EP4613954A2 - Gewindehülse zur verankerung von bauelementen in einem betonbauwerk, und ein distanzrohr - Google Patents

Gewindehülse zur verankerung von bauelementen in einem betonbauwerk, und ein distanzrohr

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Publication number
EP4613954A2
EP4613954A2 EP25192244.9A EP25192244A EP4613954A2 EP 4613954 A2 EP4613954 A2 EP 4613954A2 EP 25192244 A EP25192244 A EP 25192244A EP 4613954 A2 EP4613954 A2 EP 4613954A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
threaded sleeve
spacer tube
positioning
threaded
circular ring
Prior art date
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Pending
Application number
EP25192244.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP4613954A3 (de
Inventor
Pino Albanese
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Individual
Original Assignee
Individual
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Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP4613954A2 publication Critical patent/EP4613954A2/de
Publication of EP4613954A3 publication Critical patent/EP4613954A3/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G5/00Component parts or accessories for scaffolds
    • E04G5/04Means for fastening, supporting, or bracing scaffolds on or against building constructions
    • E04G5/046Means for fastening, supporting, or bracing scaffolds on or against building constructions for fastening scaffoldings on walls
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/14Conveying or assembling building elements
    • E04G21/142Means in or on the elements for connecting same to handling apparatus

Definitions

  • the subject matter of the invention is a positioning and anchoring plate for a threaded sleeve or a spacer tube according to the preamble of patent claim 1.
  • the threaded sleeve is a threaded sleeve for anchoring structural elements in a concrete structure.
  • the spacer tube is a spacer tube for extending the base body of a threaded sleeve.
  • Threaded sleeves of the type mentioned are cast into concrete during the construction of concrete structures in order to be able to fasten structural elements such as consoles, scaffolding, protective railings, hoists or formwork to the structure after the construction of the structure, such as a wall, a ceiling or a floor or an element (e.g. a staircase), or to be able to lift these structural elements using tension rods on which helical or spaced threads are arranged or using eyebolts.
  • Such a threaded sleeve comprises a tubular base body, in the center of which is a threaded hole, into which threaded bolts, such as tension rods, can be screwed from one side.
  • a cover plate is provided on the closed end opposite the open end.
  • This cover plate which, on the one hand, closes the threaded bore and which projects radially beyond the periphery of the base body.
  • This cover plate which also serves as an anchor element, can be designed as a circular disk or consist of disk sections in the area radially outside the periphery of the base body. From these disk sections or the periphery of the disk, several, for example three, webs run along the outer shell.
  • the webs are conical in the area between the cover plate and the outer surface of the base body, then the edges of the webs run parallel to the axis.
  • the base body is stepped, i.e. at the open end of the base body, its wall thickness is less than in the middle and in the area of the cover plate.
  • Such threaded sleeves are used millions of times and can absorb loads of up to several tons, i.e. tensile forces that act axially outwards.
  • the fastening of the familiar threaded sleeves is achieved by means of peg-shaped elements with a conical base, which are attached to the formwork of the concrete structure with a nail.
  • the concrete sleeves to be fastened are pushed onto the conical part of the peg after the nail has been driven in.
  • the peg therefore serves both as a holding element for the threaded sleeve and as a seal. the open side of the threaded hole, thus preventing cement water from penetrating the threaded hole.
  • the tenon is removed from the threaded sleeve along with the formwork wall during formwork removal.
  • the threaded sleeve is therefore always located in a superficial area of the structure.
  • the extraction forces that can be extracted from the threaded sleeve are therefore limited solely by the threaded sleeve's position close to the surface of the structure, for example, to approximately 2800 kg.
  • significantly more expensive and longer threaded sleeves made of other materials, such as steel are required.
  • Another alternative to the relatively short plastic threaded sleeves are threaded sleeves with a longer thread section. However, this means that screwing in the tie rods is more time-consuming and consequently incurs additional (labor) costs.
  • Longer threaded sleeves can be torn off the formwork by the liquid concrete when backfilling the formwork due to the large lever.
  • New buildings inevitably require better insulation, which often results in insulating panels being installed on the exterior of concrete walls. These panels are inherently porous or less resilient, and therefore significantly less strong than the concrete wall. If the insulating panels are attached to the formwork panels during the construction of the wall, the threaded sleeves previously used, which are directly connected to the surface of the building, cannot simply be inserted into the insulating or lightweight panels; instead, they must be connected to the back of the concrete structure.
  • the existing threaded sleeves could be provided with a longer base body.
  • the threaded sleeves could have a length of 100 mm, 150 mm, or more.
  • the fastening of such "long" threaded sleeves is difficult because of the high forces generated by the liquid concrete flowing in during concreting. Concrete or during insulation installation, forces acting transversely to the longitudinal axis can affect the threaded sleeves and tear them loose from the formwork. This results in no threaded sleeve at the desired location.
  • An object of the present invention is to provide a threaded sleeve which can be used in a conventional manner and which can be adapted to the respective conditions on the construction site depending on the requirement of the extraction force to be ensured and the design of the concrete structure.
  • a further object of the invention is to enable a threaded sleeve that can be used on both wooden and steel formwork.
  • a further object of the invention is to enable a threaded sleeve that can absorb significantly greater pull-out forces by being arranged deeper in the structure and consequently being able to be positioned at a correspondingly suitable position in the structure.
  • the positioning and anchoring plate With the positioning and anchoring plate according to the invention, it is possible to position and anchor the threaded sleeve in the concrete mass at different distances and angles to the surface of the structure using one and the same design.
  • By attaching a spacer tube it is possible to arrange the threaded sleeve behind an insulation layer and/or to move it further into the interior of the structure in order to achieve a much higher pull-out force.
  • any arrangement can be carried out with one and the same threaded sleeve without special stockkeeping.
  • the connection between the short standard threaded sleeve and a spacer tube is made by simply plugging it on or by locking it into notches or by turning it in a thread.
  • the attached spacer tube can further increase the pull-out force if the spacer tube also has threads.
  • the spacer tube can be provided with predetermined breaking points so that the spacer tube can be either cut or sawn off and thus shortened at the desired point.
  • a spacer tube protruding above a surface of a building, for example a floor slab, can be or curing of the structure without the need for cutting tools.
  • a positioning or anchor plate can either be attached directly to the threaded sleeve or attached anywhere on the spacer tube.
  • the positioning or anchor plate allows the threaded sleeve to be attached to the reinforcing bars with or without the spacer tube at any location within the structure, thereby further increasing the pull-out force.
  • the threaded sleeve and/or the positioning or anchor plate can be made of plastic, fiber-reinforced plastic, metal, or other materials.
  • the pull-out force can be further increased by the positioning or anchor plate because the pull-out cone is enlarged many times over and, when connected to reinforcing iron, can become even larger.
  • Threaded sleeves can be positioned essentially anywhere using the positioning or anchor plate, and the threaded sleeve can be inserted perpendicular to the surface of the structure or at any other acute angle.
  • Anchor plate installation is simple and involves attaching the positioning or anchor plate to the reinforcement elements with iron ties.
  • the threaded sleeve is held securely and accurately in position by the positioning or anchor plate.
  • the positioning or anchor plate offers the option of attaching the threaded sleeves to the reinforcement with iron ties, allowing for accurate positioning even on structures with steel formwork, without the need for an expensive and complex magnetic cone.
  • the cover plate 11 can be designed as a circular disk (not shown) or, in the area outside the periphery of the lower section 3c, consist of circular ring sections. The cover plate 11 closes the lower end of the threaded bore 5.
  • the base body 3 comprises the three cylinder sections 3a, 3b, and 3c. Of course, only one, two, or more than three cylinder sections could be present. Alternatively, the base body 3 can also have a surface area corresponding to the surface area of a truncated pyramid, truncated circular cone, or cylinder.
  • notches 13 are recessed at intervals on the webs 9.
  • the notches 13 can have a rectangular or V-shaped cross-section. With a rectangular cross-section, these have an axial height h.
  • the flanks of the notches 13 can be parallel to one another and at a right angle to the axis A of the threaded sleeve 1 or, alternatively, can be arranged at an acute angle to the axis A.
  • the flanks of the notches 13 are preferably not flat, but cambered or run at an acute angle to the axis A, so that the height h is smallest in the middle of the notches 13.
  • the threaded sleeve 1 is preferably made of plastic, which can be additionally reinforced with fibers.
  • the threaded sleeve 1 can also be manufactured as a metal injection-molded part, a metal deep-drawn or ironed part, or another material. A combination of plastic and metal is also possible.
  • the spacer tube 15 comprises a centrally arranged cylindrical tubular body 17, the bore 19 of which has a diameter corresponding to the diameter of the threaded bore 5 in the threaded sleeve 1.
  • webs 9a are formed on the outer surface of the tubular body 17, and incisions 13a are formed on the webs 9a.
  • the webs 9 and incisions 13 correspond to the webs 9 and 13 on the threaded sleeve 1. They are therefore distributed in the same way over the outer surface of the tubular body 17.
  • the lower end of the spacer tube 15 is designed as a short tubular cylinder 21, the outer diameter of which is larger than the outer diameter of the tubular body 17 and the inner diameter of which corresponds to the outer diameter of the section 3c on the base body 3.
  • the jacket of the base body 3 can have a larger diameter on the threaded sleeve 1 in the area of the opening, such that in this An internal thread is provided in this area for screwing in the spacer tube 15.
  • the internal thread on the threaded sleeve 1 and on the spacer tube 15 are not shown.
  • the corresponding design of an internal thread on the spacer tube 15, if one is provided, is also not shown.
  • the spacer tube 15 is pushed axially onto the threaded sleeve 1, whereby the hooks 23 must be located between the webs 9 during placement, the spacer tube 15 or the threaded sleeve 1 can then be rotated clockwise, whereby the hooks 23 engage and hook or lock into the notches 13 on the webs 9 of the base body 1, thus achieving a rigid, tight, and tensile-resistant connection between the two elements.
  • each spacer tube 1 can not only be placed on the threaded sleeve 1, but the spacer tube 15 can also be arranged on a first spacer tube 1 already placed on a threaded sleeve 1 for further extension.
  • each spacer tube 1 is provided at its upper end, i.e., opposite the tubular cylinder 21, with an axially extending opening 27 of the webs 9, as is also the case with the threaded sleeve 1.
  • rows of knobs or projections arranged in the axial direction can be formed on the casing of the threaded sleeve 1 and on the spacer tube 15, between which the incisions 13 then arise (not shown). Accordingly, after the spacer tube 15 is placed on a threaded sleeve 1 or on a spacer tube 15 already placed on the threaded sleeve 1, the hooks 23 engage between the knobs or projections, thus forming a firm connection between the threaded sleeve 1 and the spacer tube 15.
  • Other elements can also be positively attached to the knobs, projections, or incisions.
  • rows of oblique teeth can be formed which, when a spacer tube 15 is attached, hook onto it and create an undetachable connection.
  • FIG. 6 A conventional closure pin 29 is shown, which is inserted into the upper end of the threaded sleeve 1 or, if a spacer tube 15 is mounted on the sleeve, into the upper end of the mounted spacer tube 15.
  • the threaded sleeve 1, with or without the spacer tube 15 can be fastened to a formwork wall before the structure is concreted, in a conventional manner, and the threaded hole can be protected against the penetration of concrete water.
  • the Figures 7 to 10 show a positioning or anchor plate 31, which can be placed directly onto a threaded sleeve 1 and/or onto a spacer tube 15, which is fastened to the threaded sleeve 1, at a predeterminable distance from the cover plate 11.
  • the positioning and anchor plate 31 comprises a recess 33, which is preferably arranged in the center of the positioning and anchor plate 31.
  • the recess 33 which forms a socket 34
  • circular ring sections 35 are formed, the ends of which are spaced apart by a distance X.
  • the distance X corresponds to the thickness s of the webs 9 or 9a or the bosses or knobs.
  • the axial extent of the circular ring sections 35 corresponds to the axial extent h of the incisions 13.
  • the number of circular ring sections 35 corresponds to the number of webs 9, 9a or the number of rows of knobs. Together, these form a type of bayonet closure.
  • the pull-out force i.e., the load-bearing capacity of the threaded sleeve 1 and the pull-out cone on the structure, is significantly increased, preventing it from breaking out of the structure's surface under high loads.
  • Attaching the threaded sleeve 1 to the reinforcing iron also ensures that during concreting, i.e., when pouring the liquid concrete, the threaded sleeve 1 does not become detached from the formwork and thus displaced or even torn unusably into the interior of the structure.
  • threaded sleeves 1 can be securely arranged even when using steel formwork without the need for expensive and complex cones.
  • a continuous thread or a thread consisting of a plurality of threaded sections can be arranged on the casing of the tubular body 17 of threaded sleeve 1 and on spacer tube 15, onto which thread the positioning and anchoring plate 31, in whose socket 34 a thread is arranged, can be screwed and can be axially positioned in this way (no illustrations).
  • the threaded sleeve 1 can be a threaded sleeve 1 for anchoring structural elements such as formwork, brackets, scaffolding, protective railings and lifting tools in a concrete structure with the aid of a tension rod or a screw formed with a thread, wherein the threaded sleeve 1 comprises a tubular base body 3 with a cylindrical threaded bore 5 and a cover plate 11 closing the threaded bore 5 on one side, wherein means for non-positively or positively placing and connecting a spacer tube 15 with a central cylindrical bore 19 and/or a positioning and anchoring plate 31 are formed on the base body 3.
  • incisions 13 can be recessed at intervals or incisions 13 can be formed between the knobs or bosses by intervals, in which, after the spacer tube 15 has been pushed onto the base body 3 and after rotation of the spacer tube 15, tangentially aligned hooks 23 are formed at the lower end of the spacer tube 15, which engage in the incisions 13 on the base body 3 and can be latched there.
  • An internal thread can be formed on the lower end of the spacer tube 15, which is intended to mesh with the external thread on the threaded sleeve 1.
  • the incisions 13 can have conical or cambered edge areas or the knobs and humps can have conical flanks and the hooks 23 on the spacer tube 15 can have conical side surfaces and engage essentially without play in the notches 13 on the base body 3.
  • the spacer tube 15 comprises a plurality of fully or partially circumferential predetermined breaking grooves 25, which are arranged in the region of the incisions 13 or between the knobs or bumps.
  • One or more threads or thread sections can be formed in the bore 19 in the spacer tube 15.
  • the positioning and anchoring plate according to the invention is a positioning and anchoring plate for placing and fastening on the tubular section of the base body 3 of a threaded sleeve 1 or a spacer tube 15, with a grid body 37 with a central recess 33 for passing through the cylindrical section of the threaded sleeve 1 or the spacer tube 15, wherein means for positively or non-positively fastening the grid body 37 to the cylindrical section are formed in the recess 33.
  • the means comprise a circumferential socket 34 which is formed in the recess 33 and is formed from a plurality of spaced-apart tangentially spaced circular ring sections 35 arranged on the circumference of the recess 33.
  • flanks of the circular ring sections 35 have inclined inlet areas in the axial and radial directions.
  • the spaced circular ring sections 35 are intended to lie between axially extending webs 9 on the threaded sleeve 1 during sliding on.
  • the axial length of the circular ring sections 35 corresponds to the axial length of the incisions 13 in the webs 9.
  • the threaded sleeve 1 or the spacer tube 15 after sliding on and by rotating about the axis of symmetry A of the threaded sleeve 1 or the spacer tube 15, it can be locked to the threaded sleeve 1 or the spacer tube 15 by means of barbs formed on the circular ring sections 35.
  • an internal thread with one thread turn or with several thread turn sections is formed in the recess 33.
  • Means for positioning and fastening a positioning and anchor plate 31 can be formed on the casing of the tubular body 17.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
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  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
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Abstract

Die Gewindehülse (1) zur Verankerung von Bauelementen in einem Betonbauwerk umfasst an Stegen (9) radial verlaufende Einschnitte (13). An diesen Einschnitten (13) kann entweder ein Distanzrohr (15) befestigt werden, welches ein tieferes Verlegen der Gewindehülse (1) in das Bauwerk ermöglicht und/oder es kann an den Einschnitten (13) eine Positionier- und Ankerplatte (31) befestigt werden, welche die Verankerung einer Gewindehülse (1) im Bauwerk an beliebiger Stelle und in beliebigem Winkel ermöglicht, ohne dass die Gewindehülse (1) an einer Schalung befestigt werden muss.

Description

  • Gegenstand der Erfindung ist eine Positionier- und Ankerplatte für eine Gewindehülse oder ein Distanzrohr gemäss Oberbegriff des Patenanspruchs 1. Die Gewindehülse ist eine Gewindehülse zur Verankerung von Bauelementen in einem Betonbauwerk. Das Distanzrohr ist ein Distanzrohr zur Verlängerung des Basiskörpers einer Gewindehülse.
  • Gewindehülsen der genannten Gattung werden bei der Erstellung von Bauwerken aus Beton in letztere einbetoniert, um im Anschluss an die Erstellung des Bauwerks wie einer Wand, einer Decke oder eines Bodens oder eines Elements (z.B. einer Treppe) an diesem mit Spannstäben, an denen schraubenförmig umlaufende oder beabstandet ausgebildete Gewindegänge angeordnet sind oder mit Ringschrauben, Bauelemente wie Konsolen, Gerüste, Schutzgeländer, Hebewerkezuge oder Schalungen befestigen zu können oder diese Bauelemente heben zu können.
  • Aus der CH 684 648 ist eine solche Gewindehülse bekannt. Diese umfasst einen rohrförmigen Basiskörper, in dessen Zentrum eine Gewindebohrung ausgebildet ist, in welche sich von einer Seite Gewindebolzen, wie beispielsweise Spannstäbe, eindrehen lassen. Auf dem dem offenen Ende gegenüber liegenden geschlossenen Ende ist eine Deckplatte ausgebildet, die einerseits die Gewindebohrung verschliesst und die die Peripherie des Basiskörpers radial überragt. Diese Deckplatte, die auch als Ankerelement dient, kann als Kreisscheibe ausgebildet sein oder im Bereich radial ausserhalb der Peripherie des Basiskörpers aus Scheibenabschnitten bestehen. Von diesen Scheibenabschnitten bzw. der Peripherie der Scheibe verlaufen mehrere, beispielsweise drei Stege entlang des Aussenmantels. Zu Beginn sind die Stege im Bereich zwischen Deckplatte und Aussenfläche des Basiskörpers konisch verlaufend, anschliessend verlaufen die Kanten der Stege achsparallel. Der Basiskörper ist stufenförmig ausgebildet, das heisst am offenen Ende des Basiskörpers ist dessen Wandstärke geringer als in der Mitte und im Bereich der Deckplatte.
  • Solche Gewindehülsen werden millionenfach eingesetzt und können Lasten bis mehrere Tonnen, das heisst Zugskräfte, die axial nach aussen wirken, aufnehmen.
  • Die Befestigung der bekannten Gewindehülsen erfolgt durch zapfenförmige Elemente mit einem konisch verlaufenden Fuss, welche mit einem Nagel an der Schalung des Betonbauwerks befestigt werden. Die zu befestigenden Betonhülsen werden dabei nach dem Einschlagen des Nagels auf den konischen Teil des Zapfens aufgeschoben. Der Zapfen dient folglich einerseits als Halteelement der Gewindehülse und andererseits verschliesst er gleichzeitig die offene Seite der Gewindebohrung und verhindert damit das Eindringen von Zementwasser in die Gewindebohrung. Nach der Erstellung des Bauwerks und Aushärtung des Betons wird beim Ausschalen der Zapfen zusammen mit der Schalwand von der Gewindehülse abgezogen oder, falls der Zapfen in der Gewindehülse zurückbleibt, kann dieser am Nagel aus der Gewindehülse herausgezogen werden. Bei Schalungen aus Stahl müssen im Zapfen Magnete eingesetzt sein, die an der Schalung haften. Solche Gewindehülsen sind sehr teuer.
  • Die Gewindehülse befindet sich folglich immer in einem oberflächlichen Bereich des Bauwerks. Die von der Gewindehülse entnehmbaren Auszugskräfte sind daher allein schon durch die oberflächennahe Lage der Gewindehülse im Bauwerk begrenzt, zum Beispiel auf ca. 2800 kg. Dies bedeutet, dass nicht beliebige Bauelemente an solchen Gewindehülsen befestigt werden können, weil deren Haltekraft, beispielsweise wenn begehbare Baugerüste an Gewindehülsen befestigt werden müssen, zu klein und deren Sicherheit zu gering ist. Um höhere Lasten an Gewindehülsen aufhängen zu können, werden wesentlich teurere und längere Gewindehülsen aus anderen Materialien wie beispielsweise Stahl benötigt. Eine weitere Alternative sind im Verhältnis zu den aus Kunststoff gefertigten relativ kurzen Gewindehülsen solche mit einem längeren Gewindeabschnitt, was jedoch bedeutet, dass das Eindrehen der Spannstäbe zeitaufwendiger ist und folglich zusätzliche (Arbeits-)Kosten verursacht. Zudem können längere Gewindehülsen beim Hinterfüllen der Schalung vom flüssigen Beton infolge des grossen Hebels von der Schalung abgerissen werden.
  • Neue zu erstellende Gebäude müssen zwangsläufig besser isoliert werden, was zur Folge hat, dass oft auf der Aussenseite von Wänden aus Beton isolierende Platten aufgesetzt werden, die von Natur aus porös oder wenig widerstandsfähig sind und daher eine wesentlich geringere Festigkeit aufweisen als die betonierte Wand. Werden die Isolierplatten bereits bei der Erstellung der Wand an den Schalplatten befestigt, so können die bisher bekannten Gewindehülsen, die jeweils direkt an die Oberfläche des Bauwerks anschliessen, nicht einfach in die Isolier- oder Leichtbauplatten eingefügt werden, sondern sie müssen rückwärtig mit dem Betonbauwerk verbunden sein.
  • Zur Überbrückung des aus einem weichen und damit nicht als Verankerung benutzbaren Teils des Bauwerks, nämlich der Isolation, könnten die bekannten Gewindehülsen mit einer grösseren Länge des Basiskörpers versehen werden. Mit anderen Worten, statt beispielsweise 60 mm Länge, könnten die Gewindehülsen eine Länge von 100 mm, 150 mm oder mehr aufweisen. Dies würde aber bedeuten, dass je nach Dicke der Isolationsplatte unterschiedlich ausgebildete Gewindehülsen herzustellen, an Lager zu halten und auf der Baustelle bereitzustellen sind. Zudem ist die Befestigung derartiger "langer" Gewindehülsen schwierig, weil beim Betonieren hohe Kräfte durch den flüssigen einfliessenden Beton oder bei der Montage der Isolation quer zur Längsachse auf die Gewindehülsen einwirken und diese von der Schalung losreissen können. Dies hat zur Folge, dass dann an der gewünschten Stelle keine Gewindehülse vorliegt.
  • Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht nun darin, eine Gewindehülse zu ermöglichen, die sowohl in herkömmlicher Weise einsetzbar ist und die je nach Anforderung der sicherzustellenden Auszugskraft und der Ausbildung des Betonbauwerks auf der Baustelle an die jeweiligen Verhältnisse anpassbar ist.
  • Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist die Ermöglichung einer Gewindehülse, die sowohl an Schalungen aus Holz als auch an solchen aus Stahl einsetzbar ist.
  • Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist die Ermöglichung einer Gewindehülse, die wesentlich grössere Auszugskräfte aufnehmen kann, indem sie tiefer im Bauwerk angeordnet wird und folglich an der entsprechend geeigneter Position im Bauwerk positioniert werden kann.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Positionier- und Ankerplatte gemäss Anspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den abhängigen Ansprüchen umschrieben.
  • Mit der erfindungsgemässen Positionier- und Ankerplatte gelingt es mit ein und derselben Ausführung der Gewindehülse, diese in unterschiedlichen Abständen und Winkellagen zur Oberfläche des Bauwerks in der Betonmasse zu positionieren und zu verankern und durch das Aufsetzen eines Distanzrohrs die Möglichkeit zu schaffen, die Gewindehülse auch hinter einer Isolationsschicht anzuordnen und/oder diese weiter ins Innere des Bauwerks zu verlegen, um eine vielfach höhere Auszugskraft zu erreichen.
  • Durch die Möglichkeit, die Gewindehülse durch Aufsetzen eines Distanzrohrs an die Dicke einer Isolation oder an eine grössere Überdeckung der Armierungen anzupassen, kann ohne spezielle Lagerhaltung jede beliebige Anordnung mit ein- und derselben Gewindehülse ausgeführt werden. Die Verbindung zwischen der kurzen Normgewindehülse mit einem Distanzrohr erfolgt durch einfaches Aufstecken oder durch Verrasten an Einschnitten oder durch Drehen in einem Gewinde. Durch das aufgesetzte Distanzrohr kann die Auszugskraft weiter erhöht werden, wenn im Distanzrohr ebenfalls Gewinde ausgebildet sind. Das Distanzrohr kann mit Sollbruchstellen versehen werden, so dass an der gewünschten Stelle das Distanzrohr entweder abgeschnitten oder abgesägt und folglich gekürzt werden kann. Ein über eine Oberfläche eines Bauwerks, zum Beispiel einer Bodenplatte, vorstehendes Distanzrohr kann nach Abschluss bzw. Aushärtung des Bauwerks abgeschlagen werden, ohne dass dazu Trennwerkzeuge notwendig sind.
  • Wird zusätzlich eine Positionier- bzw. Ankerplatte verwendet, so kann diese entweder direkt an der Gewindehülse aufgesetzt oder an beliebiger Stelle am Distanzrohr befestigt werden. Die Positionier- bzw. Ankerplatte ermöglicht es, die Gewindehülse mit oder ohne Distanzrohr an beliebiger Stelle innerhalb des Bauwerks an den Armierungseisen zu befestigen, wodurch auch die Auszugskraft weiter erhöht wird. Je nach Anforderung bezüglich Auszugskraft, kann die Gewindehülse und/oder die Positionier- bzw. Ankerplatte aus Kunststoff, faserverstärktem Kunststoff, aus Metall oder anderen Materialien hergestellt sein.
  • Die Auszugkraft kann durch die Positionier- bzw. Ankerplatte zusätzlich erhöht werden, weil der Ausreisskegel um ein Vielfaches vergrössert wird, und zusätzlich, wenn mit Armierungseisen verbunden, noch viel grösser werden.
  • Die Positionierung von Gewindehülsen kann mit der Positionier- bzw. Ankerplatte im Wesentlichen an jeder beliebigen Stelle erfolgen und die Lage der Gewindehülse kann rechtwinklig zur Oberfläche des Bauwerks, aber auch in jedem anderen spitzen Winkel eingelegt werden. Das Versetzen der Gewindehülsen mit einer Positionier- bzw. Ankerplatte ist einfach und erfolgt durch Befestigen der Positionier- bzw. Ankerplatte mit Eisenbindern an den Armierungselementen. Die Gewindehülse wird von der Positionier- bzw. Ankerplatte sicher und positionsgetreu gehalten. Im Weiteren bietet die Positionier- bzw. Ankerplatte die Möglichkeit, die Gewindehülsen mit Eisenbindern an der Armierung zu befestigen und dadurch auch an Bauwerken mit Schalungen aus Stahl positionsgetreu anzuordnen, ohne dass ein teurer und aufwendiger Magnetkonus verwendet werden muss.
  • Anhand von Ausführungsbeispielen wird die Erfindung näher erläutert. Es zeigen:
  • Figur 1
    eine perspektivische Darstellung eines Distanzrohrs von oben,
    Figur 2
    das Distanzrohr in Figur 1 perspektivisch von unten,
    Figur 3
    eine perspektivische Darstellung des Basiskörpers der Gewindehülse von oben,
    Figur 4
    eine perspektivische Darstellung gemäss Figur 3 von unten,
    Figur 5
    ein Axialschnitt durch den Basiskörper, links Ansicht, rechts Schnitt mit sichtbaren Gewindegängen,
    Figur 6
    eine perspektivische Darstellung eines Verschlusspfropfens,
    Figur 7
    eine perspektivische Darstellung einer Positionier- und Ankerplatte,
    Figur 8
    eine perspektivische Darstellung der Positionier- und Ankerplatte, aufgesetzt auf den Basiskörper,
    Figur 9
    eine Aufsicht auf die Positionier- und Ankerplatte und den Basiskörper und
    Figur 10
    eine Seitenansicht der Positionier- und Ankerplatte und des Basiskörpers.
  • In den Figuren 3 und 4 ist mit Bezugszeichen 1 eine Gewindehülse bekannter Bauweise und zusätzlich mit Befestigungsmitteln an den Stegen 9, die später beschrieben werden, dargestellt. Die Gewindehülse 1 umfasst beispielsweise einen Basiskörper 3 aus drei koaxial angeordneten zylindrischen Abschnitten 3a, 3b und 3c mit unterschiedlichen Durchmessern. Die drei Abschnitte 3a, 3b und 3c werden von einer Gewindebohrung 5 axial durchdrungen. Die Gewindebohrung 5 kann ein einziges schraubenlinienförmiges Gewinde umfassen oder durch mehrere unterbrochene Gewindeabschnitte 7 gebildet sein, die sich über die gesamte axiale Länge oder nur über einen Teilbereich erstrecken.
  • Auf der Mantelfläche der zylindrischen Abschnitte 3a, 3b und 3c sind - im dargestellten Beispiel - drei sternförmig angeordnete Stege 9 ausgebildet. Die Stege 9 ragen radial vom Basiskörper 1 weg nach aussen. Der untere Bereich der Stege 9 verläuft vorzugsweise konisch und endet an einer Deckplatte 11. Die Deckplatte 11 kann als Kreisscheibe ausgebildet sein (keine Abbildung) oder im Bereich ausserhalb der Peripherie des untenliegenden Abschnitts 3c aus Kreisringabschnitten bestehen. Die Deckplatte 11 verschliesst das untere Ende der Gewindebohrung 5.
  • Im dargestellten Beispiel umfasst der Basiskörper 3 die drei Zylinderabschnitte 3a, 3b und 3c. Selbstverständlich könnten auch nur ein, zwei oder mehr als drei Zylinderabschnitte vorhanden sein. Alternativ kann der Basiskörper 3 auch eine Mantelfläche aufweisen, die der Mantelfläche eines Pyramidenstumpfs, Kreiskegelstumpfs oder Zylinders entspricht.
  • Im Unterschied zu der bekannten Ausführung der Gewindehülse sind auf der hier dargestellten Gewindehülse 1 an den Stegen 9 in Abständen Einschnitte 13 eingelassen. Die Einschnitte 13 können einen rechteckigen oder V-förmigen Querschnitt aufweisen. Bei rechteckigem Querschnitt weisen diese eine axiale Höhe h auf. Die Flanken der Einschnitte 13 können parallel zueinander und im rechten Winkel zur Achse A der Gewindehülse 1 liegen oder alternativ in Richtung auf die Achse A in spitzem Winkel verlaufend angeordnet sein. Die Flanken der Einschnitte 13 sind vorzugsweise nicht plan, sondern bombiert oder in einem spitzen Winkel zur Achse A verlaufen, so dass die Höhe h in der Mitte der Einschnitte 13 am kleinsten ist.
  • Vorzugsweise besteht die Gewindehülse 1 aus Kunststoff, welcher zusätzlich durch Fasern verstärkt sein kann. Die Gewindehülse 1 kann aber auch als metallenes Spritzgussteil, metallenes Tiefzieh- oder Abstreckteil oder einem anderen Material hergestellt sein. Eine Kombination von Kunststoff und Metall ist ebenfalls möglich.
  • In den Figuren 1 und 2 ist ein Distanzrohr 15 dargestellt. Das Distanzrohr 15 umfasst einen zentral angeordneten zylindrischen Rohrkörper 17, dessen Bohrung 19 einen Durchmesser aufweist, der dem Durchmesser der Gewindebohrung 5 in der Gewindehülse 1 entspricht. Auf dem Mantel des Rohrkörpers 17 sind im beschriebenen Beispiel Stege 9a und an den Stegen 9a Einschnitte 13a angeformt. Die Stege 9 und Einschnitte 13 entsprechen den Stegen 9 und 13 an der Gewindehülse 1. Sie sind also in gleicher Weise über der Manteloberfläche des Rohrkörpers 17 verteilt angeordnet.
  • Das in den Figuren 1 und 2 untere Ende des Distanzrohrs 15 ist als kurzer Rohrzylinder 21 ausgebildet, dessen Aussendurchmesser grösser ist als der Aussendurchmesser des Rohrkörpers 17 und dessen Innendurchmesser dem Aussendurchmesser des Abschnitts 3c am Basiskörper 3 entspricht. Alternativ kann an der Gewindehülse 1 im Bereich der Öffnung der Mantel des Basiskörpers 3 einen grösseren Durchmesser aufweisen, derart dass in diesem Bereich ein Innengewinde zum Einschrauben des Distanzrohrs 15 ausgebildet ist. Das Innengewinde an der Gewindehülse 1 und am Distanzrohr 15 sind nicht dargestellt. Auch die entsprechende Ausbildung eines Innengewindes am Distanzrohr 15, sofern eines vorgesehen ist, ist nicht dargestellt.
  • Auf dem Mantel des Rohrzylinders 21 sind L-förmige Haken 23 angeformt, wobei der kürzere radial vom Rohrzylinder 21 wegragende Schenkel der Haken 23 kürzer ist als der längere Schenkel. Der längere Schenkel verläuft im Wesentlichen tangential zum Mantel des Rohrzylinders 21. Der radiale Abstand des längeren Schenkels des Hakens 23 von der Manteloberfläche des Rohrzylinders 21 entspricht dem Abstand b oder ist etwas grösser als der Abstand b der Basis der Einschnitte 13 vom Mantel des Rohrkörpers 17 bzw. des Abschnitts 3c an der Gewindehülse 1 (vergl. Figur 2 und 3).
  • Wird das Distanzrohr 15 axial auf die Gewindehülse 1 aufgeschoben, wobei beim Aufsetzen die Haken 23 zwischen den Stegen 9 liegen müssen, kann danach das Distanzrohr 15 oder die Gewindehülse 1 im Uhrzeigersinn gedreht werden, wodurch die Haken 23 in die Einschnitte 13 an den Stegen 9 des Basiskörpers 1 eingreifen und dort einhaken bzw. einrasten und so eine starre, dichte und zugfeste Verbindung der beiden Elemente erreicht wird. Die Gewinde oder Gewindeabschnitte 7 in der Bohrung 19 am Distanzrohr 15, falls solche am letzteren ausgebildet sind, sind derart angeordnet, dass sie, wenn das Distanzrohr 15 auf der Gewindehülse 1 aufgesetzt ist, mit den Gewindeabschnitten 7 in der Gewindehülse 1 ein ununterbrochenes Gewinde bilden. Diese beiden Teile - Gewindehülse 1 und Distanzrohr 5 - bilden nun eine verlängerte Gewindehülse, deren Deckplatte 11 entweder in grösserer Distanz zur Oberfläche des Bauwerks, in dem die Gewindehülse 1 eingelegt ist, zu liegen kommt oder die Gewindehülse 1 ist wie bisher im Bauwerk angeordnet und das Distanzrohr 15 durchdringt eine Isolationsschicht auf der Oberfläche des Bauwerks. In der Isolationsschicht bildet das Distanzrohr 15 nun eine Führung zur Gewindehülse 1 für einen Spannstab, an den ein Baugerüst, eine Abstützvorrichtung angebracht werden können.
  • In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Distanzrohrs 15 sind in dessen Mantelfläche umlaufende oder teilweise umlaufende Rillen 25 ausgebildet, die als Sollbruchbereiche dienen. Die Rillen 25 sind jeweils in gleicher axialer Lage wie die Einschnitte 13 angeordnet. Das Distanzrohr 15 kann auf diese Weise mit einem scharfen Messer oder einer Säge leicht auf die gewünschte Länge reduziert werden. Bei einem bereits in eine betonierte Decke eingelassenem Distanzrohr 15 kann der über die Oberfläche einer Bodenplatte hinaus ragende Bereich abgeschlagen werden.
  • Selbstverständlich lässt sich das Distanzrohr 15 nicht nur auf die Gewindehülse 1 aufsetzen, sondern das Distanzrohr 15 kann auf einem bereits auf eine Gewindehülse 1 aufgesetzten ersten Distanzrohr 1 zur weiteren Verlängerung angeordnet werden. Zu diesem Zwecke ist jedes Distanzrohr 1 an seinem oberen Ende, das heisst dem Rohrzylinder 21 gegenüberliegend mit einer axial verlaufenden Durchbrechung 27 der Stege 9 versehen, wie dies auch der Fall ist an der Gewindehülse 1.
  • Alternativ zu Einschnitten 13 in axial verlaufenden Stegen 9 können am Mantel der Gewindehülse 1 und am Distanzrohr 15 in axialer Richtung angeordnete Reihen von Noppen oder Buckeln ausgebildet sein, zwischen denen dann die Einschnitte 13 entstehen (keine Abbildung). Entsprechend greifen die Haken 23 nach dem Aufsetzen des Distanzrohrs 15 auf eine Gewindehülse 1 bzw. auf ein bereits auf der Gewindehülse 1 aufgesetztes Distanzrohr 15 zwischen die Noppen oder Buckel und bilden so eine feste Verbindung zwischen der Gewindehülse 1 und dem Distanzrohr 15. An den Noppen oder Buckeln bzw. Einschnitten können auch andere weitere Elemente formschlüssig befestigt werden.
  • Weiter können anstelle von Einschnitten, Noppen oder buckeln Schrägzahnreihen ausgebildet sein, welche beim Aufstecken eines Distanzrohrs 15 sich an diesem verhaken und eine unlösbare Verbindung schaffen.
  • In Figur 6 ist ein an sich bekannter Verschlusszapfen 29 dargestellt, welcher in das obere Ende der Gewindehülse 1 oder, falls auf dieser ein Distanzrohr 15 aufgesetzt ist, in das obere Ende des aufgesetzten Distanzrohrs 15 eingeschoben wird. Mit dem Verschlusszapfen 29 kann - in herkömmlicher Weise - die Gewindehülse 1 mit oder ohne Distanzrohr 15 an einer Schalungswand vor dem Betonieren des Bauwerks befestigt und die Gewindebohrung gegen eindringendes Betonwasser geschützt werden.
  • Die Figuren 7 bis 10 zeigen eine Positionier- bzw. Ankerplatte 31, welche direkt auf eine Gewindehülse 1 und/oder auf ein Distanzrohr 15, welches an der Gewindehülse 1 befestigt ist, in vorgebbarem Abstand zur Deckplatte 11 aufgesetzt werden kann. Die Positionier- und Ankerplatte 31 umfasst eine Ausnehmung 33, die vorzugsweise im Zentrum der Positionier- und Ankerplatte 31 angeordnet ist. In der Ausnehmung 33, die eine Fassung 34 bildet, sind Kreisringabschnitte 35 ausgebildet, deren Enden einen gegenseitigen Abstand X aufweisen. Der Abstand X entspricht der Dicke s der Stege 9 bzw. 9a oder der Buckel oder Noppen. Die axiale Ausdehnung der Kreisringabschnitte 35 entspricht der axialen Ausdehnung h der Einschnitte 13. Die Anzahl der Kreisringabschnitte 35 entspricht der Anzahl der Stege 9, 9a bzw. der Anzahl der Reihen von Noppen. Zusammen bilden diese eine Art von Bajonettverschluss.
  • Die Positionier- und Ankerplatte 31 umfasst einen Gitterkörper 37, der durch Sprossen 39 und einem Rahmen 41 gebildet wird. Die im Wesentlichen zentrale Ausnehmung 33 ist von der Fassung 34 begrenzt, welche mit dem Rahmen 41 und/oder den Sprossen 39 verbunden ist. Die Positionier- und Ankerplatte 31 kann aus Kunststoff mit oder ohne Faserverstärkung oder aus Metall hergestellt sein.
  • Die Kanten, welche die Einschnitte 13 seitlich und am Grund begrenzen sowie die alternativ angebrachten Noppen oder Buckel an der Gewindehülse 1 und am Distanzrohr 15 sind abgeschrägt, und zwar derart, dass beim Aufschieben der Positionier- und Ankerplatte 31 sich diese selbst zentriert und ohne Blickkontakt des Arbeiters von selbst in die Einschnitte 13 bzw. Buckel oder Noppen hinein gleitet und danach durch eine Drehverbindung verrastet werden kann. Durch diese konischen Einführbereiche an den Einschnitten 13 bzw. Noppen oder Buckeln gleitet die Positionier- und Ankerplatte 31 beim Auflegen selbstständig in die zentrierte Position und muss folglich einzig noch an der vorgesehenen Stelle bzw. in vorgeschriebenem Abstand zum Ende der Distanzhülse 1 bzw. des Distanzrohrs 15 gedreht werden. Durch geeignet angeordnete Widerhaken auf der Peripherie der Buckel oder Noppen bzw. den zwischen den Einschnitten 13 befindlichen Teilen der Gewindehülse 1 bzw. des Distanzrohrs 15 erfolgt nach der Drehbewegung um einige Winkelgrade eine Verrastung der Positionier- und Ankerplatte 31, so dass sich diese auch infolge Erschütterungen, z.B. beim Einbringen und beim Vibrieren des flüssigen Betons, nicht mehr aus der Verrastung lösen kann.
  • Zum Verbinden der Positionier- bzw. Ankerplatte 31 mit einer Gewindehülse 1 oder einem Distanzrohr 15, wird die Positionier- bzw. Ankerplatte 31 axial von oben über die Gewindehülse 1 bzw. das Distanzrohr 15 geschoben und danach auf der gewünschten Höhe um einige Winkelgrade gedreht, so dass die Kreisringabschnitte 35 in die Einschnitte 13 bzw. 13a bzw. zwischen die Noppen oder Buckel an der Gewindehülse 1 bzw. dem Distanzrohr 15 eingreifen und dadurch axial gesichert sind. Durch hakenförmige Elemente (nicht dargestellt) an den Enden der Kreisringabschnitte 35 kann sichergestellt werden, dass der Drehung der Positionier- bzw. Ankerplatte 31 bezüglich der Gewindehülse 1 oder dem Distanzrohr 15 eine gegenseitige unlösbare Verrastung eintritt.
  • Mit der Positionier- bzw. Ankerplatte 31 kann die Gewindehülse 1 ohne vorherige Befestigung an einer Schalung aus Holz oder aus Stahl für das zu erstellende Bauwerk vor dem Giessen des Betons an der gewünschten Stelle an den dort vorhandenen Armierungseisen (Armierungseisen nicht dargestellt) mithilfe von Eisenbindern befestigt werden.
  • Mit der Positionier- und Ankerplatte 31 kann die Gewindehülse 1 in beliebiger Lage, das heisst beliebigem Winkel oder Abstand zur Oberfläche des Bauwerks an den Armierungseisen befestigt werden. Es ist folglich möglich, die Gewindehülse 1 in einem Winkel von beispielsweise 45° anzuordnen, so dass Abstützungen für Schalungen direkt mit der Gewindehülse 1 verbunden werden können. Gleichzeitig ist es auch möglich, die Gewindehülse 1 an beliebiger Stelle bzw. in beliebigem Abstand zur Oberfläche des Bauwerks in diesem anzuordnen. Durch tieferes Versetzen der Gewindehülse 1 im Bauwerk wird die Auszugskraft, das heisst die Belastbarkeit der Gewindehülse 1 und des Auszugskegels am Bauwerk wesentlich erhöht und ein Ausbruch bei hoher Belastung aus der Oberfläche des Bauwerks verhindert. Die Befestigung der Gewindehülse 1 an den Armierungseisen stellt zudem sicher, dass beim Betonieren, das heisst beim Einfüllen des flüssigen Betons, die Gewindehülse 1 nicht von der Schalung losgelöst und dadurch verschoben oder sogar unbrauchbar ins Innere des Bauwerks gerissen wird. Zudem lassen sich Gewindehülsen 1 auch bei Verwendung von Schalungen aus Stahl ohne teure und aufwändige Konen sicher anordnen.
  • Die Positionier- bzw. Ankerplatte 31 vergrössert durch ihre geometrische Ausdehnung und Anbindung in den Armierungseisen die Auszugskraft eines Spannstabes im Vergleich zu der Auszugskraft einer Gewindehülse 1 ohne Positionier- bzw. Ankerplatte 31 um ein Vielfaches.
  • Alternativ zu den beschriebenen Ausführungen der Verbindung von Gewindehülse 1 und der Positionier- und Ankerplatte 31 bzw. der Gewindehülse 1 und dem Distanzrohr 15 kann auf dem Mantel des Rohrkörpers 17 der Gewindehülse 1 sowie auf dem Distanzrohr 15 ein durchgehendes Gewinde oder ein aus einer Vielzahl von Gewindeabschnitten bestehendes Gewinde angeordnet sein, auf welchem dann die Positionier- und Ankerplatte 31 in deren Fassung 34 ein Gewinde angeordnet ist, aufgeschraubt und auf diese Weise axial positioniert werden kann (keine Abbildungen).
  • Die Gewindehülse 1 kann eine Gewindehülse 1 sein zur Verankerung von Bauelementen wie Schalungen, Konsolen, Gerüste, Schutzgeländer und Hebewerkzeuge in einem Betonbauwerk mit Hilfe eines mit einem Gewinde ausgebildeten Spannstab oder einer Schraube, wobei die Gewindehülse 1 einen rohrförmigen Basiskörper 3 mit einer zylindrischen Gewindebohrung 5 und eine die Gewindebohrung 5 einseitig verschliessende Deckplatte 11 umfasst, wobei am Basiskörper 3 Mittel zum kraft- oder formschlüssigen Aufsetzen und Verbinden eines Distanzrohrs 15 mit einer zentralen zylindrischen Bohrung 19 und/oder einer Positionier- und Ankerplatte 31 ausgebildet sind.
  • Als Mittel zum Aufsetzen und Verbinden des Distanzrohrs 15 können achsparallel zur Achse A der Gewindehülse 1 und am Distanzrohr 15 an deren Mantel Stege 9 oder Reihen von Noppen oder Buckeln oder am Mantel der Gewindehülse 1 ein Aussengewinde als Mittel zum Aufsetzen und Verbinden eines Distanzrohrs 15 ausgebildet sein.
  • An den peripheren Kanten der Stege 9 am Distanzrohr 15 und am Basiskörper 3 der Gewindehülse 1 können in Abständen Einschnitte 13 eingelassen sein oder können zwischen den Noppen oder Buckeln durch Abstände Einschnitte 13 ausgebildet sein, in welche nach dem Aufschieben des Distanzrohrs 15 auf dem Basiskörper 3 und nach einer Drehung des Distanzrohrs 15 am unteren Ende des Distanzrohrs 15 tangential ausgerichtete Haken 23 ausgebildet sind, die in die Einschnitte 13 am Basiskörper 3 eingreifen und dort einrastbar sind.
  • Am Distanzrohr 15 kann an dessen unterem Ende ein Innengewinde ausgebildet, welches dazu bestimmt ist, mit dem Aussengewinde an der Gewindehülse 1 zu kämmen.
  • Die Einschnitte 13 können konisch oder bombiert verlaufende Kantenbereiche oder die Noppen und Buckel konisch verlaufende Flanken aufweisen und können die Haken 23 am Distanzrohr 15 konisch verlaufende Seitenflächen aufweisen, und greifen im Wesentlichen spielfrei in die Einschnitte 13 am Basiskörper 3 ein.
  • Das Distanzrohr 15 eine Mehrzahl von ganz oder teilweise umlaufende Sollbruchrillen 25 umfassen, welche im Bereich der Einschnitte 13 bzw. zwischen den Noppen oder Buckeln angeordnet sind.
  • In der Bohrung 19 im Distanzrohr 15 können ein oder mehrere Gewindegänge oder Gewindegangabschnitte ausgebildet sein.
  • Auf dem Basiskörper 17 kann ein Gewinde mit einem Gewindegang oder mit einem aus Gewindeabschnitten bestehenden Gewindegang ausgebildet sein.
  • Die erfindungsgemässe Positionier- und Ankerplatte ist eine Positionier- und Ankerplatte zum Aufsetzen und Befestigen am rohrförmigen Abschnitt des Basiskörpers 3 einer Gewindehülse 1 oder einem Distanzrohr 15, mit einem Gitterkörper 37 mit einer zentralen Ausnehmung 33 zum Hindurchführen des zylindrischen Abschnitts der Gewindehülse 1 oder des Distanzrohrs 15, wobei in der Ausnehmung 33 Mittel zum form- oder kraftschlüssigen Befestigen des Gitterkörpers 37 am zylindrischen Abschnitt ausgebildet sind.
  • Gemäss einer Ausführungsform umfassen die Mittel eine umlaufende Fassung 34, die in der Ausnehmung 33 ausgebildet ist und aus mehreren beabstandeten am Umfang der Ausnehmung 33 angeordneten tangential beabstandeten Kreisringabschnitten 35 gebildet wird.
  • Gemäss einer Ausführungsform weisen die Flanken der Kreisringabschnitte 35 in axialer und radialer Richtung schrägliegende Einlaufbereiche auf.
  • Gemäss einer Ausführungsform sind die beabstandeten Kreisringabschnitte 35 während des Aufschiebens zwischen axial verlaufende Stege 9 an der Gewindehülse 1 zu liegen bestimmt.
  • Gemäss einer Ausführungsform entspricht die axiale Länge der Kreisringabschnitte 35 der axialen Länge der Einschnitte 13 in den Stegen 9.
  • Gemäss einer Ausführungsform ist nach dem Aufschieben und durch eine Drehung um die Symmetrieachse A der Gewindehülse 1 oder dem Distanzrohr 15 mit an den Kreisringabschnitten 35 ausgebildeten Widerhaken mit der Gewindehülse 1 oder dem Distanzrohr 15 verrastbar.
  • Gemäss einer Ausführungsform ist in der Ausnehmung 33 ein Innengewinde mit einem Gewindegang oder mit mehreren Gewindegangabschnitten ausgebildet.
  • Das Distanzrohr 15 kann ein Distanzrohr 15 zur Verlängerung des Basiskörpers 3 einer Gewindehülse 1 sein, umfassend einen Rohrkörper 17 mit beidendig angeordneten Mitteln 7 um formschlüssigen Verbinden des Distanzrohrs 15 mit einer Gewindehülse 1 und/oder einem weiteren Distanzrohr 15 und mit im Rohrkörper 17 ausgebildeten Gewindegängen.
  • Am Mantel des Rohrkörpers 17 können Mittel zum Positionieren und Befestigen einer Positionier- und Ankerplatte 31 ausgebildet sein.

Claims (7)

  1. Positionier- und Ankerplatte zum Aufsetzen und Befestigen am rohrförmigen Abschnitt des Basiskörpers (3) einer Gewindehülse (1) oder einem Distanzrohr (15), gekennzeichnet durch einen Gitterkörper (37) mit einer zentralen Ausnehmung (33) zum Hindurchführen des zylindrischen Abschnitts einer Gewindehülse (1) oder eines Distanzrohrs (15), wobei in der Ausnehmung (33) Mittel zum form- oder kraftschlüssigen Befestigen des Gitterkörpers (37) am zylindrischen Abschnitt ausgebildet sind.
  2. Positionier- und Ankerplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel eine umlaufende Fassung (34) umfassen, die in der Ausnehmung (33) ausgebildet ist und aus mehreren beabstandeten am Umfang der Ausnehmung (33) angeordneten tangential beabstandeten Kreisringabschnitten (35) gebildet wird.
  3. Positionier- und Ankerplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Flanken der Kreisringabschnitte (35) in axialer und radialer Richtung schrägliegende Einlaufbereiche aufweisen.
  4. Positionier- und Ankerplatte nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die beabstandeten Kreisringabschnitte (35) während des Aufschiebens zwischen axial verlaufende Stege (9) an der Gewindehülse (1) zu liegen bestimmt sind.
  5. Positionier- und Ankerplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Länge der Kreisringabschnitte (35) der axialen Länge der Einschnitte (13) in den Stegen (9) entspricht.
  6. Positionier- und Ankerplatte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Aufschieben und durch eine Drehung um die Symmetrieachse A der Gewindehülse (1) oder dem Distanzrohr (15) mit an den Kreisringabschnitten (35) ausgebildeten Widerhaken mit der Gewindehülse (1) oder dem Distanzrohr (15) verrastbar ist.
  7. Positionier- und Ankerplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ausnehmung (33) ein Innengewinde mit einem Gewindegang oder mit mehreren Gewindegangabschnitten ausgebildet ist.
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