EP3592908B1 - Rigolenkörper und mittelplatte - Google Patents

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EP3592908B1
EP3592908B1 EP18717224.2A EP18717224A EP3592908B1 EP 3592908 B1 EP3592908 B1 EP 3592908B1 EP 18717224 A EP18717224 A EP 18717224A EP 3592908 B1 EP3592908 B1 EP 3592908B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
trench body
base plates
sidewalls
columns
side walls
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
EP18717224.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP3592908A2 (de
Inventor
Ramon Bhatia
Jan Mieze
Marco Wandkowski
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.)
ACO Ahlmann SE and Co KG
Original Assignee
ACO Ahlmann SE and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ACO Ahlmann SE and Co KG filed Critical ACO Ahlmann SE and Co KG
Publication of EP3592908A2 publication Critical patent/EP3592908A2/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3592908B1 publication Critical patent/EP3592908B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03FSEWERS; CESSPOOLS
    • E03F1/00Methods, systems, or installations for draining-off sewage or storm water
    • E03F1/002Methods, systems, or installations for draining-off sewage or storm water with disposal into the ground, e.g. via dry wells
    • E03F1/005Methods, systems, or installations for draining-off sewage or storm water with disposal into the ground, e.g. via dry wells via box-shaped elements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B11/00Drainage of soil, e.g. for agricultural purposes
    • E02B11/005Drainage conduits

Definitions

  • the invention relates to a trench body with base plates, between which columns are arranged vertically, and side walls that are connected to the base plates.
  • a trench body is made, for example DE 10 2011 086 016 A1 famous.
  • the invention also relates to a trench body with a center plate.
  • Trench systems consisting of several trench bodies are used for draining surfaces, with the water to be discharged entering the trench system through the surface of the trench body and being discharged from there, for example into a sewage treatment plant.
  • Trench systems can be wrapped with a film that lies against the side walls and the base plates. Water-permeable foils are used to seep away the rainwater. If the infiltration system is to be used as a water tank, a waterproof sheet is used.
  • the side walls of the trench body are firmly and reliably connected to the base plates.
  • the same materials are usually used for the side walls and the base plates.
  • EP 1 416 099 A2 discloses a trench body with a base plate which is provided in one piece with side walls, resulting in a trough-shaped base overall. Due to the one-piece construction, the use of different materials for the base body and the side walls is not possible, which limits the freedom of design for a trench body.
  • EP 2 463 449 A1 , WO 2016/042141 A1 and CN 103882910A each describe a trench body with base plates and side walls that can be connected to one another via rigid locking elements. Due to the rigid locking, the use of different materials for side walls and base plates leads to tension and thus to fatigue of the trench body.
  • the invention is based on the object of improving a trench body of the type mentioned at the outset in such a way that the trench body is sufficiently stable, regardless of the combination of materials used for the base plates and side walls.
  • the object is achieved by a trench body with base plates, between which columns are arranged vertically.
  • the trench body includes side walls that are connected to the base plates.
  • the side walls and the base plates have first and second interlocking elements which engage one another. The locking elements can be moved relative to one another in the vertical direction along the longitudinal axis of the columns.
  • the invention has the advantage that different changes in length due to different materials of the side walls and the base plates are compensated for by relative movements between the locking elements in the vertical direction of the trench body.
  • the locking elements can move in the vertical direction of the trench body.
  • the height direction along the longitudinal axis of the columns corresponds to the vertical when installed.
  • the first locking elements can be designed as latching elements of the side walls, in particular latching hooks.
  • the second locking elements can be designed as holding and guiding edges of the base plates. The holding and guiding edges extend in the vertical direction of the trench body. The result of this is that the locking elements of the side walls can slide along the holding and guiding edges, as a result of which the relative movement between the locking elements is made possible in a simple and secure manner.
  • the holding and guiding edges have a dual function. On the one hand, the edges hold the side walls to the base plates, i.e. in a direction normal to the side walls, through the latching hooks engaged with them. On the other hand, the edges guide the latching hooks in the vertical direction in order to enable a controlled relative movement. Of course, the holding function is retained.
  • the base plates have outer surfaces which extend in the height direction, the side walls bearing against the outer surfaces and being movable relative to the outer surfaces.
  • the arrangement of the side walls on the outer surfaces of the base plates leads to improved load transfer.
  • the relative mobility of the locking elements and thus of the side walls and the base plates is not restricted.
  • the outer surfaces have edges.
  • the side walls have projections that extend inwards, ie into the interior of the trench body.
  • the projections interact with the edges as stops to limit the relative movement of the side walls in the vertical direction. This prevents the locking elements of the side walls and the base plates from moving in strong unintentionally loosen changes in length.
  • the stops therefore provide a safeguard in order to maintain the holding function of the locking elements.
  • At least one center plate is arranged parallel to the base plates between the columns.
  • the center plate reinforces the trench body in the horizontal direction.
  • the trench body reinforced in this way can absorb relatively large transverse forces, for example the surface forces occurring during installation in groundwater.
  • the center plate is preferably located in the center of the trench body, i.e. approximately halfway up the columns.
  • the center plate can rest against at least one side wall in order to directly absorb and dissipate the forces introduced into the side wall.
  • the center panel abuts all of the side walls.
  • the sidewalls and center panel may include third and fourth locking members which are interengageable and movable relative to one another in a vertical direction along the longitudinal axis of the columns.
  • This embodiment has the advantage that the middle panel and the side walls (and the base panels) can be made of different materials. Any length tolerances are compensated for by the relative mobility.
  • At least one side wall can preferably be divided along a virtual parting plane which runs parallel to the base plates.
  • the divisible side wall has the advantage that smaller trench bodies can be formed as sub-units of the trench body with an undivided side wall.
  • the height of the divided side wall essentially corresponds to the height of the columns that are attached to one of the base plates.
  • the side wall can be divided in the middle, so that the trench body can be halved.
  • the splittable side wall may be used preferentially, but not exclusively, with the center panel described above. It is also possible to use the divisible side wall with other floor panels.
  • the third locking elements of the side walls can be arranged on both sides of the parting plane. This has the advantage that after dividing the Side wall both side wall halves can be used to form a trench body. If the divisible side wall is used undivided, the stability of the trench body is increased by the arrangement of the third locking elements on both sides of the dividing plane.
  • the side walls on the one hand and the base plates and/or the middle plate on the other hand are preferably made of different materials. By choosing suitable material pairings, the properties of the trench body can be optimized even better.
  • a trench body is claimed with at least one base plate which is connected to vertically arranged columns and side walls which have third locking elements, the middle plate having recesses for the columns for arranging the middle plate parallel to the base plate.
  • the center plate has the advantage that it can be inserted between the columns before the base plates are assembled, so that when the base plates are in the assembled state, the center plate is arranged parallel to the base plates and between the columns.
  • the center panel has fourth locking members which engage with the third locking members of the side walls and are movable relative to one another in the height direction along the longitudinal axis of the columns.
  • the middle plate gives the trench body sufficient stability even with greater loads, such as when installed in groundwater.
  • a trench body is created which, regardless of the material, has sufficient stability, which is even further increased in the area of the middle plate. If, on the other hand, the focus is on stability under transverse loads, it may be sufficient to equip the trench body with a central plate, regardless of the relative mobility of the locking elements.
  • the trench body 1 is a box-shaped body with grid-like boundary surfaces in the form of base plates 11, 12 and side walls 14 through which water can flow into the trench body.
  • the trench body can be wrapped in a known manner with a geotextile in order to prevent the penetration of sediments into the trench system.
  • a trench system composed of several such trench bodies serves on the one hand as block storage for rainwater and on the other for block infiltration of rainwater.
  • the inside 1 illustrated trench body includes identical base plates 11, 12, which can be combined in different ways.
  • the upper base plate 11 is arranged at the top and the lower base plate 12 is arranged at the bottom.
  • the locations “above” and “below” refer to the installation position of the trench body.
  • the terms “outside” and “inside” refer to the trench body as a hollow body, with “inside” meaning the inside of the trench body and “outside” the environment outside of the trench body.
  • the base plates 11, 12 each have columns 13 which extend perpendicularly to the base plates 11, 12 and are connected to them.
  • the columns 13 form spacers that determine the distance between the base plates 11, 12 to one another.
  • the columns 13 are pushed onto one another with their free ends.
  • the columns 13, also called pylons, are cone-shaped, with the smaller cross-sectional opening forming the free end and the larger cross-sectional opening forming the end of the respective column 13 connected to the respective base plate 11, 12.
  • the side walls 14 form the lateral boundary surfaces of the trench body. They are arranged on the entire circumference of the two base plates 11, 12 and extend between the base plates 11, 12 so that the trench body is completely delimited by the side walls 14.
  • the side walls 14 have first locking elements 15 .
  • the base plates 11, 12 have second locking elements 16.
  • the locking elements 15, 16 are engaged when the side walls 14 and the base plates 11, 12 are connected.
  • the two locking elements 15, 16 can be moved relative to one another in the vertical direction of the trench body, i.e. along the longitudinal axis of the columns 13.
  • the longitudinal axis of the columns 13 and thus the vertical direction of the trench body run in the vertical direction when installed.
  • the side walls 14 and the base plates 11, 12 allow play in the vertical direction of the trench body. This has the effect that length differences due to different material combinations of the side walls 14 and the base plates 11, 12 are compensated for without the locking elements 15, 16 blocking.
  • the different changes in length can arise due to the different shrinkage properties of the materials.
  • the first locking elements 15 are designed as latching elements of the side walls 14, in particular as latching hooks.
  • the latching hooks form an undercut, which engages with a second locking element 16 of the base plate 11, 12 in order to hold the side wall 14.
  • the second locking element 16 is as a counterpart to the latching hook according to Figures 3, 4 , specifically as holding and guiding edges (see 2 ) formed, which are gripped from behind by the locking hooks, as in figure 5 shown.
  • the undercut of the latching hooks and the holding and guiding edges extend in the vertical direction, so that the latching hooks can be moved along the holding and guiding edges.
  • the holding and guiding edges are formed by recesses in the outer surfaces 17 of the base plates 11, 12.
  • the outer surfaces 17 form the outer circumference of the base plates 11, 12.
  • latching hooks are connected elastically to the side walls.
  • the spring force of the locking hooks is achieved by a bent arm 24 which is formed on the side wall 14.
  • the side walls 14 and the base plates 11, 12 can be locked together.
  • the latching hooks are pushed outwards by the holding and guiding edges due to the run-in bevel 23 and then spring back into the latched position.
  • the holding and guiding edges are wider than the latching hooks. This ensures that the engagement between the latching hooks and the holding and guiding edges takes place securely in different positions, so that a secure connection between the side walls 14 and the base plates 11, 12 is made possible with a wide variety of material combinations.
  • the side walls 14 rest on the base plates 11, 12 from the outside. This is in 7 shown.
  • the base plates 11, 12 have the above-mentioned outer surfaces 17, which surround the base plates 11, 12 on the outer circumference and extend in the height direction, ie upwards.
  • the side walls 14 bear against the outer surfaces 17 and are movable relative to these in the vertical direction. This ensures that the length compensation between the side walls 14 and the base plates 11 , 12 takes place not only in the area of the locking elements 15 , 16 , but also in the area of the outer surfaces 17 .
  • the load transfer of the loads introduced into the side walls 14 takes place, among other things, via the outer surfaces 17.
  • the outer surfaces 17 have edges 18 which delimit the outer surfaces 17 at the bottom and extend in the horizontal direction on the circumference of the base plates 11, 12.
  • the edges 18 cooperate with projections 19 formed on the side walls 14 and extending inwards. Between the edges 18 and the projections 19 there is a distance in the vertical direction of the trench body. This distance determines the degree of relative mobility between the side walls 14 and the base plates 11, 12.
  • the edges 18 and the projections 19 therefore act as stops that limit the relative mobility. This prevents the side walls 14 from detaching from the base plates 11, 12 unintentionally.
  • the stops are formed by other components on the base plates 11, 12 on the one hand and the side walls 14 on the other.
  • the Figures 8 to 12 relate to a further exemplary embodiment of the invention, in which the trench body has a central plate 20 to increase stability.
  • the center plate 20 extends parallel to the base plates 11, 12 and is intended to absorb transverse forces acting on the side walls 14, in particular surface forces, which can arise, for example, when the trench body is installed in the groundwater.
  • the center panel 20 abutting the inside of a side wall 14 (see also 9 ).
  • the middle plate 20 rests at least on opposite side walls 14 so that forces that are introduced into one of these side walls 14 are optimally transmitted to the columns 13 and the opposite side wall 14 .
  • the center plate 20 rests against the side walls 14 on all sides, so that lateral forces introduced from all sides are optimally dissipated.
  • the middle plate 20 is arranged between the columns 13 in the height direction.
  • the middle plate 20 has recesses (not shown) in which the columns 13 are arranged.
  • the recesses can be formed as openings through which the pillars 13 reach, so that the pillars 13 can be or are connected to one another in a manner known per se.
  • the side walls 14 have third locking elements 21 in the area of the center plate.
  • the middle plate 20 has fourth locking elements 22 .
  • the third and fourth locking elements 21, 22 are engaged with each other and can be moved relative to each other in the height direction along the longitudinal axis of the columns 13.
  • the third locking elements 21 are designed in the form of latching hooks, as shown in FIGS Figures 9 and 10 shown.
  • the fourth locking elements 22 are formed by holding and guiding edges.
  • the middle plate 20 is connected to the side walls 14 in a corresponding manner to the connection of the base plates 11, 12 to the side walls 14 by the first and second locking elements 15, 16. In this respect, reference is made to the statements on the connection between the base plates 11, 12 and the side walls 14 referenced.
  • the fourth locking elements 22 each have a nose 25 which extends transversely to the direction of movement of the locking hooks.
  • the lugs 25 form stops and correspond in their effect to the stops described above, which are formed from the edges 18 and the projections 19 .
  • the side walls 14 are in accordance with the embodiment Figures 8 to 12 made divisible.
  • a trench body with a split side wall is in the Figures 11 and 12 shown.
  • the dividing plane runs parallel to the base plates 11, 12.
  • a predetermined breaking point or a band-like area is provided in the side walls 14.
  • the side wall 14 can be divided in this area, for example by sawing.
  • the band-like area is, as in 10 shown formed by rectangular openings 26 which extend across the entire width of the side wall 14.
  • the side wall 14 can be divided in the middle along the openings 26 . If a side wall 14 is divided, the two parts have a continuous edge in the area of the (cut) edges. In this way it can be prevented that a sheathing material possibly surrounding the trench body, for example geotextile, is not broken through by the ribbed structures of the side walls 14 .
  • the third locking elements 21 are arranged in the form of latching lugs on both sides of the dividing line or of the openings 26, ie above and below. This has the advantage that the divided side walls 14 can each be used to form half a trench body, as in 11 is shown.
  • the center plate 20 replaces one of the two base plates 11 , 12 and the columns 13 connected to the base plate 11 , 12 .
  • the side wall 14 is connected to the base plate 11 on the one hand and to the middle plate 20 on the other hand.
  • the middle plate 20 thus forms either the lower base plate of the trench body or the upper cover plate, depending on the installation position of the trench body.
  • the connection between the center panel 20 and the side wall 14 is made in a similar manner as that Connection of the center plate 20 and the undivided side wall 14 according to 9 . Reference is made to the comments on this.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Rigolenkörper mit Grundplatten, zwischen denen Säulen senkrecht angeordnet sind, und Seitenwänden, die mit den Grundplatten verbunden sind. Ein derartiger Rigolenkörper ist beispielsweise aus DE 10 2011 086 016 A1 bekannt. Die Erfindung betrifft ferner einen Rigolenkörper mit einer Mittelplatte.
  • Rigolensysteme bestehend aus mehreren Rigolenkörpern werden zum Entwässern von Oberflächen eingesetzt, wobei das abzuführende Wasser durch die Oberfläche der Rigolenkörper in das Rigolensystem gelangt und von dort abgeführt wird, beispielsweise in eine Kläranlage. Rigolensysteme können mit einer Folie umwickelt werden, die an den Seitenwänden sowie an den Grundplatten anliegt. Zur Versickerung des Niederschlagswassers werden wasserdurchlässige Folien verwendet. Wenn das Rigolensystem als Wassertank verwendet werden soll, wird eine wasserdichte Folie verwendet.
  • Für die Stabilität des Rigolensystems kommt es darauf an, dass die Seitenwände der Rigolenkörper fest und zuverlässig mit den Grundplatten verbunden sind. Um Spannungen im Rigolenkörper auf Grund unterschiedlicher Materialeigenschaften zu vermeiden, werden daher üblicherweise dieselben Materialien für die Seitenwände und die Grundplatten verwendet.
  • EP 1 416 099 A2 offenbart einen Rigolenkörper mit einer Grundplatte, die einstückig mit Seitenwänden versehen ist, so dass sich insgesamt ein wannenförmiges Unterteil ergibt. Aufgrund der Einstückigkeit ist die Verwendung unterschiedlicher Materialien für den Grundkörper und die Seitenwände nicht möglich, was die Designfreiheit für einen Rigolenkörper beschränkt.
  • EP 2 463 449 A1 , WO 2016/042141 A1 und CN 103882910 A beschreiben jeweils Rigolenkörper mit Grundplatten und Seitenwänden, die über starre Verriegelungselemente miteinander verbindbar sind. Die Verwendung von unterschiedlichen Materialien für Seitenwände und Grundplatten führt aufgrund der starren Verriegelung zu Spannungen und so zur Ermüdung des Rigolenkörpers.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Rigolenkörper der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, dass eine ausreichende Stabilität des Rigolenkörpers unabhängig davon gegeben ist, welche Materialkombination für die Grundplatten und Seitenwände verwendet wird.
  • Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit Blick auf den Rigolenkörper durch die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 10 gelöst.
  • Insbesondere wird die Aufgabe durch einen Rigolenkörper mit Grundplatten gelöst, zwischen denen Säulen senkrecht angeordnet sind. Der Rigolenkörper umfasst Seitenwände, die mit den Grundplatten verbunden sind. Die Seitenwände und die Grundplatten weisen erste und zweite Verriegelungselemente auf, die miteinander in Eingriff stehen. Die Verriegelungselemente sind in Höhenrichtung entlang der Längsachse der Säulen relativ zueinander beweglich.
  • Die Erfindung hat den Vorteil, dass unterschiedliche Längenänderungen aufgrund unterschiedlicher Materialien der Seitenwände und der Grundplatten durch Relativbewegungen zwischen den Verriegelungselementen in Höhenrichtung des Rigolenkörpers kompensiert werden. Dazu können sich die Verriegelungselemente in Höhenrichtung des Rigolenkörpers bewegen. Durch die Erfindung wird erreicht, dass die Seitenwände und Grundplatten zusammenpassen, selbst wenn unterschiedliche Materialien für die Seitenwände und die Grundplatten verwendet werden. Somit steht eine breite Auswahl an Materialkombinationen zur Verfügung, wodurch die Herstellung und Funktionalität der Seitenwände und Grundplatten individuell optimiert werden kann.
  • Die Höhenrichtung entlang der Längsachse der Säulen entspricht im eingebauten Zustand der Vertikalen.
  • Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
  • So können die ersten Verriegelungselemente als Rastelemente der Seitenwände, insbesondere Rasthaken ausgebildet sein. Die zweiten Verriegelungselemente können als Halte- und Führungskanten der Grundplatten ausgebildet sein. Die Halte-und Führungskanten erstrecken sich in Höhenrichtung des Rigolenkörpers. Damit wird erreicht, dass die Rastelemente der Seitenwände entlang der Halte-und Führungskanten gleiten können, wodurch die Relativbewegung zwischen den Verriegelungselementen auf einfache und sichere Weise ermöglicht wird.
  • Den Halte- und Führungskanten kommt dabei eine Doppelfunktion zu. Einerseits halten die Kanten durch die mit diesen in Eingriff stehenden Rasthaken die Seitenwände an den Grundplatten, d.h. in einer Richtung normal zu den Seitenwänden. Andererseits führen die Kanten die Rasthaken in Höhenrichtung, um eine kontrollierte Relativbewegung zu ermöglichen. Dabei wird die Haltefunktion selbstverständlich beibehalten.
  • Erfindungsgemäß weisen die Grundplatten Außenflächen auf, die sich in Höhenrichtung erstrecken, wobei die Seitenwände an den Außenflächen anliegen und relativ zu den Außenflächen beweglich sind. Die Anordnung der Seitenwände an den Außenflächen der Grundplatten führen zu einem verbesserten Lastabtrag. Zudem wird die Relativbeweglichkeit der Verriegelungselemente und somit der Seitenwände und der Grundplatten nicht eingeschränkt.
  • Bei der bevorzugten Ausführungsform weisen die Außenflächen Kanten auf. Die Seitenwände weisen Vorsprünge auf, die sich nach innen, d.h. in das Innere des Rigolenkörpers hinein erstrecken. Die Vorsprünge wirken mit den Kanten als Anschläge zur Begrenzung der Relativbewegung der Seitenwände in Höhenrichtung zusammen. Dadurch wird verhindert, dass die Verriegelungselemente der Seitenwände und der Grundplatten sich bei starken Längenänderungen ungewollt lösen. Die Anschläge bieten also eine Sicherung, um die Haltefunktion der Verriegelungselemente aufrechtzuerhalten.
  • Bei der besonders bevorzugten Ausführung ist wenigstens eine Mittelplatte parallel zu den Grundplatten zwischen den Säulen angeordnet. Die Mittelplatte verstärkt den Rigolenkörper in horizontaler Richtung. Der auf diese Weise verstärkte Rigolenkörper kann relativ große Querkräfte, beispielsweise die beim Einbau im Grundwasser auftretende Flächenkräfte aufnehmen.
  • Vorzugsweise ist die Mittelplatte mittig im Rigolenkörper, d.h. in etwa auf halber Höhe der Säulen angeordnet.
  • Die Mittelplatte kann an wenigstens einer Seitenwand anliegen, um die in die Seitenwand eingeleiteten Kräfte direkt aufzunehmen und abzuleiten. Vorzugsweise liegt die Mittelplatte an allen Seitenwänden an.
  • Die Seitenwände und die Mittelplatte können dritte und vierte Verriegelungselemente aufweisen, die miteinander in Eingriff stehen und in Höhenrichtung entlang der Längsachse der Säulen relativ zueinander beweglich sind. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass die Mittelplatte und die Seitenwände (und die Grundplatten) aus unterschiedlichen Materialien hergestellt sein können. Etwaige Längentoleranzen werden durch die Relativbeweglichkeit ausgeglichen.
  • Vorzugsweise ist wenigstens eine Seitenwand entlang einer virtuellen Teilungsebene teilbar, die parallel zu den Grundplatten verläuft. Die teilbare Seitenwand hat den Vorteil, dass kleinere Rigolenkörper als Untereinheiten des Rigolenkörpers mit ungeteilter Seitenwand gebildet werden können. Die Höhe der geteilten Seitenwand entspricht im Wesentlichen der Höhe der Säulen, die an einer der Grundplatten befestigt sind. Vorzugsweise ist die Seitenwand mittig teilbar, sodass der Rigolenkörper halbiert werden kann. Die teilbare Seitenwand kann bevorzugt, aber nicht ausschließlich mit der vorstehend beschriebenen Mittelplatte verwendet werden. Es ist auch möglich, die teilbare Seitenwand mit anderen Bodenplatten zu verwenden.
  • Die dritten Verriegelungselemente der Seitenwände können auf beiden Seiten der Teilungsebene angeordnet sein. Dies hat den Vorteil, dass nach dem Teilen der Seitenwand beide Seitenwandhälften zur Bildung eines Rigolenkörpers verwendet werden können. Wird die teilbare Seitenwand ungeteilt verwendet, wird durch die Anordnung der dritten Verriegelungselemente auf beiden Seiten der Teilungsebene die Stabilität des Rigolenkörpers erhöht.
  • Vorzugsweise sind die Seitenwände einerseits und die Grundplatten und/oder die Mittelplatte andererseits aus unterschiedlichen Materialien hergestellt. Durch die Wahl geeigneter Materialpaarungen können die Eigenschaften des Rigolenkörpers noch besser optimiert werden.
  • Nach dem nebengeordneten Anspruch 10 wird ein Rigolenkörper mit wenigstens einer Grundplatte beansprucht, die mit senkrecht angeordneten Säulen und Seitenwänden verbunden ist, die dritte Verriegelungselemente aufweisen, wobei die Mittelplatte Aussparungen für die Säulen zur Anordnung der Mittelplatte parallel zu der Grundplatte aufweist. Die Mittelplatte hat den Vorteil, dass diese vor dem Zusammenbau der Grundplatten zwischen die Säulen eingesetzt werden kann, sodass im zusammengebauten Zustand der Grundplatten die Mittelplatte parallel zu den Grundplatten und zwischen den Säulen angeordnet ist. Die Mittelplatte weist vierte Verriegelungselemente auf, die mit den dritten Verriegelungselementen der Seitenwände in Eingriff stehen und in Höhenrichtung entlang der Längsachse der Säulen relativ zueinander beweglich sind. Insbesondere verleiht die Mittelplatte dem Rigolenkörper eine ausreichende Stabilität auch bei größeren Lasten, wie beispielsweise beim Einbau in Grundwasser.
  • Durch Kombination der Mittelplatte mit den Verriegelungselementen wird also ein Rigolenkörper geschaffen, der materialunabhängig eine ausreichende Stabilität aufweist, die im Bereich der Mittelplatte noch weiter erhöht ist. Wenn hingegen die Stabilität bei Querlasten im Vordergrund steht, kann es genügen, den Rigolenkörper mit einer Mittelplatte unabhängig von der Relativbeweglichkeit der Verriegelungselemente auszustatten.
  • Die Erfindung wird nachfolgend mit weiteren Einzelheiten unter Bezug auf die beigefügten schematischen Zeichnungen näher erläutert.
  • In diesen zeigen
  • Fig. 1
    eine perspektivische Ansicht eines Rigolenkörpers nach einem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel, bei dem die stirnseitige Seitenwand aus Darstellungsgründen nach vorne geklappt ist;
    Fig. 2
    einen Ausschnitt des Rigolenkörpers gemäß Fig. 1 im Bereich in der ersten Grundplatte;
    Fig. 3
    eine Rückansicht einer Seitenwand mit ersten Verriegelungselementen;
    Fig. 4
    ein vergrößerter Ausschnitt der Seitenwand gemäß Fig. 3 im Bereich der Verriegelungselemente;
    Fig. 5
    einen Schnitt durch die Seitenwand im Bereich der ersten und zweiten Verriegelungselemente;
    Fig. 6
    einen weiteren Schnitt durch die Seitenwand im Bereich der ersten und zweiten Verriegelungselemente gemäß Fig. 5;
    Fig. 7
    einen Schnitt durch die Grundplatte und die Seitenwand im Bereich der Außenfläche der Grundplatte;
    Fig. 8
    einen Schnitt durch einen Rigolenkörper nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit Mittelplatte;
    Fig. 9
    eine perspektivische Ansicht mit teilgeschnittenen oberen Säulen des Rigolenkörpers gemäß Fig. 8 mit Detailansicht im Bereich der dritten und vierten Verriegelungselemente;
    Fig. 10
    einen vergrößerten Ausschnitt der Seitenwand gemäß Fig. 3 im Bereich der dritten und vierten Verriegelungselemente;
    Fig. 11
    eine perspektivische Ansicht eines halben Rigolenkörpers mit geteilter Seitenwand und Mittelplatte; und
    Fig. 12
    eine perspektivische Ansicht des halben Rigolenkörpers gemäß Fig. 11 mit Detailansicht im Bereich der dritten und vierten Verriegelungselemente.
  • In der nachfolgenden Beschreibung werden für gleiche und gleichwirkende Teile dieselben Bezugszeichen verwendet.
  • Bei dem Rigolenkörper gemäß Fig. 1 handelt es sich um einen kastenförmigen Körper mit gitterartigen Begrenzungsflächen in der Form von Grundplatten 11, 12 und Seitenwänden 14, durch die Wasser in den Rigolenkörper fließen kann. Der Rigolenkörper kann in bekannter Weise mit einem Geotextil umwickelt werden, um das Eindringen von Sedimenten in das Rigolensystem zu verhindern.
  • Ein aus mehreren, derartigen Rigolenkörpern zusammengesetztes Rigolensystem dient zum einen als Blockspeicher für Niederschlagswasser und zum anderen zur Blockversickerung von Niederschlagswasser.
  • Der in Fig. 1 dargestellte Rigolenkörper umfasst identische Grundplatten 11, 12, die auf unterschiedliche Weise miteinander kombiniert werden können. Die obere Grundplatte 11 ist im verlegten Zustand des Rigolensystems oben und die untere Grundplatte 12 unten angeordnet. Die Ortsangaben "oben" und "unten" beziehen sich auf die Einbaulage des Rigolenkörpers. Die Angaben "außen" und "innen" beziehen sich auf den Rigolenkörper als Hohlkörper, wobei "innen" das Innere des Rigolenkörpers und "außen" die Umgebung außerhalb des Rigolenkörpers bedeuten.
  • Die Grundplatten 11, 12 weisen jeweils Säulen 13 auf, die sich senkrecht zu den Grundplatten 11, 12 erstrecken und mit diesen verbunden sind. Die Säulen 13 bilden Abstandshalter, die den Abstand der Grundplatten 11, 12 zueinander festlegen. Dazu werden die Säulen 13 mit ihren freien Enden aufeinander aufgesteckt. Die Säulen 13, auch Pylonen genannt, sind konusartig ausgebildet, wobei die kleinere Querschnittsöffnung das freie Ende und die größere Querschnittsöffnung das mit der jeweiligen Grundplatte 11, 12 verbundene Ende der jeweiligen Säule 13 bilden.
  • Die Seitenwände 14 bilden die seitlichen Begrenzungsflächen des Rigolenkörpers. Sie sind auf dem gesamten Umfang der beiden Grundplatten 11, 12 angeordnet und erstrecken sich zwischen den Grundplatten 11, 12, sodass der Rigolenkörper vollständig durch die Seitenwände 14 begrenzt ist.
  • Wie in den Figuren 1 bis 6 dargestellt, weisen die Seitenwände 14 erste Verriegelungselemente 15 auf. Die Grundplatten 11, 12 weisen zweite Verriegelungselemente 16 auf. Die Verriegelungselemente 15, 16 sind in Eingriff, wenn die Seitenwände 14 und die Grundplatten 11, 12 verbunden sind.
  • Die beiden Verriegelungselemente 15, 16 sind in Höhenrichtung des Rigolenkörpers, d.h. entlang der Längsachse der Säulen 13 relativ zueinander beweglich. Die Längsachse der Säulen 13 und somit die Höhenrichtung des Rigolenkörpers verlaufen im eingebauten Zustand in vertikaler Richtung. Die Seitenwände 14 und die Grundplatten 11, 12 erlauben eine Spiel in Höhenrichtung des Rigolenkörpers. Dadurch wird bewirkt, dass Längenunterschiede aufgrund unterschiedlicher Materialkombinationen der Seitenwände 14 und der Grundplatten 11, 12 kompensiert werden, ohne dass die Verriegelungselemente 15, 16 blockieren. Die unterschiedlichen Längenänderungen können aufgrund unterschiedlicher Schrumpfungseigenschaften der Materialien entstehen.
  • Bei dem Beispiel gemäß Figuren 1 bis 6 sind die ersten Verriegelungselemente 15 als Rastelemente der Seitenwände 14, insbesondere als Rasthaken ausgeführt. In den Figuren 3, 4 ist zu erkennen, dass die Rasthaken eine Hinterschneidung bilden, die zum Halten der Seitenwand 14 mit einem zweiten Verriegelungselement 16 der Grundplatte 11, 12 in Eingriff ist. Das zweite Verriegelungselement 16 ist als Gegenstück zu den Rasthaken gemäß Figuren 3, 4, konkret als Halte- und Führungskanten (s. Fig. 2) ausgebildet, die von den Rasthaken hintergriffen werden, wie in Fig. 5 gezeigt.
  • Die Hinterscheidung der Rasthaken und die Halte- und Führungskanten erstrecken sich in Höhenrichtung, so dass die Rasthaken an den Halte- und Führungskanten entlang bewegbar sind.
  • Die Halte- und Führungskanten sind durch Aussparungen in den Außenflächen 17 der Grundplatten 11, 12 gebildet. Die Außenflächen 17 bilden den Außenumfang der Grundplatten 11, 12.
  • In Fig. 5 ist ferner zu erkennen, dass die Rasthaken elastisch mit den Seitenwänden verbunden sind. Die Federkraft der Rasthaken wird durch einen gebogenen Arm 24 erreicht, der an der Seitenwand 14 angeformt ist. Die Seitenwände 14 und die Grundplatten 11, 12 können miteinander verrastet werden. Dabei werden die Rasthaken aufgrund der Einlaufschräge 23 durch die Halte- und Führungskanten nach außen gedrängt und federn dann in die Raststellung zurück.
  • In Fig. 6 ist dargestellt, dass die Halte- und Führungskanten breiter als die Rasthaken sind. Dadurch wird erreicht, dass der Eingriff zwischen den Rasthaken und den Halte- und Führungskanten in unterschiedlichen Positionen sicher erfolgt, sodass eine sichere Verbindung zwischen den Seitenwänden 14 und den Grundplatten 11, 12 bei unterschiedlichsten Materialkombinationen ermöglicht wird.
  • Die Seitenwände 14 liegen von außen auf den Grundplatten 11, 12 auf. Dies ist in Fig. 7 dargestellt. Dazu weisen die Grundplatten 11, 12 die bereits vorstehend erwähnten Außenflächen 17 auf, die die Grundplatten 11, 12 auf dem Außenumfang umgeben und sich in Höhenrichtung, d.h. nach oben erstrecken. Die Seitenwände 14 liegen an den Außenflächen 17 an und sind relativ zu diesen in Höhenrichtung beweglich. Damit wird erreicht, dass der Längenausgleich zwischen den Seitenwänden 14 und den Grundplatten 11, 12 nicht nur im Bereich der Verriegelungselemente 15, 16, sondern auch im Bereich der Außenflächen 17 erfolgt. Der Lastabtrag der in die Seitenwände 14 eingeleiteten Lasten erfolgt unter anderem über die Außenflächen 17.
  • Wie in Fig. 7 dargestellt, weisen die Außenflächen 17 Kanten 18 auf, die die Außenflächen 17 nach unten hin begrenzen und sich in horizontaler Richtung auf dem Umfang der Grundplatten 11, 12 erstrecken. Die Kanten 18 wirken mit Vorsprüngen 19 zusammen, die an den Seitenwänden 14 ausgebildet sind und sich nach innen erstrecken. Zwischen den Kanten 18 und den Vorsprüngen 19 ist ein Abstand in vertikaler Richtung des Rigolenkörpers ausgebildet. Dieser Abstand bestimmt das Maß der Relativbeweglichkeit zwischen den Seitenwänden 14 und den Grundplatten 11, 12. Die Kanten 18 und die Vorsprünge 19 wirken also als Anschläge, die die Relativbeweglichkeit begrenzen. Damit wird verhindert, dass sich die Seitenwände 14 ungewollt von den Grundplatten 11, 12 lösen.
  • Es ist denkbar, dass die Anschläge durch andere Bauteile an den Grundplatten 11, 12 einerseits und den Seitenwänden 14 andererseits gebildet werden.
  • Die Figuren 8 bis 12 betreffen ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung, bei dem der Rigolenkörper eine Mittelplatte 20 zur Erhöhung der Stabilität aufweist. Die Mittelplatte 20 erstreckt sich parallel zu den Grundplatten 11, 12 und ist dazu vorgesehen, auf die Seitenwände 14 wirkende Querkräfte, insbesondere Flächenkräfte, aufzunehmen, die beispielsweise beim Einbau des Rigolenkörper im Grundwasser entstehen können.
  • In Fig. 8 ist dargestellt, dass die Mittelplatte 20 an der Innenseite einer Seitenwand 14 anliegt (siehe auch Fig. 9). Konkret liegt die Mittelplatte 20 zumindest an gegenüberliegenden Seitenwänden 14 an, sodass Kräfte, die in eine dieser Seitenwände 14 eingeleitet werden, optimal auf die Säulen 13 und die gegenüberliegende Seitenwand 14 übertragen werden. Bei dem Beispiel gemäß Figuren 8, 9 liegt die Mittelplatte 20 allseitig an den Seitenwänden 14 an, sodass von allen Seiten eingeleitete Querkräfte optimal abgeleitet werden.
  • Wie in Fig. 9 gezeigt, ist die Mittelplatte 20 in Höhenrichtung zwischen den Säulen 13 angeordnet. Dazu weist die Mittelplatte 20 Aussparungen (nicht dargestellt) auf, in denen die Säulen 13 angeordnet sind. Die Aussparungen können als Durchbrüche ausgebildet sein, die von den Säulen 13 durchgegriffen werden, sodass die Säulen 13 in an sich bekannter Weise miteinander verbunden werden können bzw. verbunden sind.
  • Die Seitenwände 14 weisen im Bereich der Mittelplatte dritte Verriegelungselemente 21 auf. Die Mittelplatte 20 weist vierte Verriegelungselemente 22 auf. Die dritten und vierten Verriegelungselemente 21, 22 sind miteinander in Eingriff und können in Höhenrichtung entlang der Längsachse der Säulen 13 relativ zueinander bewegt werden. Die dritten Verriegelungselemente 21 sind in der Form von Rasthaken ausgeführt, wie in den Figuren 9 und 10 dargestellt. Die vierten Verriegelungselemente 22 sind durch Halte- und Führungskanten gebildet. Die Verbindung der Mittelplatte 20 mit den Seitenwänden 14 erfolgt also in entsprechender Weise wie die Verbindung der Grundplatten 11, 12 mit den Seitenwänden 14 durch die ersten und zweiten Verriegelungselemente 15, 16. Insofern wird auf die Ausführungen zur Verbindung zwischen den Grundplatten 11, 12 und den Seitenwänden 14 verwiesen.
  • Im Unterschied zu den zweiten Verriegelungselementen 16 der Grundplatten 11, 12 weisen die vierten Verriegelungselemente 22 jeweils eine Nase 25 auf, die sich quer zur Bewegungsrichtung der Rasthaken erstreckt. Die Nasen 25 bilden Anschläge und entsprechen in ihrer Wirkung den vorstehend beschriebenen Anschlägen, die aus den Kanten 18 und den Vorsprüngen 19 gebildet sind.
  • Die Seitenwände 14 sind bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8 bis 12 teilbar ausgeführt. Ein Rigolenkörper mit geteilter Seitenwand ist in den Figuren 11 und 12 gezeigt.
  • Die Teilungsebene verläuft dabei parallel zu den Grundplatten 11, 12. Dazu ist in den Seitenwänden 14 eine Sollbruchstelle oder ein bandartiger Bereich vorgesehen. In diesem Bereich kann die Seitenwand 14 geteilt werden, beispielsweise durch Sägen. Der bandartige Bereich ist, wie in Fig. 10 gezeigt, durch rechteckige Durchbrüche 26 gebildet, die sich über die gesamte Breite der Seitenwand 14 erstrecken. Entlang der Durchbrüche 26 kann die Seitenwand 14 mittig geteilt werden. Wenn eine Seitenwand 14 geteilt ist, weisen die beiden Teile im Bereich der (Schnitt)Kanten eine durchgehende Kante auf. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass ein ggf. den Rigolenkörper umgebendes Ummantelungsmaterial, z.B. Geotextil, nicht von den Rippenstrukturen der Seitenwände 14 durchbrochen wird.
  • In Fig. 10 ist weiter zu erkennen, dass die dritten Verriegelungselemente 21 in der Form von Rastnasen auf beiden Seiten der Teilungslinie bzw. der Durchbrüche 26, d.h. oben und unten angeordnet sind. Dies hat den Vorteil, dass die geteilten Seitenwände 14 jeweils zur Bildung eines halben Rigolenkörper herangezogen werden können, wie in Fig. 11 dargestellt ist.
  • Die Mittelplatte 20 ersetzt dabei eine der beiden Grundplatten 11, 12 sowie die mit der Grundplatte 11, 12 verbundenen Säulen 13. Der halbe Rigolenkörper weist also eine Grundplatte 11 mit Säulen 13 auf, die direkt mit der Mittelplatte 20 verbunden sind. Die Seitenwand 14 ist einerseits mit der Grundplatte 11 und andererseits mit der Mittelplatte 20 verbunden. Die Mittelplatte 20 bildet somit entweder die untere Bodenplatte des Rigolenkörpers oder die obere Deckelplatte, je nach der Einbaulage des Rigolenkörpers. Die Verbindung zwischen der Mittelplatte 20 und der Seitenwand 14 erfolgt in entsprechender Weise wie die Verbindung der Mittelplatte 20 und der ungeteilten Seitenwand 14 gemäß Fig. 9. Auf die Ausführungen hierzu wird Bezug genommen.
  • Bezugszeichenliste
  • 11
    erste Grundplatte
    12
    zweite Grundplatte
    13
    Säulen
    14
    Seitenwände
    15
    erste Verriegelungselemente
    16
    zweite Verriegelungselemente
    17
    Außenflächen
    18
    Kanten
    19
    Vorsprünge
    20
    Mittelplatte
    21
    dritte Verriegelungselemente
    22
    vierte Verriegelungselemente
    23
    Einlaufschräge
    24
    Arm
    25
    Nase
    26
    Durchbrüche

Claims (10)

  1. Rigolenkörper mit Grundplatten (11, 12), zwischen denen Säulen (13) senkrecht angeordnet sind, und Seitenwänden (14), die mit den Grundplatten (11, 12) verbunden sind, wobei die Seitenwände (14) erste Verriegelungselemente (15) und die Grundplatten (11, 12) zweite Verriegelungselemente (16) aufweisen, die miteinander in Eingriff stehen, wobei die Grundplatten (11, 12) Außenflächen (17) aufweisen, die sich in Höhenrichtung erstrecken, und wobei die Seitenwände (14) an den Außenflächen (17) anliegen,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die ersten Verriegelungselemente (15) und die zweiten Verriegelungselemente (16) in Höhenrichtung entlang der Längsachse der Säulen (13) relativ zueinander beweglich und die Seitenwände (14) relativ zu den Außenflächen (17) beweglich sind.
  2. Rigolenkörper nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die ersten Verrieglungselemente (15) als Rastelemente der Seitenwände (14), insbesondere Rasthaken, und die zweiten Verrieglungselemente (16) als Halte- und Führungskanten der Grundplatten (11, 12) ausgebildet sind, die sich in Höhenrichtung erstrecken.
  3. Rigolenkörper nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Außenflächen (17) Kanten (18) und die Seitenwände (14) Vorsprünge (19) aufweisen, die sich nach innen erstrecken und mit den Kanten (18) als Anschläge zur Begrenzung der Relativbewegung der Seitenwände (14) in Höhenrichtung zusammenwirken.
  4. Rigolenkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    wenigstens eine Mittelplatte (20) parallel zu den Grundplatten (11, 12) zwischen den Säulen (13) angeordnet ist.
  5. Rigolenkörper nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Mittelplatte (20) an wenigstens einer Seitenwand (14) anliegt.
  6. Rigolenkörper nach Anspruch 4 oder 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Seitenwände (14) und die Mittelplatte (20) dritte und vierte Verbindungselemente (21, 22) aufweisen, die miteinander in Eingriff stehen und in Höhenrichtung entlang der Längsachse der Säulen (13) relativ zueinander beweglich sind.
  7. Rigolenkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    wenigstens eine Seitenwand (14) entlang einer virtuellen Teilungsebene teilbar ist, die parallel zu den Grundplatten (11, 12) verläuft.
  8. Rigolenkörper nach den Ansprüchen 6 und 7,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die dritten Verriegelungselemente (21) der Seitenwände (14) auf beiden Seiten der Teilungsebene angeordnet sind.
  9. Rigolenkörper nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Seitenwände (14) einerseits und die Grundplatten (11, 12) und/oder die Mittelplatte (20) andererseits aus unterschiedlichen Materialien hergestellt sind.
  10. Rigolenkörper mit
    - wenigstens einer Grundplatte (11, 12), die mit senkrecht angeordneten Säulen (13) und Seitenwänden (14) verbunden ist, die dritte Verriegelungselemente (21) aufweisen, und
    - einer Mittelplatte (20), die Aussparungen für die Säulen (13) zur Anordnung der Mittelplatte (20) parallel zu der Grundplatte (11, 12) und vierte Verriegelungselemente (22) aufweist,
    wobei die vierten Verriegelungselemente mit den dritten Verriegelungselementen (21) der Seitenwände (14) in Eingriff stehen und in Höhenrichtung entlang der Längsachse der Säulen (13) relativ zueinander beweglich sind.
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