EP1865116A2 - Sicker- und Drainagekörper aus einzelnen Systemelementen - Google Patents

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EP1865116A2
EP1865116A2 EP07011040A EP07011040A EP1865116A2 EP 1865116 A2 EP1865116 A2 EP 1865116A2 EP 07011040 A EP07011040 A EP 07011040A EP 07011040 A EP07011040 A EP 07011040A EP 1865116 A2 EP1865116 A2 EP 1865116A2
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EP
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seepage
drainage body
frame
frame parts
system element
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EP07011040A
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EP1865116A3 (de
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Martin Heitker
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Individual
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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
    • 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 seepage and drainage body of individual system elements, each having outer walls, each system element is designed as a disc section.
  • Such infiltration and drainage bodies are made of plastic and are used for ecological and economic rainwater management in the private sector, commercial area, sports field area, for communal areas and traffic areas.
  • a seepage and drainage body is for example from the DE 299 24 050 U1 known.
  • the seepage and drainage body is not considered to be a solid body when it is to be transported by a manufacturer or a dealer to a construction site.
  • it is already provided to form the infiltration and drainage body from disk-like system elements. These disk-like system elements are characterized by a smaller depth than the width and height of the system element.
  • Each individual disk section can not be used as a seepage and drainage body per se, only by using a plurality of disk sections is a seepage and drainage body formed.
  • Each disk section can be formed, for example, cuboid.
  • the assembly to a seepage and drainage body can be done directly on the construction site.
  • the individual system elements can still be transported in their disk form, wherein they are e.g. be flat stacked on the back of a truck.
  • a finished seepage and drainage body on a loading area which may need to be cumbersome secured with ropes or other tools, space advantages.
  • the invention has the object of disclosing a seepage and drainage body of the aforementioned type, with a cost-effective, decentralized infiltration and retention system is created, the transport costs for the seepage and drainage body to be further reduced.
  • each system element is formed from at least two separate frame parts.
  • each system element of at least two separate frame frames form.
  • the frame-like configuration of the system element is thus formed from individual frame parts.
  • These frame parts are assembled, e.g. to provide a breakthrough enclosing frame-like design. It can be provided in this case two, three, four or more frame parts.
  • the frame parts can each be the same design, but it can also find different frame parts application.
  • each system element has a frame-like configuration, wherein frame sections include an opening.
  • the aperture may be sized to form an inspection port.
  • the aperture may have a circular cross-section, while the outer contour of each disc portion may be rectangular.
  • a seepage and drainage body is then made by placing a plurality of disc sections adjacent to each other or directly adjacent to each other. The seepage and drainage body is formed in layers, by the selection of a corresponding number of disc elements are ultimately the dimensions of the seepage and drainage body determined. Due to the present in each system element breakthrough no closed infiltration and drainage body is formed, but one at its front sides opener.
  • the frame parts and also the system elements can be connected to each other by means of connecting means.
  • These connecting means may be integrally formed on the frame parts catches or projections, which serve to mate the frame parts or the system elements. Additional connecting means, which would be carried along in addition to the system elements, are advantageously not required.
  • each frame part forms half of the frame-like configuration.
  • a system element is then quickly assembled from two frame parts.
  • Each frame part can also form a quarter of the frame-like configuration.
  • the frame shape is then formed from four frame parts, too Here, a space-saving stacking is possible by establishing a displacement of superimposed parts.
  • the free ends of the individual frame parts can be miter-like superimposed.
  • the dividing lines between two adjacent frame parts then run in the corner region of the frame-like configuration.
  • Each frame part rests with two oblique or interlocking surfaces on two adjacent frame parts. Now occurs when a pressure from the outside on the frame part, for example, by adjoining soil, so this frame part wedged due to the inclined surfaces of the other two frame parts. As a result, an additional stabilization of the arrangement of the frame parts occurs in addition to the connecting means.
  • the system element 1 in Fig. 1 is formed in two pieces. It has outer walls, which form a frame-like configuration. This frame-like configuration is rectangular.
  • the system element 1 includes a breakthrough 2, which is circular and can serve as an inspection shaft.
  • the system element 1 has a small depth. It is designed like a disk.
  • Fig. 2 shows another system element 1, which is formed again in two pieces. This system element has a greater depth than the system element in FIG. This cuboid shape is still seen as a disk section, since the depth of the system element is less than the height or width of the system element.
  • Fig. 3 shows that a plurality of packages of system elements of Fig. 1 can be assembled into a larger percolating and drainage body. This seepage and drainage body has a total of a cuboid configuration, four trained from apertures 2 tubes enforce him. The division of the system elements 1 in frame parts is not shown in Fig. 3.
  • the system element 1 is formed of four frame parts 3.
  • Each frame part 3 forms a frame section with an outer wall of the system element 1.
  • the individual frame parts 3 are miter set together. They lie with each arranged in the corner of the system element 1 surfaces 4 to each other.
  • detents and / or positive connections can be arranged.
  • the breakthrough 2 facing surfaces of the frame parts 3 may be formed 6.5keitkefts trimronate or liquid impermeable. About liquid-permeable surfaces can through the opening 2 passed water into the system elements 1 and thus enter the seepage and drainage body. But if a flow sole is to be formed, for example, the breakthrough 2 facing surfaces of the lowermost frame part 3 and the vertically aligned frame parts 3 may be formed closed. Then a high-walled outsole is formed in which sediments can settle. Even with a high-pressure flushing of this outsole, the sediments are not pressed into the seepage and drainage body but are removed from the sole along it.
  • the various open or closed frame parts 3 can be produced from a mold by injection molding. From an injection molding shot, for example, all four parts are malleable.
  • Stapelausformonne may be introduced, as indicated by dashed lines in the underlying frame part in Figure 4.
  • the transport volume for example, a truck is better utilized, added a transport-safe stacking.
  • Fig. 5 shows frame parts 3 in a transport position, e.g. on the back of a truck not shown.
  • the frame parts 3 are in four layers one above the other.
  • the surfaces 4 are in turn utilized to abut individual frame parts 3 on adjacent frame parts 3.
  • a compact pack size is the positive result.

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Abstract

Bei einem Sicker- und Drainagekörper aus einzelnen Systemelementen, die jeweils Außenwandungen aufweisen, wobei jedes Systemelement als Scheibenabschnitt ausgebildet ist, ist vorgesehen, daß jedes Systemelement aus zumindest zwei voneinander separaten Rahmenteilen ausgebildet ist. Mit diesem Sicker- und Drainagekörper kann ein kostengünstiges, dezentrales Versickerungs- und Rückhaltesystem geschaffen werden, wobei die Transportkosten für den Sicker- und Drainagekörper weiter reduziert sind.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Sicker- und Drainagekörper aus einzelnen Systemelementen, die jeweils Außenwandungen aufweisen, wobei jedes Systemelement als Scheibenabschnitt ausgebildet ist.
  • Derartige Sicker- und Drainagekörper sind aus Kunststoff ausgebildet und werden zur ökologischen und ökonomischen Regenwasserbewirtschaftung im Privatbereich, Gewerbebereich, Sportflächenbereich, für Kommunalflächen und Verkehrsflächen eingesetzt. Die zunehmende Flächenversiegelung mit der Folge der steigenden Belastung von Kanalnetzen und Kläranlagen, sowie die Grundwasserbildung zur Trinkwassergewinnung durch einen natürlichen Wasserkreislauf erfordert einen Einsatz dezentraler Versickerungs- und Rückhaltesysteme für Regenwasser. Ein Sicker- und Drainagekörper ist beispielsweise aus der DE 299 24 050 U1 bekannt.
  • Der Sicker- und Drainagekörper (Rigole) liegt nicht als Vollkörper vor, wenn er von einem Hersteller oder einem Vertrelber zu einer Baustelle zu transportieren ist. Im Stand der Technik ist bereits vorgesehen, den Sicker- und Drainagekörper aus scheibenartigen Systemelementen auszubilden. Diese scheibenartigen Systemelemente zeichnen sich durch eine geringere Tiefe als die Breite und Höhe des Systemelementes aus. Jeder einzelner Scheibenabschnitt ist für sich allein nicht als Sicker- und Drainagekörper einsetzbar, erst durch die Verwendung mehrerer Scheibenabschnitte wird ein Sicker- und Drainagekörper ausgebildet. Jeder Scheibenabschnitt kann dabei z.B. quaderförmig ausgebildet sein.
  • Das Zusammensetzen zu einem Sicker- und Drainagekörper kann direkt auf der Baustelle erfolgen. Die einzelnen Systemelemente können dabei noch in ihrer Scheibenform transportiert werden, wobei sie z.B. auf der Ladefläche eines Lastkraftwagens flach übereinander gestapelt werden. Gegenüber dem Aufbringen eines fertigen Sicker- und Drainagekörpers auf einer Ladefläche, der möglicherweise mit Seilen oder anderen Hilfsmitteln umständlich gesichert werden muß, entstehen Platzvorteile.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Sicker- und Drainagekörper der eingangs genannten Gattung aufzuzeigen, mit dem ein kostengünstiges, dezentrales Versickerungs- und Rückhaltesystem geschaffen ist, wobei die Transportkosten für den Sicker- und Drainagekörper weiter reduziert werden sollen.
  • Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß jedes Systemelement aus zumindest zwei voneinander separaten Rahmenteilen ausgebildet ist.
  • Nach der Erfindung ist vorgesehen, daß jedes Systemelement aus zumindest zwei voneinander separaten Rahmentellen auszubilden. Die rahmenartige Ausgestaltung des Systemelementes wird somit aus einzelnen Rahmenteilen gebildet. Diese Rahmenteile werden zusammengesetzt, z.B. um eine einen Durchbruch umschließende rahmenartige Ausgestaltung zu schaffen. Es können dabei zwei, drei, vier oder mehr Rahmenteile vorgesehen sein. Die Rahmenteile können jeweils gleich ausgebildet sein, es können aber auch voneinander verschiedene Rahmenteile Anwendung finden.
  • Für den Transport ist es dadurch ermöglicht, die einzelnen Rahmenteile so ineinander zu legen, daß durch eine versetzte Anordnung die Bauhöhe aufeinanderliegender Rahmenteile reduziert ist. Bei einem Transport der Rahmenteile können diese somit eng gestapelt werden, ohne daß ein großes Luftvolumen transportiert wird.
  • Ein erfindungsgemäßer Sicker- und Drainagekörper kann gleichwohl eine Inspektionsöffnung bereithalten. So kann nach einer ersten Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, daß jedes Systemelement eine rahmenartige Ausgestaltung hat, wobei Rahmenabschnitte einen Durchbruch einschließen. Der Durchbruch kann entsprechend dimensioniert sein, um eine lnspektionsöffnung auszubilden. Dabei kann der Durchbruch einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen, während die Außenkontur jedes Scheibenabschnittes rechteckig sein kann. Ein Sicker- und Drainagekörper wird dann dadurch hergestellt, daß mehrere Scheibenabschnitte aufeinander oder unmittelbar aneinander gelegt werden. Der Sicker- und Drainagekörper wird lagenweise ausgebildet, durch die Auswahl einer entsprechenden Anzahl von Scheibenelementen sind dabei letztendlich die Baumaße des Sicker- und Drainagekörpers bestimmbar. Aufgrund des in jedem Systemelement vorhandenen Durchbruches wird kein geschlossener Sicker- und Drainagekörper ausgebildet, sondem ein an seinen Stirnseiten offener.
  • Die Rahmenteile und auch die Systemelemente können miteinander mit Hilfe von Verbindungsmitteln verbunden sein. Diese Verbindungsmittel können unmittelbar an die Rahmenteile angeformte Rasten oder Vorsprünge sein, welche einem Zusammenstecken der Rahmenteile bzw. der Systemelemente dienen. Zusätzliche Verbindungsmittel, die neben den Systemelementen lose mitzuführen wären, sind vorteilhaft nicht erforderlich.
  • Nach einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, daß jedes Rahmenteil die Hälfte der rahmenartigen Ausgestaltung ausbildet. Ein Systemelement ist dann aus zwei Rahmenteilen schnell zusammensetzbar. Durch das Vorsehen des Durchbruches weist jedes Rahmenteil die Bauform etwa eines C auf.
  • Jedes Rahmenteil kann auch ein Viertel der rahmenartigen Ausgestaltung ausbilden. Die Rahmenform wird dann aus vier Rahmenteilen gebildet, auch hier ist ein platzsparendes Aufeinanderlegen durch Einrichten einer Versetzung aufeinanderliegender Teile ermöglicht.
  • Bei dem Vorsehen von vier Rahmenteilen können die freien Enden der einzelnen Rahmenteile gehrungsartig aufeinandergelegt sein. Die Trennlinien zwischen zwei einander benachbarter Rahmenteilen verlaufen dann im Eckbereich der rahmenartigen Ausgestaltung. Jedes Rahmenteil liegt mit zwei schrägen oder ineinander verzahnten Flächen auf zwei benachbarten Rahmenteilen auf. Tritt nun ein Druck von außen auf das Rahmenteil auf, beispielsweise durch anliegendes Erdreich, so verkeilt sich dieses Rahmenteil aufgrund der Schrägflächen an den beiden anderen Rahmenteilen. Dadurch tritt neben den Verbindungsmitteln eine zusätzliche Stabilisierung der Anordnung der Rahmenteile ein.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung, aus denen sich weitere erfinderische Merkmale ergeben, sind in der Zeichnung dargestellt. Es zeigen:
  • Fig. 1:
    eine perspektivische Ansicht eines ersten Systemelementes für einen Sicker- und Drainagekörper,
    Fig. 2:
    eine perspektivische Ansicht eines zweiten Systemelementes für einen Sicker- und Drainagekörper,
    Fig. 3:
    eine perspektivische Ansicht eines Sicker- und Drainagekörpers,
    Fig. 4:
    eine perspektivische Ansicht eines aus Rahmenteilen zusammengesetzten Systemelementes für einen Sicker- und Drainagekörper gemäß Fig. 3 und
    Fig. 5:
    eine perspektivische Ansicht aufeinandergelegter Rahmenteile für ein Systemelement gemäß Fig. 4.
  • Das Systemelement 1 in Fig. 1 ist zweistückig ausgebildet. Es weist Außenwandungen auf, welche eine rahmenartige Ausgestaltung ausbilden. Diese rahmenartige Ausgestaltung ist rechteckig. Das Systemelement 1 schließt einen Durchbruch 2 ein, der kreisförmig ausgebildet ist und als Inspektionsschacht dienen kann.
  • Das Systemelement 1 weist eine geringe Tiefe auf. Es ist scheibenartig ausgebildet.
  • Fig. 2 zeigt ein weiteres Systemelement 1, das wieder zweistückig ausgebildet ist. Dieses Systemelement weist gegenüber dem Systemelement in Fig. 1 eine größere Tiefe auf. Diese Quaderform wird noch als Scheibenabschnitt gesehen, da die Tiefe des Systemelementes geringer ist als die Höhe bzw. Breite des Systemelementes.
  • Fig. 3 zeigt, daß mehrere Pakete von Systemelementen nach Fig. 1 zu einem größeren Sicker- und Drainagekörper zusammengesetzt werden können. Dieser Sicker- und Drainagekörper weist insgesamt eine quaderförmige Ausgestaltung auf, vier aus Durchbrüchen 2 ausgebildete Röhren durchsetzen ihn. Die Teilung der Systemelemente 1 in Rahmenteile ist in Fig. 3 nicht gezeigt.
  • In Fig. 4 ist gezeigt, daß das Systemelement 1 aus vier Rahmenteilen 3 ausgebildet ist. Jedes Rahmenteil 3 bildet einen Rahmenabschnitt mit einer Außenwandung des Systemelementes 1 aus. Die einzelnen Rahmenteile 3 sind gehrungsartig aneinander gesetzt. Sie liegen mit jeweils im Eckbereich des Systemelementes 1 angeordneten Flächen 4 aufeinander. In die Flächen 4 können Verbindungsmittel, Arretierungen und/oder formschlüssige Verbindungen angeordnet sein.
  • Die dem Durchbruch 2 zugekehrten Flächen der Rahmenteile 3 können flüssigkeftsdurchlässig oder flüssigkeitsundurchlässig ausgebildet sein. Über flüssigkeitsdurchlässige Flächen kann durch den Durchbruch 2 hindurchgeführtes Wasser in die Systemelemente 1 und somit in den Sicker- und Drainagekörper eintreten. Wenn aber eine Fließsohle ausgebildet werden soll, können beispielsweise die dem Durchbruch 2 zugekehrten Flächen des zu unterst liegenden Rahmenteils 3 sowie der vertikal ausgerichteten Rahmenteile 3 geschlossen ausgebildet sein. Dann wird eine hochwandige Fließsohle ausgebildet, in der sich Sedimente absetzen können. Selbst bei einer Hochdruckspülung dieser Fließsohle werden die Sedimente nicht in den Sicker- und Drainagekörper gedrückt, sondern die Fließsohle entlang aus dieser entfernt.
  • Die verschiedenen offenen bzw. geschlossenen Rahmenteile 3 können aus einer Form im Spritzgußverfahren hergestellt werden. Aus einem Spritzgußschuß sind beispielsweise sämtliche vier Teile formbar.
  • In die Rahmenteile 3 können zudem noch Stapelausformungen eingebracht sein, wie mit gestrichelten Linien im unten liegenden Rahmenteil in Figur 4 angedeutet. Das Transportvolumen beispielsweise eines Lastkraftwagens wird besser ausgenutzt, hinzu tritt eine transportsichere Stapelung.
  • Fig. 5 zeigt Rahmenteile 3 in einer Transportlage z.B. auf der Ladefläche eines nicht weiter dargestellten Lastkraftwagens. Die Rahmenteile 3 liegen in vier Lagen übereinander. Die Flächen 4 werden wiederum zur Anlage einzelner Rahmenteile 3 an benachbarte Rahmenteile 3 ausgenutzt. Ein kompaktes Packmaß ist die positive Folge.

Claims (10)

  1. Sicker- und Drainagekörper aus einzelnen Systemelementen, die jeweils Außenwandungen aufweisen, wobei jedes Systemelement als Scheibenabschnitt ausgebildet ist,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß jedes Systemelement (1) aus zumindest zwei voneinander separaten Rahmenteilen (3) ausgebildet ist.
  2. Sicker- und Drainagekörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Systemelement (1) eine rahmenartige Ausgestaltung hat, wobei Rahmenabschnitte einen Durchbruch (2) einschließen.
  3. Sicker- und Drainagekörper nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchbruch (2) einen kreisförmigen Querschnitt hat.
  4. Sicker- und Drainagekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenkontur des Systemelementes (1) rechteckig ist.
  5. Sicker- und Drainagekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Systemelemente (1) aufeinander oder aneinander liegen.
  6. Sicker- und Drainagekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, daß Systemelemente (1) miteinander und/oder Rahmenteile (3) miteinander mit Verbindungsmitteln verbunden sind.
  7. Sicker- und Drainagekörper nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsmittel Rasten und/oder Vorsprünge umfassen.
  8. Sicker- und Drainagekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Rahmenteil (3) die Hälfte der rahmenartigen Ausgestaltung ausbildet.
  9. Sicker- und Drainagekörper nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Rahmenteil (3) ein Viertel der rahmenartigen Ausgestaltung ausbildet.
  10. Sicker- und Drainagekörper nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die freien Enden der einzelnen Rahmenteile (3) gehrungsartig aufeinandergelegt sind.
EP07011040A 2006-06-06 2007-06-05 Sicker- und Drainagekörper aus einzelnen Systemelementen Withdrawn EP1865116A3 (de)

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