WO2009024295A2 - Schraubanker für befestigungen in beton und mauerwerk - Google Patents

Schraubanker für befestigungen in beton und mauerwerk Download PDF

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    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
    • F16B33/00Features common to bolt and nut
    • F16B33/008Corrosion preventing means

Definitions

  • Screw anchor for fixings in concrete and masonry
  • the invention relates to a screw anchor for fastenings in concrete and masonry, in particular for use in corrosive environment, e.g. in outdoor areas that are exposed to climatic unprotected, with an at least partially threaded shaft.
  • the invention has for its object to provide a screw anchor of the type specified, which is less expensive than the known screw anchor made of corrosion-resistant steel.
  • the coating ensures that moisture or other corrosive foreign particles (dust) can not penetrate to the thread flanks of the thread of the screw anchor, and thus protects the thread from the usual corrosion phenomena, such as rust.
  • the shank On the assembly side, the shank has a shank portion, which is sealingly surrounded by the sheath, while a subsequent screw-thread-side threaded portion is free of coating.
  • a sealing ring is pushed onto the shaft section, which sits on the inner end of the shaft section and is crushed against a stop in the borehole. This leads to a particularly effective shielding of the outside atmosphere of the inside deeper in the borehole located coating-free threaded portion.
  • a corrodible hardenable carbon steel can be used instead of expensive stainless Endelstahles.
  • This first embodiment of a screw anchor according to the invention is particularly suitable for use in non-cracked concrete, in which one can assume that the concrete matrix is completely closed to the screw anchor.
  • the concrete itself provides adequate corrosion protection under the condition of sufficient concrete cover, so that a corrosion attack is only possible through the borehole.
  • a corrosive attack can also take place via the concrete interior.
  • a second embodiment of the invention is preferred in which also the load-bearing threaded portion of the screw anchor receives the corrosion-resistant coating.
  • the screw tip region of the threaded section serving for furrowing which makes virtually no contribution to load absorption of the remaining threaded part, is kept free of the coating, because thread rolling in concrete would require a coating which is too complicated.
  • the coating according to this second embodiment can be held either mechanically by positive engagement on the screw anchor, which is required that a thread is cut in the steel shaft body, which supports the corresponding thread on the preformed coating form fit, or that the shaft body is smooth in the threaded area and with the hollow cylindrical inner wall of the coating, which has preformed the load-transmitting thread on its outside, permanently bonded.
  • Plastics preferred for the coating are the polyamides PA 6 or PA 66 or polyethylenes (PE).
  • the coatings of such or other corrosion-resistant plastics high durability are advantageously prefabricated as sleeves and pushed for final assembly on the body, welded or clipped.
  • a principle also possible encapsulation of the body has the disadvantage that the contracting after cooling plastic generates large residual stresses.
  • FIG. 1 shows a longitudinal section through an assembled in non-cracked concrete screw anchor according to a first embodiment of the invention.
  • FIG. 2 is a longitudinal section as shown in Figure 1, in which the screw anchor is only partly screwed into the concrete ..;
  • FIG. 3 shows a longitudinal section as in FIG. 2, in which the screw anchor is shown in the final position in the borehole, as in FIG. 1;
  • Fig. 4 is a detail at IV in Fig. 2; and Fig. 5 is a detail at V in Fig. 3;
  • FIG. 6 shows an end view of a screw anchor according to a second embodiment of the invention
  • Figure 7 is a longitudinal section along the line VII-VII in Fig. 6.
  • Fig. 8 is a detail at VIII in Fig. 7;
  • Fig. 9 is an end view of a screw anchor in a third embodiment of the invention.
  • the screw anchor according to FIGS. 1 to 5 is intended for use in non-cracked concrete.
  • 1 has a base body 1 made of a hardenable carbon steel with a hexagonal head 2, a smooth shank portion 3 and a threaded portion 4 and a slightly conical screw-5.
  • the hole 6, in which the screw anchor is screwed while furrowing the thread, is stepped by a countersink 7 of larger diameter, whose bottom is denoted by 8.
  • the smooth shank portion 3 is provided with a plastic prefabricated coating in the form of a sleeve 9, which is provided with a collar 10 at the assembly-side end.
  • the sleeve 9 is supported on the outer edge of the bore 6 in the fully assembled state (Fig. 1 and Fig. 3).
  • a cap 11 is tightly connected to the collar 10, e.g. by gluing, which may consist of the same corrosion-resistant and durable plastic as the sleeve 10, z.
  • a sealing ring 12 made of a rubber-elastic elastomeric material.
  • the sealing ring 12 by completely screwing the screw anchor against the bottom 8 of Countersunk 7 and also squeezed against the peripheral wall of the countersink, so that it is compressed in the final assembled state of the screw anchor, ie a smaller axial dimension in Fig. 3 or 5 than in Fig. 2 or 4 has.
  • absolute tightness ensures that prevents penetration of moisture or foreign particles in the threaded portion 4 and thus the threaded portion 4 from an external corrosion attack reliable and permanently protects.
  • the base body 80 of the screw anchor also consists of a hardenable carbon steel, which is not resistant to corrosion.
  • both versions are intended for use in cracked or crack-sensitive concrete.
  • a shaft thread section 84 having the load-transmitting thread 87 be protected, e.g. by a corrosion-resistant coating 70.
  • This coating 70 has a collar 71, a smooth sleeve portion 72 and then a sleeve threaded portion 73 which extends to a coating-free Gewindefurchabites 85, which almost exclusively the furrow of the thread in the pre-drilled in concrete hole 6 (Fig. Fig. 1 to 5) and makes virtually no contribution to the load.
  • a thread 87 is cut, which serves exclusively for the purpose of holding a formed on the sleeve thread portion 73, load-bearing thread 77 form fit, so that the coating 70 can not be solved non-violently from the main body 80 of the screw anchor.
  • a sealing ring corresponding to the sealing ring 12 can be omitted here, but also be useful for the complementary improvement of corrosion protection.
  • the embodiment according to FIGS. 9 and 10 differs from that according to FIGS. 6 to 8 essentially in that the sleeve threaded portion 73a equipped with a load-receiving sleeve thread 77a is positively connected by bonding to the smooth or roughened shaft portion 84a is that is thread-free here.
  • the adhesive bond must be such that it is capable of transferring the tensile, compressive and bending stresses of the screw anchor in use from the sleeve thread portion 77a to the shaft portion 84a without the risk of detachment.
  • the corrosion-resistant coating 70 extends over both the smooth sleeve section 72 and the sleeve threaded section 73, so that as well a corrosion attack of cracked concrete over this shaft length is not possible.
  • the load-bearing threaded portion 84 or 84a of the shaft 80 is reliably protected against corrosion attack.
  • a possible corrosion of the Gewindefurchabiteses 85 of the screw anchor is therefore not harmful, because this Gewindefurchabites practically does not affect the capacity of the screw anchor.

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Abstract

Ein Schraubanker für Befestigungen in Beton und Mauerwerk, insbesondere zur Anwendung in korrodierender Umgebung, z.B. in Außenbereichen, mit einem zumindest teilweise mit Gewinde versehenen Schaft (1) zeichnet sich dadurch aus, dass er mindestens im Bereich seines Montageendes von einem abdichtenden, korrosionsbeständigen Überzug (9) eingefasst ist, der vorzugsweise aus einem korrosionsbeständigen Kunststoff hoher Dauerhaltbarkeit besteht.

Description

Schraubanker für Befestigungen in Beton und Mauerwerk
Die Erfindung betrifft einen Schraubanker für Befestigungen in Beton und Mauerwerk, insbesondere zur Anwendung in korrodierender Umgebung, z.B. in Außenbereichen, die Klimaeinwirkungen ungeschützt ausgesetzt sind, mit einem zumindest teilweise mit Gewinde versehenen Schaft.
Die Verwendung solcher Schraubanker im Bauwesen ist durch nationale und internationale Vorschriften geregelt. So ist für Schraubanker, die zum Einsatz in korrodierender Atmosphäre, z.B. in Außenbereichen, bestimmt sind, die Verwendung von korrosionsbeständigen Stählen vorgeschrieben. Nachteilig ist dabei die aufwendige Herstellung wie auch der teure Werkstoff.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Schraubanker der eingangs angegebenen Art zu schaffen, der kostengünstiger ist als die bekannten Schraubanker aus korrosionsbeständigem Stahl.
Diese Aufgabe ist durch Patentanspruch 1 gelöst.
Bei einem Schraubanker gemäß der Erfindung sorgt der Überzug dafür, dass Feuchtigkeit oder sonstige korrodierende Fremdpartikel (Staub) nicht bis zu den Gewindeflanken des Gewindes des Schraubankers vordringen können, und schützt somit das Gewinde vor üblichen Korrosionserscheinungen, wie Rost. Der Schaft weist montageseitig einen Schaftabschnitt auf, der von dem Überzug abdichtend umgeben ist, während ein anschließender schraubspit- zenseitiger Gewindeabschnitt überzugsfrei ist. Anschließend an den Überzug ist ein Dichtring auf den Schaftabschnitt aufgeschoben, der auf dem inneren Ende des Schaftabschnittes sitzt und gegen einen Anschlag im Bohrloch gequetscht ist. Dies führt zu einer besonders wirksamen Abschirmung der Außenatmosphäre von dem innen tiefer im Bohrloch gelegenen überzugsfreien Gewindeabschnitt. Für den Schraubanker kann deshalb ein korrodierbarer härtbarer Kohlenstoffstahl anstatt teuren rostfreien Endelstahles eingesetzt werden. Diese erste Ausführung eines Schraubankers gemäß der Erfindung eignet sich insbesondere zum Einsatz bei ungerissenem Beton, bei dem man davon ausgehen kann, dass die Betonmatrix um den Schraubanker vollständig geschlossen ist. Hier bietet der Beton selbst ausreichenden Korrosionsschutz unter der Voraussetzung ausreichender Betondeckung, so dass ein Korrosionsangriff nur über das Bohrloch möglich ist.
Ist ein Einsatz in Risse enthaltendem Beton beabsichtigt, kann ein Korrosionsangriff auch über das Betoninnere erfolgen. In diesem Fall ist eine zweite Ausführung der Erfindung bevorzugt, bei welcher auch der lastaufnehmende Gewindeabschnitt des Schraubankers den korrosionsbeständigen Überzug erhält. In diesem Fall ist gleichwohl bevorzugt, dass der zum Furchen eines Gewindes dienende Schraubspitzenbereich des Gewindeabschnittes, der praktisch keinen Beitrag zur Lastaufnahme des verbleibenden Gewindeteiles leistet, von dem Ü- berzug freigehalten ist, weil das Gewindefurchen in Beton einen zu aufwendigen Überzug erfordern würde.
Der Überzug nach dieser zweiten Ausführung kann entweder mechanisch durch Formschluß auf dem Schraubanker gehalten sein, wozu erforderlich ist, dass ein Gewinde in den stählernen Schaftkörper geschnitten ist, welches das entsprechende Gewinde auf dem vorgeformten Überzug formschlüssig abstützt, oder dass der Schaftkörper im Gewindebereich glatt ist und mit der hohlzylindrischen Innenwand des Überzugs, welcher das lastübertragende Gewinde auf seiner Außenseite vorgeformt hat, dauerhaft verklebt ist.
Für den Überzug bevorzugte Kunststoffe sind die Polyamide PA 6 oder PA 66 oder Polyethy- len (PE). Die Überzüge aus solchen oder anderen korrosionsbeständigen Kunststoffen hoher Dauerhaltbarkeit werden vorteilhafterweise als Hülsen vorgefertigt und zur Endmontage auf den Grundkörper aufgeschoben, aufgeschweißt oder aufgeklipst. Ein prinzipiell auch mögliches Umspritzen des Grundkörpers hat den Nachteil, dass der sich nach dem Erkalten zusammenziehende Kunststoff große Eigenspannungen erzeugt.
Die Erfindung ist im folgenden anhand schematischer Zeichnungen an zwei Ausfuhrungsbeispielen mit weiteren Einzelheiten näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen in ungerissenem Beton montierten Schraubanker gemäß einer ersten Ausfuhrung der Erfindung;
Fig. 2 einen Längsschnitt wie Fig. 1, in welchem der Schraubanker erst teilweise in den Beton eingedreht ist; Fig. 3 einen Längsschnitt wie Fig. 2, bei dem der Schraubanker wie in Fig. 1 in endmontierter Stellung im Bohrloch dargestellt ist;
Fig. 4 eine Einzelheit bei IV in Fig. 2; und Fig. 5 eine Einzelheit bei V in Fig. 3;
Fig. 6 eine Stirnansicht eines Schraubankers gemäß einer zweiten Ausfuhrung der Erfindung;
Fig. 7 einen Längsschnitt nach der Linie VII-VII in Fig. 6;
Fig. 8 eine Einzelheit bei VIII in Fig. 7;
Fig. 9 eine Stirnansicht eines Schraubankers in einer dritten Ausführung der Erfindung;
Fig. 10 einen Längsschnitt nach der Linie X-X in Fig. 9.
Der Schraubanker gemäß den Fig. 1 bis 5 ist für den Einsatz in ungerissenem Beton bestimmt. Hierbei ist davon auszugehen, dass ein Korrosionsangriff nur über ein in dem ungerissenen Beton vorgebohrtes Loch 6 von außen her, d.h. von der Montageseite links in Fig. 1 , geschehen kann. Der Schraubanker gemäß Fig. 1 hat einen Grundkörper 1 aus einem härtbaren Kohlenstoffstahl mit einem Sechskantkopf 2, einem glatten Schaftabschnitt 3 und einem Gewindeabschnitt 4 sowie einem leicht konischen Einschraubabschnitt 5.
Das Loch 6, in welches der Schraubanker unter Furchung des Gewindes einzuschrauben ist, ist durch eine Ansenkung 7 größeren Durchmessers abgestuft, deren Grund mit 8 bezeichnet ist.
Im Bereich dieser Ansenkung ist der glatte Schaftabschnitt 3 mit einem aus Kunststoff vorgefertigten Überzug in Form einer Hülse 9 versehen, die an dem montageseitigen Ende mit einem Kragen 10 versehen ist. Über diesen Kragen 10 stützt sich die Hülse 9 am äußeren Rand der Bohrung 6 in fertig montiertem Zustand ab (Fig. 1 und Fig. 3). Mit dem Kragen 10 ist eine Kappe 11 dicht verbunden, z.B. durch Verkleben, die aus dem gleichen korrosionsbeständigen und dauerhaltbaren Kunststoff wie die Hülse 10 bestehen kann, z. B. aus PA 6, PA 66 oder aus PE.
Axial innerhalb der Hülse 10 ist auf dem glatten Schaftabschnitt 3 ein Dichtring 12 aus einem gummielastischen Elastomermaterial aufgeschoben.
Wie insbesondere die Einzeldarstellungen gemäß Fig. 4 bei noch nicht vollständig eingeschraubtem Schraubanker und in Fig. 5 bei endmontiertem Schraubanker zeigen, ist der Dichtring 12 durch vollständiges Einschrauben des Schraubankers gegen den Grund 8 der Ansenkung 7 und auch gegen die Umfangswand der Ansenkung gequetscht, so dass er in endmontiertem Zustand des Schraubankers gestaucht ist, d.h. eine kleinere axiale Abmessung in Fig. 3 oder 5 als in Fig. 2 oder 4 hat. Somit ist durch die dichte Verpressung zwischen der Hülse 7 und dem Dichtring 11 mit dem Grund 8 und der Seitenwand der Ansenkung absolute Dichtheit gewährleistet, die ein Vordringen von Feuchtigkeit oder Fremdpartikeln in den Gewindeabschnitt 4 verhindert und somit den Gewindeabschnitt 4 vor einem äußeren Korrosionsangriff zuverlässig und dauerhaft schützt.
Bei den Ausführungen nach den Fig. 6 bis 8 und 9, 10 besteht der Grundkörper 80 des Schraubankers ebenfalls aus einem härtbaren Kohlenstoffstahl, der nicht korrosionsresistent ist. Beide Ausführungen sind jedoch für den Einsatz in gerissenem bzw. rissempfindlichen Beton vorgesehen. Hierzu ist erforderlich, dass auch ein das lastübertragende Gewinde 87 aufweisender Schaftgewindeabschnitt 84 geschützt wird, z.B. durch einen korrosionsbeständigen Überzug 70. Dieser Überzug 70 hat einen Kragen 71, einen glatten Hülsenabschnitt 72 und daran anschließend einen Hülsengewindeabschnitt 73, der sich bis an einen überzugsfreien Gewindefurchabschnitt 85 erstreckt, welcher praktisch ausschließlich dem Furchen des Gewindes in dem in Beton vorgebohrten Loch 6 (Fig. 1 bis 5) dient und zur Lastaufnahme praktisch keinen Beitrag leistet.
In den Schaftgewindeabschnitt 84 ist ein Gewinde 87 eingeschnitten, das ausschließlich dem Zweck dient, ein auf dem Hülsengewindeabschnitt 73 geformtes, lastaufnehmendes Gewinde 77formschlüssig zu halten, so dass der Überzug 70 nicht gewaltfrei von dem Grundkörper 80 des Schraubankers gelöst werden kann.
Ein Dichtring entsprechend dem Dichtring 12 kann hier entfallen, aber auch zur ergänzenden Verbesserung des Korrosionsschutzes nützlich sein.
Bei der Ausführung nach den Fig. 9 und 10 sind für gleiche oder funktionsgleiche Teile wie in den Fig. 6 bis 8 gleiche Bezugszahlen verwendet. Unterschiedliche Teile sind ergänzend mit dem Buchstaben a hervorgehoben.
Die Ausführung nach den Fig. 9 und 10 unterscheidet sich von derjenigen nach den Fig. 6 bis 8 im wesentlichen dadurch, dass der mit einem lastaufnehmenden Hülsengewinde 77a ausgerüstete Hülsen-Gewindeabschnitt 73 a durch eine Verklebung mit dem glatt oder aufgerauht ausgebildeten Schaftabschnitt 84a kraftschlüssig verbunden ist, der hier gewindefrei ist. Die Klebeverbindung muss so beschaffen sein, dass sie zur Übertragung der Zug-, Druck- und Biegebeanspruchung des Schraubankers im Betrieb von dem Hülsengewindeabschnitt 77a auf den Schaftabschnitt 84a fähig ist, ohne dass die Gefahr einer Ablösung besteht. Anders als bei der Ausführung nach den Fig. 1 bis 6 erstreckt sich also bei den beiden Ausführungen nach den Fig. 6 bis 10 der gegen Korrosion abdichtende Überzug 70 sowohl über den glatten Hülsenabschnitt 72 als auch über den Hülsen-Gewϊndeabschnitt 73, so dass auch ein Korrosionsangriff aus rissigem Beton über diese Schaftlänge nicht möglich ist. Insbesondere ist dadurch der lastaufnehmende Gewindeabschnitt 84 oder 84a des Schaftes 80 gegen einen Korrosionsangriff zuverlässig geschützt. Eine mögliche Korrosion des Gewindefurchabschnittes 85 des Schraubankers schadet deshalb nicht, weil dieser Gewindefurchabschnitt die Belastbarkeit des Schraubankers praktisch nicht beeinflusst.
Die korrosionsschützende Wirkung der Ausführung nach den Fig. 9 und 10 ist gleich wie diejenige der Ausführung nach den Fig. 6 bis 8.
Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein.
Bezugszeichenliste
1 Schaft
2 Kopf
3 gewindefreier Schaftabschnitt
4 Gewindeabschnitt
5 Schraubspitze
6 vorgebohrtes Loch
7 Ansenkung
8 Grund der Ansenkung
9 Überzug/Hülse
10 Kragen
11 Kappe
12 Dichtring
70 Überzug/Hülse
71 Kragen
72 glatter Hülsenabschnitt
73, 73a Hülsengewindeabschnitt
74 Kappe
77, 77a Hülsengewinde
80, 80a Grundkörper
81 Kopf
82 glatter Schaftabschnitt
84, 84a Schaftgewindabschnitt
85 Gewindefurchabschnitt
87 Schaftgewinde

Claims

Schraubanker für Befestigungen in Beton und MauerwerkPatentansprüche
1. Schraubanker für Befestigungen in Beton und Mauerwerk, insbesondere zur Anwendung in korrodierender Umgebung, z. B. in Außenbereichen, mit einem zumindest teilweise mit Gewinde versehenen Schaft (1; 80), der mindestens im Bereich seines Montageendes von einem korrosionsbeständigen Überzug (9; 70) eingefasst ist, wobei der Schaft (l)montageseitig einen Schaftabschnitt (3) aufweist, der von dem Überzug (9) abdichtend umgeben ist, in Richtung der Schraubenspitze anschließend an den Überzug (9) ein Dichtring (12) auf den Schaftabschnitt (3) aufgeschoben ist und ein anschließender, schraubspitzenseitiger Gewindeabschnitt (4) überzugsfrei ist.
2. Schraubanker nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass er montageseitig einen Kopf (2; 81)aufweist, der ebenfalls von dem Überzug (11; 74) eingefasst ist.
3. Schraubanker nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Außendurchmesser des Schaftabschnittes (3) mit Überzug (9) und Dichtring (12) größer als der Außendurchmesser des Gewindeabschnittes (4) ist.
4. Schraubanker, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzei c h n e t, dass auch ein lastaufhehmender Teil (84; 84a) des Gewindeabschnittes von dem Überzug (70) bedeckt ist.
5. Schraubanker nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gewindefurchabschnitt (85) des Schaftes (80) von dem Überzug (70) freigehalten ist.
6. Schraubanker nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Schaftgewinde (87) in den Schaft geschnitten ist und dass der mit einem entsprechenden Gewinde (77) vorgeformte Überzug (70) formschlüssig auf dem Schaftgewinde (87) gehalten ist.
7. Schraubanker nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaftabschnitt (3) gewindefrei ist.
8. Schraubanker nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewinde (77a) des Gewindeabschnitts (73 a) nur auf dem Überzug (70) ausgebildet ist und dass der zugehörige Teil (84a) des Schaftes glatt oder aufgerauht und mit der hohlzy- lindrischen Innenwand des Überzugs (70) verklebt ist.
9. Schraubanker nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sein Schaft (1; 80) aus einem korrodierbaren härtbaren Kohlenstoffstahl besteht.
10. Schraubanker nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Überzug (70) aus einem korrosionsbeständigen Kunststoff hoher Dauerhaltbarkeit geformt ist.
11. Schraubanker nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch g e k e nnz e i c h n e t, dass der Überzug (70) aus einer vorgefertigten Hülse besteht.
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