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Gestaltungskriterien und hydraulische Bemessungsgrundlagen für Streichwehre: Unterschied zwischen den Versionen

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== Staustufentypen ==
== Staustufentypen ==
== Analyse bestehender Anlagen ==
 
== Anordnung im Gewässer ==
Nach DIN 19700 zählen Staustufen neben Talsperren und [[Hochwasserrückhaltebecken]] zu den Stauanlagen und bestehen aus einem [[Wehr]] mit Stauhaltungsdämmen, Kraftwerk, [[Schiffsschleuse]] und der [[Stauhaltung]] selbst. Zur besseren Verständlichkeit bei der Diskussion über Standortkriterien für Streichwehre ist es hilfreich, zwischen einachsigen und mehrachsigen Staustufen zu unterscheiden.
== Überlegungen zur Anordnung eines Streichwehres beim Ersatzneubau ==
 
=== Streichwehre bei einachsigen Staustufen ===
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=== Streichwehre bei mehrachsigen Staustufen ===
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== Konstruktive Gestaltung ==
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=== Querschnitte ===
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=== Deckwerkstypen ===
''Bild 4: Systemskizzen einer einachsigen (links) und einer mehrachsigen (rechts) [[Staustufe]]''
 
Einachsig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Wehr, [[Schleuse]] und Kraftwerk in einer Achse angeordnet sind, baulich aneinander angrenzen und sich in einem Flussarm befinden (Bild 4, links), während bei einer mehrachsigen Staustufe das Kraftwerk oder die Schleuse räumlich vom Wehr abgesetzt ist. Bei mehrachsigen Anlagen ist häufig die sogenannte Schlingenlösung zu finden, bei der der [[Schifffahrtsweg]] abwechselnd im alten [[Gewässerbett]] und in einem Kanal verläuft, der die Schlinge durchsticht (Bild 4, rechts). Die Schleuse befindet sich dann im [[Durchstich]], während das Kraftwerk neben der Schleuse oder dem Wehr angeordnet ist. In der Praxis finden sich auch Mischformen oder Kombinationen von ein- und mehrachsigen Staustufen, die aber eher die Ausnahme bilden.
 
== [[Analyse bestehender Anlagen]] ==
== Anordnung im [[Gewässer]] ==
== [[Überlegungen zur Anordnung eines Streichwehres beim Ersatzneubau]] ==
=== [[Streichwehre bei einachsigen Staustufen]] ===
=== [[Streichwehre bei mehrachsigen Staustufen]] ===
== [[Konstruktive Gestaltung]] ==
=== [[Querschnitte]] ===
=== [[Deckwerkstypen]] ===


= Hydraulische Berechnung =
= Hydraulische Berechnung =
== Formeln zur Berechnung der hydraulischen Leistungsfähigkeit ==
== [[Formeln zur Berechnung der hydraulischen Leistungsfähigkeit]] ==
== Einfluss der Querschnittsform ==
== [[Einfluss der Querschnittsform]] ==
== EInfluss des Anströmwinkels ==
== EInfluss des Anströmwinkels ==
== Einfluss der Rauheit bei vollkommenem Überfall ==
== Einfluss der [[Rauheit]] bei vollkommenem Überfall ==
== Einfluss des Rückstaus ==
== [[Einfluss des Rückstaus]] ==


= Anforderungen und Erfahrungen bei Unterhaltung und Instandsetzung =
= Anforderungen und Erfahrungen bei Unterhaltung und Instandsetzung =


= Konstruktive Gestaltung und Herstellung =
= Konstruktive Gestaltung und Herstellung =
== Vorschlag aus der WSV ==
== [[Vorschlag aus der WSV]] ==
== Beispiel Ersatzneubau des Höchster Wehrs an der Nidda ==
== [[Beispiel Ersatzneubau des Höchster Wehrs an der Nidda]] ==


= Hinweise zur ökologischen Durchgängigkeit =
= Hinweise zur ökologischen Durchgängigkeit =

Version vom 7. Juni 2017, 08:54 Uhr

Einleitung

Geschichtlicher Hintergrund

Streichwehr bei Hannoversch Münden an der Werra
Streichwehr bei Hannoversch Münden an der Fulda

Streichwehre werden bereits seit dem Mittelalter genutzt, um Gewässer aufzustauen und die daraus resultierende Fallhöhe beispielsweise zum Betrieb einer Mühle zu nutzen. Nach Lüger (1910) hat die längere Krone beim vollkommenen Überfall eine geringere Überfallhöhe zur Folge, woraus sich zwei Vorteile ergeben: Die hydraulische Belastung auf den Wehrrücken ist geringer und die Schwankungen des Oberwasserspiegels kleiner, wenn der Ableitungskanal nicht mehr die ganze Abflussmenge aufnehmen kann oder darf, um z.B. Ausuferungen zu vermeiden. Im 19. Jahrhundert wurden die Wasserräder durch leistungsfähigere Turbinen ersetzt. Die ersten beweglichen Stahlverschlüsse erlaubten größere Stauhöhen und gleichzeitig eine vollständige Freigabe des Abflussquerschnittes bei Hochwasser. Zum Vergleich beweglicher und fester Wehre stellte bereits Aichel (1910) fest: „Die beweglichen Wehre erfordern indessen eine ständige Überwachung, verursachen oft hohe Bau- und Ausbesserungskosten und sind nicht besonders widerstandsfähig. Ist daher eine so sorgfältige Regelung des Oberwassers nicht nötig und sprechen nicht andere gewichtige Gründe dagegen, so wird man zur Anlage eines durchweg festen Wehres schreiten, bei dem ein übermäßiger Stau bei Abgang des Hochwassers dadurch vermieden wird, dass man eine größere für den Abfluss des Wassers wirksame Länge wählt. Man erzielt diese Vermehrung der Wehrlänge durch Wahl eines entsprechenden Grundrisses“. In Deutschland gibt es zahlreiche Streichwehre, die ihre Aufgabe bis heute erfüllen. Bild 1 zeigt beispielhaft das aus dem 11. Jahrhundert stammende obere Streichwehr in Wetzlar an der Lahn. Geographisch befindet sich das Streichwehr westlich von Gießen bei Lahn-km 11,500. Das sogenannte Hausertorwehr wurde in einem flachen Winkel von etwa 25° zur Hauptströmungsrichtung angeordnet und besitzt eine Gesamtlänge von 290 m. Der Wehrkörper besteht aus einer Steinschüttung, zwei Holzpfahlreihen, die zur Stabilisierung der Wehrkrone und als Fußsicherung dienen, sowie einem Deckwerk aus gepflasterten Steinen. Der Querschnitt weist im Oberwasser eine Böschungsneigung von etwa 1:2 und im Unterwasser eine Neigung von etwa 1:4 auf.

Hausertorwehr.png Bild 1: Hausertorwehr in Wetzlar an der Lahn (Bj. 1050): Draufsicht (links) und Querschnitt (rechts) des Streichwehrs (Quelle: WSA Koblenz, Grunddaten zur Wehranlage oberes Wehr Wetzlar)

Definition

Streichwehre stellen neben Schachtüberfällen und Heberwehren eine Sonderform der festen Wehre dar und werden unter anderem als Entnahme- oder Entlastungsbauwerke oder zur Hochwasserentlastung eingesetzt. In der Regel ist die Überfallkante parallel oder nahezu parallel zur Hauptströmungsrichtung in der Gerinneberandung angeordnet, über die ein Teil des Gesamtzuflusses abgeschlagen wird (siehe Bilder in Tabelle 1). In der Literatur wird zwischen geraden und schiefen Streichwehren unterschieden: Bei den geraden Streichwehren ist die Breite des Gewässers vor und unmittelbar nach dem Streichwehr konstant, bei den schiefen Streichwehren nimmt die Breite in Fließrichtung ab (Schmidt, 1954). In der Praxis ist das oft schwer zu unterscheiden. Bild 2 zeigt Beispiele für ein gerades und für ein schiefes Streichwehr. Naudascher (1987) bezeichnet den Sonderfall, dass der Gesamtzufluss über das Streichwehr abgeführt wird, als paralleles Wehr und würde übertragen auf eine Wasserstraße einem Streichwehr mit anschließender Schleuse entsprechen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird aber im Folgenden auf diesen Begriff verzichtet.

Tabelle 1: Definitionen zur Lage eines Streichwehres

Gerades Streichwehr Schiefes Streichwehr
Parallele Anströmung Schräge Anströmung
Q = Qo - Qu Q = Qo - Qu
α = 0° 0° < α < 90°
Parallel.png
Schief.png

BeispielStreichwehr.png Bild 2: Beispiele für ein gerades Streichwehr (links: Kleines Wehr Böllberg an der Saale) und für ein schiefes Streichwehr (rechts: Villmar an der Lahn)

Anordnung im Gewässer und konstruktiver Aufbau

An den staugeregelten Flüssen in Deutschland gibt es zahlreiche Streichwehre, die sich in Lage, Querschnitt und Aufbau unterscheiden. Bild 3 (links) zeigt beispielsweise das 210 m lange und nahezu parallel zur Fließrichtung angeordnete Streichwehr in Würzburg. Der Wehrrücken besteht in wesentlichen Teilen aus einer Mauer aus Stahlbeton und Steinen sowie einer Steinschüttung aus Wasserbausteinen im Unterwasser, die als Kolkschutz dient. Das Streichwehr in Weilburg (Bild 3, Mitte) besteht im Bereich der Wehrkrone aus geklammerten Kronensteinen und einem Wehrrücken aus Bruchsteinen, während das Streichwehr in Gochsen (Bild 3, rechts) einen Wehrrücken aus Stahlbeton besitzt.

WürzburgWeilburgGochsen.png Bild 3: Streichwehre in Würzburg am Main (links), Weilburg an der Lahn (Mitte) und Gochsen am Kocher (rechts)

Staustufentypen

Nach DIN 19700 zählen Staustufen neben Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken zu den Stauanlagen und bestehen aus einem Wehr mit Stauhaltungsdämmen, Kraftwerk, Schiffsschleuse und der Stauhaltung selbst. Zur besseren Verständlichkeit bei der Diskussion über Standortkriterien für Streichwehre ist es hilfreich, zwischen einachsigen und mehrachsigen Staustufen zu unterscheiden.

Einachsig.png
Mehrachsig.png

Bild 4: Systemskizzen einer einachsigen (links) und einer mehrachsigen (rechts) Staustufe

Einachsig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Wehr, Schleuse und Kraftwerk in einer Achse angeordnet sind, baulich aneinander angrenzen und sich in einem Flussarm befinden (Bild 4, links), während bei einer mehrachsigen Staustufe das Kraftwerk oder die Schleuse räumlich vom Wehr abgesetzt ist. Bei mehrachsigen Anlagen ist häufig die sogenannte Schlingenlösung zu finden, bei der der Schifffahrtsweg abwechselnd im alten Gewässerbett und in einem Kanal verläuft, der die Schlinge durchsticht (Bild 4, rechts). Die Schleuse befindet sich dann im Durchstich, während das Kraftwerk neben der Schleuse oder dem Wehr angeordnet ist. In der Praxis finden sich auch Mischformen oder Kombinationen von ein- und mehrachsigen Staustufen, die aber eher die Ausnahme bilden.

Analyse bestehender Anlagen

Anordnung im Gewässer

Überlegungen zur Anordnung eines Streichwehres beim Ersatzneubau

Streichwehre bei einachsigen Staustufen

Streichwehre bei mehrachsigen Staustufen

Konstruktive Gestaltung

Querschnitte

Deckwerkstypen

Hydraulische Berechnung

Formeln zur Berechnung der hydraulischen Leistungsfähigkeit

Einfluss der Querschnittsform

EInfluss des Anströmwinkels

Einfluss der Rauheit bei vollkommenem Überfall

Einfluss des Rückstaus

Anforderungen und Erfahrungen bei Unterhaltung und Instandsetzung

Konstruktive Gestaltung und Herstellung

Vorschlag aus der WSV

Beispiel Ersatzneubau des Höchster Wehrs an der Nidda

Hinweise zur ökologischen Durchgängigkeit

Schlussfolgerung

Literatur

  • Aichel, O.G. (1910): Experimentelle Untersuchungen über den Abfluß des Wassers bei vollkommenen schiefen Ueberfallwehren, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, s.l (Mitteilungen über Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Inge-nieurwesens, insbesondere aus den Laboratorien der technischen Hochschulen, 80).
  • Lüger, O. (1910): Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart / Leipzig (8).
  • Naudascher, E. (1987): Hydraulik der Gerinne und Gerinnebauwerke. 2. Aufl., Springer-Verlag, Wien.
  • Schmidt, M. (1954): Zur Frage des Abflusses über Streichwehre. Eine kritische Be-trachtung der bekann-testen Berechnungsverfahren und Versuche im Zusammen-hang mit eigenen Versuchen. Techni-sche Universität Charlottenburg, Berlin (41).



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