CH645152A5 - Schalungselement fuer die mantelbetonbauweise. - Google Patents

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Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schalungselement für die Mantelbetonbauweise, mit zwei zueinander parallelen, vertikalen, im wesentlichen flachen und gleiche Höhe sowie Länge aufweisenden Hartschaum-Platten, die dadurch vertikale, metallische Querstege mit zumindest teilweise geringerer Höhe als die Platten starr miteinander verbunden sind.
Solche übereinandergestellten Schalungselemente bilden eine sogenannte «verlorene Schalung» für eine Mauer, die durch Ausbetonieren der Schalung entsteht. Die «verlorene Schalung» bildet sodann eine beidseitige Isolationsschicht an der Mauer.
Ein derartiges Schalungselement ist aus der OE-PS 326 879 und der CH-PS 519 066 bekannt, wobei die aus vollem Material bestehenden Stege in starken inneren Vorsprüngen der (somit unebenen) Schaumstoff-Platten eingeschäumt sind. Die Schaumstoff-Vorsprünge bilden Schwächungsstellen im Beton, die sich feuertechnisch, akustisch und hinsichtlich der Befestigung von Gegenständen an der Mauer, aber auch statisch ungünstig auswirken. Zudem ist die Teilbarkeit eines Elementes durch den groben Raster beschränkt und dadurch die Baudimension nicht genügend frei wählbar.
Diese Nachteile sind bei Schalungselementen mit durchgehenden Schaumstoff-Stegen (z.B. gemäss CH-PS 616 981) noch ausgeprägter, weil reguläre, durchgehende «Löcher» im Beton vorhanden sind.
Ein Schalungselement nach der OE-PE 322 804 vermeidet diese Löcher, erkauft den Vorteil aber mit dem Nachteil der in der Zugzone einzuklebenden Asbeststege, wobei die Teilbarkeit problematisch verbleibt und die Haltbarkeit am Bau fragwürdig ist. Es handelt sich dabei offensichtlich um ein der auf der Baustelle zusammenzusetzenden Schalung verwandtes Element, was schon aus rationellen Überlegungen abzulehnen ist.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schalungselement der eingangs genannten Art zu schaffen, das die genannten Nachteile nicht aufweist, das in der Herstellung und Verwendung wirtschaftlich vorteilhaft ist, und das sich insbesondere durch eine ausgesprochen widerstandfähige Verbindung der beiden Platten auszeichnet. Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Schalungselement der eingangs genannten Art vorgeschlagen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Querstege an ihren beiden Endbereichen beidseitig angeordnete, voneinander getrennte Flanschlappen in einer Druckzone jeder Platte und näher bei ihren Mittelbereichen wenigstens teilweise in einer Zugzone der Platten gelegene Durchbrüche aufweisen, wobei die Druckzone und die Zugzone auf einen Belastungszustand des Schalungselementes bezogen sind, der beim mit unverfestigtem Beton gefüllten Schalungselement vorliegt.
Durch die flachen Platten sind innen keine Schaumstoffvorsprünge vorhanden, die die genannten «Löcher» für Feuer, Schall und Befestigungsmittel bilden könnten. Der feuerhemmende, aus Metall bestehende Steg unterstützt diese «Lochfreiheit».
Dadurch, dass an diesem metallenen Steg an beiden Enden beidseitig eine Mehrzahl von voneinander durch Unterbräche getrennte Flanschlappen angebracht sind, ist eine erstaunliche Steigerung der Verankerungskraft zu bemerken, die durch Anbringen der Flanschlappen in der Druckzone der Platten (bezogen auf den Zustand bei mit unverfestigtem
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Bringt man innen an jeder Platte eine Vielzahl von gleiches Mass und gleichen Abstand aufweisenden schwalbenschwanzartigen, vertikalen Ankernuten an, und sieht Hartschaum-Trennwände mit entsprechenden Gegenstücken vor, so kann man in einem nur von der Nutdimension bestimmten Raster an jedem Ort eines Baues einen Mauerendabschluss schaffen. Durch gegenseitig um eine Nutbreite bzw. einen Nutabstand versetzte Anordnung der Ankernuten an den sich gegenüberliegenden Platten und entsprechenden Versatz der Gegenelemente der Trennwand ist der diesbezügliche Raster sogar halbierbar, weil eine Trennwand, um 180 Grad gewendet, um eine halbe Nutbreite bzw. um einen halben Nutabstand versetzt werden kann. Dies ist in Kombination mit der vorher genannten Stegausbildung besonders vorteilhaft.
Die Ankernuten haben zudem den Vorteil einer Verzahnung mit dem Beton, so dass auch bei Fehlen eines Steges und zwischen den Stegen eine optimale Haftung der Platten am Beton gegeben ist. Problematisch ist bei den bekannten Elementen auch die Verbindung von übereinandergestellten Elementen, wobei man zur Vermeidung von horizontalen Verschiebungen bei Nut und Kamm auch Quernuten und Querkämme vorsieht, wie dies z.B. in der CH-PS 616 981 beschrieben ist. Dies bedingt einen groben Raster. Dieser Nachteil kann dadurch vermieden werden, dass oben (oder weniger bevorzugterweise unten) an der Stirnfläche jeder Platte eine oder mehrere Reihen von zylinderartigen Zäpfchen angeordnet wird, während an der dieser Stirnfläche (abgewandt) gegenüberliegenden Stirnfläche entsprechende Vertiefungen angeordnet werden. Die Vertiefungen an den Unterseiten sind weniger auf Schmutz anfällig und der Zwischenraum der oben liegenden Zäpfchen lässt sich leicht sauber halten und säubern.
Damit die Zementmilch durch die Fuge zweier überein-anderstehender Elemente nicht austritt, ist eine Dichtungsrippe und eine entgegengesetzte Dichtungsnut vorteilhaft, wie sie besonders auch aus der Zeichnung hervorgeht. Quernuten bei jeder Vertiefung sind dann für die Eckenbildung vorteilhaft, ohne dass sie schaden würden, werden sie doch durch die Zäpfchen und Dichtungsrippe jeweils quer geschlossen. Auch diese Massnahmen sind in Kombination mit den bereits geschilderten besonders wirksam. Alle Massnahmen der Erfindung lassen sich vorteilhaft bei aus verschieden dicken Platten bestehenden Elementen anwenden, wobei dieser Dickenunterschied sich günstig auszuwirken vermag, wenn an Aussen wänden eines Bauwerkes die dickere Platte nach aussen zu stehen kommt. Es lassen sich mit der Summe aller Massnahmen Raster von 25 mm und noch weniger erreichen. Selbst feinere, aber auch gröbere Raster sind möglich. Eine Markierung der Aussenfläche der Platten erleichtert die Schnittführung und lässt Schnitte in die Stege vermeiden, wo man dies nicht unbedingt tun will.
Die erfindut'Egsgemässen Schalungselemente können an sich oder in einem Bauwerk besonders folgende Vorteile erbringen:
- Isolierfähigkeit des Hartschaumes, wie z.B. aus Polystyrol und Polyurethan.
- Vermeiden von Durchgängen für Feuer, Schall, Schädlinge.
- Vermeiden von «Löchern» für Befestigungsankerpunkte.
- Höhere statische Beton-Festigkeit.
- Kleine Rasterung möglich und somit praktisch keine Beschränkung der Baumasse (da ja die Toleranzen ohnehin im Rasterbereich liegen dürften, wenn dieser bei 25 mm liegt).
- Bessere Verankerung zwischen Platten und Beton.
- Äusserst belastbare Verankerung zwischen Steg und Schaumstoff.
- Vermeiden von Wärmebrücken durch gute Abdichtung gegen Zementmilchdurchgang.
Die Erfindung wird nachstehend anhand der schematischen Zeichnung eines bevorzugten Schalungselementes beispielsweise besprochen. Es zeigen:
Fig. 1 eine Ansicht eines Ausführungsbeispiels eines Schalungselementes in perspektivischer Darstellung,
Fig. 2 eine Draufsicht nach Pfeil II in Fig. 1,
Fig. 3 eine Draufsicht auf eine einsetzbare Trennwand,
Fig. 4 eine ausschnittweise Unteransicht nach Pfeil IV in Fig. 1,
Fig. 5 eine Unteransicht auf die einsetzbare Trennwand,
Fig. 6 einen Schnitt nach Linie VI-VI in Fig. 2 und
Fig. 7 einen Teilschnitt nach Linie VII-VII in Fig. 6.
Das gezeichnete Schalungselement hat zwei verschieden dicke Polystyrolschaum-Platten 1 und 2, die durch Stahl-Stege 3 parallel zueinander und starr miteinander verbunden sind. Die Stege 3 sind in den Platten 1 und 2 eingeschäumt, wobei in für den Fachmann aus den Fig. 2,4 und 6 klar ersichtlicher Weise die Flanschlappen 30 sich in der Druckzone befinden, d.h. in jener Zone der Platte 1 und 2, in der die Betonfüllung längs der Platten Druck erzeugt.
Dagegen sind Durchbrüche 31 gemäss Fig. 6 zumindest vorwiegend in der Zugzone angeordnet, also dort, wo die Betonfüllung einen Zug in der Plattenlängsrichtung erzeugt. So ist ein guter Zusammenhalt des Schaumstoffes und keine Rissbildung an den Stegen 3 zu befürchten. Nocken 32 an den Stegen 3 dienen der eventuellen Platzbestimmung von Armierungsstäben. Die Stege weisen eine nur sehr geringe Höhe auf, so dass praktisch kein Unterbruch im Beton entsteht.
Insbesondere aus Fig. 6 ist ersichtlich, dass die Flanschlappen 31 durch teilweise aus dem Material des Steges 3 ausgestanzte, rechtwinklig aus der Stegebene abgebogene Elemente gebildet sind. Die dadurch entstehenden Öffnungen im Steg 3 dienen so zumindest teilweise als Durchbrüche 31. Dadurch lassen sich die Stege 3 rationell und fast ohne Materialverlust herstellen.
An der Innenseite der Platten 1 und 2 sind Schwalbenschwanznuten 10 und 20 in gleichem Abstand vorgesehen, so dass jeder «Nutenabstand» in eine Schwalbenschwanznut 10 bzw. 20 passen würde. Die Nuten 10 sind gegenüber den Nuten 20 um eine halbe Teilung versetzt. Entsprechende Gegenstücke 40 in ebenfalls versetzter Anordnung sind an den vertikalen Stirnflächen der zwischen die Platten 1 und 2 passend einsetzbaren Trennwand 4 vorgesehen. Je nach der Stellung der Trennwand 4 ist ein Versatz um eine halbe Teilung (ein halber Nutenzentralabstand) möglich. Analog zu den Nuten 10 und 20 sind oben an jeder Platte 1 und 2 zwei Reihen von Zäpfchen 5 vorgesehen, wobei jeweils die Zäpfchen der inneren Reihe durch eine weniger hohe Dichtrippe 6 miteinander verbunden sind.
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Als Gegenstück zu den Zäpfchen 5 sind unten an den Platten 1 und 2 Vertiefungen 50 vorgesehen, die allesamt von Dichtungsnuten 60 angekreuzt werden.
So ist ein Versatz um einen Zäpfchenzentralabstand längs und quer möglich. Markierungen 7 an der Aussenseite der Platten 1 und 2 sind im Rasterabstand (gleich Zäpfchenabstand, gleich Schwalbenschwanznutenabstand) angebracht. Die Flanschbreite der Stege ist kleiner als dieses Mass. Hier ist ein Raster von z.B. 25 mm konstruktiv vorgesehen. Man erkennt wohl ohne weitere Erklärung die bereits s geschilderten Zusammenhänge, die zu den bereits genannten Vorteilen führen.
B
3 Blatt Zeichnungen

Claims (11)

645 152 PATENTANSPRÜCHE
1. Schalungselement für die Mantelbetonbauweise, mit zwei zueinander parallelen, vertikalen, im wesentlichen flachen und gleiche Höhe sowie Länge aufweisenden Hartschaum-Platten (1,2), die durch vertikale, metallische Querstege (3) mit zumindest teilweise geringerer Höhe als die Platten starr miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Querstege (3) an ihren beiden Endbereichen beidseitig angeordnete, voneinander getrennte Flanschlappen (30) in einer Druckzone jeder Platte (1,2) und näher bei ihren Mittelbereichen wenigstens teilweise in einer Zugzone der Platten (1,2) gelegene Durchbrüche (31) aufweisen, wobei die Druckzone und die Zugzone auf einen Belastungszustand des Schalungselementes bezogen sind, der beim mit unverfestigtem Beton gefüllten Schalungselement vorliegt.
2. Schalungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (3) durch Metallbleche gebildet sind.
3. Schalungselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Flanschlappen (30) durch ausgestanzte und rechtwinklig aus der Stegebene abgebogene Elemente des Steges (3) und die Durchbrüche (31) zumindest teilweise durch die so entstehenden Stanzöffnungen in den beiden Endbereichen des Steges (3) gebildet sind.
4. Schalungselement nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass an der Innenseite jeder Platte (1,2) eine Vielzahl von gleich dimensionierten und gleich beabstandeten, vertikalen, im Querschnitt schwalben-schwanzförmigen Ankernuten (10,20) vorgesehen ist.
5. Schalungselement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass es ferner wenigstens eine zwischen die Platten (1,2) einschiebbare, Plattenhöhe aufweisende Hartschaum-Trennwand (4) mit in die genannten Ankernuten (10,20) passend einsetzbaren Gegenelementen (40) umfasst.
6. Schalungselement nach Anspruch 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass die genannten Ankernuten (10,20) an den beiden Platten (1,2) versetzt angeordnet sind und dass die Gegenelemente (40) an jeder Trennwand (4) den gleichen Versatz aufweisen, dergestalt, dass jede Trennwand (4) durch um 180 grad gedrehtes Einsetzen um eine halbe Teilung der Ankernutenabstände versetzbar ist.
7. Schalungselement nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jede Platte (1,2) und/oder Trennwand (4) an ihrer oberen oder unteren Stirnfläche in Reihen angeordnete, zumindest annähernd zylindrische Zapfen (5) und an der gegenüberliegenden, unteren bzw. oberen Stirnfläche entsprechend angeordnete, passende Vertiefungen (50) aufweist.
8. Schalungselement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass entlang wenigstens einer Reihe von Zapfen (5) eine niedriger als die Zapfen (5) ausgebildete, diese miteinander verbindende Dichtungsrippe (6) vorgesehen ist, und dass in der gegenüberliegenden Stirnfläche längs und quer verlaufende, die Vertiefungen (50) kreuzende Dichtungsnuten (60) angeordnet sind.
9. Schalungselement nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (3), Ankernuten (10,20), Zapfen (5), Vertiefungen (50), Dichtungsrippen (6) und Dichtungsnuten (60) zumindest in der Längsrichtung des Schalungselementes nach einem einheitlichen Raster angeordnet sind, wobei jeder Steg (3) in der besagten Längsrichtung des Schalungselementes eine höchstens Rastermass besitzende Dimension aufweist.
10. Schalungselement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastermass 25 mm beträgt, wobei an der Aussenseite der Platten (1,2) Schnittmarkierungen (7) angebracht sind.
11. Schalungselement nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Platten (1,2) ungleiche Wandstärke aufweisen.
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