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Der Flansch --4-- ist breiter als der Flansch--3--. Die lichte Breite--a--des Flansches--4-- ist grösser als die andere Breite-b-des Flansches-3--. Zu beiden Seiten des in Fig. 2 in vollen Linien dargestellten Profiles sind die benachbarten Profile in punktierten Linien dargestellt, wobei die entsprechenden
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Decke einzuhängen, welche beispielsweise eine ebene Untersicht tragen.
Die äussere Breite --d-- der Wülste --8-- ist kleiner als die lichte Breite-e-des schmäleren Flansches --3--. Auf diese Weise können die Profile, wie beispielsweise in Fig. 5 dargestellt ist, verkehrt ineinander gehängt werden, wobei die Flanschen-3 und 4-die Wülste-8-der benachbarten Profile übergreifen. Diese Breite--e--soll so bemessen sein, dass das Einführen von Montagegeräten wie z. B.
Schlagbolzen- oder Schussapparate im verlegten Zustand möglich ist. Die Höhe--f--des aufgebogenen Randes --6-- ist grösser als die lichte Höhe --g-- des aufgebogenen Randes --5-- des Flansches --3--. Die Höhe--h--der Wülste--8--ist gleich oder grösser der Höhe--f--des aufgebogenen Randes--6--, so dass die Profile ohne weiteres verkehrt ineinander gehängt werden können.
Wie Fig. l zeigt, können noch in den Seitenwänden--2--Löcher--9--vorgesehen sein, welche das
Durchstecken von Betoneisen oder Querstäben ermöglichen. Im Boden--l--des Profites bzw. im Mittelteil - des Bodens und in den Wülsten --8-- sind Lappen --10a-- ausgestanzt, welche einerseits die
Haftung des Betons verbessern und anderseits als Distanzhalter für die Betoneisen dienen.
Das Profil gemäss Fig. 3 unterscheidet sich von dem Profil gemäss Fig. 2 lediglich dadurch, dass der Mittelteil - 11--des Profilbodens--l--in gleicher Höhe wie die Wülste --8-- liegt, und durch Rillen --12-- von diesen Wülsten abgegrenzt ist. Diese Wülste --8-- weisen wieder die gleiche Breite--d--auf, wie bei der Ausbildung nach Fig. 2 und die Tiefe--h--der Rillen--12--ist wieder gleich der Höhe--h--der Wülste--8--in Fig. 2. Auf diese Weise ermöglicht das Profil gemäss Fig. 3 die gleiche Art der Verlegung wie das Profil gemäss Fig. 2.
In den Fig. 4 bis 8 sind nun verschiedene Möglichkeiten der Verlegung solcher Profile bei der Herstellung von Stahl-Beton-Verbundecken dargestellt, wobei die Betonschicht jeweils mit --13-- bezeichnet ist. Hiebei kann es sich um Fertigbetonplatten oder Ortsbeton handeln.
Bei dem Beispiel nach Fig. 4 sind die Profile in gleicher Lage nebeneinander und einander mit den
Flanschen überlappend angeordnet, wie dies in Fig. 2 und 3 dargestellt ist. Als Profilform wurde die Profilform nach Fig. 2 gewählt. Nach der Betonierung ergibt sich eine Platte mit verhältnismässig schwachen trägerartigen Versteifungsrippen-14--.
Bei der Anordnung nach Fig. 5 sind die benachbarten Profile jeweils um 1800 gegeneinander verdreht. Auf diese Weise ergeben sich an der Unterseite der Platte--13--wesentlich stärkere trägerartige Versteifungsrippen --15--. Abgesehen davon liegen jeweils zwei Seitenwände --2-- des Profiles aneinander, so dass sich auch hier eine Verstärkung des Stahlquerschnittes ergibt.
Bei dem Beispiel nach Fig. 6 sind die benachbarten Profile gleichgerichtet, jedoch gegenüber der Anordnung nach Fig. 4 um 1800 verdreht. Auf diese Weise ergeben sich an der Unterseite der Platte--13--bestahlte, dicht nebeneinander liegende Versteifungsrippen--15--, so dass die Tragfähigkeit einer solchen Decke nach Fig. 6 grösser ist als die Tragfähigkeit einer Decke nach Fig.5. Die Seitenwände --2-- der Profile sind allerdings hier nicht in gleicher Weise verdoppelt wie bei der Anordnung nach Fig. 5.
In allen Fällen können Armierungseisen überdies noch im Beton vorhanden sein, wie sie beispielsweise mit --16-- in Fig. 6 dargestellt sind.
Bei d Beispiel gemäss Fig. 7 ist eine Reihe von Profilen--17, 18--in gleicher Weise angeordnet, wie bei dem Beispiel nach Fig. 5. Zusätzlich sind aber noch Profile --19-- unten an die Profile --17-angeschlossen, welche gemeinsam mit den Profilen--17--einen Versteifungsbalken bilden. Der Hohlraum zwischen den Profilen-17 und 19-kann frei bleiben oder kann durch Injektion mit Beton gefüllt werden, wobei in die Elemente --18-- wieder Armierungseisen --16-- eingelegt werden können. Die Verbindung der Profile-19--mit den Profilen --17-- kann entweder dadurch erfolgen, dass die aufgebogenen Ränder --5 und 6-mit Klammern umgriffen werden oder es kann auch die Verbindung durch Schweissung erfolgen, gegebenenfalls genügt es auch, wenn die Profile --19-- lediglich auf den Auflagern aufliegen.
Bei dem Beispiel nach Fig. 8 sind in die Flanschen--3, 4--von in Abstand nebeneinander angeordneten Profilen --20-- Profile --21-- mit ihren Flanschen --3,4-- eingehängt. Auf diese Weise ergeben sich starke Balken --2--, die der Decke eine grosse Tragfähigkeit verleihen.
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The flange --4-- is wider than the flange - 3--. The clear width - a - of the flange - 4-- is greater than the other width - b - of the flange - 3--. On both sides of the profile shown in full lines in FIG. 2, the adjacent profiles are shown in dotted lines, the corresponding
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Suspend the ceiling, which for example supports a level soffit.
The outer width --d-- of the beads --8-- is smaller than the clear width - e - of the narrower flange --3--. In this way, the profiles, as shown, for example, in FIG. 5, can be hung one inside the other upside down, with the flanges - 3 and 4 - overlapping the beads - 8 - of the adjacent profiles. This width - e - should be dimensioned so that the insertion of assembly devices such as z. B.
Firing pin or firing devices in the laid state is possible. The height - f - of the upturned edge --6-- is greater than the clear height --g-- of the upturned edge --5-- of the flange --3--. The height - h - of the bulges - 8 - is equal to or greater than the height - f - of the bent-up edge - 6 - so that the profiles can easily be hung in the wrong direction.
As Fig. 1 shows, two holes 9 can be provided in the side walls, which the
Allow concrete bars or cross bars to be pushed through. In the bottom - l - of the profit or in the middle part - of the bottom and in the bulges --8-- tabs --10a-- are punched out, which on the one hand the
Improve the adhesion of the concrete and on the other hand serve as a spacer for the concrete bars.
The profile according to FIG. 3 differs from the profile according to FIG. 2 only in that the middle part - 11 - of the profile bottom - l - is at the same height as the beads --8--, and by grooves - 12-- is delimited by these ridges. These beads --8 - again have the same width - d - as in the embodiment according to FIG. 2 and the depth - h - of the grooves - 12 - is again equal to the height - h - of the beads - 8 - in Fig. 2. In this way, the profile according to FIG. 3 enables the same type of installation as the profile according to FIG. 2.
In FIGS. 4 to 8, various options for laying such profiles in the production of steel-concrete composite corners are now shown, the concrete layer being designated by --13--. This can be precast concrete slabs or in-situ concrete.
In the example of Fig. 4, the profiles are in the same position next to each other and each other with the
Flanges arranged so as to overlap, as shown in FIGS. 2 and 3. The profile shape according to FIG. 2 was selected as the profile shape. After concreting, the result is a slab with relatively weak beam-like stiffening ribs-14--.
In the arrangement according to FIG. 5, the adjacent profiles are each rotated by 1800 relative to one another. In this way, significantly stronger beam-like stiffening ribs --15-- are produced on the underside of the plate - 13. Apart from that, two side walls --2-- of the profile are adjacent to each other, so that the steel cross-section is also reinforced here.
In the example according to FIG. 6, the adjacent profiles are in the same direction, but rotated by 1800 compared to the arrangement according to FIG. In this way, on the underside of the plate - 13 - steel, tightly juxtaposed stiffening ribs - 15 - result, so that the load-bearing capacity of such a ceiling according to FIG. 6 is greater than the load-bearing capacity of a ceiling according to FIG. 5. The side walls --2 - of the profiles are not doubled here in the same way as in the arrangement according to FIG. 5.
In all cases, reinforcement bars can also still be present in the concrete, as shown for example with --16-- in Fig. 6.
In the example according to Fig. 7, a number of profiles - 17, 18 - are arranged in the same way as in the example according to Fig. 5. In addition, however, there are also profiles --19-- at the bottom of the profiles --17 -connected, which together with the profiles - 17 - form a stiffening beam. The cavity between the profiles -17 and -19- can remain free or it can be filled with concrete by injection, whereby reinforcing iron --16-- can be inserted into the elements --18-- again. The connection of the profiles - 19 - with the profiles - 17 - can either be done by gripping the bent-up edges - 5 and 6 - with clamps or the connection can also be made by welding, if necessary it is also sufficient if the profiles --19 - only rest on the supports.
In the example according to Fig. 8, profiles --21-- with their flanges --3,4-- are suspended in the flanges - 3, 4 - of profiles arranged at a distance from one another. This results in strong beams --2 - that give the ceiling a great load-bearing capacity.
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