druckverschlüsse, Magnetverschlüsse, oder ähnliches, festgezogen werden, um eine feste Verbindung zu erlangen. Dabei sollte das Befestigungsmittel eine Kraft entsprechend den vorgeschriebenen Sicherheitsnormen, beispielsweise der DIN EN 13374, aushalten können. Beispielsweise kann ein Schraube mit einer Drehkraft von 30 nm, 40 nm, 50 nm, 60 nm, 70 nm oder mehr festgezogen werden, ist aber nicht darauf beschränkt. In einer Ausführungsform wird die Befestigungsschraube mit einer Drehkraft von 50 nm festgezogen. Das Befestigungsmittel sollte zudem ausreichend vor Korrosion geschützt sein. Geeignete Materialien sind beispielsweise, verzinkter Stahl, Edelstahl und/oder Aluminium, sind aber nicht darauf beschränkt.
  • Das Ende der jeweiligen Unterkonstruktion, das beispielsweise in Richtung des Ortgangs zeigt, sollte einen gewisse Länge über das Befestigungsmittel hinausragen, um eine feste Verbindung der Unterkonstruktion in dem Befestigungsmittel zu gewährleisten, d.h. das sich die Unterkonstruktion nicht aus dem Befestigungsmittel lösen kann. Beispielsweise ragt das Ende der Unterkonstruktion 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm oder mehr über das Befestigungsmittel hinaus. In einer Ausführungsform ragt das Ende der Unterkonstruktion in einem Bereich von 10-20 mm über das Befestigungsmittel hinaus. In einer weiteren Ausführungsform wird das Befestigungsmittel mit Hilfe eines Inlets in die Unterkonstruktion hineingeschoben, wodurch der Abstand zum Ende der Unterkonstruktion flexibel eingestellt und/oder geändert werden kann.
  • Die senkrechte Strebe kann von oben in das Befestigungsmittel, beispielsweise die oben beschriebene Halteklammer, eingeführt werden. Dabei kann die senkrechte Strebe das gleiche Profil wie die Unterkonstruktion haben oder ein anderes Profil aufweisen. In einer bevorzugten Ausführungsform hat die senkrechte Strebe einen runden Querschnitt, passend zu einem entsprechenden Querschnitt in dem Befestigungsmittel. Die senkrechte Streben wird mit geeigneten, im Stand der Technik bekannten Mittel an dem Befestigungsmittel befestigt und/oder fixiert. In einer Ausführungsform wird die senkrechte Strebe mittels eines Sicherungsbolzen, der durch eine entsprechende Bohrung im Befestigungsmittel und der senkrechten Strebe eingefügt wird, gesichert. Weitere Befestigungsmöglichkeiten sind beispielsweise feste Schweißverbindung, Magnetverbinder, Schraubverbindung, Klemmverbindung, Klick- und Federsysteme, sind aber nicht darauf beschränkt.
  • In einer weiteren Ausführungsform können geeignete Adapter mit dem Befestigungsmitteln verwendet werden, um Unterschiede in den Profilen und/oder Dicken der senkrechten Streben und der Unterkonstruktion auszugleichen.
  • Die senkrechten Streben können Markierungen enthalten, auf welcher Höhe die einzelnen Querstreben anzubringen sind. Abhängig vom Abstand der jeweiligen Teile der Unterkonstruktion und der Länge der Querstreben umfasst die vorliegende Erfindung auch Fallschutz, bei dem nicht an jeder Unterkonstruktion eine senkrechte Strebe angebracht ist. Letzteres ist möglich, solange ein ausreichend stabiler und sicherer Fallschutz gewährleistet ist. Beispielsweise kann an nur jeder zweiten Unterkonstruktion (wie z.B. an jeder zweiten Profilschiene) eine senkrechte Strebe angebracht sein.
  • Der erfindungsgemäße Fallschutz hat eine oder mehrere Querstreben, die an den senkrechten Streben befestigt sind, wobei die eine oder mehreren Querstreben an mindestens zwei senkrechten Streben befestigt ist/sind. Die eine oder mehreren Querstreben dienen zum einen zur Stabilisierung des kompletten Fallschutzsystem, aber vor allem bewirken sie den eigentlichen (seitlichen) Schutz auf dem Dach. In einer weiteren Ausführungsform kann die Querstrebe auch nur an einer senkrechten Strebe befestigt werden. Grundsätzlich gilt, je länger die Querstreben sind, an desto mehr senkrechten Streben müssen diese befestigt werden. Beispielsweise können 2 m lange Querstreben an einer senkrechten Strebe befestigt werden, 3 m lange Querstrebe an 2 senkrechten Streben.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Fallschutz wird mindestens eine Querstrebe verwendet, vorzugsweise mehr als eine Querstrebe, wie zum Beispiel zwei Querstreben. In einer bevorzugten Ausführungsform sind zwei Querstreben verwendet. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind drei Querstreben verwendet. Die Anzahl der Querstreben richtet sich insbesondere nach der Höhe der senkrechten Streben, so das ausreichend Stabilität und Schutz über die Anzahl der Querstreben erreicht wird. Die angegebene Anzahl von Querstreben bezieht sich auf die Anzahl zwischen zwei senkrechten Streben. Die Höhe der angebrachten obersten Querstrebe kann sich zudem nach gesetzlichen Vorschriften oder Normen bestimmen, wie zum Beispiele der DIN EN 13374.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die Länge der Querstrebe entsprechen der Anzahl der senkrechten Streben und der Länge des Gebäude, beispielsweise des Dachs, ausgewählt. Dabei kann eine Querstrebe eine Länge besitzen, so dass sie an alle installierten senkrechten Streben befestigt werden kann. In einer anderen Ausführungsform entspricht die Länge der Querstrebe dem Abstand zwischen zwei senkrechten Streben bzw. geht etwas darüber hinaus. Idealerweise hat die Querstrebe, die an den jeweiligen äußeren senkrechten Streben befestigt sind eine Länge, die über die jeweilige senkrechte Querstrebe hinausgeht, um einen zusätzlichen Schutz zu bieten. Beispielsweise geht die Querstrebe 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm oder 150 cm über die Position der äußersten senkechten Streben hinaus.
  • In einer Ausführungsform werden Querstreben verwendet, die alle die gleiche Länge haben, wobei die Querstreben mittels Rohrverbindern, Magnetverbinder, Schrauben, Innengewinde, Spannverbinder, Linearverbindern, Sicherungsbolzen (oder anderen geeigneten Mitteln) verbunden sind, um die notwendig Gesamtlänge für die Querstrebe zu erreichen. Beispielweise können die Querstreben, ohne darauf beschränkt zu sein, eine Länge von 1,50 m haben, so dass eine Gesamtlänge der Querstreben von 1,50 m, 3 m, 4,50 m, 6 m oder mehr erreicht werden kann. In weiteren Ausführungsformen können die Querstreben eine Länge von 2 m, 2,50 m, 3 m oder mehre haben, sind aber nicht darauf beschränkt. Ebenso können Querstreben verwendet werden, die eine Länge < 2 m, vorzugsweise < 1,50 m haben. In einer weiteren Ausführungsform werden Querstreben unterschiedlicher Länge verwendet, abhängig von der Gesamtlänge des Gebäudes, beispielsweise eines Daches. Durch Verbindung mit Rohrverbindern läßt sich ebenfalls die gewünschte bzw. benötigte Gesamtlänge erreichen. In einer weiteren Ausführungsform werden Querstreben unterschiedlicher Länge verwendet, die wie oben beschrieben verbunden und/oder befestigt werden können. In einer weiteren Ausführungsform können die Querstreben in Form vom Teleskopstangen vorliegen, deren Länge veränderbar ist und somit auf die für den jeweiligen Fall benötigte Länge verändert werden können.
  • Die Querstreben werden mit geeigneten Befestigungsmitteln an den senkrechten Streben befestigt. Geeignete Befestigungsmittel sind alle hierin beschriebenen Befestigungsmittel.
  • Die Querstreben der vorliegenden Erfindung sind aus dem gleichen Material wie die senkrechte Streben, können aber auch aus einem anderen Material sein. Es ist auch möglich, bei einem verwendeten Fallschutz gemäß der vorliegenden Erfindung unterschiedliche Materialien für die Querstreben zu nehmen. Geeignetste Materialien sind die gleichen, wie hierin für die senkrechten Streben beschrieben. Alternativ oder zusätzlich können die Querstreben auch aus Leitern, Gittern, Netzen, Planen oder ähnlichem, ohne darauf beschränkt zu sein, sein. Die Wahl und Kombination der Materialien muß die benötigte Stabilität bereitstellen können.
  • Der erfindungsgemäße Fallschutz ist somit ein modulares System, welches einfach aufgebaut und befestigt werden kann und ebenso einfach wieder abgebaut bzw. demontiert werden kann. Durch die Anbringung an vorhandene Unterkonstruktionen, wie beispielsweise die Profilschienen einer Solaranlage, kann zudem eine bereits vorhandene Basisverankerung verwendet werden. Somit entfällt ein aufwendiger Installationsschritt bei vergleichbaren Systemen. Zudem kann durch die Verwendung der Unterkonstruktion eine hervorragende Gesamtstabilität erreicht werden, die einen sicheren Fallschutz bereitstellt. Des Weiteren ist die Anzahl der verwendeten Komponenten signifikant geringer als bei herkömmlichen Systemen, wodurch eine Vielzahl von Fallschutzsystem der vorliegenden Erfindung vorgehalten werden können und damit kosten eingespart werden können.
  • In einer Ausführungsform besteht der erfindungsgemäße Fallschutz nur aus den hierin beschrieben Teilen und sonst keinen weiteren Teilen. In einer anderen Ausführungsform kann der Fallschutz weitere, hier nicht genannte Teile, umfassen.
  • In einem weiteren Aspekt ist die vorliegenden Erfindung auf die Verwendung eines Fallschutz für Gebäude zur Absturzsicherung gerichtet. In einer bevorzugten Ausführungsform wird der Fallschutz zur Absturzsicherung an oder auf einem Dach verwendet. In einer bevorzugtesten Ausführungsform wird der Fallschutz am Ortgang eines Daches verwendet. In einer weiteren Ausführungsform wird der Fallschutz in Verbindung mit Profilschienen für Solaranlagen verwendet.
  • In einem weiteren Aspekt ist die vorliegende Erfindung auf ein Verfahren zur Befestigung des erfindungsgemäßen Fallschutzes bei Gebäuden gerichtet. Das Verfahren umfasst dabei die Schritte:
    1. a) Befestigen einer senkrechten Streben mittels eines Befestigungsmittels an einer an dem Gebäude vorhandenen Unterkonstruktion von Gebäudeaufbauten;
    2. b) Befestigen mindestens einer weiteren senkrechten Streben mittels eines weiteren Befestigungsmittels an einem weiteren Teil der Unterkonstruktion;
    3. c) Befestigen einer oder mehrerer Querstreben an den senkrechten Streben.
  • Alle hierin beschriebenen Merkmale des Fallschutz sind auch auf das hier beschriebene Verfahren anwendbar. Die fest und permanent auf dem Gebäude vorhandene Unterkonstruktion wird somit Teil des erfindungsgemäßen Fallschutzes. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Gebäude bzw. der Gebäudeteil ein Dach, vorzugsweise der Ortgang eines Daches. Vorzugsweise ist die Unterkonstruktion eine oder mehrere Profilschienen von Solaranlagen.
  • Alternativ kann in dem erfindungsgemäßen Verfahren die eine oder die mehreren Querstreben direkt nach Schritt a) an der senkrechten Strebe befestigt werden, bevor Schritt b) ausgeführt wird.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren wird dann mit den Schritten b) und c) weitergeführt, d.h. eine weitere senkrechte Strebe wird an einer weiteren Unterkonstruktion befestigt und eine oder mehrere Querstreben werden an der weiteren und der zuletzt befestigten senkrechten Strebe befestigt. Die Schritte b) und c) werden so oft wiederholt, bis der erfindungsgemäße Fallschutz über die komplette Länge des Gebäudes, insbesondere eines Daches, vorzugsweise über die komplette Länge des Ortgangs angebracht ist. Die Mindestlänge entspricht dabei in der Regel des Arbeitsbereiches und/oder Absturzbereichs.
  • Sämtliche hierin beschriebenen Ausführungsformen, Aspekte und Varianten können miteinander kombiniert werden und werden vom Fachmann so verstanden, dass sie nicht isoliert und losgelöst von anderen Ausführungsformen, Aspekten und Varianten zu verstehen sind.
  • Ausführungsformen der Erfindung werden im Folgenden beispielhaft unter Bezugnahme der folgenden Zeichnungen beschrieben.
    • Abb. 1a zeigt eine Übersicht der einzelnen Teile des Daches eines Hauses;
    • Abb. 2a-2h zeigen beispielhafte Schritte des Anbringens des erfindungsgemäßen Fallschutzes an ein Dach;
    • Abb. 3a und 3b zeigen eine Ausführungsform einer Verbindung zweiter Querstreben;
    • Abb. 4 zeigt eine Ausführungsform des an ein Dach angebrachten erfindungsgemäßen Fallschutzes.
  • In Fig. 1 werden die üblichen Bezeichnungen für die entsprechenden Teile eines Daches angegeben. Abhängig vom Einzelfall, können sich die Bezeichnungen allerdings auch unterscheiden. Im Folgenden werden die Bezeichnungen gemäß Fig. 1 verwendet.
  • Die Fig. 2a bis 2h beziehen sich auf eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Fallschutzes, der zur Absturzsicherung am Ortgang installiert und verwendet wird. Wie in Fig. 2a zu sehen ist, ist auf einem Dach (1) eine erste Profilschiene (2) einer hier beispielhaften PV-Anlage befestigt.
  • Wie in Fig. 2b zu sehen, hat die Profilschiene (2) in dieser Ausführungsform einen rechteckigen Querschnitt. An der Profilschiene (2) wird eine Halteklammer (3) befestigt, die an ihrem Fuß eine passende rechteckige Öffnung aufweist, in die die Profilschiene eingeführt werden kann. Die Befestigungsschraube (Fig. 2c; eingekreist) wird festgezogen, um eine feste Verbindung zu erlangen. In der gezeigten Ausführungsform wird die Schraube mit einer Drehkraft von 50 nm festgezogen. Das Ende der Profilschiene (2), das in Richtung des Ortgangs zeigt, ragt insgesamt über die Halteklammer (3) hinaus, beispielsweise mindestens 10 mm, um sicherzustellen, dass sich die Profilschiene (2) nicht aus der Halteklammer (3) lösen kann.
  • Wie in Fig. 2d zu sehen, wird anschließend eine senkrechte Strebe (4) von oben in dieselbe Halteklammer (3) eingeführt. In dieser Ausführungsform hat die senkrechte Strebe einen runden Querschnitt, passend zum entsprechenden Querschnitt in der Halteklammer (3). Die senkrechte Strebe (4) wird mittels eines Sicherungsbolzen (5) in der Halteklammer (3) fixiert (Fig. 2e; eingekreist).
  • Im nächsten Schritt werden die zuvor genannten Schritte an einer zweiten Profilschiene (2), die beabstandet oberhalb der ersten Profilschiene (2) befestigt ist, ausgeführt. Dadurch erhält man eine zweite befestigte senkrechte Strebe (4) (Fig. 2f). Wie aus Fig. 2f ebenso ersichtlich, sind an den senkrechten Streben in dieser Ausführungsform jeweils zwei Normalkupplungen (6) angebracht, die für eine Befestigung der Querstreben benötigt werden.
  • In Fig. 2g ist die Befestigung einer ersten Querstrebe (7) gezeigt, die mit den Normalkupplungen (6) an den senkrechten Streben (4) befestigt ist und in Position gehalten wird. Die Querstrebe (7) ragt in dieser Ausführungsform sowohl über die erste senkrechte Strebe (4), als auch über die Dachtraufe hinaus, um einen optimalen Fallschutz zu gewährleisten. In Fig. 2h ist eine zweite Querstrebe (7) über der ersten Querstrebe (7) am oberen Ende der senkrechten Streben (4) befestigt.
  • Fig. 3a und 3b zeigen eine Ausführungsform, bei der die Querstreben (7) mittels eines Rohrverbinders (8) verlängert werden, um so eine durchgehende Querstrebe zu erhalten.
  • Der vollständig installierte Fallschutz ist aus Fig. 4 zu entnehmen. Der Ortgang ist hierbei von der Traufe des Daches bis zur letzten Profilschiene vollständig abgesichert, so dass der für die auf dem Dach arbeitenden Menschen vollständig gegeben ist.
  • Variationen und Modifikationen des Vorgenannten fallen in den Anwendungsbereich der vorliegenden Offenbarung. Es versteht sich, dass sich die hier offengelegte und definierte Offenbarung auf alle alternativen Kombinationen von zwei oder mehr der genannten oder aus dem Text und/oder den Zeichnungen ersichtlichen Einzelmerkmale erstreckt. Alle diese unterschiedlichen Kombinationen stellen verschiedene alternative Aspekte der vorliegenden Offenbarung dar. Die Ansprüche sind so auszulegen, dass sie alternative Ausführungsformen einschließen, soweit dies nach dem Stand der Technik zulässig ist. Die Erfindung ist für andere Ausführungsformen geeignet und kann auf verschiedene Weise praktiziert oder ausgeführt werden. Es versteht sich auch, dass die hier verwendete Terminologie der Beschreibung dient und nicht als einschränkend angesehen werden sollte. Die Verwendung von "umfassend" und deren Variationen soll die aufgeführten Elemente und deren Äquivalente sowie zusätzliche Elemente und deren Äquivalente umfassen.
  • Referenzzeichen
    1. 1 - Dach
    2. 2 - Profilschiene
    3. 3 - Befestigungsmittel (hier: Halteklammer)
    4. 4 - senkrechte Strebe
    5. 5 - Sicherungsbolzen
    6. 6 - (Normal-)Kupplung
    7. 7 - Querstrebe
    8. 8 - Rohrverbinder
    1. (a) - First
    2. (b) - Ortgang
    3. (c) - Pfetten
    4. (d) - Dachüberstand
    5. (e) - Traufe

Claims (15)

  1. Fallschutz für Gebäude umfassend
    • senkrechte Streben, die an einer Unterkonstruktion von Gebäudeaufbauten befestigt sind;
    • Befestigungsmittel, die eine feste Verbindung zwischen den senkrechten Streben und der Unterkonstruktion bewirken; und
    • eine oder mehrere Querstreben, die an den senkrechten Streben befestigt sind, wobei die eine oder die mehreren Querstreben an mindestens zwei senkrechten Streben befestigt ist/sind.
  2. Fallschutz für Gebäude nach Anspruch 1, wobei die Gebäudeaufbauten Dachaufbauten sind.
  3. Fallschutz für Gebäude nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Befestigungsmittel die Unterkonstruktion und die senkrechten Streben mit unterschiedlichem Querschnitt, unterschiedlicher Form und/oder unterschiedlicher Größe verbinden.
  4. Fallschutz für Gebäude nach einem der Ansprüche 2 oder 3, wobei die Unterkonstruktion für Dachaufbauten eine oder mehrere Profilschienen für Solaranlagen ist.
  5. Fallschutz für Gebäude nach Anspruch 1 bis 4, wobei die senkrechten Streben in dem Befestigungsmittel mit einem Sicherungsbolzen gesichert sind.
  6. Fallschutz für Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die eine oder die mehreren Querstreben mittels Verbindungen an den senkrechten Streben befestigt sind.
  7. Fallschutz für Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die eine oder die mehreren Querstreben mittels Rohrverbindern mit weiteren Querstreben verbunden sind.
  8. Fallschutz für Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei zwei oder drei Querstreben an den senkrechten Streben befestigt sind.
  9. Fallschutz für Gebäude nach einem der Ansprüche 2 bis 8, wobei sich der Fallschutz im Bereich des Ortgangs befindet.
  10. Fallschutz für Gebäude nach einem der Ansprüche 4 bis 9, wobei die Solaranlage eine Photovoltaik-(PV)-Anlage ist.
  11. Verwendung eines Fallschutz für Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zur Absturzsicherung.
  12. Verwendung eines Fallschutz für Gebäude nach Anspruch 11, wobei die Absturzsicherung am Ortgang eines Daches verwendet wird.
  13. Verfahren zur Befestigung eines Fallschutzes bei Gebäuden, wobei das Verfahren umfasst:
    a) Befestigen einer senkrechten Streben mittels eines Befestigungsmittels an einer an dem Gebäude vorhandenen Unterkonstruktion von Gebäudeaufbauten;
    b) Befestigen mindestens einer weiteren senkrechten Streben mittels eines weiteren Befestigungsmittels an einem weiteren Teil der Unterkonstruktion;
    c) Befestigen einer oder mehrerer Querstreben an den senkrechten Streben.
  14. Verfahren zur Befestigung eines Fallschutzes bei Gebäuden nach Anspruch 13, wobei die eine oder mehreren Querstreben direkt nach Schritt a) an der ersten senkrechten Strebe befestigt werden, bevor Schritt b) ausgeführt wird.
  15. Verfahren zur Befestigung eines Fallschutzes bei Gebäuden nach Anspruch 13 oder 14, umfassen den Schritt des Befestigens einer weiteren senkrechten Strebe und des Befestigens einer oder mehrerer Querstreben an der weiteren und der zuletzt befestigten senkrechten Strebe, wobei optional der Schritt ein oder mehrere Male wiederholt wird.
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