DK200800149U3 - Vinduessamling - Google Patents

Vinduessamling Download PDF

Info

Publication number
DK200800149U3
DK200800149U3 DK200800149U DKBA200800149U DK200800149U3 DK 200800149 U3 DK200800149 U3 DK 200800149U3 DK 200800149 U DK200800149 U DK 200800149U DK BA200800149 U DKBA200800149 U DK BA200800149U DK 200800149 U3 DK200800149 U3 DK 200800149U3
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
window
frame
glass
profiles
fibers
Prior art date
Application number
DK200800149U
Other languages
English (en)
Inventor
Koldtoft Kristian
Original Assignee
P T V Holding Aps
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by P T V Holding Aps filed Critical P T V Holding Aps
Priority to DK200800149U priority Critical patent/DK200800149U3/da
Publication of DK200800149U1 publication Critical patent/DK200800149U1/da
Application granted granted Critical
Publication of DK200800149U3 publication Critical patent/DK200800149U3/da

Links

Landscapes

  • Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)

Description

i DK 2008 00149 U3
Den foreliggende opfindelse angår en vinduessamling lavet af profiler. Vinduessamlinger er velkendte på området, f.eks. lavet af træ, aluminium, plast og lignende. Samlingen omfatter sædvanligvis en karm, hvori der er tilvejebragt organer til fastgørelse af karmen inde i den åbning, som findes i bygningselementet, f.eks. en ydervæg. Der findes en ramme inde i karmen, hvilken ramme kan åbnes i forhold til karmen, hvorved det er muligt at få adgang til det ydre eller skabe ventilation gennem det åbnelige vindue. Karm og ramme er sædvanligvis forbundet ved hjælp af hængsler og en type håndtagsindretning, som sædvanligvis også kan fungere som låseindretning, sådan at vinduet kun kan åbnes fra en side.
Flere af disse produkttyper er på markedet og kommer i en lang række forskellige materialer, former og så videre.
Et af de aspekter, som nogle af disse produkter prøver at forbedre og tilvejebringe er forbedrede isoleringsegenskaber, idet omkostningerne ved opvarmning er øget dramatisk og vil formentlig blive ved at stige også i fremtiden. Der er derfor et ønske om at isolere huse bedre, både med hensyn til væggene, men især også med hensyn til vindues- og døråbninger.
For at skabe god isolering er det nødvendigt at opnå en meget lav U-værdi, som er et mål for den mængde energi, der transmitteres gennem et dement per kvadratmeter Kelvin (W/m2K). For typiske såkaldte lavenergiruder er værdien U omkring 1 eller 1,1 til 1,3 W/m2K. Det er derfor en almindelig opfattelse, at vinduessamlingens glasdel i det væsentlige har opnået samme isoleringsegenskaber som det, der kan opnås for andre konstruktionselementer i et hus. På den anden side giver den rammesamling, i hvilken glasset er monteret, almindeligvis anledning til en øget U-værdi, sådan at det samlede gennemsnit for vinduesåbninger vil være større end værdien for selve glasset. Det medfører på sin side, at de isolerende egenskaber for en vinduessamling er mindre end for glasset selv, hvilket igen betyder, at rammen er årsag til en ringere isolering end det, der kunne ønskes.
Et andet aspekt er det, at man i nogle områder af verden er nødt til at reducere mængden af sollys, der kommer ind gennem vinduerne, især når store udvendige 2 DK 2008 00149 U3 områder af bygningen er dækket af glas. Det indkommende sollys transmitterer også en masse varme til bygningens indre, sådan at det er nødvendigt at ventilere eller bruge luftkonditionering for at gøre det indre af en sådan bygning bekvem. Man bruger også at anbringe en udvendig folie, som er varmereflekterende.
For andre bygninger, hvor det relative glasareal af hele bygningens facadeareal er mindre, kan det på den anden side være ønskværdigt at tillade så meget sollys som muligt gennem vinduesåbningeme for at anvende den af sollyset tilvejebragte energi til opvarmning, sådan den passive opvarmning fra sollyset kan udnyttes i stedet for at tilvejebringe varme fra andre kilder. Dette aspekt kaldes energibalancen (Erer) og er for vinduer af traditionel type, der anvender en traditionel træramme/-karmkonstruktion, aluminium- eller plastkonstruktioner med to eller tre lag glas adskilt af enten et vakuum eller et argonfyldt rum, i området -50 til -200 kWh/m2. Ved denne egenskab er det sandt, at jo laver værdi, dvs. minus 200 er meget lavt, jo mindre energi vil blive transmitteret gennem vinduet. Til de formål, hvor vinduesåbningeme i bygningsfacaden kun udgør en mindre del af hele området, er det ønskeligt at have så høj en Eref som mulig.
Det er derfor et formål med den foreliggende opfindelse at tilvejebringe en vinduessamling, hvor hele konstruktionen tilsigter at tilvejebringe så høj en Eref som muligt og samtidig gode isoleringsegenskaber.
Den foreliggende opfindelser sørger for dette ved at tilvejebringe en vinduessamling , hvor samlingen omfatter en karm, som er indrettet til at fastgøres til et andet bygningselement, og en ramme, hvilken ramme kan åbnes i forhold til karmen, og at rammen omfatter organer til at holde en vinduesglasrude, f.eks. dobbelt- eller tripelglasruder, hvor ruderne er arrangeret parallelt med en vis afstand, og at afstanden opretholdes med afstandsstykker, hvori profilerne er lavet af et kompositmateriale omfattende fibre og en harpiks.
Anvendelse af kompositmateriale omfattende fibre og harpiks gør det muligt at lave meget flade og tynde profiler på grund af materialets store styrke. Endvidere er materialet hovedsagelig fleksibelt, sådan at den skørhed, der almindeligvis er 3 DK 2008 00149 U3 forbundet med højstyrkematerialer, på grund af kompositmaterialet omfattende harpiks og fibre er transformeret til et højstyrkemateriale med meget sej karakteristik, sådan at meget flade og tynde profiler kan anvendes til at lave karm og ramme i vinduessamling, og som på samme tid opfylder kravene til styrke for både åbnelige og ikke-åbnelige vinduessamlinger.
Det i foreliggende opfindelse anvendte kompositmateriale har meget lav varmeledningsevne, hvilket giver meget god isolering, især når materialet formes til forholdsvis tynde profiler.
Endvidere udviser kompositmaterialet kun minimal krybning. PVC, som også anvendes ved fremstilling af vinduesrammer og -karme, vil, når det udsættes for miljøet, udvise en forholdsvis høj grad af krybning. Så meget, at det normalt er nødvendigt at forstærke PVC panelerne med stålbøjler for at imødegå dette problem.
Ved at bruge et stærkt materiale bruges et væsentlig større effektivt areal af vinduesåbningen til glasruder i vinduet og dermed til adgang for energien og den passive opvarmning fra sollyset. Da glassets U-værdi endvidere kan vælges meget lavt som forklaret herover, kan hele U-værdien af hele vinduessamlingen inklusive glasset holdes på en meget lav værdi og i det væsentlige tæt ved 1 W/m /K.
I denne sammenhæng tænkes det også, at kompositprofiler kan kombineres med træprofiler. Det er særlig interessant på den side af vinduesrammen/karmen, som skal vende mod bygningens indre, idet det af æstetiske årsager kan være mere ønskværdigt med en træoverflade, og træ, som ikke er udsat for det udendørs miljø har minimale vedligeholdelseskrav. Samtidig er det et forholdsvis billigt materiale, som udviser gode styrke- og isoleringsegenskaber.
I en yderligere fordelagtig udførelsesform for opfindelsen er vinduesrammens og -karmens udstrækning i vinduets plan mellem 40 mm og 55 mm, mere foretrukket mellem 43 mm og 48 mm, og mest foretrukket mellem 44 mm og 47 mm. Ved at udnytte det stærke kompositmateriale, herunder fibre og harpiks, er det muligt at lave meget flade og tynde profiler. I en hel vinduessamlings dimensionsområde, der går fra 4 DK 2008 00149 U3 44 til 47 mm henholdsvis i bund-, top- og sideprofiler, er der kun brug for et areal, der svarer til i det væsentlige halvdelen af traditionelle ramme/karmkonstruktioner. For karm-/rammekonstruktioner lavet af aluminium er det endvidere nødvendigt at udforme profilerne sådan, at kuldebroen frembragt af aluminiums meget høje varme ledningsevne brydes. Hvis den ikke brydes, vil energibalancen mellem yder- og inderside blive alvorligt påvirket, idet aluminiumsrammen/-karmen vil være tilbøjelig til at lede væsentlige energimængder ud gennem profilet. Ved at konstruere disse profiltyper sådan, at kuldebroen brydes, frembringes der sædvanligvis temmelig klodsede profiler, dvs. profiler, der optager en betydelig del af det tilgængelige areal i vinduesåbningen. Endvidere medfører fremstilling af sådanne profiler ekstra omkostninger ved samling af to eller flere forskellige profiler omkring en kerne af højisolerende materiale for at bryde kuldebroen. På grund af kompositmaterialet og udformningen af de meget flade og tynde profiler vil den foreliggende opfindelse imidlertid lette dette, da kompositmaterialet, der omfatter fibrene og harpiksen, har meget dårlige varmeledningsegenskaber, sådan at der også tilvejebringes meget gode isolationsegenskaber ved disse profiler.
I en yderligere fordelagtig udførelsesform for opfindelsen er energibalancen Eref for en vinduessamling omfattende en vinduesrude af dobbeltglastypen med to parallelle 4 mm float-glasruder, der er adskilt af et 20 mm argonfyldt mm, hvor vinduesglasruden er forseglet, større end -35 kWh/m2 og mere foretrukket større end -25 kWh/m2 og mest foretrukket større end -20 kWh/m2. Den beskrevne glaskonstruktion, der omfatter to parallelle glasruder, hver med en tykkelse på 4 mm float-glas adskilt af et 20 mm argonfyldt rum, er en traditionel konstruktion af såkaldte lavenergiruder, hvor den tilsvarende U-værdi er omkring 1,18 W/m2/K. Variationen i energibalancen Erer påvirkes af valget af tætning, som anvendes til adskillelse af glasruden og samtidig holder afstanden mellem de to parallelle glasruder i vinduesglasset.
Når en aluminiumskonstruktion, såsom f.eks. solgt under handelsnavnet Bendtec, anvendes, er Eref for et vindue konstrueret ifølge den foreliggende opfindelses foranstaltninger omkring -30 kWh/m , hvorimod når der anvendes rustfrit stål er Eref omtrent lig med -23 kWh/m2, og de bedste resultater opnås, når tætningen er en kombineret plast- og stål/metalfolietætning, sådan at der indføres et plastelement 5 DK 2008 00149 U3 mellem raderne for at holde afstanden, og en stål/metal folie/bånd anvendes til at lukke rummet mellem de to vinduesruder hermetisk. Med denne konstruktion er Eref omkring -17 kWh/m2.
Traditionelle værdier ifølge rapporten “Vinduers varmetab” offentliggjort af Thomas Kampmann, November 2001 af Rådvad Centeret, er Eref-værdier for traditionelle konstruktioner, som er sammenlignelige med konstruktionerne i foreliggende opfindelse, dvs. med samme type vinduesruder, når træ anvendes til ramme/karmkonstruktionen, afhængig af udformning og trætype, i intervallet fra -65 til -200 kWh/m2, og for traditionelle plastprofiler, som anvendes til vinduessamlingen, er de bedste målte Ercf-værdier selv ved tre lag glas omkring -50 kWh/m2.
I forbindelse med beregning, bestemmelse og definitioner af de begreber der indgår i beregningen og omtalen af energibalancen Eref henvises til diverse normer og standarder for området, se specielt ISO 10077-2:2003, energiberegningsprogrammet ”uvindue” fwww.uvindue.dk~). DS/EN 673, DS 418, programmet ’Therm 5” (http://nfrc.org/documents/NFRCSimman52iune%202003.pdf), samt videre information fra diverse vinduesleverandører, heriblandt specielt Pilkington (programmet ’Tilkington Spectrum”).
Konstruktionen ifølge foreliggende opfindelse opnår en Eref« +3 kWh/m2 med en Λ glasrude med tre lag adskilt af krypton gas (U=0.58 W/m k), hvorimod standard dobbeltglas (U=1.15 W/m2k) ville resultere i en Eref18 kWh/m2. Begge værdier er angivet for et 1230x1480 mm vindue. Den tilsvarende, samlede U-værdi for en konstruktion ifølge foreliggende opfindelse er ca. 0,8 W/n^K. Vindueskonstruktionen opfylder de krav, der i Tyskland er angivet vedrørende isolering og lys for et såkaldt ”Passivhaus”.
Det er derfor klart, at der en betydelig og meget forbedret virkning ved at udnytte den opfinderiske vinduessamling ifølge foreliggende opfindelse i forhold til andre vinduessamlinger.
I denne sammenhæng bør det bemærkes, at alle værdier angår kombinationen af rammer/karme og glasruder.
6 DK 2008 00149 U3
Den overraskende virkning ved at opnå en positiv Eref på ca. +3 indikerer, at for vinduessektioner, som er konstrueret i henhold til de opfinderiske principper ifølge opfindelsen, opnås der et muligt bidrag til en bygnings energibalance. Afprøvning, modellering og beregning blev udført af Danmarks Tekniske Universitet i overensstemmelse med danske og europæiske bygningsstandarder. De opnåede resultater overstiger tidligere afprøvede konstruktioner og de tærskler for isoleringsværdier, som er fremsat i ovennævnte standarder.
For yderligere at optimere den totale økonomi, er profilerne lavet ved en pultruderings- eller ekstruderingsproces. Det fremmer en ret så økonomisk måde at masseproducere profilerne på, som derefter kan yderligere bearbejdes til vinduessamlinger.
I en endnu yderligere fordelagtig udførelsesform for opfindelsen kan fibrene vælges blandt glasfibre, kulfibre, plastfibre, fortrinsvis polypropylen- eller polyvinylkloridbaserede fibre, enten kun en type fibre eller en blanding af flere typer fibre. Hvad enten de er af glas, kul- eller plastfibre, giver fibermaterialeme ekstra sej hed til matrixen, hvor den styrkegivende komponent er harpiksen. På denne måde kan der opnås et højstyrkemateriale med stor sejhed, og som er egnet til fremstilling af den opfinderiske vinduessamling ifølge opfindelsen. Kombinationen af stor styrke og stor sejhed gør det muligt at fremstille meget flade profiler, som på grund af fiberforstærkningen har høj styrke og stor sejhed.
Til særlige formål kan det være fordelagtigt at blande forskellige typer fibre, idet f.eks. kulfibre er ekstremt stærke sammenlignet med plastfibre, hvorimod plastfibre kan give bedre termiske udvidelses og sammentrækningsegenskaber end kulfibrene. Derfor kan der til visse formål med fordel anvendes en blanding af forskellige fibermaterialer og fibre med forskellig længde i matrixen.
Materialevalget i denne opfindelse muliggør også, at ramme/karm nemt kan behandles med vandbaserede malinger. Det gør det muligt at ændre udseendet af rammer/karme som ønsket f.eks. i sammenhæng med det øvrige af huset, der skal males. Forsøg viser, 7 DK 2008 00149 U3 at maling af den uorganiske overflade på denne måde kan give effektiv beskyttelse i op til 10 år eller mere. I sammenligning hermed må trærammer behandles hvert 3.-5. ar.
For også at give en stærk, men alligevel økonomisk interessant løsning, tilvejebringer opfindelsen i en yderligere fordelagtig udførelsesform en ramme/karmkonstruktion, hvor rammeorganet til at holde vinduesglasrudeme er i form af to samlede delprofiler, hvor et første delprofil har hovedsagelig L-form, sådan at et ben af L’et eventuelt omfatter en drypnæse, og det andet ben af L’et omfatter en indbygget tætning, som er indrettet til at tætne mod glasset, og en tunge eller rille arrangeret udenfor det område, hvor glasset er i berøring med L’et, og at det andet delprofil også har hovedsagelig L-form, hvor et ben af L’et strækker sig en afstand i det væsentlige svarende til tykkelsen af vinduesruden, og at en rille eller tunge er arrangeret ved enden af benet til indgreb med den tilsvarende tunge eller rille, som er indrettet i det første delprofil, og at det andet ben på en side af benet er indrettet til at bringes i anlæg med vinduesglasset, og at den modsatte side er forsynet med et spor, i hvilket spor der kan arrangeres en tætning. På denne måde kan rammen meget let og meget nøjagtigt arrangeres omkring periferien af vinduesglasset, sådan at der kan opnås en meget fast forbindelse mellem glasset og rammen, og samtidig kan anvendes standardiserede rammeprofiler, sådan at der ved udskiftning af f.eks. det første delprofil kan præsenteres forskelligt udseende af hele vinduessamlingen til en meget lav omkostning.
Karmen giver hele vinduessamlingen sin integritet og har derfor behov for at gøres væsentlig stærkere end rammen. Til det formål omfatter karmen et profil, der har mindst en hul, i det væsentlige rektangulær sektion, og at der på den side af profilet, som under brug vil vende væk fra rammen, er indrettet en eller flere fordybninger, og at der kan tilvejebringes organer på den side af profilet, som under brug er på den indvendige side af vinduessamlingen, hvor disse organer er egnede til at fastgøre en indvendig vindueskarm eller sålbænk lavet af f.eks. træ. Som det gælder for de fleste konstruktioner tilvejebringes materialets styrke hovedsagelig af materialets yderområder. Derfor kan de fordelagtige profiler ifølge foreliggende opfindelse fremstilles med et hult indre, som ikke påvirker den samlede styrke af konstruktionen, men som på den anden side giver forbedrede isoleringsegenskaber og en 8 DK 2008 00149 U3 letvægtskonstruktion, som under montering af vinduerne i bygningerne giver yderligere fordele.
Den type bygninger, hvor det sædvanligvis er ønskeligt at forbedre den passive energiindstrømning fra solen, er typisk ældre huse, og især under renovering af ældre huse er det fordelagtigt at erstatte eksisterende gammeldags vinduer med den opfmderiske vinduessamling ifølge foreliggende opfindelse. Da konstruktionen samlet set kan blive lettere, og da denne type arbejder almindeligvis finder sted fra et stillads, kan den samlede håndtering af vinduerne af personalet, der udfører arbejdet, lettes. Da vinduessamlingeme endvidere er lavet af kompositmaterialer, som kan støbes eller ekstruderes i i det væsentlige enhver form, idet materialernes integritet og indre styrke er meget stor, kan der tænkes traditionelle vinduesudformninger med den foreliggende opfindelse sådan, at lignende ramme/karm udformninger, blot slankere, kan laves i henhold til traditionelle udformninger, sådan at både fordelene ved lettere samlede vinduer og højere energibalance kan opnås.
Prototyper af den foreliggende vinduessamling har vist, at overlappet af karmprofilets delprofiler med fordel kan holdes sådan, at benene på L’et af de to delprofiler, som er indrettet til indgreb med vinduesglasset, overlapper glasset med 2 mm til 20 mm, mere foretrukket 4 mm til 15 mm og mest foretrukket 5 mm til 10 mm, og at hele længden af de overlappende ben på L’et er fra 10 mm til 40 mm, mere foretrukket mellem 15 og 30 mm og mest foretrukket mellem 18 mm og 25 mm. Sammenlignet med traditionelle vinduessamlinger er størrelsen af de opfmderiske ramme/karmsamlinger ifølge opfindelsen derfor væsentligt reduceret på grund af anvendelsen af kompositmaterialeme,
En yderligere fordel ved den foreliggende opfindelse er muligheden for at kombinere kompositprofileme med træelementer,
Arkitekter har en trang til at skabe bygninger med større og større glasfacader og ofte uden synlige understøtninger eller bærende konstruktioner. De store, ofte 6x6 m eller 6x15 m facadesektioner, skyldes krav fra bygningsnormer og mangel på indvendig styrke i vinduespaneleme og/eller rammer/karme understøttet af stålkonstruktioner.
9 DK 2008 00149 U3
Selvom stålkonstruktioneme optimeres, frembringer de ofte æstetisk uønskede detaljer. Med den foreliggende opfindelse kan store facadesektioner af ovennævnte type blive skabt som uafhængige selvbærende konstruktioner. Det gøres ved at bevare de udvendige profiler, som er lavet af kompositmateriale, og forbinde disse profiler med vandrette og lodrette træelementer, som har forholdsvis slankt tværsnit og derved et forholdsvist højt inertimoment i en retning. Det slanke profil påvirker ikke den samlede Eref faktor, og arkitekten nyder derfor den store glasfacade uden indblanding fra en stålkonstruktion, og samtidig er vinduessektioneme stærke nok til at imødekomme de konstruktionsmæssige krav.
Afhængig af den proces, ifølge hvilken profilerne fremstilles, når profilerne ekstruderes eller pultruderes, kan andre træk tilføjes rammeme/karmene. Antenner kan f.eks. indlejres sådan, at kemeløs styring af åbning/lukning af vinduerne kan lettes, eller sikkerhedssystemer kan indlejres i karmene/rammeme.
Materialet kan også gives særlige kendetegn. Det er f.eks. muligt at tilføje brandhæmmende midler til materialet, sådan at den samlede ramme/karmkonstruktion kan klassificeres i en højere brandbeskyttelsesklasse.
Opfindelsen vil nu blive forklaret under henvisning til den medfølgende tegning, hvor fig. 1 viser en traditionel vindueskonstruktion, og fig. 2 viser et tværsnit gennem et eksempel på en vinduessamling.
I fig. 1 vises et traditionelt dannebrogsvindue. Denne vinduesudformning er meget udbredt, især i danske fire til fermetagers lejlighedsblokke, som er bygget fra omkring 1920 op gennem 60eme og 70eme. Vinduet omfatter en vindueskonstruktion, der omfatter en karm 1 og en ramme 2. Rammen kan åbnes i forhold til karmen 1, sådan at ventilation, dvs. frisk luft, kan føres gennem vinduet. Midler til åbning af vinduets åbnelige sektioner er tilvejebragt med håndtagene 3. På grund af vinduessamlingens meget flade udformning ifølge opfindelsen i det viste eksempel er rammeprofilet så fladt, at det ikke er muligt at arrangere åbnemekanismen 3 på rammen, som det ellers er almindeligt at gøre. Til det formål kan håndtagene 3 fastgøres til selve glasset ifølge 10 DK 2008 00149 U3 princippet i ansøgerens samtidig verserende danske brugsmodel BA 2004 00197, som herved optages ved henvisning.
En yderligere fordel, som opnås ved denne særlige vinduesudformning, er det forhold, at midtersektionen, som adskiller de fire åbnelige vinduessektioner, kan gøres væsentlig slankere end de traditionelle konstruktioner, sådan at der kan opnås endda bedre Eref-værdier, end hvad der er muligt med traditionelle konstruktioner af denne type og sådan, at Erer værdierne kan være væsentlig større end nævnt herover, når man sammenligner det opfinderiske vinduessamling med de traditionelle vinduessamlinger.
Idet der ses på Fig. 2, vises et tværsnit gennem en vinduessamiing ifølge opfindelsen. Vinduessamlingen omfatter en karm 1 og en ramme 2. I rammen 2 er arrangeret en dobbeltglasrude 4. Glasset er lavet af to lag float-glas 5, 5”, som er arrangeret parallelt og adskilt af et afstandselement 6. Afstandselementet kan med fordel, som forklaret herover, vælges som et plastelement 7, som er forseglet med en tætning/metalfolie 8, hvorved de bedste Eref-værdier opnås. I rummet mellem de to glasplader 5, 5’ findes et rum 9. Dette rum kan med fordel være fyldt med en inaktiv gas, som f.eks. argon. Rammen 2 består af to delprofiler 10, 11. Begge delprofiler har hovedsagelig L-formet konfiguration. På det første delprofil 10 er tilvejebragt et spor 12, i hvilket en tætning kan arrangeres for tætnende indgreb med glaspladen 5. Ved L’ets andet ben, når delprofilet 10 er indrettet til brug i vinduets nedre del, kan arrangeres en drypnæse 13. Desuden findes der et andet spor eller rille 14, hvilken rille er indrettet til at optage en tunge 15, som er arrangeret i det andet delprofil 11.
Det andet delprofil 11 har også generelt L-formet konfiguration, sådan at et ben 15 af L’et er indrettet til at overlappe og gå i indgreb med vinduesglasset 5’, og at L’ets andet ben 16 i det væsentlige spænder over afstanden mellem de to glasplader 5, 5’ plus tætningerne, som findes på hver side mellem de L-formede sektion af første og andet profil 10, 11. Det andet delprofils 11 andet benparti 16 er forsynet med en tunge til indgreb med den tilsvarende rille i det første delprofil, På denne måde kan de to delprofiler samles for at udgøre rammen i vinduessamlingen.
DK 2008 00149 U3 n
Det andet delprofil 11 kan yderligere være forsynet med en rille 17, der vender væk fra vinduesglassets plan, i hvilken rille 17 der kan arrangeres en elastisk tætning til at lukke gabet mellem rammen og karmen.
5 Karmen 1 omfatter en første ydre del, som har hovedsagelig rektangulær form 20 og omgiver et hult indre rum 21, der sørger for isolerende egenskaber. En yderligere, hovedsagelig rektangulært hulrum 22 er tilvejebragt for at give nødvendig stivhed og størrelse til karmen for at kunne rumme rammen. Der er tilvejebragt en fordybning 23 langs karmens 1 ydre kant. Fordybningen 23 er tilvejebragt for at kunne indsætte en 10 elastisk fleksibel tætning mellem vinduessamlingen og den bygningskomponent, i hvilken vinduet skal indrettes.
1 denne udførelsesform er den første ramme yderligere forsynet med organer 24 til at montere en indvendig sålbænk 25, i dette eksempel f.eks. en træsålbænk eller -karm, 15 sådan at der indvendig fra kan tilvejebringes et traditionelt træ-udseende.
Selvom der detaljeret er beskrevet et specifikt eksempel på opbygningen af den opfinderiske vinduessamling, er opfindelsens omfang kun begrænset af de vedføjede krav. I denne forbindelse bør det bemærkes, at kompositmaterialet kan gives enhver 20 farve, og at fyldmaterialer eller andre materialer kan indføres i komposittens matrix for at give forbedret temperaturdygtighed eller isoleringsegenskaber.

Claims (9)

12 DK 2008 00149 U3
1. Vinduessamling lavet af profiler, hvori samlingen omfatter en karm, som er indrettet til at fastgøres til et andet bygningselement, og en ramme, hvilken ramme kan åbnes i forhold til karmen, og at rammen omfatter organer til at holde en vinduesglasrude, f.eks. dobbelt- eller tripelglasruder, hvor ruderne er arrangeret parallelt med en vis afstand, og at afstanden opretholdes med afstandsstykker, hvori profilerne er lavet af et kompositmateriale, der omfatter fibre og en harpiks, og at energibalancen Eref for en vinduessamling omfattende en vinduesrude af dobbeltglastypen med to parallelle 4 mm float-glasruder, der er adskilt af et 20 mm argonfyldt rum, hvor vinduesglasruden er forseglet, er større end -35 kWh/m2 og mere foretrukket større end -25 kWh/m2 og mest foretrukket større end -20 kWh/m2.
2. Vinduessamling ifølge krav 1, kendetegnet ved, at vinduesrammens og -karmens udstrækning i vinduets plan er mellem 40 mm og 55 mm, mere foretrukket mellem 43 mm og 48 mm, og mest foretrukket mellem 44 mm og 47 mm.
3. Vinduessamling ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at profilerne er lavet ved en pultruderings- eller ekstruderingsproces.
4. Vinduessamling ifølge krav I, 2 eller 3, kendetegnet ved, at fibrene kan vælges blandt glasfibre, kulfibre, plastfibre, fortrinsvis polypropylen- eller polyvinylkloridbaserede fibre, enten kun en type fibre eller en blanding af flere typer fibre.
5. Vinduessamling ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at harpiksen er et polyestereller epoxybaseret materiale, og at der valgfrit kan indføres fyldmaterialer i materialematrixen.
6. Vinduessamling ifølge ethvert af de foregående krav, kendetegnet ved, at rammeorganet til at holde vinduesglasrudeme er i form af to samlede delprofiler, hvor et første delprofil har hovedsagelig L-form, sådan at et ben af L!et eventuelt omfatter 13 DK 2008 00149 U3 en drypnæse, og det andet ben af L’et omfatter en indbygget tætning, som er indrettet til at tætne mod glasset, og en tunge eller rille arrangeret udenfor det område, hvor glasset er i berøring med L’et, og at det andet delprofil også har hovedsagelig L-form, hvor et ben af L’et strækker sig en afstand i det væsentlige svarende til tykkelsen af vinduesruden, og at en rille eller tunge er arrangeret ved enden af benet til indgreb med den tilsvarende tunge eller rille, som er indrettet i det første delprofil, og at det andet ben på en side af benet er indrettet til at bringes i anlæg med vinduesglasset, og at den modsatte side er forsynet med et spor, i hvilket spor der kan arrangeres en tætning.
7. Vinduessamling ifølge ethvert af krav 1 til 6, kendetegnet ved, at karmen omfatter et profil, der har mindst en hul, i det væsentlige rektangulær sektion, og at der på den side af profilet, som under brug vil vende væk fia rammen, er indrettet en eller flere fordybninger, og at der kan tilvejebringes organer på den side af profilet, som under brug er på den indvendige side af vinduessamlingen, hvor disse organer er egnede til at fastgøre en indvendig vindueskarm eller sålbænk lavet af f.eks. træ.
8. Vinduessamling ifølge krav 6, kendetegnet ved, at benene på L’et af de to delprofiler, som er indrettet til indgreb med vinduesglasset, overlapper glasset med 2 til 20 mm, mere foretrukket 4 mm til 15 mm og mest foretrukket 5 mm til 10 mm, og at hele længden af de overlappende ben på L’et er fra 10 mm til 40 mm, mere foretrukket mellem 15 og 30 mm og mest foretrukket mellem 18 mm og 25 mm.
9. Vinduessamling ifølge krav 1, hvori energibalancen Eref for en vinduessamling omfattende en vinduesrude af tripelglastypen med tre parallelle 4 mm float-glasruder, der er adskilt af et kryptonfyldt rum, hvor vinduesglasruden er forseglet, er mere end -5 kWh/m2 og mere foretrukket større end -3 kWh/m2 og mest foretrukket større end -1 kWh/m2.
DK200800149U 2008-07-14 2008-07-14 Vinduessamling DK200800149U3 (da)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200800149U DK200800149U3 (da) 2008-07-14 2008-07-14 Vinduessamling

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200800149U DK200800149U3 (da) 2008-07-14 2008-07-14 Vinduessamling

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200800149U1 DK200800149U1 (da) 2008-08-08
DK200800149U3 true DK200800149U3 (da) 2008-09-12

Family

ID=39673497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK200800149U DK200800149U3 (da) 2008-07-14 2008-07-14 Vinduessamling

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK200800149U3 (da)

Also Published As

Publication number Publication date
DK200800149U1 (da) 2008-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gustavsen State-of-the-art highly insulating window frames-Research and market review
US10801255B2 (en) Insulating glazing with increased breakthrough-resistance and an adapter element
DK178445B1 (en) Profilplastelement
Carmody et al. Measure guideline: Energy-efficient window performance and selection
US8955270B2 (en) Window assemblies including bronze elements
DK200800149U3 (da) Vinduessamling
Valachova et al. Using of aerogel to improve thermal insulating properties of windows
WO2024059120A1 (en) Translucent enclosing frameless structure based on high-strength double-glazed windows with low optical distortions
US20160108658A1 (en) Invisible window frames
RU2620241C1 (ru) Энергоэффективная светопрозрачная конструкция
RU86641U1 (ru) Теплозащитный противовзломный стеклопакет
Homb et al. Energy efficient windows with cultural value. Measurements and calculations. Report
RU2394976C1 (ru) Теплозащитный противовзломный стеклопакет
EP1637685A2 (en) Window frame assembly
McSporran Properties and performance of vacuum insulated glazing
KR20100082526A (ko) 다층 글라스 패널 및 이를 포함하는 시스템 창호
Ćehić et al. Justifiability Installation of New Types of Window
EP1477632A2 (en) Casing of synthetic material
EP2716851A1 (en) Window with two sashes and glued glass panels
RU2213193C2 (ru) Стеклоблок для проемов помещений
CN205224969U (zh) 塑钢内开窗户
RU24497U1 (ru) Огнестойкая строительная конструкция
EP2909412B1 (en) System of multilayered thermally-insulating glazing units
WO2022140867A1 (es) Sistema constructivo de ventana de doble vidrio con un espacio interior que está rellenado con un material de cambio de fase que mejora la eficiencia energética
Saber et al. High Performance Roofing and Walls Technologies

Legal Events

Date Code Title Description
UYA Request for examination filed (utility model)