EP2470722B1 - Rigolenkörper - Google Patents
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- EP2470722B1 EP2470722B1 EP10766016.9A EP10766016A EP2470722B1 EP 2470722 B1 EP2470722 B1 EP 2470722B1 EP 10766016 A EP10766016 A EP 10766016A EP 2470722 B1 EP2470722 B1 EP 2470722B1
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- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02B—HYDRAULIC ENGINEERING
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- E02B11/005—Drainage conduits
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- E03F1/005—Methods, systems, or installations for draining-off sewage or storm water with disposal into the ground, e.g. via dry wells via box-shaped elements
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Definitions
- the invention relates to a trench body according to the preamble of claim 1.
- the invention also relates to a rigging unit, which consists of a plurality of such trench body and in addition further, associated facilities.
- the invention is based on the object, a trench body after EP 1 416 099 A2 , which forms the closest prior art, to further form that a high stability is ensured while the transportability is improved.
- the special shape of the spacers ensures that the surface units are considerably more stable to each other. This not only allows higher loads to be absorbed from the surface, but also builds up higher (larger) volumes of water (interstitial) seepage systems that are still stable.
- the spacer elements essentially have a frustoconical or truncated pyramidal shape with a circumscribed cross-sectional area, which becomes smaller as the distance from the surface units increases.
- the spacer elements are preferably formed as a hollow body with an inner cross-section which is so congruent to the outer cross-section, that the Spacers are stackable in one another.
- the spacer elements are thus not next to each other when stacking, but into each other, so that larger groups of surface units form stable containers in itself.
- the spacer elements are formed as a hollow body and formed integrally with the surface units.
- the spacing elements preferably have plug / socket fixing sections distributed in such a way that they engage one another in the installed state. This causes a further increase in the stability of stacked surface elements.
- the surface units are stackable in such an intermeshing manner that the installation distance of the surface units is substantially greater than their spacing in the stacked state.
- the socket fixing portions may be provided in the surface units, while the other fixing portions sit on the spacer elements.
- the spacer elements preferably have locking devices for mutually locking the spacer elements together or for locking the spacer elements with the surface units in the installed state.
- the surface units further preferably have Ausbrechabitese for the formation of inspection openings, wherein preferably load distribution elements are provided for mounting and supporting a revision cover on the inspection opening. In this way, even larger infiltration systems from time to time can be cleaned so that the infiltration preventing sludge and fines can be rinsed and sucked.
- the spacer elements Due to their conical shape, the spacer elements already have a very high stability with regard to buckling and buckling. Preferably, nevertheless stiffening elements are attached to the spacer elements on their lateral surfaces, which further increase the stability.
- the outer surfaces are provided with beads which extend parallel to the longitudinal axes of the spacer elements.
- side walls are provided, which are designed such that they can be fastened to one another at the bottom units and the cover units so as to connect them to one another.
- completely closed structures can be created all around except for water passage openings, which can be installed as a hollow body in the soil.
- the side walls have side wall supports which engage with the spacer elements after connecting the side walls to the bottom units and the cover units for supporting the side walls.
- the side walls have side wall supports which engage with the spacer elements after connecting the side walls to the bottom units and the cover units for supporting the side walls.
- the surface units preferably have in particular edge-side connecting devices for horizontal and / or vertical connection to other surface units and / or for attaching side walls.
- connection devices are preferably designed such that, for example, two surface units can be stacked on one another and connected to one another, so that systems of any desired height can be constructed.
- the surface units can be connected to each other horizontally, so that essentially arbitrarily large and arbitrarily shaped surfaces can be constructed.
- walls can be used on the edge, so that overall bulky hollow body arise.
- the wall elements can also be used for stabilization in the vertical direction.
- the connecting devices are in this case preferably designed such that the surface units have projection-free edges. This ensures that the systems mentioned are constructed without gaps, which improves the stability of the systems.
- the spacers may be provided as separate elements.
- the spacer elements are formed as a hollow body and formed integrally with the surface units.
- a plurality of additional elements is provided with which the trench body can be constructed to Rigolensystemen.
- These include in particular cover elements which are provided for covering openings in the surface units.
- these are openings in the area of the support elements designed as hollow bodies.
- the cover elements provided for them are also provided with openings, so that the water to be seeped can also penetrate through these lids into the surrounding soil.
- a rigging system which comprises a plurality of trench bodies of the type described.
- This rigging system comprises ground units, with which cover units are connected overlapping each other in the manner of a masonry association.
- the surface unit shown is, so to speak, a "minimal element", which has a lattice structure as surface unit 10, of which protruding frustoconical spacer elements 20, 20 'are provided. These spacers 20, 20 'have differently shaped end portions.
- the spacer element 20 has a plug end section 21 and the spacer element 20 'has a socket end section 22. In this case, these end sections are dimensioned such that a plug end section 21 can be suitably inserted into a socket end section 22.
- spacer elements 20, 20 have such congruent inner and outer cross-sections that they can be inserted into one another.
- the surface units 10 have edges 17, which are continuously formed in such a way that when the surface units 10 are placed next to one another they lie against each other substantially without gaps.
- connection pin 42 (see Fig. 3 ) can be used.
- a connecting pin 42 thus sits in the assembled state of two adjoining surface units 10 in two adjoining retaining grooves 41.
- connecting pin 42 (not shown in the figures) shown, which have only half the cross section of a connecting pin 42 shown here, so that the connecting pin then does not protrude beyond the edge 17 of the superimposed surface portions 10. If two such groups of superimposed surface units 10 are connected to one another on the full-side, connecting pins are provided for this purpose which have twice the height in relation to connecting pins which merely serve for "horizontal connection" of surface units 10.
- the surface units 10 have on the one hand edge grooves 16 and on the other hand insertion pins 44 which can be inserted into insertion openings 43 of the side walls 15.
- the edges of the side walls 15 are in this case shaped such that when a side wall 15 is connected to a surface unit 10, the side wall 15 does not protrude beyond the edge 17 of the surface unit 10.
- a surface unit 10 is compared with the other surface unit 10th turned, so that in Fig. 8 shown arrangement arises.
- a spacer element 20 which has a plug end section 21 at its upper edge, faces a spacer element 20 'which has a socket end section 22.
- These end sections can - as shown in Fig. 9 is shown - are inserted into each other, so that then form the surface units 10 on the one hand a bottom unit 11 and on the other hand, a cover unit 12.
- the plug end portions 21 and the socket end portions 22 on the one hand teeth 24 and on the other hand notches 25 are provided, which - as in Fig.
- the installation distance DE is considerably greater than the stack spacing D S.
- Fig. 11 It is shown how the different surface units can be assembled in a bandage. It can be seen from this figure that the cover units 12 are mounted offset to the floor units 11 on these, so that the in Fig. 11 to the right is associated arrangement of three surface units 10, 10 ', 10 "into a single body which (in Fig. 11 extending to the left) can be continued as desired. This contributes to a considerable increase in the stability of such an overall arrangement.
- Fig. 12 in a plan view similar to the Fig. 1
- the area unit shown differs from the area unit described above first in that it is not a "minimum area unit", but is composed of a total of four such area units (one-piece).
- Fig. 12 to 14 provided a series of Ausbrechabites 13, which are indeed covered by grids such as the remaining surface unit 10, but can be broken out of the surrounding material. Such openings serve as inspection access to the interior of the trench body.
- load distribution elements 30 are provided which can be placed on such broken breaking portions 13.
- These load distribution elements 30 have a cutaway pipe section 31 which at its upper end by means of a conventional (cast) lid (not shown) can be closed, so that a revision opening 34 is formed after removal of the lid.
- support arms 32 are provided, which serve to transfer forces acting on the upper end (or on the attached cover) as extensively as possible onto the surface unit 10.
- FIG. 15 A compilation of several surface units according to Fig. 12 is in Fig. 15 shown. On the left side of the Fig. 15 If a floor unit 11 is shown, a lid unit 12 is shown on the right. If the lid unit 12 is folded onto the floor unit 11, so that the plug fixing sections 21 insert into the socket fixing sections 22, a trench body is formed which, by mounting in the dressing, also without additional bonding of the floor unit 11 and the surface unit 12 forming surface units 10 is extremely stable in itself.
- Fig. 16 to 19 Now various examples are shown how the "opposing" fixing devices, ie the plug-fixing 21 and the bushing-fixing 22 are to be arranged so that on the one hand the surface units can form both ground units and cover units, on the other hand, a mounting in association can be done.
- the surface units or trench bodies according to Fig. 20 to 23 differ from the previous embodiments initially in that the spacer elements are not smooth surface, but are equipped with beads 26 and wavy lateral surfaces. This results in a significantly increased stability, especially against transverse loads and wrinkles or bumps.
- the side walls have side wall supports 18 in the assembled state (see FIGS. 22 and 23 ) effect a support of the side walls 15 on the spacer elements.
- FIGS. 22 and 23 Here is also on the 8 and 9 which in principle show how such a support works.
- the surface units 10 and side walls 15 are constructed as honeycomb bodies and thereby on the one hand offer a good water permeability and on the other hand a high stability. Finally, the surface units 10 and the side walls 15 have the breakaway sections 13 already described above, via which connections of pipelines can be made or inspection openings can be created.
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Description
- Die Erfindung betrifft einen Rigolenkörper nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
- Es sei an dieser Stelle schon erwähnt, dass die Erfindung auch eine Rigoleneinheit betrifft, welche aus einer Vielzahl derartiger Rigolenkörper und zusätzlich weiteren, hierzu gehörigen Einrichtungen besteht.
- Durch das Versiegeln von Flächen wird der Grundwasserhaushalt maßgeblich beeinträchtigt. Darüber hinaus muss das abfließende Oberflächen- bzw. Regenwasser abgeleitet und Kläranlagen zugeführt werden. Um dieser Problematik zu begegnen, werden Versickerungseinrichtungen gebaut, die aus derartigen Rigolenelementen bestehen. Derartige Rigolenelemente sind beispielsweise bekannt aus den folgenden Druckschriften:
DE 20 2005 010 090 U1 ;DE 202 21 567 U1 ;DE 10 2005 056 131 A1 ;EP 1 260 640 B1 ;DE 43 04 609 A1 ,EP 0 787 865 B1 ;EP 09 43 737 B1 ;EP 1 416 099 B1 ;DE 697 00 174 T2 ;DE 299 24 050 U1 ;EP 1 469 133 A2 ;EP 1 887 145 A1 ;EP 1 452 653 B1 . Diese bekannten Rigolenelemente bzw. Versickerungssysteme sind nur beschränkt stabil. Darüber hinaus besteht ein erhebliches Problem in Bezug auf Transport und Lagerhaltung, da die Rigoleneinheiten einerseits ein möglichst großes Speichervolumen aufweisen sollen, andererseits aber gerade dies das Lager- und Stapelvolumen vergrößert. - Aus
DE 201 05 694 U1 ist ein Wasserspeicher- und Rückhaltesystem bekannt, das aus gelöcherten Schalen mit sich pyramidenstumpfförmig erweiternden Seitenwänden aufgebaut ist. Dadurch ist eine gute Stapelbarkeit gewährleistet. Allerdings ist das bekannte System dann und nur dann zur Aufnahme höherer Lasten geeignet, wenn die Einzelelemente relativ klein sind. Darüber hinaus ist es nicht möglich, Wasser leitende Einheiten aus mehreren solcher Wasserspeicherboxen aufzubauen. - Aus der
EP 0 612 888 A1 ist es bekannt, zum Aufbau von Wasserableitsystemen bestimmte Formen bzw. Gießeinrichtungen zu verwenden. Das dort beschriebene Verfahren ist jedoch teuer und aufwändig. - Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Rigolenkörper nach der
EP 1 416 099 A2 , die den nächstkommenden Stand der Technik bildet, dahingehend weiter zu bilden, dass eine hohe Stabilität sichergestellt ist, während die Transportfähigkeit verbessert ist. - Diese Aufgabe wird durch einen Rigolenkörper nach Anspruch 1 gelöst.
- Durch die besondere Formgebung der Abstandselemente wird gewährleistet, dass die Flächeneinheiten erheblich stabiler aufeinander stehen. Dadurch können nicht nur höhere Lasten aus der Oberfläche abgefangen, sondern auch höhere, ein größeres Wasservolumen (zwischen-) speichernde Versickerungssysteme aufgebaut werden, die immer noch stabil sind.
- Erfindungsgemäß weisen die Abstandselemente im Wesentlichen eine kegelstumpf- oder pyramidenstumpfförmige Formgestalt mit einer umschriebenen Querschnittsfläche auf, die in zunehmendem Abstand von den Flächeneinheiten kleiner wird.
- Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Vielzahl von Flächeneinheiten ineinandergreifend stapelbar ist. Darüber hinaus wird durch die Ausbildung der Flächeneinheiten derart, dass Boden und Deckel aus den identischen Bauteilen bestehen, wiederum die Lagerhaltung und der Transport verbessert und der Aufwand bei der Herstellung verringert.
- Die Abstandselemente sind vorzugsweise als Hohlkörper mit einem Innenquerschnitt ausgebildet, der derart kongruent zum Außenquerschnitt ist, dass die Abstandselemente beim Stapeln ineinander einsetzbar sind. Die Abstandselemente sitzen also beim Stapeln nicht neben-, sondern ineinander, so dass größere Gruppen von Flächeneinheiten in sich stabile Gebinde bilden. Vorzugsweise sind die Abstandselemente als Hohlkörper ausgebildet und zusammen mit den Flächeneinheiten einstückig geformt.
- Die Abstandselemente weisen vorzugsweise derart verteilte Stecker-/Buchsen-Fixierungsabschnitte auf, dass diese im Einbauzustand ineinander eingreifen. Dadurch wird eine weitere Erhöhung der Stabilität von aufeinander gestapelten Flächenelementen bewirkt. Die Flächeneinheiten sind hierbei derart ineinandergreifend stapelbar, dass der Einbauabstand der Flächeneinheiten wesentlich größer ist als ihr Abstand im gestapelten Zustand. Alternativ können die einen, z. B. die Buchsen-Fixierungsabschnitte auch in den Flächeneinheiten vorgesehen sein, während die anderen Fixierungsabschnitte an den Abstandselementen sitzen.
- Die Abstandselemente weisen vorzugsweise Verriegelungseinrichtungen zum gegenseitigen Verriegeln der Abstandselemente miteinander oder zum Verriegeln der Abstandselemente mit den Flächeneinheiten im Einbauzustand auf. Dadurch bilden jeweils ein Boden und ein dazu gehöriger Deckel bereits stabile Einheiten, die somit zu größeren "Doppelböden" aufbaubar sind.
- Die Flächeneinheiten weisen weiterhin vorzugsweise Ausbrechabschnitte zur Bildung von Revisionsöffnungen auf, wobei vorzugsweise Lastverteilungselemente zum Aufsetzen und Abstützen eines Revisionsdeckels auf die Revisionsöffnung vorgesehen sind. Auf diese Weise können auch größere Versickerungssysteme von Zeit zu Zeit derart gereinigt werden, dass die Versickerung verhindernde Schlämme und Feinstoffe ausgespült und abgesaugt werden können.
- Die Abstandselemente weisen aufgrund ihrer konischen Form bereits eine sehr hohe Stabilität hinsichtlich Beulen und Knicken auf. Vorzugsweise werden dennoch an den Abstandselementen an ihren Mantelflächen Versteifungselemente angebracht, welche die Stabilität weiter erhöhen. Insbesondere werden die Außenflächen mit Sicken ausgestattet, die parallel zu den Längsachsen der Abstandselemente verlaufen. Insgesamt entstehen dann wellenförmig Flächeneinheiten, ähnlich einer "Puddingform". Dadurch wird in einfacher Weise eine erhebliche Stabilitätssteigerung der Abstandselemente insbesondere gegenüber Querkräften erzielt.
- Vorzugsweise sind Seitenwände vorgesehen, die derart ausgebildet sind, dass sie an den Bodeneinheiten und den Deckeleinheiten diese miteinander verbindend befestigbar sind. Somit können ringsum bis auf Wasserdurchlassöffnungen vollständig geschlossene Gebilde geschaffen werden, die als Hohlkörper in den Boden eingebaut werden können.
- Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Seitenwände Seitenwandstützen aufweisen, welche nach dem Verbinden der Seitenwände mit den Bodeneinheiten und den Deckeleinheiten zum Abstützen der Seitenwände mit den Abstandselementen in Eingriff gelangen. Dadurch werden auf die Seitenwände wirkende Kräfte in die Abstandselemente eingeleitet, so dass eine erhebliche Versteifung der Seitenwände über die ohnehin vorhandenen Abstandselemente erzielbar ist.
- Die Flächeneinheiten weisen vorzugsweise insbesondere randseitige Verbindungseinrichtungen zum horizontalen und/oder vertikalen Verbinden mit anderen Flächeneinheiten und/oder zum Anbringen von Seitenwänden auf. Diese Verbindungseinrichtungen sind vorzugsweise so ausgebildet, dass beispielsweise zwei Flächeneinheiten aufeinandergelegt und miteinander verbunden werden können, so dass Systeme in beliebiger Höhe aufgebaut werden können. Weiterhin können die Flächeneinheiten horizontal miteinander verbunden werden, so dass im Wesentlichen beliebig große und beliebig geformte Flächen aufgebaut werden können. Schließlich können randseitig Wände eingesetzt werden, so dass insgesamt großvolumige Hohlkörper entstehen. Die Wandelemente können auch zur Stabilisierung in vertikaler Richtung verwendet werden.
- Die Verbindungseinrichtungen sind hierbei vorzugsweise derart ausgebildet, dass die Flächeneinheiten vorsprungsfreie Ränder aufweisen. Dadurch wird gewährleistet, dass die genannten Systeme ohne Lücken aufgebaut sind, was die Stabilität der Systeme verbessert.
- Die Abstandselemente können als gesonderte Elemente vorgesehen sein. Vorzugsweise sind jedoch die Abstandselemente als Hohlkörper ausgebildet und zusammen mit den Flächeneinheiten einstückig geformt. Durch diese Maßnahme wird eine besonders kostengünstige Möglichkeit eröffnet, die Rigolenkörper aus Kunststoff in an sich bekannten Herstellungsverfahren herzustellen.
- Vorzugsweise ist eine Vielzahl von Zusatzelementen vorgesehen, mit welchen die Rigolenkörper zu Rigolensystemen aufgebaut werden können. Hierzu gehören insbesondere Deckelelemente, die zum Abdecken von Öffnungen in den Flächeneinheiten vorgesehen sind. Beispielsweise sind dies Öffnungen im Bereich der als Hohlkörper ausgebildeten Abstützelemente. Wenn also die als Hohlkörper ausgebildeten Abstandselemente Öffnungen zum Durchlass von zu versickerndem Wasser aufweisen, so werden auch die für diese vorgesehenen Deckelelemente mit Öffnungen versehen, so dass das zu versickernde Wasser auch durch diese Deckel in den umgebenden Boden dringen kann.
- Es ist nun möglich, einzelne, kastenförmige Rigolenkörper aufzubauen und diese über ihre randseitigen Verbindungseinrichtungen zu größeren Einheiten zusammenzubauen. Eine erhöhte Stabilität ergibt sich dadurch, dass die Boden- und Deckeleinheiten im Verband nach Art eines Mauerwerksverbandes montiert werden. Hierzu werden die Abstandselemente und/oder die Stecker-Fixierungsabschnitte und die Buchsen-Fixierungsabschnitte derart auf den Flächeneinheiten angeordnet, dass die Bodeneinheiten und die Deckeleinheiten einander überlappend verlegbar sind. Es ist möglich, die einzelnen Einheiten unter einem Winkel von 90° zu verlegen. Die Vorteile einer solchen Verlegeart entsprechen denen, die aus dem Aufbau von Mauerwerken bekannt sind. Eine solche Anordnung ergibt sich insbesondere dann, wenn folgende Regeln beachtet werden:
- a) Die Anordnung jeweils gleich ausgebildeter Fixierungsabschnitte auf eine Hälfte der Flächeneinheit ist spiegelbildlich bezüglich einer Diagonalen dieser Hälfte der Flächeneinheit;
- b) Die Anordnung der Fixierungsabschnitte ist bezüglich einer ersten Flächenhalbierenden der Flächeneinheit gespiegelt;
- c) Bezüglich einer zweiten Flächenhalbierenden der Flächeneinheit ist die Anordnung der Fixierungsabschnitte invertiert, so dass an einer gespiegelten Position sich jeweils der andere Fixierungsabschnitt befindet.
- Aus Obigem geht hervor, dass auch ein Rigolensystem beansprucht wird, welches eine Vielzahl von Rigolenkörpern der beschriebenen Art umfasst. Dieses Rigolensystem umfasst Bodeneinheiten, mit denen Deckeleinheiten einander überlappend nach Art eines Mauerwerksverbandes verbunden sind.
- Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden nachfolgend anhand von Abbildungen näher erläutert. Hierbei zeigen.
- Fig. 1
- eine Draufsicht auf eine Flächeneinheit in einer Ansicht entsprechend der Linie I-I aus
Fig. 2 , - Fig. 2
- einen Schnitt durch die Flächeneinheit nach
Fig. 1 entlang der Linie II-II ausFig. 1 , - Fig. 3
- eine Unteransicht auf eine Flächeneinheit nach
Fig. 1 in einer Ansicht entlang der Linie III-III ausFig. 2 , - Fig. 4
- eine Draufsicht auf einen Deckel zum Abdecken einer Öffnung, wie sie in den
Fig. 1 bis 3 gezeigt ist, - Fig. 5
- eine Teil-Ansicht eines Wandelementes,
- Fig. 6
- eine Ansicht auf die Flächeneinheit nach den
Fig. 1 bis 3 in einer Ansicht entlang der Linie VI-VI ausFig. 1 , - Fig. 7 bis 9
- Schnittansichten entsprechend der
Fig. 2 auf zwei Flächeneinheiten in verschiedenen Zuständen, nämlich einmal gestapelt (Fig. 7 ) in einem Zustand kurz vor dem Zusammenbau (Fig. 8 ) und im zusammengebauten Zustand (Fig. 9 ), - Fig. 10
- eine vergrößerte Darstellung des Bereiches X aus
Fig. 9 , - Fig. 11
- eine schematisierte Darstellung zur Montage von Deckeleinheiten auf Bodeneinheiten im Verband,
- Fig. 12
- eine Draufsicht entsprechend der nach
Fig. 1 , jedoch auf eine andere Ausführungsform der Flächeneinheit, - Fig. 13
- eine Seitenansicht eines Lastverteilungselementes,
- Fig. 14
- eine Unteransicht auf das Lastverteilungselement nach
Fig. 13 entlang der Linie XIV-XIV ausFig. 13 , - Fig. 15
- eine Draufsicht auf eine Gruppe von Flächeneinheiten gemäß
Fig. 12 , die zu einer Bodeneinheit zusammengestellt wurden sowie eine Gruppe von derartigen Flächeneinheiten, die zu einer Deckeleinheit zusammengestellt wurden und auf die Bodeneinheit aufgeklappt werden können, - Fig. 16 bis 19
- schematisierte Darstellungen von Anordnungen von Stecker- und Buchsen-Fixierungsabschnitten,
- Fig. 20 und 21
- zwei perspektivische Ansichten einer weiteren Ausführungsform von Flächeneinheiten,
- Fig. 22
- einen nicht beanspruchten, komplettierten Rigolenkörper mit zwei offenen Seitenwänden und
- Fig. 23
- einen teilweise geschnittenen Rigolenkörper ähnlich dem nach
Fig. 22 . - In der nachfolgenden Beschreibung werden für gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Bezugsziffern verwendet.
- Das in den
Fig. 1 bis 6 gezeigte Flächeneinheit ist sozusagen ein "Minimalelement", das als Flächeneinheit 10 eine Gitterstruktur aufweist, von der hervorspringend kegelstumpfförmige Abstandselemente 20, 20' vorgesehen sind. Diese Abstandselemente 20, 20' weisen verschieden geformte Endabschnitte auf. Das Abstandselement 20 weist einen Stecker-Endabschnitt 21 und das Abstandselement 20' einen Buchsen-Endabschnitt 22 auf. Diese Endabschnitte sind hierbei derart dimensioniert, dass ein Stecker-Endabschnitt 21 in einen Buchsen-Endabschnitt 22 passend einsetzbar ist. - Weiterhin weisen die Abstandselemente 20, 20' derart kongruente Innen- und Außenquerschnitte auf, dass sie ineinander einsetzbar sind.
- Weiterhin weisen die Flächeneinheiten 10 Ränder 17 auf, welche derart durchgehend geformt sind, dass bei einem Aneinanderlegen von Flächeneinheiten 10 diese im Wesentlichen spaltfrei aneinander liegen.
- Um die Flächeneinheiten 10 nebeneinanderliegend miteinander verbinden zu können, sind in den Randbereichen der Flächeneinheiten Haltenuten 41 vorgesehen, in welche Verbindungszapfen 42 (siehe
Fig. 3 ) einsetzbar sind. Ein Verbindungszapfen 42 sitzt also im zusammengebauten Zustand von zwei aneinanderliegenden Flächeneinheiten 10 in zwei aneinandergrenzenden Haltenuten 41. Um auch zwei Flächeneinheiten 10 aufeinandersetzen zu können (wobei dann die Abstandselemente 20 in einander entgegengesetzte Richtungen ragen) sind weitere Verbindungszapfen 42 (in den Figuren nicht dargestellt) gezeigt, welche nur den halben Querschnitt eines hier gezeigten Verbindungszapfens 42 aufweisen, so dass der Verbindungszapfen dann nicht über den Rand 17 der aufeinanderliegenden Flächenabschnitte 10 hervorsteht. Sollen zwei solche Gruppen von aufeinanderliegenden Flächeneinheiten 10 ganzseitig miteinander verbunden werden, so sind hierfür Verbindungszapfen vorgesehen, welche die doppelte Höhe aufweisen gegenüber Verbindungszapfen, die lediglich zum "horizontalen Verbinden" von Flächeneinheiten 10 dienen. - Um die Seitenwände 15 (siehe
Fig. 5 ) anbringen zu können, weisen die Flächeneinheiten 10 einerseits Randnuten 16 und andererseits Einsteckzapfen 44 auf, die in Einstecköffnungen 43 der Seitenwände 15 einsteckbar sind. Die Ränder der Seitenwände 15 sind hierbei derart geformt, dass dann, wenn eine Seitenwand 15 mit einer Flächeneinheit 10 verbunden ist, die Seitenwand 15 nicht über den Rand 17 der Flächeneinheit 10 hervorsteht. - Um Öffnungen 23, 23' (siehe
Fig. 2 und 3 ) verschließen zu können, sind Deckel 35 (sieheFig. 4 ) vorgesehen. - Die in den
Fig. 1 bis 3, 5 und 6 gezeigten Flächeneinheiten sind schematisiert nochmals in denFig. 7 bis 10 im Schnitt (ähnlichFig. 2 ) dargestellt. Hierbei sind inFig. 7 zwei Flächeneinheiten 10 ineinandergesteckt. Die sich ergebende Höhe DS, also die Stapelhöhe, ist nur relativ geringfügig größer als die Höhe einer einzelnen Flächeneinheit zuzüglich der Höhe der Abstandselemente 20, 20'. - Um zwei Flächeneinheiten 10 aneinander zur Bildung eines Rigolenkörpers zu befestigen, wird eine Flächeneinheit 10 gegenüber der anderen Flächeneinheit 10 gewendet, so dass die in
Fig. 8 gezeigte Anordnung entsteht. Hierbei steht also ein Abstandselement 20, das an seinem Oberrand einen Stecker-Endabschnitt 21 aufweist, einem Abstandselement 20' gegenüber, das einen Buchsen-Endabschnitt 22 aufweist. Diese Endabschnitte können - wie dies inFig. 9 gezeigt ist - ineinandergesteckt werden, so dass dann die Flächeneinheiten 10 einerseits eine Bodeneinheit 11 und andererseits eine Deckeleinheit 12 bilden. Hierbei sind in den Stecker-Endabschnitten 21 und den Buchsen-Endabschnitten 22 einerseits Zähne 24 und andererseits Kerben 25 vorgesehen, die - wie inFig. 10 gezeigt - ineinandergreifen, so dass die Bodeneinheit 11 mit der Deckeleinheit 12 über die Abstandselemente 20, 20' miteinander verbunden ist. Es bilden also zwei Flächeneinheiten 10 dann, wenn sie über die Abstandselemente 20 und die Verriegelungseinrichtungen 24, 25 miteinander verbunden sind, bereits solide Körper, deren Stabilität in allen Richtungen gewährleistet ist. Hierbei ist der Einbauabstand DE erheblich größer als der Stapelabstand DS. - In
Fig. 11 ist gezeigt, wie die verschiedenen Flächeneinheiten im Verband zusammengebaut werden können. Es wird aus dieser Abbildung ersichtlich, dass die Deckeleinheiten 12 versetzt zu den Bodeneinheiten 11 auf diesen montiert werden, so dass die inFig. 11 rechts gezeigte Anordnung von drei Flächeneinheiten 10, 10', 10" zu einem einzigen Körper verbunden ist, der (inFig. 11 nach links sich erstreckend) beliebig fortgesetzt werden kann. Dies trägt zu einer erheblichen Erhöhung der Stabilität einer solchen Gesamtanordnung bei. - Die in
Fig. 12 in einer Draufsicht ähnlich der nachFig. 1 gezeigte Flächeneinheit unterscheidet sich von der zuvor beschriebenen Flächeneinheit zunächst dadurch, dass sie keine "Minimalflächeneinheit" ist, sondern aus insgesamt vier derartigen Flächeneinheiten (einstückig) aufgebaut ist. - Weiterhin ist bei der Flächeneinheit 10 nach
Fig. 12 bis 14 eine Reihe von Ausbrechabschnitten 13 vorgesehen, welche zwar über Gitter wie die übrige Flächeneinheit 10 abgedeckt sind, jedoch aus dem umgebenden Material herausgebrochen werden können. Derartige Öffnungen dienen als Revisionszugänge zum Inneren der Rigolenkörper. Nachdem derartige Rigolenkörper in den Erdboden eingebaut werden, also mit einer Erdschicht überdeckt werden, sind Lastverteilungselemente 30 vorgesehen, die auf derartige ausgebrochene Ausbrechabschnitte 13 aufgesetzt werden können. Diese Lastverteilungselemente 30 weisen einen ablängbaren Rohrabschnitt 31 auf, der an seinem oberen Ende mittels eines (nicht gezeigten) üblichen (Guss-) Deckels verschlossen werden kann, so dass eine Revisionsöffnung 34 nach Abnehmen des Deckels gebildet ist. Am unteren Ende des Lastverteilungselements 30 sind Stützarme 32 vorgesehen, welche dazu dienen, auf das Oberende (bzw. auf den aufgesetzten Deckel) wirkende Kräfte möglichst großflächig auf die Flächeneinheit 10 zu übertragen. - An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die zuvor beschriebenen Details, so z.B. die Verbindungseinrichtungen 41 und 43, auch bei der Ausführungsform nach
Fig. 12 bis 14 vorhanden sein sollen, jedoch aus Gründen der Einfachheit der Darstellung nicht gezeigt sind. - Aus Obigem geht hervor, dass man mit den hier vorgestellten Flächeneinheiten 10 und ihren Abstandselementen 20 beliebige Räume und Kanäle schaffen kann, die nur an ihren Außenumrissen durch Seitenwände 15 (siehe
Fig. 5 ) abgeschlossen sind. Will man die Stabilität der so geschaffenen Körper erhöhen, so können auch in seinem Inneren Seitenwände angebracht werden. - Eine Zusammenstellung von mehreren Flächeneinheiten gemäß
Fig. 12 ist inFig. 15 gezeigt. Auf der linken Seite derFig. 15 ist eine Bodeneinheit 11 gezeigt, rechts ist eine Deckeleinheit 12 gezeigt. Klappt man die Deckeleinheit 12 auf die Bodeneinheit 11, so dass die Stecker-Fixierungsabschnitte 21 in die Buchsen-Fixierungsabschnitte 22 inserieren, so entsteht ein Rigolenkörper, der durch die Montage im Verband auch ohne zusätzliche Bindung der Bodeneinheit 11 und die Deckeleinheit 12 bildenden Flächeneinheiten 10 in sich äußerst stabil ist. - In den
Fig. 16 bis 19 sind nun verschiedene Beispiele aufgezeigt, wie die "gegensätzlichen" Fixiereinrichtungen, also die Stecker-Fixiereinrichtungen 21 und die Buchsen-Fixiereinrichtungen 22 anzuordnen sind, damit einerseits die Flächeneinheiten sowohl Bodeneinheiten als auch Deckeleinheiten bilden können, andererseits eine Montage im Verband erfolgen kann. - Nachfolgend wird eine weitere Ausführungsform des Rigolenkörpers anhand der
Fig. 20 bis 23 näher erläutert. Hierbei sind in diesen Abbildungen jeweils einzelne Flächeneinheiten bzw. Rigolenkörper gezeigt, die aus einzelnen Flächeneinheiten aufgebaut sind. Aus den vorgegangenen Ausführungen ergibt sich jedoch, dass derartige Einzelelemente im Verbund mit weiteren Einzelelementen zu größeren Rigolenkörpern verbaut werden können. - Die Flächeneinheiten bzw. Rigolenkörper nach den
Fig. 20 bis 23 unterscheiden sich von den vorangegangenen Ausführungsformen zunächst dadurch, dass die Abstandselemente nicht glattflächig, sondern mit Sicken 26 bzw. wellenförmigen Mantelflächen ausgestattet sind. Dadurch ergibt sich eine erheblich vergrößerte Stabilität insbesondere gegenüber Querlasten und gegenüber Knicken bzw. Beulen. - Die Seitenwände weisen Seitenwandstützen 18 auf, die im montierten Zustand (siehe
Fig. 22 und 23 ) eine Abstützung der Seitenwände 15 an den Abstandselementen bewirken. Hier sei auch auf dieFig. 8 und 9 verwiesen, welche im Prinzip zeigen, wie eine derartige Abstützung funktioniert. Durch diese Konstruktion ist eine erhebliche Stabilitätssteigerung der Rigolenkörper und Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber seitlichen Lasten gewährleistet. - Weiterhin ist aus den
Fig. 20 bis 23 zu ersehen, dass die Flächeneinheiten 10 und Seitenwände 15 als Wabenkörper aufgebaut sind und dadurch zum einen eine gute Wasserdurchlässigkeit und zum anderen eine hohe Stabilität bieten. Die Flächeneinheiten 10 und die Seitenwände 15 weisen schließlich die oben bereits beschriebenen Ausbrechabschnitte 13 auf, über welche Anschlüsse von Rohrleitungen vorgenommen oder Revisionsöffnungen geschaffen werden können. -
- 10
- Flächeneinheit
- 11
- Bodeneinheit
- 12
- Deckeleinheit
- 13
- Ausbrechabschnitt
- 15
- Seitenwand
- 16
- Randnut
- 17
- Rand
- 18
- Seitenwandstütze
- 20, 20'
- Abstandselement
- 21
- Stecker-Fixierabschnitt
- 22
- Buchsen-Fixierabschnitt
- 23, 23'
- Öffnung
- 24
- Zahnung
- 25
- Kerbe
- 26
- Versteifungssicke
- 30
- Lastverteilungselement
- 31
- Rohrabschnitt
- 32
- Stützarm
- 34
- Revisionsöffnung
- 35
- Deckel
- 41
- Haltenut
- 42
- Verbindungszapfen
- 43
- Einstecköffnung
- 44
- Einsteckzapfen
- DE
- Einbauabstand
- DS
- Stapelabstand
Claims (12)
- Rigolenkörper, umfassend mehrere identisch geformte Flächeneinheiten (10), nämlich mehrere Bodeneinheiten (11) und mehrere identisch zu den Bodeneinheiten (11) geformte Deckeleinheiten (12), die über Abstandselemente (20) miteinander in einem Einbauabstand (DE) verbindbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandselemente (20, 20') eine kegelstumpf- oder pyramidenstumpfförmige Formgestalt mit einer umschriebenen Querschnittsfläche aufweisen, die in zunehmendem Abstand von den Flächeneinheiten (10) kleiner wird, und auf den Flächeneinheiten (10) so angeordnet sind, dass die Bodeneinheiten (11) und die Deckeleinheiten (12) einander überlappend nach Art eines Mauerwerksverbandes verlegbar und die Bodeneinheiten (11) gegenüber den Deckeleinheiten (12) versetzt und mit diesen durch die Abstandselemente (20, 20') zur Bildung des Rigolenkörpers verbunden sind, sodass eine Anordnung von drei derart verbundenen Flächeneinheiten (10, 10', 10") beliebig fortgesetzt werden kann. - Rigolenkörper nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandselemente (20) als Hohlkörper ausgebildet und zusammen mit den Flächeneinheiten (10) einstückig geformt sind. - Rigolenkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Flächeneinheiten (10) derart gleichorientiert und ineinandergreifend stapelbar, vorzugsweise versatzfrei stapelbar, sind, dass der Einbauabstand (DE) der Flächeneinheiten (10) wesentlich größer ist als ihr Abstand (DS) voneinander im gestapelten Zustand. - Rigolenkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandselemente (20) und/oder die Flächeneinheiten (10) derart verteilte Stecker-Buchsen-Fixierungsabschnitte (21, 22) aufweisen, dass die jeweils zueinander komplementären Fixierungsabschnitte (21, 22) im Einbauzustand ineinander eingreifen. - Rigolenkörper nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweils zueinander komplementären Fixierungsabschnitte (21, 22) derart auf einer Flächeneinheit (10) angeordnet sind, dass nachfolgende Regeln gelten:a) Die Anordnung jeweils gleich ausgebildeter Fixierungsabschnitte (21, 22) auf einer Hälfte der Flächeneinheit (10) ist spiegelbildlich bezüglich der Diagonalen dieser Hälfte der Flächeneinheit (10);b) Die Anordnung der Fixierungsabschnitte (21, 22) ist bezüglich einer ersten Flächenhalbierenden der Flächeneinheit (10) gespiegelt;c) Bezüglich der zweiten Flächenhalbierenden der Flächeneinheit (10) ist die Anordnung der Fixierungsabschnitte (21, 22) invertiert, so dass an einer gespiegelten Position sich jeweils der andere Fixierungsabschnitt (21, 22) befindet. - Rigolenkörper nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Fixierungsabschnitte (21, 22) Verriegelungseinrichtungen (24, 25) zum gegenseitigen Verriegeln der Abstandselemente (20) und/oder zum Verriegeln der Abstandselemente (20) mit den Flächeneinheiten (10) im Einbauzustand aufweisen. - Rigolenkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Flächeneinheiten (10) Ausbrechabschnitte (13) zur Bildung von Revisionsöffnungen (34) aufweisen und dass Lastverteilungselemente (30) zum Aufsetzen auf der Revisionsöffnung (34) und zum Abstützen der Deckeleinheiten (12) vorgesehen sind. - Rigolenkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstandselemente (20, 20') an ihren Mantelflächen Versteifungselemente, insbesondere Versteifungssicken (26) zur Beul- und Knickenversteifung aufweisen. - Rigolenkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
Seitenwände (15) vorgesehen und derart ausgebildet sind, dass sie an den Bodeneinheiten (11) und Deckeleinheiten (12) diese miteinander verbindend befestigbar sind. - Rigolenkörper nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Seitenwände (15) Seitenwandstützen (18) aufweisen, welche nach Verbinden der Seitenwände (15) mit den Bodeneinheiten (11) und den Deckeleinheiten (12) zum Abstützen der Seitenwände (15) mit den Abstandselementen (20, 20') vorzugsweise an deren Enden in Eingriff stehen. - Rigolenkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Flächeneinheiten (10) insbesondere randseitige Verbindungseinrichtungen (41, 43) zum horizontalen und/oder vertikalen Verbinden mit anderen Flächeneinheiten (10) und/oder zum Anbringen von Seitenwänden (15) aufweisen. - Rigolenkörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch
Deckelelemente (35) zum Abdecken von Öffnungen in den Flächeneinheiten (10) im Bereich der Abstandselemente (20).
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