EP0188174B1 - Anker zur Sicherung von Wänden in Hohlraumbauten - Google Patents

Anker zur Sicherung von Wänden in Hohlraumbauten Download PDF

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EP0188174B1
EP0188174B1 EP85810585A EP85810585A EP0188174B1 EP 0188174 B1 EP0188174 B1 EP 0188174B1 EP 85810585 A EP85810585 A EP 85810585A EP 85810585 A EP85810585 A EP 85810585A EP 0188174 B1 EP0188174 B1 EP 0188174B1
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EP
European Patent Office
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anchor
thread
anchor bar
flanks
bar
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EP85810585A
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Erwin Isler
Hans Rudolf Wey
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H Weidmann AG
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H Weidmann AG
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    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
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    • E21D21/0026Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection characterised by constructional features of the bolts
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D21/00Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D21/00Anchoring-bolts for roof, floor in galleries or longwall working, or shaft-lining protection
    • E21D21/0086Bearing plates
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S411/00Expanded, threaded, driven, headed, tool-deformed, or locked-threaded fastener
    • Y10S411/90Fastener or fastener element composed of plural different materials
    • Y10S411/901Core and exterior of different materials
    • Y10S411/902Metal core
    • Y10S411/903Resinous exterior

Definitions

  • anchors are installed in boreholes.
  • tie rods are known on the one hand, the anchor rod of which is anchored at one end by means of an expansion element in the bottom of the borehole, and on the other hand carries a thread onto which a nut is screwed. The nut lies against a plate which supports the wall of the cavity (EP-A-94908).
  • adhesive anchors are known, the anchor rod of which is connected to the borehole wall practically over its entire length by means of a two-component adhesive.
  • a nut screwed onto the free end of the anchor rod essentially secures the wall of the cavity only from crumbling and thus has to transmit much smaller forces.
  • the adhesive is first packaged in plastic bags and inserted into the borehole.
  • the anchor rod has cutting edges at its front end, which cut the bags open when the rod is inserted into the borehole.
  • the two adhesive components are mixed and adhesive is distributed over the circumference and the length of the rod. After the adhesive has hardened, the nut can be tightened.
  • EP-A 94 908 against which claims 1 and 4 are delimited, it is known to manufacture the anchor rod from glass fiber reinforced plastic. In addition to its high strength and low weight, this has the advantage that the anchor rod does not corrode.
  • the main problem here is the transmission of force from the anchor rod to the nut.
  • a sleeve cast onto the anchor rod at the end of the rod is provided with a sawtooth-like thread whose flanks facing away from the free end of the anchor rod are considerably steeper than the flanks facing the free end.
  • the sleeve is secured on the anchor rod by sawtooth-like grooves formed in the rod with axial length decreasing towards the free rod end against axial displacement.
  • the invention has for its object to develop an anchor according to the preamble of claims 1 and 4 so that it is easy to manufacture, and that it is particularly suitable as an adhesive anchor. This object is achieved by the characterizing features of claims 1 and 4.
  • the anchor rod By making the load-bearing flanks of the sawtooth thread flat, the anchor rod is radially compressed when the nut is tightened. Experiments have shown that this significantly improves the transmission of force within the anchor rod and that a larger load can therefore be transmitted without shearing off the threads.
  • the thread can either be cut directly into the anchor rod or formed on a sleeve cast or glued onto the anchor rod. In the latter case, the radial compression also considerably improves the transmission of force between the sleeve and the anchor rod.
  • the anchor shown is designed as an adhesive anchor.
  • the anchor rod 1 consists of glass fiber reinforced plastic.
  • two fillets 51 are cut at an acute angle to the rod axis, as a result of which two cutting edges 53 are formed for cutting open the plastic bags containing the two-component adhesive. This design of the cut edges ensures that the empty plastic bags do not become wedged on one side between anchor rod 1 and the borehole wall.
  • a threaded sleeve 3 made of glass fiber reinforced plastic is placed on the anchor rod 1 in the embodiment according to FIGS. 1 and 3.
  • the thread 2 is sawtooth-shaped and has flanks 31 which are inclined flat against the end of the anchor rod 1 to be inserted into the borehole and steep flanks 33 which are directed towards the free end of the anchor rod.
  • This configuration of the thread 2 ensures that the threads of the sleeve 3 become tightened when one is tightened Wedge the pressure nut 5 between a threaded body 11 of the nut 5 and the anchor rod 1.
  • the threads are therefore pressed radially onto the anchor rod 1.
  • this radial pressing of the anchor rod 1 not only considerably improves the force transmission between the sleeve 3 and the anchor rod 1, but also the force transmission within the anchor rod 1.
  • the wall thickness 35 between the thread reason 34 and the inner wall 38 of the sleeve 3 is very small, that is substantially smaller than the wall thickness 37 between the thread comb 36 and the inner wall 38. This ensures that the sleeve 3 tears helically along the thread base 34 when the anchor rod 1 is greatly expanded. Since the individual threads of the sleeve 3 are wedged between the nut 5 and the anchor rod 1, the power transmission is retained and it is prevented that the anchor rod 1 can peel from the sleeve 3 from the borehole side.
  • the sleeve 3 can be glued or cast onto the anchor rod 1. If the flanks 31 have a very flat angle, a press fit may also be sufficient.
  • the sleeve 3 has axial longitudinal grooves or slots 30 so that it can be radially compressed unimpeded.
  • the thread 2 is cut directly into the anchor rod 1.
  • the force transmission within the anchor rod 1 is significantly improved by the flat flanks 31 of the thread 2 facing away from the free rod end. This is because the glass fibers embedded in a matrix of synthetic resin and running parallel to the rod axis result in a pronounced anisotropy in the strength values of the rod 1.
  • the shear strength parallel to the fibers is relatively low, but can be increased considerably by radial compression. Therefore, the breaking load at which the threads shear is considerably higher when the thread 2 is designed according to the invention than with a normal thread.
  • the pressure nut 5 is also made of glass fiber reinforced plastic and has a cylindrical threaded body 11, from which radial ribs 25 protrude. On the face side, the ribs 25 each end in a support flange segment 19 with a convex spherical outer surface 21. The segments 19 are separated from one another by radial slots 20. As a result of this design, the contact pressures on the outer surface 21 via the ribs 25 result in radial compression forces on the threaded body 11, which counteract the expansion forces of the sawtooth thread 2. The wall of the threaded body 11 is thus compressed in the radial direction, which causes an elastic extension of the threaded body 11 in the axial direction proportional to the load. By suitable dimensioning, this elastic extension of that of the anchor rod 1 can be adapted under load, so that all threads carry the same amount. An ideal power transmission from the pressure nut 5 to the anchor rod 1 is thus achieved.
  • the mother is closed on the outside by a cover 13.
  • An axial circumferential groove 15 extends at the edge of the cover 13.
  • the wall thickness of the nut is small between the bottom of the groove 15 and the bottom of the threaded bore 17, so that a predetermined breaking point 9 is formed here.
  • the predetermined breaking point 9 is dimensioned strong enough to transmit the torque required for mixing the two-component adhesive from the nut 5 to the anchor rod 1. After the adhesive has hardened, the predetermined breaking point 9 breaks when the nut 5 is turned further, so that the nut 5 can be tightened.
  • the nut 5 is supported against an anchor plate 7, which has a support flange 41 with a spherical support surface 47.
  • Radial and annular ribs 45, 43 are arranged on the support flange 41, which form a kind of crumple zone so that the support flange can be supported uniformly along its circumference on the wall of the cavity.
  • the spherical surfaces 21, 47 prevent bending of the anchor rod 1.
  • the limitation of the screwing-in torque by the cover 13 connected to the threaded body 11 via the predetermined breaking point 9 is generally applicable to adhesive anchors, irrespective of the thread shape and the material of the anchor rod 1. Since the maximum transferable torque is relatively exactly defined by this predetermined breaking point, this can be ensured that on the one hand the torque required to mix the adhesive can be safely applied, but on the other hand that after the adhesive has hardened the anchor rod is not overloaded when the nut is turned further.

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Description

  • Beim Bau von Hohlräumen im Bergbau und beim Abbau von Felswänden werden Kräfte frei, durch die Gestein gegen den freien Raum wandert. Um dies zu verhindern, werden Anker in Bohrlöcher eingebaut. Dazu sind einerseits Zuganker bekannt, deren Ankerstab einenendes mittels eines Spreizelementes im Grund des Bohrloches verankert ist, und der andernends ein Gewinde trägt, auf welches eine Mutter aufgeschraubt ist. Die Mutter liegt gegen eine Platte an, welche die Wand des Hohlraums stützt (EP-A- 94908). Andererseits sind sogenannte Klebeanker bekannt, deren Ankerstab praktisch über seine gesamte Länge über einen Zweikomponentenkleber mit der Bohrlochwand verbunden ist. Bei diesen Ankern sichert eine am freien Ende des Ankerstabs aufgeschraubte Mutter über eine Platte die Wand des Hohlraumes im wesentlichen bloss vor dem Abbröckeln und hat also wesentlich kleinere Kräfte zu übertragen. Der Kleber wird zunächst in Plasticbeuteln verpackt ins Bohrloch eingeführt. Der Ankerstab hat an seinem vorderen Ende Schnittkanten, die die Beutel beim Einsetzen des Stabes ins Bohrloch aufschneiden. Durch Drehen des Ankerstabes im Bohrloch werden die beiden Kleberkomponenten vermischt und Kleber über den Umfang und die Länge des Stabes verteilt. Nach Aushärten des Klebers kann die Mutter angezogen werden.
  • Aus der EP-A 94 908, gegenüber welcher die Ansprüche 1 und 4 abgegrenzt sind, ist es bekannt, den Ankerstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff herzustellen. Dies hat nebst der hohen Festigkeit und dem geringen Gewicht den Vorteil, dass der Ankerstab nicht korrodiert. Schwierigkeiten bereitet dabei hauptsächlich die Kraftübertragung vom Ankerstab auf die Mutter. Bei der EP-A-94 908 ist dazu eine am Stabende auf den Ankerstab aufgegossene Hülse vorgesehen mit einem sägezahnartigen Gewinde, dessen vom freien Ende des Ankerstabes abgewandte Flanken wesentlich steiler sind als die dem freien Ende zugewandten Flanken. Die Hülse ist auf dem Ankerstab durch in den Stab eingeformte sägezahnartige Nuten mit gegen das freie Stabende abnehmender axialer Länge gegen Axialverschiebung gesichert.
  • Diese Ausbildung des freien Stabendes hat sich sehr bewährt, ist jedoch fertigungstechnisch ziemlich aufwendig.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Anker gemäss Oberbegriff der Ansprüche 1 und 4 so weiterzubilden, dass er einfach herstellbar ist, und dass er sich insbesondere als Klebeanker eignet. Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1 und 4 gelöst.
  • Indem die tragenden Flanken des Sägezahngewindes flach ausgebildet werden, wird beim Anziehen der Mutter der Ankerstab radial komprimiert. Versuche haben ergeben, dass damit die Kraftübertragung innerhalb des Ankerstabes wesentlich verbessert wird und deshalb eine grössere Last ohne Abscheren der Gewindegänge übertragen werden kann. Das Gewinde kann entweder direkt in den Ankerstab eingeschnitten oder an einer auf den Ankerstab aufgegossenen oder aufgeklebten Hülse geformt werden. In letzterem Fall wird durch die radiale Kompression auch die Kraftübertragung zwischen Hülse und Ankerstab erheblich verbessert.
  • Aus der FR-A- 1 197 548 ist es bekannt, Vorspann-Stahlstäbe für armierten Beton über längsgeschlitzte Hülsen mit « verkehrtem Sägezahngewinde mit einem Spannelement zu verbinden. Die Hülse hat in ihrer Bohrung Zähne zur Verbesserung des Kraftschlusses mit dem Stahlstab. Das Gewinde ist allerdings steil und eignet sich nicht zum Anziehen unter Last. Um eine Axialverschiebung der Hülsen auf den Stahlstäben zu verhindern, sind die Stäbe an ihren Enden verdickt.
  • Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung erläutert. Darin zeigen :
    • Fig. 1 einen Axialschnitt durch einen Klebeanker,
    • Fig. 2 einen Axialschnitt nach der Linie 11-11 in Fig. 1,
    • Fig. 3 einen Schnitt durch das Stabende in vergrössertem Massstab,
    • Fig. 4 eine Variante der Ausführungsform nach Fig. 2, und
    • Fig. 5 eine Stirnansicht der Druckmutter.
  • Der dargestellte Anker ist als Klebeanker ausgebildet. Der Ankerstab 1 besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. An dem ins Bohrloch einzuführenden Ende sind zwei Hohlkehlen 51 im spitzen Winkel zur Stabachse geschnitten, wodurch zwei Schneidkanten 53 zum Aufschneiden der den Zweikomponentenkleber enthaltenden Plastikbeutel gebildet sind. Durch diese Ausbildung der Schnittkanten wird erreicht, dass sich die leeren Plastikbeutel nicht einseitig zwischen Ankerstab 1 und Bohrlochwand verkeilen.
  • Am freien Ende ist auf den Ankerstab 1 bei der Ausführungsform nach Fig. 1 und 3 eine Gewindehülse 3 aus glasfaserverstärktem Kunststoff aufgesetzt. Das Gewinde 2 ist sägezahnförmig und hat flach gegen das ins Bohrloch einzuführende Ende des Ankerstabes 1 geneigte Flanken 31 und steile, gegen das freie Ankerstabende gerichtete Flanken 33. Durch diese Ausbildung des Gewindes 2 wird erreicht, dass sich die Gewindegänge der Hülse 3 beim Anziehen einer Druckmutter 5 zwischen einem Gewindekörper 11 der Mutter 5 und dem Ankerstab 1 verkeilen. Die Gewindegänge werden also radial an den Ankerstab 1 gepresst. Versuche haben gezeigt, dass durch diese radiale Pressung des Ankerstabes 1 nicht nur die Kraftübertragung zwischen der Hülse 3 und dem Ankerstab 1, sondern auch die Kraftübertragung innerhalb des Ankerstabes 1 erheblich verbessert wird.
  • Die Wandstärke 35 zwischen dem Gewindegrund 34 und der Innenwand 38 der Hülse 3 ist sehr gering, also wesentlich kleiner als die Wandstärke 37 zwischen dem Gewindekamm 36 und der Innenwand 38. Damit wird erreicht, dass bei starker Dehnung des Ankerstabes 1 die Hülse 3 wendelförmig längs des Gewindegrundes 34 reisst. Da die einzelnen Gewindegänge der Hülse 3 zwischen der Mutter 5 und dem Ankerstab 1 verkeilt sind, bleibt die Kraftübertragung erhalten und es wird verhindert, dass sich der Ankerstab 1 von der Bohrlochseite her von der Hülse 3 abschälen kann.
  • Die Hülse 3 kann auf den Ankerstab 1 aufgeklebt oder aufgegossen sein. Bei sehr flachem Winkel der Flanken 31 reicht unter Umständen auch ein Pressitz. Die Hülse 3 hat axiale Längsnuten oder Längsschlitze 30, damit sie ungehindert radial komprimiert werden kann.
  • Bei der Ausführungsform nach Fig. 4 ist das Gewinde 2 direkt in den Ankerstab 1 geschnitten. Versuche haben ergeben, dass durch die flachen, vom freien Stabende abgewandten Flanken 31 des Gewindes 2 die Kraftübertragung innerhalb des Ankerstabes 1 wesentlich verbessert wird. Die in einer Matrix aus Kunstharz eingebetteten, parallel zur Stabachse verlaufenden Glasfasern haben nämlich eine ausgeprägte Anisotropie der Festigkeitswerte des Stabes 1 zur Folge. Die Scherfestigkeit parallel zu den Fasern ist relativ gering, kann jedoch durch radiale Kompression erheblich gesteigert werden. Deshalb ist die Bruchlast, bei welcher die Gewindegänge abscheren, bei der erfindungsgemässen Ausbildung des Gewindes 2 erheblich höher als bei einem normalen Gewinde.
  • Die Druckmutter 5 besteht ebenfalls aus glasfaserverstärktem Kunststoff und hat einen zylindrischen Gewindekörper 11, von welchem radiale Rippen 25 abstehen. Stirnseitig enden die Rippen 25 in je einem Stützflanschsegment 19 mit konvex sphärischer Aussenfläche 21. Die Segmente 19 sind durch Radialschlitze 20 voneinander getrennt. Durch diese Ausbildung ergeben die Auflagedrücke auf die Aussenfläche 21 über die Rippen 25 radiale Kompressionskräfte auf den Gewindekörper 11, welche den Spreizkräften des Sägezahngewindes 2 entgegenwirken. Die Wand des Gewindekörpers 11 wird also in radialer Richtung komprimiert, was eine elastische Verlängerung des Gewindekörpers 11 in Achsrichtung proportional zur Last bewirkt. Durch geeignete Dimensionierung kann diese elastische Verlängerung jener des Ankerstabes 1 unter Last angepasst werden, sodass alle Gewindegänge gleich viel tragen. Damit wird eine ideale Kraftübertragung von der Druckmutter 5 auf den Ankerstab 1 erreicht.
  • Die Mutter ist aussen durch einen Deckel 13 abgeschlossen. Am Rand des Deckels 13 erstreckt sich eine axiale Umfangsnut 15. Zwischen dem Grund der Nut 15 und dem Grund der Gewindebohrung 17 ist die Wandstärke der Mutter gering, sodass hier eine Sollbruchstelle 9 ausgebildet ist. Die Sollbruchstelle 9 ist stark genug bemessen, um das zum Mischen des Zweikomponentenklebers erforderliche Drehmoment von der Mutter 5 auf den Ankerstab 1 zu übertragen. Nach dem Aushärten des Klebers bricht beim Weiterdrehen der Mutter 5 die Sollbruchstelle 9, sodass die Mutter 5 angezogen werden kann.
  • Die Mutter 5 stützt sich gegen eine Ankerplatte 7 ab, die einen Tragflansch 41 mit einer sphärischen Tragfläche 47 aufweist. Am Tragflansch 41 sind radiale und ringförmige Rippen 45, 43 angeordnet, die eine Art Knautschzone bilden, damit sich der Tragflansch gleichmässig längs seines Umfangs an der wand des Hohlraumes abstützen kann. Durch die sphärischen Flächen 21, 47 wird eine Biegebeanspruchung des Ankerstabes 1 vermieden.
  • Die Begrenzung des Eindrehmomentes durch den über die Sollbruchstelle 9 mit dem Gewindekörper 11 verbundenen Deckel 13 ist allgemein bei Klebeankern anwendbar, unabhängig von der Gewindeform und dem Material des Ankerstabes 1. Da das maximal übertragbare Drehmoment durch diese Sollbruchstelle relativ exakt definiert ist, kann sichergestellt werden, dass einerseits das zum Vermischen des Klebers erforderliche Drehmoment sicher aufgebracht werden kann, dass aber andererseits nach dem Aushärten des Klebers der Ankerstab beim Weiterdrehen der Mutter nicht überlastet wird.

Claims (8)

1. Anker zur Sicherung von Wänden in Hohlraumbauten, mit einem Ankerstab (1) aus faserverstärktem Kunststoff, an dessen erstem Ende eine Gewindehülse (3) mit einem sägezahnförmigen Gewinde (2) aufgesetzt ist, und mit einer auf das Gewinde aufgeschraubten Druckmutter (5), die sich gegen eine Druckplatte (7) abstützt, dadurch gekennzeichnet, dass die vom ersten Ende des Ankerstabes (1) abgewandten Flanken (31) des Gewindes (2) wesentlich flacher sind als die dem ersten Ende zugewandten Flanken (33), und dass die Wandstärke (35) zwischen dem Gewindegrund (34) und der Bohrungswand (38) der Gewindehülse (3) wesentlich geringer ist als die Wandstärke (37) zwischen dem Gewindekamm (36) und der Bohrungswand (38), so dass bei starker Dehnung des Ankerstabes (1) die Hülse (3) wendelförmig längs des Gewindegrundes (34) reisst.
2. Anker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gewindehülse (3) Längsschlitze (30) aufweist.
3. Anker nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckmutter (5) einen zylindrischen Gewindekörper (11) aufweist, von welchem radiale Rippen (25) abstehen, die an ihrer vom ersten Ende des Ankerstabes (1) abgewandten Stirnseite in konvex-sphärische Stützflanschsegmente (19) übergehen, welche durch Radialschlitze (20) voneinander getrennt sind.
4. Anker zur Sicherung von Wänden in Hohlraumbauten, mit einem Ankerstab (1) aus faserverstärktem Kunststoff, der an seinem ersten Ende ein sägezahnförmiges Gewinde (2) aufweist, und mit einer auf das Gewinde aufgeschraubten Druckmutter (5), die sich gegen eine Druckplatte (7) abstützt, wobei die Druckmutter (5) einen zylindrischen Gewindekörper (11) aufweist, von welchem radiale Rippen (25) abstehen, die an ihrer vom ersten Ende des Ankerstabes (1) abgewandten Stirnseite in einen konvex-sphärischen Stützflansch übergehen, dadurch gekennzeichnet, dass die vom ersten Ende des Ankerstabes (1) abgewandten Flanken (31) des Gewindes (2) wesentlich flacher sind als die dem ersten Ende zugewandten Flanken (33), und dass der Stützflansch in Stützflanschsegmente (19) unterteilt ist, welche durch Radialschlitze (20) voneinander getrennt sind.
5. Anker nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewinde (2) in den Ankerstab (1) geschnitten ist.
6. Anker nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass er als Klebeanker ausgebildet ist, und dass die Gewindebohrung (17) des Gewindekörpers (11) einenends durch einen mit dem Gewindekörper (11) über eine Sollbruchstelle (9) einstückig verbundenen Deckel (13) abgeschlossen ist.
7. Anker nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Sollbruchstelle (9) durch eine ringförmige Nut (15) gebildet ist, deren Grund benachbart zur Peripherie des Gewindebohrungsgrundes angeordnet ist.
8. Anker nach einem der Ansprüche 1 bis 7, der als Klebeanker ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass am zweiten Ende des Ankerstabes (1) zwei geneigt zur Stabachse verlaufende Hohlkehlen (51) ausgebildet sind, die mit der Umfangsfläche des Ankerstabes Schnittkanten (53) bilden.
EP85810585A 1985-01-17 1985-12-10 Anker zur Sicherung von Wänden in Hohlraumbauten Expired EP0188174B1 (de)

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CH24785 1985-01-17
CH247/85 1985-01-17

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EP0188174A1 EP0188174A1 (de) 1986-07-23
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