EP1186719B1 - Steinkorb - Google Patents

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EP1186719B1
EP1186719B1 EP01121432A EP01121432A EP1186719B1 EP 1186719 B1 EP1186719 B1 EP 1186719B1 EP 01121432 A EP01121432 A EP 01121432A EP 01121432 A EP01121432 A EP 01121432A EP 1186719 B1 EP1186719 B1 EP 1186719B1
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gabion
planar
rods
stone
planar panels
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EP1186719A3 (de
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Rainer Weber
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Weber Rainer En Legi GmbH
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Individual
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Priority to EP04027081A priority patent/EP1505211B8/de
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
    • E02B3/04Structures or apparatus for, or methods of, protecting banks, coasts, or harbours
    • E02B3/12Revetment of banks, dams, watercourses, or the like, e.g. the sea-floor
    • E02B3/129Polyhedrons, tetrapods or similar bodies, whether or not threaded on strings
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01FADDITIONAL WORK, SUCH AS EQUIPPING ROADS OR THE CONSTRUCTION OF PLATFORMS, HELICOPTER LANDING STAGES, SIGNS, SNOW FENCES, OR THE LIKE
    • E01F7/00Devices affording protection against snow, sand drifts, side-wind effects, snowslides, avalanches or falling rocks; Anti-dazzle arrangements ; Sight-screens for roads, e.g. to mask accident site
    • E01F7/04Devices affording protection against snowslides, avalanches or falling rocks, e.g. avalanche preventing structures, galleries
    • E01F7/045Devices specially adapted for protecting against falling rocks, e.g. galleries, nets, rock traps
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01FADDITIONAL WORK, SUCH AS EQUIPPING ROADS OR THE CONSTRUCTION OF PLATFORMS, HELICOPTER LANDING STAGES, SIGNS, SNOW FENCES, OR THE LIKE
    • E01F8/00Arrangements for absorbing or reflecting air-transmitted noise from road or railway traffic
    • E01F8/02Arrangements for absorbing or reflecting air-transmitted noise from road or railway traffic specially adapted for sustaining vegetation or for accommodating plants ; Embankment-type or crib-type noise barriers; Retaining walls specially adapted to absorb or reflect noise
    • E01F8/021Arrangements for absorbing or reflecting air-transmitted noise from road or railway traffic specially adapted for sustaining vegetation or for accommodating plants ; Embankment-type or crib-type noise barriers; Retaining walls specially adapted to absorb or reflect noise with integral support structure
    • E01F8/025Gabion-type
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls
    • E02D29/02Retaining or protecting walls
    • E02D29/0208Gabions

Definitions

  • the invention relates to a stone basket consisting of interconnected Surface elements, which in the filled state when lifting, transporting on the Construction site and moving on the site is dimensionally stable.
  • Such stone baskets are known for example from DE 39 17 756 A1, where there Grid fields of flocks of crossing wires at the intersections welded together and with each other by means of helical or helical wires together are connected and the limited by the crossing wires surfaces a basic grid for each of the two expansions and the grid fields in both expansions form one each Whole number of such basic grid.
  • a ballast composed of grid fields each consisting of two intersecting groups of bars.
  • To the Crossing points are the bars welded together and thus form a network.
  • In the edges be the abutting grid fields on the parallel bars by means of Wire wrap tied together.
  • a wire basket is known, which is based on the object that with him the drainage and / or filter material can be applied to landfill bodies, the Have greater slope angles, without fear of slipping this material is.
  • This wire basket can be located on located in the corners of the lid mesh means Hooks of a hoist are added.
  • the invention has for its object to facilitate the use of stone baskets, the to accelerate and expand the use of stone baskets.
  • This object is achieved in that one with the bottom of the stone basket firmly connected sling bar is provided for lifting the stone basket.
  • the stone basket according to the invention has properties that the known stone baskets do not have.
  • the stone basket according to the invention is so dimensionally stable by its construction that he factory (in a factory or in a quarry) can be filled with stones without getting lost Lifting and transporting to bend. This will allow the stone baskets to open up to fill a vibrating station, whereby a technically qualified compaction of the Filling material is achieved. This is not possible with conventional wire ball baskets. The compaction by means of vibratory force is of great importance. She carries in high Measures to the overall stability of the stone basket and reduces the risk of later Deformations / bulges, as found in normal wire ball baskets. Likewise, this achieves a high degree of dimensional accuracy, since at Auflastrüttelung the filling point the Auflastrüttelplatte the stones exactly to the upper end of the Shaking down baskets of stone.
  • the resulting usually in the rule Cavitation between the front Bruchsteinbe colllung and the backfill with Ballast can be significantly reduced, which can later lead to sagging of the filling material and the load bearing capacity and overall stability of the wire ballast basket negative influenced and can lead to deformations and bulges.
  • the inventive Stone basket can be filled due to its stability lying on the visible side, so that the formation of cavities can be prevented. Subsequently, the stone basket turned 90 °, so that the front of the stone basket is visible, which in conventional Wire ball baskets is impossible.
  • the stone basket according to the invention thus opens up completely new possibilities. On the one hand deleted Filling at the construction site, where there is often a lack of space and time. Finally, at a central filling this done in a designated hall, which is a Filling the stone baskets even in difficult climatic conditions, e.g. in frost or heavy rain, and thus facilitates the working conditions.
  • a natural stone wall in series produced as a finished part be transported as such to the point of use.
  • can with the delivery vehicle is done directly putting the stone baskets, resulting in a Enormous time savings compared to the usually filled on-site wire ball baskets results.
  • Such dimensionally stable stone baskets can of course also in the empty state to the Construction site to be delivered.
  • An embodiment of the invention is that the sling bar is U-shaped and that its legs at each of its two ends a hook for hanging in the Stone basket exhibit.
  • the sling bar is designed to be removed from any lifting device, such as a forklift, crane, excavator etc. can be raised in the simplest way.
  • the sling has legs whose ends each have a twice counter-curved hook and that the Einklinkrap on the stone basket consist of two horizontal, parallel wires whose Distance corresponds to the centers of the two opposing bends of the hooks.
  • the free end of the legs after the second bend has a length of at least 15 mm and is bent by approximately 180 °.
  • the stone basket is designed as a parallelepiped.
  • At least one surface element, the lower Ends at least partially U-shaped for positive connection with the ground forming surface element are bent.
  • the stones contained in the stone basket will not pass through the surface elements concealed and it is an appealing design of embankments, etc. made of stone baskets possible.
  • the stone basket 1 consists of a in the filled state in the essential dimensionally stable metal or plastic mesh or mesh, the before Weather conditions (for example by galvanizing, painting, Plastic coating, etc.).
  • the grid or mesh sizes depend on the respective used stone filling.
  • the stone basket 1 preferably has the shape of a Parallelepipeds, what a stacking of stone baskets 1 and stringing together facilitated. However, other forms are conceivable.
  • the stone basket 1 means 2 for transporting the stone basket 1, which as Slider trained and firmly connected to the stone basket 1.
  • the stone basket 1 For stiffening can the stone basket 1, as shown in Fig. 1a, and transverse struts between two side walls exhibit.
  • the stone basket 1 can, as shown in Fig. 1a and b, be open at the top, as is also a Closed top version possible.
  • the stone basket 1 on one side is open, so that on this (visual) side none of the stone basket 1 forming surface elements 3 is visible. It is expedient that the visible stones 4 form or are positively connected with each other.
  • the stone basket 1 can be made of a Floor forming surface element 3a, four surface forming the side walls 3b, 3c and a (not shown) forming the top surface element are, these surface elements are each formed as a grid.
  • For mounting the Stone basket 1 are initially two of the side walls forming surface elements 3b with their U-shaped bent end around the edge bars of the bottom forming Surface element 3a arranged positively (Fig. 2a).
  • a u- or v-shaped sling bar 5 As a means 2 for transporting the stone basket 1, a u- or v-shaped sling bar 5, as shown in Fig. 3, used with its U-shaped bent Engaging ends in the grid of the stone basket 1 and after moving the stone basket. 1 can be bent, which brings an additional support effect. Alternatively, you can the upper end of the sling, e.g. be removed with a bolt cutter.

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Description

Die Erfindung betrifft einen Steinkorb, bestehend aus miteinander verbundenen Flächenelementen, welcher im befüllten Zustand beim Anheben, Transportieren auf der Baustelle und dem Versetzen auf der Baustelle formstabil ist.
Derartige Steinkörbe sind beispielsweise aus der DE 39 17 756 A1 bekannt, wobei dort Gitterfelder aus Scharen sich kreuzender Drähte an den Kreuzungsstellen miteinander verschweißt und untereinander mittels Wendel- oder Schraubendrähten miteinander verbunden sind und die durch die sich kreuzenden Drähte begrenzten Flächen ein Grundraster für jede der beiden Ausdehnungen bilden und die Gitterfelder in beiden Ausdehnungen je eine ganze Zahl solcher Grundraster aufweisen.
Aus der CH 367 130 A ist ein Schotterkorb bekannt, der aus Gitterfeldern zusammengesetzt ist, die je aus zwei sich kreuzenden Scharen von Gitterstäben bestehen. An den Kreuzungspunkten sind die Gitterstäbe verschweißt und bilden somit ein Netz. In den Kanten werden die aneinander anstoßenden Gitterfelder an den parallel verlaufenden Stäben mittels Drahtwickel zusammengebunden.
Üblicherweise werden derartige Steinkörbe (die auch als Gabionen oder Drahtschotterkörbe bezeichnet werden) im gefalteten oder flachen Transportzustand an die Baustelle geliefert, müssen dann aber zusammengebaut, an ihren endgültigen Platz versetzt und anschließend mit Steinen bzw. mit Schotter befüllt werden, was je nach Platz- und Witterungsverhältnissen beschwerlich sein kann. Mit übereinander angeordneten Steinkörben, die gegebenenfalls zueinander versetzt sind, können stabile Böschungen erstellt werden.
Aus Patent Abstracts of Japan, vol. 2000, No. 20 und der JP 2001 073339 A ist es bekannt, Steinkörbe zu befüllen, im befüllten Zustand zu transportieren und mittels eines Hebezeuges zu versetzen, wobei der Steinkorb mittels mehrerer Seile bzw. Ketten an dem Hebezeug befestigt wird. Das Befestigen und Lösen der Seile bzw. Ketten ist zeit- und personalaufwendig.
Aus der DE 43 21 350 A1 ist ein Drahtkorb bekannt, dem die Aufgabe zugrunde liegt, daß mit ihm das Drän- und/oder Filtermaterial auf Deponiekörpem aufgebracht werden kann, die größere Böschungswinkel aufweisen, ohne daß ein Abrutschen dieses Materials zu befürchten ist. Dieser Drahtkorb kann an in den Eckbereichen des Deckels befindlichen Maschen mittels Haken eines Hebezeuges aufgenommen werden.
Aus der US 5,860,551 A ist ein Gabionenkorb bekannt, der aus sechs zusammengesetzten Flächenelementen besteht.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Anwendung von Steinkörben zu erleichtern, zu beschleunigen und die Einsatzmöglichkeiten von Steinkörben zu erweitern.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß ein mit dem Boden des Steinkorbes fest verbundener Hebebügel zum Anheben des Steinkorbes vorgesehen ist.
Der erfindungsgemäße Steinkorb verfügt über Eigenschaften, die die bekannten Steinkörbe nicht aufweisen.
Der erfindungsgemäße Steinkorb ist durch seine Konstruktion so formstabil, daß er werkseitig (in einem Werk oder in einem Steinbruch) mit Steinen befüllt werden kann, ohne sich beim Anheben und Transportieren zu verbiegen. Hierdurch wird es ermöglicht, die Steinkörbe auf einer Rüttelstation zu befüllen, wodurch eine technisch qualifizierte Verdichtung des Befüllmaterials erreicht wird. Mit herkömmlichen Drahtschotterkörben ist dies nicht möglich. Der Verdichtung mittels Rüttelkraft kommt eine große Bedeutung zu. Sie trägt in hohem Maße zur Gesamtstabilität des Steinkorbes bei und reduziert das Risiko von späteren Verformungen/Ausbauchungen, wie sie bei normalen Drahtschotterkörben festzustellen sind. Ebenso wird hierdurch eine hohe Maßgenauigkeit erreicht, da bei einer Auflastrüttelung an der Befüllungsstelle die Auflastrüttelplatte die Steine genau bis zum oberen Abschluß des Steinkorbes herunter rütteln kann.
Weiterhin kann bei dem erfindungsgemäßen Steinkorb die sich in der Regel ergebende Hohlraumbildung zwischen der frontseitigen Bruchsteinbefüllung und der Hinterfüllung mit Schotter erheblich reduziert werden, die später zum Absacken des Befüllgutes führen können und die Lastaufnahmefähigkeit und Gesamtstabilität des Drahtschotterkorbes negativ beeinflußt und zu Verformungen und Ausbauchungen führen kann. Der erfindungsgemäße Steinkorb kann aufgrund seiner Stabilität auch auf der Sichtseite liegend befüllt werden, so daß das Entstehen von Hohlräumen verhindert werden kann. Anschließend wird der Steinkorb um 90° gedreht, so daß die Vorderseite des Steinkorbes sichtbar wird, was bei herkömmlichen Drahtschotterkörben unmöglich ist.
Der erfindungsgemäße Steinkorb eröffnet somit völlig neue Möglichkeiten. Einerseits entfällt das Befüllen an der Baustelle, wo häufig Platz- und Zeitmangel herrscht. Schließlich kann bei einer zentralen Befüllung diese in einer dafür vorgesehenen Halle erfolgen, was eine Befüllung der Steinkörbe auch bei schwierigen klimatischen Bedingungen, z.B. bei Frost oder starkem Regen, ermöglicht und somit die Arbeitsbedingungen erleichtert. Erstmalig kann mit dem erfindungsgemäßen Steinkorb eine Natursteinmauer in Serie als Fertigteil hergestellt werden und als solche zur Verwendungsstelle transportiert werden. In der Regel kann mit dem Anlieferungsfahrzeug direkt das Versetzen der Steinkörbe erfolgen, wodurch sich eine enorme Zeitersparnis gegenüber den üblicherweise vor Ort befüllten Drahtschotterkörben ergibt.
Derart formstabile Steinkörbe können selbstverständlich auch im leeren Zustand an die Baustelle geliefert werden.
Eine Ausbildung der Erfindung besteht darin, daß der Hebebügel U-förmig ausgebildet ist und daß dessen Schenkel an ihren beiden Enden je einen Haken zum Einhängen in den Steinkorb aufweisen.
Somit werden keine Sonderwerkzeuge, wie Ketten, Seile oder ähnliches benötigt. Der Hebebügel ist so konstruiert, daß er von jedem Hebegerät, wie Gabelstapler, Kran, Bagger etc. auf einfachste Weise angehoben werden kann.
Es liegt im Rahmen der Erfindung, daß der Hebebügel Schenkel aufweist, deren Enden jeweils einen zweimal gegenläufig gebogenen Haken aufweisen und daß die Einklinkpunkte an dem Steinkorb aus zwei waagrechten, parallel verlaufenden Drähten bestehen, deren Abstand den Mittelpunkten der beiden gegenläufigen Biegungen der Haken entspricht.
In diesem Zusammenhang ist es zweckmäßig, daß das freie Ende der Schenkel nach der zweiten Biegung eine Länge von mindestens 15 mm aufweist und um ca. 180° gebogen ist.
Es ist vorteilhaft, daß der Steinkorb als Parallelepiped ausgebildet ist.
Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß der Steinkorb aus mehreren im Randbereich durch Verbindungsmittel miteinander verbundenen Flächenelementen besteht.
Hierbei ist es sinnvoll, daß die Flächenelemente Durchbrechungen aufweisen.
Ebenso liegt es im Rahmen der Erfindung, daß die Flächenelemente unterschiedlich große Durchbrechungen aufweisen.
Weiterhin ist es erfindungsgemäß, daß die Flächenelemente als Gitter oder Geflecht aus Horizontal- und Vertikalstäben ausgebildet sind.
Ebenso kann es zweckmäßig sein, daß bei mindestens einem Flächenelement die unteren Enden zumindest teilweise U-förmig zur formschlüssigen Verbindung mit dem den Boden bildenden Flächenelement umgebogen sind.
Im Rahmen der Erfindung liegt hierbei, daß bei mindestens einem der beiden anderen Flächenelemente die unteren Stabenden Z-förmig ausgebildet sind.
Sinnvoll ist auch, daß der Abstand der gegenläufigen Mittelpunkte der Z-Biegung identisch ist mit dem Abstand zwischen zwei parallel verlaufenden Stäben eines im rechten Winkel zu den Flächenelementen einzuklinkenden Flächenelementes.
Weiterhin besteht eine zweckmäßige Ausgestaltung der Erfindung darin, daß die parallel verlaufenden Stäbe an zwei gegenüberliegenden Randstücken des den Boden bildenden Flächenelementes ausgebildet sind.
Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß bei kreuzweise verschweißten Stäben der Flächenelemente die Stäbe in einer Richtung als Doppelstäbe ausgebildet sind, welche beidseitig der sich kreuzenden Stäbe angeordnet sind.
Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß der Steinkorb an der Oberseite und/oder mindestens einer Seitenfläche offen ist.
Somit werden die in dem Steinkorb enthaltenen Steine nicht durch die Flächenelemente verdeckt und es wird eine ansprechende Gestaltung von Böschungen etc. aus Steinkörben möglich.
Die Vorteile der Erfindung bestehen im wesentlichen darin, daß es durch die Erfindung ermöglicht wird, fertig verbaubaren Steinkörbe auf den Baustellen anzuliefern und zu versetzen, was logistische, gestalterische und ökonomische Vorteile mit sich bringt.
Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand von Zeichnungen erläutert.
Es zeigt
Fig. 1a und Fig. 1b
einen erfindungsgemäßen Steinkorb im Leerzustand sowie im befüllten Zustand;
Fig. 2a und Fig. 2b
einen anderen erfindungsgemäßen Steinkorb im Längs- und im Querschnitt;
Fig. 3
einen Hebebügel als Mittel zum Transportieren des Steinkorbes.
Der erfindungsgemäße Steinkorb 1 besteht aus einem auch im befüllten Zustand im wesentlichen formstabilen Metall- oder Kunststoffgitter bzw. -geflecht, das vor Witterungseinflüssen geschützt sein kann (z.B. durch Verzinken, Lackieren, Kunststoffbeschichten, etc.). Die Gitter- bzw. Maschenweiten hängen von der jeweils verwendeten Steinfüllung ab. Der Steinkorb 1 hat vorzugsweise die Form eines Parallelepipeds, was ein Aufeinandersetzen der Steinkörbe 1 und das Aneinanderreihen erleichtert. Allerdings sind auch andere Formen denkbar.
Weiterhin weist der Steinkorb 1 Mittel 2 zum Transportieren des Steinkorbes 1 auf, die als Hebebügel ausgebildet und mit dem Steinkorb 1 fest verbunden sind. Zur Versteifung kann der Steinkorb 1, wie in Fig. 1a dargestellt, auch Querstreben zwischen zwei Seitenwänden aufweisen.
Der Steinkorb 1 kann, wie in Fig. 1a und b dargestellt, oben offen sein, ebenso ist auch eine oben geschlossene Version möglich. Zur besonderen optischen Gestaltung von mit Steinkörben 1 erstellten Böschungen etc. ist es möglich, daß der Steinkorb 1 an einer Seite offen ist, so daß an dieser (Sicht-)seite keines der den Steinkorb 1 bildenden Flächenelemente 3 sichtbar ist. Hierbei ist es zweckmäßig, daß die sichtbaren Steine 4 form- oder kraftschlüssig miteinander verbunden sind.
Durch den erfindungsgemäßen Steinkorb 1 entfällt das mühsame Befüllen der Steinkörbe 1 an der Baustelle. Nach dem Anliefern und Versetzen durch eine Person mittels eines Hebegerätes ist die Natursteinmauer fertig. Gegebenenfalls kann auch eine Bepflanzung des Steinkorbes 1 schon bei seiner Befüllung erfolgen.
Durch eine zentrale Befüllung der Steinkörbe 1 ist es möglich, auch verschiedene Gesteinssorten zu einer Wand zu kombinieren, was auf einer Baustelle nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre.
Wie aus Fig. 2a und 2b ersichtlich, kann der erfindungsgemäße Steinkorb 1 aus einem den Boden bildenden Flächenelement 3a, vier die Seitenwände bildenden Flächenelementen 3b, 3c und einem (nicht dargestellten) die Oberseite bildenden Flächenelement hergestellt werden, wobei diese Flächenelemente jeweils als Gitter ausgebildet sind. Zur Montage des Steinkorbes 1 werden zunächst zwei der die Seitenwände bildenden Flächenelemente 3b mit ihrem u-förmig umgebogenen Ende um die Randstäbe des den Boden bildenden Flächenelementes 3a formschlüssig angeordnet (Fig. 2a). Anschließend werden die beiden anderen der die Seitenwände bildenden Flächenelemente 3c mit ihren z-förmig umgebogenen Enden über den den vorletzten Stab und unter den Randstab des den Boden bildenden Flächenelementes 3a verlaufend angeordnet und aufgestellt, wobei diese Flächenelemente 3c in ebenfalls u-förmige Enden an den benachbarten Kanten der Flächenelemente 3b eingreifen (Fig. 2b). Die u-fönnigen Enden werden dann zusammengedrückt, womit ein nach oben offener Korb entsteht. Auf diesen wird dann das die Oberseite bildende Flächenelement aufgelegt und beispielsweise mittels Klammern kraftschlüssig mit den die Seitenwände bildenden Flächenelementen 3b, 3c verbunden.
Als Mittel 2 zum Transportieren des Steinkorbes 1 kann ein u- oder v-förmiger Hebebügel 5, wie er in Fig. 3 dargestellt ist, verwendet werden, der mit seinen u-förmig umgebogenen Enden in das Gitter des Steinkorbes 1 eingreift und nach dem Versetzen des Steinkorbes 1 umgebogen werden kann, was eine zusätzliche Stützwirkung mit sich bringt. Alternativ kann das obere Ende des Hebebügels z.B. mit einem Bolzenschneider entfernt werden.

Claims (15)

  1. Steinkorb, bestehend aus miteinander verbundenen Flächenelementen, welcher im befüllten Zustand beim Anheben, Transportieren auf die Baustelle und dem Versetzen auf der Baustelle formstabil ist, dadurch gekennzeichnet, daß ein mit dem Boden des Steinkorbes (1) fest verbundener Hebebügel (5) zum Anheben des Steinkorbes (1) vorgesehen ist.
  2. Steinkorb gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Hebebügel (5) U-förmig ausgebildet ist und daß dessen Schenkel an ihren beiden Enden je einen Haken zum Einhängen in den Steinkorb (1) aufweisen.
  3. Steinkorb gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Hebebügel (5) Schenkel aufweist, deren Enden jeweils einen zweimal gegenläufig gebogenen Haken aufweisen und daß die Einklinkpunkte an dem Steinkorb (1) aus zwei waagrechten, parallel verlaufenden Drähten bestehen, deren Abstand den Mittelpunkten der beiden gegenläufigen Biegungen der Haken entspricht.
  4. Steinkorb gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das freie Ende der Schenkel nach der zweiten Biegung eine Länge von mindestens 15 mm aufweist und um ca. 180° gebogen ist.
  5. Steinkorb gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Steinkorb (1) als Parallelepiped ausgebildet ist.
  6. Steinkorb gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Steinkorb (1) aus mehreren im Randbereich durch Verbindungsmittel miteinander verbundenen Flächenelementen (3b, 3c) besteht.
  7. Steinkorb gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Flächenelemente (3) Durchbrechungen aufweisen.
  8. Steinkorb gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Flächenelemente (3b, 3c) unterschiedlich große Durchbrechungen aufweisen.
  9. Steinkorb gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Flächenelemente (3) als Gitter oder Geflecht aus Horizontal- und Vertikalstäben ausgebildet sind.
  10. Steinkorb gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß bei mindestens einem Flächenelement (3b) die unteren Enden zumindest teilweise U-förmig zur formschlüssigen Verbindung mit dem den Boden bildenden Flächenelement (3a) umgebogen sind.
  11. Steinkorb gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß bei mindestens einem der beiden anderen Flächenelemente (3c) die unteren Stabenden Z-förmig ausgebildet sind.
  12. Steinkorb gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der gegenläufigen Mittelpunkte der Z-Biegung identisch ist mit dem Abstand zwischen zwei parallel verlaufenden Stäben eines im rechten Winkel zu den Flächenelementen (3c) einzuklinkenden Flächenelementes (3b).
  13. Steinkorb gemäß Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die parallel verlaufenden Stäbe an zwei gegenüberliegenden Randstücken des den Boden bildenden Flächenelementes (3a) ausgebildet sind.
  14. Steinkorb gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei kreuzweise verschweißten Stäben der Flächenelemente die Stäbe in einer Richtung als Doppelstäbe ausgebildet sind, welche beidseitig der sich kreuzenden Stäbe angeordnet sind.
  15. Steinkorb gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Steinkorb (1) an der Oberseite und/oder mindestens einer Seitenfläche offen ist.
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