EP3358092A1 - Umlenkbogen - Google Patents

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EP3358092A1
EP3358092A1 EP17154661.7A EP17154661A EP3358092A1 EP 3358092 A1 EP3358092 A1 EP 3358092A1 EP 17154661 A EP17154661 A EP 17154661A EP 3358092 A1 EP3358092 A1 EP 3358092A1
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EP
European Patent Office
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section
guideline
deflection
bend
cross
Prior art date
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Granted
Application number
EP17154661.7A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP3358092B1 (de
Inventor
Rolf Weiss
Tobias Meier
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Geberit International AG
Original Assignee
Geberit International AG
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Filing date
Publication date
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Application filed by Geberit International AG filed Critical Geberit International AG
Priority to DK17154661.7T priority patent/DK3358092T3/da
Priority to EP17154661.7A priority patent/EP3358092B1/de
Priority to AU2018215123A priority patent/AU2018215123B2/en
Priority to CN201880009519.2A priority patent/CN110234818B/zh
Priority to IL268410A priority patent/IL268410B/en
Priority to RU2019126382A priority patent/RU2748804C2/ru
Priority to PCT/EP2018/050645 priority patent/WO2018141525A1/de
Publication of EP3358092A1 publication Critical patent/EP3358092A1/de
Priority to ZA2019/04856A priority patent/ZA201904856B/en
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/12Plumbing installations for waste water; Basins or fountains connected thereto; Sinks
    • E03C1/122Pipe-line systems for waste water in building
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15DFLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
    • F15D1/00Influencing flow of fluids
    • F15D1/02Influencing flow of fluids in pipes or conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15DFLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
    • F15D1/00Influencing flow of fluids
    • F15D1/02Influencing flow of fluids in pipes or conduits
    • F15D1/04Arrangements of guide vanes in pipe elbows or duct bends; Construction of pipe conduit elements for elbows with respect to flow, e.g. for reducing losses of flow
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/12Plumbing installations for waste water; Basins or fountains connected thereto; Sinks
    • E03C2001/1206Pipes with specific features for influencing flow characteristics

Definitions

  • the present invention relates to a deflecting bow for deflecting a sewage stream according to the preamble of claim 1.
  • deflecting baffles are typically a limiting factor in terms of drainage performance, because a stratified flow in a pipe running in a substantially horizontal direction must be converted into a vertical ring flow in a pipe running in the vertical direction. In a conventional pipe bend occur large flow losses, which requires the choice of a larger diameter.
  • the object of the present invention is to provide a deflecting bend, which has an improved drainage capacity.
  • the first guideline of the first pipeline section is at an angle of inclination in the range of 90 ° to 100 ° to the second guideline of the second pipeline section.
  • the first and second guidelines span a vertical plane.
  • An inclination plane is spanned by the first guideline and a reference axis.
  • the reference axis intersects the first guideline at right angles and is at right angles to the second guideline and perpendicular to the vertical plane.
  • the deflection section is formed from a plurality of subsections, which subsections each have associated guideline sections of the third guideline. At least one of the sections allows the deflection of the guideline of the deflection section out of the said vertical plane.
  • the deflection is such that the wastewater from the first pipeline section is displaced in rotation about the third guide line as it flows through the said subsection and can be supplied in rotation to the second pipeline section.
  • the wastewater can be set in a targeted and controlled rotation, so that the wastewater is rotated along the walls of the second pipe section and converted into rotation of a pipe adjoining the second pipe section.
  • the controlled displacement of the waste water stream into rotation can increase the discharge capacity of the deflection bend.
  • the guidelines mentioned herein are to be understood as geometric guidelines, wherein the corresponding sections, ie the first pipe section, the deflection section and the second pipe section, are extruded geometrically along these guidelines. That is, the sections extend along these guidelines in terms of geometric extrusion.
  • the guidelines are preferably in the interior of the two pipe sections and the deflection section.
  • the deflection section is designed such that the wastewater flowing through the deflection section undergoes a rotation about a direction which is identical to the direction of the first deflection by the deflection section.
  • the wastewater in the deflection section preferably always rotates in the same direction with respect to a rotation about said guidance.
  • said subsection which allows the deflection of the guideline of the deflection section laterally out of the said vertical plane, is additionally deflected out of the inclination plane in the direction of the second pipeline section.
  • the deflection from the inclination plane is preferably such that the end point of the guideline of the said subsection, starting from the inclination plane, lies below the inclination plane in the direction of the second pipeline section.
  • said at least one section has a first section in the form of a pipe bend with a circular arc-shaped guideline.
  • the pipe bend is part of the deflection.
  • the arcuate guideline of the pipe bend joins tangentially to the first guideline of the first pipe section.
  • the end portion of the first pipe section and the beginning portion of said pipe bend lie in a reference plane spaced parallel to a first reference plane, the reference plane being defined by the end face of the first pipe section and perpendicular to the first guide line.
  • the arcuate guideline is located in a reference plane, which is pivoted with respect to a tilt plane to a pivot angle of 10 ° to 70 °, in particular of 30 ° to the first guideline to the second pipe section.
  • the pipe bend has an arc angle of 10 ° to 80 °, in particular of 30 °.
  • the arcuate guideline lies in a reference plane, which is pivoted with respect to a tilt plane, at an angle of 10 ° to 70 °, in particular 30 °, to the first guideline to the second pipe section and the pipe bend has a bend angle from 10 ° to 80 °, in particular from 30 °.
  • arc angle is understood in this context, the opening angle of the pipe bend.
  • the first subsection is preferably followed by a second subsection in the form of a second tube bend with a circular arc-shaped guideline, the arcuate guideline of the second elbow connecting tangentially to the arcuate guideline of the first elbow.
  • the arcuate guideline of the second tube sheet in a reference plane, with respect to the reference plane of the first tube bend, by a pivoting angle of 10 ° to 80 °, in particular of 75 ° to one extending in said reference plane and tangent to the arcuate guideline of the first tube bend Swivel axis is pivoted to the second pipe section.
  • the said reference plane is spanned by the end region of the first tube bend and the arcuate guideline of the first tube bend is perpendicular to the reference plane.
  • the second pipe bend has a bow angle of 45 ° 90 °, in particular of 72 °, on.
  • the end portion of the second tube arc of the second portion is located in a plane which is substantially perpendicular to the vertical plane, wherein the plane is preferably closer to the first pipe section than to the second pipe section.
  • a third subsection joins the second subsection, which third subsection provides a connection between the second subsection and the second pipeline section.
  • the guideline of the third subsection is a polynomial train which adjoins tangentially from the guideline of the second subsection and which impinges tangentially on the guideline of the second pipeline section.
  • the guideline of the diverting section is composed of the three guideline sections.
  • the deflection section consists of the three sections mentioned. That is, between the first pipe section and the second pipe section are exclusively the said three sections in the appropriate order available.
  • the cross section of the two pipe sections is preferably circular with a constant diameter. This means that the two pipe sections extend in a circular cylinder along the two guidelines.
  • the guidelines are the center axes of the two pipe sections.
  • the cross section of the deflection section can be designed in various ways.
  • the cross section of the deflection section runs substantially constant circular and corresponds to the cross section of the two pipeline sections, wherein the guideline on the center line extending through the sections center line runs.
  • the cross section of the deflection section is enlarged in sections by a cross-sectional enlargement, such that the cross-sectional area of the deflection section is enlarged with respect to the first and the second pipeline section.
  • the cross-sectional enlargement extends exclusively over only a partial area of the circular cross-section, so that a cross-sectional area with the original circular cross-section and a cross-sectional area with the cross-sectional enlargement is created in cross-section, the third guideline being defined by FIG geometric centers of the original circular cross-section extending therethrough. That is, the location of the third guideline extends through the geometric centers of the original circular cross section.
  • the third guideline is composed of the corresponding guideline sections depending on the presence of the individual sections of the deflection section.
  • the cross-sectional enlargement increases the radius of the circular cross-section by 5% to 20% or by 10% to 20%.
  • the cross-sectional enlargement When viewed in the direction of the first guideline, the cross-sectional enlargement preferably extends to the side into which the subsection of the diverting section is deflected.
  • the deflecting bend shown in the figures serves to deflect a sewage jet A in a downpipe system or in a downpipe delay.
  • Wastewater A is fed to the deflection bend in the horizontal H and is then deflected by the deflection bend in the vertical V.
  • the wastewater A enters via the first pipe section 1 in the deflection bend, then passes the deflection section 3 and we then the second pipe section 2, through which the wastewater the deflection bend again leaves, forwarded.
  • the deflection arc is designed such that the water is set in rotation on the inner wall 15 of the deflection arc.
  • the deflecting bend comprises a first pipe section 1, a deflecting section 3 and a second pipe section 2.
  • the first pipe section 1 closes directly and directly the deflecting section 3 and the deflecting section 3 is adjoined directly and directly by the second pipe section 2.
  • the deflection section 3 thus connects the first pipe section 1 with the second pipe section 2.
  • the first pipe section 1 extends along a first straight line L1.
  • the second pipe section 2 extends along a second likewise formed as a straight line L2.
  • the deflection section 3 extends along a third guideline L3, which third guideline L3 connects the first guideline L1 to the second guideline L2.
  • guidelines L1, L2, L3 or the sections L4, L5, L6 of the guideline L3 are to be understood as geometric guidelines, wherein the first pipe section 1, the deflection section 3 and the second pipe section 2 are extruded geometrically along these guidelines. That is, the sections 1, 2, 3 extend along these guidelines in the sense of geometric extrusion.
  • the first guideline L1 and the second guideline L2 span a vertical plane VE.
  • the vertical plane VE is for example in the FIG. 5a located. Geometrically, the vertical plane VE passes through the first guideline L1 and the second guideline L2.
  • the first guideline L1 of the first pipeline section 1 is at an inclination angle ⁇ in the range of 90 ° to 100 ° to the second guideline L2 of the second pipeline section 2.
  • the second guideline L2 lies substantially in the vertical direction and the first guideline L1 is depending on Angle ⁇ in the horizontal or inclined at an angle to the horizontal.
  • An inclination plane NE is defined by the first guideline L1 and a reference axis R clamped.
  • the reference axis R intersects the first guideline L1 at right angles and is perpendicular to the second guideline L2 and perpendicular to the vertical plane VE.
  • the deflection section 3 is formed from a plurality of subsections.
  • the subsections carry the reference numerals 4, 5, 6 in the figures.
  • Each of the subsections 4, 5, 6 has a respective guideline section L4, L5, L6 assigned to the subsection 4, 5, 6.
  • the guideline sections L4, L5, L6 are part of the third guideline L3 along which the deflection section 3 extends.
  • the third guideline L3 is thus defined by the guideline sections L4, L5, L6.
  • At least one of the sections 4, 5, 6 is designed such that it allows the deflection of the guideline L3 of the deflection section 3 from the said vertical plane VE.
  • the deflection is such that the waste water A from the first pipe section 1 when flowing through said section 4, 5, 6 is set in rotation about the third guideline L3 around and in rotation the second pipe section 2 is zuleitbar.
  • the waste water with the reference symbol A flows in the first pipeline section 1 essentially as a horizontal layer flow in the direction of the deflection section 3.
  • a layer flow is understood to mean that water and optionally solids flow in the lower region of the first pipeline section 1, while air is in the upper region ,
  • the flow is represented by the flow lines AS.
  • the wastewater A is led away from the vertical plane VE by at least one of the sections 4, 5, 6.
  • the wastewater A is thus deflected, such that a rotation around the guideline L3 of the deflection section 3 results.
  • the wastewater A is set in the deflection section 3 in rotation and then also fed in rotation to the second pipe section 2.
  • the deflection section 3 is designed in such a way that the wastewater A flowing through the deflection section 3 experiences a rotation in one direction, which is identical to the direction of the first deflection by the deflection section 3.
  • This deflection is in the FIGS. 6a to 6d shown. The deflection is such that the end point of the guideline L4 of the said subsection 4 comes to lie, starting from the inclination plane NE, below the inclination plane NE in the direction of the second pipeline section 2.
  • Said at least one section 4, 5, 6, which allows the deflection of the guideline L3 of the deflection section 3 from the said vertical plane VE, is preferably a first section 4 in the form of a pipe bend 8.
  • the pipe bend 8 extends along an arcuate guideline L4.
  • the circular guideline L4 of the pipe bend 8 extends tangentially to the first guideline L1 of the first pipeline section 1. That is, the guideline L4 adjoins tangentially to the first guideline L1.
  • the end portion 1b of the first pipe section 1 and the initial portion 8a of the said pipe bend 8 lie in a reference plane BE.
  • the reference plane BE is a geometric reference plane. Depending on the design of the cross section of the deflection section 3, only parts of the end region 1b or of the starting region 8a are possibly located on the reference plane BE.
  • the reference plane BE is parallel and spaced from a first reference plane RE.
  • the reference plane RE is spanned by the end face 1a of the first pipe section and is perpendicular to the first guideline L1.
  • the arcuate guideline L4 lies in a reference plane E8. This means that the arcuate guideline L4 extends in the reference plane E8 or that the arcuate guideline L4 spans the reference plane E8.
  • the reference plane E8 is pivoted with respect to the inclination plane NE by a pivot angle ⁇ 8 of 10 ° to 70 °, here by 30 ° about the first guideline L1 to the second pipe section 2 out.
  • the pipe bend 8 has an arc angle ⁇ 8 of 10 ° to 80 °, here of 30 °.
  • the arc angle ⁇ 8 is understood to mean that the pipe bend 8 and its guide line L4 extend over an opening angle.
  • the first partial section 4 is adjoined by a second partial section 5.
  • the geometrical design of the second section 5 will be explained in more detail.
  • the second section 5 has the shape of a second pipe bend 9, which extends along an arcuate guideline L5.
  • the arcuate guideline L5 of the second tube bend 9 adjoins tangentially the arcuate guideline L4 of the first tube bend 8.
  • the arcuate guideline L5 lies in one Reference plane E9. This means that the arcuate guideline L5 extends in the reference plane E9 or that the arcuate guideline L5 spans the reference plane E9.
  • the said reference plane R9 is clamped by the end region 8b of the first tube bend 8.
  • the arcuate guideline L8 of the first tube bend 8 is perpendicular to the reference plane R9.
  • the second tube sheet 9 has an arc angle ⁇ 9 of 45 ° to 90 °, here of 72 °.
  • the arc angle ⁇ 9 is understood to mean that the pipe bend 9 and its guideline L5 extend over an opening angle.
  • the end region 9b of the second pipe bend 9 of the second section 5 lies in a plane E9 '.
  • the plane E9 ' is substantially perpendicular to the vertical plane VE.
  • the plane E9 ' is preferably located closer to the first pipe section 1 than to the second pipe section 2. That is, the two pipe elbows 8, 9 are in the first half of the total length of the guideline L3 through the deflection section.
  • the second subsection is followed by a third subsection 6.
  • the third section 6 provides a connection between the second section 5 and the second section 2 pipeline.
  • the third section 6 extends along a guideline L6.
  • the guideline L6 is a polynomial pull which adjoins tangentially the guideline L5 of the second subsection 5 and which impinges tangentially on the guideline L2 of the second pipeline section 2.
  • the deflection section consists of the three sections mentioned. That is, between the first pipe section and the second pipe section are exclusively the said three sections in the appropriate order available.
  • the cross section of the two pipe sections 1, 2 is preferably circular with a constant diameter. That is, the two pipe sections 1, 2 extend circularly along the two guidelines L1, L2.
  • the guidelines L1, L2 are the center axes of the two pipe sections 1, 2.
  • the cross section of the deflection section 3 can be designed in various ways.
  • the cross section of the deflection section 3 is substantially constant circular and substantially corresponds to the cross section of the two pipeline sections 1, 2.
  • the guideline L3 extends on the center line extending through the deflection section 3 center line. That is, the guideline L3 extends through the geometric center points of the deflection section 3.
  • the cross section of the deflection section 3 is enlarged in sections by a cross-sectional enlargement 13.
  • the cross-sectional enlargement 13 is such that the cross-sectional area of the deflection section 3 is enlarged with respect to the first and the second pipeline section 1, 2.
  • This cross-sectional enlargement can be recognized particularly well by the illustrated cross-sections Q1, Q2 and Q3.
  • the cross-sectional enlargement 13 extends in cross-section, starting from the geometric circular cross-section 14 of the deflection section 3, preferably exclusively over a partial region of the circular cross-section 14.
  • the extension is in such a way that seen in cross-section, a cross-sectional area with the original circular cross-section 14 and a cross-sectional area with the cross-sectional enlargement 13 is created.
  • the guideline L3 extends through the geometric centers of the original circular cross-section 14th
  • the cross-sectional enlargement 14 increases the radius of the circular cross-section by 5% to 20% or by 10% to 20%.
  • the cross-sectional enlargement extends to the side into which the subsection 4 of the diverting section 3 is deflected.
  • FIG. 9a shows a cross section which lies on the reference plane R9.
  • the guideline lies in the center of the original circular cross-section 14 and that the cross-sectional enlargement extends laterally outwards.
  • FIG. 9b shows the cross section on the plane E9 'and the FIG. 9c shows the cross section on a plane normal to the guideline section L6 of the third section. Also in these figures, the location of the guideline is shown.

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Abstract

Ein Umlenkbogen zur Führung von Abwasser (A) umfasst einen ersten Rohrleitungsabschnitt (1), der sich entlang einer ersten als Gerade ausgebildeten Leitlinie (L1) erstreckt, einen zweiten Rohrleitungsabschnitt (2), der sich entlang einer zweiten als Gerade ausgebildeten Leitlinie (L2) erstreckt, und eine Umlenkabschnitt (3), welcher den ersten Rohrleitungsabschnitt (1) mit dem zweiten Rohrleitungsabschnitt (2) verbindet, wobei sich der Umlenkabschnitt (3) entlang dritten Leitlinie (L3) erstreckt, welche dritte Leitlinie (L3) die erste Leitlinie (L1) mit der zweiten Leitlinie (L2) verbindet. Mindestens einer der Teilabschnitte (4, 5, 6) erlaubt das Auslenken der Leitlinie (L3) des Umlenkabschnittes (3) aus der besagten Vertikalebene (VE) derart, dass das Abwasser aus dem ersten Rohrleitungsabschnitt (1) beim Durchströmen des besagten Teilabschnittes (4, 5, 6) in Rotation um die dritte Leitlinie (L3) versetzt wird und in Rotation dem zweiten Rohrleitungsabschnitt (2) zuleitbar ist.

Description

    TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Erfindung betrifft einen Umlenkbogen zur Umlenkung von einem Abwasserstrom gemäss dem Oberbegriff von Anspruch 1.
  • STAND DER TECHNIK
  • Aus dem Stand der Technik sind Umlenkbogen bekannt geworden. Bei Abwasserleitungen sind Umlenkbogen typischerweise ein limitierender Faktor bezüglich der Abflussleistung, weil eine Schichtströmung in einem in einem im Wesentlichen in der Horizontalen verlaufenden Rohr in eine vertikale Ringströmung in einem in der Vertikalen verlaufenden Rohr umgewandelt werden muss. Bei einem herkömmlichen Rohrbogen treten grosse Strömungsverluste auf, was die Wahl eines grösseren Durchmessers voraussetzt.
  • DARSTELLUNG DER ERFINDUNG
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Umlenkbogen anzugeben, der eine verbesserte Abflussleistung aufweist.
  • Diese Aufgabe löst der Umlenkbogen nach Anspruch 1. Demgemäss umfasst ein Umlenkbogen zur Führung von Abwasser
    • einen ersten Rohrleitungsabschnitt, der sich entlang einer ersten als Gerade ausgebildeten Leitlinie erstreckt,
    • einen zweiten Rohrleitungsabschnitt, der sich entlang einer zweiten als Gerade ausgebildeten Leitlinie erstreckt, und
    • eine Umlenkabschnitt, welcher den ersten Rohrleitungsabschnitt mit dem zweiten Rohrleitungsabschnitt verbindet, wobei sich der Umlenkabschnitt entlang dritten Leitlinie erstreckt, welche dritte Leitlinie die erste Leitlinie mit der zweiten Leitlinie verbindet.
  • Die erste Leitlinie des ersten Rohrleitungsabschnittes steht in einem Neigungswinkel im Bereich von 90° bis 100° zur zweiten Leitlinie des zweiten Rohrleitungsabschnittes. Die erste und die zweite Leitlinie spannen eine Vertikalebene auf.
  • Eine Neigungsebene ist durch die erste Leitlinie und eine Referenzachse, aufgespannt. Die Referenzachse schneidet die erste Leitlinie rechtwinklig und liegt rechtwinklig zur zweiten Leitlinie und rechtwinklig zur Vertikalebene.
  • Der Umlenkabschnitt wird aus mehreren Teilabschnitten gebildet, welche Teilabschnitte jeweils zugeordnete Leitlinienabschnitte der dritten Leitlinie aufweisen. Mindestens einer der Teilabschnitte erlaubt das Auslenken der Leitlinie des Umlenkabschnittes aus der besagten Vertikalebene hinaus. Die Auslenkung ist derart, dass das Abwasser aus dem ersten Rohrleitungsabschnitt beim Durchströmen des besagten Teilabschnittes in Rotation um die dritte Leitlinie versetzt wird und in Rotation dem zweiten Rohrleitungsabschnitt zuleitbar ist.
  • Durch die Auslenkung kann das Abwasser in eine gezielte und kontrollierte Rotation versetzt werden, so dass das Abwasser entlang den Wänden des zweiten Rohrleitungsabschnittes rotiert und in Rotation einer sich dem zweiten Rohrleitungsabschnitt anschliessenden Rohr überführt werden. Durch das kontrollierte Versetzen des Abwasserstroms in Rotation kann die Abflussleistung des Umlenkbogens erhöht werden.
  • Die hierin genannten Leitlinien sind als geometrische Leitlinien zu verstehen, wobei die entsprechenden Abschnitte, also der erste Rohrleitungsabschnitt, der Umlenkabschnitt und der zweite Rohrleitungsabschnitt, geometrisch entlang dieser Leitlinien extrudiert werden. Das heisst, die Abschnitte erstrecken sich entlang dieser Leitlinien im Sinne der geometrischen Extrusion. Die Leitlinien liegen vorzugsweise im Inneren von den beiden Rohrleitungsabschnitten und vom Umlenkabschnitt.
  • Vorzugsweise ist der Umlenkabschnitt derart ausgebildet ist, dass das durch den Umlenkabschnitt fliessende Abwasser eine Rotation um eine Richtung erfährt, welche zu der Richtung der erstmaligen Umlenkung durch den Umlenkabschnitt identisch ist.
  • Hierdurch wird eine zweifache Umlenkung im Wesentlichen unterbunden, was geringere Strömungsverluste bedeutet.
  • Erfolgt die Auslenkung in Richtung der ersten Leitlinie des ersten Rohrleitungsabschnittes gesehen von der Vertikalebene nach links, so wird eine Rotation in Richtung links bzw. im Gegenuhrzeigersinn um die Leitlinie erzielt.
  • Erfolgt die Auslenkung in Richtung der ersten Leitlinie des ersten Rohrleitungsabschnittes gesehen von der Vertikalebene nach rechts, so wird eine Rotation in Richtung rechts bzw. im Uhrzeigersinn um die Leitlinie erzielt.
  • Vorzugsweise rotiert das Abwasser im Umlenkabschnitt bezüglich einer Drehung um die besagte Leitlinien immer in die gleiche Richtung.
  • Vorzugsweise ist der besagte Teilabschnitt, der das Auslenken der Leitlinie des Umlenkabschnittes seitlich aus der besagten Vertikalebene erlaubt, zudem aus der Neigungsebene in Richtung des zweiten Rohrleitungsabschnittes ausgelenkt.
  • Die Auslenkung aus der Neigungsebene ist vorzugsweise derart, dass der Endpunkt der Leitlinie des besagten Teilabschnittes ausgehend von der Neigungsebene unterhalb der Neigungsebene in Richtung des zweiten Rohrleitungsabschnittes liegt.
  • Vorzugsweise weist der besagte mindestens eine Teilabschnitt ein erster Teilabschnitt in der Gestalt eines Rohrbogens mit einer kreisbogenförmigen Leitlinie auf. Der Rohrbogen ist dabei ein Teil des Umlenkabschnittes. Die kreisbogenförmige Leitlinie des Rohrbogens schliesst sich tangential der ersten Leitlinie des ersten Rohrleitungsabschnittes an.
  • Vorzugsweise liegt der Endbereich des ersten Rohrleitungsabschnittes und der Anfangsbereich des besagten Rohrbogens liegen in einer Bezugsebene, die parallel beabstandet zu einer ersten Referenzebene, wobei die Referenzebene durch die Stirnseite des ersten Rohrleitungsabschnittes aufgespannt wird, und rechtwinklig zur ersten Leitlinie steht.
  • In einer ersten Ausführung liegt die kreisbogenförmige Leitlinie in einer Bezugsebene liegt, die bezüglich einer Neigungsebene, um einen Schwenkwinkel von 10° bis 70°, insbesondere von 30°, um die erste Leitlinie zum zweiten Rohrleitungsabschnitt hin verschwenkt ist.
  • In einer zweiten Ausführung weist der Rohrbogen einen Bogenwinkel von 10° bis 80°, insbesondere von 30° aufweist.
  • In einer besonders bevorzugten dritten Ausführung liegt die kreisbogenförmige Leitlinie in einer Bezugsebene, die bezüglich einer Neigungsebene, um einen Winkel von 10° bis 70°, insbesondere von 30°, um die erste Leitlinie zum zweiten Rohrleitungsabschnitt hin verschwenkt ist und der Rohrbogen weist einen Bogenwinkel von 10° bis 80°, insbesondere von 30° auf.
  • Unter der Ausdrucksweise Bogenwinkel wird in diesem Zusammenhang der Öffnungswinkel des Rohrbogens verstanden.
  • Vorzugsweise schliesst sich dem ersten Teilabschnitt ein zweiter Teilabschnitt in der Gestalt eines zweiten Rohrbogens mit einer kreisbogenförmigen Leitlinie an, wobei sich die kreisbogenförmige Leitlinie des zweiten Rohrbogens sich tangential der kreisbogenförmige Leitlinie des ersten Rohrbogens anschliesst.
  • Vorzugsweise liegt die kreisbogenförmige Leitlinie des zweiten Rohrbogens in einer Bezugsebene, die bezüglich der Bezugsebene des ersten Rohrbogens, um einen Schwenkwinkel von 10° bis 80°, insbesondere von 75°, um eine in der besagten Bezugsebene und tangential zur kreisbogenförmigen Leitlinie des ersten Rohrbogens verlaufende Schwenkachse zum zweiten Rohrleitungsabschnitt hin verschwenkt ist.
  • Die besagte Referenzebene wird durch den Endbereich des ersten Rohrbogens aufgespannt und die kreisbogenförmige Leitlinie des ersten Rohrbogens trifft rechtwinklig auf die Referenzebene auf.
  • Zusätzlich oder alternativ weist der zweite Rohrbogen einen Bogenwinkel von 45° bis 90°, insbesondere von 72°, auf.
  • Vorzugsweise liegt der Endbereich des zweiten Rohrbogens des zweiten Teilabschnittes in einer Ebene, welche im Wesentlichen rechtwinklig zur Vertikalebene verläuft, wobei die Ebene vorzugsweise näher zum ersten Rohrleitungsabschnitt als zum zweiten Rohrleitungsabschnitt liegt.
  • Vorzugsweise schliesst sich ein dritter Teilabschnitt dem zweiten Teilabschnitt an, welcher dritte Teilabschnitt eine Verbindung zwischen dem zweiten Teilabschnitt und dem zweiten Rohrleitungsabschnitt bereitstellt.
  • Vorzugsweise ist die Leitlinie des dritten Teilabschnittes ein Polynomzug, welcher sich tangential von der Leitlinie des zweiten Teilabschnittes anschliesst und welcher tangential auf die Leitlinie des zweiten Rohrleitungsabschnittes auftrifft.
  • Bei den drei Teilabschnitten setzt sich die Leitlinie des Umlenkabschnittes aus den drei Leitlinienabschnitten zusammen.
  • Besonders bevorzugt besteht der Umlenkabschnitt aus den drei genannten Teilabschnitten. Das heisst, zwischen dem ersten Rohrleitungsabschnitt und dem zweiten Rohrleitungsabschnitt sind ausschliesslich die genannten drei Teilabschnitte in der entsprechenden Reihenfolge vorhanden.
  • Der Querschnitt der beiden Rohrleitungsabschnitte ist vorzugsweise kreisförmig mit einem konstanten Durchmesser. Das heisst, die beiden Rohrleitungsabschnitte erstrecken sich kreiszylindrisch entlang der beiden Leitlinien. Die Leitlinien sind dabei die Mittelachsen der beiden Rohrleitungsabschnitte.
  • Der Querschnitt des Umlenkabschnittes kann verschiedenartig ausgebildet sein.
  • In einer ersten Variante verläuft der Querschnitt des Umlenkabschnittes im Wesentlichen konstant kreisförmig und entspricht dem Querschnitt der beiden Rohrleitungsabschnitte entspricht, wobei die Leitlinie auf der mittig durch die Abschnitte verlaufenden Mittellinie verläuft.
  • In einer zweiten Variante ist der Querschnitt des Umlenkabschnittes abschnittsweise durch eine Querschnittsvergrösserung vergrössert, derart dass die Querschnittsfläche des Umlenkabschnittes bezüglich des ersten bzw. des zweiten Rohrleitungsabschnittes vergrössert wird.
  • Vorzugsweise erstreckt sich die Querschnittsvergrösserung ausgehend vom geometrischen kreisförmigen Querschnitt des Umlenkabschnittes jeweils ausschliesslich über einen Teilbereich des kreisförmigen Querschnitts hinaus, so dass im Querschnitt gesehen ein Querschnittsbereich mit dem ursprünglichen kreisförmigen Querschnitt und ein Querschnittsbereich mit der Querschnittsvergrösserung geschaffen wird, wobei die dritte Leitlinie sich durch die geometrischen Zentren des ursprünglichen kreisförmigen Querschnitts hindurch erstreckt. Das heisst, dass die Lage der dritten Leitlinie sich durch die geometrischen Zentren des ursprünglichen kreisförmigen Querschnittes hindurch erstreckt. Die dritte Leitlinie setzt sich je nach Vorhandensein der einzelnen Teilabschnitte des Umlenkabschnittes aus den entsprechenden Leitlinienabschnitten zusammen.
  • Vorzugsweise vergrössert die Querschnittsvergrösserung den Radius des kreisförmigen Querschnittes um 5% bis 20% oder um 10% bis 20%.
  • Vorzugsweise erstreckt sich die Querschnittsvergrösserung bei Blick in Richtung der ersten Leitlinie auf die Seite, in welche der Teilabschnitt des Umlenkabschnittes ausgelenkt ist.
  • Weitere Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden im Folgenden anhand der Zeichnungen beschrieben, die lediglich zur Erläuterung dienen und nicht einschränkend auszulegen sind. In den Zeichnungen zeigen:
  • Fig. 1
    eine Frontansicht eines Umlenkbogens nach einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 2
    eine Perspektivansicht des Umlenkbogens nach der Figur 1;
    Fig. 3
    eine Seitenansicht des Umlenkbogens nach den vorhergehenden Figuren;
    Fig. 4a/b
    Ansichten des Umlenkbogens nach den vorhergehenden Figuren mit Strömungskurven;
    Fig. 5a-5c
    eine Perspektivansicht, eine Seitenansicht und eine Frontansicht des geometrischen Aufbaus des Umlenkbogens nach den vorhergehenden Figuren;
    Fig. 6a-6c
    eine Perspektivansicht, eine Seitenansicht und eine Frontansicht des geometrischen Aufbaus des Umlenkbogens nach den vorhergehenden Figuren;
    Fig. 6d
    eine Normalansicht auf eine Bezugsebene der Figuren 6a-6c;
    Fig. 7a-7c
    eine Perspektivansicht, eine Seitenansicht und eine Frontansicht des geometrischen Aufbaus des Umlenkbogens nach den vorhergehenden Figuren;
    Fig. 7d
    eine Normalansicht auf eine Bezugsebene der Figuren 7a-7c;
    Fig. 8a-8c
    eine Perspektivansicht, eine Seitenansicht und eine Frontansicht des geometrischen Aufbaus des Umlenkbogens nach den vorhergehenden Figuren; und
    Fig. 9a-9c
    Querschnittsansichten quer zur Leitlinie an unterschiedlichen Orten.
    BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Unter Bezugnahme auf die Figuren wird in der Folge eine Ausführungsform eines Umlenkbogens beschrieben.
  • Der in den Figuren gezeigte Umlenkbogen dient der Umlenkung eines Abwasserstrahles A in einem Fallleitungssystem bzw. in einem Fallleitungsverzug. Abwasser A wird dem Umlenkbogen in der Horizontalen H zugeführt und wird dann durch den Umlenkbogen in die Vertikale V umgelenkt. Das Abwasser A tritt über den ersten Rohrleitungsabschnitt 1 in den Umlenkbogen ein, passiert sodann den Umlenkabschnitt 3 und wir dann dem zweiten Rohrleitungsabschnitt 2, über welchen das Abwasser den Umlenkbogen wieder verlässt, zugeleitet. Der Umlenkbogen ist dabei derart ausgebildet, dass das Wasser in Rotation an der Innenwand 15 des Umlenkbogens versetzt wird.
  • Der Umlenkbogen umfasst einen ersten Rohrleitungsabschnitt 1, einen Umlenkabschnitt 3 und einen zweiten Rohrleitungsabschnitt 2. Dem ersten Rohrleitungsabschnitt 1 schliesst sich unmittelbar und direkt der Umlenkabschnitt 3 und dem Umlenkabschnitt 3 schliesst sich unmittelbar und direkt der zweite Rohrleitungsabschnitt 2 an. Der Umlenkabschnitt 3 verbindet also den ersten Rohrleitungsabschnitt 1 mit dem zweiten Rohrleitungsabschnitt 2.
  • Der erste Rohrleitungsabschnitt 1 erstreckt sich entlang einer ersten als Gerade ausgebildeten Leitlinie L1. Der zweite Rohrleitungsabschnitt 2 erstreckt sich entlang einer zweiten ebenfalls als Gerade ausgebildeten Leitlinie L2. Der Umlenkabschnitt 3 erstreckt sich entlang einer dritten Leitlinie L3, welche dritte Leitlinie L3 die erste Leitlinie L1 mit der zweiten Leitlinie L2 verbindet.
  • Die hierin genannten Leitlinien L1, L2, L3 bzw. die Abschnitte L4, L5, L6 der Leitlinie L3 sind als geometrische Leitlinien zu verstehen, wobei sich der erste Rohrleitungsabschnitt 1, der Umlenkabschnitt 3 und der zweite Rohrleitungsabschnitt 2 geometrisch entlang dieser Leitlinien extrudiert werden. Das heisst, die Abschnitte 1, 2, 3 erstrecken sich entlang dieser Leitlinien im Sinne der geometrischen Extrusion.
  • Die erste Leitlinie L1 und die zweite Leitlinie L2 spannen eine Vertikalebene VE auf. Die Vertikalebene VE ist beispielsweise in der Figur 5a eingezeichnet. Die Vertikalebene VE geht dabei geometrisch gesehen durch die erste Leitlinie L1 und die zweite Leitlinie L2.
  • Die erste Leitlinie L1 des ersten Rohrleitungsabschnittes 1 steht in einem Neigungswinkel Δ im Bereich von 90° bis 100° zur zweiten Leitlinie L2 des zweiten Rohrleitungsabschnittes 2. In Einbaulage liegt die zweite Leitlinie L2 im Wesentlichen in der Vertikalen und die ersten Leitlinie L1 steht je nach Winkel Δ in der Horizontalen oder zur Horizontalen winklig geneigt.
  • Eine Neigungsebene NE wird durch die erste Leitlinie L1 und eine Referenzachse R aufgespannt. Die Referenzachse R schneidet die erste Leitlinie L1 rechtwinklig und steht rechtwinklig zur zweiten Leitlinie L2 und rechtwinklig zur Vertikalebene VE.
  • Der Umlenkabschnitt 3 wird aus mehreren Teilabschnitten gebildet. Die Teilabschnitte tragen in den Figuren die Bezugszeichen 4, 5, 6. Jeder der Teilabschnitte 4, 5, 6 weist eine jeweils dem Teilabschnitt 4, 5, 6 zugeordnete Leitlinienabschnitt L4, L5, L6 auf. Die Leitlinienabschnitte L4, L5, L6 sind dabei Teil der dritten Leitlinie L3, entlang welcher es sich der Umlenkabschnitt 3 erstreckt. Die dritte Leitlinie L3 wird demnach durch die die Leitlinienabschnitte L4, L5, L6 definiert.
  • Mindestens einer der Teilabschnitte 4, 5, 6 ist dabei derart ausgebildet, dass dieser das Auslenken der Leitlinie L3 des Umlenkabschnittes 3 aus der besagten Vertikalebene VE erlaubt. Die Auslenkung ist dabei derart, dass das Abwasser A aus dem ersten Rohrleitungsabschnitt 1 beim Durchströmen des besagten Teilabschnittes 4, 5, 6 in Rotation um die dritte Leitlinie L3 herum versetzt wird und in Rotation dem zweiten Rohrleitungsabschnitt 2 zuleitbar ist.
  • Diese Rotation wird in den Figuren 4a und 4b veranschaulicht. Das Abwasser mit dem Bezugszeichen A fliesst im ersten Rohrleitungsabschnitt 1 im Wesentlichen als horizontale Schichtströmung in Richtung des Umlenkabschnittes 3. Unter einer schichtströmung wird verstanden, dass im unteren Bereich des ersten Rohrleitungsabschnittes 1 Wasser und ggf. Feststoffe flies sen, während im oberen Bereich Luft ist. Die Strömung wird durch die Strömungslinien AS dargestellt. Sobald nun das Abwasser A auf den Umlenkabschnitt 3 auftritt, wird das Abwasser A durch mindestens einen der Teilabschnitte 4, 5, 6 aus der Vertikalebene VE weggeführt. Das Abwasser A wird also umgelenkt, derart, dass eine Rotation um die Leitlinie L3 des Umlenkabschnittes 3 resultiert. Das Abwasser A wird im Umlenkabschnitt 3 in Rotation versetzt und dann ebenfalls in Rotation dem zweiten Rohrleitungsabschnitt 2 zugeleitet.
  • Der Umlenkabschnitt 3 ist dabei derart ausgebildet, dass das durch den Umlenkabschnitt 3 fliessende Abwasser A eine Rotation in eine Richtung erfährt, welche mit der Richtung der erstmaligen Umlenkung durch den Umlenkabschnitt 3 identisch ist.
  • In der gezeigten Ausführungsform der Figuren 4a/4b wird das Abwasser in Fliessrichtung entlang der ersten Leitlinie L1 gesehen nach links umgeleitet. Die Rotation erfolgt dann ebenfalls in die gleiche Richtung, nämlich im Gegenuhrzeigersinn um die Leitlinien L3, L2. Die Richtung "Links" wird in der Figur 4a durch den Pfeil links symbolisiert. Die Richtung der Rotation im Gegenuhrzeigersinn wird durch das Bezugszeichen GUZ dargestellt.
  • Durch die Tatsache, dass das durch den Umlenkabschnitt 3 fliessende Abwasser A eine Rotation um eine Richtung erfährt, welche zu der Richtung der erstmaligen Umlenkung durch den Umlenkabschnitt 3 identisch ist, ergeht der Vorteil, dass eine weitere Umlenkung des Abwassers A vermieden werden kann. Insofern ist dies strömungstechnisch von grossem Vorteil, weil weitere Verluste, welche durch eine erneute Umlenkung verursacht werden, vermieden werden können.
  • Der besagte Teilabschnitt 4, 5, 6, der das Auslenken der Leitlinie L3 des Umlenkabschnittes 3 seitlich aus der besagten Vertikalebene VE erlaubt, ist zudem aus der Neigungsebene NE in Richtung des zweiten Rohrleitungsabschnittes 2 ausgelenkt. Diese Auslenkung wird in den Figuren 6a bis 6d gezeigt. Die Auslenkung ist dabei derart, dass der Endpunkt der Leitlinie L4 des besagten Teilabschnittes 4 ausgehend von der Neigungsebene NE unterhalb der Neigungsebene NE in Richtung des zweiten Rohrleitungsabschnittes 2 zu liegen kommt.
  • Der besagte mindestens einen Teilabschnitt 4, 5 ,6, der das Auslenken der Leitlinie L3 des Umlenkabschnittes 3 aus der besagten Vertikalebene VE erlaubt, ist vorzugsweise ein erster Teilabschnitt 4 in der Gestalt eines Rohrbogens 8.
  • Anhand der Figuren 5a bis 6d wird die geometrische Ausbildung des Rohrbogens 8 in der Folge genauer erläutert. Der Rohrbogen 8 erstreckt sich entlang einer kreisbogenförmigen Leitlinie L4. Die kreisförmige Leitlinie L4 des Rohrbogens 8 erstreckt sich tangential zur ersten Leitlinie L1 des ersten Rohrleitungsabschnittes 1. Das heisst, die Leitlinie L4 schliesst sich tangential der ersten Leitlinie L1 an.
  • Der Endbereich 1b des ersten Rohrleitungsabschnittes 1 und der Anfangsbereich 8a des besagten Rohrbogens 8 liegen in einer Bezugsebene BE. Die Bezugsebene BE ist dabei eine geometrische Bezugsebene. Je nach Ausbildung des Querschnittes des Umlenkabschnittes 3 liegen allenfalls nur Teile des Endbereichs 1b bzw. des Anfangsbereichs 8a auf der Bezugsebene BE. Die Bezugsebene BE liegt parallel und beabstandet zu einer ersten Referenzebene RE. Die Referenzebene RE wird durch die Stirnseite 1a des ersten Rohrleitungsabschnittes aufgespannt und steht rechtwinklig zur ersten Leitlinie L1.
  • In der gezeigten Ausführungsform liegt die kreisbogenförmige Leitlinie L4 in einer Bezugsebene E8. Das heisst, dass sich die kreisbogenförmige Leitlinie L4 in der Bezugsebene E8 erstreckt bzw. dass die kreisbogenförmige Leitlinie L4 die Bezugsebene E8 aufspannt. Die Bezugsebene E8 ist bezüglich der Neigungsebene NE um einen Schwenkwinkel α8 von 10° bis 70°, hier von 30° um die erste Leitlinie L1 zum zweiten Rohrleitungsabschnitt 2 hin verschwenkt. Weiter weist der Rohrbogen 8 einen Bogenwinkel β8 von 10° bis 80°, hier von 30°, auf. Unter dem Bogenwinkel β8 wird in diesem Zusammenhang verstanden, dass der Rohrbogen 8 und seine Leitlinie L4 sich über einen Öffnungswinkel erstrecken.
  • In einer alternativen in den Figuren nicht gezeigten Ausführungsform wäre es auch denkbar, dass der Rohrbogen nur um den Schwenkwinkel β8 verschwenkt ist und einen anderen Bogenwinkel aufweist, oder dass der Rohrbogen nur den besagten Bogenwinkel α8 aufweist, aber nicht um den Schwenkwinkel α8 verschwenkt ist.
  • In der gezeigten Ausführungsform schliesst sich dem ersten Teilabschnitt 4 ein zweiter Teilabschnitt 5 an. Unter Bezugnahme auf die Figuren 7a bis 7d wird die geometrische Ausbildung des zweiten Teilabschnittes 5 genauer erläutert.
  • Der zweite Teilabschnitt 5 hat die Gestalt eines zweiten Rohrbogens 9, der sich entlang einer kreisbogenförmigen Leitlinie L5 erstreckt. Die kreisbogenförmige Leitlinie L5 des zweiten Rohrbogens 9 schliesst sich tangential der kreisbogenförmigen Leitlinie L4 des ersten Rohrbogens 8 an.
  • In der gezeigten Ausführungsform liegt die kreisbogenförmige Leitlinie L5 in einer Bezugsebene E9. Das heisst, dass sich die kreisbogenförmige Leitlinie L5 in der Bezugsebene E9 erstreckt bzw. dass die kreisbogenförmige Leitlinie L5 die Bezugsebene E9 aufspannt.
  • Die Bezugsebene E9 ist bezüglich der Bezugsebene E8 des ersten Rohrbogens 8 um einen Schwenkwinkel β9 von 10° bis 80°, insbesondere von 75°, um eine in der besagten Bezugsebene E8 und tangential zur kreisbogenförmigen Leitlinie L8 des ersten Rohrbogens 8 verlaufende Schwenkachse S9 zum zweiten Rohrleitungsabschnitt 2 hin verschwenkt. Die besagte Referenzebene R9 wird durch den Endbereich 8b des ersten Rohrbogens 8 aufgespannt. Die kreisbogenförmige Leitlinie L8 des ersten Rohrbogens 8 trifft rechtwinklig auf die Referenzebene R9 auf.
  • Weiter weist der zweite Rohrbogen 9 einen Bogenwinkel β9 von 45° bis 90°, hier von 72°, auf. Unter dem Bogenwinkel β9 wird in diesem Zusammenhang verstanden, dass der Rohrbogen 9 und seine Leitlinie L5 sich über einen Öffnungswinkel erstrecken.
  • Der Endbereich 9b des zweiten Rohrbogens 9 des zweiten Teilabschnittes 5 liegt in einer Ebene E9'. Die Ebene E9' verläuft im Wesentlichen rechtwinklig zur Vertikalebene VE. Die Ebene E9' liegt vorzugsweise näher zum ersten Rohrleitungsabschnitt 1 als zum zweiten Rohrleitungsabschnitt 2 liegt. Das heisst, die beiden Rohrbogen 8, 9 liegen in der ersten Hälfte der Gesamtlänge der Leitlinie L3 durch den Umlenkabschnitt.
  • Dem zweiten Teilabschnitt schliesst sich ein dritter Teilabschnitt 6 an. Unter Bezugnahme auf die Figuren 8a bis 8c wird der geometrische Aufbau des dritten Teilabschnittes erläutert. Der dritte Teilabschnitt 6 stellt eine Verbindung zwischen dem zweiten Teilabschnitt 5 und dem zweiten Rohrleitungsabschnitt 2 bereit.
  • Der dritte Teilabschnitt 6 erstreckt sich entlang einer Leitlinie L6. Die Leitlinie L6 ist ein Polynomzug, welcher sich tangential der Leitlinie L5 des zweiten Teilabschnittes 5 anschliesst und welcher tangential auf die Leitlinie L2 des zweiten Rohrleitungsabschnittes 2 auftrifft.
  • Bei den drei Teilabschnitten 4, 5, 6 setzt sich die Leitlinie L3 des Umlenkabschnittes aus den drei Leitlinienabschnitten L4, L5, L6 zusammen.
  • Besonders bevorzugt besteht der Umlenkabschnitt aus den drei genannten Teilabschnitten. Das heisst, zwischen dem ersten Rohrleitungsabschnitt und dem zweiten Rohrleitungsabschnitt sind ausschliesslich die genannten drei Teilabschnitte in der entsprechenden Reihenfolge vorhanden.
  • Der Querschnitt der beiden Rohrleitungsabschnitte 1, 2 ist vorzugsweise kreisförmig mit einem konstanten Durchmesser. Das heisst, die beiden Rohrleitungsabschnitte 1, 2 erstrecken sich kreiszylindrisch entlang der beiden Leitlinien L1, L2. Die Leitlinien L1, L2 sind dabei die Mittelachsen der beiden Rohrleitungsabschnitte 1, 2.
  • Der Querschnitt des Umlenkabschnittes 3 kann verschiedenartig ausgebildet sein.
  • In einer ersten Variante ist der Querschnitt des Umlenkabschnittes 3 im Wesentlichen konstant kreisförmig und entspricht im Wesentlichen dem Querschnitt der beiden Rohrleitungsabschnitte 1, 2. Die Leitlinie L3 verläuft auf der mittig durch den Umlenkabschnitt 3 verlaufenden Mittellinie. Das heisst die Leitlinie L3 erstreckt sich durch die geometrischen Mittelpunkte des Umlenkabschnittes 3.
  • In einer zweiten Variante, welche in den Figuren gezeigt ist, ist der Querschnitt des Umlenkabschnittes 3 abschnittsweise durch eine Querschnittsvergrösserung 13 vergrössert. Die Querschnittsvergrösserung 13 ist dabei derart, dass die Querschnittsfläche des Umlenkabschnittes 3 bezüglich des ersten bzw. des zweiten Rohrleitungsabschnittes 1, 2 vergrössert wird. Von der Figur 2 lässt sich diese Querschnittsvergrösserung durch die eingezeichneten Querschnitte Q1, Q2 und Q3 besonders gut erkennen.
  • Die Querschnittsvergrösserung 13 erstreckt sich im Querschnitt gesehen ausgehend vom geometrischen kreisförmigen Querschnitt 14 des Umlenkabschnittes 3 vorzugsweise ausschliesslich über einen Teilbereich des kreisförmigen Querschnitts 14 hinaus. Das Hinauserstrecken ist dabei derart, dass im Querschnitt gesehen ein Querschnittsbereich mit dem ursprünglichen kreisförmigen Querschnitt 14 und ein Querschnittsbereich mit der Querschnittsvergrösserung 13 geschaffen wird. Die Leitlinie L3 erstreckt sich dabei durch die geometrischen Zentren des ursprünglichen kreisförmigen Querschnitts 14.
  • Vorzugsweise vergrössert die Querschnittsvergrösserung 14 den Radius des kreisförmigen Querschnitts um 5% bis 20% oder um 10% bis 20%.
  • Die Querschnittsvergrösserung erstreckt sich bei Blick in Richtung der ersten Leitlinie L1 auf die Seite, in welche der Teilabschnitt 4 des Umlenkabschnittes 3 ausgelenkt ist.
  • Die Figur 9a zeigt einen Querschnitt, welcher auf der Referenzebene R9 liegt. Hier kann gut erkannt werden, dass die Leitlinie im Zentrum des ursprünglichen kreisförmigen Querschnittes 14 liegt und dass sich die Querschnittsvergrösserung seitlich nach aussen erstreckt.
  • Die Figur 9b zeigt den Querschnitt auf der Ebene E9' und die Figur 9c zeigt den Querschnitt auf einer Ebene normal zum Leitlinienabschnitt L6 des dritten Teilabschnittes. Auch in diesen Figuren wird die Lage der Leitlinie gezeigt. BEZUGSZEICHENLISTE
    1 erster Rohrleitungsabschnitt BE Bezugsebene
    1a Stirnseite E8 Bezugsebene
    1b Endbereich E9 Bezugsebene
    2 zweiter Rohrleitungsabschnitt R9 Referenzebene
    3 Umlenkabschnitt S9 Schwenkachse
    4 erster Teilabschnitt E9' Ebene
    5 zweiter Teilabschnitt VE Vertikalebene
    6 dritter Teilabschnitt NE Neigungsebene
    8 erster Rohrbogen HE Horizontalebene
    8a Anfangsbereich A Abwasser
    8b Endbereich GUZ Gegenuhrzeigersinn
    9 zweiter Rohrbogen AS Strömungslinien
    9b Endbereich zweiter Rohrbogen R Referenzachse
    13 Querschnittsvergrösserung α8 Schwenkwinkel zwischen Neigungsebene NE und Bezugsebene E8
    14 kreisförmigen Querschnitt
    15 Innenwand
    L1 erste Leitlinie β8 Bogenwinkel Rohrbogen 8
    L2 zweite Leitlinie
    L3 dritte Leitlinie α9 Schwenkwinkel zwischen Bezugsebene E9 und Bezugsebene E8
    L4 Leitlinienabschnitt des ersten Teilabschnittes bzw. des Rohrbogens 8
    β9 Bogenwinkel Rohrbogen 9
    L5 Leitlinienabschnitt des zweiten Teilabschnittes
    Δ Winkel zwischen erster Leitlinie und zweiter Leitlinie
    L6 Leitlinienabschnitt des dritten Teilabschnittes
    H Horizontale
    V Vertikale

Claims (15)

  1. Umlenkbogen zur Führung von Abwasser (A) umfassend
    einen ersten Rohrleitungsabschnitt (1), der sich entlang einer ersten als Gerade ausgebildeten Leitlinie (L1) erstreckt,
    einen zweiten Rohrleitungsabschnitt (2), der sich entlang einer zweiten als Gerade ausgebildeten Leitlinie (L2) erstreckt, und
    eine Umlenkabschnitt (3), welcher den ersten Rohrleitungsabschnitt (1) mit dem zweiten Rohrleitungsabschnitt (2) verbindet, wobei sich der Umlenkabschnitt (3) entlang dritten Leitlinie (L3) erstreckt, welche dritte Leitlinie (L3) die erste Leitlinie (L1) mit der zweiten Leitlinie (L2) verbindet,
    wobei die erste Leitlinie (L1) des ersten Rohrleitungsabschnittes (1) in einem Neigungswinkel (Δ) im Bereich von 90° bis 100° zur zweiten Leitlinie (L2) des zweiten Rohrleitungsabschnittes (2) steht,
    wobei die erste Leitlinie (L1) und die zweite Leitlinie (L2) eine Vertikalebene (VE) aufspannen,
    wobei eine Neigungsebene (NE) durch die erste Leitlinie (L1) und eine Referenzachse (R) aufgespannt ist, welche Referenzachse (R) rechtwinklig die erste Leitlinie (L1) schneidet, rechtwinklig zur zweiten Leitlinie (L2) und rechtwinklig zur Vertikalebene (VE) liegt,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Umlenkabschnitt (3) aus mehreren Teilabschnitten (4, 5, 6) gebildet wird, welche Teilabschnitte jeweils zugeordnete Leitlinienabschnitte (L4, L5, L6) der dritten Leitlinie (L3) aufweisen, und
    dass mindestens einer der Teilabschnitte (4, 5, 6) das Auslenken der Leitlinie (L3) des Umlenkabschnittes (3) aus der besagten Vertikalebene (VE) erlaubt, derart, dass das Abwasser aus dem ersten Rohrleitungsabschnitt (1) beim Durchströmen des besagten Teilabschnittes (4, 5, 6) in Rotation um die dritte Leitlinie (L3) versetzt wird und in Rotation dem zweiten Rohrleitungsabschnitt (2) zuleitbar ist.
  2. Umlenkbogen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Umlenkabschnitt (3) derart ausgebildet ist, dass das durch den Umlenkabschnitt (3) fliessende Abwasser (A) eine Rotation in eine Richtung erfährt, welche mit der Richtung der erstmaligen Umlenkung durch den Umlenkabschnitt (3) identisch ist.
  3. Umlenkbogen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Abwasser (A) im Umlenkabschnitt (3) bezüglich einer Drehung um die besagte Leitlinien (L2, L3) immer in die gleiche Richtung rotiert.
  4. Umlenkbogen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der besagte Teilabschnitt (4, 5, 6), der das Auslenken der Leitlinie (L3) des Umlenkabschnittes (3) seitlich aus der besagten Vertikalebene (VE) erlaubt, zudem aus der Neigungsebene (NE) in Richtung des zweiten Rohrleitungsabschnittes (2) ausgelenkt ist.
  5. Umlenkbogen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der besagte mindestens eine Teilabschnitt (4, 5, 6) ein erster Teilabschnitt (4) in der Gestalt eines Rohrbogens (8) mit einer kreisbogenförmigen Leitlinie (L4) aufweist, wobei sich die kreisbogenförmige Leitlinie (L4) des Rohrbogens (8) sich tangential der ersten Leitlinie (L1) des ersten Rohrleitungsabschnittes (1) anschliesst.
  6. Umlenkbogen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
    dass der Endbereich (1b) des ersten Rohrleitungsabschnittes (1) und der Anfangsbereich (8a) des besagten Rohrbogens (8) in einer Bezugsebene (BE) liegen, die parallel beabstandet zu einer ersten Referenzebene (RE) liegt, wobei die Referenzebene (RE) durch die Stirnseite (1a) des ersten Rohrleitungsabschnittes (1) aufgespannt wird, und rechtwinklig zur ersten Leitlinie (L1) steht, und
    dass die kreisbogenförmige Leitlinie (L4) in einer Bezugsebene (E8) liegt, die bezüglich der Neigungsebene (NE), um einen Schwenkwinkel (α8) von 10° bis 70°, insbesondere von 30°, um die erste Leitlinie (L1) zum zweiten Rohrleitungsabschnitt (2) hin verschwenkt ist,
    und/oder
    dass der Rohrbogen (8) einen Bogenwinkel (β8) von 10° bis 80°, insbesondere von 30° aufweist.
  7. Umlenkbogen nach einem der vorhergehenden Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
    dass dem ersten Teilabschnitt (4) sich ein zweiter Teilabschnitt (5) in der Gestalt eines zweiten Rohrbogens (9) mit einer kreisbogenförmigen Leitlinie (L5) anschliesst,
    wobei sich die kreisbogenförmige Leitlinie (L5) des zweiten Rohrbogens (9) sich tangential der kreisbogenförmige Leitlinie (L4) des ersten Rohrbogens (8) anschliesst.
  8. Umlenkbogen nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
    dass die kreisbogenförmige Leitlinie (L5) in einer Bezugsebene (E9) liegt, die bezüglich der Bezugsebene (E8) des ersten Rohrbogens (8), um einen Schwenkwinkel (β9) von 10° bis 80°, insbesondere von 75°, um eine in der besagten Bezugsebene (E8) und tangential zur kreisbogenförmigen Leitlinie (L4) des ersten Rohrbogens (8) verlaufende Schwenkachse (S9) zum zweiten Rohrleitungsabschnitt (2) hin verschwenkt ist,
    wobei die besagte Referenzebene (R9) durch den Endbereich (8b) des ersten Rohrbogens (8) aufgespannt wird und die kreisbogenförmige Leitlinie (L8) des ersten Rohrbogens (8) rechtwinklig auf die Referenzebene (R9) auftrifft,
    und/oder
    dass der zweite Rohrbogen (9) einen Bogenwinkel (α9) von 45° bis 90°, insbesondere von 72°, aufweist.
  9. Umlenkbogen nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Endbereich (9b) des zweiten Rohrbogens (9) des zweiten Teilabschnittes (5) in einer Ebene (E9') liegt, welche im Wesentlichen rechtwinklig zur Vertikalebene (VE) verläuft, wobei die Ebene (E9') vorzugsweise näher zum ersten Rohrleitungsabschnitt (1) als zum zweiten Rohrleitungsabschnitt (2) liegt.
  10. Umlenkbogen nach einem der vorhergehenden Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein dritter Teilabschnitt (6) sich dem zweiten Teilabschnitt (5) anschliesst, welcher dritte Teilabschnitt (6) eine Verbindung zwischen dem zweiten Teilabschnitt (5) und dem zweiten Rohrleitungsabschnitt (2) bereitstellt.
  11. Umlenkbogen nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitlinie (L6) des dritten Teilabschnittes (6) ein Polynomzug ist, welcher sich tangential der Leitlinie (L5) des zweiten Teilabschnittes (5) anschliesst und welcher tangential auf die Leitlinie L2 des zweiten Rohrleitungsabschnittes (2) auftrifft.
  12. Umlenkbogen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt des Umlenkabschnittes (3) im Wesentlichen konstant kreisförmig verläuft und dem Querschnitt der beiden Rohrleitungsabschnitte (1, 2) entspricht, wobei die dritte Leitlinie (L3) auf der mittig durch den Umlenkabschnitt (3) verlaufenden Mittellinie verläuft.
  13. Umlenkbogen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt des Umlenkabschnittes (3) abschnittsweise durch eine Querschnittsvergrösserung (13) vergrössert ist, derart dass die Querschnittsfläche des Umlenkabschnittes (3) bezüglich des ersten bzw. des zweiten Rohrleitungsabschnittes (1, 2) vergrössert wird.
  14. Umlenkbogen nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsvergrösserung (13) sich im Querschnitt gesehen ausgehend vom geometrischen kreisförmigen Querschnitt (14) des Umlenkabschnittes (3) jeweils ausschliesslich über einen Teilbereich des kreisförmigen Querschnitts (14) hinaus erstreckt, so dass im Querschnitt gesehen ein Querschnittsbereich mit dem ursprünglichen kreisförmigen Querschnitt (14) und ein Querschnittsbereich mit der Querschnittsvergrösserung (13) geschaffen wird, wobei die Leitlinie (L3) sich durch die geometrischen Zentren des ursprünglichen kreisförmigen Querschnitts (14) sich hindurch erstreckt.
  15. Umlenkbogen nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsvergrösserung den Radius des kreisförmigen Querschnitts um 5% bis 20% oder um 10% bis 20%vergrössert und/oder dass die Querschnittsvergrösserung bei Blick in Richtung der ersten Leitlinie sich auf die Seite erstreckt, in welche der Teilabschnitt (4) des Umlenkabschnittes (3) ausgelenkt ist.
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