WO2008034631A1 - Vorrichtung zur erzeugung gerader stehender wellen - Google Patents

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WO2008034631A1
WO2008034631A1 PCT/EP2007/008251 EP2007008251W WO2008034631A1 WO 2008034631 A1 WO2008034631 A1 WO 2008034631A1 EP 2007008251 W EP2007008251 W EP 2007008251W WO 2008034631 A1 WO2008034631 A1 WO 2008034631A1
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WO
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ramp
flow
flow direction
counter
height
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PCT/EP2007/008251
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Markus Aufleger
Ulrich Hautzel
Derek O'neill
Roland Hoepfner
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Markus Aufleger
Ulrich Hautzel
Derek O'neill
Roland Hoepfner
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Publication date
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Priority to JP2009528650A priority patent/JP4825304B2/ja
Priority to DE502007004593T priority patent/DE502007004593D1/de
Priority to US12/442,433 priority patent/US8602684B2/en
Priority to EP07818340A priority patent/EP2066413B1/de
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63GMERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
    • A63G31/00Amusement arrangements
    • A63G31/007Amusement arrangements involving water
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63BAPPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
    • A63B69/00Training appliances or apparatus for special sports
    • A63B69/0093Training appliances or apparatus for special sports for surfing, i.e. without a sail; for skate or snow boarding

Definitions

  • the invention relates to a device for generating straight standing waves in a flowing medium, in particular in flowing waters.
  • Standing waves are an often unintended result of hydraulic structures or natural peculiarities or the result of deliberate flow guidance in artificial installations. Standing waves are subject to heavy use by surfers and canoeists.
  • Straight waves are characterized by a two-dimensional flow guidance and at least approximately invariable along an axis perpendicular to the flow direction. Breaking standing waves can only be generated by a complex three-dimensional flow guidance.
  • the production of breaking standing waves is known from the German patent application DE 103 08 812 Al.
  • the described device for generating standing waves in a flowing water has a transverse structure arranged at least approximately perpendicularly to the flow direction, a spatially curved guiding ramp with contour lines enclosing this at an increasingly acute angle in the flow direction, and a height-adjustable wave generating body arranged downstream of the guiding ramp which is adjustable relative to the flow direction by an angle of attack is tilted up.
  • the device is particularly suitable for generating standing, in particular breaking waves.
  • the device is not able to produce straight standing waves due to the complex three-dimensional flow guidance.
  • the movable wave generating body is located in this device immediately below the standing wave.
  • the protective rights publications EP 0 547 117 B2 (DE 691 14 013 T3) and EP 0 629 139 Bl (DE 693 10 719 T2) describe devices for producing wave-like water surfaces of low flow depth and high speed in artificial leisure facilities. In this case, a plan stream is generated, which is immediately adjacent to a wave shaped body.
  • the designed for running water systems according to the utility model DE 200 19 358 Ul and the published patent application DE 101 02 805 Al are not able to provide waves for recreational activities in similar quality as such devices with artificially generated flow.
  • the invention has for its object to produce a straight wave in particular for recreational and sports activities in an optimized manner. Another object is to show in particular ways of controlling the waveform and wave height. In addition, the invention has for its object to avoid dangerous flow situations following the straight standing wave.
  • the problem underlying the invention can be in the context of the invention in the solution of a single of the above tasks, but also in consist of a summary solution of several or all of these tasks.
  • the invention is based on the consideration that the existence and shape of straight standing waves are largely determined by the geometry of the flow leading contour.
  • the device for producing straight standing waves in a flowing medium comprises according to the invention a transverse structure which is arranged at least substantially perpendicularly to the flow direction and which is designed such that the outflow flows from a flowing one
  • Counter ramp • a height-adjustable flow guide body arranged in the downstream area of the floor at least approximately perpendicular to the flow direction, which directs the flow so that there are no swirls which have distinct flow components against the main flow in the flow direction.
  • the transfer of the outflow in the region of the transverse structure from a flowing to a shooting flow movement means a transition of the flow state from a Froude number with a value less than 1 to a Froude number with a value greater than 1.
  • the shaft can be controlled in the context of the invention. This mobility of the contour is achieved by the adjustability of the ramp and / or the counter ramp.
  • the flow following the straight wave is controlled by the flow guide body in its basic design.
  • the ramp is adjustable in its inclination in the flow direction.
  • the inclination of the ramp in the flow direction can be adjustable between a smallest mean gradient of 1:20 to 1: 8 and a maximum mean gradient of 1: 8 to 1: 1.
  • the ramp may have a constant or decreasing gradient in the flow direction. Also is one Combination of a constant and a decreasing gradient possible.
  • the mobility of the flow leading contour can also be achieved in that the
  • Counter ramp is adjustable in its inclination in the flow direction.
  • angle of the middle is adjustable in its inclination in the flow direction.
  • the flow-facing side of the counter-ramp may have a constant or increasing slope in the flow direction.
  • the flow guide body from a minimum height of 0 to 0.5 times the height of the height dimension can be adjusted to a maximum height of 0.6 to 1.5 times the height of the height above the ground ,
  • the ramp can be an upstream wall, a rigidly mounted on this rigid plate and a device for height adjustment of Plate.
  • the height of the upstream wall of the ramp can be adjustable.
  • the counter-ramp has a hinged at the downstream end of the ramp mounted rigid plate-like structure and a device for angular adjustment. It can be arranged with advantage over the rigid plate-like structure of the counter ramp a flexible plate-like structure in the flow direction, which has at its upstream end a tangential transition to the plate-like structure of the ramp.
  • the counter-ramp has a shape variable by venezakubeetzung hose body.
  • an internal pressure forms a suitable shape and contour of the shape variable hose body.
  • the hose body can be filled with any suitable fluid. For example, this water or air come into question.
  • the flow guide body may have a hinged at its upstream end mounted on the ground rigid structure and a device for height adjustment. With the help of the device for height adjustment, the height of the flow guide body can be adjusted.
  • Has tubular body forms a suitable shape and contour according to the choice of an internal pressure of the shape variable hose body.
  • the hose body can be filled with any suitable fluid. For example, this water or air come into question.
  • the flow body can be partially or else preferably completely formed with a hose body acted upon by internal pressure.
  • a further possibility of adjustability for the straight wave to be generated is provided according to the invention in that the flow guide body is mounted on a plate displaceable horizontally in the flow direction along the bottom, which allows a suitable positioning of the flow guide body in the flow direction.
  • flow-influencing structures which reduce the flow speeds in the edge regions of the standing wave can be arranged on the flow-limiting side faces of the device in the area of the counter-ramp.
  • Flank of the straight standing wave local surface disturbances and turbulences, which lead to locally reduced flow velocities in the vicinity of the side walls. These can be very advantageous for safety reasons but also for driving technical reasons.
  • the incorporation of flow-influencing structures, which reduce the flow speeds of the standing wave can also preferably be provided punctually in the main flow in the region of the counter-ramp. With a punctual arrangement (single or multiple) of flow-influencing structures in the region of the main flow, in particular with regard to the use in the context of leisure and sports activities, additional advantages or an increased attractiveness can be achieved.
  • Flow-influencing structures in the region of the main flow may be a variation of the shaft to increase safety, use in maneuvering to change direction (for example, by generating regions with maneuver favoring flow conditions), a department in different areas (for example in two or more in the flow direction parallel areas) and basically serve an extended variability of the wave.
  • Means for adding compressed gas, in particular air, in the form of gas bubbles in the flowing medium in the region of the ramp and / or just above the transverse structure are present, whereby the appearance of the straight standing wave changes in the downstream direction region.
  • the appearance of the straight standing wave can be influenced and selected accordingly.
  • the means for adding compressed gas are designed such that an addition in the region of the ramp and / or just above the Transverse structure at different times takes place at changing positions.
  • zones with somewhat reduced flow rates can be produced in this way, which are of particular interest for example
  • the apparatus according to the invention described above is particularly suitable for use in producing straight standing waves in a natural and / or artificial water flow. It offers itself thereby advantageously a use in the field of leisure and sports activities.
  • the adjustability of the flow-guiding contour in the sense of the invention ensures that even with changing drains an optimization of the shape of the standing wave and the
  • the direction of the flow at the upstream foot point of the straight standing wave can be controlled by the slope of the counter ramp, which is described by an angle to the horizontal in the flow direction.
  • the steeper the flow is guided upwards at this point the steeper also forms the upstream flank of the straight standing wave. This adjustability is of great importance for the character of the recreational use and for the degree of difficulty when driving on the wave.
  • roller-shaped flow structures with distinct flow components often develop contrary to the flow direction. These can be for the
  • any desired combinations of the design variants, design variations and / or methods of laying can be useful for the respective device according to the invention for generating straight standing waves.
  • Fig. 1 shows the overall structure of a system with an inventive device for generating straight standing waves, each with a representation: - Fig. Ia: in plan view and - Fig. Ib: according to longitudinal section A-A from the
  • Fig. 2 shows a system with an inventive device for generating straight standing waves with adjustable geometry of the flow-limiting
  • Contour in longitudinal section, 3 shows a detail of the device according to the invention with a second variant of ramp and counter ramp,
  • Fig. 4 shows a detail of the device according to the invention with a third variant of ramp
  • Fig. 5 shows a detail of the device according to the invention with an embodiment of a flow guide body.
  • Fig. 1 shows a simplified representation of the overall structure of a system for generating straight standing waves.
  • the device according to the invention for generating straight standing waves in the flow direction S comprises a transverse structure Q, a ramp 1, a counter ramp 2, a bottom 3 and a flow guide body 4
  • Longitudinal section AA in FIG. 1b represents the cutting position shown in the plan view of FIG. 1a.
  • the counter ramp 2 arranged at the downstream end of the ramp 1 at least substantially in the flow direction S has an average pitch in the flow direction S at an angle ⁇ to the horizontal in the flow direction S.
  • the counter ramp 2 has at its upstream end a streamlined transition to the ramp. 1
  • Fig. 2 shows a longitudinal section with exemplary and simplified representation of different adjustment of the flow-limiting contour.
  • the adjustability of the ramp essentially comprises the adjustability of the inclination of the ramp. This can be achieved in that the ramp is formed by a rigid plate RP, which - as shown in FIG. 2 - is articulated to the upstream side wall RW.
  • this device RZ comprises a mechanically adjustable auxiliary device (e.g., using threaded rods) or a hydraulically displaceable auxiliary device (e.g., hydraulic cylinder).
  • the altitude of the ramp (see ramp 1 in Fig. 1) and thus the entire flow situation, which is characterized by the device according to the invention, be influenced by the height adjustment of the upstream side wall RW.
  • the head of the upstream wall RW is synonymous with the crown of the ramp. Their altitude is determined by the set height of the wall RW.
  • the upstream side wall RW can consist of several, for example - as shown in FIG. 2 - two mutually displaceably arranged wall parts.
  • the counter ramp (see opposite ramp 2 in Fig. 1) may have a rigid plate-like structure or - as shown in Fig. 2 - rigid plate GP.
  • the rigid plate GP is pivotally supported at the downstream side end of the plate RP of the ramp (see ramp 1 in FIG. 1).
  • the counter ramp is shown in addition to a hinged at the downstream end of the ramp mounted rigid plate GP with a device for angular adjustment GW of the plate GP counter ramp.
  • the WinkelverStellung takes place as indicated by the arrow so that on the setting of the angle of the plate GP of the counter ramp
  • the flow situation is suitably influenced.
  • mechanical or hydraulic drives which can be located under the rigid plate GP or laterally of the rigid plate GP, the inclination of the rigid plate GP can be adjusted.
  • An adjusting device for adjusting the angle of the device for adjusting the angle GW of the rigid plate GP can therefore be arranged, for example, laterally in the outer region of the sidewalls delimiting the flow laterally.
  • the adjustable flow guide body (see flow guide body 4 in Fig. 1) to avoid dangerous flow structures following the ramp may consist of a rigid, generally aerodynamically shaped structure SP, which is articulated at its upstream end.
  • the inclination and height of this rigid structure SP can be controlled by a mechanical or hydraulic device
  • Height adjustment SZ of the rigid structure SP is set become.
  • This device for height adjustment SZ is preferably to be arranged below or laterally of the rigid structure SP.
  • the entire flow guide body (see flow guide body 4 in Fig. 1) can also be arranged on a slidable parallel to the ground plate SH. As a result, the position of the flow guide body can be optimized especially for devices which are intended to generate waves that are standing straight over a larger discharge area.
  • Fig. 3 shows a section of the device according to the invention with a second variant of ramp (see ramp 1 in Fig. 1) and counter ramp (see opposite ramp 2 in Fig. 1).
  • a flexible plate or a flexible plate-like structure GF can be arranged over the rigid plate GP, which ensures a streamlined shaping.
  • this flow-directionally flexible plate or plate-like structure GF it is necessary for this flow-directionally flexible plate or plate-like structure GF to have a tangential transition into the plate RP of the ramp at its upstream end.
  • Fig. 3 is also shown in Fig. 2, a device for angular displacement GW of the plate GP or the flexible plate or plate-like structure GF of the counter ramp shown.
  • the formation of the counter ramp (see opposite ramp 2 in Fig. 1) by a filled with fluid such as water or air hose body GS is possible.
  • a filled with fluid such as water or air hose body GS
  • FIG. 4 such a hose body GS, designed as an alternative to the embodiment in FIG downstream end of the plate RP of the ramp.
  • an internal pressure of the fluid or a filling amount in the variable-shape hose body GS forms a suitable shape and contour of the hose body GS.
  • Dashed lines indicate different filling states of the hose body GS of the counter ramp, which is variable in shape due to internal pressure loading.
  • the hose body GS should have at its downstream end a clear tear-off edge, which may be formed, for example, by a fin-like structure.
  • the adjustable flow guide body to avoid dangerous flow structures following the ramp may consist of a rigid, generally aerodynamically shaped structure, which is articulated at its upstream end.
  • the height adjustability of the rigid structure can also be achieved by a hose body filled with a fluid such as water or air.
  • the inclination and height of this rigid structure SP can be adjusted (see Fig. 2). This is preferably to be arranged below the rigid structure.
  • the flow guide body may comprise a hose body SS acted upon by internal pressure.
  • the flow guide body can also be completely formed with a hose body SS acted upon by internal pressure, as shown in FIG.
  • FIG. 5 Also shown in FIG. 5 is the embodiment already known from FIG. 2, the entire flow guide body (see flow guide body 4 in FIG. 1) is arranged on a plate SH which can be displaced parallel to the floor. Dashed lines indicate different filling states and hence contours of the hose body SS of the flow guide body that is deformable by internal pressure.

Abstract

Die Vorrichtung zur Erzeugung gerader stehender Wellen umfasst: ein zumindest im wesentlichen senkrecht zur Strömungsrichtung (S) angeordnetes Querbauwerk (Q), das so ausgebildet ist, dass der Abfluss von einer strömenden (Froude-Zahl < 1) in eine schießende Fließbewegung (Froude-Zahl >1) übergeführt wird, eine an dieses Querbauwerk (Q) stromabwärts anschließende zumindest im wesentlichen senkrecht zur Strömungsrichtung (S) angeordnete Rampe (1), eine am stromabwärtsseitigen Ende dieser Rampe (1) zumindest im wesentlichen in Strömungsrichtung (S) angeordnete Gegenrampe (2), deren mittlere Steigung in Strömungsrichtung (S) einen Winkel (α) zur Horizontalen in Strömungsrichtung (S) aufweist und welche an ihrem stromaufwärtsseitigen Ende einen strömungsgünstigen Übergang zur Rampe (1) besitzt, einen stromabwärts der Rampe (1) und der Gegenrampe (2) angeordneten Boden (3), dessen Sohle um ein Höhenmaß (a) tiefer angeordnet ist als das stromabwärtsseitige Ende der Rampe (1) und/oder das stromauf wärtsseitige Ende der Gegenrampe (2), einen im stromabwärtsseitigen Bereich des Bodens (3) zumindest annähernd senkrecht zur Strömungsrichtung (S) angeordneten höheneinstellbaren Strömungsführungskörper (4), welcher die Strömung so lenkt, dass dort keine Wirbel entstehen, welche deutliche Strömungskomponenten entgegen der Hauptströmung in Strömungsrichtung (S) aufweisen. Bevorzugt sind die Rampe (1) und die Gegenrampe (2) in ihrer Neigung in Strömungsrichtung einstellbar. Die Vorrichtung ist zur Erzeugung gerader stehender Wellen in einem fliessenden Medium insbesondere für Freizeit- und Sportaktivitäten geeignet.

Description

Vorrichtung zur Erzeugung gerader stehender Wellen
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeugung von geraden stehenden Wellen in einem fließenden Medium, insbesondere in Fließgewässern.
Die Erzeugung von stehenden Wellen in einem fließenden Medium ist insbesondere aus dem Bereich des Wasserbaus bekannt . Nachfolgend wird daher stellvertretend für ein fließendes Medium Wasser betrachtet .
Stehende Wellen sind ein oft unbeabsichtigtes Resultat wasserbaulicher Anlagen oder natürlicher Besonderheiten oder das Ergebnis einer bewussten Strömungsführung in künstlichen Anlagen. Stehende Wellen unterliegen einer starken Nutzung unter anderem durch Wellenreiter und Kanusportler.
Es ist zu unterscheiden zwischen geraden stehenden Wellen und brechenden stehenden Wellen. Gerade stehende Wellen sind durch eine zweidimensionale Strömungsführung geprägt und entlang einer Achse senkrecht zur Strömungsrichtung zumindest annähernd unveränderlich. Brechende stehende Wellen können nur durch eine komplexe dreidimensionale Strömungsführung erzeugt werden.
Die Erzeugung brechender stehender Wellen ist aus der deutschen Patentanmeldung DE 103 08 812 Al bekannt. Die dort beschriebene Vorrichtung zur Erzeugung stehender Wellen in einem Fließgewässer weist ein zumindest annähernd senkrecht zur Strömungsrichtung angeordnetes Querbauwerk, eine an dieses stromabwärts anschließende räumlich gekrümmte Leitrampe mit Höhenlinien, welche in Strömungsrichtung mit dieser einen zunehmend spitzen Winkel einschließen, sowie einen der Leitrampe stromabwärts nachgeordneten höheneinstellbaren Wellenerzeugungskörper, welcher relativ zur Strömungsrichtung um einen Anstellwinkel schräg gestellt ist, auf. Die Vorrichtung ist besonders zur Erzeugung stehender, insbesondere brechender Wellen geeignet. Die Vorrichtung ist infolge der komplexen dreidimensionalen Strömungsführung nicht in der Lage, gerade stehende Wellen zu erzeugen. Der bewegliche Wellenerzeugungskörper befindet sich bei dieser Vorrichtung unmittelbar unter der stehenden Welle. Die Anordnung eines wellenerzeugenden unveränderlichen Einbaus (Wellenerzeugers) , welcher sich ebenfalls unmittelbar unter der stehenden Welle befindet ist Gegenstand der deutschen Gebrauchsmusterschrift DE 200 19 358 Ul sowie der deutschen Offenlegungsschrift DE 101 02 805 Al. Prinzipiell ähnliche Einbauten in Laborsystemen bzw. Versuchsrinnen sind u.a. Gegenstand internationaler Veröffentlichungen („A stationary oblique breaking wave for laboratory testing of surfboards" von H. G. Hornung und P. Killen, Journal of Fluid Mechanics, 1976; „Hydrodynamics of Surfboards", von Michael Paine, 1974, aktuell auf: http://www4.tpgi.com.au/users/mpaine/thesis.html). In den Schutzrechtsveröffentlichungen EP 0 547 117 B2 (DE 691 14 013 T3) und EP 0 629 139 Bl (DE 693 10 719 T2) sind Einrichtungen zur Erzeugung wellenähnlicher Wasserflächen geringer Fließtiefe und hoher Geschwindigkeit in künstlichen Freizeiteinrichtungen beschrieben. Hierbei wird ein Planstrom erzeugt, welcher sich unmittelbar an einen wellenartig geformten Körper anlegt. Die für Fließgewässer konzipierten Anlagen nach der Gebrauchsmusterschrift DE 200 19 358 Ul sowie der Offenlegungsschrift DE 101 02 805 Al sind nicht in der Lage, Wellen für Freizeitaktivitäten in ähnlicher Qualität wie derartige Einrichtungen mit künstlich erzeugter Strömung bereitzustellen.
Es ist bekannt, dass zur Erzeugung gerader stehender Wellen insbesondere in Strömungsrichtung geneigte Rampen mit einem stromabwärts anschließenden Höhenversatz geeignet sind (unter anderem z.B. aus: „Erzeugung von Wellen und Walzen für den Kanusport", Bericht des Instituts für Wasserwesen der Universität der Bundeswehr in Neubiberg im Auftrag des Bayerischen Kanuverbandes, März 2004). Die Wellenbildung wird hierbei insbesondere durch die abrupte Verzögerung der Strömung am Übergang zwischen der schießenden Fließbewegung auf der Rampe (Froude-Zahl > 1) und einer langsameren strömenden Fließbewegung stromabwärts der Rampe (Froude-Zahl < 1) angeregt. Von besonderer Bedeutung für die Ausbildung einer stehenden Welle ist hierbei die Wasserspiegelhöhe unterhalb der Vorrichtung.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gerade stehende Welle insbesondere für Freizeit- und Sportaktivitäten in optimierter Weise zu erzeugen. Eine weitere Aufgabe besteht darin, insbesondere Möglichkeiten der Steuerung von Wellenform und Wellenhöhe aufzuzeigen. Ergänzend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, gefährliche Strömungssituationen im Anschluss an die gerade stehende Welle zu vermeiden. Die der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe kann dabei im Rahmen der Erfindung in der Lösung einer einzelnen der genannten Aufgaben, aber auch in einer summarischen Lösung mehrerer oder aller genannten Aufgaben bestehen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind Gegenstand der auf diesen Anspruch zurückbezogenen Unteransprüche.
Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass die Existenz und die Form gerader stehender Wellen in hohem Maße durch die Geometrie der die Strömung führenden Kontur bestimmt werden.
Die Vorrichtung zur Erzeugung gerader stehender Wellen in einem fließenden Medium umfasst erfindungsgemäß • ein zumindest im wesentlichen senkrecht zur Strömungsrichtung angeordnetes Querbauwerk, das so ausgebildet ist, dass der Abfluss von einer strömenden
(Froude-Zahl < 1) in eine schießende Fließbewegung
(Froude-Zahl > 1) übergeführt wird, • eine an dieses Querbauwerk stromabwärts anschließende zumindest im wesentlichen in Strömungsrichtung geneigte bzw. senkrecht zur Strömungsrichtung angeordnete Rampe, • eine am stromabwärtsseitigen Ende dieser Rampe zumindest JLXÜ wesentlichen in Strömungsrichtung angeordnete Gegenrampe, deren mittlere Steigung in Strömungsrichtung einen Winkel zur Horizontalen in Strömungsrichtung aufweist und welche an ihrem stromaufwärtsseitigen Ende einen strömungsgünstigen Übergang zur Rampe besitzt, • einen stromabwärts der Rampe und der Gegenrampe angeordneten Boden, dessen Sohle um ein Höhenmaß tiefer angeordnet ist als das stromabwärtsseitige Ende der Rampe und/oder das stromaufwärtsseitige Ende der
Gegenrampe , • einen im stromabwärtsseitigen Bereich des Bodens zumindest annähernd senkrecht zur Strömungsrichtung angeordneten höheneinstellbaren Strömungsführungskörper, welcher die Strömung so lenkt, dass dort keine Wirbel entstehen, welche deutliche Strömungskomponenten entgegen der Hauptströmung in Strömungsrichtung aufweisen.
Die Überführung des Abflusses im Bereich des Querbauwerks von einer strömenden in eine schießende Fließbewegung bedeutet dabei einen Übergang des Strömungszustandes von einer Froude- Zahl mit einem Wert kleiner 1 zu einer Froude-Zahl mit einem Wert größer 1.
Durch die Beweglichkeit der die Strömung führenden Kontur kann im Sinne der Erfindung die Welle gesteuert werden. Diese Beweglichkeit der Kontur wird durch die Verstellbarkeit der Rampe und/oder der Gegenrampe erreicht. Die Strömung im Anschluss an die gerade stehende Welle wird durch den Strömungsführungskörper in ihrer grundsätzlichen Ausbildung gesteuert .
Mit Vorteil ist daher die Rampe in ihrer Neigung in Strömungsrichtung verstellbar. Insbesondere kann die Neigung der Rampe in Strömungsrichtung dabei zwischen einem kleinsten mittleren Gefälle von 1:20 bis 1:8 und einem maximalen mittleren Gefälle von 1:8 bis 1:1 einstellbar sein.
Die Rampe kann ein in Strömungsrichtung gleich bleibendes oder abnehmendes Gefälle aufweisen. Ebenfalls ist eine Kombination eines gleich bleibenden und eines abnehmenden Gefälles möglich.
Wie bereits erwähnt kann die Beweglichkeit der die Strömung führenden Kontur auch dadurch erreicht werden, dass die
Gegenrampe in ihrer Neigung in Strömungsrichtung verstellbar ist. Vorteilhafterweise kann dabei der Winkel der mittleren
Steigung der Gegenrampe zur Horizontalen in Strömungsrichtung zwischen einem kleinsten Winkel von -45° bis 0° bis zu einem größten Winkel von 15° bis 90° einstellbar sein.
In Ausgestaltung der Erfindung kann die strömungszugewandte Seite der Gegenrampe eine in Strömungsrichtung gleich bleibende oder zunehmende Steigung aufweisen.
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann der Strömungsführungskörper von einer minimalen Höhe des 0- bis 0,5-fachen der Höhe des Höhenmaßes bis zu einer maximalen Höhe des 0,6- bis 1,5-fachen der Höhe des Höhenmaßes über dem Boden einstellbar sein.
Insgesamt sind durch die genannten Möglichkeiten der Verstellbarkeit bzw. Einstellbarkeit einzeln wie kumulativ Möglichkeiten aufgezeigt, um die gewünschte gerade stehende Welle in geeigneter Weise zu erzeugen, aber auch zu variieren. Insbesondere für eine Nutzung im Bereich von Freizeit- und Sportaktivitäten liefert die Erfindung daher einen wertvollen Beitrag.
In Weiterbildung der Erfindung kann die Rampe eine stromaufwärtsseitige Wand, eine an dieser gelenkig gelagerte starre Platte und eine Vorrichtung zur Höhenverstellung der Platte aufweisen. Insbesondere kann dabei die stromaufwärtsseitige Wand der Rampe in ihrer Höhe verstellbar sein. Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Gegenrampe eine gelenkig am stromabwärtsseitigen Ende der Rampe gelagerte starre plattenähnliche Struktur und eine Vorrichtung zur Winkelverstellung aufweist. Dabei kann mit Vorteil über der starren plattenähnlichen Struktur der Gegenrampe eine in Strömungsrichtung flexible plattenähnliche Struktur angeordnet sein, welche an ihrem stromaufwärtsseitigen Ende einen tangentialen Übergang zur plattenähnlichen Struktur der Rampe aufweist.
Im Rahmen der Erfindung ist auch die Möglichkeit gegeben, dass die Gegenrampe einen durch Innendruckbeaufschlagung formveränderlichen Schlauchkörper aufweist. Entsprechend der Wahl eines Innendruckes bildet sich eine geeignete Form und Kontur des formveränderlichen Schlauchkörpers aus. Der Schlauchkörper kann dabei mit jedem geeigneten Fluid gefüllt sein. Beispielsweise kommen hierfür Wasser oder Luft in Frage.
In Ausgestaltung der Erfindung kann der Strömungs- führungskörper eine an seinem stromaufwärtsseitigen Ende gelenkig am Boden gelagerte starre Struktur und eine Vorrichtung zur Höhenverstellung aufweisen. Mit Hilfe der Vorrichtung zur Höhenverstellung kann die Höhe des Strömungsführungskörpers eingestellt werden.
Es ist auch möglich, dass der Strömungsführungskörper einen durch Innendruckbeaufschlagung formveränderlichen
Schlauchkörper aufweist. Auch hier bildet sich entsprechend der Wahl eines Innendruckes eine geeignete Form und Kontur des formveränderlichen Schlauchkörpers aus. Der Schlauchkörper kann dabei mit jedem geeigneten Fluid gefüllt sein. Beispielsweise kommen hierfür Wasser oder Luft in Frage. Der Strömungskörper kann teilweise oder aber auch bevorzugt vollständig mit einem durch Innendruck beaufschlagten Schlauchkörper ausgebildet werden.
Eine weitere Möglichkeit der Einstellbarkeit für die zu erzeugende gerade stehende Welle bietet sich erfindungsgemäß dadurch, dass der Strömungsführungskörper auf einer horizontal in Strömungsrichtung entlang des Bodens verschiebbaren Platte gelagert ist, welche eine geeignete Positionierung des Strömungsführungskörpers in Strömungsrichtung erlaubt .
In Weiterbildung der Erfindung können an den Strömungsbegrenzenden Seitenflächen der Vorrichtung im Bereich der Gegenrampe Strömungsbeeinflussende Strukturen angeordnet sein, welche die Fließgeschwindigkeiten in den Randbereichen der stehenden Welle reduzieren.
Durch den Einbau von strömungsstörenden oder -beeinflussenden Strukturen an den die Strömung seitlich begrenzenden Seitenwänden können lokale Strömungsablösungen verursacht werden. Diese verursachen auf der stromaufwärtsseitigen
Flanke der geraden stehenden Welle lokale oberflächige Störungen und Turbulenzen, welche zu lokal reduzierten Fließgeschwindigkeiten in der Nähe der Seitenwände führen. Diese können aus sicherheitstechnischen aber auch aus fahrtechnischen Gründen sehr vorteilhaft sein. Der Einbau von Strömungsbeeinflussenden Strukturen, welche die Fließgeschwindigkeiten der stehenden Welle reduzieren, kann auch vorzugsweise punktuell in der Hauptströmung im Bereich der Gegenrampe vorgesehen sein. Mit einer punktuellen Anordnung (einfach oder mehrfach) von strömungs- beeinflussenden Strukturen im Bereich der Hauptströmung können insbesondere im Hinblick auf die Nutzung im Rahmen von Freizeit- und Sportaktivitäten zusätzlich Vorteile beziehungsweise eine erhöhte Attraktivität erzielt werden. Durch Strömungsbeeinflussende Strukturen im Bereich der Hauptströmung können einer Variation der Welle zur Erhöhung der Sicherheit, einer Nutzung im Hinblick auf Manöver zur Richtungsänderung (beispielsweise durch Erzeugung von Bereichen mit Manöver begünstigenden Strömungsverhältnissen) , einer Abteilung in unterschiedliche Gebiete (beispielsweise in zwei oder mehrere in Strömungsrichtung parallele Gebiete) und grundsätzlich einer erweiterten Variabilität der Welle dienen.
Im Rahmen der Erfindung kann auch vorgesehen sein, dass
Mittel zur Zugabe von komprimiertem Gas, insbesondere Luft, in Form von Gasblasen in das fließende Medium im Bereich der Rampe und/oder kurz oberhalb des Querbauwerks vorhanden sind, wodurch sich die Erscheinungsform der geraden stehenden Welle in dem in Strömungsrichtung anschließenden Bereich ändert. Durch eine geeignete Zugabe von verdichtetem Gas oder bevorzugt Luft kann die Erscheinungsform der geraden stehenden Welle entsprechend beeinflusst und gewählt werden. Dabei besteht insbesondere die Möglichkeit, dass die Mittel zur Zugabe von komprimiertem Gas so ausgestaltet sind, dass eine Zugabe im Bereich der Rampe und/oder kurz oberhalb des Querbauwerkes zu unterschiedlichen Zeiten an wechselnden Positionen erfolgt.
Durch die lokale Zugabe von Luft- oder Gasblasen im Bereich der Rampe kann die Erscheinungsform der stehenden Welle variiert werden. Die Luftblasen ändern die Dichte und die
Zähigkeit des fließenden Mediums und führen damit zu lokalen
Variabilitäten. Insbesondere können auf diese Weise Zonen mit etwas reduzierten Fließgeschwindigkeiten erzeugt werden, welche von besonderem Interesse für beispielsweise den
Richtungswechsel von surfenden Personen sind.
Die oben beschrieben erfindungsgemäße Vorrichtung eignet sich insbesondere zur Verwendung zur Erzeugung gerader stehender Wellen in einer natürlichen und/oder künstlichen Wasserströmung. Es bietet sich dabei vorteilhafterweise eine Nutzung im Bereich von Freizeit- und Sportaktivitäten an.
Experimentelle Untersuchungen der Erfinder belegen, dass der Charakter gerader stehender Wellen wesentlich durch den spezifischen Abfluss, d.h. den Abfluss je Meter Breite der
Vorrichtung, bestimmt wird. Die Verstellbarkeit der strömungsführenden Kontur im Sinne der Erfindung gewährleistet, dass auch bei wechselnden Abflüssen eine Optimierung der Form der stehenden Welle und der
Strömungssituation im Anschluss an die Welle erfolgen kann.
Typischerweise betragen die zur Erzeugung einer für die vorgesehene Nutzung geeigneten geraden stehenden Welle bei Wellenhöhen von etwa 0,5 m bis 2,0 m zwischen 1,0 m3/sm und 3,0 m3/sm. Die Länge der Rampe beträgt typischerweise etwa 4,0 m bis 12, 0 m. Die vergleichsweise hohen Abflüsse auf der Rampe und deren begrenzte Länge bedingen im Allgemeinen, dass sich auf der Rampe noch kein stationär gleichförmiger Fließvorgang einstellt. Die Strömung befindet sich durchwegs noch in der Beschleunigung. Durch die Verstellbarkeit der Rampe kann daher der Energieinhalt der Strömung am stromaufwärtsseitigen Fußpunkt der stehenden Welle gesteuert werden. Je steiler die Neigung der Rampe ist, umso größer ist der Höhenunterschied zwischen der Energielinie im Oberwasser und dem stromabwärtsseitigen Ende der Rampe.
Am stromabwärtsseitigen Ende der Rampe lässt sich die Richtung der Strömung am stromaufwärtsseitigen Fußpunkt der geraden stehenden Welle durch die Neigung der Gegenrampe, welche durch einen Winkel zur Horizontalen in Strömungsrichtung beschrieben wird, steuern. Je steiler die Strömung an dieser Stelle nach oben geführt wird, desto steiler bildet sich auch die stromaufwärtsseitige Flanke der geraden stehenden Welle aus. Diese Verstellbarkeit ist von großer Bedeutung für den Charakter der Freizeitnutzung und für den Schwierigkeitsgrad beim Befahren der Welle.
Im Anschluss an stehende Wellen bilden sich oft walzenförmige StrömungsStrukturen mit deutlichen Strömungskomponenten entgegen der Strömungsrichtung aus. Diese können für die
Nutzer der stehenden Wellen zu großen Gefahren führen, da diese je nach Strömungskraft und persönlicher
Leistungsfähigkeit diese Walzen nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können. Durch einen Strömungsführungskörper wird die in Richtung der Sohle eintauchende Strömung im unmittelbaren Anschluss an die gerade stehende Welle erneut nach oben geführt. Hierdurch können gefährliche Walzen verhindert werden. Mit Vorteil ist daher erfindungsgemäß ein verstellbarer Strömungsführungskörper zur Vermeidung gefährlicher Strömungsstrukturen mit deutlichen Strömungskomponenten entgegen der Strömungsrichtung im Anschluss an die Rampe vorgesehen.
Je nach Konstruktion und/oder den örtlichen Gegebenheiten können für die jeweilige erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erzeugung gerader stehender Wellen auch beliebige Kombinationen der Ausgestaltungsvarianten, Ausgestaltungsvariationen und/oder Verlegweisen sinnvoll sein.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand mehrerer Ausführungsbeispiele in Zeichnungen näher erläutert. Die Zeichnungen enthalten dabei jeweils teilweise stark vereinfachte Darstellungen.
Hierbei zeigen:
Fig. 1 den Gesamtaufbau einer Anlage mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Erzeugung gerader stehender Wellen mit je einer Darstellung: - Fig. Ia: in Aufsicht und - Fig. Ib: gemäß Längsschnitt A-A aus der
Aufsichtsdarstellung von Fig. Ia,
Fig. 2 eine Anlage mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Erzeugung gerader stehender Wellen mit verstellbarer Geometrie der Strömungsbegrenzenden
Kontur im Längsschnitt, Fig. 3 einen Ausschnitt der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einer zweiten Variante von Rampe und Gegenrampe ,
Fig. 4 einen Ausschnitt der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einer dritten Variante von Rampe und
Gegenrampe ,
Fig. 5 einen Ausschnitt der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einem Ausführungsbeispiel eines Strömungsführungskörpers .
Fig. 1 zeigt in vereinfachter Darstellung den Gesamtaufbau einer Anlage zur Erzeugung gerader stehender Wellen. Sowohl in der Aufsicht nach Fig. Ia wie auch im Schnitt A-A nach Fig. Ib umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erzeugung gerader stehender Wellen in Strömungsrichtung S ein Querbauwerk Q, eine Rampe 1, eine Gegenrampe 2, einen Boden 3 und einen Strömungsführungskörper 4. Der Längsschnitt A-A in Fig. Ib stellt die in der Aufsichtsdarstellung von Fig. Ia gezeigte Schnittposition dar.
Die am stromabwärtsseitigen Ende der Rampe 1 zumindest im wesentlichen in Strömungsrichtung S angeordnete Gegenrampe 2 weist eine mittlere Steigung in Strömungsrichtung S mit einem Winkel α zur Horizontalen in Strömungsrichtung S auf. Die Gegenrampe 2 besitzt an ihrem stromaufwärtsseitigen Ende einen strömungsgünstigen Übergang zur Rampe 1.
Die Sohle des Bodens 3 ist in Fig. 1 um ein Höhenmaß a tiefer angeordnet als das stromabwärtsseitige Ende der Rampe 1 und das stromaufwärtsseitige Ende der Gegenrampe 2. Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt mit exemplarischer und vereinfachter Darstellung verschiedener Verstellmöglichkeiten der Strömungsbegrenzenden Kontur.
Die Verstellbarkeit der Rampe umfasst im Wesentlichen die Verstellbarkeit der Neigung der Rampe. Diese kann dadurch erreicht werden, dass die Rampe durch eine starre Platte RP ausgebildet wird, welche - wie aus Fig. 2 ersichtlich - an der stromaufwärtsseitigen Wand RW gelenkig gelagert ist.
Durch eine Vorrichtung zur Höhenverstellung RZ der starren Platte RP, welche, kann die Neigung der Platte RP und damit die Neigung der Rampe (siehe Rampe 1 in Fig. 1) in Strömungsrichtung S variiert werden. In einem typischen Beispiel einer Vorrichtung zur Höhenverstellung RZ der starren Platte RP umfasst diese Vorrichtung RZ eine mechanisch verstellbaren Hilfsvorrichtung (z.B. unter Verwendung von Gewindestangen) oder einer hydraulisch verstellbaren Hilfsvorrichtung (z.B. Hydraulikzylinder).
Ergänzend kann die Höhenlage der Rampe (siehe Rampe 1 in Fig. 1) und damit die gesamte Strömungssituation, welche durch die erfindungsgemäße Vorrichtung geprägt wird, durch die Höhenverstellbarkeit der stromaufwärtsseitigen Wand RW beeinflusst werden. Der Kopf der stromaufwärtsseitigen Wand RW ist gleichbedeutend mit der Krone der Rampe. Deren Höhenlage wird durch die jeweils eingestellte Höhe der Wand RW bestimmt . Die stromaufwärtsseitige Wand RW kann aus mehreren, beispielsweise - wie in Fig. 2 gezeigt - zwei, gegeneinander verschiebbar angeordneten Wandteilen bestehen. Die Gegenrampe (siehe Gegenrampe 2 in Fig. 1) kann eine starre plattenähnliche Struktur oder - wie in Fig. 2 gezeigt - starre Platte GP aufweisen. Die starre Platte GP ist gelenkig am stromabwärtsseitigen Ende der Platte RP der Rampe (siehe Rampe 1 in Fig. 1) gelagert.
In Fig. 2 ist die Gegenrampe neben einer gelenkig am stromabwärtsseitigen Ende der Rampe gelagerten starren Platte GP auch mit einer Vorrichtung zur Winkelverstellung GW der Platte GP der Gegenrampe dargestellt. Die WinkelverStellung erfolgt dabei wie durch die Pfeilrichtung angedeutet so, dass über die Einstellung des Winkels der Platte GP der Gegenrampe
(siehe Winkel α zur Horizontalen in Strömungsrichtung S in
Fig. 1) die StrömungsSituation geeignet beeinflusst wird. Beispielsweise durch mechanische oder hydraulische Antriebe, welche sich unter der starren Platte GP oder auch seitlich der starren Platte GP befinden können, lässt sich die Neigung der starren Platte GP einstellen. Eine Einstellvorrichtung zur Winkeleinstellung der Vorrichtung zur Winkelverstellung GW der starren Platte GP kann also beispielsweise seitlich im Außenbereich der die Strömung seitlich begrenzenden Seitenwänden angeordnet sein.
Der verstellbare Strömungsführungskörper (siehe Strömungsführungskörper 4 in Fig. 1) zur Vermeidung gefährlicher StrömungsStrukturen im Anschluss an die Rampe kann aus einer starren, im allgemeinen strömungsgünstig geformten Struktur SP bestehen, welche an ihrem stromaufwärtigen Ende gelenkig gelagert ist. Die Neigung und Höhenlage dieser starren Struktur SP kann über eine mechanische oder hydraulische Vorrichtung zur
Höhenverstellbarkeit SZ der starren Struktur SP eingestellt werden. Diese Vorrichtung zur Höhenverstellbarkeit SZ ist bevorzugt unterhalb oder seitlich der starren Struktur SP anzuordnen .
Der gesamte Strötnungsführungskörper (siehe Strömungsführungskörper 4 in Fig. 1) kann zudem auf einer parallel zum Boden verschiebbaren Platte SH angeordnet werden. Hierdurch kann speziell bei Vorrichtungen, welche über einen größeren Abflussbereich gerade stehende Wellen erzeugen sollen, die Position des Strömungsführungskörpers optimiert werden.
Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einer zweiten Variante von Rampe (siehe Rampe 1 in Fig. 1) und Gegenrampe (siehe Gegenrampe 2 in Fig. 1) . Wie in Fig. 3 dargestellt, kann über der starren Platte GP eine flexible Platte oder eine flexible plattenähnliche Struktur GF angeordnet werden, welche für eine strömungsgünstige Formgebung sorgt. Hierzu ist es notwendig, dass diese in Strömungsrichtung flexible Platte oder plattenähnliche Struktur GF an ihrem stromaufwärtsseitigen Ende einen tangentialen Übergang in die Platte RP der Rampe aufweist. In Fig. 3 ist außerdem wie in Fig. 2 eine Vorrichtung zur Winkelverstellung GW der Platte GP bzw. der flexible Platte oder plattenähnliche Struktur GF der Gegenrampe gezeigt.
Ergänzend oder bevorzugt alternativ ist die Ausbildung der Gegenrampe (siehe Gegenrampe 2 in Fig. 1) durch einen mit Fluid wie Wasser oder Luft gefüllten Schlauchkörper GS möglich. Wie Fig. 4 zeigt, ist ein solcher alternativ zur Ausführung in Fig. 3 ausgestalteter Schlauchkörper GS am stromabwärtsseitigen Ende der Platte RP der Rampe angeordnet. Entsprechend der Wahl eines Innendruckes des Fluids bzw. einer Befüllungsmenge im formveränderlichen Schlauchkörper GS bildet sich eine geeignete Form und Kontur des Schlauchkörpers GS aus. Durch gestrichelte Linien sind verschiedene Befüllungszustände des durch Innendruckbeauf- schlagung formveränderlichen Schlauchkörpers GS der Gegenrampe angedeutet . Der Schlauchkörper GS sollte an seinem stromabwärtsseitigen Ende eine klare Abrisskante aufweisen, welche beispielsweise durch eine finnenartige Struktur gebildet werden kann.
Der verstellbare Strömungsführungskörper zur Vermeidung gefährlicher Strömungsstrukturen im Anschluss an die Rampe kann aus einer starren, im allgemeinen strömungsgünstig geformten Struktur bestehen, welche an ihrem stromaufwärtsseitigen Ende gelenkig gelagert ist. Ergänzend oder bevorzugt alternativ zu einer in Fig. 2 veranschaulichten mechanischen oder hydraulischen Vorrichtung zur Höhenverstellbarkeit SZ kann die Höhenverstellbarkeit der starren Struktur auch durch einen mit einem Fluid wie Wasser oder Luft gefüllten Schlauchkörper erreicht werden. Die Neigung und Höhenlage dieser starren Struktur SP kann eingestellt werden (siehe Fig. 2) . Dieser ist bevorzugt unterhalb der starren Struktur anzuordnen. Ergänzend oder aber bevorzugt alternativ zu der in Fig. 2 veranschaulichten Variante kann der Strömungsführungskörper einen durch Innendruck beaufschlagten Schlauchkörper SS umfassen. Zudem kann der Strömungsführungskörper auch vollständig mit einem durch Innendruck beaufschlagten Schlauchkörper SS ausgebildet werden, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist. Ebenfalls gezeigt ist in Fig. 5 die bereits aus Fig. 2 bekannte Ausgestaltung, dass der gesamte Strömungsführungskörper (siehe Strömungsführungskörper 4 in Fig. 1) auf einer parallel zum Boden verschiebbaren Platte SH angeordnet ist. Durch gestrichelte Linien sind verschiedene Befüllungszustände und damit Konturen des durch Innendruckbeaufschlagung formveränderlichen Schlauchkörpers SS des Strömungsführungskörpers angedeutet .
Bezugszeichenliste
1 Rampe
2 Gegenrampe 3 Boden
4 Strömungsführungskörper
α Winkel a Höhenmaß GF in Strömungsrichtung flexible Platte oder plattenähnliche Struktur über der Platte der Gegenrampe GP Platte der Gegenrampe GS Gegenrampe als Schlauchkörper GW Winkelverstellung der Platte der Gegenrampe Q Querbauwerk RP Platte der Rampe RW stromaufwärtsseitige Wand der Rampe (entspricht
Querbauwerk) RZ Höhenverstellung an der gelenkig gelagerten Platte der
Rampe
(Neigungsänderung)
5 Strömungsrichtung
SH horizontal verschiebbare Platte als Auflager des Strömungsführungskörpers
SP starre Struktur des Strömungsführungskörpers SS Strömungsführungskörper als Schlauchkörper SZ Höhenverstellung der gelenkig gelagerten starren Struktur des Strömungsführungskörpers (Neigungsanderung)

Claims

Patentansprüche
1. Vorrichtung zur Erzeugung gerader stehender Wellen in einem fließenden Medium, umfassend
• ein zumindest im wesentlichen senkrecht zur Strömungsrichtung (S) angeordnetes Querbauwerk (Q) , das so ausgebildet ist, dass der Abfluss von einer strömenden in eine schießende Fließbewegung übergeführt wird,
• eine an dieses Querbauwerk (Q) stromabwärts anschließende zumindest im wesentlichen in Strömungsrichtung (S) geneigte Rampe (1) , • eine am stromabwärtsseitigen Ende dieser Rampe (1) zumindest im wesentlichen in Strömungsrichtung (S) angeordnete Gegenrampe (2) , deren mittlere Steigung in Strömungsrichtung (S) einen Winkel (α) zur Horizontalen in Strömungsrichtung (S) aufweist und welche an ihrem stromaufwärtsseitigen Ende einen strömungsgünstigen Übergang zur Rampe (1) besitzt,
• einen stromabwärts der Rampe (1) und der Gegenrampe (2) angeordneten Boden (3) , dessen Sohle um ein
Höhenmaß (a) tiefer angeordnet ist als das stromabwärtsseitige Ende der Rampe (1) und/oder das stromaufwärtsseitige Ende der Gegenrampe (2) ,
• einen im stromabwärtsseitigen Bereich des Bodens (3) zumindest annähernd senkrecht zur Strömungsrichtung (S) angeordneten höheneinstellbaren Strömungsführungskörper (4) , welcher die Strömung so lenkt, dass dort keine Wirbel entstehen, welche deutliche Strömungskomponenten entgegen der Hauptströmung in Strömungsrichtung (S) aufweisen.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Rampe (1) in ihrer Neigung in Strömungsrichtung (S) verstellbar ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Neigung der Rampe (1) in Strömungsrichtung (S) zwischen einem kleinsten mittleren Gefälle von 1:20 bis 1:8 und einem maximalen mittleren Gefälle von 1:8 bis 1:1 einstellbar ist.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Rampe (1) ein in Strömungsrichtung
(S) gleich bleibendes oder abnehmendes Gefälle aufweist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenrampe (2) in ihrer Neigung in Strömungsrichtung verstellbar ist.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel (α) der mittleren Steigung der Gegenrampe (2) zur Horizontalen in Strömungsrichtung (S) zwischen einem kleinsten Winkel von -45° bis 0° bis zu einem größten Winkel von 15° bis 90° einstellbar ist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die strömungszugewandte Seite der Gegenrampe (2) eine in Strömungsrichtung (S) gleich bleibende oder zunehmende Steigung aufweist.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungsführungskörper (4) von einer minimalen Höhe des 0- bis 0,5-fachen der Höhe des Höhenmaßes (a) bis zu einer maximalen Höhe des 0,6- bis 1,5- fachen der Höhe des Höhenmaßes (a) über dem Boden (3) einstellbar ist.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Rampe (1) eine stromaufwärtsseitige Wand (RW) , eine an dieser gelenkig gelagerte starre Platte (RP) , und eine Vorrichtung zur Höhenverstellung (RZ) der Platte (RP) aufweist.
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die stromaufwärtsseitige Wand (RW) der Rampe (1) in ihrer Höhe verstellbar ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenrampe (2) eine gelenkig am stromabwärtsseitigen Ende der Rampe (1) gelagerte starre plattenähnliche Struktur (GP) und eine Vorrichtung zur Winkelverstellung (GW) aufweist.
12. Vorrichtung Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass über der starren plattenähnlichen Struktur (GP) der
Gegenrampe (2) eine in Strömungsrichtung (S) flexible plattenähnliche Struktur (GF) angeordnet ist, welche an ihrem stromaufwärtsseitigen Ende einen tangentialen Übergang zur plattenähnlichen Struktur (GP) der Rampe (RP) aufweist.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenrampe (2) einen durch Innendruckbeaufschlagung formveränderlichen Schlauchkörper (GS) aufweist.
14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungsführungskörper (4) eine an seinem stromaufwärtsseitigen Ende gelenkig am Boden gelagerte starre Struktur (SP) und eine Vorrichtung zur Höhenverstellung (SZ) aufweist.
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungsführungskörper (4) einen durch Innendruckbeaufschlagung formveränderlichen Schlauchkörper (SS) aufweist.
16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungsführungskörpers (4) auf einer horizontal in Strömungsrichtung entlang des Bodens verschiebbaren Platte (SH) gelagert ist.
17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass an den Strömungsbegrenzenden Seitenflächen der Vorrichtung im Bereich der Gegenrampe Strömungsbeeinflussende Strukturen angeordnet sind, welche die Fließgeschwindigkeiten in den Randbereichen der stehenden Welle reduzieren.
18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass vorzugsweise punktuell in der Hauptströmung im Bereich der Gegenrampe Strömungsbeeinflussende Strukturen angeordnet sind, welche die Fließgeschwindigkeiten der stehenden Welle reduzieren.
19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Zugabe von komprimiertem Gas, insbesondere Luft, in Form von Gasblasen in das fließende Medium im Bereich der Rampe (1) und/oder kurz oberhalb des Querbauwerks (Q) vorgesehen sind, wodurch sich die Erscheinungsform der geraden stehenden Welle in dem in Strömungsrichtung (S) anschließenden Bereich ändert.
20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Zugabe von komprimiertem Gas so ausgestaltet sind, dass eine Zugabe im Bereich der Rampe (1) und/oder kurz oberhalb des Querbauwerkes (Q) zu unterschiedlichen Zeiten an wechselnden Positionen erfolgt.
21. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20 zur Erzeugung gerader stehender Wellen in einer natürlichen und/oder künstlichen Wasserströmung.
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