WO2013004350A1 - Anordnung zum abstützen eines zugglieds, insbesondere eines schrägseils, quer zu seiner längserstreckungsrichtung - Google Patents

Anordnung zum abstützen eines zugglieds, insbesondere eines schrägseils, quer zu seiner längserstreckungsrichtung Download PDF

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WO2013004350A1
WO2013004350A1 PCT/EP2012/002612 EP2012002612W WO2013004350A1 WO 2013004350 A1 WO2013004350 A1 WO 2013004350A1 EP 2012002612 W EP2012002612 W EP 2012002612W WO 2013004350 A1 WO2013004350 A1 WO 2013004350A1
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WO
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adapter ring
longitudinal axis
bearing surface
axially
eccentricity
Prior art date
Application number
PCT/EP2012/002612
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English (en)
French (fr)
Inventor
Lorenz Schnitzler
Werner Brand
Andreas MÄRZLUFT
Egbert Zimmermann
Original Assignee
Dywidag-Systems International Gmbh
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Filing date
Publication date
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Priority to EP12729356.1A priority patent/EP2729621B1/de
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Priority to US14/147,975 priority patent/US9009899B2/en

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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
    • E04C5/00Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
    • E04C5/08Members specially adapted to be used in prestressed constructions
    • E04C5/12Anchoring devices
    • E04C5/122Anchoring devices the tensile members are anchored by wedge-action
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D19/00Structural or constructional details of bridges
    • E01D19/14Towers; Anchors ; Connection of cables to bridge parts; Saddle supports

Definitions

  • the invention relates to an arrangement for supporting a tension member, in particular a stay cable or a tendon, transversely to its longitudinal direction in the anchoring area of a building according to the preamble of
  • tension members are known above all as stay cables or external tendons of bridge structures, where they have a key function in the reception and removal of existing loads.
  • Tension member increased. As a result of manufacturing and assembly tolerances or sag
  • annular closed cushion is arranged around the tension member which forms a closed cavity and can therefore be pressed without further sealing work with a hardening material with simultaneous fixation of the tension member.
  • Circular rings with each eccentric opening to be arranged in one another so that they can be rotated in the common peripheral joint against each other.
  • the inner annulus encloses the tension member, while the outer annulus with his
  • the object of the invention is to further develop and improve the support of a tension member in the region close to the anchorage transversely to its longitudinal direction. This object is achieved by a device having the features of patent claim 1.
  • a first advantage of the invention results from the development in the axial direction of construction, ie in a direction in which tension members normally have enough free space. In the radial direction, the arrangement according to the invention can be kept slim, which is advantageous not only visually, but also in view of the limited space available in the anchorage area.
  • Aussparungsrohr is the place of installation in contrast to the known solutions outside the recess tube and is thus easily accessible from the outside. This not only facilitates the assembly and disassembly of an arrangement according to the invention, but also their maintenance and repair if necessary.
  • the arrangement of the invention allows due to their dismantling a subsequent adaptation to the changed geometry without problems.
  • Another advantage of the invention is that structural precautions on the structure, such as the provision of an annular chamber in the recess tube, are not necessary. This makes first advantageous in economic terms noticeable, since the corresponding amount of work does not arise.
  • the inventive arrangement but also the retrofitting or retrofitting
  • the two Operaxzentrizticianen E, and E 2 are the same size, resulting in the possibility of setting the arrangement according to the invention also on a centrally extending in the recess tube tension member.
  • an existing eccentricity E which is greater than the sum of the two equal part eccentricities E and E 2
  • radially load bearing surfaces primarily assume the function of guiding and centering surfaces, which facilitate both the axial mating of the individual components as well as their rotation about the longitudinal axis.
  • the axially loadable bearing or bearing surfaces can be composed of several stepped in the axial direction of partial surfaces.
  • the axial offset of the partial surfaces can advantageously be used to form the radially load bearing surfaces. So it is possible that the axial compressive forces in the contact joint over a
  • the axially and / or radially loadable bearing or bearing surfaces can be equipped slip-resistant according to an advantageous embodiment of the invention. This can be done by a suitable surface roughness or by coating with
  • the slip-resistant equipment increases the adhesion between the individual components and thus their positional safety.
  • the clamping of the components of an inventive arrangement is advantageously carried out by means of a clamping ring and clamping bolt.
  • a further advantageous embodiment of the invention has a spacer ring between the annular flange of the recess tube and the adapter ring.
  • a spacer ring may be welded to the annular flange or adapter ring.
  • the adapter ring and / or the support element and / or the clamping ring are divided into two.
  • the two halves can be arranged around the tension member and held together without having to dismantle the tension member for assembly or disassembly.
  • Fig. 1 is a partial view of a cable-stayed bridge with an inventive
  • FIG. 2 shows a longitudinal section through the area marked II in FIG. 1, which respectively shows an oblique view of the area of an arrangement according to the invention marked III in FIG. 2 in an exploded view; a longitudinal section through the arrangement shown in Figures 3 and 4,
  • Fig. 6 shows four views A - A to E - E as shown in Fig. 5
  • Fig. 7 shows a partial longitudinal section through the connection region of the support element
  • Fig. 8 is a partial longitudinal section through a further development of the invention
  • FIG. 9a-e further embodiments of the invention in each case in longitudinal section, and the
  • Fig. 10a-c examples of centric and eccentric support of a cable with the aid of an inventive arrangement.
  • Fig. 1 shows a part of a cable-stayed bridge 1 with a pylon 2 made of reinforced concrete, on which a roadway carrier 3 is suspended by means of stay cables 4.
  • Anchoring areas for the stay cables 4 on the pylon 2 and the carriage 3 are formed by a clamping channel, which consists essentially of a steel
  • Saving tube 5 is made by the pylon 2 and the carriageway carrier 3rd
  • the clamping channel or the recess tube 5 serves to receive a respective stranded cable 4.
  • Fig. 2 shows the marked in Fig. 1 with "II" lower anchorage area on a larger scale again. It can be seen a coaxially along a first longitudinal axis 6 extending recess tube 5, which penetrates the carriageway carrier 3 and ends flush with its underside an abutment pedestal 7 present there. At the
  • the recess tube 5 forms a supernatant.
  • the anchoring area in the area of the pylon 2 is essentially designed accordingly, taking into account necessary modifications for adaptation to the local conditions.
  • the tension member 4 which is formed in the present example by a bundle of individual elements 8 such as steel wire strands, which are arranged within a protective tube 9.
  • the annular gap between the protective tube 9 and the individual elements 8 can be filled with a hardening corrosion protection compound.
  • the tension member longitudinal axis is identified by the reference numeral 12.
  • the individual elements 8 extend parallel to each other at a close radial distance parallel to each other. In order to provide sufficient space for the anchoring of the individual elements 8, the individual elements 8 are spread in the anchoring area within the recess tube 5 in the direction of anchoring.
  • the individual elements 8 are surrounded by a Ringzugelement 10 sleeve-like, which in turn has on its outer circumference elastomeric bearing 11.
  • the individual elements 8 are fixed by means of wedges in an anchor block 13, which is connected via an external thread with a ring nut 14 in engagement.
  • the ring nut 14 is supported on a support plate 15, which in turn rests on the abutment base 7 and the tensile forces from the tension member 4 enters the structure 1.
  • a cap 16 that is tight with the
  • Ring nut 14 connected and filled with a corrosion protection compound surrounds the free ends of the individual elements eighth
  • the tension member 4 is surrounded by a HDPE piping 17, which ends at an axial distance in front of the recess tube 5. Due to manufacturing and assembly tolerances and load-related
  • the tension member 4 is in the region of the Ringzugelements 10 by means of a support against
  • the support element 18 is already adjusted during its mounting on the existing eccentricity E of the longitudinal axis 12 relative to the longitudinal axis 6.
  • Figures 3 to 5 and 7 show the arrangement according to the invention in each case in an exploded view.
  • the end of the recess tube 5 can be seen with the individual components of the support element 18 according to the invention to be connected to the recess tube 5.
  • the outer circumference of the support element 18 forms
  • FIG. 6 An axial view of the annular flange 20 is shown in FIG. 6, view A-A.
  • annular flange 20th With the annular flange 20, an adjoining in the axial direction adapter ring 23 cooperates, which encloses a central opening 30.
  • Outer circumference has a concentric longitudinal axis 6 encircling a recess resulting edge recess 24.
  • a first stepped, axially loadable support surface 25 'and a radially loadable support surface 25 "(FIG. 7) are created the support surface 25 'rests against the annular flange 20 of the recess tube 5.
  • the adapter ring 23 can be rotated arbitrarily about the longitudinal axis 6 for setting a predetermined first part eccentricity Ei. From Figures 3 to 6 and in particular Figure 7 also goes to the concrete
  • the edge recess 29 in the adapter ring 23 serves for the axial connection of a tubular support member 18, which is composed of a tubular portion 31 whose inner periphery is intended to support the tension member 4, and an eccentric flange 32 fixed to the adapter ring 23 facing the end of the tubular Section 31 is connected.
  • the longitudinal axis of the tubular portion 31 coincides with the axis 12 of the tension member 4.
  • the eccentric flange 32 has a peripheral outer edge recess 26, by means of which - in a manner analogous to that of the adapter ring 23 - a second axially loadable support surface 33 'and a radially loadable support surface 33 "are created Adapter ring 23 and eccentrically to the opening of the tubular portion 31 and the axis 12, resulting in a second partial eccentricity E 2 results.
  • the second axially loadable bearing surface 33 'of the eccentric flange 32 is formed complementary to the second axially loadable bearing surface 27' of the adapter ring 23.
  • the clamping ring 34 has an opening 35 whose diameter is smaller than the outer periphery of the Exzenterflansches 32 so that in each position an axial abutment of Clamping ring 34 is ensured on Exzenterflansch 32.
  • the opening 35 can extend both centrally and eccentrically relative to the outer circumference of the clamping ring 34.
  • axial through holes 36 are arranged, whose hole pattern corresponds to that of the annular flange 20, so that the clamping ring 34 by means of the axial
  • Clamping pin 37 and associated nuts 38 can be clamped under clamping of the adapter ring 23 and Exzenterflansches 32 against the annular flange 20 (Fig. 5 and 8).
  • the eccentricity E of the tension member 4 with respect to the longitudinal axis 6 of the recess tube 5 is measured.
  • the relative desired position of the adapter ring 23 relative to the recess tube 5 and the relative desired position of the support element 18 relative to the adapter ring 23 can then be determined.
  • the only degree of freedom to achieve the desired position is the individual rotation of the adapter ring 23 and the support member 18 about their longitudinal axes, wherein in each case the radial direction of the part eccentricity E ⁇ or E 2 can be adjusted.
  • Vector addition of the partial eccentricities E 1 and E 2 results in this way in the dimension and the direction of the total eccentricity E.
  • Adapter ring 23 and support member 18 are thus in view of the existing eccentricity E and taking into account the previously determined directions of Operaxzentrizticianen E ⁇ and E. 2 of the tension member 4 set in the axial direction on the end of the recess tube 5 and clamped by means of the clamping ring 34, the clamping bolt 37 and nuts 38 against the annular flange 20 and thereby fixed in the required relative position to each other. This state is partially shown in Fig. 8.
  • FIGS. 10a to 10c show, by way of example, three possible case designs of FIG
  • Fig. 10a shows the centric position of the tension member 4 within the recess tube 5
  • Fig. 10b a relative Position of the tension member 4 with respect to the recess tube 5, in which the maximum compensated eccentricity E is reached
  • Fig. 10c the most common rule case in which the eccentricity E of the tension member 4 is smaller than the maximum compensatory eccentricity E.
  • point 39 marks the longitudinal axis 6 of the recess tube 5
  • point 39 ' the position of the axis 28 due to the Generalxzentriztician egg after adjusting the adapter ring 23 and point 39 "the position of the longitudinal axis 12 of the tension member 4 after adjusting the eccentricity E 2 by rotating the support member 18 and superposition of the both eccentricities E, and E 2.
  • the tension member longitudinal axis 12 within the
  • Parts eccentricity E ⁇ of the adapter ring 23 and the part eccentricity E 2 of the support member 18 point in the same direction, so add up.
  • FIG. 8 shows a partial longitudinal section through the connection region of adapter ring 23 and support element 30 to the recess tube 5
  • Embodiment largely corresponds to that described in Figures 1 to 7, so that what is said there applies and use the same reference numerals.
  • the embodiment shown in Fig. 8 on a support ring 40 which bridges the axial distance between the annular flange 20 and clamping ring 34.
  • Support ring 40 extends over the entire circumference radially outside the
  • Through holes 22 and 36 is preferably welded to the annular flange 20 or the clamping ring 34.
  • FIGS. 9a to 9d wherein FIG. 9a relates to a simplified embodiment. The one shown there
  • the adapter ring 23 ' is formed by a planar annular disk whose outer circumference is concentric with the inner circumference. Also concentric with the outer periphery is a first pitch circle with a series of tapped holes
  • the hole pattern corresponds to the hole pattern of the through holes 22 in the annular flange 20.
  • a second circle of holes with a smaller diameter is eccentric with respect to the first circle of holes and concentric with the inner circumference of the adapter ring 23 ', wherein its hole pattern corresponds to the hole pattern of the through holes 36 in the clamping ring 34.
  • the adjustment of the eccentricity ⁇ by rotating the adapter ring 23 ' is possible only in stages in the circumferential distance of the through holes 22.
  • the threaded holes of the second pitch circle serve to connect the
  • FIG. 9b shows a first further development of the embodiment shown in FIG. 9a, in which the support element 18 is steplessly adjustable to the part eccentricity E 2 .
  • the recess tube 5 and the connection of the adapter ring 23 "to the recess tube 5 corresponds to that described under FIG. 9a.
  • the embodiment according to FIG. 9b differs from that described in FIG. 9a in that the second bolt circle in the adapter ring 23 "has a larger diameter than the outer circumference of the eccentric flange 32 to be connected axially. In this way, the bolts 44 lie radially outside the eccentric flange 32 and exert via the clamping ring 34 only a clamping force in the outermost edge region of the Exzenterflansches 32.
  • a spacer ring 46 is arranged between adapter ring 23 "and clamping ring 34, which is penetrated by the screws 44.
  • the spacer ring 46 can be loose between the adapter ring 23" and the clamping ring 34 be inserted or be formed as an annular shoulder on the adapter ring 23 "or clamping ring 34.
  • Klemmflansch 47 be penetrated by the screws 42 spacer ring 43, which is loosely inserted between the two parts or as an annular shoulder on the
  • FIG. 9d corresponds to a combination of the embodiments shown in FIGS. 9b and 9c which, by clamping fastening of the adapter ring 23 "on the annular flange 20 of the recess tube 5 and on the eccentric flange 32 of the support element 18, continuously adjust both the partial eccentricity Ei as well as the part eccentricity E 2 allowed.

Abstract

Anordnung zum Abstützen eines Zugglieds (4), insbesondere eines Schrägseils oder eines Spannglieds, quer zu seiner Längserstreckungsrichtung im verankerungsnahen Bereich eines Bauwerks (1) • mit einem das Zugglied (4) im verankerungsnahen Bereich aufnehmenden Aussparungsrohr (5), das entlang einer ersten Längsachse (6) koaxial verläuft, und dessen eines Ende eine erste zur ersten Längsachse (6) konzentrische axial belastbare Lagerfläche (21) besitzt, • und mit einem Adapterring (23), der auf seiner dem Aussparungsrohr (5) zugewandten ersten Seite eine zur ersten Längsachse (6) konzentrisch verlaufende, erste axial belastbare Auflagerfläche (25') besitzt, die zur Montage des Adapterrings (23) in vorbestimmter Lage nach Rotation um die erste Längsachse (6) an der ersten Lagerfläche (21) des Aussparungsrohrs (5) bestimmt ist, und der auf seiner dem Aussparungsrohr (5) abgewandten zweiten Seite eine zweite axial belastbare Lagerfläche (27') besitzt, die konzentrisch zu einer zweiten Längsachse (28) verläuft und eine Exzentrizität Ei gegenüber der ersten Längsachse (6) aufweist, • und mit einem rohr- oder ringförmigen Abstützelement (18), das eine zweite axial belastbare Auflagerfläche (33') besitzt, die konzentrisch zur zweiten axial belastbaren Lagerfläche (27') des Adapterrings (23) angeordnet ist, und dessen eine dritte Längsachse (12) umlaufende Öffnung mit ihrem Innenumfang eine Abstützfläche für das Zugglied (4) bildet, wobei die Öffnung gegenüber der zweiten axial belastbaren Auflagerfläche (33') des Abstützelements (18) eine Exzentrizität E2 aufweist, • und mit Befestigungsmitteln (37, 38), die das Aussparungsrohr (5), den Adapterring (23) und das Abstützelement (18) in ihrer relativen Lage zueinander axial zusammenspannen. Der Vorteil der Erfindung liegt unter anderem darin, dass sich die Anordnung in axialer Richtung entwickelt, was zu einer äußerst schlanken Ausbildung in radialer Richtung führt und eine gute Zugänglichkeit des Zugglieds (4) auch für nachträgliche Einstell- oder Wartungsarbeiten gewährleistet.

Description

Beschreibung:
"Anordnung zum Abstützen eines Zugglieds, insbesondere eines Schrägseils, quer zu seiner Längserstreckungsrichtung"
Technisches Gebiet:
Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Abstützen eines Zugglieds, insbesondere eines Schrägseils oder eines Spannglieds, quer zu seiner Längserstreckungsrichtung im verankerungsnahen Bereich eines Bauwerks gemäß dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.
Stand der Technik: Derartige Zugglieder sind vor allem als Schrägseile oder externe Spannglieder von Brückenbauwerken bekannt, wo ihnen bei der Aufnahme und Abtragung vorhandener Lasten eine Schlüsselfunktion zukommt. Die aus Stahlstäben, Stahldrähten oder
Stahllitzen bestehenden Zugglieder sind zu diesem Zweck zwischen zwei Bauteilen eines Bauwerks gespannt, wobei die Enden des Zugglieds jeweils innerhalb eines Kanals durch die Bauteile hindurch geführt und an deren Rückseite verankert sind. Im freien Bereich zwischen den Verankerungen verlaufen die Zugglieder frei.
Infolge dynamischer Lasten wie z.B. Windlasten oder Verkehrslasten, aber auch infolge temperaturbedingter Verformungen des Bauwerks, sind Bewegungen des Zugglieds im Betriebszustand insbesondere auch in Querrichtung unvermeidbar. Während solche Bewegungen im freien Bereich in Grenzen hinnehmbar sind, beeinträchtigen diese im Verankerungsbereich jedoch die Dauerfestigkeit des Zugglieds. Dem wird durch Abfangen der Bewegungen in Querrichtung entgegengewirkt. Zu diesem Zweck ist aus der DE 295 04 739 U1 ein Zugglied bekannt, das im
Verankerungsbereich innerhalb eines von einem Aussparungsrohr gebildeten
Spannkanals verläuft. Zur konzentrischen Fixierung des Zugglieds im Spannkanal ist dieses von einem Ringzugelement umgeben, das einerseits die einzelnen Litzen des Zugglieds vor deren Aufspreizung zur Verankerung hin bündelt und sich andererseits mit seinem Außenumfang an der Innenseite des Aussparungsrohrs anlegt. Auf diese Weise werden Bewegungen des Zugglieds quer zu seiner Längserstreckungsrichtung auf den Bereich außerhalb des Spannkanals begrenzt und damit die Dauerfestigkeit des
Zugglieds gesteigert. Infolge fertigungs- und montagebedingter Toleranzen oder des Durchhangs bei
Schrägseilen ist es häufig der Fall, dass die tatsächliche Zuggliedlängsachse von der Sollachse abweicht. Um diese Toleranzen zu berücksichtigen, ist es notwendig, das Zugglied nicht konzentrisch im Spannkanal zu fixieren, sondern exzentrisch. Dieser Problematik nimmt sich die in der DE 34 34 620 A1 beschriebene Erfindung an, wo eine ausreichend groß bemessene, den Spannkanal über einen Längsabschnitt erweiternde Ringkammer innerhalb des Bauwerks Platz für die exzentrische Aufnahme des Zugglieds bietet. Nach Abdichtung der Ringkammer wird diese mit einem erhärtenden oder losen schüttfähigen Material verpresst und auf diese Weise die exzentrische Lage des
Zugglieds innerhalb des Spannkanals fixiert. Diese Lösung hat sich in der Praxis vielfach bewährt.
Eine ähnliche Vorgehensweise offenbart die DE 295 17 250 U1 , gemäß der ein
ringförmiges geschlossenes Kissen um das Zugglied herum angeordnet wird, das einen abgeschlossenen Hohlraum bildet und daher ohne weitere Abdichtungsarbeiten mit einem erhärtenden Material bei gleichzeitiger Fixierung des Zugglieds verpresst werden kann.
Um den mit dem Verpressvorgang verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand nicht aufbringen zu müssen, ist aus der DE 200 14 322 U1 auch schon bekannt, zwei
Kreisringe mit jeweils exzentrischer Öffnung so ineinander anzuordnen, dass sie in der gemeinsamen Umfangsfuge gegeneinander verdreht werden können. Dabei umschließt der innere Kreisring das Zugglied, während der äußere Kreisring sich mit seinem
Außenumfang am Aussparungsrohr abstützt. Durch gegenseitiges Verdrehen der Ringe kann die Öffnung des inneren Rings an die Exzentrizität des Zugglieds angepasst werden. Darstellung der Erfindung:
Vor diesem Hintergrund liegt die Aufgabe der Erfindung darin, die Abstützung eines Zugglieds im verankerungsnahen Bereich quer zu seiner Längserstreckungsrichtung weiterzuentwickeln und zu verbessern. Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Der Grundgedanke der Erfindung besteht in der Schaffung einer exzentrischen
Abstützung des Zugglieds durch das Zusammenspiel mehrerer axial aufeinanderfolgender mechanischer Bauteile, wobei durch Vorsehen exzentrisch zueinander verlaufender Lager- und Auflagerflächen an den Bauteilen Teilexzentrizitäten und E2 entstehen, die durch geeignete Überlagerung im Zuge der Montage der einzelnen Bauteile in
vorbestimmter relativen Lage zueinander die vorhandene Exzentrizität ergeben. Der Kraftschluss zwischen den einzelnen Bauteilen erfolgt über die axial belastbaren Lagerund Auflagerflächen, die mittels axialer Spannelemente zusammengespannt werden. Ein erster Vorteil der Erfindung ergibt sich aus der sich in axialer Richtung entwickelnden Konstruktionsweise, also in eine Richtung, in der Zugglieder im Normalfall genügend freien Raum aufweisen. In radialer Richtung kann die erfindungsgemäße Anordnung schlank gehalten werden, was nicht nur optisch, sondern auch angesichts des im verankerungsnahen Bereich nur begrenzt zur Verfügung stehenden Platzes vorteilhaft ist.
Durch den axialen Anschluss der erfindungsgemäßen Anordnung an das
Aussparungsrohr liegt der Ort des Einbaus im Gegensatz zu den bekannten Lösungen außerhalb des Aussparungsrohrs und ist somit von außen problemlos zugänglich. Dies erleichtert nicht nur die Montage bzw. Demontage einer erfindungsgemäßen Anordnung, sondern auch deren Wartung und gegebenenfalls Reparatur.
Sollte sich im Laufe der Zeit die Exzentrizität E des Zugglieds infolge
Formänderungsverhaltens des Bauwerks ändern, so ermöglicht die erfindungsgemäße Anordnung aufgrund ihrer Zerlegbarkeit eine nachträgliche Anpassung an die geänderte Geometrie ohne Probleme.
Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt darin, dass bauliche Vorkehrungen am Bauwerk, wie zum Beispiel das Vorsehen einer Ringkammer im Aussparungsrohr, nicht notwenig sind. Das macht sich zunächst in wirtschaftlicher Hinsicht vorteilhaft bemerkbar, da entsprechender Arbeitsaufwand nicht entsteht. Gleichzeitig eröffnet die erfindungsgemäße Anordnung aber auch die Nachrüstung bzw. das Umrüsten
bestehender Bauwerke ohne großen konstruktiven Mehraufwand am Bauwerk selbst.
Da eine erfindungsgemäße Anordnung lediglich durch den Zusammenbau weniger mechanischer Bauteile hergestellt wird, ist der dafür aufzubringende Material- und Zeitaufwand sehr gering, was die Wirtschaftlichkeit der Erfindung weiter steigert.
In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung sind die beiden Teilexzentrizitäten E, und E2 gleich groß, woraus sich die Möglichkeit ergibt, die erfindungsgemäße Anordnung auch auf ein im Aussparungsrohr zentrisch verlaufendes Zugglied einzustellen. Bei einer vorhandenen Exzentrizität E, die größer ist als die Summe der beiden gleich großen Teilexzentrizitäten E und E2 ist es auch denkbar, dass durch den Einsatz eines speziellen Adapterrings oder Abstützelements eine der beiden Teilexzentrizitäten E, oder E2 größer ist als die andere.
Als vorteilhaft erweist sich ferner eine Ausführungsform der Erfindung, bei der zusätzlich zu den axial belastbaren Lager- bzw. Auflagerflächen noch radial belastbare Lagerflächen vorgesehen sind. Die radial belastbaren Lagerflächen übernehmen in erster Linie die Funktion von Führungs- und Zentrierflächen, die sowohl das axiale Zusammenstecken der einzelnen Bauteile als auch deren Verdrehen um die Längsachse erleichtern.
Die axial belastbaren Lager- bzw. Auflagerflächen können sich aus mehreren in axialer Richtung gestuften Teilflächen zusammensetzen. Der axiale Versatz der Teilflächen kann dabei vorteilhafterweise zur Bildung der radial belastbaren Lagerflächen genutzt werden. So ist es möglich, dass die axialen Druckkräfte in der Kontaktfuge über eine
verhältnismäßig große zusammengesetzte Lager- bzw. Auflagerfläche abgetragen werden, was insgesamt zur Stabilität der Verbindung beiträgt.
Die axial und/oder radial belastbaren Lager- bzw. Auflagerflächen können gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung rutschhemmend ausgerüstet sein. Dies kann durch eine geeignete Oberflächenrauhigkeit oder durch Beschichtung mit
rutschhemmenden Materialien wie zum Beispiel Zink-Silikat oder dergleichen erreicht werden. Durch die rutschhemmende Ausrüstung wird der Kraftschluss zwischen den einzelnen Bauteilen erhöht und damit deren Lagesicherheit. Das Zusammenspannen der Bauteile einer erfindungsgemäßen Anordnung erfolgt vorteilhafterweise mittels eines Klemmrings und Spannbolzen. Durch eine relative Lage der Spannbolzen radial außerhalb der axial belastbaren Lager- bzw. Auflagerflächen ist eine stufenlose Einstellung der Teilexzentrizitäten und E2 gewährleistet und damit eine hochpräzise Anpassung an eine gegebene Exzentrizität E.
Um Biegebeanspruchungen im Klemmring und/oder den Spannbolzen zu vermeiden weist eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung einen Abstandsring zwischen dem Ringflansch des Aussparungsrohrs und dem Adapterring auf. Zur Vereinfachung der Montage kann der Abstandsring am Ringflansch oder Adapterring angeschweißt sein.
Vor allem bei einer nachträglichen Montage der erfindungsgemäßen Anordnung an einem Zugglied erweist es sich als Vorteil, wenn der Adapterring und/oder das Abstützelement und/oder der Klemmring zweigeteilt sind. So können die beiden Hälften um das Zugglied herum angeordnet und zusammengehalten werden, ohne das Zugglied für die Montage oder Demontage demontieren zu müssen.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen: Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in den Zeichnungen dargestellten
Ausführungsbeispiels näher erläutert, wobei weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung offenbart werden. Zur Erleichterung des Verständnisses werden in den einzelnen Figuren für gleiche oder funktionsgleiche Merkmale gleichlautende Bezugszeichen verwendet, soweit dies sinnvoll erscheint.
Es zeigen
Fig. 1 eine Teilansicht auf eine Schrägseilbrücke mit einer erfindungsgemäßen
Anordnung,
Fig. 2 einen Längsschnitt durch den in Fig. 1 mit II gekennzeichneten Bereich, die jeweils eine Schrägansicht des in Fig. 2 mit III gekennzeichneten Bereichs einer erfindungsgemäßen Anordnung in einer Explosionsdarstellung, einen Längsschnitt durch die in den Figuren 3 und 4 dargestellte Anordnung,
Fig. 6 vier Ansichten A - A bis E - E wie in Fig. 5 angegeben, Fig. 7 einen Teillängsschnitt durch den Anschlussbereich von Abstützelement und
Adapterring in größerem Maßstab,
Fig. 8 einen Teillängsschnitt durch eine Weiterentwicklung der erfindungsgemäßen
Anordnung, die
Fig. 9a-e weitere Ausführungsformen der Erfindung jeweils im Längsschnitt, und die
Fig. 10a-c Beispiele zur zentrischen und exzentrischen Abstützung eines Schrägseils mit Hilfe einer erfindungsgemäßen Anordnung.
Wege zur Ausführung der Erfindung und gewerbliche Verwertbarkeit:
In Fig. 1 sieht man einen Teil einer Schrägseilbrücke 1 mit einem Pylon 2 aus Stahlbeton, an dem ein Fahrbahnträger 3 mit Hilfe von Schrägseilen 4 aufgehängt ist. Die
Verankerungsbereiche für die Schrägseile 4 am Pylon 2 und Fahrbahnträger 3 werden von einem Spannkanal gebildet, der im Wesentlichen aus einem stählernen
Aussparungsrohr 5 besteht, das durch den Pylon 2 bzw. den Fahrbahnträger 3
hindurchgeführt und im Zuge deren Herstellung einbetoniert worden ist. Der Spannkanal bzw. das Aussparungsrohr 5 dient zur Aufnahme jeweils eines Schrägseils 4.
Fig. 2 gibt den in Fig. 1 mit "II" gekennzeichneten unteren Verankerungsbereich in größerem Maßstab wieder. Man sieht ein koaxial entlang einer ersten Längsachse 6 verlaufendes Aussparungsrohr 5, das den Fahrbahnträger 3 durchdringt und an dessen Unterseite bündig mit einem dort vorhandenen Widerlagersockel 7 endet. An der
Oberseite des Fahrbahnträgers 3 bildet das Aussparungsrohr 5 einen Überstand. Der Verankerungsbereich im Bereich des Pylons 2 ist unter Berücksichtung notwendiger Modifikationen zur Anpassung an die dortigen Gegebenheiten im Wesentlichen dementsprechend ausgebildet. Innerhalb des Aussparungsrohrs 5 verläuft das Zugglied 4, das im vorliegenden Beispiel von einem Bündel aus Einzelelementen 8 wie z.B. Stahldrahtlitzen gebildet ist, die innerhalb eines Schutzrohres 9 angeordnet sind. Der Ringspalt zwischen dem Schutzrohr 9 und den Einzelelementen 8 kann mit einer erhärtenden Korrosionsschutzmasse verfüllt sein. Die Zuggliedlängsachse ist mit dem Bezugszeichen 12 gekennzeichnet.
Im freien Bereich des Zugglieds 4 verlaufen die Einzelelemente 8 in engem radialem Abstand achsparallel nebeneinander. Um ausreichenden Platz für die Verankerung der Einzelelemente 8 zu schaffen, sind die Einzelelemente 8 im Verankerungsbereich innerhalb des Aussparungsrohrs 5 in Richtung der Verankerung aufgespreizt. Zur
Aufnahme der im Übergangsbereich infolge der Aufspreizung auftretenden Ringzugkräfte sind die Einzelelemente 8 von einem Ringzugelement 10 manschettenartig umgeben, das wiederum an seinem Außenumfang elastomere Lager 11 aufweist. Die Einzelelemente 8 sind mittels Keile in einem Ankerblock 13 festgelegt, der über ein Außengewinde mit einer Ringmutter 14 in Eingriff steht. Die Ringmutter 14 stützt sich auf einer Auflagerplatte 15 ab, die wiederum am Widerlagersockel 7 anliegt und die Zugkräfte aus dem Zugglied 4 in das Bauwerk 1 einträgt. Eine Kappe 16, die dicht mit der
Ringmutter 14 verbunden und mit einer Korrosionsschutzmasse verfüllt ist, umschließt die freien Enden der Einzelelemente 8.
Im freien Bereich ist das Zugglied 4 von einer HDPE- Verrohrung 17 umgeben, die in axialem Abstand vor dem Aussparungsrohr 5 endet. Aufgrund fertigungs- und montagebedingter Toleranzen sowie lastbedingter
Verformungen des Bauwerks fallen im Verankerungsbereich die Längsachse 6 des Aussparungsrohres 5 und die Längsachse 12 des Zugglieds 4 häufig nicht zusammen. Dies hat zur Folge, dass das Zugglied 4 nicht zentrisch an das Aussparungsrohr 5 anschließt, sondern dort eine Exzentrizität E gegenüber der Längsachse 6 aufweist.
Um die eingangs beschriebenen negativen Auswirkungen von Querbewegungen des Zugglieds 4 im unmittelbaren Verankerungsbereich möglichst gering zu halten, ist das Zugglied 4 im Bereich des Ringzugelements 10 mit Hilfe einer Abstützung gegen
Bewegungen quer zu seiner Längsachse 12 gesichert. Zu diesem Zweck dient ein rohrförmiges Abstützelement 18, das mit seinem einen Ende an eine muffenartige Erweiterung 19 der Verrohrung 17 anschließt und mit seinem gegenüber liegenden Ende über die erfindungsgemäße Flanschverbindung biegesteif mit dem Aussparungsrohr 5 verbunden ist. Auf diese Weise ist es möglich, dass sich das Zugglied 4 mit den elastomeren Lagern 1 1 am Innenumfang des Abstützelements 18 anlegt und so in seiner Position gehalten wird. Das Abstützelement 18 wird dabei bereits bei seiner Montage auf die vorhandene Exzentrizität E der Längsachse 12 gegenüber der Längsachse 6 eingestellt. Die dazu notwendige konstruktive Ausbildung wird nachfolgend anhand der Figuren 3 bis 7 näher erläutert. Die Figuren 3 bis 5 und 7 zeigen die erfindungsgemäße Anordnung jeweils in einer Explosionsdarstellung. Man sieht das Ende des Aussparungsrohrs 5 mit den einzelnen Komponenten des an das Aussparungsrohr 5 anzuschließenden, erfindungsgemäßen Abstützelements 18. Zu diesem Zweck bildet ein den Außenumfang des
Aussparungsrohrs 5 umlaufender Ringflansch 20 den Abschluss des Aussparungsrohrs 5. Mit seiner dem Abstützelement 18 zugewandten und zur Längsachse 6 senkrechten Seite bildet der Ringflansch 20 eine erste axial belastbare Lagerfläche 21 aus, die von einer Anzahl auf einem gemeinsamen Umfangskreis und in gleichen Umfangsabständen liegenden axialen Durchgangsbohrungen 22 umgeben ist. Eine axiale Ansicht auf den Ringflansch 20 zeigt Fig. 6, Ansicht A-A.
Mit dem Ringflansch 20 wirkt ein sich in axialer Richtung anschließender Adapterring 23 zusammen, der eine zentrale Öffnung 30 umschließt. Die dem Ringflansch 20
zugewandte erste Seite des Adapterrings 23 ist in Fig. 6, Ansicht B-B dargestellt, die gegenüberliegende zweite Seite in Ansicht C-C. Die Figuren 3 bis 6 und insbesondere Figur 7, machen deutlich, dass die erste Seite des Adapterrings 23 entlang des
Außenumfangs eine konzentrisch die Längsachse 6 umlaufende einen Rücksprung ergebende Randausnehmung 24 aufweist. Auf diese Weise entsteht eine erste gestufte axial belastbare Auflagerfläche 25' und eine radial belastbare Auflagerfläche 25" (Fig. 7). Beim Zusammenbau der erfindungsgemäßen Anordnung kann der Adapterring 23 mit der Auflagerfläche 25" formschlüssig in das Ende des Aussparungsrohrs 5 eingeschoben werden, bis die Auflagerfläche 25' am Ringflansch 20 des Aussparungsrohrs 5 anliegt. Zu diesem Zeitpunkt des Zusammenbaus kann der Adapterring 23 noch beliebig um die Längsachse 6 zur Einstellung einer vorgegebenen ersten Teilexzentrizität Ei verdreht werden. Aus den Figuren 3 bis 6 und insbesondere Figur 7 geht zudem die konkrete
Ausgestaltung der zweiten Seite des Adapterrings 23 hervor. Dort ist entlang des
Innenumfangs der Öffnung 30 eine zu einer zweiten Achse 28 konzentrisch umlaufende stufenförmige Randausnehmung 29 vorhanden, deren Achse 28 mit einer ersten
Teilexzentrizität Ei achsparallel zur Achse 6 verläuft. Infolge der Randausnehmung 29 entstehen eine zweite gestufte axial belastbare Lagerfläche 27' und eine zweite radial belastbare Auflagerfläche 27" (Figur 7). Die beiden Randausnehmungen 24 und 29 besitzen jeweils einen rechteckförmigen Querschnitt, wobei sich die radiale
Querschnittsabmessung der Randausnehmung 29 infolge der Teilexzentrizität stetig ändert. Die radial belastbaren Lagerfläche 25" und Auflagerfläche 27" können auch einen leicht konischen Verlauf aufweisen, um den axialen Anschluss des Adapterrings 23 an das Aussparungsrohr 5 bzw. des Abstützelements 18 an den Adapterring 23 zu erleichtern. Die Randausnehmung 29 im Adapterring 23 dient dem axialen Anschluss eines rohrförmigen Abstützelements 18, das sich zusammensetzt aus einem rohrförmigen Abschnitt 31 , dessen Innenumfang zur Abstützung des Zugglieds 4 bestimmt ist, und einem Exzenterflansch 32, der fest mit dem dem Adapterring 23 zugewandten Ende des rohrförmigen Abschnitts 31 verbunden ist. Dabei fällt die Längsachse des rohrförmigen Abschnitts 31 mit der Achse 12 des Zugglieds 4 zusammen.
Entlang seines Außenumfangs weist der Exzenterflansch 32 eine umlaufende äußere Randausnehmung 26 auf, durch welche - in analoger Weise wie beim Adapterring 23 - eine zweite axial belastbare Auflagerfläche 33' und eine radial belastbare Auflagerfläche 33" entstehen. Die Randausnehmung 26 verläuft konzentrisch zur Randausnehmung 29 im Adapterring 23 und exzentrisch zur Öffnung des rohrförmigen Abschnitts 31 bzw. zur Achse 12, woraus sich eine zweite Teilexzentrizität E2 ergibt.
Die zweite axial belastbare Auflagerfläche 33' des Exzenterflansches 32 ist komplementär zur zweiten axial belastbaren Lagerfläche 27' des Adapterrings 23 ausgebildet. Durch Verdrehen des Abstützelements 30 gegenüber dem Adapterring 23 um die Achse 28 während des Zusammenbaus einer erfindungsgemäßen Anordnung kann die Richtung der Teilexzentrizität E2 eingestellt werden. Zum Festlegen des Adapterrings 23 und des Abstützelements 18 in vorbestimmter relativer Lage gegenüber dem Aussparungsrohr 5 dient ein Klemmring 34. Der Klemmring 34 besitzt eine Öffnung 35, deren Durchmesser kleiner ist als der Außenumfang des Exzenterflansches 32, so dass in jeder Lage eine axiale Anlage des Klemmrings 34 am Exzenterflansch 32 gewährleistet ist. Die Öffnung 35 kann dabei sowohl zentrisch als auch exzentrisch gegenüber dem Außenumfang des Klemmrings 34 verlaufen.
Im Klemmring 34 sind axiale Durchgangsbohrungen 36 angeordnet, deren Lochbild dem des Ringflansches 20 entspricht, so dass der Klemmring 34 mit Hilfe der axialen
Spannbolzen 37 und dazugehörigen Muttern 38 unter Klemmung des Adapterrings 23 und Exzenterflansches 32 gegen den Ringflansch 20 gespannt werden kann (Fig. 5 und 8).
Im Folgenden wird die Montage einer erfindungsgemäßen Anordnung unter
Berücksichtigung einer gegebenenfalls vorhandenen Abweichung der Längsachse 12 eines Zugglieds 4 von der Längsachse 6 der Verankerung näher erläutert.
Nach der Installation des Zugglieds 4 wird die Exzentrizität E des Zugglieds 4 im Hinblick auf die Längsachse 6 des Aussparungsrohrs 5 gemessen. Auf Basis der vorhandenen Exzentrizität E kann dann die relative Solllage des Adapterrings 23 gegenüber dem Aussparungsrohr 5 und die relative Solllage des Abstützelements 18 gegenüber dem Adapterring 23 ermittelt werden. Einziger Freiheitsgrad zur Erreichung der Solllage ist dabei das individuelle Verdrehen des Adapterrings 23 und des Abstützelements 18 um ihre Längsachsen, wobei jeweils die radiale Richtung der Teilexzentrizität E^ bzw. E2 eingestellt werden kann. Durch Vektoraddition der Teilexzentrizitäten E^ und E2 ergibt sich auf diese Weise das Maß und die Richtung der Gesamtexzentrizität E. Adapterring 23 und Abstützelement 18 werden also im Hinblick auf die vorhandene Exzentrizität E und unter Berücksichtigung der zuvor ermittelten Richtungen der Teilexzentrizitäten E^ und E2 des Zugglieds 4 in axialer Richtung auf das Ende des Aussparungsrohrs 5 gesetzt und mit Hilfe des Klemmrings 34, der Spannbolzen 37 und Muttern 38 gegen den Ringflansch 20 gespannt und dabei in der erforderlichen relativen Lage zueinander fixiert. Dieser Zustand ist ausschnittsweise in Fig. 8 gezeigt.
Die Figuren 10a bis 10c zeigen exemplarisch drei mögliche Fallgestaltungen der
Exzentrizität E, die bei der Montage eines Zugglieds 4 auftreten können. Fig. 10a zeigt die zentrische Lage des Zugglieds 4 innerhalb des Aussparungsrohrs 5, Fig. 10b eine relative Lage des Zugglieds 4 gegenüber dem Aussparungsrohr 5, bei der die maximal ausgleichbare Exzentrizität E erreicht ist, und Fig. 10c den am häufigsten auftretenden Regelfall, bei dem die Exzentrizität E des Zugglieds 4 kleiner ist als die maximal ausgleichbare Exzentrizität E. Dabei kennzeichnet Punkt 39 die Längsachse 6 des Aussparungsrohrs 5, Punkt 39' die Position der Achse 28 infolge der Teilexzentrizität Ei nach Einstellen des Adapterrings 23 und Punkt 39" die Position der Längsachse 12 des Zugglieds 4 nach Einstellen der Exzentrizität E2 durch Verdrehen des Abstützelements 18 und Überlagerung der beiden Exzentrizitäten E, und E2. Im Falle des zentrischen Verlaufs der Zuggliedlängsachse 12 innerhalb des
Aussparungsrohrs 5 (Fig. 10a) werden der Adapterring 23 und das Abstützelement 18 derart zusammengefügt, dass die Teilexzentrizitäten Ei und E2 in entgegengesetzter Richtung wirken. Sind die Teilexzentrizitäten Ε^ und E2 gleich groß, so heben sie sich gegenseitig auf und das Maß der Gesamtexzentrizität E beträgt Null.
Die maximale Gesamtexzentrizität E (Fig. 10b) wird dann erreicht, wenn die
Teilexzentrizität E^ des Adapterrings 23 und die Teilexzentrizität E2 des Abstützelements 18 in gleiche Richtung weisen, sich also addieren. Die Bereiche zwischen einer zentrischen Lage der Zuggliedlängsachse 12 im
Aussparungsrohr 5 und einer maximal ausgleichbaren exzentrischen Lage der
Zuggliedlängsachse 12 sind mit der Kreislinie 48 gekennzeichnet und können durch eine geeignete Überlagerung der beiden Teilexzentrizitäten E1 und E2 abgedeckt werden, was beispielsweise in Figur 10c dargestellt ist. Dort wird zunächst die Richtung der
Teilexzentrizität E^ durch geeignetes Verdrehen des Adapterrings 23 um seine
Längsachse schräg nach rechts unten (135° aus der Vertikalen) eingestellt. Im Zuge des Aufsetzens des Abstützelements 18, dessen Teilexzentrizität E2 nach links (270° aus der Vertikalen) weist, ergibt sich die Richtung und das Maß der gewünschten
Gesamtexzentrizität E.
Die Figuren 8 und 9 zeigen Abwandlungen der unter den Figuren 1 bis 7 beschriebenen Erfindung. In Figur 8 sieht man einen Teillängsschnitt durch den Anschlussbereich von Adapterring 23 und Abstützelement 30 an das Aussparungsrohr 5. Diese
Ausführungsform entspricht weitestgehend der in den Figuren 1 bis 7 beschriebenen, so dass das dort Gesagte gilt und gleiche Bezugszeichen Verwendung finden. Zusätzlich weist die in Fig. 8 dargestellte Ausführungsform einen Abstützring 40 auf, der den axialen Abstand zwischen Ringflansch 20 und Klemmring 34 überbrückt. Der
Abstützring 40 verläuft dabei über den gesamten Umfang radial außerhalb der
Durchgangsbohrungen 22 bzw. 36 und ist vorzugsweise am Ringflansch 20 oder am Klemmring 34 angeschweißt.
Anhand der Figuren 9a bis 9d werden weitere Ausführungsformen der Erfindung erläutert, wobei Fig. 9a eine vereinfachte Ausführungsform betrifft. Das dort dargestellte
Aussparungsrohr 5 mit Ringflansch 20 entspricht dem unter den Figuren 1 bis 8 beschriebenen. Der Adapterring 23' wird von einer planen Ringscheibe gebildet, deren Außenumfang konzentrisch zum Innenumfang verläuft. Ebenfalls konzentrisch zum Außenumfang ist ein erster Lochkreis mit einer Reihe von Gewindebohrungen
vorgesehen, deren Lochbild dem Lochbild der Durchgangsbohrungen 22 im Ringflansch 20 entspricht. Ein zweiter Lochkreis mit geringerem Durchmesser verläuft exzentrisch gegenüber dem ersten Lochkreis und konzentrisch zum Innenumfang des Adapterrings 23', wobei dessen Lochbild dem Lochbild der Durchgangsbohrungen 36 im Klemmring 34 entspricht. Mittels der dem ersten Lochkreis zugeordneten Schrauben 42 ist der
Adapterring 23' derart am Ringflansch 20 angeschraubt, dass die Teilexzentrizität in die vorbestimmte Richtung zeigt. Die Einstellung der Exzentrizität Ε durch Verdrehen des Adapterrings 23' ist nur stufenweise im Umfangsabstand der Durchgangsbohrungen 22 möglich.
Die Gewindebohrungen des zweiten Lochkreises dienen dem Anschluss des
Abstützelements 18, das mit seinem Exzenterflansch 32' mittels der dem zweiten
Lochkreis zugeordneten Schrauben 44 von der gegenüberliegenden Seite über die Durchgangsbohrungen 45 an den Adapterring 23' angeschraubt wird. Ein Einstellen der Teilexzentrizität E2 durch Verdrehen um die Längsachse ist auch hier nur stufenweise im Raster des Umfangsabstands der Gewindebohrungen des zweiten Lochkreises möglich.
In Fig. 9b ist eine erste Weiterentwicklung der in Figur 9a dargestellten Ausführungsform gezeigt, bei der das Abstützelement 18 stufenlos auf die Teilexzentrizität E2 einstellbar ist. Das Aussparungsrohr 5 und der Anschluss des Adapterrings 23" an das Aussparungsrohr 5 entspricht dem unter Fig. 9a beschriebenen. Die Ausführungsform gemäß Fig. 9b unterscheidet sich von der in Fig. 9a beschriebenen dadurch, dass der zweite Lochkreis im Adapterring 23" einen größeren Durchmesser aufweist als der Außenumfang des axial anzuschließenden Exzenterflansches 32. Auf diese Weise liegen die Schrauben 44 radial außerhalb des Exzenterflansches 32 und üben über den Klemmring 34 lediglich eine Klemmkraft im äußersten Randbereich des Exzenterflansches 32 aus. Die Schrauben 44 behindern dabei nicht die Verdrehung des Abstützelements 18 um dessen Längsachse, so dass dessen stufenloses Verdrehen gegenüber dem Adapterring 23" möglich ist. Um Biegebeanspruchungen in den Schrauben 44 und im Klemmring 34 bestmöglich zu verhindern, ist zwischen Adapterring 23" und Klemmring 34 ein Abstandsring 46 angeordnet, welcher von den Schrauben 44 durchsetzt ist. Der Abstandsring 46 kann dabei lose zwischen dem Adapterring 23" und dem Klemmring 34 eingelegt sein oder aber als Ringschulter an den Adapterring 23" oder Klemmring 34 angeformt sein.
Die erfindungsgemäße Ausführungsform nach Fig. 9c ermöglicht eine stufenlose
Einstellung der Teilexzentrizität Ei. Dazu ragt der Adapterring 23'" mit seinem
Außenumfang radial über den Außenumfang des Ringflansches 20'. Ein Klemmflansch 47 ist mittels der Schrauben 42 gegen den Adapterring 23"' gespannt und hintergreift dabei den Ringflansch 20'. Auch hier kann zwischen dem Adapterring 23'" und dem
Klemmflansch 47 ein von den Schrauben 42 durchdrungener Abstandsring 43 angeordnet sein, der lose zwischen die beiden Teile eingefügt oder als Ringschulter an den
Klemmflansch 47 oder den Adapterring 23"' angeformt ist. Die übrige konstruktive
Ausbildung des Anschlusses des Abstützelements 18 an den Adapterring 23"' entspricht der unter Fig. 9a beschriebenen.
Die in Fig. 9d gezeigte Ausführungsform entspricht einer Kombination der in den Figuren 9b und 9c dargestellten Ausführungsformen, die durch klemmende Befestigung des Adapterrings 23"" am Ringflansch 20' des Aussparungsrohrs 5 und am Exzenterflansch 32 des Abstützelements 18 eine stufenlose Einstellung sowohl der Teilexzentrizität Ei als auch der Teilexzentrizität E2 erlaubt.
Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf die Merkmalskombinationen der einzelnen Ausführungsbeispiele beschränkt ist, sondern ebenso Kombinationen der Merkmale unterschiedlicher Ausführungsformen umfasst.

Claims

Anordnung zum Abstützen eines Zugglieds (4), insbesondere eines Schrägseils oder eines Spannglieds, quer zu seiner Längserstreckungsrichtung im
verankerungsnahen Bereich eines Bauwerks (1 )
- mit einem das Zugglied (4) im verankerungsnahen Bereich aufnehmenden Aussparungsrohr (5), das entlang einer ersten Längsachse (6) koaxial verläuft, und dessen eines Ende eine erste zur ersten Längsachse (6) konzentrische axial belastbare Lagerfläche (21 ) besitzt,
- und mit einem Adapterring (23),
- der auf seiner dem Aussparungsrohr (5) zugewandten ersten Seite eine zur ersten Längsachse (6) konzentrisch verlaufende, erste axial belastbare
Auflagerfläche (25') besitzt, die zur Montage des Adapterrings (23) in
vorbestimmter Lage nach Rotation um die erste Längsachse (6) an der ersten Lagerfläche (21 ) des Aussparungsrohrs (5) bestimmt ist, und
- der auf seiner dem Aussparungsrohr (5) abgewandten zweiten Seite eine zweite axial belastbare Lagerfläche (27') besitzt, die konzentrisch zu einer zweiten Längsachse (28) verläuft und eine Exzentrizität Ei gegenüber der ersten
Längsachse (6) aufweist,
- und mit einem rohr- oder ringförmigen Abstützelement (18), das eine zweite axial belastbare Auflagerfläche (33') besitzt, die konzentrisch zur zweiten axial belastbaren Lagerfläche (27') des Adapterrings (23) angeordnet ist, und dessen eine dritte Längsachse (12) umlaufende Öffnung mit ihrem Innenumfang eine Abstützfläche für das Zugglied (4) bildet, wobei die Öffnung gegenüber der zweiten axial belastbaren Auflagerfläche (33') des Abstützelements (18) eine Exzentrizität E2 aufweist,
- und mit Befestigungsmitteln (37, 38), die das Aussparungsrohr (5), den
Adapterring (23) und das Abstützelement (18) in ihrer relativen Lage zueinander axial zusammenspannen.
Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Maß der Teilexzentrizität Ei gleich oder kleiner dem Maß der Teilexzentrizität E2 ist.
Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Adapterring (23) an seiner ersten Seite eine erste radial belastbare Lagerfläche (25") aufweist, die formschlüssig mit einer radial belastbaren Fläche, vorzugsweise dem Innenumfang, des Aussparungsrohrs (5) zusammenwirkt.
4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet, dass der Adapterring (23) an seiner zweiten Seite eine zweite radial belastbare Lagerfläche (27") aufweist, die formschlüssig mit einer radial belastbaren Fläche (33") am Abstützelement (18) zusammenwirkt.
5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Adapterring (23) an seiner ersten und/oder zweiten Seite eine ringförmige
Ausnehmung (24, 29) aufweist und die erste axial belastbare Auflagerfläche (25') und/oder die zweite axial belastbare Lagerfläche (27') von zwei Teilflächen mit axialem Versatz gebildet sind.
6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die den axialen
Versatz bildende Fläche der Ausnehmung (24, 29) jeweils die radial belastbare Lagerfläche (25", 27") bildet.
7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktflächen zwischen dem Aussparungsrohr (5) und dem Adapterring (23) und/oder dem Adapterring (23) und dem Abstützelement (18) zumindest teilweise rutschhemmend ausgebildet sind.
8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsmittel zumindest einen Klemmring (34) umfassen, der mittels
Spannbolzen (37) zur Klemmung des Adapterrings (23) und des Abstützelements (18) gegen den Ringflansch (20) des Aussparungsrohrs (5) gespannt ist.
9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Klemmring (34) und Aussparungsrohr (5) ein den axialen Abstand überbrückender
Abstandsring (40) angeordnet ist.
10. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Adapterring (23) und/oder das Abstützelement (18) und oder der Klemmring (34) mehrteilig ausgebildet sind, vorzugsweise zweiteilig.
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