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WO2018162524A2 - Rigolenkörper und mittelplatte - Google Patents

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Publication number
WO2018162524A2
WO2018162524A2 PCT/EP2018/055546 EP2018055546W WO2018162524A2 WO 2018162524 A2 WO2018162524 A2 WO 2018162524A2 EP 2018055546 W EP2018055546 W EP 2018055546W WO 2018162524 A2 WO2018162524 A2 WO 2018162524A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
side walls
base plates
trench body
columns
locking elements
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2018/055546
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2018162524A3 (de
Inventor
Ramon Bhatia
Jan Mieze
Marco Wandkowski
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ACO Ahlmann SE and Co KG
Original Assignee
ACO Severin Ahlmann GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ACO Severin Ahlmann GmbH and Co KG filed Critical ACO Severin Ahlmann GmbH and Co KG
Priority to PL18717224.2T priority Critical patent/PL3592908T3/pl
Priority to US16/491,337 priority patent/US10808392B2/en
Priority to AU2018229747A priority patent/AU2018229747B2/en
Priority to EA201992086A priority patent/EA201992086A1/ru
Priority to CN201880016552.8A priority patent/CN110382796B/zh
Priority to EP18717224.2A priority patent/EP3592908B1/de
Publication of WO2018162524A2 publication Critical patent/WO2018162524A2/de
Publication of WO2018162524A3 publication Critical patent/WO2018162524A3/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

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

Definitions

  • the invention relates to a trench body with base plates, between which columns are arranged vertically, and side walls, which are connected to the base plates.
  • a trench body is known for example from DE 10 2011 086 016 AI.
  • the invention further relates to a center plate for a trench body.
  • Rigolensysteme consisting of several RigolenMechn be used for dewatering surfaces, the water to be discharged through the
  • Rigolensysteme can be wrapped with a foil, which on the side walls as well as on the
  • Base plates is applied. Water-permeable films are used to infiltrate the rainwater. If the rigging system is to be used as a water tank, a waterproof film is used.
  • the invention is based on the object to improve a trench body of the type mentioned in that sufficient stability of the trench body is given regardless of which combination of materials for the base plates and side walls is used.
  • the invention is also based on the object to provide a center plate for a trench body. According to the invention the object is achieved with a view of the trench body by the subject matter of claim 1. With a view of the middle plate, the
  • the object is achieved by a trench body with base plates, between which columns are arranged vertically.
  • the trench body includes side walls connected to the base plates.
  • the side walls and the base plates have first and second locking elements which engage with each other.
  • the locking elements are movable in the height direction along the longitudinal axis of the columns relative to each other.
  • the invention has the advantage that different changes in length due to different materials of the side walls and the base plates are compensated by relative movements between the locking elements in the vertical direction of the trench body.
  • the locking elements can move in the vertical direction of the trench body.
  • the height direction along the longitudinal axis of the columns corresponds to the vertical when installed.
  • the first locking elements may be formed as locking elements of the side walls, in particular latching hooks.
  • the second locking elements may be formed as holding and leading edges of the base plates.
  • the holding and leading edges extend in the vertical direction of the trench body. This ensures that the locking elements of the side walls can slide along the holding and leading edges, whereby the relative movement between the locking elements is made possible in a simple and secure manner.
  • the holding and leading edges are doing a double function.
  • the edges hold the side walls against the base plates, ie in a direction normal to them, by the latching hooks engaging with them
  • the edges guide the latching hooks in the height direction to allow a controlled relative movement.
  • the base plates on outer surfaces, which in
  • the outer surfaces have edges.
  • the sidewalls have protrusions that extend inwardly, i. extend into the interior of the trench body.
  • the projections act with the edges as stops for limiting the relative movement of the side walls in
  • Locking elements of the side walls and the base plates unintentionally release in the event of strong changes in length.
  • the stops thus provide a backup to maintain the holding function of the locking elements.
  • At least one center plate is disposed parallel to the base plates between the columns.
  • the center plate reinforces the trench body in the horizontal direction. The reinforced in this way trench body can absorb relatively large lateral forces, for example, the surface forces occurring during installation in the groundwater.
  • the center plate is centered in the trench body, i. arranged at about halfway up the columns.
  • the center plate may abut against at least one side wall to directly receive and discharge the forces introduced into the side wall.
  • the middle plate abuts against all side walls.
  • the side walls and the middle plate may be third and fourth
  • This embodiment has the advantage that the middle plate and the
  • At least one side wall is along a virtual one
  • Dividing plane divisible which runs parallel to the base plates.
  • the divisible side wall has the advantage that smaller trench bodies can be formed as subunits of the trench body with undivided side wall.
  • the height of the split sidewall is substantially equal to the height of the columns attached to one of the baseplates.
  • the side wall is centrally divisible, so that the trench body can be halved.
  • the divisible side wall may be used preferably, but not exclusively, with the center plate described above. It is also possible to use the divisible side wall with other floor panels.
  • the third locking elements of the side walls may be arranged on both sides of the dividing plane. This has the advantage that after dividing the side wall both side wall halves can be used to form a trench body. If the divisible side wall used undivided, is the arrangement of the third locking elements on both sides of the
  • Division level increases the stability of the trench body.
  • the side walls on the one hand and the base plates and / or the middle plate on the other hand are made of different materials.
  • the properties of the trench body can be optimized even better.
  • Rigolen redesign claimed with at least one base plate, which is connected to vertically arranged columns and side walls, wherein the central plate has recesses for the columns for the arrangement of the center plate parallel to the base plate.
  • the middle plate has the advantage that this before the
  • Assembling the base plates between the columns can be used so that in the assembled state of the base plates, the middle plate is arranged parallel to the base plates and between the columns.
  • the center plate gives the
  • the center plate is additionally and independently disclosed and claimed by the relatively movable locking elements.
  • the middle plate By combining the middle plate with the locking elements so a trench body is created, which has material independent of sufficient stability, which is further increased in the region of the center plate. If, on the other hand, stability in the case of transverse loads is paramount, it may be sufficient to use the
  • Fig. 1 is a perspective view of a trench body according to a
  • FIG. 2 shows a section of the trench body according to FIG. 1 in the area in the first base plate
  • Fig. 3 is a rear view of a side wall with first
  • FIG. 4 shows an enlarged detail of the side wall according to FIG. 3 in the region of the locking elements
  • Fig. 5 is a section through the side wall in the region of the first and second
  • Locking elements shows a further section through the side wall in the region of the first and second locking elements according to FIG. 5;
  • FIG. 7 shows a section through the base plate and the side wall in the region of the outer surface of the base plate.
  • Fig. 8 shows a section through a trench body after another
  • Fig. 11 is a perspective view of a half RigolenMechs with divided
  • FIG. 12 is a perspective view of the half trench body according to FIG. 11 with a detailed view in the region of the third and fourth
  • 1 is a box-shaped body with grid-like boundary surfaces in the form of base plates 11, 12 and side walls 14 through which water can flow into the trench body.
  • the trench body can be wrapped in a known manner with a geotextile to prevent the penetration of sediments into the trench system.
  • the trench body shown in Fig. 1 comprises identical base plates 11, 12, which can be combined with each other in different ways.
  • the upper base plate 11 is located in the installed state of the trench system above and the lower base plate 12 below.
  • the locations “top” and “bottom” refer to the installation position of the trench body.
  • the terms “outside” and “inside” refer to the trench body as a hollow body, wherein “inside” the interior of the trench body and “outside” mean the environment outside the trench body.
  • the base plates 11, 12 each have columns 13 which extend perpendicular to the base plates 11, 12 and are connected thereto.
  • the pillars 13 form spacers which define the spacing of the base plates 11, 12 relative to one another.
  • the columns 13 are attached to each other with their free ends.
  • the columns 13, also called pylons, are cone-shaped, with the smaller cross-sectional opening the free end and the larger
  • the side walls 14 form the lateral boundary surfaces of the trench body. They are arranged on the entire circumference of the two base plates 11, 12 and extend between the base plates 11, 12, so that the trench body is completely bounded by the side walls 14.
  • the side walls 14 are first
  • the base plates 11, 12 have second
  • the locking elements 15, 16 are engaged when the side walls 14 and the base plates 11, 12 are connected.
  • the two locking elements 15, 16 are in the height direction of the two locking elements 15, 16
  • Rigole body i. along the longitudinal axis of the columns 13 relative to each other movable.
  • the longitudinal axis of the columns 13 and thus the height direction of the trench body extend in the installed state in the vertical direction.
  • the side walls 14 and the base plates 11, 12 allow a game in
  • the first locking elements 15 are designed as latching elements of the side walls 14, in particular as latching hooks.
  • the latching hooks form an undercut, which for holding the side wall 14 with a second
  • Locking element 16 of the base plate 11, 12 is engaged.
  • the second locking element 16 is embodied as a counterpart to the latching hooks according to FIGS. 3, 4, specifically as holding and guiding edges (see FIG. 2), which are engaged behind by the latching hooks, as shown in FIG.
  • the distinction of the latching hook and the holding and guiding edges extend in the height direction, so that the latching hooks are movable along the holding and guiding edges.
  • the holding and guiding edges are formed by recesses in the outer surfaces 17 of the base plates 11, 12.
  • the outer surfaces 17 form the outer periphery of the base plates 11, 12th
  • Fig. 6 it is shown that the holding and leading edges are wider than the latching hooks. This ensures that the engagement between the latching hooks and the holding and leading edges takes place in different positions safely, so that a secure connection between the side walls 14 and the base plates 11, 12 is made possible with a wide variety of material combinations.
  • the side walls 14 rest on the base plates 11, 12 from the outside. This is shown in FIG. 7.
  • the side walls 14 Surrounded outside and in the vertical direction, i. extend upwards.
  • the side walls 14 abut against the outer surfaces 17 and are movable relative to these in the height direction. This ensures that the length compensation between the side walls 14 and the base plates 11, 12 takes place not only in the region of the locking elements 15, 16, but also in the region of the outer surfaces 17.
  • the load transfer of the loads introduced into the side walls 14 takes place, inter alia, via the outer surfaces 17.
  • the outer surfaces 17 have edges 18 which bound the outer surfaces 17 downwardly and extend in the horizontal direction on the circumference of the base plates 11, 12.
  • the edges 18 cooperate with projections 19 formed on the sidewalls 14 and extending inwardly. Between the edges 18 and the projections 19 a distance in the vertical direction of the trench body is formed. This distance determines the degree of relative mobility between the side walls 14 and the base plates 11, 12.
  • the edges 18 and the projections 19 thus act as stops that limit the relative mobility. This prevents that the side walls 14 unintentionally detached from the base plates 11, 12.
  • the stops are formed by other components on the base plates 11, 12 on the one hand and the side walls 14 on the other.
  • Figures 8 to 12 relate to a further embodiment of the invention, in which the trench body has a central plate 20 for increasing the stability.
  • the center plate 20 extends parallel to the base plates 11, 12 and is intended to transverse forces acting on the side walls 14, in particular
  • Fig. 8 it is shown that the middle plate 20 on the inside of a
  • Side wall 14 abuts (see also Fig. 9). Specifically, the middle plate 20 rests against at least opposite side walls 14 so that forces introduced into one of these side walls 14 are optimally transmitted to the pillars 13 and the opposite side wall 14. In the example according to Figures 8, 9, the middle plate 20 is on all sides of the side walls 14, so that initiated from all sides transverse forces are optimally derived.
  • the center plate 20 is arranged in the height direction between the pillars 13.
  • the center plate 20 recesses (not shown), in which the columns 13 are arranged.
  • the recesses may be formed as apertures, which are penetrated by the columns 13, so that the columns 13 can be connected to each other in a conventional manner or are connected.
  • the side walls 14 have third locking elements 21 in the region of the middle plate.
  • the middle plate 20 has fourth locking elements 22.
  • the third and fourth locking elements 21, 22 are engaged with each other and can be moved in the height direction along the longitudinal axis of the columns 13 relative to each other.
  • the third locking elements 21 are designed in the form of latching hooks, as shown in Figures 9 and 10.
  • the fourth locking elements 22 are formed by holding and leading edges.
  • the connection of the central plate 20 with the side walls 14 thus takes place in a similar manner as the connection of the base plates 11, 12 with the side walls 14 through the first and second locking elements 15, 16. InQuery is the statements on the connection between the base plates 11, 12 and the side walls 14 referenced.
  • the fourth locking elements 22 each have a nose 25 which extends transversely to the direction of movement of the latching hooks.
  • the noses 25 form
  • the side walls 14 are executed in the embodiment of FIG. 8 to 12 divisible.
  • a trench body with split sidewall is shown in FIGS. 11 and 12.
  • the division plane runs parallel to the base plates 11, 12.
  • a predetermined breaking point or a band-like region is in the side walls 14
  • the side wall 14 can be divided,
  • the band-like region is, as shown in FIG. 10, formed by rectangular openings 26 which extend over the entire width of the side wall 14.
  • the side wall 14 can be divided in the middle.
  • the two parts have a continuous edge in the area of (cut) edges. In this way it can be prevented that a possibly surrounding the trench body sheathing material, for. B. geotextile, is not broken by the rib structures of the side walls 14.
  • Breakthroughs 26, i. are arranged above and below. This has the advantage that the divided side walls 14 can each be used to form a half trench body, as shown in FIG. 11.
  • the middle plate 20 replaces one of the two base plates 11, 12 as well as the columns 13 connected to the base plate 11, 12.
  • the half trench body thus has a base plate 11 with columns 13, which are connected directly to the middle plate 20.
  • the side wall 14 is connected on one side to the base plate 11 and on the other hand to the middle plate 20.
  • the middle plate 20 thus forms either the lower bottom plate of the trench body or the upper cover plate, depending on the installation position of the trench body.
  • Center plate 20 and the side wall 14 takes place in a similar manner as the connection of the center plate 20 and the undivided side wall 14 of FIG. 9. Reference is made to the comments on this.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Rigolenkörper mit Grundplatten (11, 12), zwischen denen Säulen (13) senkrecht angeordnet sind. Der Rigolenkörper umfasst Seitenwände (14), die mit den Grundplatten (11, 12) verbunden sind. Die Seitenwände (14) und die Grundplatten (11, 12) weisen erste und zweite Verriegelungselemente (15, 16) auf, die miteinander in Eingriff stehen. Die Verriegelungselemente (15, 16) sind in Höhenrichtung entlang der Längsachse der Säulen (13) relativ zueinander beweglich. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Mittelplatte (20) für einen Rigolenkörper.

Description

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

Claims

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