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DE10101235A1 - Flood water prevention system consists of profile panels on support plates with anchoring devices - Google Patents

Flood water prevention system consists of profile panels on support plates with anchoring devices

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Publication number
DE10101235A1
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Authority
DE
Germany
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Withdrawn
Application number
DE10101235A
Other languages
German (de)
Inventor
Manfred Jacobi
Mike Jacobi
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Individual
Original Assignee
Individual
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Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to DE10101235A priority Critical patent/DE10101235A1/en
Publication of DE10101235A1 publication Critical patent/DE10101235A1/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

The system consists of profiled panels with a length of 5m -10m. Each panel has a height of 1,20m, which can be increased if required. The panels are carried on support plates with fold-out feet directed to both sides. The plates are anchored in the ground, and are stabilized in the ground via tubular iron bars. All parts are supplied with rubber inserts and seals.

Description

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht wirksame Gegenmaßnahmen gegen das jedes Jahr weltweite Hochwasser, durch Dauerregen - Schneeschmelze usw. großes Elend für die Bevölkerung und wirtschaftlichen Verlust, für das betroffene Land anrichten! We have made it our mission to be effective Countermeasures against the worldwide flood every year, by constant rain - melting snow etc. great misery for the Population and economic loss, for the affected Wreath country!

Sollte bei der Flut ein Teich brechen, (Frankfurt/Oder-Polen- Elbe), so kann hinter den Teich mit diesen Wasser dichten System, das Wasser und die Flut aufgehalten werden. Should a pond break during the flood, (Frankfurt / Oder-Poland- Elbe), so it can seal behind the pond with this water System, the water and the flood are stopped.

Bei Überschwemmungen - Hochwasser - Dammbrüche - Hochwasser/Stauseen, überraschender Wärmeeinbruch und somit Schneeschmelze sowie Überschwemmungen der gefährdeten Häuser und tiefer gelegene Anwesen, Dauerregen und das schnelle ansteigen der Flüsse, Tauwetter bei zugefrorenen Flüssen. In the event of floods - floods - dam breaks - Floods / reservoirs, surprising heat penetration and thus melting snow and flooding the endangered houses and low-lying properties, constant rain and the rapid rise of the rivers, thaw at frozen rivers.

Hier kann das THW-Katastrophenschutz, sowie Feuerwehr und freiwillige Hilfskräfte schnell eingesetzt werden, um ein aus der Vergangenheit bekannte Ausmaße der Schäden, zu verhindern. Here the THW disaster control, as well as fire brigade and volunteers are quickly deployed to a extent of damage known from the past, too prevent.

Nach groben Berechnungen, müssten mit 20 Helfer, in einer Stunde ca. 1440 Meter/1 km, gesichert werden können. Bei Auswechslung der Bautruppen, müsste man ohne besondere Vorkommnisse und erschwertes arbeiten, ca. 24 km in 24 Stunden leicht schaffen. According to rough calculations, you would need 20 helpers, in one Hour approx. 1440 meters / 1 km. When changing the construction groups, one would have to do without any special Incidents and difficult work, approx. 24 km in Easily manage 24 hours.

Bei einer großen Anzahl von Hilfskräften, kann man gleichzeitig an mehreren abzudichteten Stellen arbeiten. With a large number of assistants, you can at the same time work in several sealed places.

Von unseren Büro, was sich laufend mit Erfindungen und Patenten befasst, wird bei Anforderung ein Beraterstab, zur Verfügung gestellt!

  • 1. 1.a) Eisen- Gusseisen- bzw. Hartplasik-Kunstoff-Platten-Profile, in Längen von 5.00 Meter bis 10.00 Meter, werden in ein Sperrsystem um den Fluß-Seen, im Landstrich eingefügt.
  • 2. 1.b) Querschnitt der untersten Platte, die eine Höhe von 1.20 m haben soll, bei höher steigenden Wasser, kann der Wall mit 20 cm, 30 cm oder 40 cm, erhöht werden. Es bietet sich hier eine Teichform der untersten etwa 2-3 cm dicke, Barriere an. Die Barriere muß stabilisiert werden, wird mit festen Eisenrohrstützen, einen Drehgelenk an der Platte und Keile-Heringe, in den Boden stabilisiert. Eine feste Stütze, die in der Breite der gesamten Platte zu einen A ausgeklappt werden kann, muß bis zu 0.50 Meter in den Boden fest verankert werden, damit eine absolute Dichtheit erreicht werden kann.
  • 3. 2.a) Unterste Standplatte, mit ausklappbaren nach beiden Seiten gerichtete Standfüße, die eigentliche Standplatte, ist hier wie hier in der Abbildung ersichtlich, in den Boden eingelassen. Haltestreben zur Sicherung sind zu verankern und ein aus Eisen und Hartplastik bestehende H, zur Dichtung und zusammenfügen einer weiteren Aufbauplatte.
    Alle zusammen gefügte Teile, sind mit stabilen Gummieinlagen bzw. Dichtungen zu versehen.
  • 4. 2.b) Zusammen gefügte Platte mit auf gesetzter Passform, sowie versehen mit Hartgummidichtungen.
  • 5. 2.c) Zusammen gefügte Aufbauplatte mit innen Verbundsteckkerbe und Dichtung. Hier erreiche ich eine glatte Fläche, so dass hier die Platten zusätzlich mit einen Verbundeisen verschraubt werden kann. Hier wird eine besonders gute und feste Baustabilität erreicht.
  • 6. 3.a) Zwei zusammengefügte Stahl- oder Plastikplatten, mit zusätzlichen aufgeschraubten langen oder kurzen Verbundeisen zur Stabilität, über ein oder zwei Platten.
  • 7. 3.b) Standeisen, um mehrere Platten im Querverlauf zusammen zu fügen. Die quer verlaufenden Platten, werden mit Dichtungsgummi ausgeschlagene passende Steckvertiefungen, zusammen gefügt.
    Die Platten die für hoch aneinander zusammen zu fügen sind, werden einen 60 cm für beide Seiten Alu-H-Form zusammen gefügt, wonach die einzelnen Platten einzeln verschraubt werden. Hierzu sind große Flächendichtungen zu verwenden. Die Dichtungsabdeckungen, werden mit Flügelmutterschrauben, wasserdicht verschraubt. Die einzelne Abdeckungen bzw. Klappen, sind mit Scharnieren zu versehen und dadurch beweglich.
  • 8. 4.a) Der Teich muß gesichert werden, bevor er bricht, denn dann ist es sehr viel schwerer, diese Stelle abzudichten und zu reparieren. Hier sehen wir eine Eisenbarriere, die stabil gesichert und verankert wurde. Unten wird ein Schwert in den Boden getrieben, um eine absolute Dichtheit zu erreichen. Das äußere Seil, wird mit einer Spannvorrichtung versehen, damit ein völliger 90 Grad Winkel erreicht wird, andernfalls passen die anderen Teile nicht.
  • 9. 4.b) Die Platten die mit einer Flächendichtung, bzw. Dichtungsabdeckungen versehen sind, müssen fest zusammen geschraubt werden. Hierzu eignet sich recht gut eine 20 mm Schraube zum schrauben mit einen Maulschlüssel und 2 Flügeln, zur Vorbefestigung mit der Hand.
  • 10. 5.a) Die Höhenunterschiede und der nicht immer ebene Boden, muß Selbstverständlich auch absolut dicht verschlossen werden. Hierzu werden an der untersten Platte, doppelter Hartgummi mit Drahtverstärkung angebracht und in den Schnappverschluß befestigt.
    Hier werden die doppelt verstärkten Randbeschichtungen, mit kleineren "Heringen", befestigt.
    Zur absoluten "Dichtung", werden die Kanten mit Sandsäcken befestigt. Eine absolute Abdichtung mit Sandsäcken, ist auf Grund dieses Systems nicht mehr erforderlich.
  • 11. 5.b) Sandsäcke zum Ausgleich und zur Abdichtung von unebenen Gelände und zur Befestigung von den Gummilappen.
  • 12. 5.c) 0,80 Meter bis 1,00 Meter langer Einschlagbolzen, zur Befestigung und zur Stabilisation.
  • 13. 5.d) Ein 1,00 Meter langer Spreizbolzen, der nach den einschlagen und weiterhin durch ein Schraubgewinde, auseinander drehen als Spreizbolzen Verwendung findet, somit eine absolute Festigkeit bietet.
  • 14. 5.e) Kleinerer Bolzen, der bei den Gummilappen und den Unebenheiten Verwendung findet. Eine sehr sorgfältiger und genauer Gebrauch ist erforderlich.
  • 15. 5.f) Bei festen Untergrund, wie z. B. Steine, Asphalt usw. muß mit einen Steinschlaghammer, ein Loch von etwa 5 cm Durchmesser durch die den Stein bis zum normalen Erdreich getrieben werden.
    Jetzt können hier die im Erdreich zu befestigende Bolzen, Dübel (Spreizdübel) und Stützstangen befestigt werden.
  • 16. 6.a) Platten - am Hochwasser führenden Fluß, abgedichtet alle gesteckten Platten, müssen mit Gummidichtungen versehen werden. Die untersten Platten, sollten höchstens bis zu 1,00 Meter hoch sein, da der Fluß nicht höher steigen wird. Auch erste Absicherung mit Platten bis zu 0,50 Meter, sind je nach Hochwassermarke vergangener Jahre, auch denkbar.
  • 17. 6.b) Plattensicherung von einen Fluß wo man die gegenüber stehenden Platten, auch evt. mit Ketten oder Stahlseilen spannen kann, dies gibt noch zusätzliche Sicherheit und Stabalität. Befestigen kann man diese Ketten ect. an Hacken, die mit Motorbooten an die zu befestigende Platte, gebracht werden.
  • 18. 6.c) Sicherheitsplatten, an einen nicht geraten Flussverlauf, hier müssen die Kurven und Unebenheiten mit eingebaut werden, um günstige, dichte und schonende Abdichtung zu erreichen.
  • 19. 7.a) Hier ist ein Drehgelenk eingebaut, um einen schneller Richtungswechsel von den Hochwasser führenden Fluß im Aufbau, zu erreichen.
  • 20. 7.b) Platten die auf unebenen Boden gebaut werden, hier gibt es die versetzte und gerate Variante.
    Boden ausgleichende Hartfest-Gummimatten, werden hier angebracht um evt. eine völlige Abdichtung zu erreichen. Man kann hier an der untersten Platte, noch mit Sandsäcken arbeiten.
  • 21. 7.c) Zusammen gefügte Platten, mit verschraubten und abgedichteten Endprofile. Angebrachte Laufschiene, um die Stützen an verschiedenen Stellen, anzubringen. Die Stützen müssen festgestellt werden, um einen hohen Wasserdruck zu widerstehen.
  • 22. 8.a) Hier wird eine Standplatte in ein Boden U-Eisen, was ebenfalls mit Gummi ausgelegt ist, eingefügt und fest geschraubt. Die U-Eisen, sind zusätzlich mit Spitzeisen versehen, die in den Erdboden u. a. eingeschlagen werden.
  • 23. 8.b) Hier ist ein gesamtes Anwesen mit Häusern usw. abgesichert worden. Bei rechtzeitiger Absicherung, kann hier meist der Totalschaden und Verlust von Wohneigentum, verhindert werden.
  • 24. 9.a) Hier ist die Flusslaufabsicherung dokumentiert, Befestigung der Platten, durch Großheringe und Spitzeisen, sowie der zusätzlichen Befestigung mit Ketten. Hier kann die Höhe des Hochwassers, bei individuell durch aufsetzbare Platten, abgesichert werden.
  • 25. 9.b) Platten, beim Flussverlauf in verschiedene Richtung und Kurven, müssen den Flussverlauf angepasst werden. Je dichter und enger die Platten an den Fluß gesetzt werden, um so geringer der allgemeine Schaden.
  • 26. 10.a) Zusammen gefügter Winkel in 2 Varianten, werden mit Dichtungsgummi verschraubt und somit zu 100% abgedichtet.
  • 27. 10.b) Eingebaute Richtungsläufe, mit verschiedenen zu eingestellten Ecken, die ähnlich wie die Ofenrohre, in Ecken eingebaut werden. Hierbei können allerdings die Richtungsverläufe, durch dehnen und auseinader ziehen der Ecken, schnellstens auf die Erfordernisse eingestellt werden.
  • 28. 10.c) In die Platten, ist auch nach einen Lizenzverkauf zum Bau dieses Systems, sowie zum weltweiten Vertrieb das Quelllogen von MJ, als Erfinder zu markieren.
  • 29. 11.a) Platte mit Spitzkeil für den weichen Boden und zusätzlicher Befestigung und Verankerung durch lange und kurze Keile. Ein zu 90 Grad aufgesetztes Eisen, in Länge der Platten, als Wasser- und Wellenbrecher.
  • 30. 11.b) Eine Platte die von ca. 20 cm bis 50 cm Höhe, bei Bedarf zwischen die unterste Platte und der obersten gebogenen Platte, gesetzt und befestigt wird.
  • 31. 11.c) Zwischenstück einer Dämmplatte, mit Ausschnitt zum einfügen einer dafür vorgesehenen Platte, besondere Abdichtung mit Gummidichtungen.
  • 32. 11.d) Bogenplatte in der Mitte zusammengefügt, als Richtungsänderung im Verlauf der Abdichtung und Stabilisierung zum Hochwasser führenden Fluß, Stausee oder Schneeschmelze!
  • 33. 12.a) Hier endet gerate Straße, an einer Steigung (Berg), da das Wasser im Fluß - See immer waagerecht läuft, ist es nicht erforderlich, den Schutzwall, über den Berg zu bauen.
    Hier muß in der normal waagerecht verlaufenden Straße, eine komplette Abdichtung erfolgen.
  • 34. 12.b) Hier ist demonstriert, dass die Wassersperre, nicht über den Berg gebaut werden muß.
  • 35. 13.a) Mehrere Platten, die in Zierharmonikaverfahren, auseinander gezogen werden. Dies ist Platz sparent und lässt sich leichter transportieren.
    Man sollte bei der Fertigung der Platten, Walzblech mit verwenden, wie es z. B. bei Dachabdeckungen Verwendung findet. Dies lässt sich leichterer verarbeiten und transportieren, als >Eisenplatten. Der Wasserdruck ist an der Oberfläche-Überlauf, ohnehin nicht sehr stark.
  • 36. 13.b) n Lamellenverfahren, können Wasserlaufänderungen Kurven ect. eingebaut werden.
  • 37. 13.c) Es ist u. U. einfacher, das Hochwasser das von einen Fluß - See ausgeht, flächenmäßig abzusichern.
    Hier erreicht man eine schnellere Absicherung, wobei vielleicht nur unbedeutente Wiesen ect. überflutet werden, aber wichtige Grundstücke mit hochwertigen Villen und Häuser, vor den Hochwasser gerettet werden können.
  • 38. 14.a) Platte im Querschnitt, wir sehen Befestigungskeile, die vor und hinter den Platten in die Erde per Presslufthammer, oder mit einfachen großen Hammer, es Kommt immer auf das Erdreich an.
  • 39. 14.b) Die Keile werden mit speziellen Hacken befestigt. Eine Platte mit Keilen auf beiden Seiten, um eine absolute Festigkeit und Dichtheit zu erreichen.
  • 40. 14.c) Mehrere Platten aneinander gesetzt, mit Bewegungsband, was nach beiden Seiten bewegt werden kann, um Richtungsänderungen, leicht einzubauen.
  • 41. 14.d) Mehrere Platten, mit Laufschiene für die Stangen, die zur Befestigung dienen.
    Hier können Stützen - Stangen angebracht werden, nach Erfordernissen oder Gebrauch verschoben werden.
  • 42. 15.a) Gefügtes Stahlblech, welches an auch für Dächer verwenden kann. Diese Platten sollten etwa 1.00 Meter hoch sein.
  • 43. 15.b) Ebenfalls Stahlblech, wo die einzelnen Felder mit Gummi abgedichtet und fest zusammen geschraubt werden. Diese Platten, sind leicht zu transportieren und stellen Sicherheit und Festigkeit dar.
  • 44. 15.c) Normale Platten werden mit Schraubprofilen aneinander angepasst und abdichtend zusammen geschraubt. (Ähnlich wie Zylinderkopfdichtung, beim KFZ)
  • 45. 15.d) Platten werden in verschiedenen Höhen aneinander geschraubt, um einen unebenen Boden auszugleichen.
  • 46. 15.e) Eine besondere Platte um einen unebenen Boden etwas auszugleichen. Bei dieser Platte ist ein 45 Grad Winkel eingearbeitet. Diese Platte kann bei Unebenheit nach unten geschoben werden, um etwas da noch nicht dichte Plattenfeld abzudichten.
    Sollte hier immer noch keine Dichtheit erreicht worden sein, kann mit einer Reihe von Sandsäcken, eine zusätzliche Dichtheit und Stabalität erreicht werden.
  • 47. 15.f) Platte von oben im Schnitt, mit stabilisierten Führungsringe, wo die Bolzen (Heringe), eingeschlagen werden. Der innere Ring, ist durch 4 Streben gesichert.
  • 48. 15.g) Einschalgbolzen mit einer Schlagplatte, passt direkt in den Führungsausstellhaken, dadurch wird eine besondere Festigkeit der Platte erreicht.
  • 49. 15.h) Einschalgbolzen, der wie ein Spreidübel funktioniert. Nach den einschlagen, wird mit den in der Mitte postierten Bolzen, der "Dübel" gespreitzt.
  • 50. 15.i) Rundeisen, welches bei den einschlagen des Spreizdübels aufgesetzt wird, so dass der "Dübel" erst nach der erreichten Tiefe, auseinander getrieben werden kann.
Our office, which is constantly dealing with inventions and patents, will provide an advisory staff on request!
  • 1. 1.a) Iron, cast iron or hard plastic-plastic panel profiles, in lengths from 5.00 meters to 10.00 meters, are inserted into a barrier system around the river lakes in the region.
  • 2. 1.b) Cross section of the lowest plate, which should have a height of 1.20 m, with higher rising water, the wall can be increased by 20 cm, 30 cm or 40 cm. There is a pond shape of the lowest, about 2-3 cm thick, barrier. The barrier must be stabilized, is stabilized in the ground with solid iron pipe supports, a swivel joint on the plate and wedge pegs. A firm support, which can be folded out to an A in the width of the entire slab, must be firmly anchored up to 0.50 meters in the ground so that absolute tightness can be achieved.
  • 3. 2.a) The lowest base plate, with fold-out feet pointing towards both sides, the actual base plate, is embedded in the floor here, as can be seen in the figure. Retaining struts for securing are to be anchored and an H made of iron and hard plastic for sealing and assembling a further mounting plate.
    All parts joined together must be provided with stable rubber inserts or seals.
  • 4. 2.b) Assembled plate with a fitted fit, as well as provided with hard rubber seals.
  • 5. 2.c) Assembled assembly plate with composite notch and seal on the inside. Here I reach a smooth surface so that the plates can also be screwed together with a composite iron. A particularly good and firm construction stability is achieved here.
  • 6. 3.a) Two joined steel or plastic plates, with additional long or short composite irons screwed on for stability, over one or two plates.
  • 7. 3.b) Stand iron to join several panels in the transverse course. The transverse panels are joined together with matching recesses lined with sealing rubber.
    The panels that are to be joined together for high are joined together by a 60 cm aluminum H-shape for both sides, after which the individual panels are screwed together individually. Large surface seals must be used for this. The sealing covers are screwed down with wing nut screws. The individual covers or flaps are hinged and therefore movable.
  • 8. 4.a) The pond must be secured before it breaks, because then it will be much more difficult to seal and repair this point. Here we see an iron barrier that has been securely secured and anchored. A sword is driven into the ground below to achieve absolute tightness. The outer rope is provided with a tensioning device so that a complete 90 degree angle is reached, otherwise the other parts will not fit.
  • 9. 4.b) The plates which are provided with a surface seal or sealing covers must be screwed together firmly. For this, a 20 mm screw is quite suitable for screwing with an open-end wrench and 2 wings, for pre-fastening by hand.
  • 10. 5.a) The differences in height and the not always level floor must of course also be sealed absolutely tight. For this purpose, double hard rubber with wire reinforcement is attached to the bottom plate and fastened in the snap lock.
    Here the double reinforced edge coatings are attached with smaller "pegs".
    For absolute "sealing", the edges are fastened with sandbags. An absolute seal with sandbags is no longer necessary due to this system.
  • 11. 5.b) Sandbags for leveling and sealing off uneven terrain and for fastening the rubber tabs.
  • 12. 5.c) 0.80 meter to 1.00 meter long impact bolts, for fastening and stabilization.
  • 13. 5.d) A 1.00 meter long expansion bolt, which after driving in and continuing to turn apart by a screw thread, is used as an expansion bolt, thus offering absolute strength.
  • 14. 5.e) Smaller bolt, which is used for the rubber tabs and bumps. Very careful and accurate use is required.
  • 15. 5.f) On a solid surface, such as B. stones, asphalt, etc. must be driven with a stone hammer, a hole of about 5 cm in diameter through which the stone to normal soil.
    Now the bolts, dowels (expansion dowels) and support rods to be fastened in the ground can be fastened here.
  • 16. 6.a) Plates - on the river carrying the flood, sealed all inserted plates, must be provided with rubber seals. The lowest slabs should be no more than 1.00 meters high, as the river will not rise any higher. Initial protection with slabs up to 0.50 meters are also conceivable, depending on the flood mark of past years.
  • 17. 6.b) Plate securing from a river where you can stretch the opposite plates, possibly with chains or steel cables, this gives additional security and stability. You can attach these chains ect. on hoes, which are brought to the plate to be fastened by motor boats.
  • 18. 6.c) Safety plates, on a river course that has not turned up, here the curves and bumps must be built in to achieve a cheap, tight and gentle seal.
  • 19. 7.a) Here a swivel joint is installed in order to achieve a quick change of direction from the flooding river under construction.
  • 20. 7.b) Slabs that are built on uneven ground, here there is the offset and straight version.
    Floor-leveling hard-hard rubber mats are attached here to possibly achieve a complete seal. You can still work with sandbags on the bottom plate.
  • 21. 7.c) Plates joined together, with screwed and sealed end profiles. Attached running rail to attach the supports in different places. The supports must be locked to withstand high water pressure.
  • 22. 8.a) Here a base plate is inserted into a floor U-iron, which is also lined with rubber, and screwed tight. The U-irons are additionally provided with point irons, which are hammered into the ground, among other things.
  • 23. 8.b) An entire property with houses etc. has been secured here. With timely protection, the total loss and loss of home ownership can usually be prevented.
  • 24. 9.a) The flow protection is documented here, the plates are fastened with large pegs and point iron, and the additional fastening with chains. The height of the flood can be secured here with individually attachable plates.
  • 25. 9.b) Slabs, in the course of the river in different directions and curves, the river course must be adjusted. The closer and closer the plates are to the river, the less the general damage.
  • 26. 10.a) Assembled brackets in 2 variants, are screwed with sealing rubber and thus 100% sealed.
  • 27. 10.b) Built-in directional runs, with different corners to be set, which, like the stove pipes, are installed in corners. However, the course of the direction can be quickly adjusted to the requirements by stretching and pulling the corners apart.
  • 28. 10.c) In the plates, even after a license sale for the construction of this system, as well as for worldwide distribution, the source box of MJ must be marked as the inventor.
  • 29. 11.a) Plate with pointed wedge for the soft floor and additional fastening and anchoring with long and short wedges. An iron placed at 90 degrees, the length of the plates, as a water and breakwater.
  • 30. 11.b) A plate that is about 20 cm to 50 cm high, if necessary between the bottom plate and the top curved plate, and attached.
  • 31. 11.c) Intermediate piece of an insulation board, with cut-out for inserting a designated board, special sealing with rubber seals.
  • 32. 11.d) Arched plate joined in the middle, as a change of direction in the course of the sealing and stabilization to the river, reservoir or snow melt leading to flooding!
  • 33. 12.a) This is where the road ends, on a slope (mountain), since the water in the river lake always runs horizontally, it is not necessary to build the protective wall over the mountain.
    Here, a complete seal must be made in the normally horizontal street.
  • 34. 12.b) Here it is demonstrated that the water barrier does not have to be built over the mountain.
  • 35. 13.a) Several panels that are pulled apart using the decorative harmonica method. This saves space and is easier to transport.
    One should use in the manufacture of the plates, rolled sheet with, as z. B. is used for roofing. This is easier to process and transport than> iron plates. The water pressure at the surface overflow is not very strong anyway.
  • 36. 13.b) n slat method, watercourse changes curves ect. to be built in.
  • 37. 13.c) It is u. It may be easier to secure the floods emanating from a river lake.
    Here one achieves a faster protection, whereby perhaps only insignificant meadows ect. be flooded, but important land with high quality villas and houses from which floods can be saved.
  • 38. 14.a) Slab in cross-section, we see fastening wedges that are in front of and behind the slabs in the ground using a jackhammer, or with a simple large hammer, it always depends on the soil.
  • 39. 14.b) The wedges are fastened with special hooks. A plate with wedges on both sides to achieve absolute strength and tightness.
  • 40. 14.c) Several plates placed together, with a movement band, which can be moved to both sides to easily change direction.
  • 41. 14.d) Several plates, with guide rails for the rods that are used for fastening.
    Here supports - rods can be attached, moved according to requirements or use.
  • 42. 15.a) Joined sheet steel, which can also be used for roofs. These plates should be about 1.00 meters high.
  • 43. 15.b) Also sheet steel, where the individual fields are sealed with rubber and screwed tightly together. These plates are easy to transport and represent security and strength.
  • 44. 15.c) Normal plates are matched to each other with screw profiles and screwed together for sealing. (Similar to cylinder head gasket, in the car)
  • 45. 15.d) Plates are screwed together at different heights to compensate for an uneven floor.
  • 46. 15.e) A special plate to compensate for an uneven floor. A 45 degree angle is incorporated into this plate. In the event of unevenness, this plate can be pushed down to seal something that is not yet tight.
    If tightness has still not been achieved here, additional tightness and stability can be achieved with a series of sandbags.
  • 47. 15.f) Cut from above, with stabilized guide rings where the bolts (pegs) are hammered in. The inner ring is secured by 4 struts.
  • 48. 15.g) Einalgbolzen with a striking plate, fits directly into the guide opening hook, this gives the plate a special strength.
  • 49. 15.h) Einalgbolzen, which works like a dowel. After driving in, the "dowel" is spread with the bolts positioned in the middle.
  • 50. 15.i) Round iron, which is placed when the expansion anchor is hammered in, so that the "anchor" can only be driven apart after the depth has been reached.

Claims (1)

Für diese Offenlegungsschrift wurde kein Patentanspruch eingereicht. No patent claim has been filed for this disclosure.
DE10101235A 2001-01-20 2001-01-20 Flood water prevention system consists of profile panels on support plates with anchoring devices Withdrawn DE10101235A1 (en)

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