EP1620609B1 - Vorrichtung zum temporären errichten einer hochwasserschutzlinie - Google Patents

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EP1620609B1
EP1620609B1 EP03779700A EP03779700A EP1620609B1 EP 1620609 B1 EP1620609 B1 EP 1620609B1 EP 03779700 A EP03779700 A EP 03779700A EP 03779700 A EP03779700 A EP 03779700A EP 1620609 B1 EP1620609 B1 EP 1620609B1
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EP
European Patent Office
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accordance
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angled
individual
angle
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EP03779700A
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English (en)
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EP1620609A2 (de
Inventor
Jakob Ross
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Aqua Stop Hochwasserschutz GmbH
Original Assignee
Aqua Stop Hochwasserschutz GmbH
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Priority claimed from DE20218052U external-priority patent/DE20218052U1/de
Priority claimed from DE20315154U external-priority patent/DE20315154U1/de
Application filed by Aqua Stop Hochwasserschutz GmbH filed Critical Aqua Stop Hochwasserschutz GmbH
Publication of EP1620609A2 publication Critical patent/EP1620609A2/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
    • E02B3/10Dams; Dykes; Sluice ways or other structures for dykes, dams, or the like
    • E02B3/106Temporary dykes

Definitions

  • the invention relates to a device for temporarily erecting a flood protection line.
  • the invention is therefore an object of the invention to provide a stable device for temporary construction of a flood protection line, which avoids the aforementioned disadvantages, but still safely and reliably protects against flooding.
  • the invention proposes a device according to claim 1.
  • Embodiments of the invention are indicated in the dependent claims.
  • individual angle elements are provided which can be lined up along the flood protection line, wherein the front of the individual angle element forms a stowage wall and the back of the individual angle element, a support wall, and the individual angle element with its underside on a base along the flood protection line can be erected.
  • the single angle element has a triangular cross-section. Since the single angle element rests with its underside on the base, its front, which forms the dam wall for the flood, is inclined relative to the base. Thus, the upcoming water pressure for the single angle element creates a force component acting vertically in the direction of the base. Likewise, the back of the individual angle element which forms the support wall for deriving the water pressure acting on the baffle wall, inclined relative to the base surface. Overall, this results in a very high stability for the device according to the invention.
  • the individual angle element can be open at its transverse sides, since no forces are to be dissipated here, i.
  • the single angle element can be configured as a simple angle profile.
  • the underside of the individual angle element is open.
  • the individual angle elements can be stacked in a particularly space-saving way or stacked inside each other, so that the device of the invention in flood-free times, when it is not needed, only requires a small storage space.
  • the front side of the individual angle element has an outwardly angled positioning edge, which runs substantially parallel to the base surface.
  • the back of the individual angle element may have an outwardly angled positioning edge which extends substantially parallel to the base surface.
  • At least the trailing edge angled outwardly at the rear has openings for the passage of fastening elements.
  • fastening elements e.g. Screws, bolts and the like
  • the individual angle elements can be securely fastened to the base.
  • the angled at the front outward edge has openings for the passage of fasteners.
  • At least the rear side can be fastened to the base surface by means of an anchoring device.
  • an anchoring device may be, for example, a clip or claw, which is either a continuous along the flood protection line rail, or a rail portion, which is preferably arranged in the region of the points at which the angle elements are lined up.
  • the fastening of the anchoring device on the base can be done by means of known fasteners, such as screws, bolts and the like.
  • an already existing device for example a sidewalk edge running along the flood protection line, can serve as an anchoring device.
  • the front side can also be fastened to the base surface by means of an anchoring device.
  • the anchoring device can also attack on this.
  • An equally front and back fixing or anchoring of the individual angle elements has the great safety advantage that even in the case of a flood, which can be exerted on returning from the actual flood a water pressure on the formed as a support wall back, a secure state of the device according to the invention remains guaranteed.
  • a sealing arrangement can be provided at least between the positioning edge angled outwardly at the front and the base surface.
  • a sealing arrangement is preferably made of an acid and seawater resistant material having high elasticity over a wide temperature range.
  • a sealing arrangement is also provided between the angled at the rear outward positioning edge and the base.
  • a very significant safety aspect is that the probability of occurrence of errors in the construction of the device according to the invention is reduced to a minimum. This is achieved in that the front and the back of the individual angle element are each formed identically. Therefore, the establishment of the device according to the invention can not be made in the construction of the error that congestion and support wall are confused.
  • a confusion between the storage wall and the support wall is also counteracted by, if ideally, as already mentioned, front and back of the individual elements have outwardly angled positioning edges, which have at the front and rear outwardly angled parking edges identical through holes for fasteners between the on the front and back after outside angled positioning edges and the base is provided in each case a sealing arrangement.
  • the individual angle elements of the device according to the invention are characterized by a symmetrical in cross section construction.
  • each angle element has the same dimensions.
  • the front side and the back side of the single angle element therefore each have the same material properties, e.g. in terms of strength, elasticity, load capacity, etc., on.
  • At least the front side of the individual angle element has the shape of a rectangular quadrangle. For the already mentioned reasons of symmetry, this also ideally applies to the rear side of the individual angle element. Because of the rectangular design of at least the front, the individual angle elements can be flush (sealing) string together.
  • the front side and the rear side of the individual angle element enclose an angle of preferably approximately 50 degrees.
  • a sufficiently large force exerted by the water pressure vertically toward the base force component on the other hand, a compact footprint, which is only about 1 meter in the transverse direction to the flood protection line at a height of the individual angle element of about 1 meter.
  • the angle elements are readily executable for a height in the order of 1 to 2 meters.
  • the front and the back of the individual angle element are integrally connected to each other, whereby the individual angle elements manufacturing technology with a relatively low cost, e.g. Injection molding, can be produced.
  • the individual angle element are preferably made of a plastic, which is preferably reinforced with glass fibers produced.
  • a plastic which is preferably reinforced with glass fibers produced.
  • Such a material not only ensures the required properties in terms of elasticity and resilience, but is characterized by a relatively low weight, which facilitates the workload when building and dismantling the flood protection line. Also, such a material allows easy cutting or shortening of the angle elements, if this should be necessary for an adaptation of the device according to the invention to the course of the flood protection line.
  • a particularly suitable material for producing the angle elements is a so-called "MonoPan", preferably 30-MonoPan, PP80 TN 0.7 0/0 in a material thickness of about 30 millimeters, because this has almost ideal elastic properties, after deformation, the eg caused by striking flotsam, to assume its original shape again. Thus, a safety-critical breaking or travel of the angle element can be excluded.
  • the device according to the invention In order for the device according to the invention to form a stable and tight composite, it is provided that at least the front sides of adjacent angular elements overlap to a certain extent. For the already mentioned reasons of symmetry, this ideally also applies to the rear sides of the angular elements arranged in a row. The individual angle elements are joined together so as to line up.
  • a sealing arrangement can be provided between overlapping angle elements, which is preferably made of an acid and seawater resistant material which has a high elasticity over a wide temperature range.
  • angle elements arranged next to one another can be connected by means of a connecting device.
  • a connecting device may e.g. Bushings or bolts, which are inserted or secured transversely to the angle elements, so that the angle elements can be strung together by means of bolts or sleeves in alignment.
  • the connecting device is arranged in the region of the outer longitudinal edge of the angle elements, since the angle elements have a particularly high stability at this point.
  • the alternative is that the juxtaposed angle elements by means of a tarpaulin or film can be covered to achieve tightness.
  • the tightness is achieved in that the at least serving as a storage wall front sides of juxtaposed angle elements form a substantially flat or smooth surface bearing surface for the tarpaulin. Because due to the even or smooth surface contact surface subject to the tarpaulin under the effective water pressure a uniform contact pressure. Because the tarpaulin rests evenly, the risk is minimized that the tarpaulin is torn by bouncing under the flow effect of flooding flotsam and thus loses its tightness.
  • the covering tarpaulin or foil must be fixed by means of holding elements, eg weights or the like, in order to secure them Abortion under the action of the flood to prevent. Since such holding elements under the action of the flood have a tension of the tarp result, it is provided that the outer longitudinal edge of an angle element has a radius of preferably about 30 millimeters. As a result, there is no sharp edge on which the tarpaulin could enter.
  • At least one bracing device is arranged in the use state within the individual angle element, which connects the front and back of the individual angle element together.
  • additional support forces can be derived from the front to the back or vice versa, whereby the stability increases to a considerable extent.
  • the at least one bracing device when the underside of the individual angle elements is open, a spreading apart of the front and back of the angle elements is reliably prevented by the at least one bracing device.
  • the at least one bracing device is detachably arranged in the region of the points at which the angle elements are lined up. Since the individual angle elements are preferably open at their transverse sides, the bracing devices can be mounted there when the angle elements are arranged in a simple and time-saving manner, e.g. in which they are attached to the outer edges of the front and back.
  • the at least one bracing device is constructed symetrically.
  • a first support device is arranged, which supports the front of the individual angle element.
  • the first support device can advantageously as angle profile be configured on which the angle element rests with its front to support.
  • a second supporting device may be arranged, which supports the back of the individual angle element.
  • the second support device can be designed in an advantageous manner as a stop against which the angle element is supported with the lower or trailing edge of its back.
  • the second support reliably prevents the risk of spreading the front and back of the angle member, which increases with increasing water level. Due to such support means, the material thicknesses of the front and back of the angle element can be made smaller, which results in a weight saving, which is in the sense of easing the workload when building and dismantling the flood protection line.
  • the first and / or the second supporting device and the carrier element are integrally formed. Consequently, the supporting devices and the carrier element are made of the same material.
  • at least galvanized steel sheets or metals come into consideration, which are corrosion resistant.
  • the carrier element or the supporting devices has openings for the passage of fastening elements.
  • fasteners such as screws, bolts and the like, can be Secure support element or the support devices securely on the base. If the flood protection line is known from experience with previous flooding, it is also possible to provide stationary fastening elements, for example screw threads embedded in the base area.
  • the carrier element may comprise at least one holding element which engages in at least one holding device which is provided fixedly in or in the area of the base area on which the individual angle elements can be erected.
  • the at least one retaining element is advantageously designed as an edge bent downwards, that is to say in the direction of the base or mounting surface.
  • the downwardly angled edge and the carrier element are integrally formed.
  • the at least one holding element is configured as an edge bent downwards, it is particularly advantageous if the at least one holding device is designed as a groove which runs at least partially along the flood protection line. Because in such a groove, the at least one holding element when erecting the device according to the invention can be used in a simple manner.
  • the groove is formed by a U-shaped profile.
  • a U-shaped profile can be embedded in the base on which the individual angle elements can be placed, so that it does not interfere in flood-free times.
  • the already existing stationary flood protection device comprise the U-shaped profile.
  • the groove or the U-shaped profile can for example be provided fixed to a sheet pile wall or on a dike crown, for example, as a way fixed to to temporarily increase these devices in case of flood by means of the device according to the invention, in order to achieve additional protection.
  • the support elements or the supporting devices are arranged in the region of the points at which the angle elements are lined up. Because there can be the best possible support effect, which in the case of overlapping Winketti these are pressed together, so that a better sealing effect is achieved, especially if a sealing arrangement is provided between the overlapping angle elements.
  • a third support device which supports the front side (baffle wall) of the individual angle element along the side.
  • the third supporting device can be designed advantageously as an angle rail, which extends in the longitudinal direction along the front of the angle element.
  • the third supporting device is supported via the second supporting device.
  • designed as an angle rail third support device simply needs to be placed on two adjacent designed as an angle profile second support devices.
  • the third support device designed as an angle rail extends at the level of the central region of the front side of the angle element, where it has the best effect.
  • a very essential feature of the device according to the invention is that it can be adapted to any course of the flood protection line.
  • corner elements with respect to the course of the flood protection line preferably have an angle in the order of 30, 45, 60 and 90 degrees. As a rule, four types of corner elements are sufficient.
  • a corner element when the angle elements are constructed symmetrically in cross section, a corner element can be used both as an inner, as well as an outer corner, which significantly reduces the variety of different types of corner elements.
  • corner elements for adapting the device according to the invention to any course of the flood protection line is particularly appropriate when the course of the flood protection line is known.
  • a simple and cost-effective alternative to this is that the interruptions of the stowage wall of the device resulting from two angle-aligned angular elements can be covered by means of plate elements in order to adapt the device to an angular flood protection line.
  • This alternative also offers the greatest possible degree of flexibility, which is very important because the temporary construction of a flood protection line usually takes place under enormous time pressure.
  • a cutting or shortening of individual angle elements omitted because the plate elements interruptions of the retaining wall cover. Since a cutting or shortening is omitted, the angle elements are universally reusable, which is particularly economical.
  • a plate element consists of at least three segments, of which the outer segments are angled relative to a central segment, to abut the front sides of two angularly aligned angular elements.
  • the individual elements may e.g. be welded together.
  • the edges resulting from the bends of the outer segments relative to a middle segment have a perforation, preferably a longitudinal perforation.
  • a perforation preferably a longitudinal perforation.
  • the bending process is easier and feasible with simpler tools, so that the bending in place, so to be able to perform easily when building a flood protection line, can be performed.
  • the plate element or its bends can be adapted as accurately as possible to the angled course of the flood protection line.
  • At least one sealing arrangement is provided between the outer segments and the front sides of two angularly oriented angular elements. If, as already mentioned, a cover is provided by means of a tarpaulin or foil, the at least one sealing arrangement can be dispensed with.
  • a plate element can be fastened by means of fastening elements to two angularly oriented angular elements.
  • Particularly suitable fasteners may be hooks, for example, by means of which the Ideally, the plate element can be hung on the outer longitudinal edges of the angle elements.
  • a deformation or deflection of the plate member due to the upcoming water pressure is counteracted when a plate member comprises a further segment, which are angled relative to the central segment. In this way, a reinforcement of the plate member is effected.
  • a plate element can be supported on the back by means of a support device against the base surface.
  • the plate elements may be made of a plastic, which is preferably reinforced with glass fibers.
  • a plate element is made of a corrosion-resistant material, preferably an aluminum alloy.
  • Aluminum in particular combines the advantages of high stability with low weight.
  • a single angle element WE is shown in perspective.
  • the angle element WE has a front side VS and a rear side RS, which are integrally connected to one another along a longitudinal edge LK.
  • the longitudinal edge is not sharp-edged, but rounded with an outer radius of about 30 millimeters, for which reason the inner diameter along the longitudinal edge is about 50 millimeters is.
  • the front and the rear side VS, RS are formed identically, wherein they have the shape of a rectangular quadrangle.
  • the angle element WE can be reliably connected or connected to an adjacent angle element, it has a step-shaped shoulder AB in the region of a transverse side on its front and rear sides VS, RS, which provides the adjacent angle element with a specific support, so that the Cover the front and back sides of angular elements arranged side by side
  • the angle element WE is open at its transverse sides and at its underside to form an angle profile which rests on a base surface with the lower edges of its front and rear sides VS, RS.
  • the front and rear side VS, RS of the angle element WE each outwardly angled set edges SKV, SKR on between the angled at the front VS shelf SKV and the base is a seal assembly DA is provided.
  • the angle element WE has a symmetrical structure. Since the front and rear sides VS, RS enclose an angle of approximately 50 degrees, the front and rear sides are each inclined at an angle of approximately 65 degrees relative to the base surface.
  • the angle element WE has a total length of about 2000 millimeters. This results in an effective length of about 1850 millimeters minus the width of the step-shaped shoulder AB of about 150 millimeters; ie with respect to a flood protection line to be constructed, an angle element WE covers a longitudinal section of about 1850 millimeters. Based on the specified angle and a height of the angle element of about 1000 millimeters, the angle element WE considered in the transverse direction to the flood protection line takes a footprint with a total width of about 1250 Millimeters, wherein for the outwardly angled positioning edges SKV, SKR in each case a width of about 100 millimeters is included.
  • the associated support elements TE, TE * are arranged transversely to the longitudinal edge LK, which essentially corresponds to the course of the flood protection line, of the angle element WE.
  • the carrier elements (see TE *) are spaced apart in the region of the locations at which adjacent angle elements are lined up or connected; So at the point where cover the front and back sides of juxtaposed angle elements.
  • the support elements TE, TE * have a first and second support device AV1, AV2 for the angle element WB
  • the first support device AV1 is configured as an angle profile whose side surfaces extend substantially parallel to the front and rear side VS, RS of the angle element WE, according to which the first support device AV1 viewed in cross section has the same geometry as the angle element WE.
  • the first support device AV1 is arranged so that the front side VS of the angle element WE can rest on the front side surface of the first support device AV1 in order to support itself.
  • the second supporting device AV2 is designed as a stop, which can be e.g. can be produced by bending the carrier element TE in a simple manner.
  • the rear side RS of the angle element WE is supported via its outwardly angled actuating edge SKR, the carrier element TE providing the actuating edge SKR with a sliding surface, if e.g.
  • the angling of the stop is about 15 degrees to the vertical or about 75 degrees with respect to the support member TE.
  • the support element TE or the support devices AV1, Av2 are sufficiently wide at about 300 millimeters, covering themselves by about 150 millimeters To be able to reliably absorb angle elements.
  • the height of the first support device AV1 is approximately 600 millimeters, so that it extends into the central region of the front side VS of the angle element WE.
  • a third supporting device AV3 which is configured as an angle rail, lies between the adjacent carrier elements TE, TE * and second supporting devices AV2, and thus runs along the longitudinal side at the level of the central region of the front side VS.
  • FIG. 2a shows how much space-saving the individual angle elements of the device according to the invention can be stacked or stacked in one another in order to occupy as little storage space as possible in times of high flood.
  • FIG. 2b shows an example in which the angle elements are additionally covered by a tarpaulin or film PL.
  • FIG. 2 c shows examples of two angular elements designed as corner elements WE *, WE **, which are used when the device according to the invention is to be adapted to an angled flood protection line.
  • FIG. 2 d shows a wall connection element WA, by means of which the device according to the invention can be adapted to existing fixed walls or attached thereto.
  • the wall connection element WA is designed as a plate which comprises two segments, which are angled at a substantially right angle to each other
  • FIG. 1 A flood protection line constructed by means of the device according to the invention is shown in FIG.
  • the flood control line is here constructed between a river and a sports facility to protect the sports facility.
  • the flood protection line has a right-angled kinking course, which is why corresponding location a corner element WE ** is used.
  • the back of the Wink elements also serve another purpose, namely as an advertising space, serve.
  • the carrier element TE comprises at least one holding element, which is designed as an edge TEK bent downwards, that is to say in the direction of the base or mounting surface.
  • the downwardly angled edge TEK engages in a groove, which is formed here by a U-shaped profile UP.
  • the U-shaped profile is part of a stationary flood protection device, here the upper cover plate ASW a sheet pile wall.
  • Fig. 5a to 5d shows how two angle aligned with each other angle elements WE are connected by means of plate elements PE.
  • the case is shown in Fig. 5c, which include the front sides of the angle elements WE an angle of less than 180 degrees, so that the plate element is designed as an inner corner PEI.
  • the front sides of the angle elements WE enclose an angle of greater than 180 degrees, so that the plate element is designed as an external corner PEA
  • Fig. 5a designed as an inner corner PEI plate member shown in FIG. 5c is shown by itself. It comprises three segments SL, SM, SR, of which the outer segments SL, SR are each angled relative to the central segment SM in order to be able to rest against the front sides VS of the angle elements WE.
  • FIG. 5b shows the plate element embodied as outer corner PEA according to FIG. 5d on its own. It comprises, like the panel element embodied as inner corner PEI according to FIG. 5c, three segments SL, SM, SR, of which the outer segments SL, SR are angled relative to the middle segment SM in order to be able to rest against the front sides VS of the angle elements WE.
  • the plate element PEA comprises a fourth segment SK, which is opposite to the middle segment SM is angled to reinforce the plate member, so that deformations or deflections, caused by a pending water pressure, are prevented.
  • Fig. 6 a preferred embodiment is shown in perspective, as angle elements WE by means of suitable devices VAV, VBV and VSV can be connected or connected
  • the angle elements WE also here have a front and back side VS, RS, which are integrally connected to each other along a longitudinal edge LK Also, the structure of the Wink elements WE symmetric, the bottom is open, and the front and back VS, RS respectively have outwardly angled set edges SKV, SKR.
  • an offset AB is formed on an open transverse side, which interacts with an opposing shoulder AB '(indicated by dash-dotted lines) formed on the other open transverse side, so that the angle elements WE are in the aligned state, as already mentioned. to overlap or overlap to a certain extent.
  • a strut device VSV is used on the transverse side of the one angle element WE.
  • the strut device VSV comprises two profiles PR and PV, which are firmly connected to one another by means of a strut ST.
  • the profiles PR and PV have corresponding recesses, so that they can be placed on the outer edges AKR and AKV the back and front RS, VS.
  • the symmetrical structure of the angle elements WE and the structure of the strut device VSV is designed symmetrically.
  • the angle elements can additionally have a connection device VBV which in this case comprises bushes BU and bolt BO.
  • the bushings BU are here embedded in the transverse sides of the angle elements WE, and can accommodate bolts BO, so that the angle elements WE when juxtaposing can be easily aligned in an escape along the flood protection line.
  • bolts BO instead of the bushes BU, bolts BO can also be embedded in the transverse sides of the angle elements WE, which can then be connected to one another via sleeves, or can be inserted into bushes which are inserted in the adjacent angle element in that the bolts BO can also be used as a carrying handle for facilitating the transporting of the angle elements WE.
  • the anchoring device VAV is designed as a bracket or angled profile which has openings for the passage of fastening elements BM, e.g. Screws, bolts, nails and the like, by means of which the anchoring device VAV can be fastened on the base.
  • fastening elements BM e.g. Screws, bolts, nails and the like
  • the front side VS can also be anchored via its outwardly angled positioning edge SKV by means of an anchoring device VAV in order to achieve a particularly high stability for the angle elements WE.
  • the anchoring devices VAV are arranged in the region of the points at which the juxtaposed angle elements WE abut each other, as indicated in the drawing by the arrow PF (dot-dashed lines).
  • the angle elements WE are also strung together or connected by means of a strut device VSV, wherein the strut device VSV is designed symetrically.
  • the profiles PR and PV of the bracing VSV have here each stop rails ASR and ASV, so that on the one hand the bracing VSV is held between two angle elements WE, on the other by the bracing VSV the angle elements WE when juxtaposed flush or aligned can be aligned with each other, as shown in the drawing by the arrows.
  • the exemplary embodiment shown in FIG. 7 can ideally be covered by means of a tarpaulin or foil.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum temporären Errichten einer Hochwasserschutzlinie.
  • Dem Hochwasserschutz kommt heute eine wachsende Bedeutung zu, nicht zuletzt deshalb, weil Überflutungen bedingt durch extrem starke Regenfälle immer häufiger vorkommen und katastrophale Schäden hinterlassen. Da stationäre Hochwasserschutzeinrichtungen, wie z.B. Dämme, Deiche, Rückhaltebecken, Spundwände usw., oft nur unzureichend oder überhaupt (noch) nicht vorhanden sind, kommen in der Regel mobile Hochwasserschutzeinrichtungen zum Einsatz, die temporär, d.h. nur für den Zeitraum, den das Hochwassers andauert, errichtet werden.
  • Als eine mobile Hochwasserschutzeinrichtung sind Sandsäcke bekannt, die entlang einer Hochwasserschutzlinie gestapelt werden, um einen Damm zu errichten. Dabei besteht der große Nachteil, dass sowohl das Errichten, als auch der spätere Abbau eines solchen Damms, mit einem sehr hohen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden sind. Ein weiterer Nachteil ist Unwirtschaftlichkeit, da die Sandsäcke nicht wieder verwertbar sind.
  • Aus der WO 03/004780 A1 ist eine Hochwasserschutzvorrichtung mit einem dreieckförmigen Querschnitt bekannt, welche die Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch aufweist. Ähnliche Vorrichtungen zum Hochwasserschutz sind ferner aus EP 1 233 109 A2 und US 6,079,904 bekannt.
  • Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine stabile Vorrichtung zum temporären Errichten einer Hochwasserschutzlinie zu schaffen, die vorgenannte Nachteile vermeidet, aber dennoch sicher und zuverlässig vor Hochwasser schützt.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung eine Vorrichtung nach Patentanspruch 1 vor. Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung sind einzelne Winkelelemente vorgesehen, die entlang der Hochwasserschutzlinie aneinanderreihbar sind, wobei die Vorderseite des einzelnen Winkelelementes eine Stauwand und die Rückseite des einzelnen Winkelelementes eine Stützwand bildet, und das einzelne Winkelelement mit seiner Unterseite auf einer Grundfläche entlang der Hochwasserschutzlinie aufstellbar ist.
  • Das einzelne Winkelelement weist einen dreieckförmigen Querschnitt auf. Da das einzelne Winkelelement mit seiner Unterseite auf der Grundfläche aufsteht, ist seine Vorderseite, die die Stauwand für das Hochwasser bildet, gegenüber der Grundfläche geneigt. Somit erzeugt der anstehende Wasserdruck für das einzelne Winkelelement eine vertikal in Richtung der Grundfläche wirkende Kraft-Komponente. Gleichfalls ist die Rückseite des einzelnen Winkelelementes, die die Stützwand zum Ableiten des auf die Stauwand wirkenden Wasserdrucks bildet, gegenüber der Grundfläche geneigt. Insgesamt betrachtet ergibt sich dadurch für die erfindungsgemäße Vorrichtung eine sehr hohe Standsicherheit.
  • Aufgrund seiner günstigen statischen Eigenschaften kann das einzelne Winkelelement an seinen Querseiten offen sein, da hier keine Kräfte abzuleiten sind, d.h. das einzelne Winkelelement lässt sich als einfaches Winkelprofil ausgestalten.
  • In besonders bevorzugter Weise ist die Unterseite des einzelnen Winkelelementes offen. Dadurch steht das einzelne Winkelelement mit den Unterkanten seiner Vorder- und Rückseite auf der Grundfläche auf. Weil sich dadurch die effektive Aufstandsfläche des einzelnen Winkelelementes erheblich reduziert, erhöht sich gleichfalls die vom Wasserdruck vertikal in Richtung auf die Grundfläche wirkende Kraft-Komponente, wodurch sich die Standsicherheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung weiter erhöht.
  • Wegen der offenen Unterseite lassen sich die einzelnen Winkelelemente in besonders raumsparender Weise über- bzw. ineinander stapeln, so dass die erfindungsgemäße Vorrichtung in hochwasserfreien Zeiten, wenn sie nicht benötigt wird, nur einen geringen Lagerraum benötigt.
  • Außerdem kann vorgesehen sein, dass die Vorderseite des einzelnen Winkelelementes eine nach außen abgewinkelte Stellkante aufweist, die im Wesentlichen parallel zu der Grundfläche verläuft. Ebenso kann die Rückseite des einzelnen Winkelelementes eine nach außen abgewinkelte Stellkante aufweisen, die im Wesentlichen parallel zu der Grundfläche verläuft. Mittels solcher nach außen abgewinkelter Stellkanten lassen sich die einzelnen Winkelelemente vor allem auf eben verlaufenden Grundflächen sicher aufstellen. Idealerweise weisen sowohl die Vorderseite, als auch die Rückseite der einzelnen Elemente solche nach außen abgewinkelte Stellkanten auf.
  • Um die Standsicherheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung noch weiter zu erhöhen, kann vorgesehen sein, dass zumindest die an der Rückseite nach außen abgewinkelte Stellkante Öffnungen zum Durchgang von Befestigungselementen aufweist. Mittels der Befestigungselemente, z.B. Schrauben, Bolzen und dergleichen, lassen sich die einzelnen Winkelelemente sicher auf der Grundfläche befestigen. Idealerweise weist auch die an der Vorderseite nach außen abgewinkelte Stellkante Öffnungen zum Durchgang von Befestigungselementen auf.
  • Zum Erzielen einer hohen Standsicherheit kann zusätzlich oder alternativ vorgesehen sein, dass zumindest die Rückseite mittels einer Verankerungsvorrichtung auf der Grundfläche befestigbar ist. Ein solche Verankerungsvorrichtung kann z.B. eine Klammer oder Kralle sein, die entweder eine entlang der Hochwasserschutzlinie durchgehend verlaufende Schiene ist, oder ein Schienenabschnitt, der vorzugsweise im Bereich der Stellen angeordnet ist, an denen die Winkelelemente aneinandergereiht sind. Das Befestigen der Verankerungsvorrichtung auf der Grundfläche kann mittels bekannter Befestigungselemente, z.B. Schrauben, Bolzen und dergleichen, erfolgen. Sofern zweckgeeignet kann auch eine ohnehin vorhandene Vorrichtung, z.B. eine entlang der Hochwasserschutzlinie verlaufende Bürgersteigkante, als Verankerungsvorrichtung dienen. Es versteht sich einem Fachmann, dass idealerweise auch die Vorderseite mittels einer Verankerungsvorrichtung auf der Grundfläche befestigbar ist. Ebenso versteht sich einem Fachmann, dass, sofern die Vorder- bzw.
  • Rückseite eine nach außen abgewinkelte Stellkante aufweist, die Verankerungsvorrichtung auch an dieser angreifen kann.
  • Ein gleichermaßen vorder- und rückseitiges Befestigen bzw. Verankern der einzelnen Winkelelemente hat den großen Sicherheitsvorteil, dass auch im Fall einer Überschwemmung, der zufolge beim Zurückgehen des eigentlichen Hochwassers ein Wasserdruck auf die als Stützwand ausgebildete Rückseite ausgeübt werden kann, ein sicherer Stand der erfindungsgemäßen Vorrichtung gewährleistet bleibt.
  • Weil auch Dichtheit einen wesentlichen Sicherheitsaspekt für die erfindungsgemäße Vorrichtung darstellt, kann zumindest zwischen der an der Vorderseite nach außen abgewinkelten Stellkante und der Grundfläche eine Dichtungsanordnung vorgesehen sein. Eine solche Dichtungsanordnung ist vorzugsweise aus einem säure- und seewasserbeständigen Material, das eine hohe Elastizität über einen breiten Temperaturbereich besitzt, hergestellt. Idealerweise ist auch zwischen der an der Rückseite nach außen abgewinkelten Stellkante und der Grundfläche eine Dichtungsanordnung vorgesehen.
  • Da das temporäre Errichten einer Hochwasserschutzlinie infolge eines kurzfristig bevorstehenden Hochwassers in der Regel stets unter einem enormen Zeitdruck stattfindet, ist ein ganz wesentlicher Sicherheitsaspekt, dass sich die Auftretenswahrscheinlichkeit von Fehlern beim Errichten der erfindungsgemäßen Vorrichtung auf ein Minimum reduziert. Dies wird dadurch erreicht, dass die Vorderseite und die Rückseite des einzelnen Winkelelementes jeweils identisch ausgebildet sind. Von daher kann dem die erfindungsgemäße Vorrichtung errichtenden Personal beim Aufbau nicht der Fehler unterlaufen, dass Stau- und Stützwand verwechselt werden. Einer Verwechslung zwischen Stau- und Stützwand wird auch dadurch entgegengewirkt, wenn idealerweise wie schon erwähnt, Vorder- und Rückseite der einzelnen Elemente nach außen abgewinkelte Stellkanten aufweisen, die an Vorder- und Rückseite nach außen abgewinkelten Stellkanten identische Durchgangsöffnungen für Befestigungselemente aufweisen, zwischen den an der Vorder- und Rückseite nach außen abgewinkelten Stellkanten und der Grundfläche jeweils eine Dichtungsanordnung vorgesehen ist. Mit anderen Worten: Die einzelnen Winkelelemente der erfindungsgemäßen Vorrichtung zeichnen sich durch einen im Querschnitt symetrischen Aufbau aus.
  • Wegen des symetrischen Aufbaus weisen die Vorderseite und die Rückseite des einzelnen Winkelelementes jeweils die gleichen Abmessungen auf.
  • Auch weisen die Vorderseite und die Rückseite des einzelnen Winkelelementes deshalb jeweils die gleichen Materialeigenschaften, z.B. hinsichtlich Stärke, Elastizität, Belastbarkeit usw., auf.
  • Insbesondere weist zumindest die Vorderseite des einzelnen Winkelelementes die Gestalt eines rechteckigen Vierecks auf Dies trifft aus den schon erwähnten Symetriegründen idealerweise auch für die Rückseite des einzelnen Winkelelementes zu. Denn aufgrund der rechteckigen Gestaltung zumindest der Vorderseite, lassen sich die einzelnen Winkelelemente bündig (dichtend) aneinanderreihen.
  • Als besonders praxisgerecht erweist sich, wenn die Vorderseite und die Rückseite des einzelnen Winkelelementes einen Winkel von vorzugsweise etwa 50 Grad einschließen. Im Hinblick auf den schon erwähnten symetrischen Aufbau der einzelnen Elemente bedeutet dies, dass die Vorder- und Rückseite gegenüber der Grundfläche jeweils in einem Winkel von etwa 65 Grad geneigt ist. Dadurch ergibt sich ein nahezu idealer Kompromiss. Denn es ergibt sich einerseits eine ausreichend große vom Wasserdruck vertikal in Richtung auf die Grundfläche ausgeübte Kraft-Komponente, andererseits eine kompakte Stellfläche, die in Querrichtung zur Hochwasserschutzlinie bei einer Höhe des einzelnen Winkelelementes von etwa 1 Meter nur etwa 1 Meter beträgt. Je nach zu erwartender Höhe eines Hochwassers sind die Winkelelemente ohne weiteres für eine Höhe in der Größenordnung von 1 bis 2 Metern ausführbar.
  • Vorteilhafterweise sind die Vorderseite und die Rückseite des einzelnen Winkelelementes einstückig miteinander verbunden, wodurch die einzelnen Winkelelemente fertigungstechnisch mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand, z.B. im Spritzgussverfahren, herstellbar sind.
  • Dabei sind die einzelnen Winkelelementes bevorzugt aus einem Kunststoff, der vorzugsweise mit Glasfasern verstärkt ist, hergestellt. Ein solches Material gewährleistet nicht nur die erforderlichen Eigenschaften hinsichtlich Elastizität und Belastbarkeit, sondern zeichnet sich durch ein verhältnismäßig geringes Gewicht aus, wodurch sich der Arbeitsaufwand beim Errichten und Abbauen der Hochwasserschutzlinie erleichtert. Auch erlaubt ein solches Material ein einfaches Ablängen bzw. Kürzen der Winkelelemente, wenn dies für eine Anpassung der erfindungsgemäßen Vorrichtung an den Verlauf der Hochwasserschutzlinie erforderlich sein sollte.
  • Ein besonders geeignetes Material zum Herstellen der Winkelelemente ist ein so bezeichnetes "MonoPan", vorzugsweise 30-MonoPan, PP80 TN 0,7 0/0 in einer Materialstärke von etwa 30 Millimetern, weil dieses nahezu ideale elastische Eigenschaften aufweist, um nach einer Deformierung, die z.B. durch anschlagendes Treibgut verursacht werden kann, wieder seine ursprüngliche Form anzunehmen. Somit kann ein sicherheitskritisches Brechen bzw. Reisen des Winkelelementes ausgeschlossen werden.
  • Damit die erfindungsgemäße Vorrichtung einen in sich stabilen und dichten Verbund bildet, ist vorgesehen, dass sich zumindest die Vorderseiten aneinander gereihter Winkelelemente in einem bestimmten Maß überdecken. Aus den schon erwähnten Symetriegründen gilt dies idealerweise auch für die Rückseiten der aneinander gereihten Winkelelemente. Die einzelnen Winkelelemente werden zum Aneinanderreihen also sozusagen zusammengesteckt.
  • Um dabei eine hohe Dichtheit zu gewähren, kann zwischen sich überdeckenden Winkelelementen eine Dichtungsanordnung vorgesehen sein, die vorzugsweise aus einem säure- und seewasserbeständigen Material, das eine hohe Elastizität über einen breiten Temperaturbereich besitzt, hergestellt ist.
  • Zum Verbinden der erfindungsgemäßen Vorrichtung zu einem stabilen und dichten Verbund kann zusätzlich oder alternativ vorgesehen sein, dass aneinandergereihte Winkelelemente mittels einer Verbindungsvorrichtung verbindbar sind. Eine solche Verbindungsvorrichtung kann z.B. Buchsen oder Bolzen umfassen, die querseitig an den Winkelelementen eingelassen oder befestigt sind, so dass die Winkelelemente mittels Bolzen oder Hülsen in einer Flucht aneinandergereiht werden können.
  • Vorteilhafterweise ist die Verbindungsvorrichtung im Bereich der äußeren Längskante der Winkelelemente angeordnet, da die Winkelelemente an dieser Stelle eine besonders hohe Stabilität aufweisen.
  • Um den Aufwand an Dichtungsordnungen, die z.B. zwischen aneinandergereihten oder sich überdeckenden Winkelelementen oder zwischen an Vorder- und/oder Rückseite einzelner Winkelelemente ausgebildeten Stellkanten und der Grundfläche angeordnet sind, zu reduzieren, besteht die Alternative, dass die aneinandergereihten Winkelelemente mittels einer Plane bzw. Folie abdeckbar sind, um Dichtheit zu erzielen. Die Dichtheit wird dadurch erzielt, dass die zumindest die als Stauwand dienenden Vorderseiten einandergereihter Winkelelemente eine im Wesentlichen eben- bzw. glattflächige Anlagefläche für die Plane bilden. Denn aufgrund der eben- bzw. glattflächigen Anlagefläche unterliegt die Plane unter dem wirkenden Wasserdruck einem gleichmäßigen Anpressdruck. Weil die Plane gleichmäßig anliegt, ist auch das Risiko minimiert, dass die Plane von unter der Strömungswirkung des Hochwassers aufprallendem Treibgut eingerissen wird und so ihre Dichtheit verliert.
  • Es versteht sich einem Fachmann, dass die abdeckende Plane bzw. Folie mittels Halteelementen, z.B. Gewichten oder dergleichen, fixiert werden muss, um deren Abtreiben unter Einwirkung des Hochwassers zu verhindern. Da solche Halteelemente unter Einwirkung des Hochwassers eine Spannung der Plane zur Folge haben, ist vorgesehen, dass die äußere Längskante eines Winkelelementes einen Radius von vorzugsweise etwa 30 Millimetern aufweist. Dadurch besteht keine sozusagen scharfe Kante, an der die Plane einreisen könnte.
  • Um die Standsicherheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung noch weiter zu erhöhen, ist im Gebrauchszustand innerhalb des einzelnen Winkelelementes wenigstens eine Verstrebungsvorrichtung angeordnet, die die Vorderseite und Rückseite des einzelnen Winkelelementes miteinander verbindet. Mittels der wenigstens einen Verstrebungsvorrichtung können zusätzliche Abstützkräfte von der Vorderseite auf die Rückseite bzw. umgekehrt abgeleitet werden, wodurch sich die Stabilität in einem erheblichen Maß erhöht. Insbesondere dann, wenn die Unterseite der einzelnen Winkelelemente offen ist, wird durch die wenigstens eine Verstrebungsvorrichtung ein Auseinanderspreizen der Vorder- und Rückseite der Winkelelemente sicher verhindert.
  • In vorteilhafter Weise ist die wenigstens eine Verstrebungsvorrichtung im Bereich der Stellen lösbar angeordnet, an denen die Winkelelemente aneinandergereiht sind. Da die einzelnen Winkelelemente in bevorzugter Weise an ihren Querseiten offen sind, können dort die Verstrebungsvorrichtungen beim Aneinanderreihen der Winkelelemente in einfacher und zeitsparenden Weise angebracht werden, z.B. in dem sie auf die Aussenkanten der Vorder- und Rückseite aufgesteckt werden.
  • Um auch hier Fehler beim Errichten der erfindungsgemäßen Vorrichtung zu vermeiden, ist vorgesehen, dass die wenigstens eine Verstrebungsvorrichtung symetrisch aufgebaut ist.
  • Zum Erhöhen der Standsicherheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann des Weiteren vorgesehen sein, dass innerhalb des einzelnen Winkelelementes eine erste Abstützvorrichtung angeordnet ist, die die Vorderseite des einzelnen Winkelelementes abstützt. Die erste Abstützvorrichtung kann in vorteilhafter Weise als Winkelprofil ausgestaltet sein, auf dem das Winkelelement mit seiner Vorderseite aufliegt, um sich abzustützen.
  • Ebenso kann außerhalb des einzelnen Winkelelementes eine zweite Abstützvorrichtung angeordnet sein, die die Rückseite des einzelnen Winkelelementes abstützt. Die zweite Abstützvorrichtung kann in vorteilhafter Weise als Anschlag ausgestaltet sein, gegen den sich das Winkelelement mit der Unter- bzw. Stellkante seiner Rückseite abstützt.
  • Während die erste Abstützeinrichtung unmittelbar eine Verstärkung der Vorderseite (Stauwand) des Winkelelementes bewirkt, verhindert die zweite Abstützeinrichtung zuverlässig die Gefahr des Auseinanderspreizens der Vorder- und Rückseite des Winkelelementes, die mit zunehmendem Wasserstand zunimmt. Aufgrund solcher Abstützeinrichtungen können die Materialstärken der Vorder- und Rückseite des Winkelelementes geringer ausgelegt werden, was eine Gewichtseinsparung mit sich bringt, die im Sinne einer Erleichterung des Arbeitsaufwands beim Errichten und Abbauen der Hochwasserschutzlinie ist.
  • Im Sinne einer Vereinfachung des Arbeitsaufwand ist auch, wenn die erste und/oder die zweite Abstützvorrichtung auf einem Trägerelement angeordnet sind, da sich auf diese Weise die Anzahl der zum Errichten bzw. Abbauen der Hochwasserschutzlinie erforderlichen Einzelteile reduziert.
  • Vorteilhafterweise sind die erste und/oder die zweite Abstützvorrichtung und das Trägerelement einstückig ausgebildet. Demzufolge sind die Abstützvorrichtungen und das Trägerelement aus dem gleichen Material herzustellen. Um dabei eine hohe Wertbeständigkeit zu gewährleisten, kommen wenigstens verzinkte Stahlbleche oder Metalle in Betracht, die korrosionsbeständig sind.
  • Weiterhin kann vorgesehen sein, dass das Trägerelement bzw. die Abstützvorrichtungen Öffnungen zum Durchgang von Befestigungselementen aufweist. Mittels der Befestigungselemente, z.B. Schrauben, Bolzen und dergleichen, lässt sich das Trägerelement bzw. die Abstützvorrichtungen sicher auf der Grundfläche befestigen. Ist die Hochwasserschutzlinie aus der Erfahrung mit früheren Hochwassern bekannt, so können auch ortsfeste Befestigungselemente, z.B. in die Grundfläche eingelassene Schraubgewinde, vorgesehen werden.
  • Alternativ oder zusätzlich kann das Trägerelement wenigstens ein Halteelement umfassen, das in wenigstens eine Haltevorrichtung eingreift, die ortsfest in bzw. im Bereich der Grundfläche, auf der die einzelnen Winkelelemente aufstellbar sind, vorgesehen ist.
  • In vorteilhafter Weise ist dazu das wenigstens eine Halteelement als nach unten, also in Richtung zu der Grund- bzw. Aufstellfläche, abgewinkelte Kante ausgebildet.
  • Um die Anzahl an Einzelteilen gering zu halten, sind vorzugsweise die nach unten abgewinkelte Kante und das Trägerelement einstückig ausgebildet.
  • Sofern das wenigstens eine Halteelement als nach unten abgewinkelte Kante ausgestaltet ist, ist es besonders vorteilhaft, wenn die wenigstens eine Haltevorrichtung als Nut ausgebildet ist, die wenigstens teilweise entlang der Hochwasserschutzlinie verläuft. Denn in eine derartige Nut kann das wenigstens eine Halteelement beim Errichten der erfindungsgemäßen Vorrichtung auf einfache Weise eingesetzt werden.
  • Vorteilhaft ist, wenn die Nut von einem U-förmigen Profil gebildet wird. Ein solches U-förmiges Profil kann in die Grundfläche, auf der die einzelnen Winkelelemente aufstellbar sind, eingelassen sein, so dass es in hochwasserfreien Zeiten nicht stört.
  • In dem Fall, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung dazu verwendet wird, eine bereits vorhandene stationäre Hochwasserschutzvorrichtung zu "verstärken", bietet es sich an, dass die bereits vorhandene stationäre Hochwasserschutzvorrichtung das U-förmige Profil umfasst. So kann die Nut bzw. das U-förmige Profil z.B. an einer Spundwand oder auf einer z.B. als Weg befestigten Deichkrone ortsfest vorgesehen werden, um diese Vorrichtungen im Hochwasserfall mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung temporär zu erhöhen, um einen zusätzlichen Schutz zu erreichen.
  • Für eine ausreichende Standsicherheit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist ausreichend, wenn mehrere Trägerelemente bzw. Abstützvorrichtungen quer zu der Hochwasserschutzlinie beabstandet angeordnet sind.
  • Dabei ist in bevorzugter Weise vorgesehen, dass die Trägerelemente bzw. die Abstützvorrichtungen im Bereich der Stellen angeordnet sind, an denen die Winkelelemente aneinandergereiht sind. Denn dort lässt sich die bestmögliche Abstützwirkung erzielen, wodurch im Fall sich überdeckender Winkelemente diese aneinandergepresst werden, so dass eine bessere Dichtwirkung erzielt wird, vor allem dann, wenn zwischen den sich überdeckenden Winkelelementen eine Dichtungsanordnung vorgesehen ist.
  • Noch mehr Stabilität wird erreicht, wenn innerhalb des einzelnen Winkelelementes eine dritte Abstützvorrichtung angeordnet ist, die die Vorderseite (Stauwand) des einzelnen Winkelelementes längsseitig abstützt. Die dritte Abstützvorrichtung kann vorteilhafter als Winkelschiene ausgestaltet sein, die sich in Längsrichtung entlang der der Vorderseite des Winkelelementes erstreckt.
  • Mit einer solchen dritten Abstützvorrichtung wird verhindert, dass die Vorderseite nachgibt oder sogar eingedrückt wird, vor allem dann, wenn Treibgut aufprallt.
  • Vorteilhafterweise stützt sich die dritte Abstützvorrichtung über die zweite Abstützvorrichtung ab. Hierzu braucht eine als Winkelschiene ausgestaltete dritte Abstützvorrichtung einfach auf zwei benachbarte als Winkelprofil ausgestaltete zweite Abstützvorrichtungen aufgelegt zu werden. Dadurch verläuft die als Winkelschiene ausgestaltete dritte Abstützvorrichtung in Höhe des mittleren Bereichs der Vorderseite des Winkelelementes, wo sie die beste Wirkung besitzt.
  • Ein ganz wesentliches Merkmal der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist, dass sie an jeden beliebigen Verlauf der Hochwasserschutzlinie anpassbar ist.
  • Dies wird auf einfache Weise dadurch erreicht, dass einzelne Winkelelemente als Eckelemente ausgebildet sind, um die Vorrichtung an eine winklig verlaufende Hochwasserschutzlinie anzupassen. Es werden also geeignete Eckelemente an entsprechenden Stellen eingesetzt, wo der Verlauf der Hochwasserschutzlinie eine Biegung oder Abknickung aufweist.
  • Die Vielfalt unterschiedlicher Typen von Eckelementen zu reduziert sich dadurch, dass die Eckelemente in Bezug auf den Verlauf der Hochwasserschutzlinie vorzugsweise einen Winkel in der Größenordnung von 30, 45, 60 und 90 Grad aufweisen. So reichen in der Regel vier Typen von Eckelementen vollkommen aus.
  • Insbesondere dann, wenn die Winkelelemente im Querschnitt symetrisch aufgebaut sind, kann ein Eckelement sowohl als Innen-, als auch als Außenecke verwendet werden, wodurch sich die Vielfalt unterschiedlicher Typen von Eckelementen erheblich reduziert.
  • Die Verwendung von Eckelementen zum Anpassen der erfindungsgemäßen Vorrichtung an jeden beliebigen Verlauf der Hochwasserschutzlinie bietet sich insbesondere dann an, wenn der Verlauf der Hochwasserschutzlinie bekannt ist. Eine einfache und kostengünstige Alternative hierzu ist, dass die sich durch zwei winklig zueinander ausgerichtete Winkelelemente ergebenden Unterbrechungen der Stauwand der Vorrichtung mittels Plattenelementen abdeckbar sind, um die Vorrichtung an eine winklig verlaufende Hochwasserschutzlinie anzupassen. Diese Alternative bietet darüber hinaus ein größtmögliches Maß an Flexibilität, was deshalb sehr wichtig ist, weil das temporäre Errichten einer Hochwasserschutzlinie in der Regel unter einem enormen Zeitdruck stattfindet. So kann ein Ablängen bzw. Kürzen einzelner Winkelelemente entfallen, da die Plattenelemente Unterbrechungen der Stauwand abdecken. Da ein Ablängen bzw. Kürzen entfällt, sind die Winkelelemente universell wieder verwendbar, was besonders wirtschaftlich ist.
  • Ein Plattenelement besteht aus wenigstens drei Segmenten, von denen die äußeren Segmente gegenüber einem mittleren Segment abgewinkelt sind, um an den Vorderseiten von zwei winklig zueinander ausgerichteten Winkelelementen anzuliegen. Die einzelnen Elemente können z.B. miteinander verschweißt sein. Besonders vorteilhaft ist jedoch, wenn ein Plattenelement bzw. dessen wenigstens drei Segmente einstückig ausgebildet ist. In diesem Fall lässt sich die Abwinklung eines Segmentes gegenüber einem anderen Segment auf einfache Weise durch einen Biegevorgang herstellen.
  • Vorteilhafter Weise kann vorgesehen werden, dass die sich aufgrund der Abwinklungen der äußeren Segmenten gegenüber einem mittleren Segment ergebenden Kanten eine Perforierung, vorzugsweise eine Längsperforierung, aufweisen. Hierdurch ist der Biegevorgang leichter und mit einfacheren Werkzeugen durchführbar, so dass das Abwinkeln an Ort und Stelle, also beim Errichten einer Hochwasserschutzlinie leicht ausführen zu können, ausgeführt werden kann. Insbesondere kann dadurch das Plattenelement bzw. dessen Abwinkelungen möglichst genau an den winkligen Verlauf der Hochwasserschutzlinie angepasst werden.
  • Um Dichtheit zu gewährleisten, kann auch vorgesehen sein, dass zwischen den äußeren Segmenten und den Vorderseiten von zwei winklig zueinander ausgerichteten Winkelelementen wenigstens eine Dichtungsanordnung vorgesehen ist. Sofern wie schon erwähnt eine Abdeckung mittels einer Plane bzw. Folie vorgesehen ist, kann auf die wenigstens einer Dichtungsanordnung verzichtet werden.
  • Zwecks einer Positionierung des Plattenelementes in Bezug auf die Winkelelemente, kann vorgesehen sein, dass ein Plattenelement mittels Befestigungselementen an zwei winklig zueinander ausgerichteten Winkelelementen befestigbar ist. Besonders geeignete Befestigungselemente können z.B. Haken sein, mittels denen sich das Plattenelement idealerweise an den äußeren Längskanten der Winkelelemente einhängen lässt.
  • Einer Verformung bzw. Durchbiegung des Plattenelementes aufgrund des anstehenden Wasserdruckes wird entgegengewirkt, wenn ein Plattenelement ein weiteres Segment umfasst, das gegenüber dem mittleren Segment abgewinkelt sind. Auf diese Weise wird eine Verstärkung des Plattenelementes bewirkt.
  • Eine zusätzliche oder alternative Möglichkeit einer Verformung bzw. Durchbiegung des Plattenelementes entgegenzuwirken, besteht darin, dass ein Plattenelement rückseitig mittels einer Stützvorrichtung gegen die Grundfläche abstützbar ist.
  • Die Plattenelemente können wie die Winkelelemente aus einem Kunststoff, der vorzugsweise mit Glasfasern verstärkt ist, hergestellt sein. Bevorzugt ist jedoch vorgesehen, dass ein Plattenelement aus einem korrosionsbeständigen Material, vorzugsweise einer Aluminiumlegierung, hergestellt ist. Insbesondere Aluminium vereint die Vorteile einer hohen Stabilität bei geringem Gewicht.
  • Es versteht sich, dass mittels der Plattenelemente auch solche Unterbrechungen der Stauwand abdeckbar sind, die sich durch ein in Bezug auf eine ortsfeste Wand winklig ausgerichtetes Winkelelemente ergeben.
  • Für den Fall, dass die Hochwasserschutzlinie im Wesentlichen senkrecht in Bezug auf eine ortsfeste Wand verläuft. kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung mittels Anschlusselementen an ortsfeste Wände anpassbar bzw. befestigbar ist. Solche Anschlusselemente sind einfacher als die Plattenelemente ausgeführt, da sie in der Regel lediglich zwei Segmente zu umfassen brauchen, die Gegeneinander abgewinkelt sind. Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird nachfolgend anhand der skizzierten Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:
  • Fig. 1
    ein einzelnes Winkelelement und zugehörige Trägerelemente in einer perspektivischen Darstellung,
    Fig. 2a bis 2d
    vorteilhafte Merkmale der erfindungsgemäßen Vorrichtung,
    Fig. 3
    eine mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung errichtete Hochwasserschutzlinie,
    Fig. 4
    ein Ausführungsbeispiel, wobei ein Trägerelement von einer ortsfesten Haltevorrichtung aufgenommen ist,
    Fig. 5a bis 5d
    wie zwei winklig zueinander ausgerichtete Winkelelemente mittels Plattenelementen verbunden werden, und
    Fig. 6
    in perspektivischer Darstellung ein Ausführungsbeispiel, wie Winkelelemente mittels geeigneter Vorrichtungen aneinanderreih- bzw. verbindbar sind, und
    Fig. 7
    in perspektivischer Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel, wie Winkelelemente mittels geeigneter Vorrichtungen aneinanderreih- bzw. verbindbar sind.
  • In Fig. 1 ist ein einzelnes Winkelelement WE perspektivisch dargestellt. Das Winkelelement WE weist eine Vorderseite VS und eine Rückseite RS auf, die entlang einer Längskante LK einstückig miteinander verbunden sind Die Längskante ist nicht scharfkantig, sondern mit einem äußeren Radius von etwa 30 Millimetern abgerundet ausgeführt, weshalb der innere Durchmesser entlang der Längskante etwa 50 Millimeter beträgt. Die Vorder- und die Rückseite VS, RS sind identisch ausgebildet, wobei sie die Gestalt eines rechteckigen Vierecks aufweisen.
  • Damit das Winkelelement WE zuverlässig mit einem benachbarten Winkelelement aneinanderreih- bzw. verbindbar ist, weist es im Bereich einer Querseite auf seiner Vorder- und Rückseite VS, RS einen stufenförmigen Absatz AB auf, der dem benachbarten Winkelelement eine bestimmte Auflage bietet, so dass sich die Vorder- und Rückseiten aneinandergereihter Winkelelemente überdecken
  • Das Winkelelement WE ist an seinen Querseiten und seiner Unterseite offen, um ein Winkelprofil zu bilden, das mit den Unterkanten seiner Vorder- und Rückseite VS, RS auf einer Grundfläche aufsteht. Um eine bestimmte Aufstellfläche zu bilden, weisen die Vorder- und Rückseite VS, RS des Winkelelements WE jeweils nach außen abgewinkelte Stellkanten SKV, SKR auf Zwischen der an der der Vorderseite VS abgewinkelten Stellkante SKV und der Grundfläche ist eine Dichtungsanordnung DA vorgesehen.
  • Im Querschnitt betrachtet besitzt das Winkelelement WE einen symetrischen Aufbau. Da dabei die Vorder- und Rückseite VS, RS einen Winkel von etwa 50 Grad einschließen, sind die Vorder- und Rückseite jeweils in einem Winkel von etwa 65 Grad gegenüber der Grundfläche geneigt.
  • Besonders praxisgerecht erweisen sich die angegebenen Abmessungen des Winkelelementes WE. So weist das Winkelelement WE eine Gesamtlänge von etwa 2000 Millimetern auf. Daraus ergibt sich abzüglich der Breite des stufenförmigen Absatzes AB von etwa 150 Millimetern eine effektive Länge von etwa 1850 Millimetern; d.h. in Bezug eine zu errichtende Hochwasserschutzlinie deckt ein Winkelelement WE einen Längsabschnitt von etwa 1850 Millimetern ab. Auf Grundlage der angegebenen Winkel und einer Höhe des Winkelelementes von etwa 1000 Millimetern nimmt das Winkelelement WE in Querrichtung zur Hochwasserschutzlinie betrachtet eine Stellfläche mit einer Gesamtbreite von etwa 1250 Millimetern ein, wobei für die nach außen abgewinkelten Stellkanten SKV, SKR jeweils eine Breite von etwa 100 Millimetern eingerechnet ist.
  • Die zugehörigen Trägerelemente TE, TE* sind quer zur Längskante LK, die im Wesentlichen dem Verlauf der Hochwasserschutzlinie entspricht, des Winkelelementes WE angeordnet. Dabei sind die Trägerelemente (vgl. TE*) beabstandet im Bereich der Stellen angeordnet, an denen benachbarte Winkelelemente aneinandergereiht bzw. verbunden sind; also an der Stelle, wo sich die Vorder- und Rückseiten aneinandergereihter Winkelelemente überdecken. Die Trägerelemente TE, TE* weisen eine erste und zweite Abstützvorrichtung AV1, AV2 für das Winkelelement WB auf
  • Die erste Abstützvorrichtung AV1 ist als Winkelprofil ausgestaltet, dessen Seitenflächen im wesentlichen parallel zu der Vorder- und Rückseite VS, RS des Winkelelementes WE verlaufen, demzufolge die erste Abstützvorrichtung AV1 im Querschnitt betrachtet die gleiche Geometrie wie das Winkelelement WE aufweist. Dabei ist die erste Abstützvorrichtung AV1 so angeordnet, dass die Vorderseite VS des Winkelelementes WE auf der vorderen Seitenfläche der ersten Abstützvorrichtung AV1 aufliegen kann, um sich abzustützen.
  • Die zweite Abstützvorrichtung AV2 ist als Anschlag ausgestaltet, der sich z.B. durch Abwinkeln des Trägerelementes TE auf einfache Weise herstellen lässt. Gegen diesen Anschlag stützt sich die Rückseite RS des Winkelelementes WE über ihre nach außen abgewinkelte Stellkante SKR ab, wobei das Trägerelement TE der Stellkante SKR eine Gleitfläche bietet, falls sich z.B. aufgrund von Hochwasserwellen oder aufprallendem Treibgut schwankende Abstützkräfte ergeben Um der Rückseite RS bzw. der nach außen abgewinkelten Stellkante SKR einen sicheren Sitz zu bieten, beträgt die Abwinkelung des Anschlags etwa 15 Grad gegenüber der Senkrechten bzw. etwa 75 Grad in Bezug auf das Trägerelement TE.
  • Das Trägerelement TE bzw. die Abstützvorrichtungen AV1, Av2 sind mit etwa 300 Millimetern ausreichend breit, um sich um etwa 150 Millimeter überdeckende Winkelelemente zuverlässig aufnehmen zu können. Dabei beträgt die Höhe der ersten Abstützvorrichtung AV1 etwa 600 Millimetern, so dass sie sich bis in den mittleren Bereich der Vorderseite VS des Winkelelementes WE erstreckt.
  • Eine dritte Abstützvorrichtung AV3, die als Winkelschiene ausgestaltet ist, liegt zwischen den benachbarten Trägerelemente TE, TE* bzw. zweiten Abstützvorrichtungen AV2 auf, und verläuft somit längsseitig in Höhe des mittleren Bereichs der Vorderseite VS.
  • Anhand von Fig. 2a bis 2d wird auf weitere vorteilhafte Merkmale eingegangen.
  • So zeigt Fig. 2a wie sehr platzsparend die einzelnen Winkelelemente der erfindungsgemäßen Vorrichtung über- bzw. ineinander stapelbar sind, um in hochwasserfreien Zeiten möglichst wenig Lagerraum einzunehmen.
  • Fig. 2b zeigt ein Beispiel, bei dem die Winkelelemente mit einer Plane bzw. Folie PL zusätzlich abgedeckt sind.
  • Fig. 2c zeigt Beispiele zweier als Eckelemente WE*, WE** ausgestalteter Winkelelemente, die dann eingesetzt werden, wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung an eine winklig verlaufende Hochwasserschutzlinie anzupassen ist.
  • Fig. 2d zeigt ein Wandanschlusselement WA, mittels dem die erfindungsgemäße Vorrichtung an vorhandene ortsfeste Wände angepasst bzw. an diesen befestigt werden kann. Das Wandanschlusselement WA ist als Platte ausgestaltet, die zwei Segmente umfasst, die in einem im Wesentlichen rechten Winkel gegeneinander abgewinkelt sind
  • Eine mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung errichtete Hochwasserschutzlinie ist in Fig. 3 dargestellt. Die Hochwasserschutzlinie ist hier zwischen einem Fluss und einer Sporteinrichtung errichtet, um die Sporteinrichtung zu schützen. Die Hochwasserschutzlinie weist einen rechtwinklig abknickenden Verlauf auf, weshalb an entsprechender Stelle ein Eckelement WE** eingesetzt ist. Wie gezeigt kann die Rückseite der Winkelemente auch einem weiteren Nutzen, nämlich als Werbefläche, dienen.
  • In Fig. 4 ist ein Ausführungsbeispiel dargestellt, wobei ein Trägerelement TE von einer ortsfesten Haltevorrichtung aufgenommen ist. Dazu umfasst das Trägerelement TE wenigstens ein Halteelement, das hier als nach unten, also in Richtung zu der Grund- bzw. Aufstellfläche, abgewinkelte Kante TEK ausgebildet ist. Die nach unten abgewinkelte Kante TEK greift in eine Nut ein, die hier von einem U-förmigen Profil UP gebildet wird. Das U-förmige Profil ist Bestandteil einer stationären Hochwasserschutzvorrichtung, hier der oberen Abdeckplatte ASW einer Spundwand.
  • Fig. 5a bis 5d zeigt wie zwei winklig zueinander ausgerichtete Winkelelemente WE mittels Plattenelementen PE verbunden werden. Dabei ist in Fig. 5c der Fall dargestellt, das die Vorderseiten der Winkelelemente WE eine Winkel von kleiner als 180 Grad einschließen, so dass das Plattenelement als Innenecke PEI auszuführen ist. Demgegenüber ist in Fig. 5d der Fall dargestellt, dass die Vorderseiten der Winkelelemente WE ein Winkel von größer als 180 Grad einschließen, so dass das Plattenelement als Außenecke PEA auszuführen ist
  • In Fig. 5a ist das als Innenecke PEI ausgeführte Plattenelement gemäß Fig. 5c für sich gezeigt. Es umfasst drei Segmente SL, SM, SR, von denen die äußeren Segmente SL, SR jeweils gegenüber dem mittleren Segment SM abgewinkelt sind, um an den Vorderseiten VS der Winkelelemente WE aufliegen zu können.
  • In Fig. 5b ist das als Außenecke PEA ausgeführte Plattenelement gemäß Fig. 5d für sich gezeigt. Es umfasst wie das als Innenecke PEI ausgeführte Plattenelement gemäß Fig. 5c drei Segmente SL, SM, SR, von denen die äußeren Segmente SL, SR jeweils gegenüber dem mittleren Segment SM abgewinkelt sind, um an den Vorderseiten VS der Winkelelemente WE aufliegen zu können. Darüber hinaus umfasst das Plattenelement PEA ein viertes Segment SK, das gegenüber dem mittleren Segment SM abgewinkelt ist, um das Plattenelement zu verstärken, damit Verformungen bzw. Durchbiegungen, verursacht durch einen anstehenden Wasserdruck, verhindert werden.
  • In Fig. 6 ist ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel perspektivisch dargestellt, wie Winkelelemente WE mittels geeigneter Vorrichtungen VAV, VBV und VSV aneinanderreih- bzw. verbindbar sind
  • Die Winkelelemente WE weisen auch hier eine Vorder- und Rückseite VS, RS auf, die entlang einer Längskante LK einstückig miteinander verbunden sind Auch ist der Aufbau der Winkelemente WE symetrisch, wobei die Unterseite offen ist, und die Vorder- und Rückseite VS, RS jeweils nach außen abgewinkelte Stellkanten SKV, SKR aufweisen.
  • Damit die Winkelelemente WE zuverlässig aneinanderreihbar sind, ist an einer offenen Querseite ein Absatz AB ausgebildet, der mit einem an der anderen offenen Querseite ausgebildeten Gegenabsatz AB' (strichpunktiert angedeutet) so zusammenwirkt, das sich die Winkelelemente WE im aneinandergereihten Zustand, wie schon erwähnt, um in bestimmtes Maß überdecken bzw. überlappen.
  • Bevor die Winkelelemente aneinandergereiht werden, wird eine Verstrebungsvorrichtung VSV auf der Querseite des einen Winkelelementes WE eingesetzt. Dazu umfasst die Verstrebungsvorrichtung VSV zwei Profile PR und PV, die mittels einer Strebe ST fest miteinander verbunden sind. Die Profile PR und PV weisen entsprechende Aussparungen auf, so dass sie auf die Aussenkanten AKR und AKV der Rück- und Vorderseite RS, VS aufgesetzt werden können. Entsprechend dem symetrischen Aufbau der Winkelelemente WE ist auch der Aufbau der Verstrebungsvorrichtung VSV symetrisch ausgestaltet.
  • Im Bereich der Längskante LK können die Winkelelemente zusätzlich eine Verbindungsvorrichtung VBV aufweisen die hier Buchsen BU und Bolzen BO umfassen. Die Buchsen BU sind hier in die Querseiten der Winkelelemente WE eingelassen, und können Bolzen BO aufnehmen, so dass die Winkelelemente WE beim Aneinanderreihen auf einfache Weise in einer Flucht entlang der Hochwasserschutzlinie ausgerichtet werden können. Es versteht sich einem Fachmann, dass anstelle der Buchsen BU auch Bolzen BO in die Querseiten der Winkelelemente WE eingelassen sein können, die dann über Hülsen miteinander verbunden werden können, bzw. in Buchsen, die in dem benachbarten Winkelelement eingelassen sind, einsteckbar sind Vorteilhaft ist, dass die Bolzen BO gleichfalls als Tragegriff zum Erleichtern des Transportierens der Winkelelemente WE verwendet werden können.
  • Zum sicheren Befestigen der Winkelelemente WE auf der Grundfläche dienen Verankerungsvorrichtungen VAV, um zumindest die Rückseite RS über deren nach außen abgewandte Stellkante SKR zu verankern. Die Verankerungsvorrichtung VAV ist als Klammer bzw. winkliges Profil ausgestaltet, das Öffnungen zum Durchgang von Befestigungselementen BM, z.B. Schrauben, Bolzen, Nägel und dergleichen, aufweist, mittels der die Verankerungsvorrichtung VAV auf der Grundfläche befestigbar ist. Wenn auch hier nicht näher dargestellt, so versteht es sich einem Fachmann, dass ebenfalls die Vorderseite VS über deren nach außen abgewinkelte Stellkante SKV mittels einer Verankerungsvorrichtung VAV verankerbar ist, um eine besonders hohe Standfestigkeit für die Winkelelemente WE zu erzielen. Idealerweise sind die Verankerungsvorrichtungen VAV im Bereich der Stellen angeordnet, an denen die aneinandergereihten Winkelelemente WE aneinanderstoßen, wie in der Zeichnung anhand des Pfeils PF (strichpunktiert) angedeutet.
  • Bei dem in Fig. 7 perspektivisch dargestellten. Ausführungsbeispiel sind die Winkelelemente WE ebenfalls mittels einer Verstrebungsvorrichtung VSV aneinandergereiht bzw. verbunden, wobei die Verstrebungsvorrichtung VSV symetrisch ausgestaltet ist. Die Profile PR und PV der Verstrebungsvorrichtung VSV weisen hier jeweils Anschlagschienen ASR und ASV auf, so dass zum einen die Verstrebungsvorrichtung VSV zwischen zwei Winkelelementen WE gehalten wird, zum anderen durch die Verstrebungsvorrichtung VSV die Winkelelemente WE beim Aneinanderreihen bündig bzw. fluchtend zueinander ausgerichtet werden können, wie in der Zeichnung anhand der Pfeile dargestellt. Dadurch können gegenüber dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 die Winkelelemente WE ohne Absätze AB sowie Gegenabsätze AB' ausgestaltet werden, wodurch sich günstigere Herstellungskosten ergeben. Es versteht sich einem Fachmann, dass das in Fig. 7 gezeigte Ausführungsbeispiel idealerweise mittels einer Plane bzw. Folie abdeckbar ist.

Claims (32)

  1. Vorrichtung zum temporären Errichten einer Hochwasserschutzlinie, umfassend einzelne Winkelelemente sowie mindestens eine Verstrebungsvorrichtung, welche im Gebrauchszustand der Vorrichtung innerhalb eines Winkelelementes angeordnet ist, wobei
    - die einzelnen Winkelelemente (WE) entlang der Hochwasserschutzlinie aneinander reihbar sind,
    - die Vorderseite (VS) des einzelnen Winkelelementes (WE) eine Stauwand und die Rückseite (RS) des einzelnen Winkelelementes (WE) eine Stützwand bildet,
    - das einzelne Winkelelement (WE) mit seiner Unterseite auf einer Grundfläche entlang der Hochwasserschutzlinie aufstellbar ist,
    gekennzeichnet dadurch, dass
    die Verstrebungsvorrichtung (VSV) zwischen zwei aneinandergereihten der Winkelelemente angeordnet ist, wobei die Verstrebungsvorrichtung erste und zweite Profile (PR, PV) aufweist, welche auf die Querseite eines der Winkelelemente eingesetzt sind, und wobei die ersten und zweiten Profile durch eine Strebe (ST) fest miteinander verbunden sind, so dass die Vorderseite (VS) und die Rückseite (RS) des einen der Winkelelemente (WE) miteinander verbunden sind.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterseite des einzelnen Winkelelementes (WE) offen ist.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderseite (VS) des einzelnen Winkelelementes (WE) eine nach außen abgewinkelte Stellkante (SKV) aufweist, die im Wesentlichen parallel zu der Grundfläche verläuft.
  4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückseite (VS) des einzelnen Winkelelementes (WE) eine nach außen abgewinkelte Stellkante (SKR) aufweist, die im wesentlichen parallel zu der Grundfläche verläuft.
  5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die an der Rückseite (RS) nach außen abgewinkelte Stellkante (SKR) Öffnungen zum Durchgang von Befestigungselementen aufweist.
  6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Rückseite (RS) mittels einer Verankerungsvorrichtung (VAV) auf der Grundfläche befestigbar ist.
  7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderseite (VS) und die Rückseite (RS) des einzelnen Winkelelementes (WE) jeweils identisch ausgebildet sind.
  8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderseite (VS) und die Rückseite (RS) des einzelnen Winkelelementes (WE) einstückig miteinander verbunden sind.
  9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Winkelelemente (WE) aus einem Kunststoff, der vorzugsweise mit Glasfasern verstärkt ist, hergestellt sind.
  10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sich zumindest die Vorderseiten (VS) aneinander gereihter Winkelelemente (WE) in einem bestimmten Maß überdecken.
  11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass aneinander gereihte Winkelelemente (WE) mittels einer Verbindungsvorrichtung (VBV) verbindbar sind.
  12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsvorrichtung (VBV) im Bereich der äußeren Längskante (LK) der Winkelelemente (WE) angeordnet ist.
  13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die aneinander gereihten Winkelelemente (WE) mittels einer Plane bzw. Folie (PL) abdeckbar sind.
  14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Längskante (LK) eines Winkelelementes (WE) einen Radius von vorzugsweise etwa 30 Millimetern aufweist.
  15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Verstrebungsvorrichtung (VSV) symmetrisch aufgebaut ist.
  16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des einzelnen Winkelelementes (WE) eine erste Abstützvorrichtung (AV1) angeordnet ist, die die Vorderseite (VS) des einzelnen Winkelelementes (WE) abstützt.
  17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass außerhalb des einzelnen Winkelelementes (WE) eine zweite Abstützvorrichtung (AV2) angeordnet ist, die die Rückseite (RS) des einzelnen Winkelelementes (WE) abstützt.
  18. Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder die zweite Abstützvorrichtung (AV1, AV2) auf einem Trägerelement . (TE) angeordnet sind.
  19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder die zweite Abstützvorrichtung (AV1, AV2) und das Trägerelement (TE) einstückig ausgebildet sind.
  20. Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerelement (TE) Öffnungen zum Durchgang von Befestigungselementen aufweist.
  21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerelement (TE) wenigstens ein Halteelement umfasst, das in wenigstens eine Haltevorrichtung eingreift, die ortsfest in bzw. im Bereich der Grundfläche, auf der die einzelnen Winkelelemente (WE) aufstellbar sind, vorgesehen ist.
  22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Halteelement als nach unten - in Richtung zu der Grund- bzw. Aufstellfläche - abgewinkelte Kante (TEK) ausgebildet ist.
  23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die nach unten abgewinkelte Kante (TEK) und das Trägerelement (TE) einstückig ausgebildet sind.
  24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Haltevorrichtung als Nut ausgebildet ist, die wenigstens teilweise entlang der Hochwasserschutzlinie verläuft.
  25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Trägerelemente (TE) quer zu der Hochwasserschutzlinie beabstandet angeordnet sind.
  26. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerelemente (TE) im Bereich der Stellen angeordnet sind, an denen die Winkelelemente (WE) aneinandergereiht sind.
  27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 16 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des einzelnen Winkelelementes (WE) eine dritte Abstützvorrichtung (AV3) angeordnet ist, die die Vorderseite (VS) des einzelnen Winkelelementes (WE) längsseitig abstützt.
  28. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, dass sich die dritte Abstützvorrichtung (AV3) über die zweite Abstützvorrichtung (AV2) abstützt.
  29. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung an jeden beliebigen Verlauf der Hochwasserschutzlinie anpassbar ist.
  30. Vorrichtung nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass einzelne Winkelelemente als Eckelemente (WE*, WE**) ausgebildet sind, um die Vorrichtung an eine winklig verlaufende Hochwasserschutzlinie anzupassen.
  31. Vorrichtung nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Eckelemente (WE*, WE**) in Bezug auf den Verlauf der Hochwasserschutzlinie einen Winkel in der Größenordnung von 30, 45, 60 und 90 Grad aufweisen.
  32. Vorrichtung nach Anspruch 30 oder 31, dadurch gekennzeichnet, dass ein Eckelement (WE*, WE**) als Innen- und als Außenecke verwendbar ist.
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