WO1999028562A1 - Säulenfundament in gebäuden, bauwerken od. dgl. - Google Patents

Säulenfundament in gebäuden, bauwerken od. dgl. Download PDF

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WO1999028562A1
WO1999028562A1 PCT/AT1998/000287 AT9800287W WO9928562A1 WO 1999028562 A1 WO1999028562 A1 WO 1999028562A1 AT 9800287 W AT9800287 W AT 9800287W WO 9928562 A1 WO9928562 A1 WO 9928562A1
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plate
foundation
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shaped
column
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PCT/AT1998/000287
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Inventor
Bernard Douet
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Bernard Douet
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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • E02D27/42Foundations for poles, masts or chimneys
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C5/00Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
    • E04C5/01Reinforcing elements of metal, e.g. with non-structural coatings
    • E04C5/06Reinforcing elements of metal, e.g. with non-structural coatings of high bending resistance, i.e. of essentially three-dimensional extent, e.g. lattice girders
    • E04C5/0645Shear reinforcements, e.g. shearheads for floor slabs

Definitions

  • the invention relates to a column foundation in buildings, structures or the like, for frame posts, truss, for example, for footrests of high-voltage power poles or the like, for load transfer into the ground, with a reinforced or reinforced foundation body made of concrete or the like resting in the ground or resting thereon
  • a column foundation with at least one individual foundation, for the essentially punctiform load transfer and more favorable distribution of the proportional forces and moments into the ground, with a reinforced or preferably prefabricated column foundation body made of hardening and solidifying mass that is lowered into the ground or resting on it e.g. concrete, plastic and / or the like and with a column foundation head (foundation upper part) whose position can be adjusted vertically and / or horizontally. The actual position can be corrected with centimeter or millimeter accuracy in order to achieve the desired position exactly.
  • the column foundation head is a preferably removable on the
  • Column foundation body fastened support body This can be a one-piece, rigid body of any cross-section, hollow or fully formed.However, two-part or multi-part articulated and / or shock-absorbing designs are also possible on this support body, the uprights, columns, frame posts, truss or the like by Column foundations of buildings, buildings or the like fastened Column foundations of this type are particularly suitable for structures such as were known from AT-PS 396 495 and the registered AT-PS 1197/96. Such buildings in particular have an octagonal floor plan, with in the corners of the Octagon a post is arranged
  • the foundation of a skeleton structure with pillar foundations has above all economic and technical advantages, in particular increased seismic resistance and increased insensitivity to settlement compared to other foundations, such as can be achieved by arranging strip or plate foundations, because a rigid connection of the individual foundations is achieved If the use of reinforced concrete gratings or the like is not provided, the flexibility of the skeleton structure can be fully exploited, which is particularly important in tectonically unstable areas and gives the entire skeleton structure favorable earthquake resistance by means of individual foundations Disadvantage that deviations from the target position of the individual points, at which uprights are to be arranged, cannot be easily avoided, which can be caused either by inaccurate work or, depending on the soil parameters, by later uneven deformations of the soil (subsidence) It is common to provide so-called cookers in the individual foundations for uprights, socket bases or the like.These are recesses that leave a considerable amount of scope on all sides, which is required for setting up or aligning in the lateral and vertical directions of the anchoring or lower parts of
  • the object of the invention is intended to remedy this.
  • the disadvantage, in particular, of subsequently poured or concreted pots, that the grouting mortar or concrete can loosen or loosen due to poor adhesion to the foundation concrete should be avoided
  • GB-PS 1 422 772 A and US-4 633 628 A designs have been known which can serve as supporting bodies for panels or frames, but not for uprights of skeleton structures, frames or panels are generally flat on the supporting bodies and are supported by these support bodies in several places.
  • the support body is formed from an upper and a lower plate, between which support rings are loosely arranged, which can be displaced relative to one another, which displacement is prevented by rubber cores or a rubber skin in the event of rest Training according to the aforementioned US-PS serves to compensate for a lateral offset of the building in relation to the foundation in places in the event of earthquakes and earth displacements
  • two separate parts are also provided, one of the two parts having a cylindrical sleeve which protrudes upward from the flange resting on the bottom.
  • This cylindrical sleeve is not connected to the bottom part.
  • the cylindrical part protrudes into the cylindrical part part starting from the upper plate, the upper part of the supporting body being braced against the lower part by means of a screw.
  • Elastic receiving members for example spring washers or the like, are provided between the two parts.
  • the known design serves for settling and the like on the floor to compensate, since the lower part is mounted on concrete columns and the upper part serves as a support for the base plate of the building on top of it
  • the subject of the present invention is a foundation for pillar or the like forming structural part of skeleton structures, that is to say of components which individually project upward from the supporting body.
  • uprights are not only subjected to pressure, but also on bend, which means that the supporting body, which is practically the clamping point of the post, has to absorb bending moments.
  • Such bending moments cannot be absorbed by the training according to the aforementioned US-PS, nor by the training according to the GB-PS, because the Support body are formed in two or more parts and can only be subjected to pressure
  • the invention therefore proposes, for a foundation of the type mentioned at the outset, to provide a supporting body with a flat contact surface in a manner known per se, which supports both the foundation body preferably also detachably attached to the carried component, the, for example ring-shaped or ring-shaped (hollow or full) construction part, in a manner known per se, in particular prefabricated supporting body, either as a one-piece rigid body or two-part or multi-part articulated body between the foundation body and the column or the like forming structural part is positioned
  • the execution of the foundation according to the invention allows, on the one hand, the
  • the possible uses can be designed in a particularly varied manner by arranging between the reinforced foundation head and the structural part forming the columns or the like, in a manner known per se, in particular a prefabricated, for example ring-shaped or ring-shaped (hollow or full) supporting body with a flat contact surface, which is preferably is attached to the armored foundation body and / or to the structural part forming the column or the like by means of optionally removable holding means.
  • the supporting body can also be combined with the structural part forming the column or the like
  • one or more compensation plate in particular made of dam material, elastomer or the like, can be arranged between the reinforced foundation body and the structural part forming the column or the like or the supporting body, which at the same time sound and heat - or cold insulation and absorption of In this way, necessary height corrections or position corrections can be carried out easily and precisely, and every supporting body can be brought to the correct level in order to ensure that all points of the floor plan, where a post is to be arranged, in one horizontal level.
  • dam material for the compensation plate allows the
  • anchor bolts which are anchored in the concrete or the like, as is known per se, can be used as connecting means according to the invention be provided, whose screw-on or screw-down nuts engage directly on the structural part forming the column or the like or on the supporting body, via a washer made of dam material, elastomer or the like, via a clamping plate or via a, in particular U-shaped, clamping ball the additional effects indicated above
  • This design of the holding means enables a quick and effective fixing of the support body in relation to the column foundation body.In all cases, all that is required is to screw a nut onto the anchor bolts in order to achieve a secure mounting of the support body in relation to the foundation body. In the simplest case, this secure mounting can be done by the mother can be reached directly, if necessary a washer made of dam material can be arranged between the nut and the supporting body. This washer prevents or reduces the transmission of vibrations from the foundation body via the holding means into the supporting body.
  • a terminal strip or a clamping bracket which is in particular U-shaped.
  • One leg of the U-shaped clamping bracket then prints on the Support body, against which the other leg can be supported on the foundation body or on the compensating plate.
  • the anchor screw penetrates, especially with play, both legs of the U-shaped clamping bracket
  • the space enclosed by the ring can be poured out with a hardening mass, for example concrete, plastic and / or the like, with a rod anchor cast into the foundation body, in particular with a wavy longitudinal section, being optionally poured into the filling protrudes
  • a hardening mass for example concrete, plastic and / or the like
  • a rod anchor cast into the foundation body in particular with a wavy longitudinal section, being optionally poured into the filling protrudes
  • the longitudinal section of the ring can be C-shaped.
  • the concrete filling the annular space forms a unit with the supporting body, that is, it is also firmly connected to the supporting body.
  • This enables the supporting body to be positively fixed in relation to the column foundation body
  • the supporting body can additionally be anchored with a rod anchor which protrudes into the annular space and which is anchored by concrete in the concrete when it is filled, thereby creating a additional connection between the spout and the ring and thus between the ring itself and the support body is achieved.
  • a trough-shaped cross-section in particular made of reinforced concrete, can be inserted between the column foundation body and the supporting body or the compensating plate into a recess in the column foundation body, the trough optionally being covered with a covering material made of, in particular, sealing material, such as e.g. Silicon, bitumen, asphalt or the like. is poured out.
  • sealing material such as e.g. Silicon, bitumen, asphalt or the like.
  • the upper surface of the plate of the reinforcement or of the trough-shaped plate and / or the underside (s) of the support body or the column or the like can advantageously be used. forming structural part for the purpose of achieving greater frictional forces or frictional resistance roughened or with warts, knobs, depressions or the like. be provided. This will prove to be particularly advantageous if only greater pressure forces are to be transferred between the foundation and the column and if no connecting means have been provided with regard to this.
  • a plurality of mutually offset, threaded holes in the plate of the reinforcement can also advantageously be provided, in which screw bolts or the like. are to be screwed in.
  • the supporting body is designed as a shock absorber that absorbs or steams in the lateral direction, in particular, as shock and vibration.
  • This training provides sound, cold and heat insulation as well as the absorption of vibrations, in particular by earthquakes
  • the supporting body is to be formed from hollow body halves which are arranged one above the other and are connected to one another in an elastically movable manner, the interior thus formed including a smaller body and the space between the hollow body halves and the smaller body being elastic or plastic, for example by foaming, sand filling or the like is filled out
  • the support body consists of a body fastened to a base plate with a thin shaft and of a hollow body which is connected to a cover plate and surrounds the above-mentioned body and is larger on the inside, the intermediate space being elastic or plastic, e.g. is filled by foaming, sand filling or the like
  • an effective embodiment of the subject matter of the invention is proposed, which enables a subsequent, easy to carry out height change of the foundation.
  • This is achieved in that on the armored foundation body or the (a) compensation plate or the trough-shaped plate a known bladder, membrane made of fabric-armored Plastic or the like is inserted with a closable full hose, the full hose end and closure device being arranged later to remain accessible.
  • the full hose is designed for the connection of a press or pump for the supply of a liquid or plastic mass.
  • the mass may be hardening after some time.This way, if individual foundations of several have set unevenly, uneven settlements can be corrected afterwards.Only more or less liquid or plastic mass has to be pressed in accordingly.For example, misalignments of masts or tower-like Buildings can be easily corrected
  • a reinforcement cage can also be embedded in the column foundation body. This measure increases the load-bearing capacity and strength of the foundation body simply increased
  • the pillar foundation body can be made of in-situ concrete or provided as a prefabricated body
  • the column foundation body can also be arranged so that it projects above the level of the naturally grown soil, which then ensures that no water can enter the holding means of the support body
  • the reinforcement consists of a plate made of rigid material located at the top of the foundation and of a reinforcement cage attached to it and flaring downwards, preferably optionally releasable connecting means for the column or the like forming the column Construction part are provided on or adjacent to the plate
  • the invention makes it possible to manufacture the column foundation in one go, completely independently of the building or its erection, with great economic advantages, such as low labor, material and time expenditure.
  • the foundation can even be prefabricated and as a finished part, for example in a quick and inexpensive manufactured borehole in Relocated in minutes This finished part can be easily pulled out of the ground if necessary
  • a layer of fresh concrete can be placed in the borehole under the prefabricated pillar foundation as a leveling layer. This can be of particular importance if, due to the low stability of the walls of the excavation, the
  • the plate is a steel plate
  • the reinforcement cage which is preferably welded to it, consists of steel bars, optionally provided with bends (end hooks) or welded steel plates at their free ends.
  • Another effective design is achieved according to the invention in such a way that that the
  • the plate and / or the reinforcement cage consist or is made of fiber-reinforced plastic, the reinforcement cage and plate preferably being produced in one piece - that is to say in one operation
  • Reinforcement cage are connected by one or more rings or a spiral made of reinforcing steel in a manner known per se by tying the crossing points together with binding wire, by spot welding in the manner of a structural steel grid or the like
  • FIG. 1 shows a sectional view and FIG. 2 shows a top view of a reinforcement cage according to the invention (2).
  • the plate at the top of the foundation is designated by (1) in this case, detachable connection means (3) are screw bolts welded to the plate (1). Nuts can be screwed onto them with the interposition of washers and, if necessary, elastic intermediate layers.
  • the reinforcing cage (2) which widens conically downwards, becomes longer by a few centimeters (corresponding to the required concrete cover) to form support feet on the base of the foundation formed
  • the connection of the rod (4) to the ring (5) can also be done by binding with binding wire, by pressing with plastic or the like.
  • the concrete foundation body is indicated by thin lines
  • FIGS. 3 and 4 show reinforcement cages which are open at the bottom and are made of steel rods (4) welded to steel plates (1), each in view. These are provided with bends (end hooks) at their free ends according to FIG. 3.
  • the steel rods (4 ) Welded sheet metal plates (11)
  • Fig. 5 shows a reinforcement cage in which the steel rod (4) welded to the plate (1) and provided with end hooks is bound or connected by four rings (5) made of reinforcing steel.
  • the connection can be made by connecting with binding wire or by spot welding according to Art of a steel grid
  • the reinforcement cage shown in FIGS. 6 and 7 in vertical section and top view has relatively wider rings (5a) and (6) made of sheet steel for connecting the steel bars (4) welded to the plate (1).
  • the steel bars (4) are in corresponding slots the rings (5a, 6) welded in.
  • This design enables the transmission of particularly large forces from the steel bars (4) into the foundation concrete, the reinforcement cage is particularly stable.
  • the plate (1) is provided with two sets of four keyholes (9) that are shifted against each other Holes that belong together are dashed, the other sometimes dash-dotted.
  • pieces (7) made of soft polystyrene or the like are connected to the plate (1), so that space for the heads of inserted and shifted anchor bolts is kept free in the foundation concrete After the foundation concrete has hardened, full pieces (7) can be heated, for example, with a soldering lamp easily removed
  • the lower ring (6) is not drawn in plan view for the sake of greater clarity
  • FIG. 10 shows in a vertical section a reinforcement cage with a hexagonal base plate (8) (drawn in plan view in FIG. 9).
  • FIG. 8 shows the top plate (1) of this reinforcement cage in plan view.
  • connection elements are welded to the plate (1) Brackets (10) provided These brackets can be used, for example, to insert steel rods (10a) with threaded holes at different heights.
  • the steel rods (10a) can be moved in the holes in the brackets (10), so that there is a multitude of adjustment options, horizontal and also vertical results in the bottom plate (8) has seven large holes, so that it is better enclosed with concrete.
  • the plate (1) is provided with a hole in the middle, so that it can be completely filled with concrete more easily
  • FIG. 11 shows in a vertical section an exemplary embodiment in which an annular one
  • Support body (12) rests on an equally circular compensation plate (13) made of dam material, which in turn rests on the column foundation body (19) or on the plate (1) of the reinforcement cage, which is only indicated schematically.
  • the support body (12) is tubular with upper and lower flanges ( 12a)
  • the lower flange (12a) is used to be pressed down by the U-shaped clamping balls (18) with the aid of the anchor screws (14) concreted into the column foundation body (19) and nuts (15) screwed onto them.
  • This construction allows It is necessary to adjust or move the supporting body (12) in the lateral direction. Then the interior of the supporting body (12) and the compensation plate (13) can be filled with concrete, plastic or the like.
  • FIG. 12 shows the arrangement in plan view, a horizontal section being made through the shaft of the supporting body (12) above the screws (14)
  • FIGS. 15 and 16 show in the perpendicular section or in the horizontal section in the middle
  • the shock absorber consists of a truncated pyramid-shaped (here hexagonal) lower part (31) which is made in one piece with the base plate (32).
  • the base plate (32) has four bores (33 ) which have a correspondingly larger diameter than the fastening screws (34) to be screwed into the threaded bores (23) of the upper plate (1) of the reinforcement cage.
  • These use larger washers (35) to press the base plate (32) onto the plate (1)
  • the larger diameter of the bore (33) allows the support body to be set up or moved laterally before the fastening screws (34) are tightened.
  • An upper part (35) engages over this lower part (31).
  • Fig. 17 shows in a vertical section a variant of the shock absorber according to claim 15 upper and lower parts are uniform.
  • the hollow head half (27) is formed with reinforcing ribs (29) and with a connecting flange (38) located approximately in the middle of the base or Ceiling plate (28) molded on
  • the two hollow body halves are arranged one above the other while keeping a distance between the two connecting flanges (38).
  • the space between the hollow body halves (27) and the smaller body (24) is also elastic or plastic here, e.g. by foaming, sand filling or the like filled in, an elastic sealing ring is inserted between the connecting flanges (38).
  • the connecting flanges (38) are connected by nut screws.
  • 18 is a horizontal section through the upper half of the hollow body (27) above its connecting flange (38).
  • a body (25) is connected to a base plate (40) by a thinner shaft (39).
  • This body (25) is enclosed by an internally larger, divisible hollow body (26) which is connected to the likewise divisible cover plate (41) with the formation of reinforcing ribs (42).
  • the space between the body (25) and the divisible hollow body (26) is elastic or plastic, e.g. filled out by foaming.
  • the two parts of the hollow body (26), including the body (25), are filled with e.g. connected by screwing.
  • Fig. 21 shows a longitudinal section of an embodiment of an inventive
  • FIGS. 22 to 24 explain an advantageous procedure for placing the prefabricated foundation body according to the invention, or the production on site of the said foundation body.
  • a position and height-measured drilling template 43 is first placed on the (grown) ground.
  • a hole is then excavated by an earth drill in the area enclosed by the drilling template 43.
  • This bore is piped, as illustrated in FIG. 23, in which the pipe is designated 44.
  • the foundation body 19 is then either manufactured using in-situ concrete or an already prefabricated foundation body is sunk into the pipe 44.
  • the prefabricated plate 21 is then sunk into the foundation body 19 into a recess.
  • the foundation body 19 is made of in-situ concrete, after the prefabricated plate 21 has been countersunk, one must wait until the foundation body 19 is anchored.
  • the hardening of the concrete of the foundation body 19 generally takes at least 24 hours.
  • the contact point for the upright 30 is geodetically measured in terms of position and height and, if necessary to reach the level, a compensation plate 13 is inserted into the trough of the prefabricated plate 21.
  • the Tragowski ⁇ er 12 for the post, column or the like forming structural part 30 is placed.
  • FIG. 25 shows another embodiment of FIG. 21.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Säulenfundament in Gebäuden, Bauwerken od. dgl. für Rahmenstiele, Fachwerkstäbe od. dgl. zur Lasteintragung in den Boden, mit einem in den Boden eingesenkten oder auf demselben aufruhenden, armierten Fundamentkörper (19) aus Beton od. dgl., wobei die Armierung aus einer oben am Fundament befindlichen Platte (1) aus biegefestem Material und aus einem an derselben befestigten, sich nach unten konisch erweiternden Bewehrungskorb (2) besteht, wobei vorzugsweise gegebenenfalls lösbare Verbindungsmittel (3) für den die Säule od. dgl. bildenden Konstruktionsteil an oder benachbart der Platte (1) vorgesehen sind.

Description

SAULENFUNDAMENT IN GEBAUDEN. BAUWERKEN OD DGL
Die Erfindung betrifft ein Saulenfundament in Gebäuden, Bauwerken od dgl , für Rahmenstiele, Fachwerkstabe z B für Fußstutzen von Hochspannungsleitungsmasten od dgl , zur Lasteintragung in den Boden, mit einem in den Boden eingesenkten oder auf demselben aufruhenden, armierten Fundamentkorper aus Beton od dgl
Es handelt sich also um eine Saulenfundierung mit mindestens einem Einzelfundament, zur im wesentlichen punktformigen Lasteintragung sowie gunstigeren Verteilung der anteiligen Kräfte und Momente in den Boden, mit einem in den Boden eingesenkten oder auf demselben aufruhenden, armierten, vorzugsweise vorgefertigten Saulenfundamentkorper aus erhärtender und erstarrender Masse z B Beton, Kunststoff und/oder dgl und mit einem Saulenfundamentkopf (Fundamentoberteil) dessen Lage in der vertikalen und/oder in der horizontalen justierbar ist Die Istlage kann so Zentimeter- bzw millimetergenau korrigiert werden, um die Sollage exakt zu erreichen Der Saulenfundamentkopf ist ein vorzugsweise losbar an dem
Saulenfundamentkorper befestigter Tragkorper Dieser kann als einteiliger, starrer Korper beliebigen Querschnittes, hohl oder voll ausgebildet sein Es sind jedoch auch zwei- oder mehrteilige gelenkige und/oder stoßdampfende Ausbildungen möglich Auf diesem Tragkorper sind die Steher, Säulen, Rahmenstiele, Fachwerkstabe od dgl der durch das Saulenfundament gegründeten Bauwerke, Gebäude od dgl befestigt Saulenfundierungen dieser Art eignen sich vor allem für Bauwerke, wie sie aus der AT-PS 396 495 und der angemeldeten AT-PS 1197/96 bekannt wurden Solche Gebäude besitzen insbesondere achteckigen Grundriß, wobei in den Ecken des Achteckes jeweils ein Steher angeordnet ist
Die Fundierung eines Skelettbauwerkes mit Saulenfundamenten weist vor allem wirtschaftliche und technische Vorteile auf, insbesondere erhöhte Erdbebensicherheit und erhöhte Unempfindlichkeit gegen Setzungen im Vergleich zu anderen Fundierungen, wie sie z B durch Anordnung von Streifen- oder auch Plattenfundamenten erzielbar ist Da eine starre Verbindung der Einzelfundamente durch Stahlbetonroste od dgl nicht vorgesehen wird, kann die Flexibilität des Skelettbaues voll genutzt werden, was insbesondere in tektonisch labilen Gegenden von besonderer Bedeutung ist und dem gesamten Skelettbau eine gunstige Erdbebensicherheit verleiht Zum Unterschied zu flachigen Fundamenten, z B Streifen- oder Plattenfundamenten, hat die Gründung mittels Einzelfundamenten den Nachteil, daß Abweichungen von der Sollage der einzelnen Stellen, an welchen Steher anzuordnen sind, nicht ohne weiters vermieden werden können, die entweder durch ungenaues Arbeiten oder aber je nach Bodenkennwerten durch spatere ungleichmäßige Deformierungen des Bodens (Setzungen) bedingt sein können Es ist deshalb vielfach üblich, in den Einzelfundamenten für Steher, Stutzenfuße od dgl sogenannte Kocher vorzusehen Das sind Ausnehmungen, die allseitig einen erheblich großen Spielraum freilassen, der für das Einrichten bzw Ausrichten in seitlicher und vertikaler Richtung der in den Einzelfundamenten erforderlichen Verankerungen bzw Unterteile der Steher und für das nachtragliche Ausgießen der Kocher bzw Einbetonieren in den Kochern erforderlich ist
Diese Vorgangsweise bringt, wie bereits oben angeführt, zwangsläufig einen erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand sowie Erschwerungen und zusatzliche Fehlerquellen mit sich, wie z B zu Anweichungen der vertikalen Achse des Stehers von der Sollage als auch zu Abweichungen der Sollage eines Stehers zu benachbarten Stehern führen Eine Korrektur solcher Abweichungen ist bis nun nur durch aufwendige Korrekturverfahren möglich gewesen Das Einbetonieren des Stehers in den hierfür vorgesehenen Kocher fuhrt auch zu Schwierigkeiten bei spateren Sanierungen im Kocherbereich, die beispielsweise durch die Sprodigkeit des Betons im Zusammenwirken mit Schall- und Vibrationseinflussen bzw auch durch Temperaturschwankungen bedingt sein können Vibrationen, jedoch auch Temperaturschwankungen, beeinflussen die Haftung und die Bindung zwischen dem Ausgußbeton des Kochers und dem vom Ausgußbeton umschlossenen Stehkopf
Die gegenstandliche Erfindung soll hier Abhilfe schaffen Überdies soll der Nachteil insbesondere nachtraglich ausgegossener bzw ausbetonierter Kocher, daß der Vergußmortel bzw -beton sich infolge schlechter Haftung am Fundamentbeton losen bzw lockern kann, vermieden werden
Durch die GB-PS 1 422 772 A und die US- 4 633 628 A wurden Ausbildungen bekannt, die als Tragkorper für Platten oder Rahmen dienen können, nicht aber für Steher von Skelettbauten Rahmen bzw Platten liegen in der Regel flach auf den Tragkorpern auf und werden von diesen Tragkorpern an mehreren Stellen unterstutzt Bei der genannten US- PS ist der Tragkorper aus einer oberen und einer unteren Platte gebildet, zwischen welchen Tragringe lose angeordnet sind, die gegeneinander verschiebbar sind, welche Verschiebung im Ruhefall durch Gummikerne bzw eine Gummihaut verhindert ist Die Ausbildung gemäß der genannten US-PS dient dazu, im Falle von Erdbeben und Erdverschiebungen, einen seitlichen Versatz des Gebäudes in bezug auf das Fundament stellenweise ausgleichen zu können
Bei der Ausbildung gemäß der britischen Patentschrift sind ebenfalls zwei voneinander getrennte Teile vorgesehen, wobei einer der beiden Teile eine zylindrische Hülse aufweist, welche von dem am Boden aufliegenden Flansch nach oben wegragt Diese zylindrische Hülse ist mit dem Bodenteil nicht verbunden In den zylindrischen Teil ragt ein von der oberen Platte ausgehender Teil hinein, wobei der obere Teil des Tragkorpers mittels einer Schraube gegen den unteren Teil verspannt ist Zwischen den beiden Teilen sind elastische Aufnahmenglieder, z B Federringe od dgl , vorgesehen Die bekannte Ausbildung dient dabei dazu, Setzungen u dgl am Boden auszugleichen, da der untere Teil auf Betonstehern montiert ist und der obere Teil als Auflage der Grundplatte des daraufliegenden Gebäudes dient
Im Gegensatz zu diesen bekannten Ausbildungen handelt es sich bei dem Gegenstand der vorliegenden Erfindung um eine Fundierung für Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil von Skelettbauten, also von Bauteilen, die einzeln von dem Tragkorper nach oben wegragen Steher sind bekanntlich nicht nur auf Druck beansprucht, sondern auch auf Biegung, was bedeutet, daß auch der Tragkorper, der ja praktisch die Einspannstelle des Stehers darstellt, Biegemomente aufzunehmen hat Derartige Biegemomente sind weder durch die Ausbildung gemäß der genannten US-PS, noch durch die Ausbildung gemäß der GB-PS aufnehmbar, da die Tragkorper zwei oder mehrteilig ausgebildet sind und nur auf Druck beanspruchbar sind
Eine Aufgabe der Erfindung ist es demnach, eine Losung zu finden, in der der Tragkorper auch Biegemomente aufnehmen kann Die Erfindung schlagt daher für eine Fundierung der eingangs erwähnten Art vor, in an sich bekannter Weise einen Tragkorper mit ebener Aufstandsflache vorzusehen, welcher sowohl am Fundamtenkorper als auch am getragenen Bauteil vorzugsweise losbar, befestigt ist, wobei der, z B ringförmiger oder kranzförmiger (hohler oder voller) Konstruktionsteil ein, in an sich bekannter Weise, insbesonders vorgefertigter Tragkorper kann entweder als einteiliger starrer Korper oder zwei- oder mehrteiliger gelenkiger Korper zwischen dem Fundamentkorper und der Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil positioniert ist Die erfindungsgemaße Ausführung der Fundierung erlaubt es einerseits, die
Plazierung des Tragkorpers für den Steher, Säule od dgl und damit auch die Lage des genannten Stehers, Säule od dgl bezuglich benachbarter Tragkorper und damit Stehern zu korrigieren und so die richtige gegenseitige Lage der Steher für das Skelettbauwerk sicherzustellen
Die Verwendungsmöglichkeiten können erfindungsgemaß besonders vielfaltig gestaltet werden, indem zwischen dem armierten Fundamentkoper und dem die Säulen od dgl bildenden Konstruktionsteil ein in an sich bekannter Weise insbesondere vorgefertigter, z B ringförmiger oder kranzförmiger (hohler oder voller) Tragkorper mit ebener Aufstandsflache angeordnet ist, der vorzugsweise durch gegebenenfalls losbare Haltemittel am armierten Fundamentkorper und/oder an dem die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil befestigt ist Der Tragkorper kann auch mit dem die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil vereinigt sein
Weiters kann bzw können erfindungsgemaß zwischen dem armierten Fundamentkorper und dem die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil bzw dem Tragkorper eine oder mehrere insbesondere aus Dammaterial, Elastomer od dgl bestehende Ausgleichsplatte(n) angeordnet sein, die zugleich Schall- und Warme - bzw Kalteisolation und Absorption von Erschütterungen (Erschutterungswellen) insbesondere durch Erdbeben bewirken Auf diese Weise können erforderliche Hohenkorrekturen bzw Positionskorrekturen leicht und genau durchgeführt werden, und jeden Tragkorper in das richtige Niveau zu bringen, um so sicherzustellen, daß alle Punkte des Grundrisses, wo ein Steher anzuordnen ist, in einer horizontalen Ebene gelegen sind Selbstverständlich sind hiefür Ausgleichsplatten unterschiedlicher Starke auf Vorrat zu halten Die Verwendung von Dammaterial für die Ausgleichsplatte erlaubt es, die
Absorption und die Dämmung von Stoßwellen zu gewährleisten, die sonst vom Fundamentkorper ausgehend auf den Steher und von dort weiter auf den Skelettbau übertragen werden wurden Durch die durch die Ausgleichsplatte erzielbare Trennung des Stehers vom Fundamentkorper wird eine gegenseitige Beeinflussung dieser Bauteile weitgehend ausgeschaltet oder zumindest wesentlich gemildert
In vorteilhafter Weiterbildung können erfindungsgemaß als Verbindungsmittel außerhalb der Platte im Beton od dgl , wie an sich bekannt, verankerte Ankerschrauben vorgesehen sein, deren aufschraubbare bzw niederschraubbare Muttern an dem die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil bzw an dem Tragkorper direkt, über eine Unterlagscheibe aus Dammaterial, Elastomer od dgl , über eine Klemmplatte oder über einen, insbesondere U-formig gebogenen Klemmbugel angreifen Das Dammaterial bewirkt zugleich die vorstehend angegebenen zusatzlichen Effekte
Dies ermöglicht in einfacher Weise auch die weitgehenden genauen Positionskorrekturen in seitlicher Richtung
Diese Ausgestaltung der Haltemittel ermöglicht eine rasche und wirkungsvolle Festlegung des Tragkorpers gegenüber dem Saulenfundamentkorper In allen Fallen bedarf es lediglich des Aufschraubens einer Mutter auf die Ankerschrauben, um eine sichere Halterung des Tragkorpers gegenüber dem Fundamentkorper zu erreichen Im einfachsten Fall kann diese sichere Halterung durch die Mutter unmittelbar erreicht werden, wobei gegebenenfalls eine aus Dammaterial bestehende Unterlagscheibe zwischen Mutter und Tragkorper angeordnet werden kann Diese Unterlagscheibe verhindert bzw mindert die Weiterleitung von Schwingungen aus dem Fundamentkorper über die Haltemittel in den Tragkorper Sind die Haltemittel in größerem, von der Mutter nicht mehr uberbruckbaren Abstand vom Tragkorper im Fundamentkorper verankert, so ist es zweckmäßig, zur Verbindung eine Klemmleiste bzw einen Klemmbugel vorzusehen, der insbesondere U- formig ausgebildet ist Ein Schenkel des U-formigen Klemmbugels druckt denn auf den Tragkorper, wogegen sich der andere Schenkel am Fundamentkorper bzw an der Ausgleichsplatte abstutzen kann Die Ankerschraube durchsetzt, insbesondere mit Spiel, beide Schenkel des U-fόrmigen Klemmbugels
In besonders zweckmäßiger Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes kann bei Ausbildung des Tragkorpers als Ring, der vom Ring umschlossene Raum mit erhartenderer Masse, z B Beton, Kunststoff und/oder dgl ausgegossen werden, wobei in die Füllung gegebenenfalls ein im Fundamentkorper eingegossener Stabanker, insbesondere von wellenförmigen Längsschnitt hineinragt Der Längsschnitt des Ringes kann hierbei C-formig gestaltet sein Wesentlich ist es, daß der den Ringraum füllende Beton mit dem Tragkorper eine Einheit bildet, d h mit dem Tragkorper ebenfalls fix verbunden ist Dadurch gelingt es, den Tragkorper gegenüber dem Saulenfundamentkorper formschlussig zu fixieren In dem Tragkorper kann zusatzlich ein Stabanker verankert werden, der in den Ringraum hineinragt und der bei Ausfüllung desselben durch Beton im Beton verankert wird, wodurch eine zusätzliche Verbindung zwischen dem Ausguß und dem Ring und damit zwischen dem Ring selbst und dem Tragkörper erzielt wird.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann zwischen dem Saulenfundamentkorper und dem Tragkörper bzw. der Ausgleichsplatte eine insbesondere aus Stahlbeton gefertigte Platte trogförmigen Querschnittes in eine Ausnehmung des Säulenfündamentkörpers eingesetzt werden, wobei der Trog gegebenenfalls mit einer Abdeckmasse aus insbesondere dichtendem Material, wie z.B. Silikon, Bitumen, Asphalt od.dgl. ausgegossen ist. Der trogförmige Querschnitt der Platte erlaubt es, die Halteelemente geschützt unterzubringen, insbesondere dann, wenn der Trog mit einer Abdeckmasse aus dichtendem Material, wie es etwa Silikon und Asphalt od.dgl. darstellt, ausgegossen wird. Es ist jedoch auch möglich, auf das Ausgießen zu verzichten, um die freie Zugänglichkeit der im Trog der Platte angeordneten Haltemittel sicherzustellen und damit im Bedarfsfall auch eine etwaige Reparatur dieser Haltemittel, ohne hierzu größere Demontierungsarbeiten ausführen zu müssen. Eine weitere günstige Ausführungsform der Erfindung wird in der Weise erzielt, daß der die Säule od.dgl. bildende Konstruktionsteil bzw. Der Tragkörper exzentrisch auf der kreisrund ausgebildeten Ausgleichsplatte aufgesetzt ist, welche ihrerseits in die innere gleichfalls kreisrunde und exzentrisch angeordnete Ausnehmung der trogartig ausgebildeten Platte eingesetzt ist, wodurch durch gegenseitiges Verdrehen von Ausgleichsplatte und trogartig ausgebildeter Platte eine vielseitige Verstellmöglichkeit in seitlicher Richtung erzielt ist.
Weiters kann vorteilsweise erfindungsgemäß die obere Fläche der Platte der Armierung bzw. der trogartig ausgebildeten Platte und/oder die Unterseite(n) des Tragkörpers bzw. des die Säule od.dgl. bildenden Konstruktionsteils zwecks Erzielung größerer Reibungskräfte bzw. Reibungswiderstände aufgerauht bzw. mit Warzen, Noppen, Vertiefungen od.dgl. versehen sein. Dies wird sich besonders dann als günstig erweisen, wenn nur größere Druckkräfte zwischen Fundament und Säule zu übertragen sind und wenn im Hinblick darauf keine Verbindungsmittel vorgesehen wurden.
Als lösbare Verbindungsmittel können weiters erfindungsgemaß mit Vorteil eine Mehrzahl gegeneinander versetzter mit Gewinden versehener Löcher in der Platte der Armierung vorgesehen sein, in welche Schraubenbolzen od.dgl. einzuschrauben sind. Durch die Verwendung entsprechend ausgewählter Locher kann die Position der Säule besonders leicht variiert werden
Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung des Erfindungsgegenstandes sieht vor, daß der Tragkorper als insbesondere Stoße und Erschütterungen in seitlicher Richtung absorbierender bzw dampfender Stoßdampfer ausgebildet ist Diese Ausbildung bewirkt sowohl Schall-, Kalte- und Warmeisolation als auch die Absorption von Erschütterungen insbesondere durch Erdbeben
Gemäß einer Ausbildungsvariante soll der Tragkorper aus übereinander angeordneten, gegeneinander elastisch beweglich miteinander verbundenen Hohlkoperhalften gebildet sein, wobei dem so gebildeten Innenraum ein kleinerer Korper eingeschlossen ist und wobei der Zwischenraum zwischen den Hohlkoperhalften und dem kleineren Korper elastisch oder plastisch, z B durch Ausschaumen, Sandfüllung od dgl ausgefüllt ist
Eine andere Variante sieht vor, daß der Tragkorper aus einem mit einem Dünnen Schaft an einer Grundplatte befestigten Korper und aus einem mit einer Deckplatte verbundenen, den genannten Korper umschließenden, innen größeren teilbaren Hohlkörper besteht, wobei der dazwischen befindliche Zwischenraum elastisch oder plastisch, z B durch Ausschaumen, Sandfüllung od dgl ausgefüllt ist
Schließlich ist noch eine wirkungsvolle Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes vorgeschlagen, welche eine nachtragliche, einfach vorzunehmende Hohenveranderung des Fundamentes ermöglicht Dies wird dadurch erzielt, daß auf dem armierten Fundamentkorper bzw der (einer) Ausgleichsplatte bzw der trogartig ausgebildeten Platte eine an sich bekannte Blase, Membrane aus gewebearmiertem Kunststoff od dgl mit einem verschließbaren Fullschlauch eingelegt ist, wobei Fullschlauchende und Verschlußvorrichtung spater zuganglich bleiben angeordnet sind Der Fullschlauch ist für den Anschluß einer Presse bzw Pumpe für die Zuführ einer flussigen oder plastischen Masse ausgebildet. Die Masse kann gegebenenfalls nach einiger Zeit erhärtend sein Auf diese Weise können, wenn sich einzelne Fundamente von mehreren ungleich gesetzt haben, ungleichmäßige Setzungen nachtraglich korrigiert werden Man braucht nur entsprechend mehr oder weniger flussige oder plastische Masse einzupressen So können z B Schiefstellungen von Masten oder turmartigen Bauwerken leicht korrigiert werden
Im Saulenfundamentkorper kann auch ein Bewehrungskorb eingebettet sein Durch diese Maßnahme wird die Tragfähigkeit und die Festigkeit des Fundamentkorpers auf einfache Weise erhöht Der Saulenfundamentkorper kann sowohl aus Ortbeton hergestellt werden als auch als vorgefertigter Korper vorgesehen sein
Der Saulenfundamentkorper kann auch so angeordnet werden, daß er das Niveau des naturlich gewachsenen Bodens überragt, wodurch dann gesichert ist, daß zu denn Haltemitteln des Tragkorpers der Steher kein Wasserzutritt erfolgen kann
Bei Verwendung eines vorgefertigten Säulenfündamentkörpers muß eine vorbereitete Ausgleichsschicht aus Beton verwendet werden
In der FR- AS 2411924 wird deshalb vorgeschlagen, die Einzelfündamente für die Stutzen des Gestelles eines Forderbandes in der Weise herzustellen, daß zunächst der Erdaushub für die Einzelfündamente erfolgt In die so hergestellten zylinderformigen Locher werden spiralenumschnurte Bewehrungskorbe eingesetzt Hierauf wird die ganze Konstruktion des Gestelles des Forderbandes mit seinen Stutzen an Ort und Stelle auf zusatzlichen provisorischen Stutzen errichtet Erst danach werden - unter den endgültigen Stutzen des Gestelles - die Einzelfündamente betoniert, und dabei die Ankerschrauben der endgültigen Stutzen einbetoniert Die Schwierigkeiten und Fehlerquellen dieser Vorgangsweise wie z B Einstürzen der Erdlocher wahrend der Dauer der Errichtung des Gestelles und beim Betonieren der Einzelfündamente, liegen wohl auf der Hand Überdies wird es gar nicht möglich sein, z B einen Hochspannungsleitungsmast über seinen ausgeschachteten Fundamenten, provisorisch abgestutzt - mit tragbarem Aufwand - zu errichten und die Fundamente erst nach der Fertigstellung (zumindest des Mastunterteiles) zu betonieren
Erfindungsgemäß wird für ein Saulenfundament der eingangs genannten Art vorgeschlagen, daß die Armierung aus einer oben am Fundament befindlichen Platte aus biegefestem Material und aus einem an derselben befestigten sich nach unten konisch erweiternden Bewehrungskorb besteht, wobei vorzugsweise gegebenenfalls losbare Verbindungsmittel für den die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil an oder benachbart der Platte vorgesehen sind
Die Erfindung ermöglicht es, das Saulenfundament in einem Zug, völlig unabhängig von dem Bauwerk bzw von dessen Errichtung, mit großen wirtschaftlichen Vorteilen, wie geringer Arbeits-, Material- und Zeitaufwand herzustellen Das Fundament kann sogar vorgefertigt und als Fertigteil, z B in ein schnell und kostengünstig hergestelltes Bohrloch in Minutenschnelle versetzt werden Dieser Fertigteil kann gegebenenfalls leicht wieder aus dem Boden gezogen werden
In das Bohrloch kann unter den Saulenfundamentfertigteil eine Schicht Frischbeton als Ausgleichsschicht eingebracht werden Dies kann besonders dann von ausschlaggebender Bedeutung sein, wenn infolge geringer Standfestigkeit der Wände der Ausschachtung für das
Fundament, oder bei ungunstiger Witterung ein kurzfristiger Einsturz der Ausschachtung möglich bzw zu erwarten ist
Es kann unter solchen Umstanden jedoch auch der Zeitgewinn durch das Einsetzen des vorgefertigten stabilen Bewehrungskorbes samt Platte, worauf sofort in einem zu betoniert werden kann, von ausschlaggebender Bedeutung sein
Eine vorteilhafte Ausführung der Erfindung besteht darin, daß die Platte eine Stahlplatte ist, und daß der an derselben vorzugsweise angeschweißte Bewehrungskorb aus gegebenenfalls an ihren freien Enden mit Umbiegungen (Endhaken) oder mit angeschweißten Stahlplattchen versehenen Stahlstaben besteht Eine andere effektvolle Ausbildung wird erfindungsgemaß derart erzielt, daß die
Platte und/oder der Bewehrungskorb aus faserverstärktem Kunststoff bestehen bzw besteht, wobei vorzugsweise Bewehrungskorb und Platte in einem Stuck - also in einem Arbeitsgang - hergestellt sind
Diese Ausführung ist mit dem erheblichen Vorteil verbunden, daß der faserarmierte Kunststoff nicht rostet - besonders vorteilhaft in aggressivem Wasser
Es kann zweckmäßig sein, erfindungsgemaß die Stabe bzw Teile des Bewehrungskorbes zur Verbesserung ihrer Haftung im Beton od dgl , in an sich bekannter Weise profiliert, mit Rippen und/oder in Abstanden angeformten Fortsätzen und/oder Verdickungen auszubilden Eine vorteilhafte Ausführungsvariante der Erfindung besteht darin, daß die Stabe des
Bewehrungskorbes durch einen oder mehrere Ringe oder eine Spirale aus Bewehrungsstahl in an sich bekannter Weise durch Zusammenbinden der Kreuzungsstellen mit Bindedraht, durch Punktverschweißen nach Art eines Baustahlgitters od dgl verbunden sind
In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes dargestellt, ohne diesen einzuschränken
Es zeigen Fig 1 im Schnitt und Fig 2 in der Draufsicht einen erfindungsgemaßen Bewehrungskorb (2) Die oben am Fundament befindliche Platte ist mit (1) bezeichnet Die in diesem Fall losbaren Verbindungsmittel (3) sind an die Platte (1) angeschweißte Schraubenbolzen Auf dieselben können unter Zwischenlage von Unterlegscheiben und gegebenenfalls elastischen Zwischenlagen Muttern geschraubt werden Je nach Lange des Gewindes steht für Hohenkorrekturen durch Unterlegen von Zwischenlagen entsprechend Spielraum zur Verfügung Seitliche Korrekturen sind durch Vorsehen größerer Locher im aufzusetzenden Konstruktionsteil und Verwendung entsprechend großer Unterlegscheiben leicht zu bewerkstelligen Der sich nach unten konisch erweiternde Bewehrungskorb (2) wird durch die Stabe (4) sind zur Bildung von Aufstandsfüßen auf der Fundamentsohle um einige Zentimeter (entsprechend der erforderlichen Betonuberdeckung) langer ausgebildet Die Verbindung der Stabe (4) mit dem Ring (5) kann auch durch Zusammenbinden mit Bindedraht, durch Umpressen mit Kunststoff od dgl erfolgen Der betonierte Fundamentkorper ist mit dünnen Linien angedeutet
Die Figuren 3 und 4 zeigen nach unten offene Bewehrungskorbe aus an Stahlplatten (1) angeschweißten Stahlstaben (4) jeweils in Ansicht Diese sind gemäß Fig 3 mit Umbiegungen (Endhaken) ihrer freien Enden versehen Gemäß Fig 4 sind an den freien Enden der Stahlstabe (4) Blechplattchen (11) angeschweißt
Die Fig 5 zeigt in Ansicht einen Bewehrungskorb bei welchem die an der Platte (1) angeschweißten, mit Endhaken versehenen Stahlstabe (4) durch vier Ringe (5) aus Bewehrungsstahl umschnürt bzw verbunden sind Die Verbindung kann durch Verbinden mit Bindedraht oder durch Punktverschweißung nach Art eines Baustahlgitters erfolgen
Der in den Figuren 6 und 7 in Lotschnitt und Draufsicht gezeichnete Bewehrungskorb weist zur Verbindung der an der Platte (1) angeschweißten Stahlstabe (4) verhältnismäßig breitere Ringe (5a) und (6) aus Stahlblech auf Die Stahlstabe (4) sind in entsprechende Schlitze der Ringe (5a, 6) eingeschweißt Diese Ausbildung ermöglicht die Übertragung besonders großer Kräfte von den Stahlstaben (4) in den Fundamentbeton, der Bewehrungskorb ist besonders stabil Die Platte (1) ist mit zwei gegeneinander verschobenen Garnituren von jeweils vier Schlüssellöchern (9) versehen Zusammengehörige Locher sind einmal strichliert, das andere mal strichpunktiert verbunden Unterhalb der Schlüssellöcher (9) sind mit der Platte (1) Fullstucke (7) aus weichem Styropor od dgl verbunden, damit im Fundamentbeton Platz für die Kopfe von eingeführten und verschobenen Ankerschrauben freigehalten wird Die Fullstucke (7) können nach dem Erharten des Fundamentbetons z B durch Erhitzen mit einer Lotlampe leicht entfernt werden Der untere Ring (6) ist in der Draufsicht zwecks größerer Deutlichkeit nicht gezeichnet
Die Fig 10 zeigt im Lotschnitt einen Bewehrungskorb mit einer sechseckigen Bodenblechplatte (8) (in Fig 9 in Draufsicht gezeichnet) Die Fig 8 zeigt die obere Platte (1) dieses Bewehrungskorbes in Draufsicht Als Verbindungsmittel sind bei diesem Ausführungsbeispiel an der Platte (1) angeschweißte Laschen (10) vorgesehen Durch diese Laschen können z B mit Gewindebohrungen versehene Stahlstabe (10a) in verschiedenen Höhenlagen gesteckt werden Die Stahlstabe (10a) sind in den Lochern der Laschen (10) jeweils verschieblich, so daß sich eine Vielzahl von Einstellmoglichkeiten, horizontal und auch vertikal ergibt Die Bodenplatte (8) weist sieben große Locher auf, damit sie besser mit Beton umschlossen wird Die Platte (1) ist mit einem Loch in der Mitte versehen, damit sie leichter vollständig mit Beton unterfüllt werden kann
An der oberen Platte (1) und an der Bodenplatte (8) sind die in diesem Ausführungsbeispiel langsgerippten Stahlstabe (4) angeschweißt Die Fig 11 zeigt im Lotschnitt ein Ausführungsbeispiel bei welchem ein ringförmiger
Tragkorper (12) auf einer gleichfalls ringförmigen Ausgleichsplatte (13) aus Dammaterial aufruht, die ihrerseits auf dem Saulenfundamentkorper (19) bzw auf der Platte (1) des nur schematisch angedeuteten Bewehrungskorbes aufliegt Der Tragkorper (12) ist rohrartig mit oberen und unteren Flanschen (12a) ausgebildet Der untere Flansch (12a) dient dazu, von den U-fbrmig gebogenen Klemmbugeln (18) mit Hilfe der in den Saulenfundamentkorper (19) einbetonierten Ankerschrauben (14) und auf diesen aufgeschraubten Muttern (15) niedergepreßt zu werden Diese Konstruktion erlaubt es, den Tragkorper (12) in seitlicher Richtung zu justieren bzw zu verschieben Danach kann der Innenraum des Tragkorpers (12) und der Ausgleichplatte (13) mit Beton, Kunststoff od dgl ausgefüllt werden Gegebenenfalls ist im Fundamentkorper (19) ein wellenförmiger Stabanker (20) eingegossen, der in den Innenraum des Tragkorpers (12) hineinragt und von der Ausfüllung desselben eingeschlossen wird Der obere Flansch (12a) dient als Auflager und zur Verbindung mit dem von dem Fundament gestutzten Konstruktionsteil bzw der Säule des Bauwerkes Die Fig 12 zeigt die Anordnung in der Draufsicht wobei durch den Schaft des Tragkorpers (12) oberhalb der Schrauben (14) ein Horizontalschnitt geführt ist
Die Fig 13 zeigt den Lotschnitt durch ein Ausführungsbeispiel gemäß Patentanspruch 11 Die trogartig ausgebildete Platte aus armiertem Beton ist mit (21) bezeichnet Diese könnte auch aus faserarmiertem Kunststoff hergestellt sein Die Ausgleichsplatte (13) ist kreisförmig und ist in die innere gleichfalls kreisrunde, exzentrisch angeordnete Ausnehmung (22) der trogartig ausgebildeten Platte (21) eingesetzt Der Tragkorper (12) und mit ihm der die Säule od dgl bildende Konstruktionsteil (30) ist seinerseits exzentrisch auf der kreisrunden Ausgleichsplatte (13) aufgesetzt, wie aus der Draufsicht dieser Anordnung in Fig 14 zu ersehen ist Dadurch ist es möglich, durch gegenseitiges Verdrehen von Ausgleichplatte (13) und trogartig ausgebildeter Platte (21) - die in einer kreisrunden Vertiefung des Fundamentkorpers (19) liegt - eine Verstellung bzw Verschiebung in seitlicher Richtung zu erzielen Die Fig 15 und Fig 16 zeigen im Lotschnitt bzw im Horizontalschnitt in mittlerer
Hohe eine Ausbildung des Tragkorpers (12) als Stoßdampfer gemäß Patentanspruch 14 Der Stoßdampfer besteht aus einem pyramidenstumpf-formigen (hier sechskantigen) Unterteil (31), der mit der Grundplatte (32) einstuckig hergestellt ist Die Grundplatte (32) weist vier Bohrungen (33) auf, die entsprechend größeren Durchmesser aufweisen, als die in Gewindebohrungen (23) der oberen Platte (1) des Bewehrungskorbes einzuschraubenden Befestigungsschrauben (34) Diese pressen mit Hilfe größerer Unterlegscheiben (35) die Grundplatte (32) auf die Platte (1) nieder Der größere Durchmesser der Bohrung (33) erlaubt vor dem Anziehen der Befestigungsschrauben (34) ein seitliches Einrichten bzw Verschieben des Tragkorpers Über diesen Unterteil (31) greift ein Oberteil (35) Dieser laßt zwischen sich und dem Unterteil (31) einen Zwischenraum frei, der elastisch oder plastisch, z B durch Ausschaumen ausgefüllt ist An dem Oberteil (35) ist unter Ausbildung von Verstarkungsrippen (37) eine Deck- bzw Tragplatte (36) angeformt, mit welcher der die Säule od dgl bildende Konstruktionsteil verbunden wird
Die Fig 17 zeigt im Lotschnitt eine Variante des Stoßdampfers gemäß Patentanspruch 15 Ober und Unterteil sind gleichmaßig ausgebildet Die Hohlkoperhalfte (27) ist unter Ausbildung von Verstarkungsrippen (29) und unter Ausbildung eines etwa in der Mtte befindlichen Verbindungsflansches (38) an die Grund- bzw Deckenplatte (28) angeformt Die beiden Hohlkorperhalften sind unter Freihaltung eines Abstandes zwischen den beiden Verbindungsflanschen (38) übereinander angeordnet Der Zwischenraum zwischen den Hohlkorperhalften (27) und dem kleineren Korper (24) ist auch hier elastisch oder plastisch, z B durch Ausschaumen, Sandfüllung od dgl ausgefüllt, zwischen den Verbindungsflanschen (38) ist ein elastischer Dichtring eingelegt Die Verbindungsflansche (38) sind durch Mutterschrauben verbunden. Fig. 18 ist ein oberhalb ihres Verbindungsflansches (38) geführter Horizontalschnitt durch die obere Hohlkörperhälfte (27).
Die Fig. 19 stellt einen Lotschnitt durch ein Ausführungsbeispiel eines Stoßdämpfers gemäß Patentanspruch 16 dar. Ein Körper (25) ist durch einen dünneren Schaft (39) mit einer Grundplatte (40) verbunden. Dieser Körper (25) ist von einem innen größeren, teilbar ausgeführten Hohlkörper (26) umschlossen, welcher mit der gleichfalls teilbaren Deckplatte (41) unter Ausbildung von Verstärkungsrippen (42) verbunden ist. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist der Zwischenraum zwischen dem Körper (25) und dem teilbaren Hohlkörper (26) elastisch oder plastisch z.B. durch Ausschäumen ausgefüllt. Die beiden Teile des Hohlkörpers (26) werden unter Einschluß des Körpers (25) vor dem Ausschäumen des Zwischenraumes z.B. durch Verschrauben miteinander verbunden.
Die Fig. 20 ist ein nach oben gesehener Horizontalschnitt durch die Mitte des Körpers (25) bzw. des Hohlkörpers. Die Fig. 21 zeigt einem Längsschnitt eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Fundierung.
Die Figuren 22 bis 24 erläutern eine vorteilhafte Vorgangsweise zur Plazierung des vorgefertigten erfindungsgemäßen Fundamentkörpers, bzw. die Herstellung vor Ort des genannten Fundamentkörpers. Wie in Fig. 22 veranschaulicht, wird zunächst eine Lage- und höhenmäßig eingemessene Bohrschablone 43 auf dem (gewachsenen) Boden versetzt. Sodann wird durch einen Erdbohrer in dem von der Bohrschablone 43 umschlossenen Bereich eine Bohrung ausgehoben. Diese Bohrung wird verrohrt, wie Fig. 23 näher veranschaulicht, in welcher das Rohr mit 44 bezeichnet ist. Innerhalb des Rohres 44 wird dann entweder mittels Ortsbeton der Fundamentkörper 19 hergestellt oder ein bereits vorgefertigter Fundamentkörper in das Rohr 44 eingesenkt. In den Fundamentkörper 19 wird dann, in eine Aussparung, die vorgefertigte Platte 21 eingesenkt. Soferne der Fundamentkörper 19 aus Ortsbeton hergestellt wird, muß nach dem Einsenken der vorgefertigten Platte 21 gewartet werden, bis der Fundamentkörper 19 verankert ist. Das Erhärten des Betons des Fundamentkörpers 19 dauert im Regelfall mindestens 24 Stunden. Sodann wird der Aufstandspunkt für den Steher 30 Lage- und höhenmäßig geodätisch eingemessen und, falls zum Erreichen des Niveaus erforderlich, eine Ausgleichsplatte 13 in den Trog der vorgefertigten Platte 21 eingelegt. Auf die Ausgleichsplatte 13 oder, falls eine solche nicht erforderlich sein sollte, unmittelbar auf die vorgefertigte Platte 21 wird dann der Tragköφer 12 für den Steher, Säule od.dgl. bildenden Konstruktionsteil 30 aufgesetzt.
Figur 25 zeigt eine andere Ausführungsform der Figur 21.

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E
1 Saulenfundament in Gebäuden, Bauwerken od dgl , für Rahmenstiele, Fachwerkstabe od dgl zur Lasteintragung in den Boden, mit einem in den Boden eingesenkten oder auf demselben aufruhenden, armierten Fundamentkorper (19) aus Beton od dgl , dadurch gekennzeichnet, daß die Armierung aus einer oben am Fundament befindlichen Platte (1) aus biegefestem Material und aus einem an derselben befestigten, sich nach unten konisch erweiternden Bewehrungskorb (2) besteht, wobei vorzugsweise gegebenenfalls losbare Verbindungsmittel (3) für den die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil an oder benachbarter der Platte (1) vorgesehen sind
2 Fundament nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte eine Stahlplatte ist, und daß der an derselben vorzugsweise angeschweißte Bewehrungskorb (2) aus gegebenenfalls an ihren freien Enden mit Umbiegungen (Endhaken) oder mit angeschweißten Stahlplattchen (11) versehenen Stahlstaben (4) besteht 3 Fundament nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Platte (1) und/oder der Bewehrungskorb (2) aus faserverstärktem Kunststoff bestehen bzw besteht, wobei vorzugsweise Bewehrungskorb (2) und Platte (1) in einem Stuck hergestellt sind
4 Fundament nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Stabe (4) bzw Teile des Bewehrungskorbes (2) zur Verbesserung ihrer Haftung im Beton od dgl in an sich bekannter Weise profiliert, mit Rippen und/oder in Abstanden angeformten Forsatzen und/oder Verdickungen ausgebildet sind
5 Fundament nach Anspruch 2 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Stabe (4) des Bewehrungskorbes (2) durch einen oder mehrere Ring(e) (5) oder eine Spirale aus Bewehrungsstahl in an sich bekannter Weise durch Zusammenbinden der Kreuzungsstellen mit Bindedraht, durch Punktverschweißen nach Art eines Baustahlgitters od dgl verbunden sind
6 Fundament nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem armierten Fundamentkorper und dem die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil ein insbesondere vorgefertigter, z B ringförmiger oder kranzförmiger Tragkorper (12) mit ebener Aufstandsflache angeordnet ist, der vorzugsweise durch gegebenenfalls losbare Haltemittel am armierten Fundamentkorper und/oder an dem die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil befestigt ist 7 Fundament nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem armierten Fundamentkorper und dem die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteil bzw dem Tragkorper (12) eine oder mehrere insbesondere aus Dammmaterial, Elastomer od dgl bestehende Ausgleichsplatte (n) angeordnet ist bzw sind 8 Fundament nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Verbindungsmittel außerhalb der Platte (1) im Beton od dgl verankerte Ankerschrauben (14) vorgesehen sind, deren aufschraubbare bzw niederschraubbare Muttern (15) an dem die Säule od dgl bildenden Kostruktionsteil bzw an dem Tragkorper (12) direkt, über eine Unterlegscheibe (16) aus Dammmaterial, Elastomer od dgl , über eine Klemmplatte (17) oder über einen, insbesondere u-formig gebogenen Klemmbugel (18) angreifen
9 Fundament nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der ringförmige oder kranzförmige Tragkorper (12) mit Beton, Kunststoff od dgl ausgefüllt ist, wobei vorzugsweise in die Ausfüllung ein der mehrere im Fundamentkorper (19) eingegossene(r), gegebenfalls wellenformige(r) Stabanker (20) hineinragt bzw hineinragen
10 Fundament nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Fundamentkorper (19) und dem die Säulen od dgl bildenden Konstruktionsteil bzw dem Tragkorper (12) bzw der Ausgleichsplatte (13) eine vorzugsweise aus armiertem Beton, Kunststoff od dgl gefertigte, trogartig ausgebildete Platte (21) in eine Ausnehmung des Fundamtkorpers eingesetzt ist, wobei der Trog gegebenenfalls mit einer elastischen, plastischen und/oder dichtenden Masse, wie z B Silikon, Bitumen oder Asphalt ausgegossen ist
11 Fundament nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der die Säulen od dgl bildende Konstruktionsteil bzw der Tragkorper (12) exzentrisch auf der kreisrund ausgebildeten Ausgleichsplatte (13) aufgesetzt ist, welche ihrerseits in die innere gleichfalls kreisrunde und exzentrisch angeordnete Ausnehmung (22) der trogartig ausgebildeten Platte (21) eingesetzt ist, wodurch durch gegenseitiges Verdrehen von Ausgleichsplatte (13) und trogartig ausgebildeter Platte (21) eine Verstellmoglichkeit in seitlicher Richtung erzielt ist
12 Fundament nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die obere Flache der Platte (1) der Armierung bzw der trogartig ausgebildeten Platte (21) und/oder die Unterseite(n) des Tragkorpers (12) bzw des die Säule od dgl bildenden Konstruktionsteils zwecks Erzielung größerer Reibungskräfte bzw Reibungswiderstande aufgerauht bzw mit Warzen, Noppen, Vertiefungen od dgl versehen sind
13 Fundament nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als losbare Verbindungsmittel eine Mehrzahl gegeneinander versetzter mit Gewinden versehener Locher (23) in der Platte (1) vorgesehen ist, in welche Schraubenbolzen od dgl einzuschrauben sind
14 Fundament nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Tragkorper (12) als insbesondere Stoße und Erschütterungen in seitlicher Richtung absorbierender bzw dampfender Stoßdampfer ausgebildet ist 15 Fundament nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Tragkorper (12) aus übereinander angeordneten, gegeneinander elastisch bewegliche miteinander verbundenen Hohlkorperhalften (27) gebildet ist, wobei in dem so gebildeten Innenraum ein kleinerer Korper (24) eingeschlossen ist und wobei der Zwischenraum zwischen den Hohlkorperhalften und dem kleineren Korper (24) elastisch oder plastisch, z B durch Ausschaumen, Sandfüllung od dgl ausgefüllt ist
16 Fundament nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Tragkorper (20) aus einem mit einem dünneren Schaft an einer Grundplatte befestigten Korper (25) und aus einem mit einer Deckplatte verbundenen, den genannten Korper (25) umschließenden, innen größeren teilbaren Hohlkörper (26) besteht, wobei der dazwischen befindliche Zwischenraum elastisch oder plastisch, z B durch Ausschaumen, Sandfüllung od dgl ausgefüllt ist
17 Fundament nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem armierten Fundamentkoper bzw der (einer) Ausgleichsplatte (13) bzw der trogartig ausgebildeten Platte (21) eine sich bekannte Blase, Membran aus gewebearmierten Kunststoff od dgl mit einem verschließbaren Fullschlauch eingelegt ist, wobei Fullschlauchende und Verschlußvorrichtung spater zuganglich bleibend angeordnet sind
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