WO2017157901A1 - Vorrichtung und system zur verankerung von aufbauten im erdboden - Google Patents

Vorrichtung und system zur verankerung von aufbauten im erdboden Download PDF

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WO2017157901A1
WO2017157901A1 PCT/EP2017/055927 EP2017055927W WO2017157901A1 WO 2017157901 A1 WO2017157901 A1 WO 2017157901A1 EP 2017055927 W EP2017055927 W EP 2017055927W WO 2017157901 A1 WO2017157901 A1 WO 2017157901A1
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support elements
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Peter Kellner
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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • E02D27/42Foundations for poles, masts or chimneys

Definitions

  • the invention relates to a device and a system for anchoring structures in the ground, with a tubular support column and with
  • Support elements wherein the lower end of the support column, the support elements and struts, which connect the support column with the support elements, are arranged in a Erdgrube.
  • the invention can be used for ground anchoring of different structures. For example, traffic signs, advertising space,
  • the remaining hole in the earth around the shaft is filled with concrete to anchor the shaft even more firmly in the ground, which is required in the case of attachment of very high carriers or poles or particularly heavily loaded carrier.
  • an anchoring device which includes a base body for attachment of structures, wherein the lower portion of the earth body is connected on the ground side with a base plate, in the plane of a planar sheet is arranged concentrically to Grundköper, which firmly with this is connected and the upper portion is connectable to a body part.
  • a stationary offshore wind turbine which has a solid foundation on the seabed, which is designed for a high height of the structures.
  • the foundation has in the
  • Seabed introduced components to which fasteners are attached, which support a height of the water surface mounted upper part, which serves to receive a mounted above the water surface mast.
  • DE 10 2012 212 700 B4 is a system for anchoring structures in the ground, with a tubular support column, arranged in a support plane support elements and previously excavated from a soil pit and filled back into the soil pit and compacted soil
  • the tubular support column is formed as a continuous part which extends from the support plane to above the ground.
  • the support elements are connected in a support plane by horizontal struts with the tubular support column.
  • US 2015/0376857 A1 describes a transportable, modular foundation device in which a plurality of horizontal and horizontal struts are arranged on a vertically arranged tube and are supported on a base plate.
  • the invention is based on the object, the known
  • Fastening elements arranged which connect obliquely arranged struts with the support column.
  • the support elements are arranged in a plane which is located below the fastening elements.
  • the support elements are in turn connected to the struts via joints.
  • the forces and moments to be transmitted from the support column to the ground are transmitted by the obliquely arranged struts to the support elements, which are to be dimensioned as a function of the load-bearing capacity of the ground.
  • the forces acting on the mast forces are absorbed by the oblique struts and introduced into the ground. Both tensile and compressive forces can be transmitted via the struts, so that, for example, also horizontal forces and moments caused by wind forces on the superstructures - -
  • the compressive force transmitted by the struts has different vertical and horizontal components depending on the inclination of the struts. In the case of steeply inclined struts is the
  • a major advantage of this arrangement is that with great certainty large forces can be absorbed and only a few components are required.
  • the arrangement and inclination of the struts is arbitrarily executable, so that the arrangement of the support elements in height and direction in the bottom pit can be adapted to the particular soil conditions, in particular the support elements can be arranged at locations in the bottom pit, which has a higher relative to their environment load capacity enable.
  • the support element, the support elements and the struts are preferably made of steel.
  • the support elements are preferably L- or T-shaped.
  • struts, tube, T or U profiles are particularly suitable.
  • the fastening elements are designed as joints.
  • the assembly of the device can be facilitated. It is also possible to secure the joints after assembly by means of screw connections. Thus, a further increase in the mechanical strength can be achieved.
  • a flange plate is arranged at the bottom end of the tubular support column.
  • the flange plate can be used to support the support column or for attaching support struts - -
  • the support struts are connected at their upper end to the flange plate and at its lower end with one or more foot plates.
  • coupling elements for detachable connection with auxiliary transport components are arranged on the tubular support column.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a device inserted in a bottom pit
  • FIG. 3 shows a schematic illustration of the force relationships on a support element with a flat inclined strut
  • FIG. 4 shows a schematic illustration of a device with mounting aid inserted in a floor pit
  • Figure 5 is a schematic representation of a device used in a pit with mounting aid
  • Figure 6 shows the top view of a used in a soil pit
  • FIG. 7 is a schematic representation of a device used in a soil pit with mounting aid, which is placed on a ground elevation
  • Figure 8 shows a device in which the excavation of individual
  • Figure 9 is a schematic representation of an apparatus with an upper tube for attachment of structures and
  • FIG. 1 shows a device inserted in a bottom pit 9.
  • the device comprises a support column 1 and support elements 2, which are connected via obliquely arranged struts 3.
  • the support column 1 consists of a protruding from the surface of the soil 10 support column upper part 1.1 and a
  • Carrier base 1.2 At the support pillar base 1.2 are
  • the struts 3 by means of joints 4.1
  • Sit on earth excavations well adapted to the local soil conditions. They are also hingedly connected to the obliquely arranged struts 3.
  • FIG. 2 shows the force diagram of the forces acting on the connection point of the oblique struts 3 with the support elements 2.
  • Striving 3 transmitted compressive force D generates on the support elements 2, a horizontal force H and a vertical force V, both from the ground
  • the ratio of horizontal force H and vertical force V is determined by the inclination of the struts 3. In the case of the flat inclination illustrated here, the horizontal force H is substantially greater than the vertical force V. In this case, a vertical support plate for
  • Horizontal force H is greater than the vertical force V, but a significant share of force is still in the vertical direction from the ground absorb.
  • a mounting aid is attached.
  • a flange plate 1.4 is attached to the at least one support strut 6 is fixed, which the vertical load of
  • Base plate 5 transmits.
  • the mounting aid is used when setting up the device and removed after completion of the assembly. But it is also possible not to remove the mounting aid after assembly and to support the absorption of vertical forces.
  • the struts 3 are secured with additional strut brackets 3.1 against lifting.
  • the strut brackets 3.1 consist of a round steel bow whose upper end comprises the strut 3 and the lower end with a support, preferably in the form of a
  • Grating is running, is connected.
  • Figure 6 shows the top view of a device with six struts 3.
  • the struts 3 are each provided with two Strebehalterungen 3.1. This allows the safety of the device against horizontal and vertical forces - -
  • the position of the support plates 2 with each other is fixed with position securing struts 6.1 at least during assembly.
  • FIG. 1 Another embodiment is shown in FIG. In this case, the excavation is not completely excavated.
  • the bottom pit 9 In the central region of the excavation 9, in which the support column 1 is positioned, the bottom pit 9 has a smaller depth, as in the edge regions in which the lower arranged
  • Support elements 2 are positioned.
  • the preparation of the excavation 9 is simplified.
  • the ground has a slope which corresponds to the inclination of the struts 3 extending above it.
  • the struts 3 can be fixed with strut brackets 3.1 and / or supported.
  • FIG. 8 shows an embodiment in which the excavation 9 consists of individual channels 9.1.
  • the channels 9.1 extend from the center of the excavation 9, in which the support column 1 is located, to edge regions in which the
  • Support elements 2 are arranged, which by the struts 3 with the
  • Support column 1 are connected.
  • each channel 9.1 is a strut 3.
  • the design is particularly suitable for large anchoring devices.
  • Such devices can be used, for example, for anchoring
  • Wind turbines and pylons are required in which struts 3 of up to 10 m in length and more are required. In these
  • Figure 9 shows an embodiment in which at the support column 1 a
  • Pipe extension is attached, which by means of a pivotable
  • Tilting device 8 is connected to the support column upper part 1.1.
  • FIG. 10 shows the device in transport position.
  • coupling elements 1.3 are mounted, which is a detachable connection of
  • auxiliary transport components 7 on the carrier tube 1.
  • lugs are attached to the support column 1, in the thread of
  • Transport auxiliary components 7 can intervene.
  • auxiliary transport components 7 the support elements 2 are advantageously used. This results in a space-saving compilation of the components of the device.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein System zur Verankerung von Aufbauten im Erdboden, mit einer rohrförmigen Trägersäule (1) und mit Stützelementen (2), wobei das untere Ende der Trägersäule (1), die Stützelemente (2) sowie Streben (3), welche die Trägersäule (1) mit den Stützelementen (2) verbinden, in einer Erdgrube angeordnet sind. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekannten Verankerungsvorrichtungen so zu verbessern, dass sie eine noch höhere Beanspruchung bei vereinfachter Herstellung ermöglicht. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer Anordnung gelöst, bei welcher an der Trägersäule (1) Befestigungselemente (4) angeordnet sind, an denen die Streben (3) mit der Trägersäule (1) befestigt sind und die Stützelemente (2) unterhalb der Befestigungselemente (4) und unterhalb der Trägersäule (1) angeordnet sind, wobei die rohrförmige Trägersäule (1) mit den Stützelementen (2) durch schräg angeordnete Streben (3) verbunden ist, welche die an der Trägersäule (1) wirkenden Kräfte und Momente auf die Stützelemente (2) übertragen.

Description

Vorrichtung und System zur Verankerung von Aufbauten im Erdboden
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein System zur Verankerung von Aufbauten im Erdboden, mit einer rohrförmigen Trägersäule und mit
Stützelementen, wobei das untere Ende der Trägersäule, die Stützelemente sowie Streben, welche die Trägersäule mit den Stützelementen verbinden, in einer Erdgrube angeordnet sind.
Die Erfindung ist für die Bodenverankerung unterschiedlicher Aufbauten einsetzbar. Dies können beispielsweise Verkehrszeichen, Werbeflächen,
Solaranlagen, Windräder, Schallschutzwände, Sendemaste sowie eine Vielzahl weiterer Bauteile sein.
Derartige Bauteile werden bisher im Allgemeinen in einem Betonfundament verankert, das an Ort und Stelle in ein hierzu ausgehobenes Erdloch eingebracht wird. Die hiermit verbundenen Arbeiten sind aufwändig und kostenintensiv.
In DE 197 01 299 AI wird vorgeschlagen, einen Betonschacht, der aus vorgefertigten, an der Einbaustelle zusammenzusetzenden Teilen besteht, als Fundament für den Träger zu verwenden, in dem der Träger an dem Schacht unbeweglich befestigt wird, bevor der Schacht mit dem unteren Teil des Trägers in den Boden eingesetzt wird.
Hierzu muss zunächst ein Loch im Erdboden ausgehoben werden, der Träger an dem Schacht befestigt werden, der Schacht in das Erdloch eingesetzt und so ausgerichtet werden, dass der Träger die gewünschte Lage einnimmt.
Anschließend wird das verbleibende Erdloch zugeschüttet und das Bodenmaterial so verdichtet, dass der Schacht und damit der Träger fest im Erdboden verankert sind. - -
Üblicherweise wird das verbleibende Erdloch um den Schacht herum mit Beton aufgefüllt, um den Schacht noch fester im Erdboden zu verankern, was im Falle der Befestigung besonders hoher Träger oder Masten oder besonders stark belasteter Träger erforderlich ist.
Aus DE 10 2010 009 140 AI ist eine Verankerungsvorrichtung bekannt, die einen Grundkörper zur Befestigung von Aufbauten enthält, wobei der untere Bereich des Erdkörpers erdseitig mit einer Grundplatte verbunden ist, in deren Ebene ein ebenes Flächengebilde konzentrisch zum Grundköper angeordnet ist, welches fest mit diesem verbunden ist und der obere Bereich mit einem Aufbauteil verbindbar ist.
Ferner ist aus WO 2010/059489 AI eine stationäre Offshore -Windkraftanlage bekannt, welche ein festes Fundament auf dem Meeresboden aufweist, das für eine große Höhe der Aufbauten ausgelegt ist. Das Fundament besitzt im
Meeresboden eingebrachte Bauteile, an denen Verbindungselemente befestigt sind, welche ein in Höhe der Wasseroberfläche angebrachtes Oberteil stützen, welches zur Aufnahme eines oberhalb der Wasseroberfläche angebrachten Mastes dient.
In DE 10 2012 212 700 B4 ist ein System zur Verankerung von Aufbauten im Erdboden, mit einer rohrförmigen Trägersäule, mit in einer Stützebene angeordneten Stützelementen und mit zuvor aus einer Bodengrube ausgehobenem und wieder in die Bodengrube eingefüllten und verdichtetem Erdreich
beschrieben. Die rohrförmige Trägersäule ist als ein durchgehendes Teil, welches sich von der Stützebene bis oberhalb des Erdbodens erstreckt, ausgebildet. Dabei sind die Stützelemente in einer Stützebene durch horizontale Streben mit der rohrförmigen Trägersäule verbunden. Aus US 2015/0308140 AI ist eine Anordnung für ein Fundament zur Befestigung von Masten bekannt, bei der von einem zentralen Aufnahmeteil senkrechte und schräge Arme ausgehen, die auf einer Grundplatte befestigt sind.
Ferner ist in US 2015/0376857 AI eine transportable, modular aufgebaute Gründungsvorrichtung beschrieben, bei der an einem senkrecht angeordneten Rohr eine Vielzahl waagerechter und horizontaler Streben angeordnet sind, die sich auf einer Grundplatte abstützen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekannten
Verankerungsvorrichtungen so zu verbessern, dass sie eine noch höhere
Beanspruchung bei vereinfachter Herstellung ermöglicht.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer Anordnung, welche die in
Anspruch 1 und mit einem System, welches die im Anspruch 2 angegebenen Merkmale aufweist, gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Bei der erfindungsgemäßen Anordnung sind an der Trägersäule
Befestigungselemente angeordnet, welche schräg angeordnete Streben mit der Trägersäule verbinden. Die Stützelemente sind in einer Ebene angeordnet, die sich unterhalb der Befestigungselemente befindet. Die Stützelemente sind mit den Streben wiederum über Gelenke verbunden.
Die von der Trägersäule auf den Erdboden zu übertagenden Kräfte und Momente werden durch die schräg angeordneten Streben auf die Stützelemente übertragen, die in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit des Baugrundes zu bemessen sind. Dabei werden die am Mast wirkenden Kräfte von den schrägen Streben aufgenommen und in den Baugrund eingeleitet. Über die Streben können sowohl Zug- als auch Druckkräfte übertragen werden, so dass beispielsweise auch durch Windkräfte an den Aufbauten verursachte horizontale Kräfte sowie Momente - -
aufgenommen werden können. Die durch die Streben übertragene Druckkraft weist in Abhängigkeit von der Neigung der Streben unterschiedliche Vertikal- und Horizontalkomponenten auf. Im Fall steil geneigter Streben ist die
Horizontalkomponente zwar größer als die Vertikalkomponente, aber ein nicht unerheblicher Anteil ist vertikal vom Baugrund aufzunehmen. Bei flacher Strebenneigung ist dagegen die Horizontalkomponente der Druckkraft wesentlich größer als die Komponente in vertikaler Richtung. In diesem Fall ist eine vertikale Auflagerplatte zur Krafteinleitung in den Baugrund erforderlich.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Anordnung ist, dass mit hoher Sicherheit große Kräfte aufgenommen werden können und nur wenige Bauteile erforderlich sind. Die Anordnung und Neigung der Streben ist beliebig ausführbar, so dass die Anordnung der Stützelemente in Höhe und Richtung in der Bodengrube an die jeweilige Bodenbeschaffenheit angepasst werden kann, insbesondere können die Stützelemente an Stellen in der Bodengrube angeordnet werden, die eine gegenüber ihrer Umgebung höhere Belastbarkeit ermöglichen.
Das Trägerelement, die Stützelemente und die Streben bestehen vorzugsweise aus Stahl.
Die Stützelemente sind vorzugsweise L- oder T-förmig ausgebildet. Für die Streben sind Rohr-, T- oder U-Profile besonders geeignet.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die Befestigungselemente als Gelenke ausgebildet. Damit kann die Montage der Vorrichtung erleichtert werden. Es ist auch möglich, die Gelenke nach der Montage mittels Schraub Verbindungen zu sichern. Damit kann eine weitere Erhöhung der mechanischen Beanspruchbarkeit erreicht werden.
Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist am bodenseitigen Ende der rohrförmigen Trägersäule eine Flanschplatte angeordnet. Die Flanschplatte kann zur Abstützung der Trägersäule oder zum Anbringen von Stützstreben verwendet - -
werden, die sich unterhalb der Flanschplatte befinden. Die Stützstrebe sind an ihrem oberen Ende mit der Flanschplatte und an ihrem unteren Ende mit einer oder mit mehreren Fußplatten verbunden.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass die Streben mit
Stahlbügeln, die an einem am Erdboden abgestützten Fußteil befestigt sind, gesichert sind.
Ferner ist es möglich, dass an der rohrförmigen Trägersäule Kopplungselemente zur lösbaren Verbindung mit Transporthilfsbauteilen angeordnet sind.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im Folgenden anhand von
Zeichnungen näher erläutert.
Darin zeigen:
Figur 1 eine schematische Darstellung einer in einer Bodengrube eingesetzten Vorrichtung,
Figur 2 eine schematische Darstellung der Kräfteverhältnisse an einem Stützelement bei steil geneigter Strebe,
Figur 3 eine schematische Darstellung der Kräfteverhältnisse an einem Stützelement bei flach geneigter Strebe,
Figur 4 eine schematische Darstellung einer in einer Bodengrube eingesetzten Vorrichtung mit Montagehilfe,
Figur 5 eine schematische Darstellung einer in einer Bodengrube eingesetzten Vorrichtung mit Montagehilfe und
Strebenhalterungen, - -
Figur 6 die Draufsicht auf eine in einer Bodengrube eingesetzten
Vorrichtung mit Montagehilfe und Strebenhalterungen,
Figur 7 eine schematische Darstellung einer in einer Bodengrube eingesetzten Vorrichtung mit Montagehilfe, die auf einer Baugrunderhöhung aufgesetzt ist,
Figur 8 eine Vorrichtung, bei der die Baugrube aus einzelnen
Kanälen besteht,
Figur 9 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung mit einem oberen Rohr zur Anbringung von Aufbauten und
Figur 10 die Vorrichtung in Transportstellung.
Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen
Bezugszeichen versehen.
Figur 1 zeigt eine in eine Bodengrube 9 eingesetzte Vorrichtung. Die Vorrichtung enthält eine Trägersäule 1 und Stützelemente 2, die über schräg angeordnete Streben 3 verbunden sind. Die Trägersäule 1 besteht aus einem aus der Oberfläche des Erdreichs 10 herausragenden Trägersäulenoberteil 1.1 und einem
Trägersäulenunterteil 1.2. Am Trägersäulenunterteil 1.2 sind
Befestigungselemente 4 angebracht, an denen die Streben 3 befestigt sind. Bei der hier dargestellten Ausführung sind die Streben 3 mittels Gelenke 4.1
drehbeweglich verbunden. Damit können sich die Stützelemente 2, welche sich unterhalb der Befestigungselemente 4 befinden und auf dem Grund eines
Erdaushubs aufsitzen, gut den örtlichen Bodenverhältnissen anpassen. Sie sind mit den schräg angeordneten Streben 3 ebenfalls gelenkig verbunden.
In Figur 2 ist das Kräftediagramm der an der Verbindungsstelle der schrägen Streben 3 mit den Stützelementen 2 wirkenden Kräfte dargestellt. Die von den - -
Streben 3 übertragene Druckkraft D erzeugt an den Stützelementen 2 eine Horizontalkraft H und eine Vertikalkraft V, die beide vom Baugrund
aufgenommen werden müssen. Das Verhältnis von Horizontalkraft H und Vertikalkraft V wird von der Neigung der Streben 3 bestimmt. Bei der hier dargestellten flachen Neigung ist die Horizontalkraft H wesentlich größer als die Vertikalkraft V. In diesem Fall ist eine vertikale Auflagerplatte zur
Krafteinleitung in den Baugrund erforderlich.
Bei dem in Figur 3 dargestellten Fall steil geneigter Streben 3 ist die
Horizontalkraft H größer als die Vertikalkraft V, aber ein erheblicher Kraftanteil ist trotzdem in vertikaler Richtung vom Baugrund aufzunehmen.
Aus Figur 4 ist eine Vorrichtung ersichtlich, bei der zur Aufstellung der
Vorrichtung eine Montagehilfe angebracht ist. Hierbei ist am bodenseitigem Ende des Trägersäulenunterteils 1.2 eine Flanschplatte 1.4 angebracht, an der mindestens eine Stützstrebe 6 befestigt ist, welche die vertikale Last der
Trägersäule 1 und der mit ihr verbundenen Bauteile auf mindestens eine
Fußplatte 5 überträgt. Vorzugsweise wird die Montagehilfe beim Aufstellen der Vorrichtung verwendet und nach Beendigung der Montage wieder entfernt. Es ist aber auch möglich, die Montagehilfe nach der Montage nicht zu entfernen und die Aufnahme vertikaler Kräfte damit zu unterstützen.
Bei der in Figur 5 dargestellten Ausführung sind die Streben 3 mit zusätzlichen Strebenhalterungen 3.1 gegen Abheben gesichert. Die Strebenhalterungen 3.1 bestehen aus einem Rundstahlbügel, dessen oberes Ende die Strebe 3 umfasst und dessen unteres Ende mit einer Auflage, die vorzugsweise in Form eines
Gitterrostes ausgeführt wird, verbunden ist.
Figur 6 zeigt die Draufsicht auf eine Vorrichtung mit sechs Streben 3. Die Streben 3 sind jeweils mit zwei Strebehalterungen 3.1 versehen. Damit kann die Sicherheit der Vorrichtung gegen horizontale und vertikale Krafteinwirkungen - -
deutlich erhöht werden. Die Position der Stützplatten 2 untereinander wird mit Lagesicherungsstreben 6.1 zumindest während der Montage fixiert.
Eine weitere Ausführungsmöglichkeit ist in Figur 7 dargestellt. Hierbei ist die Baugrube nicht vollständig ausgehoben. Im zentralen Bereich der Baugrube 9, in dem die Trägersäule 1 positioniert ist, weist die Bodengrube 9 eine geringere Tiefe auf, als in den Randbereichen, in denen die tiefer angeordneten
Stützelemente 2 positioniert sind. Die Herstellung der Baugrube 9 wird dadurch vereinfacht. In der hier dargestellten Variante weist der Baugrund eine Schräge auf, die mit der Neigung der darüber verlaufenden Streben 3 korrespondiert. Dabei können die Streben 3 mit Strebenhalterungen 3.1 fixiert und/oder unterstützt werden.
In Figur 8 ist eine Ausführung dargestellt, bei der die Baugrube 9 aus einzelnen Kanälen 9.1 besteht. Die Kanäle 9.1 verlaufen vom Zentrum der Baugrube 9, in dem sich die Trägersäule 1 befindet, zu Randbereichen, in denen die
Stützelemente 2 angeordnet sind, welche durch die Streben 3 mit der
Trägersäule 1 verbunden sind. In jedem Kanal 9.1 befindet sich eine Strebe 3. Die Ausführung ist besonders für große Verankerungsvorrichtungen geeignet.
Derartige Vorrichtungen können beispielsweise zur Verankerung von
Windkraftanlagen und Hochspannungsmasten verwendet werden, bei denen Streben 3 von bis zu 10 m Länge und mehr erforderlich sind. Bei diesen
Ausführungen kann der Aufwand zur Herstellung der Bodengruppe deutlich verringert werden. Außerdem wird der gewachsene Boden nur an den
erforderlichen Bereichen verändert.
Figur 9 zeigt eine Ausführung, bei der an der Trägersäule 1 eine
Rohrverlängerung angebracht ist, welche mittels einer schwenkbaren
Kippvorrichtung 8 mit dem Trägersäulenoberteil 1.1 verbunden ist. Damit können Ausführungen, die für hoch angeordnete Aufbauten vorgesehen sind, leichter aufgestellt werden. - -
Figur 10 zeigt die Vorrichtung in Transportstellung. An der Trägersäule 1 sind Kopplungselemente 1.3 angebracht, die eine lösbare Verbindung von
Transporthilfsbauteilen 7 am Trägerrohr 1 ermöglichen. Im dargestellten Beispiel sind an der Trägersäule 1 Laschen angebracht, in die Gewinde von
Transporthilfsbauteilen 7 eingreifen können. Als Transporthilfsbauteile 7 werden vorteilhaft die Stützelemente 2 verwendet. Damit ergibt sich eine platzsparende Zusammenstellung der Bauteile der Vorrichtung.
- -
BEZUGSZEICHENLISTE
1 Trägersäule
1.1 Trägersäulenoberteil
1.2 Trägersäulenunterteil
1.3 Kopplungselement
1.4 Flanschplatte
2 Stützelement
3 Streben
3.1 Strebenhalterung
4 Befestigungselement
4.1 Gelenk
5 Fußplatte
6 Stützstrebe
6.1 Lagesicherungsstrebe
7 Transporthilfsbauteil
8 Kippvorrichtung
9 Bodengrube
9.1 Kanal
10 Erdreich
D Druckkraft
H Horizontalkraft
V Vertikalkraft

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E
1. Vorrichtung zur Verankerung von Aufbauten im Erdboden, mit einer rohrförmigen Trägersäule (1) und mit Stützelementen (2), wobei das untere Ende der Trägersäule (1), die Stützelemente (2) sowie die Streben (3), welche die Trägersäule (1) mit den Stützelementen (2) verbinden, in einer Erdgrube angeordnet sind, wobei
- an der Trägersäule (1) Befestigungselemente (4) angeordnet sind, an denen die Streben (3) mit der Trägersäule (1) befestigt sind,
- die Stützelemente (2) unterhalb der Befestigungselemente (4) und unterhalb der Trägersäule (1) angeordnet sind, wobei die rohrförmige Trägersäule (1) mit den Stützelementen (2) durch schräg angeordnete Streben (3) verbunden ist, welche die an der Trägersäule (1) wirkenden Kräfte und Momente auf die Stützelemente (2) übertragen.
2. System zur Verankerung von Aufbauten im Erdboden, mit einer
rohrförmigen Trägersäule (1) und mit Stützelementen (2), wobei das untere Ende der Trägersäule (1), die Stützelemente (2) sowie die Streben (3), welche die Trägersäule (1) mit den Stützelementen (2) verbinden, in einer Bodengrube (9) angeordnet sind, wobei
Erdreich (10), welches zuvor aus der Bodengrube (9) ausgehoben wurde, wieder in die Bodengrube (9) eingefüllt und verdichtet wurde, wobei
- an der Trägersäule (1) Befestigungselemente (4) angeordnet sind, an denen die Streben (3) mit der Trägersäule (1) befestigt sind,
- die Stützelemente (2) unterhalb der Befestigungselemente (4) und unterhalb der Trägersäule (1) angeordnet sind, wobei die rohrförmige Trägersäule (1) mit den Stützelementen (2) durch schräg angeordnete Streben (3) verbunden ist, welche die an der Trägersäule (1) wirkenden Kräfte und Momente auf die Stützelemente (2) übertragen.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerelement, die
Stützelemente (2) und die Streben (3) aus Stahl bestehen.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungselemente (4) als Gelenke (4.1) ausgebildet sind.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 3 und 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stützelemente (2) L- oder T-förmig ausgebildet sind.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Streben (3) rohrförmig ausgebildet sind.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Streben (3) ein Flach- oder U-Profil aufweisen.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass am bodenseitigen Ende der rohrförmigen Trägersäule (1) eine Flanschplatte (1.4) angeordnet ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der Flanschplatte (1.4) Stützstreben (6) angeordnet sind, welche an ihrem oberen Ende mit der Flanschplatte (1.4) und an ihrem unteren Ende mit mindestens einer Fußplatte (5) verbunden sind.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Streben (3) mit Stahlbügeln (3.1), die an einem am Erdboden abgestützten Fußteil befestigt sind, gesichert sind.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 3 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass an der rohrförmigen Trägersäule (1) Kopplungselemente (1.3) zur lösbaren Verbindung mit
Transporthilfsbauteilen (7) angeordnet sind.
12. System nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bodengrube (9) aus Kanälen (9.1) besteht, in denen die Streben (3) verlaufen.
PCT/EP2017/055927 2016-03-18 2017-03-14 Vorrichtung und system zur verankerung von aufbauten im erdboden Ceased WO2017157901A1 (de)

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DE102016204528.8 2016-03-18
DE102016204528.8A DE102016204528B4 (de) 2016-03-18 2016-03-18 Vorrichtung und System zur Verankerung von Aufbauten im Erdboden

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