EP0465935A1 - Raumzelle - Google Patents
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- EP0465935A1 EP0465935A1 EP91110611A EP91110611A EP0465935A1 EP 0465935 A1 EP0465935 A1 EP 0465935A1 EP 91110611 A EP91110611 A EP 91110611A EP 91110611 A EP91110611 A EP 91110611A EP 0465935 A1 EP0465935 A1 EP 0465935A1
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- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/348—Structures composed of units comprising at least considerable parts of two sides of a room, e.g. box-like or cell-like units closed or in skeleton form
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- E04B1/3483—Elements not integrated in a skeleton the supporting structure consisting of metal
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- E04D13/0645—Connections between gutter and down pipe
Definitions
- the invention relates to a room cell with an essentially cuboid framework made of corner posts, floor frame profiles and ceiling frame profiles, the ceiling frame profiles enclosing a ceiling.
- the ceiling frame profiles are designed as multi-legged profile bars.
- a small eaves leg protrudes horizontally outwards, which merges inwards into a first, vertical leg.
- This vertical leg then bends inwards by 90 ° and is folded over by 180 ° at a distance from the outside, so that a leg of double thickness is produced.
- the leg folded over to the front runs up to the front edge of the profile bar and then bends downwards by 90.
- the leg then runs inwards again, approximately up to half the thickness of the profile bar, in order then to extend upwards again and then again to bend a bit inwards by 90.
- the arrangement is such that the vertical section adjoining the eaves leg and the horizontal section in turn adjoining it support the ceiling.
- the latter two lower sections of the profile bar serve as an attachment for the upper edge of a wall element, which is leaned against the ceiling frame profiles from the inside and fastened there.
- the ceiling is composed of various ceiling panels, which are supported in the manner described on sections of the profile bars that form the ceiling frame profiles.
- the ceiling is pre-assembled by laying out all the ceiling panels, all the ceiling panels are covered with a sheet of aluminum sheet or galvanized steel sheet and / or a film in order to seal the ceiling against rainwater.
- the foil or sheet steel sheet is folded around the outside facing eaves leg so that rainwater or meltwater from snow can run off over the edges of the room cell, namely over the outside edges of the eaves leg covered with foil or galvanized steel sheet or aluminum sheet.
- the known space cells it is disadvantageous, on the one hand, that the design of the profile rods is not optimal in every respect from the point of view of stability.
- the known room cells have the disadvantage that rainwater or melt water drips from snow in an uncontrolled manner at the edges of the ceiling of the room cell and thus also runs down the side walls in an uncontrolled manner. On the one hand, this represents a load on the walls, on the other hand, the windows of the room cell are also unnecessarily soiled in this way, and the doors of the room cell cannot be opened when it is raining or melting snow without water dripping immediately in front of the opened door .
- the invention is therefore based on the object of developing a room cell of the type mentioned in such a way that the disadvantages mentioned above are avoided.
- the stability of the ceiling frame profiles is to be improved without increasing their cross-sectional area and the problem of rainwater running down the sides of the room cell is to be solved.
- This object is achieved in that a rain gutter opening towards the top of the ceiling is integrated in the ceiling frame profiles.
- a rain gutter integrated in the ceiling frame profiles is able to drain almost all of the water that accumulates on the ceiling of the room cell due to rain or snowmelt, without this water running down the side walls of the room cell.
- a profile rod with an upwardly opening section forming a rain gutter also has greater mechanical stability than a conventional ceiling frame profile of the type described at the beginning.
- the ceiling frame profiles are designed in a manner known per se as multi-legged profile bars, and the rain gutter is formed by legs of the profile bar.
- the profile rod comprises an upper, U-shaped, three-legged section forming the gutter, further on the outer side leg of the U, preferably by folding, at the free end of which a parallel leg is formed, which extends downward Extending beyond the U, the parallel leg continues to be bent inwards at its lower free end to form a further leg and finally the further leg is again bent upwards at its free end.
- the inner side leg of the U is bent outwards at its upper free end to form an eaves leg.
- This measure has the advantage that the water can drain from the ceiling in a controlled manner, but into the gutter and not along the side walls of the room cell.
- a reinforcing profile is arranged in the space between the base leg of the U and the further leg.
- the reinforcing profile is preferably a U-profile, the free legs of which rest against the parallel leg and are further preferably welded to it.
- This measure has the advantage that different configurations of the profile bar can be displayed, depending on how large the bending load for the ceiling frame profiles. So it can be sufficient with smaller room cells to work with a profile bar of the type mentioned, while in particular with longer room cells where the ceiling frame profiles have to span a larger width, a reinforcement of the profile bar can be indicated by the reinforcement profile mentioned.
- the space required for this is readily available with the profile rod of the type mentioned at the outset, and the decision to provide a reinforcement profile can only be made on the basis of commercial considerations and taking into account the additional weight.
- this measure has the advantage that one is free in the choice of the arrangement of the angle profile on the profile rod. So if ceiling elements of different thicknesses are to be used, it is possible in a simple manner either to use angle profiles with legs of different lengths or to apply one and the same angle profile at different heights to the inside of the profile rod.
- angle profile is welded with one leg to the inner side leg of the U.
- the rain gutter is connected to a downpipe arranged in one of the corner posts.
- This measure has the advantage that the external dimensions of the room cell do not have to be changed and that, above all, there are no protruding elements which could be mechanically damaged during transportation of the room cell or also in a room cell installed at the place of use.
- Fig. 1 designates as a whole a room cell, as e.g. can be used on construction sites or as temporary or temporary accommodation.
- the essentially cuboid room cell 10 is provided with four corner posts 11 at its corners.
- the corner posts 11 connect floor frame profiles 12, 13 with ceiling frame profiles 14, 15, so that a stable, spatial truss is created.
- a ceiling 16 is inserted into the ceiling frame profiles 14, 15, while the floor frame profiles 12, 13 frame in a corresponding manner a floor not shown in FIG. 1.
- wall elements 17a-17g are provided, which are held on their underside by the floor frame profiles 12, 13 and on their top by the ceiling frame profiles 14, 15.
- the wall elements 17a-17g can under be trained differently.
- the wall elements 17a and 17d shown in FIG. 1 are provided with a door 18, while the wall element 17b is designed to be continuous over the entire surface.
- the wall elements 17c and 17e have windows 19, the wall element 17f contains a connection element 20 for the supply of electrical current, water and the like, and the wall element 17g is finally equipped with an air conditioning system 21.
- 30 denotes a box-shaped corner fitting, which is standardized for room cells 10 of the type described here according to ISO.
- the corner fitting 30 has a solid wall 31, eyelets 34 and 35 being embedded in both an end face 32 and in a longitudinal side 33 of the non-cube-shaped corner fitting 30, i.e. Openings that are made in the wall 31 in order to be able to grip the corner fitting 30 with a crane hook or standardized hoist.
- the corner fitting 30 is closed on its upper side with a solid cover plate 36, in which an opening 37 is provided to allow access to the interior of the corner fitting 30.
- the underside of the corner fitting 30 is formed by a floor 38 in which, according to the invention, a drain opening 39 is provided in the area of an outer corner 40 of the corner fitting 30.
- a drain opening 39 is provided in the area of an outer corner 40 of the corner fitting 30. The meaning of the drain opening 39 will be explained in more detail below.
- Panels of the ceiling 16 adjoin the corner fitting 30. 2 and 3 that the plates of the ceiling 16 are laterally bordered by wooden strips 45, 46 which enclose a core made of hard foam 47.
- the side strips can be made of metal or plastic instead of wood.
- the plates of the ceiling 16 are closed at the top and bottom with hardboard 49, 50. Other types of cover layers can also be used.
- All plates of the ceiling 16 are covered with a common foil, aluminum sheet or galvanized steel sheet 48 in order to make the ceiling 16 watertight.
- the wall elements 17 then have a sheet metal skin 53 on their outside, which, as shown in FIG. 5, is provided with vertically extending reinforcing beads.
- the inside of the wall elements 17 is represented by hardboard 54 or other cover layers.
- the space between sheet metal skin 53 and hardboard 54 is laterally bordered by wooden strips 55 and filled with hard foam 56.
- the strips can also be formed from metal or plastic profiles.
- the ceiling frame profiles 14, 15 consist, as FIGS. 3 and 4 clearly show, of a multi-legged profile rod.
- the profile rod is delimited towards the longitudinal side 33 of the room cell 10 by a vertical first leg 60.
- the first leg 60 is bent inward at its lower end by 90 ° to form a second leg 61.
- the second leg 61 can run horizontally or, as is known per se, rise slightly inwards.
- the second leg 61 merges into a third leg 62 bent upwards by 90 °.
- the second leg 61 and the third leg 62 are approximately of the same length and are each substantially shorter than the first leg 60.
- the first leg 60 is folded over by 180 °, so that a fourth leg 63 runs parallel downward at the upper end of the first leg 60.
- the fourth leg 63 then extends inward about 90 over approximately a third of the length of the first leg 60, so that a fifth leg 64 is formed.
- the fourth leg 64 terminates at its inner end in a sixth leg 65, which is in turn angled upwards by 90 ° and extends upward beyond the upper free end of the first leg 60.
- the sixth leg 65 is followed by a seventh leg 66 which is bent outwards again as the eaves leg.
- the seventh leg 66 can be slightly sloping towards the outside.
- An angle profile 70 is fastened, preferably welded, to the inside of the sixth leg 65, the horizontal leg 71 thereof pointing inwards and the vertical leg 72 abutting the sixth leg 65 of the profile bar.
- either the angle profile 70 can be arranged at different heights on the sixth leg 65, but the horizontal leg 71 of the angle profile 70 can also be set to different heights by giving the vertical leg 72 a suitable length. In this way it is possible, even in the case of very low positions of the horizontal leg 71, to let the vertical leg 72 rest almost over the entire length of the sixth leg 65 of the profile bar.
- a U-profile 75 is also drawn in dashed lines, which as the reinforcing profile in the legs 60, 61, 62 and 64 of the profile rod-formed space is used.
- the arrangement is such that the U-profile 75 rests with the free ends of its legs on the inside of the first leg 60 of the profile rod.
- the U-profile 75 is preferably welded to the legs of the profile rod.
- another profile for example an I-profile, can also be used as reinforcement.
- a U-shaped structure is used in this way at the upper end of the profile rod by the legs 63, 64 and 65, which serves as a rain gutter 80.
- the seventh leg 66 is only approximately half as wide as the eaves leg as the fifth leg 64, which forms the base of the U, ensures that the rain symbolized in FIG. 3 with 85 flows into the gutter 80, as with indicated by an arrow 86.
- a passage opening 81 leads from the gutter 80 into the interior of the corner fitting 30, as can also be clearly seen from FIG. 6.
- the fifth leg 64 as the base of the gutter 80 is above the bottom 38 of the corner fitting 30, the water collected in the gutter 80 can run through the through opening 81 into the box-shaped corner fitting 30.
- the corner fitting 30 forms the upper end of the corner posts 11, which are formed below the corner fitting 30 by a further profile bar.
- Fig. 5 shows that the corner posts are formed by a double-walled angular profile, which comprises a first leg 90 on the outside on the end face 32 and a second leg 91 on the outside on the longitudinal side 33.
- the legs 90, 91 merge at their free ends into legs 92 and 94 angled by 90 ° and this in turn at their free ends into legs 93 and 95 angled again at 90.
- the legs mentioned on the end face 32 or the long side 33 are of different lengths, as is also the case for the walls of the corner fitting 30.
- Fig. 5 now shows that in the corner post 11, a downpipe 97 is integrated, which is attached at its upper end, as shown in FIG. 6, to the drain opening 39 in the bottom 38 of the corner fitting 30.
- the rainwater running on the floor 38 of the corner fitting 30 can therefore flow through the drain opening 39 into the downpipe 97, at the lower end of which it is then discharged in a manner known per se or can be taken up by the next corner fitting 30 in the case of a multi-storey construction.
- the gutters 80 are preferably provided in all four circumferential ceiling frame profiles 14, 15, a downpipe 97 optionally being able to be provided only in one of the corner posts 11 or in all four corner posts 11.
- the profile rod of the ceiling frame profile 15 or 14 has the shape shown in FIGS. 3 and 4.
- the second leg 61 extends approximately up to half the thickness of the profile rod inwards, so that the wall element 17 can be leaned against the inside of the third leg 62.
- the wall element 17 can be designed in different heights, so that the ceiling frame profiles 14 and 15 for room cells 10 are different Height can be used.
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Abstract
Eine Raumzelle weist ein im wesentlichen quaderförmiges Fachwerk aus Eckpfosten, Boden-Rahmenprofilen und Decken-Rahmenprofilen (15) auf. Die Decken-Rahmenprofile (15) fassen eine Decke (16) ein. In die Decken-Rahmenprofile (15) ist eine sich zur Oberseite der Decke (16) hin öffnende Regenrinne (80) integriert. <IMAGE>
Description
- Die Erfindung betrifft eine Raumzelle mit einem im wesentlichen quaderförmigen Fachwerk aus Eckpfosten, Boden-Rahmenprofilen und Decken-Rahmenprofilen, wobei die Decken-Rahmenprofile eine Decke einfassen.
- Raumzellen der vorstehend genannten Art sind von Erzeugnissen der Anmelderin bekannt.
- Bei den bekannten Raumzellen sind die Decken-Rahmenprofile als mehrschenkelige Profilstangen ausgebildet. An der Oberseite der Profilstange ragt ein kleiner Traufschenkel horizontal nach außen, der nach innen hin in einen ersten, senkrechten Schenkel übergeht. Dieser senkrechte Schenkel knickt dann um 90° nach innen ab und ist im Abstand von der Außenseite um 180° umgefaltet, so daß ein Schenkel doppelter Dicke entsteht. Der nach vorne umgefaltete Schenkel läuft bis zur Vorderkante der Profilstange vor und knickt dann um 90 nach unten ab. An der Unterseite der Profilstange verläuft dann der Schenkel wieder nach innen, und zwar ungefähr bis zur halben Dicke der Profilstange, um dann wieder eine Strekke nach oben und dann wieder unter Abknickung um 90 ein Stück nach innen zu verlaufen.
- Die Anordnung ist dabei so getroffen, daß der an den Traufschenkel anschließende senkrechte und der wiederum daran anschließende waagerechte Abschnitt die Decke tragen. Die beiden letztgenannten unteren Abschnitte der Profilstange dienen hingegen als Anlage für die obere Kante eines Wandelementes, das von der Innenseite des Fachwerks her gegen die Decken-Rahmenprofile gelehnt und dort befestigt werden.
- Bei den bekannten Raumzellen ist die Decke aus diversen Deckenplatten zusammengesetzt, die sich in der geschilderten Weise auf Abschnitten der Profilstangen abstützen, die die Decken-Rahmenprofile bilden.
- Wenn die Decke durch Auslegen aller Deckenplatten vormontiert ist, werden sämtliche Deckenplatten mit einer Bahn aus Alublech oder verzinktem Stahlblech und/oder einer Folie überdeckt, um die Decke gegen Regenwasser abzudichten. Die Folie oder Stahlblechbahn wird am Außenrand um den nach außen weisenden Traufschenkel umgefalzt, so daß Regenwasser oder Schmelzwasser von Schnee über die Ränder der Raumzelle, nämlich über die Außenränder der mit Folie oder verzinktem Stahlblech oder Alublech überdeckten Traufschenkel ablaufen kann.
- Bei den bekannten Raumzellen ist zum einen von Nachteil, daß die Ausbildung der Profilstangen unter Stabilitätsgesichtspunkten nicht in jeder Hinsicht optimal ist. Außerdem haben die bekannten Raumzellen den Nachteil, daß Regenwasser oder Schmelzwasser von Schnee unkontrolliert an den Rändern der Decke der Raumzelle abtropft und damit ebenso unkontrolliert an den Seitenwänden herabrinnt. Dies stellt zum einen eine Belastung der Wände dar, zum anderen werden auf diese Weise aber auch die Fenster der Raumzelle unnötig verschmutzt, und die Türen der Raumzelle können bei Regen oder schmelzendem Schnee nicht geöffnet werden, ohne daß sogleich Wasser unmittelbar vor der geöffneten Türe herabtropft.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Raumzelle der eingangs genannten Art dahingehend weiterzubilden, daß die vorstehend genannten Nachteile vermieden werden. Insbesondere soll die Stabilität der Decken-Rahmenprofile ohne Vergrößerung von deren Querschnittsfläche verbessert und das Problem des an den Seiten der Raumzelle herablaufenden Regenwassers gelöst werden.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß in die Decken-Rahmenprofile eine sich zur Oberseite der Decke hin öffnende Regenrinne integriert ist.
- Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird auf diese Weise vollkommen gelöst.
- Zum einen ist offensichtlich, daß eine in die Decken-Rahmenprofile integrierte Regenrinne in der Lage ist, nahezu das gesamte Wasser abzuleiten, das sich auf der Decke der Raumzelle durch Regenfall oder Schneeschmelze ansammelt, ohne daß dieses Wasser an den Seitenwänden der Raumzelle herabläuft.
- Darüber hinaus ist es überraschend, daß eine Profilstange mit einem sich nach oben öffnenden, eine Regenrinne bildenden Abschnitt auch eine größere mechanische Stabilität als ein herkömmliches Decken-Rahmenprofil der eingangs geschilderten Art hat.
- Obwohl daher im Rahmen der vorliegenden Erfindung nur ein Bauelement der Raumzelle, nämlich die Decken-Rahmenprofile, verändert wird, werden auf diese Weise zugleich zwei völlig unterschiedliche Aufgaben gelöst, wie dies vorstehend erläutert wurde.
- Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind die Decken-Rahmenprofile in an sich bekannter Weise als mehrschenkelige Profilstangen ausgebildet, und die Regenrinne wird von Schenkeln der Profilstange gebildet.
- Besonders bevorzugt ist dabei, wenn die Profilstange einen oberen, die Regenrinne bildenden, U-förmigen, dreischenkeligen Abschnitt umfaßt, ferner an den außen gelegenen Seitenschenkel des U, vorzugsweise durch Umkanten, an dessen freiem Ende ein paralleler Schenkel angeformt ist, der sich nach unten über das U hinaus erstreckt, weiterhin der parallele Schenkel an seinem unteren freien Ende nach innen zu einem weiteren Schenkel umgebogen und schließlich der weitere Schenkel an seinem freien Ende wiederum nach oben umgebogen ist.
- Es hat sich herausgestellt, daß diese Konfiguration insbesondere im Hinblick auf die mögliche Biegebelastung zu einer optimalen Stabilität der Decken-Rahmenprofile bzw. der dafür eingesetzten Profilstangen führt.
- Weiterhin ist bevorzugt, wenn der innen gelegene Seitenschenkel des U an seinem oberen freien Ende nach außen zu einem Traufschenkel umgebogen ist.
- Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß das Wasser von der Decke kontrolliert ablaufen kann, jedoch in die Regenrinne hinein und nicht an den Seitenwänden der Raumzelle entlang.
- Bei einer weiteren Gruppe von Ausführungsbeispielen ist im Zwischenraum zwischen dem Basisschenkel des U und dem weiteren Schenkel ein Verstärkungsprofil angeordnet. Das Verstärkungsprofil ist vorzugsweise ein U-Profil, dessen freie Schenkel am parallelen Schenkel anliegen und weiter vorzugsweise mit diesem verschweißt sind.
- Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß unterschiedliche Konfigurationen der Profilstange dargestellt werden können, je nachdem, wie groß die Biegebelastung für die Decken-Rahmenprofile ist. So kann es bei kleineren Raumzellen durchaus ausreichend sein, mit einer Profilstange der zunächst genannten Art zu arbeiten, während insbesondere bei längeren Raumzellen, bei denen die Decken-Rahmenprofile eine größere Weite überspannen müssen, eine Verstärkung der Profilstange durch das genannte Verstärkungsprofil angezeigt sein kann. Der hierfür erforderliche Raum steht bei der Profilstange der eingangs genannten Art ohne weiteres zur Verfügung, und die Entscheidung, ein Verstärkungsprofil zusätzlich vorzusehen, kann ausschließlich auf der Grundlage kaufmännischer Erwägungen sowie unter Berücksichtigung des zusätzlichen Gewichtes getroffen werden.
- Eine weiterhin besonders gute Wirkung wird dann erzielt, wenn an der Innenseite der Profilstange ein Winkelprofil befestigt ist, dessen einer Schenkel die Decke trägt.
- Diese Maßnahme hat im Gegensatz zum Stande der Technik den Vorteil, daß man in der Wahl der Anordnung des Winkelprofils an der Profilstange frei ist. Wenn also Deckenelemente unterschiedlicher Dicke eingesetzt werden sollen, so ist es in einfacher Weise möglich, entweder Winkelprofile mit unterschiedlich langen Schenkeln einzusetzen oder ein- und dasselbe Winkelprofil in unterschiedlicher Höhe an der Innenseite der Profilstange anzubringen.
- Besonders bevorzugt ist dabei, wenn das Winkelprofil mit einem Schenkel an dem innen gelegenen Seitenschenkel des U angeschweißt ist.
- Schließlich ist noch besonders bevorzugt, wenn die Regenrinne mit einem in einem der Eckpfosten angeordneten Fallrohr verbunden ist.
- Besonders hervorgehoben muß noch werden, daß bei mehrgeschoßiger Bauweise das Wasser des Fallrohres in das nächst darunterliegende geleitet wird.
- Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß die äußeren Abmessungen der Raumzelle nicht geändert werden müssen und daß vor allem keine vorstehenden Elemente vorhanden sind, die beim Transportieren der Raumzelle oder auch bei einer am Einsatzort installierten Raumzelle mechanisch beschädigt werden könnten.
- Weitere Vorteile ergeben sich aus der Beschreibung und der beigefügten Zeichnung.
- Es versteht sich, daß die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1 eine perspektivische Seitenansicht eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Raumzelle;
- Fig. 2 eine Ansicht von oben auf eine Ecke einer Raumzelle, teilweise im Schnitt;
- Fig. 3 eine Darstellung entlang der Linie 111-111 von Fig. 2;
- Fig. 4 eine Darstellung, ähnlich Fig. 3, jedoch im verkleinerten Maßstabe und äußerst schematisiert, zur Angabe von Größenverhältnissen bzw. Abmessungen einer Profilstange;
- Fig. 5 eine Schnittdarstellung in der Höhe V von Fig. 3;
- Fig. 6 eine Seitenansicht aus der Richtung VI-VI von Fig. 2, teilweise aufgebrochen.
- In Fig. 1 bezeichnet 10 als Ganzes eine Raumzelle, wie sie z.B. auf Baustellen oder als Behelfs-oder Übergangsunterkunft verwendet werden.
- Die im wesentlichen quaderförmige Raumzelle 10 ist an ihren Ecken mit vier Eckpfosten 11 versehen. Die Eckpfosten 11 verbinden Boden-Rahmenprofile 12, 13 mit Decken-Rahmenprofilen 14, 15, so daß ein in sich stabiles, räumliches Fachwerk entsteht.
- In die Decken-Rahmenprofile 14, 15 ist eine Decke 16 eingesetzt, während die Boden-Rahmenprofile 12, 13 in entsprechender Weise einen in Fig. 1 nicht näher dargestellten Boden umrahmen.
- Zur Ausbildung der Wände der Raumzelle 10 sind Wandelemente 17a-17g vorgesehen, die an ihrer Unterseite von den Boden-Rahmenprofilen 12, 13 und an ihrer Oberseite von den Decken-Rahmenprofilen 14, 15 gehalten werden.
- Die Wandelemente 17a-17g können unterschiedlich ausgebildet sein. So sind z.B. die in Fig. 1 dargestellten Wandelemente 17a und 17d mit einer Tür 18 versehen, während das Wandelement 17b vollflächig durchgehend ausgebildet ist. Die Wandelemente 17c und 17e weisen Fenster 19 auf, das Wandelement 17f enthält ein Anschlußelement 20 für die Versorgung mit elektrischem Strom, Wasser und dgl., und das Wandelement 17g ist schließlich mit einer Klimaanlage 21 ausgestattet.
- Es versteht sich, daß die vorstehende Aufzählung nur Beispielscharakter hat, die Wandelemente 17a-17g können nämlich in nahezu beliebiger Kombination, teilweise auch mehrfach, zum Aufbau einer Raumzelle 10 eingesetzt werden.
- In den Fig. 2 bis 6 ist mit 30 ein kastenförmiger Eckbeschlag bezeichnet, der für Raumzellen 10 der hier geschilderten Art nach ISO genormt ist.
- Der Eckbeschlag 30 verfügt über eine massive Wandung 31, wobei sowohl in eine Stirnseite 32 wie auch in eine Längsseite 33 des nicht-würfelförmigen Eckbeschlages 30 Ösen 34 bzw. 35 eingelassen sind, d.h. Öffnungen, die in der Wandung 31 angebracht sind, um den Eckbeschlag 30 mit Kranhaken oder genormtem Hebezeug ergreifen zu können.
- Der Eckbeschlag 30 ist an seiner Oberseite mit einer massiven Deckplatte 36 abgeschlossen, in der eine Öffnung 37 vorgesehen ist, um einen Zugang zum Innenraum des Eckbeschlages 30 zu ermöglichen.
- Die Unterseite des Eckbeschlages 30 wird durch einen Boden 38 gebildet, in dem erfindungsgemäß eine Abflußöffnung 39 im Bereich einer äußeren Ecke 40 des Eckbeschlages 30 vorgesehen ist. Der Sinn der Abflußöffnung 39 wird weiter unten noch im einzelnen erläutert werden.
- An den Eckbeschlag 30 grenzen im einzelnen nicht dargestellte Platten der Decke 16 an. Man erkennt in den Fig. 2 und 3, daß die Platten der Decke 16 seitlich von Holzleisten 45, 46 eingefaßt sind, die einen Kern aus Hartschaum 47 umschließen. Die seitlichen Leisten können anstatt aus Holz auch aus Metall oder Kunststoff gebildet werden. Die Platten der Decke 16 sind nach oben bzw. unten mit Hartfaserplatten 49, 50 abgeschlossen. Es können auch andersartige Deckschichten verwendet werden.
- Alle Platten der Decke 16 sind mit einer gemeinsamen Folie, Alublech oder verzinktem Stahlbech 48 überdeckt, um die Decke 16 wasserdicht zu gestalten.
- Aus Fig. 3 erkennt man noch weitere Einzelheiten der Wandelemente 17.
- Danach weisen die Wandelemente 17 an ihrer Außenseite eine Blechhaut 53 auf, die, wie Fig. 5 zeigt, mit vertikal verlaufenden Verstärkungssicken versehen ist. Die Innenseite der Wandelemente 17 wird durch Hartfaserplatten 54 oder anderen Deckschichten dargestellt. Der Zwischenraum zwischen Blechhaut 53 und Hartfaserplatten 54 ist seitlich von Holzleisten 55 eingefaßt und mit Hartschaum 56 gefüllt. Die Leisten können auch aus Metall-oder Kunststoffprofilen gebildet werden.
- Die Decken-Rahmenprofile 14, 15 bestehen, wie die Fig. 3 und 4 deutlich zeigen, aus einer mehrschenkeligen Profilstange.
- In der Darstellung der Fig. 3 wird die Profilstange zur Längsseite 33 der Raumzelle 10 hin von einem vertikalen ersten Schenkel 60 begrenzt. Der erste Schenkel 60 ist an seinem unteren Ende um 90° nach innen zu einem zweiten Schenkel 61 umgebogen. Der zweite Schenkel 61 kann waagerecht oder auch, wie an sich bekannt, nach innen leicht ansteigend verlaufen.
- An seinem inneren Ende geht der zweite Schenkel 61 in einen um 90° nach oben abgebogenen dritten Schenkel 62 über. Der zweite Schenkel 61 und der dritte Schenkel 62 sind näherungsweise gleich lang und jeweils wesentlich kürzer als der erste Schenkel 60.
- An seinem oberen Ende ist der erste Schenkel 60 um 180° umgefaltet, so daß ein vierter Schenkel 63 parallel am oberen Ende des ersten Schenkels 60 nach unten verläuft. Der vierte Schenkel 63 geht dann auf etwa einem Drittel der Länge des ersten Schenkels 60 um 90 nach innen weiter, so daß ein fünfter Schenkel 64 gebildet wird. Der vierte Schenkel 64 läuft an seinem inneren Ende in einen wiederum um 90° nach oben abgewinkelten sechsten Schenkel 65 aus, der sich nach oben über das obere freie Ende des ersten Schenkels 60 hinaus erstreckt. An den sechsten Schenkel 65 schließt sich endlich ein wieder nach außen abgebogener siebter Schenkel 66 als Traufschenkel an. Der siebte Schenkel 66 kann nach außen hin leicht abfallend verlaufen.
- An der Innenseite des sechsten Schenkels 65 ist ein Winkelprofil 70 befestigt, vorzugsweise angeschweißt, dessen Horizontalschenkel 71 nach innen weist und dessen Vertikalschenkel 72 am sechsten Schenkel 65 der Profilstange anliegt.
- Wie mit einem Pfeil 73 angedeutet, kann entweder das Winkelprofil 70 in unterschiedlicher Höhe am sechsten Schenkel 65 angeordnet sein, der Horizontalschenkel 71 des Winkelprofils 70 kann aber auch dadurch auf unterschiedliche Höhen festgelegt werden, daß dem Vertikalschenkel 72 jeweils eine geeignete Länge gegeben wird. Auf diese Weise ist es auch bei sehr tiefen Positionen des Horizontalschenkels 71 möglich, den Vertikalschenkel 72 nahezu über die gesamte Länge des sechsten Schenkels 65 der Profilstange anliegen zu lassen.
- In Fig. 3 ist ferner gestrichelt ein U-Profil 75 eingezeichnet, das als Verstärkungsprofil in den von den Schenkeln 60, 61, 62 und 64 der Profilstange gebildeten Raum eingesetzt ist. Die Anordnung ist dabei so getroffen, daß das U-Profil 75 mit den freien Enden seiner Schenkel innen am ersten Schenkel 60 der Profilstange anliegt. Das U-Profil 75 ist in der in Fig. 3 eingezeichneten Stellung vorzugsweise an die genannten Schenkel der Profilstange angeschweißt. Statt eines U-Profils kann dabei auch ein anderes Profil, z.B. ein I-Profil, als Verstärkung verwendet werden.
- Wie man nun aus Fig. 3 und 4 deutlich erkennt, wird auf diese Weise am oberen Ende der Profilstange durch die Schenkel 63, 64 und 65 eine U-förmige Struktur gebildet, die als Regenrinne 80 dient.
- Dadurch, daß der siebte Schenkel 66 als Traufschenkel nur etwa halb so breit ausgebildet ist wie der fünfte Schenkel 64, der die Basis des U bildet, ist gewährleistet, daß der in Fig. 3 mit 85 symbolisierte Regen in die Regenrinne 80 abfließt, wie mit einem Pfeil 86 angedeutet.
- Von der Regenrinne 80 führt eine Durchgangsöffnung 81 in den Innenraum des Eckbeschlages 30, wie auch deutlich aus Fig. 6 zu erkennen ist.
- Da sich der fünfte Schenkel 64 als Basis der Regenrinne 80 oberhalb des Bodens 38 des Eckbeschlages 30 befindet, kann das in der Regenrinne 80 gesammelte Wasser durch die Durchgangsöffnung 81 in den kastenförmigen Eckbeschlag 30 hineinlaufen.
- Wie man nun aus den Fig. 5 und 6 erkennt, bildet der Eckbeschlag 30 das obere Ende der Eckpfosten 11, die unterhalb des Eckbeschlages 30 durch eine weitere Profilstange gebildet werden.
- Fig. 5 zeigt, daß die Eckpfosten durch ein doppelwandiges Winkelprofil gebildet werden, das außen an der Stirnseite 32 einen ersten Schenkel 90 und außen an der Längsseite 33 einen zweiten Schenkel 91 umfaßt. Die Schenkel 90, 91 gehen an ihren freien Enden in um 90° abgewinkelte Schenkel 92 bzw. 94 und dieser wiederum an ihren freien Enden in nochmals um 90 abgewinkelte Schenkel 93 und 95 über.
- Da die Eckpfosten 11 im Horizontalschnitt einen nicht-quadratischen Querschnitt haben, sind die genannten Schenkel auf der Stirnseite 32 bzw. der Längsseite 33 unterschiedlich lang, wie dies auch für die Wände des Eckbeschlages 30 gilt.
- Fig. 5 zeigt nun, daß in den Eckpfosten 11 ein Fallrohr 97 integriert ist, das an seinem oberen Ende, wie Fig. 6 zeigt, an die Abflußöffnung 39 im Boden 38 des Eckbeschlages 30 angesetzt ist.
- Das auf den Boden 38 des Eckbeschlages 30 laufende Regenwasser kann daher durch die Abflußöffnung 39 hindurch in das Fallrohr 97 strömen, an dessen unterem Ende es dann in an sich bekannter Weise abgeführt wird oder bei mehrgeschoßiger Bauweise vom nächsten Eckbeschlag 30 aufgenommen werden.
- Die Regenrinnen 80 sind vorzugsweise in allen vier umlaufenden Decken-Rahmenprofilen 14, 15 vorgesehen, wobei wahlweise ein Fallrohr 97 nur in einem der Eckpfosten 11 oder in allen vier Eckpfosten 11 vorgesehen sein kann.
- Bei einem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Raumzelle hat die Profilstange des Decken-Rahmenprofils 15 bzw. 14 die in den Fig. 3 und 4 gezeigte Gestalt.
- Die in Fig. 4 angegebenen Abmessungen a bis g können beispielsweise wie folgt dimensioniert werden:
- a = 210 mm
- b = 35 mm
- c = 60 mm
- d = 65 mm
- e = 63 mm
- f = 90 mm
- g = 25 mm
- Aus den vorstehenden Zahlenangaben ergibt sich, daß der zweite Schenkel 61 etwa bis zur halben Dicke der Profilstange nach innen reicht, so daß an die Innenseite des dritten Schenkels 62 das Wandelement 17 angelehnt werden kann.
- Da der dritte Schenkel 62 am oberen Ende frei ausläuft, ohne, wie beim Stand der Technik, nochmals nach innen abgewinkelt zu sein, kann das Wandelement 17 in unterschiedlicher Höhe ausgebildet sein, so daß die Decken-Rahmenprofile 14 bzw. 15 für Raumzellen 10 unterschiedlicher Höhe eingesetzt werden können.
bei einer Dicke von 3 mm des für die Profilstange verwendeten verzinkten Stahlblechs. Vorzugsweise hat der Vertikalschenkel 72 des Winkelprofils 70 dabei eine Länge von 67 mm.
Claims (10)
1. Raumzelle mit einem im wesentlichen quaderförmigen Fachwerk aus Eckpfosten (11), Boden-Rahmenprofilen (12, 13) und Decken-Rahmenprofilen (14, 15), wobei die Decken-Rahmenprofile (14, 15) eine Decke (16) einfassen, dadurch gekennzeichnet, daß in die Decken-Rahmenprofile (14, 15) eine sich zur Oberseite der Decke (16) hin öffnende Regenrinne (80) integriert ist.
2. Raumzelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Decken-Rahmenprofile (14, 15) als mehrschenkelige (60 bis 66) Profilstangen ausgebildet sind, und daß die Regenrinne (80) von Schenkeln (63 bis 65) der Profilstange gebildet wird.
3. Raumzelle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Profilstange einen oberen, die Regenrinne (80) bildenden, U-förmigen, dreischenkeligen Abschnitt (63 bis 65) umfaßt, daß an den außen gelegenen Seitenschenkel (63) des U, vorzugsweise durch Umkanten, an dessen freiem Ende ein paralleler Schenkel (60) angeformt ist, der sich nach unten über das U hinaus erstreckt, daß der parallele Schenkel (60) an seinem unteren freien Ende nach innen zu einem weiteren Schenkel (61) umgebogen und daß der weitere Schenkel (61) an seinem freien Ende wiederum nach oben (62) umgebogen ist.
4. Raumzelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der innen gelegene Seitenschenkel (65) des U an seinem oberen freien Ende nach außen zu einem Traufschenkel (66) umgebogen ist.
5. Raumzelle nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß im Zwischenraum zwischen dem Basisschenkel (64) des U und dem weiteren Schenkel (61) ein Verstärkungsprofil angeordnet ist.
6. Raumzelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Verstärkungsprofil ein U-Profil (75) oder I-Profil ist, dessen freie Schenkel am parallelen Schenkel (60) anliegen.
7. Raumzelle nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Verstärkungsprofil mit der Profilstange verschweißt ist.
8. Raumzelle nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß an der Innenseite der Profilstange ein Winkelprofil (70) befestigt ist, dessen einer Schenkel (71) die Decke (16) trägt.
9. Raumzelle nach Anspruch 3 und 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Winkelprofil (70) mit einem Schenkel (72) an dem innen gelegenen Seitenschenkel (65) des U angeschweißt ist.
10. Raumzelle nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Regenrinne (80) mit einem in einem der Eckpfosten (11) angeordneten Fallrohr (97) verbunden ist.
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