EP1502996A1 - Gitterplatte - Google Patents
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- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01C—CONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
- E01C9/00—Special pavings; Pavings for special parts of roads or airfields
- E01C9/004—Pavings specially adapted for allowing vegetation
Definitions
- the invention relates to a grid plate of a one-piece plastic injection molded part for fastening and / or Greening of soil with one of different cells formed cell structure in the tread or plane of carriage is open and its bottom in each cell with a Drainage hole is provided for dewatering, wherein the Cell structure circumferentially around each nodal cells alternately arranged rosette cells and stellate cells Wall arches is formed, and that along the plate edges exclusively cut node and star cells are arranged, which are when connecting with adjacent ones Add plates to closed cells, and with bottom side at the edge of the plate, arranged along the edges on the gap, in the floor level lying, provided with locking cams Sliding surfaces for connecting the plates to each other, this when connecting behind the wall of the respective latching opposite cut node cell intervenes.
- a generic grid plate which is made of a one-piece injection molded plastic part for attaching and / or greening of soil with a cell structure formed from different cells.
- This structure is open in the step or on the carriageway.
- Each cell of this structure is provided on the bottom side with a drainage opening for dewatering.
- At the plate edge means are provided for connecting the plate to each other, wherein the connecting means along the edges are arranged on a gap.
- the cell structure is formed in each case around nodule cells circumferentially alternately arranged rosette cells and stellate cells. Along the edges of the plate are exclusively cut node and star cells arranged to complement each other when connecting to adjacent plates to closed cells.
- the connecting means to the cut nodal cells are formed from lying in the ground plane sliding surfaces projecting therefrom locking cam, said locking cam engage when connecting behind the wall of the respective cut node cells latching.
- the rosette cells and stellate cells are formed from arcuately intersecting walls, the sectional points of which each form in the interior of the rosette cells pointing perpendicular beads.
- the invention is the task based, a grid plate of the type mentioned in such a way to improve that spikes in the transitions of the Wall arcs between each other and into the cells despite reduction the wall thickness of the cells are largely avoided, the Weight of the plates is reduced and theirs at the same time Manufacturing is more cost-effective, the previous ones Obtained advantages of their good installation and handling should stay.
- the grid plate according to the invention is particularly distinguished characterized in that in the wall transitions of Rosetten-, Sternund Nodal cells relatively low voltage spikes may occur. This is done by at least one arcuate reinforcement in the intersection of the adjoining wall arches, so that a sharp-edged transition from one wall area to the other is avoided. This increases the internal stability of the Cell structure despite reducing the wall thickness.
- the plate according to the invention has a considerably lower Operating weight, which saves costs, but also one easier assembly is possible.
- FIG. 1 is a perspective view of a prior art grid panel cut-out from which it is assumed.
- This known grid plate comprises three different types of cells, namely a nodal cell 1 , a dodecagonal rosette cell 2 and a dodecagonal star cell 3 , which form a cell structure which is open in the floor and drive planes.
- the wall 4 of the nodal cell 1 is part of the wall 5 of the rosette cells 2 and the stellate cells 3 .
- the wall 5 of the rosette cells 2 and 3 star cells also consists of arcuate walls 6 , which form at their intersections SP each projecting into the interior of the rosette cells 2 , vertically extending beads 7 , so that the walls 6 equally the wall for the rosette cells 2 and represent the star cells 3 .
- Rosette cells 2 and stellate cells 3 enclose the nodal cells 1 in an alternating manner. Each node cell 1 thus stiffened at the same time the rosette cells 2 and 3 star cells at their connection point.
- the nodal cells 1 are hollow-cylindrical and have in the bottom plane BE to the nodal cells 1 integrally formed circular segment-like contact surfaces 8 .
- the footprints 8 have a slightly rising from the ground level collar 9 , which is integrally formed on both sides of the wall 4 of the node cell walls 6 , which in each case in the rosette cells 2 reaching into depots 10 for the retention of water and / or fertilizer arise.
- beads 7 bottom arcuate contact surfaces 11 are integrally formed on the walls 6 , which extend into the star cells 3 and introduce the force acting on the beads 7 side forces in the ground.
- the footprints 11 have an upstanding collar 12 which is integrally formed on the walls 6 on both sides of the bead 7 , whereby a further depot 13 for water and / or fertilizer opposite each bead 7 is formed.
- Fig. 2 shows the cell structure according to the invention of rosette cells, stellate cells and nodal cells without sharp-edged transitions and beads in the walls and wall arches.
- the intersection SP (section line) of the intersecting wall arches 6 is formed from an arc-shaped transition 14
- the throat 15 has a curvature which is opposite to the curvature of the wall arches 6 opposite.
- a lenticular flat reinforcement 16 is formed, so that the transition 14 between the intersecting wall arches 6 receives less curvature.
- the neckless and beadless reinforcement 16 of the throat 15 in this case extends on the outside to the wall of the respective rosette cell 2 and on the inside to the wall of the star cell.
- the transition 14 is supported on the bottom side on a in the interior of the rosette cell 2 and the star cell 3 equally reaching footprint 17 , wherein the extending into the rosette cell 2 part of the footprint 17.2 is substantially smaller than the reaching into the star cell 3 part of the footprint 17.1 .
- This allows an additional stiffening of the throat 15 and an advantageous introduction of the forces in the ground.
- the wall arches 6 each bind by an integrally formed on the inside of the wall of the rosette cell 2 and the inside of the wall of the star cell 3 reinforcement 18 in the wall 4 of the node cell 1 a.
- These reinforcements 18 of the wall 4 and the wall arches 6 are arc-shaped, whereby the two transitions 19 between the wall sheet 6 and the wall 4 of the nodal cell 1 approach and sickenlos is also guaranteed in low curvature. This also ensures that the two wall arches 6 can merge into one another with a slight curvature in the region of the wall 4 of the nodal cell 1 .
- the contact surfaces 8 for the wall 4 of the node cell 1 and the wall arches 6 of the rosette cell 2 and the footprint 17 for the transition 14 of the wall arches 6 of the rosette 6 go into each other, so that all the walls and wall arches of the rosette cell 2 on a closed footprint support, whereby the introduction of the forces is better distributed in the ground area.
- the walls and the wall arches of the star cells 3 are largely based on the interconnected footprints 8 and 17 , so that a more uniform application of force is ensured in the bottom area.
- the beadless, slightly curved transition of the walls and wall arches of nodal cells 1 , rosette cells 2 and star cells 3 into each other makes it possible to significantly reduce the wall thicknesses of the grid plates while maintaining a high stability in connection with the largely closed in the wall area contact surfaces.
- the rosette cells delimiting the short and long edge of the plate RB are provided on the bottom side with transverse struts 20 with openings 21 for driving in earthen nails (not shown). These transverse struts 20 also stiffen the corner regions of the grid plates by the connection of the transitions 14 arranged on the bottom side.
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Abstract
Description
Als nachteilig bei dieser bekannten Gitterplatte hat sich erwiesen, dass die Übergänge an den sich schneidenden Wandbögen der Rosetten- und Sternzellen sowie in die Knotenzellen zu scharfkantig sind, so dass beim Überfahren der Gitterplatten erhebliche Spannungsspitzen in diesen Übergängen auftreten, die zum Bruch der Platten trotz ihrer erheblichen Wandstärke führen können.
- Fig. 1
- eine perspektivische Ansicht von Rosettenzellen, Sternzellen und Knotenzellen nach dem Stand der Technik und
- Fig. 2
- eine vergrößerten Ausschnitt in Draufsicht der aus Rosettenzellen, Sternzellen und Knotenzellen gebildeten erfindungsgemäßen Gitterplatte.
Diese bekannte Gitterplatte umfasst drei unterschiedliche Arten von Zellen, nämlich eine Knotenzelle 1, eine zwölfeckige Rosettenzelle 2 und eine zwölfeckige Sternzelle 3, die eine in Boden- und Fahrebene offene Zellenstruktur bilden. Die Wand 4 der Knotenzelle 1 ist Bestandteil der Wandung 5 der Rosettenzellen 2 und der Sternzellen 3. Die Wandung 5 der Rosettenzellen 2 und Sternzellen 3 besteht außerdem aus bogenförmig ausgebildeten Wänden 6, die an ihren Schnittpunkten SP jeweils in das Innere der Rosettenzellen 2 ragende, senkrecht verlaufende Sicken 7 bilden, so dass die Wände 6 gleichermaßen die Wandung für die Rosettenzellen 2 und die Sternzellen 3 darstellen. Rosettenzellen 2 und Sternzellen 3 umschließen gewissermaßen alternierend die Knotenzellen 1. Jede Knotenzelle 1 versteift somit zugleich die Rosettenzellen 2 und Sternzellen 3 an ihrem Verbindungspunkt.
Die Knotenzellen 1 sind hohlzylindrisch ausgebildet und weisen in der Bodenebene BE an die Knotenzellen 1 angeformte kreissegmentartige Aufstandsflächen 8 auf. Die Aufstandsflächen 8 besitzen einen etwas von der Bodenebene senkrecht aufragenden Bund 9, der beiderseits an die in die Wand 4 der Knotenzelle einbindenden Wände 6 angeformt ist, wodurch jeweils in die Rosettenzellen 2 hineinreichende Depots 10 für die Zurückhaltung von Wasser und/oder Dünger entstehen.
Gegenüber den in die Rosettenzellen 2 hineinragenden Sicken 7 sind bodenseitig bogensegmentförmige Aufstandsflächen 11 an die Wände 6 angeformt, die in die Sternzellen 3 hineinreichen und die auf die Sicken 7 wirkenden Seitenkräfte in den Boden einleiten.
Die Aufstandsflächen 11 haben einen aufragenden Bund 12, der an die Wände 6 beiderseits der Sicke 7 angeformt ist, wodurch ein weiteres Depot 13 für Wasser und/oder Dünger gegenüber jeder Sicke 7 ausgebildet wird.
Der Schnittpunkt SP (Schnittlinie) der sich schneidenden Wandbögen 6 ist aus einem bogenartig geformten Übergang 14 gebildet, dessen Kehle 15 eine Krümmung aufweist, die gegenüber der Krümmung der Wandbögen 6 entgegengesetzt verläuft. In die Kehle 15 ist eine linsenförmige flache Verstärkung 16 angeformt, so dass der Übergang 14 zwischen den sich schneidenden Wandbögen 6 eine geringere Krümmung erhält. Die ansatz- und sickenlose Verstärkung 16 der Kehle 15 verläuft dabei außenseitig zur Wand der jeweiligen Rosettenzelle 2 und innenseitig zur Wand der Sternzelle 1. Der Übergang 14 stützt sich bodenseitig auf eine in das Innere der Rosettenzelle 2 und der Sternzelle 3 gleichermaßen hineinreichenden Aufstandsfläche 17 ab, wobei der in die Rosettenzelle 2 hineinreichende Teil der Aufstandsfläche 17.2 wesentlich kleiner ist als der in die Sternzelle 3 hineinreichende Teil der Aufstandsfläche 17.1. Dies ermöglicht eine zusätzliche Versteifung der Kehle 15 und eine vorteilhafte Einleitung der Kräfte in den Boden.
Die Wandbögen 6 binden jeweils durch eine innenseitig zur Wand der Rosettenzelle 2 und innenseitig zur Wand der Sternzelle 3 angeformte Verstärkung 18 in die Wandung 4 der Knotenzelle 1 ein. Diese Verstärkungen 18 der Wandung 4 und der Wandbögen 6 sind bogenartig geformt, wodurch die beiden Übergänge 19 zwischen dem Wandbogen 6 und der Wandung 4 der Knotenzelle 1 ansatz- und sickenlos ebenfalls in geringer Krümmung gewährleistet ist. Dies stellt auch sicher, dass die beiden Wandbögen 6 mit einer geringen Krümmung im Bereich der Wandung 4 der Knotenzelle 1 ineinander übergehen können.
Die Aufstandflächen 8 für die Wandung 4 der Knotenzelle 1 und für die Wandbögen 6 der Rosettenzelle 2 sowie die Aufstandsfläche 17 für den Übergang 14 der Wandbögen 6 der Rosettenzelle 6 gehen ineinander über, so dass sich alle Wandungen und Wandbögen der Rosettenzelle 2 auf einer geschlossenen Aufstandsfläche abstützen können, wodurch die Einleitung der Kräfte in den Bodenbereich besser verteilt wird.
Auch die Wandungen und die Wandbögen der Sternzellen 3 stützen sich weitgehend auf den miteinander verbundenen Aufstandsflächen 8 und 17 ab, so dass eine gleichmäßigere Krafteinleitung in den Bodenbereich gewährleistet wird.
Der sickenlose, gering gekrümmte Übergang der Wandungen und Wandbögen von Knotenzellen 1, Rosettenzellen 2 und Sternzellen 3 ineinander ermöglicht es in Verbindung mit den weitgehend im Wandbereich geschlossenen Aufstandsflächen, die Wanddicken der Gitterplatten unter Beibehaltung einer hohen Stabilität erheblich zu reduzieren.
Zur Verbesserung der Bodenhaftung sind die den kurzen und langen Plattenrand RB begrenzenden Rosettenzellen bodenseitig mit Querstreben 20 mit Öffnungen 21 zum Einschlagen von nicht dargestellten Erdnägeln versehen. Diese Querstreben 20 versteifen außerdem die Eckbereiche der Gitterplatten durch die bodenseitig angeordnete Verbindung der Übergänge 14.
- Knotenzelle
- 1
- Rosettenzelle
- 2
- Sternzelle
- 3
- Wand von 1
- 4
- Wandung von 2, 3
- 5
- Wandbögen
- 6
- Sicke
- 7
- Aufstandsfläche von 4
- 8
- Bund an 8
- 9
- Depot
- 10
- Aufstandsfläche von 5
- 11
- Bund an 11
- 12
- Depot
- 13
- Übergang
- 14
- Kehle von 14
- 15
- Verstärkung von 15
- 16
- Aufstandsfläche von 6
- 17
- Aufstandsfläche der Sternzelle 3
- 17.1
- Aufstandsfläche der Rosettenzelle 2
- 17.2
- Verstärkungen
- 18
- Übergänge von 4
- 19
- Querstrebe
- 20
- Öffnung von 20
- 21
- Bodenebene
- BE
- Plattenrand
- RB
- Schnittpunkt
- SP
Claims (8)
- Gitterplatte aus einem einstückigen Kunststoffspritzgussteil zum Befestigen und/oder Begrünen von Erdreich mit einer aus verschiedenen Zellen gebildeten Zellenstruktur, die in der Tritt- oder Befahrebene offen ist und deren Boden in jeder Zelle mit einer Drainageöffnung zum Entwässern versehen ist, wobei die Zellenstruktur aus jeweils um Knotenzellen umfangsmäßig alternierend angeordneten Rosettenzellen und Sternzellen aus Wandbögen gebildet ist, und dass entlang der Plattenränder ausschließlich geschnittene Knoten- und Sternzellen angeordnet sind, die sich beim Verbinden mit benachbarten Platten zu geschlossenen Zellen ergänzen, und mit bodenseitig am Plattenrand, entlang der Ränder auf Lücke angeordneten, in der Bodenebene liegende, mit Rastnocken versehenen Schiebeflächen zum Verbinden der Platten untereinander, wobei diese beim Verbinden hinter die Wand der jeweilig gegenüberliegenden geschnittenen Knotenzelle verrastend eingreift, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandbögen (6) der Rosetten- und Sternzellen (2;3) untereinander einen gegenüber den Wandbögen (6) entgegengesetzt bogenartig geformten Übergang (14) aufweisen, in dessen Kehle (15) eine die Rosettenzelle (2) außenseitig und die Sternzelle (3) innenseitig, ansatz- und sickenlos stabilisierende Verstärkung (16) angeformt ist, und dass die Wandbögen (6) durch eine innen- und außenseitig angeformte Verstärkung (18) bogen- bzw. halbmondförmig in die Wand (4) der Knotenzelle (1) übergehen, und dass sich alle Wände (4;6) der Knoten-, Rosetten- und Sternzellen (1;2,3) auf untereinander bodenseitig verbundenen Aufstandsflächen (8;17) abstützen.
- Gitterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der bogenartig geformte Übergang (14) bodenseitig mit einer in das Innere von Rosettenzelle (2) und Stirnzelle (3) gemeinsamen hineinreichenden Aufstandsfläche (17) versehen ist, die die Rosetten- und die Sternzelle (2;3) jeweils nach innen versteifen.
- Gitterplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der in das Innere der Sternzelle (3) hinreichende Flächenteil (17.1) der Aufstandsfläche wesentlich größer ist als der Flächenteil (17.2), der in die Rosettenzelle (2) hinreicht.
- Gitterplatte nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Knotenzellen (1) mit bodenseitig angeordneten Aufstandsflächen (8) versehen sind, die mit den Flächenteilen (17.1;17.2) verbunden sind.
- Gitterplatte nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass alle Aufstandsflächen (8;17) bogensegmentartig ausgebildet sind.
- Gitterplatte nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufstandsflächen (8;17) mit unterseitig zum Boden aufragenden Stapelhilfen versehen sind, die randseitig die Aufstandsflächen (8) der Knotenzellen (1) umgreifen.
- Gitterplatte nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufstandsflächen (8) der Knotenzellen (1), die unmittelbar entlang der kurzen Plattenränder (RB) verlaufen, gegenüber denjenigen Aufstandsflächen der Knotenzellen, die unmittelbar entlang der langen Plattenränder verlaufen, eine etwas größere Fläche aufweisen.
- Gitterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die den kurzen und langen Plattenrand (RB) zugeordnete Rosettenzelle (2) des Eckbereichs bodenseitig mit einer Querstrebe (20) mit einer Öffnung (21) für Erdnägel versehen sind, die die sich gegenüberliegenden Übergänge (14) der Wandbögen (6) bodenseitig versteifend verbinden.
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