Aufzugsanlage und Gül-Moschee: Unterschied zwischen den Seiten
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[[Image:GülMosque20071011 04.jpg|right|300px|thumb|The Mosque viewed from south, with the minaret in background, as of 2007.]] |
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{{Begriffsklärungshinweis|Weitere Bedeutungen sind unter [[Aufzug]] und [[Fahrstuhl]] aufgeführt.}} |
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Eine '''Aufzugsanlage''', kurz '''Aufzug''', '''Fahrstuhl''' oder '''Lift''' genannt, ist eine Anlage, mit der Personen oder Lasten in einer beweglichen [[Kabine]], einem [[Fahrkorb]] oder auf einer Plattform in vertikaler oder schräger Richtung zwischen zwei oder mehreren Ebenen transportiert werden können. Aufzugsanlagen zählen in der [[Fördertechnik]] zu den ''unstetigen'' Förderanlagen. |
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[[Datei:240 Sparks Elevators.jpg|mini|Außenaufzüge in [[Ottawa]], [[Kanada]]]] |
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[[Datei:Hammetschwandlift-2-2.jpg|mini|hochkant|[[Hammetschwand-Lift]], Außenaufzug am [[Exklave Bürgenstock|Bürgenstock]], [[Schweiz]]]] |
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[[Datei:SalvadorDaBahiaElevadorLacerda.jpg|mini|hochkant|Elevador Lacerda, [[Salvador (Bahia)|Salvador da Bahia]]]] |
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[[Datei:rund.jpg|mini|hochkant|Runder Glasaufzug]] |
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[[Datei:Gürzenich mit Aufzug (9099 100 101).jpg|mini|hochkant|Gläserner Aufzug des [[Gürzenich]] in [[Köln]]]] |
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Die eigentliche Definition für einen Aufzug ist: |
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* Förderhöhe mindestens 180 cm |
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* teilweise geführte Aufzugskabine |
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* mindestens zwei feste Zugangsstellen. |
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'''Gül Mosque''' ({{lang-tr|Gül Camii}}, meaning: "The Mosque of the Rose" in [[English language|English]]) is a former [[Eastern Orthodox]] [[Church (building)|church]] in [[Istanbul]], [[Turkey]] converted into a [[mosque]] by the [[Ottoman Empire|Ottomans]]. |
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== Begriffsabgrenzung == |
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* Das Wort Lift bezeichnet auch Anlagen, um Wintersportler ''schräg'' aufwärts zu befördern, siehe [[Skilift]], [[Schlepplift]] und [[Sessellift]]. |
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* Ein Personentransportkorb an einem Kran ist kein Aufzug, da er die vorangestellten Anforderungen nicht erfüllt. |
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* [[Fahrtreppe]]n (Rolltreppen) sind von Aufzügen dadurch abgegrenzt, dass sie nicht den Aufzugsrichtlinien, sondern der eigenen europäischen Richtlinie EN 115, ''Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen'', unterliegen und keine Aufzugskabine haben. |
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* [[Schachtförderanlage]]n sind prinzipiell den Aufzugsanlagen ähnlich, sie gelten technikhistorisch den Aufzugsanlagen als Vorbild und sind wie diese den ''unstetigen'' Förderanlagen zuzurechnen. Unterschiede zu Aufzugsanlagen bestehen in der Dimensionierung und Anordnung der wesentlichen Anlagenelemente. Schachtförderanlagen unterliegen nicht den aufzugs-, sondern den bergbaurechtlichen Vorschriften. |
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* [[Seilbahn]]en sind eine eigene Sparte von Beförderungsmittel und unterliegen den einschlägigen Seilbahngesetzen. |
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* [[Standseilbahn]]en sind eine Unterform der Seilbahnen und werden gelegentlich, wegen der Ähnlichkeit der Führung auf schiefer Ebene und nicht immer eindeutiger Unterscheidungsmöglichkeit, als [[Schrägaufzug]] bezeichnet. |
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* Eine [[Hebebühne]] besteht nur aus einer Plattform oder gar nur aus Hebearmen, um Waren für den Weitertransport auf ein anderes Niveau zu heben oder senken oder oft ein Kraftfahrzeug für Inspektion oder Service von unten zugänglich zu machen. |
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* Eine frei vor der [[Fassade]] eines Gebäudes verlaufende Lasthebevorrichtung mit Seilzug wird auch [[Lotteranlage]] genannt. |
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* [[Ladebordwand]] |
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* [[Badewannenlift]] |
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== Location == |
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The building is located in Istanbul, in the district of [[Fatih]], in the neighborhood of [[Ayakapı]] ("[[Walls of Constantinople|Gate of the Saint]]"), along ''Vakif Mektebi Sokak''. It lies at the end of the valley which divides the fourth and the fifth hills of Constantinople, and from its imposing position it overlooks the [[Golden Horn]].<ref>Janin (1953), p. 135. "The word ''Aya'' (Τurkish for "saint", from the Greek "Haghios", "Haghia") refers here to St Euphemia, and not to St Theodosia."</ref> |
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[[Datei:Codex Manesse 071v Kristan von Hamle.jpg|mini|links|Darstellung eines [[Seilzug]]es als Aufzug im [[Codex Manesse]] (um [[1305]] bis [[1315]])]] |
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[[Datei:Konrad Kyeser, Bellifortis, Clm 30150, Tafel 09, Blatt 38v.jpg|mini|links|Aufzugsentwurf von [[Konrad Kyeser]] im ''[[Bellifortis]]'' ([[1405]])]] |
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[[Datei:2009-09-19-helsinki-by-RalfR-088.jpg|mini|hochkant|Aufzug aus den 1920er Jahren in [[Helsinki]]]] |
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==Identification== |
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Kleine Warenlifte wurden schon früh benutzt, um Waren aus der [[Küche]] in die Speisesäle zu transportieren. Erst später wurden auch Personenlifte gebaut. Den ältesten Personenaufzug in [[Mitteleuropa]] ließ [[Maria Theresia]] 1766 in der [[Kaisergruft|Kapuzinergruft]] einbauen.<ref>Hannes Etzlstorfer: Maria Theresia - Kinder, Kirche und Korsett; 2008, ISBN 978-3-218-00786-3</ref> |
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[[File:Hagia Theodosia.JPG|thumb|right|300px|The mosque in 1877]] |
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It is one of the most important religious [[Byzantine Empire|Byzantine]] buildings of [[Constantinople]] still extant, but its dedication and the date of its construction, which for long time appeared certain, are now disputed by scholars. It is either identified with the church belonging to the nunnery of '''Saint Theodosia''' ([[Greek Language|Greek]]: Μονή τής Άγιας Θεοδοσίας εν τοις Δεξιοκράτους, ''Monē tis Hagias Theodosias en tois Dexiokratous'') or with that of the monastery of '''Christ the Benefactor''' ([[Greek Language|Greek]]: Μονή του Χριστού του Ευεργέτου, ''Monē tou Christou tou Euergetou'').<ref name=mw140>Müller-Wiener (1977), p. 140.</ref> |
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Together with [[Eski Imaret Mosque|Eski Imaret]] and [[Vefa Kilise Mosque]]s, it is one of the most important [[cross-in-square]] churches in [[Istanbul]].<ref name=sc67-69>Schäfer (1973), pp. 67-69.</ref> |
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Maßgebend für den Durchbruch war die Erfindung des absturzsicheren Aufzugs im Jahre 1853 durch den [[Vereinigte Staaten|US-Amerikaner]] und Gründer der [[Otis Elevator Company]], [[Elisha Graves Otis]]. Bei einer Demonstration vor großem Publikum während der Weltausstellung in New York befand sich Otis in einem Aufzug und ließ von einem Assistenten dessen einziges Tragseil durchschneiden. Der Aufzug bremste sich von selbst, und die Sicherheit war damit eindrucksvoll vorgeführt.<ref>vgl. z. B. [[Bill Bryson]]: ''Made in America: an Informal History of the English Language in the United States'', Black Swan, 1998, S. 121.</ref> Das von Otis bereits 1852 entwickelte Sicherheitssystem, setzte sich aus einer Sägezahnratsche und einer Stahlfeder zusammen. Bricht das Hebekabel oder reißt das Seil, verliert die Feder ihre Spannung. Die Sägezahnratsche wird aktiviert und der Aufzug angehalten. Vor dieser Erfindung wurden Aufzüge vorwiegend zum Warentransport benutzt. Sie galten als zu gefährlich, um in Mehrfamilienhäusern Menschen zu transportieren. Der erste kommerzielle Aufzug mit dem Sicherheitssystem von Otis wurde 1857 in einem Kaufhaus am Broadway 488 in New York City installiert. Mit der nun geschaffenen Möglichkeit, sichere Personenaufzüge einzusetzen, begann der Siegeszug der [[Wolkenkratzer]], deren obere [[Geschoss (Architektur)|Stockwerke]] erst durch Aufzüge bequem zu erreichen waren. Um 1891 beginnend wurde der [[Leonardsatz]] (Ward-Leonard-Umformers) des US-amerikanischen Elektroingenieurs [[Harry Ward Leonard]], insbesondere auch in industriellen Aufzugseinrichtungen, zur Drehzahl-Steuerung eingesetzt. Diese Art der Motorensteuerung wurde erst mit der industriereifen Einführung des [[Thyristor]]satzes verdrängt. |
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===Problem of the dedication === |
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In Europa setzten sich Aufzüge erst in den 1870er Jahren durch, nachdem auf der [[Weltausstellung Paris 1867|Weltausstellung 1867]] in Paris erstmals ein Hydraulikaufzug präsentiert worden war. 1880 wurde von [[Werner von Siemens]] der erste elektrische Aufzug in [[Mannheim]] vorgestellt.<ref>{{Internetquelle |autor= |url=https://www.siemens.com/history/de/aktuelles/1042_aufzug.htm |titel=Siemens Historical Institute - Erster elektrischer Aufzug |werk= |hrsg= |datum= |zugriff=2018-08-21 |sprache=de}}</ref> Der Erfinder Alexander Miles entwickelte 1887 einen Mechanismus zum automatischen Schließen von Aufzugstüren und meldete seine Erfindung im gleichen Jahr zum Patent an. Die Otis Elevator Company lieferte 1903 die ersten getriebelosen Aufzüge für das [[Beaver Building]] in New York und das Majestic Building in Chicago. |
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The building, since Stephan Gerlach visited it in the late 15th century, has always been identified with the church of ''Hagia Theodosia en tois Dexiokratous''. At the beginning of last century, Jules Pargoire identified the building as the church of ''Hagia Euphēmia en tō Petriō'', built during the reign of [[Basil I]] (867-886), and brilliantly explained the change in its dedication. The German archaeologist Hartmut Schäfer, after studies performed in the 1960s on the dating of the basement, estimated the date of construction of the edifice between the end of the eleventh and the first half of 12th century, placing it in the [[Komnenos|Komnenian]] age, and identifying it hypothetically as the church of the monastery of ''Christos Euergetēs''.<ref name=sc84>Schäfer (1973), p. 84</ref><ref>Janin (1953), 151. "Many sources affirm that the church of Hagia Theodosia stood in the immediate vicinity of the monastery of Christ Euergetēs."</ref> He excludes the possibility that the Gül Mosque is the building where the body of Hagia Theodosia was brought after the end of the [[Iconoclasm]] period.<ref name=sc83>Schäfer (1973), p. 83.</ref> On the other hand, he does not exclude the possibility that the building could have been dedicated to Hagia Theodosia in a later period.<ref name=sc89>Schäfer (1973), p. 89.</ref> |
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==History== |
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In der Folge änderte sich die architektonische Gestaltung großer Wohn- und Bürokomplexe. Galten zuvor mehr als vier Etagen als geradezu gesundheitsgefährdend, konnte nun mit dem Aufzug nahezu unbegrenzt in die Höhe gebaut und die oberen Etagen dennoch bequem erreicht werden. Die Wertigkeit der verschiedenen Ebenen kehrte sich ebenfalls um: „der Aufzug beendet die Ära der [[Bel Etage]] und begründet die des [[Penthouse]]“ (Andreas Bernard). |
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===Byzantine period=== |
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[[Datei:Elisha OTIS 1854.jpg|mini|Elisha Otis demonstriert sein Sicherheitssystem am Crystal Palace, 1853.]] |
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[[Image:GülMosque20071011 05.jpg|right|300px|thumb|The southwest gallery with the wooden Sultan lodge.]] |
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On January 19, 729, at the very beginning of the [[Byzantine Iconoclasm|iconoclastic]] persecutions, [[Byzantine Emperor|Emperor]] [[Leo III the Isaurian]] ordered the removal of an image of [[Christ]] which stood over the ''[[Chalke|Chalkē]]'', the main gate of the [[Great Palace of Constantinople]].<ref name=mb299>Mamboury, p. 299.</ref><ref name=sc82>Schäfer (1973), p. 82.</ref> While an officer was executing the order, a group of women gathered to prevent the operation, and one of them, a [[nun]] named [[Theodosia of Constantinople|Theodosia]], let him fall from the ladder. The man died, and Theodosia was captured and executed. |
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Die früher verbreitete offene Gitterbauweise der Kabine in einem ebenfalls offenen Schacht, meistens in der Mitte einer diesen umgebenden Treppe, wird aus Sicherheitsgründen heute nicht mehr erbaut, jedoch sind derartige Anlagen außerhalb Deutschlands auch in Europa noch in Betrieb, wobei gegebenenfalls die alte offene Kabine durch eine neue geschlossene im alten Schacht ersetzt wurde. In größeren Gebäuden wie Ministerien oder Firmen wurden die für die Geschäftsleitung oder für höhere Beamte reservierten Aufzugsanlagen spöttisch und umgangssprachlich auch als ''Bonzenheber'' bezeichnet.<ref>{{Internetquelle | url = https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~ein%20Bonzenheber&bool=relevanz&suchspalte[]=rart_ou | titel = Redensarten: Der Bonzenheber | zugriff = 2018-01-22}}</ref> |
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After the end of the Iconoclasm, Theodosia was recognized as a [[martyr]] and [[saint]], and her body was kept and worshiped in the church of ''Hagia Euphemia en tō Petriō'', in the quarter named ''Dexiokratiana'', after the houses owned here by one Dexiokrates.<ref name=ja151>Janin (1953), p. 151</ref> The church and adjoining monastery were erected by Emperor [[Basil I]] at the end of the ninth century. The monastery hosted his four daughters, who were all buried in the church. Hagia Euphemia lay near the ''Monastery of [[Christ]]os Euergetēs'', whose foundation date is unknown. It is only known that it was restored by ''[[protosebastos]]'' John Komnenos, son of [[Andronikos I Komnenos]] and brother of co-emperor John, who died fighting in the [[battle of Myriokephalon]] in 1176.<ref name=sc84>Schäfer (1973), p. 84.</ref> On April 12, 1204, during the [[Fourth Crusade]], the Latin fleet gathered in front of the monastery of the Euergetes before attacking the city.<ref name=sc84/> During the [[Latin Empire]], the navy had its anchorage in front of the monastery, and the naval port was kept there by [[Michael VIII Palaiologos]] also after the restoration of the Byzantine Empire. Many sacred [[relics]] kept in the church were looted by the [[Crusaders]] and many still exist in churches throughout western Europe.<ref name=sc84/> |
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Der Aufzug ist das sicherste [[Verkehrsmittel|Massentransportmittel]]. In 72 [[Stunde]]n fährt, [[Statistik|statistisch gesehen]], jeder Mensch auf der Erde einmal Aufzug. Heute wird der Aufzugbau weiterentwickelt, und spezielle Anlagen wie Aufzüge ohne Triebwerkraum oder Anlagen mit frequenzgeregelten Antrieben verbreiten sich immer mehr. |
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The worship of Theodosia grew with the time until, after the 11th century, the church was named after her. Since the original [[Calendar of saints|feast day]] of Hagia Euphemia occurred on the 30th of May, and that of another Hagia Theodosia, Hagia Theodosia of [[Tyre, Lebanon|Tyros]] occurred on the 29th of May, finally this day became the feast day of ''Hagia Theodosia hē Konstantinoupolitissa'' ("Saint Theodosia from Constantinople").<ref name=ja151>Janin, p. 151. "This denomination of the church appears for the first time in 1301. After the eleventh century, the church of Hagia Euphemia is no longer mentioned."</ref> |
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Das erste [[Aufzugmuseum]] wurde 1986 in Mannheim-Seckenheim gegründet. |
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Hagia Theodosia became one among the most venerated saints in Constantinople, being invoked particularly by the infirm. The fame of the saint was increased by the recovery of a deaf-mute in 1306.<ref name=ja151>Janin (1953), p. 151.</ref> The church is often mentioned by the [[Russia]]n pilgrims who visited the city in the fourteenth and early fifteenth century, but sometimes it is confounded with Christ Euergetēs, which, as already said, stood near it.<ref> The confusion could have arisen because of the small dimensions of the real church. This could have forced the moving of ceremonies attended by a large crowd to the church of the Euergetēs. Schäfer (1973), 84.</ref> Twice a week a [[procession]] took place in the nearby roads. In that occasion the relics hosted in the church were carried along, followed by a great crowd of sick people praying for their recovery. |
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== Bauarten und Bauformen von Aufzügen == |
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[[Datei:Personenaufzug.jpg|mini|hochkant|Personenaufzug]] |
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[[Datei:Aussenfahrstuhl.JPG|mini|nachträglich an einem [[Altbau]] installierter Personenaufzug]] |
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The church is mentioned for the last time on May 28, 1453. On that day, which was the eve both of the Saint's feast and also of the [[Fall of Constantinople|end of the Byzantine Empire]], the Emperor [[Constantine XI]] with the [[Ecumenical Patriarch|Patriarch]] went to pray into the church, which was adorned with garlands of roses. Afterward Constantine left for the last struggle.<ref name=mb299>Mamboury, p. 299.</ref> Many people remained all the night in the church, praying for the salvation of the city. On the morning the Ottoman troops, after entering the city, reached the building, still adorned with flowers, and captured all the people gathered inside, considering them as [[prisoners of war]].<ref name=vm143>Van Millingen (1912), p. 169. The popular tradition says that this is the reason why the mosque was later named as "Mosque of the Rose".</ref> The relics were thrown away and the body of the Saint was cast to the dogs.<ref name=vm169> Van Millingen (1912), p. 169</ref> |
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Abhängig von Bauart, Anlageform und Verwendungszweck können Aufzugsanlagen unterteilt werden: |
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===Ottoman period=== |
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=== Bauarten nach Verwendungszweck === |
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[[Image:GulMosque.jpg|right|300px|thumb|Gül Mosque on a [[Ottoman miniature|Miniature]] of [[Nusret Çolpan]].]] |
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==== Personenaufzug ==== |
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Der Personenaufzug dient hauptsächlich der Beförderung von Personen. Er ist die am häufigsten zum Einsatz kommende Aufzugsart. Eine Sonderform sind ganze Räume, die das Stockwerk wechseln können. Einer der ersten war in den 1920er Jahren das Büro von [[Tomáš Baťa]]. Es mass 6 m x 6 m, und er konnte damit in jedes der 17 Stockwerke der Firmenzentrale von [[Bata (Konzern)|Bata]] fahren.<ref>Unterwegs-in-Teschechien.cz: [https://unterwegs-in-tschechien.cz/ein-buero-in-einem-aufzug/ ''Ein Büro in einem Aufzug''], vom 6. September 2015, geladen am 8. November 2018</ref><ref>Berliner-[[Mieterverein]].de: [https://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm1109/110926.htm ''Der Schuster blieb nicht bei seinen Leisten''], geladen am 8. November 2018</ref> |
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After the Ottoman conquest, the basement of the edifice, which in the meantime had fallen to ruin,<ref>It is unknown whether this happened as consequence of the Conquest of the City or of an earthquake. Schäfer (1973), p. 86.</ref> was used as [[naval dockyard]]. Close to the building, [[Seyhülislam]] Molla Hüsrev Mehmet Effendi (died 1480) established a ''[[vakıf]]'' (foundation) and erected a small mosque (''Küçük Mustafa Paşa Mescidi'') and a [[Hamam|bath]] (''Küçük Mustafa Paşa Hamamı''), which still exists.<ref name=mw143>Müller-Wiener (1977), p. 143.</ref> |
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==== Lastenaufzug ==== |
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[[Datei:Baulastenaufzug.JPG|mini|Lastenaufzug, eingesetzt bei der Renovierung der Außenfassade der katholischen Kirche in Kusel]] |
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Ein Lastenaufzug ist eine Aufzugsanlage zum vorrangigen Transport von Lasten und gegebenenfalls Begleitpersonen. Die Nutzung ist nur dem Betreiber der Aufzugsanlage sowie dessen Beschäftigten erlaubt. |
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Some years later (in 1490), the ruined church was repaired and converted into a mosque.<ref name=mw143>Müller-Wiener (1977), p. 143.</ref> A [[minaret]] was erected between 1566 and 1574, under [[Selim II]],<ref name=mw143>Müller-Wiener (1977), p. 143.</ref> by Hassam [[Pasha]], a supplier of the [[Ottoman navy]]. Afterwards the mosque was often named after him.<ref name=vm143>Van Millingen (1912), p. 143.</ref> Between 1573 and 1578, during his sojourn in Istanbul, the German preacher Stephan Gerlach visited the mosque, identifying it with the church of Hagia Theodosia. During that century the mosque saw the predication of the local holy man Gül Baba, which was allegedly buried in the building.<ref> He should not be mistaken for the [[dervish]] poet and holy man [[Gül Baba (poet)|Gül Baba]], who died during the siege of [[Buda]] in 1541. Schäfer (1973), p. 30.</ref> It is also possible that the mosque was named after him. |
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Für Lastenaufzüge gab es vereinfachte Ausführungen hinsichtlich der Bauweise, auf Anregung der Industrie. Industriebauten sind häufig nicht frei zugängliche Einrichtungen mit einem festen Personenkreis, der regelmäßig geschult wird. So durfte in der Vergangenheit auf die [[Aufzugstür|Fahrkorbtüren]] verzichtet werden. Nach vielen schweren Unfällen mit teilweise tödlichem Ausgang mussten die Lastenaufzüge oftmals zumindest mit [[Lichtvorhang|Lichtvorhängen]] als Sicherung nachgerüstet werden. Neue Lastenaufzüge benötigen nach der DIN EN 81 jetzt grundsätzlich Kabinenabschlusstüren. |
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During the 17th and 18th centuries, the edifice was heavily damaged in its upper parts by earthquakes, until Sultan [[Murat IV]] restored it, rebuilding the dome with the pendentives, almost the whole west side, the vaults at the southwest and northwest corners, and the minaret.<ref name=mw143>Müller-Wiener (1977), p. 143.</ref> |
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==== Güteraufzug ==== |
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Ein Güteraufzug ist nach der bisherigen deutschen Aufzugsverordnung eine Aufzugsanlage, die ausschließlich zum Transport von Gütern ohne die Begleitung von Personen gedacht ist. Das Betreten – außer zum Be- und Entladen – sowie die Mitfahrt sind verboten. Aus diesem Grund dürfen die Güteraufzüge nur von außen herbeigeholt und bedient werden. In der Kabine darf sich kein Bedientableau befinden. |
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The building escaped the great fire which ravaged the quarter in 1782, and was restored again by Sultan [[Mahmud II]] (1808-1839), who added the wooden Sultan's lodge.<ref name=mw143>Müller-Wiener (1977), p. 143.</ref> |
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Sonderformen der Güteraufzüge sind Kleinlastenaufzüge wie sie in Bürogebäuden zum Aktentransport oder als Laborlifte zur Anwendung kommen, sowie Speise- und Wäscheaufzüge in Villen oder Restaurationsbetrieben. Häufig im Straßenbild anzutreffen sind Möbellifte, die für den Transport von Mobiliar bei Umzügen, vorzugsweise aus höheren Etagen, Anwendung finden. |
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==Architecture== |
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==== Behindertenaufzug ==== |
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===Exterior=== |
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Behindertenaufzüge bis zu drei Meter Förderhöhe und einer maximalen Geschwindigkeit von 0,15 Meter pro Sekunde fallen nicht unter das Aufzugsrecht EN81. Diese Aufzüge sind „in Gebäude eingebaute Maschinen“. Die Sicherheit wird durch die MRL 2006/42 festgelegt. Die Anforderungen für die Größe der Plattformen und Bedienbarkeit sind in der DIN 18040 beschrieben (Barrierefreiheit). Für Privatpersonen und Privathäuser ohne Vermietung entfallen die wiederkehrenden Prüfungen nach BetrSichV §§ v15 – 16 durch eine [[Technische Prüforganisation]]. |
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[[Image:GülMosque20071011 03.jpg|right|300px|thumb|Particular of the apses as viewed from southeast. The difference in masonry between the surviving Byzantine parts (low) and the later Ottoman additions (high) can be easily noticed.]] |
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The building lies on a high [[vault (architecture)|vaulted]] basement, which was used also during the Byzantine period only for secular purposes. The [[masonry]] of the basement has been built adopting the technique of the "recessed brick", typical of the Byzantine architecture of the middle period. In this technique, alternate courses of bricks are mounted behind the line of the wall, and are plunged in a [[Mortar (masonry)|mortar]] bed. Due to that, the thickness of the mortar layers is about three times greater than that of the brick layers.<ref>Krautheimer (1986), p. 400. "Another example of edifices of Constantinople where this technique was used is the mosque of [[Eski Imaret Mosque|Eski Imaret]]."</ref> |
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==== Autoaufzug ==== |
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[[Datei:Elbtunnel elevators.jpg|mini|Autoaufzüge im [[Alter Elbtunnel|Alten Elbtunnel]] in [[Hamburg-Steinwerder]]]] |
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The building has a cross-in-square plan, which is oriented northwest – southeast. It is 26 meters long and 20 meters wide, and is surmounted by five [[dome]]s, one above the central nave and four smaller placed on the four corners.<ref name=vm172>Van Millingen (1912), p. 172.</ref> The central dome, which has a low external drum and has no windows, is Ottoman, as are the broad pointed arches which carry it. |
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Autoaufzüge sind speziell für die Beförderung von [[Kraftfahrzeug|Kfz]], besonders von Personenkraftfahrzeugen ausgelegt. Sie unterliegen, neben den üblichen Vorschriften, besonderen Regeln, was den Einbau und den Betrieb der Anlagen betrifft. So werden sie mit einer [[Tragkraft]] ab 2000 kg ausgelegt. |
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The original dome, akin to that of [[Kalenderhane Mosque]], should have been carried by a tall drum pierced by windows.<ref name=sc86>Schäfer (1973), p. 86.</ref> The exterior of the building is quite imposing. On the southeastern façade, the central apse, with seven sides, and the lateral ones, with three sides, project boldly outside. The central apse appears to be a later Byzantine reconstruction, since it lacks the four tiers of five [[Niche (architecture)|niche]]s, which feature ornamental [[brickwork]] and adorn the lateral ones.<ref name=vm172>Van Millingen (1912), p. 172.</ref> Above the niches runs a cornice. |
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Im [[Shanghai World Financial Center]] wurde zur Versorgung der Ausstellungshalle im 94. Stockwerk in 423 Metern Höhe mit Autos und anderen Lasten ein Autoaufzug eingebaut. Er ist für eine Traglast von 3 Tonnen ausgelegt und erreicht die Ausstellungshalle in rund zwei Minuten.<ref name="OTIS-Aufzuege">[http://www.otis.com/_layouts/ProjectNewsPopup.aspx?ID=17&siteURL=http://www.otis.com/site/de/Pages/OtisNews.aspx?menuID=6 ''Die Otis Elevator Company hat einen einzigartigen Aufzug entwickelt …''], datiert mit 23. Juni ohne Jahr. Abgerufen am 12. Februar 2010.</ref> Es dürfte sich dabei um den zurzeit längsten Autoaufzug und das höchstgelegene mit einem Autoaufzug erreichbare Stockwerk der Welt handeln. |
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The style of the side apses resembles strongly that of those of [[Zeyrek Mosque|Pantokrator Church]], and is a further element in favour of a late dating of the building. |
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Mit Fördertechnik automatisierte Hoch- und [[Tiefgarage]]n manipulieren unbesetzte Pkw ab und bis Übergabe in einer durchfahrbahren Kabine durch vertikales und horizontales Verfahren samt Palette. Etwa in [[Graz]] Sackstraße/Kaiser-Fraz-Josef-Kai und Rondo. Hans-Resel-Gasse. |
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===Interior=== |
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Die [[Österreichische Nationalbank]] hat die Zufahrt zum Kellergeschoss für Geldtransport-Lkw durch einen Lift organisiert, dessen mit Satteldach ausgestattete Kabine im dem Gebäude vorgelagerten Park hinter Zaun und Hecken an die Oberfläche taucht. |
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The interior of the building was plastered and decorated in the 18th century. One enters through a wooden [[porch]], which leads to a low [[narthex]] surmounted by a [[barrel vault]]. From there a triple arcade leads into the tall nave, which is flanked by galleries forming the side arms of the cross. They rest on a triple arcade supported by square piers. The nave ends with the main [[apse]], which is flanked by two smaller ones. The south-east orientation of the main apse allowed the erection of the [[mihrab]] inside it. |
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Each gallery ends with a small chapel, which lies respectively above the [[Prothesis (altar)|prothesis]] and [[diaconicon]]. Both chapels are surmounted by hemispherical domes which are built directly above the [[pendentive]]s.<ref name=vm172>Van Millingen (1912), p. 172.</ref> |
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==== {{Anker|Kletteraufzug}}Baustellenaufzug ==== |
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Light enters in the building through five orders of windows, three belonging to the galleries. Some of the windows are Ottoman. |
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[[Datei:Bauaufzug.jpg|mini|Baustellenaufzug]] |
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Ein Baustellenaufzug ist eine Form einer Aufzugsanlage, die an hohen Gebäuden zum Transport von Personen und Lasten während der Bauphase installiert wird. |
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Carved inside each of the two eastern dome piers there is a small chamber. The south east chamber contains the alleged tomb of the Ottoman Saint Gül Baba. Above the entrance there is the following inscription in [[Ottoman Turkish language|Ottoman Turkish]]: "Tomb of the [[Apostles|Apostle]], disciple of Jesus. Peace with him", which bears witness to the religious [[syncretism]] in sixteenth-century Istanbul.<ref name=vm170>Van Millingen (1912), p. 170.</ref> The chamber was originally possibly the tomb of St Theodosia. A tradition that one of the piers hides the burial place of the last Byzantine Emperor was born in the nineteenth century, and is groundless.<ref name=mw143>Müller-Wiener (1977), p. 143.</ref> |
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Bis um 1970 wurden Baugerüste aus langen [[Leiter (Gerät)|Holzleitern]] manuell aufgebaut und mit Seilen verbunden. Bis heute werden Materialien in kleinen Mengen einfach durch Seilzug nach oben gehoben. Die Koordination des Zugs erfolgt durch Zuruf, auf Sicht und eventuell unterstützt durch eine farbliche Markierung am Seil. Ein Kreuzbügel oder Gehäuse, das die Rollenrille oben etwa 150° weit umschließt, und ein Knoten am freien Seilende sichern die Last, typischerweise ein Kübel Farbe, Putz oder ein Paket Wärmedämmplatten. |
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Together with the Mosques of [[Eski Imaret Mosque|Eski Imaret]] and [[Vefa Kilise Mosque|Vefa Kilise]], the building is considered one of the most important cross-in-square Byzantine churches in Istanbul.<ref name=sc67-69>Schäfer (1973), pp. 67-69.</ref> |
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Motorisierte Winden für Stahlseile von etwa 4–6 mm Durchmesser sitzen meist oben am Gerüst an einem Schwenkarm oder mit Rollen an einer durch eine Gebäudeöffnung reichenden Schiene, um die Winde samt hochgezogener Last in das Gebäudeinnere verfahren zu können. Typische Lasten sind 4 Baukübel am kronenartigen Hakengestell oder eine [[Scheibtruhe]], also bis zu 100 oder 200 kg. Um das steifere Stahlseil gut auf- und abzuwickeln verlangt dieses nach einer Mindestzugkraft, etwa durch ein Mindestballastgewicht am Haken. Gesteuert wird der Elektromotor der Winde durch Schalter an einem kurzen Kabel, eventuell an einer schräg nach unten abstehenden Stange, die auch zum händischen Verfahren dient. |
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==References== |
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Schrägaufzüge, deren zerlegbare Schiene im Leiterwinkel von 75° zur Horizontalen an die Dachtraufe herangeführt wird und nach einem Knick weiter auf die beliebig schräge Dachfläche läuft, erschließen mit einer Stützstreben insbesondere das Dach bis zu etwa 5-stöckiger Häuser. 4 etwa in C-Profilen zwangsgeführte Rollen führen einen Wagen mit schienenparallel flacher Ladefläche samt rechtwinkelig abstehender Auflagefläche. Typisches Ladegut ist ein Stapel flach geschichteter Dachziegel oder hochkant aufgestellter Platten. Ein ovaler Kübel muss mit einem festsitzenden Deckel verschlossen sein. Der Zug erfolgt per Stahlseil, das mit Rollen zumindest am Schienenknick geführt und am oberen Schienenende umgelenkt wird. Die Winde sitzt bodennah. |
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{{reflist|2}} |
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==Sources== |
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Seit zumindest 1970 gibt es Bauaufzüge in Form einer schwenkbaren Plattform mit niedrigem Geländer, die seilgezogen einen nahe der Fassade stehenden und mit dieser verbundenen Gittermast entlang fährt. Die halbovale Ladefläche kann 2–3 Scheibtruhen aufnehmen, wird mit ihrer geraden Einfahrtsseite je nach Betriebsweise schon bodennah oder erst in Zielhöhe zur Fassade hingeschwenkt und in der Höhe arretiert. Via Rampe, umgeklappter Bordwand oder aufgelegtem Schalbrett wird angedockt und durch eine Gebäudeöffnung entladen. Das etwa 1 cm starke Seil wird über eine Umlenkrolle an der Mastspitze geführt und per Elektromotor nur einlagig auf eine Trommel (d=20 cm, L= 60 cm) unten aufgewickelt. Frühe Typen konnten die – meist leere – Hinabfahrt über eine Bandbremse an der Trommel rein handhebelgebremst abwickeln. Personenmitfahrt ist aus Sicherheitsgründen verboten. Der 5 m hohe Basismast wird samt Plattform mithilfe einer Zahnstangenstrebe und Handkurbel auf seiner [[Lafette]] umgeklappt, 4 Schraubstützen werden eingezogen und eine Anhängeöse an Lafette oder Mastende an einen Lkw gekuppelt, um als einachsiger Anhänger gezogen zu werden. |
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*{{cite book |
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| last=Van Millingen |
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| first= Alexander |
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| title=Byzantine Churches of Constantinople |
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| publisher=MacMillan & Co |
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| location = London |
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| year=1912 |
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*{{cite book |
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| last=Mamboury |
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| first= Ernest |
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| title=The Tourists' Istanbul |
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| publisher=Çituri Biraderler Basımevi |
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| location=Istanbul |
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| year=1953 |
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*{{cite book |
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| last=Janin |
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| first= Raymond |
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| title=La Géographie Ecclésiastique de l'Empire Byzantin. 1. Part: Le Siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique. 3rd Vol. : Les Églises et les Monastères |
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| publisher=Institut Français d'Etudes Byzantines |
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| location=Paris |
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| year=1953 |
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| language=French |
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*{{cite book |
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| last=Schäfer |
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| first= Hartmut |
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| title=Die Gül Camii in Istanbul |
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| publisher=Wasmuth |
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| location=Tübingen |
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| year=1973 |
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| language=German |
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*{{cite book |
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| last=Müller-Wiener |
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| first= Wolfgang |
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| title=Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn d. 17 Jh |
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| publisher=Wasmuth |
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| location=Tübingen |
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| year=1977 |
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| isbn = 9783803010223 |
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| language=German |
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*{{cite book |
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| last=Krautheimer |
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| first= Richard |
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| title=Architettura paleocristiana e bizantina |
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| publisher=Einaudi |
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| location=Turin |
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| year=1986 |
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| isbn = 88-06-59261-0 |
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| language=Italian |
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*{{cite book |
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| last = Freely |
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| first = John |
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| year = 2000 |
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| title = Blue Guide Istanbul |
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| publisher = W. W. Norton & Company |
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| location = |
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| id = ISBN 0393320146 |
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==External links== |
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Viele Baustellenaufzüge funktionieren seit den 1980er Jahren nach dem Zahnstangen-Ritzel-Prinzip. Dies bedeutet, dass meist an Gittermasten, welche übereinandergeschraubt werden, die Zahnstangen befestigt sind. An diesen Zahnstangen werden die Aufzugskabinen, meist mit Hilfe von Elektromotoren, über Ritzel angetrieben. Sie werden deshalb auch als Kletter-Aufzüge bezeichnet. Die [[Fördergeschwindigkeit]]en sind sehr unterschiedlich. Je nach Transportkapazität und Förderhöhe liegen sie im Allgemeinen zwischen 24 und 100 m pro Minute. |
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{{commonscat|Gül Mosque (Istanbul)}} |
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Aufzüge in dieser Ausführung dürfen nur von speziell eingewiesenen Personen genutzt werden, da sich diese im Störungsfalle selber aus der Kabine befreien müssen. |
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* [http://www.byzantium1200.com/gul.html Byzantium 1200 - Gül Mosque] |
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* [http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=7172 Archnet] |
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{{coord|41|01|36.00|N|28|57|23.40|E|type:landmark|display=title}} |
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Die Tragfähigkeit von Baustellenaufzügen beginnt bei ca. 100 kg und geht in Sonderfällen bis zu 10.000 kg, wobei die Antriebsausführung des/der Elektromotors/Elektromotoren mit unterstützenden Maßnahmen versehen wird (Hydraulikunterstützung/Frequenzumformer), um insbesondere die hohen Anlaufströme während des Anfahrens mit hoher Last zu vermindern. |
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{{Mosques in Turkey}} |
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Förderhöhen von mindestens 75 m Höhe sind die Regel, Höhen bis zu 450 m Höhe sind mit speziellen Gittermasten erreichbar. Bei Baustellenaufzügen unterscheidet man auch zwischen einer Einzelfahrkorbanlage und einer Doppelfahrkorbanlage. Dies gibt die Anzahl der Fahrkörbe an, welche an einem Mast hochfahren können. Bei Doppelfahrkorbanlagen werden an zwei gegenüberliegenden Seiten der Gittermasten Zahnstangen angebracht. Diese ermöglichen das unabhängige Fahren eines jeden Fahrkorbes. Meist wird diese Variante zur Kostenersparnis bei höheren Gebäuden genutzt, da nur ein Gittermast vorgehalten und montiert werden muss. Beispiele finden sich bei Enka, Moskau City Projekt und dem [[Messeturm (Frankfurt am Main)|Messeturm Frankfurt]]. |
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{{Churches-Mosques in Istanbul}} |
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{{DEFAULTSORT:Gul Mosque}} |
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Daneben sind – vor allem bei Dachdeckern – Schrägaufzüge zum Materialtransport in Verwendung, aus denen sich auch die [[Möbelaufzug|Möbelaufzüge]] entwickeln. Sie sind schnell und ohne größere Befestigungsmaßnahmen temporär aufstellbar, aber nur für Lasten von bis zu 500 kg vorgesehen. |
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[[Category:Mosques in Istanbul]] |
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[[Category:Byzantine sacred architecture]] |
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[[Category:12th-century architecture]] |
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[[Category:Fatih, Istanbul]] |
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[[el:Ναός της Αγίας Θεοδοσίας]] |
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==== Sonderform Schiffshebewerk ==== |
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[[ka:ვარდის მეჩეთი]] |
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[[Datei:2009-07-29-schiffshebewerk-ndf-by-RalfR-16.jpg|mini|[[Schiffshebewerk Niederfinow]]]] |
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[[mk:Џамија Гул]] |
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→ ''Hauptartikel:'' [[Schiffshebewerk]] |
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[[pnb:گل مسیت]] |
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[[ru:Церковь Святой Феодосии]] |
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Eine Sonderform stellt ein Schiffshebewerk in ''Querförderung'' und in ''Vertikaler Förderung'' dar, wo das Schiffshebewerk wie ein Senkrecht- oder Schrägaufzug funktioniert. Der Wassertrog erfüllt dabei die Funktion der Kabine. |
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[[tr:Gül Camii]] |
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=== Bauformen nach Kabinensystem === |
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==== Einkabinenaufzüge ==== |
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Aufzüge mit einer Kabine für eine Etage sind seit jeher und immer noch Standard. |
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Die immer höheren Gebäude bedingen jedoch zur raschen Grob- und Feinverteilung von Personen und Lasten immer komplexere Aufzugssysteme im einzelnen Schacht. Kabinen mit mehr als einer Tür werden ''Durchlader'' genannt. Sie ermöglichen das Ein- und Aussteigen in unterschiedliche Richtungen und machen so die Raumaufteilung in den Stockwerken flexibler. Vor allem erleichtern Durchlader die Benutzung für Rollstuhlfahrer, Benutzer mit Kinderwagen oder Fahrrad, weshalb Durchlader häufig an Stationen des öffentlichen Verkehrs eingesetzt werden. Bei Durchladern, die auf einer Ebene auf beiden Seiten die Türen öffnen, kann außerdem der Passagierwechsel beschleunigt werden. |
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==== Doppelstockaufzüge ==== |
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''Doppelstockaufzüge'' – auch: ''Doppeldeckeraufzüge'' und ''Doppeldeckaufzüge'' (die drei Begriffe kommen gleichermaßen zur Anwendung) – haben zwei fest miteinander verbundene Kabinen und fahren damit zwei Stockwerke gleichzeitig an. Dabei ist eine flexible Steuerung möglich, aber auch eine paarweise Gruppierung, so dass einer der Aufzüge die ungeraden, ein anderer die geraden Stockwerke anfährt. An Halten mit hohem Fahrgastaufkommen wie Eingangshallen oder [[Sky Lobby|Sky-Lobbys]] werden die vom Aufzug gleichzeitig angefahrenen Stockwerke über Rolltreppen erschlossen, die beide Decks des Aufzugs zugänglich machen. |
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Um den Einsatz von Doppelstockaufzügen in Gebäuden mit unterschiedlichen Stockwerkshöhen zu ermöglichen, gibt es Konstruktionen, bei denen die beiden Kabinen über Schraubenspindeltriebe oder über scherenähnliche Verbindungsglieder verbunden sind. Die Steuerung passt während der Fahrt den Kabinenabstand dem jeweiligen Etagenabstand der beiden angefahrenen Stockwerke an. |
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Doppelstockaufzüge kommen immer öfter in hohen Gebäuden zum Einsatz. Beispiele: |
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* Eine der ältesten und bekanntesten Doppeldeckeranlagen sind seit seiner Eröffnung im Jahr 1889 die Doppelstockaufzüge in den Pfeilern des [[Eiffelturm#Aussichtsplattformen|Eiffelturms]]. |
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* Im [[Burj Khalifa]], dem zurzeit (Anfang 2010) höchsten [[Bauwerk]] der Welt, wurden ebenfalls Doppelstockaufzüge mit einer Geschwindigkeit von zehn Metern pro Sekunde eingebaut.<ref>[http://www.otis.com/_layouts/ProjectNewsPopup.aspx?ID=21&siteURL=http://www.otis.com/site/de/Pages/OtisNews.aspx?menuID=6 ''OTIS Anlagen im höchsten Gebäude der Welt – dem Burj Khalifa in Dubai''], Januar 2010. Abgerufen am 12. Februar 2010.</ref> |
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* Im [[Shanghai World Financial Center]] wurden als Gemeinschaftsauftrag der Firmen [[Otis Elevator Company]] und [[ThyssenKrupp Elevator]] 32 Doppeldeckeraufzüge als Hochgeschwindigkeitsaufzüge untergebracht. Mit einer Tragkraft von je 2.000 Kilogramm und einer Spitzengeschwindigkeit von zehn Metern pro Sekunde (36 km/h) bedienen sie die Sky Lobby in 240 Metern Höhe. Damit waren diese Anlagen bis 2010 die schnellsten Doppeldeckeraufzüge der Welt.<ref>Einzelnachweise im Hauptartikel [[Shanghai World Financial Center]] (Abschnitt Innenkern des Gebäudes)</ref> |
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* Im [[Taipei 101]] versorgen sie die Besucherplattformen im 89. bis 91. Stockwerk.<ref>[http://www.thehighrisepages.de/hhkartei/taip_101.htm ''Taipei International Financial Center (Taipei 101)''], 3. November 2009. Abgerufen am 13. Februar 2010.</ref> |
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Auch auf Schiffen kommen vereinzelt Doppelstockaufzüge zum Einsatz, wie zum Beispiel auf den Eisenbahnfähren der [[Railship AG]], wo zur raschen Verteilung der Eisenbahnwaggons doppelstöckige Lastenaufzüge zum Einsatz kamen (Railship I und II) und kommen (Railship III). Dort gibt es nur zwei Endpositionen und ein direkter Transport von Ebene 1 zur Ebene 3 ist nicht vorgesehen. |
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Theoretisch sind nach diesem Prinzip Anlagen auch mit drei oder mehr fest miteinander verbundenen Kabinen denkbar. |
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==== Mehrkabinenaufzüge (Twin-System) ==== |
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Seit 2003 gibt es von ThyssenKrupp AG Aufzüge in ansonsten konventioneller Treibscheibentechnik, bei denen zwei Kabinen im selben Schacht verkehren. Die untere Kabine wird dabei von Tragseilen, die seitlich an der oberen Kabine vorbeilaufen, getragen. Durch eine Zielauswahlsteuerung sind dem Leitrechner Start und Ziel jeder Fahrt schon vor Fahrtbeginn bekannt; Kollisionen werden in der Steuerung ausgeschlossen. Im Vergleich zu zwei Aufzugsanlagen übereinander im selben Schacht hat das System den Vorteil, dass es keine starre Grenze gibt, die von den Kabinen nicht überquert werden kann. Durch das Ausweichen der Kabinen in eine vertiefte Schachtgrube bzw. erhöhten Schachtkopf ist es möglich, dass beide Kabinen alle Stockwerke anfahren können. Hierdurch soll eine Zeitersparnis von 65 % erreicht werden. |
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Theoretisch sind nach diesem Prinzip Anlagen auch mit drei oder mehr Kabinen in einem Schacht denkbar. |
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==== Mehrkabinenumlaufaufzüge (Multi-System) ==== |
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Seit 2017 gibt es von ThyssenKrupp AG Aufzüge, bei denen mehrere Kabinen im selben Schachtsystem verkehren. Das Multi-System ist ein seilloses Aufzugsystem bei dem die Kabinen sich sowohl horizontal als auch vertikal bewegen können.<ref>[https://multi.thyssenkrupp-elevator.com/de/ MULTI - Innovatives seilloses Aufzugsystem], thyssenkrupp-elevator.com</ref> |
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==== Paternosteraufzüge ==== |
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{{Hauptartikel|Paternosteraufzug}} |
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=== Unterscheidung nach der Bewegungsrichtung === |
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==== Senkrechtaufzüge ==== |
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Die Standardbewegungsrichtung von Aufzugsanlagen, wie sie in Bauwerken aller Art zu finden sind, ist in [[Lotrichtung]] (vertikal). |
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==== Schrägaufzüge ==== |
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{{Hauptartikel|Schrägaufzug}} |
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Oftmals finden sich in Bauwerken Aufzugsanlagen, bei denen die Kabinen eine zur Vertikalen geneigte Wegstrecke zurücklegen müssen. Manchmal kommen bei solchen Anlagen Kombinationen aus geneigter, vertikaler und Führung in Bogenform zur Anwendung. Eine der bekanntesten Anlagen von Schrägaufzügen dieser Art sind Doppelstockaufzüge in den Pfeilern des Eiffelturms. |
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Die [[Europäische Norm|europäischen Normen]] verwenden den Begriff Schrägaufzug nur für Aufzüge, deren [[Führungsschienen (Aufzug)|Führungsschienen]] eine Neigung zwischen 15° und 75° aufweisen (europäische Norm für Schrägaufzüge – prEN 81-22). Demgegenüber gilt die [[Aufzugsrichtlinie]] (Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge) für alle Anlagen mit Neigung über 15°, ohne die Schrägaufzüge speziell abzugrenzen. |
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Welchem Rechtserlass Schrägaufzüge unterliegen, ergibt sich nicht aus ihrer Bauform, sondern aus ihrem Zweck: |
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* Aufzüge, die Gebäude und Bauten dauerhaft bedienen, unterstehen der Aufzugsrichtlinie; |
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* Schrägaufzüge, die dem Personentransport (außerhalb von Gebäuden, Bauten, Baustellen, Bergwerken oder militärischen Einrichtungen) dienen, unterstehen der Seilbahnrichtlinie; |
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* Aufzüge für andere Zwecke, insbesondere wenn sie nicht dem Personentransport dienen, unterstehen oft der [[Maschinenrichtlinie]] oder aber spezifischen Regelungen für die betreffende Sparte. |
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→ ''Hauptartikel:'' [[Treppenschrägaufzug]] |
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Eine weitere Sonderform eines Personenschrägaufzugs sind die ''Treppenlifte'' zur Überwindung von Stiegen zu erwähnen. Sie werden als Plattform- oder Hängelifte zur Rollstuhlbeförderung oder als Sitz- und Stehlifte ausgeführt. |
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==== Sonderform Schmid-Peoplemover ==== |
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[[Datei:Bbf-Rummelsburg.jpg|mini|Peoplemover am Berliner S-Bahnhof Betriebsbahnhof Rummelsburg]] |
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Eine Sonderform stellt der [[Peoplemover#Schmid-Peoplemover|Schmid-Peoplemover]] von ''ThyssenKrupp Aufzüge'' zur Überbrückung von Straßen, Gleisanlagen, Wasserwegen und dergleichen. Die Kabine wird dabei in einer Kombination in vertikaler Richtung in zwei Türmen und in horizontaler Richtung über eine Brücke geführt. Der Antrieb sitzt auf dem Kabinendach. Die Kabine ist an einem Fahrwagen befestigt, der die Führungsaufgabe an den Führungsschienen übernimmt. In den Türmen fährt die Kabine wie ein normaler Aufzug senkrecht die Führungsschienen entlang. Im waagrechten Teil der Brücke ist die Kabine hängend am Fahrwagen geführt. Der Schmid-Peoplemover gilt rechtlich als Aufzug.<ref> {{Webarchiv|text=''Schmid-Peoplemover® – Überführung und Revolution'' |url=http://www.thyssenkrupp-aufzuege.de/uploads/news/266/97000003011_web.pdf |wayback=20111103012117 |archiv-bot=2018-03-30 22:20:11 InternetArchiveBot }} (PDF). Abgerufen am 13. Februar 2010.</ref> |
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== Aufzüge als Verkehrsmittel == |
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[[Datei:Senkeltram Mattequartier Muensterplattform Bern.jpg|mini|hochkant|Der Berner Mattenlift]] |
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[[Datei:Mönchsbergaufzug.jpg|mini|hochkant|Historischer Fahrschein des Salzburger Mönchsbergaufzugs]] |
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Allgemein gelten Aufzüge als die sichersten und am häufigsten frequentierten Verkehrsmittel der Welt. Im statistischen Mittel benutzt jeder Mensch alle drei Tage einen Aufzug. Vereinzelt dienen Aufzüge auch als Verkehrsmittel im [[Öffentlicher Personennahverkehr|Öffentlichen Personennahverkehr]] (ÖPNV), sie können gegen Entrichtung eines [[Tarifsystem (Öffentlicher Personenverkehr)|Beförderungsentgelts]] oder kostenlos benutzt werden. Typischerweise handelt es sich um freistehende Anlagen an einer Bergflanke, die obere Ebene ist dabei meist über eine Brücke erreichbar: |
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* Der [[Elevador Lacerda]] verknüpft seit 1873 die Unterstadt mit der Oberstadt der brasilianischen Stadt [[Salvador (Bahia)|Salvador da Bahia]] |
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* [[Katarinahissen]] in [[Stockholm]] verbindet seit 1883 [[Slussen]] mit dem 38 Meter höher gelegenen [[Södermalm]], 2001 war dieser jedoch außer Betrieb |
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* Auf der Insel [[Helgoland]] verbindet seit 1885 ein Aufzug als einziges öffentliches Verkehrsmittel das Unterland mit dem [[Oberland (Helgoland)|Oberland]] |
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* Der [[Mönchsbergaufzug]] verbindet seit 1890 die [[Salzburg]]er Altstadt mit dem [[Mönchsberg]] |
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* In der Schweizer Bundeshauptstadt [[Bern]] führt der [[Mattenlift]] seit 1897 von der Badgasse auf die [[Münsterplattform]] |
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* In [[Lissabon]] verbindet der [[Elevador de Santa Justa]] seit 1902 die Unterstadt mit der Oberstadt |
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* Der [[Personenaufzug Bad Schandau]] befördert seit 1904 Personen auf die sogenannte Ostrauer Scheibe |
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* Der 1905 fertiggestellte [[Hammetschwand-Lift]] in der Schweiz erschließt einen Aussichtspunkt auf dem [[Bürgenstock]] |
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* [[Monaco]]: In [[Monte Carlo]] kann man mit dem Aufzug von einem Stadtteil in den anderen fahren. |
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* [[Marburg]]: Vier Anlagen (eine davon privat, der Rest öffentlich) mit zusammen acht Aufzugskabinen verbinden die oberen mit den unteren Stadtteilen (siehe [[Nahverkehr in Marburg#Aufzüge]]) |
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* In [[Stuttgart]] verbindet ein gläserner Aufzug den [[Schloßplatz (Stuttgart)|Schloßplatz]] mit dem Kleinen Schlossplatz. |
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* In [[Bezirk Baden (Aargau)|Baden]] verbinden der Limmatsteg und der [[Promenadenlift]] die Gemeinde [[Ennetbaden]] mit dem [[Bahnhof Baden]]. |
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* In [[Luxemburg (Stadt)|Luxemburg]] zwischen Oberstadt und Stadtteil Grund. |
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* In [[Valletta]] verbindet ein 58 Meter hoher Aufzug die [[Upper Barrakka Gardens]] mit dem Festungsgraben und damit mit den Anlegestellen der Kreuzfahrtschiffe und Fähren im [[Grand Harbour]]. |
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== Antriebssysteme bei Aufzugsanlagen == |
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Je nach Einsatzzweck und dem Stand der Technik entsprechend eingesetzt gibt es zurzeit vier Systemarten der Kraftübertragung, um Antrieb in Förderhöhe umzusetzen. Dies ist nicht bei allen vier Systemarten gleichzusetzen mit Antriebsarten, da es beim Seilaufzug unterschiedliche Formen von Antrieben gibt und gab. Ein weiteres, das derzeit „Seilloser Aufzug“ genannte Antriebssystem, ist noch Stand der Forschung und noch weit von der Serienreife entfernt. |
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=== Seilaufzug === |
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Beim Seilaufzug hängt die Kabine an [[Förderseil|Tragseilen]]. Die älteste Form des Seilaufzugs war der ''Trommelaufzug'', bei dem die Seile auf einer Trommel aufgewickelt wurden, ähnlich einer Angelschnur. Die Seile sind mit dem einen Ende fest an der Trommel befestigt. Das [[Gegengewicht (Mechanik)|Gegengewicht]] hängt an einem zweiten Seil, das von einer gegenläufigen Trommel, die auf derselben Welle sitzt, auf- oder abgespult wird. Die ersten Trommelaufzüge wurden Mitte des [[19. Jahrhundert]]s gebaut und von [[Dampfmaschine]]n angetrieben. Da die Länge der Seile durch die Größe der Trommel begrenzt ist und sich der Trommelaufzug daher nicht für große Förderhöhen eignet, wurde er zunehmend vom Treibscheibenaufzug verdrängt. Ein weiterer Nachteil ist die Verwendung nur eines einzigen Tragseiles, das weniger Sicherheit bietet als der Einsatz mehrerer Seile wie beim Treibscheibenaufzug. Von Vorteil ist der fehlende [[Schlupf]]. |
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[[Datei:Aufzugsmotoren.jpg|mini|Treibscheibenantrieb einer Aufzugsgruppe]] |
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=== Treibscheibenaufzug === |
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[[Datei:Aufzugkabine Draufsicht.jpg|mini|Aufhängung der Kabine]] |
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Beim ''Treibscheibenaufzug'' wird das Tragseil, das an einem Ende die Kabine und am anderen Ende ein Gegengewicht trägt, über eine angetriebene Rolle, die [[Treibscheibe]], geführt. Das Seil ist nicht an der Treibscheibe befestigt, sondern wird durch die [[Reibung]] gehalten und bewegt. Zur Vergrößerung der Auflagefläche und dadurch der Reibung besitzt die Treibscheibe Rillen, z. B. Keilrille (V-förmig) oder Rundrille – jeweils mit oder ohne Unterschnitt –, in die das Seil durch die Zugspannung gepresst wird. Der Vorteil des Treibscheibenaufzugs besteht darin, dass nahezu beliebig lange Tragseile verwendet werden können (durch das Eigengewicht der Seile wird allerdings ab einer gewissen Seilmasse eine [[Seilgewichtsausgleichskette]] benötigt, die das Gewicht, egal bei welchem Verfahrstand, ausgleicht) und dieser energetisch wirtschaftlicher arbeitet als ein Trommelaufzug. Dieser Aufzugstyp eignet sich für [[Hochhaus|Hochhäuser]]. |
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Das Treibscheibenprinzip wurde von dem deutschen Bergbauingenieur [[Carl Friedrich Koepe]] erfunden, der erstmals 1878 eine [[Schachtförderanlage]] der [[Zeche Hannover]] damit ausrüstete. |
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Als [[Aufzugsmaschine|Antriebsarten bei Seilaufzügen]] kamen in der Anfangszeit Dampfmaschinen zum Einsatz, später wurden die Dampfmaschinen durch Elektroantriebe ersetzt. Die Kraftübertragung auf die Treibscheibe erfolgt über eine Kombination aus Elektromotor-Getriebe (früher auch bei ''Trommelaufzügen'') mit 0,1 m/s bis 2,5 m/s oder durch getriebelose Aufzugsmaschinen mit 0,63 m/s bis über 10 m/s. |
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Der Maschinenraum liegt üblicherweise oberhalb des Schachts, im Schachtkopf. Über Umlenkrollen kann er auch in der Mitte oder am unteren Ende des Aufzugsschachts angeordnet werden. Die Last wird jedenfalls von oben liegenden Bauteilen aufgenommen. Durch Einsatz meist getriebeloser Permanentmagnetmotoren und platzsparender Baugrößen gibt es seit etwa 1995 (geregelt mit Einführung der Norm ''EN81 1999'') auch maschinenraumlose (MRL) Seilaufzüge mit einem Motor samt Frequenzrichter im Schachtraum und einer dezentralen Steuerung. Sie werden üblicherweise bis zu 80 m eingesetzt, aber nicht bei Lastaufzügen. Die Wartbarkeit ist dabei etwas erschwert und jeder Hersteller hat sein eigenes Patent, das noch geschützt ist. Bei größeren Höhen ist der Antrieb zwar auch oft getriebelos, aber in einem Motorraum untergebracht. |
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Man unterscheidet verschiedene Aufhängungsarten: |
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[[Datei:Aufhängungsarten richtig.jpg|mini|links|Aufhängungsarten von Seilaufzügen]] |
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[[Datei:Traggurte.JPG|mini|Traggurte eines Aufzugs]] |
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Bei der ''1:1-Aufhängung'' sind die Kabine und das Gegengewicht jeweils direkt an den Seilenden befestigt. Bei der ''2:1-Aufhängung'' sind die Seilenden an der Decke (Schachtkopf) des Aufzugsschachts befestigt, während Kabine und Gegengewicht je mittels Umlenkrollen an den Seilen hängen. So wird ein einfacher [[Flaschenzug]] erzeugt, mit dem die doppelte Nutzlast (bei halber Geschwindigkeit) gehoben werden kann. Weitere mögliche Aufhängungen sind ''4:1'' und ''6:1''. Sie finden jedoch seltener, und fast nur bei Lastenaufzügen, Anwendung. |
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Als Tragmittel werden im Allgemeinen [[Stahlseil]]e verschiedener Ausführung verwendet. Verwendung finden seit einiger Zeit aber auch beschichtete Stahlgurte (Umhüllung aus [[Polyurethan]]), beschichtete Stahlseile (Umhüllung aus Polyurethan) und Seile aus Kunststofffasern ([[Aramid]]). |
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=== Hydraulikaufzug === |
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[[Datei:direkt-indirekt.jpg|mini|Direkter und indirekter Hydraulikaufzug]] |
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Bei hydraulischen Aufzügen wird die Kabine durch einen oder mehrere [[Hydraulik]]kolben bewegt, die gewöhnlich am Boden des Aufzugsschachts vertikal eingebaut sind. Ist die Kabine fest mit dem Kolben verbunden, spricht man von einem ''direkt hydraulischen Aufzug''. Wird die Kraft über Tragseile und Rollen übertragen, wird er als ''indirekt hydraulischer Aufzug'' bezeichnet. Beim indirekt hydraulischen Aufzug handelt es sich im Prinzip um einen umgekehrt betriebenen Flaschenzug, bei dem die lose Rolle durch die Hydraulik bewegt wird. Bei direkt angetriebenen Systemen kann sich der Kolben unter (In-ground) oder neben (bohrlochfrei) der Kabine befinden, bei indirekten Systemen immer daneben. |
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Im Gegensatz zu Seilaufzügen eignen sie sich eher für kleinere Förderhöhen. Inzwischen sind Höhen von 15 bis 25 m möglich, darüber wird es gegenüber dem Seil unökonomisch. Bohrlochfreie direkte Hydraulik wird üblicherweise bis zu 10 m Höhe eingesetzt. Der Triebwerksraum befindet sich üblicherweise neben der untersten Ebene. Bei problematischen Platzverhältnissen kann er durch die hydraulische Kraftübertragung auch entfernt angeordnet werden, üblicherweise in bis zu 15 m Entfernung. Im und/oder unter dem Aufzugsschacht befindet sich üblicherweise nur der Kolben. Inzwischen gibt es Systeme, bei denen der Antrieb ebenfalls im Aufzugsschacht eingebaut wird, sogenannte maschinenraumlose (MRL) Systeme. Vorteile bietet er auch für Lastenaufzüge, da fast nur der Boden und keinesfalls die Decke belastet wird. Dies ist vorteilhaft bei Örtlichkeiten ohne Platz oder ausreichende Stabilität für einen Schachtkopf sowie zusätzliche Stützen, wie etwa optisch zu erhaltende oder beengte Altbauten. Die Höchstgeschwindigkeit ist begrenzt, sie liegt bei maximal 1 m/s, üblicherweise bei 0,63 m/s. |
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=== Zahnstangenaufzug === |
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Bei einem Zahnstangenaufzug ist die Aufzugskabine mit einem eigenen Antrieb ausgestattet. Der Antrieb kann durch einen Elektromotor oder einen Verbrennungsmotor nach dem [[Zahnstange]]n/Ritzelprinzip erfolgen. |
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Zahnstangenaufzüge werden unter anderem als Bauaufzüge, Kranführeraufzüge, Rettungsaufzüge oder Wartungsaufzüge eingesetzt, um Material und Personen zu transportieren. Sie werden auch in abgespannten [[Sendemast]]en oder ähnlichen Konstruktionen installiert, um die Flugsicherheitslampen oder andere Anlagenteile leichter warten zu können. Beispiele für installierte Zahnstangenaufzüge im Wartungsbereich sind die Tragmasten der [[Elbekreuzung 2|Elbekreuzung 2]] oder der Sendemast des WDR in Velbert-Langenberg mit Benzinmotor. Als Kranführeraufzüge beim Erzumschlager Hansaport in Hamburg oder als Rettungsaufzüge für die Feuerwehr beim Eisenbahntunnel Zürich–Thalwil. Vielen ist er auch bekannt aus Rundgängen und Exkursionen als Auffahrtmöglichkeit zum Dachstuhl des Kölner Domes. |
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=== Vakuumaufzug === |
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Als exotische Sondervariante existiert der Vakuumaufzug. Der Antrieb erfolgt hier über eine [[Pneumatik]]. Eine Druckluftpumpe oder [[Turbine]] hebt oder senkt die Bodenscheibe des Liftes je nach Geschosshöhe. Insofern wäre richtigerweise nicht von einem Vakuum-, sondern vielmehr von einem „druckluftbetriebenen“ Aufzug ähnlich der früheren [[Rohrpost]] zu sprechen. Vorteile sind zum einen die geringen Einbaumaße (ein Ring von etwa einem Meter Durchmesser genügt) und zum anderen besonders sanfte Start- und Stoppvorgänge. Nachteile sind die niedrige Förderkapazität (1 bis max. 2 Personen) sowie die geringe Bauhöhe. Moderne Anlagen erreichen bis zu 10 Meter Förderhöhe. Der in seiner Röhrenbauform futuristisch anmutende Vakuumaufzug findet seine Produktnische vor allem bei Ein- und Zweifamilienhäusern sowie im Bootsbau.<ref>[http://www.vacuumelevators.com/ Vakuumelevators], abgerufen am 25. Juli 2009.</ref> |
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=== Seilloser Aufzug === |
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An der [[RWTH Aachen]] im Institut für Elektrische Maschinen wurde ein seilloser Aufzug entwickelt und ein Prototyp aufgebaut.<ref>M. Platen, ''Entwicklung eines Synchron-Linearantriebs für ein vertikales Transportsystem'', Dissertation, Institut für Elektrische Maschinen der RWTH Aachen, [[Shaker Verlag]] Aachen, Juli 2001, ISBN 978-3-8265-9011-5.</ref> Die Kabine wird hierbei durch zwei elektromagnetische Synchron-Linearmotoren<ref>M. Platen, G. Henneberger, ''Examination of leakage and end effects in a linear synchronous motor for vertical transportation by means of finite element computation'', IEEE Transactions on Magnetics, volume 37, number 5, S. 3640–3643, 2001.</ref> angetrieben und somit nur durch ein vertikal bewegliches [[Magnetismus|Magnetfeld]] gehalten bzw. bewegt. Diese Arbeit soll der Entwicklung von Aufzugsanlagen für sehr hohe Gebäude dienen. Ein Ziel ist der Einsatz mehrerer Kabinen pro Schacht, die sich unabhängig voneinander steuern lassen. Bei Auswahl des Fahrtziels vor Fahrtantritt (d. h. noch außerhalb des Aufzug) wird ein bestimmter Fahrkorb in einem der Aufzugsschächte für die Fahrt ausgewählt, mit der sich der geplante Transport am schnellsten durchführen lässt. Der Platzbedarf für die gesamte Aufzugsanlage könnte somit um ein oder mehrere Schächte reduziert werden. Da die Kabinen seillos betrieben werden, ist ein Schachtwechsel ebenfalls denkbar. Hiermit können weitere Betriebsstrategien für die seillose Aufzugsanlage entwickelt werden, zum Beispiel ein moderner [[Paternosteraufzug]] mit unabhängig voneinander beweglichen Kabinen. |
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Im Rahmen der Forschungen an dem seillosen Aufzug wird ebenfalls an der Entwicklung elektromagnetischer Linearführungen<ref>B. Schmülling, ''Elektromagnetische Linearführungen für Aufzugsysteme'', Dissertation, Institut für Elektrische Maschinen der RWTH Aachen, Shaker Verlag Aachen, September 2009, ISBN 978-3-8322-8529-6.</ref> gearbeitet, um den Verschleiß der seillosen Aufzugsanlage bei hohem Fahrkomfort zu minimieren. Weltweit wird an verschiedenen Forschungseinrichtungen an seillosen Antriebslösungen für Aufzüge gearbeitet.<ref>H. S. Lim, R. Krishnan, ''Ropeless Elevator With Linear Switched Reluctance Motor Drive Actuation Systems'', IEEE Transactions on Industrial Electronics, volume 54, number 4, S. 2209–2218, 2007.</ref><ref>A. Onat, E. Kazan, N. Takahashi, D. Miyagi, Y. Komatsu, S. Markon, ''Design and Implementation of a Linear Motor for Multicar Elevators'', IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, volume PP, number 99, pages 1–9, 2009.</ref> [[Otis Elevator Company|Otis]] betreibt zu diesem Zweck seit 2007 den ''Shibayama Test Tower''. [[ThyssenKrupp Elevator]] weihte 2017 im süddeutschen [[Rottweil]] einen Testturm ein, in welchem die Technik des seillosen Aufzugs mit Synchron-Linearmotoren im Originalmaßstab getestet wird.<ref>{{Literatur |Autor=Helga Rietz |Titel=Der Lift der Zukunft braucht kein Seil {{!}} NZZ |Sammelwerk=Neue Zürcher Zeitung |Datum=2017-06-23 |ISSN=0376-6829 |Online=https://www.nzz.ch/wissenschaft/technik/innovationen-beim-aufzug-schluss-mit-dem-seiltanz-ld.1302340 |Abruf=2017-12-30}}</ref> Der erste Aufzug dieses Typs soll 2020 in Berlin in Betrieb gehen. |
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== Hauptbestandteile einer Aufzugsanlage == |
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=== Allgemeine Bestandteile === |
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[[Datei:CANopen-Lift Schacht-5-Haltestellen.jpg|mini|425px|Schema einer Aufzugsanlage]] |
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* Aufpralldämpfer (Puffer, Federn oder Öldämpfer) |
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* Außentableaus |
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* Digitalanzeigen |
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* Fahrschachttür |
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* Fahrtrichtungsgong |
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* [[Führungsschienen (Aufzug)|Führungsschienen]] |
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* Grenzschalter (Endschalter) |
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* Grubensteuerstelle (inklusive Notruf) |
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* Fahrkorb |
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** Innentableau |
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** Inspektionssteuerung |
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** Kabinenabschlusstür |
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** Fahrkorblüfter |
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** Lichtschranke bzw. Lichtgitter |
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** Notlicht |
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** Notrufsprechstelle |
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** Türsteuergerät |
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* Triebwerksraumsprechstelle |
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* Positionssensor |
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* Schachtbeleuchtung |
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* [[Schleppkabel|Hängekabel]] |
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* Sprachansage |
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* Steuerung |
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[[Datei:Aufzugsschacht.JPG|mini|Aufzugsschacht]] |
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=== Besondere Bestandteile eines Seilaufzuges === |
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* Antrieb ([[Aufzugsmaschine]]) mit den Bestandteilen |
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** Betriebs- und [[Sicherheitsbremse]] |
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** eventuell Frequenzumrichter |
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** Motor im Verbund mit eventuellem Getriebe |
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** Treibscheibe |
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** [[Fangvorrichtung]] (in beide Richtungen) |
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* Gegengewicht |
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* [[Geschwindigkeitsbegrenzer (Aufzug)|Geschwindigkeitsbegrenzer]] |
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* Fahrkorb |
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=== Besondere Bestandteile eines hydraulischen Aufzuges === |
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* Antrieb mit den Bestandteilen |
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** Heberabsinkverhinderung |
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** Hydraulikheber |
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** Hydrauliksteuerblock inkl. Magnetventile |
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** Motor mit Pumpe |
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** bei Seilhydraulisch: Seilrolle |
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** eventuell Softstart (Sanftanlauf) |
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* Fahrkorb |
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** eventuell Fangvorrichtung (nur abwärts) |
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* Rohrbruchsicherung/Leitungsbruchventil |
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* Sicherheitsschaltung (Absinkverhinderung) |
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== Steuerungskonzepte == |
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[[Datei:Freissler-bedientableau.jpg|mini|hochkant|Mechanisches Bedientableau eines Aufzuges aus den 1920er Jahren in [[Landstraße (Wien)]]]] |
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[[Datei:Aufzugpanel Swr fcm.jpg|mini|hochkant=0.6|Zweiknopfsteuerung]] |
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=== Handsteuerung === |
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Bis Mitte des 20. Jahrhunderts hinein waren Aufzüge überwiegend handgesteuert (Hebelsteuerung). Ein [[Aufzugführer]] wurde mit einer Rufanlage auf Fahrgäste aufmerksam, öffnete und schloss die Türen, bediente einen Fahrschalter und fuhr die Stockwerke auf mündlichen Wunsch an. |
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=== Sammelsteuerung === |
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Die Steuerung speichert Außenrufe und Innenkommandos. Diese werden, sofern sie in der aktuellen Fahrtrichtung der Kabine liegen, auf dem Weg nacheinander abgearbeitet. |
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Man unterscheidet zwischen Abwärts- bzw. Aufwärtssammelsteuerung und Vollsammelsteuerung. Letztere setzt zwei Druckknöpfe voraus (''Auf''- und ''Ab''sammelnd). Nach Eingabe eines Fahrtwunsches über die Außentableaus (Ruf) oder vom Kabinentableau (Kommando) wird in der Steuerung die Richtungsauswahl bestimmt (Ruf ober- oder unterhalb des jeweiligen Kabinenstandortes). Bei Aufzugsgruppen können Gruppensammelsteuerungen eingesetzt werden, die ebenfalls als Abwärts-, Aufwärts- oder Vollsammelsteuerung ausgeführt sind. |
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=== Druckknopfsteuerung === |
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Im Gegensatz zur Sammelsteuerung wird jeweils nur ein Kommando oder Ruf gespeichert, wobei Kabinenkommandos Vorrang vor Außenrufen haben. Nach Eingabe eines Kommandos oder Rufes wird dieser gespeichert und blockiert bis zum Ende der Fahrt alle weiteren Eingaben. Die Druckknopfsteuerung wird heute nur noch bei kleineren Wohnhäusern bis etwa fünf Haltestellen eingesetzt. |
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=== Zielauswahlsteuerung === |
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Die Zielrufsteuerung wurde 1997 von Schindler Aufzüge AG Ebikon/CH erfunden. Bei der Zielauswahlsteuerung muss beim Rufen des Aufzugs bereits das Zielstockwerk eingegeben werden. Dies erlaubt der Steuerung ein gezieltes Disponieren und steigert die Kapazität erheblich. Ein System mit Express- und Nahaufzügen kann so flexibler betrieben werden: Der Fahrgast braucht gar nicht mehr zu wissen, welcher Aufzug der Expressaufzug ist, und Einschränkungen wie „Halt nur an jedem 10. Stockwerk“ sind nicht nötig. Zielauswahlsteuerungen ergeben eher in nichtöffentlichen Gebäuden Sinn, in denen mehrere Aufzüge zu einer sogenannten „Gruppe“ zusammengefasst sind und die Fahrgäste mit der Bedienung vertraut sind, da die Bedienung von der konventionellen Art abweicht. Jeder Aufzug der Gruppe ist mit einer festen Bezeichnung (durchnummeriert oder mit Buchstaben von A-…) versehen. Beim manuellen Eingeben des Zielstockwerks oder mittels Karte (Badge mit fest zugeteiltem Stockwerk bei Geschäftshäusern) in das zentrale Terminal wird dem Fahrgast der entsprechende Aufzug an diesem zentralen Terminal angezeigt. Der Fahrgast begibt sich zu diesem Aufzug. Beim nächsten Öffnen der Türen betritt er den Fahrkorb und wird an sein Zielstockwerk gefahren. In der Kabine befinden sich keine Stockwerktaster. Das Bedientableau besteht lediglich aus einem Notrufknopf, einem Tür-auf- sowie gegebenenfalls aus einem Tür-zu-Taster. Sollte der Fahrgast seinen Fahrtwunsch ändern wollen, muss er erst den bestehenden Fahrtwunsch abfahren und an seinem Ziel einen erneuten Fahrtwunsch an dem zentralen Terminal eingeben. Intelligente Zielauswahlsteuerungen verfügen über eine Rollstuhloption, damit die Steuerung den erhöhten Platzbedarf eines Rollstuhls berücksichtigt und weniger Personen als üblich der nächsten freien Kabine zuteilt. |
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Bei Mehrkabinenaufzügen (zwei Kabinen in einem Schacht) ist diese Steuerung Voraussetzung für den effizienten Einsatz. |
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=== Sabbat-Steuerung === |
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Eine besondere Form der Steuerung stellen die [[Sabbat-Lift]]e dar. Im Sabbat-Modus fahren sie automatisch und pausenlos jedes Stockwerk an, wobei sich in jedem Stockwerk die Türen automatisch öffnen und schließen, sodass bei der Benutzung des Lifts kein Schalter betätigt werden muss da dies gläubigen Juden am Sabbat untersagt ist.<ref name="chabad">{{Internetquelle | url = https://de.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/1883298/jewish/Elektrizitt-am-Schabbat.htm | titel = Elektrizität am Schabbat | autor = Aryeh Citron | zugriff = 2018-07-06}}</ref> |
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=== Barrierefreiheit === |
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In Europa wird die Barrierefreiheit von Aufzügen in der Norm DIN EN 81‑70 geregelt,<ref>{{Internetquelle |autor= |url=https://www.kone.de/support/normen-gesetze/aufzug/din-en/din-en-81-70.aspx |titel=Normen & Gesetze: DIN EN 81-70 für Aufzüge |werk= |hrsg=KONE GmbH |datum= |zugriff=2019-01-06 |sprache=de}}</ref> in den USA durch den [[Americans with Disabilities Act|<span dir="ltr" lang="en">Americans with Disabilities Act</span>]] (ADA). Letzterer schreibt unter anderem vor, dass der Fahrtrichtungsgong für ''aufwärts'' 1‑mal und für ''abwärts'' 2‑mal oder eine entsprechende Sprachansage ertönen muss.<ref>{{Internetquelle |autor= |url=https://www.ada-compliance.com/ada-compliance/ada-elevators.html |titel=ADA Compliance Elevators |werk=ADA Compliance Directory |hrsg= |datum= |zugriff=2019-01-06 |sprache=en |zitat=A visible and audible signal shall be provided at each hoistway entrance to indicate which car is answering a call. Audible signals shall sound once for the up direction and twice for the down direction or shall have verbal annunciators that say "up" or "down."}}</ref> Weiterhin ist in fast allen Aufzügen die Aufschrift eines Tasters mit der [[Brailleschrift]] ergänzt. |
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== Sicherheit == |
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[[Technische Regeln für Aufzüge]] sind durch die europäische [[Aufzugsrichtlinie|Richtlinie 95/16/EG]] geregelt. Diese Richtlinie wurde in Deutschland durch die [[Aufzugsverordnung]] (12. GPSGV) in nationales Recht umgesetzt. Außerdem sind Aufzugsanlagen [[überwachungsbedürftige Anlage]]n im Sinne der [[Betriebssicherheitsverordnung]] und sind spätestens alle zwei Jahre durch eine [[zugelassene Überwachungsstelle]] zu prüfen. Die allgemein als Hauptprüfung bezeichnete wiederkehrende Prüfung findet spätestens alle zwei Jahre statt; zwischen zwei Hauptprüfungen ist aber nach wie vor eine Zwischenprüfung Vorschrift. Insofern beträgt der Prüfzyklus etwa zwölf Monate. In Österreich ist Aufzugsrecht nicht nationales Recht, sondern auf Bundesländerebene geregelt. Demnach gibt es in Österreich neun Aufzugsgesetze bzw. -verordnungen innerhalb vom Baurecht (Wiener Aufzugsgesetz 2006, NÖ Aufzugsordnung 1995, Vorarlberger Aufzugsverordnung, etc.). In Wien sind alle Aufzüge zur Personenbeförderung alle 12 Monate zu prüfen und solche mit nur einem Tragseil alle sechs Monate.<ref name="tuv-at-2009" /> |
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In Wien blieb die Anzahl der Unfälle von 1951 bis 1996 bei immer mehr bestehenden Anlagen gleich, die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall hat sich damit verringert. Ab 1997 drehte sich der Trend plötzlich um. Es ergaben sich nach Evaluierung zwei Erklärungsansätze:<ref>[http://www.tuev.at/start/browse/Webseiten/TUV%20Austria%20Services/Aufzugstechnik/Anlagenüberwachung/Evaluierung?localeChanged=true Aufzugstechnik:Evaluierung], tuev.at, 2009.</ref><ref>[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20030319_OTS0022/sicherheitsrisiken-und-haftung-fuer-aufzugsbetreiber TÜV Österreich Akademie: Sicherheitsrisiken und Haftung für Aufzugsbetreiber], ots.at, 19. März 2003.</ref> |
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* Einerseits sind immer mehr Aufzugsanlagen auf einem zeitgemäßen hohen Standard und die Menschen dadurch nicht mehr mit den spezifischen Gefahren von alten Aufzugsanlagen vertraut. |
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* Andererseits ist die heutige Gesellschaft klagefreudiger geworden. Personen, die einen Schaden erlitten haben, erheben wesentlich öfter Anspruch auf Schadensersatz. Die Versicherungen (Krankenkasse) ihrerseits versuchen Kosten, welche im Zusammenhang mit Unfällen entstehen, entsprechend dem Verursacherprinzip einzufordern. |
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=== Sicherheitskonzept === |
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Aufzüge sind heute aufgrund hoher Sicherheitsanforderungen mit einem [[Sicherheitssystem]] versehen, das Abweichungen vom Normalbetrieb, wie z. B. zu hohe Geschwindigkeiten oder gar ein Abstürzen der Aufzugkabine, selbst dann verhindert, wenn alle Tragseile reißen sollten. |
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Zudem sind die Aufzugkabinen in seilaufgehängten Konstruktionen durch mehrere, üblicherweise drei bis zehn, parallel laufende Seile aufgehängt. Die Seile sind derart dimensioniert, dass der Bruch eines oder mehrerer Seile nicht zum Bruch des gesamten Seil-Sets führt. Die Seile sind bis 1999 mit 14-facher und seit dem 1. Juli 1999 mit 12-facher Sicherheit bei mindestens drei Seilen ausgelegt. Bei einem Aufzug mit nur zwei Tragseilen ist gemäß EN 81-1 eine 16-fache [[Seilsicherheit]] erforderlich. Das heißt, dass ein Aufzug ohne Weiteres mit nur einem Seil den beladenen Fahrkorb sicher halten könnte. Dies gilt für Aufzüge, bei denen eine Personenbeförderung erlaubt ist, also lediglich Personen- und Lastenaufzüge. Bei reinen Güteraufzügen ist die erforderliche Seilsicherheit geringer. |
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Personenaufzüge, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden, verwenden keine klassischen Seile mehr, sondern werden anstelle dieser von mehreren (z. B. drei) flachen, innen mit vielen dünnen, parallelen Stahlseilen versehenen Riemen bewegt. Die Steuerungselektronik überwacht ständig den elektrischen Innenwiderstand jedes Riemens. Wird hier eine Veränderung oder stärkere Abweichung registriert, die auf eine Riemenbeschädigung hinweisen kann, wird der Aufzug unverzüglich kontrolliert bei der nächsten Aussteigestelle angehalten, die Türen öffnen sich und es wird automatisch eine Störungsmeldung abgesetzt. |
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Wichtig ist auch, dass die Treibfähigkeit des Systems Seil/[[Treibscheibe]] richtig ausgelegt ist. Bei zu hoher Treibfähigkeit kommt es zu übermäßigem Verschleiß der Seile. Bei zu niedriger Treibfähigkeit können die Seile durchrutschen ([[Schlupf]]), so dass der Fahrkorb nicht ordnungsgemäß anfahren, abbremsen oder auf seine normale Fahrgeschwindigkeit kommen kann. Unter Umständen kommt der Fahrkorb dann nicht exakt auf Stockwerkshöhe, sondern zwischen den Stockwerken zum Stehen; schlimmstenfalls rutscht der Fahrkorb langsam bis auf den unteren oder oberen Endpunkt hinauf oder hinunter, je nachdem ob der Fahrkorb oder das Gegengewicht schwerer ist. |
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Eine zu schnelle Fahrt bis hin zum [[Absturz nach oben|Auf- oder Absturz]] der Kabine wird über einen Geschwindigkeitsbegrenzer verhindert. Bei Überschreitung eines Grenzwertes wird elektronisch der Antrieb abgeschaltet und mechanisch die Kabine zum Stillstand gebremst. Diese Sicherheitsvorrichtung ist unabhängig von anderen Betriebsteilen des Aufzugs und funktioniert mechanisch, also selbst bei einem [[Stromausfall]]. |
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Die Vorrichtung besteht meistens aus einer Seilschlinge, die zwischen je einer Umlenkrolle am unteren und oberen Schachtende verläuft, und einer [[Fangvorrichtung]], die an der Aufzugkabine befestigt ist. Die Fangvorrichtung besteht üblicherweise aus Backen, die die Aufzugführungsschienen umgreifen und im Falle der Auslösung festklemmen. Mit einer Bewegung der Aufzugkabine werden über die Seilschlinge die Umlenkrollen am oberen und unteren Ende des Schachtes in Drehung versetzt. Eine der Umlenkrollen ist mit einer [[Geschwindigkeitsbegrenzer (Aufzug)|fliehkraftgesteuerten]] Anordnung versehen, die auslöst, wenn sich die Umlenkrolle zu schnell dreht. Bei Auslösung wird der Aufzugmotor abgeschaltet. Unabhängig davon blockiert sich die Umlenkrolle in ihrer Drehung und stoppt damit den Seillauf. Bewegt sich die Kabine dann noch weiter, zieht das nun unbewegliche Seil die Bremsbacken an der Kabine zusammen bis der Aufzug steht. Das Abbremsen der Kabine durch die Bremsfangvorrichtung darf eine Verzögerung von 1''g'' (einfache [[Erdanziehungskraft]]) nicht überschreiten. |
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Bei hydraulischen Aufzügen, die direkt angetrieben sind, bei denen also keine Seile nötig sind, wird direkt an dem Anschluss des Zylinders eine Rohrbruchsicherung eingebaut. Diese verhindert mit einem vorgespannten Rückschlagventil, dass sich die Kabine zu schnell nach unten bewegt. |
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=== Notruf === |
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Betriebsstörungen von [[Personenaufzug|Personenaufzügen]] können dazu führen, dass die Fahrkorbtüren sich nicht öffnen lassen, z. B. beim „Steckenbleiben“ zwischen zwei Stockwerken. Die im Fahrkorb eingeschlossenen Personen haben in der Regel keine Möglichkeit, sich selbst zu befreien. Daher ist eine Notruftaste im Fahrkorb vorhanden, die den Aufzugswärter verständigen soll. Bei vielen Aufzügen, die vor 1999 errichtet wurden, löst die Notruftaste jedoch lediglich eine Hupe oder Klingel im oder am Aufzugsschacht aus, die auf eingeschlossene Personen aufmerksam machen soll. Daher ist es nicht zwingend sicher, ob der Notruf wirklich gehört wird, zumal Passanten das Geräusch eventuell nicht gleich richtig zu deuten wissen. Diese Ausführung ist zwar für neu errichtete Aufzüge nicht mehr zulässig, vorhandene Aufzüge dürfen jedoch im Rahmen des [[Bestandsschutz]]es unverändert weiter betrieben werden. |
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Nach dem ''Wiener Aufzugsgesetz''<ref name="WAZG2006">[http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/b0600000.htm Gesetz, mit dem Bestimmungen über den Bau und den Betrieb von Aufzügen erlassen werden (Wiener Aufzugsgesetz 2006 – WAZG 2006)].</ref> sind gestaffelt nach Baujahr bis März 2012, allerspätestens März 2013 alle Aufzüge mit einer geeigneten Notrufeinrichtung zu versehen. Die mit der Notbefreiung beauftragte Person hat innerhalb von 30 Minuten den Ort des Geschehens zu erreichen. Wenn eine Aufzugsanlage 24 Stunden am Tag in Betrieb ist (wie bei Wohnhäusern üblich), müssen mindestens zwei Aufzugswärter vorhanden sein. Dies bedeutet einen zwingenden Umbau älterer Anlagen, wenn nicht sichergestellt ist, dass während der Betriebszeit jederzeit ein Aufzugswärter erreichbar ist. Grundlage ist die Norm EN 81-80: ''Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Bestehende Aufzüge – Teil 80: Regeln für die Erhöhung der Sicherheit bestehender Personen- und Lastenaufzüge'' |
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=== Innentüre und Anhaltegenauigkeit === |
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Neue und umgebaute Aufzüge, ausgenommen Kleinlastenaufzüge, brauchen nach der Norm [[Europäische Norm|EN]] 81 jetzt grundsätzlich Kabinenabschlusstüren / Innentüren. |
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Neben dem Einziehen von Gliedmaßen ist eine Ursache für viele schwerste Unfälle verkeiltes Ladegut. Dies sind mitbeförderte starre Gegenstände, die an der vorbeiziehenden Außenwand so ankommen oder umfallen, hängenbleiben, sich verkeilen und dadurch immer mehr Raum beanspruchen. Menschen können zwischen dem Gegenstand und der Kabinenwand und/oder der Kabinendecke erdrückt werden.<ref>Grafiken: [http://www.tuev.at/start/browse/Webseiten/TUV%20Austria%20Services/Aufzugstechnik/Anlagen%C3%BCberwachung/Evaluierung/Beilage%202 Aufzugstechnik:Aufzugsevaluierung Beilage 2], tuev.at.</ref> Der Gegenstand kann beispielsweise auch ein Möbelstück, ein Kinderwagen, ein Altpapiercontainer<ref>APA / Redaktion:[http://www.news.at/articles/0415/10/78933/schrecklicher-unfall-wienerin-aufzug Schrecklicher Unfall: Wienerin wurde in Aufzug erdrückt!], news.at, 7. April 2004.</ref><ref>APA: [http://www.news.at/articles/0522/10/113473/grausamer-unfall-wien-frau-liftkabine Grausamer Unfall in Wien: Frau wurde in Liftkabine eingeklemmt & verblutete grausam], news.at, 2. Juni 2005.</ref> oder eine [[Sackkarre]] sein. |
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Nach vielen schweren Unfällen mit teilweise tödlichem Ausgang mussten bestehende Lastenaufzüge in Deutschland oftmals zumindest mit [[Lichtvorhang|Lichtvorhängen]] als Sicherung nachgerüstet werden. Grundlage ist die Norm EN 81-80 zur Erhöhung der Sicherheit. In Wien lag in den Jahren 1994 bis 2003 der Anteil an gemeldeten Unfällen mit türlosen Fahrkorböffnungen mit über 19 % an dritter Stelle.<ref name="tuv-at-2009">Stadtrat [[Michael Ludwig (Politiker)|Michael Ludwig]] & ZÜV Austria: [http://www.tuev.at/start/download/Dokumente/Akademie/PA_150709_Aufzugsnachr%C3%BCstung.pdf?disposition=inline Bilanz der Wiener Aufzugsnachrüstung], tuev.at, 15. Juli 2009.</ref> Gestaffelt nach Baujahr müssen hier bis allerspätestens 2013 alle – auch bestehende Anlagen und Personenaufzüge – mit einer Innentüre ausgestattet werden,<ref>[http://oesterreich.orf.at/wien/stories/143008/ Wiener Aufzüge nur mehr mit Innentür], 12. Oktober 2006, orf.at</ref> wobei es von der Stadt finanziell gefördert wird.<ref>[http://wien.orf.at/stories/375503/ Engpass droht: Lift rechtzeitig umbauen], 15. Juli 2009, orf.at.</ref> Der Wert der betreffenden Unfälle hat sich bis 2009 auf 9 % verringert. (Gleichzeitig haben sich die Meldungen von Einklemmen bei automatischen Fahrkorbtüren verdoppelt und führen die Statistik mit 39 % an, jedoch kommt es dort in der Regel zu weniger schweren Verletzungen wie eingeklemmten Fingern und Blutergüssen.)<ref name="tuv-at-2009" /> Auch in Genf ist eine Nachrüstung Pflicht.<ref name="SAV2008">Schweizerischer Aufzugsverein: [http://www.leitronic.ch/Documents/EN_81-80_Factsheet_D.pdf SNEL, EN 81-80 – Umsetzung in der Schweiz] (PDF; 34 kB), 9. Mai 2006, leitronic.ch.</ref> |
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Etwa 20 % der Unfälle sind auf ungenaues Anhalten der Kabine zurückzuführen, so dass eine Stufe entsteht.<ref name="SAV2008" /> Es besteht dabei Sturzgefahr und die Möglichkeit von Knochenbrüchen oder anderen schweren Verletzungen. Die Stufe entsteht vor allem bei einstufigen, ungeregelten Antrieben, bei denen nach Abschalten des Motors die Bremse aus voller Fahrt wirkt. Die Bremswirkung ist jedoch je nach Beladung, Bremszustand und aktueller Lufttemperatur unterschiedlich. Bei mehrstufigen Antrieben wird kurz vor dem Haltepunkt auf eine langsamere Geschwindigkeit geschaltet. Auch hier sind in Wien<ref name="WAZG2006" /> und Genf<ref name="SAV2008" /> verpflichtende Umbauten von Altanlagen vorgesehen. |
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== Umwelt == |
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Gesamthaft betrachtet verbrauchen die Lifte mehr Energie beim Stillstehen und Warten als beim Auf- und Abfahren: Nahezu 60 % des Stroms geht unbenutzt verloren, da die Maschinerie und die Außentableaus kontinuierlich unter Spannung stehen (Stand-by-Modus) – und auch, da viele Liftkabinen nicht mit einem Personensensor ausgerüstet sind und deshalb beleuchtet bleiben, auch wenn sich niemand darin aufhält.<ref>[https://www.energie-umwelt.ch/wussten-sie-schon/839-ein-lift-verbraucht-mehr-strom-fuers-stillstehen-und-warten-als-wenn-er-sich-bewegt Ein Lift verbraucht mehr Strom fürs Stillstehen und Warten, als wenn er sich bewegt], ''[[Energie-umwelt.ch|http://www.energie-umwelt.ch/]]'', März 2011.</ref> |
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== Rekordanlagen == |
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=== Die schnellsten und längsten Aufzüge === |
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! Name |
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! Geschwin-<br />digkeit |
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! Länge |
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! Lage |
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! Konstrukteur |
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! Baujahr |
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! Kommentar |
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| [[Burj Khalifa]] |
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| align="right" | {{nts|10}} m/s |
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| align="right" | {{nts|504}} m |
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| [[Vereinigte Arabische Emirate]], [[Dubai]] |
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| [[OTIS]] Elevators |
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| 2009 |
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| längster Aufzugschacht der Welt, im selben Gebäude fährt zudem der schnellste Doppeldeckeraufzug der Welt mit 10 m/s |
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|[[Chow Tai Fook Centre]]<ref>[http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/schnellster-lift-der-welt-mit-tempo-72-in-den-95-stock-12943399.html?printPagedArticle=true FAZ: ''Mit Tempo 72 in den 95. Stock'']</ref> |
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| align="right" | {{nts|20}} m/s |
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| align="right" | {{nts|440}} m |
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| [[China]], [[Guangzhou]] |
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| [[Hitachi (Unternehmen)|Hitachi]] |
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| 2016 |
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|[[John Hancock Center]]<ref name="EMP2014">[http://www.baulinks.de/webplugin/2013/0156.php4 Emporis: ''Die fünf höchsten Aufzuggeschwindigkeiten in Wolkenkratzern weltweit'']</ref> |
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| align="right" | {{nts|9}} m/s |
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| align="right" | {{nts|344}} m |
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| [[USA]], [[Chicago]] |
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| [[OTIS]] |
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| 1969 |
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|[[Sunshine 60 Building]]<ref name="EMP2014" /> |
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| align="right" | {{nts|10}} m/s |
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| align="right" | {{nts|240}} m |
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| [[Japan]], [[Tokio]] |
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| [[Mitsubishi Electric]] Elevator |
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| 1978 |
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|[[Shanghai World Financial Center]]<ref name="EMP2014" /> |
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| align="right" | {{nts|10}} m/s |
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| align="right" | {{nts|492}} m |
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| [[China]], [[Shanghai]] |
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| [[ThyssenKrupp Elevator]] |
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| 2008 |
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|[[China World Trade Center]] Tower III<ref name="EMP2014" /> |
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| align="right" | {{nts|10}} m/s |
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| align="right" | {{nts|330}} m |
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| [[China]], [[Peking]] |
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| [[Schindler Aufzüge|Schindler]] |
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| 2009 |
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|[[Yokohama Landmark Tower]]<ref name="EMP2014" /> |
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| align="right" | {{nts|12,5}} m/s |
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| align="right" | {{nts|296}} m |
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| [[Japan]], [[Yokohama]] |
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| [[Mitsubishi Electric]] Elevator |
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| 1993 |
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| [[Kollhoff-Tower]] |
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| align="right" | {{nts|8,65}} m/s |
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| align="right" | {{nts|90}} m |
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| [[Deutschland]], [[Berlin]] |
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| [[ThyssenKrupp Elevator]] |
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| 1999 |
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| schnellster Personenaufzug Europas [[Datei:Kollhoff-Tower Aufzug.jpg|100px]] |
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| [[Olympiaturm]] [[München]] |
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| [[Deutschland]], [[München]] |
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| [[Haushahn]] |
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| 1968 |
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| Fahrzeit zur Aussichtsplattform: 27 Sekunden; 0–7 m/s: 4,5 s |
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|[[Florianturm|Florianturm Dortmund]] |
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| [[Deutschland]], [[Dortmund]] |
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| [[Schindler Aufzüge]] |
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| 1959 |
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| Fahrzeit zur Aussichtsplattform: 40 Sekunden |
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|[[Augustinum Mölln]] |
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| [[Deutschland]], [[Mölln]] |
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| Hütter-Aufzüge |
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| 2001 |
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| Hochgeschwindigkeitsschrägaufzug |
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| [[Europaturm|Europaturm Frankfurt]] |
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| [[Deutschland]], [[Frankfurt am Main]] |
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| [[Schindler Aufzüge]] |
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| 1978 |
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| Besucherplattform seit 1997 geschlossen |
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| [[Panoramaaufzug Faja dos Padres|Faja dos Padres (Panoramaaufzug)]] |
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| [[Portugal]], [[Madeira]] |
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| [[Fernmeldeturm Nürnberg]] |
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| [[Deutschland]], [[Nürnberg]] |
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| [[Schindler Aufzüge]] |
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| 1979 |
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| Besucherplattform geschlossen |
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| [[Hammetschwand-Lift]] |
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| [[Schweiz]], [[Bürgenstock]] |
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| [[Schindler Aufzüge]] |
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| <small>1905/</small>1990 |
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| Höchster öffentlicher Außenlift Europas<ref> {{Webarchiv|text=Archivlink |url=http://de.buergenstock.ch/entdecken/hammetschwand-lift/ |wayback=20130410071122 |archiv-bot=2018-03-30 22:20:11 InternetArchiveBot }}.</ref> |
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| [[Jin-Mao-Gebäude]] |
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| align="right" | {{nts|9}} m/s |
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| align="right" | {{nts|340}} m |
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| [[Volksrepublik China|China]], [[Shanghai]] |
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| [[Mitsubishi Electric]] Elevator |
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| 1997/1998 |
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| [[Stuttgarter Fernsehturm]] |
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| [[Deutschland]], [[Stuttgart]] |
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| [[Haushahn]] |
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| 1956/2003 |
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| Erster Fernsehturm (seiner Art) der Welt |
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| [[Taipei 101]] |
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| align="right" | {{nts|16,8}} m/s aufwärts<br />10 m/s abwärts |
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| [[Republik China (Taiwan)|Taiwan]], [[Taipeh]] |
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| [[Kone (Unternehmen)|Kone]] |
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| 2004 |
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| Gebaut von [[Toshiba]] |
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| [[Post Tower]] |
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| align="right" | {{nts|6}} m/s |
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| [[Deutschland]], [[Bonn]] |
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| [[Schindler Aufzüge]] |
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| 2001 |
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| [[#Zielauswahlsteuerung|Zielrufsteuerung]] Miconic 10; 20 Aufzüge, davon sechs für die Fahrt vom EG bis 21. Stockwerk, sechs für die Fahrt vom EG bis zum 41. Stockwerk. Die Personenaufzüge und deren Aufzugsschächte sind vollverglast. |
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| [[Donauturm]] |
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| align="right" | {{nts|6,1}} m/s |
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| [[Österreich]], [[Wien]] |
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| [[Kone (Unternehmen)|Kone]] |
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| 1964 |
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| Im Jahr der Eröffnung schnellster Expressaufzug Europas. Bei starkem Wind und Turmschwankungen fährt er mit reduzierter Geschwindigkeit, damit sich die Seile nicht ineinander verheddern. |
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| [[CN Tower]] |
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| align="right" | {{nts|6}} m/s |
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| [[Kanada]], [[Toronto]] |
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| [[OTIS]] |
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| 1976 |
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| Höhe des Turms 553 m, In 58 s bis zur ersten Aussichtsplattform in 342 m Höhe. Eine Glaswand gibt während der Fahrt den Blick nach draußen frei. |
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| [[Bailong Elevator]] |
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| align="right" | {{nts|326}} m |
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| [[China]], [[Wulingyuan]]-Gebiet |
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| 1999–2002 |
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| Outdoor-Fahrstuhl |
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=== Die kleinsten Aufzüge === |
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* Der kleinste Personenaufzug Europas befindet sich in einem Privathaus in [[Kopenhagen]]. Es handelt sich um eine Sonderanfertigung von [[HIRO LIFT]] mit einer Kabinenbreite von 69 cm und einer Tiefe von 61 cm. Die Grundfläche beträgt somit lediglich 0,42 m². Der Aufzug fährt Haltestellen auf vier Etagen an und ist für die Beförderung von nur einer Person oder Lasten bis zu 150 kg zugelassen.<ref>''[http://blog.hiro.de/2017/01/24/kleinster-personenaufzug-hiro-700/ kleinster Personenaufzug]'', abgerufen am 10. Mai 2016.</ref> |
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* Der schmalste Personenaufzug Deutschlands mit 52 cm Breite ist in einem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil [[Hamburg-St. Georg|St. Georg]].<ref>[http://www.abendblatt.de/hamburg/article106821384/Rekord-Deutschlands-schmalster-Fahrstuhl-faehrt-in-St-Georg.html ''Rekord: Deutschlands schmalster Fahrstuhl fährt in St. Georg''] Hamburger Abendblatt, 23. Dezember 2016, abgerufen am 25. Dezember 2016.</ref> |
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== Die größten Aufzugshersteller der Welt == |
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* [[Kone (Unternehmen)|Kone]] |
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* [[Otis Elevator Company]] |
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* [[Schindler Aufzüge]] |
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* [[ThyssenKrupp Elevator]] |
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Im Jahr 2007 verhängte die EU-Kommission über fünf große Hersteller eine Strafe in Höhe von 992 Millionen Euro. Die Unternehmen hatten Preisabsprachen getroffen und damit gegen das [[Kartellrecht]] verstoßen. ThyssenKrupp musste 479,7 Millionen Euro, Otis 225 Millionen, Kone 142 Millionen, Schindler 143,7 Millionen und eine Mitsubishi-Tochter 1,8 Millionen Euro bezahlen. Dies war die bis dahin höchste Strafe, die die EU-Kommission verhängt hatte (''siehe auch'' [[Liftkartell]]).<ref>[https://tsarchive.wordpress.com/2007/02/21/meldung57060/ Rekordbußgeld gegen Aufzugbauer] (tagesschau.de-Archiv)</ref> |
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=== Testanlagen === |
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{{Hauptartikel|Aufzugstestturm}} |
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[[Datei:Rottweil - Thyssenkrupp Aufzugsturm3.jpg|mini|thyssenkrupp Testturm]] |
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Es gibt Türme für Forschung und Tests von Aufzügen und Aufzugskomponenten. Solche Testtürme werden analog wie Gebäude (Wolkenkratzer, Türme aller Art) ebenfalls immer höher gebaut. Der höchste Testturm ist zurzeit ein Testturm von Thyssenkrupp im chinesischen [[Zhongshan]] mit 248 Meter; der zweithöchste mit 246 Metern ist der [[Thyssenkrupp Testturm]] im baden-württembergischen Rottweil. |
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In die umgekehrte vertikale Richtung gibt es Testschächte in aufgelassenen Bergwerken. Der längste derartige Testschacht der Welt geht 333 m in die Tiefe, den die Firma Kone in Finnland betreibt. Unter anderem werden dort Tests der aktuell zweitschnellsten Aufzüge der Welt mit bis zu 17 m/s (etwa 61 km/h) durchgeführt. |
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== Messen == |
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Die [[interlift]] findet als [[Weltleitmesse]] für Aufzugtechnik alle zwei Jahre in [[Augsburg]] statt. Bei der interlift im Jahr 2013 präsentierten sich insgesamt 515 Aussteller aus 40 Ländern (bei einem Auslandsanteil von 70 Prozent) auf einer Bruttofläche von 48.000 m² dem Fachpublikum. 18.918 Besucher bei einem Auslandsanteil von 54 Prozent bedeuteten einen neuen Rekordwert für die Messe.<ref>interlift: [http://www.interlift.de/uploads/media/15_in_pi_JAN_14_D.pdf Presseinformation – interlift 2013: kontinuierliches Wachstum durch weitere Internationalisierung], abgerufen am 12. März 2014.</ref> |
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== Projekte == |
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=== Aufzug ins Weltall === |
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Das Konzept eines [[Weltraumlift]]s wurde schon von [[Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski|Konstantin Ziolkowski]] (1895), [[Juri Nikolajewitsch Arzutanow|Juri Arzutanow]] (1960) und [[Arthur C. Clarke]] (1979) betrachtet. Heute werden solche Projekte auf Grund von Kostenbetrachtungen wieder interessant. Teure Raketenstarts könnten überflüssig werden. Die Transportkosten könnten von derzeit mehreren zehntausend Dollar auf unter 200 Dollar pro Kilogramm Transportgut sinken. Deshalb gibt es auch Wettbewerbe, die unter anderem von der US-amerikanischen Weltraumbehörde [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]] mitfinanziert werden.<ref>Holger Dambeck: [http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/tueftelwettbewerb-fahrstuhl-soll-lasten-ins-all-hieven-a-381747.html Fahrstuhl soll Lasten ins All hieven], Spiegel Online, 26. Oktober 2005, geladen 2. Dezember 2013.</ref> |
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Ein Seil verbindet eine auf der Erdoberfläche befindliche Station mit einer geostationären Raumstation. Die Erdstation ist ein riesiger schwimmender [[Ponton]], an dem unter der Wasseroberfläche das Transportgut geladen wird. Die Gondel hangelt sich 36.000 km an einem sehr dünnen, aber [[Reißlänge|stabilen]] Seil aus [[Nanoröhre]]n hoch. Die Entwicklung dieses Seils stellt zurzeit das größte Problem dieses Projektes dar. |
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=== Porta Alpina === |
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Mit der [[Porta Alpina]] hätte in der Schweiz der längste Aufzug der Welt entstehen sollen: In der Mitte des [[Gotthard-Basistunnel]]s – dem längsten Tunnel der Welt – sollte die tiefste Bahnstation mit dem höchsten und schnellsten Lift der Welt entstehen. Zwar wurden Hallen ausgebrochen, doch der Lift per Beschluss nicht realisiert. |
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== Siehe auch == |
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* [[Aufzugsmonteur]] ist kein anerkannter Ausbildungsberuf, sondern kann von verschiedenen Handwerkern erlernt werden. |
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* [[Aufzugführer]], englisch auch ''„Liftboy''“ oder ''„Elevator Girl“'' |
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* [[Fahrkunst]] |
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* Der [[Hammetschwand-Lift]] ist der zweithöchste Freiluft-Aufzug Europas und steht in der Schweiz. Er verbindet den spektakulären Felsenweg mit dem Aussichtspunkt Hammetschwand auf dem [[Bürgenstock]]. |
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* Der [[Katarinahissen]] ist ein beliebter, öffentlicher Personenaufzug in Stockholm. |
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* [[Schachtentrauchung]] |
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* [[Sonderfahrt (Aufzug)|Sonderfahrt bei Aufzügen]] |
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* In Deutschland gelten strenge [[technische Regeln für Aufzüge]]. |
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== Literatur == |
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* {{Literatur |Autor=Jürgen Dispan |Titel=Aufzugs- und Fahrtreppenbranche in Deutschland. Entwicklungstrends und Herausforderungen |Ort=Frankfurt am Main |Datum=2015 |Kommentar=Branchenreport 2015 |Online=[http://www.imu-institut.de/data/publication/aufzugs-und-fahrtreppenbranche-in-deutschland-2013/at_download/file /Aufzugs-Branchenreport-2015-IMU-IGM.pdf Online]}} |
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* {{Literatur |Autor=Oliver Bachmann |Titel=Aufzüge und Fahrtreppen. Technik, Planung, Design |Sammelwerk=Die Bibliothek der Technik |Band=66 |Verlag=Moderne Industrie |Ort=Landsberg |Datum=1992 |ISBN=3-478-93081-2}} |
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* {{Literatur |Autor=[[Andreas Bernard (Autor)|Andreas Bernard]] |Titel=Die Geschichte des Fahrstuhls. Über einen beweglichen Ort der Moderne |Verlag=Fischer Taschenbuch 17348 |Ort=Frankfurt am Main |Datum=2006 |ISBN=3-596-17348-5 |Kommentar=Dissertation Bauhausuniversität Weimar 2005, 335 Seiten}} |
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* {{Literatur |Autor=Jürgen Dispan |Titel=Aufzüge und Fahrtreppen – Branche im Wandel. Untersuchung zur Situation und Entwicklung der Branche Aufzüge und Fahrtreppen |Ort=Frankfurt am Main / Eschborn |Datum=2007 |Kommentar=Branchenreport |Online=http://www.imu-institut.de/papers/publication.2007-07-05.0945409358/branchenreport.pdf}} |
|||
* {{Literatur |Autor=Kerstin Englert (Text), Alfred Englert (Fotos) |Titel=Fahrstühle in Berlin. Eine 100jährige Geschichte |Verlag=Jovis |Ort=Berlin |Datum=1998 |ISBN=3-931321-96-7}} |
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* {{Literatur |Autor=[[Vittorio Magnago Lampugnani]] et al. |Titel=Vertikal. Aufzug, Fahrtreppe, Paternoster. Eine Kulturgeschichte vom Vertikal-Transport |Verlag=Ernst |Ort=Berlin |Datum=1984 |ISBN=3-433-02480-4}} |
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* {{Literatur |Autor=Uwe Ruprecht |Titel=Aufzug – rauf und runter |Verlag=Schack |Ort=Dortmund |Datum=1999 |ISBN=3-929983-09-5}} |
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* {{Literatur |Autor=Jeannot Simmen, Uwe Drepper |Titel=Der Fahrstuhl. Die Geschichte der vertikalen Eroberung |Verlag=Prestel |Ort=München |Datum=1984 |ISBN=3-7913-0692-8}} <ref>{{Der Spiegel|ID=13511610|Titel=Mutige Idee|Jahr=1985|Nr=10|Seiten=230–236|Kommentar=Bericht über das Buch: ''Der Fahrstuhl. Die Geschichte der vertikalen Eroberung''}}</ref> |
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* {{Literatur |Autor=Stefan Hirschauer |Titel=Die Praxis der Fremdheit und die Minimierung von Anwesenheit. Eine Fahrstuhlfahrt |Sammelwerk=Soziale Welt |Band=50 |Datum=1999 |Seiten=221–246}} |
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* Dieter Unger: ''Aufzüge und Fahrtreppen, ein Anwenderhandbuch'', 2., überarbeitete Auflage, Springer-Vieweg, Berlin / Heidelberg 2015, ISBN 978-3-662-46501-1. |
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== Weblinks == |
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{{Commonscat|Elevators|Aufzugsanlage}} |
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* [http://www.infoline-aufzuege.de/ Baunetz Infoline Aufzüge] (Basiswissen, Beispiele) |
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* [http://www.canopen-lift.org/ CANopen-Lift.org Wiki der CANopen-Lift Community] |
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* [http://www.imu-institut.de/data/publication/aufzugs-und-fahrtreppenbranche-in-deutschland-2013/at_download/file/ IMU-Branchenstudie 2015] |
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* [http://www.institut-aser.de/prg/lastenaufzug/index.htm Online-Werkzeug zur Gefährdungsbeurteilung von Lastenaufzügen] |
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* [http://www.theelevatormuseum.org/ Museum for the Preservation of Elevating History] (Online-Museum zur Aufzugsgeschichte, englisch) |
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* [http://www.ihks-fachjournal.de/artikel/2008/intelligenter-frequenzumrichter-aufzugsteuerung Intelligenter Frequenzumrichter übernimmt gesamte Aufzugsteuerung] Artikel aus IHKS-Fachjournal: Ausgabe 2008 |
|||
* Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development: [http://www.e4project.eu/Documenti/WP6/E4-German%20Final%20Brochure.pdf Optimierung der Energieeffizienz bei Aufzügen] (PDF; 1,2 MB), 2010 |
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* [http://www.moderne-regional.de/ddr-aufzuege/ Beitrag zu DDR-Aufzügen] (mit Fotos) |
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* [https://www.youtube.com/watch?v=66pX61Z2csA YouTube-Clip - Der Fahrstuhl des Berliner Fernsehturm] |
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== Einzelnachweise == |
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<references /> |
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{{Normdaten|TYP=s|GND=4129902-4}} |
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[[Kategorie:Anlagentyp (Gebäudetechnik)]] |
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[[Kategorie:Aufzug| ]] |
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[[Kategorie:Erschließung (Gebäude)]] |
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[[Kategorie:Hebezeug]] |
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[[Kategorie:Förderanlage]] |
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[[Kategorie:Verkehrsmittel]] |
Version vom 3. Januar 2011, 20:00 Uhr

Gül Mosque (Vorlage:Lang-tr, meaning: "The Mosque of the Rose" in English) is a former Eastern Orthodox church in Istanbul, Turkey converted into a mosque by the Ottomans.
Location
The building is located in Istanbul, in the district of Fatih, in the neighborhood of Ayakapı ("Gate of the Saint"), along Vakif Mektebi Sokak. It lies at the end of the valley which divides the fourth and the fifth hills of Constantinople, and from its imposing position it overlooks the Golden Horn.[1]
Identification
It is one of the most important religious Byzantine buildings of Constantinople still extant, but its dedication and the date of its construction, which for long time appeared certain, are now disputed by scholars. It is either identified with the church belonging to the nunnery of Saint Theodosia (Greek: Μονή τής Άγιας Θεοδοσίας εν τοις Δεξιοκράτους, Monē tis Hagias Theodosias en tois Dexiokratous) or with that of the monastery of Christ the Benefactor (Greek: Μονή του Χριστού του Ευεργέτου, Monē tou Christou tou Euergetou).[2]
Together with Eski Imaret and Vefa Kilise Mosques, it is one of the most important cross-in-square churches in Istanbul.[3]
Problem of the dedication
The building, since Stephan Gerlach visited it in the late 15th century, has always been identified with the church of Hagia Theodosia en tois Dexiokratous. At the beginning of last century, Jules Pargoire identified the building as the church of Hagia Euphēmia en tō Petriō, built during the reign of Basil I (867-886), and brilliantly explained the change in its dedication. The German archaeologist Hartmut Schäfer, after studies performed in the 1960s on the dating of the basement, estimated the date of construction of the edifice between the end of the eleventh and the first half of 12th century, placing it in the Komnenian age, and identifying it hypothetically as the church of the monastery of Christos Euergetēs.[4][5] He excludes the possibility that the Gül Mosque is the building where the body of Hagia Theodosia was brought after the end of the Iconoclasm period.[6] On the other hand, he does not exclude the possibility that the building could have been dedicated to Hagia Theodosia in a later period.[7]
History
Byzantine period

On January 19, 729, at the very beginning of the iconoclastic persecutions, Emperor Leo III the Isaurian ordered the removal of an image of Christ which stood over the Chalkē, the main gate of the Great Palace of Constantinople.[8][9] While an officer was executing the order, a group of women gathered to prevent the operation, and one of them, a nun named Theodosia, let him fall from the ladder. The man died, and Theodosia was captured and executed.
After the end of the Iconoclasm, Theodosia was recognized as a martyr and saint, and her body was kept and worshiped in the church of Hagia Euphemia en tō Petriō, in the quarter named Dexiokratiana, after the houses owned here by one Dexiokrates.[10] The church and adjoining monastery were erected by Emperor Basil I at the end of the ninth century. The monastery hosted his four daughters, who were all buried in the church. Hagia Euphemia lay near the Monastery of Christos Euergetēs, whose foundation date is unknown. It is only known that it was restored by protosebastos John Komnenos, son of Andronikos I Komnenos and brother of co-emperor John, who died fighting in the battle of Myriokephalon in 1176.[4] On April 12, 1204, during the Fourth Crusade, the Latin fleet gathered in front of the monastery of the Euergetes before attacking the city.[4] During the Latin Empire, the navy had its anchorage in front of the monastery, and the naval port was kept there by Michael VIII Palaiologos also after the restoration of the Byzantine Empire. Many sacred relics kept in the church were looted by the Crusaders and many still exist in churches throughout western Europe.[4]
The worship of Theodosia grew with the time until, after the 11th century, the church was named after her. Since the original feast day of Hagia Euphemia occurred on the 30th of May, and that of another Hagia Theodosia, Hagia Theodosia of Tyros occurred on the 29th of May, finally this day became the feast day of Hagia Theodosia hē Konstantinoupolitissa ("Saint Theodosia from Constantinople").[10]
Hagia Theodosia became one among the most venerated saints in Constantinople, being invoked particularly by the infirm. The fame of the saint was increased by the recovery of a deaf-mute in 1306.[10] The church is often mentioned by the Russian pilgrims who visited the city in the fourteenth and early fifteenth century, but sometimes it is confounded with Christ Euergetēs, which, as already said, stood near it.[11] Twice a week a procession took place in the nearby roads. In that occasion the relics hosted in the church were carried along, followed by a great crowd of sick people praying for their recovery.
The church is mentioned for the last time on May 28, 1453. On that day, which was the eve both of the Saint's feast and also of the end of the Byzantine Empire, the Emperor Constantine XI with the Patriarch went to pray into the church, which was adorned with garlands of roses. Afterward Constantine left for the last struggle.[8] Many people remained all the night in the church, praying for the salvation of the city. On the morning the Ottoman troops, after entering the city, reached the building, still adorned with flowers, and captured all the people gathered inside, considering them as prisoners of war.[12] The relics were thrown away and the body of the Saint was cast to the dogs.[13]
Ottoman period
After the Ottoman conquest, the basement of the edifice, which in the meantime had fallen to ruin,[14] was used as naval dockyard. Close to the building, Seyhülislam Molla Hüsrev Mehmet Effendi (died 1480) established a vakıf (foundation) and erected a small mosque (Küçük Mustafa Paşa Mescidi) and a bath (Küçük Mustafa Paşa Hamamı), which still exists.[15]
Some years later (in 1490), the ruined church was repaired and converted into a mosque.[15] A minaret was erected between 1566 and 1574, under Selim II,[15] by Hassam Pasha, a supplier of the Ottoman navy. Afterwards the mosque was often named after him.[12] Between 1573 and 1578, during his sojourn in Istanbul, the German preacher Stephan Gerlach visited the mosque, identifying it with the church of Hagia Theodosia. During that century the mosque saw the predication of the local holy man Gül Baba, which was allegedly buried in the building.[16] It is also possible that the mosque was named after him.
During the 17th and 18th centuries, the edifice was heavily damaged in its upper parts by earthquakes, until Sultan Murat IV restored it, rebuilding the dome with the pendentives, almost the whole west side, the vaults at the southwest and northwest corners, and the minaret.[15]
The building escaped the great fire which ravaged the quarter in 1782, and was restored again by Sultan Mahmud II (1808-1839), who added the wooden Sultan's lodge.[15]
Architecture
Exterior

The building lies on a high vaulted basement, which was used also during the Byzantine period only for secular purposes. The masonry of the basement has been built adopting the technique of the "recessed brick", typical of the Byzantine architecture of the middle period. In this technique, alternate courses of bricks are mounted behind the line of the wall, and are plunged in a mortar bed. Due to that, the thickness of the mortar layers is about three times greater than that of the brick layers.[17]
The building has a cross-in-square plan, which is oriented northwest – southeast. It is 26 meters long and 20 meters wide, and is surmounted by five domes, one above the central nave and four smaller placed on the four corners.[18] The central dome, which has a low external drum and has no windows, is Ottoman, as are the broad pointed arches which carry it.
The original dome, akin to that of Kalenderhane Mosque, should have been carried by a tall drum pierced by windows.[19] The exterior of the building is quite imposing. On the southeastern façade, the central apse, with seven sides, and the lateral ones, with three sides, project boldly outside. The central apse appears to be a later Byzantine reconstruction, since it lacks the four tiers of five niches, which feature ornamental brickwork and adorn the lateral ones.[18] Above the niches runs a cornice.
The style of the side apses resembles strongly that of those of Pantokrator Church, and is a further element in favour of a late dating of the building.
Interior
The interior of the building was plastered and decorated in the 18th century. One enters through a wooden porch, which leads to a low narthex surmounted by a barrel vault. From there a triple arcade leads into the tall nave, which is flanked by galleries forming the side arms of the cross. They rest on a triple arcade supported by square piers. The nave ends with the main apse, which is flanked by two smaller ones. The south-east orientation of the main apse allowed the erection of the mihrab inside it.
Each gallery ends with a small chapel, which lies respectively above the prothesis and diaconicon. Both chapels are surmounted by hemispherical domes which are built directly above the pendentives.[18] Light enters in the building through five orders of windows, three belonging to the galleries. Some of the windows are Ottoman.
Carved inside each of the two eastern dome piers there is a small chamber. The south east chamber contains the alleged tomb of the Ottoman Saint Gül Baba. Above the entrance there is the following inscription in Ottoman Turkish: "Tomb of the Apostle, disciple of Jesus. Peace with him", which bears witness to the religious syncretism in sixteenth-century Istanbul.[20] The chamber was originally possibly the tomb of St Theodosia. A tradition that one of the piers hides the burial place of the last Byzantine Emperor was born in the nineteenth century, and is groundless.[15]
Together with the Mosques of Eski Imaret and Vefa Kilise, the building is considered one of the most important cross-in-square Byzantine churches in Istanbul.[3]
References
Sources
- Alexander Van Millingen: Byzantine Churches of Constantinople. MacMillan & Co, London 1912.
- Ernest Mamboury: The Tourists' Istanbul. Çituri Biraderler Basımevi, Istanbul 1953.
- Raymond Janin: La Géographie Ecclésiastique de l'Empire Byzantin. 1. Part: Le Siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique. 3rd Vol. : Les Églises et les Monastères. Institut Français d'Etudes Byzantines, Paris 1953 (französisch).
- Hartmut Schäfer: Die Gül Camii in Istanbul. Wasmuth, Tübingen 1973.
- Wolfgang Müller-Wiener: Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul bis zum Beginn d. 17 Jh. Wasmuth, Tübingen 1977, ISBN 978-3-8030-1022-3.
- Richard Krautheimer: Architettura paleocristiana e bizantina. Einaudi, Turin 1986, ISBN 88-06-59261-0 (italienisch).
- John Freely: Blue Guide Istanbul. W. W. Norton & Company, 2000, ISBN 0393320146.
External links
Vorlage:Mosques in Turkey Vorlage:Churches-Mosques in Istanbul
- ↑ Janin (1953), p. 135. "The word Aya (Τurkish for "saint", from the Greek "Haghios", "Haghia") refers here to St Euphemia, and not to St Theodosia."
- ↑ Müller-Wiener (1977), p. 140.
- ↑ a b Schäfer (1973), pp. 67-69.
- ↑ a b c d Schäfer (1973), p. 84 Referenzfehler: Ungültiges
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-Tag. Der Name „sc84“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ Janin (1953), 151. "Many sources affirm that the church of Hagia Theodosia stood in the immediate vicinity of the monastery of Christ Euergetēs."
- ↑ Schäfer (1973), p. 83.
- ↑ Schäfer (1973), p. 89.
- ↑ a b Mamboury, p. 299.
- ↑ Schäfer (1973), p. 82.
- ↑ a b c Janin (1953), p. 151 Referenzfehler: Ungültiges
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-Tag. Der Name „ja151“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ The confusion could have arisen because of the small dimensions of the real church. This could have forced the moving of ceremonies attended by a large crowd to the church of the Euergetēs. Schäfer (1973), 84.
- ↑ a b Van Millingen (1912), p. 169. The popular tradition says that this is the reason why the mosque was later named as "Mosque of the Rose". Referenzfehler: Ungültiges
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-Tag. Der Name „vm143“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ Van Millingen (1912), p. 169
- ↑ It is unknown whether this happened as consequence of the Conquest of the City or of an earthquake. Schäfer (1973), p. 86.
- ↑ a b c d e f Müller-Wiener (1977), p. 143.
- ↑ He should not be mistaken for the dervish poet and holy man Gül Baba, who died during the siege of Buda in 1541. Schäfer (1973), p. 30.
- ↑ Krautheimer (1986), p. 400. "Another example of edifices of Constantinople where this technique was used is the mosque of Eski Imaret."
- ↑ a b c Van Millingen (1912), p. 172.
- ↑ Schäfer (1973), p. 86.
- ↑ Van Millingen (1912), p. 170.