WO2015090550A1 - Standardcontainer mit einschiebbarer systempalette - Google Patents
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- WO2015090550A1 WO2015090550A1 PCT/EP2014/003351 EP2014003351W WO2015090550A1 WO 2015090550 A1 WO2015090550 A1 WO 2015090550A1 EP 2014003351 W EP2014003351 W EP 2014003351W WO 2015090550 A1 WO2015090550 A1 WO 2015090550A1
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- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H9/00—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
- E04H9/04—Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate against air-raid or other war-like actions
- E04H9/10—Independent shelters; Arrangement of independent splinter-proof walls
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H1/00—Buildings or groups of buildings for dwelling or office purposes; General layout, e.g. modular co-ordination or staggered storeys
- E04H1/12—Small buildings or other erections for limited occupation, erected in the open air or arranged in buildings, e.g. kiosks, waiting shelters for bus stops or for filling stations, roofs for railway platforms, watchmen's huts or dressing cubicles
- E04H2001/1283—Small buildings of the ISO containers type
Definitions
- the invention relates to a container system consisting of a standard container, in which a mounted on a bottom plate electrical and electronic supply equipment is introduced.
- Such container systems where the installation as well as the operating crew are located within a container, often involve an individual removal of a standard container with a shock-proof storage of each individual device and with a certain protection of the operating crew.
- the known solutions often cause a geometric change in the container dimensions, for example, by externally patch air conditioning systems that can affect the transport and installation of such a unit.
- Shock-proof container systems of the type mentioned in the introduction have already become known, for example, offered by the company Drehtainer. They offer a high degree of mobility, a large space and the logistical advantages of a standard container. In particular, play in these system containers the possible protection, such as near-range explosions, against steep and flat fire, but also the EMC protection an important role. Also in terms of their equipment are virtually no limits in these known container systems. So they are among other things with systems and an appropriate infrastructure for
- the known container system provides a one-time protection against a vertical and / or horizontal Blast influence, because this system is not only attenuated at a shock wave, but the ground is physically decoupled with the mounted thereon kits. This makes it possible to keep a possible bulging of the outer skin of the occupants and the technical equipment inside the container and corresponding consequences for the crew and for the technical facilities are missing.
- such container systems provide good protection against both mine and IED blast as well as hot gases and splinters.
- the object of the invention is to provide such a container system in such a way that it allows a reliable function even with several successive shocks.
- the invention solves this problem by providing in such a container system that the entire installation is arranged on a self-supporting, removable unit in the form of a system pallet and inserted as a whole in the standard container and is anchored in this.
- the container system according to the invention is used by both land and naval forces for a variety of tasks and it is suitable for all standard containers.
- the container system according to the invention In contrast to the previous solution used for this purpose, in which, for example, on ships of the German Navy so-called grid unit pallets or REP trays are used in the container system according to the invention a self-supporting, continuous floor construction with known per se shock absorbers used on the bottom, eliminating the hitherto complex and individual substructures of a pallet floor. All installations, including the side walls and the equipment carrier, are mounted on this base plate, and the necessary shock-free space is ensured in all three axes by corresponding clearances to the walls of the standard container.
- the container system according to the invention requires only a power supply and, when used in conjunction with other systems, a corresponding data connection.
- Another advantage of the invention lies in the complete pre-assembly of the installations under optimal conditions against removal within the standard container. Due to the construction of the replacement of a damaged container, the outer box, without reinstalling the systems of the inner box is faster than in all previously known systems possible.
- FIG. 1 shows the interior of a complete unit together with a standard container, in which this unit is to be inserted
- Fig. 4 shows the standard container after receiving a
- FIG. 5 is a partially sectioned schematic representation of a standard container with a system unit
- FIG. 6 with the container according to FIG. 5 with an outer removable bullet guard
- Fig. 7 shows the container of FIG. 5 with an outer
- Fig. 8 shows the container of FIG. 5 with an additional outer film to reduce the radar backscatter.
- FIGS. 1 to 4 show a standard container 1 and a module or a system pallet 2 with the entire supply equipment 3 to 5, which can be inserted as a whole in the container 1 and anchored in this. All installations, including the walls 6 and the equipment carrier, are mounted on a base plate 7, which also carries an air conditioner 8. The entire installation and the operating team are after insertion as a so-called "box-in-a-box" system on the self-supporting, removable unit within the container 1, as also indicated in Fig. 5.
- This figure shows a partially sectioned view of the standard container 1, in the interior of the system pallet 2 and the air conditioning 8 are arranged. The required shock free spaces in all three axes are ensured by appropriate clearances to the walls of the standard container 1 out.
- the air conditioner 8 which is installed inside the module 2, takes over the air conditioning of the module mounted on the system pallet 2 in the form of a so-called citadel. This eliminates the need to install a separate air conditioning outside the standard container 1, and 'the air conditioner is protected against external influences such as fire, shock or shelling.
- the energy required by the air conditioning system 8 is provided by an umbilical cord, not shown in the figures, which connects the container 1 to the outside world. Furthermore, by applying a refractory and fire-resistant coating to protect the interior of the outer container 1, the usability of the inner module 2 can be ensured, as will be explained in more detail below.
- the attachment of prefabricated elements on the outer wall of the standard container 1 allows, as shown in Fig. 6, an additional protection against the ingress of, for example, bullets or splinters in the inner module 2.
- the standard container 1 has for this purpose
- Mounts / receptacles 9 which allow the mounting of protective elements 10 on its side surfaces and on its back and front and its roof surface. These brackets 9 are designed so that the Protective elements 10 can be assembled / disassembled or changed in a short time. This flexibility allows you to quickly adjust the level of protection to different threat scenarios. Furthermore, by applying a refractory and fire-resistant coating to protect the interior of the outer container 1, the operational capability of the inner module 2 can be increased.
- a sprinkler system 11 at the upper end of the outer walls of the standard container, as shown in Fig. 7, causes in the active state that the effluent water cools the outer walls of the container 1 and thus reduces its thermal signature.
- This combination of the container system 1, 2 with a sprinkler system 11 offers the advantage that the personnel and the equipment inside the container system 1, 2 is even better protected, because the container system 1, 2 adapts to the environment also with regard to the heat radiation , which makes its detection or sighting in the infrared at least considerably more difficult.
- the container system can be used by land and naval forces for a variety of tasks and is suitable for all standard containers.
- Such a container-based command and control system can equally be used for control, surveillance, reconnaissance on land and sea and offers special protection to both the operating crew and the installed systems. This allows the container system For example, be positioned in a field camp and so for example used as a command center or drone control center.
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Abstract
Ein Behältersystem besteht aus einem Standardcontainer (1), in den eine auf einer Bodenplatte (7) montierte elektrische und elektronische Versorgungsausrüstung (3-5) eingebracht ist, wobei die gesamte Installation auf einer selbsttragenden, demontierbaren Einheit in Form einer Systempalette (2) angeordnet und als Ganzes in den Standardcontainer (1) eingeschoben und in diesem verankert wird. Der Standardcontainer (1) ist schock- und vibrationssicher ausgebildet, und auf der Systempalette (2) ist auch eine Klimaanlage (8) angeordnet. Freiräume zu den Wänden (6) des Standardcontainers (1) hin gewährleisten die erforderlichen Schockfreiräume in allen drei Achsen.
Description
STANDARDCONTAINER MIT EINSCHIEBBARER SYSTEMPALETTE
Die Erfindung betrifft ein Behältersystem, bestehend aus einem Standardcontainer, in den eine auf einer Bodenplatte montierte elektrische und elektronische Versorgungsausrüstung eingebracht wird.
Derartige Behältersysteme, bei denen sich die Installation sowie die Bedienungsmannschaft innerhalb eines Containers befindet, beinhalten oft einen individuellen Ausbau eines Standardcontainers mit einer schocksicheren Lagerung jedes einzelnen Gerätes und mit einem gewissen Schutz der Bedienungsmannschaft. Zudem bedingen die bekannten Losungen häufig eine geometrische Änderung der Containerabmessungen, beispielsweise durch außen aufgesetzte Klimaanlagen, die den Transport und die Aufstellung einer derartigen Einheit beeinträchtigen können.
Es sind bereits schocksichere Behältersysteme der eingangs genannten Art bekannt geworden, die beispielsweise von der Firma Drehtainer angeboten werden. Sie bieten ein hohes Maß an Mobilität, ein großes Raumangebot und die logistischen Vorzüge eines Standardcontainers. Insbesondere spielen bei diesen Systembehältern der mögliche Schutz, beispielsweise vor Nahbereichsexplosionen, vor Steil- und Flachfeuer, aber auch der EMV-Schutz eine wichtige Rolle. Auch hinsichtlich ihrer Ausstattung sind bei diesen bekannten Behältersystemen praktisch keine Grenzen gesetzt. So werden sie unter anderem mit Systemen und einer entsprechenden Infrastruktur für
- medizinische Zwecke,
- die Einsatzleitung,
BESTÄTIGUNGSKOPIE
- Funkstationen sowie als
- autarke Kommandoposten angeboten. Insbesondere bietet das bekannte Behältersystem einen einmaligen Schutz gegen einen vertikalen und/oder horizontalen Blast-Einfluss, weil dieses System bei einer Schockwelle nicht nur gedämpft, sondern der Boden mit den darauf montierten Rüstsätzen physikalisch entkoppelt ist. Dadurch ist es möglich, eine eventuelle Beulung der Außenhaut von den Insassen und den technischen Geräten im Inneren des Containers fernzuhalten und entsprechende Folgen für die Besatzung und für die technischen Einrichtungen bleiben aus. Damit bieten solche Behältersysteme einen guten Schutz sowohl vor Minen- und IED-Blast als auch vor Heißgasen und Splittern .
Aufgabe der Erfindung ist es, ein derartiges Behältersystem so auszubilden, dass es eine zuverlässige Funktion auch bei mehreren aufeinander folgenden Schocks ermöglicht.
Die Erfindung löst diese Aufgabe, indem sie bei einem solchen Behältersystem vorsieht, dass die gesamte Installation auf einer selbsttragenden, demontierbaren Einheit in Form einer Systempalette angeordnet und als Ganzes in den Standardcontainer einschieb- und in diesem verankerbar ausgebildet ist.
Das Behältersystem nach der Erfindung ist dabei sowohl von Land- als auch von Seestreitkräften für vielfältige Aufgaben einsetzbar und es ist für alle Standard-Container geeignet.
Im Gegensatz zur bisherigen für diesen Zweck verwendeten Lösung, bei der, beispielsweise auf Schiffen der Bundesmarine sogenannte Raster-Einheits-Paletten oder REP-Böden verwendet werden, wird bei dem erfindungsgemäßen Behältersystem eine
selbstragende, durchgehende Bodenkonstruktion mit an sich bekannten Schockdämpfern auf der Unterseite eingesetzt, wodurch die bisherigen aufwändigen und individuellen Unterkonstruktionen eines Palettenbodens entfallen. Alle Installationen inklusive der Seitenwände und der Geräteträger sind auf dieser Bodenplatte montiert, und die erforderlichen Schockfreiräume sind in allen drei Achsen durch entsprechende Freiräume zu den Wänden des Standardcontainers gewährleistet. Das Behältersystem nach der Erfindung benötigt lediglich eine Stromversorgung sowie, bei einer Verwendung in Verbindung mit anderen Systemen, eine entsprechende Datenanbindung .
Ein weiterer Vorteil der Erfindung liegt in der kompletten Vormontage der Installationen unter optimalen Bedingungen gegenüber eines Ausbaus innerhalb des Standard-Containers. Durch die Konstruktion ist ebenfalls der Austausch eines beschädigten Containers, der äußeren Box, ohne Neuinstallation der Anlagen der inneren Box schneller als bei allen bisher bekannten Systemen möglich.
Es besteht zudem die Möglichkeit, durch weitere Maßnahmen den Schutz des erfindungsgemäßen Behältersystems zu erhöhen. Dazu zählen insbesondere die demontierbare Anbringung eines äußeren Beschussschutzes, die innere Klimatisierung in Form einer Zitadelle, eine Erhöhung des Brandschutzes, eine Radar Cross Section ( "RCS" ) -Reduktion, d.h., eine Reduktion der Radarrückstreuung, durch eine Folie in Form eines Tarnnetzes und eine Infrarot-Reduktion durch eine äußere Sprinkleranlage .
Nachfolgend soll die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Es zeigen jeweils in perspektivischer Darstellung
Fig. 1 das Innere einer vollständigen Einheit zusammen mit einem Standardcontainer, in den diese Einheit eingeschoben werden soll,
Fig. 2 die Anordnung gemäß Fig. 1 mit Behälterwänden unmittelbar vor ihrem Einbau in den Standardcontainer,
Fig. 3 die Anordnung gemäß Fig. 2 während ihres Einschubes in den Standardcontainer,
Fig. 4 den Standardcontainer nach der Aufnahme einer
Anordnung gemäß Fig. 1,
Fig. 5 eine teilweise geschnittene Prinzipdarstellung eines Standardcontainers mit einer Systemeinheit,
Fig. 6 den Container gemäß Fig. 5 mit einem äußeren demontierbaren Beschussschutz,
Fig. 7 den Container gemäß Fig. 5 mit einer äußere
Sprinkleranlage zur Infrarot-Reduktion und
Fig. 8 den Container gemäß Fig. 5 mit einer zusätzlichen äußeren Folie zur Reduktion der Radarrückstreuung.
Die Darstellungen in den in Figuren 1 bis 4 zeigen einen Standardcontainer 1 sowie ein Modul oder eine Systempalette 2 mit der gesamten Versorgungsausrüstung 3 bis 5, die als Ganzes in den Container 1 eingeschoben und in diesem verankert werden kann. Alle Installationen, inklusive der Wände 6 und des Geräteträgers, sind dabei auf einer Bodenplatte 7 montiert, die auch eine Klimaanlage 8 trägt.
Die gesamte Installation sowie die Bedienungsmannschaft befinden sich nach dem Einbringen als sogenanntes "box-in-a- box" System auf der selbsttragenden, demontierbaren Einheit innerhalb des Containers 1, wie dies auch in Fig. 5 angedeutet ist. Diese Figur zeigt in teilweise geschnittener Darstellung den Standardcontainer 1, in dessen Innerem die Systempalette 2 sowie auch die Klimaanlage 8 angeordnet sind. Die erforderlichen Schockfreiräume in allen drei Achsen werden durch entsprechende Freiräume zu den Wänden des Standardcontainers 1 hin gewährleistet.
Die Klimaanlage 8, die im Inneren des Moduls 2 installiert ist, übernimmt in Form einer sogenannten Zitadelle die Klimatisierung des auf der Systempalette 2 montierten Moduls. Somit entfällt das Anbringen einer separaten Klimaanlage außerhalb des Standardcontainers 1, und' die Klimaanlage ist gegen äußere Einflüsse wie Feuer, Schock oder Beschuss geschützt. Die von der Klimaanlage 8 benötigte Energie wird von einer in den Figuren nicht dargestellten Nabelschnur, die den Container 1 mit der Außenwelt verbindet, bereitgestellt. Ferner kann durch das Aufbringen einer feuerfesten und feuerabweisenden Beschichtung zum Schutz des Innenraumes des äußeren Containers 1 die Einsatzfähigkeit des innen liegenden Moduls 2 gewährleistet werden, wie nachfolgend noch näher erläutert wird.
Das Anbringen von vorgefertigten Elementen an der Außenwand des Standardcontainers 1 ermöglicht, wie in Fig. 6 gezeigt, einen zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen beispielsweise von Geschossen oder Splittern in den inneren Modul 2. Der Standardcontainer 1 weist zu diesem Zweck
Halterungen/Aufnahmen 9 auf, die das Montieren von Schutzelementen 10 auf seinen Seitenflächen sowie auf seiner Rück- und Vorderseite und seiner Dachfläche ermöglichen. Diese Halterungen 9 sind so ausgeführt, dass die
Schutzelemente 10 in kurzer Zeit montiert/demontiert beziehungsweise gewechselt werden können. Diese Flexibilität ermöglicht ein schnelles Anpassen des Schutzgrades an unterschiedliche Bedrohungsszenarien. Weiterhin kann auch durch das Aufbringen einer feuerfesten und feuerabweisenden Beschichtung zum Schutz des Innenraumes des äußeren Containers 1 die Einsatzfähigkeit des innen liegenden Moduls 2 erhöht werden.
Das zusätzliche Anbringen eines Sprinklersystems 11 am oberen Ende der Außenwände des Standardcontainersl , wie es in Fig. 7 dargestellt ist, bewirkt im aktiven Zustand, dass das ausströmende Wasser die Außenwände des Containers 1 kühlt und damit seine Wärmesignatur reduziert. Diese Kombination des Behältersystems 1, 2 mit einer Sprinkleranlage 11 bietet den Vorteil, dass das Personal und das Equipment im Inneren des Behältersystems 1, 2 noch besser geschützt wird, denn das Behältersystem 1, 2 passt sich der Umgebung auch im Hinblick auf die Wärmeabstrahlung an, was seine Erfassung beziehungsweise Sichtung im Infrarotbereich zumindest wesentlich erschwert.
Schließlich wird, wie abschließend in Fig. 8 dargestellt ist, durch das Überwerfen eines Tarnnetzes 12 in Form einer eine Folie die Radarrückstreuung des Behältersystems 1, 2 signifikant verringert.
Die Konstruktion erlaubt insgesamt die Verarbeitung mehrerer Schocks. Das Behältersystem ist von Land- und Seestreitkräften für vielfaltige Aufgaben einsetzbar und ist sowohl für alle Standard-Container geeignet. Ein derartiges Container-basiertes Kommando- und Kontrollsystem kann gleichermaßen zur Steuerung, Überwachung, Aufklärung an Land und zur See eingesetzt werden und bietet sowohl der Bedienungsmannschaft als auch den installierten Systemen einen besonderen Schutz. Dadurch kann das Behältersystem
beispielsweise auch in einem Feldlager positioniert werden und so zum Beispiel als Kommandozentrale oder Drohnensteuerzentrale genutzt werden .
Claims
1. Behältersystem, bestehend aus einem Standardcontainer, in den eine auf einer Bodenplatte montierte elektrische und elektronische Versorgungsausrüstung eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die gesamte Installation (3-5) auf einer selbsttragenden, demontierbaren Einheit in Form einer Systempalette (2) angeordnet und als Ganzes in den Standardcontainer (1) einschieb- und in diesem verankerbar ausgebildet ist.
2. Behältersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Systempalette (2) inklusive von Wänden (6) in den Standardcontainer (1) einschiebbar ist.
3. Behältersystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Standardcontainer (1) schock- und vibrationssicher ausgebildet ist.
4. Behältersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Systempalette (2) eine Klimaanlage (8) angeordnet ist.
5. Behältersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Freiräume zu den Wänden des Standardcontainers (1) hin die erforderlichen Schockfreiräume in allen drei Achsen gewährleisten.
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