EP1108815B1 - Pflastersteinsystem - Google Patents

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EP1108815B1
EP1108815B1 EP20000127116 EP00127116A EP1108815B1 EP 1108815 B1 EP1108815 B1 EP 1108815B1 EP 20000127116 EP20000127116 EP 20000127116 EP 00127116 A EP00127116 A EP 00127116A EP 1108815 B1 EP1108815 B1 EP 1108815B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
tab
paving
paving stone
tabs
cam
Prior art date
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Expired - Lifetime
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EP20000127116
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP1108815A3 (de
EP1108815A2 (de
Inventor
Rolf Scheiwiller
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Individual
Original Assignee
Individual
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Publication date
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Publication of EP1108815A2 publication Critical patent/EP1108815A2/de
Publication of EP1108815A3 publication Critical patent/EP1108815A3/de
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Publication of EP1108815B1 publication Critical patent/EP1108815B1/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C5/00Pavings made of prefabricated single units
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C2201/00Paving elements
    • E01C2201/02Paving elements having fixed spacing features

Definitions

  • the invention relates to a paving stone system according to the preamble of claim 1.
  • a criterion for paving stones is effective lateral toothing, through which a firm anchoring of the paving stones is achieved with each other, so that they can withstand high loads. Such loads occur, for example, by a braking or a curving vehicle. In such stones is often a all-round toothing used, as it is known for example from German Utility Model 94 09 076 U1. Good drainage properties play no role here.
  • Another criterion is good drainage properties of an area composed of paving stones.
  • a paving stone which is interlocked with a neighboring stone by frontally abutting, stepped spacers.
  • This paving stone allows a push transfer to the neighboring stone in one direction.
  • By the abutting spacers a larger space between the paving stones is formed, which has a positive effect on the drainage properties, as this increases the area on which water can seep.
  • a strong thrust load of such Paving stones subject the teeth to increased risk of breakage and / or increased wear. That is, the cams must be made very large and stable to withstand the stresses of their side surfaces can. This in turn is material intensive and therefore costly and means a reduction of the area on which water can seep.
  • a paving stone system having a lattice-shaped pattern comprising a plurality of paving stones, each paving stone being provided on at least two opposite or adjacent sides with at least one cam group consisting of at least two distinct and spaced cams and wherein between the side flanks the cams are a half-pocket is formed.
  • the cams adjacent paving stones abut each other frontally.
  • the invention has the object to propose a paving stone system, which has good drainage properties and in which a shear transfer from a paving stone to an adjacent paving stone without the risk of damaging the side edges of the spacers is possible.
  • Core of the invention is a paving stone, with a cam group together with at least one cam or a further cam group of an adjacent paving stone encloses at least one pocket or forms a pocket-shaped intermediate space or a kind of half-pocket. Due to the interaction of the cams, a functional unit is formed in which the cams are only in abutting contact with the leading flanks. In such a shock contact, the properties of the stone material (in particular concrete and cement) are optimally utilized, since these materials are very resistant to pressure. Direct shear and friction loads between two cams do not occur in the functional units in which the cams, the side surfaces of the paving stones and the filling material of the pockets interact in a similar manner as a tooth system.
  • This space or bag is preferably filled with sand, split or a sand-split mixture, so that water can seep into the bag.
  • Diagonally opposed cams of two cams or cam groups belonging to a functional unit act with their side flanks only with the interposition of the filling material on one another.
  • the filler distributes the thrust, with which the side edge of a cam acts, on the diagonally opposite side edge of the other cam.
  • the applied force is distributed over the entire surface of the side edge of the second cam and reduced the surface pressure.
  • the described in claim 1 cross-sectional area of the pocket which is formed in each case between the opposite side surfaces of the paving stones and four cams, has the advantage that it does not go to zero in a succession pushing two diagonally opposite cams. This ensures that the filler material in the bag is only minimally compressed by a slightly moving paving stone and thus does not lose its water-permeable properties by repeated strong compression.
  • a trapezoidal cross-section of the cam as suggested by claim 4, means a more stable transition of the cam into the base body of the paving stone. Furthermore, this makes the removal of the paving stone easier.
  • cam groups can be flexibly adapted to the paving stone size.
  • the intensity of the toothing to the neighboring stone can be adapted to the needs.
  • the grid-shaped grid which lies under dependent claim 8 with the same distance between the two planes, which are defined by the end faces of the different cams, ensures that the large cams each protrude into the region of the opposite paving stone and with the large cams of the opposite paving stone a forming loose toothing.
  • dependent claim 10 is between adjacent paving stones always butt contact, so that a parallel alignment of the paving stones is guaranteed to each other.
  • the development of the invention according to dependent claim 11 makes it possible to lay within a paved area areas that consist of paving stones of another paving stone system.
  • an inventive connection between the paving stones This ensures that the individual paving stone fields can not move freely against each other.
  • FIG. 1 is a plan view of a paving stone 1, which is designed as a rectangular stone 2.
  • the paving stone 1 is a grid 4 of a paving stone system 5 (see for example FIG. 11 . 13 ).
  • the paving stone 1 is essentially bounded by side surfaces 6, 7, 8, 9, a useful surface 10 and a bearing surface 11.
  • On the useful surface 10 extend two diagonals 12, 13, which intersect at an intersection point 14.
  • cam groups 20 are arranged point symmetrical to the intersection point 14 on the side surfaces 6, 7, 8, 9.
  • the cam groups 20 consist of cams 21 in more detail of large cams 22, 24 and small cams 23, 25.
  • the cams 21 have a front side leading edge 28, side edges 29, 30 and a cover flank 31.
  • half-pockets 33 are arranged between the cams 21.
  • the large cams 22, 24 have a cam depth t1.
  • the small cams 23, 25 have a cam depth t2.
  • FIG. 2 shows another plan view of the in FIG. 1
  • the cuboid rectangular brick has a first width B1, which represents the distance between the side surfaces 6, 7, and a second width B2, the distance between the front side leading edges 28 of two on the side surfaces 6, 7 arranged large cam 22nd , 24 reproduces.
  • the rectangular brick 2 has a first length L1, which represents the distance between the side surfaces 8, 9, and a second length L2, which represents the distance between the front side leading edges 28 of two arranged on the side surfaces 8, 9 large cam 22, 24 ,
  • the cam groups 20 are arranged point-symmetrically to the point of intersection 14 of the diagonals 12, 13 on the side surfaces 6, 7, 8, 9 of the rectangular block 2.
  • the grid 4 has a grid length R L and a residual width R B.
  • FIG. 3 shows a side view of the side surface 9 of the in the FIGS. 1 and 2
  • the rectangular brick 2 has a height H1 between the useful surface 10 and the bearing surface 11.
  • the cams 21 extend substantially over a height H2 which corresponds approximately to 9/10 of the height H1.
  • the useful area 10 passes over a phase 34 in the side surfaces 6, 7, 8, 9, wherein the phase 34 extends approximately at an angle ⁇ of 40 ° to the effective area 10.
  • the top surfaces 31 of the cams 21 extend approximately parallel to the phase 34.
  • FIG. 4 shows a detail view of in FIG. 2 shown rectangle stone 2.
  • the illustrated on the side surface 7 large cam 22 has a depth t1 and a leading edge width b1.
  • the small cam 23 shown on the side surface 7 has the depth t2 and a leading edge width b2.
  • the cams 21 are also arranged point-symmetrical to the rectangular block 2 to an intersection 14 of diagonals 12, 13.
  • FIG. 6 shows a plan view of a paving stone 1, which is formed as a square block 3.
  • the square block 3 has on cam surfaces 6, 7, 8, 9 cam groups 20, which are composed of six cams 21.
  • the cam group 20 consists of three large cams 22, 24, 26 and three small cams 23, 25, 27.
  • the large cams 22, 24, 26 are alternately with the small cams 23, 25, 27 on the side surfaces 6, 7, 8 , 9 arranged.
  • Two on a useful surface 10 of the square stone 3 extending diagonal 12, 13 intersect at an intersection 14. At this point of intersection 14, the cam groups 20 are arranged point-symmetrically.
  • the large cams 22, 24, 26 of the square stone 3 have a depth t1.
  • the small cams 23, 25, 27 of the square stone 3 have a depth t2.
  • FIG. 7 shows a side view of another than Square stone 3 formed paving stone 1.
  • This square stone 3 has on side surfaces 6, 7, 8, 9 respectively two groups of cams 20, each with three cams 21.
  • the square stone 3 circumferentially alternately one cam groups 20a with a between two large cams 22, 24 sitting small cam 23 and a cam group 20 b arranged with a between two small cams 23, 25 large cam 24.
  • the square block 3 has a working surface 10 bounding phase 34 which extends at an angle ⁇ of about 40 ° inclined to the effective area 10.
  • FIG. 8 shows a plan view of another designed as a square block 3 paving stone 1.
  • the square stone 3 has on side surfaces 6, 7, 8, 9 each two cam groups 20, which are composed of two cams 21 each.
  • the cam group 20 consists of a large cam 22 and a small cam 23.
  • Two diagonal 12, 13, the corners 15 of the square stone 3 connect intersect at an intersection 14, to which the cam groups 20 are arranged point-symmetrically.
  • the grid width R B corresponds to the grid length R L and the width B 1 corresponds to the length L 1.
  • FIG. 9 shows in plan view a square paving stone 100 of another paving system 104 with individual cams 101.
  • the cams 101 are arranged point-symmetrical to a center 102 and have a depth t3.
  • the paving stone 100 has a width B1 and a length L1. Furthermore, it has a grid 103 with a grid width R B with a grid length R L.
  • the cams 101 are halved by the grid 103.
  • a similar to this stone square paving stone 100, which has five cams per side instead of four cams per side, is in the Figures 13 and 15 in a paving stone system 5, which is partially composed of paving stones 1 according to the invention.
  • FIG. 10 shows the interaction of the cam group 20, the paving stone 1 with a cam group 20 'of an adjacent paving stone 1'.
  • FIG. 10 is the interaction of the two cam groups 20, 20 'shown, which consist of a large cam 22, 22' and a small cam 23, 23 '.
  • the interaction of cam groups 20, 20 'which consist of three and more cams 21, 21' behaves analogously to this illustration.
  • a pocket 36 is formed, which through the side flank 29 of the small cam 23, the side surface 6 of the paving stone 1, the side edge 30 of large cam 22, the front side leading edge 28 of the large cam 22, the side edge 29 'of the small cam 23', the side surface 7 'of the paving stone 1', the side edge 30 'of the large cam 22' and the front side leading edge 28 'of the large cam 22 'is bounded.
  • the pocket 36 consists of two trapezoids 37, 37 'and a parallelogram 38.
  • the front-side leading edge 28 of the large cam 22 contacts the front-side leading edge 28 'of the small cam 23' in a plane E1.
  • the front-side leading edges 28 of the small cam 23 touches the front-side leading edge 28 'of the large cam 22' in a plane E2.
  • the grid 4 runs parallel and at the same distance a from the planes E1, E2.
  • the parallelogram 38 is divided by the grid 4 into two equal partial parallelograms 38a, 38b.
  • the pocket 36, which is formed between the cams 21, 21 ', is filled with a filling material 39 approximately up to the cover surfaces 31, 31'.
  • the filling material 39 preferably consists of split 40a or a sand split mixture 40b.
  • a shock load in the direction of arrow x is the paving stone 1 'on the front side leading edges 28' of the cam 21 'on the front side leading edges 28 of the cam 21 of the Paving stone 1 transferred.
  • a thrust force acting on the paving stone 1 'in the direction of the arrow y is transmitted from the large cam 22' via the filling material 39 to the large cam 22.
  • the side edges 30 ', 30 of the cam 22', 22 come here not in contact.
  • the pressure exiting from the paving stone 1 ' is uniformly distributed by the filling material 39 on the side flank 30 of the cam 22.
  • a movement of the paving stone 1 in the direction of the arrow y causes a reduction of a cross-sectional area 41 or a volume 42 of the pocket 36.
  • the cross-sectional area 41 of the pocket 36 is a maximum of a cross-sectional area 43 marked by the parallelogram 38 reduced.
  • the cross-sectional area 41 of the pocket 36 is only defined by the trapezoids 37, 37 'when the large cam 22' bears against the side flank 30 of the large cam 22 after being displaced in the direction of arrow Y with its side flank 30 '. Since only about 20% of the filling material 39 undergoes compaction under shear loads in the direction of the arrow y, the filling material 39 is only slightly compressed, so that the compression has no negative influence on the water permeability of the filling material.
  • Fig. 11 1 shows a top view of paving stones 1 laid in the paving stone system 1.
  • paving stones 1 are used which are designed as rectangular blocks 2 with two groups of cams 20 on the opposite side surfaces 6, 7 (see also FIG Fig. 5 ).
  • This in Fig. 11 Paving stone system 5 shown consists of three transversely arranged rectangular stones 2a, 2b, 2c and an upright arranged rectangular stone 2d.
  • the rectangular blocks 2 have a grid width R B and a grid length R L.
  • the grid 4 of the vertically edged rectangular brick 2d coincides with the grid 4 of horizontally laid rectangular stones 2a, 2b, 2c, then again, when subsequently to the rectangular brick 2d a not shown field is laid, which consists of three horizontal rows with 5 vertically laid rectangular stones 2 consists.
  • the arrangement of the cam 21 on the rectangular blocks 2 ensures that between horizontal and upright laid rectangular blocks 2 never single cam 35 with large cam 22, 24 come into shock contact.
  • Fig. 12 shows a further plan view of laid in the paving stone system 5 rectangular blocks 2.
  • rectangular stones 2 is the in Fig. 5 described rectangular stone 2.
  • Fig. 12 is a transverse rectangular brick 2a and upright rectangular stones 2d, 2e shown.
  • the upright rectangular brick 2e is a rectangular brick 2, which is mirror-inverted to the rectangular bricks 2a, 2d.
  • Fig. 13 is a plan view of a paving stone system 5 of rectangular blocks 2 with cam groups 20, each with 4 cams 21 and an integrated into the paving stone system 5, non-systemic square paving stone 100 shown.
  • the non-system paving stone 100 has cams 101, which are arranged point-symmetrical to a center 102.
  • rectangular blocks 2 correspond to the in Fig. 1 Basically, all paving stones 1 that in the paving stone system 5 either large cam 22, 24, 26 with small cams 23, 25, 27 and / or small cams 23, 25, 27 with individual cams 35 and / or large Cam 22, 24, 26 with side surfaces 6, 7, 8, 9 come into shock contact.
  • the cam groups 20 are arranged point symmetrical to the intersection point 14.
  • the interaction is realized by a special arrangement of the cam 21 on the paving stone 1.
  • the small cams 23, 25 are associated with the cam 101 and the large cams 22, 24 are in contact with a side surface 105 of the paving stone 100.
  • the cams 101 are divided by the grid 4, 103 parallel to the side surface 105.
  • the small cams 23, 25 are arranged at a distance f from each other. In this distance f and the cams 101 of the paving stone 100 are arranged.
  • the small cam 25 of a first cam group 20a is arranged at a distance g from the small cam 23 of a second cam group 20b.
  • g 2 f.
  • the distance of the small cam 23 of the first cam group 20a to the grid 4 corresponds to h.
  • the distance of the small cam 25 of the second cam group 20b to the grid 4 corresponds to i.
  • f is the distance between the small cams 23, 25.
  • the small cam 25 at a distance i to the grid 4 and the small cam 23 at a distance h to the grid 4 is arranged.
  • a paving stone 1 ' is shown in which two adjacent side surfaces 7, 8 are provided with cam groups 20 and two other adjacent side surfaces 6, 9 than Single cam 35 trained cam 21 have.
  • the paving stone systems 5, 103 have the same grid dimensions, so that the paving stones 1, 100 are alternately laid. Such a match is in the in FIG. 6 and 9 shown paving stones 1, 100 realized.
  • Fig. 14 shows a plan view of two cooperating rectangular blocks 2 with cam groups 20, each with four cams 21.
  • the rectangular block 2 forms with the adjacent rectangular block 2 'by the cam groups 20, 20' and the pockets 36 a toothing 44.
  • the teeth 44 is achieved in that the pockets 36a, 36b, 36c pass from a cam group 20 into an adjacent cam group 20 '.
  • the thrust of the large cam 22, 24 is transferred to the large cams 22 ', 24' via the filling material 39 stored in the pockets 36a, 36c in an edge-friendly manner.
  • the thrust from the large cam 24 is transmitted via the filling material 39 stored in the pocket 36b onto the large cam 24'.
  • Fig. 15 is a plan view of a paving stone system 5 of square stones 3 shown. Furthermore, a system-independent paving stone 100 from a paving stone system 104 is shown, which is integrated into the paving stone system 5.
  • square stones 3 correspond to the in Fig. 6
  • the distances f of the small cams 23, 25, 27 to one another correspond to the distances f, which the cams 101 have to each other or a multiple thereof.
  • Fig. 15 further shows an open space 45 left between square stones 3 for making a mark or a larger green area.
  • the square stones 3, which generate the free surface 45, can without machining on the existing Paving stone system 5 are affiliated, if the free surface has a width Bp, which corresponds to an integer multiple of the distance f.
  • 5 paving stones 1 are provided in the paving stone system with the following dimensions: in figure B1 L1 t1 t2 t3 b1 b2 b3 R B R L 1 - 4 160 340 11 7 21 11 180 360 5, 11, 12 150 294 16 12 4 21 11 21 180 300 6, 15 220 220 11 7 21 11 240 240 7 280 280 11 7 21 11 300 300 8th 210 210 16 12 21 11 240 240 9 (foreign to the system) 234 234 4 21 240 240 240
  • Paving stones 1, 101 shown can be arbitrarily combined with each other due to their identical grid dimensions R B , R L , although they belong to different paving stone systems 5, 104. Due to the laying play, which is required to compensate for bulges of the paving stones and deposits of filler between the abutment surfaces, the position of the grid preferably shifts by about 1 mm in the direction of the adjacent neighboring stone, so that the grid dimensions given above in the table.
  • paving stones are provided, which are formed in the plan view of six or octagonal.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Road Paving Structures (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Pflastersteinsystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • An Pflastersteinflächen werden verschiedene Kriterien/Forderungen gestellt.
  • Ein Kriterium für Pflastersteine ist eine wirksame seitliche Verzahnung, durch welche eine feste Verankerung der Pflastersteine untereinander erreicht wird, so dass diese hohen Belastungen standhalten können. Derartige Belastungen treten beispielsweise durch ein bremsendes oder ein kurvenfahrendes Fahrzeug auf. Bei solchen Steinen kommt häufig eine Rundumverzahnung zum Einsatz, wie sie beispielsweise aus dem deutschen Gebrauchsmuster 94 09 076 U1 bekannt ist. Gute Entwässerungseigenschaften spielen hierbei keine Rolle.
  • Ein weiteres Kriterium sind gute Entwässerungseigenschaften einer aus Pflastersteinen zusammengesetzten Fläche. So wird beispielsweise in der EP 0 648 291 B1 ein Pflasterstein beschrieben, der mit einem Nachbarstein durch stirnseitig aneinanderstoßende, treppenförmige Abstandhalter verzahnt ist. Dieser Pflasterstein erlaubt eine Schubübertragung auf den Nachbarstein in eine Richtung. Durch die aneinanderstoßenden Abstandhalter wird ein größerer Zwischenraum zwischen den Pflastersteinen gebildet, der sich positiv auf die Entwässerungseigenschaften auswirkt, da hierdurch die Fläche vergrößert wird, auf der Wasser versickern kann. Bei einer starken Schubbelastung derartiger Pflastersteine unterliegen die Zähne einer erhöhten Bruchgefahr und/oder einer erhöhten Abnutzung. Das heißt, die Nocken müssen sehr groß und stabil ausgeführt werden um den Belastungen ihrer Seitenflächen widerstehen zu können. Dies wiederum ist materialintensiv und damit kostenintensiv und bedeutet eine Verkleinerung der Fläche, auf der Wasser versickern kann.
  • Aus der DE 37 37 620 A1 ist ein Pflastersteinsystem mit einem gitterförmigen Raster bekannt, welches mehrere Pflastersteine umfasst, wobei jeder Pflasterstein an wenigstens zwei gegenüberliegenden oder angrenzenden Seiten mindestens mit einer Nockengruppe versehen ist, die wenigstens aus zwei unterschiedlichen und voneinander beabstandeten Nocken besteht und wobei zwischen den Seitenflanken der Nocken eine Halbtasche gebildet ist. Die Nocken benachbarter Pflastersteine stoßen stirnseitig aneinander.
  • Aus der DE 9000 928 U1 ist ein ähnliches Pflastersteinsystem bekannt. Die Nocken stehen jedoch mit deren stirnseitigen Vorderflanken in verzahntem Stoßkontakt.
  • Die Erfindung hat die Aufgabe, ein Pflastersteinsystem vorzuschlagen, welches gute Entwässerungseigenschaften aufweist und bei dem eine Schubübertragung von einem Pflasterstein auf einen benachbarten Pflasterstein ohne die Gefahr einer Beschädigung der Seitenflanken der Abstandhalter möglich ist.
  • Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Pflastersteinsystem der einleitend genannten Art durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
  • Kern der Erfindung ist ein Pflasterstein, der mit einer Nockengruppe zusammen mit mindestens einem Nocken oder einer weiteren Nockengruppe eines benachbarten Pflastersteins mindestens eine Tasche umschließt bzw. einen taschenförmigen Zwischenraum oder eine Art Halbtasche bildet. Durch das Zusammenwirken der Nocken wird eine Funktionseinheit gebildet, bei der die Nocken mit den Vorderflanken lediglich in Stoßkontakt stehen. Bei einem solchen Stoßkontakt werden die Eigenschaften des Steinmaterials (insbesondere Beton und Zement) optimal ausgenutzt, da diese Materialien gegen Druck sehr widerstandsfähig sind. Direkte Scher- und Reibbelastungen zwischen zwei Nocken treten in den Funktionseinheiten nicht auf, in denen die Nocken, die Seitenflächen der Pflastersteine und das Füllmaterial der Taschen ähnlich wie eine Verzahnung zusammenwirken. Diese Belastungen werden dadurch vermieden, dass zwischen diagonal gegenüberliegenden Nocken einer Funktionseinheit bzw. zweier zusammenwirkender Nockengruppen immer ein Raum ausgebildet ist. Dieser Raum bzw. diese Tasche ist vorzugsweise mit Sand, Split oder einem Sand-Splitgemisch gefüllt, so dass Wasser in der Tasche versickern kann. Diagonal gegenüberliegende Nocken zweier zu einer Funktionseinheit gehörender Nocken oder Nockengruppen wirken mit ihren Seitenflanken nur unter Zwischenschaltung des Füllmaterials aufeinander ein. Hierbei verteilt das Füllmaterial den Schub, mit dem die Seitenflanke eines Nockens wirkt, auf die diagonal gegenüberliegende Seitenflanke des anderen Nockens. Somit wird die einwirkende Kraft auf die gesamte Fläche der Seitenflanke des zweiten Nockens verteilt und die Flächenpressung heruntergesetzt.
  • Die in Anspruch 1 beschriebene Querschnittsfläche der Tasche, die jeweils zwischen den gegenüberliegenden Seitenflächen der Pflastersteine und vier Nocken ausgebildet wird, besitzt den Vorteil, dass dieser bei einem Aufeinanderzuschieben zweier diagonal gegenüberliegender Nocken nicht gegen Null geht. Hierdurch wird erreicht, dass das in der Tasche befindliche Füllmaterial durch einen sich leicht bewegenden Pflasterstein nur minimal verdichtet wird und somit seine wasserdurchlässigen Eigenschaften nicht durch wiederholte starke Kompression verliert.
  • Die Weiterbildung der Erfindung nach den Unteransprüchen 2 und 3 ermöglicht es, eine Nockengruppe auf kleinem Raum unterzubringen, ohne die Stabilität zu mindern, da die Nocken entsprechend ihrer Belastung kleiner oder größer ausgebildet sind. Ein trapezförmiger Querschnitt des Nockens, wie ihn Anspruch 4 vorschlägt, bedeutet einen stabileren Übergang des Nockens in den Grundkörper des Pflastersteins. Weiterhin wird hierdurch das Entformen des Pflastersteins erleichtert.
  • Die Weiterbildungen der Erfindung nach den Unteransprüchen 6 und 7 zeigen, dass die Nockengruppen flexibel auf die Pflastersteingröße angepasst werden können. Somit kann abhängig von Stein- und Nockengröße die Intensität der Verzahnung zum Nachbarstein auf die Bedürfnisse angepasst werden.
  • Das gitterförmige Raster, das nach Unteranspruch 8 mit gleichem Abstand zwischen den beiden Ebenen liegt, die durch die Stirnflächen der unterschiedlichen Nocken definiert werden, gewährleistet, dass die großen Nocken jeweils in den Bereich des gegenüberliegenden Pflastersteins ragen und mit den großen Nocken des gegenüberliegenden Pflastersteins eine lose Verzahnung bilden. Gemäß Unteranspruch 10 besteht zwischen benachbarten Pflastersteinen immer Stoßkontakt, so dass eine parallele Ausrichtung der Pflastersteine zueinander gewährleistet ist. Die Weiterbildung der Erfindung nach Unteranspruch 11 ermöglicht es, innerhalb einer gepflasterten Fläche Bereiche zu verlegen, die aus Pflastersteinen eines weiteren Pflastersteinsystems bestehen. Hierbei besteht auch an den Übergängen von einem Steinsystem zum anderen Steinsystem eine erfindungsgemäße Verbindung zwischen den Pflastersteinen. Somit ist gewährleistet, dass sich die einzelnen Pflastersteinfelder nicht frei gegeneinander verschieben können.
  • Weitere Einzelheiten der Erfindung werden in den Zeichnungen anhand von schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen beschrieben.
  • Hierbei zeigen
  • Fig. 1
    eine Draufsicht auf einen quaderförmigen Pflasterstein mit Nockengruppen mit vier Nocken,
    Fig. 2
    eine weitere Draufsicht auf den quaderförmigen Rechteckstein mit Nockengruppen mit vier Nocken,
    Fig. 3
    eine Seitenansicht des quaderförmigen Pflastersteins mit Nockengruppen mit vier Nocken,
    Fig. 4
    ein Detail des in Figur 2 dargestellten quaderförmigen Pflastersteins,
    Fig. 5
    eine Draufsicht auf einen quaderförmigen Pflasterstein mit Nockengruppen mit drei,
    Fig. 6
    eine Draufsicht auf einen quadratischen Pflasterstein mit Nockengruppen mit sechs Nocken,
    Fig. 7
    eine Seitenansicht eines quadratischen Pflastersteins mit Nockengruppen mit drei Nocken,
    Fig. 8
    eine Draufsicht auf einen weiteren quadratischen Pflasterstein mit Nockengruppen mit zwei Nocken,
    Fig. 9
    eine Draufsicht auf einen quadratischen Pflasterstein eines anderen Pflastersteinsystems mit einzelnen Nocken,
    Fig. 10
    eine vergrößerte Ansicht einer durch zwei Nockengruppen mit je zwei Nocken gebildeten Tasche,
    Fig. 11
    eine Draufsicht auf im Pflastersteinverband verlegte quaderförmige Pflastersteine mit Nockengruppen mit drei Nocken,
    Fig. 12
    eine weitere Draufsicht auf im Pflastersteinverband verlegte quaderförmige Pflastersteine mit Nockengruppen mit drei Nocken,
    Fig. 13
    eine Draufsicht auf einen Pflastersteinverband aus quaderförmigen Pflastersteinen mit Nockengruppen mit vier Nocken und einem in das Pflastersteinsystem integrierten systemfremden quadratischen Pflasterstein mit einzelnen Nocken,
    Fig. 14
    eine Draufsicht auf zwei zusammenwirkende quaderförmige Pflastersteine mit Nockengruppen mit vier Nocken,
    Fig. 15
    eine Draufsicht auf einen Pflastersteinverband aus quadratischen Pflastersteinen mit Nockengruppen mit sechs Nocken und einem in das Pflastersteinsystem integrierten systemfremden Pflasterstein mit einzelnen Nocken.
  • In Figur 1 ist eine Draufsicht auf einen Pflasterstein 1 dargestellt, der als Rechteckstein 2 ausgebildet ist. Der Pflasterstein 1 ist einem Raster 4 eines Pflastersteinsystems 5 (siehe zum Beispiel Figur 11, 13) zugeordnet. Der Pflasterstein 1 wird im Wesentlichen durch Seitenflächen 6, 7, 8, 9, eine Nutzfläche 10 und eine Auflagefläche 11 begrenzt. Auf der Nutzfläche 10 verlaufen zwei Diagonalen 12, 13, die sich in einem Schnittpunkt 14 schneiden. Weiterhin sind an den Seitenflächen 6, 7, 8, 9 Nockengruppen 20 punktsymmetrisch zum Schnittpunkt 14 angeordnet. Die Nockengruppen 20 bestehen aus Nocken 21 genauer aus großen Nocken 22, 24 und kleinen Nocken 23, 25. Die Nocken 21 besitzen eine stirnseitige Vorderflanke 28, Seitenflanken 29, 30 und eine Deckflanke 31. Weiterhin sind zwischen den Nocken 21 Halbtaschen 33 angeordnet. Die großen Nocken 22, 24 weisen eine Nockentiefe t1 auf. Die kleinen Nocken 23, 25 weisen eine Nockentiefe t2 auf.
  • Figur 2 zeigt eine weitere Draufsicht auf den in Figur 1 dargestellten quaderförmigen Rechteckstein 2. Der quaderförmige Rechteckstein besitzt eine erste Breite B1, die den Abstand zwischen den Seitenflächen 6, 7 wiedergibt, und eine zweite Breite B2, die den Abstand zwischen den stirnseitigen Vorderflanken 28 zweier auf den Seitenflächen 6, 7 angeordneter großer Nocken 22, 24 wiedergibt. Weiterhin weist der Rechteckstein 2 eine erste Länge L1 auf, die den Abstand zwischen den Seitenflächen 8, 9 wiedergibt, und eine zweite Länge L2, die den Abstand zwischen den stirnseitigen Vorderflanken 28 zweier auf den Seitenflächen 8, 9 angeordneter großer Nocken 22, 24 wiedergibt. In Figur 2 ist auch zu erkennen, dass die Nockengruppen 20 punktsymmetrisch zum Schnittpunkt 14 der Diagonalen 12, 13 an den Seitenflächen 6, 7, 8, 9 des Rechtecksteins 2 angeordnet sind. Das Raster 4 weist eine Rasterlänge RL und eine Restbreite RB auf.
  • Figur 3 zeigt eine Seitenansicht auf die Seitenfläche 9 des in den Figuren 1 und 2 dargestellten Rechtecksteins 2. Der Rechteckstein 2 weist zwischen der Nutzfläche 10 und der Auflagefläche 11 eine Höhe H1 auf. Die Nocken 21 erstrecken sich im Wesentlichen über eine Höhe H2, die in etwa 9/10 der Höhe H1 entspricht. Die Nutzfläche 10 geht über eine Phase 34 in die Seitenflächen 6, 7, 8, 9 über, wobei die Phase 34 etwa in einem Winkel α von 40° zur Nutzfläche 10 verläuft. Die Deckflächen 31 der Nocken 21 verlaufen in etwa parallel zur Phase 34.
  • Figur 4 zeigt eine Detailansicht des in Figur 2 dargestellten Rechtecksteins 2. Der an der Seitenfläche 7 dargestellte große Nocke 22 besitzt eine Tiefe t1 und eine Vorderflankenbreite b1. Der an der Seitenfläche 7 dargestellte kleine Nocken 23 besitzt die Tiefe t2 und eine Vorderflankenbreite b2. Die Seitenflanken 29, 30 der Nocken 21 verlaufen in einem Winkel β = 15° zu einer Halbierenden 32.
  • Figur 5 zeigt eine Draufsicht auf einen weiteren Rechteckstein 2. Der Rechteckstein 2 besitzt an Seitenflächen 6, 7 je zwei Nockengruppen 20 mit drei Nocken 21. Wobei eine erste Nockengruppe 20a zwei große Nocken 22, 24 und einen kleinen Nocken 23 und eine zweite Nockegruppe 20b zwei kleine Nocken 23, 25 und einen großen Nocken 24 aufweist. An den Seitenflächen 8, 9 sind als Einzelnocken 35 ausgebildete Nocken 21 angeordnet. Die Einzelnocken 35 weisen eine Tiefe t3 und eine Vorderflankenbreite b3 auf. Grundsätzlich gilt im Pflastersteinsystem 5: t3 = t1 - t2. Die Nocken 21 sind am Rechteckstein 2 ebenfalls punktsymmetrisch zu einem Schnittpunkt 14 von Diagonalen 12, 13 angeordnet.
  • Figur 6 zeigt eine Draufsicht auf einen Pflasterstein 1, der als Quadratstein 3 ausgebildet ist. Der Quadratstein 3 weist an Seitenflächen 6, 7, 8, 9 Nockengruppen 20 auf, die sich aus sechs Nocken 21 zusammensetzen. Die Nockengruppe 20 besteht aus drei großen Nocken 22, 24, 26 und drei kleinen Nocken 23, 25, 27. Die großen Nocken 22, 24, 26 sind abwechselnd mit den kleinen Nocken 23, 25, 27 an den Seitenflächen 6, 7, 8, 9 angeordnet. Zwei auf einer Nutzfläche 10 des Quadratsteins 3 verlaufenden Diagonalen 12, 13 schneiden sich in einem Schnittpunkt 14. Zu diesem Schnittpunkt 14 sind die Nockengruppen 20 punktsymmetrisch angeordnet. Die großen Nocken 22, 24, 26 des Quadratsteins 3 weisen eine Tiefe t1 auf. Die kleinen Nocken 23, 25, 27 des Quadratsteins 3 weisen eine Tiefe t2 auf.
  • Figur 7 zeigt eine Seitenansicht eines weiteren als Quadratstein 3 ausgebildeten Pflastersteins 1. Dieser Quadratstein 3 besitzt an Seitenflächen 6, 7, 8, 9 jeweils zwei Nockengruppen 20 mit je drei Nocken 21. Hierbei sind am Quadratstein 3 umlaufend abwechselnd jeweils eine Nockengruppen 20a mit einem zwischen zwei großen Nocken 22, 24 sitzenden kleinen Nocken 23 und eine Nockengruppe 20b mit einem zwischen zwei kleinen Nocken 23, 25 sitzenden großen Nocken 24 angeordnet. Der Quadratstein 3 weist eine eine Nutzfläche 10 umgrenzende Phase 34 auf, die in einem Winkel α von etwa 40° geneigt zur Nutzfläche 10 verläuft.
  • Figur 8 zeigt eine Draufsicht auf einen weiteren als Quadratstein 3 ausgebildeten Pflasterstein 1. Der Quadratstein 3 weist an Seitenflächen 6, 7, 8, 9 je zwei Nockengruppen 20 auf, die sich aus jeweils zwei Nocken 21 zusammensetzen. Die Nockengruppe 20 besteht aus einem großen Nocken 22 und einem kleinen Nocken 23. Zwei Diagonalen 12, 13, die Ecken 15 des Quadratsteins 3 verbinden schneiden sich in einem Schnittpunkt 14, zu dem die Nockengruppen 20 punktsymmetrisch angeordnet sind. Grundsätzlich gilt bei den Quadersteinen 3, dass die Rasterbreite RB der Rasterlänge RL und die Breite B1 der Länge L1 entspricht.
  • Figur 9 zeigt in Draufsicht einen quadratischen Pflasterstein 100 eines anderen Pflastersteinsystems 104 mit einzelnen Nocken 101. Die Nocken 101 sind punktsymmetrisch zu einem Mittelpunkt 102 angeordnet und weisen eine Tiefe t3 auf. Der Pflasterstein 100 weist eine Breite B1 und eine Länge L1 auf. Weiterhin besitzt er ein Raster 103 mit einer Rasterbreite RB mit einer Rasterlänge RL. Die Nocken 101 werden vom Raster 103 halbiert. Ein zu diesem Stein ähnlicher quadratischer Pflasterstein 100, der statt vier Nocken pro Seiten fünf Nocken pro Seite aufweist, ist in den Figuren 13 und 15 in einem Pflastersteinsystems 5 dargestellt, das teilweise aus erfindungsgemäßen Pflastersteinen 1 zusammengesetzt ist.
  • Figur 10 zeigt das Zusammenwirken der Nockengruppe 20, des Pflastersteins 1 mit einer Nockengruppe 20' eines benachbarten Pflastersteins 1'. In Figur 10 ist das Zusammenwirken der zwei Nockengruppen 20, 20' dargestellt, die aus einem großen Nocken 22, 22' und einem kleinen Nocken 23, 23' bestehen. Das Zusammenwirken von Nockengruppen 20, 20' die aus drei und mehr Nocken 21, 21' bestehen, verhält sich analog zu dieser Darstellung. Durch die Halbtaschen 33, 33' die zwischen den Nocken 21, 21' der Nockengruppen 20, 20' ausgebildet sind wird eine Tasche 36 gebildet, die durch die Seitenflanke 29 des kleinen Nockens 23, die Seitenfläche 6 des Pflastersteins 1, die Seitenflanke 30 des großen Nockens 22, die stirnseitige Vorderflanke 28 des großen Nockens 22, die Seitenflanke 29' des kleinen Nockens 23', die Seitenfläche 7' des Pflastersteins 1', die Seitenflanke 30' des großen Nockens 22' und die stirnseitige Vorderflanke 28' des großen Nockens 22' umgrenzt wird. Im Querschnitt besteht die Tasche 36 aus zwei Trapezen 37, 37' und einem Parallelogramm 38. Hierbei ist das Parallelogramm 38 zwischen Grundseiten 39, 39' der Trapeze 37, 37' angeordnet, so daß der Querschnitt ein S-artiges Erscheinungsbild erhält. Die stirnseitige Vorderflanke 28 des großen Nockens 22 berührt die stirnseitige Vorderflanke 28' des kleinen Nockens 23' in einer Ebene E1. Die stirnseitigen Vorderflanken 28 des kleinen Nockens 23 berührt die stirnseitige Vorderflanke 28' des großen Nockens 22' in einer Ebene E2. Parallel und mit gleichem Abstand a zu den Ebenen E1, E2 verläuft das Raster 4. Das Parallelogramm 38 wird vom Raster 4 in zwei gleich große Teilparallelogramme 38a, 38b geteilt. Die Tasche 36, die zwischen den Nocken 21, 21' ausgebildet ist, ist mit einem Füllmaterial 39 bis etwa zu den Deckflächen 31, 31' gefüllt. Das Füllmaterial 39 besteht vorzugsweise aus Split 40a oder einem Sandsplitgemisch 40b. Eine Stoßbelastung in Pfeilrichtung x wird vom Pflasterstein 1' über die stirnseitigen Vorderflanken 28' der Nocken 21' auf die stirnseitigen Vorderflanken 28 der Nocken 21 des Pflastersteins 1 übertragen. Eine in Pfeilrichtung y auf den Pflasterstein 1' wirkende Schubkraft wird vom großen Nocken 22' über das Füllmaterial 39 auf den großen Nocken 22 übertragen. Die Seitenflanken 30', 30 der Nocken 22', 22 kommen hierbei nicht in Kontakt. Der vom Pflasterstein 1' ausgehende Druck wird durch das Füllmaterial 39 gleichmäßig auf die Seitenflanke 30 des Nockens 22 verteilt. Eine Bewegung des Pflastersteins 1 in die Pfeilrichtung y bewirkt eine Verkleinerung einer Querschnittfläche 41 bzw. eines Volumens 42 der Tasche 36. Durch die Bewegung des Pflastersteins 1 in Pfeilrichtung y wird die Querschnittsfläche 41 der Tasche 36 maximal um eine durch das Parallelogramm 38 markierte Querschnittsfläche 43 verringert. Im Extremfall wird die Querschnittsfläche 41 der Tasche 36 nur noch durch die Trapeze 37, 37' definiert, wenn der große Nocken 22' nach einer Verschiebung in Pfeilrichtung Y mit seiner Seitenflanke 30' an der Seitenflanke 30 des großen Nockens 22 anliegt. Da bei Schubbelastungen in Pfeilrichtung y nur etwa 20 % des Füllmaterials 39 der Verdichtung unterliegen, wird das Füllmaterial 39 nur leicht verdichtet, so dass die Verdichtung keinen negativen Einfluß auf die Wasserdurchlässigkeit des Füllmaterials hat.
  • Fig. 11 zeigt eine Draufsicht auf im Pflastersteinsystem 5 verlegte Pflastersteine 1. Hierbei kommen Pflastersteine 1 zum Einsatz, die als Rechtecksteine 2 mit jeweils zwei Nockengruppen 20 an den gegenüberliegenden Seitenflächen 6, 7 ausgebildet sind (s. auch Fig. 5). Das in Fig. 11 dargestellte Pflastersteinsystem 5 besteht aus drei quer angeordneten Rechtecksteinen 2a, 2b, 2c und einem hochkant angeordneten Rechteckstein 2d. Die Rechtecksteine 2 besitzen eine Rasterbreite RB und eine Rasterlänge RL. Das Raster 4 des hochkant verlegten Rechtecksteins 2d deckt sich mit dem Raster 4 der waagrecht verlegten Rechtecksteine 2a, 2b, 2c, dann wieder, wenn anschließend an den Rechteckstein 2d ein nicht dargestelltes Feld verlegt ist, das aus drei waagrechten Reihen mit je 5 hochkant verlegten Rechtecksteinen 2 besteht. Durch die Anordnung der Nocken 21 an den Rechtecksteinen 2 ist sichergestellt, dass zwischen waagrecht und hochkant verlegten Rechtecksteinen 2 nie Einzelnocken 35 mit großen Nocken 22, 24 in Stoßkontakt treten.
  • Fig. 12 zeigt eine weitere Draufsicht auf im Pflastersteinsystem 5 verlegte Rechtecksteine 2. Bei den dargestellten Rechtecksteinen 2 handelt es sich um den in Fig. 5 beschriebenen Rechteckstein 2. In Fig. 12 ist ein quer liegender Rechteckstein 2a und hochkant liegende Rechtecksteine 2d, 2e dargestellt. Bei dem hochkant liegenden Rechteckstein 2e handelt es sich um einen Rechteckstein 2, der spiegelbildlich zu den Rechtecksteinen 2a, 2d ausgebildet ist. Durch derartige Rechtecksteine 2e ist ein versetztes Verlegen der Rechtecksteine 2 mit einer ungeraden Anzahl Nocken 21 pro Nockengruppe 20 möglich.
  • In Fig. 13 ist eine Draufsicht auf einen Pflastersteinsystem 5 aus Rechtecksteinen 2 mit Nockengruppen 20 mit je 4 Nocken 21 und einem in das Pflastersteinsystem 5 integrierten, systemfremden quadratischen Pflasterstein 100 dargestellt. Der systemfremde Pflasterstein 100 besitzt Nocken 101, die punktsymmetrisch zu einem Mittelpunkt 102 angeordnet sind. Die in Fig. 13 dargestellten Rechtecksteine 2 entsprechen dem in Fig. 1 bereits beschriebenen Rechteckstein 2. Grundsätzlich gilt für alle Pflastersteine 1, dass im Pflastersteinsystem 5 immer entweder große Nocken 22, 24, 26 mit kleinen Nocken 23, 25, 27 und/oder kleine Nocken 23, 25, 27 mit Einzelnocken 35 und/oder große Nocken 22, 24, 26 mit Seitenflächen 6, 7, 8, 9 in Stoßkontakt treten. Dies wird bei den Pflastersteinen 1 dadurch gewährleistet, dass die Nockengruppen 20 punktsymmetrisch zum Schnittpunkt 14 angeordnet sind. Im Hinblick auf den Stoßkontakt von kleinen Nocken 23, 25, 27 zu den Nocken 101 des systemfremden Pflastersteins 100 wird das Zusammenwirken durch eine spezielle Anordnung der Nocken 21 am Pflasterstein 1 verwirklicht. Die kleinen Nocken 23, 25 sind den Nocken 101 zugeordnet und die großen Nocken 22, 24 stehen mit einer Seitenfläche 105 des Pflastersteins 100 in Kontakt. Somit werden die Nocken 101 vom Raster 4, 103 parallel zur Seitenfläche 105 geteilt. Innerhalb der einzelnen Nockengruppen 20 sind die kleinen Nocken 23, 25 in einem Abstand f voneinander angeordnet. In diesem Abstand f sind auch die Nocken 101 des Pflastersteins 100 angeordnet. Weiterhin ist der kleine Nocken 25 einer ersten Nockengruppe 20a in einem Abstand g vom kleinen Nocken 23 einer zweiten Nockengruppe 20b angeordnet. Für den Abstand g gilt g = 2 f. Der Abstand des kleinen Nockens 23 der ersten Nockengruppe 20a zum Raster 4 entspricht h. Der Abstand des kleinen Nockens 25 der zweiten Nockengruppe 20b zum Raster 4 entspricht i. Hierbei gilt
    h + i = g = 2 f. Für die Seitenflächen 8, 9, auf denen jeweils eine Nockengruppe 20 angeordnet ist, gilt, dass f der Abstand zwischen den kleinen Nocken 23, 25 ist. Hierbei ist der kleine Nocken 25 im Abstand i zum Raster 4 und der kleine Nocken 23 im Abstand h zum Raster 4 angeordnet. Wiederum gilt h + i = 2 f. Durch diese Anordnung ist gewährleistet, dass kleine Nocken 23, 25 am Raster 4 im Abstand f oder einem Vielfachen des Abstands f angeordnet sind. Im Hinblick auf das Raster 4 mit Rasterbreite RB und Rasterlänge RL gilt: RL = i + f + g + f + h und RB = i + f + h. Für die Pflastersteine 100 gilt, dass innerhalb eines Pflastersteinsystems 5 aus Pflastersteinen 1 ein Feld aus so vielen Pflastersteinen 100 verlegt werden muss, dass durch das Raster 103 der Pflastersteine 100 ein kleinstes gemeinsames Vielfaches mit dem Raster 4 des Pflastersteinsystems 5 erreicht wird. Weiterhin ist ein Pflasterstein 1' dargestellt bei dem zwei angrenzende Seitenflächen 7, 8 mit Nockengruppen 20 versehen sind und zwei weitere angrenzende Seitenflächen 6, 9 als Einzelnocken 35 ausgebildeten Nocken 21 aufweisen. Gemäß einer nicht dargestellten Ausführungsvariante ist es vorgesehen, dass die Pflastersteinsysteme 5, 103 die selben Rastermaße aufweisen, so dass die Pflastersteine 1, 100 abwechselnd verlegbar sind. Eine solche Übereinstimmung ist bei den in Figur 6 und 9 gezeigten Pflastersteinen 1, 100 verwirklicht.
  • Fig. 14 zeigt eine Draufsicht auf zwei zusammenwirkende Rechtecksteine 2 mit Nockengruppen 20 mit je vier Nocken 21. Der Rechteckstein 2 bildet mit dem benachbarten Rechteckstein 2' durch die Nockengruppen 20, 20' und die Taschen 36 eine Verzahnung 44. Die Verzahnung 44 wird dadurch erreicht, dass die Taschen 36a, 36b, 36c von einer Nockengruppe 20 in eine benachbarte Nockengruppe 20' übergehen. Bei einer Bewegung des Rechtecksteins 2 in Pfeilrichtung x wird der Schub von der großen Nocke 22, 24 über das in den Taschen 36a, 36c gelagerte Füllmaterial 39 auf die großen Nocken 22', 24' kantenschonend übertragen. Bei einer Bewegung des Rechtecksteins 2 in Pfeilrichtung X' wird der Schub von dem großen Nocken 24 über das in der Tasche 36b gelagerte Füllmaterial 39 auf den großen Nocken 24' übertragen.
  • In Fig. 15 ist eine Draufsicht auf einem Pflastersteinsystem 5 aus Quadratsteinen 3 dargestellt. Weiterhin ist ein systemfremder Pflasterstein 100 aus einem Pflastersteinsystem 104 dargestellt, der in das Pflastersteinsystem 5 integriert ist. Die in Fig. 15 dargestellten Quadratsteine 3 entsprechen dem in Fig. 6 beschriebenen Quadratstein 3. Die Abstände f der kleinen Nocken 23, 25, 27 zueinander entsprechen den Abständen f, welche die Nocken 101 zueinander aufweisen oder einem Vielfachen davon. Fig. 15 zeigt weiterhin eine Freifläche 45, die zwischen Quadratsteinen 3 zur Erstellung einer Markierung oder eines größeren Grünbereichs freigelassen ist. Die Quadratsteine 3, welche die Freifläche 45 erzeugen, können ohne Bearbeitung an dem bestehenden Pflastersteinsystem 5 angegliedert werden, wenn die Freifläche eine Breite Bpaufweist, die einem ganzzahligen Vielfachen der Abstands f entspricht.
  • Die Erfindung ist nicht auf dargestellte oder beschriebene Ausführungsbeispiele beschränkt. Sie umfaßt vielmehr Weiterbildungen der Erfindung im Rahmen der Schutzrechtsansprüche.
  • Insbesondere sind im Pflastersteinsystem 5 Pflastersteine 1 mit den folgenden Abmessungen vorgesehen:
    in Figur B1 L1 t1 t2 t3 b1 b2 b3 RB RL
    1 - 4 160 340 11 7 21 11 180 360
    5, 11, 12 150 294 16 12 4 21 11 21 180 300
    6, 15 220 220 11 7 21 11 240 240
    7 280 280 11 7 21 11 300 300
    8 210 210 16 12 21 11 240 240
    9 (systemfremd) 234 234 4 21 240 240
  • Die in den Figuren 6 und 9 dargestellten Pflastersteine 1, 101 können aufgrund ihrer identischen Rastermaße RB, RL beliebig miteinander kombiniert werden, obwohl sie zu verschiedenen Pflastersteinsystemen 5, 104 gehören. Bedingt durch das Verlegespiel, das erforderlich ist, um Ausbauchungen der Pflastersteine und Einlagerungen von Füllmaterial zwischen den Stoßflächen auszugleichen, verschiebt sich die Lage des Rasters vorzugsweise um etwa 1 mm in Richtung des angrenzenden Nachbarsteins, so dass die oben in der Tabelle angegebenen Rastermaße vorliegen.
  • Gemäß einer nicht dargestellten Ausführungsvariante sind auch Pflastersteine vorgesehen, die in der Draufsicht sechs- oder achtkantförmig ausgebildet sind.
  • Bezugszeichenliste:
  • 1
    Pflasterstein
    2
    Rechteckstein
    3
    Quadratstein
    4
    Raster
    5
    Pflastersteinsystem
    6-9
    Seitenfläche
    10
    Nutzfläche
    11
    Auflagefläche
    12
    Diagonale
    13
    Diagonale
    14
    Schnittpunkt
    15
    Ecke
    20
    Nockengruppe
    20a
    erste Nockengruppe
    20b
    zweite Nockengruppe
    21
    Nocken
    22
    großer Nocken
    23
    kleiner Nocken
    24
    großer Nocken
    25
    kleiner Nocken
    26
    großer Nocken
    27
    kleiner Nocken
    28
    stirnseitige Vorderflanke
    29
    Seitenflanke
    30
    Seitenflanke
    31
    Deckfläche
    32
    Halbierende
    33
    Halbtasche
    34
    Phase
    35
    Einzelnocken
    36
    Tasche
    36a
    Tasche
    36b
    Tasche
    36c
    Tasche
    37
    Trapez
    38
    Parallelogramm
    38a
    Teilparallelogramm
    38b
    Teilparallelogramm
    39
    Füllmaterial
    40a
    Split
    40b
    Sandsplitgemisch
    41
    Querschnittsfläche
    42
    Volumen
    43
    Querschnittsfläche
    44
    Verzahnung
    45
    Freifläche
    100
    Pflasterstein
    101
    Nocken
    102
    Mittelpunkt
    103
    Raster
    104
    Pflastersteinsystem
    105
    Seitenfläche

Claims (11)

  1. Pflastersteinsystem (5) mit einem gitterförmigen Raster (4), welches mehrere Pflastersteine (1) umfasst, wobei jeder Pflasterstein (1) an wenigstens zwei gegenüberliegenden Seiten (6, 7; 8, 9) Abstandhalter beziehungsweise Nocken (21) besitzt, welche mit Nocken (21') benachbarter Pflastersteine (1') stirnseitig aneinander stoßen, wobei jeder Pflasterstein (1,1') an wenigstens zwei gegenüberliegenden oder angrenzenden Seiten (6, 7, 8, 9) mindestens mit einer Nockengruppe (20; 20') versehen ist, wobei die Nockengruppe (20; 20') wenigstens zwei unterschiedliche und voneinander beabstandete Nocken (21; 21') aufweist und wobei zwischen den Seitenflanken (29, 30) der Nocken (21; 21') ein halbtaschenförmiger Raum (33,33') gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Nockengruppen (20, 20') zweier benachbarter Pflastersteine (1,1') mit deren stirnseitigen Vorderflanken in unverzahntem Stoßkontakt stehen und mindestens einen taschenförmigen Raum (36,36a, 36b, 36c) bilden, welcher eine Querschnittsfläche (41) aufweist, die in Draufsicht aus zwei Trapezen (37, 37') und einem dazwischen liegenden Parallelogramm (38) besteht, wobei die diagonal gegenüberliegende Nocken (22,22', 23,23') der Nockengruppen (20,20') mit ihren Seitenflanken nur unter Zwischenschaltung von Füllmaterial zusammenwirken.
  2. Pflastersteinsystem nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Nockengruppen (20) der Pflastersteine (1) jeweils aus wenigstens einem großen Nocken (22, 24, 26) und wenigstens einem kleinen Nocken (23, 25, 27) bestehen, die unterschiedliche Tiefen (t1, t2) und vorzugsweise unterschiedliche stirnseitige Breiten (b1,b2) aufweisen und zwischen sich die halbtaschenförmigen Räume (33) bilden.
  3. Pflastersteinsystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der große Nocken (22, 24, 26) etwa die doppelte stirnseitige Breite (b1) des kleinen Nockens (23, 25, 27) aufweist und wobei vorzugsweise der große Nocken (22, 24, 26) etwa die 1,3-fache bis 1,5-fache Tiefe (t1) des kleinen Nockens (23, 25, 27) aufweist.
  4. Pflastersteinsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nocken (21) der Pflastersteine (1) einen trapezförmigen Querschnitt aufweisen.
  5. Pflastersteinsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Nockengruppen (20) an den Pflastersteinen (1) aus drei Nocken (21) bestehen, wobei bei einer ersten Nockengruppe (20) ein kleiner Nocken (23, 25, 27) zwischen zwei großen Nocken (22, 24, 26) und bei einer zweiten Nockengruppe (20) ein großer Nocken (22, 24, 26) zwischen zwei kleinen Nocken (23, 25, 27) angeordnet ist und wobei vorzugsweise die erste Nockengruppe (20) des ersten Pflastersteins (1) mit der zweiten Nockengruppe (20) des benachbarten Pflastersteins (1') funktionell zusammenwirkt und hierbei zwei taschenförmige Räume (36) bildet.
  6. Pflastersteinsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Nockengruppen (20) punktsymmetrisch zum Schnittpunkt (14) zweier auf einer Nutzfläche (10) der Pflastersteine (1) verlaufenden Diagonalen (12, 13) diametral angeordnet sind.
  7. Pflastersteinsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1, 2, 3, 4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Nockengruppen (20) aus vier Nocken (21) bestehen, wobei große und kleine Nocken (22, 23, 24, 25, 26, 27) abwechselnd angeordnet sind.
  8. Pflastersteinsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die stirnseitigen Vorderflanken (28) der Nocken (21) einer Nockengruppe (20) auf mindestens zwei parallel zueinander versetzten Ebenen (E1, E2) liegen, wobei das gitterförmige Raster (4) äquidistant zwischen diesen Ebenen (E1, E2) liegt.
  9. Pflastersteinsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pflastersteine (1) an zwei gegenüberliegenden Seitenflächen (6, 7, 8, 9) wenigstens eine Nockengruppe (20) mit Nocken unterschiedlicher Tiefe (t1, t2) und an den weiteren gegenüberliegenden Seitenflächen (6, 7, 8, 9) wenigstens Einzelnocken (21, 35) gleicher Tiefe (t3) aufweisen, wobei die Nockentiefe (t3) der Einzelnocken (21, 35) der Differenz der Nockentiefen (t1, t2) der Nocken (21) der Nockengruppen (20) entspricht.
  10. Pflastersteinsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1, 2, 5, 6, 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Nockengruppen (20) eines der Pflastersteine (1) mit einer Seitenfläche (6, 7, 8, 9) und mit einem einzelnen Nocken (35) oder mit mehreren gleichen Nocken (35) eines des benachbarten Pflastersteins (1') in Stoßkontakt stehen.
  11. Pflastersteinsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Pflastersteinsystem (5) und einem weiteren Pflastersteinsystem (104) eine Schubverbindung herstellbar ist.
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