EP4402328B1 - Gerüstsystem mit geneigten pfosten und kugelförmigen schellen - Google Patents

Gerüstsystem mit geneigten pfosten und kugelförmigen schellen

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EP4402328B1
EP4402328B1 EP22782702.9A EP22782702A EP4402328B1 EP 4402328 B1 EP4402328 B1 EP 4402328B1 EP 22782702 A EP22782702 A EP 22782702A EP 4402328 B1 EP4402328 B1 EP 4402328B1
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EP
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elements
sphere
post
spherical
frame system
Prior art date
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EP4402328C0 (de
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Karl-Heinz Koehler
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Berliner Seilfabrik GmbH and Co
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Berliner Seilfabrik GmbH and Co
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Publication date
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Definitions

  • the invention relates to a scaffolding system with posts and spherical clamps, in which one or more posts are arranged at an angle.
  • the spherical clamps are formed from two hemispheres, each with at least two elements that encompass the post.
  • the equatorial surfaces of the hemispheres, formed by the at least two elements deviate from a plane at a right angle to the inclined post at the same angle as the post itself is inclined. This ensures that the equatorial surfaces are horizontally aligned.
  • the hemispheres of the clamps have receptacles for inserting attachments.
  • Playground installations and climbing frames are often assembled from modular components. This limits the design possibilities. They frequently necessitate a vertical and horizontal alignment of components such as posts and attached parts, resulting from the use of modular components and resulting in perpendicular alignment. Such an arrangement is perceived as less creative and stimulating for playing children, and also as lacking in organic feel, especially when the playground installations and climbing frames are intended to resemble familiar objects or figures, such as a pirate ship. If the arrangement of individual components is to deviate from the rectangular grid, custom solutions are usually required, which are complex and therefore expensive.
  • a climbing system is shown with climbing elements that can be assembled from various system components. No additional components for creating a climbing landscape are included.
  • components for playground installations and climbing frames could be designed more flexibly, and in particular, it would be possible to deviate from purely vertical and horizontal orientations without having to resort to individual custom solutions each time.
  • solutions are sought that primarily allow the connection and fastening of individual components to each other at varying angles.
  • the object of the invention is therefore seen as designing such nodes in such a way that A slanted arrangement of components is possible.
  • the scaffolding system therefore consists of posts and spherical clamps, which are combined in the number required for the scaffolding or the specific application.
  • a post is defined as a load-bearing component with a predominantly longitudinal dimension, oriented vertically or whose orientation is primarily vertical. At least one of these posts is inclined at an angle to the vertical.
  • a post can be tubular or hollow.
  • At least one spherical clamp is arranged on an inclined post.
  • This spherical clamp is formed from two joined hemispheres, each of which is in turn composed of at least two elements. Within each hemisphere, the elements differ due to the inclination of the equatorial surface and, where applicable, the design of the screw connections or other optional features. As will be shown, the hemispheres are identical to each other. They consist of structurally identical elements. Each hemisphere forms an upper and a lower half and is arranged one above the other to form a sphere.
  • hemispheres should not be understood as hemispheres in the geometrically correct sense. Rather, the groupings of at least two elements roughly correspond to a hemisphere. They thus have the appearance of a hemisphere, but deviate from a hemispherical shape in the geometric sense due to the inclined equatorial surface, which will be explained later. After the hemispheres are assembled, as will be explained below, the resulting spherical bell appears to be a sphere.
  • each spherical hemisphere encompass the post. They are shaped and arranged in such a way that, when installed, they enclose the post. To this end, the elements of each spherical hemisphere have a section that corresponds to the outer contour of the post, so that the elements of the spherical hemispheres rest against the post in this area.
  • each hemisphere each form an equatorial surface.
  • this equatorial surface does not extend in a plane perpendicular to the inclined post. Instead, it deviates from the plane perpendicular to the post by the angle at which it is inclined. Thus, in the installed state, it is horizontally oriented and, within the manufacturing and assembly tolerances, essentially horizontal.
  • the hemispheres are rotated relative to each other, so that the inclination of the equatorial surfaces of the two hemispheres results in the upper equatorial surface being flush with the surface.
  • the lower equatorial surface is permitted.
  • the attachment to the inclined post ensures that the equatorial surface is essentially horizontally aligned.
  • each hemisphere is screwed together, i.e., connected by screws.
  • a clamping effect is also achieved between the at least two elements of a hemisphere and the inclined post, thus preventing the spherical clamp from slipping along the inclined post.
  • At least two screws are provided for the screw connections. These are screwed through corresponding screw holes in one of the at least two elements of a sphere half into corresponding threaded bushings in an adjacent element within the sphere half if the elements of a sphere half are to be screwed together.
  • the screw holes are provided in at least one element of one sphere half and threaded bushings in the at least one element of the other sphere half that is adjacent to it when assembling the spherical clamp.
  • the elements of the spherical hemispheres have recesses in the area of the equatorial surfaces into which at least one attachment can be inserted. These recesses are understood to be cutouts in the elements of the spherical hemispheres into which attachments or their ends can be inserted or arranged. Attachments are also elements of the frame system. The recesses are designed such that each half is arranged in an element of the lower spherical hemisphere and an adjacent element of the upper spherical hemisphere, with these half-recesses corresponding to each other in position and size. and, after assembly, enclose an inserted attachment or its end.
  • the essential inventive feature of the scaffolding system according to the invention is that the elements of the two spherical hemispheres are identical.
  • the upper and lower hemispheres are therefore the same.
  • the inclination in the area of the equatorial surfaces, the screw holes and threaded bushings for screwing the spherical hemispheres together, and the receptacles for attachments are designed, arranged, and aligned in such a way that the spherical hemispheres can be easily assembled and connected to each other.
  • Each half of the sphere in this example consists of one element A and one element B.
  • element A and element B of the lower half are positioned on the inclined post and screwed together.
  • attachments can be inserted or placed into the designated slots.
  • element B of the upper half is placed onto element A of the lower half and screwed in place, followed by element A of the upper half being placed onto element B of the lower half.
  • elements A and B of the upper half are screwed together, and element A of the upper half is screwed to element B of the lower half. It is recommended to insert only the attachment(s) into the designated slots and screw them in immediately to prevent them from falling out until the corresponding element of the upper half is mounted.
  • the upper hemisphere is offset from the lower hemisphere, such that element B sits above element A and element A above element B.
  • the scaffolding system can be formed with additional posts and spherical clamps, which can be arranged at different angles of inclination.
  • the scaffolding system according to the invention therefore makes it possible to install inclined posts while always providing the connections for all types of attachments in a horizontal orientation.
  • the inclined arrangement of posts allows playground installations and climbing frames to be designed in a more organic and pleasing way, offering greater design flexibility.
  • the at least one post has a round cross-section, and the hemispheres of the at least one clamp arranged on it each encircle the post in a ring-like manner. If the post has a round cross-section, it has no edges or corners on which a user of the scaffolding system could bump into and injure themselves. This also results in a more aesthetically pleasing appearance.
  • the spherical clamp which is arranged on such a round, inclined post, encircles it in a ring-like fashion.
  • the elements of the hemispheres are formed on the surfaces facing the post, relative to a top view, with arc segments that, when assembled, form a circle corresponding to the diameter of the round post. In spatial terms, the inner surfaces form a cylinder through which the post passes.
  • a post is arranged at an angle of 2° to 12°, particularly at a tilt of approximately 5°.
  • An inclination of 2° to 12° is already perceived by the eye as a tilt and deviation from the vertical, allowing for more diverse designs of playground installations and climbing frames. Larger angles of inclination place higher demands on the stability and sturdiness of the scaffolding system.
  • the at least two elements of a sphere hemisphere have different colors.
  • the colors should preferably be easily recognizable.
  • the different colors serve to identify each individual element. All elements of the same type are therefore the same color. Thanks to the different colors, it is easy and reliable to distinguish which elements are to be assembled and which element still needs to be added for complete assembly, without having to search for printed or embossed markings and/or measure the elements. Therefore, assembly can also be carried out using a simple color-coded image.
  • the upper and lower halves of the sphere are colored the same, as the same elements are used in both halves.
  • the scaffolding system can be equipped with various attachments, meaning it must include at least one attachment.
  • An attachment can be selected from the following groups: tube, handle, decorative element, sunshade, rope, or end cap.
  • An attachment can be fixed in place by means of a single receptacle in the spherical clamp, or by means of multiple receptacles in the same spherical clamp. Some attachments have only one attachment point on a clamp, while others are secured by multiple clamps.
  • a tube as a longitudinally extended hollow body, can be used, for example, as a horizontal connection between two spherical clamps on two posts, especially inclined posts. It can thus form a fall protection barrier, but also provide a mounting option for cladding, decorations, and other attachments that are not designed for attachment to a spherical clamp.
  • a tube can simply have a linear extension, i.e., be a straight tube, but it can also be used in curved shapes.
  • a handle is an attachment designed to provide users of the scaffolding system with support or to facilitate entry or ascent.
  • a handle can, for example, be a curved element running between two spherical clamps.
  • Decorative elements are very diverse. They include, among other things, cladding, but also ladders, climbing poles, or other aids for accessing and entering the scaffolding system. Elements for sun protection can also be attached to the spherical clamps and, for example, extend as sun sails over sections of the scaffolding, thus protecting users from direct sunlight.
  • Ropes are another element that can be attached to a spherical clamp or They can run between spherical clamps. These can serve both as fall protection, but also for climbing and playing.
  • a plug is a molded part that seals the receptacle from the outside, preventing dirt and water from entering and also preventing anyone from reaching into the opening and injuring themselves.
  • the mounting points for attachments are arranged at 90° intervals along the equatorial surfaces. In total, four mounting points can be distributed along one equatorial surface, evenly spaced along the circular base. This allows attachments to be inserted from the spherical clamp, and thus the post, in four main directions. If a hemisphere, as described above, is formed with two elements of equal size, each element would have two mounting points. This regular arrangement ensures that loads transferred via attachments into the mounting points, and thus into the spherical clamp, are evenly distributed and absorbed.
  • a further embodiment of the scaffolding system consists in that it comprises at least one attachment part and that at least one attachment part is designed with a profile in the area which is inserted into a receptacle of the spherical clamp, and the receptacles of the spherical clamp are designed with a corresponding profile in order to achieve a positive fit between the attachment part and the receptacle(s).
  • a profile in the end or support area of an attachment is understood to be a separately shaped outer form of this area, designed and formed by a curve, radius, projections and recesses, edges, and the like, in such a way that it engages with a corresponding surface profile in a receptacle, thus preventing rotation and/or slippage within the receptacle. It is preferably embossed, so that the attachment has a smaller cross-section in this area.
  • Profiling the attachment and the corresponding profiling of the receptacle can also predefine the orientation of the attachment, which facilitates installation.
  • the profile can be a circumferential octagonal profile of the attachment in the area where it rests in the ball clamp.
  • a pipe as an attachment:
  • an octagonal contour is formed in certain areas, for example, using a radial jaw press.
  • This contour is formed circumferentially in the end region of the pipe, resembling an embossed ring.
  • the recesses in the elements of the spherical clamp each have protrusions that correspond to the depressions of this exemplary octagonal profile.
  • the profile of the attachment does not extend to its end, leaving an unprofiled section. This secures the attachment against being pulled or slipped out of the receptacle, as the widening behind the profiled receptacle also creates a positive fit in this direction.
  • the form-fitting design in the receiving area of the spherical clamp can be used for all attachments.
  • an element of the first sphere half can be designed with a bulge in an edge region of the sphere half that extends into the edge region of the adjacent element of the other sphere half, and the adjacent element of the other sphere half has a corresponding recess.
  • an element of one sphere half extends in its edge region, i.e., along the sphere's contour, into the edge region of the other sphere half and, in particular, into the element located there, which has a corresponding recess for this purpose.
  • This area can serve as a pivot point for assembly, around which the element of the upper sphere half can be pivoted into its final position. Since the upper sphere half is designed with the same elements as the lower one, there will be another, similar combination with a bulge and recess in a reversed arrangement.
  • the bulge is also formed with a protrusion and the recess of the other element has a corresponding receptacle, during assembly the protrusion on the bulge of one element can engage with the receptacle in the recess of the other element, thus providing additional support.
  • This can It serves primarily as a means of securing the assembly, especially until all elements are fully screwed together.
  • the protrusion can, for example, take the form of a nose or a pin-like elevation in the area of the bulge.
  • corresponding protrusions and/or depressions can be formed along the equatorial surfaces of the spherical hemispheres to create a positive fit between them. This also prevents displacement of the hemispheres relative to each other or of the elements during installation along the equatorial surfaces. In the event of screw connections failing, this can also provide a certain degree of residual safety.
  • the base surfaces of the spherical hemispheres forming the equatorial surfaces are provided with raised areas and/or depressions, with a raised area on one element of the spherical hemisphere corresponding to a depression in the opposite element of the other hemisphere.
  • the raised area and depression engage, thus forming a positive fit.
  • the drill holes and screw holes for connecting the two spherical halves prove particularly suitable for this design.
  • a raised area can be formed in the area of the drill hole facing the other spherical half, and a recess in the area of the screw hole in the other spherical half.
  • recesses should be formed on the surface of the spherical clamp, extending towards the screw holes. This means that in the area of an element where a screw is to be inserted to connect it to another element, a recess is formed, similar to a depression, extending towards the screw hole, so that the screw head is countersunk when tightened. It is thus recessed below the rest of the element's surface, preventing accidental snagging on the screw head. This also protects the screw from unauthorized access.
  • a further embodiment of the scaffolding system according to the invention provides that the elements forming the hemispheres are designed as hollow bodies. They are therefore not to be provided as solid, solid bodies, but rather have cavities where this is practical and technically feasible with regard to the expected loads. These cavities need not be closed; they can also be open in one or more directions. Such a design of the elements allows for a significant reduction in weight, which in turn permits a more expansive and flexible design of playground installations and/or climbing frames.
  • the scaffolding system according to the invention is preferably intended for use in playground structures, playground elements, and/or climbing frames.
  • Playground structures and playground elements can also be collectively referred to as playground installations.
  • a variety of playground installations and/or climbing frames can be designed using inclined (and non-inclined) posts, spherical clamps, and attachments that are connected to the clamps or otherwise to the scaffolding system.
  • Such playground installations and/or climbing frames appear more playful and organic, stimulating the creativity of the users, i.e., the children.
  • places, figures, or objects can be replicated more easily and effectively when there is no restriction to a rectangular fastening or construction system.
  • the scaffolding system according to the invention offers a solution for designing playground installations and/or climbing frames with posts and clamps without being limited to a rectangular system. It allows for the tilting of the posts, while spherical clamps compensate for the angle of inclination, thus providing horizontally aligned mounting points for attachments of all kinds. This enables the quick and easy installation of intermediate levels, ensuring they are immediately horizontally aligned. Naturally, such a clamp can also be attached to a non-tilted post, thereby providing a tilted equatorial surface. The spherical clamps can also be mounted on tilted posts at different angles. Any combination is possible, expanding the design possibilities for the development of playground installations and/or climbing frames.
  • Figure 1 and 2 Figure 1 shows elements 30A and 30B forming a hemisphere 30 for a spherical clamp 25 of a framework system 10 according to the invention, with two elements within a hemisphere 30. Both figures are explained together.
  • the embodiment with two elements 30A and 30B in a hemisphere 30 is merely an exemplary embodiment.
  • Elements 30A and 30B are designed to be mounted on a post inclined at an angle ⁇ .
  • figure part a shows a view from the direction of the equatorial surface 32
  • figure parts b and c show side views
  • figure part d shows a perspective view.
  • a first element 30A occupies approximately half of a sphere half 30 and is approximately modeled after a quarter of a sphere.
  • element 30B In Figure 1
  • Both elements 30A and 30B have a recess in the direction of the future vertical axis, which serves to accommodate the post. It is marked with the radius R.
  • Elements 30A and 30B have screw holes 34 and threaded bushings 36 into which screws can be inserted, by means of which the two elements 30A and 30B can be screwed together and to the elements 30A and 30B of the other sphere half 30.
  • Element 30B in figure 2 Element 30A has protrusions 54 in the area of its screw holes 34, which are arranged on the equatorial surface 32 to be formed.
  • Figure 1 The threaded bushings 36, which face the equatorial surface 32 to be formed, have recesses 56. Both elements 30A and 30B together form one hemisphere 30.1 and, in the same combination, a second hemisphere 30.2, as will be shown in the following figures.
  • one element 30A passes over one element 30B and one element 30B over one element 30A. Then the previously described protrusions 54 and recesses 56 interlock and form a positive fit between the hemispheres 30.1 and 30.2.
  • recesses 39 are formed from their surface in the direction of the screw connections, i.e. the screw holes 34, in which the screws are countersunk.
  • each element 30A, 30B is provided in each element 30A, 30B. These are arranged in a 90° grid relative to the base of the spherical hemispheres 30 to be formed.
  • Each receptacle 40 has a profile 44 that corresponds to a profile on an attachment to ensure a positive fit between the attachment and the element 30A, 30B of the spherical clamp 25.
  • the receptacles 40, and thus also the profiles 44, are each formed on half of an element 30A, 30B.
  • the profile 44 represents a constriction in the receptacle 40.
  • the profile of the attachments is assumed to be an octagonal circumferential ring around the attachment (see also). Figure 5 ).
  • the element 30B has a bulge 46 in its edge region ( Figure 2 ), which projects towards element 30A of the other spherical hemisphere and overlaps it there.
  • Element 30A has a corresponding recess 50 into which this projection 46 can extend. This prevents any displacement of the spherical hemispheres 30.1 and 30.2 relative to each other.
  • the relative position of the two elements 30A, 30B in the two superimposed spherical hemispheres 30.1 and 30.2 is further fixed because the projection 46 is formed with a protrusion or lug 48 that engages in a receptacle 52 of the recess 50 when elements 30A, 30B are assembled.
  • elements 30A and 30B of a sphere hemisphere are best explained in Figure 3 Clearly, elements 30A and 30B are shown in a side view, illustrating their arrangement relative to each other. The angle ⁇ is also indicated here. As previously explained, an element 30A and an element 30B form a hemisphere 30.1 and, similarly, a hemisphere 30.2. Each hemisphere 30.1, 30.2 has an equatorial surface 32.1 or 32.2, respectively, which extends over both elements 30A, 30B. The elements 30A, 30B of a hemisphere 30.1, 30.2 each continue the inclination by the angle ⁇ , thus forming a common plane.
  • the hemispheres 30.1 and 30.2 are arranged one above the other, they must (as in Figure 3 (shown) are arranged rotated 180° relative to each other so that the inclinations of the equatorial surfaces 32.1 and 32.2 allow for flush contact and the formation of the spherical shape of the clamp 25. This also brings the previously described screw holes 34 and threaded bushings 36 into the correct relative position, as well as the bulges 46 and recesses 50.
  • FIG. 4a A post 20 is shown, which is inclined by an angle ⁇ , as shown by Figure 4b This is illustrated.
  • the angle ⁇ is assumed to be 5° (degrees) as an example.
  • Post 20 is designed as a tube with a round cross-section.
  • Elements 30A and 30B of the lower half of the sphere 30.1 are to be attached to post 20. These are, as shown in Figure 4a As can be seen, some are designed as hollow bodies to reduce weight. They also feature different colors to allow for quick and easy differentiation, thus simplifying and speeding up installation.
  • Elements 30A and 30B are individually brought to the post 20 until they encircle it and are then screwed together using screws 38.
  • the screw holes 34 and threaded bushings 36 described above are used for this purpose. This also creates a clamping effect on the lower sphere half 30.1 against the post 20.
  • the equatorial surface 32 formed by elements 30A and 30B is now horizontally aligned by the configuration of elements 30A and 30B, as explained previously.
  • each tube 60.1 is shown, which, for example, is intended to serve as a horizontal connection between two posts.
  • the tubes 60.1 have profiles 42 in the form of an octagonal ring at their ends, which correspond to the profiles 44 of the receptacles 40.
  • the ends of the tubes 60.1 no longer have any profile. Since the profiles 42 create a narrowing of the cross-section, and the tubes 60.1 subsequently have a wider cross-section without any profile, they cannot be pulled out of the receptacles along their longitudinal axis.
  • the profiles 42, 44 prevent the tubes 60.1 from twisting and slipping in the receptacles 40 and allow for the pre-alignment of attachments 60 until the element of the upper spherical hemisphere can be attached and fixed.
  • the profiles 42, 44 shown here can be applied in the same way to other attachments 60.
  • FIG. 9 Each illustration shows a playground installation with climbing and play elements implemented using the scaffolding system 10.
  • the posts 20 are mostly inclined.
  • a large number of spherical clamps 25 are arranged on the posts 20, to which various attachments 60 are inserted.
  • Sunshades 60.4 are inserted and attached to two mounting points of a clamp 25.
  • Handles 60.3 are positioned between two clamps 25 and facilitate access to the climbing frame.
  • Tubes 60.1 connect clamps 25 horizontally and serve to attach cladding elements and decorative elements that cannot be attached to a clamp 25.
  • Some clamps 25 are also used purely for decorative purposes with plugs 60.2.

Landscapes

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Gerüstsystem mit Pfosten und kugelförmigen Schellen, bei dem ein oder mehrere Pfosten geneigt angeordnet werden. Die kugelförmigen Schellen sind aus zwei Kugelhälften mit jeweils mindestens zwei Elementen gebildet, die den Pfosten jeweils umfassen. Die Äquatorflächen der Kugelhälften, die durch die jeweils mindestens zwei Elemente gebildet werden, weichen dabei in dem Winkel von einer Ebene rechtwinklig zu einem geneigten Pfosten ab, in dem ebendieser Pfosten geneigt ist. Dadurch werden die Äquatorflächen horizontal ausgerichtet. Weiter weisen die Kugelhälften der Schellen Aufnahmen für das Einsetzen von Anbauteilen auf.
  • Spielplatzinstallationen und Klettergerüste werden häufig aus Systemteilen zusammengesetzt. Die damit zu verwirklichenden gestalterischen Lösungen sind demnach begrenzt. Sie bedingen dabei häufig auch eine vertikale und horizontale Ausrichtung von Einbauteilen wie Pfosten und daran befestigten Anbauteilen, die resultierend aus der Verwendung von Systemteilen rechtwinklig zueinander ausgerichtet werden. Eine solche Anordnung wird jedoch als weniger kreativ und anregend für spielende Kinder und zudem auch als wenig organisch empfunden, gerade wenn die Spielplatzinstallationen und Klettergerüste bekannte Objekte oder Figuren, wie beispielsweise ein Piratenschiff, nachempfinden sollen. Soll die Anordnung von Einzelbauteilen von dem rechtwinkligen Raster abweichen, sind üblicherweise Sonderlösungen erforderlich, die aufwändig und damit kostenintensiv sind.
  • In der US 2006 / 0 128 530 A1 ist ein Klettersystem mit Kletterelementen gezeigt, die aus verschiedenen Systemteilen zusammengesetzt werden können. Darüber hinausgehende Anbauteile zur Ausbildung einer Kletterlandschaft sind nicht vorgesehen.
  • Wünschenswert wäre es, wenn Bauteile für die Gestaltung von Spielplatzinstallationen und Klettergerüste flexibler gestaltet werden könnten und insbesondere von der rein vertikalen und horizontalen Ausrichtung der Bauteile abgewichen werden könnte, ohne dabei jedes Mal auf individuelle Sonderlösungen zurückgreifen zu müssen. Um dies zu ermöglichen, sind Lösungen gesucht, die vor allem die Verbindung und Befestigung der Einzelbauteile miteinander und aneinander in abweichenden Winkeln ermöglichen.
  • Die Aufgabe der Erfindung wird daher darin gesehen, solche Knotenpunkte so zu gestalten, dass eine geneigte Anordnung von Bauteilen möglich ist.
  • Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst mit einem Gerüstsystem nach Anspruch 1 und einer Verwendung nach Anspruch 12. Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den übrigen, in den Unteransprüchen genannten Merkmalen.
  • Ein erfindungsgemäßes Gerüstsystem ist mit Pfosten und kugelförmigen Schellen gebildet, wobei mindestens ein Pfosten jeweils in einem Winkel geneigt angeordnet ist und jeweils mindestens eine kugelförmige Schelle an einem geneigten Pfosten angeordnet ist, und wobei eine kugelförmige Schelle jeweils
    • aus zwei Kugelhälften zusammengesetzt ist und wobei jede der beiden Kugelhälften jeweils aus den gleichen mindestens zwei Elementen gebildet ist, die sich innerhalb einer Kugelhälfte voneinander unterscheiden,
    • die mindestens zwei Elemente jeder Kugelhälfte den Pfosten umfassen,
    • die sich durch die mindestens zwei Elemente einer Kugelhälfte bildenden Äquatorflächen in dem Winkel von einer zu dem zugehörigen Pfosten rechtwinkligen Ebene abweicht, in dem dieser Pfosten geneigt ist, um diese Äquatorflächen horizontal auszurichten,
    • die mindestens zwei Elemente einer Kugelhälfte miteinander verschraubt sind, so dass eine Klemmwirkung zwischen der Kugelhälfte und dem zugehörigen Pfosten resultiert,
    • die Kugelhälften miteinander verschraubt sind, und
    • die Elemente im Bereich der Äquatorflächen der Kugelhälften Aufnahmen für das Einsetzen von mindestens einem Anbauteil aufweisen.
  • Das Gerüstsystem weist also Pfosten und kugelförmige Schellen auf, die in der für das Gerüst beziehungsweise den Anwendungsfall notwendigen Anzahl kombiniert werden. Als Pfosten wird dabei ein tragendes Bauteil in einer vorwiegenden Längsausdehnung verstanden, das vertikal ausgerichtet ist beziehungsweise dessen Ausrichtung hauptsächlich vertikal orientiert ist. Mindestens einer dieser Pfosten ist dabei in einem Winkel gegen die Vertikale geneigt. Ein Pfosten kann insbesondere rohrförmig beziehungsweise als Hohlkörper ausgebildet sein.
  • An einem geneigten Pfosten ist mindestens eine kugelförmige Schelle angeordnet. Diese kugelförmige Schelle wird aus zwei zusammengesetzten Kugelhälften gebildet, die wiederum aus jeweils mindestens zwei Elementen zusammengesetzt sind. Innerhalb einer Kugelhälfte unterscheiden sich die Elemente bedingt durch die auszubildende Neigung der Äquatorfläche und gegebenenfalls die Ausgestaltung der Verschraubungen oder andere optionale Ausgestaltungen, wie noch gezeigt wird, jedoch sind die Kugelhälften untereinander gleich. Sie bestehen also aus baugleichen Elementen. Die Kugelhälften bilden jeweils eine obere und eine untere Kugelhälfte und werden dabei so übereinander angeordnet, dass sie eine Kugelform bilden.
  • Der Begriff Kugelhälften ist dabei nicht als Kugelhälfte im geometrischen korrekten Sinne zu verstehen. Vielmehr entsprechen die Gruppierungen jeweils mindestens zweier Elemente in etwa einer Kugelhälfte. Sie haben also eine Anmutung beziehungsweise die Erscheinungsform einer Kugelhälfte, weichen jedoch durch die noch zu erläuternde geneigte Äquatorfläche von einer Halbkugelform im geometrischen Sinne ab. Nach dem Zusammensetzen der Kugelhälften, das nachfolgend noch erläutert wird, entsteht die Anmutung einer Kugel für die kugelförmige Schelle.
  • Die jeweils mindestens zwei Elemente einer Kugelhälfte umfassen den Pfosten. Sie sind also so geformt und angeordnet, dass sie im eingebauten Zustand den Pfosten umschließen. Dazu weisen die Elemente der jeweilen Kugelhälften jeweils abschnittsweise eine Form auf, die der äußeren Kontur des Pfostens entspricht, so dass die Elemente der Kugelhälften in diesem Bereich an dem Pfosten anliegen.
  • Die mindestens zwei Elemente jeder Kugelhälfte bilden jeweils eine Äquatorfläche aus. Damit ist die kreisförmige Grundfläche der jeweiligen Kugelhälfte gemeint. Diese Äquatorfläche erstreckt sich aber erfindungsgemäß nicht in einer Ebene, die senkrecht zu dem geneigten Pfosten ausgerichtet ist. Stattdessen weicht sie um den Winkel, in dem der Pfosten geneigt ist, von der zu ihm rechtwinkligen Ebene ab. Damit wird sie im Einbauzustand horizontal ausgerichtet, ist also im Rahmen der Fertigungs- und Aufbautoleranzen im Wesentlichen waagerecht.
  • Ermöglicht wird dies durch die konstruktive Ausgestaltung der Elemente der Kugelhälften. Die in Richtung Äquatorfläche ausgerichteten Oberflächen der mindestens zwei Elemente verwirklichen die gewünschte Neigung. Diese Oberflächen sind dabei nicht rechtwinklig zu einer vertikalen Achse der jeweiligen Kugelhälfte ausgebildet, sondern diese sind um den besagten Winkel geneigt ausgebildet. Dies erfolgt dabei so, dass die benachbarten Elemente einer Kugelhälfte jeweils die Neigung der der Äquatorfläche zugewandten Oberflächen der Nachbarelemente fortsetzen und eine gemeinsame Äquatoroberebene gebildet wird, sobald sie zusammengesetzt werden. Die beiden Kugelhälften werden dann beim Zusammenbau so übereinandergesetzt, dass eine geschlossene kugelförmige Schelle gebildet wird. Die Kugelhälften sind unabhängig vom tatsächlichen Zusammenbau im Ergebnis gegeneinander rotiert, so dass die Neigung der Äquatorflächen der beiden Kugelhälften eine bündige Anlage der oberen Äquatorfläche auf der unteren Äquatorfläche erlaubt. Durch die Befestigung an dem geneigten Pfosten wird dabei bewirkt, dass die Äquatorfläche im Wesentlichen horizontal ausgerichtet ist.
  • Die Elemente jeweils einer Kugelhälfte sind miteinander verschraubt, also mittels Schrauben miteinander verbunden. Neben der Verbindung der Elemente innerhalb einer Kugelhälfte wird auch eine Klemmwirkung zwischen den mindestens zwei Elementen einer Kugelhälfte und dem geneigten Pfosten erreicht, so dass ein Abrutschen der kugelförmigen Schelle entlang des geneigten Pfostens verhindert wird.
  • Zudem werden die beiden Kugelhälften miteinander verschraubt, um deren Relativposition zueinander zu sichern.
  • Für die Schraubverbindungen sind vorzugsweise jeweils mindestens zwei Schrauben vorgesehen. Diese werden durch entsprechende Schraublöcher in einem der mindestens zwei Elemente einer Kugelhälfte in korrespondierende Gewindebuchsen in einem benachbarten Element innerhalb der Kugelhälfte eingeschraubt, wenn die Elemente einer Kugelhälfte miteinander verschraubt werden sollen.
  • Im Fall der Verschraubung beider Kugelhälften miteinander sind die Schraublöcher jeweils in mindestens einem Element der einen Kugelhälfte vorgesehen und Gewindebuchsen in dem mindestens einen Element der anderen Kugelhälfte, das beim Zusammenbau der kugelförmigen Schelle zu diesem benachbart angeordnet ist.
  • Am Beispiel einer kugelförmigen Schelle mit jeweils zwei Elementen in einer Kugelhälfte werden also acht Schrauben verwendet, nämlich zwei pro Kugelhälfte um die Elemente der Kugelhälften jeweils miteinander zu verschrauben und jeweils weitere zwei um ein Element der oberen Kugelhälfte mit einem der unteren Kugelhälfte miteinander zu verschrauben.
  • Schließlich weisen die Elemente der Kugelhälften im Bereich der Äquatorflächen Aufnahmen auf, in die mindestens ein Anbauteil eingesetzt werden kann. Darunter sind Aussparungen in den Elementen der Kugelhälften zu verstehen, in die Anbauteile beziehungsweise deren Enden eingelegt oder angeordnet werden können. Anbauteile sind ebenfalls Elemente des Gerüstsystems. Die Aufnahmen sind insbesondere so ausgebildet, dass sie je hälftig in einem Element der unteren Kugelhälfte und einem dazu benachbarten Element der oberen Kugelhälfte angeordnet sind, wobei diese hälftigen Aufnahmen zueinander in Lage und Größe korrespondieren und nach dem Zusammensetzen ein eingesetztes Anbauteil beziehungsweise dessen Ende umschließen.
  • Wesentlicher Erfindungsgedanke ist bei dem erfindungsgemäßen Gerüstsystem, dass die Elemente der beiden Kugelhälften gleich sind. Die obere Kugelhälfte und die untere Kugelhälfte sind also gleich. Die Neigung im Bereich der Äquatorflächen, die Schraublöcher und Gewindebuchsen für die Verschraubungen der Kugelhälften miteinander und die Aufnahmen für Anbauteile sind so ausgebildet, angeordnet und ausgerichtet, dass die Kugelhälften einfach zusammengesetzt und miteinander verbunden werden können.
  • Am Beispiel der kugelförmigen Schelle mit jeweils zwei Elementen je Kugelhälfte sei der Zusammenbau exemplarisch beschrieben: Jede Kugelhälfte dieses Beispiels ist mit einem Element A und einem Element B gebildet. Zunächst werden das Element A und das Element B der unteren Kugelhälfte an dem geneigten Pfosten positioniert und miteinander verschraubt. Dann können Anbauteile in die dafür vorgesehenen Aufnahmen eingesetzt oder eingelegt werden. Danach wird das Element B der oberen Kugelhälfte auf das Element A der unteren Kugelhälfte aufgesetzt und verschraubt, danach das Element A der oberen Kugelhälfte auf das Element B der unteren Kugelhälfte. Dann werden die Elemente A und B der oberen Kugelhälfte miteinander verschraubt und das Element A der oberen Kugelhälfte mit dem Element B der unteren Kugelhälfte. Es empfiehlt sich, jeweils nur das oder die Anbauteil(e) in die dafür vorgesehenen Aufnahmen einzusetzen, deren Elemente sogleich verschraubt werden, um ein herabfallen zu verhindern, bis das zugehörige Element der oberen Kugelhälfte montiert wird.
  • Wie vorstehend ersichtlich wird, ist die obere Kugelhälfte zur unteren Kugelhälfte versetzt angeordnet, so dass ein Element B über einem Element A sitzt und ein Element A über einem Element B. Dies ergibt sich aus der Zusammensetzung der Elemente A und B innerhalb der Kugelhälften und die dort ausgebildete Gesamtneigung der Äquatorfläche, die sich aus den geneigten Teilflächen der einzelnen Elemente im Bereich der Äquatorfläche zusammensetzt. Durch den Versatz der Kugelhälften zueinander im Sinne einer Rotation um eine vertikale Achse werden die Äquatorneigungen der oberen und der unteren Kugelhälften passend zueinander ausgerichtet, so dass sich eine geschlossene Kugelform ergibt.
  • Durch die identische Ausbildung der oberen und der unteren Kugelhälfte mit ihren einzelnen Elementen können standardisierte Elemente für die Kugelhälften bereitgestellt und genutzt werden, die jeweils immer gleich zueinander angeordnet und miteinander verbunden werden. Da die einzelnen Elemente erst beim Anbau an den geneigten Pfosten zusammengesetzt werden, müssen sie nicht mühsam über diesen bis in die gewünschte Position geschoben werden. Das Gerüstsystem kann mit weiteren Pfosten und kugelförmigen Schellen gebildet sein, die mit anderen Neigungswinkeln angeordnet sein können.
  • Mit dem erfindungsgemäßen Gerüstsystem wird es daher möglich, geneigte Pfosten zu verbauen, jedoch die Anschlüsse für Anbauteile aller Art stets in einer horizontalen Ausrichtung bereitzustellen. Durch die geneigte Anordnung von Pfosten können Spielplatzinstallationen und Klettergerüste organischer und gefälliger und mit größerem gestalterischen Spielraum ausgestaltet werden.
  • In einer ersten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der mindestens eine Pfosten einen runden Querschnitt aufweist und die Kugelhälften der mindestens einen an ihm angeordneten Schelle den Pfosten jeweils ringförmig umfassen. Ist der Pfosten mit einem runden Querschnitt gebildet, weist er keine Kanten oder Ecken auf, an denen sich ein Benutzer des Gerüstsystems stoßen und verletzen kann. Zudem wird gestalterisch eine gefälligere Erscheinung bewirkt. Die kugelförmige Schelle, die an einem solchen runden, geneigten Pfosten angeordnet wird, umfasst diesen ringförmig. Die Elemente der Kugelhälften sind dazu an den dem Pfosten zugewandten Flächen bezogen auf eine Draufsicht mit Kreisbogenabschnitten ausgeformt, die nach dem Zusammensetzen einen Kreis bilden, der dem Durchmesser des runden Pfostens entspricht. Im räumlichen Bezug ergeben die Innenflächen einen Zylinder, durch den der Pfosten verläuft.
  • In einer zweiten Ausgestaltung des Gerüstsystems ist ein Pfosten in einem Winkel im Bereich von 2° (Grad) bis 12° (Grad), insbesondere um im Wesentlichen 5° geneigt angeordnet. Eine Neigung im Bereich von 2° bis 12° wird bereits durch das Auge des Betrachters als Neigung und Abweichung von der Vertikalen wahrgenommen und erlaubt vielfältigere Gestaltungen von Spielplatzinstallationen und Klettergerüsten. Größere Neigungswinkel stellen bereits höhere Anforderungen hinsichtlich der Standfestigkeit und Stabilität des Gerüstsystems.
  • Gemäß einer nächsten Ausgestaltung des Gerüstsystems weisen die mindestens zwei Elemente einer Kugelhälfte verschiedene Farben auf. Die Farben sollten sich dabei vorzugsweise erkennbar unterscheiden. Die jeweilige Farbe dient zur Identifikation der einzelnen Elemente. Alle Elemente eines Typs weisen also die gleiche Farbe auf. Dank der verschiedenen Farben kann beim Zusammenbau einfach und sicher unterschieden werden, welche Elemente zusammengesetzt werden sollen und welches Element zum vollständigen Zusammenbau noch hinzugefügt werden muss, ohne das aufgedruckte oder eingeprägte Kennzeichnungen gesucht und/oder die Elemente ausgemessen werden müssen. Demnach kann ein Zusammenbau auch anhand einer einfachen farbigen Bildvorlage erfolgen. Die Farbgebung der oberen und unteren Kugelhälfte ist gleich, da in beiden Kugelhälften jeweils die gleichen Elemente verwendet werden.
  • Für das Gerüstsystem können verschiedene Anbauteile vorgesehen, also mindestens ein Anbauteil umfasst sein. Ein Anbauteil kann ausgewählt sein aus der Gruppe Rohr, Griff, Dekorationselement, Sonnenschutz, Seil, Verschlussstopfen. Ein Anbauteil kann so ausgebildet sein, dass es mittels einer Aufnahme in der kugelförmigen Schelle fixiert wird, aber auch mittels mehrerer Aufnahmen in der gleichen kugelförmigen Schelle. Einige Anbauteile haben lediglich einen Befestigungspunkt an einer Schelle, andere sind an mehreren Schellen aufgenommen und damit befestigt.
  • Ein Rohr als längenausgedehnter Hohlkörper kann beispielsweise als horizontale Verbindung zwischen zwei kugelförmigen Schellen an zwei Pfosten, insbesondere geneigten Pfosten verwendet werden. Damit kann es eine Absturzsicherung bilden, aber auch eine Befestigungsmöglichkeit für Verkleidungen, Dekorationen und andere Anbauteile, die nicht für eine Befestigung an einer kugelförmigen Schelle ausgestaltet sind. Ein Rohr kann dabei lediglich eine Längenausdehnung aufweisen, also als gerades Rohr ausgebildet sein, es kann aber auch in gebogenen Formen zum Einsatz gelangen.
  • Ein Griff ist ein Anbauteil, das dazu dient, Benutzern des Gerüstsystems Halt zu bieten oder einen Ein- beziehungsweise Aufstieg zu erleichtern. Ein Griff kann beispielsweise als gebogenes Element zwischen zwei kugelförmigen Schellen verlaufen.
  • Dekorationselemente sind sehr vielfältig. Sie schließen unter anderem Verkleidungen ein, aber auch Leitern, Kletterstangen oder andere Auf- und Einstiegshilfen in das Gerüstsystem ein. Auch Elemente für einen Sonnenschutz können an den Aufnahmen der kugelförmigen Schellen gehalten sein und sich beispielsweise als Sonnensegel über Bereiche des Gerüstes erstrecken, so dass die Benutzer vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
  • Seile sind weitere Elemente, die an einer kugelförmigen Schelle befestigt werden können oder zwischen kugelförmigen Schellen verlaufen können. Diese können sowohl als Absturzsicherung dienen, aber auch zum Klettern und Spielen.
  • Für die Fälle, in denen eine Aufnahme der kugelförmigen Schelle nicht genutzt wird, kann diese mit einem Verschlussstopfen verschlossen werden. Ein Verschlussstopfen soll dabei als ein Formteil verstanden werden, das die Aufnahme nach außen verschließt, so dass kein Schmutz und Wasser eindringen kann und auch niemand in die durch eine Aufnahme gebildete Öffnung hineingreifen und sich verletzen kann.
  • In einer Ausgestaltung des Gerüstsystems sind die Aufnahmen für Anbauteile um jeweils 90° (Grad) versetzt entlang der Äquatorflächen angeordnet. In Summe können also vier Aufnahmen entlang einer Äquatorfläche verteilt werden, die sich gleichmäßig entlang der kreisförmigen Grundfläche verteilen. Damit können in vier Hauptrichtungen von der kugelförmigen Schelle und damit dem Pfosten aus Anbauteile eingesetzt werden. Wird eine Kugelhälfte wie vorstehend beispielhaft beschrieben, mit zwei Elementen gebildet, und sind diese gleich groß, wären jeweils zwei Aufnahmen je Element ausgebildet. Durch eine solche regelmäßige Anordnung können Lasten, die über Anbauteile in die Aufnahmen und damit die kugelförmige Schelle eingeleitet werden, gleichmäßig verteilt und aufgenommen werden.
  • Eine weitere Ausgestaltung des Gerüstsystems besteht darin, dass es mindestens ein Anbauteil umfasst und das mindestens eine Anbauteil in dem Bereich, der in eine Aufnahme der kugelförmigen Schelle eingesetzt wird, mit einer Profilierung ausgebildet ist und die Aufnahmen der kugelförmigen Schelle mit einer korrespondierenden Profilierung ausgebildet sind, um einen Formschluss zwischen Anbauteil und Aufnahme(n) zu verwirklichen.
  • Unter einer Profilierung im Endbereich beziehungsweise Auflagerbereich eines Anbauteiles soll eine gesondert geformte äußere Form dieses Bereiches verstanden werden, die durch einen Kurvenverlauf, einen Radius, Vor- und Rücksprünge, Kanten und dergleichen so gestaltet und ausgebildet ist, dass sie mit einem korrespondieren Oberflächenprofil in einer Aufnahme in Eingriff gelangt und somit ein Verdrehen und/oder Verrutschen in der Aufnahme verhindert wird. Sie wird vorzugsweise eingeprägt, so dass das Anbauteil in diesem Bereich einen geringeren Querschnitt aufweist. Durch eine Profilierung des Anbauteils und die korrespondierende Profilierung der Aufnahme kann zudem eine Ausrichtung des Anbauteiles vorgegeben werden, was den Einbau erleichtert.
  • Insbesondere kann die Profilierung eine umlaufende achteckige Profilierung des Anbauteils im Bereich der Auflage in der Kugelschelle sein. Am Beispiel eines Rohres als Anbauteil sei dies verdeutlicht: Im Endbereich des Rohres, das in die kugelförmige Schelle eingelegt wird, ist bereichsweise eine achteckige Kontur ausgeführt, die beispielsweise mittels einer Radialbackenpresse ausgebildet werden kann. Diese ist umlaufend im Endbereich des Rohres ausgebildet wie ein eingeprägter Ring. Die Aufnahmen in den Elementen der kugelförmigen Schelle weisen jeweils Erhebungen auf, die mit den Vertiefungen dieser beispielhaften achteckigen Profilierung korrespondieren. Wird das Anbauteil in die Aufnahme eingelegt oder eingesetzt, gelangen die Profilierungen im Endbereich des Anbauteils und die der Aufnahme in berührenden Kontakt und bilden so einen Formschluss aus.
  • Vorzugsweise ist die Profilierung des Anbauteiles nicht bis zu seinem Ende ausgebildet, sondern dort verbleibt ein Abschnitt ohne Profilierung. Damit kann das Anbauteil gegen Herausziehen oder Herausrutschen aus der Aufnahme gesichert werden, da die Aufweitung hinter dem profilierten Aufnahmebereich auch einen Formschluss in dieser Richtung bewirkt.
  • Die formschlüssige Ausbildung im Aufnahmebereich der kugelförmigen Schelle kann für sämtliche Anbauteile zur Anwendung gelangen.
  • Um den Einbau der Elemente der oberen Kugelhälfte und deren Ausrichtung zu vereinfachen, kann ein Element einer ersten Kugelhälfte mit einer Auswölbung in einem Randbereich der Kugelhälfte, die in den Randbereich des benachbarten Elementes der anderen Kugelhälfte hineinreicht, ausgebildet sein und das benachbarte Element der anderen Kugelhälfte eine korrespondierende Ausnehmung. Es ist also vorgesehen, dass ein Element einer Kugelhälfte in seinem Randbereich, also entlang der Kugelkontur, in den Randbereich der anderen Kugelhälfte und insbesondere das dort befindliche Element hineinreicht, welches zu diesem Zwecke eine korrespondierende Ausnehmung aufweist. Dieser Bereich kann für die Montage ein Drehpunkt sein, um den das Element der oberen Kugelhälfte in seine Endposition geschwenkt werden kann. Da die obere Kugelhälfte mit den gleichen Elementen ausgebildet ist, wie die untere, wird es noch eine weitere, gleichartige Kombination mit Auswölbung und Ausnehmung in umgekehrter Anordnung geben.
  • Wird die Auswölbung zudem mit einer Ausstülpung ausgebildet und weist die Ausnehmung des anderen Elementes eine korrespondierende Aufnahme auf, kann bei der Montage die Ausstülpung an der Auswölbung des einen Elementes mit der Aufnahme in der Ausnehmung des anderen Elementes in Eingriff gelangen und so einen zusätzlichen Halt verwirklichen. Dies kann insbesondere als Lagesicherung dienen, insbesondere bis die Verschraubung aller Elemente miteinander abgeschlossen ist. Die Ausstülpung kann beispielsweise in Form einer Nase oder einer stiftartigen Erhebung im Bereich der Auswölbung erfolgen.
  • Alternativ oder zusätzlich können entlang der Äquatorflächen der Kugelhälften jeweils zueinander korrespondierende Erhebungen und/oder Vertiefungen ausgebildet sein, um einen Formschluss zwischen den Kugelhälften zu verwirklichen. Auch dadurch kann eine Verschiebung der Kugelhälften relativ zueinander beziehungsweise der Elemente während des Einbaus entlang der Äquatorflächen verhindert werden. Im Fall versagender Schraubverbindungen kann damit auch eine gewisse Restsicherheit bereitgestellt werden.
  • In dieser Ausgestaltung ist also vorgesehen, dass auf den Grundflächen der Kugelhälften, die die Äquatorflächen ausbilden, Erhebungen und/oder Vertiefungen ausgebildet sind, wobei eine Erhebung auf einem Element einer Kugelhälfte mit einer Vertiefung im gegenüberliegenden Element der anderen Kugelhälfte einhergeht. Werden die Elemente zusammengebaut, gelangen Erhebung und Vertiefung in Eingriff und bilden so den Formschluss aus.
  • Als besonders geeignet für diese Ausgestaltung erweisen sich die Bohrlöcher und Schraublöcher zur Verbindung der beiden Kugelhälften miteinander. So kann im Bereich des Bohrloches in Richtung der anderen Kugelhälfte eine Erhebung ausgebildet sein und im Bereich des Schraubloches in der anderen Kugelhälfte eine Vertiefung. Die dortige Gewindebuchse wäre dann etwas tiefer im Element versenkt. Der Vorteil ergibt sich daraus, dass beim Zusammenbau der Elemente jeweils Bohrloch und Schraubloch übereinander aufgerichtet werden und die Schraube schnell und einfach eingeführt und eingeschraubt werden kann.
  • Damit die Schraubenköpfe der Schrauben zur Verbindung der Elemente innerhalb einer Kugelhälfte beziehungsweise der Kugelhälften miteinander nicht hervorstehen und ein Verletzungsrisiko bilden, sollten ausgehend von der Oberfläche der kugelförmigen Schelle Ausnehmungen in Richtung der Verschraubungen ausgebildet sein. Darunter soll verstanden werden, dass in dem Bereich eines Elementes, in dem eine Schraube zur Verbindung mit einem anderen Element eingeführt werden soll, eine Ausnehmung im Sinne einer Vertiefung in Richtung des Schraubloches ausgebildet ist, so dass der Schraubenkopf bei Verschrauben darin versenkt wird. Er liegt somit tiefer als die übrige Oberfläche des Elementes, so dass ein versehentliches Hängenbleiben an dem Schraubenkopf vermieden werden kann. Zudem kann die Schraube so vor einem unbefugten Zugriff geschützt werden.
  • Noch eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Gerüstsystems sieht vor, dass die Elemente zur Ausbildung der Kugelhälften als Hohlkörper ausgeführt sind. Sie sollen also nicht als massive Vollkörper bereitgestellt sein, sondern dort, wo es hinsichtlich der zu erwartenden Belastungen sinnvoll und technisch möglich ist, Hohlräume aufweisen. Die Hohlräume müssen dabei keine geschlossenen Hohlräume sein, sie können vielmehr auch in eine oder mehrere Richtungen offen ausgebildet sein. Mit einer solchen Ausbildung der Elemente kann erheblich Gewicht reduziert werden, was wiederum eine weitläufigere und freie Gestaltung von Spielplatzinstallationen und/oder Klettergerüsten erlaubt.
  • Das erfindungsgemäße Gerüstsystem soll vorzugsweise bei Spielplatzaufbauten, Spielplatzelementen und/oder Klettergerüsten verwendet werden. Spielplatzaufbauten und Spielplatzelemente können auch unter dem Begriff Spielplatzinstallationen zusammengefasst werden. Mittels geneigter (und nicht geneigter) Pfosten, den kugelförmigen Schellen sowie Anbauteilen, die an den Schellen oder anderweitig mit dem Gerüstsystem verbunden sind, können eine Vielzahl von Spielplatzinstallationen und/oder Klettergerüsten gestaltet werden. Durch die Abweichung von rechtwinkligen Konstruktionen wirken derartige Spielplatzinstallationen und/oder Klettergerüste spielerischer, organischer und regen die Kreativität der Benutzer, also der Kinder an. Auch können Orte, Figuren oder Objekte einfacher und besser nachgebildet werden, wenn keine Beschränkung auf ein rechtwinkliges Befestigungs- beziehungsweise Konstruktionssystem besteht.
  • Mit dem erfindungsgemäßen Gerüstsystem wird eine Lösung vorgeschlagen, wie Spielplatzinstallationen und/oder Klettergerüste mit Pfosten und Schellen gestaltet werden können, ohne auf ein rechtwinkliges System beschränkt zu sein. Es ermöglicht die Neigung der Pfosten, während durch kugelförmige Schellen der Neigungswinkel ausgeglichen werden kann, so dass waagerecht ausgerichtete Aufnahmen für Anbauteile aller Art bereitgestellt werden können. So können Zwischenebenen schnell und einfach installiert werden und sind dabei sofort waagerecht ausgerichtet. Selbstverständlich kann eine solche Schelle auch an einem nicht geneigten Pfosten angebaut werden und damit eine geneigte Äquatorfläche bereitstellen. Auch können die kugelförmigen Schellen an geneigte Pfosten mit abweichendem Winkel montiert werden. Beliebige Kombinationen sind möglich und erweitern den Gestaltungsspielraum für die Entwicklung von Spielplatzinstallationen und/oder Klettergerüsten.
  • Die verschiedenen in dieser Anmeldung genannten Ausführungsformen der Erfindung sind, sofern im Einzelfall nicht anders ausgeführt, mit Vorteil miteinander kombinierbar.
  • Die Erfindung wird nachfolgend in Ausführungsbeispielen anhand der zugehörigen Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
  • Figuren 1 und 2
    exemplarische Ausgestaltungen der Elemente für eine Kugelhälfte einer kugelförmigen Schelle,
    Figur 3
    das Zusammensetzen der Elemente aus den Figuren 1 und 2 zu einer kugelförmigen Schelle in einer Ansicht,
    Figuren 4 bis 8
    den Zusammenbau einer kugelförmigen Schelle an einem geneigten Pfosten, und
    Figuren 9 bis 11
    beispielhafte Spielplatzinstallationen mit dem erfindungsgemäßen Gerüstsystem.
  • Figur 1 und 2 zeigen Elemente 30A, 30B zur Ausbildung einer Kugelhälfte 30 für eine kugelförmige Schelle 25 eines erfindungsgemäßen Gerüstsystems 10 mit zwei Elementen innerhalb einer Kugelhälfte 30. Beide Figuren werden gemeinsam erläutert. Die Ausbildung mit zwei Elementen 30A, 30B in einer Kugelhälfte 30 ist lediglich eine beispielhafte Ausführungsform.
  • Die Elemente 30A, 30B sind dafür vorgesehen, an einem um einen Winkel α geneigten Pfosten angeordnet zu werden. In beiden Figuren ist jeweils in Figurteil a eine Ansicht aus Richtung der Äquatorfläche 32, in den Figurteilen b und c seitliche Ansichten und in Figurteil d eine perspektivische Ansicht gezeigt. Nach den Ausführungen zu den Elementen 30A, 30B wird deren Zusammenbau und Verwendung mit Bezug zu den übrigen Figuren beschrieben.
  • In Figur 1 also ist ein erstes Element 30A gezeigt. Es nimmt etwa die Hälfte einer Kugelhälfte 30 ein und ist annähernd einem Kugelviertel nachempfunden. Gleiches gilt für Element 30B in Figur 2. Beide Elemente 30A, 30B weisen in Richtung der zukünftigen vertikalen Achse eine Aussparung auf, die der Aufnahme des Pfostens dient. Sie ist mit dem Radius R gekennzeichnet.
  • Die Elemente 30A, 30B weisen Schraublöcher 34 und Gewindebuchsen 36 auf, in die Schrauben eingeführt werden können, mittels derer die beiden Elemente 30A, 30B miteinander und mit den Elementen 30A, 30B der anderen Kugelhälfte 30 verschraubt werden können. Element 30B in Figur 2 weist im Bereich seiner Schraublöcher 34, die auf der zu bildenden Äquatorfläche 32 angeordnet sind, Erhebungen 54 auf. Element 30A in Figur 1 weist im Bereich der Gewindebuchsen 36, die der zu bildenden Äquatorfläche 32 zugewandt sind, Vertiefungen 56 auf. Beide Elemente 30A, 30B bilden gemeinsam eine Kugelhälfte 30.1 und in der gleichen Kombination eine zweite Kugelhälfte 30.2, wie in den nachfolgenden Figuren noch gezeigt wird. Werden diese Kugelhälften 30.1 und 30.2 zusammengesetzt, gelangt ein Element 30A über eine Element 30B und ein Element 30B über ein Element 30A. Dann greifen die eben erläuterten Erhebungen 54 und Vertiefungen 56 ineinander und bilden eine Formschluss zwischen den Kugelhälften 30.1 und 30.2.
  • Damit nach der Montage der Kugelhälften 30.1 und 30.2 im Gerüstsystem die dafür notwendigen Schrauben kein Verletzungsrisiko bilden, sind ausgehend von deren Oberfläche Ausnehmungen 39 in Richtung der Verschraubungen, das heißt der Schraublöcher 34 ausgebildet, in denen die Schrauben versenkt werden.
  • Damit die kugelförmige Schelle 25 bestimmungsgemäß Anbauteile (hier nicht gezeigt) aufnehmen kann, sind in jedem Element 30A, 30B Aufnahmen 40 vorgesehen. Sie sind bezogen auf die Grundfläche der zu bildenden Kugelhälften 30 in einem 90°-Raster angeordnet. Jede der Aufnahmen 40 weist eine Profilierung 44 auf, die einer Profilierung an einem Anbauteil entspricht, um einen Formschluss zwischen Anbauteil und Element 30A, 30B der Kugelschelle 25 zu bewirken. Die Aufnahmen 40 und damit auch die Profilierungen 44 sind jeweils hälftig in einem Element 30A, 30B ausgebildet. Die Profilierung 44 stellt jeweils eine Einengung in der Aufnahme 40 dar. Exemplarisch soll die Profilierung der Anbauteile als achteckiger umlaufender Ring um das Anbauteil verlaufen (dazu auch Figur 5).
  • Um den Einbau zu erleichtern und einen weiteren Formschluss zwischen den Kugelhälften 30.1 und 30.2 zu bewirken, weist das Element 30B eine Auswölbung 46 in seinem Randbereich auf (Figur 2), der in Richtung des Elementes 30A der anderen Kugelhälfte auskragt und dieses dort überlappt. Das Element 30A weist dazu korrespondierend eine Ausnehmung 50 auf, in die diese Auswölbung 46 hineinreichen kann. Damit ist eine Verschiebung der Kugelhälften 30.1 und 30.2 gegeneinander nicht mehr möglich. Die Relativposition der beiden Elemente 30A, 30B in den beiden übereinander angeordneten Kugelhälften 30.1 und 30.2 wird weiter fixiert, weil die Auswölbung 46 mit einer Ausstülpung beziehungsweise Nase 48 gebildet ist, die in eine Aufnahme 52 der Ausnehmung 50 eingreift, wenn die Elemente 30A, 30B zusammengesetzt werden.
  • Jeweils in Figur 1c und 2c wird die Ausbildung der Elemente 30A, 30B zum Ausgleich des geneigten Pfostens um den Winkel α deutlich: Statt einer Fläche senkrecht zur Vertikalachse V des Elementes 30A, 30B (in Figur 1b und 2b) verlaufen die Flächen der Elemente 30A, 30B, die die Äquatorfläche 32 bilden, geneigt um den Winkel α.
  • Die Funktionsweise und das Zusammenspiel der Elemente 30A, 30B einer Kugelhälfte werden am besten in Figur 3 deutlich. Dort sind die Elemente 30A und 30B in einer seitlichen Ansicht gezeigt, wie sie zueinander angeordnet werden. Auch hier ist der Winkel α gekennzeichnet. Wie bereits ausgeführt, bilden ein Element 30A und eine Element 30B eine Kugelhälfte 30.1 beziehungsweise in gleicher Weise eine Kugelhälfte 30.2. Jede Kugelhälfte 30.1, 30.2 weist eine Äquatorfläche 32.1 beziehungsweise 32.2 auf, die jeweils über beide Elemente 30A, 30B verläuft. Die Elemente 30A, 30B einer Kugelhälfte 30.1, 30.2 setzen die Neigung um den Winkel α jeweils fort, so dass eine gemeinsame Ebene ausgebildet wird. Werden die Kugelhälften 30.1 und 30.2 übereinander angeordnet, müssen sie (wie in Figur 3 gezeigt) um 180° gegeneinander verdreht angeordnet sein, damit die Neigungen der Äquatorflächen 32.1 und 32.2 eine bündige Anlage aneinander und die Ausbildung der Kugelform der Schelle 25 erlauben. Dabei kommen auch die bereits beschriebenen Schraublöcher 34 und Gewindebuchsen 36 in die korrekte Relativposition, ebenso wie die Auswölbungen 46 und Ausnehmungen 50.
  • Die Darstellung der Elemente 30A, 30B in Figur 3 weicht allerdings insofern von der Einbauposition ab, dass die dort eingezeichnete vertikale Achse 70 in Einbauposition der Achse des geneigten Pfostens entspricht, also um den Winkel α geneigt wäre (gekennzeichnet als Achse 72), womit die Äquatorflächen 32.1 und 32.2 waagerecht ausgerichtet werden, wie es erfindungsgemäß vorgesehen ist.
  • Nachfolgend werden nur die Figuren 4 bis 8 erläutert, die den tatsächlichen Zusammenbau beziehungsweise eine Möglichkeit des Zusammenbaus beschreiben. In Figur 4a ist ein Pfosten 20 dargestellt, der um einen Winkel α geneigt ist, wie anhand von Figur 4b verdeutlicht wird. Der Winkel α soll beispielhaft 5° (Grad) betragen. Der Pfosten 20 ist mit einem runden Querschnitt als Rohr ausgebildet.
  • An dem Pfosten 20 sollen Elemente 30A und 30B der unteren Kugelhälfte 30.1 angebracht werden. Diese sind, wie aus Figur 4a erkennbar ist, teilweise als Hohlkörper ausgeführt, um Gewicht zu reduzieren. Sie weisen zudem verschiedene Farben auf, um sie schnell und sicher voneinander zu unterscheiden, so dass der Einbau vereinfacht und beschleunigt wird.
  • Die Elemente 30A, 30B werden einzeln an den Pfosten 20 herangeführt, bis sie ihn ringförmig umfassen und dann mit Schrauben 38 miteinander verschraubt. Dazu werden die vorstehend schon beschriebenen Schraublöcher 34 und Gewindebuchsen 36 genutzt. Dadurch entsteht auch eine Klemmwirkung der unteren Kugelhälfte 30.1 am Pfosten 20. Die von den Elementen 30A, 30B gebildete Äquatorfläche 32 ist nun durch die Ausbildung der Elemente 30A, 30B, wie zuvor erläutert, waagrecht ausgerichtet.
  • In Figur 5 werden Anbauteile 60 in die dafür vorgesehenen Aufnahmen 40 des Elementes 30A eingelegt. In dieser Figur jeweils ein Rohr 60.1, das beispielsweise als horizontale Verbindung zwischen zwei Pfosten dienen soll. Die Rohre 60.1 weisen in ihren Endbereichen Profilierungen 42 in Form eines achteckigen Rings auf, die mit den Profilierungen 44 der Aufnahmen 40 korrespondieren. Das Ende der Rohre 60.1 weist keine Profilierung mehr auf. Da die Profilierungen 42 eine Einengung des Querschnittes bilden und die Rohre 60.1 danach ohne Profilierung wieder einen weiteren Querschnitt aufweisen, können sie nicht entlang ihrer Längsachse aus den Aufnahmen herausgezogen werden. Die Profilierungen 42, 44 verhindern ein Verdrehen und Verrutschen der Rohre 60.1 in den Aufnahmen 40 und bieten die Möglichkeit einer Vorausrichtung von Anbauteilen 60, bis das Element der oberen Kugelhälfte angebaut und fixiert werden kann. Die hier gezeigten Profilierungen 42, 44 können in gleicher Weise bei anderen Anbauteilen 60 zur Anwendung gelangen.
  • Der Einbau des oberen Elementes 30B erfolgt in Figur 6. Dabei macht Figur 6a deutlich, dass das Element 30B der oberen Kugelhälfte 30.2 mit seiner Auswölbung 46 an der Ausnehmung 50 des Elementes 30A der unteren Kugelhälfte 30.1 angesetzt und um dieses in Richtung Pfosten 20 rotiert wird. Dabei gelangt auch die Ausstülpung 48 mit der Aufnahme 52 in Eingriff. Die Rohre 60.1, beziehungsweise andere Anbauteile, werden nun in ihrer Lage fixiert. Wie in Figur 6b ersichtlich, werden das obere Element 30B und das untere Element 30A mittels Schrauben 38 miteinander verbunden. Nun können Verschlusstopfen 60.2 oder andere Anbauteile 60 in die Aufnahmen 40 des unteren Elementes 30B eingesetzt werden (Figur 7) und das obere Element 30A montiert werden. Dieses wird sowohl mit dem Element 30B der gleichen Kugelhälfte 30.2, als auch dem Element 30B der unteren Kugelhälfte 30.1 verschraubt (Figur 8). Nun sind beide Kugelhälften 30.1 und 30.2 vollständig und in ihrer Lage gesichert und bilden damit die kugelförmige Schelle 25 mit waagerecht angeschlossenen Anbauteilen 60.
  • Die Anwendung der kugelförmigen Schelle 25 und des gesamten erfindungsgemäßen Gerüstsystems 10 ist beispielhaft in den Figuren 9 bis 11 gezeigt. Die Figuren werden gemeinsam beschrieben und dabei wird vor allem auf die Unterschiede hingewiesen. Bezugszeichen werden jeweils nur an relevante Elemente vergeben und erläutert, jedoch wird nicht jedes Element einzeln bezeichnet.
  • Alle drei Figuren 9 bis 11 zeigen jeweils eine Spielplatzinstallation mit Kletter- und Spielelementen, die mit dem Gerüstsystem 10 umgesetzt sind. Die Pfosten 20 sind dabei zumeist geneigt. An den Pfosten 20 ist eine Vielzahl von kugelförmigen Schellen 25 angeordnet, an denen wiederum Anbauteile 60 aller Art eingesetzt sind. So sind in Figur 9 Sonnensegel 60.4 an jeweils zwei Aufnahmen einer Schelle 25 eingesetzt und befestigt. Griffe 60.3 sind zwischen zwei Schellen 25 angeordnet und erleichtern den Einstieg in das Klettergerüst. Rohre 60.1 verbinden Schellen 25 horizontal miteinander und dienen der Befestigung von Verkleidungselementen und dekorativen Elementen, die nicht an einer Schelle 25 befestigt werden können. Manche Schellen 25 werden auch nur dekorativ mit Stopfen 60.2 genutzt.
  • In Figur 10 bilden Schellen 25 Ausgangspunkte für Aufstiegshilfen 60.5 und Leitern 60.6. Figur 11 zeigt zudem den Anschluss von Seilen 60.7 an den kugelförmigen Schellen 25.
  • Bezugszeichen
  • 10
    Gerüstsystem
    20
    Pfosten
    25
    kugelförmige Schelle
    30
    Kugelhälfte
    30A
    Element einer Kugelhälfte
    30B
    Element einer Kugelhälfte
    32
    Äquatorfläche
    34
    Schraubloch
    36
    Gewindebuchse
    38
    Schraube
    39
    Ausnehmung für Schraube
    40
    Aufnahme
    42
    Profilierung am Anbauteil
    44
    Profilierung im Element
    46
    Auswölbung
    48
    Ausstülpung in Auswölbung
    50
    Ausnehmung
    52
    Aufnahme in Ausnehmung
    54
    Erhebung auf der Äquatorfläche
    56
    Vertiefung in der Äquatorfläche
    60
    Anbauteil
    70
    Achse
    72
    Achse
    α
    Neigungswinkel des Pfostens
    R
    Radius (Innenradius)
    V
    Vertikalachse

Claims (12)

  1. Gerüstsystem (10) mit Pfosten (20) und kugelförmigen Schellen (25), bei dem mindestens
    ein Pfosten (20) jeweils in einem Winkel geneigt in montiertem Zustand in Bezug auf den Boden angeordnet ist und jeweils mindestens eine kugelförmige Schelle (25) an einem Pfosten (20) angeordnet ist und wobei eine kugelförmige Schelle (25) jeweils
    - aus zwei Kugelhälften (30) zusammengesetzt ist und wobei jede der beiden Kugelhälften (30) jeweils aus den gleichen mindestens zwei Elementen (30A, 30B) gebildet ist, die sich innerhalb einer Kugelhälfte (30) voneinander unterscheiden,
    - die mindestens zwei Elemente (30A, 30B) jeder Kugelhälfte (30) den Pfosten (20) umfassen, -
    - die mindestens zwei Elemente (30A, 30B) einer Kugelhälfte (30) miteinander verschraubt sind, so dass eine Klemmwirkung zwischen der Kugelhälfte (30) und dem zugehörigen Pfosten (20) resultiert,
    - die Kugelhälften (30) miteinander verschraubt sind, dadurch gekennzeichnet, dass
    - die sich durch die mindestens zwei Elemente (30A,30B) einer Kugelhälfte (30) bildenden Äquatorflächen (32) in dem Winkel (α) von einer zu dem zugehörigen Pfosten (20) rechtwinkligen Ebene abweichen, in dem dieser Pfosten geneigt ist, um diese Äquatorflächen (32) horizontal auszurichten,
    - die Elemente (30A, 30B) im Bereich der Äquatorflächen (32) der Kugelhälften (30) Aufnahmen (40) für das Einsetzen von mindestens einem Anbauteil (60) aufweisen.
  2. Gerüstsystem (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Pfosten (20) einen runden Querschnitt aufweist und die Kugelhälften (30) der mindestens einen an ihm angeordneten Schelle (25) den Pfosten (20) jeweils ringförmig umfassen.
  3. Gerüstsystem (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Pfosten (20) in einem Winkel im Bereich von 2° bis 12°, insbesondere um im Wesentlichen 5° geneigt angeordnet ist.
  4. Gerüstsystem (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Elemente (30A, 30B) einer Kugelhälfte (30) verschiedene Farben aufweisen.
  5. Gerüstsystem (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens ein Anbauteil umfasst und das mindestens eine Anbauteil (60) ausgewählt ist aus der Gruppe Rohr (60.1), Griff (60.3), Dekorationselement (60.5, 60.6), Sonnenschutz (60.4), Seil (60.7), Verschlussstopfen (60.2).
  6. Gerüstsystem (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmen (40) für Anbauteile (60) um jeweils 90° versetzt entlang der Äquatorflächen (32) angeordnet sind.
  7. Gerüstsystem (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens ein Anbauteil umfasst und das mindestens eine Anbauteil (60) in dem Bereich, der in eine Aufnahme (40) der kugelförmigen Schelle (25) eingesetzt wird, mit einer Profilierung (42), insbesondere einer umlaufenden achteckigen Profilierung ausgebildet ist und die Aufnahmen (40) der kugelförmigen Schelle (25) mit einer korrespondierenden Profilierung (44) ausgebildet sind, um einen Formschluss zwischen Anbauteil (60) und Aufnahme (40) zu verwirklichen.
  8. Gerüstsystem (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Element einer ersten Kugelhälfte (30) mit einer Auswölbung (46) in einem Randbereich der Kugelhälfte (30), die in den Randbereich des benachbarten Elementes der anderen Kugelhälfte (30) hineinreicht, insbesondere mit einer Ausstülpung (48) im Bereich dieser Auswölbung (46) ausgebildet ist, und das benachbarte Element der anderen Kugelhälfte (30) eine korrespondierende Ausnehmung (50), insbesondere mit einer Aufnahme (52), die mit der Ausstülpung (48) korrespondiert, ausgebildet ist.
  9. Gerüstsystem (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass entlang der Äquatorflächen (32) der Kugelhälften (30) jeweils zueinander korrespondierende Erhebungen (54) und/oder Vertiefungen (56) ausgebildet sind, um einen Formschluss zwischen den Kugelhälften (30) zu verwirklichen.
  10. Gerüstsystem (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend von der Oberfläche der kugelförmigen Schelle (25) Ausnehmungen (39) in Richtung der Verschraubungen ausgebildet sind.
  11. Gerüstsystem (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente (30A, 30B) zur Ausbildung der Kugelhälften (30) als Hohlkörper ausgeführt sind.
  12. Verwendung eines Gerüstsystems (10) nach einem der vorherigen Ansprüche für Spielplatzaufbauten, Spielplatzelemente und/oder Klettergerüste.
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