EP3436638B1 - Übergangskonstruktion zur überbrückung einer bauwerksfuge - Google Patents

Übergangskonstruktion zur überbrückung einer bauwerksfuge Download PDF

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EP3436638B1
EP3436638B1 EP17714432.6A EP17714432A EP3436638B1 EP 3436638 B1 EP3436638 B1 EP 3436638B1 EP 17714432 A EP17714432 A EP 17714432A EP 3436638 B1 EP3436638 B1 EP 3436638B1
Authority
EP
European Patent Office
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cover element
transition construction
anchoring structure
transition
building
Prior art date
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Active
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EP17714432.6A
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English (en)
French (fr)
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EP3436638A1 (de
Inventor
Christian Braun
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Maurer Engineering GmbH
Original Assignee
Maurer Engineering GmbH
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Publication date
Application filed by Maurer Engineering GmbH filed Critical Maurer Engineering GmbH
Publication of EP3436638A1 publication Critical patent/EP3436638A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3436638B1 publication Critical patent/EP3436638B1/de
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    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D19/00Structural or constructional details of bridges
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
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    • 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
    • E01C11/00Details of pavings
    • E01C11/02Arrangement or construction of joints; Methods of making joints; Packing for joints
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    • 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
    • E01C11/00Details of pavings
    • E01C11/02Arrangement or construction of joints; Methods of making joints; Packing for joints
    • E01C11/04Arrangement or construction of joints; Methods of making joints; Packing for joints for cement concrete paving
    • E01C11/08Packing of metal
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D19/00Structural or constructional details of bridges
    • E01D19/06Arrangement, construction or bridging of expansion joints
    • E01D19/067Flat continuous joints cast in situ
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/66Sealings
    • E04B1/68Sealings of joints, e.g. expansion joints
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/66Sealings
    • E04B1/68Sealings of joints, e.g. expansion joints
    • E04B1/6803Joint covers
    • E04B1/6804Joint covers specially adapted for floor parts

Definitions

  • the present invention relates to a transition structure for bridging a structural joint between two components of a building with at least one cover element which at least partially covers the structural joint and which can be fastened to a structural component via an anchor structure.
  • transition constructions are known in various embodiments. What they all have in common is that they are used to safely cross a building joint by traffic, for example by people, animals, vehicles, loads and the like. Bridge building is a particularly common area of application. However, all other structures that have structural joints are also relevant for the subject matter of the invention.
  • the WO 2011/079487 A1 discloses a transition structure for bridging a building joint between two components of a building with at least one cover element which at least partially covers the building joint and which can be fastened to a component of the building via an anchor structure, the anchor structure being designed so that the at least one cover element is supported selectively on it is.
  • the DE 12 31 740 B also discloses a transition structure, the anchor structure having consoles on which the cover element is supported at points via support beam sections.
  • a known form of such a generic transition structure is the so-called finger joint.
  • This has at least two cover elements arranged opposite one another, which in turn have a number of fingers lying next to one another. This results in two comb-like finger plates. These are designed or arranged in such a way that the opposing finger plates mesh with one another. Depending on how the structural joint changes, the fingers can be pushed together or apart.
  • the cover elements are each attached to the structural components that adjoin the structural joint with the aid of anchor structures.
  • the anchor construction thus serves to fasten at least one cover element to the respective component and can accordingly be configured in a wide variety of ways.
  • the anchor structure can be made in one piece or in several parts. It can be fastening flanges that are welded to a component made of steel and to which the cover element can be fastened. It can also only be a screw connection with which a cover element is attached to the relevant component of the structure.
  • such an anchor structure is an independent structure made up of several components, such as anchor brackets, system plates, multi-wall sheets and the like, which are in any case partially concreted into the component.
  • a known solution for anchoring the cover elements is to screw the respective cover element either directly through the structure or to an anchor structure below.
  • the cover element or the cover elements in these known solutions lie flat on the component of the building or the intermediate anchor structure.
  • the invention is therefore based on the object of improving the generic transition structure in such a way that it can be serviced with less effort than before.
  • the transition structure according to the invention is thus characterized in that the anchor structure is designed in such a way that the at least one cover element is stored selectively on it.
  • the planar support that has always been used up to now is specifically avoided and, ideally, completely replaced by a point support.
  • the selective mounting of the cover element results in a much more controlled introduction of forces into the structure than before. It is thus possible to dimension the fastening of the cover elements much more precisely than before and to avoid losses of prestressing force due to unevenness, relaxation and creep. This reduces the risk of the anchoring of the cover element being oversized or undersized.
  • Another advantage is that the selective mounting of the cover element means that significantly less moisture can accumulate between the anchor structure or between the component and the cover element. This reduces the risk of corrosion. In addition, corrosion protection can be applied more easily and the drainage of the structure is improved overall.
  • the point-to-point support is generated by a corresponding design of the anchor structure. This then ensures that the cover element only rests selectively on the structure. This creates a clearly defined or, in other words, planned storage. This leads to a much more permanent solution than in the prior art.
  • Pointed mounting is to be understood here as a mounting in which only part of the base area of the cover element comes into contact with the component or the anchor structure. This part should be smaller than half of the base area of the cover element.
  • the anchor structure has several support points, at least one of which can be adjusted and / or aligned in its position independently of the others. Because at least one support point is independent of the others, tolerances and unevenness can be compensated practically perfectly.
  • the individual support points are all adaptable with regard to their position, so that there is no influence on neighboring support points.
  • the at least one cover element is releasably attached to the anchor structure with the aid of at least one screw connection and the anchor structure is designed so that at least one screw connection has a clamping length that is at least three times the thickness of the cover element in the area of the respective screw connection.
  • the screw connection is preferably tightened from below.
  • the cover element is not screwed directly into the component, but is fastened by means of a correspondingly designed anchor structure, a loss of the prestressing force of the screw connection due to changes in the material of the component, such as creeping and / or shrinking of a concrete component within the Structure to be avoided.
  • the screw connection can be designed in any form in which a thread is used. Investigations by the applicant have shown that, with the aid of the appropriately dimensioned clamping length, a permanent preload can be applied more securely than before with the loads in question here. Because compared to the known anchor constructions, the clamping lengths are significantly larger than before. The targeted, significantly increased clamping length generally increases the screw elongation and thus a reduction in the proportionate loss of pre-tensioning force.
  • the clamp length is generally understood to mean the thickness of the elements to be connected. This is partly calculated with or without a washer that may be used. Here, however, the definition of grip length should be used as it is regulated in the version of the standard DIN EN 14399-4 valid on the filing date. This defines the clamping length taking into account the thickness of any washer.
  • the thickness of the cover element should be the distance between the contact surface of the screw connection on the top of the cover element and the contact surface of the cover element on the anchor structure in the area of the screw be understood. Depressions in the cover element in the area of the screw connection are therefore not taken into account.
  • a seal is preferably arranged on the screw connection in the area of the cover element, which prevents the water from penetrating into the structure in this area. Loosening of the screw connection can also be additionally prevented by the seal.
  • At least one screw connection expediently has a threaded bolt and at least one tensioning means.
  • the threaded bolt can be designed in such a way that it has a bolt head at at least one of its ends.
  • the thread can also be designed continuously or in sections. Solutions should also be included here in which a threaded bolt fixes the cover element to the anchor structure at both ends by means of at least one nut.
  • the threaded bolt is part of a screw that complies with the regulations.
  • the screw connection can be reliably dimensioned using existing regulations. In this way, a corresponding oversizing or undersizing of the fastening can be prevented at the planning stage.
  • At least one tensioning means is advantageously designed as a nut, bolt head and / or thread on the anchor structure or the cover element.
  • the position and type of a tensioning means is therefore not restricted to one variant, but can instead rest and / or be designed accordingly both on the cover element and on the anchor structure.
  • the anchor structure on a side facing away from the cover element, has a clamping means system for a clamping means designed as a nut or bolt head.
  • a clamping means system for a clamping means designed as a nut or bolt head.
  • the corresponding nut or bolt head needs a system as an abutment. As a result, the forces that occur can be absorbed and a certain preload force can be achieved.
  • the anchor structure has a spacer which ensures a defined distance between the cover element and the clamping device system.
  • the spacer is preferably made of a material, for example a metal, which ensures the distance between the cover plate and the clamping means system even when a great deal of force is applied.
  • the spacer is expediently tubular, preferably designed as a square tube.
  • tubular is understood to mean not only a circular cross-section, but also a polygonal tube which, for example, has a square or hexagonal cross-section.
  • the tubular structure makes it possible for part of the screw connection to run inside the spacer. The screw connection is thus protected from external influences such as moisture.
  • the anchor structure can be designed in such a way that it is attached directly to a reinforcement of a component of the structure.
  • the anchor structure is then directly connected to the parts of the structure that can absorb large tensile forces and / or compressive forces.
  • the corresponding fastening can take place, for example, by screwing or welding.
  • the anchor structure expediently has at least one anchoring element for anchoring in a component.
  • the anchoring element is preferably designed as a headed bolt. The latter in particular causes good interlocking of the anchor structure with the adjacent concrete. In this way, the cover element can be attached to the structure even more securely.
  • the anchoring element can connect directly to the spacer or be part of it. By arranging several anchoring elements, which preferably extend radially in different directions on several levels, the anchor structure can be fixed to the structure even better.
  • head bolts other configurations are also possible, such as, for example, washers that surround the spacer.
  • anchoring aids that conform to the regulations, such as the headed bolts just described, are preferably used.
  • the transition structure has at least one access shaft for a screw connection, the access shaft extending from the anchor structure to one end of the structure.
  • the access shaft preferably extends from the lower end of the structure to the clamping device system. In this way, the screw connection can be serviced and adjusted from below even when it is installed. This has the advantage that it is not necessary to block the corresponding traffic areas on the upper side of the cover element during maintenance work.
  • the access shaft is preferably formed by means of a formwork pipe concreted into the component of the building. In addition to a circular tubular design of the shaft, it is also possible to design this appropriately polygonal.
  • a support anchor can also have the anchoring elements already mentioned for better interlocking in the concrete of the component.
  • Such support anchors can easily be prefabricated in large numbers and installed as an assembly in the corresponding structures.
  • the anchor structure has several spaced apart support anchors and the selective mounting of the cover element is implemented such that the cover element rests on the anchor structure in the area of the upper end faces of the support anchors.
  • This has the advantage that the point-based storage can be ensured in a simple manner by means of the support anchors.
  • the support anchors can simply be concreted into the component in such a way that they protrude slightly over the top of the concrete of the respective component.
  • the end faces of the support anchors form the surfaces which face the covering element lying on it and are in contact with it. By resting only on the end faces of the support anchors, it can also be guaranteed that the cover elements do not transfer loads into the structure other than via the support anchors.
  • the anchor construction expediently has at least one row of support anchors running parallel to the building joint, and preferably a further row of supporting anchors also running parallel to the building joint, behind it.
  • the arrangement in rows simplifies production.
  • the cover element is additionally fixed and moments that occur due to off-center loading are thus carried away as a force couple.
  • the transition structure has a drainage element which is below and at a distance from the cover element, preferably at an acute angle running downwards towards the cover element and towards the building joint, is arranged on the anchor structure.
  • a drainage element which is below and at a distance from the cover element, preferably at an acute angle running downwards towards the cover element and towards the building joint.
  • water reaching under the cover element can be diverted in the direction of the structural joint.
  • the acute angle ensures that the water runs off well and that no large amounts of water accumulate in this area of the structure, which would promote corrosion.
  • the arrangement of the drainage element on the anchor structure has the advantage that the element can provide the necessary support against the water that is pressing downwards.
  • the drainage element is preferably designed to be flat in order to protect the largest possible area of the structure below the cover element from penetrating water.
  • the drainage element is designed as a sheet metal which is folded down on its side facing the structural joint in such a way that this side forms a drip edge.
  • the sheet metal can be made of aluminum, steel or similar materials, for example. It is also possible for the sheet metal to be covered with a further layer which additionally protects against moisture or also enables the moisture to be better conducted away in the direction of the structural joint.
  • the sheet metal drainage element is folded up on its side facing away from the structural joint and preferably rests against an end face of the cover element.
  • This has the advantage that water that penetrates between the upper edge of the drainage element and the structural joint is only diverted in one direction, specifically in the direction of the structural joint.
  • the fold can be designed in any shape upwards. It is thus possible for this to be guided vertically upwards or also to be designed at an angle or with any desired profile.
  • the end face of the cover element is understood to mean the horizontal end of the cover element on the side remote from the building joint.
  • the drainage element is advantageously attached resiliently to the anchor structure. This has the advantage that the drainage element can easily be attached to the anchor structure in such a way that it does not contribute to load transfer. An unwanted, two-dimensional load introduction of forces from the at least one cover element via the drainage into the structure cannot therefore occur.
  • the drainage element is resiliently supported on the structure. This means that there is no need to attach the drainage element to the anchor structure. This also ensures that there is no unwanted load transfer to the underlying component of the structure.
  • At least one support anchor of the anchor structure penetrates the drainage element and a flexible, watertight seal is arranged in this area.
  • the flat drainage element can surround the at least one support anchor in order to achieve comprehensive protection against penetrating water.
  • the flexible, watertight seal can be designed, for example, as a silicone seal or a rubber ring. The sealing prevents the drained water from penetrating further down into the structure in the area of the support anchors.
  • the transition structure expediently has a seal, in particular an elastomer strip, below the cover element.
  • a seal in particular an elastomer strip
  • the seal is preferably designed to cover the entire area. For example, waterproof mats, strips or sheets can be used for this.
  • the at least one cover element is preferably designed as a finger plate. This has proven to be particularly suitable.
  • the transition structure has two anchor structures with opposing cover elements, based on the structural joint to be bridged by it, the cover elements preferably being designed as intermeshing finger plates. This arrangement makes it possible to distribute the load transfer between the two opposing components of the structure. Furthermore, small to medium-sized structural joints can be bridged safely.
  • the transition construction is modular and has several cover elements and / or drainage elements lying next to one another, each narrower than a car lane, with a seal preferably being arranged at least between adjacent drainage elements.
  • the elements can also be close together be welded.
  • the transition structure is preferably designed as a subassembly preassembled in the manufacturing plant, in which the at least one cover element is releasably fastened to the anchor structure with the aid of at least one screw connection. Furthermore, the assembly as a whole, preferably with the aid of a transport and / or assembly device, can be fastened to the component via the anchor structure, in particular it can be set in concrete. This has the advantage that the named transition structure can be produced inexpensively and efficiently in the manufacturing plant and, in particular, the screw connection can also be produced under defined conditions. On site, the transition structure then only needs to be attached to the component using the anchor structure. This enables the transition structure to be installed quickly.
  • the transition structure 1 has two cover elements 3 which are designed as finger plates and which mesh with the projecting sections opposite one another. As a result, a building joint between two components of the building 2 is bridged.
  • the cover elements 3 are each fastened to a specific component of the building 2 via an anchor structure 4 embedded in concrete and adjoin a roadway 5 with the end face remote from the building joint.
  • the anchor structure 4 of a cover element 3 consists of two rows of several support anchors 6 arranged parallel to the building joint.
  • the cover element 3 is releasably fastened to the support anchors 6 of the anchor structure 4 with a screw connection 7.
  • the cover element 3 is supported at points by the anchor structure 4 and does not lie flat on the structure 2.
  • a bracket 14 is arranged between each support anchor 6 of the row near the roadway and the roadway 5.
  • the roadway 5 does not lie directly on the consoles 14, but rather on an insulating flange 13 which is arranged between the consoles 14 and the roadway 5 along the cover element 3.
  • the screw connection 7 consists of a threaded bolt 7a with a bolt head in the form of a screw which conforms to the regulations and which rests in a recess on the upper side of the cover element 3.
  • a nut is attached to the threaded bolt 7a on the remote side of the cover element 3 as an associated tensioning means 7b.
  • the support anchor 6 has a spacer 8 as an elongated square tube and a clamping device system 9 on which the clamping device 7b rests.
  • the spacer 8 is arranged between the cover element 3 and the clamping device 9 and thereby determines the clamping length of the associated screw connection 7.
  • the threaded bolt 7a passes through the spacer 8 and the clamping device 9 to come into contact with the clamping device 7b.
  • the clamping length of the screw connection 7 is at least three times the thickness of the cover element 3 in the area of the screw connection 7.
  • the thickness of the cover element in this case corresponds to the distance between the contact surface of the bolt head of the threaded bolt 7a in the recess of the cover element 3 and the contact surface of the Cover element 3 on the support anchor 6.
  • the clamping length is the distance between the contact surface of the bolt head of the threaded bolt 7a on the cover element 3 and the contact surface of the clamping device 7b on the clamping device system 9.
  • the anchor structure 4 has several anchoring elements 10 which are arranged as head bolts on the spacers 8 of the several support anchors 6. As in Fig. 1 shown, two anchoring elements 10 are perpendicular to the building joint in the direction of the building joint and in the opposite direction at each a spacer 8 attached at the same height. In the installed state, the anchoring elements 10 act like shear dowels.
  • the transition structure 1 also has an access shaft 11 which runs between the clamping device system 9 and the lower end of the structure 2.
  • the access shaft 11 is designed as an elongated formwork tube which surrounds the clamping means 7b. In the installed or concreted-in state of the transition structure 1, access to the clamping means 7b is thus possible from below and the screw connection 7 can thereby be adjusted during maintenance work.
  • the transition structure 1 has a drainage element 12, which extends below and at a distance from the cover element 3 and at an acute angle to the building joint downwards.
  • the drainage element 12 is arranged on the anchor structure 4 and is penetrated by all support anchors 6.
  • the drainage element 12 encloses all support anchors 6 over the whole area in order to divert water penetrating from above to the structural joint.
  • the drainage element 12 is designed as a sheet metal which forms a drip edge downwards towards the building joint and is bent upwards on its side facing away from the building joint.
  • a small gap is to be provided between the upwardly angled end piece of the drainage element 12 and the end face of the cover element 3 remote from the building joints in order to avoid constraints.
  • a water-impermeable seal is attached between the drainage element 12 and the support anchor 6.
  • This seal is designed as a rubber ring or silicone joint.
  • the cover plate as a whole can be lined with a flexible layer (for example cellular rubber), and the connection to the spacers 8 can then be made by watertight weld seams.
  • the transition structure 1 is constructed in a modular manner by means of finger plates opposite one another, which can also be expanded along the structural joint. After the transition structure 1 is designed as a subassembly preassembled in the manufacturing plant, it only needs to be installed at the installation site, as in FIG Fig. 2 shown, be concreted in by means of the anchor structure 4 on the structure 2. In this exemplary embodiment, the section of the anchor construction 4 that is set in concrete extends to the drainage element 12.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Übergangskonstruktion zur Überbrückung einer Bauwerksfuge zwischen zwei Bauteilen eines Bauwerks mit wenigstens einem, die Bauwerksfuge zumindest teilweise abdeckenden Abdeckelement, das über eine Ankerkonstruktion an einem Bauteil des Bauwerks befestigbar ist.
  • Derartige Übergangskonstruktionen sind in verschiedenen Ausführungsformen bekannt. Allen gemeinsam ist, dass sie der sicheren Überquerung einer Bauwerksfuge durch Verkehr, erzeugt etwa von Personen, Tieren, Fahrzeugen, Lasten und dergleichen, dienen. Ein besonders übliches Einsatzgebiet ist dabei der Brückenbau. Für den Gegenstand der Erfindung sind aber auch alle anderen Bauwerke relevant, die Bauwerksfugen aufweisen.
  • Problematisch an der Überbrückung von Bauwerksfugen ist, dass sich Bauwerksfugen in der Regel in ihrer Größe bzw. Fugenbreite verändern. Dies kann unterschiedlichste Gründe haben. Zum Beispiel weil sich das Bauwerk oder auch nur ein Bauteil von ihm bewegt, sich in seiner Größe ändert oder vieles mehr. Größenänderungen können sich z.B. aus Temperaturwechseln ergeben. Bewegungen können aus einem horizontalen Lastangriff entstehen, etwa durch bremsende Fahrzeuge.
  • Gerade in Bereichen wie einer Fahrbahn oder einem Gehweg stellen bereits kleinere ungesicherte Bauwerksfugen ein Sicherheitsrisiko dar. Mit Hilfe der Übergangskonstruktion kann sichergestellt werden, dass der Verkehr die Bauwerksfuge problemlos überqueren kann, selbst wenn sich die Bauwerksfuge temporär in ihrer Ausdehnung bzw. mit ihrer Fugenbreite verändert
    Die WO 2011/079487 A1 offenbart eine Übergangskonstruktion zur Überbrückung einer Bauwerksfuge zwischen zwei Bauteilen eines Bauwerks mit wenigstens einem die Bauwerksfuge zumindest teilweise abdeckenden Abdeckelement, das über eine Ankerkonstruktion an einem Bauteil des Bauwerks befestigbar ist, wobei die Ankerkonstruktion so gestaltet ist, dass das wenigstens eine Abdeckelement punktuell auf ihr gelagert ist. Die DE 12 31 740 B offenbart ebenfalls eine Übergangskonstruktion, wobei die Ankerkonstruktion Konsolen aufweist, auf denen das Abdeckelement über Stützträgerabschnitte punktuell gelagert ist.
  • Eine bekannte Form einer solchen gattungsgemäßen Übergangskonstruktion ist die sogenannte Fingerfuge. Diese weist wenigstens zwei sich gegenüberliegend angeordnete Abdeckelemente auf, die ihrerseits eine Reihe von neben einander liegenden Finger haben. So ergeben sich zwei kammartige Fingerplatten. Diese sind so ausgebildet bzw. angeordnet, dass die gegenüberliegenden Fingerplatten mit einander kämmen. Je nachdem wie sich die Bauwerksfuge verändert, können so die Finger ineinander- oder auseinandergeschoben werden.
  • Die Abdeckelemente sind dabei mit Hilfe von Ankerkonstruktionen jeweils an den Bauteilen des Bauwerks befestigt, die an die Bauwerksfuge angrenzen. Die Ankerkonstruktion dient also der Befestigung wenigstens eines Abdeckelementes am jeweiligen Bauteil und kann dementsprechend auf unterschiedlichste Art ausgestaltet sein. Somit kann die Ankerkonstruktion einteilig oder mehrteilig ausgeführt sein. So können es Befestigungsflansche sein, die an einem Bauteil aus Stahl angeschweißt werden und an denen das Abdeckelement befestigt werden kann. Auch kann es sich lediglich um eine Schraubverbindung handeln, mit der ein Abdeckelement am betreffenden Bauteil des Bauwerks befestigt wird. Gerade bei Bauteilen aus Beton ist eine solche Ankerkonstruktion aber eine eigenständige Konstruktion aus mehreren Komponenten, wie etwa Ankerbügeln, Anlagenplatten, Stegplatten und dergleichen, die jedenfalls zum Teil in das Bauteil einbetoniert werden.
  • Eine bekannte Lösung der Verankerung der Abdeckelemente ist die Verschraubung des jeweiligen Abdeckelements entweder direkt durch das Bauwerk hindurch oder an einer darunterliegenden Ankerkonstruktion. Das Abdeckelement liegt bzw. die Abdeckelemente liegen bei diesen bekannten Lösungen flächig auf dem Bauteil des Bauwerks oder der zwischengeschalteten Ankerkonstruktion auf.
  • Diese bekannten Lösungen haben sich grundsätzlich als zuverlässig erwiesen. Allerdings hat sich auch gezeigt, dass eine regelmäßige Kontrolle der Schrauben, die die Abdeckelemente halten, notwendig ist. Denn immer wieder hatten sich in der Vergangenheit einzelne Schrauben gelöst, oder es hatten sich durch Korrosion Schäden eingestellt. Werden die Wartungsintervalle nicht eingehalten, kann das dazu führen, dass rostende oder sich lösende Schrauben nicht rechtzeitig genug erkannt werden. Die Folge sind lose Abdeckelemente, die bei Belastung klappern und die sich im schlimmsten Fall lösen.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die gattungsgemäße Übergangskonstruktion so zu verbessern, dass diese mit geringerem Aufwand gewartet werden kann als bislang.
  • Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einer Übergangskonstruktion gemäß Anspruch 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
  • Die erfindungsgemäße Übergangskonstruktion zeichnet sich also dadurch aus, dass die Ankerkonstruktion so gestaltet ist, dass das wenigstens ein Abdeckelement punktuell auf ihr gelagert ist. Es wird also die bislang immer verwendete flächige Lagerung gezielt vermieden und im Idealfall vollständig durch eine punktuelle Lagerung ersetzt. Die punktuelle Lagerung des Abdeckelements bewirkt eine deutlich kontrolliertere Krafteinleitung in das Bauwerk als bislang. Somit ist es möglich die Befestigung der Abdeckelemente deutlich exakter zu bemessen als bislang und Vorspannkraftverluste aus Unebenheit, Relaxation und Kriechen zu vermeiden. Dies reduziert das Risiko einer Über- oder Unterdimensionierung der Verankerung des Abdeckelementes.
  • Ein weiterer Vorteil ist, dass sich durch die punktuelle Lagerung des Abdeckelementes deutlich weniger Feuchtigkeit zwischen Ankerkonstruktion bzw. zwischen Bauteil und Abdeckelement stauen kann. Dies reduziert das Risiko von Korrosion. Zudem kann ein Korrosionsschutz einfacher angebracht werden und die Entwässerung des Bauwerks wird insgesamt verbessert.
  • All dies führt dazu, dass weniger Aufwand in die Wartung der Übergangskonstruktion gesteckt werden muss als bislang. Zudem ist die Übergangskonstruktion deutlich langlebiger.
  • Erfindungsgemäß wird die punktuelle Lagerung durch eine entsprechende Ausbildung der Ankerkonstruktion erzeugt. Diese sorgt dann dafür, dass das Abdeckelement nur punktuell am Bauwerk anliegt. So entsteht eine klar definierte oder anders ausgedrückt planmäßige Lagerung. Dies führt zu einer deutlich dauerhafteren Lösung als im Stand der Technik.
  • Unter punktueller Lagerung soll hierbei eine Lagerung verstanden werden, bei der nur noch ein Teil der Grundfläche des Abdeckelementes mit dem Bauteil oder der Ankerkonstruktion in Berührung kommt. Dieser Teil sollte kleiner als die Hälfte der Grundfläche des Abdeckelementes sein.
  • Dabei ist es von Vorteil, wenn die Ankerkonstruktion mehrere Auflagerpunkte aufweist, von denen wenigstens einer unabhängig von den anderen in seiner Lage angepasst und/oder ausgerichtet werden kann. Dadurch, dass zumindest ein Auflagerpunkt von den anderen unabhängig ist, können sich Toleranzen und Unebenheiten praktisch perfekt ausgleichen lassen.
  • Im besten Fall sind die einzelne Lagerungspunkte alle in Bezug auf ihre Lage anpassungsfähig, so dass es zu keiner Beeinflussung benachbarter Auflagepunkte kommt.
  • Weiterbildend ist das wenigstens eine Abdeckelement mit Hilfe wenigstens einer Schraubverbindung lösbar an der Ankerkonstruktion befestigt und die Ankerkonstruktion so gestaltet, dass wenigstens eine Schraubverbindung eine Klemmlänge aufweist, die wenigstens dem Dreifachen der Dicke des Abdeckelements im Bereich der jeweiligen Schraubverbindung entspricht. Das Anziehen der Verschraubung erfolgt dabei vorzugsweise von unten. Mittels der lösbaren Schraubverbindung zwischen Abdeckelement und Ankerkonstruktion kann im Falle von Wartungsarbeiten eine schnelle Demontage des Abdeckelements beziehungsweise ein Austausch dessen ermöglicht werden. Darüber hinaus ist es möglich bei Lockerung des Abdeckelements, dieses durch Nachziehen der Schraubverbindung wieder zu fixieren. Dadurch, dass das Abdeckelement nicht direkt im Bauteil verschraubt wird, sondern mittels einer entsprechend ausgestalteten Ankerkonstruktion befestigt wird, kann zudem ein Verlust der Vorspannkraft der Schraubverbindung durch Veränderungen im Werkstoff des Bauteils, wie etwa Kriechen und/oder Schwinden eines Bauteils aus Beton, innerhalb des Bauwerks vermieden werden.
  • Die Schraubverbindung kann dabei in jeglicher Form ausgebildet sein, bei der ein Gewinde verwendet wird. Dabei haben Untersuchungen der Anmelderin gezeigt, dass mit Hilfe der entsprechend dimensionierten Klemmlänge, bei den hier in Frage stehenden Belastungen eine dauerhafte Vorspannung sicherer aufgebracht werden kann als bislang. Denn im Vergleich zu den bekannten Ankerkonstruktionen stellen sich deutlich größere Klemmlängen ein, als bislang. Die gezielt deutlich vergrößerte Klemmlänge bewirkt generell eine Erhöhung der Schraubendehnung und somit eine Verringerung des anteiligen Vorspannkraftverlusts.
  • Als Klemmlänge wird dabei generell, die Dicke der zu verbindenden Elemente verstanden. Diese wird teilweise mit oder ohne eine gegebenenfalls genutzte Unterlegscheibe berechnet. Hier soll aber auf die Definition Klemmlänge abgestellt werden, wie sie in der am Anmeldetag gültigen Fassung der Norm DIN EN 14399-4 geregelt wird. Diese legt die Klemmlänge unter Anrechnung der Dicke einer etwaigen Unterlegscheibe fest.
  • Unter der Dicke des Abdeckelements soll hierbei der Abstand zwischen der Auflagefläche der Schraubverbindung an der Oberseite des Abdeckelements und der Auflagefläche des Abdeckelements an der Ankerkonstruktion im Bereich der Schraube verstanden werden. Vertiefungen im Abdeckelement im Bereich der Schraubverbindung werden somit nicht berücksichtigt.
  • Vorzugsweise ist an der Schraubverbindung im Bereich des Abdeckelements eine Abdichtung angeordnet, die verhindert das Wasser in diesem Bereich in das Bauwerk eindringt. Auch kann durch die Abdichtung ein Lösen der Schraubverbindung zusätzlich verhindert werden.
  • Zweckmäßigerweise weist wenigstens eine Schraubverbindung einen Gewindebolzen und wenigstens ein Spannmittel auf. Der Gewindebolzen kann dabei so ausgeführt sein, dass er an zumindest einem seiner Enden einen Bolzenkopf aufweist. Auch kann das Gewinde durchgehend oder abschnittsweise ausgeführt sein. So sollen hier auch solche Lösungen umfasst sein, bei denen ein Gewindebolzen an beiden Enden jeweils mittels wenigstens einer Mutter das Abdeckelement an der Ankerkonstruktion fixiert.
  • Ferner ist es vorteilhaft, dass der Gewindebolzen Teil einer regelwerkskonformen Schraube ist. Somit lässt sich die Verschraubung anhand vorhandener Regelwerke zuverlässig bemessen. Dadurch kann bereits bei der Planung eine entsprechende Über- oder Unterdimensionierung der Befestigung verhindert werden.
  • Vorteilhafterweise ist wenigstens ein Spannmittel als Mutter, Bolzenkopf und/oder Gewinde an der Ankerkonstruktion oder dem Abdeckelement ausgebildet. Die Position und Art eines Spannmittels ist somit nicht auf eine Variante festgelegt, sondern kann sowohl an dem Abdeckelement sowie auch an der Ankerkonstruktion entsprechend anliegen und/oder ausgebildet sein.
  • Erfindungsgemäß weist die Ankerkonstruktion an einer dem Abdeckelement abgewandten Seite eine Spannmittelanlage für ein als Mutter oder Bolzenkopf ausgebildetes Spannmittel auf. Um eine bestimmten Vorspannkraft in der Schraubverbindung zu erreichen, benötigt die entsprechende Mutter oder der Bolzenkopf eine Anlage als Widerlager. Dadurch können die auftretenden Kräfte aufgenommen und eine bestimmte Vorspannkraft erzielt werden.
  • Erfindungsgemäß weist die Ankerkonstruktion einen Abstandhalter auf, der einen definierten Abstand zwischen Abdeckelement und Spannmittelanlage sicherstellt. Mit Hile des Abstandhalters ist es auch möglich die Klemmlänge der Schraubverbindung gezielt zu verändern. Darüber hinaus muss die Spannmittelanlage nicht vom Abdeckelement bis zur endgültigen Anlagefläche des Spannmittels ausgeführt sein. Der Abstandhalter ist vorzugsweise aus einem Material, etwa einem Metall, gefertigt, das den Abstand zwischen Abdeckplatte und Spannmittelanlage auch bei großer Krafteinwirkung gewährleistet.
  • Zweckmäßigerweise ist der Abstandhalter rohrförmig, vorzugsweise als Vierkantrohr ausgestaltet. Als rohrförmig wird in diesem Sinne nicht nur ein kreisförmiger Querschnitt verstanden, sondern ebenso ein Vielkantrohr, das beispielsweise einen viereckigen oder sechseckigen Querschnitt aufweist. Durch den rohrförmigen Aufbau ist es möglich, dass ein Teil der Schraubverbindung innerhalb des Abstandhalters verlaufen kann. Die Schraubverbindung ist somit vor äußeren Einflüssen, wie etwa Feuchtigkeit geschützt.
  • Optional kann die Ankerkonstruktion so ausgeführt sein, dass sie unmittelbar an einer Bewehrung eines Bauteils des Bauwerks befestigt ist. Dann steht die Ankerkonstruktion direkt mit den Teilen des Bauwerks in Verbindung, die große Zugkräfte und/oder Druckkräfte aufnehmen können. Die entsprechende Befestigung kann beispielsweise mittels Verschrauben oder Verschweißen erfolgen.
  • Zweckmäßigerweise weist die Ankerkonstruktion wenigstens ein Verankerungselement zur Verankerung in einem Bauteil auf. Vorzugsweise ist das Verankerungselement als Kopfbolzen ausgebildet. Gerade letzteres bewirkt eine gute Verzahnung der Ankerkonstruktion mit dem angrenzenden Beton. So kann das Abdeckelement noch sicherer am Bauwerk befestigt werden. Das Verankerungselement kann dabei direkt an dem Abstandhalter anschließen oder auch ein Teil davon sein. Durch die Anordnung mehrerer Verankerungselemente, die sich vorzugsweise auf mehreren Ebenen radial in verschiedene Richtungen erstrecken, kann die Ankerkonstruktion noch besser am Bauwerk fixiert werden. Neben Kopfbolzen sind auch andere Ausgestaltungen möglich, wie beispielsweise Scheiben, die den Abstandhalter umgeben. Vorzugsweise werden aber regelwerkskonforme Verankerungshilfen, wie die eben beschriebenen Kopfbolzen, verwendet.
  • Ferner ist es von Vorteil, wenn die Übergangskonstruktion zumindest einen Zugangsschacht für eine Schraubverbindung aufweist, wobei sich der Zugangsschacht von der Ankerkonstruktion bis zu einem Ende des Bauwerks erstreckt. Durch den Zugangsschacht kann ein Zugang zur Schraubverbindung von der entsprechenden Seite des Bauwerks sichergestellt werden, wo der Schacht endet. Vorzugsweise erstreckt sich der Zugangsschacht vom unteren Ende des Bauwerks bis zur Spannmittelanlage. So kann die Schraubverbindung auch im eingebauten Zustand von unten gewartet und justiert werden. Das hat den Vorteil, dass während der Wartungsarbeiten eine Sperrung der entsprechenden Verkehrsflächen auf der Oberseite des Abdeckelements nicht nötig sind. Vorzugsweise wird der Zugangsschacht mittels eines in das Bauteil des Bauwerks einbetonierten Schalungsrohres ausgebildet. Neben einer kreisrohrförmigen Ausgestaltung des Schachts, ist es ebenso möglich, diesen entsprechend vieleckig auszugestalten.
  • Erfindungsgemäß bilden die Gesamtheit aus einem Abstandhalter und einer Spannmittelanlage einen Stützanker. Auch kann ein solcher Stützanker die bereits besagten Verankerungselemente zur besseren Verzahnung im Beton des Bauteils aufweisen. Derartige Stützanker können leicht in größerer Stückzahl vorgefertigt und als Baugruppe in den entsprechenden Bauwerken eingebaut werden.
  • Erfindungsgemäß weist die Ankerkonstruktion mehrere beabstandet zueinander angeordnete Stützanker auf und die punktuelle Lagerung des Abdeckelements ist so realisiert, dass das Abdeckelement im Bereich der oberen Stirnseiten der Stützanker auf der Ankerkonstruktion aufliegt. Dies hat den Vorteil, dass die punktuelle Lagerung mittels der Stützanker auf einfache Weise sichergestellt werden kann. So können die Stützanker beispielsweise einfach so in das Bauteil einbetoniert werden, dass sie leicht über die Oberseite des Betons des jeweiligen Bauteils hinausragen.
  • Dabei bilden die Stirnseiten der Stützanker die Flächen, die dem aufliegenden Abdeckungselement zugewandt sind und mit diesem im Kontakt stehen. Durch das Aufliegen nur auf den Stirnseiten der Stützanker kann außerdem garantiert werden, dass keine andere Lastabtragung der Abdeckelemente in das Bauwerk als über die Stützanker zustande kommt.
  • Zweckmäßigerweise weist die Ankerkonstruktion wenigstens eine parallel zur Bauwerksfuge verlaufende Reihe von Stützankern auf, und vorzugsweise eine weitere ebenfalls parallel zur Bauwerksfuge verlaufende, dahinterliegende Reihe von Stützankern. Die Anordnung in Reihen vereinfacht die Herstellung. Zudem wird mit Hilfe der zweiten Reihe von Stützankern das Abdeckelement zusätzlich fixiert und auftretende Momente durch außermittige Belastung werden so als Kräftepaar definiert abgetragen.
  • Weiterbildend weist die Übergangskonstruktion ein Entwässerungselement auf, das unterhalb und beabstandet zum Abdeckelement, vorzugsweise in einem spitzen Winkel zum Abdeckelement und zur Bauwerksfuge hin nach unten verlaufend, an der Ankerkonstruktion angeordnet ist. So kann unter das Abdeckelement gelangendes Wasser in Richtung der Bauwerksfuge hin abgeleitet werden. Des Weiteren kann durch den spitzen Winkel sichergestellt werden, dass das Wasser gut abläuft und sich keine größeren Wassermengen in diesem Bereich des Bauwerks aufstauen, die Korrosion begünstigen würden. Die Anordnung des Entwässerungselements an der Ankerkonstruktion hat den Vorteil, dass das Element den nötigen Halt gegen das nach unten drückende Wasser aufbringen kann. Vorzugsweise ist das Entwässerungselement flächig ausgebildet, um einen möglichst großen Bereich des Bauwerks unterhalb des Abdeckelements vor eindringendem Wasser zu schützen.
  • Ferner ist es von Vorteil, wenn das Entwässerungselement als Blech ausgeführt ist, das an seiner der Bauwerksfuge zugewandten Seite so nach unten abgekantet ist, dass diese Seite eine Tropfkante bildet. Somit kann ein gezieltes Ableiten des Wassers in Richtung der Bauwerksfuge ermöglicht werden. Das Blech kann dabei beispielsweise aus Aluminium, Stahl oder ähnlichen Materialen ausgebildet sein. Ebenso ist es möglich, dass das Blech mit einer weiteren Schicht überzogen ist, die zusätzlich vor Feuchtigkeit schützt oder auch ein besseres Ableiten der Feuchtigkeit in Richtung der Bauwerksfuge ermöglicht.
  • Ferner ist es von Vorteil, wenn das als Blech ausgeführte Entwässerungselement an seiner der Bauwerksfuge abgewandten Seite nach oben abgekantet ist und vorzugsweise an einer Stirnseite des Abdeckelements anliegt. Dies hat den Vorteil, dass Wasser, das zwischen der oberen Kante des Entwässerungselements und der Bauwerksfuge eindringt, lediglich in eine Richtung, und zwar in Richtung der Bauwerksfuge abgeleitet wird. Die Abkantung kann dabei in jeglicher Form nach oben ausgestaltet sein. Somit ist es möglich, dass diese senkrecht nach oben geführt wird oder auch schräg beziehungsweise mit einem beliebigen Profil ausgestaltet ist. Unter der Stirnseite des Abdeckelements ist dabei das horizontale Ende des Abdeckelements auf der bauwerksfugenfernen Seite zu verstehen.
  • Vorteilhafterweise ist das Entwässerungselement nachgiebig an der Ankerkonstruktion befestigt. Dies hat den Vorteil, dass das Entwässerungselement einfach an der Ankerkonstruktion befestigt werden kann und zwar so, dass es nicht zur Lastabtragung beiträgt. Es kann also nicht zu einer ungewollten, flächigen Lasteinleitung von Kräften aus dem wenigstens einen Abdeckelement über die Entwässerung in das Bauwerk kommen.
  • Alternativ ist es von Vorteil, wenn das Entwässerungselement nachgiebig auf dem Bauwerk aufgelagert ist. Dadurch kann auf eine Befestigung des Entwässerungselements an der Ankerkonstruktion verzichtet werden. So ist ebenfalls sichergestellt, dass es nicht zu einer ungewollten Lastabtragung in das darunterliegende Bauteil des Bauwerks kommt.
  • Ferner ist es von Vorteil, wenn wenigstens ein Stützanker der Ankerkonstruktion das Entwässerungselement durchdringt und in diesem Bereich eine flexible wasserdichte Abdichtung angeordnet ist. So kann das flächige Entwässerungselement den wenigstens einen Stützanker umgeben, um somit einen flächendeckenden Schutz gegen eindringendes Wasser zu erreichen. Die flexible wasserdichte Abdichtung kann beispielsweise als Silikondichtung oder Gummiring ausgeführt sein. Die Abdichtung verhindert, dass das abgeleitete Wasser im Bereich der Stützanker weiter nach unten in das Bauwerk eindringen kann.
  • Zweckmäßigerweise weist die Übergangskonstruktion unterhalb des Abdeckelements eine Abdichtung, insbesondere ein Elastomerband auf. Dies hat den Vorteil, dass eine zweite Feuchtigkeitssperre zusätzlich Sicherheit dafür schafft, dass kein Wasser in den darunterliegenden Bereich der Ankerkonstruktion und/oder dem Bauwerk gelangt. Die Abdichtung ist vorzugsweise flächendeckend ausgeführt. Beispielsweise können dafür wasserundurchlässige Matten, Bänder oder Bleche verwendet werden.
  • Vorzugsweise ist das wenigstens eine Abdeckelement als Fingerplatte ausgebildet. Diese hat sich als besonders geeignet erwiesen.
  • Weiterbildend weist die Übergangskonstruktion, zwei bezogen auf die von ihr zu überbrückenden Bauwerksfuge gegenüberliegende Ankerkonstruktionen mit sich gegenüberliegenden Abdeckelementen auf, wobei die Abdeckelemente vorzugsweise als miteinander kämmende Fingerplatten ausgebildet sind. Durch diese Anordnung ist es möglich, die Lastabtragung auf die zwei sich gegenüberliegenden Bauteile des Bauwerks aufzuteilen. Weiterhin können so kleine bis mittelgroße Bauwerksfugen sicher überbrückt werden.
  • Es ist weiterhin von Vorteil, wenn die Übergangskonstruktion modular ausgeführt ist und mehrere nebeneinander liegende Abdeckelemente und/oder Entwässerungselemente aufweist, die jeweils schmaler als eine Fahrbahn eines Autos sind, wobei vorzugsweise zumindest zwischen nebeneinanderliegenden Entwässerungselementen eine Dichtung angeordnet ist. Alternativ können die Elemente auch dicht miteinander verschweißt werden. Mittels einer solchen modularen Ausführung können leicht unterschiedlich breite Übergangskonstruktionen mittels standardisierter Module erstellt werden. Die zusätzliche Dichtung zwischen den nebeneinanderliegenden Entwässerungselementen unterhalb der Abdeckelemente stellt sicher, dass auch in diesem Bereich kein Wasser in den darunterliegenden Bereich der Ankerkonstruktion und/oder des Bauwerks eindringen kann. Die Modulbreite des Abdeckelements längs der Bauwerksfuge muss dabei aber nicht zwingend der Modulbreite des Entwässerungselements entsprechen.
  • Vorzugsweise ist die Übergangskonstruktion als im Herstellungswerk vormontierte Baugruppe ausgebildet, bei der das wenigstens eine Abdeckelement mit Hilfe wenigstens einer Schraubverbindung lösbar an der Ankerkonstruktion befestigt ist. Weiter ist die Baugruppe als Ganzes, vorzugsweise unter Zuhilfenahme einer Transport- und/oder Montagevorrichtung, über die Ankerkonstruktion am Bauteil befestigbar, insbesondere einbetonierbar, ausgeführt. Dies hat den Vorteil, dass die genannte Übergangskonstruktion kostengünstig und effizient im Herstellungswerk hergestellt und insbesondere auch die Schraubverbindung unter definierten Bedingungen hergestellt werden kann. Vor Ort muss die Übergangskonstruktion dann nur noch über die Ankerkonstruktion am Bauteil befestigt werden. Somit ist ein zügiger Einbau der Übergangskonstruktion möglich.
  • Nachfolgend soll der Gegenstand der Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Dabei zeigt
  • Fig. 1
    Eine perspektivische Ansicht der erfindungsgemäßen Übergangskonstruktion; und
    Fig. 2
    eine Seitenansicht der in Fig. 1 gezeigten Übergangskonstruktion im eingebauten Zustand, wobei der rechte Teil der Zeichnung einen Querschnitt durch die in Fig. 1 gezeigte Übergangskonstruktion ist.
  • In der vorliegenden Ausführungsform weist die Übergangskonstruktion 1 zwei als Fingerplatten ausgebildete Abdeckelemente 3 auf, die gegenüberliegend mit den auskragenden Abschnitten kämmen. Dadurch wird eine Bauwerksfuge zwischen zwei Bauteilen des Bauwerks 2 überbrückt. Die Abdeckelemente 3 sind dabei jeweils über eine einbetonierte Ankerkonstruktion 4 an jeweils einem Bauteil des Bauwerks 2 punktuell befestigt und schließen mit der bauwerksfugenentfernten Stirnseite an eine Fahrbahn 5 an.
  • Wie Fig. 1 zeigt, besteht die Ankerkonstruktion 4 eines Abdeckelements 3 aus jeweils zwei parallel zur Bauwerksfuge angeordneten Reihen von mehreren Stützankern 6. Das Abdeckelement 3 ist dabei jeweils mit einer Schraubverbindung 7 an den Stützankern 6 der Ankerkonstruktion 4 lösbar befestigt. Dadurch wird das Abdeckelement 3 punktuell durch die Ankerkonstruktion 4 gelagert und liegt nicht flächig auf dem Bauwerk 2 auf. Zwischen jeweils einem Stützanker 6 der fahrbahnnahen Reihe und der Fahrbahn 5 ist außerdem eine Konsole 14 angeordnet. Die Fahrbahn 5 liegt dabei nicht direkt auf den Konsolen 14 auf, sondern auf einem Isolierflansch 13, der zwischen den Konsolen 14 und der Fahrbahn 5 entlang des Abdeckelements 3 angeordnet ist.
  • Die Schraubverbindung 7 besteht in dieser Ausführungsform aus einem Gewindebolzen 7a mit einem Bolzenkopf in Form einer regelwerkskonformen Schraube, die in einer Vertiefung an der Oberseite des Abdeckelements 3 anliegt. Als zugehöriges Spannmittel 7b ist an der entfernten Seite des Abdeckelements 3 eine Mutter am Gewindebolzen 7a angebracht. Der Stützanker 6 weist in diesem Zusammenhang einen Abstandhalter 8 als längliches Vierkantrohr und eine Spannmittelanlage 9 auf, an der das Spannmittel 7b anliegt. Der Abstandhalter 8 ist dabei zwischen dem Abdeckelement 3 und der Spanmittelanlage 9 angeordnet und bestimmt dadurch die Klemmlänge der zugehörigen Schraubverbindung 7. Der Gewindebolzen 7a durchläuft den Abstandhalter 8 und die Spannmittelanlage 9 um mit dem Spannmittel 7b in Kontakt zu kommen.
  • Wie in Fig. 2 dargestellt, beträgt die Klemmlänge der Schraubverbindung 7 mindestens das Dreifache der Dicke des Abdeckelements 3 im Bereich der Schraubverbindung 7. Die Dicke des Abdeckelements entspricht in diesem Fall dem Abstand zwischen der Auflagefläche des Bolzenkopfs des Gewindebolzens 7a in der Vertiefung des Abdeckelements 3 und der Auflagefläche des Abdeckelements 3 auf dem Stützanker 6. Die Klemmlänge ist der Abstand zwischen der Auflagefläche des Bolzenkopfs des Gewindebolzens 7a an dem Abdeckelement 3 und der Auflagefläche des Spannmittels 7b an der Spannmittelanlage 9.
  • Die Ankerkonstruktion 4 weist mehrere Verankerungselemente 10 auf, die als Kopfbolzen an den Abstandhaltern 8 der mehreren Stützanker 6 angeordnet sind. Wie in Fig. 1 dargestellt, sind jeweils zwei Verankerungselemente 10 lotrecht zur Bauwerksfuge in Richtung zur Bauwerksfuge und in die entgegengesetzte Richtung an jeweils einem Abstandhalter 8 in gleicher Höhe angebracht. Im eingebauten Zustand wirken die Verankerungselemente 10 wie Schubdübel.
  • Die Übergangskonstruktion 1 weist zudem einen Zugangsschacht 11 auf, der zwischen der Spannmittelanlage 9 und dem unteren Ende des Bauwerks 2 verläuft. Der Zugangsschacht 11 ist dabei als längliches Schalungsrohr ausgebildet, das das Spanmittel 7b umgibt. Im eingebauten oder einbetonierten Zustand der Übergangskonstruktion 1 ist somit ein Zugang zum Spannmittel 7b von unten möglich und die Schraubverbindung 7 dadurch bei Wartungsarbeiten justierbar.
  • Wie in Fig. 1 und 2 dargestellt, weist die Übergangskonstruktion 1 ein Entwässerungselement 12 auf, das unterhalb und beabstandet zum Abdeckelement 3 und in einem spitzen Winkel zur Bauwerksfuge hin nach unten verläuft. Dabei ist das Entwässerungselement 12 an der Ankerkonstruktion 4 angeordnet und wird von allen Stützankern 6 durchdrungen. Somit umschließt das Entwässerungselement 12 flächendeckend alle Stützanker 6, um von oben eindringendes Wasser zur Bauwerksfuge hin abzuleiten. In dieser Ausführungsform ist das Entwässerungselement 12 als Blech ausgebildet, das zur Bauwerksfuge hin nach unten eine Abtropfkante bildet und an seiner der Bauwerksfuge abgewandten Seite, nach oben abgekantet ist. Zwischen dem nach oben abgekanteten Endstück des Entwässerungselements 12 und der bauwerksfugenfernen Stirnseite des Abdeckelements 3 ist ein kleiner Spalt vorzusehen um Zwängungen zu vermeiden. In den Bereichen, in denen das Entwässerungselement 12 von den Stützankern 6 durchdrungen wird, ist eine wasserundurchlässige Abdichtung zwischen Entwässerungselement 12 und Stützanker 6 angebracht. Diese Abdichtung ist als Gummiring oder Silikonfuge ausgebildet. Alternativ kann das Abdeckblech als Ganzes mit einer nachgiebigen Schicht (z.B. Zellkautschuk) unterfüttert sein, die Verbindung zu den Abstandhaltern 8 kann dann durch wasserdichte Schweißnähte hergestellt werden.
  • Die Übergangskonstruktion 1 ist mittels Fingerplatten gegenüberliegend modular aufgebaut, die auch entlang der Bauwerksfuge erweitert werden kann. Nachdem die Übergangskonstruktion 1 als eine im Herstellungswerk vormontierte Baugruppe ausgebildet ist, muss diese lediglich am Einbauort, wie in Fig. 2 gezeigt, mittels der Ankerkonstruktion 4 am Bauwerk 2 einbetoniert werden. In diesem Ausführungsbeispiel reicht der einbetonierte Abschnitt der Ankerkonstruktion 4 bis zum Entwässerungselement 12.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Übergangskonstruktion
    2
    Bauwerk
    3
    Abdeckelement
    4
    Ankerkonstruktion
    5
    Fahrbahn
    6
    Stützanker
    7
    Schraubverbindung
    7a
    Gewindebolzen
    7b
    Spannmittel
    8
    Abstandhalter
    9
    Spannmittelanlage
    10
    Verankerungselement
    11
    Zugangsschacht
    12
    Entwässerungselement
    13
    Isolierflansch
    14
    Konsole

Claims (22)

  1. Übergangskonstruktion (1) zur Überbrückung einer Bauwerksfuge zwischen zwei Bauteilen eines Bauwerks (2) mit wenigstens einem die Bauwerksfuge zumindest teilweise abdeckenden Abdeckelement (3), das über eine Ankerkonstruktion (4) an einem Bauteil des Bauwerks (2) befestigbar ist, wobei die Ankerkonstruktion (4) so gestaltet ist, dass das wenigstens eine Abdeckelement (3) punktuell auf ihr gelagert ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Ankerkonstruktion (4) an einer dem Abdeckelement (3) abgewandten Seite eine Spannmittelanlage (9) für ein als Mutter oder Bolzenkopf ausgebildetes Spannmittel (7b) und einen Abstandhalter (8) aufweist, der einen definierten Abstand zwischen Abdeckelement (3) und Spannmittelanlage (9) sicherstellt, wobei die Gesamtheit aus dem Abstandhalter (8) und der Spannmittelanlage (9) einen Stützanker (6) bilden und dass die Ankerkonstruktion (4) beabstandet zueinander angeordnet mehrere dieser Stützanker (6) aufweist und die punktuelle Lagerung des Abdeckelements (3) so realisiert ist, dass das Abdeckelement (3) im Bereich der oberen Stirnseiten der Stützanker (6) auf der Ankerkonstruktion (4) aufliegt.
  2. Übergangskonstruktion (1) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Ankerkonstruktion mehrere Auflagerpunkte aufweist, von denen wenigstens einer unabhängig von den anderen in seiner Lage angepasst und/oder ausgerichtet werden kann.
  3. Übergangskonstruktion (1) nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Abdeckelement (3) mit Hilfe wenigstens einer Schraubverbindung (7) lösbar an der Ankerkonstruktion (4) befestigt ist und die Ankerkonstruktion (4) so gestaltet ist, dass die wenigstens eine Schraubverbindung (7) eine Klemmlänge aufweist, die wenigstens dem dreifachen der Dicke des Abdeckelementes (3) im Bereich der jeweiligen Schraubverbindung (7) entspricht.
  4. Übergangskonstruktion (1) nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die wenigstens eine Schraubverbindung (7) einen Gewindebolzen (7a) und wenigstens ein Spannmittel (7b) aufweist.
  5. Übergangskonstruktion (1) nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Gewindebolzen (7a) Teil einer regelwerkskonformen Schraube ist.
  6. Übergangskonstruktion (1) nach Anspruch 4 oder 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das wenigstens eine Spannmittel (7b) als Mutter, Bolzenkopf und/oder Gewinde an der Ankerkonstruktion (4) oder dem Abdeckelement (3) ausgebildet ist.
  7. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Abstandhalter (8) rohrförmig, vorzugsweise als Vierkantrohr, ausgestaltet ist.
  8. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Ankerkonstruktion (4) so ausgeführt ist, dass sie unmittelbar an einer Bewehrung eines Bauteils des Bauwerks (2) befestigt werden kann.
  9. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Ankerkonstruktion (4) wenigstens ein Verankerungselement (10) zur Verankerung in einem Bauteil aufweist, wobei das Verankerungselement (10) vorzugsweise als Kopfbolzen ausgebildet ist.
  10. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Übergangskonstruktion (1) zumindest einen Zugangsschacht (11) aufweist, wobei sich der Zugangsschacht (11) von der Ankerkonstruktion (4) zu einem Ende des Bauwerks (2) erstreckt.
  11. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Ankerkonstruktionen (4) wenigstens eine parallel zur Bauwerksfuge verlaufende Reihe der Stützanker (6) aufweist, und vorzugsweise eine weitere ebenfalls parallel zur Bauwerksfuge verlaufende, dahinter liegende Reihe der Stützanker (6) aufweist.
  12. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Übergangskonstruktion (1) ein Entwässerungselement (12) aufweist, das unterhalb und beabstandet zum Abdeckelement (3), vorzugsweise in einem spitzen Winkel zum Abdeckelement (3) und zur Bauwerksfuge hin nach unten verlaufend, an der Ankerkonstruktion (1) angeordnet ist.
  13. Übergangskonstruktion (1) nach Anspruch 12,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Entwässerungselement (12) als Blech ausgeführt ist, das an seiner der Bauwerksfuge zugewandten Seite so nach unten abgekantet ist, dass diese Seite eine Tropfkante bildet.
  14. Übergangskonstruktion (1) nach Anspruch 13,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das als Blech ausgeführte Entwässerungselement (12), an seiner der Bauwerksfuge abgewandten Seite nach oben abgekantet ist und vorzugsweise an einer Stirnseite des Abdeckelementes (3) anliegt.
  15. Übergangskonstruktion (1) nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Entwässerungselement (12) nachgiebig an der Ankerkonstruktion (4) befestigt ist.
  16. Übergangskonstruktion (1) nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Entwässerungselement (12) nachgiebig auf dem Bauwerk (2) aufgelagert ist.
  17. Übergangskonstruktion (1) nach einem der Ansprüche 12 bis 16,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    wenigstens einer der Stützanker (6) der Ankerkonstruktion (4) das Entwässerungselement (12) durchdringt und in diesem Bereich eine flexible, wasserdichte Abdichtung angeordnet ist.
  18. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Übergangskonstruktion (1) unterhalb des Abdeckelementes (3) eine Abdichtung,
    insbesondere ein Elastomerband, aufweist.
  19. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Abdeckelement (3) als Fingerplatte ausgebildet ist.
  20. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Übergangskonstruktion (1) zwei, bezogen auf die von ihr zu überbrückende Bauwerksfuge gegenüberliegende Ankerkonstruktionen (4) mit sich gegenüberliegenden Abdeckelementen (3) aufweist, wobei die Abdeckelemente (3) vorzugsweise als miteinander kämmende Fingerplatten ausgebildet sind.
  21. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Übergangskonstruktion (1) modular ausgeführt ist und mehrere nebeneinanderliegende Abdeckelemente (3) und/oder Entwässerungselemente (12) aufweist, die jeweils schmaler als eine Fahrbahn (5) eines Autos sind, wobei vorzugsweise zumindest zwischen nebeneinanderliegenden Entwässerungselementen (12) eine Dichtung angeordnet ist.
  22. Übergangskonstruktion (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 21,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Übergangskonstruktion (1) als im Herstellungswerk vormontierte Baugruppe ausgebildet ist, bei der das wenigstens eine Abdeckelement (3) mit Hilfe der wenigstens einen Schraubverbindung (7) lösbar an der Ankerkonstruktion (4) befestigt ist, wobei die Baugruppe als Ganzes, vorzugsweise unter Zuhilfenahme einer Transport- und/oder Montagevorrichtung, über die Ankerkonstruktion (4) am Bauteil befestigbar, insbesondere einbetonierbar, ausgeführt ist.
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