EP3700644B1 - Fahrgeschäft - Google Patents
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- EP3700644B1 EP3700644B1 EP18745518.3A EP18745518A EP3700644B1 EP 3700644 B1 EP3700644 B1 EP 3700644B1 EP 18745518 A EP18745518 A EP 18745518A EP 3700644 B1 EP3700644 B1 EP 3700644B1
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- EP
- European Patent Office
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- vehicle
- amusement ride
- liquid
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- basin
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63G—MERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
- A63G9/00—Swings
-
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- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63G—MERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
- A63G27/00—Russian swings; Great wheels, e.g. Ferris wheels
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63G—MERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
- A63G31/00—Amusement arrangements
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63G—MERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
- A63G31/00—Amusement arrangements
- A63G31/007—Amusement arrangements involving water
Definitions
- the invention relates to an amusement ride according to the features of the preamble of claim 1.
- the invention relates in particular to rides with a ride that travels at least once through a liquid, for example water.
- a liquid for example water.
- Such water rides are very popular in the summer when it gets warm. Driving into the water offers a refreshing experience and increases the fun, especially when the vehicle is guided into the water from above and thus creates the very popular splash effect when it comes into contact with the water.
- a water ride with a watercraft that can travel along a track with rails.
- a first water basin is provided on the route, which can be filled with water and through which the vehicle is guided.
- the basin has either a low level, or a zero level, or a high level.
- Further basins are planned, which are connected to the first water basin by lock doors.
- the watercraft is first accelerated along the route at a low level, then the lock doors are opened so that the water level of the first water basin rises to the high water level. Then the vehicle is led into the first water basin with a high water level in order to create the popular splash or water spray.
- the object of the invention is therefore to provide an amusement ride in which the vehicle is free to move and which is even more fun.
- the amusement ride is accordingly designed as a giant pendulum, which means that the vehicle is fixed in such a way that its center of gravity can swing around a rest position.
- the vehicle can move in a plurality of directions.
- the vehicle is then guided over the pool filled with liquid.
- a water effect can be created.
- the contact of the vehicle with the liquid in the pool is created by a relative movement of the two. Due to the strong delaying effect of the liquid, contact does not have to take place every time the pool is passed through. Rather, a minimum distance between the vehicle on the one hand and the liquid or the basin on the other hand can be varied in the course of the pendulum movement. To do this, the fill level of the pool can be varied while driving. The fill level in the pool can also remain constant and the distance between the vehicle and the pool can be changed while driving. It is important that during the pendulum movement of the vehicle, a radius of movement of the vehicle is covered by the liquid at least once.
- the basin has at least one section over which the liquid can flow, means being provided with which the flow of the liquid on the section of the basin can be varied as desired.
- the liquid thus flows within the basin over the section, which can be arranged on an edge of the basin, to a bottom of the basin.
- the flow rate of the liquid and thus also a fill level of the basin, can be varied according to the invention as desired, so that when the Vehicle drives over or through the liquid, both the deceleration effect of the liquid and the splash effect can be controlled.
- the amusement level of the ride can be adjusted depending on the audience.
- Particularly large bow waves can be generated. It is also conceivable that at the beginning of the journey no liquid flows through the section and that the liquid is only gradually introduced into the basin via the section, so that the bow waves become larger and larger when the vehicle is driven into the basin, or vice versa .
- the vehicle can be braked in a controlled manner with the liquid in the pool, further braking means can be dispensed with. It is particularly important that, with the aid of the means for varying the flow of the liquid, the loss of liquid in the basin associated with the splash effect can be compensated. As a result, the vehicle can create a splash effect every time it drives through it. This is not the case with conventional water rides. For this purpose, it is conceivable, for example, that the delay effect of the liquid when passing the filled basin is compensated with a drive that accelerates the vehicle after passing through the liquid so that the vehicle can drive any number of passages with a splash effect.
- the vehicle is released from a high position with the drive switched off and is able to oscillate on its own by means of gravitational acceleration, decelerating each time the vehicle passes through the fluid in the pool until it comes to a standstill. No further drives are necessary for this, as the vehicle no longer drives on a rail and the level of the liquid in the basin can be selected or refilled in such a way that retirement can be achieved within a desired time. thats why the ride is particularly energy-efficient and requires fewer parts.
- the vehicle is preferably rotatably mounted on a fastening element, for example via at least one rod.
- the vehicle thus has one to three degrees of freedom of rotation, depending on the type of connection between the fastening element and the vehicle.
- This type of storage actually corresponds to the arrangement of a pendulum.
- the vehicle can thus move freely around the fastening element along a spherical surface and therefore have a large number of possibilities of movement.
- the fastening element can be designed, for example, as a rod or as a spherical element. There are therefore no longer any need for tracks for the vehicle, but only a support structure for the fastening element is required, which makes the arrangement of the amusement much easier. This also means that the vehicle is almost free in the room, which is particularly stimulating for the passengers.
- the amusement ride is designed in such a way that, in addition to a pendulum movement, at least one further movement of the vehicle and / or the one or more passenger receptacles of the vehicle is possible.
- a pendulum movement at least one further movement of the vehicle and / or the one or more passenger receptacles of the vehicle is possible.
- the vehicle and / or the one or more passenger receptacles of the vehicle can rotate about themselves. Since the vehicle is already rotating around the fastening element, the passenger is particularly confused by these multiple rotations to the point that he no longer knows exactly where he is spatially. This confusion makes driving a lot more fun.
- the vehicle swings between two end positions. Swinging is seen here as a special type of pendulum, namely the pendulum of a thread pendulum.
- the movement of the vehicle around the fastening element is restricted so that the center of gravity of the vehicle can only travel along a circular area.
- the center of gravity of the vehicle therefore travels within a single plane.
- the ride then works like a ship swing.
- These end positions are preferably arranged symmetrically with respect to a plane of the fastening element.
- the vehicle can be driven to the first end position via a drive and then, with the drive disengaged, can be set free to vibrate up to the second end position, where the drive is switched on again, and so on.
- a particularly high speed can thus be achieved by means of the acceleration due to gravity without switching on the drive.
- Hydraulic drives, electric motors and LSM motors in particular come into consideration as drives. It must be understood that the rocking between the end positions only forms part of the entire ride, namely the main part. During the rest of the journey, the vehicle only sways between positions that are lower than the end positions because the vehicle does not have enough energy to reach the end positions.
- Means are preferably also provided to restrict or stop individual directions of movement of the vehicle and / or the one or more passenger receptacles of the vehicle. These means can in particular be brakes, clutches, servomotors or locking cylinders.
- the amusement ride according to the invention has a large number of possibilities for movement. Often, however, not all movement options are required. It can also be that you only want to switch on special movements from or until a special point in time. With these means, only desired movements can then be allowed, which ensures greater control of the journey. In addition, these funds offer increased security.
- a loading and unloading position of the amusement park can be fixed with these means, so that a safe boarding and alighting is guaranteed.
- the amusement ride can be designed in such a way that the vehicle can generate a splash or other liquid effects.
- the splash is a splash of liquid from the pool.
- the splash can make the passengers of the vehicle and / or the spectators of the ride wet.
- Such a liquid effect is generated in particular when the vehicle drives at sufficient speed into the liquid flowing over the section of the basin. This therefore presupposes that the means for varying the flow of the liquid are used in such a way that enough liquid flows. Among other things, bow waves are then generated that delight the passengers.
- the section of the basin over which the liquid can flow has a ramp or a staircase, which is preferably arranged at an edge of the basin.
- the section can be connected to the means with which a flow rate of the liquid can be varied as desired.
- a kind of waterfall is formed, which makes the driving experience even more adventurous and refreshing.
- the vehicle drives over the stairs or the ramp with the liquid running, a particularly strong and impressive splash effect can be created.
- the means for varying the flow of the liquid are driven in such a way that the liquid level on the section is higher than a movement radius of the vehicle, so that there is an overlap of the liquid and the roadway of the vehicle.
- the amusement ride can have one or more drives, in particular LSM (Linear Synchronous Motor) stators, with which the vehicle can be driven.
- LSM stators are very common and can reach high speeds.
- the drive or drives can be arranged on the vehicle itself, on the pool or on the support structure.
- means can be present which form a loading and unloading platform when the vehicle is at a standstill, for example in the form of a turntable.
- the passenger seats of the vehicle are preferably arranged in a circle. This training is particularly favorable when the entire vehicle or only one element of the vehicle, which has the passenger seats, can rotate about itself.
- Figures 1 to 3 show a first example of an amusement ride 100.
- the amusement ride 100 comprises a vehicle 1, a pool 2 and a support structure 5 and functions as a swing ride.
- Figure 1 shows the amusement ride 100 in a retirement and with empty pool 2.
- the vehicle 1 is designed as a boat with a housing that extends along an axis A of the vehicle 1 extends and in which a plurality of passenger receptacles 11 are mounted for receiving a passenger, not shown in detail.
- the passenger seats 11 are arranged in rows and designed as seats.
- the vehicle has 1 56 seats.
- the vehicle 1 has a first end 16 which is arranged at the front and a second end 17 which is arranged opposite the first end 16 and which is arranged at the rear.
- the vehicle 1 also has a plurality of essentially semicircular fastening elements 18 on the edges of an upper side for fastening the vehicle 1 to the supporting structure 5, which are arranged symmetrically with respect to the axis A.
- the support structure 5 has a fastening element 51, which is designed as a rod with an axis D, as well as support elements 52, which connect the fastening element 51 to a floor, not shown in more detail, in such a way that the fastening element 51 is securely and firmly connected to the floor.
- the two support elements 52 are in the present case V-shaped with two straight rods connected to one another, which form a receptacle 53 for the fastening element 51 at a connection point and are firmly screwed at ends 54 to the floor or to a transportable platform.
- the support elements 52 can be designed telescopically so that a distance between the floor or the platform and the fastening element 51 can be varied.
- a drive 6 for driving the vehicle 1 is arranged in the fastening element 51 on the side of the receptacle 53. In the present case it is an electric motor.
- the support structure 5 is essentially made of steel.
- the vehicle 1 is present with the fastening element 51 of the support structure 5 by a multiplicity of support elements 4 two connected.
- the support elements 4 have two rods which are at an acute angle to one another. At a connection point, the rods form an eyelet for receiving the fastening element 51, so that the support elements 4 are movably arranged on the fastening element 51, namely around the axis D of the fastening element 51.
- the support elements 4 also each have two ends, each with one Connecting element 18 of the vehicle 1 is connected.
- the rods are stiff and thus determine a fixed distance between the vehicle 1 and the fastening element 51 of the support structure 5. It is also conceivable that the support elements are designed as simple rods which are firmly connected to the connecting element.
- the vehicle 1 can rotate about the axis D of the fastening element 51, while further movements of the vehicle 1 with respect to the fastening element 51 are not permitted.
- the basin 2 is arranged on the floor.
- the basin 2 has a substantially rectangular base that extends along a longitudinal axis that is parallel to the axis A of the vehicle when the vehicle 1 is at rest, as is the case in FIG Figure 1 is.
- FIG. 1 shows a cross section of the amusement ride 100 of FIG. 1 through a plane which runs perpendicular to the axis D of the fastening element 51.
- the basin 2 is symmetrical with respect to a plane which runs perpendicular to the longitudinal axis of the basin 2 and through an axial center of the basin.
- the basin 2 has a first end 24 arranged on the front side and a second end 25 arranged on the rear side on.
- the basin 2 has a first section which has a plurality of stairs 21 leading downwards, that is to say in the direction of the floor, over which a liquid 3 can flow, and a second section 28, which is slightly inclined and leads down to the middle of the basin 2, so that a bottom of the basin 2 forms.
- the stairs 21 are designed to be inclined downward with an upwardly pointing projection 211 which easily prevents a liquid from flowing over the stairs 21.
- the basin 2 is designed such that the vehicle 1 can be arranged between the front and rear stairs 21 of the basin 2 when it is at rest, as in FIG Figure 1 can be seen clearly.
- the basin 2 has a ramp instead of stairs 21, which can also be used for guiding the liquid.
- a reservoir 23 is arranged inside the basin 2, which takes up almost the entire base area of the basin 2 and can be filled with the liquid 3.
- the reservoir 2 is completely filled with the liquid 3.
- the liquid is water, but it is also conceivable to use other liquids.
- the basin 2 has a multiplicity of pumps 22 arranged at the ends, in the present case four, which pump the liquid 3 out of the reservoir 23 and can convey it to the outside through upwardly pointing openings 26 of the basin.
- the basin 2 has a central opening 27 in the middle, through which the liquid 3 can be returned to the reservoir 23.
- FIG. 11 shows a side view of the amusement ride 100 in a plane which runs perpendicular to the axis D of the fastening element 51.
- Figure 3 shows the vehicle 1 in full line when it is in a retirement according to Figure 1 is, and in a first end position 13 and a second end position 14, which are shown in dashed lines.
- the movement of the vehicle 1 about the axis D of the fastening element 51 of the support structure 5 becomes clear.
- a center of gravity S of the vehicle 1 moves on a circle 7 that runs in a plane that is perpendicular to the axis D of the support structure 5.
- the vehicle 1 can thus rock between the end position 13 and the end position 14, the end positions 13, 14 being symmetrical with respect to the central, radial plane of the pool 2. In the present case, the vehicle 1 reaches a height of approximately 40 meters in an end position 13, 14. It is also conceivable that the vehicle 1 can rotate 360 degrees and thus move around the entire circle 7.
- the basin 2 is arranged in such a way that the vehicle 1 drives over the basin 2 in a section on the route between the end positions 13, 14 and is guided through the liquid 3 when the liquid runs onto the stairs 21 and the second section 28.
- the vehicle 1 travels as follows. First of all, the vehicle 1 is in an initial position, which is shown in FIG Figure 1 is shown. The vehicle 1 is accelerated and rocked along the circle 7 by means of the drive 6, which is arranged in the fastening element 51, until it reaches the end position 13. This acceleration takes place over several stages in which an ever higher position is reached. The total duration of the acceleration is no more than 100 seconds.
- the main phase begins: the drive 6 is decoupled and oscillates by means of the acceleration of gravity in the direction of the end position 13 at a maximum speed of 100 kilometers per hour. The maximum acceleration in the direction of the ground is 5g. In order to reach the end position 13, the drive is then switched on again.
- the vehicle 1 then enters the end phase: the drive is decoupled and the vehicle 1 rocks in the direction of the other end position 14 due to the acceleration of gravity.
- the two pumps 22 arranged at the front are switched on so that the liquid 3 runs out of the reservoir 23 over the stairs 21 and the second section 28.
- the pumps 22 are driven in such a way that the flow created covers the running track of the vehicle 1 on at least one section of the running track.
- the pumps 22 can also be controlled in such a way that they convey the liquid 3 so high that the liquid jets created cross the course of the vehicle 1. It is important that only the pumps 22 which are arranged axially opposite the position of the vehicle 1 are switched on. Because of the strong deceleration effect of the liquid 3, the pumps 22 should only be switched on at the end of the journey.
- the vehicle 1 then drives with its front end 16 through the created river and thus generates a water effect 31, which in the present case is designed as a bow wave. This situation is in Figure 2 shown.
- the front pumps 22 are then switched off and the rear pumps 22 are switched on.
- the vehicle 1 rocks back in the direction of the end position 13, it encounters the new river via the stairs 21 on the back Drive 6 decoupled in the end phase is, the vehicle 1 drives slower and slower and reaches lower and lower positions.
- the pumps 22 are only switched on during the last back and forth travel of the vehicle 1.
- the decelerated vehicle 1 is driven into the starting position by the drive 6.
- the ride 100 can drive more than 1000 passengers per hour.
- the Figures 4 and 5 show a second example of an amusement ride 200 with a vehicle 201, the vehicle 201 being at a standstill.
- the ride 200 has the same support structure 5 and the same basin 2 as the ride 100 of FIG Figure 1 and differs from amusement ride 100 of FIG Figures 1 to 3 mainly because the passenger seats 211 are no longer arranged in rows in the vehicle, but in a circle on a wheel 210.
- the vehicle 201 is designed as an elongated boat and additionally comprises the wheel 210, which is connected to the boat by a rod 204.
- the rod 204 connects a center of the boat to the fastener 51 such that the vehicle 201 can rock about the axis D of the fastener 51.
- the wheel 210 has a rim 211 and a hub 214 which, via a plurality of spokes 212, in the present case five, are connected to each other.
- the passenger seats 211 are arranged in a circle on the rim 213. In the present case, the bike 210 can accommodate 56 passengers.
- the hub 214 has an opening 215 for receiving the rod 204.
- the wheel 210 is thus placed on the rod 204 through the opening 215 in such a way that the wheel 210 can rotate about an axis of the rod 204.
- the wheel 210 is arranged fixedly on the rod 204 and the rod 204 is designed in such a way that it can rotate itself.
- the rod is arranged in a rotationally fixed manner and the wheel 210 can rotate around the rod 204 by a drive.
- the rotation of the wheel 210 forms an additional movement of the passenger seats 211 so that while the vehicle 201 is traveling, the vehicle 201 can rock with the wheel 210 and the wheel 210 with the passenger seats 211 can rotate around the axis of the rod 204 independently of the rocking movement . With this double movement, the driving experience for the passengers becomes much more exciting.
- a platform 216 is used so that the passengers can have access to the passenger receptacles 211 of the wheel 210.
- This platform 216 is composed of two plates 217 which can be driven along an axis and which are designed in such a way that, when they are assembled, they form a receptacle 219 for the wheel 210.
- the plates 217 are driven against one another from opposite sides until they form the platform 217 and receive the wheel 210.
- This situation is in Figure 5 drawn.
- the movement of the plates 17 is in Figure 5 shown by arrows.
- the plates 217 are spaced from the ground by pillars 218 so that they are set at the same height as the wheel 210 itself.
- the passengers can then run to the passenger receptacles 211 via the platform 216.
- the wheel 210 is thus loaded and unloaded.
- the Plates 217 apart so that the wheel 210 is free and the vehicle 201 can travel. This is shown in FIG. 4.
- the Figure 7 shows a further example of an amusement ride 400 with a vehicle 401, a pool 402, and a support structure 405.
- the amusement ride 400 is designed such that the vehicle 401 can have an elliptical and oblique movement.
- the vehicle 401 is connected to the support structure 405 by a rod 404 which is arranged at a first end in an opening of a central hub of the wheel of the vehicle 401.
- the rod 404 has an eyelet at another end which receives the rod of the fastening element 451 in such a way that the rod 404, together with the vehicle 401, is rotatably arranged around the rod of the fastening element 451.
- a ring 441 is arranged around the rod 404, which is coaxial with the rod 404 and has a larger diameter than the rod 404.
- the ring 441 can interact with the annular element 454 of the support structure 405.
Landscapes
- Motorcycle And Bicycle Frame (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft ein Fahrgeschäft gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
- Die Erfindung betrifft insbesondere Fahrgeschäfte mit einem Fahrgeschäft, das mindestens einmal durch eine Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser, fährt. Solche Wasserfahrgeschäfte sind sehr beliebt im Sommer, wenn es warm wird. Das Fahren ins Wasser bietet ein erfrischendes Erlebnis und erhöht den Spaß, insbesondere wenn das Fahrzeug von oben in das Wasser geführt wird und somit beim Kontakt mit dem Wasser den sehr beliebten Splash-Effekt erzeugt.
- Die
DE 10 2014 103 226 A1 der Anmelderin beschreibt zum Beispiel ein Wasserfahrgeschäft mit einem Wasserfahrzeug, das entlang einer Strecke mit Schienen fahren kann. Auf der Strecke ist ein erstes Wasserbecken vorgesehen, das mit Wasser gefüllt werden kann und durch das das Fahrzeug geführt wird. Das Becken weist entweder einen niedrigen Pegel, bzw. ein NullPegel, oder einen hohen Pegel auf. Weitere Becken sind vorgesehen, welche mit dem ersten Wasserbecken durch Schleusentüren verbunden sind. Das Wasserfahrzeug wird zunächst entlang der Strecke bei niedrigem Pegel beschleunigt, dann werden die Schleusentüren geöffnet, damit der Wasserpegel des ersten Wasserbeckens auf den hohen Wasserpegel steigt. Dann wird das Fahrzeug in das erste Wasserbecken mit hohem Wasserpegel geführt, um somit den beliebten Splash oder Wasserspritz zu erzeugen. - Bei diesem Fahrgeschäft muss das Fahrzeug ständig mit Antrieben kontrolliert werden. Insbesondere müssen Linearantriebe zum Bremsen des Fahrzeugs eingesetzt werden. Es ist nämlich bekannt, dass, wenn das Fahrzeug durch das Wasser läuft, es stark gebremst wird. Deshalb kann das Becken nur am Ende der Fahrt mit Wasser auf hohem Pegel befüllt werden. Das Bremsen anhand des Wassers allein kann aber in diesem Fahrgeschäft nur schwer kontrolliert werden, so dass weitere Bremsmittel notwendig sind.
- Die Bewegungsfreiheit sowie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs sind außerdem auf einer solchen Streckenführung stark begrenzt.
- Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, ein Fahrgeschäft bereitzustellen, bei dem das Fahrzeug freier in seiner Bewegung ist und das einen noch höheren Spaß bietet.
- Diese Aufgabe wird durch ein Fahrgeschäft mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
- Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
- Das Fahrgeschäft ist demgemäß als ein riesiges Pendel ausgeführt, das heißt, dass das Fahrzeug so befestigt ist, dass sein Schwerpunkt um eine Ruheposition schwingen kann. Indem das Fahrzeug nicht mehr unbedingt an Schienen oder andere Führungsmittel gebunden ist, kann sich das Fahrzeug in eine Mehrheit von Richtungen bewegen. Im Lauf der Pendelbewegung wird dann das Fahrzeug über das mit Flüssigkeit gefüllte Becken geführt. Somit kann ein Wassereffekt erzeugt werden.
- Der Kontakt des Fahrzeugs mit der Flüssigkeit des Beckens entsteht durch eine Relativbewegung der beiden. Der Kontakt muss aufgrund der starken Verzögerungswirkung der Flüssigkeit nicht bei jeder Durchfahrt des Beckens zu erfolgen. Vielmehr kann im Lauf der Pendelbewegung ein Minimalabstand zwischen dem Fahrzeug einerseits und der Flüssigkeit oder dem Becken andererseits variiert werden. Dafür kann ein Füllstand des Beckens während der Fahrt variiert werden. Der Füllstand im Becken kann auch konstant bleiben und der Abstand des Fahrzeugs relativ zu dem Becken während der Fahrt geändert werden. Wichtig ist, dass im Lauf der Pendelbewegung des Fahrzeugs eine Überdeckung eines Bewegungsradius des Fahrzeugs mit der Flüssigkeit mindestens einmal erfolgt.
- Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform weist das Becken mindestens einen Abschnitt auf, über den die Flüssigkeit strömen kann, wobei Mittel vorgesehen sind, mit denen ein Durchfluss der Flüssigkeit auf dem Abschnitt des Beckens beliebig variiert werden kann.
- Die Flüssigkeit strömt somit innerhalb des Beckens über den Abschnitt, der an einem Rand des Beckens angeordnet sein kann, bis zu einem Boden des Beckens. Während das Becken im Stand der Technik nur zwei Pegel aufweist, kann der Durchfluss der Flüssigkeit, und somit auch ein Füllstand des Beckens, erfindungsgemäß beliebig variiert werden kann, so dass, wenn das Fahrzeug über oder durch die Flüssigkeit fährt, sowohl die Verzögerungswirkung der Flüssigkeit als auch den Splash-Effekt kontrolliert werden können. Somit kann der Vergnügensgrad des Fahrgeschäfts abhängig vom Publikum eingestellt werden. Dabei können besonders große Bug-Wellen erzeugt werden. Es ist auch denkbar, dass am Anfang der Fahrt keine Flüssigkeit über den Abschnitt durchfließt und dass die Flüssigkeit nur allmählich über den Abschnitt in das Becken eingebracht wird, so dass die Bug-Wellen beim Fahren des Fahrzeugs in das Becken immer größer werden, oder umgekehrt. Indem das Fahrzeug mit der Flüssigkeit des Beckens kontrolliert gebremst werden kann, können weitere Bremsmittel entfallen. Wichtig ist insbesondere, dass, anhand der Mittel zum Variieren des Durchflusses der Flüssigkeit, der mit dem Splash-Effekt verbundene Verlust an Flüssigkeit im Becken kompensiert werden kann. Dies hat zur Folge, dass das Fahrzeug bei jeder Durchfahrt einen Splash-Effekt erzeugen kann. Dies ist bei herkömmlichen Wasserfahrgeschäfte nicht der Fall. Dazu ist zum Beispiel denkbar, dass die Verzögerungswirkung der Flüssigkeit beim Passieren des gefüllten Beckens mit einem Antrieb kompensiert wird, der das Fahrzeug nach dem Passieren der Flüssigkeit beschleunigt, so dass das Fahrzeug beliebig viele Durchfahrten mit Splash-Effekt fahren kann.
- Das Fahrzeug wird aus einer hohen Position bei ausgeschaltetem Antrieb freigelassen und kann mittels Erdbeschleunigung von alleine schwingen, wobei jedes Mal, wenn das Fahrzeug durch die Flüssigkeit des Beckens fährt, es verzögert wird, bis es auf seinen Ruhestand kommt. Dafür sind keine weitere Antriebe mehr notwendig, da das Fahrzeug nicht mehr auf einer Schiene fährt und der Füllstand der Flüssigkeit im Becken so ausgewählt oder nachgefüllt werden kann, dass ein Ruhestand innerhalb einer gewünschten Zeit erreicht werden kann. Daher ist das Fahrgeschäft besonders energiesparend und braucht weniger Teile.
- Vorzugsweise ist das Fahrzeug an einem Befestigungselement drehbar gelagert, beispielweise über mindestens eine Stange. Das Fahrzeug weist also eins bis drei Rotationsfreiheitsgrade auf, abhängig von der Art der Verbindung zwischen dem Befestigungselement und dem Fahrzeug. Diese Lagerungsart entspricht tatsächlich der Anordnung eines Pendels. Somit kann sich das Fahrzeug um das Befestigungselement entlang einer Kugelfläche frei bewegen und daher eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten aufweisen. Das Befestigungselement kann beispielweise als Stange oder als Kugelelement ausgebildet sein. Es sind somit keine Gleise mehr für das Fahrzeug nötig, sondern es wird nur eine Tragstruktur für das Befestigungselement gebraucht, was die Anordnung des Fahrgeschäfts erheblich erleichtert. Dies bedeutet auch, dass das Fahrzeug annähernd frei im Raum steht, was besonders anregend für die Fahrgäste ist.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist das Fahrgeschäft so ausgebildet, dass außer einer Pendelbewegung mindestens eine weitere Bewegung des Fahrzeugs und/oder der einen oder mehreren Fahrgastaufnahmen des Fahrzeugs möglich ist. Mit der Vervielfachung der möglichen Bewegungen des Fahrzeugs und/oder der Fahrgastaufnahmen können noch komplexere Strecken und Bewegungen entwickelt werden, was eine höhere Flexibilität bei der Auswahl der Strecken und Bewegungen bietet. Außerdem sind Fahrgäste immer auf der Suche nach neuen Eindrücken und Erfahrungen, die mit dem erfindungsgemäßen Fahrgeschäft erfüllt werden können.
- Insbesondere können das Fahrzeug und/oder die eine oder mehreren Fahrgastaufnahmen des Fahrzeugs um sich selbst rotieren. Da sich das Fahrzeug schon um das Befestigungselement dreht, wird der Fahrgast durch diese mehreren Rotationen besonders verwirrt bis zu dem Punkt, dass er nicht mehr weiß, wo er sich räumlich genau befindet. Diese Verwirrung trägt erheblich zum Spaß beim Fahren bei.
- Gemäß einer besonders einfachen Ausführungsform schaukelt das Fahrzeug zwischen zwei Endpositionen. Schaukeln wird hier als eine besondere Art des Pendelns angesehen, nämlich das Pendeln eines Fadenpendels. In diesem Fall wird die Bewegung des Fahrzeugs um das Befestigungselement eingeschränkt, so dass der Schwerpunkt des Fahrzeuges nur entlang einer Kreisfläche fahren kann. Der Schwerpunkt des Fahrzeugs fährt also innerhalb einer einzigen Ebene. Das Fahrgeschäft funktioniert dann wie eine Schiffschaukel. Vorzugsweise sind diese Endpositionen symmetrisch gegenüber einer Ebene des Befestigungselements angeordnet. Das Fahrzeug kann über einen Antrieb bis zu der ersten Endposition gefahren werden und dann mit ausgekuppeltem Antrieb zur Schwingung freigesetzt werden bis zur zweiten Endposition, wo der Antrieb wieder zugeschaltet wird, und so weiter. Somit kann mittels der Erdbeschleunigung eine besonders hohe Geschwindigkeit erreicht werden, ohne den Antrieb einzuschalten. Als Antrieb kommen in Betracht insbesondere Hydraulik-Antriebe, Elektromotoren und LSM-Motoren. Es muss so verstanden werden, dass das Schaukeln zwischen den Endpositionen nur ein Teil der gesamten Fahrt bildet, nämlich den Hauptteil. Während der restlichen Fahrt schaukelt das Fahrzeug nur zwischen Positionen, die niedriger als die Endpositionen angeordnet sind, da das Fahrzeug nicht genug Energie hat, um die Endpositionen zu erreichen.
- Um den Spaß der Fahrgäste weiter zu erhöhen, kann das Fahrgeschäft so ausgebildet sein, dass eine 360°-Rotation des Fahrzeugs um das Befestigungselement möglich ist. Solche Überkopffahrten sind sehr beliebt, da der Fahrgast selbst für kurze Zeit auf den Kopf gestellt wird. Das Fahrzeug kann dann auf der Strecke zum Beispiel mehrere Male um das Befestigungselement rotieren.
- Vorzugsweise sind auch Mittel vorhanden, um einzelne Bewegungsrichtungen des Fahrzeugs und/oder der einen oder mehreren Fahrgastaufnahmen des Fahrzeugs einzuschränken oder stillzusetzen. Diese Mittel können insbesondere Bremsen, Kupplungen, Stellmotoren oder Sperrzylinder sein. Das erfindungsgemäße Fahrgeschäft weist nämlich eine hohe Anzahl an Bewegungsmöglichkeiten auf. Oft werden aber nicht alle Bewegungsmöglichkeiten benötigt. Es kann auch sein, dass man besondere Bewegungen nur ab oder bis zu einem besonderen Zeitpunkt einschalten möchte. Mit diesen Mitteln können dann nur gewünschte Bewegungen erlaubt werden, was für eine höhere Kontrolle der Fahrt sorgt. Außerdem bieten diese Mittel eine erhöhte Sicherheit. Außerdem kann mit diesen Mitteln eine Be- und Entladeposition des Fahrgeschäfts fixiert werden, so dass ein sicheres Ein- und Aussteigen gewährleistet wird.
- Um das Fahrerlebnis zu verbessern, kann das Fahrgeschäft so ausgebildet sein, dass das Fahrzeug einen Splash oder andere Flüssigkeitseffekte erzeugen kann. Bei dem Splash handelt es sich um ein Spritzen von Flüssigkeit aus dem Becken. Der Splash kann die Fahrgäste des Fahrzeugs und/oder die Zuschauer des Fahrgeschäfts nass machen. Ein solcher Flüssigkeitseffekt wird insbesondere erzeugt, wenn das Fahrzeug mit ausreichender Geschwindigkeit in die über den Abschnitt des Beckens strömende Flüssigkeit fährt. Dies setzt also voraus, dass die Mittel zum Variieren des Durchflusses der Flüssigkeit so eingesetzt werden, dass genug Flüssigkeit strömt. Es werden dann unter anderem Bugwellen erzeugt, die die Fahrgäste sehr erfreuen.
- Es ist besonders bevorzugt, wenn das Fahrzeug selbst derart ausgebildet ist, dass es Flüssigkeitseffekte maximieren kann. Das Fahrzeug kann zum Beispiel an einer Unterseite ein vorzugsweise halbkugelförmiges Element aufweisen, das beim Eintauchen in die Flüssigkeit diese aus dem Becken verdrängt. Das Fahrzeug wirkt somit wie eine Art Hammer, der die Flüssigkeit des Beckens schlägt.
- Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform weist das Fahrzeug Mittel zur Mitnahme der Flüssigkeit auf, welche vorzugsweise an einer Unterseite des Fahrzeuges angeordnet sind. Insbesondere kann das Fahrzeug unten einen Mitnehmer aufweisen, der zum Beispiel als ein nach vorne offen ausgebildetes Gehäuse ausgebildet ist. Beim Fahren des Fahrzeugs in das Becken nimmt somit das Gehäuse des Fahrzeugs durch sein offenes Ende Flüssigkeit mit. Nachdem das Fahrzeug aus dem Becken gefahren ist und sich auf dem Rückkehr befindet, kann dann der Mitnehmer das Wasser nach außen ausspritzen lassen, zum Beispiel auf erfreute Zuschauer. Je nach Bewegung und Geschwindigkeit kann das Ausschütten mehr oder weniger stark sein.
- Es ist besonders vorteilhaft, wenn der Abschnitt des Beckens, über den die Flüssigkeit strömen kann, eine Rampe oder eine Treppe aufweist, welche vorzugsweise an einem Rand des Beckens angeordnet ist. Außerdem kann der Abschnitt mit den Mitteln, mit denen ein Durchfluss der Flüssigkeit beliebig variiert werden kann, verbunden sein. Indem die Flüssigkeit über die Rampe oder die Treppe ins Becken strömt, wird eine Art Wasserfall gebildet, der das Fahrerlebnis noch abenteuerlicher und erfrischender macht. Wenn das Fahrzeug über die Treppe oder die Rampe bei laufender Flüssigkeit fährt, kann ein besonders starker und beeindruckender Splash-Effekt erzeugt werden. Insbesondere werden die Mittel zum Variieren des Durchflusses der Flüssigkeit so angetrieben, dass der Flüssigkeitsstand auf dem Abschnitt höher ist als ein Bewegungsradius des Fahrzeuges, so dass sich eine Überdeckung der Flüssigkeit und der Fahrbahn des Fahrzeugs ergibt.
- Indem die Mittel, mit denen der Durchfluss der Flüssigkeit variiert werden kann, mindestens eine Pumpe und ein Reservoir umfassen, kann dann ein dynamischer und geschlossener Flüssigkeitskreisprozess gebildet werden. Die Flüssigkeit kann zum Beispiel aus dem Reservoir durch die Pumpe ausgepumpt werden und dann über den Abschnitt des Beckens laufen und wieder in das Reservoir gelangen. Das Reservoir bietet die Möglichkeit, das Becken immer wieder und so oft wie nötig zu befüllen, damit der gewünschte Füllstand im Becken oder der gewünschte Strom auf dem Abschnitt erreicht werden kann. Mit der Pumpe kann die Flüssigkeit einfach und schnell in das Becken einströmen. Mit diesen Mitteln kann also der Durchfluss der Flüssigkeit, und somit der Füllstand im Becken, gesteuert werden. Denkbar ist auch, dass das Fahrgeschäft mehrere Pumpen oder Düsen aufweist, welche so angeordnet und ausgebildet sind, dass die Flüssigkeit aus dem Reservoir durch die Pumpen so hoch befördert werden kann, dass der geschaffene Fluss die Bahn des Fahrzeugs teilweise überdeckt. Somit wird ein Wassereffekt erzeugt.
- Damit das Fahrzeug beschleunigt werden kann, kann das Fahrgeschäft einen oder mehrere Antriebe aufweisen, insbesondere LSM (Linear Synchronous Motor)-Statoren, mit denen das Fahrzeug angetrieben werden kann. LSM-Statoren sind sehr verbreitet und können hohe Geschwindigkeiten erreichen. Der oder die Antriebe können am Fahrzeug selbst, am Becken oder an der Tragstruktur angeordnet sein.
- Damit die Fahrgäste zu den Fahrgastaufnahmen Zugang haben können, können Mittel vorhanden sein, die im Stillstand eine Be- und Entladeplattform bilden, zum Beispiel in der Form eines Drehtellers.
- Vorzugsweise sind die Fahrgastaufnahmen des Fahrzeugs im Kreis angeordnet. Diese Ausbildung ist besonders günstig, wenn das ganze Fahrzeug oder nur ein Element des Fahrzeugs, das die Fahrgastaufnahmen aufweist, um sich selbst rotieren kann.
- Das Fahrzeug kann als ein Boot ausgebildet sein. Diese Ausbildung ist bei einer Schaukelbewegung bevorzugt, da dann das Fahrzeug eine riesige Schaukel bildet, die besonders einfach ist, in eine gewisse Richtung zu beschleunigen. Mit seinen vorderseitigen und rückseitigen Enden kann das Boot die Flüssigkeit in beiden Richtungen wirksam wegdrücken, um den genannten "Splash-Effekt" zu erzeugen.
- Das Fahrgeschäft gemäß der vorliegenden Anmeldung wird nachfolgend anhand von fünf Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren nachfolgend näher erläutert. Es zeigen:
- Figur 1
- ein erstes Ausführungsbeispiel eines Fahrgeschäfts in Perspektivdarstellung und in einem Ruhestand,
- Figur 2
- eine Detailansicht eines Querschnitts des Fahrge-schäfts der
Figur 1 während einer Fahrt, - Figur 3
- eine Seitenansicht des Fahrgeschäfts der
Figur 1 mit verschiedenen Positionen des Fahrzeugs, - Figur 4
- ein zweites Ausführungsbeispiel eines Fahrgeschäfts in Perspektivdarstellung,
- Figur 5
- die Perspektivdarstellung der
Figur 4 mit Be- oder Entladungsplattform, - Figur 6a
- ein drittes Ausführungsbeispiel eines Fahrgeschäfts in Perspektivdarstellung,
- Figur 6b
- eine Detailansicht in Querschnitt des Fahrgeschäfts der
Figur 6a , - Figur 7
- ein viertes Ausführungsbeispiel eines Fahrgeschäfts in Perspektivdarstellung,
- Figur 8a
- ein fünftes Ausführungsbeispiel eines Fahrgeschäfts in Seitenansicht in einem Ruhestand und bei bewegtem Fahrzeug, und
- Figur 8b
- eines Detailansicht des Fahrgeschäfts der
Figur 8a bei bewegtem Fahrzeug. - In den nachfolgenden Figuren bezeichnen, sofern nicht anders angegeben, gleiche Bezugszeichen gleiche Teile mit gleicher Bedeutung.
-
Figuren 1 bis 3 zeigen ein erstes Beispiel eines Fahrgeschäfts 100. Das Fahrgeschäft 100 weist ein Fahrzeug 1, ein Becken 2 und eine Tragstruktur 5 auf ist funktioniert als ein Schaukelgeschäft. -
Figur 1 zeigt das Fahrgeschäft 100 in einem Ruhestand und beim leeren Becken 2. Das Fahrzeug 1 ist als ein Boot ausgebildet mit einem Gehäuse, das sich entlang einer Achse A des Fahrzeugs 1 erstreckt und in dem eine Vielzahl von Fahrgastaufnahmen 11 zur Aufnahme jeweils eines nicht näher dargestellten Fahrgasts angebracht sind. Die Fahrgastaufnahmen 11 sind in Reihen angeordnet und als Sitzplätze ausgebildet. Vorliegend weist das Fahrzeug 1 56 Sitzplätze auf. Das Fahrzeug 1 weist ein erstes Ende 16, das vorderseitig angeordnet ist, und ein zweites, dem ersten Ende 16 gegenüberliegend angeordnetes Ende 17, das rückseitig angeordnet ist, auf. Das Fahrzeug 1 weist außerdem an Ränder einer Oberseite eine Vielzahl von im Wesentlichen halbkreisförmigen Befestigungselementen 18 zur Befestigung des Fahrzeugs 1 an der Tragstruktur 5 auf, die symmetrisch gegenüber der Achse A angeordnet sind. - Die Tragstruktur 5 weist ein Befestigungselement 51, das als Stange mit einer Achse D ausgebildet ist, sowie Trageelemente 52 auf, die das Befestigungselement 51 mit einem nicht näher dargestellten Boden verbinden, derart, dass das Befestigungselement 51 mit dem Boden sicher und fest verbunden ist. Die zwei Trageelemente 52 sind vorliegend V-förmig ausgebildet mit zwei miteinander verbundenen, geraden Stangen, die an einem Verbindungspunkt eine Aufnahme 53 für das Befestigungselement 51 bilden und an Enden 54 mit dem Boden oder mit einer transportablen Plattform fest verschraubt sind. Die Tragelemente 52 können teleskopig ausgebildet sein, so dass ein Abstand zwischen dem Boden oder die Plattform und das Befestigungselement 51 variiert werden kann. In dem Befestigungselement 51 ist außerdem ein Antrieb 6 zum Antrieb des Fahrzeugs 1 seitlich an der Aufnahme 53 angeordnet. Vorliegend handelt es sich um einen Elektromotor. Die Tragestruktur 5 ist im vorliegenden Beispiel im Wesentlichen aus Stahl gefertigt.
- Das Fahrzeug 1 ist mit dem Befestigungselement 51 der Tragstruktur 5 durch eine Vielzahl von Tragelementen 4, vorliegend zwei verbunden. Die Tragelemente 4 weisen zwei Stangen auf, die einen spitzen Winkel zueinander aufweisen. Die Stangen bilden an einem Verbindungspunkt eine Öse zur Aufnahme des Befestigungselements 51, so dass die Tragelemente 4 an dem Befestigungselement 51 beweglich angeordnet sind, nämlich um die Achse D des Befestigungselements 51. Die Tragelemente 4 weisen außerdem jeweils zwei Enden auf, die jeweils mit einem Verbindungselement 18 des Fahrzeugs 1 verbunden ist. Die Stangen sind steif und bestimmen somit einen festen Abstand zwischen dem Fahrzeug 1 und dem Befestigungselement 51 der Tragstruktur 5. Denkbar ist auch, dass die Tragelemente als einfache Stange ausgebildet sind, welche an dem Verbindungselement fest verbunden sind.
- Somit bildet das Fahrzeug 1 zusammen mit der Tragstruktur 5 ein Schaukelgeschäft, das über den Boden schwebt. Das Fahrzeug 1 kann um die Achse D des Befestigungselements 51 rotieren, während weitere Bewegungen des Fahrzeugs 1 gegenüber dem Befestigungselement 51 nicht erlaubt sind.
- Auf dem Boden ist das Becken 2 angeordnet. Das Becken 2 weist eine im Wesentlichen rechteckigen Grundfläche auf, die sich entlang einer Längsachse erstreckt, die parallel zu der Achse A des Fahrzeugs läuft, wenn das Fahrzeug 1 in einem Ruhestand ist, wie dies der Fall in
Figur 1 ist. -
Figur 2 zeigt einen Querschnitt des Fahrgeschäfts 100 der Figur 1 durch eine Ebene, die senkrecht zu der Achse D des Befestigungselements 51 läuft. Das Becken 2 ist symmetrisch ausgebildet gegenüber einer Ebene, die senkrecht zur der Längsachse des Beckens 2 und durch eine axiale Mitte des Beckens läuft. Das Becken 2 weist ein erstes, vorderseitig angeordnetes Ende 24 und ein zweites, rückseitig angeordnetes Ende 25 auf. Axial gesehen, ausgehend vom Ende 24 in Richtung des Endes 25, weist das Becken 2 einen ersten Abschnitt, der eine Vielzahl von nach unten, das heißt, in Richtung des Bodens, führenden Treppen 21 aufweist, über die eine Flüssigkeit 3 strömen kann, und einen zweiten Abschnitt 28, der leicht schräg ausgebildet ist und bis zur Mitte des Beckens 2 nach unten führt, so dass einen Boden des Beckens 2 bildet, auf. Die Treppen 21 sind schräg nach unten ausgebildet mit einem nach oben weisenden Vorsprung 211, der eine Strömung einer Flüssigkeit über die Treppen 21 leicht verhindert. Vorliegend ist das Becken 2 so ausgebildet, dass das Fahrzeug 1 im Ruhestand zwischen den vorderseitigen und den rückseitigen Treppen 21 des Beckens 2 angeordnet werden kann, wie inFigur 1 klar zu sehen ist. Denkbar ist auch, dass das Becken 2 statt Treppen 21 eine Rampe aufweist, welche ebenfalls zur Flüssigkeitsführung dienen kann. Innerhalb des Beckens 2 ist ein Reservoir 23 angeordnet, das fast die gesamte Grundfläche des Beckens 2 aufnimmt und mit der Flüssigkeit 3 befüllt werden kann. In Figur 2 ist das Reservoir 2 voll mit der Flüssigkeit 3 befüllt. Vorliegend ist die Flüssigkeit Wasser, aber es ist auch denkbar, andere Flüssigkeiten zu verwenden. Das Becken 2 weist eine Vielzahl von endseitig angeordneten Pumpen 22 auf, vorliegend vier, die die Flüssigkeit 3 aus dem Reservoir 23 auspumpen und durch nach oben weisende Öffnungen 26 des Beckens nach außen befördern können. Außerdem weist das Becken 2 an der Mitte eine zentrale Öffnung 27 auf, durch die die Flüssigkeit 3 ins Reservoir 23 zurückgeführt werden kann. Wird die Flüssigkeit 3 aus dem Reservoir 23 nach außen ausgeschossen, läuft sie dann wie ein Wasserfall über die nach außen führenden Treppen 21, und dann über den zweiten, schrägen Abschnitt 28 des Beckens 2. Die Flüssigkeit 3 kann dann über die zentrale Öffnung 27 zurück ins Reservoir 23. Diese Kreisbewegung der Flüssigkeit 3 ist inFigur 2 durch Pfeilen dargestellt. -
Figur 3 zeigt eine Seitenansicht des Fahrgeschäfts 100 in einer Ebene, die senkrecht zu der Achse D des Befestigungselements 51 läuft.Figur 3 zeigt das Fahrzeug 1 in voll gezogener Linie, wenn es in einem Ruhestand gemäßFigur 1 liegt, sowie in einer ersten Endposition 13 und einer zweiten Endposition 14, die in gestrichelter Linie dargestellt sind. InFigur 3 wird die Bewegung des Fahrzeugs 1 um die Achse D des Befestigungselements 51 der Tragstruktur 5 deutlich. Ein Schwerpunkt S des Fahrzeugs 1 bewegt sich auf einem Kreis 7, der in einer Ebene läuft, die senkrecht zur Achse D der Tragstruktur 5 liegt. Somit kann das Fahrzeug 1 zwischen der Endposition 13 und der Endposition 14 schaukeln, wobei die Endpositionen 13, 14 symmetrisch gegenüber der mittleren, radialen Ebene des Beckens 2 ausgebildet sind. Vorliegend erreicht das Fahrzeug 1 in einer Endposition 13, 14 eine Höhe von etwa 40 Metern. Denkbar ist auch, dass das Fahrzeug 1 um 360 Grad rotieren und somit sich auf dem ganzen Kreis 7 bewegen kann. Das Becken 2 ist so angeordnet, dass das Fahrzeug 1 auf der Strecke zwischen den Endpositionen 13, 14 in einem Streckenabschnitt über das Becken 2 fährt und durch die Flüssigkeit 3 geführt wird, wenn die Flüssigkeit auf die Treppen 21 und den zweiten Abschnitt 28 läuft. - Eine Fahrt des Fahrzeugs 1 erfolgt wie folgt. Zunächst befindet sich das Fahrzeug 1 in einer Anfangsposition, die in
Figur 1 gezeigt ist. Das Fahrzeug 1 wird anhand des Antriebs 6, der in dem Befestigungselement 51 angeordnet ist, entlang des Kreises 7 beschleunigt und geschaukelt, bis es die Endposition 13 erreicht. Diese Beschleunigung erfolgt über mehrere Etappen, in denen eine immer höhere Position erreicht wird. Die gesamte Dauer der Beschleunigung beträgt nicht mehr als 100 Sekunden. Wenn sich das Fahrzeug 1 in der Endposition 14 befindet, beginnt die Hauptphase: der Antrieb 6 wird ausgekoppelt und schwingt mittels der Erdbeschleunigung in Richtung der Endposition 13 mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde. Die maximale Beschleunigung in Richtung des Bodens beträgt 5g. Um die Endposition 13 zu erreichen, wird der Antrieb dann wieder zugeschaltet. Das Fahrzeug 1 tritt dann in die Endphase ein: der Antrieb wird ausgekoppelt und das Fahrzeug 1 schaukelt in Richtung der anderen Endposition 14 durch Erdbeschleunigung. Die zwei vorderseitig angeordneten Pumpen 22 werden zugeschaltet, so dass die Flüssigkeit 3 aus dem Reservoir 23 über die Treppen 21 und den zweiten Abschnitt 28 läuft. Die Pumpen 22 werden so angetrieben, dass der geschaffene Fluss die Laufbahn des Fahrzeugs 1 an mindestens einem Abschnitt der Laufbahn überdeckt. Die Pumpen 22 können auch so gesteuert werden, dass sie die Flüssigkeit 3 so hoch befördern, dass die geschaffenen Flüssigkeitsstrahlen den Streckenverlauf des Fahrzeugs 1 kreuzen. Wichtig ist, dass nur die Pumpen 22 zugeschaltet werden, die axial gegenüberliegend der Position des Fahrzeugs 1 angeordnet sind. Wegen der starken Verzögerungswirkung der Flüssigkeit 3 sollten die Pumpen 22 nur am Ende der Fahrt angeschaltet werden. Statt Pumpen können auch ähnliche Flüssigkeitsbeförderungsmittel verwendet werden, wie zum Beispiel Düsen. Das Fahrzeug 1 fährt dann mit seinem vorderseitigen Ende 16 durch den geschaffenen Fluss und erzeugt somit einen Wassereffekt 31, das vorliegend als Bug-Welle ausgebildet ist. Diese Situation ist inFigur 2 dargestellt. Die vorderseitigen Pumpen 22 werden dann abgestellt und die rückseitigen Pumpen 22 zugeschaltet. Wenn das Fahrzeug 1 in Richtung der Endposition 13 zurück schaukelt, trifft es auf den neuen Fluss über die rückseitigen Treppen 21. Beim Treffen der laufenden Flüssigkeit 3 wird nicht nur ein Wassereffekt 31 erzeugt, sondern die Flüssigkeit 3 verzögert auch das Fahrzeug 1. Da der Antrieb 6 in der Endphase ausgekoppelt ist, fährt das Fahrzeug 1 immer langsamer und erreicht immer niedrigere Positionen. Vorliegend werden die Pumpen 22 nur bei der letzten Hin- und Herfahrt des Fahrzeugs 1 zugeschaltet. Schließlich wird das verzögerte Fahrzeug 1 durch den Antrieb 6 in die Anfangsposition gefahren. Mit dem Fahrgeschäft 100 können mehr als 1000 Fahrgäste pro Stunde fahren. - Die gefahrene Strecke sowie die Zuschaltung der Pumpen 22 können selbstverständlich beliebig ausgewählt werden. Insbesondere muss der Füllstand der Flüssigkeit 3 im Becken 2 nicht während der Pendelbewegung geändert zu werden. Es ist nämlich auch denkbar, dass während der Fahrt ein Abstand des Fahrzeugs 1 relativ zu dem Becken 2 geändert wird, zum Beispiel durch eine Änderung der Länge der Elemente 52 oder 4, wenn diese teleskopig ausgebildet sind. Das Fahrzeug 1 wird somit in die schon im Becken 2 vorhandene Flüssigkeit 3 eingetaucht.
- Die
Figuren 4 und5 zeigen ein zweites Beispiel eines Fahrgeschäfts 200 mit einem Fahrzeug 201, wobei das Fahrzeug 201 im Stillstand ist. Das Fahrgeschäft 200 weist die gleiche Tragstruktur 5 und das gleiche Becken 2 wie das Fahrgeschäft 100 derFigur 1 und unterscheidet sich von dem Fahrgeschäft 100 derFiguren 1 bis 3 hauptsächlich dadurch, dass die Fahrgastaufnahmen 211 nicht mehr reihenmäßig in dem Fahrzeug, sondern im Kreis auf einem Rad 210 angeordnet sind. - Das Fahrzeug 201 ist als längliches Boot ausgebildet und umfasst zusätzlich das Rad 210, das mit dem Boot durch eine Stange 204 verbunden ist. Die Stange 204 verbindet eine Mitte des Boots mit dem Befestigungselement 51, derart, dass das Fahrzeug 201 um die Achse D des Befestigungselements 51 schaukeln kann. Das Rad 210 weist eine Felge 211 und eine Nabe 214 auf, die über eine Vielzahl von Speichen 212, vorliegend fünf, miteinander verbunden sind. Die Fahrgastaufnahmen 211 sind auf der Felge 213 in Kreis angeordnet. Vorliegend kann das Rad 210 56 Fahrgäste aufnehmen. Die Nabe 214 weist eine Öffnung 215 zur Aufnahme der Stange 204 auf. Somit ist das Rad 210 durch die Öffnung 215 auf die Stange 204 aufgesetzt, derart, dass das Rad 210 um eine Achse der Stange 204 rotieren kann. Vorliegend ist das Rad 210 fest auf der Stange 204 angeordnet und die Stange 204 ist so ausgelegt, dass sie selbst rotieren kann. Denkbar ist auch, dass die Stange rotationsfest angeordnet ist und das Rad 210 durch einen Antrieb um die Stange 204 rotieren kann. Die Rotation des Rads 210 bildet jedenfalls eine zusätzliche Bewegung der Fahrgastaufnahmen 211, so dass während einer Fahrt des Fahrzeugs 201 das Fahrzeug 201 mit dem Rad 210 schaukeln und das Rad 210 mit den Fahrgastaufnahmen 211 unabhängig von der Schaukelbewegung um die Achse der Stange 204 rotieren kann. Mit dieser Doppelbewegung wird das Fahrerlebnis für die Fahrgäste viel aufregender.
- Damit die Fahrgäste Zugang zu den Fahrgastaufnahmen 211 des Rads 210 haben können, wird eine Plattform 216 verwendet. Diese Plattform 216 setzt sich aus zwei entlang einer Achse befahrbaren Platten 217 zusammen, die so ausgebildet sind, dass, wenn sie zusammengesetzt sind, sie eine Aufnahme 219 für das Rad 210 bilden. Wenn das Fahrzeug 201 im Stillstand ist, werden die Platten 217 aus gegenüberliegenden Seiten gegeneinander gefahren, bis sie die Plattform 217 bilden und das Rad 210 aufnehmen. Diese Situation ist in
Figur 5 gezeichnet. Die Bewegung der Platten 17 ist inFigur 5 durch Pfeilen gezeigt. Die Platten 217 sind über Säulen 218 vom Boden beabstandet, so dass sie auf der gleichen Höhe wie das Rad 210 selbst gesetzt sind. Über die Plattform 216 können dann die Fahrgäste zu den Fahrgastaufnahmen 211 laufen. So wird das Rad 210 be- und entladen. Nach der Be- und/oder Entladung des Rads 210 werden die Platten 217 voneinander entfernt, so dass das Rad 210 freigesetzt ist und das Fahrzeug 201 fahren kann. Dies zeigt die Figur 4. -
Figuren 6a und 6b zeigen ein drittes Ausführungsbeispiels eines Fahrgeschäfts 300. Das Fahrgeschäft 300 weist ein Fahrzeug 301, ein Becken 302 und eine Tragstruktur 305 auf und funktioniert wie ein Pendel. Das Fahrzeug 301 weist somit eine Pendelbewegung auf, die mit einer selbstrotierenden Bewegung kombiniert werden kann. - Das Fahrzeug 301 weist ein Rad 310 auf, das genauso wie das Rad 210 der
Figuren 4 ,5 ausgebildet ist, wobei auch in diesem Beispiel die Fahrgastaufnahmen 311 auf dem Rad 310 in Kreis angeordnet sind. Das Fahrzeug 301 weist außerdem an einer Unterseite 315 des Rads 310 ein halbkugelförmiges Element 312 auf, mit dem das Fahrzeug 301 die Flüssigkeit 303 "schlagen" kann. Wie in der Ausführungsform derFiguren 4 ,5 ist das Rad 310 an einem Mittepunkt mit einer Stange 304 verbunden, deren Achse stets senkrecht zu einer Ebene des Rads 310 läuft. Vorliegend ist das Fahrgeschäft 301 derart an der Stange 304 angeordnet, dass das Fahrgeschäft 301 um die Stange 304 rotieren kann. Es ist denkbar, dass Mittel vorgesehen sind, die diese Rotation steuern, so dass insbesondere eine Rotation des Fahrzeugs 301 nur ab einem bestimmten Zeitpunkt der Bewegung des Fahrzeugs 301 zugelassen wird. - Die Tragstruktur 5 ist pyramidal ausgebildet mit drei identisch ausgebildeten Stangen 352, die an einem Ende mit dem Boden fest verbunden sind und an einem anderen Ende mit einem Befestigungselement 351 verbunden sind. Das Befestigungselement 351 ist vorliegend im Wesentlichen plattenförmig ausgebildet mit drei, sich aus einem Mittepunkt nach außen erstreckenden Armen, welche jeweils mit einer Stange 352 verbunden sind, und einer zentrisch angeordneten Aufnahme für die Stange 304. An dem Befestigungselement ist außerdem ein nicht näher dargestellter Antrieb vorgesehen. Dieser Antrieb kann aber am Fahrzeug 301 selbst, am Becken 302, oder an anderen Orten der Tragstruktur 305 angeordnet sein.
- Das Fahrzeug 301 ist an dem Befestigungselement 351 drehbar gelagert. Dafür weist die Stange 304 an einem freien Ende, das nicht mit dem Fahrzeug 301 verbunden ist, ein kugelförmiges Element 340 auf, das durch die Aufnahme des Befestigungselements 351 aufgenommen wird, um eine Kugelverbindung zu bilden. Somit sich das Fahrzeug 3 um das Befestigungselement 351 frei drehen, das heißt, in allen Richtungen. Somit kann sich ein Schwerpunkt des Fahrzeugs 301 auf einer Kugelfläche bewegen, deren Mittelpunkt der Mittelpunkt des Befestigungselements 351 ist, so dass sich daraus eine typische Pendelbewegung des Fahrzeugs 301 ergibt. Das Fahrzeug 301 weist also eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten auf, da das Fahrzeug 301 um sich selbst um die Stange 304 rotieren kann, und die Stange 304 selbst um den Verbindungspunkt zwischen dem Befestigungselement 351 und dem Element 340 rotieren kann..
- Das Becken 302 ist im Wesentlichen kreisförmig ausgebildet und weist einen kreisförmigen Boden 328 sowie radial gesehen in Richtung eines Zentrums des Beckens 302 eine Vielzahl von nach unten führenden Treppen 321 auf, die Ränder des Beckens 302 mit dem Boden 328 des Beckens 302 verbinden und über die eine Flüssigkeit 303 strömen kann. Vorliegend sind die Treppen 321 auf dem Becken 302 umlaufend angeordnet. In diesem Ausführungsbeispiel bildet ein Innenraum des Beckens 302, der durch den Boden 328 und die umlaufenden Treppen 321 begrenzt ist, ein Reservoir für die Flüssigkeit 303. Der Innenraum des Beckens 302 ist somit ständig zumindest teilweise mit der Flüssigkeit 303 befüllt.
Figur 6b zeigt, dass das Becken 302 mindestens eine Pumpe 322 aufweist, die die Flüssigkeit 303 über eine Öffnung 326 im Becken 302 nach außen befördert, so dass sie über die Treppen 321 hinunterläuft bis zum Boden 328. Somit wird ein Wasserfall gebildet, der vorliegend ringförmig ausgebildet und daher besonders beeindruckend ist. Im Boden 328 ist mindestens eine Öffnung 327 vorhanden, die über einen Kanal 329 bis zu der Pumpe 322 führt. Das Becken 302 befindet sich innerhalb der Tragstruktur 305 und ist so ausgebildet, dass bei der Pendelbewegung das Fahrzeug 301 an einem Streckenabschnitt über das Becken 302 fährt und durch die Flüssigkeit 303 des Beckens 302 geführt werden kann, wenn die Flüssigkeit 303 über die Treppen 321 und den Boden 328 des Beckens 302 läuft. - Eine Fahrt des Fahrzeugs 301 erfolgt wie folgt: das Fahrzeug 301 wird mittels des an dem Befestigungselement 351 angeordneten Antriebs beschleunigt, derart, dass eine Pendelbewegung erzeugt wird. Der Antrieb wird so gesteuert, dass das Fahrzeug 301 immer höhere Endpositionen erreicht. Wenn der Antrieb ausgekoppelt wird, wird das Fahrzeug 301 durch Erdbeschleunigung beschleunigt. Beliebig kann auch eine Rotation des Fahrzeugs 301 um sich selbst an- oder ausgeschaltet werden, um das Fahrerlebnis noch zu verstärken. Wenn das Fahrzeug 301 eine gewünschte Endposition erreicht, kann die mindestens eine Pumpe 322 angeschaltet werden und die Flüssigkeit 303 bis zu den Treppen 321 auspumpen. Das Fahrzeug 301 wird dann durch Erdbeschleunigung durch die Flüssigkeit 303 geführt. Insbesondere läuft das Fahrzeug 301 über die mit Flüssigkeit befüllten Treppen 321 hoch und stößt mit seinem unten angeordneten, halbkugelförmigen Element 312 gegen die Flüssigkeit 303, derart, dass ein Wassereffekt 331, zum Beispiel ein Splash oder eine Bug-Welle erzeugt wird, der außen stehenden Zuschauer auch nass machen kann für das größte Vergnügen der Fahrgäste des Fahrzeugs 301 sowie der Zuschauer selbst. Diese Situation ist in
Figur 6b gezeigt. Insbesondere kann man inFigur 6b sehen, dass der Wasserfluss derart gesteuert ist, dass er mindestens an einem Abschnitt die durch das Fahrzeug 301 gefahrene Strecke überdeckt. Gleichzeitig wird das Fahrzeug 301 durch die Flüssigkeit 303 verzögert. Vorliegend wird eine Vielzahl von Pumpen 322 vorgesehen, die derart angeordnet sind, dass ein homogener Wasserlauf auf den umlaufenden Treppen 321 innerhalb des Beckens 302 erfolgt. Denkbar ist auch, dass das Becken 302 eine Vielzahl von Pumpen 322 aufweist, die jeweils für einen Kreisabschnitt des Beckens 302 verantwortlich sind, so dass nur die Pumpe 322 zugeschaltet wird, die den durch das Fahrzeug 301 zu fahrenden Abschnitt des Beckens 302 mit Flüssigkeit befüllt. Das Fahrzeug 301 fährt dann zurück über das Becken 302 und wird durch die Flüssigkeit 303 weiter verzögert, bis das Fahrzeug 301 still liegt. Eine genaue Positionierung des Fahrzeugs 301 auf die Anfangsposition kann durch den Antrieb des Befestigungselements 351 erfolgen. - Die beschriebene Fahrt ist nur beispielhaft und kann selbstverständlich anders gestaltet werden.
- Die
Figur 7 zeigt ein weiteres Beispiel eines Fahrgeschäfts 400 mit einem Fahrzeug 401, einem Becken 402, sowie einer Tragstruktur 405. Das Fahrgeschäft 400 ist derart ausgebildet, dass das Fahrzeug 401 eine elliptische und schräge Bewegung aufweisen kann. - Das Fahrzeug 401 ist ähnlich wie bei dem Fahrgeschäft 300 kreisförmig ausgebildet mit einem Rad und einem nicht näher dargestellten, an einer Unterseite des Rads angeordneten halbkugelförmigen Element zum Auswerfen von Flüssigkeit aus dem Becken 402.
- Die Tragstruktur 405 weist eine kreisförmige Plattform 453 mit einer in einer Mitte der Plattform 453 angeordneten, senkrecht zur Plattform 453 stehenden Säule 452 auf. Die Säule 452 trägt ein ringförmiges Element 454, das in einer schräg zu einer Ebene der Plattform 453 laufende Ebene angeordnet ist und mit der Säule 452 durch mit dem Element 454 vorliegend einstückig ausgebildeten, an verschiedenen Orten der Säule 452 angeordneten Armen 455, vorliegend vier, verbunden ist. Vorliegend ist der Winkel zwischen der Ebene der Plattform 453 und der Ebene des ringförmigen Elements 454 fest. Es ist aber denkbar, dass dieser Winkel einstellbar ist, zum Beispiel durch eine teleskopische Ausbildung der das Element 454 tragenden Armen 455. An einem der Plattform 453 gegenüberliegenden Ende der Säule 453 ist ein Befestigungselement 451 zur Befestigung des Fahrzeugs 401 angeordnet, derart, dass das Befestigungselement 451 um eine Längsachse der Säule 452 rotierbar ist. Vorliegend ist das Befestigungselement 451 als eine drehbare Platte mit zwei parallelen, im Wesentlichen dreieckig ausgebildeten, senkrecht zur drehbaren Platte angeordneten Tragplatten, zwischen denen eine Stange angeordnet ist, ausgebildet. Die Stange ist derart angeordnet, dass eine Achse der Stange senkrecht zur Achse der Säule 452 ist.
- Das Fahrzeug 401 ist mit der Tragstruktur 405 durch eine Stange 404 verbunden, welche an einem ersten Ende in einer Öffnung einer zentralen Nabe des Rads des Fahrzeugs 401 angeordnet ist. Die Stange 404 weist an einem anderen Ende eine Öse auf, welche die Stange des Befestigungselements 451 aufnimmt, derart, dass die Stange 404 samt dem Fahrzeug 401 um die Stange des Befestigungselements 451 drehbar angeordnet ist. Außerdem ist ein Ring 441 um die Stange 404 angeordnet, der koaxial zur Stange 404 ist und einen größeren Durchmesser als die Stange 404 aufweist. Der Ring 441 kann mit dem ringförmigen Element 454 der Tragstruktur 405 zusammenwirken. Dafür ist der Ring 441 derart angeordnet, dass eine Umlauffläche des Rings 441 mit einer oberen Fläche des ringförmigen Elements 454 ständig in Kontakt ist. Wenn sich durch einen nicht näher dargestellten Antrieb das Befestigungselement 451 um die Achse der Säule 452 dreht, dreht sich damit auch die Stange 404 samt dem Fahrzeug 401, wobei der Ring 441 bei dieser Rotation auf der Au-βenfläche des ringförmigen Elements 454 läuft. Somit kann die Stange 441 nur eine einzige Strecke fahren, nämlich die durch das ringförmige Element 454 bedingte, kreisförmige Strecke um einen Mittepunkt des Befestigungselements 451. Das ringförmige Element 454 wirkt somit als Mittel zur Einschränkung der Bewegung der Stange 404. Die Stange 404 weist auch in der Nähe des Fahrzeugs 401 eine Gelenkverbindung 442 auf, so dass sich das Fahrzeug 401 um eine Achse der Gelenkverbindung 442 drehen kann. Außerdem kann das Fahrzeug 401 um sich selbst rotieren. Das Fahrzeug 401 weist somit drei Bewegungsmöglichkeiten auf: eine erste Rotationsbewegung um die Säule 452, in der Ebene des kreisförmigen Elements 454, eine zweite Rotationsbewegung um die Gelenkverbindung 442, und eine dritte Rotationsbewegung um sich selbst. Damit ergibt sich eine komplexe, schräge, elliptische Bewegung des Fahrzeugs 401.
- Das Becken 402 weist als Grundform einen Kreisabschnitt mit einer Mehrheit von Treppen 421 auf, die hinunter laufen bis zu einem Boden 428 des Beckens 402, der ebenfalls in der Form eines Kreisabschnitts ausgebildet ist. Erkennbar sind insbesondere die Mehrzahl von Öffnungen 426, 427, durch die die durch nicht näher dargestellten Pumpen oder Düsen beförderte Flüssigkeit laufen kann, in einer ähnlichen Funktionsweise wie in der Ausführungsform der
Figuren 6a, 6b . - Die
Figuren 8a und 8b zeigen ein letztes Beispiel eines Fahrgeschäfts 500 mit einem Fahrzeug 501, einem Becken 502 und einer Tragstruktur 505. Das Fahrgeschäft 500 unterscheidet sich von dem Schaukelgeschäft 100 derFigur 1 lediglich dadurch, dass das Fahrzeug 501 an einer Unterseite 515 einen Mitnehmer 512 aufweist. Der Mitnehmer 512 ist als ein an der Unterseite 525 des Fahrzeugs 501 befestigtes Schöpfelement mit einer vorderseitig angeordneten Öffnung 513 zur Aufnahme einer Flüssigkeit 503 ausgebildet. - Der Flüssigkeitsstand im Becken 502 ist bei der Anfangsposition des Fahrzeugs 501 erst niedrig oder Null, so dass keine Flüssigkeit mitgenommen werden kann, als das Fahrzeug 501 anfängt, zu schaukeln. Bei der letzten Durchfahrt, wenn die Pumpen zugeschaltet werden und die Flüssigkeit 503 über die Treppen bis zu dem Boden läuft, erhöht sich der Flüssigkeitsstand im Becken 502, so dass, wenn das Fahrzeug 501 durch das Becken 502 und die Flüssigkeit 503 fährt und einen Splash-Effekt 321 erzeugt, der Mitnehmer 512 durch die Öffnung 513 Flüssigkeit aufnimmt. Diese Situation ist in
Figur 8a dargestellt. Um den Flüssigkeitsstand im Becken 502 schnell zu erhöhen, kann die nicht näher dargestellte Öffnung, die den Innenraum des Beckens 503 mit dem Reservoir 523 verbindet, geschlossen werden. Bei der Rückfahrt des Fahrzeugs 501 in Richtung des Beckens 502 wird dann die Flüssigkeit 503 wegen der Erdbeschleunigung ausgeschüttelt, zum Beispiel auf erfreute Zuschauer. - Die Erfindung ist selbstverständlich nicht begrenzt auf die vorgezeigten Ausführungsbeispiele und umfasst insbesondere Fahrgeschäfte, die eine Kombination der Ausführungsbeispiele bilden.
-
- 100
- Fahrgeschäft
- 1
- Fahrzeug
- 11
- Fahrzeugaufnahme
- 110
- Kreis
- 13, 14
- Endposition
- 15
- Unterseite
- 16, 17
- Ende
- 18
- Befestigungselement
- 2
- Becken
- 21
- Treppe
- 211
- Vorsprung
- 22
- Pumpe
- 23
- Reservoir
- 24, 25
- Ende
- 26
- Öffnung
- 27
- Zentrale Öffnung
- 28
- Abschnitt
- 3
- Flüssigkeit
- 31
- Wassereffekt
- 4
- Tragelement
- 5
- Tragstruktur
- 51
- Befestigungselement
- 52
- Trageelement
- 53
- Aufnahme
- 54
- Ende
- 6
- Antrieb
- 7
- Kreis
- A, D
- Achse
- S
- Schwerpunkt
- 200
- Fahrgeschäft
- 201
- Fahrzeug
- 210
- Rad
- 211
- Fahrzeugaufnahme
- 212
- Speiche
- 213
- Felge
- 214
- Nabe
- 215
- Öffnung
- 216
- Plattform
- 217
- Platte
- 218
- Säule
- 219
- Aufnahme
- 204
- Stange
- 300
- Fahrgeschäft
- 301
- Fahrzeug
- 310
- Rad
- 311
- Fahrzeugaufnahme
- 312
- Halbkugelförmiges Element
- 315
- Unterseite
- 302
- Becken
- 321
- Treppe
- 322
- Pumpe
- 326, 327
- Öffnung
- 328
- Boden
- 329
- Kanal
- 303
- Flüssigkeit
- 331
- Wassereffekt
- 304
- Stange
- 340
- kugelförmiges Element
- 305
- Tragstruktur
- 351
- Befestigungselement
- 352
- Stange
- 400
- Fahrgeschäft
- 401
- Fahrzeug
- 402
- Becken
- 421
- Treppe
- 426, 427
- Öffnungen
- 428
- Boden
- 404
- Stange
- 441
- Ring
- 442
- Gelenkverbindung
- 405
- Tragstruktur
- 451
- Befestigungselement
- 452
- Säule
- 453
- Plattform
- 454
- Ringförmiges Element
- 455
- Arm
- 500
- Fahrgeschäft
- 501
- Fahrzeug
- 512
- Mitnehmer
- 513
- Öffnung
- 502
- Becken
- 523
- Reservoir
- 503
- Flüssigkeit
- 531
- Wassereffekt
- 505
- Tragstruktur
Claims (16)
- Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) mit mindestens einem Fahrzeug (1, 201, 301, 401, 501), das eine oder mehrere Fahrgastaufnahmen (11, 211, 311) zur Aufnahme von Fahrgästen aufweist, und einem Becken (2, 302, 402, 502), wobei das Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) so ausgebildet ist, dass mindestens eine Pendelbewegung des Fahrzeugs (1, 201, 301, 401, 501) möglich ist, wobei das Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) derart eingerichtet ist, dass das Becken (2, 302, 402, 502) mit einer Flüssigkeit (3, 303, 503) zumindest teilweise gefüllt werden kann und das Fahrzeug (1, 201, 301, 401, 501) im Lauf der Pendelbewegung mit der Flüssigkeit (3, 303, 503) des Beckens (2, 302, 402, 502) in Kontakt kommt, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug (1, 201, 301, 401, 501) von einer Tragstruktur (5, 205, 305, 405, 505), mit einer Achse (D) getragen ist wobei das Fahrzeug zusammen mit dem Tragstruktur ein Schaukelgeschäft bildet, das Becken (2, 302, 402, 502) mindestens einen Abschnitt aufweist, über den die Flüssigkeit (3, 303, 503) strömen kann, wobei Mittel vorgesehen sind, mit denen ein Durchfluss der Flüssigkeit (3, 303, 503) auf dem Abschnitt des Beckens (2, 302, 402, 502) beliebig variiert werden kann.
- Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug (1, 201, 301, 401, 501) an einem Befestigungselement (5, 351, 451) drehbar gelagert ist, vorzugsweise über mindestens eine Stange (4, 204, 304, 404).
- Fahrgeschäft (200, 300, 400) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgeschäft (200, 300, 400) so ausgebildet ist, dass außer der Pendelbewegung mindestens eine weitere Bewegung des Fahrzeugs (201, 301, 401) und/oder der einen oder mehreren Fahrgastaufnahmen (211, 311) des Fahrzeugs (201, 301, 401) möglich ist. - Fahrgeschäft (200, 300, 400) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug (301, 401) und/oder die eine oder mehrere Fahrgastaufnahmen (211, 311) des Fahrzeugs (201, 301) um sich selbst rotieren können. - Fahrgeschäft (100, 200, 500) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug (1, 201, 501) zwischen zwei Endpositionen (13, 14) schaukeln kann. - Fahrgeschäft (100, 200, 400, 500) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgeschäft (100, 200, 400, 500) so ausgebildet ist, dass eine 360°-Rotation des Fahrzeugs (1, 201, 401, 501) um das Befestigungselement (5, 451) möglich ist. - Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass Mittel vorhanden sind, um einzelne Bewegungsrichtungen des Fahrzeugs (1, 201, 301, 401, 501) und/oder der einen oder mehreren Fahrgastaufnahmen (11, 211, 311) des Fahrzeugs (1, 201, 301, 401, 501) einzuschränken oder stillzusetzen. - Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) so ausgebildet ist, dass das Fahrzeug (1, 201, 301, 401, 501) einen Splash oder andere Flüssigkeitseffekte (31, 331, 531) mit der Flüssigkeit (3, 303, 503) erzeugen kann. - Fahrgeschäft (500) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug (501) Mittel (512) zur Mitnahme der Flüssigkeit (503) aufweist, welche vorzugsweise an einer Unterseite (515) des Fahrzeuges (501) angeordnet sind. - Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abschnitt des Beckens (2, 302, 402, 502), über den die Flüssigkeit (3, 303) strömen kann, eine Rampe oder eine Treppe (21, 321, 421) aufweist. - Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel, mit denen der Durchfluss der Flüssigkeit (3, 303, 503) auf dem Abschnitt des Beckens (2, 302, 402, 502) variiert werden kann, mindestens eine Pumpe (22, 322) und ein Reservoir (23) umfassen. - Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) einen oder mehrere Antriebe aufweist, insbesondere LSM-Statoren, mit denen das Fahrzeug (1, 201, 301, 401, 501) angetrieben werden kann. - Fahrgeschäft (200) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgeschäft (200) Mittel (217) aufweist, die im Stillstand des Fahrzeugs (201) eine Be- und Entladeplattform (216) bilden können. - Fahrgeschäft (200, 300, 400) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrgastaufnahmen (211, 311) des Fahrzeugs (201, 301, 401) in Kreis angeordnet sind. - Fahrgeschäft (100, 200, 500) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug (1, 201, 501) als ein Boot ausgebildet ist. - Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrgeschäft (100, 200, 300, 400, 500) so ausgebildet ist, dass ein Minimalabstand zwischen dem Fahrzeug (1, 201, 301, 401, 501) und dem Becken (2, 302, 402, 502) geändert werden kann.
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