EP0600223A1 - Raumzellenanordnung, insbesondere mobiles Gebäude in mehrgeschossiger Bauweise - Google Patents

Raumzellenanordnung, insbesondere mobiles Gebäude in mehrgeschossiger Bauweise Download PDF

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EP0600223A1
EP0600223A1 EP93117382A EP93117382A EP0600223A1 EP 0600223 A1 EP0600223 A1 EP 0600223A1 EP 93117382 A EP93117382 A EP 93117382A EP 93117382 A EP93117382 A EP 93117382A EP 0600223 A1 EP0600223 A1 EP 0600223A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
room
ceiling element
cell arrangement
floor
arrangement according
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP93117382A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Andreas Bewer
Hans Renftle
Wolfgang Sander
Till A. Schmid
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JODAG Mobilsysteme GmbH
Original Assignee
JODAG Mobilsysteme GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by JODAG Mobilsysteme GmbH filed Critical JODAG Mobilsysteme GmbH
Publication of EP0600223A1 publication Critical patent/EP0600223A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • E—FIXED CONSTRUCTIONS
    • E04—BUILDING
    • E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • 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
    • E04B1/34815—Elements not integrated in a skeleton
    • E04B1/3483—Elements not integrated in a skeleton the supporting structure consisting of metal

Definitions

  • the invention relates to a room cell arrangement, in particular a mobile building in a multi-storey construction, with a plurality of stacked-up room cells.
  • Room cell arrangements which consist of a plurality of stacked room cells are known in principle.
  • mobile buildings are constructed in a multi-storey construction by stacking individual room cells on top of one another.
  • the room cells are designed as inherently rigid room cells, which are usually designed as standard components in the form of containers.
  • the individual cells are permanently connected to one another by screwing, welding or the like.
  • the invention has for its object to provide a room cell arrangement with a plurality of stacked room cells, which is easy to erect and has a weight-saving design.
  • This object is achieved in that in a room cell arrangement, in particular a mobile building in a multi-storey construction, with a plurality of stacked room cells, an inherently rigid core is provided on which the room cell of each floor is secured against displacement in the horizontal direction.
  • an inherently rigid core is provided according to the invention, it is possible to design the individual room cells in a form that is not inherently rigid.
  • the fact that the stiffening of the room cell arrangement is carried out by the inherently rigid core means that the supports are not subjected to so much bending and have thereby a more favorable carrying behavior.
  • the core ensures the stability of the room cell arrangement against displacement of the room cells in the horizontal direction.
  • the spatial cells of each floor are therefore connected to the rigid core at least in the horizontal direction, for which purpose screw connections can be provided, for example. Space cells located further away are connected to adjacent space cells, so that the space cells located further away are fixed to the rigid core indirectly via other space cells.
  • the inherently rigid core is formed by means of straight elements.
  • the inherently rigid core has at least three statically effective disks, the extensions of which do not meet at one point and which e.g. can be designed as wall elements.
  • the core has a U-shaped, rectangular or triangular cross section.
  • This measure has the advantage that the core can be connected to the other room cells in such an arrangement without adaptation and transition problems, provided that they have a rectangular cross section.
  • the core is designed as a stairwell.
  • At least two room cells arranged one above the other have a common floor / ceiling element.
  • the floor or ceiling element is arranged on the floor of a room cell, while the uppermost room cells of the room cell arrangement are each closed off by a ceiling element.
  • each room cell could be designed as a ceiling
  • this embodiment results in a particularly simple installation of the room cell arrangement, since when such a building is erected, the lowest room cells can be placed directly on the earth's surface or a correspondingly prepared basic construction without first having to lay a floor surface.
  • the individual room elements are easier to see from above during assembly by means of lifting devices such as cranes and the like and can thus be brought more easily into their intended installation position.
  • a ceiling element or a roof structure is placed as a finish on the uppermost room cells.
  • the floor / ceiling element and / or the ceiling element have a concrete composite panel.
  • This measure has the advantage that the necessary fire resistance can be achieved between the individual floors without additional measures leaves.
  • a separate fire protection cladding is provided in the area of the side supports and walls. Adequate sound insulation can be achieved by taking appropriate measures, for example by floating screed.
  • Such a concrete composite construction can advantageously be achieved by a profiled sheet element on which a concrete support is provided.
  • a concrete support can rest on a steel beam and act in a static manner, e.g. be connected to this by means of head bolts.
  • the concrete support of the floor / ceiling element and / or the ceiling element consists of a lightweight concrete with a bulk density of at most about 1700 kg / m3.
  • the concrete layer consists of a lightweight concrete with a bulk density of at most about 1600 kg / m3.
  • At least one floor / ceiling element has an extension to form a corridor between two adjacent room cells, by means of which the adjacent room cells are connected to one another on the floor side.
  • corridors provided within room cell arrangements had to be produced by introducing specially designed parts into the overall construction.
  • corresponding plate elements were usually suspended between spaced-apart room cells.
  • a room cell arrangement according to the invention is generally designated by the number 10 in FIG.
  • the building shown here could be designed as a multi-storey hotel, for example.
  • the floor plan shown here represents only one of numerous possible variations and is only intended to illustrate the principle.
  • the room cell arrangement 10 consists of a plurality of individual room cells 12, 14, 16, which have a rectangular plan.
  • One of the room cells, which is located inside the building, is designed as an inherently rigid core 16, which extends in the vertical direction over the entire height of the building.
  • the inherently rigid core 16 is a concrete structure and has three adjoining load-bearing walls 18, 20, 22, through which a U-shaped inherently rigid structural structure is created.
  • the inherently rigid core could also be designed as a steel construction with stiffening diagonals and with a light (approved) fire wall construction or as a steel composite construction.
  • the stairwell is provided within the core 16, which is of course connected to the other room cells by corresponding entrances and exits on the side walls 18, 22 or the end wall 20.
  • doors and the like are not shown in the drawing.
  • Fig. 1 shows the ground floor of the room cell arrangement 10.
  • the other floors can be constructed identically or modified in plan compared to Fig. 1.
  • ten room cells 12 are connected to each other on their long sides, so that a total of two spaced rows of ten room cells are formed. Between these two rows, three transverse rows of six room cells connected to one another on the longitudinal side are arranged. Corridors are additionally arranged between adjacent rows of room cells, which are indicated by the number 23.
  • the corridors 23 are formed in that the floor elements of adjacent, longitudinally interconnected room cells each have an extension which protrudes outward beyond the actual room enclosed by the room cell and abuts the respective opposite room cell, as will be described below with reference to FIGS. 2 to 4 explained in more detail.
  • the individual room cells 12, 14, 16 each assume a rectangular base of the same size, but the enclosed space of the room cells 12, on which corridors 23 are molded, is each shortened by the hall width.
  • All the space elements horizontally adjacent to the core 16 are secured to the core by means of corresponding joining points, which can be designed, for example, as screw connections, against displacements in the horizontal direction. All other spatial cells on each floor are in turn each attached to the edge of these room cells and thus secured against displacement in the horizontal direction.
  • stacked room cells 12, 14 are connected to one another in the vertical direction by corresponding joining points, for example screwed to one another.
  • plug connections can also be provided, by means of which the stacking of room cells is simplified.
  • the remaining room cells 14, which do not have such a hall extension 42, are constructed identically, only the interior space enclosed by the room cells being enlarged by the width of the hall extension.
  • Each room cell 12 has on its underside a profiled sheet 26, which is supplied, for example, by the Hoesch company under the brand name Holorib.
  • the profiled sheet 26 lies on two longitudinal beams 28 and two cross beams 30, by means of which the space cell 12 is delimited on the underside on its underside.
  • profiled sheet 26 On the profiled sheet 26 is a concrete layer made of lightweight concrete with a bulk density of less than 1600 kg / m3, through which fire insulation is achieved. Overall, a statically effective connection of the profiled sheet 26 with the light concrete layer applied thereon forms a composite concrete beam 38 which has a sufficient floor loading capacity and at the same time can ensure the necessary fire resistance resistance between two superimposed room cells.
  • the room cell 12 is open at its upper end and is either covered by the floor / ceiling element of an attached room cell designed as a concrete composite support 38 with fire protection cladding or by a ceiling element according to FIGS. 5 and 6.
  • each room cell 12 has a total of four vertical supports 36, two of which are arranged at the front corners of the room cell 12 and two others are supported on the longitudinal beams 28 and thus limit the space enclosed by the room cell 12. Beyond these support points of the support 36, the floor / ceiling element 38 is extended further outwards by the extension 42, which serves as a corridor part for connection to an adjacent room cell.
  • a bearing head 34 is provided at the upper ends of the vertical supports 36, while a bearing foot 32 is provided at the lower ends of the support 36.
  • an upper room cell with its four bearing feet 32 is placed on the bearing heads 34 of a lower room cell.
  • the floor / ceiling element 24 of the upper room cell also serves as the ceiling of the lower room cell.
  • the four supports 36 of the room cell 12 are additionally connected at the upper end by a circumferential upper flange 40, through which a certain basic stability of the cell is achieved.
  • This upper chord 40 is, however, considerably weaker than in the case of conventional inherently rigid room cells, since it only has to have a relatively low shear strength, since the room cells of a storey are each fastened to the inherently rigid core in the horizontal direction.
  • the room cells which form the upper end of a building, are closed at the top by a ceiling element 44 according to FIGS. 5 and 6.
  • the ceiling element 44 also consists essentially of a concrete composite panel, the structure of which corresponds to the concrete composite panel 38 of the combined floor / ceiling element.
  • the concrete composite plate 58 is arranged on two longitudinal beams 48 and two lateral cross beams 50 and in turn has a profiled sheet 46, which is supplied, for example, by the Hoesch company under the brand name Holorib. A light concrete layer with a bulk density of at most 1600 kg / m3 is applied to this profiled sheet 46.
  • the ceiling element 44 is additionally bordered from the outside by a peripheral edge plate 54, which serves as lost formwork for the concrete.

Landscapes

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  • Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract

Die Raumzellenanordnung weist eine Mehrzahl von aufeinandergestapelten Raumzellen (12,14,16) auf und besitzt einen eigensteifen Kern (16), an welchem die Raumzellen (12,14) eines jeden Geschosses gegen Verschiebungen in Horizontalrichtung gesichert sind. Der eigensteife Kern (16) weist vorzugsweise drei Wände (18,20,22) auf, deren Verlängerungen sich nicht in einem Punkt treffen. Durch die Verwendung eines eigensteifen Kerns können nicht eigensteife Raumzellen verwendet werden, so daß das Gesamtgewicht des Gebäudes erheblich reduziert wird und die einzelnen Raumzellen einfacher und kostensparender hergestellt werden können. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Raumzellenanordnung, insbesondere ein mobiles Gebäude in mehrgeschossiger Bauweise, mit einer Mehrzahl von aufeinandergestapelten Raumzellen.
  • Raumzellenanordnungen, welche aus einer Mehrzahl von aufeinandergestapelten Raumzellen bestehen, sind grundsätzlich bekannt.
  • In herkömmlicher Weise werden mobile Gebäude in mehrgeschossiger Bauweise errichtet, indem einzelne Raumzellen aufeinandergestapelt werden. Dabei sind die Raumzellen als eigensteife Raumzellen ausgebildet, welche in der Regel als Normbauteile in Form von Containern ausgeführt sind. Die einzelnen Zellen werden durch Verschrauben, Verschweißen oder dgl. dauerhaft miteinander verbunden.
  • Diese herkömmliche Bauweise ist mit einer Reihe von Nachteilen behaftet. Zunächst sind derartige Systeme statisch schwierig zu berechnen, weil bei einer mehrgeschossigen Bauweise eine "Interpolation" zwischen den einzelnen Stockwerken nicht möglich ist. Ferner sind eigensteife Raumzellen konstruktiv aufwendig und in Anbetracht der gewünschten Steifheit auch sehr schwer, da viel Material verwendet werden muß.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Raumzellenanordnung mit einer Mehrzahl von aufeinandergestapelten Raumzellen zu schaffen, welche auf einfache Weise zu errichten ist und eine möglichst gewichtssparende Bauweise aufweist.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß bei einer Raumzellenanordnung, insbesondere einem mobilen Gebäude in mehrgeschossiger Bauweise, mit einer Mehrzahl von aufeinandergestapelten Raumzellen, ein eigensteifer Kern vorgesehen ist, an welchem die Raumzelle eines jeden Geschosses gegen Verschiebungen in Horizontalrichtung gesichert sind.
  • Dadurch, daß erfindungsgemäß ein eigensteifer Kern vorgesehen ist, ist es möglich, die einzelnen Raumzellen in nicht eigensteifer Form auszuführen. Dadurch, daß die Aussteifung der Raumzellenanordnung durch den eigensteifen Kern erfolgt, weren die Stützen nicht so sehr auf Biegung beansprucht und haben dadurch ein günstigeres Tragverhalten. Durch den Kern wird die Stabilität der Raumzellenanordnung gegen Verschiebung der Raumzellen in Horizontalrichtung sichergestellt. Die Raumzellen eines jeden Geschosses sind also zumindest in Horizontalrichtung mit dem steifen Kern verbunden, wozu beispielsweise Verschraubungen vorgesehen sein können. Weiter entfernt liegende Raumzellen sind mit benachbarten Raumzellen verbunden, so daß die weiter entfernt liegenden Raumzellen mittelbar über andere Raumzellen an dem steifen Kern festgelegt sind. Dies kann dadurch erfolgen, daß einzelne Raumzellen durch eine statisch wirksame Scheibe verbunden werden, was durch entsprechend ausgebildete Verbindungselemente in den Raumzellen oder zwischen den Raumzellen erfolgen kann, wodurch eine Kraftübertragung in Schubrichtung ermöglicht wird. Das Gewicht der aufeinandergestapelten Raumzellen lastet jeweils auf den darunterliegenden Raumzellen, wozu jede Raumzelle eine entsprechende Tragwerkskonstruktion aufweist.
  • Dadurch, daß die Raumzellen eines jeden Geschosses gegen Verschiebungen in Horizontalrichtung gesichert sind, und daß die Sicherung einzelner Geschosse gegen eine gegenseitige Verschiebung lediglich durch den eigensteifen Kern gegeben ist, werden statische Berechnungen erheblich vereinfacht.
  • Durch die Verwendung eines eingesteiften Kerns können ferner nicht eigensteife Raumzellen oder Raumzellen, welche für eine mehrgeschossige Bauweise keine ausreichende Eigensteifigkeit aufweisen, verwendet werden. So ergibt sich ein wesentlich geringeres Gewicht der Gesamtkonstruktion.
  • Obwohl es grundsätzlich möglich ist, den eigensteifen Kern mit einem kreisförmigen Querschnitt oder anders gekrümmten Querschnitt auszubilden, ist es bevorzugt, wenn der eigensteife Kern mittels gerader Elemente ausgebildet ist.
  • In weiter bevorzugter Ausführung weist der eigensteife Kern mindestens drei statisch wirksame Scheiben auf, deren Verlängerungen sich nicht in einem Punkt treffen und welche z.B. als Wandelemente ausgeführt sein können.
  • Auf diese Weise ist bei der Verwendung von geraden Wänden eine ausreichende Torsionssteifigkeit des Kernes sichergestellt.
  • In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung weist der Kern einen U-förmigen, rechteckförmigen oder dreieckförmigen Querschnitt auf.
  • Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß sich der Kern bei einer solchen Anordnung ohne Anpassungs- und Übergangsprobleme mit den übrigen Raumzellen verbinden läßt, sofern diese einen rechteckförmigen Querschnitt aufweisen.
  • In weiter bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist der Kern als Treppenhaus ausgebildet.
  • Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß auf separate Fluchtwege über angebaute Treppenhäuser verzichtet werden kann, sofern das Treppenhaus als sogenanntes "notwendiges Treppenhaus" ausgeführt ist. Desweiteren wird auf diese Weise eine besonders vorteilhafte Nutzung des eigensteifen Kerns ermöglicht, da dieser ohnehin in der aufwendigeren Herstellung in Betonbauweise, als Stahlverbundkonstruktion oder Stahlkonstruktion keine beliebige Innenaufteilung ermöglicht.
  • Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weisen mindestens zwei übereinander angeordnete Raumzellen ein gemeinsames Boden-/Deckenelement auf.
  • Auf diese Weise läßt sich zwischen übereinanderliegenden Raumzellen ein zusätzliches Boden- bzw. Deckenelement einsparen. Dies führt zu einer besonders gewichtsparenden Konstruktion. Die Fugen können hierbei nach Brandschutzanforderungen verschlossen werden.
  • In vorteilhafter Ausgestaltung ist hierbei das Boden- bzw. Deckenelement am Boden einer Raumzelle angeordnet, während die obersten Raumzellen der Raumzellenanordnung jeweils durch ein Deckenelement abgeschlossen sind.
  • Obwohl grundsätzlich auch eine umgekehrte Anordnung möglich wäre, d.h. grundsätzlich das Boden-/Deckenelement einer jeden Raumzelle als Decke ausgebildet sein könnte, ergibt sich bei dieser Ausführung eine besonders einfache Montage der Raumzellenanordnung, da beim Aufstellen eines derartigen Gebäudes die untersten Raumzellen unmittelbar auf die Erdoberfläche bzw. eine entsprechend vorbereitete Grundkonstruktion aufgestellt werden können, ohne daß zunächst eine Bodenfläche verlegt werden muß. Darüberhinaus sind die einzelnen Raumelemente bei der Montage mittels Hebezeugen wie Kränen und dgl. besser von oben einsehbar und können so leichter in ihre vorgesehene Einbauposition gebracht werden.
  • In jedem Falle wird bei dieser Ausführung auf die obersten Raumzellen jeweils ein Deckenelement oder eine Dachkonstruktion als Abschluß aufgesetzt.
  • Bei einer weiteren Ausführung der Erfindung weisen das Boden-/Deckenelement und/oder das Deckenelement eine Beton-Verbundplatte auf. Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß sich zwischen den einzelnen Geschossen die notwendige Brandschutzwiderstandsfähigkeit auf diese Weise ohne zusätzliche Maßnahme erreichen läßt. Im Bereich der seitlichen Stützen und Wände ist demgegenüber eine separate Brandschutzverkleidung vorgesehen. Ein ausreichender Schallschutz kann durch entsprechende Maßnahmen, z.B. durch einen schwimmenden Estrich erreicht werden.
  • Eine derartige Beton-Verbundkonstruktion läßt sich in vorteilhafter Weise durch ein Profilblechelement erreichen, auf welchem eine Betonauflage vorgesehen ist. Hierbei kann eine Betonauflage etwa auf einem Stahlträger aufliegen und in statisch wirkender Weise, z.B. durch Kopfbolzen mit diesem verbunden sein.
  • Hierdurch läßt sich eine besonders leichte und platzsparende Konstruktion mit der notwendigen Bodenbelastbarkeit und Feuersicherheit erreichen.
  • In weiter vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung besteht die Betonauflage des Boden-/Deckenelementes und/oder des Deckenlementes aus einem Leichtbeton mit einer Rohdichte von höchstens etwa 1700 kg/m³.
  • Eine derartige, besonders gewichtssparende Konstruktion wird durch die Auflage des Betons auf dem Profilblech und durch die statisch wirksame Verbindung ermöglicht.
  • In besonders bevorzugter Ausgestaltung besteht hierbei die Betonauflage aus einem Leichtbeton mit einer Rohdichte von höchstens etwa 1600 kg/m³.
  • In zusätzlicher bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß zur Bildung eines Flures zwischen zwei benachbarten Raumzellen mindestens ein Boden-/Deckenelement einen Fortsatz aufweist, durch welchen die benachbarten Raumzellen bodenseitig miteinander verbunden sind.
  • In herkömmlicher Weise mußten innerhalb von Raumzellenanordnungen vorgesehene Flure durch Einbringung von hierfür besonders ausgestalteten Teilen in die Gesamtkonstruktion hergestellt werden. Hierzu wurden in der Regel entsprechende Plattenelemente zwischen mit Abstand voneinander angeordneten Raumzellen eingehängt.
  • Gemäß den Vorschlägen der Erfindung wird die Einbindung von Fluren in ein Gesamtgebäude erheblich vereinfacht, da auf zusätzliche Teile verzichtet werden kann und der Montageaufwand erheblich reduziert wird.
  • Es versteht sich, daß die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
  • Die Erfindung wird nachstehend anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispieles unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen:
  • Fig. 1
    einen Aufstellungsplan eines mobilen Gebäudes gemäß den Vorschlägen der Erfindung;
    Fig. 2
    eine Unteransicht einer Raumzelle gemäß Fig. 1;
    Fig. 3
    einen Schnitt durch die Raumzelle gemäß Fig. 2 längs der Linie III-III;
    Fig. 4
    einen Schnitt durch die Raumzelle gemäß Fig. 2 längs der Linie IV-IV;
    Fig. 5
    einen Längsschnitt eines Deckenelementes, welches zur Auflage auf das Raumelement gemäß Fig. 2 geeignet ist; und
    Fig. 6
    einen Querschnitt des Deckenelementes gemäß Fig. 5.
  • Eine erfindungsgemäße Raumzellenanordnung ist in Fig. 1 insgesamt mit der Ziffer 10 bezeichnet.
  • Das hier dargestellte Gebäude könnte beispielsweise als mehrgeschossiges Hotel konzipiert sein. Der hier gezeigte Grundriß stellt nur eine von zahlreichen Variationsmöglichkeiten dar und soll lediglich zur Veranschaulichung des Prinzips dienen.
  • Die Raumzellenanordnung 10 besteht aus einer Mehrzahl einzelner Raumzellen 12, 14, 16, welche einen rechteckförmigen Grundriß aufweisen. Eine der Raumzellen, welche sich im Gebäudeinneren befindet, ist als eigensteifer Kern 16 ausgeführt, welcher sich in Vertikalrichtung über die gesamte Höhe des Gebäudes erstreckt. Der eigensteife Kern 16 ist eine Betonkonstruktion und weist drei aneinander angrenzende tragende Wände 18, 20, 22 auf, durch welche insgesamt eine U-förmige eigensteife Tragkonstruktion entsteht. Desweiteren könnte der eigensteife Kern auch als Stahlkonstruktion mit aussteifenden Diagonalen und mit einer leichten (zugelassenen) Brandwandkonstruktion oder als Stahlverbundkonstruktion ausgeführt sein.
  • Innerhalb des Kernes 16 ist das Treppenhaus vorgesehen, welches natürlich durch entsprechende Ein- und Ausgänge an den Seitenwänden 18, 22 oder der Stirnwand 20 mit den übrigen Raumzellen verbunden ist. Der Übersichtlichkeit halber sind Türen und dgl. in der Zeichnung nicht dargestellt.
  • Fig. 1 zeigt das Erdgeschoß der Raumzellenanordnung 10. Die übrigen Geschosse können identisch aufgebaut sein oder auch im Grundriß gegenüber Fig. 1 abgewandelt sein.
  • Gemäß Fig. 1 sind jeweils zehn Raumzellen 12 an ihren Längsseiten miteinander verbunden, so daß insgesamt zwei voneinander beabstandete Reihen von jeweils zehn Raumzellen entstehen. Zwischen diesen beiden Reihen sind drei Querreihen von jeweils sechs längsseitig miteinander verbundenen Raumzellen angeordnet. Dabei sind zusätzlich zwischen benachbarten Reihen von Raumzellen Flure angeordnet, welche durch die Ziffer 23 angedeutet sind. Die Flure 23 sind dadurch gebildet, daß die Bodenelemente benachbarter, längsseitig miteinander verbundener Raumzellen jeweils einen Fortsatz aufweisen, welcher über den eigentlichen, von der Raumzelle umschlossenen Raum nach außen hervorsteht und an die jeweilige gegenüberliegende Raumzelle anstößt, wie nachfolgend anhand der Fig. 2 bis 4 näher erläutert.
  • Die einzelnen Raumzellen 12, 14, 16 gehen jeweils von einer gleichgroßen rechteckförmigen Grundfläche aus, jedoch ist der umschlossene Raum der Raumzellen 12, an welchen Flure 23 angeformt sind, jeweils um die Flurbreite verkürzt. Die insgesamt sechs Raumzellen 14 bzw. 16, welche längsseitig miteinander verbunden sind und die mittlere Querreihe zwischen den beiden Längsreihen bilden, weisen daher jeweils einen etwas größeren Innenraum auf, welcher gegenüber den übrigen Raumzellen um eine Flurbreite verlängert ist.
  • Sämtliche an den Kern 16 horizontal angrenzenden Raumelemente sind mit dem Kern über entsprechende Fügungspunkte, welche beispielsweise als Schraubverbindungen ausgebildet sein können, gegen Verschiebungen in Horizontalrichtung gesichert. Alle übrigen Raumzellen eines jeden Geschosses sind wiederum jeweils randseitig an diesen Raumzellen befestigt und so gegen Verschiebungen in Horizontalrichtung gesichert. Zusätzlich sind übereinandergestapelte Raumzellen 12, 14 durch entsprechende Fügungspunkte in Vertikalrichtung miteinander verbunden, z.B. miteinander verschraubt. Alternativ oder zusätzlich können auch Steckverbindungen vorgesehen sein, durch welche das Aufeinanderstapeln von Raumzellen vereinfacht wird.
  • In den Fig. 2 bis 4 ist der Aufbau einer insgesamt mit der Ziffer 12 bezeichneten Raumzelle schematisch dargestellt, an welcher stirnseitig ein Fortsatz 42 zur Bildung eines Flurelementes angeformt ist.
  • Die übrigen Raumzellen 14, welche keinen derartigen Flurfortsatz 42 aufweisen, sind gleich aufgebaut, wobei lediglich der von den Raumzellen umschlossene Innenraum um die Breite des Flurfortsatzes vergrößert ist.
  • Jede Raumzelle 12 weist an ihrer Unterseite ein Profilblech 26 auf, welches beispielsweise von der Firma Hoesch unter dem Markennamen Holorib geliefert wird. Das Profilblech 26 liegt auf zwei Längsträgern 28 und zwei Querträgern 30 auf, durch die die Raumzelle 12 an ihrer Unterseite randseitig begrenzt ist.
  • Auf dem Profilblech 26 ist eine Betonauflage aus Leichtbeton mit einer Rohdichte von weniger als 1600 kg/m³ aufgebracht, durch welche ein Feuerdämmschutz erreicht wird. Insgesamt wird durch eine statisch wirksame Verbindung des Profilbleches 26 mit der darauf aufgebrachten Leichtbetonschicht ein Beton-Verbundträger 38 gebildet, welcher eine ausreichende Bodenbelastbarkeit aufweist und gleichzeitig die notwendige Brandschutzwiderstandsfähigkeit zwischen zwei aufeinanderliegenden Raumzellen gewährleisten kann.
  • Die Raumzelle 12 ist an ihrem oberen Ende offen und wird entweder durch das als Beton-Verbundträger 38 mit Brandschutzverkleidung ausgebildete Boden-/Deckenelement einer aufgesetzten Raumzelle abgedeckt oder durch ein Deckenelement gemäß den Fig. 5 und 6.
  • Zur Aufnahme der Kräfte in Vertikalrichtung weist jede Raumzelle 12 insgesamt vier Vertikalträger 36 auf, von denen jeweils zwei an den stirnseitigen Ecken der Raumzelle 12 angeordnet sind und sich zwei weitere auf den Längsträgern 28 abstützen und so den von der Raumzelle 12 umschlossenen Raum begrenzen. Über diese Auflagepunkte der Stütze 36 hinaus ist das Boden-/Deckenelement 38 weiter nach außen durch den Fortsatz 42 verlängert, der als Flurteil zur Verbindung mit einer benachbarten Raumzelle dient.
  • An den oberen Enden der Vertikalträger 36 ist jeweils ein Lagerkopf 34 vorgesehen, während an den unteren Enden der Stütze 36 jeweils ein Lagerfuß 32 vorgesehen ist.
  • Beim Aufeinanderstapeln von Raumzellen wird jeweils eine obere Raumzelle mit ihren vier Lagerfüßen 32 auf die Lagerköpfe 34 einer unteren Raumzelle aufgesetzt. Dabei dient das Boden-/Deckenelement 24 der oberen Raumzelle gleichzeitig als Decke der unteren Raumzelle.
  • Die vier Stützen 36 der Raumzelle 12 sind zusätzlich am oberen Ende durch einen umlaufenden Obergurt 40 verbunden, durch welchen eine gewisse Grundstabilität der Zelle erreicht wird. Dieser Obergurt 40 ist jedoch erheblich schwächer als bei herkömmlichen eigensteifen Raumzellen ausgeführt, da dieser nur eine relativ geringe Scherfestigkeit aufweisen muß, da ja die Raumzellen eines Geschosses jeweils in Horizontalrichtung am eigensteifen Kern befestigt sind.
  • Die Raumzellen, welche den oberen Abschluß eines Gebäudes bilden, sind durch ein Deckenelement 44 gemäß den Fig. 5 und 6 nach oben abgeschlossen.
  • Auch das Deckenelement 44 besteht im wesentlichen aus einer Beton-Verbundplatte, deren Aufbau der Beton-Verbundplatte 38 des kombinierten Boden-/Deckenelementes entspricht. Die Beton-Verbundplatte 58 ist auf zwei Längsträgern 48 und zwei seitlichen Querträgern 50 angeordnet und weist wiederum ein Profilblech 46 auf, welches beispielsweise von der Firma Hoesch unter dem Markennamen Holorib geliefert wird. Auf dieses Profilblech 46 ist eine Leichtbetonschicht mit einer Rohdichte von höchstens 1600 kg/m³ aufgebracht.
  • Zur Verbindung mit einer darunterliegenden Raumzelle sind wiederum an den Längsträgern vier Lagerfüße 52 vorgesehen, welche bei der Auflage des Deckenelementes 44 in die entsprechenden Lagerköpfe 34 der darunterliegenden Raumzelle eingreifen. Das Deckenelement 44 ist zusätzlich von außen durch ein umlaufendes Randblech 54 eingefaßt, welches als verlorene Schalung für den Beton dient.

Claims (13)

  1. Raumzellenanordnung (10), insbesondere mobiles Gebäude in mehrgeschossiger Bauweise, mit einer Mehrzahl von aufeinandergestapelten Raumzellen (12, 14, 16), dadurch gekennzeichnet, daß ein eigensteifer Kern (16) vorgesehen ist, an welchem die Raumzellen (12, 14) eines jeden Geschosses gegen Verschiebungen in Horizontalrichtung gesichert sind.
  2. Raumzellenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der eigensteife Kern (16) mindestens drei statisch wirksame Scheiben, insbesondere Wände (18, 20, 22) aufweist, deren Verlängerungen sich nicht in einem Punkt treffen.
  3. Raumzellenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das der Kern (16) einen U-förmigen, rechteckförmigen oder dreieckförmigen Querschnitt aufweist.
  4. Raumzellenanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kern (16) als Treppenhaus ausgebildet ist.
  5. Raumzellenanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei übereinander angeordnete Raumzellen (12) ein gemeinsames Boden-/Deckenelement (24) aufweisen.
  6. Raumzellenanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Boden-/Deckenelement (24) am Boden einer Raumzelle (12) angeordnet ist, und daß die obersten Raumzellen jeweils durch ein Deckenelement (44) oder eine Dachkonstruktion abgeschlossen sind.
  7. Raumzellenanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Boden-/Deckenelement (24) und/oder das Deckenelement (44) einen Beton-Verbundträger (38, 58) aufweisen.
  8. Raumzellenanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Beton-Verbundträger (38, 58) einen oder mehrere Stahlträger aufweist, worauf eine Betonauflage vorgesehen ist, die in statisch wirksamer Weise mit dem oder den Stahlträgern verbunden ist.
  9. Raumzellenanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Boden-/Deckenelement (24) und/oder das Deckenelement (44) ein Profilblechelement (26, 46) aufweisen, auf welchem eine Betonauflage vorgesehen ist, welche in statisch wirksamer Weise verbunden ist.
  10. Raumzellenanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Raumzelle eine abgehängte Decke aufweist.
  11. Raumzellenanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Betonauflage des Boden-/Deckenelementes (24) und/oder des Deckenelementes (44) aus einem Leichtbeton mit einer Rohdichte von höchstens etwa 1700 kg/m³ bestehen.
  12. Raumzellenanordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Betonauflage des Boden-/Deckenelementes (24) und/oder des Deckenelementes (44) aus einem Leichtbeton mit einer Rohdichte von höchstens etwa 1600 kg/m³ bestehen.
  13. Raumzellenanordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Bildung eines Flures (23) zwischen zwei benachbarten Raumzellen (12, 14, 16) mindestens ein Boden-/Deckenelement (24) einen Fortsatz (42) aufweist, durch welchen die benachbarten Raumzellen (12, 14, 16) bodenseitig verbunden sind.
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