EP3165687B1 - Strukturkörper für ein rigolensystem und rigolensystem - Google Patents
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- EP3165687B1 EP3165687B1 EP16182754.8A EP16182754A EP3165687B1 EP 3165687 B1 EP3165687 B1 EP 3165687B1 EP 16182754 A EP16182754 A EP 16182754A EP 3165687 B1 EP3165687 B1 EP 3165687B1
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- E03—WATER SUPPLY; SEWERAGE
- E03F—SEWERS; CESSPOOLS
- E03F1/00—Methods, systems, or installations for draining-off sewage or storm water
- E03F1/002—Methods, systems, or installations for draining-off sewage or storm water with disposal into the ground, e.g. via dry wells
- E03F1/005—Methods, systems, or installations for draining-off sewage or storm water with disposal into the ground, e.g. via dry wells via box-shaped elements
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Definitions
- the invention relates to a structural body for a drainage system, which has an open, three-dimensional structure, wherein a basic grid is provided, from which a plurality of hollow, upwardly tapering support elements, in particular one having an axis of symmetry perpendicular to the basic grid, rises in such a way that several Structural bodies can be nested by inserting the support elements of a lower structural body into the support elements of the upper structural body.
- the invention relates to a drainage system with such structural bodies.
- Trench systems which serve the infiltration, retention and possibly also storage and use of water, especially rainwater, are called trenches. Trench systems are used, for example, when large amounts of rainwater are drained from a non-seepable area, which should be seeped away as far as possible below the area or at another location.
- Modular drainage systems are known which can be realized in any size from several, in particular identical, structural bodies or infiltration / storage boxes. Depending on requirements, one or more horizontal levels of structural bodies are introduced into the soil and surrounded by a geotextile or a geomembrane, which is intended to prevent the penetration of soil into the drainage system or the escape of water from the drainage system. Depending on the application, the drainage system also has at least one inflow and / or at least one outflow, which are used to feed or discharge water.
- Plastic structural bodies produced as injection-molded parts which are essentially hollow, that is to say at least partially permeable to fluids (ie through which flow), are usually used as infiltration / storage boxes.
- the structural bodies can consist, for example, of polyethylene or polypropylene.
- a major problem of such structural bodies is to achieve the least possible assembly effort on the construction site with high reliability and low transport volume.
- a small transport volume is desirable in order to reduce costs and effort.
- stackable (nestable) structural bodies such that, starting from a floor frame, a continuous wall structure with individual struts tapering like a truncated pyramid was provided, which was closed off by a cover grid.
- Hollow truncated cones protrude from the grille downwards in the vertical direction, ie within the shaped side walls, which are staggered and also taper.
- receptacles Partially overlapping with the open foot areas of the truncated cones, in the known structural body, receptacles which are also offset are provided in the cover grille.
- the arrangement of the truncated cones and the receptacles is now chosen, as in the case of rotating / stacking containers, in such a way that, with the truncated cones oriented in the same direction, there are two possibilities for arranging the structural bodies one above the other.
- the truncated cones of the upper structural body can engage in the openings of the truncated cones of the lower structural body, so that nesting of the structural bodies, which saves at least part of the volume of a structural body, is possible due to the inclined side walls.
- the tips of the truncated cones can engage in the staggered receptacles, so that the structural bodies can be stacked to reflect their full volume.
- a system can be obtained, for example, under the name "Waterloc 250" from Friatec AG, Mannheim, or from US 2009/0250369 A1 known.
- Another example of two mutually stackable structural bodies can be found in JP 2009-13756 ,
- the carrier elements are provided with engagement cams or engagement receptacles, so that the structural elements can also be assembled to rotate about 180 ° about a vertical axis.
- the invention is therefore based on the object of specifying a structural body and a drainage system which, on the other hand, offers improved stability with space-saving transport options.
- the lateral boundary of the structural body is formed by at least some of the vertical support elements.
- a structural body which has only the support elements which extend vertically from a basic grid, so that no side walls or another frame are provided.
- the support elements can be mirror-symmetrical parts about a vertical axis, which have an increased stability compared to (for reasons of nestability) inclined side walls and do not force any inevitable gaps on the side into which a geofleece would be pressed.
- the carrying elements are designed in such a way that a plurality of structural bodies can be stacked in the same direction with a basic grid directly adjacent to one another, that is to say they can be nested. This means that the present invention makes it possible to choose the wall thickness and angle of the carrying elements in such a way that a maximum saving of space during transport is possible.
- the structural bodies are stacked on top of each other in opposite directions, which means that either the upper sides of the support elements lie against one another, so that a basic grille forms a kind of floor for an infiltration unit consisting of two structural bodies and one another basic grille a kind of cover / upper end, or that the basic grilles of two structural bodies lie against one another, for example if further structural bodies are placed on an infiltration unit to be piled up.
- the structural bodies can be nested in the same direction to save space for transport, they are constructed in opposite directions in a infiltration system.
- the support elements are always directly in a vertical succession in use, which results in excellent stability.
- the structural bodies are thus designed such that, when stacked in opposite directions, the contacting support elements of the two structural bodies lying opposite one another have common central axes.
- a plurality of support elements arranged in a row for example truncated cones or truncated pyramids, which are arranged in one plane with the base surface open at the bottom, form the load-bearing columns.
- these columns are inserted into each other in the same direction and thus take up little volume.
- the columns are placed in opposite directions. This results in a significantly lower transport volume with a higher load capacity, and of course the storage volume is also reduced.
- the structural bodies can also be referred to as infiltration / storage boxes in other terms.
- such infiltration / storage boxes can have a base area, ie the size of the base grid, of 800 x 800 mm and a height of 165 mm.
- the carrying elements can expediently at least partially have a round and / or a rectangular and / or a hexagonal and / or an octagonal cross section.
- truncated cones and / or truncated pyramids are most suitable as support elements.
- Truncated cones which means support elements with a round cross-section, have the advantage that they are most stable both vertically and laterally, but are less inexpensive to connect to the basic grid.
- octagonal cross sections have proven to be preferred after coupling to the bars in the usual injection molding is possible without problems, but on the other hand the angles occurring at the corners can be kept quite large.
- support elements are arranged in a tight packing next to one another, forming the lateral boundary of the structural body.
- a large number of columns with a small spacing are provided in the edge regions, the outward-facing side of which thus forms a type of "wall" which can make it possible to place a geotextile or a film directly under / on without an additional grid / to lay on the structural body.
- the support elements provided along the sides have a laterally flattened side that faces outwards.
- homogeneously distributed support elements are provided in the interior between the support elements forming the lateral boundaries of the structural body.
- the support elements are distributed axially symmetrically and / or homogeneously, in particular in a matrix, with respect to a vertical central axis of the structural body.
- This has the advantage that in the end it is irrelevant in which direction the structural body is oriented, but on the other hand that when a trench is formed from the structural bodies it is possible to put structural bodies on top of one another to increase stability, which is what with regard to the infiltration system will be discussed in more detail.
- a matrix-like, homogeneous structure it can be provided, for example, that four to six support elements are arranged in four to six rows on the in particular square basic grid, for example five to five support elements.
- Such a symmetrical or homogeneous arrangement of the support elements has the further advantage that it is then particularly easy to enable a further advantageous embodiment of the structural body according to the invention, namely that the structural body is constructed symmetrically in such a way that when cut vertically in two or four substructure bodies of the same type with regard to the distribution of the support elements can be divided.
- the structural body is constructed axially symmetrically to a vertical central axis of the basic grid. This results, for example, when using six support elements in six rows, because then four substructure bodies, each with three on three support elements, can be realized.
- divisibility is possible in one direction even with an odd number of carrying elements.
- a structural body having five rows with five carrying elements to be broken down into a structural body comprising two to five and a three to five carrying elements.
- Such a design with a separable structural body increases flexibility, in particular also with regard to an offset arrangement in the drainage system and with regard to the volume to be covered by the drainage system.
- At least one, in particular two cutting marks, in particular cutting aids, are provided for separating a structural body into substructure bodies.
- it can advantageously be provided to provide two elevations or grooves running in parallel on the outward-facing side of the basic grille, between which a cut is to be made. This makes it even easier to make cuts for flexible adjustment of a drainage system.
- At least one connecting device for connecting adjacent structural bodies is provided in a drainage system.
- the assembly or the assembly of a drainage system from several structural bodies is significantly simplified after suitable connecting devices have already been provided on the structural bodies themselves, so that they are only released from their nested state, as described in the opposite direction and turned on one other structural bodies must be placed, whereupon a stable connection can already be given.
- At least one engagement cam and at least one engagement receptacle are provided on an upper surface of at least one support element, the engagement cam being designed for positive engagement in an engagement receptacle of an adjacent structural body of a drainage system.
- At least one engagement cam and at least one engagement receptacle are provided on the outward-facing side of the basic grid in areas not occupied by carrying elements, the engagement cam being designed for positive engagement in an engagement receptacle of an adjacent structural body of a drainage system.
- engagement cams and engagement receptacles are provided which, when the structural bodies are arranged adjacent to one another in the vertical direction in the drainage system, that is to say when the structural bodies are arranged in opposite directions, allow the structural bodies to be “plugged together”.
- the arrangement of engagement cams and engagement receptacles on both sides is selected with particular advantage so that a connection is always possible regardless of the specific orientation of a structural body, which means that an engagement cam, regardless of how the other structural body is rotated about the vertical axis, always takes an intervention. This can be achieved, for example, if an engagement cam and three engagement receptacles are arranged on the upper surface of a support element.
- An arrangement of two or four engagement cams, each associated with an engagement receptacle, is preferred, so that there is an axially symmetrical distribution of engagement cams and engagement receptacles.
- two further engagement receptacles are arranged axially symmetrically in addition to the adjacent engagement receptacles.
- the above-mentioned arrangements always enable the engagement cams to engage in the corresponding engagement receptacles.
- the engagement cams and engagement receptacles ultimately follow one another in rows running between the support elements, it being possible for the middle or other specific rows to remain cam-free in order to cut a structural body as described above to easily allow in multiple substructure bodies.
- non-positive connections can be possible, for example clamp connections, but it is also conceivable to provide latching projections or the like that provide a firm, latching connection allow between vertically adjacent structural bodies.
- the engagement cams and the engagement receptacles are arranged axially symmetrically to a vertical central axis of the structural body. In this way, the symmetry of the structural body is ensured, which can therefore be connected in any (meaningful) horizontal orientation in the vertical direction to a further structural body via the connecting device. In the case of a square base area, this means, for example, that a connection remains possible after rotation of a structural body by 90 °.
- the engagement cams and the engagement receptacles are furthermore arranged axially symmetrically with respect to a vertical central axis of a quarter of the structural body.
- four ultimately symmetrical substructure bodies are obtained which, when rotated through 90 ° relative to another structural body to which they are to be connected, still match in the alignment of cams and receptacles.
- the greatest possible flexibility and simplicity when assembling the drainage system from the structural bodies with the square basic grid is made possible.
- the structural body in a further embodiment, provision can be made for at least one hook to be provided on at least one side, in particular two sides, of the basic grid and hook receptacles on at least one further side, in particular two further sides, of the structural body, the hooks for positive engagement in the hook receptacles of a laterally adjacent structural body are formed.
- a lateral connection of structural bodies can easily Can be achieved in this way without additional connecting means being required.
- other connection options between laterally adjacent structural bodies which are already known from the prior art, are of course also conceivable.
- a support element is connected to at least one grid web of the basic grid, in particular via connecting ribs.
- a particularly simple coupling of the support elements to the lattice webs, which also stabilize, is possible if the base element has a polygonal basic shape, in particular an octagonal basic shape. Then the lattice web can ultimately connect to one side and be non-positively coupled, for example via connecting ribs, in order to achieve further stabilization of the entire structural body.
- the basic grid has a closed stabilizing frame.
- the basic grille is therefore surrounded at its height with stable frame walls, which contribute to horizontal stability. It should be noted at this point that the ratio of the height of the basic grid to the total height of the structural body can be approximately 1: 4 or slightly less.
- the invention also relates to a drainage system comprising at least two structural bodies according to the invention which can be arranged or arranged adjacent to one another.
- a drainage system comprising at least two structural bodies according to the invention which can be arranged or arranged adjacent to one another.
- significantly improved drainage systems can be built from the structural bodies according to the invention in terms of stability and assembly effort.
- All statements regarding the structural body according to the invention can be transferred analogously to the drainage system according to the invention.
- the structural bodies nested in one another for transport and storage can be delivered to a construction site and stacked in opposite directions for assembly as described.
- the individual structural bodies are then usually covered in their entirety with a geotextile and / or a film after assembly on the construction site, so as to make the entire store media-tight or media-permeable, depending on the requirements.
- grille elements which then form a type of grille.
- at least one side grille element attached or to be attached to an outer edge of the drainage system in particular spanning at least two structural bodies arranged vertically as a drainage unit, is also provided. After the structural bodies have been stacked, this is then arranged in the desired shape only on the outer sides of the total volume.
- Side rail elements that span two structural bodies arranged vertically one above the other as a drain unit have proven to be a particularly suitable size, but other units of side rail elements are of course also conceivable.
- a connecting device for attaching the side rail element to at least one base rail of a structural body is provided, in particular latching lugs provided on the side rail element and / or the structural body, which snap into openings in the structural body and / or the side rail element.
- the latching lugs are preferably provided on the side rail in order to avoid parts that protrude from the structural body as far as possible.
- the side grille element can then simply be put on and inserted with the latching lugs into the structural body until it snaps into place, so in the end it can be “clipped in” with simple assembly.
- other connecting devices for example clamping devices or external connecting means, are also conceivable in principle.
- the side grille element has a frame which, in the installed state, lies against at least one basic grille of at least one structural body.
- a frame not only acts as a leader, but also has a stabilizing effect on the entire drainage system.
- a central grille of the side grille element can be formed higher than the frame, so that it engages between the basic grilles, for example an infiltration unit, and the frame rests on the outside in particular on a frame of the basic grille.
- the locking lugs can be provided on the edge of this frame with particular advantage in order to implement the connecting device, the openings into which the locking lugs engage are provided on the lower edge of the frame of the basic grid.
- the side grille element is raised in central areas adjacent to the support elements, so that the side grille element protrudes between the basic grids into the structural body and at least partially abuts the support elements.
- the increase can follow the tapering course of the support elements in order to enable a large-area installation. In this way, further stabilization can be achieved.
- the side rail element has at least one cutting mark for at least one connection of the drainage system to an inflow and / or outflow and / or at least one cutting marker for the central (or possibly also other) division of the side rail element into two or four lower side rail elements having.
- a predefined cutting mark is already made on the side rail element, which makes it easier to create an opening for a line, for example an inflow or an outflow.
- a cutting marking in particular a cutting aid, is provided for dividing the side rail element into two or four bottom rail elements, since there is also flexibility with regard to the side rail elements, as already described with regard to the division of the structural bodies into substructure bodies has been.
- sub-side grid elements for substructure bodies which have resulted from division from structural bodies, are then also available.
- this cutting mark can be provided for, in particular, central cutting of the side rail element, the side element expediently having webs stabilizing the underside element on both sides adjacent to a cutting mark. Even if the grille of the side grille element would not favor a cut at this point, such stabilizing bars ensure that a division into bottom grille elements is still possible.
- At least two structural bodies having homogeneously distributed support elements are arranged offset to one another.
- an offset arrangement of the vertically successive structural bodies can also be provided, which can be advantageously realized in particular if the structural bodies can be divided into substructure bodies, so that for example in each case half staggered layers of structural bodies can be realized. In this way, the stability of the overall Rigolensystem is further increased, which applies to vertical stability as well as horizontal stability.
- Fig. 1 shows a perspective view of a structural body 1 according to the invention for use in a drainage system.
- the structural body 1 which has a square basic shape, comprises a square basic grid 3 surrounded by frame-like stabilizing side walls 2, from which 36 support elements 4 with an octagonal cross-section protrude, which taper towards the top like a truncated pyramid.
- the support elements 4 are hollow, cf. also Fig. 2 and Fig. 5 , and distributed homogeneously like a matrix in six rows of six carrying elements 4 each.
- the entire structural body 1 is an injection molded element made of plastic.
- the basic grid 3 has grid webs 5, at which the columnar support elements 4 are connected via rib-like extensions 6 at the points at which an outer wall of the octagonal support elements 4 runs parallel to a grid web 5.
- two structural bodies 1 can be connected to one another in opposite directions in order to define a receiving volume of a drainage system.
- the structural body 1 comprises connecting devices both on the carrying elements 4 and on the basic grid 3, which in the present case are designed as engagement cams 7, 8 and corresponding engagement receptacles 9, 10.
- the upper surfaces of the carrying elements 4 partially have three engagement receptacles 9 and an engagement cam 7, and in some cases only four engagement receptacles 9.
- Fig. 3 it is best that the areas of the basic grid 3 not occupied by the support elements 4, apart from the central rows 11, 12, have successive rows of engagement cams 8 and engagement receptacles 10, two engagement receptacles 10 always being located between two engagement cams 8.
- This respective arrangement of the engagement cams 7, 8 and the engagement receptacles 9, 10 is based on two axis symmetries, namely on the one hand an axis symmetry about the vertical central axis 13 (at the intersection of the rows 11, 12).
- This axisymmetry enables two structural bodies 1 to be placed on one another even when one of the structural bodies 1 has been rotated by 90 °. There is therefore a rotational symmetry when one of the two structural bodies 1 to be stacked in opposite directions is rotated by 90 °.
- This latter symmetry is based on the fact that it should be possible to cut the structural body 1 by cutting into substructure bodies which are identical with regard to the arrangement of the carrying elements and the engagement cams, for which purpose cut markings 15 are provided along the central rows 11, 12, which here as two parallel elevations or grooves are formed and can also serve as a cutting aid. If the structural body 1 is divided along these predetermined cutting lines, two halves or four quarters are formed which, owing to the symmetries described, can easily be stacked in opposite directions on one another in the vertical direction. In this way, half or quarter structural bodies can be produced which, in a infiltration system, enable the structural bodies 1 to be arranged in different positions and thus to provide greater stability.
- hooks 16 are formed on two sides of the structural body 1, hook receptacles corresponding to the hooks 17 on the other two sides of the structural body 1. By hooking the hooks 16 into the hook receptacles 17, horizontally adjacent structural bodies 1 can be connected.
- both the engagement cams 7, 8 can be positively inserted into the engagement receptacles 9, 10 and the hooks 16 can be positively inserted into the hook receptacles 17.
- It can also be a non-positive connection, for example by a clamp bracket, or it can be provided locking lugs or the like, which snap into corresponding locking receptacles in the hook receptacles 17 in order to achieve a firm, stable hold.
- the structural bodies 1 can be stacked in opposite directions on one another in use in a infiltration system, two structural bodies connected via the engagement cams 7 and the engagement receptacles 9 forming an infiltration unit, but of course further structural bodies are placed on the engagement cams 8 and the engagement receptacles 10 can.
- the structural body 1 as by Fig. 6 shown, are nested in the same direction, with the inner hollow support elements 4 in this way into the support elements 4 of the one above Intervene structural body 1, that ultimately the basic grids 3 come to lie completely on top of one another and that maximum space is gained during transport and storage.
- Fig. 7 shows an example of a section from a drainage system 18 according to the invention. It can be seen that a plurality of structural bodies 1 are stacked on top of one another in opposite directions in order to form a drainage volume. On the outside, the trench volume can be closed off via side grille elements 19 which relate to the Fig. 8 and 9 are to be explained in more detail.
- the side grille element 19 has a central, higher grille 20 which is surrounded by a lower frame 21.
- the frame 21 has locking lugs 22, which in corresponding openings 23 (see. Fig. 1 . 3 and 5 ) engage and lock there if the side rail element 19 is to be attached to the structural bodies 1.
- the frame 21 rests on the basic grid 3 of the structural body 1, with locking lugs 22 engaging in the openings 23 and latching there via corresponding projections.
- the higher grating 20 engages to a certain extent in the area that is reset due to the carrying elements 4.
- the grid 20 also has cutting marks 24 in order to cut openings in the grid 20 which are suitable for an inflow or outflow. Furthermore, cutting marks 25 are provided in the center in order to cut the side rail element 19 into two halves 26 of the same size as they are in FIG Fig. 7 be used. In order to ensure the stability of the grid 20 even when the side grid element 19 is cut, the grid 20 comprises additional webs 27 on both sides of the desired cutting line.
- Fig. 7 shows, the divisibility of the structural body 1 and the side rail elements 19 enables an extremely flexible construction of the entire drainage system, which ensures increased stability after the structural body 1, as in the open part of FIG Fig. 7 can be seen, can be arranged offset to each other. A flush conclusion is nevertheless always possible after the structural bodies 1 are divisible or quarterable, as already described above.
- Fig. 10 shows the connection of horizontally adjacent structural bodies 1. As can be seen, the hooks 16 on one side of a structural body 1 engage in the openings 17 on another side of a further structural body 1.
- Fig. 11 now shows in detail the basic grid-side connection of two structural bodies 1 arranged in opposite directions.
- the basic grid-side engagement cams 8 each engage in a form-fitting manner in basic grid-side engagement receptacles 10.
- latching elements can also be provided for latching.
- Fig. 11 also shows again in detail how the support elements 4 are connected to the webs 5 of the basic grid 3 via ribs 6.
- Fig. 12 shows a structural body 1 'according to the invention in a second embodiment, which differs from the structural body 1 essentially in the shape and arrangement of the support elements 4 now realized as truncated cones.
- the support elements 4 are obviously arranged on the edge in a denser packing than in the interior of the structural body 1 '.
- the support elements 4 arranged in the middle can be provided homogeneously in less dense packing.
- FIG. 13 shows how the structural bodies 1 'can be stacked in the same direction for transport to save space.
- the present invention can also be implemented with other numbers of supporting elements, for example by means of a structural body having five rows of five supporting elements, in which, in particular, a separation takes place on the basis of provided cutting marks, in which case unevenly sized substructure bodies are obtained ,
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Description
- Die Erfindung betrifft einen Strukturkörper für ein Rigolensystem, der eine offene, dreidimensionale Struktur aufweist, wobei ein Grundgitter vorgesehen ist, von dem sich eine Mehrzahl von hohlen, sich nach oben verjüngenden, insbesondere eine senkrecht zum Grundgitter stehende Symmetrieachse aufweisenden Trageelementen derart erhebt, dass mehrere Strukturkörper durch bodenseitiges Einführen der Trageelemente eines unteren Strukturkörpers in die Trageelemente des oberen Strukturkörpers schachtelbar sind. Daneben betrifft die Erfindung ein Rigolensystem mit derartigen Strukturkörpern.
- Unterirdische Anlagen, die der Versickerung, Rückhaltung und gegebenenfalls auch Speicherung und Nutzung von Wasser, insbesondere Regenwasser, dienen, werden Rigolen genannt. Rigolensysteme werden beispielsweise verwendet, wenn von einer nicht versickerfähigen Fläche große Regenwassermengen abgeleitet werden, die möglichst verteilt unterhalb der Fläche oder an einem anderen Ort zur Versickerung gebracht werden sollen.
- Dabei sind modulare Rigolensysteme bekannt, die aus mehreren, insbesondere gleichen, Strukturkörpern bzw. Versicker- / Speicherboxen in beliebiger Größe realisiert werden können. Je nach Bedarf werden ein oder mehrere horizontale Ebenen von Strukturkörpern in das Erdreich eingebracht und von einem Geotextil oder einer Geomembran umgeben, welches das Eindringen von Erdreich in das Rigolensystem bzw. das Entweichen von Wasser aus dem Rigolensystem verhindern soll. Je nach Anwendung weist das Rigolensystem zudem wenigstens einen Zufluss und / oder wenigstens einen Abfluss auf, die der Einspeisung oder der Ableitung von Wasser dienen.
- Als Versicker- / Speicherboxen werden dabei meist als Spritzgussteile hergestellte Kunststoff-Strukturkörper verwendet, die im Wesentlichen hohl, also zumindest teilweise fluiddurchlässig (also durchströmbar), sind. Die Strukturkörper können beispielsweise aus Polyethylen oder Polypropylen bestehen.
- Ein großes Problem derartiger Strukturkörper ist, einen möglichst geringen Montageaufwand auf der Baustelle bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit und geringem Transportvolumen zu erreichen. Insbesondere bei größeren Rigolensystemen bzw. -anlagen, bei denen viele Strukturkörper benötigt werden, um das benötigte Volumen auszufüllen, ist ein geringes Transportvolumen zur Senkung von Kosten und Aufwand wünschenswert.
- Dabei wurden beispielsweise ineinander schachtelnd stapelbare (schachtelbare) Strukturkörper derart vorgeschlagen, dass ausgehend von einem Bodenrahmen eine sich pyramidenstumpfartig verjüngende kontinuierliche Wandstruktur mit einzelnen Streben vorgesehen wurde, die durch ein Abdeckgitter abgeschlossen wurde. Von dem Abdeckgitter stehen nach unten in vertikaler Richtung, also innerhalb der geformten Seitenwände, hohle Kegelstümpfe ab, die versetzt angeordnet sind und sich ebenso verjüngen. Teilweise überlappend mit den offenen Fußbereichen der Kegelstümpfe sind bei dem bekannten Strukturkörper ebenso versetzt vorgesehene Aufnahmen in dem Abdeckgitter eingelassen.
- Die Anordnung der Kegelstümpfe und der Aufnahmen ist nun wie bei Dreh-/Stapelbehältern derart gewählt, dass es bei gleichsinniger Orientierung der Kegelstümpfe zwei Möglichkeiten gibt, die Strukturkörper übereinander anzuordnen. Zum einen können die Kegelstümpfe des oberen Strukturkörpers in die Öffnungen der Kegelstümpfe des unteren Strukturkörpers eingreifen, so dass aufgrund der schräg gestellten Seitenwände ein zumindest einen Teil des Volumens eines Strukturkörpers einsparendes Schachteln der Strukturkörper möglich ist. Hebt man den oberen Strukturkörper ab und dreht ihn um 180° um eine vertikale Achse, so können die Spitzen der Kegelstümpfe in die versetzt liegenden Aufnahmen eingreifen, so dass die Strukturkörper ihr volles Volumen wiedergebend gestapelt werden können. Ein derartiges System ist beispielsweise unter dem Namen "Waterloc 250" von der Friatec AG, Mannheim, zu erhalten oder aus der
US 2009/0250369 A1 bekannt. Ein weiteres Beispiel für zwei sich gegenseitig stapelbare Strukturkörper findet sich in . Dabei werden die Trägerelemente mit Eingriffsnocken bzw. Eingriffsaufnahmen versehen, sodass die Strukturelemente auch zu 180° drehbar um eine vertikale Achse zusammengesetzt werden können.JP 2009-13756 - Diese im Stand der Technik vorgeschlagene Lösung hat jedoch einige massive Nachteile. Zum einen ergeben sich aufgrund der schräg gestellten Seitenwände an den Randbegrenzungen des Rigolensystems Lücken, in die das die Strukturkörper umgebende Geovlies eingepresst werden kann, wobei zudem das Risiko besteht, dass das Geovlies bei diesem Vorgang oder auch bei Kontakt mit den strukturierten Seitenwänden beschädigt wird und somit Erdreich eindringen kann. Ein weiterer Nachteil der bekannten Strukturkörper ist, dass die Kegelstümpfe nicht in vertikaler Richtung unmittelbar aufeinander folgen, so dass nur eine niedrige Stabilität unter Last gegeben ist. Schließlich ist ein platzsparendes Schachteln der Strukturkörper nur teilweise möglich, da, insbesondere aufgrund der Winkelbeschränkung der Seitenwände, ein Strukturkörper nicht soweit in den anderen versenkt werden kann, dass die Rahmen aufeinander aufliegen.
- Der bekannte Strukturkörper weist zusammenfassend Einschränkungen im Hinblick auf Stabilität und Einsparung von Transportvolumen auf.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Strukturkörper und ein Rigolensystem anzugeben, das demgegenüber eine verbesserte Stabilität bei platzsparenderer Transportmöglichkeit bietet.
- Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Strukturkörper der eingangs genannten Art erfindungsgemäß vorgesehen, dass die seitliche Begrenzung des Strukturkörpers von wenigstens einem Teil der vertikalen Trageelemente gebildet wird.
- Es wird also vorgeschlagen, einen Strukturkörper zu verwenden, der lediglich die sich von einem Grundgitter vertikal erstreckenden Trageelemente aufweist, so dass keinerlei Seitenwände oder ein weiterer Rahmen gegeben sind. Die Trageelemente können dabei um eine vertikale Achse spiegelsymmetrische Teile sein, die eine erhöhte Stabilität im Vergleich zu (aus Gründen der Schachtelbarkeit) schräg verlaufenden Seitenwänden aufweisen und seitlich keine zwangsläufigen Lücken erzwingen, in die ein Geovlies eingepresst werden würde. Mit besonderem Vorteil kann in dieser Ausgestaltung dabei vorgesehen werden, dass die Trageelemente derart ausgebildet sind, dass mehrere Strukturkörper gleichsinnig mit aneinander unmittelbar anschließendem Grundgitter schachtelnd stapelbar, also schachtelbar, sind. Das bedeutet, dass es die vorliegende Erfindung ermöglicht, Wandstärke und Winkel der Trageelemente so zu wählen, dass eine maximale Einsparung von Raum beim Transport ermöglicht wird.
- Zur Bildung eines Rigolensystems, worauf später noch näher eingegangen wer-den wird, werden die Strukturkörper gegensinnig aufeinander gestapelt, das bedeutet, dass entweder die Oberseiten der Trageelemente aneinander anliegen, so dass ein Grundgitter eine Art Boden für eine Versickereinheit aus zwei Strukturkörpern bildet und ein anderes Grundgitter eine Art Deckel / oberer Abschluss, oder dass die Grundgitter zweier Strukturkörper aneinander anliegen, beispielsweise, wenn weitere Strukturkörper auf eine Versickereinheit aufgestapelt werden sollen. Während also die Strukturkörper zum Transport platzsparend gleichsinnig geschachtelt werden können, werden sie gegensinnig in ein Rigolensystem aufgebaut. Dabei liegen die Trageelemente im Einsatz immer unmittelbar in einer Vertikalen aufeinander folgend, woraus sich eine hervorragende Stabilität ergibt. Die Strukturkörper sind also so ausgestaltet, dass bei gegensinnigem Aufeinanderstapeln die einander gegenüberliegenden, kontaktierenden Trageelemente der beiden Strukturkörper gemeinsame Mittelachsen aufweisen.
- Zusammenfassend wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung also vorgeschlagen, dass eine Mehrzahl von aneinander gereihten Trageelementen, beispielsweise Kegel- oder Pyramidenstümpfen, welche mit der unten offenen Grundfläche in einer Ebene angeordnet sind, die Last tragenden Säulen bilden. Zum Transport werden diese Säulen gleichsinnig ineinander gesteckt und nehmen so wenig Volumen ein. Zur Herstellung des deutlich größeren Speichervolumens werden die Säulen gegensinnig aufeinander gestellt. Hierdurch wird ein wesentlich geringeres Transportvolumen bei höherer Belastbarkeit erzielt, und selbstverständlich wird auch das Lagervolumen verringert. Es ergibt sich zudem eine sehr einfache Handhabung beim Aufbau der Rigole, nachdem die Strukturkörper ineinander geschachtelt angeliefert werden, lediglich auseinander gezogen werden müssen, worauf zur Bildung beispielsweise einer Rigoleneinheit der obere Strukturkörper lediglich um 180° um eine horizontale Achse gedreht werden muss, so dass die Strukturkörper übereinander ihr großes Speichervolumen bilden.
- Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Strukturkörper in anderer Benennung auch als Versicker- / Speicherboxen bezeichnet werden können. Beispielsweise können solche Versicker- / Speicherboxen eine Grundfläche, also Größe des Grundgitters, von 800 x 800 mm haben und eine Höhe von 165 mm.
- Zweckmäßigerweise können die Trageelemente wenigstens teilweise einen runden und / oder einen rechteckigen und / oder einen sechseckigen und / oder einen achteckigen Querschnitt aufweisen. Letztlich eignen sich also Kegel- und / oder Pyramidenstümpfe am ehesten als Trageelemente. Kegelstümpfe, das bedeutet Trageelemente mit einem runden Querschnitt, haben dabei den Vorteil, dass sie sowohl vertikal als auch seitlich am stabilsten sind, jedoch weniger günstig mit dem Grundgitter verbindbar sind. Mithin erweisen sich achteckige Querschnitte als bevorzugt, nachdem eine Ankopplung an Gitterstäbe bei den üblichen Spritzgussverfahren problemlos möglich ist, zum anderen aber die an den Ecken auftretenden Winkel recht groß gehalten werden können.
- In weiterer Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass entlang der Seiten des Strukturkörpers Trageelemente in dichter Packung nebeneinander, die seitliche Begrenzung des Strukturkörpers bildend, angeordnet sind. In dieser Ausführungsform werden also in den Randbereichen eine Vielzahl von Säulen mit einem geringen Abstand vorgesehen, deren nach außen gewandte Seite mithin eine Art "Wand" bildet, die es ermöglichen kann, ein Geotextil bzw. eine Folie ohne ein zusätzliches Gitter direkt unter / an / auf die Strukturkörper zu legen. Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die entlang der Seiten vorgesehenen Trageelemente eine seitlich abgeflachte, nach außen gewandte Seite aufweisen. In dieser Ausführungsform kann ferner vorgesehen sein, dass im Innenraum zwischen den die seitlichen Begrenzungen des Strukturkörpers bildenden Trageelementen weitere, homogen verteilte Trageelemente vorgesehen sind.
- Im Rahmen der vorliegenden Erfindung hat es sich jedoch gezeigt, dass es vor-teilhafter sein kann, ein zusätzliches Seitengitterelement zu verwenden, worauf bei der Diskussion des erfindungsgemäßen Rigolensystems näher eingegangen werden wird. Wird ein solches zusätzliches Seitengitterelement oder Seitengitter verwendet, kann insgesamt die Zahl der Säulen etwas reduziert werden, so dass Material eingespart wird und das Speichervolumen erhöht wird. Zudem liegen derartige mit Geotextil oder einer Geomembran bekleidete Begrenzungen dann nur an den Orten vor, wo sie tatsächlich benötigt werden, nämlich an den äußeren Grenzen der gestapelten Strukturkörper. Schließlich werden auch Nachteile aufgrund der Verjüngung der Trageelemente vermieden.
- Insbesondere kann dann mit besonderem Vorteil vorgesehen sein, dass die Trageelemente zu einer vertikalen Mittelachse des Strukturkörpers achssymmetrisch und/oder homogen, insbesondere matrixartig, verteilt sind. Das hat den Vorteil, dass es zum einen letztlich irrelevant ist, in welche Richtung der Strukturkörper ausgerichtet ist, zum anderen aber auch, dass es beim Bilden einer Rigole aus den Strukturkörpern möglich wird, Strukturkörper zur Erhöhung der Stabilität auch versetzt aufeinander zu setzen, worauf bezüglich des Rigolensystem noch näher eingegangen werden wird. Für einen matrixartigen, homogenen Aufbau kann beispielsweise vorgesehen sein, dass vier bis sechs Trageelemente in vier bis sechs Reihen auf dem insbesondere quadratischen Grundgitter angeordnet sind, beispielsweise fünf auf fünf Trageelemente.
- Eine solche symmetrische oder homogene Anordnung der Trageelemente hat den weiteren Vorteil, dass es dann besonders einfach möglich wird, eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Strukturkörpers zu ermöglichen, nämlich dass der Strukturkörper derart symmetrisch aufgebaut ist, dass er bei einem mittigen vertikalen Zerschneiden in zwei oder vier bezüglich der Verteilung der Trageelemente gleichartige Unterstrukturkörper zerteilbar ist. Beispielsweise kann also vorgesehen sein, dass der Strukturkörper achssymmetrisch zu einer vertikalen Mittelachse des Grundgitters aufgebaut ist. Derartiges ergibt sich beispielsweise bei der Verwendung von sechs Trageelementen in sechs Reihen, denn dann können beispielsweise vier Unterstrukturkörper mit jeweils drei auf drei Trageelementen realisiert werden. Es sei jedoch angemerkt, dass einer Teilbarkeit auch bei einer ungeraden Anzahl von Trageelementen in einer Richtung möglich ist. So ist es beispielsweise denkbar, bei einem fünf Reihen mit fünf Trageelementen aufweisenden Strukturkörper diesen in einen zwei auf fünf und einen drei auf fünf Trageelemente umfassenden Strukturkörpers zu zerlegen. Eine solche Gestaltung mit einem zerteilbaren Strukturkörper erhöht die Flexibilität, insbesondere auch bezüglich einer versetzten Anordnung im Rigolensystem und bezüglich des durch das Rigolensystem abzudeckenden Volumens.
- In diesem Zusammenhang ist es besonders vorteilhaft, wenn wenigstens eine, insbesondere zwei Schneidmarkierungen, insbesondere Schneidhilfen, zur Trennung eines Strukturkörpers in Unterstrukturkörper vorgesehen sind. So kann beispielsweise zweckmäßigerweise vorgesehen sein, auf der nach außen gerichteten Seite des Grundgitters zwei parallel verlaufende Erhebungen oder Rillen vorzusehen, zwischen denen geschnitten werden soll. So wird es noch einfacher möglich, Schnitte zur flexiblen Anpassung eines Rigolensystems vorzunehmen.
- In besonders vorteilhafter Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass wenigstens eine Verbindungseinrichtung zum Verbinden benachbarter Strukturkörper in einem Rigolensystem vorgesehen ist. Auf diese Weise wird der Zusammenbau bzw. die Montage eines Rigolensystems aus mehreren Strukturkörpern deutlich vereinfacht, nachdem geeignete Verbindungseinrichtungen bereits an den Strukturkörpern selber vorgesehen sind, so dass diese lediglich noch aus ihrem geschachtelten Zustand befreit, wie beschrieben in die gegensinnige Richtung gewendet und auf einen anderen Strukturkörper aufgesetzt werden müssen, woraufhin bereits eine stabile Verbindung gegeben sein kann.
- So kann beispielsweise vorgesehen sein, dass an einer oberen Oberfläche wenigstens eines Trageelements wenigstens eine Eingriffsnocke und wenigstens eine Eingriffsaufnahme vorgesehen sind, wobei die Eingriffsnocke zum formschlüssigen Eingriff in eine Eingriffsaufnahme eines benachbarten Strukturkörpers eines Rigolensystems ausgebildet ist.
- Analog kann bezüglich des Grundgitters vorgesehen sein, dass auf der nach außen gewandten Seite des Grundgitters in nicht durch Trageelemente belegten Bereichen wenigstens eine Eingriffsnocke und wenigstens eine Eingriffsaufnahme vorgesehen sind, wobei die Eingriffsnocke zum formschlüssigen Eingriff in eine Eingriffsaufnahme eines benachbarten Strukturkörpers eines Rigolensystems ausgebildet ist.
- Letztlich werden also Eingriffsnocken und Eingriffsaufnahmen vorgesehen, die beim benachbarten Anordnen von Strukturkörpern in vertikaler Richtung im Rigolensystem, also bei gegensinniger Anordnung der Strukturkörper, ein "Zusammenstecken" der Strukturkörper erlauben. Dabei wird die Anordnung von Eingriffsnocken und Eingriffsaufnahmen auf beiden Seiten mit besonderem Vorteil so gewählt, unabhängig von der konkreten Ausrichtung eines Strukturkörpers immer eine Verbindung möglich ist, das bedeutet, dass eine Eingriffsnocke, egal wie um die vertikale Achse der andere Strukturkörper gedreht ist, immer eine Eingriffsaufnahme findet. Derartiges kann beispielsweise realisiert werden, wenn auf der oberen Fläche eines Trageelements eine Eingriffsnocke und drei Eingriffsaufnahmen angeordnet werden. Bevorzugt ist eine Anordnung von zwei oder vier Eingriffsnocken, die jeweils einer Eingriffsaufnahme benachbart zugeordnet sind, so dass eine achssymmetrische Verteilung von Eingriffsnocken und Eingriffsaufnahmen vorliegt. Bei zwei Eingriffsnocken sind neben den benachbart zugeordneten Eingriffsaufnahmen noch zwei weitere Eingriffsaufnahmen achssymmetrisch angeordnet.
Bei beliebigen Drehungen um ganzzahlige Vielfache von 90° bzw. seitliches Versetzen um ein ganzzahliges Vielfaches eines Tragelementabstandes ist mit den vorgenannten Anordnungen immer ein Eingriff der Eingriffsnocken in die entsprechenden Eingriffsaufnahmen ermöglicht. - Auf dem Grundgitter kann vorgesehen sein, dass die Eingriffsnocken und Eingriffsaufnahmen letztlich in zwischen den Trageelementen verlaufenden Reihen aufeinander folgen, wobei vorgesehen sein kann, dass die mittleren oder andere bestimmte Reihen jeweils nockenfrei bleiben, um das oben beschriebene Zerschneiden eines Strukturkörpers in mehrere Unterstrukturkörper problemlos zu erlauben. Selbstverständlich können in beiden Fällen, also sowohl für die Eingriffsnocken und Eingriffsaufnahmen der Trageelemente wie auch für die Eingriffsnocken und Eingriffsaufnahmen des Grundgitters, kraftschlüssige Verbindungen möglich sein, beispielsweise Klemmverbindungen, es ist jedoch auch denkbar, Rastvorsprünge oder dergleichen vorzusehen, die eine feste, einrastende Verbindung zwischen vertikal benachbarten Strukturkörpern erlauben.
- In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass die Eingriffsnocken und die Eingriffsaufnahmen achssymmetrisch zu einer vertikalen Mittelachse des Strukturkörpers angeordnet sind. Auf diese Weise wird die Symmetrie des Strukturkörpers sichergestellt, welcher mithin in jeder (sinnvollen) horizontalen Ausrichtung in vertikaler Richtung mit einem weiteren Strukturkörper über die Verbindungseinrichtung verbindbar ist. Bei einer quadratischen Grundfläche bedeutet dies beispielsweise, dass bei Rotation eines Strukturkörpers um 90° da-nach eine Verbindung möglich bleibt.
- Bei mittig ein- oder zweimal teilbaren Strukturkörpern ist es besonders vorteilhaft, wenn die Eingriffsnocken und die Eingriffsaufnahmen ferner achssymmetrisch bezüglich einer vertikalen Mittelachse eines Viertels des Strukturkörpers angeordnet sind. Auf diese Weise werden beim Zerteilen des Strukturkörpers wiederum vier letztlich symmetrische Unterstrukturkörper erhalten, die bei einer Drehung um 90° gegen einen anderen Strukturkörper, mit dem sie verbunden werden sollen, dennoch weiterhin in der Ausrichtung von Nocken und Aufnahmen übereinstimmen. Auf diese Weise wird eine größtmögliche Flexibilität und Einfachheit beim Zusammenbau des Rigolensystems aus den Strukturkörpern mit dem quadratischen Grundgitter ermöglicht.
- Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass selbstverständlich auch externe, beispielsweise mit den Strukturkörpern mitzuliefernde und nachträglich anzubringende Verbindungseinrichtungen verwendet werden können, dies jedoch weniger bevorzugt ist.
- In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Strukturkörpers kann vorgesehen sein, dass an wenigstens einer Seite, insbesondere zwei Seiten, des Grundgitters wenigstens ein Haken und an wenigstens einer weiteren Seite, insbesondere zwei weiteren Seiten, des Strukturkörpers Hakenaufnahmen vorgesehen sind, wobei die Haken zum formschlüssigen Eingriff in die Hakenaufnahmen eines seitlich benachbarten Strukturkörpers ausgebildet sind. Auf diese Weise kann auch eine seitliche Verbindung von Strukturkörpern auf einfache Weise erreicht werden, ohne dass zusätzliche Verbindungsmittel erforderlich sind. Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass selbstverständlich auch andere, bereits aus dem Stand der Technik bekannte Verbindungsmöglichkeiten zwischen seitlich benachbarten Strukturkörpern denkbar sind.
- Zweckmäßigerweise kann vorgesehen sein, dass ein Trageelement mit wenigstens einem Gittersteg des Grundgitters verbunden ist, insbesondere über Verbindungsrippen. Wie bereits ausgeführt, ist eine besonders einfache Kopplung der Trageelemente mit den auch stabilisierenden Gitterstegen dann möglich, wenn eine mehreckige Grundform des Trageelements, insbesondere eine achteckige Grundform, gegeben ist. Dann kann der Gittersteg letztlich an einer Seite an-schließen und beispielsweise über Verbindungsrippen mit dem Trageelement kraftschlüssig gekoppelt sein, um so eine weitere Stabilisierung des gesamten Strukturkörpers zu erreichen.
- Mit besonderem Vorteil ist ferner vorgesehen, dass das Grundgitter einen geschlossenen stabilisierenden Rahmen aufweist. Das Grundgitter ist also auf seiner Höhe mit stabilen Rahmenwänden umgeben, die zur horizontalen Stabilität beitragen. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass das Verhältnis der Höhe des Grundgitters zur Gesamthöhe des Strukturkörpers etwa 1:4 oder etwas weniger betragen kann.
- Neben dem Strukturkörper betrifft die Erfindung auch ein Rigolensystem, umfassend wenigstens zwei benachbart anordenbare oder angeordnete erfindungsgemäße Strukturkörper. Wie bereits erwähnt wurde, lassen sich in Stabilität und Montageaufwand deutlich verbesserte Rigolensysteme aus den erfindungsgemäßen Strukturkörpern aufbauen. Sämtliche Ausführungen bezüglich des erfindungsgemäßen Strukturkörpers lassen sich analog auf das erfindungsgemäße Rigolensystem übertragen. Beispielsweise können die zu Transport und Lagerung gleichsinnig ineinander verschachtelten Strukturkörper an eine Baustelle angeliefert werden und zur Montage wie beschrieben gegensinnig aufeinander gestapelt werden. Die einzelnen Strukturkörper werden nach dem Zusammenfügen auf der Baustelle dann üblicherweise im Ganzen mit einem Geotextil und / oder einer Folie ummantelt, um so den gesamten Speicher je nach Anforderung mediendicht oder mediendurchlässig zu gestalten.
- Während es grundsätzlich denkbar ist, insbesondere bei einer Vielzahl von die äußere Begrenzung der Strukturkörper bildenden Säulen das Geovlies bzw. die Folie ohne zusätzliche Gitter direkt an die Strukturkörper anzulegen, ist es erfindungsgemäß bevorzugt, Seitengitterelemente zu verwenden, die dann eine Art Seitengitter bilden. So kann vorgesehen sein, dass ferner wenigstens ein an einem äußeren Rand des Rigolensystems angebrachtes oder anzubringendes, insbesondere wenigstens zwei vertikal als Rigoleneinheit übereinander angeordnete Strukturkörper überspannendes Seitengitterelement vorgesehen ist. Dieses wird dann nach dem Stapeln der Strukturkörper in der gewünschten Form nur an den Außenseiten des Gesamtvolumens angeordnet. Dabei haben sich Seitengitterelemente, die zwei vertikal als Rigoleneinheit übereinander angeordnete Strukturkörper überspannen, als eine besonders geeignete Größe erwiesen, jedoch sind selbstverständlich auch andere Einheiten von Seitengitterelementen denkbar.
- Hierbei kann vorgesehen sein, dass eine Verbindungseinrichtung zum Anbringen des Seitengitterelements an wenigstens einem Grundgitter eines Strukturkörpers vorgesehen ist, insbesondere an dem Seitengitterelement und / oder dem Strukturkörper vorgesehene Rastnasen, die in Öffnungen des Strukturkörpers und / oder des Seitengitterelements einrasten. Bevorzugt sind die Rastnasen an dem Seitengitter vorgesehen, um von dem Strukturkörper hervorstehende Teile möglichst zu vermeiden. In einer derartigen Ausgestaltung kann dann das Seitengitterelement einfach aufgesetzt und mit den Rastnasen bis zum Einrasten in den Strukturkörper eingeführt werden, letztlich also bei einfacher Montage "eingeclipst" werden. Auch an dieser Stelle sei angemerkt, dass selbstverständlich auch andere Verbindungseinrichtungen, beispielsweise Klemmeinrichtungen oder externer Verbindungsmittel, grundsätzlich denkbar sind.
- Es kann ferner vorgesehen sein, dass das Seitengitterelement einen Rahmen aufweist, der sich im Einbauzustand an wenigstens ein Grundgitter wenigstens eines Strukturkörpers legt. Ein solcher Rahmen wirkt nicht nur führend, sondern weiter stabilisierend für das gesamte Rigolensystem. Ein mittleres Gitter des Seitengitterelements kann dabei höher als der Rahmen ausgebildet sein, so dass es zwischen den Grundgittern beispielsweise einer Versickereinheit eingreift und der Rahmen außen an insbesondere einem Rahmen des Grundgitters anliegt. Mit besonderem Vorteil können zur Realisierung der Verbindungseinrichtung die Rastnasen am Rand dieses Rahmens vorgesehen sein, wobei die Öffnungen, in die die Rastnasen einrasten, am unteren Rand des Rahmens des Grundgitters vorgesehen sind.
- Es ist weiterhin denkbar, dass das Seitengitterelement in mittigen, Trageelementen benachbarten Bereichen erhöht ausgebildet ist, so dass das Seitengitterelement zwischen Grundgittern in die Strukturkörper hineinragt und an den Trageelementen wenigstens teilweise anliegt. Insbesondere kann die Erhöhung dem sich verjüngenden Verlauf der Trageelemente folgen, um so eine großflächige Anlage zu ermöglichen. Auf diese Weise kann eine weitere Stabilisierung erreicht werden.
- In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass das Seitengitterelement wenigstens eine Schneidmarkierung für wenigstens einen Anschluss des Rigolensystems an einen Zufluss und/oder Abfluss und / oder wenigstens eine Schneidmarkierung zum mittigen (oder ggf. auch anderweitigen) Zerteilen des Seitengitterelements in zwei oder vier Unterseitengitterelemente aufweist. Es kann also vorgesehen sein, dass bereits eine vordefinierte Schneidmarkierung auf dem Seitengitterelement angebracht ist, die es vereinfacht, eine Öffnung für eine Leitung, beispielsweise einen Zufluss oder einen Abfluss, zu erzeugen. Besonders zweckmäßig ist es jedoch, wenn eine Schneidmarkierung, insbesondere eine Schneidhilfe, zum insbesondere mittigen Zerteilen des Seitengitterelements in zwei oder vier Unterseitengitterelemente vorgesehen ist, da dann auch bezüglich der Seitengitterelemente eine Flexibilität vorhanden ist, wie sie bereits bezüglich der Zerteilung der Strukturkörper in Unterstrukturkörper beschrieben wurde. Insbesondere stehen dann auch Unterseitengitterelemente für Unterstrukturkörper, die durch Zerteilung aus Strukturkörpern hervorgegangen sind, zur Verfügung. Konkret kann diese Schneidmarkierung zum insbesondere mittigen Zerteilen des Seitengitterelements vorgesehen sein, wobei zweckmäßigerweise das Seitenelement beidseitig benachbart einer Schneidmarkierung das Unterseitenelement stabilisierende Stege aufweist. Selbst wenn also das Gitter des Seitengitterelements an dieser Stelle keinen Schnitt begünstigen würde, so sorgen solche Stabilisierungsstege dafür, dass dennoch problemlos eine Aufteilung in Unterseitengitterelemente möglich ist.
- In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung kann vorgesehen sein, dass wenigstens zwei homogen verteilte Trageelemente aufweisende Strukturkörper versetzt zueinander angeordnet sind. Wie bereits oben beschrieben wurde, kann bei einer homogen Verteilung der Trageelemente auch eine versetzte Anordnung der vertikal aufeinander folgenden Strukturkörper vorgesehen werden, was insbesondere dann vorteilhaft realisiert werden kann, wenn die Strukturkörper in Unterstrukturkörper aufgeteilt werden können, so dass dann beispielsweise jeweils um die Hälfte versetzte Lagen von Strukturkörpern realisiert werden können. Auf diese Weise wird die Stabilität des Gesamtrigolensystems weiter erhöht, was für die vertikale Stabilität genauso wie für die horizontale Stabilität gilt.
- Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der Zeichnung. Dabei zeigen:
- Fig. 1
- eine perspektivische Ansicht des Strukturkörpers aus einer ersten Blickrichtung,
- Fig. 2
- eine perspektivische Ansicht des Strukturkörper aus einer zweiten Blickrichtung,
- Fig. 3
- eine Aufsicht auf den Strukturkörper,
- Fig. 4
- eine Querschnittsansicht des erfindungsgemäßen Strukturkörpers,
- Fig. 5
- eine teilweise aufgeschnittene Ansicht des erfindungsgemäßen Strukturkörpers,
- Fig. 6
- mehrere gestapelte erfindungsgemäße Strukturkörper in einer per-spektivischen Ansicht,
- Fig. 7
- ein erfindungsgemäßes Rigolensystem,
- Fig. 8
- ein Seitengitter des Rigolensystems in einer Aufsicht,
- Fig. 9
- eine teilweise aufgeschnittene perspektivische Ansicht des Seitengitterelements der
Fig. 8 , - Fig. 10
- eine Skizze zur horizontalen Verbindung benachbarter Strukturkör-per,
- Fig. 11
- eine Schnittansicht zur vertikalen Verbindung gegenseitig aufeinander gestapelter Strukturkörper,
- Fig. 12
- eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Strukturkör-pers in einer zweiten Ausführungsform, und
- Fig. 13
- zum Transport und in einem Rigolensystem gestapelte erfindungs-gemäße Strukturkörper nach
Fig. 12 . -
Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Strukturkörpers 1 zur Verwendung in einem Rigolensystem. Der Strukturkörper 1, der eine quadratische Grundform hat, umfasst ein von rahmenartig stabilisierenden Seitenwänden 2 umgebenes quadratisches Grundgitter 3, von dem 36 Trageelemente 4 mit einem achteckigen Querschnitt emporragen, die sich pyramidenstumpfartig nach oben hin verjüngen. Die Trageelemente 4 sind hohl ausgebildet, vgl. auchFig. 2 undFig. 5 , und homogen matrixartig in sechs Reihen à sechs Trageelementen 4 verteilt. Der gesamte Strukturkörper 1 ist dabei ein Spritzgusselement aus Kunststoff. - Wie am günstigsten aus
Fig. 5 ersichtlich ist, weist das Grundgitter 3 Gitterstege 5 auf, an denen die säulenartige Trageelemente 4 über rippenartige Fortsätze 6 an den Stellen verbunden sind, an denen eine Außenwand der achteckigen Trageelemente 4 parallel zu einem Gittersteg 5 verläuft. - Im Gebrauch können zwei Strukturkörper 1 gegensinnig miteinander verbunden werden, um ein Aufnahmevolumen eines Rigolensystems zu definieren. Hierfür umfasst der Strukturkörper 1 Verbindungseinrichtungen sowohl an den Trageelementen 4 wie auch dem Grundgitter 3, welche vorliegend als Eingriffsnocken 7, 8 und korrespondierende Eingriffsaufnahmen 9, 10 ausgebildet sind. Ersichtlich weisen die oberen Flächen der Trageelemente 4 teilweise drei Eingriffsaufnahmen 9 und eine Eingriffsnocke 7 auf, teilweise lediglich vier Eingriffsaufnahmen 9. Ebenso zeigt
Fig. 3 am besten, dass die nicht vom Trageelementen 4 belegten Bereiche des Grundgitters 3 von den mittigen Reihen 11, 12 abgesehen, aufeinander folgende Reihen von Eingriffsnocken 8 und Eingriffsaufnahmen 10 aufweisen, wobei immer zwei Eingriffsaufnahmen 10 zwischen zwei Eingriffsnocken 8 befindlich sind. - Diese jeweilige Anordnung der Eingriffsnocken 7, 8 und der Eingriffsaufnahmen 9, 10 liegt in zwei Achssymmetrien begründet, nämlich zum einen eine Achssymmetrie um die vertikale Mittelachse 13 (im Schnittpunkt der Reihen 11, 12). Diese Achssymmetrie ermöglicht es, zwei Strukturkörper 1 auch dann aufeinander aufsetzen zu können, wenn einer der Strukturkörper 1 um 90° verdreht wurde. Es liegt also eine Rotationssymmetrie bei einer Rotation eines der beiden gegensinnig zu stapelnden Strukturkörper 1 um 90° vor.
- Jedoch ist eine Symmetrie auch gegenüber den Symmetrieachsen 14 gegeben, die jeweils das Zentrum eines Viertels des Strukturkörpers 1 bilden. Auch diese Symmetrien sind am besten aus
Fig. 3 ersichtlich. - Diese letztere Symmetrie liegt darin begründet, dass es möglich sein soll, den Strukturkörper 1 durch das Schneiden in bezüglich der Anordnung der Trageelemente und der Eingriffsnocken gleiche Unterstrukturkörper zu zerschneiden, wofür entlang der mittleren Reihen 11, 12 Schneidmarkierungen 15 vorgesehen sind, die hier als zwei parallele Erhebungen oder Rillen ausgebildet sind und auch als Schneidhilfe dienen können. Wird der Strukturkörper 1 entlang dieser Sollschneidlinien zerteilt, so entstehen zwei Halbe bzw. vier Viertel, die aufgrund der beschriebenen Symmetrien problemlos in vertikaler Richtung gegensinnig aufeinander stapelbar sind. Auf diese Weise können halbe oder viertel Strukturkörper erzeugt werden, die in einem Rigolensystem ein versetztes Anordnen der Strukturkörper 1 in verschiedenen Lagen und somit eine höhere Stabilität ermöglichen.
- Wie weiterhin aus den
Fig. 1 - 5 ersichtlich ist, sind an zwei Seiten des Strukturkörpers 1 Haken 16 ausgebildet, an den anderen zwei Seiten des Strukturkörpers 1 mit den Haken korrespondierende Hakenaufnahmen 17. Durch Einhaken der Haken 16 in die Hakenaufnahmen 17 können horizontal benachbarte Strukturkörper 1 verbunden werden. - Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass sowohl die Eingriffsnocken 7, 8 formschlüssig in die Eingriffsaufnahmen 9, 10 einsteckbar sind wie auch die Haken 16 formschlüssig in die Hakenaufnahmen 17. Es kann auch ein Kraftschluss hergestellt werden, beispielsweise durch eine Klemmhalterung, oder es können Rastnasen oder dergleichen vorgesehen sein, die in entsprechende Rastaufnehmungen in den Hakenaufnahmen 17 einrasten, um einen festen, stabilen Halt zu erzielen.
- Wie bereits erwähnt, können die Strukturkörper 1 im Einsatz in einem Rigolensystem gegensinnig aufeinander gestapelt werden, wobei zwei über die Eingriffsnocken 7 und die Eingriffsaufnahmen 9 verbundene Strukturkörper eine Versickereinheit bilden, auf die aber selbstverständlich über die Eingriffsnocken 8 und die Eingriffsaufnahmen 10 weitere Strukturkörper aufgesetzt werden können. Zum Transport und zur Lagerung jedoch können die Strukturkörper 1, wie durch
Fig. 6 gezeigt, gleichsinnig ineinander verschachtelt werden, wobei die innen ja hohlen Trageelemente 4 derart in die Trageelemente 4 des darüberliegenden Strukturkörpers 1 eingreifen, dass letztlich die Grundgitter 3 komplett aufeinander zu liegen kommen und ein maximaler Raumgewinn beim Transport und bei der Lagerung erzielt wird. -
Fig. 7 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt aus einem erfindungsgemäßen Rigolensystem 18. Ersichtlich sind darin eine Vielzahl von Strukturkörpern 1 gegensinnig aufeinander gestapelt, um ein Rigolenvolumen zu bilden. Außen kann das Rigolenvolumen über Seitengitterelemente 19 abgeschlossen werden, die bezüglich derFig. 8 und9 näher erläutert werden sollen. - Ersichtlich weist das Seitengitterelement 19 ein zentrales, höheres Gitter 20 auf, welches von einem niedrigeren Rahmen 21 umgeben ist. Der Rahmen 21 weist dabei Rastnasen 22 auf, die in entsprechende Öffnungen 23 (vgl.
Fig. 1 ,3 und5 ) eingreifen und dort verrasten, wenn das Seitengitterelement 19 an den Strukturkörpern 1 befestigt werden soll. Dabei liegt der Rahmen 21 an dem Grundgitter 3 des Strukturkörpers 1 auf, wobei Rastnasen 22 in die Öffnungen 23 eingreifen und dort über entsprechende Vorsprünge verrasten. Das höhere Gitter 20 greift ein Stück weit in den Bereich ein, der aufgrund der Trageelemente 4 zurückgesetzt ist. - Wie am besten aus
Fig. 8 ersichtlich ist, weist das Gitter 20 ferner Schneidmarkierungen 24 auf, um Öffnungen in das Gitter 20 zu schneiden, die für einen Zufluss oder einen Abfluss geeignet sind. Ferner sind Schneidmarkierungen 25 mittig vorgesehen, um das Seitengitterelement 19 in zwei gleich große Hälften 26 zu schneiden, wie sie auch inFig. 7 verwendet werden. Um die Stabilität des Gitters 20 auch bei einem Zerschneiden des Seitengitterelements 19 sicherzustellen, umfasst das Gitter 20 zusätzliche Stege 27 beidseitig der Sollschneidlinie. - Wie
Fig. 7 zeigt, ermöglicht die Teilbarkeit der Strukturkörper 1 und der Seitengitterelemente 19 eine äußerst flexible Konstruktion des gesamten Rigolensystems, die für eine erhöhte Stabilität sorgt, nachdem die Strukturkörper 1, wie in dem offenen Teil derFig. 7 ersichtlich ist, versetzt zueinander angeordnet werden können. Ein bündiger Abschluss ist dennoch immer möglich, nachdem die Strukturkörper 1 ja teilbar oder viertelbar sind, wie oben bereits beschrieben. -
Fig. 10 zeigt die Verbindung horizontal benachbarter Strukturkörper 1. Wie ersichtlich ist, greifen die Haken 16 einer Seite eines Strukturkörpers 1 in die Öffnungen 17 einer anderen Seite eines weiteren Strukturkörpers 1 ein. -
Fig. 11 zeigt nun im Detail die Grundgitterseitige Verbindung zweier gegensinnig angeordneter Strukturkörper 1. Dabei greifen, wie bereits beschrieben, die Grund-gitterseitigen Eingriffsnocken 8 jeweils in Grundgitterseitige Eingriffsaufnahmen 10 formschlüssig ein. Gegebenenfalls können auch hier nicht näher gezeigte Rastelemente zur Verrastung vorgesehen werden.Fig. 11 zeigt auch nochmals im Detail, wie die Trageelemente 4 über Rippen 6 mit den Stegen 5 des Grundgitters 3 verbunden sind. -
Fig. 12 zeigt einen erfindungsgemäßen Strukturkörper 1' in einer zweiten Ausführungsform, der sich von dem Strukturkörper 1 im Wesentlichen in der Form und Anordnung der nun als Kegelstümpfe realisierten Trageelemente 4 unterscheidet. Die Trageelemente 4 sind offensichtlich am Rand in dichterer Packung angeordnet als im Inneren des Strukturkörpers 1'. Dabei bilden die Trageelemente 4 eng stehend eine deutliche Begrenzung des Strukturkörpers 1' an den Seiten. Die in der Mitte angeordneten Trageelemente 4 können dabei homogen in weniger dichter Packung vorgesehen werden. - Schließlich zeigt
Fig. 13 , wie die Strukturkörper 1' gleichsinnig zum Transport platzsparend gestapelt werden können. Auf der rechten Seite sind die gegensinnig, beispielsweise um ein Aufnahmevolumen in einem Rigolensystem zu bilden, gestapelten Strukturkörper 1' gezeigt. - Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die vorliegende Erfindung auch mit anderen Zahlen von Trageelementen realisiert werden kann, beispielsweise mittels eines fünf Reihen à fünf Trageelemente aufweisenden Strukturkörpers, bei dem insbesondere auch eine Trennung anhand vorgesehener Schneidmarkierungen erfolgt, wobei dann ungleich große Unterstrukturkörper erhalten werden.
Claims (6)
- Strukturkörper (1, 1') zur Bildung eines Rigolensystems (18), der eine offene, dreidimensionale Struktur aufweist, wobei ein Grundgitter (3) vorgesehen ist, von dem sich eine Mehrzahl von hohlen, sich nach oben verjüngenden Trageelementen (4) derart erhebt, dass mehrere Strukturkörper (1, 1') durch bodenseitiges Einführen der Trageelemente (4) eines unteren Strukturkörpers (1, 1') in die Trageelemente (4) des oberen Strukturkörpers (1, 1') schachtelbar sind, wobei die seitliche Begrenzung des Strukturkörpers (1,1') von wenigstens einem Teil der vertikalen Trägerelemente (4) gebildet wird, wobei wenigstens eine Verbindungseinrichtung zum Verbinden benachbarter Strukturkörper (1, 1') zu dem Rigolensystems (18) vorgesehen ist, wobei die Verbindungseinrichtung in Form von Eingriffsnocken und Eingriffsaufnahmen ausgebildet ist, welche an der oberen Oberfläche der Tragelemente (4), wie auch am Grundgitter (3) vorgesehen sind, die beim benachbarten Anordnen von Strukturkörpern (1, 1') in vertikaler Richtung im Rigolensystem (18), also bei gegensinniger Anordnung der Strukturkörper (1, 1'), ein Zusammenstecken der Strukturkörper (1, 1') erlauben, wobei an einer oberen Oberfläche wenigstens eines Trageelements (4) des Strukturkörpers (1, 1') wenigstens eine Eingriffsnocke (7) und wenigstens eine Eingriffsaufnahme (9) vorgesehen sind, wobei die Eingriffsnocke (7) zum formschlüssigen Eingriff in eine Eingriffsaufnahme (9) eines benachbarten Strukturkörpers (1, 1') eines Rigolensystems (18) ausgebildet ist, und/oder dass auf der nach außen gewandten Seite des Grundgitters (3) in nicht durch Trageelemente (4) belegten Bereichen wenigstens eine Eingriffsnocke (8) und wenigstens eine Eingriffsaufnahme (10) vorgesehen sind, wobei die Eingriffsnocke (8) zum formschlüssigen Eingriff in eine Eingriffsaufnahme (10) eines benachbarten Strukturkörpers (1, 1') eines Rigolensystems (18) ausgebildet ist, und wobei die Eingriffsnocken (7, 8) und die Eingriffsaufnahmen (9, 10) achssymmetrisch zu einer vertikalen Mittelachse (13) des Strukturkörpers (1, 1') angeordnet sind, so dass bei beliebigen Drehungen eines Strukturkörpers (1, 1') um ganzzahlige Vielfache von 90° um die vertikale Mittelachse (13) bzw. seitliches Versetzen um ein ganzzahliges Vielfaches eines Tragelementabstandes gegenüber dem zweiten Strukturkörper (1, 1') immer ein Eingriff der Eingriffsnocken in die entsprechenden Eingriffsaufnahmen ermöglicht ist, und wobei die Eingriffsnocken (7, 8) und die Eingriffsaufnahmen (9, 10) ferner achssymmetrisch bezüglich einer Mittelachse (14) eines Viertels des Strukturkörpers (1, 1') angeordnet sind.
- Strukturkörper (1, 1') nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, die Trageelemente (4) des Strukturkörpers (1, 1') derart ausgebildet sind, dass mehrere Strukturkörper (1, 1') mit aneinander unmittelbar anschließenden Grundgittern (3) gleichsinnig schachtelbar sind.
- Strukturkörper (1, 1') nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Strukturkörper (1, 1') derart symmetrisch aufgebaut ist, dass er bei mittigem vertikalen Zerschneiden entlang einer Schneidmarkierung (15) in zwei oder vier bezüglich der Verteilung der Trageelemente (4) gleichartige Unterstrukturkörper zerteilbar ist.
- Rigolensystem (18), umfassend wenigstens zwei benachbart anordenbare oder angeordnete Strukturkörper (1, 1') nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass beim gegensinnigen Zusammenstecken der Strukturkörper (1, 1') zum Rigolensystem (18) bei beliebigen Drehungen eines Strukturkörpers (1, 1') um ganzzahlige Vielfache von 90° um die vertikale Mittelachse (13) bzw. seitliches Versetzen um ein ganzzahliges Vielfaches eines Tragelementabstandes gegenüber dem zweiten Strukturkörper (1, 1') immer ein Eingriff der Eingriffsnocken in die entsprechenden Eingriffsaufnahmen ermöglicht ist.
- Rigolensystem (18) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein an einem äußeren Rand des Rigolensystems (18) angebrachtes oder anzubringendes Seitengitterelement (19) vorgesehen ist, insbesondere ein Seitengitterelement (19), welches wenigstens zwei vertikal als Rigoleneinheit übereinander angeordnete Strukturkörper (1, 1') überspannt.
- Rigolensystem (18) nach Anspruch 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verbindungseinrichtung zum Anbringen des Seitengitterelements (19) an wenigstens einem Grundgitter (3) eines Strukturkörpers (1, 1'), in Form von an dem Seitengitterelement (19) und/oder dem Strukturkörper (1, 1') vorgesehenen Rastnasen (22), die in Öffnungen (23) des Strukturkörpers (1, 1') und/oder des Seitengitterelements (19) einrasten, vorgesehen ist.
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