EP0940520B1 - Flachdach-Wasserablauf und Flachdach mit einem Flachdach-Wasserablauf - Google Patents

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EP0940520B1
EP0940520B1 EP99104548A EP99104548A EP0940520B1 EP 0940520 B1 EP0940520 B1 EP 0940520B1 EP 99104548 A EP99104548 A EP 99104548A EP 99104548 A EP99104548 A EP 99104548A EP 0940520 B1 EP0940520 B1 EP 0940520B1
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EP
European Patent Office
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flat roof
base portion
lowered
drain
roof
Prior art date
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EP99104548A
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EP0940520A2 (de
EP0940520A3 (de
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Wolfgang Dipl.-Ing. Vahlbrauk
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Original Assignee
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Publication of EP0940520A3 publication Critical patent/EP0940520A3/de
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D13/00Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage ; Sky-lights
    • E04D13/04Roof drainage; Drainage fittings in flat roofs, balconies or the like
    • E04D13/0404Drainage on the roof surface
    • E04D13/0409Drainage outlets, e.g. gullies
    • E04D13/0431Drainage outlets, e.g. gullies with horizontal evacuation over the border of the roof

Definitions

  • the invention relates to a flat roof water drain with a Drain box and an adjoining drain pipe, the for essentially horizontal implementation through a roof edge is intended for a downpipe, the drain box has a floor whose width is greater than the clear one The diameter of the drain pipe is and the bottom of the drain box a non-lowered floor section and one over a step has lowered bottom portion.
  • the invention further relates to a flat roof with such a flat roof water drain.
  • the invention further relates to a flat roof water drain a drain box and a drain pipe connected to it, that for essentially horizontal implementation an edge upturn to a downpipe is determined, the Drain box has a bottom whose width is larger than that clear diameter of the drain pipe.
  • the invention relates also a flat roof with such a flat roof water drain.
  • the DIN standard 19619 writes for processes for rainwater maximum damming levels before discharge and minimum discharge quantities for predetermined nominal or nominal widths of the drain pipe.
  • a nominal width of 100 mm for example, is a minimum discharge quantity of 4.5 l / s and a maximum accumulation height of 35 mm specified.
  • GB-A-2 287 042 is a flat roof water drain at the entrance known type known.
  • An essentially L-shaped drain piece draws a trough-shaped lowered section of the floor before, which merges almost continuously into a pipe connection which a horizontally installed drain pipe can be pushed on.
  • the lowered trough of the floor ensures that the water runs off into the horizontal drain pipe.
  • GB-A-2 065 743 and DE-U-1 748 988 also disclose processes with tubes falling downwards.
  • the present invention is therefore based on the problem off, a flat roof drainage through a penetration of a To allow roof edge closure with which the flow rates can be increased and the maximum accumulation levels can be reduced.
  • the invention is based on the knowledge that the previous Considering the drainage problem as a drainage problem with a free surface from a purely hydrostatic point of view, according to which the flow rate and the flow rate by the nominal size of the drain pipe and the dam height before Depending on the mouth of the drain pipe, not only that of the invention can solve the underlying problem.
  • measures influencing the hydrodynamics namely using at least two accelerations of water flow at least one by step-like lowering. there has shown that at least two accelerations are required are to the desired effect of a significant increase to achieve the drainage rate at low water retention levels.
  • the step-like lowering therefore has the effect that a damming reaction of the flowing water on the front dammed water standing at the outlet avoided or at least is significantly reduced, so that a largely backflow free Drainage of water from the flat roof is achieved.
  • the high of step-like lowering of the water flow, that of the acceleration serve the water is already due to the installation conditions limited, the only relatively small step-like subsidence allow (maximum a few centimeters).
  • the acceleration effect according to the invention towards the drain pipe also only when received a continuous flow remains, so the water flow does not at the step-like subsidence tears off like a waterfall.
  • the step-like depressions dimensioned so that after Formation of a constant accumulation height of the water on the Flat roof a steadily flowing water surface in the area of gradual reductions are retained.
  • the drain pipe arranged so that it is due to low water levels on the flat roof is already completely filled, as it is with its cross section does not cover the surface of the flat roof protrudes. It is thus offset in level compared to the Flat roof surface arranged.
  • the causes the measures according to the invention accelerated water flow in the drain pipe an additional suction effect, the acceleration effect transfers to the water to be drained on the flat roof and thus contributes to an increase in drainage performance.
  • the second acceleration of the flowing water becomes special executed effectively when the free diameter of the pipe end piece at least more than half below the lowered one Bottom section is located.
  • the method is particularly advantageous if the first step-like acceleration of the water across a flow range takes place, which is much larger than the flow width in the drain pipe. This also makes the filling the drain pipe is already supported at low accumulation heights.
  • the piece falling down according to the invention can be part of a be a piece of pipe sloping downwards, which may be together with a possibly only slightly inclined pipe section the drain pipe forms.
  • the sloping piece can be one have a larger diameter than a remnant of the drain pipe, whose diameter determines the nominal width of the drain pipe.
  • the piece sloping downwards can join with a mouth connect the lowered floor section.
  • the mouth can are only in the lowered section of the floor, in some cases, however, the lowered ones are also advantageous Bottom section and in a rear end wall of the drain box extend so the drain pipe is not too strong lower compared to the surface of the flat roof.
  • the stage for forming the lowered floor section and the The beginning of the piece falling down can flow be spaced apart.
  • For a minor Longitudinal expansion, especially for assembly of the whole Flat roof water drain inside the roof edge is useful is the beginning of the bottom section lowered by the step with the beginning of the sloping piece coincide.
  • Drain box with the piece falling down a uniform is prefabricated component.
  • the drain box can Roof surface be closed with a sieve arrangement, the can also be formed as a separate part.
  • the flat roof water drain according to the invention can be divided into several install advantageous arrangements.
  • According to the invention is therefore a flat roof with one over Roof insulation layer applied sealing layer and with a Flat roof water drain of the type mentioned above in a first principle embodiment characterized in that the lowered bottom section in one is only over part the thickness of the roof insulation layer extending recess the roof insulation layer is used.
  • the flat roof water drainage according to the invention therefore requires not that interfering with the load-bearing roof layer become. Rather, it is sufficient if only within the roof insulation layer penetration is provided. It can the mouthpiece of the flat roof water drain that slopes downwards below the lowered section of the floor and inside the roof insulation layer or that falling down Piece connected to the lowered floor section be that it is performed essentially within the edging is.
  • the flat roof is included the flat roof water drain according to the invention provided that the sunken bottom section of the flat roof water drain essentially completely arranged within the roof edge is.
  • FIG. 1 shows a load-bearing Ceiling structure 1, for example in the form of a concrete ceiling.
  • a barrier film 2 To the ceiling structure is covered by a barrier film 2, a Insulating insulating layer 3 of greater thickness and a sealing layer 4 completed, generally by several bitumen roofing membranes etc. is formed.
  • the edge of the roof structure 1 is closed by a roof edge 5 formed, which encloses the flat roof structure 1 trough-shaped and a supporting core 6, for example also from a concrete layer, having.
  • a roof edge 5 formed, which encloses the flat roof structure 1 trough-shaped and a supporting core 6, for example also from a concrete layer, having.
  • the core 6 Connects to the inside of the roof the core 6 to the seamlessly installed barrier film 2, which also covers the top of the core 6 and on the outside of the Roof edge finish 5 ends.
  • a corresponding insulation layer 7 is located on the outside of the core 6 and of the roof structure 1.
  • To the outside is the insulating layer 7 through a facade layer 8, for example in the form of a plaster layer, completed.
  • the edge upstand 5 is at the top by means of a crown material 9 spanning the entire width completed.
  • the sealing layer 4 is on the vertical inside the roof edge termination 5 continued and extends over the top of the wreath material 9 to the outside of the roof edge termination 5, so that there is an overlap with the Facade layer 8 results.
  • On the top of the roof edge 5 is a roof covering 5 completely overlapping Final profile 10 applied to the vertical Sides spaced from the sealing layer 4 ends.
  • An essentially horizontal drain pipe 11 opens out on the outside of the roof edge finish 5 in a vertical Downpipe 12, which is regularly a on its top Has ventilation opening.
  • the drain pipe 11 is through a pipe end piece 12 is formed, which via a conventional pipe socket connection 13 in an angled, falling down Piece 14 merges with an opening 15 connects to a substantially rectangular drain box 16.
  • the drain box 16 is shown in FIG Embodiment with a lying on the insulating layer 3 Connection base piece 17 provided, which is at right angles trained step 18 in a lowered bottom portion 19 passes.
  • the insulating layer 3 with a corresponding recess 20 provided in the illustrated Embodiment less than half of the The thickness of the insulating layer 3 extends.
  • the drain box 16 is through a rear end wall 21 and an upper cover wall 22 completed.
  • the drain box 16 extends in depth of the roof edge termination 5, so that the roof edge termination 5 with a corresponding recess 23 in the region of the insulating layer 3 and the core 6 is provided.
  • the cover wall 22 closes with the roof edge finish 5.
  • the mouth opening 15 thus extends over approximately half of the lowered bottom section 19 and half the height of the rear End wall 21.
  • the piece 14 is at an acute angle of about 30 ° down and angled so that it is only slightly (between 1 and 5 °) inclined drain pipe 12 continues.
  • the insertion movement of the drain box 16 into the recess 23 the roof edge finish 5 is through a vertical wall piece 24 limited.
  • the L-shaped inlet opening of the drain box 16 is through a correspondingly angled screen grid 25 covered, which retains coarse impurities.
  • Figure 2 shows that the drain box 16 in one piece with the falling piece 14 is formed and in this form can be assembled as a standard component.
  • the approach of the drain pipe 12 on the piece 14 allows adaptation to different thicknesses the edge upstand 5 and the respective local conditions.
  • Figure 3 shows that the stage 18 not only in the flow direction but is also formed laterally and a width of lowered bottom section 19 defines that much wider than the diameter of the tubular piece 14 or the mouth opening 15 is.
  • the corresponding context also leaves recognize the frontal top view according to Figure 4.
  • Figure 5 shows that the roof structure described regularly by a gravel fill 25 is covered and that keeping the Inlet opening of the drain box 16 through a mesh cage 26 can take place, which is designed as a separate part.
  • the drain box 16 is completely in the recess 20 the insulating layer 3 housed. Accordingly, that closes Piece 14 sloping downwards and goes into the with End pipe section 12 of the drain pipe 11 overlapping leg, which is passed through the roof edge termination 5.
  • the pipe end piece 12 of this embodiment is thus opposite the pipe end piece 12 extended in the embodiment of Figure 1.
  • the leg of piece 14 running diagonally downward is exclusive performed in the insulating layers 3, 7.
  • Figures 7 to 9 illustrate that the rest of the arrangement stage 18 and the second acceleration causing downward mouth opening 15 is completely the same as in the first embodiment shown in Figures 1 to 5.
  • Figure 10 illustrates that the opening of the drain box 16 the level of the flat roof is larger and therefore a larger one Mesh box 26 needed.
  • FIGS. 11 to 14 A third exemplary embodiment is shown in FIGS. 11 to 14 shown.
  • the drain box 16 is completely in the roof edge termination 5, so that the insulating layer 3 of the Flat roofs remain practically untouched.
  • a lateral drain is available stands, is by the inventive design of a stage 18th and a second acceleration due to the falling Piece 14 the DIN-compliant minimum flow rate by a given Nominal diameter of the drain pipe 11 reached.
  • the mouth opening 15 of the piece 14 is in this embodiment completely in the range of that lowered by level 18 Bottom section 19. Incidentally, the one that slopes downwards Piece 14 in turn angled to the connection to produce the drain pipe 11.
  • the drain box 16 is only in the area of the roof edge finish 5. However, it is essential shorter, so that the mouth opening 15 both in the lowered bottom section 19 as well as in the rear End wall 21 extends into it.
  • the drain box 16 is the front edge of the mouth opening 15 under level 18, which is at the butt joint between the roof edge 5 and the insulating layer 3 of the roof structure 1 is. Since the width of the stage 18 is much larger than the width of the mouth opening 15 finds the invention Accelerating the outflowing water twice in relevant Way instead.

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Description

Die Erfindung betrifft einen Flachdach-Wasserablauf mit einem Ablaufkasten und einem sich daran anschließenden Ablaufrohr, das zur im wesentlichen horizontalen Durchführung durch einen Dachrandabschluß zu einem Fallrohr bestimmt ist, wobei der Ablaufkasten einen Boden aufweist, dessen Breite größer als der lichte Durchmesser des Ablaufrohres ist und der Boden des Ablaufkastens einen nicht abgesenkten Bodenabschnitt und einen über eine Stufe abgesenkten Bodenabschnitt aufweist. Die Erfindung betrifft ferner ein Flachdach mit einem derartigen Flachdach-Wasserablauf.
Die Erfindung betrifft ferner einen Flachdach-Wasserablauf mit einem Ablaufkasten und einem sich daran anschließenden Ablaufrohr, das zur im wesentlichen horizontalen Durchführung durch eine Randaufkantung zu einem Fallrohr bestimmt ist, wobei der Ablaufkasten einen Boden aufweist, dessen Breite größer als der lichte Durchmesser des Ablaufrohres ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Flachdach mit einem derartigen Flachdach-Wasserablauf.
Es ist grundsätzlich möglich, Flachdächer durch ein innerhalb des Flachdaches verlegtes Rohrsystem zu entwässern, um über große Flächen eines Flachdaches eine möglichst gleichmäßige Entwässerung zu ermöglichen. Der hiermit verbundene erhebliche Aufwand im Dachaufbau kann vermieden werden, wenn es ausreichend ist, das Flachdach, beispielsweise aufgrund seiner begrenzten Größe, lediglich am Rand zu entwässern, indem durch den üblichen Dachrandabschluß (ATTIKA) des Flachdaches Durchdringungen mit Ablaufrohren vorgesehen werden, die regelmäßig in vertikal verlaufende Fallrohre einmünden.
Die DIN-Norm 19599 schreibt für Abläufe für Niederschlagswasser maximale Stauhöhen vor dem Abfluß und Mindestabflußmengen für vorgegebene Nenn- bzw. Sollweiten des Abflußrohres vor. Für Abflußrohre mit der Nennweite 100 mm ist beispielsweise eine Mindestabflußmenge von 4,5 l/s und eine maximale Anstauhöhe von 35 mm vorgegeben.
Es hat sich gezeigt, daß durch übliche ATTIKA-Abläufe, wie sei beispielsweise in dem Buch Dierks/Schneider/Wormuth "Baukonstruktion", 3. Aufl., Düsseldorf 1993, Seite 575, dargestellt sind, die durch die Norm vorgegebenen Werte nicht erreicht werden. Die bekannten Flachdach-Wasserabläufe bestehen aus einem durch eine Siebwand gebildeten Kasten, der mit seinem Boden auf das Flachdach aufgelegt bzw. in die oberste Dichtschicht des Flachdaches eingelassen ist. Ein rechteckiges Mündungsstück, dessen Boden mit dem Boden des Siebkastens fluchtet, schließt sich an und geht in ein rundes, durch die Randaufkantung hinduchgeführtes Ablaufrohr über. Das Ablaufrohr ist dabei nur leicht gegenüber der Horizontalen geneigt (1 bis 3°) installiert.
Durch die GB-A-2 287 042 ist ein Flachdach-Wasserablauf der eingangs erwähnten Art bekannt. Ein im wesentlichen L-förmiges Ablaufstück zieht einen muldenförmig abgesenkten Bodenabschnitt vor, der praktisch stetig in einen Rohranschluß übergeht, auf dem ein horizontal verlegtes Ablaufrohr aufschiebbar ist. Die abgesenkte Mulde des Bodens sorgt für einen Ablauf des Wassers in das horinzontale Ablaufrohr hinein. Weiterhin sind aus GB-A-2 065 743 und DE-U-1 748 988 Abläufe mit nach unten abfallend verfegten Röhren bekannt.
Für die Abführung größerer Wassermengen müssen bei den vorbekannten Konstruktionen vergrößerte Nennweiten des Abflussrohres vorgesehen werden.
Die Erfüllung der durch die genannte Norm vorgegebenen Grenzwerte für die Mindestdurchflußmengen und maximalen Stauhöhen für eine vorgegebene Nennweite des Durchmessers des Ablauf-rohres gelingt mit den bekannten Konstruktionen nicht.
Die vorliegende Erfindung geht somit von der Problemstellung aus, eine Flachdachentwässerung über eine Durchdringung eines Dachrandabschlusses zu ermöglichen, mit der die Durchflußmengen erhöht und die maximalen Stauhöhen erniedrigt werden können.
Ausgehend von dieser Problemstellung ist erfindungsgemäß ein Flachdach-Wasserablauf der eingangs erwähnten Art dadurch gekennzeichnet, daß sich das Ablaufrohr mit einem nach unten abfallenden Stück und einen allenfalls nur leicht geneigten Rohrendstück an den abgesenkten Bodenabschnitt so anschließt, daß der Durchmesser des Rohrendstücks vollständig unterhalb des nicht abgesenkten Bodenabschnitts liegt.
Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, daß die bisherige Betrachtung des Entwässerungsproblems als ein Ablaufproblem mit einer freien Oberfläche unter rein hydrostatischen Gesichtspunkten, nach denen die Abflußmenge und die Abflußgeschwindigkeit durch die Nennweite des Abflußrohres und die Stauhöhe vor der Mündung des Abflußrohres abhängen, nicht allein das der Erfindung zugrundeliegende Problem lösen können. Erfindungsgemäß werden die Hydrodynamik beeinflussende Maßnahmen ergriffen, nämlich wenigstens zwei Beschleunigungen der Wasserströmung unter Verwendung wenigstens einer durch stufenartigen Absenkung. Dabei hat sich gezeigt, daß wenigstens zwei Beschleunigungen erforderlich sind, um den gewünschten Effekt einer deutlichen Erhöhung der Abflußleistung bei niedrigen Anstauhöhen des Wassers zu erzielen. Die stufenartige Absenkung hat daher den Effekt, daß eine stauende Rückwirkung des abfließenden Wassers auf das vor dem Abfluß stehende angestaute Wasser vermieden oder wenigstens deutlich vermindert wird, so daß ein weitgehend rückstaufreier Abfluß des Wassers von dem Flachdach erreicht wird. Die Höhe der stufenartigen Absenkungen der Wasserführung, die der Beschleunigung des Wassers dienen, ist bereits durch die Einbaugegebenheiten begrenzt, die nur relativ geringe stufenartige Absenkungen (maximal wenige Zentimeter) erlauben. Darüber hinaus tritt der erfindungsgemäße Beschleunigungseffekt zum Ablaufrohr hin auch nur dann ein, wenn eine kontinuierliche Strömung erhalten bleibt, also der Wasserstrom nicht an den stufenartigen Absenkungen nach Art eines Wasserfalls abreißt. Vorzugsweise sind daher die stufenartigen Absenkungen so dimensioniert, daß nach Ausbildung einer gleichmäßigen Anstauhöhe des Wassers auf dem Flachdach eine stetige strömende Wasseroberfläche im Bereich der stufenartigen Absenkungen erhalten bleibt.
Bei dem erfindungsgemäßen Flachdach-Wasserablauf ist das Ablaufrohr so angeordnet, daß es durch geringe Anstauhöhen des Wassers auf dem Flachdach bereits vollständig gefüllt wird, da es mit seinem Querschnitt nicht über die Oberfläche des Flachdaches ragt. Es ist somit im Niveau nach unten versetzt gegenüber der Flachdachoberfläche angeordnet. In diesem Fall bewirkt die durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen beschleunigte Wasserströmung in dem Ablaufrohr eine zusätzliche Saugwirkung, die dem Beschleunigungseffekt auf das abzuführende Wasser auf dem Flachdach überträgt und so zu einer Erhöhung der Ablaufleistung beiträgt. Die zweite Beschleunigung des abfließenden Wassers wird besonders wirksam ausgeführt, wenn sich der freie Durchmesser des Rohrendstücks wenigstens um mehr als die Hälfte unterhalb des abgesenkten Bodenabschnitts befindet.
Es hat sich gezeigt, daß es für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens besonders vorteilhaft ist, wenn die erste stufenartige Beschleunigung des Wassers über eine Strömungsbreite erfolgt, die wesentlich größer ist als die Strömungsbreite in dem Ablaufrohr. Auch hierdurch wird im übrigen die Füllung des Ablaufrohres bereits bei geringen Anstauhöhen unterstützt.
Unter einer Stufe bzw. stufenartigen Absenkung ist im Sinne der vorliegenden Erfindung eine auf kleiner Strecke realisierte Neigungserhöhung zu verstehen. Diese kann mit einem Winkel von 90°, jedoch auch mit einem relativ geringen spitzen Winkel durchgeführt sein, wie sich aus den unten näher erläuterten Ausführungsbeispielen ergibt.
Das erfindungsgemäß nach unten abfallende Stück kann Teil eines schräg nach unten abfallenden Rohrstücks sein, das ggfs. zusammen mit einem allenfalls nur leicht geneigten Rohrstück das Ablaufrohr bildet. Das nach unten abfallende Stück kann einen größeren Durchmesser als ein Reststück des Ablaufrohres aufweisen, dessen Durchmesser die Nennweite des Ablaufrohres bestimmt.
Das nach unten abfallenden Stücks kann sich mit einer Mündung an den abgesenkten Bodenabschnitt anschließen. Die Mündung kann sich dabei ausschließlich in dem abgesenkten Bodenabschnitt befinden, in einigen Fällen sich aber auch vorteilhaft in den abgesenkten Bodenabschnitt und in eine hintere Stirnwand des Ablaufkastens erstrecken, um so das Ablaufrohr nicht allzu stark gegenüber der Oberfläche des Flachdaches abzusenken.
Die Stufe zur Ausbildung des abgesenkten Bodenabschnitts und der Beginn des nach unten abfallenden Stückes können in Fließrichtung mit Abstand voneinander angeordnet sein. Für eine geringe Längsausdehnung, die insbesodere für eine Montage des gesamten Flachdach-Wasserablaufs innerhalb des Dachrandabschlusses zweckmäßig ist, kann der Beginn des durch die Stufe abgesenkten Bodenabschnitts mit dem Beginn des nach unten abfallenden Stücks zusammenfallen.
Aus Fertigungs- und Montagegründen ist es zweckmäßig, wenn der Ablaufkasten mit dem nach unten abfallenden Stück ein einheitliches vorgefertigtes Bauteil ist. Der Ablaufkasten kann dabei zur Dachfläche hin mit einer Siebanordnung verschlossen sein, die auch als ein separates Teil gebildet sein kann.
Der erfindungsgemäße Flachdach-Wasserablauf läßt sich in mehreren vorteilhaften Anordnungen installieren.
Erfindungsgemäß ist daher ein Flachdach mit einer über einer Dachisolierungsschicht aufgebrachten Abdichtschicht und mit einem Flachdach-Wasserablauf der oben erwähnten Art in einer ersten prinzipiellen Ausführungsform dadurch gekennzeichnet, daß der abgesenkte Bodenabschnitt in einer sich nur über einen Teil der Dicke der Dachisolierungsschicht erstreckenden Ausnehmung der Dachisolierungsschicht eingesetzt ist.
Der erfindungsgemäße Flachdach-Wasserablauf erfordert daher nicht, daß Eingriffe in die tragende Dachschicht vorgenommen werden. Vielmehr reicht es aus, wenn nur innerhalb der Dachisolierungsschicht eine Durchdringung vorgesehen wird. Dabei kann das nach unten abfallende Mündungsstück des Flachdach-Wasserablaufs unterhalb des abgesenkten Bodenabschnitts und innerhalb der Dachisolierungsschicht geführt oder das nach unten abfallende Stück so an den abgesenkten Bodenabschnitt angeschlossen sein, daß es im wesentlichen innerhalb der Randaufkantung geführt ist.
In einer alternativen Ausführungsform ist das Flachdach so mit dem erfindungsgemäßen Flachdach-Wasserablauf versehen, daß der abgesenkte Bodenabschnitt des Flachdach-Wasserablaufs im wesentlichen vollständig innerhalb des Dachrandabschlusses angeordnet ist.
Die Erfindung soll im folgenden anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Es zeigen:
Figur 1 -
einen Schnitt durch einen Flachdachaufbau mit einem Flachdach-Wasserablauf gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel
Figur 2 -
einen Schnitt durch den isoliert dargestellten Flachdach-Wasserablauf gemäß Figur 1
Figur 3 -
eine Draufsicht auf den Flachdach-Wasserablauf gemäß Figur 2
Figur 4 -
eine Stirnansicht des Flachdach-Wasserablaufs gemäß Figur 2
Figur 5 -
einen Schnitt analog Figur 1 zur Darstellung der kompletten Einbausituation
Figur 6 -
einen Schnitt analog Figur 1 für ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Flachdach-Wasserablaufs
Figur 7 -
einen Schnitt durch den Flachdach-Wasserablauf gemäß Figur 6 in Alleinstellung
Figur 8 -
eine Draufsicht auf den Flachdach-Wasserablauf gemäß Figur 7
Figur 9 -
eine stirnseitige Ansicht des Flachdach-Wasserablaufs gemäß Figur 7
Figur 10 -
einen Schnitt analog Figur 5 zur Darstellung der Einbausituation für das zweite Ausführungsbeispiel eines Flachdach-Wasserablaufs gemäß Figur 6
Figur 11 -
einen Schnitt zur Verdeutlichung der Einbausituation für einen Flachdach-Wasserablauf gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel
Figur 12 -
einen Schnitt durch den Flachdach-Wasserablauf gemäß Figur 11 in Alleinstellung
Figur 13 -
eine Draufsicht auf den Flachdach-Wasserablauf gemäß Figur 12
Figur 14 -
eine Stirnansicht des Flachdach-Wasserablaufs gemäß Figur 12
Figur 15 -
einen Schnitt analog Figur 1 mit einem Flachdach-Wasserablauf gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung
Figur 16 -
einen Schnitt durch den Flachdach-Wasserablauf gemäß Figur 15 in Alleinstellung
Figur 17 -
eine Halbdarstellung einer Draufsicht auf den Flachdach-Wasserablauf gemäß Figur 16
Figur 18 -
eine Halbdarstellung einer stirnseitigen Ansicht des Flachdach-Wasserablaufs gemäß Figur 16.
Die in Figur 1 gezeigte Schnittdarstellung zeigt einen tragenden Deckenaufbau 1, beispielsweise in Form einer Betondecke. Nach oben hin wird der Deckenaufbau durch eine Sperrfolie 2, eine wärmedämmende Isolierschicht 3 größerer Dicke und eine Abdichtschicht 4 abgeschlsosen, die im allgemeinen durch mehrere Bitumen-Dachbahnen o.ä. gebildet ist.
Der Rand des Dachaufbaus 1 wird durch einen Dachrandabschluß 5 gebildet, die den Flachdachaufbau 1 wannenförmig umschließt und einen tragenden Kern 6, beispielsweise ebenfalls aus einer Betonschicht, aufweist. Zur Dachinnenseite hin schließt sich an den Kern 6 die nahtlos weiterverlegte Sperrfolie 2 an, die auch die Oberseite des Kerns 6 abdeckt und an der Außenseite der Dachrandabschluß 5 endet. Zur Dachinnenseite hin schließt sich an die Sperrfolie 2 einen Isolierschicht 7 an, die sich bis zum oberen Abschluß des Kerns 6 erstreckt. Eine entsprechende Isolierschicht 7 befindet sich auf der Außenseite des Kerns 6 und des Dachaufbaus 1. Zur Außenseite hin ist die Isolierschicht 7 durch eine Fassadenschicht 8, beispielsweise in Form einer Putzschicht, abgeschlossen. Die Randaufkantung 5 ist an der Oberseite durch ein die gesamte Breite übergreifendes Kranzmaterial 9 abgeschlossen. Die Dichtschicht 4 ist auf der vertikalen Innenseite des Dachrandabschlusses 5 fortgeführt und erstreckt sich über die Oberseite des Kranzmaterials 9 bis auf die Außenseite des Dachrandabschlusses 5, so daß sich eine Überlappung mit der Fassadenschicht 8 ergibt. Auf die Oberseite des Dachrandabschlusses 5 ist ein den Dachrandabschluß 5 vollständig übergreifendes Abschlußprofil 10 aufgebracht, das auf den vertikalen Seiten mit Abstand von der Abdichtschicht 4 endet.
Ein im wesentlichen horizontal verlaufendes Ablaufrohr 11 mündet an der Außenseite des Dachrandabschlusses 5 in ein vertikal verlaufendes Fallrohr 12, das an seiner Oberseite regelmäßig eine Be- und Entlüfungsöffnung aufweist. Das Ablaufrohr 11 ist durch ein Rohrendstück 12 gebildet, das über eine übliche Rohrmuffenverbindung 13 in ein gewinkelt ausgebildetes, nach unten abfallendes Stück 14 übergeht, das sich mit einer Mündungsöffnung 15 an einen im wesentlichen rechteckigen Ablaufkasten 16 anschließt. Der Ablaufkasten 16 ist in dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel mit einem auf der Isolierschicht 3 aufliegenden Anschlußbodenstück 17 versehen, das über eine rechtwinklig ausgebildete Stufe 18 in einen abgesenkten Bodenabschnitt 19 übergeht. Zur Aufnahme des abgesenkten Bodenabschnitts 19 und der Stufe 18 ist die Isolierschicht 3 mit einer entsprechenden Ausnehmung 20 versehen, die sich in dem dargestellten Ausführungsbeispiel über weniger als die Hälfte der Dicke der Isolierschicht 3 erstreckt. Der Ablaufkasten 16 ist durch eine hintere Stirnwand 21 und eine obere Abdeckwand 22 abgeschlossen. Der Ablaufkasten 16 erstreckt sich in die Tiefe des Dachrandabschlusses 5 hinein, so daß der Dachrandabschluß 5 mit einer entsprechenden Ausnehmung 23 im Bereich der Isolierschicht 3 und des Kerns 6 versehen ist. Die Abdeckwand 22 schließt mit dem Dachrandabschluß 5 ab.
Die Mündungsöffnung 15 erstreckt sich somit über etwa die Hälfte des abgesenkten Bodenabschnitts 19 und die halbe Höhe der rückseitigen Stirnwand 21. Das Stück 14 ist um einen spitzen Winkel von ca. 30° nach unten geneigt und so abgewinkelt, daß es das nur wenig (zwischen 1 und 5°) geneigte Abflußrohr 12 fortsetzt. Die Einschubbewegung des Ablaufkastens 16 in die Ausnehmung 23 des Dachrandabschlusses 5 wird durch ein vertikales Wandstück 24 begrenzt. Die L-förmig ausgebildete Einlauföffnung des Ablaufkastens 16 wird durch ein entsprechend gewinkeltes Siebgitter 25 abgedeckt, das grobe Verunreinigungen zurückhält.
Figur 2 zeigt, daß der Ablaufkasten 16 einstückig mit dem nach unten abfallenden Stück 14 ausgebildet ist und in dieser Form als Standard-Bauteil montierbar ist. Der Ansatz des Ablaufrohres 12 an das Stück 14 erlaubt die Anpassung an verschiedene Dicken der Randaufkantung 5 und an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten.
Figur 3 zeigt, daß die Stufe 18 nicht nur in Flußrichtung sondern auch seitlich ausgebildet ist und dabei eine Breite des abgesenkten Bodenabschnitts 19 definiert, die wesentlich breiter als der Durchmesser des rohrförmigen Stücks 14 bzw. der Mündungsöffnung 15 ist. Den entsprechenden Zusammenhang läßt auch die stirnseitige Draufsicht gemäß Figur 4 erkennen.
Figur 5 zeigt, daß der beschriebene Dachaufbau regelmäßig durch eine Kiesschüttung 25 abgedeckt ist und daß das Freihalten der Einlauföffnung des Ablaufkastens 16 durch einen Gitterkäfig 26 erfolgen kann, der als separates Teil ausgebildet ist.
Für die Beschreibung der nachfolgenden Ausführungsbeispiele werden für funktionsgleiche Teile gleiche Bezugsziffern verwendet, obwohl die Ausführungen im Einzelfall modifiziert sein können.
Bei dem in den Figuren 6 bis 10 dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Ablaufkasten 16 vollständig in der Ausnehmung 20 der Isolierschicht 3 untergebracht. Demgemäß schließt sich das Stück 14 schräg nach unten abfallend an und geht in den mit dem Endrohrstück 12 des Abflußrohrs 11 fluchtenden Schenkel über, der durch den Dachrandabschluß 5 hindurchgeführt ist. Das Rohrendstück 12 dieser Ausführungsform ist somit gegenüber dem Rohrendstück 12 in der Ausführungsform gemäß Figur 1 verlängert. Der schräg nach unten laufende Schenkel des Stücks 14 ist ausschließlich in den Isolierschichten 3, 7 geführt.
Die Figuren 7 bis 9 verdeutlichen, daß im übrigen die Anordnung der Stufe 18 und der die zweite Beschleunigung hervorrufende, nach unten gerichtete Mündungsöffnung 15 völlig gleich ist wie bei dem in den Figuren 1 bis 5 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel.
Figur 10 verdeutlicht, daß die Öffnung des Ablaufkastens 16 auf der Ebene des Flachdaches größer ist und daher einen größeren Gitterkasten 26 benötigt.
Ein drittes Ausführungsbeispiel ist in den Figuren 11 bis 14 dargestellt. Dabei befindet sich der Abflußkasten 16 vollständig in dem Dachrandabschluß 5, so daß die Isolierschicht 3 des Flachdaches praktisch unangetastet bleibt. Obwohl somit von der Fläche des Flachdaches nur ein seitlicher Abfluß zur Verfügung steht, wird durch die erfindungsgemäße Ausbildung einer Stufe 18 und einer zweiten Beschleunigung durch das nach unten abfallende Stück 14 die DIN-gerechte Mindest-Abflußmenge durch einen vorgegebenen Nenndurchmesser des Abflußrohres 11 erreicht.
Die Mündungsöffnung 15 des Stücks 14 liegt bei dieser Ausführungsform vollständig im Bereich des durch die Stufe 18 abgesenkten Bodenabschnitts 19. Im übrigen ist das nach unten abfallende Stück 14 wiederum abgewinkelt ausgebildet, um den Anschluß zum Abflußrohr 11 herzustellen.
Auch bei dem in den Figuren 15 bis 18 dargestellten vierten Ausführungsbeispiel befindet sich der Abflußkasten 16 ausschließlich im Bereich des Dachrandabschlusses 5. Er ist jedoch wesentlich kürzer ausgebildet, so daß sich die Mündungsöffnung 15 sowohl in den abgesenkten Bodenabschnitt 19 als auch in die hintere Stirnwand 21 hinein erstreckt. Zur Verkleinerung der Länge des Ablaufkastens 16 liegt die Vorderkante der Mündungsöffnung 15 unter der Stufe 18, die an der Stoßfuge zwischen dem Dachrandabschluß 5 und der Isolierschicht 3 des Dachaufbaus 1 ausgebildet ist. Da die Breite der Stufe 18 wesentlich größer ist als die Breite der Mündungsöffnung 15, findet die erfindungsgemäße zweimalige Beschleunigung des abfließenden Wassers in relevanter Weise statt.
Aufgrund der erfindungsgemäßen Ausbildung ist es mit allen dargestellten Ausführungsbeispielen möglich, die bisher nicht erreichbaren Normwerte für die Wasserabflußmengen und die maximalen Stauhöhen auf dem Dachaufbau 1 zu übertreffen.

Claims (14)

  1. Flachdach-Wasserablauf mit einem Ablaufkasten (16) und einem sich daran anschließenden Ablaufrohr (11), das zur im wesentlichen horizontalen Durchführung durch einen Dachrandabschluß (5) oder durchs eine Randaufkantung zu einem Fallrohr (12) bestimmt ist, wobei der Ablaufkasten (16) einen Boden (17, 19) aufweist, dessen Breite größer als der lichte Durchmesser des Ablaufrohres (11) ist und der Boden (17, 19) des Ablaufkastens (16) einen nicht abgesenkten Bodenabschnitt (17) und einen über eine Stufe (18) abgesenkten Bodenabschnitt (19) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß sich das Ablaufrohr (11) mit einem nach unten abfallenden Stück (14) und einen allenfalls nur leicht geneigten Rohrendstück (11') an den abgesenkten Bodenabschnitt (19) so anschließt, daß der Durchmesser des Rohrendstücks (11') vollständig unterhalb des nicht abgesenkten Bodenabschnitts (17) liegt.
  2. Flachdach-Wasserablauf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des Rohrendstücks (11') ferner wenigstens um mehr als die Hälfte unterhalb des abgesenkten Bodenabschnitts (19) liegt.
  3. Flachdach-Wasserablauf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das nach unten abfallende Stück (14) einen größeren Durchmesser als das Rohrendstück (11') des Ablaufrohres (11) aufweist.
  4. Flachdach-Wasserablauf nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich eine Mündungsöffnung (15) des nach unten abfallenden Stücks (14) ausschließlich in dem abgesenkten Bodenabschnitt (19) befindet.
  5. Flachdach-Wasserablauf nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sich eine Mündungsöffnung (15) des nach unten abfallenden Stücks (14) in den abgesenkten Bodenabschnitt (19) und eine hintere Stirnwand (21) des Ablaufkastens (16) erstreckt.
  6. Flachdach-Wasserablauf nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Stufe (18) und der Begin des Stücks (14) in Fließrichtung mit Abstand voneinander angeordnet sind.
  7. Flachdach-Wasserablauf nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Beginn des durch die Stufe (18) abgesenkten Bodenabschnitts (19) mit dem Beginn des Stücks (14) zusammenfällt.
  8. Flachdach-Wasserablauf nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Ablaufkasten (16) mit dem Stück (14) ein einheitliches vorgefertigtes Bauteil ist.
  9. Flachdach-Wasserablauf nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Ablaufkasten (16) zur Dachfläche hin mit einer Siebanordnung (25, 26) verschlossen ist.
  10. Flachdach-Wasserablauf nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Siebanordnung (25, 26) durch ein separates Teil gebildet ist.
  11. Flachdach mit einer über einer Isolierungsschicht (3) aufgebrachten Abdichtschicht (4) und mit einem Flachdach-Wasserablauf nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der abgesenkte Bodenabschnitt (19) in einer sich nur über einen Teil der Dicke der Isolierungsschicht (3) erstreckenden Ausnehmung (20) der Dachisolierungsschicht (3) eingesetzt ist.
  12. Flachdach nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das nach unten abfallende Stück (14) unterhalb des abgesenkten Bodenabschnitts (19) und innerhalb der Dachisolierungsschicht (3) geführt ist.
  13. Flachdach nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß das nach unten abfallende Stück (14) so an den abgesenkten Bodenabschnitt (19) angeschlossen ist, daß es im wesentlichen innerhalb des Dachrandabschlusses (5) geführt ist.
  14. Flachdach mit einem Flachdach-Wasserablauf nach einem der Patentansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der abgesenkte Bodenabschnitt (19) im wesentlichen vollständig innerhalb des Dachrandabschlusses (5) angeordnet ist.
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