DE19823081A1 - Herstellung von Isolierverglasungen - Google Patents
Herstellung von IsolierverglasungenInfo
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- E06—DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
- E06B—FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
- E06B3/00—Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
- E06B3/66—Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
- E06B3/6612—Evacuated glazing units
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- E06B3/54—Fixing of glass panes or like plates
- E06B3/56—Fixing of glass panes or like plates by means of putty, cement, or adhesives only
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- E06B3/54—Fixing of glass panes or like plates
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- E06B3/66—Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
- E06B3/677—Evacuating or filling the gap between the panes ; Equilibration of inside and outside pressure; Preventing condensation in the gap between the panes; Cleaning the gap between the panes
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/24—Structural elements or technologies for improving thermal insulation
- Y02A30/249—Glazing, e.g. vacuum glazing
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B80/00—Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings
- Y02B80/22—Glazing, e.g. vaccum glazing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)
Description
Anstatt in aufwendigem Verklotzungsverfahren die Isoscheiben in den Rahmen
einzubringen, werden die einzelnen Glasscheiben auf den Rahmen gelegt und wie folgt
befestigt:
Mittels eines im Rahmen oder in der Scheibe integrierten Ventils, das die Absaugung der Luft im Scheibenzwischenraum ermöglicht, entsteht im Scheibenzwischenraum ein Teilvakuum, die Scheiben werden durch den Außenluftdruck an den Rahmen gepreßt und erhalten dadurch ihre Lagefestigkeit. Ohne Vakuum müßte das Klebesystem entsprechend ausgelegt - wie bei Autoscheiben - sein.
Mittels eines im Rahmen oder in der Scheibe integrierten Ventils, das die Absaugung der Luft im Scheibenzwischenraum ermöglicht, entsteht im Scheibenzwischenraum ein Teilvakuum, die Scheiben werden durch den Außenluftdruck an den Rahmen gepreßt und erhalten dadurch ihre Lagefestigkeit. Ohne Vakuum müßte das Klebesystem entsprechend ausgelegt - wie bei Autoscheiben - sein.
Über ein zweites Ventil kann - falls erwünscht - ein anderes Gas zugeleitet werden, wobei
der Luftzwischenraum weiterhin teilevakuiert bleibt.
Der Vorgang kann mit jedem handelsüblichen Manometer überwacht werden.
Die Tauwasserfreiheit wird wie bei der Isolierverglasung über Luftabsaugung erreicht,
zusätzlich kann in den Rahmen oder in die Sprossen auch ein Mittel zur
Feuchtigkeitsabsorption wie bei handelsüblichen Isolierglasscheiben eingebracht werden.
Die Montage erfolgt auf dem Rahmen über Klebesystemen wie im Automobilbau oder
mittels Gummi- oder Silikonbeschichtung.
Die Absaugung, bzw. der Gasaustausch, kann bauseits von jedem Verglasungs
handwerksbetrieb durchgeführt werden. Ebenso sind Reparaturen einfach und vor Ort
durchführbar.
Aus Sicherheitsgründen im Falle von Undichtigkeiten sind zusätzliche
Befestigungsklammern denkbar.
Der Gasmedium könnte auch je nach Anforderungen (Winter - Sommer) individuell
ausgetauscht werden.
Der größere Scheibenabstand erhöht erheblich die Wärme- und Schalldämmung,
in ihm sind auch größere elektrisch betriebene Beschattungsanlagen windgeschützt
möglich, auch zusätzliche Gitterstäbe zur Einbruchssicherung sind problemlos
korrosionsgeschützt im Scheibenabstand integrierbar.
Die auf den Profilen aufgebrachte Scheibe schützt das Profil selbst gegen Witterungs
einflüsse und reduziert erheblich sonst zusätzlich notwendige Schutzmaßnahmen.
Holzfenster: Bei Holzfenstern müßte ein luftdichter Belag (Gummibeschichtung oder
Kunststoffprofil) über das innere Tragholz gezogen werden. Ebenso ist eine
U-Metallschiene (ALU) dort denkbar.
Alu-oder Kunststoffenster: Verzicht dieses Bezuges möglich, Aufbringung direkt auf
Rahmenmaterial.
Sprossen: Aus statischen Gründen (Durchbiegung) wären Sprossen je nach Feldgröße und
gewählter Scheibenfestigkeit notwendig. Die Sprossen bekämen wieder eine technische
und nicht nur gestalterische Funktion. Anstatt der Sprossen könnten selbstverständlich
beliebige punktuelle Abstandhalter oder andere Formen gewählt werden
(Ornamente oder Tierformen wie Vogelsilhouetten).
Luftabsaugung: Über "umgedrehtes Fahrradventil" und elektr. oder mechanisch betriebene
Saugpumpen.
Sicherheit: Bei Undichtigkeit Restfestigkeit der Einzelscheibe über Klebesystem oder
mechanischeHalterungen an den Eckpunkten.
Kontrolle Luftdruck: Entweder durch Messung am Ventil mittels Anzeigegerät oder optisch
über eventuell einsetzende Tauwasserbildung im Scheibenzwischenraum.
Wärme- und Schalldämmung: Durch größeren Luftzwischenraum (LZR) höhere k-Werte
und dB-Werte erreichbar.
Zubehör: elektr. betriebene Rollos, Jalousetten etc. mit kleinen Stellmotoren zwischen den
Scheiben möglich, sämtliche Windlastprobleme entfallen im Inneren der Scheibe.
Einbruchsicherungen in Form von Metallgittern usw. jederzeit nachrüstbar.
Reparatur und Fertigung: Jeder Schreiner oder Glaser "um die Ecke" könnte die Einfach-Iso
verglasung fertigen und reparieren.
Durch die Einfachheit der Konstruktion sind auch recht komplizierte und individuelle
Fensterformen relativ preiswert wieder denkbar.
Bewitterung: Die Bewitterungsfläche der Tragprofile wird durch die Glasscheibe selbst
reduziert.
Keine aufwendigen Abdichtungsarbeiten zum Fensterrahmen oder Tragprofil (z. B.
Dachfenster, Wintergärten) mehr notwendig.
Die Scheiben werden insgesamt durch den Verzicht auf separate Glasleisten und
Abdeckprofile leichter, der statische Querschnitt der Tragprofile kann voll ausgenutzt
werden.
Plexiglas- oder Makrolonverglasung: Durch die relativ hohe Ausdehnung dieser Materialien
sind Isoverglasungen bisher nicht möglich. Lediglich Stegdoppelplatten mit aufwendigen
Bewegungsfugen sind derzeit als Wärmeschutzverglasung eingesetzt, der vorgeschlagene
Weg ermöglicht auch für dies Produkte eine einwandfreie Isolierverglasung.
In den Zeichnungen sind die Einzelheiten zur besseren Kenntlichmachung überhöht dargestellt.
Das Prinzip-System kann in ähnlicher Weise auch im Fahrzeug- oder Flugzeugbau eingesetzt werden.
Fig. 1: Horizontalschnitt Fenster
1 Blendrahmen
2 Fensterrahmen
3+4 Gas-/Kaltluft: Ein-Auslaß im Rahmenmaterial (diagonal oben/unten angeordnet)
5 Verdrängung der vorhandene Luft
6 Glaskleber
7 Schutz: Blende oder Beschichtung
8 Absaugen für Teilvakuum
9 Aluprofil oder diffusionsdichte Beschichtung bei Holz, bei diffussionsd. Rahmenmaterial unnötig
10 Ventilsystem alternativ direkt in Glasscheibe
1 Blendrahmen
2 Fensterrahmen
3+4 Gas-/Kaltluft: Ein-Auslaß im Rahmenmaterial (diagonal oben/unten angeordnet)
5 Verdrängung der vorhandene Luft
6 Glaskleber
7 Schutz: Blende oder Beschichtung
8 Absaugen für Teilvakuum
9 Aluprofil oder diffusionsdichte Beschichtung bei Holz, bei diffussionsd. Rahmenmaterial unnötig
10 Ventilsystem alternativ direkt in Glasscheibe
Fig. 2: Vertikalschnitt
1 Kleber
2 Steckblende oder Beschichtung (UV-Schutz)
3 Lochung zum Wasserablauf außen, Verzicht auf Abdichtung
1 Kleber
2 Steckblende oder Beschichtung (UV-Schutz)
3 Lochung zum Wasserablauf außen, Verzicht auf Abdichtung
Fig. 3: Sprossensystem
1 Außenluftdruck bei Teilvakuum. Scheibenbefestigung auch ohne Kleber möglich
2 Sprosse gegen Durchbiegung (je nach Statik) mit Lochung für Gasaustausch
3 Depot für hydroskopisches Material
4 Ein-Auslaß-Ventilsystem
5 Blende
6 Alternativ: Rundumlaufendes Profil als Schutz, dann geklebt
7 Fensterbediengestänge
1 Außenluftdruck bei Teilvakuum. Scheibenbefestigung auch ohne Kleber möglich
2 Sprosse gegen Durchbiegung (je nach Statik) mit Lochung für Gasaustausch
3 Depot für hydroskopisches Material
4 Ein-Auslaß-Ventilsystem
5 Blende
6 Alternativ: Rundumlaufendes Profil als Schutz, dann geklebt
7 Fensterbediengestänge
Fig. 4: Thermische Trennung Tragprofil - Horizontalschnitt
1 Depot Trocknungsmaterial
2 Kleber durchgehend oder diffusionsdichtes Material
3 Bediengestänge
1 Depot Trocknungsmaterial
2 Kleber durchgehend oder diffusionsdichtes Material
3 Bediengestänge
Fig. 5: Festverglasung (z. B. Wintergarten) Schnitt
1 Ein-Auslaß
2 Wetterseite: Abdeckprofil
3 Kleber
4 Zusätzliche mechanische Sicherheits-Befestigung (Dachunterseite)
5 Zwischenglas zur Reduktion der Edelgasverwirbelung
1 Ein-Auslaß
2 Wetterseite: Abdeckprofil
3 Kleber
4 Zusätzliche mechanische Sicherheits-Befestigung (Dachunterseite)
5 Zwischenglas zur Reduktion der Edelgasverwirbelung
Fig. 6: Vertikalschnitt Festverglasung (Glasdach-Glaswand)
Prinzipschema
Fig. 7: Rahmenmaterial Metallrohr
Fig. 8: Rahmenmaterial Doppel-T-Träger
Fig. 9: Thermische Trennung
1 Wärmedämm-Kunststoff oder Holzzwischenprofil
1 Wärmedämm-Kunststoff oder Holzzwischenprofil
Claims (1)
- Herstellung von Isolierverglasungen ohne Verklotzungstechnik durch direktes Verkleben der Einzelscheiben mit Glasklebesystemen auf das Rahmenmaterial. Verfüllen des Glaszwischenraumes über Ein-Auslässe mit Edelgasen oder trockener Luft (hoher Kältezustand), bzw. Herstellen eines Teilvakuums im Glaszwischenraum über Ventilsystem im Glas oder Glasträgermaterial.
Befestigung der Gläser entweder über Teilvakuum oder über Klebesystem.
Ausführung je nach bauphysikalischem Erfordernis.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19823081A DE19823081A1 (de) | 1998-05-22 | 1998-05-22 | Herstellung von Isolierverglasungen |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19823081A DE19823081A1 (de) | 1998-05-22 | 1998-05-22 | Herstellung von Isolierverglasungen |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE19823081A1 true DE19823081A1 (de) | 1999-11-25 |
Family
ID=7868706
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19823081A Ceased DE19823081A1 (de) | 1998-05-22 | 1998-05-22 | Herstellung von Isolierverglasungen |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE19823081A1 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2005108729A1 (de) | 2004-05-12 | 2005-11-17 | Ivan Tochev | Einrichtung zum kontrollieren der atmosphäre in einem raum |
WO2009056186A1 (en) * | 2007-10-30 | 2009-05-07 | Glass Xxi, S.A. | Structural glass system |
-
1998
- 1998-05-22 DE DE19823081A patent/DE19823081A1/de not_active Ceased
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2005108729A1 (de) | 2004-05-12 | 2005-11-17 | Ivan Tochev | Einrichtung zum kontrollieren der atmosphäre in einem raum |
US7877942B2 (en) | 2004-05-12 | 2011-02-01 | Ivan Tochev | Device for controlling the atmosphere in a space |
WO2009056186A1 (en) * | 2007-10-30 | 2009-05-07 | Glass Xxi, S.A. | Structural glass system |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8131 | Rejection |