WO2012136629A1 - Vorrichtung und verfahren zur reduzierung des schadenpotentials einer schneebrettlawine - Google Patents
Vorrichtung und verfahren zur reduzierung des schadenpotentials einer schneebrettlawine Download PDFInfo
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- WO2012136629A1 WO2012136629A1 PCT/EP2012/055973 EP2012055973W WO2012136629A1 WO 2012136629 A1 WO2012136629 A1 WO 2012136629A1 EP 2012055973 W EP2012055973 W EP 2012055973W WO 2012136629 A1 WO2012136629 A1 WO 2012136629A1
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- E01F7/00—Devices affording protection against snow, sand drifts, side-wind effects, snowslides, avalanches or falling rocks; Anti-dazzle arrangements ; Sight-screens for roads, e.g. to mask accident site
- E01F7/04—Devices affording protection against snowslides, avalanches or falling rocks, e.g. avalanche preventing structures, galleries
Definitions
- the invention relates to an apparatus and a method for reducing the damage potential of a slab avalanche in an avalanche slope, comprising at least one shoring element with at least one surface element which is arranged at a predefinable point of the avalanche slope.
- a device of the type mentioned is known. This consists of a plurality of shoring elements, which are each equipped with a surface element.
- the surface element is formed by a grate formed from transom and beams.
- Normal vector of the surface element is arranged approximately parallel to the fall line of the slope. That's how it works
- Shoring element as a support element which holds back the snow and prevents the sliding of snow from the slope equipped with the device. This also prevents the sliding snow settlements or exposed
- the snow can be up to
- the invention is therefore an object of the invention to provide a device for reducing the damage potential of a slab avalanche, which is quick and easy to install and the
- the invention is based on the object, a method for reducing indicate the damage potential of a slab avalanche, which is easier and less expensive to carry out and yet offers a comparable level of safety.
- the object is achieved by a device according to claim 1 and a method according to claim 10.
- an avalanche slope is understood to mean a slope or a slope section from which a departure of a slab avalanche is expected. In some embodiments of the invention, such slopes are selected in which these slab avalanches can endanger a building or a traffic route.
- the shoring element which is introduced into the avalanche slope, contains at least one, substantially vertical
- the invention proposes the shoring in the
- the surface element is substantially parallel to the local fall line of the slope, it may be laterally inclined, i. easily out of balance against one or the other
- the panel may be straight along its length, or curved, or creased, such that it is in sections at an angle of less than about 45 °, less than about 30 °, less than about 20 °, less than about 15 °, less than about 10 ° or less than about 5 ° to the fall line.
- the device according to the invention does not act as Stützverbau, which supports the snow masses and not as Umlenkverbau, which deflects an outgoing avalanche in a desired direction, but as a fractional structure, which for the release of
- Predefinable location can be determined in a computer simulation of the terrain.
- the direction of flow may deviate locally from the gradient of the slope force, for example in the plane outlet area of the avalanche. Orientation along the direction of flow minimizes the forces acting on the device so that the device
- the fall line or flow direction can thus have different directions in the case of a stepped or wavy terrain at different locations. If the fall line changes very small-scale, the angle between the fall line and the surface element may vary, but the surface element will not hold back any significant amounts of snow, but if at all, will guide it along the surface element.
- the surface element used according to the invention may in some embodiments of the invention comprise a grid or consist of a grid. In other embodiments of the invention, the surface element may be executed closed, for example as a sheet or foil layer.
- Powder snow deposits are desirable or undesirable, between about 1% and 100% of the enveloping surface of the
- Be surface element In other embodiments of the Invention may be the projected area between about 15% and 80% of the surface area of the surface element.
- Surface element may consist of a single layer of material or contain a plurality of layers of material. It may be self-stabilizing, i. a flexural rigidity
- the surface element may have kinks which have a stabilizing effect on the material of the surface element.
- a plurality of surface elements can be
- the shoring element may comprise at least two posts, wherein the surface element is arranged at least between the posts.
- Posts can be made of metal, wood or plastic.
- the posts can stabilize a flexible surface element and hold in the desired shape and / or position.
- the avalanche slope is divided into at least one section by means of at least one shoring element into two upright vertical sections.
- the avalanche slope may be divided into a plurality of substantially hangsuperior sections by a plurality of shoring elements each disposed approximately in the direction of the local fall line. The number of shoring elements and thus the number of
- Trigger zone and the risk reduction may be in some
- Embodiments of the invention range from 1 to about 50.
- the distance between two shoring elements may be in some
- Embodiments of the invention about 10 m to about 200 m. According to the invention, the number of shoring elements and thus the width of the hangsenkrechten
- the effect of the proposed invention shoring elements is to stop the Bruch propagation within the snow cover.
- the initial mass of outgoing avalanches becomes smaller, as a result of which their range can be shortened so that a risk of damage does not exist or declines to an acceptable level.
- At least the risk of damage from a smaller avalanche will be lower, so that it can sink to an acceptable level.
- the avalanche outlet according to the invention is thus not prevented, but the range and / or
- the avalanche slope may be subdivided into a deployment area and an avalanche path, wherein the deployment element is disposed at least in the deployment area. Since the fracture propagation in the trigger region is causal for the size of the outgoing slab, dividing the avalanche slope into the firing region can effectively limit the size of the slab avalanche slips. In this way, the structure of the proposed device is much easier because not the entire slope must be equipped with the proposed shoring elements. The smaller slab avalanches involving the Leave the trigger area of the avalanche slope and in the
- Sliding avalanche launcher can lead to an altered snowpack structure in the avalanche lane, so that the triggering of slab avalanches from the slope areas located downstream of the shoring elements becomes increasingly unlikely.
- the surface element of the at least one sheathing element can in some embodiments of the invention by at least one grid and / or at least one wavy grid and / or at least one wire mesh and / or at least one rope braid
- the task of the surface element is to stop the break propagation within the snow cover, which is why the surface element
- At least two shoring elements may be arranged adjacent so that an overlapping area and / or an expansion joint is formed between them. In this way, the different
- Creep speed of individual slope sections are compensated, which in unstable ground, such as
- ice, permafrost or creeping can adjust. Due to the overlap area or the expansion joint it is ensured that no break propagation within the snowpack is possible even at the joint of two building elements. On the other hand, the varying creep speed of the upper and lower shoring elements can be compensated by changing the length of the overlapping area or the expansion joint.
- the posts of the shoring element can be hammered into the ground and / or fastened by means of screw-in base sleeves.
- Embodiment allows the rapid assembly and disassembly of the proposed device, so on the one hand a
- the device can be removed in a simple manner and residue-free.
- the device may be snow-free
- this relates to the use of a fence having at least one surface element for reducing the damage potential of a slab avalanche in an avalanche slope, the fall line of an avalanche slope at the location of the fence and the surface element forming an angle of less than 45 ° to each other.
- Figure 1 shows an avalanche on an unprotected avalanche slope.
- FIG. 2 shows a three-dimensional representation of a
- Avalanche slope which with a first Embodiment of the proposed device is equipped.
- FIG. 3 shows a plan view of the avalanche slope according to FIG.
- Figure 2 shows a plan view of an avalanche slope, which is equipped with a second embodiment of the proposed device.
- FIG. 5 shows an embodiment of the component according to the invention.
- FIG. 1 illustrates a slab outlet on an unprotected avalanche slope 1.
- the avalanche slope 1 lies on the flank of a mountain and in the illustrated example extends from the ridge 18 to the foot of the mountain. In other embodiments, the avalanche slope may be bounded by a rock wall in the flank of the mountain.
- the avalanche is usually preceded by a weather period of strong wind, in which the avalanche slope 1 is in the lee.
- snow may be deposited from the windward side over the ridge 18 in the avalanche slope 1.
- the snowpack has a fracture-susceptible layering, eg in the form of a snow-covered surface rippling layer, a deep-ripened layer or a crust, it can fail with or without external action. Without obstacles, the fracture-susceptible layer can collapse within a few seconds over an area up to 100,000 m 2 . This process triggers the slab to form a breaking edge 111 from the remaining snowpack. At the same time, the slab starts to move with its full width right from the start.
- the slab avalanche usually arises in the upper part of the avalanche slope 1, the triggering area 11. The slab avalanche then slides in the avalanche 19 to valley. In a lower slope section, the outlet area 12, the stored Slab as avalanche 113 snow. Due to the kinetic energy of the avalanche snow 113 is usually highly compressed and has the original leading to avalanche education
- Layer structure no longer on. If there are 12 buildings, settlements or traffic routes in the outlet, these people or stored objects can be damaged by the sliding slab.
- FIG. 2 shows a three-dimensional representation of an avalanche slope 1 with the device according to the invention.
- the terrain shape is indicated by contour lines 15, i. Places the same altitude are connected by a line 15 each.
- the fall line 13 extends approximately orthogonally to the contour lines.
- FIG. 3 shows the same facts as Figure 2 in the
- the avalanche 1 is in a discharge area 12, an avalanche path 19 and a
- Subdivision into a trigger area 11, an avalanche path 19 and an exit area 12 is optional and may be omitted in some embodiments of the invention.
- the division into a trigger and a spill area may, in some embodiments of the invention, be done by computer models
- the triggering area 11 can be located steeper and / or closer to the ridge 18 than the outlet area 12. However, the subdivision of the avalanche slope 1 into a trigger area 11 and an outlet area 12 is not directly visible as an intellectual concept in nature.
- FIGS. 2 and 3 As can be seen in FIGS. 2 and 3, FIG. 1
- FIGS. 2 and 3 Six shoring elements 31 are shown. In other embodiments of the invention, the number of shoring elements may be larger or smaller, for example 1 to about 50. The invention does not teach the use of exactly six shoring elements as a solution principle.
- the shoring elements extend substantially along the
- the deviations can locally be larger.
- the shoring elements 13 may be adapted to guide sliding slab avalanches into a desired slope area. Even in these areas, a slightly larger deviation of the extension direction of the shoring element 31 from the gradient 13 may occur locally.
- the surface element of the device according to the invention may follow the direction of flow 19 of the avalanche.
- the direction of flow at a predefinable location can be determined in a computer simulation of the terrain.
- the forces acting on the device are minimized, so that the device can be mechanically less robust and thus simpler and cheaper than a known support or Umlenkverbau can be designed.
- local deviations from the direction of flow may occur in concave or convex slope areas with strong gradients, for example in funnel-shaped terrain.
- flow direction include an angle of less than 15 °, less than about 10 °, less than about 5 °, or less than about 2 °.
- the shoring elements 31 may extend over the entire avalanche slope 1. In some embodiments of the invention, the shoring elements 31 are attached to the triggering area 11. limits, whereas the outlet area 12 and the avalanche path 19 is free of shoring elements 31.
- the shoring elements 31 subdivide the avalanche slope 1 or at least the triggering area 11 into a plurality of sub-areas 10. If an unfavorable snow-covered structure now prevails in the avalanche slope 1, which leads to the departure of a snowboard avalanche in a sub-area 10, then the fracture of the Do not continue the snow cover beyond the adjacent shoring elements 31.
- the length of the tear edge 111 is thus limited to the distance between two adjacent shoring elements 31. Accordingly, the size of the slab avalanche and thus the mass of moving snow is limited. This now smaller avalanche will spread along the shoring elements 31 in the direction of the fall line 13 downhill. Below the shoring 31 avalanche comes in per se known
- the avalanche of a partial area 10 has a lower mass than a large avalanche of damage, which covers the entire avalanche slope 1, the range will be lower, so that the avalanche can not detect the traffic routes or buildings to be protected with high probability. If, contrary to expectations, the avalanche nevertheless reaches the exit area 12 up to the structures 16 to be protected, then this is their
- the proposed device does not prevent the avalanche, there is no accumulation of large amounts of snow in the avalanche slope 1 during the winter. Rather, the snow is controlled from different sub-areas 10 to slide sequentially to the valley, without causing a large avalanche avalanche, which the entire avalanche slope 1 detected and without that large, critical amounts of snow can accumulate in the trigger area 11. The worse the weather-dependent
- the avalanche 19 is characterized by the departure of the smaller avalanches from the
- Partial surfaces freed of loose, entrainable snow, so that following, larger avalanches can grow less on the way to the valley.
- Changing the snowpack structure sustainably can usually no longer form slab avalanches below the shoring elements 31.
- the avalanche snow in the run-off area is often deposited in large floes and causes an irregular surface of the snow cover, the range of subsequent avalanches is reduced. As a result, several minor avalanches over the winter contribute to improved protection against large avalanches during the remaining frost period.
- smaller avalanches of individual faces 10 can also be provoked by applying an additional load, for example by
- FIGS. 2 and 3 is particularly suitable if the anchoring of the shoring elements 31 can be reliably carried out in the ground. If the Floor performs a creep, as is conceivable, for example, on permafrost, in Kriechhold or founding the shoring in snow or ice, the shoring elements can be advantageously created in the embodiment shown in Figure 4.
- the shoring elements along the fall line 13 are made in several parts.
- the shoring elements are not made in one piece throughout the entire tripping area, but subdivided. This is achieved by at least one first shoring element 31 and at least one second shoring element 32, which abut one another in an overlapping region 33.
- the overlapping region 33 is designed such that even in the overlapping region 33, fracture propagation within the snowpack from one part surface 10 to another part surface 10 is reliably avoided.
- the length of the overlap region 33 may change with different creep of the upper and lower slopes, so that no mechanical stresses occur within the shoring elements.
- Figure 4 illustrated embodiment is not limited to crawling floors. This embodiment can be used universally on both solid and creeping ground.
- FIG. 5 once again shows a schematic illustration of a single shoring element 31.
- the shoring element 31 has, as an essential functional element, a surface element 315 which is set up to prevent fracture propagation within the snow cover on both sides of the surface element 315.
- the surface element 315 may consist of one or more layers of lattice, wave mesh, wire mesh, rope braid, of a plurality of fins or tubes or at least one
- Foil layer be composed.
- One or more foil layers may contain load-bearing fibers of polyethylene, glass fiber, carbon fiber or aramid fibers.
- the surface element 315 remains in the substantially vertical position shown in FIG. 5, it is clamped on at least two posts 311 and 312.
- a surface element of greater longitudinal extent can also be clamped on a plurality of posts, as illustrated with reference to FIG.
- the posts 311 and 312 may for example be made of a metal or an alloy or of wood, plastic or a wood material. In some
- Embodiments of the invention may include or consist of the posts of steel or aluminum.
- the posts can be impacted directly into the ground or inserted into a wellbore.
- ground sleeves may be inserted into the slope that receive the bottom end of the posts 311 and 312.
- FIG. 5 is additionally an optional bracing 316 of FIG.
- the posts and surface element 315 disposed thereon may in some embodiments of the invention have a height of more than 1 m, more than 1.5 m, more than 2.0 m, or more than 2.5 m.
- the distance between two posts 311 and 312 may be selected according to the mechanical strength of the surface element 315 and in some embodiments of the invention may be between about 1 m and about 10 m.
- the shoring element 31 according to the invention can be quickly and inexpensively installed in an avalanche slope 1 and quickly removed in the same way. The impact on the landscape is thus minimized with the same or improved protective effect.
- the invention is not limited to the embodiments shown in the figures. The above description is therefore not to be considered as limiting, but as illustrative.
- the following claims are to be understood as meaning that a named feature is present in at least one embodiment of the invention. This does not exclude the presence of further features. If the claims and the above description define "first" and "second” features, this designation serves to distinguish two similar features, without one
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (3) und ein Verfahren zur Reduzierung des Schadenpotentials einer Schneebrettlawine in einem Lawinenhang (1), enthaltend zumindest ein Verbauelement (31, 32) mit zumindest zwei Pfosten und zumindest einem zumindest zwischen den Pfosten angeordneten Flächenelement, welches an einer vorgebbaren Stelle des Lawinenhanges (1) angeordnet ist, so dass die Falllinie (13) des Lawinenhanges (1) am Standort des Verbauelementes (31) und das Flächenelement (315) einen Winkel von weniger als 45° zueinander einschließen, wobei das Flächenelement (315) dazu ausgebildet ist, eine Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke zu stoppen.
Description
Patentanmeldung :
Vorrichtung und Verfahren zur Reduzierung des Schadenpotentials einer Schneebrettlawine
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Reduzierung des Schadenpotentials einer Schneebrettlawine in einem Lawinenhang, enthaltend zumindest ein Verbauelement mit zumindest einem Flächenelement, welches an einer vorgebbaren Stelle des Lawinenhanges angeordnet ist.
Aus der CH 677 682 A5 ist eine Vorrichtung der eingangs genannten Art bekannt. Diese besteht aus einer Mehrzahl von Verbauelementen, welche mit jeweils einem Flächenelement ausgestattet sind. Das Flächenelement ist durch einen aus Querbalken und Trägern gebildeten Rost ausgebildet. Der
Normalenvektor des Flächenelementes ist in etwa parallel zur Falllinie des Hanges angeordnet. Auf diese Weise wirkt das
Verbauelement als Stützelement, welches den Schnee zurückhält und das Abgleiten von Schnee aus dem mit der Vorrichtung ausgestatteten Hang verhindert. Dadurch wird auch verhindert, dass der abgleitende Schnee Siedlungen oder exponierte
Verkehrswege beschädigt.
Diese bekannte Vorrichtung weist jedoch den Nachteil auf, dass Herstellung und Montage aufgrund der großen auftretenden
Kräfte aufwendig und teuer sind. Der Schnee kann bis zum
Einsetzen von Tauwetter nicht aus dem Lawinenhang entladen werden, sodass die Schutzvorrichtung entsprechend groß
dimensioniert sein muss, um die Schneefälle mehrerer Monate sicher zurückhalten zu können.
Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Reduzierung des Schadenpotentials einer Schneebrettlawine anzugeben, welche schnell und einfach montierbar ist und das
Landschaftsbild weniger beeinträchtigt. Weiterhin liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Reduzierung
des Schadenpotentials einer Schneebrettlawine anzugeben, welches einfacher und kostengünstiger durchführbar ist und dennoch ein vergleichbares Sicherheitsniveau bietet.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren gemäß Anspruch 10 gelöst.
Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, zumindest ein Verbauele- ment in einen Lawinenhang einzubringen. Unter einem Lawinenhang wird im Sinne der folgenden Beschreibung ein Hang bzw. ein Hangabschnitt verstanden, aus welchem ein Abgang einer Schneebrettlawine erwartet wird. In einigen Ausführungsformen der Erfindung werden solche Hänge ausgewählt, bei welchen diese Schneebrettlawinen ein Gebäude oder einen Verkehrsweg gefährden können.
Das Verbauelement , welches in den Lawinenhang eingebracht wird, enthält zumindest ein, im Wesentlichen vertikal
angeordnetes Flächenelement, welches an einer gewünschten vorgebbaren Position gehalten wird. Das Flächenelement wird dabei so angeordnet, dass die Falllinie des Lawinenhanges am Standort des Verbauelementes und das Flächenelement einen Winkel von weniger als etwa 45°, weniger als etwa 30°, weniger als etwa 20°, weniger als etwa 15°, weniger als etwa 10° oder weniger als etwa 5° zueinander einschließen. Im Falle eines trichterförmigen Geländes können sich dabei lokal größere Abweichungen ergeben. Anders als bekannte Vorrichtungen, welche im Wesentlichen quer zum Hang angeordnet sind, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, die Verbauelemente im
Wesentlichen parallel zur lokalen Falllinie anzuordnen.
Solange das Flächenelement im Wesentlichen parallel zur lokalen Falllinie des Hanges ist, kann es seitlich geneigt sein, d.h. leicht aus dem Lot gegen die eine oder andere
Seite. Das Flächenelement kann entlang seiner Längserstreckung geradlinig verlaufen oder gekrümmt bzw. mit Knicken, so dass es abschnittsweise einen Winkel von weniger als etwa 45°, weniger als etwa 30°, weniger als etwa 20°, weniger als etwa
15°, weniger als etwa 10° oder weniger als etwa 5° zur Falllinie einschließt.
Durch die Anordnung entlang der Falllinie wirkt die erfindungsgemäße Vorrichtung nicht als Stützverbau, welcher die Schneemassen stützt und nicht als Umlenkverbau, welcher eine abgehende Lawine in eine gewünschte Richtung umlenkt, sondern als Bruchverbau, welcher die für die Auslösung von
Schneebrettlawinen notwendige Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke stoppt . Im Sinne der vorliegenden Beschreibung bezeichnet die
Falllinie die mittlere Fließrichtung der Auslegungslawine am jeweils betrachteten Ort.. Die Fließrichtung an einem
vorgebbaren Aufstellort kann in einer Computersimulation des Geländes bestimmt werden. Die Fließrichtung kann lokal vom Gradient der Hangabtriebskraft abweichen, beispielsweise im ebenen Auslaufbereich der Lawine. Durch die Ausrichtung entlang der Fließrichtung werden die auf die Vorrichtung einwirkenden Kräfte minimiert, so dass die Vorrichtung
mechanisch weniger robust und damit einfacher und billiger als ein bekannter Stütz- oder Umlenkverbau gestaltet werden kann.
Die Falllinie bzw. Fließrichtung kann somit im Falle eines gestuften oder welligen Geländes an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Richtungen aufweisen. Wenn sich die Falllinie sehr kleinräumig ändert, kann der Winkel zwischen der Fall- linie und dem Flächenelement variieren, das Flächenelement wird aber keine erheblichen Schneemengen zurückhalten sondern diese beim abgleiten allenfalls entlang des Flächenelementes führen. Das erfindungsgemäß verwendete Flächenelement kann in einigen Ausführungsformen der Erfindung ein Gitter enthalten oder aus einem Gitter bestehen. In anderen Ausführungsformen der Erfindung kann das Flächenelement geschlossen ausgeführt sein, beispielsweise als Blech- oder Folienlage. Die
projizierte Fläche kann somit, je nachdem ob
Triebschneeablagerungen erwünscht oder unerwünscht sind, zwischen ca. 1% und 100 % der umhüllenden Fläche des
Flächenelementes sein. In anderen Ausführungsformen der
Erfindung kann die projizierte Fläche zwischen ca. 15% und 80 % der umhüllenden Fläche des Flächenelementes sein. Das
Flächenelement kann aus einer einzelnen Materiallage bestehen oder eine Mehrzahl von Materiallagen enthalten. Es kann selbststabilisierend sein, d.h. eine Biegesteifigkeit
aufweisen, welche eine aufrechte Montage auf dem Boden
ermöglicht. Hierzu kann das Flächenelement Knicke aufweisen, welche stabilisierend auf das Material des Flächenelementes wirken. Eine Mehrzahl von Flächenelementen kann
aneinandergrenzen und so ein Verbauelement mit einer größeren Längsausdehnung bilden als die Längsausdehnung eines einzelnen Flächenelementes. Die Flächenelemente können entlang ihrer Längserstreckung unmittelbar aneinandergrenzend, überlappend oder mit einem Zwischenraum angeordnet werden. In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann das Verbauelement zumindest zwei Pfosten enthalten, wobei das Flächenelement zumindest zwischen den Pfosten angeordnet ist. Die
Pfosten können aus Metall, Holz oder Kunststoff bestehen. Die Pfosten können ein flexibles Flächenelement stabilisieren und in der gewünschten Form und/oder Position halten.
In einigen Ausführungsformen der Erfindung wird der Lawinenhang in zumindest einem Abschnitt mittels zumindest einem Verbauelement in zwei hangsenkrechte Abschnitte unterteilt. In anderen Ausführungsformen der Erfindung kann der Lawinenhang durch mehrere Verbauelemente , welche jeweils etwa in Richtung der lokalen Falllinie angeordnet sind, in eine Mehrzahl von im Wesentlichen hangsenkrechten Abschnitten unterteilt werden. Die Zahl der Verbauelemente und damit die Anzahl der
Abschnitte richtet sich nach dem Gelände, der Größe der
Auslösezone und der Risikoreduktion und kann in einigen
Ausführungsformen der Erfindung von 1 bis etwa 50 reichen. Der Abstand zwischen zwei Verbauelementen kann in einigen
Ausführungsformen der Erfindung etwa 10 m bis etwa 200 m betragen. Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, die Anzahl der Verbauelemente und damit die Breite der hangsenkrechten
Abschnitte in Abhängigkeit des Schadpotenzials, der Neigung,
der zu erwartenden Triebschneebeladung der durch die erfindungsgemäße Vorrichtung verursachte Änderung der
Reichweite und/oder Ablagerungsmächtigkeit der Lawine oder weiterer Parameter zu wählen. Die Wirkung der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verbauelemente besteht darin, die Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke zu stoppen. Dadurch wird die Initialmasse abgehender Lawinen kleiner, wodurch sich ihre Reichweite derart verkürzen kann, dass ein Schadensrisiko nicht besteht oder auf einen akzeptablen Wert abnimmt. Zumindest wird das Schadensrisiko einer kleineren Lawine geringer sein, sodass dieses auf ein akzeptables Maß absinken kann. Anders als bei den bekannten Vorrichtungen wird erfindungsgemäß der Lawinenabgang somit nicht verhindert, sondern die Reichweite und/oder
Ablagerungsmächtigkeit der Lawine auf ein akzeptables Maß reduziert. Da die Verbauelemente im Wesentlichen entlang der Falllinie angeordnet sind, sind die durch den abgleitenden Lawinenschnee auf die Verbauelemente aufgeprägten Lasten vergleichsweise gering, sodass die Verbauelemente und deren Fundamente leichter konstruiert werden können. Dies ermöglicht sowohl eine kostengünstige und rasche Herstellung der
vorgeschlagenen Vorrichtung, geringere Auswirkungen auf das Landschaftsbild und einen einfachen Rückbau, falls die
Vorrichtung beispielsweise durch Wiederaufforstung eines Schutzwaldes nach einigen Jahren obsolet wird.
In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der Lawinenhang in einen Auslösebereich und eine Lawinenbahn unterteilt werden, wobei das Verbauelement zumindest im Auslösebereich angeordnet ist. Da die Bruchfortpflanzung im Auslösebereich für die Größe des abgehenden Schneebrettes kausal ist, kann durch Unterteilung des Lawinenhanges im Auslösebereich die Größe der abgleitenden Schneebrettlawinen effizient beschränkt werden. Auf diese Weise wird der Aufbau der vorgeschlagenen Vorrichtung wesentlich erleichtert, da nicht der gesamte Hang mit den vorgeschlagenen Verbauelementen ausgestattet werden muss. Die kleineren Schneebrettlawinen, welche den
Auslösebereich des Lawinenhanges verlassen und in der
Lawinenbahn abgleiten, können in der Lawinenbahn zu einem geänderten Schneedeckenaufbau führen, sodass die Auslösung von Schneebrettlawinen aus den hangabwärts der Verbauelemente gelegenen Hangbereichen zunehmend unwahrscheinlich wird.
Sofern die Lawinenbahn durch zumindest ein abgehendes
Schneebrett einen gestörten Schneedeckenaufbau erhalten hat, ist die Bruchausbreitung im gestörten Bereich begrenzt. Zudem wird die Pflugwirkung, d.h. das Mitreißen von Schnee auf der Lawinenbahn, nachkommender Lawinen reduziert
Das Flächenelement des zumindest einen Verbauelementes kann in einigen Ausführungsformen der Erfindung durch zumindest ein Gitter und/oder zumindest ein Wellengitter und/oder zumindest einen Maschendraht und/oder zumindest ein Seilgeflecht
und/oder zumindest eine Ebene von Lamellen und/oder Rohren und/oder zumindest eine Folienbahn gebildet sein. Die Aufgabe des Flächenelements ist das Stoppen der Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke, weshalb das Flächenelement
mechanisch weniger robust bzw. mit geringerer Bruchlast ausgebildet werden kann als bekannten Vorrichtungen zur
Verhinderung des Lawinenabganges bzw. zum Rückhalt des
Schnees.. Eine Verhinderung der Bruchfortpflanzung kann erfindungsgemäß auf zwei Arten erreicht werden. Entweder wird eine mechanische Entkopplung der Teilflächen der Schneedecke beiderseits des Flächenelementes erreicht oder durch die
Störung des Schneedeckenaufbaus beidseits des Flächenelementes werden schwache Schichten unterbrochen und die Übertragung von Spannungen in der Schneedecke wird erschwert.
In einigen Ausführungsformen der Erfindung können zumindest zwei Verbauelemente benachbart angeordnet sein, sodass sich zwischen ihnen ein Überlappungsbereich und/oder eine Dehnfuge ausbildet. Auf diese Weise kann die unterschiedliche
Kriechgeschwindigkeit einzelner Hangabschnitte ausgeglichen werden, welche sich bei instabilem Untergrund, wie
beispielsweise Eis, Permafrost oder Kriechhängen, einstellen kann. Aufgrund des Überlappungsbereiches bzw. der Dehnfuge
wird sichergestellt, dass auch an der Stoßstelle zweier Ver- bauelemente keine Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke möglich ist. Andererseits kann durch wechselnde Länge des Überlappungsbereiches bzw. der Dehnfuge die unterschiedliche Kriechgeschwindigkeit des oberen und des unteren Verbauele- mentes ausgeglichen werden.
In einigen Ausführungsformen der Erfindung können die Pfosten des Verbauelementes in den Boden eingeschlagen und/oder mittels Einschraubbodenhülsen befestigt sein. Diese
Ausführungsform ermöglicht den raschen Auf- und Abbau der vorgeschlagenen Vorrichtung, sodass einerseits eine
kostengünstige und rasche Montage möglich ist und andererseits die Vorrichtung auch in einfacher Weise und rückstandsfrei demontiert werden kann. Beispielsweise kann die Vorrichtung in einigen Ausführungsformen der Erfindung in der schneefreien
Jahreszeit aus dem Lawinenhang entfernt werden, um so während der Sommersaison das Landschaftsbild nicht zu beeinträchtigen. Sofern die Bodenhülsen im Hang belassen werden, kann ein einfacher und rascher Wiederaufbau erfolgen. In einigen Ausführungsformen der Erfindung betrifft diese die Verwendung eines Zaunes mit zumindest einem Flächenelement zur Reduzierung des Schadenpotentials einer Schneebrettlawine in einem Lawinenhang, wobei die Falllinie eines Lawinenhanges am Standort des Zaunes und das Flächenelement einen Winkel von weniger als 45° zueinander einschließen.
Nachfolgend soll die Erfindung anhand von Figuren ohne
Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens näher
erläutert werden. Dabei zeigt
Figur 1 einen Lawinenabgang an einem ungeschützten Lawinen- hang .
Figur 2 zeigt eine dreidimensionale Darstellung eines
Lawinenhanges, welcher mit einer ersten
Ausführungsform der vorgeschlagenen Vorrichtung ausgestattet ist.
Figur 3 zeigt eine Aufsicht auf den Lawinenhang gemäß
Figur 2. Figur 4 zeigt eine Aufsicht auf einen Lawinenhang, welcher mit einer zweiten Ausführungsform der vorgeschlagenen Vorrichtung ausgestattet ist.
Figur 5 zeigt eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver- bauelementes . Figur 1 illustriert einen Schneebrettabgang an einem ungeschützten Lawinenhang 1. Der Lawinenhang 1 liegt an der Flanke eines Berges und reicht im dargestellten Beispiel vom Grat 18 bis zum Bergfuß. In anderen Ausführungsbeispielen kann der Lawinenhang durch eine Felswand in der Flanke des Berges begrenzt sein.
Dem Lawinenabgang geht meist eine Witterungsperiode stärkenen Windes voraus, bei welcher der Lawinenhang 1 im Lee liegt. In diesem Fall kann Schnee von der Luvseite über den Grat 18 im Lawinenhang 1 abgelagert werden. Sofern die Schneedecke eine bruchanfällige Schichtung aufweist, z.B. in Form einer eingeschneiten Oberflächenreifschicht , einer TiefenreifSchicht oder einer Kruste, kann sie mit oder ohne äußere Einwirkung versagen. Ohne Hindernisse kann die bruchanfällige Schicht innerhalb von wenigen Sekunden über eine Fläche bis 100000 m2 kollabieren. Dieser Vorgang löst das Schneebrett unter Bildung einer Bruchkante 111 von der restlichen Schneedecke ab. Dabei gerät das Schneebrett von Anfang an mit seiner vollen Breite in Bewegung .
Die Schneebrettlawine entsteht im Regelfall im oberen Bereich des Lawinenhanges 1, dem Auslösebereich 11. Die Schneebrettlawine gleitet dann in der Lawinenbahn 19 zu Tal. In einem unteren Hangabschnitt, dem Auslaufbereich 12, lagert sich das
Schneebrett als Lawinenschnee 113 ab. Aufgrund der kinetischen Energie ist der Lawinenschnee 113 meist stark verdichtet und weist die ursprünglich zur Lawinenbildung führende
Schichtstruktur nicht mehr auf. Sofern sich im Auslauf 12 Gebäude, Siedlungen oder Verkehrswege befinden, können diese oder sich dort aufhaltende Menschen oder gelagerte Gegenstände vom abgleitenden Schneebrett beschädigt werden.
Figur 2 zeigt eine dreidimensionale Darstellung eines Lawinenhanges 1 mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Die Gelände- form ist durch Höhenlinien 15 angedeutet, d.h. Orte gleicher Höhenlage sind durch jeweils eine Linie 15 miteinander verbunden. In etwa orthogonal zu den Höhenlinien verläuft die Falllinie 13.
Figur 3 zeigt denselben Sachverhalt wie Figur 2 in der
Aufsicht, d.h. als Ausschnitt aus einer Landkarte oder einem Messtischblatt .
Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Lawinenhang 1 in einen Auslaufbereich 12, eine Lawinenbahn 19 und einen
darüberliegenden Auslösebereich 11 unterteilt. Die
Unterteilung in einen Auslösebereich 11, eine Lawinenbahn 19 und einen Auslaufbereich 12 ist optional und kann in einigen Ausführungsformen der Erfindung auch entfallen. Die Aufteilung in einen Auslöse- und einen Auslaufbereich kann in einigen Ausführungsformen der Erfindung durch Computermodelle
rechnerisch erfolgen und/oder durch Beobachtung von Lawinenabgängen und/oder durch Schneedeckenanalysen über mehrere Niederschlagsperioden. Der Auslösebereich 11 kann steiler und/oder näher am Grat 18 gelegen sein als der Auslaufbereich 12. Die Unterteilung des Lawinenhanges 1 in einen Auslöse- bereich 11 und einen Auslaufbereich 12 ist jedoch als gedankliches Konzept in der Natur nicht unmittelbar sichtbar.
Wie aus den Figuren 2 und 3 ersichtlich ist, umfasst die
Vorrichtung 3 zur Beeinflussung der Größe und damit des
Schadenpotentials einer Schneebrettlawine eine Mehrzahl von
Verbauelementen 31. In den Figuren 2 und 3 sind sechs Verbauelemente 31 dargestellt. In anderen Ausführungsformen der Erfindung kann die Anzahl der Verbauelemente größer oder geringer sein und beispielsweise 1 bis etwa 50 betragen. Die Erfindung lehrt nicht die Verwendung von genau sechs Verbauelementen als Lösungsprinzip.
Die Verbauelemente verlaufen im Wesentlichen entlang der
Falllinie 13. Abweichungen hiervon können sich als unvermeidbare Toleranzen beim Aufbau der Verbauelemente im Gelände ergeben. Bei konkavem oder konvexem Hangbereich mit starken
Gradienten, beispielsweise in trichterförmigem Gelände, können die Abweichungen lokal auch größer ausfallen. In einigen
Ausführungsformen der Erfindung können die Verbauelemente 13 dazu eingerichtet sein, gleitende Schneebrettlawinen in einen gewünschten Hangbereich zu leiten. Auch in diesen Bereichen kann lokal eine etwas größere Abweichung der Erstreckungs- richtung des Verbauelementes 31 vom Gradienten 13 auftreten.
In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann das Flächenelement der erfindungsgemäßen Vorrichtung der Fließrichtung 19 der Lawine folgen. Die Fließrichtung an einem vorgebbaren Aufstellort kann in einer Computersimulation des Geländes bestimmt werden. Hierdurch werden die auf die Vorrichtung einwirkenden Kräfte minimiert, so dass die Vorrichtung mechanisch weniger robust und damit einfacher und billiger als ein bekannter Stütz- oder Umlenkverbau gestaltet werden kann. Auch in diesem Fall können in konkaven oder konvexen Hangbereichen mit starken Gradienten, beispielsweise in trichterförmigem Gelände, lokale Abweichungen von der Fließrichtung auftreten. Der Mittelwert der Richtung des Flächenelementes und die
Fließrichtung schließen jedoch einen Winkel von weniger als 15°, weniger als etwa 10°, weniger als etwa 5° oder weniger als etwa 2° ein.
Die Verbauelemente 31 können sich über den gesamten Lawinenhang 1 erstrecken. In einigen Ausführungsformen der Erfindung sind die Verbauelemente 31 auf den Auslösebereich 11 be-
schränkt, wohingegen der Auslaufbereich 12 und die Lawinenbahn 19 frei von Verbauelementen 31 ist.
Die Verbauelemente 31 unterteilen den Lawinenhang 1 oder zumindest den Auslösebereich 11 in eine Mehrzahl von Teil- flächen 10. Wenn nun im Lawinenhang 1 ein ungünstiger Schneedeckenaufbau herrscht, welcher zum Abgang einer Schneebrett- lawine in einer Teilfläche 10 führt, so kann sich der Bruch der Schneedecke nicht über die benachbarten Verbauelemente 31 hinaus fortsetzen. Die Länge der Anrisskante 111 ist somit auf den Abstand zweier benachbarter Verbauelemente 31 begrenzt. Entsprechend ist auch die Größe der Schneebrettlawine und damit die Masse des in Bewegung geratenden Schnees begrenzt. Diese nun kleinere Lawine wird sich entlang der Verbauelemente 31 in Richtung der Falllinie 13 talwärts ausbreiten. Unterhalb der Verbauelemente 31 kommt die Lawine in an sich bekannter
Weise im Auslaufbereich 12 zum Stillstand, wie bereits anhand von Figur 1 erläutert .
Da die Lawine aus einer Teilfläche 10 eine geringere Masse aufweist als eine große Schadenslawine, welche den gesamten Lawinenhang 1 erfasst, wird die Reichweite geringer sein, sodass die Lawine die zu schützenden Verkehrswege oder Gebäude mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erfassen kann. Sollte die Lawine wider Erwarten dennoch im Auslaufbereich 12 bis zu den zu schützenden Bauwerken 16 gelangen, so ist deren
Schadpotenzial aufgrund der geringen Größe wesentlich
geringer .
Da die vorgeschlagene Vorrichtung den Lawinenabgang nicht verhindert, kommt es während des Winters nicht zur Ansammlung großer Schneemengen im Lawinenhang 1. Vielmehr wird der Schnee kontrolliert aus unterschiedlichen Teilflächen 10 sequenziell zu Tal gleiten, ohne dass es zu einer großen Schadenslawine kommt, welche den gesamten Lawinenhang 1 erfasst und ohne dass sich große, kritische Schneemengen im Auslösebereich 11 ansammeln können. Je schlechter der witterungsabhängige
Schneedeckenaufbau ist, umso häufiger gleiten kleine Lawinen
aus einzelnen Teilflächen 10 zu Tal, so dass sich die Beladung des Lawinenhanges mit Schnee selbst regelt. Die Lawinenbahn 19 wird durch den Abgang der kleineren Lawinen aus den
Teilflächen von lockerem, mitreissbarem Schnee befreit, so dass nachkommende, größere Lawinen auf dem Weg ins Tal weniger wachsen können.
Da die aus den Teilflächen 10 abgleitenden Schneebrettlawinen im Auslaufbereich 12 und/oder in der Lawinenbahn 19 den
Schneedeckenaufbau nachhaltig verändern, können sich unterhalb der Verbauelemente 31 meist keine Schneebrettlawinen mehr bilden. Da der Lawinenschnee im Auslaufbereich oftmals in großen Schollen abgelagert wird und dort eine unregelmäßige Oberfläche der Schneedecke bewirkt, wird die Reichweite nachfolgender Lawinen reduziert. Dadurch tragen mehrere kleinere Lawinenabgänge über den Winter zu einem verbesserten Schutz vor Großlawinen während der verbleibenden Frostperiode bei .
In einigen Ausführungsformen der Erfindung können kleinere Lawinen aus einzelnen Teilflächen 10 auch durch Aufbringen einer Zusatzlast provoziert werden, beispielsweise durch
Zünden einer Sprengladung in oder über der Schneedecke. Diese Sprengladung führt zu einem initialen Bruch der Schneedecke, welcher sich jedoch aufgrund der Verbauelemente 31 nicht auf benachbarte Teilflächen 10 ausbreiten kann. Somit können die Verbauelemente 31 die Wirkung der Sprengladung auf eine einzelne Teilfläche 10 beschränken, sodass die Gefahr einer versehentlich ausgelösten Großlawine vermieden wird. Die durch die Zusatzbelastung künstlich ausgelöste Schneebrettlawine einer einzelnen Teilfläche 10 gleitet dann entlang der Verbau- elemente 31 kontrolliert zu Tal und lagert sich im Auslaufbereich 12 und/oder in der Lawinenbahn 19 ab, wie vorstehend für einen spontanen Lawinenabgang beschrieben.
Die in den Figuren 2 und 3 dargestellte Ausführungsform eignet sich insbesondere dann, wenn die Verankerung der Verbauele- mente 31 zuverlässig im Erdboden erfolgen kann. Sofern der
Boden eine Kriechbewegung ausführt, wie dies beispielsweise auf Permafrostböden, in Kriechhängen oder bei einer Gründung der Verbauelemente in Schnee oder Eis denkbar ist, können die Verbauelemente vorteilhaft in der in Figur 4 dargestellten Ausführungsform erstellt werden.
In Figur 4 ist eine Ausführungsform der Vorrichtung 3 zur Beeinflussung der Größe einer Schneebrettlawine dargestellt, bei welcher die Verbauelemente entlang der Falllinie 13 mehrteilig ausgeführt sind. Dies bedeutet, dass die Verbauele- mente nicht im gesamten Auslösebereich einstückig ausgeführt sind, sondern unterteilt. Dies wird durch zumindest ein erstes Verbauelement 31 und zumindest ein zweites Verbauelement 32 erzielt, welche in einem Überlappungsbereich 33 aneinanderstoßen. Der Überlappungsbereich 33 ist so ausgebildet, dass auch im Überlappungsbereich 33 eine Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke von einer Teilfläche 10 auf eine andere Teilfläche 10 zuverlässig vermieden ist. Gleichzeitig kann sich die Länge des Überlappungsbereichs 33 jedoch bei unterschiedlichem Kriechen des oberen und des unteren Hangbereiches verändern, sodass keine mechanischen Spannungen innerhalb der Verbauelemente auftreten. Selbstverständlich ist die in
Figur 4 dargestellte Ausführungsform nicht auf kriechende Böden beschränkt. Diese Ausführungsform kann universell sowohl auf festem als auch auf kriechendem Untergrund eingesetzt werden.
Figur 5 zeigt nochmals eine schematische Darstellung eines einzelnen Verbauelementes 31. Das Verbauelement 31 weist als wesentliches Funktionselement ein Flächenelement 315 auf, welches dazu eingerichtet ist, die Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke beiderseits des Flächenelementes 315 zu unterbinden .
Das Flächenelement 315 kann aus aus einer oder mehreren Lagen Gitter, Wellengitter, Maschendraht, Seilgeflecht, aus einer Mehrzahl von Lamellen oder Rohren oder zumindest einer
Folienlage zusammengesetzt sein. Eine oder mehrere Folienlagen
können lastaufnehmende Fasern aus Polyethylen, Glasfaser, Kohlefaser oder Aramidfasern enthalten.
Damit das Flächenelement 315 in der in Figur 5 dargestellten, im Wesentlichen vertikalen Position bleibt, ist dieses an zumindest zwei Pfosten 311 und 312 aufgespannt. Ein Flächenelement größerer Längsausdehnung kann auch an einer Mehrzahl von Pfosten aufgespannt werden, wie anhand von Figur 5 dargestellt ist. Die Pfosten 311 und 312 können beispielsweise aus einem Metall oder einer Legierung gefertigt sein oder aus Holz, Kunststoff oder einem Holzwerkstoff. In einigen
Ausführungsformen der Erfindung können die Pfosten Stahl oder Aluminium enthalten oder daraus bestehen. Die Pfosten können unmittelbar in den Boden eingeschlagen oder in ein Bohrloch eingesetzt sein. In einigen Ausführungsformen der Erfindung können Bodenhülsen in den Hang eingebracht werden, welche das bodenseitige Ende der Pfosten 311 und 312 aufnehmen. In
Figur 5 ist zusätzlich eine optionale Abspannung 316 der
Stütze 311 dargestellt, welche in anderen Ausführungsformen der Erfindung auch entfallen kann. Aus Figur 5 ist
ersichtlich, dass das vorgeschlagene Verbauelement die
Grundform eines an sich bekannten Zaunes verwirklicht, wobei das Flächenelement so ausgestaltet ist, dass es die
Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke stoppt.
Die Pfosten und das daran angeordnete Flächenelement 315 können in einigen Ausführungsformen der Erfindung eine Höhe von mehr als 1 m, mehr als 1,5 m, mehr als 2,0 m oder mehr als 2,5 m aufweisen. Der Abstand zweier Pfosten 311 und 312 kann entsprechend der mechanischen Belastbarkeit des Flächenelementes 315 gewählt sein und in einigen Ausführungsformen der Erfindung zwischen etwa 1 m und etwa 10 m betragen. Auf diese Weise kann das erfindungsgemäße Verbauelement 31 rasch und kostengünstig in einem Lawinenhang 1 installiert und in gleicher Weise rasch wieder entfernt werden. Der Einfluss auf das Landschaftsbild ist damit bei gleicher oder verbesserter Schutzwirkung minimiert.
Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf die in den Figuren dargestellten Ausführungsformen beschränkt. Die vorstehende Beschreibung ist daher nicht als beschränkend, sondern als erläuternd anzusehen. Die nachfolgenden Ansprüche sind so zu verstehen, dass ein genanntes Merkmal in zumindest einer Ausführungsform der Erfindung vorhanden ist. Dies schließt die Anwesenheit weiterer Merkmale nicht aus. Sofern die Ansprüche und die vorstehende Beschreibung „erste" und „zweite" Merkmale definieren, so dient diese Bezeichnung der Unterscheidung zweier gleichartiger Merkmale, ohne eine
Rangfolge festzulegen.
Claims
Patentansprüche
Vorrichtung (3) zur Reduzierung des Schadenpotentials einer Schneebrettlawine in einem Lawinenhang (1) , enthaltend zumindest ein Verbauelement (31, 32) mit zumindest einem Flächenelement (315) , welches an einer vorgebbaren Stelle des Lawinenhanges (1) angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Falllinie (13) eines Lawinenhanges (1) am Standort des Verbauelementes (31) und das Flächenelement (315) einen Winkel von weniger als 45° zueinander einschließen, wobei das Flächenelement (315) dazu ausgebildet ist, eine
Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke zu stoppen.
Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Falllinie (13) des Lawinenhanges (1) am Standort des Verbauelementes (31, 32) und das Flächenelement (315) einen Winkel von weniger als 30°, weniger als 20°, weniger als 15°, weniger als 10° oder weniger als 5° zueinander
einschließen .
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, weiterhin enthaltend zumindest zwei Pfosten (311, 312), wobei das Flächenelement (315) zumindest zwischen den Pfosten (311, 312) angeordnet ist.
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine Verbauelement (31, 32) im Auslösebereich (11) des Lawinenhanges angeordnet ist
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, enthaltend eine Mehrzahl von Verbauelementen (31a, 31b) .
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Flächenelement (315) ein Gitter,
ein Wellengitter, einen Maschendraht und/oder ein
Seilgeflecht und/oder Lamellen und/oder Rohre enthält.
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei Verbauelemente (31, 32) benachbart angeordnet werden, so dass sich zwischen ihnen ein Überlappungsbereich (33) und/oder eine Dehnfuge ausbildet .
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Pfosten (311, 312) des Verbauele- mentes (315) in den Boden eingeschlagen und/oder in jeweils zugeordneten Bohrungen eingelassen und/oder mittels
Einschraubbodenhülsen befestigt sind.
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine Verbauelement in de schneefreien Jahreszeit aus dem Lawinenhang entfernbar ist.
Verfahren zur Beeinflussung des Schadenpotentials einer Schneebrettlawine , welches die folgenden Schritte enthält:
• Bestimmen eines Lawinenhanges (1) ,
• Errichten von zumindest einem Verbauelement (31, 32) mit zumindest zwei Pfosten (311, 312) und zumindest einem zumindest zwischen den Pfosten (311, 312) angeordnetem Flächenelement (315) an einer vorgebbaren
Stelle des Lawinenhanges (1)
dadurch gekennzeichnet, dass
die Falllinie des Lawinenhanges (1) am Standort des
Verbauelementes (31, 32) und das Flächenelement (315) einen Winkel von weniger als 45° zueinander
einschließen und
das Flächenelement (315) dazu ausgebildet ist, eine
Bruchfortpflanzung innerhalb der Schneedecke zu stoppen .
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbauelement (31, 32) so im Lawinenhang (1) angeordnet wird, dass die Falllinie des Lawinenhanges (1) am Standort des Verbauelementes (31, 32) und das Flächenelement (315) einen Winkel von weniger als 30°, weniger als 15°, weniger als 10° oder weniger als 5° zueinander einschließen.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11, weiterhin enthaltend den folgenden Schritt:
• Aufteilen des Lawinenhanges (1) in einen Auslösebereich (11) und eine Lawinenbahn (19) , wobei
• Das zumindest eine Verbauelement (31, 32) im
Auslösebereich (11) angeordnet ist.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Verbauelementen (31, 32) im Lawinenhang (1) bzw. im Auslösebereich (11)
angeordnet werden.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzahl der Verbauelemente (31, 32) und/oder die Auswahl des Lawinenhanges (1) und/oder der Auslösebereich (11) und/oder der Auslaufbereich (12) und/oder die vorgebbare Stelle zumindest eines Verbauelementes (31, 32) durch eine Computersimulation ermittelt werden .
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass das Flächenelement (315) aus einem
Gitter und/oder einem Maschendraht und/oder einem
Seilgeflecht und/oder Lamellen und/oder Rohren gefertigt wird .
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15, weiterhin enthaltend den folgenden Schritt:
• Auslösen einer Schneebrettlawine durch Zünden zumindest einer Sprengladung auf einer Seite eines vorgebbaren Verbauelementes .
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest zwei Verbauelemente (31, 32) benachbart angeordnet werden, so dass sich zwischen ihnen ein Überlappungsbereich (33) ausbildet.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 17, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Verbauelement in der schneefreien Jahreszeit aus dem Lawinenhang entfernt wird.
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