WO2018042011A1 - Pflasterverbundaufbau - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a plaster composite construction having a paving layer arranged on a bedding layer of individual paving stones arranged adjacent to one another in a common plaster plane, the bedding layer having a bedding material which has at least proportionally a defined grain size.
- a plaster composite structure of the type mentioned initially corresponds to the practice commonly encountered today, wherein the paving stones arranged in a laying arrangement on a planum formed from the bedding layer and then done by shaking the plaster layer densification of the plaster composite structure for fixing the plaster layer on the bedding layer for the production of the plaster composite structure.
- the paving layer is joined to the bedding layer, which must be able to absorb shear stresses that occur, in particular, in the boundary layer between the paving layer and the bedding layer, for example when braking or accelerating a vehicle on the bed Paving surface arise, essentially by the fact that the bedding layer penetrates due to the shaking of the plaster layer at least partially formed in between the paving stones of the patch layer pavement joints.
- Another non-positive connection between the paving layer and the bedding layer results from frictional forces, which arise in particular due to the surface roughness of the underside of the paving stones in contact with the bedding layer.
- the invention has the features of claim 1.
- the paving stones have at least on one of the bedding layer facing underside of a stone body surface structure with a matched to the grain of the bedding material roughness, such that the bedding material at least partially material grains having a grain size, such that the material grains at least partially in surface depressions of the surface structure penetrate the paving stones, wherein in a formed between the underside of the paving stones and the bedding layer boundary layer a tensile stresses receiving, preferably textile fabric is arranged, such that surface tips of the Surface structure of the paving stones and / or material grains of the bedding layer penetrate the fabric in penetrating areas and adjusts a gearing between the surface structure of the paving stones and the bedding layer.
- the tensile stress-transmitting sheet is formed as a textile fabric having a defined orientation of tensile stresses transmitting fibers. In principle, depending on the height of the shear stresses acting on the plaster layer, it is also possible to find those fabrics which have sufficient tensile strength independently of the direction in order to absorb shear stresses.
- geotextiles can generally be used, which include not only natural and synthetic materials, in addition to fabrics and nonwoven and composite materials.
- the sheet has prefabricated openings for forming the penetration areas, wherein, alternatively, the sheet in the plaster composite structure can also have penetration areas which are formed only during the production of the plaster structure by destruction of a closed surface of the sheet, so that in the production of the Paving a corresponding sheet with a closed surface on the Laying the bedding layer, then the plaster layer is applied to the fabric and the inventive gearing between the surface structure of the paving stones with simultaneous penetration of the fabric adjusts itself only as a result of shaking the plaster layer.
- a particularly shear stress receiving sheet becomes possible when the sheet is formed as a mesh of defined mesh size, preferably with mesh size selected according to the grain size of the bedding material to promote penetration of the sheet with material grains of the bedding sheet.
- the sheet may also be formed as a perforated film, so that, for example, in particular a fiber-reinforced film is suitable as a starting material for the textile fabric.
- the surface structure of the paving stone may be formed from the material of the stone body, so that the paving stones used to produce the paving layer may have a homogeneous structure.
- the surface structure of the paving stones can be formed from a surface material arranged on the stone body, so that it is perfectly possible to use paving stones for the production of the paving structure whose particular material determining the visible surface deviates from the material forming the surface structure can be and thus appropriately optimized materials can be combined. It is particularly advantageous if the surface structure is formed according to the grain size of a fraction of chippings contained in the bedding material splitting gray, which in particular is possible if the
- the paving stones have a stone body formed at least partially of concrete.
- the paving stones have a stone carcass formed at least partially from natural stone, so that the paving structure in each case permits a special adaptation of the appearance of the paving surface to the environment.
- the joint material at least partially a defined grain size, such that the joint material at least partially material grains having a grain size in such a way that the material grains at least partially penetrate into surface depressions of the surface structure of the adjacent paving stones formed on the opposing surfaces, not only a particularly good bond between the paving layer and the bedding layer is achieved, which counteracts sliding of the paving layer on the bedding layer, but above
- a particularly durable composite of paving stones of the paving layer is made possible among themselves, the paving stones in vertical r direction, ie fixed in a direction perpendicular to the laying plane against each other.
- a plaster composite structure 1 0 is shown with a patch layer 12 arranged on a bedding layer 1 1, which consists of individual arranged in a laying arrangement paving stones 13 which are spaced apart by pavement joints 26.
- the paving stones 1 3 have a stone body 14 made of concrete, on the underside thereof 15 of the bedding layer 1 1 facing a grit layer 16 is applied, which is composed of individual split grains 17.
- the bedding layer 1 1 is formed in the present case from a mixture of split grains 20 and crushed sand 21 and in turn arranged on a support layer 22.
- Both the grit particles 1 7 arranged on the underside 15 of the stone corp 14 for forming a surface structure 23 with surface tips 24 and surface depressions 25 and the splinter grains 20 distributed in the bedding material of the bedding layer 11 have at least partially grit particles 1 7, 20 with a grain size on, which allow at least a proportionate penetration of the grit grains 17, 20 in the meshes 1 8 of the textile fabric 19.
- paving stones 13 have a surface structure 30, in combination with a filled into the plaster joint 26 joint material 3 1, at least partially, preferably also formed as split grains material grains 3 1, the proportions in each case in the surface structure 30 of the surfaces 28, 29 engage recesses 32 and thus produce in the vertical direction a frictionally acting composite in the joint area.
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Abstract
Pflasterverbundaufbau (10) mit einer auf einer Bettungsschicht (11) angeordneten Pflasterlage (12) aus einzelnen, benachbart zueinander in einer gemeinsamen Pflasterebene angeordneten Pflastersteinen(13), wobei die Bettungsschicht (11) ein Bettungsmaterial aufweist, das zumindest anteilig eine definierte Körnung aufweist, wobei die Pflastersteine (13) zumindest auf einer der Bettungsschicht (11) zugewandten Unterseite (15) eines Steinkorpus (14) eine Oberflächenstruktur (23) aufweisen mit einer auf die Körnung des Bettungsmaterials abgestimmten Rautiefe, derart, dass das Bettungsmaterial zumindest anteilig Materialkörner aufweist mit einer Korngröße, derart, dass die Materialkörner zumindest anteilig in Oberflächenvertiefungen (25) der Oberflächenstruktur (23) der Pflastersteine (13) eindringen, wobei in einer zwischen der Unterseite (15) der Pflastersteine (13) und der Bettungsschicht (11) ausgebildeten Grenzschicht ein Zugspannungen übertragendes, vorzugsweise textiles Flächengebilde(19) angeordnet ist, derart, dass Oberflächenspitzen (24) der Oberflächenstruktur (23) der Pflastersteine (13) und/oder Materialkörner der Bettungsschicht (11) das Flächengebilde (19) in Durchdringungsbereichen durchdringen und sich eine Verzahnung zwischen der Oberflächenstruktur (23) der Pflastersteine (13) und der Bettungsschicht (11) einstellt.
Description
Pflasterverbundaufbau
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Pflasterverbundaufbau mit einer auf einer Bettungsschicht angeordneten Pflasterlage aus einzelnen, benachbart zueinander in einer gemeinsamen Pflasterebene angeordneten Pflastersteinen, wobei die Bettungsschicht ein Bettungsmaterial aufweist, das zumindest anteilig eine definierte Körnung aufweist. Ein Pflasterverbundaufbau der eingangs genannten Art entspricht der heutzutage üblicherweise anzutreffenden Praxis, wobei zur Herstellung des Pflasterverbundaufbaus die Pflastersteine in einer Verlegeanordnung auf einem aus der Bettungsschicht gebildeten Planum angeordnet und anschließend durch Abrütteln der Pflasterlage eine Verdichtung des Pflasterverbundaufbaus zur Fixierung der Pflasterlage auf der Bettungsschicht erfolgt.
Aufgrund der vorstehend kurz wiedergegebenen Praxis erfolgt die Verbindung der Pflasterlage mit der Bettungsschicht, die insbesondere in der Grenzschicht zwischen der Pflasterlage und der Bettungsschicht auftre- tende Schubbeanspruchungen aufnehmen können muss, die beispielsweise bei einem Abbremsen oder Beschleunigen eines Fahrzeuges auf der
Pflasteroberfläche entstehen, im Wesentlichen dadurch, dass die Bettungsschicht infolge des Abrüttelns der Pflasterlage zumindest teilweise in zwischen den Pflastersteinen der Pflasterlage ausgebildete Pflasterfugen eindringt. Eine weitere kraftschlüssige Verbindung zwischen der Pflasterlage und der Bettungsschicht ergibt sich durch Reibungskräfte, die insbesondere aufgrund der Oberflächenrauheit der mit der Bettungsschicht in Kontakt stehenden Unterseite der Pflastersteine entstehen.
Trotz der somit zwischen der Pflasterlage und der Bettungsschicht bestehenden Haftung zeigt sich in der Praxis immer wieder, dass es zu Verwerfungen in der Pflasterlage infolge eines Gleitens der Pflasterlage bzw. von mit Schubkräften belasteten Pflasterbereichen der Pflasterlage gegenüber der Bettungsschicht kommt. Diese Verwerfungen entstehen offensichtlich aufgrund der Tatsache, dass die Haftung zwischen der Pflasterlage und der Bettungsschicht nur unzureichend ausgebildet ist. Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die
Haftung zwischen einer Pflasterlage und der Bettungsschicht zu erhöhen, so dass auch größere Schubbelastungen der Pflasterlage ohne Ausbildung von Verwerfungen in der Pflasterlage aufgenommen werden können.
Zur Lösung dieser Aufgabe weist die Erfindung die Merkmale des An- spruchs 1 auf.
Erfindungsgemäß weisen die Pflastersteine zumindest auf einer der Bettungsschicht zugewandten Unterseite eines Steinkorpus eine Oberflächenstruktur auf mit einer auf die Körnung des Bettungsmaterials abgestimmten Rautiefe, derart, dass das Bettungsmaterial zumindest anteilig Materialkörner aufweist mit einer Korngröße, derart, dass die Materialkörner zumindest anteilig in Oberflächenvertiefungen der Oberflächenstruktur der Pflastersteine eindringen, wobei in einer zwischen der Unterseite der Pflastersteine und der Bettungsschicht ausgebildeten Grenzschicht ein Zugspannungen aufnehmendes, vorzugsweise textiles Flächengebilde angeordnet ist, derart, dass Oberflächenspitzen der
Oberflächenstruktur der Pflastersteine und/oder Materialkörner der Bettungsschicht das Flächengebilde in Durchdringungsbereichen durchdringen und sich eine Verzahnung zwischen der Oberflächenstruktur der Pflastersteine und der Bettungsschicht einstellt. Durch die erfindungsgemäß ausgebildete Verzahnung zwischen der
Oberflächenstruktur der Pflastersteine und der Bettungsschicht sowie die gleichzeitige Durchdringung des Flächengebildes mittels Oberflächenspitzen der Oberflächenstruktur der Pflastersteine und/oder Materialkörner der Bettungsschicht wird ein Kraftschluss zwischen den Pflasterstei- nen der Pflasterlage und der Bettungsschicht erreicht, der auch bei größeren Schubbelastungen der Pflasterlage einem Gleiten der Pflasterlage auf der Bettungsschicht entgegenwirkt und eine verbesserte horizontale Fixierung zwischen der Pflasterlage und der Bettungsschicht ermöglicht. Vorzugsweise ist das Zugspannungen übertragende Flächengebilde als textiles Flächengebilde ausgebildet, das eine definierte Orientierung von Zugspannungen übertragenden Fasern aufweist. Grundsätzlich erweisen sich in Abhängigkeit von der Höhe der auf die Pflasterlage wirkenden Schubbelastungen auch solche Flächengebilde als geeignet, die rich- tungsunabhängig eine ausreichende Dehnungsfestigkeit aufweisen, um Schubbelastungen aufzunehmen. Soweit in einem ausreichenden Maß Zugspannungen übertragbar sind, können auch allgemein Geotextilien zum Einsatz kommen, die sowohl auf Basis natürlicher als auch von Kunststoffen, neben Geweben auch Vlies- und Verbundstoffe umfassen. Vorzugsweise weist das Flächengebilde zur Ausbildung der Durchdringungsbereiche vorgefertigte Öffnungen auf, wobei alternativ das Flächengebilde im Pflasterverbundaufbau auch Durchdringungsbereiche aufweisen kann, die erst bei der Herstellung des Pflasteraufbaus durch Zerstörung einer geschlo ssenen Oberfläche des Flächengebildes ausge- bildet werden, so dass also bei der Herstellung des Pflasteraufbaus ein entsprechendes Flächengebilde mit geschlossener Oberfläche auf die
Bettungsschicht aufgelegt, anschließend die Pflasterlage auf das Flächengebilde aufgebracht wird und die erfindungsgemäße Verzahnung zwischen der Oberflächenstruktur der Pflastersteine bei gleichzeitiger Durchdringung des Flächengebildes sich erst infolge des Abrüttelns der Pflasterlage einstellt.
Eine in besonderem Ausmaß Schubbeanspruchungen aufnehmendes Flächengebilde wird möglich, wenn das Flächengebilde als Gewebe mit definierter Maschenweite ausgebildet ist, wobei die Maschenweite vorzugsweise entsprechend der Körnung des Bettungsmaterials gewählt wird, um die Durchdringung des Flächengebildes mit Materialkörnern der Bettungsschicht zu fördern.
Weiterhin kann das Flächengebilde auch als gelochte Folie ausgebildet sein, so dass beispielsweise insbesondere eine faserverstärkte Folie als Ausgangsmaterial für das textile Flächengebilde geeignet ist. Die Oberflächenstruktur des Pflastersteins kann aus dem Material des Steinkorpus gebildet sein, so dass die zur Herstellung der Pflasterlage verwendeten Pflastersteine eine homogene Struktur aufweisen können.
Alternativ ist es auch möglich, dass die Oberflächenstruktur der Pflastersteine aus einem auf dem Steinkorpus angeordneten Oberflächenmaterial gebildet ist, so dass durchaus die Möglichkeit besteht, zur Herstellung des Pflasteraufbaus Pflastersteine zu verwenden, deren insbesondere die Sichtoberfläche bestimmendes Material abweichend von dem die Oberflächenstruktur ausbildenden Material gewählt werden kann und somit entsprechend optimierte Materialien miteinander kombiniert sein können. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Oberflächenstruktur entsprechend der Körnung eines im Bettungsmaterial enthaltenen Splittanteils splittrau ausgebildet ist, was insbesondere dadurch möglich wird, wenn die
Oberflächenstruktur aus einer auf den Steinkorpus aufgebrachten Splittschicht mit Splittkörnern gebildet ist.
In einer möglichen Ausführungsform weisen die Pflastersteine einen zumindest anteilig aus Beton gebildeten Steinkorpus auf. In einer anderen möglichen Ausführungsform weisen die Pflastersteine einen zumindest anteilig aus Naturstein gebildeten Steinkorpus auf, so dass der Pflasteraufbau j eweils eine besondere Anpassung der Anmutung der Pflasteroberfläche an die Umgebung ermö glicht.
Wenn die Pflastersteine zumindest auf einander gegenüberliegenden Oberflächen benachbarter und durch eine Pflasterfuge beabstandeter Pflastersteine eine Oberflächenstruktur aufweisen mit einer auf die Körnung eines Fugenmaterials abgestimmten Rautiefe, wobei das Fugenmaterial zumindest anteilig eine definierte Körnung aufweist, derart, dass das Fugenmaterial zumindest anteilig Materialkörner aufweist mit einer Korngröße, derart, dass die Materialkörner zumindest anteilig in Oberflächenvertiefungen der auf den einander gegenüberliegenden Oberflächen ausgebildeten Oberflächenstruktur der benachbarten Pflastersteine eindringen, ist nicht nur ein besonders guter Haftverbund zwischen der Pflasterlage und der Bettungsschicht realisiert, der einem Gleiten der Pflasterlage auf der Bettungsschicht entgegenwirkt, sondern darüber hinaus wird auch ein besonders haltbarer Verbund der Pflaster- steine der Pflasterlage untereinander ermö glicht, der die Pflastersteine auch in vertikaler Richtung, also in einer Richtung senkrecht zur Verlegeebene gegeneinander fixiert.
Nachfo lgend wird anhand der Zeichnungsfigur der Pflasterverbundaufbau anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert. In der Zeichnungsfigur ist ein Bereich eines Pflasterverbundaufbaus 1 0 dargestellt mit einer auf einer Bettungsschicht 1 1 angeordneten Pflasterlage 12, die aus einzelnen in einer Verlegeanordnung angeordneten Pflastersteinen 13 besteht, die durch Pflasterfugen 26 voneinander beabstandet sind. Die Pflastersteine 1 3 weisen im vorliegenden Fall einen aus Beton ausgebildeten Steinkorpus 14 auf, auf dessen Unterseite
15 der Bettungsschicht 1 1 zugewandt eine Splittschicht 16 aufgebracht ist, die aus einzelnen Splittkörnern 17 zusammengesetzt ist.
In einer zwischen der Pflasterlage 12 und der Bettungsschicht 1 1 ausgebildeten Grenzschicht ist ein im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels als Gewebe mit definierter Maschenweite 1 8 ausgebildetes textiles Flächengebilde 1 9 angeordnet, das sich auf der Bettungsschicht 1 1 abstützt.
Die Bettungsschicht 1 1 ist im vorliegenden Fall aus einer Mischung aus Splittkörnern 20 und Brechsand 21 gebildet und ihrerseits auf einer Tragschicht 22 angeordnet. Sowohl die auf der Unterseite 15 der Stein- korpi 14 zur Ausbildung einer Oberflächenstruktur 23 mit Oberflächenspitzen 24 und Oberflächenvertiefungen 25 angeordneten Splittkörner 1 7 als auch die im Bettungsmaterial der Bettungsschicht 1 1 verteilt angeordneten Splittkörner 20 weisen zumindest teilweise Splittkörner 1 7, 20 mit einer Korngröße auf, die ein zumindest anteiliges Eindringen der Splittkörner 17, 20 in die Maschen 1 8 des textilen Flächengebildes 19 ermöglichen.
Auf diese Art und Weise ergibt sich spätestens nach einem Abrütteln der Pflasterlage, bei dem eine Pflasteroberfläche 33 mit Verdichtungsschlägen beaufschlagt wird, zwischen der Oberflächenstruktur 23 auf der Unterseite 15 der Pflastersteine 1 3 und der Bettungsschicht 1 1 eine Verzahnung, bei der durch die Splittkörner 17 der Oberflächenstruktur 23 gebildete Oberflächenspitzen 27 und im Bettungsmaterial enthaltene Splittkörner 20 mit ihren Spitzen durch die Maschen 1 8 hindurch in die Oberflächenvertiefungen 25 eindringen. Hierdurch wird zwischen der Pflasterlage 12 und der Bettungsschicht 1 1 ein Kraftschluss ausgebildet der Relativverschiebungen der Pflasterlage 12 und der Bettungsschicht 1 1 parallel zur Verlegebene entgegenwirkt.
Wie in der Zeichnungsfigur am Beispiel einer Pflasterfuge 26 erläutert können ergänzend zu der auf der Unterseite 15 des Steinkorpus 14 der
Pflastersteine 13 ausgebildeten Oberflächenstruktur 23 auch einander gegenüberliegende Oberflächen 28 , 29 benachbarter und durch die Pflasterfuge 26 beabstandeter Pflastersteine 13 eine Oberflächenstruktur 30 aufweisen, die in Kombination mit einem in die Pflasterfuge 26 verfüllten Fugenmaterial 3 1 , das zumindest teilweise, vorzugsweise auch als Splittkörner ausgebildete Materialkörner 3 1 aufweist, die anteilig in j eweils in der Oberflächenstruktur 30 der Oberflächen 28 , 29 ausgebildete Vertiefungen 32 eingreifen und somit in vertikaler Richtung einen kraftschlüssig wirkenden Verbund im Fugenbereich erzeugen.
Claims
Pflasterverbundaufbau (10) mit einer auf einer Bettungsschicht (11) angeordneten Pflasterlage (12) aus einzelnen, benachbart zueinander in einer gemeinsamen Pflasterebene angeordneten Pflastersteinen (13), wobei die Bettungsschicht (11) ein Bettungsmaterial aufweist, das zumindest anteilig eine definierte Körnung aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pflastersteine (13) zumindest auf einer der Bettungsschicht (11) zugewandten Unterseite (15) eines Steinkorpus (14) eine Oberflächenstruktur (23) aufweisen mit einer auf die Körnung des Bettungsmaterials abgestimmten Rautiefe, derart, dass das Bettungsmaterial zumindest anteilig Materialkörner aufweist mit einer Korngröße, derart, dass die Materialkörner zumindest anteilig in Oberflächenvertiefungen (25) der Oberflächenstruktur (23) der Pflastersteine (13) eindringen, wobei in einer zwischen der Unterseite (15) der Pflastersteine (13) und der Bettungsschicht (11) ausgebildeten Grenzschicht ein Zugspannungen übertragendes, vorzugsweise texti- les Flächengebilde (19) angeordnet ist, derart, dass Oberflächenspitzen (24) der Oberflächenstruktur (23) der Pflastersteine (13) und/oder Materialkörner der Bettungsschicht (11) das Flächengebilde 19) in Durchdringungsbereichen durchdringen und sich eine Verzahnung zwischen der Oberflächenstruktur (23) der Pflastersteine (13) und der Bettungsschicht (11) einstellt.
2. Pflasterverbundaufbau nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Flächengebilde (19) zur Ausbildung der Durchdringungsbereiche vorgefertigte Öffnungen aufweist.
3. Pflasterverbundaufbau nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Flächengebilde (19) Durchdringungsbereiche aufweist, die bei Herstellung des Pflasterverbundaufbaus (10) durch Zerstörung einer geschlossenen Oberfläche des Flächengebildes (19) ausgebildet werden.
4. Pflasterverbundaufbau nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Flächengebilde als Gewebe mit definierter Maschenweite ausgebildet ist.
5. Pflasterverbundaufbau nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Flächengebilde als gelochte Folie ausgebildet ist.
6. Pflasterverbundaufbau nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächenstruktur (23) auf der Unterseite (15) der Pflastersteine (13) aus dem Material des Steinkorpus (14) gebildet ist.
7. Pflasterverbundaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächenstruktur (23) aus einem auf dem Steinkorpus (14) angeordneten Oberflächenmaterial gebildet ist.
Pflasterverbundaufbau nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächenstruktur (23) entsprechend der Körnung eines im Bettungsmaterial enthaltenen Splittanteils splittrau ausgebildet ist.
Pflasterverbundaufbau nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächenstruktur (23) aus einer auf den Steinkorpus (14) aufgebrachten Splittschicht mit Splittkörnern (17) gebildet ist.
Pflasterverbundaufbau nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Pflastersteine (13) einen zumindest anteilig aus Beton gebildeten Steinkorpus (14) aufweisen.
Pflasterverbundaufbau nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pflastersteine (13) einen zumindest anteilig aus Naturstein gebildeten Steinkorpus (14) aufweisen.
2. Pflasterverbundaufbau nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pflastersteine (13) zumindest auf einander gegenüberliegenden Oberflächen (28, 29) benachbarter und durch eine Pflasterfuge (26) beabstandeter Pflastersteine (13) eine Oberflächenstruktur (30) aufweisen mit einer auf die Körnung eines Fugenmaterials (31) abgestimmten Rautiefe, wobei das Fugenmaterial zumindest anteilig eine definierte Körnung aufweist, derart, dass das Fugenmaterial zumindest anteilig Materialkörner (34) aufweist mit einer Korngröße, derart, dass die Materialkörner (34) zumindest anteilig in Oberflächen-
Vertiefungen (32) der auf den einander gegenüberliegenden Oberflächen (28 , 29) ausgebildeten Oberflächenstrukturen (30) der benachbarten Pflastersteine ( 13) eindringen.
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Legal Events
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121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
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122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
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