EP0043968B2 - Verbundprofil, insbesondere für Fenster, Türen od. dgl. - Google Patents

Verbundprofil, insbesondere für Fenster, Türen od. dgl. Download PDF

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EP0043968B2
EP0043968B2 EP81105009A EP81105009A EP0043968B2 EP 0043968 B2 EP0043968 B2 EP 0043968B2 EP 81105009 A EP81105009 A EP 81105009A EP 81105009 A EP81105009 A EP 81105009A EP 0043968 B2 EP0043968 B2 EP 0043968B2
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EP
European Patent Office
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insulating
sections
profile
heat
metal
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EP0043968B1 (de
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Lothar Trier
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Plastic Werk AUG Scherer and Trier OHG
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    • E06B2003/2633Frames with special provision for insulation with arrangements reducing the heat transmission, other than an interruption in a metal section the convection or radiation in a hollow space being reduced, e.g. by subdividing the hollow space the insulating strips between the metal sections having ribs extending into the hollow space

Definitions

  • the invention is directed to a composite profile, in particular for windows, doors, facades or the like. from at least two metal profiles, which are fixedly connected to one another at a distance from one another by at least one heat-insulating insulating profile, the insulating profiles of which have cams for positive engagement in corresponding recesses in the metal profiles and are first inserted into the metal profiles with play and then the cams by deformable webs of the metal profiles and / or the insulating profiles or additional pressure legs are locked in the recesses so as to be shear-resistant under positive locking, the composite profile having a surface coating carried out under heat treatment.
  • Composite profiles of this type are known, for example, from DE-B-2 608 229, but also in numerous other forms. They have largely proven themselves even under the comparatively low temperature load that occurs when anodizing such profiles. However, the demands made by consumers on the surface properties of such profiles today go far beyond the properties that can be achieved by an anodizing treatment. Such profiles are therefore coated with synthetic resins, such as epoxy resins, in order not only to achieve better surface protection, but also to achieve composite profiles of different colors. These resins, in particular epoxy resins, are applied by powder coating and are subjected to a temperature treatment of the order of magnitude of 200.degree. It has been shown that the necessary firm connection of metal and insulating profiles suffers from this. It loosens, which in turn leads to a deterioration in the static strength, in particular a reduction in the bending moment.
  • synthetic resins such as epoxy resins
  • the composite profile according to DE-A-28 31 573 initially knows no positive engagement between the insulating profile cams and the metal profile groove. Nevertheless, this profile has an adhesive bond between the two components to be connected to one another. However, this is exclusively a conventional adhesive bond in order to bring about the necessary connection between the metal profile and the insulating profile.
  • the additional clamping bracket provided by the brackets 19, 20 alone cannot guarantee the necessary strength of the composite profile. If only the mechanical fastening of the parts of this composite profile would loosen again quickly, and the stability of the composite profile would not be guaranteed in any way.
  • DE-A-22 32 024 again discloses a composite profile, but this does not correspond to the type of the subject of the application.
  • the connection between the insulating profile and the metal profile is brought about mechanically by deformation of the two profile legs 6 and 8 (see FIG. 4).
  • a sealing adhesive 31 is provided only for sealing in the embodiment shown in FIG. 5. However, this does not perform any kind of holding function. In this case, too, the differences asserted in relation to the composite profile according to DE-A-28 31 573 compared to the subject of the application apply.
  • the measure according to the invention consists in the fact that a part, generally a comparatively small part, of the insulating profile consists of the heat-sealable adhesive, which is, so to speak, saddled onto the cams which serve to connect the metal profiles. Due to its dimensional stability, however, it is part of the profile. It is a particular advantage of the invention that the adhesive is molded on as soon as the profile is extruded. Of course, several separate parts of the insulating profile can also consist of the adhesive.
  • the dimensionally stable adhesive is not a hindrance when inserting the profile with play. If the cams are then brought into a form-fitting engagement with the corresponding recesses in the metal profiles, the static friction already increases considerably, and finally, with an appropriate heat treatment, for example when the surface powder coating is sintered, the adhesive becomes capable of dilution. It is distributed on the surface of the recess or the cams and also fills in the inevitable tolerance differences between the two, so that there is a connection of the highest strength. An additional step is practical excluded, with regard to the possibility of molding the adhesive when extruding the insulating profiles and the heat treatment which is carried out anyway for a surface coating.
  • thermoplastic An adhesive that crosslinks to a thermoset can also be used. It is within the scope of the invention to also use a foamable adhesive which penetrates particularly well into the gaps which are unavoidable when the insulating profiles are connected to the metal profiles. Such a profile has the greatest possible longitudinal shear strength and a static strength that corresponds to that of a uniform profile body.
  • the insulating webs consist of heat-sealable adhesive at their areas serving to attack the deformable webs or additional pressure elements.
  • the free end of the cams of the insulating profiles consists of heat-sealable adhesive.
  • the adhesive connection will be most intense at the lowest point of the recesses in the metal profiles.
  • Another alternative is to provide the insulating profiles with a longitudinal groove which is filled with the heat sealable adhesive so that the original contour of the insulating profile is retained.
  • Another modification of the invention provides that the insulating profiles on the bottom of a groove, which delimits a cam and serve to engage a pressure strip of the metal profile, consist of heat-sealable adhesive. All different embodiments and variants have in common that part of the profile consists of the dimensionally stable adhesive, which only develops its adhesive effect during the heat treatment.
  • the invention also provides for the possibility that the metal profiles have a groove in the areas which are in contact with the heat-sealable adhesive of the insulating profiles during installation, into which the adhesive during the heat treatment, i.e. when setting, penetrates.
  • the two metal profiles 1 and 2 are customarily provided with hollow chambers 3. On the mutually facing sides they have projecting legs 4 which, together with the associated profile web 5, form a recess 6 which in the embodiment shown tapers inward in a wedge shape.
  • Deformable webs 7 are provided on the profile web 5, which are bent from the position shown in dash-dot lines, possibly to above dead center, and act on the back 8 of the respective insulating profile 9, so that the cams 10 of the insulating profile 9 into the corresponding recess 6 of the metal profile 1 or 2 engage firmly. If there is sufficient heat of deformation, the heat-sealable adhesive 12 attached to the face 11 of the cam 10 can already perform its adhesive function. Then joins the mechanical connection of metal profiles 1 u.
  • the adhesive becomes plastic in any case and is distributed between the two profiles and finally sets. It penetrates into the gaps 13, if any, between the cam 10 and the recess 6 and fills them, as can be seen in FIG. 3.
  • a strip made of the adhesive 12 is attached to the free end 11 of the cam 10 of the insulating profile 9. This forms a spatial unit with the insulating profile 9.
  • the adhesive 12 can also be integrated into the side flank 15 of the cam 10.
  • this is provided with a longitudinal recess 16 which receives the heat-sealable adhesive 12 in the form of a strip.
  • a corresponding recess 16 is made on the back 8 of the insulating profile, specifically where the web 7 of the metal profiles 1, 2 engages in the final stage of the deformation (see FIG. 1).
  • FIG. 7 is a combination of the embodiments according to FIGS. 5 and 6.
  • the insulating profile 9 has three strips of adhesive 12 in corresponding recesses, the embodiments according to FIGS 7 and 2 are combined.
  • the adhesive 12 on the underside 17 of the profile web 18 is omitted.
  • the adhesive 12 is on Bottom of a groove 19 in the insulating profile 9, which delimits the cam 10 and into which a pressure bar 20 of the corresponding metal profile engages.
  • it is crucial to create an additional adhesive connection between the metal profile and the insulating profile, which is produced with the appropriate heat effect on the composite profile and which at the same time fills the gaps that occur due to manufacturing tolerances or shrinkage during heat treatment.
  • the versatility of the measure according to the invention results from the fact that it can be applied to a wide variety of composite profile designs. Apart from the composite profile according to FIG. 1, in which the engagement between metal profiles 1 and 2 and insulating profiles 9 is brought about by deformation of the webs 7 of the metal profiles, the embodiment according to FIG.
  • each pressure leg 21 has its own stop 22 of the metal profile 1 or 2. Dash-dotted lines indicate how the pressure limbs 21 are snapped into place. For this purpose, for example, a corresponding tool can be passed through the hollow chamber 24 in the longitudinal direction.
  • the composite profile according to FIG. 14 has locking legs 25 formed on its underside or outside 17, which cooperate with correspondingly designed stop webs 26 of the metal profiles 1 and 2 (cf. also FIG. 10).
  • the composite profiles according to FIGS. 12, 13 u. 14 are preferably the embodiments of the insulating profiles 9, which are shown in FIGS. 10 are reproduced.
  • the insulating profile according to FIG. 9 is preferably considered as a further alternative for the composite profile according to FIG. 14.
  • the insulating profiles 9 of the composite profiles according to FIGS. 15 u. 16 have axially opposite outwardly directed cams 10 which are approximately dovetail-shaped and which engage in corresponding recesses in the metal profiles 1 and 2. For this purpose, these have deformable pressure limbs 27, which can be deformed from the position shown in dashed lines to the position shown in solid lines, in which they firmly enclose the cam 10.
  • insulating profiles are preferred, as shown in FIGS. 2 u. Play 4.
  • the insulating profile according to FIG. 10 is preferably suitable for the embodiment according to FIG. 17, where in turn the metal profiles 1 and. 2 pairs of pressure legs 7 are provided, which can be bent from the position shown in broken lines into the contact position on the back 8 of the respective insulating profile 9.
  • the embodiment according to FIGS. 7, 8 u. 9 find use, the strip adhesive 12 arranged on the back 8, so that there is an adhesive bond between the insulating profile 9 and additionally the pressure leg 7.

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Description

  • Die Erfindung richtet sich auf ein Verbundprofil, insbesondere für Fenster, Türen, Fassaden od.dgl. aus mindestens zwei Metallprofilen, die in Abstand voneinander durch mindestens ein wärmeisolierendes Isolierprofil fest miteinander verbunden sind, deren Isolierprofile Nocken zum formschlüssigen Eingriff in entsprechende Ausnehmungen der Metallprofile aufweisen und zunächst mit Spiel in die Metallprofile eingeschoben und darauf die Nocken durch verformbare Stege der Metallprofile und/oder der Isolierprofile oder zusätzliche Druckschenkei unter Formschluß schubfest in den Ausnehmungen arretiert sind, wobei das Verbundprofil eine unter Wärmebehandlung durchgeführte Oberflächenbeschichtung aufweist.
  • Verbundprofile dieser Art sind beispielsweise aus DE-B-2 608 229, aber auch in zahlreichen weiteren Ausbildungen, bekannt. Sie haben sich im wesentlichen bewährt auch unter der vergleichsweise geringen Temperaturbelastung, die beim Eloxieren solcher Profile auftritt. Die Anforderungen der Verbraucher an die Oberflächeneigenschaften solcher Profile gehen heute jedoch weit über die durch eine Eloxierungsbehandlung erzielbaren Eigenschaften hinaus. Es werden solche Profile deshalb mit Kunstharzen, wie Expoxidharzen, beschichtet, um nicht nur einen besseren Oberflächenschutz, sondern auch verschiedenfarbige Verbundprofile zu erzielen. Diese Harze, insbesondere Expoxidharze, werden im Wege der Pulverbeschichtung aufgebracht und einer Temperaturbehandlung von in der Größenordnung 200°C unterzogen. Es hat sich dabei gezeigt, daß die notwendige feste Verbindung von Metall- und Isolierprofilen hierunter leidet. Sie lockert sich, was wiederum zu einer Verschlechterung der statischen Festigkeit, insbesondere einer Minderung des Biegemoments führt.
  • Zwar ist es im Stand der Technik bekannt, die Verbindung solcher Metall- und Isolier profile durch Verkleben zu verstärken (DE-C-1 245 568; DE-B-1 784 627, 1 260 105; DE-U-7 324 331 doch wird hierdurch die Montage erheblich beschwert (s. DE-C-1 245 568 und auch EU-A-06 555), da mindestens ein weiterer aufwendiger Arbeitsgang für das Einbringen der klebenden Masse erforderlich wird. Das Verbundprofil verträgt aber weiderum nicht die dadurch bedingte hohe Kostenbelastung.
  • Das Verbundprofil nach DE-A-28 31 573 kennt zunächst keinen formschlüssigen Eingriff zwischen Isolierprofilnocken und Metallprofilnut. Gleichwohl weist dieses Profil eine Verklebung der beiden miteinander zu verbindenden Bauteile auf. Es handelt sich dabei aber ausschließlich um eine konventionelle Verklebung, um die notwendige Verbindung von Metallprofil und Isolierprofil herbeizuführen. Die zusätzliche Klemmhalterung durch die Ausleger 19, 20 allein kann die notwendige Festigkeit des Verbundprofils keinesfalls gewährleisten. Bei allein mechanischer Befestigung der Teile dieses Verbundprofils würden sich diese schnell wieder lockern, und die Stabilität des Verbundprofils wäre in keiner Weise gewährleistet. Würde ein solches Profil nach Herstellen der Verklebung zwischen Isolierprofil und Metallprofil einer Wärmebehandlung ausgesetzt wie das erfindungsgemäße Profil, würde die Klebeverbindung unter der Schrumpfbewegung des Isolierprofils sich notwendigerweise lösen. Eine konventionelle Verklebung, wie sie hier vorliegt, ist derartigen Temperaturbeanspruchungen nicht gewachsen. Demgemäß könnte ein solches Profil auch nicht eine anschließende Oberflächenbeschichtung, z.B. durch Aufsintern eines Kunststoffpulvers, erfahren.
  • Die DE-A-22 32 024 offenbart wiederum ein Verbundprofil, ohne daß dieses jedoch der Gattung des Anmeldungsgegenstandes entspricht. Bei dem vorbekannten Profil wird die Verbindung zwischen Isolierprofil und Metallprofil auf mechanischem Wege herbeigeführt durch Verformung der beiden Profilschenkel 6 und 8 (vergl. Fig. 4). Lediglich zur Abdichtung wird bei der in Fig. 5 wiedergegebenen Ausführungsform ein Dichtungskleber 31 vorgesehen. Dieser übt jedoch keinerlei irgendwie geartete Haltefunktion aus. Auch in diesem Fall gelten die zu dem Verbundprofil nach DE-A-28 31 573 geltend gemachten Unterschiede gegenüber dem Anmeldungsgegenstand.
  • Es besteht daher das Problem der Abhilfe dieser Mängel unter gleichzeitiger Ausbildung eines Verbundprofils der eingangs bezeichneten Weise dergestalt, daß dieses in der einfachst möglichen Art gefertigt und dennoch mit den gewünschten hohen Festigkeitseigenschaften ausgestattet werden kann. Diese Aufgabe löst die Erfindung durch die im Patentanspruch 1 gekennzeichneten Merkmale.
  • Die erfindungsgemäße Maßnahme besteht darin, daß ein Teil, im allgemeinen ein vergleichsweise geringer, des Isolierprofils aus dem heißsiegelfähigen Kleber besteht, der also gewissermaßen auf die der Verbindung mit den Metallprofilen dienenden Nocken aufgesattelt ist. Durch seine Formbeständigkeit ist er allerdings Bestandteil des Profils. Est ist ein besonderer Vorzug der Erfindung, daß der Kleber unmittelbar beim Extrudieren des Profils angeformt wird. Es können natürlich auch mehrere voneinander getrennte Teile des Isolierprofils aus dem Kleber bestehen.
  • Beim Einschieben des Profils mit Spiel ist der formbeständige Kleber nicht hinderlich. Werden dann die Nocken zum formschlüssigen Eingriff mit den entsprechenden Ausnehmungen der Metallprofile gebracht, erhöht sich bereits die Haftreibung erheblich, und schließlich wird bei einer entsprechenden Wärmebehandlung, beispielsweise beim Sintern der oberflächigen Pulverbeschichtung, der Kleber fleißfähig. Er verteilt sich auf der Oberfläche der Ausnehmung bzw. der Nocken und füllt dabei auch die unvermeidlichen Toleranzunterschiede zwischen beiden aus, so daß sich eine Verbindung von höchster Festigkeit ergibt. Ein zusätzlicher Arbeitsgang ist praktisch ausgeschlossen und zwar im Hinblick auf die Möglichkeit des Anformens des Klebers beim Extrudieren der Isolierprofile und die ohnehin für eine Oberflächenbeschichtung erfolgende Wärmebehandlung.
  • Es besteht die Möglichkeit, einen heißsiegelfähigen Kleber zu wählen, der thermoplastisch bleibt. Es kann auch ein zu einem Duroplasten vernetzender Kleber Verwendung finden. Es liegt im Rahmen der Erfindung, auch einen schäumbaren Kleber zu verwenden, der besonders gut in die bei der Verbindung der Isolierprofile mit den Metallprofilen unvermeidlichen Zwischenräume eindringt. Ein solches Profil hat die größtmögliche Längsschubfestigkeit und eine statische Festigkeite, der der eines einheitlichen Profilkörpers entspricht.
  • Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, daß die Isolierstege an ihren dem Angriff der verformbaren Stege oder zusätzlichen Druckelemente dienenden Bereichen aus heißsiegelfähigem Kleber bestehen.
  • Es liegt im Rahmen der Erfindung, die Anordnung so zu treffen, daß die frei endende Stirn der Nocken der Isolierprofile aus heißsiegelfähigem Kleber besteht. Auf diese Weise wird die Klebeverbindung im tiefsten Punkt der Ausnehmungen der Metallprofile am intensivsten sein. Eine andere Alternative besteht darin, die Isolierprofile mit einer Längsnut zu versehen, die mit dem heißsiegelfähigen Kleber ausgefüllt ist, so daß die ursprüngliche Kontur des Isolierprofils erhalten bleibt. Eine weitere Abwandlung der Erfindung sieht vor, daß die Isolierprofile am Boden einer Nutrinne, die einen Nocken abgrenzt und zum Eingriff einer Druckleiste des Metallprofils dient, aus heißsiegelfähigem Kleber bestehen. Allen verschiedenen Ausführungsformen und Varianten ist gemeinsam, daß ein Teil des Profils aus dem formbeständigen Kleber besteht, der erst bei der Wärmebehandlung seine Klebewirkung entfaltet.
  • Die Erfindung sieht darüber hinaus die Möglichkeit vor, daß die Metallprofile an den Bereichen, die beim Einbau dem heißsiegelfähigen Kleber der Isolierprofile anliegen, eine Nut aufweisen, in die der Kleber bei der Wärmebehandlung, d.h. beim Abbinden, eindringt.
  • Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung einiger bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung sowie anhand der Zeichnung. Hierbei zeigen:
    • Fig. 1 einen Querschnitt durch ein Verbundprofil, auf das die Erfindung anwendbar ist;
    • Fig. 2 in vergrößertem Querschnitt eine spezielle Ausbildung des Isolierprofils vor und
    • Fig. 3 nach dem Eingriff in das Metallprofil und Verkleben;
    • Fig. 4 bis 11 verschiedene Alternativen für die Ausbildung des Isolierprofils und
    • Fig. 12 bis 17 weitere alternative Ausführungsformen zu derjenigen nach Fig. 1.
  • Die beiden Metallprofile 1 und 2 sind gebräuchlicherweise mit Hohlkammern 3 versehen. An den einander zugekehrten Seiten weisen sie überstehende Schenkel 4 auf, die mit dem zugehörigen Profilsteg 5 eine Ausnehmung 6 bilden, die bei der wiedergegebenen Ausführungsform sich nach innen keilförmig verjüngt. An dem Profilsteg 5 sind verformbare Stege 7 vorhanden, die aus der strichpunktiert wiedergegebenen Stellung, ggf. bis über den Totpunkt, umgebogen werden und auf den Rücken 8 des jeweiligen Isolierprofils 9 einwirken, so daß die Nocken 10 des Isolierprofils 9 in die entsprechende Ausnehmung 6 des Metallprofils 1 bzw. 2 fest eingreifen. Tritt hierbei eine hinreichende Verformungswärme auf, kann der an der Stirn 11 des Nockens 10 angebrachte heißsiegelfähige Kleber 12 bereits seine Verklebefunktion ausüben. Schließt sich dann an das mechanische Verbinden von Metallprofilen 1 u. 2 und Isolierprofilen 9 eine Wärmebehandlung an, wird in jedem Fall der Kleber plastisch und verteilt sich zwischen beiden Profilen und bindet schließlich ab. Er dringt in die allenfalls vorhandenen Zwischenräume 13 zwischen Nocken 10 und Ausnehmung 6 ein und füllt diese aus, wie Fig. 3 erkennen läßt.
  • Die erfindungsgemäße Ausgestaltung des Isolierprofils kann auf sehr verschiedene Weise vorgenommen werden. Bei der Ausführungsform nach Fig. 2 ist an der freien Stirn 11 des Nockens 10 des Isolierprofils 9 eine Leiste aus dem Kleber 12 angebracht. Dieser bildet also mit dem Isolierprofil 9 eine räumliche Einheit. Nach dem Eingriff des Nockens 10 in die entsprechende rinnenförmige Ausnehmung 6 des jeweiligen Metallprofils 1 od. 2 und unter Zuführung von Wärme wird der Kleber 12 fließfähig und dringt in die Zwischenräume zwischen Ausnehmung 6 und Nocken 10 ein, was in Fig. 3 veranschaulicht ist.
  • Der Kleber 12 kann aber auch, wie dies Fig. 4 erkennen läßt, in die Seitenflanke 15 des Nockens 10 integriert sein. Dieser ist hierzu mit einer längs verlaufenden Ausnehmung 16 versehen, die den heißsiegelfähigen Kleber 12 in Form einer Leiste aufnimmt. Bei der Ausführungsform nach Fig. 5 ist eine entsprechende Ausnehmung 16 auf dem Rücken 8 des Isolierprofils angebracht und zwar dort, wo im Endstadium der Verformung beispielsweise der Steg 7 der Metallprofile 1,2 angreift (s. Fig. 1).
  • Weitere Möglichkeiten der Anbringung des Klebers 12 an dem Isolierprofil 9 zeigen die Fig. 6 bis 9, und zwar ist bei einer solchen Ausführungsform der Kleber 12 an der Unterseite 17 des Profilstegs 18 weiderum in einer Ausnehmung 16 angeordnet. Bei der Ausführungsform nach Fig. 7 handelt es sich um eine Kombination der Ausführungsformen nach den Fig. 5 und 6. Bei der Ausführungsform nach Fig. 8 weist das Isolierprofil 9 drei Leisten des Klebers 12 in entsprechenden Ausnehmungen auf, wobei die Ausführungsformen nach den Fig. 7 und 2 kombiniert sind. Bei dem in Fig. 9 wiedergegebenen Isolierprofil 9 fällt demgegenüber der Kleber 12 an der Unterseite 17 des Profilsteges 18 fort. Abweichend von diesen Ausführungsformen ist bei der Ausführungsform nach Fig. 11 des Isolierprofils 9 der Kleber 12 am Boden einer Nutrinne 19 in dem Isolierprofil 9 angebracht, die den Nocken 10 abgrenzt und in die eine Druckleiste 20 des entsprechenden Metallprofils eingreift. In allen diesen Fällen kommt es entscheidend darauf an, zwischen Metallprofil und Isolierprofil eine zusätzliche Klebeverbindung herbeizuführen, die unter entsprechender Wärmeeinwirkung auf das Verbundprofil hergestellt wird und die zugleich die dabei durch Herstellungstoleranzen oder Schwunderscheinungen bei Wärmebehandlung auftretenden Zwischenräume ausfüllt. Die Vielseitigkeit der erfindungsgemäßen Maßnahme ergibt sich daraus, daß sie auf die unterschiedlichsten Verbundprofil-Ausbildungen anwendbar ist. Abgesehen von dem Verbundprofil nach Fig. 1, bei welchem der Eingriff zwischen Metallprofilen 1 und 2 und Isolierprofile 9 durch Verformung der Stege 7 der Metallprofile bewirkt wird, ist auch die Ausführungsform nach Fig. 12 möglich. Anstelle der verformbaren Stege 7 der Metallprofile 1 und 2 sind dort an dem Rücken 8 der Isolierprofile 9 aus Kunststoff entsprechende Druckschenkel 21 angeordnet, die sich so verformen lassen, daß sie an einem Anschlag 22 des jeweiligen Metallprofils 1, 2 angreifen und so den formschlüssigen Eingriff zwischen Nocken 10 der Isolierprofile 9 und Ausnehmung 6 der Metallprofile 1 bzs. 2 zuverlässig herbeiführen. Der Anschlagg 22 weist einen verbreiterten Kopf 23 auf, hinter dem die Druckschenkel 21 des Isolierprofils 9 einrasten.
  • Analog sind die Verhältnisse bei dem Verbundprofil nach Fig. 13. Dort weist jeder Druckschenkei 21 einen eigenen Anschlag 22 des Metallprofils 1 bzw. 2 auf. In strichpunktierten Linien ist angedeutet, wie die Druckschenkel 21 eingerastet werden. Hierzu kann beispielsweise ein entsprechendes Werkzeug durch die Hohlkammer 24 in Längsrichtung hindurchgeführt werden.
  • Das Verbundprofil gemäß Fig. 14 weist an seiner Unter- bzw. Außenseite 17 angeformte Rastschenkel 25 auf, die mit entsprechend ausgebildeten Anschlagstegen 26 der Metallprofile 1 und 2 zusammenwirken (vgl. hierzu auch Fig. 10).
  • Für die Verbundprofile nach den Fig. 12, 13 u. 14 eignen sich bevorzugt die Ausführungsformen der Isolierprofile 9, welche in den Fig. 2, 4 u. 10 weidergegeben sind. Das Isolierprofil nach Fig. 9 kommt vorzugsweise für das Verbundprofil nach Fig. 14 als weitere Alternative in Betracht.
  • Die Isolierprofile 9 der Verbundprofile nach den Fig. 15 u. 16 weisen axial entgegengesetzt nach außen gerichtete Nocken 10 auf, die angenähert schwalbenschwanzförmig ausgebildet sind und in entsprechende Ausnehmungen der Metallprofile 1 bzw. 2 eingreifen. Diese weisen hierzu verformbare Druckschenkel 27 auf, die jeweils aus der gestrichelt wiedergegebenen Stellung in die Stellung, die in ausgezogenen Linien dargestellt ist, verformt werden können, in welcher sie den Nocken 10 fest umschließen. Für diese Ausgestaltung des Verbundprofils kommen Isolierprofile bevorzugt in Betracht, wie sie die Fig. 2 u. 4 wiedergeben.
  • Das Isolierprofil nach Fig. 10 eignet sich bevorzugt für die Ausführungsform nach Fig. 17, wo wiederum an den Metallprofilen 1 u. 2 paarweise Druckschenkel 7 vorgesehen sind, die aus der gestrichelt dargestellten Stellung in die Anlagestellung an dem Rücken 8 des jeweiligen Isolierprofils 9 angebogen werden können. Hier kann zusätzlich zu den anderen Isolierprofilen auch die Ausführungsform nach den Fig. 7, 8 u. 9 Verwendung finden, die an dem Rücken 8 angeordnete Streifenkleber 12 tragen, so daß sich eine Klebeverbindung zwischen Isolierprofil 9 und zusätzlich dem Druckschenkel 7 ergibt.

Claims (5)

1. Verbundprofil, insbesondere für Fenster, Türen, Fassaden od. dgl. aus mindestens zwei Metallprofilen (1, 2), die in Abstand voneinander durch mindestens ein wärmeisolierendes Isolierprofil (9) fest miteinander verbunden sind, deren Isolierprofile Nocken (10) zum formschlüssigen Eingriff in entsprechende Ausnehmungen (6) der Metallprofile aufweisen und zunächst mit Spiel in die Ausnehmung der Metallprofile eingeschoben und darauf die Nocken durch verformbare Stege (7,27) der Metallprofile und/oderder Isolierprofile oder zusätzliche Druckschenkel (21) unter dem Formschluß schubfest in den Ausnehmungen arretiert sind, wobei das Verbundprofil eine unter Wärmebehandlung erhaltene Oberflächenbeschichtung aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die dem formschlüssigen Eingriff dienenden Nocken (10) der Isolierprofile (9) teilweise aus bei ihrem Extrudieren aufgesatteltem, heißsiegelfähigen und vor der Verarbeitung formbeständigen Kleber (12) bestehen, der unter einer Temperaturbehandlung in der Größenordnung von 200°C zur abschließenden Beschichtung der Oberfläche des Verbundprofils mit einem Kunstharz aktivierbar ist.
2. Verbundprofil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die frei endende Stirn (11) der Nocken (10) der Isolierprofile (9) aus heißsiegelfähigem Kleber (12) besteht.
3. Verbundprofil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierprofile (9) eine Längsnut (16) aufweisen, die mit den heißsiegelfähigen Kleber (12) ausgefüllt ist.
4. Verbundprofil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierprofile (9) am Boden einer Nutrinne (19), die einen Nocken (10) des Isolierprofils (9) abgrenzt und zum Eingriff einer Druckleiste (20) des Metallprofils (1 bzw. 2) dient, aus heißsiegelfähigem Kleber (12) bestehen.
5. Verbundprofil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallprofile (1, 2) an den Bereichen, die beim Einbau dem heißsiegelfähigem Kleber (12) der Isolierprofile (9) anliegen, eine Nut (28) aufweisen, in die der Kleber eindringt.
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