EP1127990B2 - Rahmenkonstruktion mit verbesserter Wärmedämmung - Google Patents

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EP1127990B2
EP1127990B2 EP01103626A EP01103626A EP1127990B2 EP 1127990 B2 EP1127990 B2 EP 1127990B2 EP 01103626 A EP01103626 A EP 01103626A EP 01103626 A EP01103626 A EP 01103626A EP 1127990 B2 EP1127990 B2 EP 1127990B2
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EP
European Patent Office
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insulating element
frame structure
insulating body
structure according
layer
Prior art date
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Expired - Lifetime
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EP01103626A
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English (en)
French (fr)
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EP1127990A3 (de
EP1127990B1 (de
EP1127990A2 (de
Inventor
Bruno Deutschle
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EVG Bauprofil System Entwicklungs und Vermarktungs GmbH
Original Assignee
EVG Bauprofil System Entwicklungs und Vermarktungs GmbH
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Application filed by EVG Bauprofil System Entwicklungs und Vermarktungs GmbH filed Critical EVG Bauprofil System Entwicklungs und Vermarktungs GmbH
Publication of EP1127990A2 publication Critical patent/EP1127990A2/de
Publication of EP1127990A3 publication Critical patent/EP1127990A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1127990B1 publication Critical patent/EP1127990B1/de
Publication of EP1127990B2 publication Critical patent/EP1127990B2/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/88Curtain walls
    • E04B2/96Curtain walls comprising panels attached to the structure through mullions or transoms
    • E04B2/967Details of the cross-section of the mullions or transoms

Definitions

  • the invention relates to a frame construction comprising filling elements which are held by outer seals of a cover strip, wherein in the region between the juxtaposed filling elements, an insulating element is arranged.
  • the EP 0 566 070 A1 describes a thermally insulated glazing system in which an insulating body is placed between an outer sealing profile, which is completely outside the outwardly facing end surface of the glass elements.
  • the outer sealing profile and the heat-insulating material are formed as a one-piece sealing profile.
  • German Utility Model 296 20 467 also describes the arrangement of a DämmMechs which is disposed between the outer pressure bar and the outer seals and extends into the region of the edges of the insulating glass units.
  • a frame structure that includes filling elements that are held by external seals.
  • an outer lead cover may be provided, which is fastened to a base profile made of wood and thereby fixes the filling elements against the base profile.
  • the basic wooden profile is designed so that it extends through the glazing rebate area between the filler elements as well as outer gaskets, into contact with the outer lead cover, which is nailed to the base profile.
  • the invention has for its object to propose a frame construction, in particular in the form of a mullion-transom facade construction, which has improved thermal insulation properties by the introduction of a continuous insulating body.
  • the invention is based on the idea to provide an insulating element, which is arranged between the outer seals and rests against these and also hineinerstreckt into the glazing rebate, but without abutting the end faces of the filling elements.
  • an improvement of the thermal insulation is achieved over the outside of the outer surface of the filling elements arranged DämmMechn, but at the same time compared to the voltage applied to the end faces of the filling elements DämmMechn achieved a considerable simplification, since for a no exact fit relative to the two filling elements is required and also no difficulties due to the required drainage and the vapor pressure equalization must be overcome.
  • the proposed solution is suitable for every frame material.
  • the insulating element has a layer with low emissivity, which is applied to a side facing the air space in Glasfalz side of the Dämmelements.
  • a layer with low emissivity which is applied to a side facing the air space in Glasfalz side of the Dämmelements.
  • a layer with low emissivity on the entire, the base profile facing surfaces of the Dämmelements applied is applied.
  • the layer with low emissivity is vapor-deposited on the insulating element.
  • the layer of aluminum, zinc, zinc-aluminum, zinc oxide or mica may exist.
  • the layer is applied with low emissivity in the form of a film on the insulating element, in particular glued.
  • the material used for the insulating body can thus select from the two alternatives for the production of the layer with low emissivity cheaper in the manufacturing process alternative.
  • the insulating body has a thermal conductivity of ⁇ ⁇ 0.06 W / mK, preferably ⁇ ⁇ 0.04 W / mK, and most preferably ⁇ ⁇ 0.03 W / mK.
  • the insulating element is composed of individual, preferably plate-shaped strips. This makes the production of Dämmelements very easy.
  • the insulating element consists of a foamed material, in particular elastomeric foam, or the insulating element is extruded.
  • the insulating element is shaped so that its width increases towards the contact surface on the outside of the filling elements. This has the consequence that the insulating body extends far into the region of the outer seals.
  • the seals have due to the sealing materials commonly used a much higher thermal conductivity than the insulating body, so that can be further improved by this measure, the thermal insulation.
  • the insulating element according to the invention is applied to an inner seal of the facade construction.
  • the Glasfalzraum is largely enclosed by seals, which can achieve improved thermal insulation.
  • the frame construction further comprises a guide device on the side of the insulating element facing the base profile in order to come into aligning contact with an insulating web during assembly.
  • a guide device on the side of the insulating element facing the base profile in order to come into aligning contact with an insulating web during assembly.
  • Fig. 1 shows a non-inventive facade construction in section with a base profile 12, which is roll-formed in the present case of tubular steel.
  • a screw channel 14 is screwed on mounting screws, not shown, on the base profile.
  • the basic profile in all illustrated embodiments should not be limited to the illustrated geometry, material choice and method of manufacture. In the same way it is of course also possible to realize the invention with extruded aluminum profiles, integrally roll-formed steel profiles, wood profiles, wood-aluminum systems or with plastic profiles.
  • the inner gasket 16 is to be understood only as an example.
  • the filling elements 18 which are not shown in detail in the present case, but may be, for example, insulating glass panes.
  • the filling elements 18 are held on the facade outside by strip-shaped outer seals 20, which in turn via a pressure bar whose geometry is also not relevant to the principles of the invention, fixed.
  • the pressure bar is fastened via the fastening screw 24 with the base profile or the screw channel fastened thereon by screwing the fastening screw 24 into the screw channel. How out Fig.
  • a Dämmsteg 26 is inserted on the screw or the overlying inner seal 16, which consists of plastic and in the present case the recording of the insulating body 30 is used, which has a strip-shaped geometry and, as shown Fig. 1 can be seen in section, both in a depression in the pressure bar 22 is inserted, as well as engages in a suitable receiving geometry in Dämmsteg 26.
  • the insulating body 30 is made of a poorly conductive material, preferably made of foamed material.
  • elastomeric foam such as EPDM, PUR, PVC soft, PE, PP, or hard foam such as PS, PUR can be used.
  • the insulating body has a low thermal conductivity of ⁇ ⁇ 0.06 W / mK and preferably of ⁇ ⁇ 0.04 W / mK or ⁇ ⁇ 0.03 W / mK.
  • the strip of the insulating body 30 is so wide that it rests against the entire surface in the region of the outer seals. From a thermo technical point of view, however, even small gaps between the insulating body and the outer gasket would be acceptable. In Glasfalz Scheme, ie in the region between the facing end faces of the adjacent filling elements 18, however, an air gap between the end faces of the filling elements 18 and the insulating body is present in said region of the end faces.
  • the insulating body 30 extends into the region of the glass fold, so that the glass fold between the filling elements is also partly filled with a highly insulating part.
  • a layer with low emissivity is applied to those surfaces of the insulating body 30, which face the air gap 34 between the filling elements and the base profile, a layer with low emissivity.
  • This layer 32 low emissivity which will be referred to as LE layer hereinafter, consists of aluminum, zinc, zinc-aluminum, zinc oxide or mica and is applied by vapor deposition of the insulating body 30.
  • the LE layer can also be applied in the form of a coating or glued as a film.
  • aluminum foil can be used.
  • the LE layer has the task of significantly reducing the heat radiation via the air gap 34 in the main heat flow direction.
  • the insulating body 30 may be made by extrusion, foaming a mold, cutting out of plates or, as will be explained with reference to an embodiment described below, under certain circumstances also by the assembly of plate strips or a combination of said options. It is essential for the geometry of the insulating body that it basically engages in the glazing rebate and thus extends from the facade exterior side beyond the outer surface of the filling elements into the glazing rebate. In addition, the insulating body extends from outer seal to outer seal. Due to the air gap 34 between the insulating body 30 and the filling elements 18 no precise fit to the two filling elements is required. In addition, by leaving an air gap, the drainage of the water-guiding Glasfalzes and a suitable vapor pressure compensation can be provided.
  • Fig. 2 shows an alternative embodiment, which only with regard to the geometry of the non-inventive insulating body 30 and, as a result, the Dämmstegs 26 of the in Fig. 1 illustrated embodiment differs.
  • an LE layer 32 a applied, but on all sides of the insulating body 30, which are facing the base profile 12.
  • the insulating body 30 extends further into the Glasfalz Scheme into as the insulating body 30 according to the embodiment according to Fig. 1 , By this measure, the thermal insulation can be compared to the in Fig. 1 improve illustrated embodiment.
  • the installation of the insulating body 30 on the pressure bar 22 and on the outer seals 20 corresponds to the embodiment according to Fig. 1 ,
  • Fig. 3 another embodiment is shown.
  • the insulating body 30 not described herein consists of two plate-shaped sections 30a and 30b, which are glued together.
  • the strip-shaped portion 30 a is flush with the two outer seals 20, while, unlike the embodiments according to Fig. 1 and Fig. 2 , does not extend into the illustrated depression of the pressure bar 22.
  • the geometry of the pressure bar is of course to be understood as an embodiment, but it should be made clear with this embodiment that in the area between the insulating body 30 and the pressure bar 22 may be an air gap 36, which penetrated only in the screw through the fastening screw 24 becomes.
  • the section 30b of the insulating body 30 is in the present example completely in Glasfalz Scheme and each leaves an air gap 34 between the End faces of the filling elements 18 and the insulating body.
  • the insulating body in the manner already described with reference to the preceding embodiments in contact with a Dämmsteg 26, which is located above the screw and the inner seal 16.
  • the insulating body according to the embodiment according to Fig. 3 has an LE layer 32 respectively on the side of the first portion 30a facing the base profile.
  • FIG Fig. 3 The production of a composite insulating body 30, as in Fig. 3 is illustrated by means of a geometrically slightly modified example in FIG Fig. 4 explained.
  • the geometries are different and, in particular, a more complex geometry on the insulating body section 30a than in FIG Fig. 3 intended rectangular geometry provided.
  • the two sections 30a, 30b are glued together, wherein first on the DämmMechabêt 30a, the LE layer 32 is applied by, for example, an aluminum foil is adhered. Subsequently, the Dämm stressesab mustard 30b is placed in the direction of arrow A on the provided with aluminum foil portion 30a and also glued.
  • the insulating body 30 extends so far into the glass rebate that the insulating body 30 rests on the inner seal 16.
  • the in Fig. 5 insulating body shown has an LE layer to optimize the remaining between the faces of the filling elements 18 air gaps 34 in the main heat flow direction with respect to the heat losses by radiation.
  • the insulating body 30 in turn extends into contact with the outer seals 20 and fills the example in the present case given geometry of the pressure bar 22 completely.
  • insulating body 30 differs from the embodiments according to the preceding embodiments by the presence of a cavity 38 in the insulating body.
  • the insulating body also has a rounded end surface on the Dämmsteg 26 facing the end, whereby an alignment of the insulating body 30 with respect to the Dämmsteg 26 can be achieved by a corresponding shape of the Dämmstegs 26.
  • a rounded end surface on the Dämmsteg 26 facing the end, whereby an alignment of the insulating body 30 with respect to the Dämmsteg 26 can be achieved by a corresponding shape of the Dämmstegs 26.
  • the embodiment according to Fig. 6 changed the geometry of the outer seals 20 in relation to the contact surface on the insulating body 30 so that the insulating body can engage widely in the sealing area laterally.
  • the area ratio of the highly insulating insulating body can be increased relative to the surface portion of the outer seal.
  • the engagement in the sealing region can be performed by the outer seals are shaped so that their facing surfaces in the area between the pressure bar and the outer surfaces of the filling elements on the outer surfaces of the filling elements are spaced further apart than in the pressure bar.
  • the width of the insulating body is increasingly increased from the pressure bar to the contact surface on the outer surface of the filling elements.
  • the embodiment according to Fig. 7 follows essentially the geometry of the insulating body Fig. 6 , wherein the insulating body according to the invention 30 after Fig. 7 further extends into the Glasfalz Scheme inside and also has a concave contact surface 40 to the inner seal 16.
  • the concave contact surface By providing the concave contact surface, the largest possible area of the glazing rebate between the filling elements 18 is covered by the insulating body 30.
  • the insulating body 30 extends far into the region of the outer seals 20 and lies partially on the outer surface of the filling elements 18. In this area, an LE layer may also be applied to the insulating body 30; However, this is not necessarily the case and less dependent on thermal considerations than on manufacturing considerations.
  • an insulating body is provided, which extends into direct contact with the outer seals and the inner Glasfalzraum in order to effect the best possible thermal insulation can.
  • the insulating body does not rest on the mutually facing end faces of the adjacent filling elements, but leaves in each case an air gap 34 to the filling elements 34, whereby the water drainage and the vapor pressure equalization are possible.
  • the insulating body extends according to the invention into the area in contact with the inner seal 16th

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Description

    Gebiet der Erfindung
  • Die Erfindung betrifft eine Rahmenkonstruktion umfassend Füllelemente, die über Außendichtungen von einer Deckleiste gehalten werden, wobei in dem Bereich zwischen den nebeneinander angeordneten Füllelementen ein Dämmelement angeordnet ist.
  • Stand der Technik
  • In der Technik sind mehrere Lösungen bekannt, um durch das Einbringen eines durchlaufenden Dämmkörpers die Wärmedämmung von Rahmenkonstruktionen, insbesondere Pfosten-Riegel-Systemen, zu verbessern.
  • Die EP 0 566 070 A1 beschreibt ein wärmegedämmtes Verglasungssystem, bei dem zwischen einem äußeren Dichtungsprofil ein Dämmkörper eingebracht ist, der sich vollständig außerhalb der nach außen weisenden Abschlussfläche der Glaselemente befindet. Das äußere Dichtungsprofil und das wärmedämmende Material sind als einstückiges Dichtungsprofil ausgebildet.
  • Das deutsche Gebrauchsmuster 296 20 467 beschreibt ebenfalls das Anordnen eines Dämmkörpers, der zwischen der äußeren Pressleiste und den Außendichtungen angeordnet ist und sich bis in den Bereich der Ränder der Isolierglaseinheiten erstreckt.
  • Alternative Lösungen in der Technik ordnen den Dämmkörper im Glasfalz, d.h. im Bereich zwischen den einander zugewandten Stirnseiten der nebeneinander angeordneten Füllelemente, an. In der deutschen Patentschrift 196 17 182 ist ein derartiger Dämmkörper beschrieben, der auf Haltebügel aufgesteckt wird und sowohl an der Pressleiste wie auch an den Stirnseiten der Füllelemente anliegt.
  • Aus der GB 537 587 A ist eine Rahmenkonstruktion bekannt, die Füllelemente umfasst, welche über Außendichtungen gehalten werden. Zu diesem Zweck kann eine äußere Bleiabdeckung vorgesehen sein, welche auf ein Grundprofil aus Holz befestigt ist und dabei die Füllelemente gegen das Grundprofil fixiert. Das Grundprofil aus Holz ist so gestaltet, dass es sich durch den Glasfalzbereich zwischen den Füllelementen wie auch Außendichtungssträngen bis in Kontakt zur äußeren Bleiabdeckung erstreckt, die auf das Grundprofil aufgenagelt ist. Die GB 537 587 A stellt den nächstkommenden Stand der Technik dar.
  • Auch in dem deutschen Patent 195 39 244 wird ein Dämmkörper beschrieben, der jeweils sowohl an der äußeren Pressleiste wie auch an den einander zugewandten Stirnseiten der benachbarten Füllelemente anliegt.
  • Von der Firma Raico Bautechnik GmbH ist zudem die Passivhausfassade HP 76 bekannt, die einen Dämmkern einsetzt, der an der äußeren Pressleiste, den Außendichtungen und zudem an den Stirnseiten der einander zugewandten Füllelemente anliegt.
  • Bei den Lösungen im Stand der Technik, bei denen der Dämmkörper an den Stirnseiten der nebeneinander angeordneten Füllelemente anliegt, ist ein genauer Sitz des Dämmkörpers zu den beiden Scheiben erforderlich. Zudem müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um im Glasfalzbereich eine Entwässerung und einen geeigneten Dampfdruckausgleich vorzusehen. Weiterhin bekannt sind die Stahlfassade S50 sowie die Alufassade AW50 der Raico Bautechnik GmbH.
  • Darstellung der Erfindung
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Rahmenkonstruktion vorzuschlagen, insbesondere in Form einer Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion, die durch das Einbringen eines durchlaufenden Dämmkörpers verbesserte Wärmedämmeigenschaften besitzt.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Rahmenkonstruktion mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ein Dämmelement vorzusehen, das zwischen den Außendichtungen angeordnet ist und an diesen anliegt und sich zudem in den Glasfalz hineinerstreckt, ohne jedoch an den Stirnseiten der Füllelemente anzuliegen. Auf diese Weise wird gegenüber den außerhalb der Außenfläche der Füllelemente angeordneten Dämmkörpern eine Verbesserung der Wärmedämmung erzielt, gleichzeitig aber gegenüber den an den Stirnseiten der Füllelemente anliegenden Dämmkörpern eine beträchtliche Vereinfachung erzielt, da zum einen kein genauer Sitz relativ zu den beiden Füllelementen erforderlich ist und auch keine Schwierigkeiten aufgrund der benötigten Entwässerung und des Dampfdruckausgleichs überwunden werden müssen. Zudem ist die vorgeschlagene Lösung für jeden Rahmenwerkstoff geeignet.
  • Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind durch die übrigen Ansprüche gekennzeichnet.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung besitzt das Dämmelement eine Schicht mit geringer Emissivität, die auf einer dem Luftraum im Glasfalz zugewandten Seite des Dämmelements aufgebracht ist. Durch diese Maßnahme werden Wärmeverluste durch Strahlung minimiert und die Wirksamkeit des Luftspalts am Glasfalz weiter erhöht. Aus der DE 197 41 787 A ist ein Isolations-Fenster oder eine Isolations-Türe mit einer Wärmereflexionslage oder Reflexionsschicht bekannt, die über Metallfolien oder Bleche, durch das Einbringen von Metallteilchen wie Staub oder Flocken während der Extrusion der Profile, durch Aufsprühen oder Aufdampfen oder aber durch das Auftragen eines mit Metallstaub oder Metallflocken versetzten Lackes erfolgen kann.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist eine Schicht mit geringer Emissivität auf den gesamten, dem Grundprofil zugewandten Flächen des Dämmelements aufgebracht. Durch diese Maßnahme lässt sich die angestrebte Wärmedämmung noch weiter optimieren.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Schicht mit geringer Emissivität auf das Dämmelement aufgedampft. Hierbei kann die Schicht aus Aluminium, Zink, Zink-Aluminium, Zinkoxid oder aber Glimmer bestehen.
  • Nach einer alternativen Ausführungsform ist die Schicht mit geringer Emissivität in Form einer Folie auf das Dämmelement aufgebracht, insbesondere aufgeklebt. Je nach dem verwendeten Material für den Dämmkörper lässt sich somit aus den beiden Alternativen für die Erzeugung der Schicht mit geringer Emissivität die im Herstellverfahren günstigere Alternative auswählen.
  • Erfindungsgemäß besitzt der Dämmkörper eine Wärmeleitfähigkeit von λ ≤ 0,06 W/mK, vorzugsweise λ ≤ 0,04 W/mK, und am meisten bevorzugt λ ≤ 0,03 W/mK. Durch die Wahl des Dämmkörpers aus einem entsprechend schlecht leitenden Material lassen sich die oben diskutierten Vorteile in Bezug auf die Wärmedämmung erhöhen.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Dämmelement aus einzelnen, vorzugsweise plattenförmigen Streifen zusammengesetzt. Hierdurch lässt sich die Fertigung des Dämmelements sehr einfach gestalten.
  • Nach bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung besteht das Dämmelement aus einem geschäumten Material, insbesondere Elastomerschaum, oder ist das Dämmelement extrudiert.
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Dämmelement so geformt, dass zur Anlagefläche an der Außenseite der Füllelemente hin seine Breite zunimmt. Das hat zur Folge, dass sich der Dämmkörper weit in den Bereich der Außendichtungen erstreckt. Die Dichtungen besitzen aufgrund der üblicherweise eingesetzten Dichtungswerkstoffe eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als der Dämmkörper, so dass sich durch diese Maßnahme die Wärmedämmung weiter verbessern lässt.
  • Das erfindungsgemäße Dämmelement liegt an einer Innendichtung der Fassadenkonstruktion an. Durch diese Maßnahme wird der Glasfalzraum weitestgehend von Dichtungen umschlossen, wodurch sich eine verbesserte Wärmedämmung erzielen lässt.
  • Vorzugsweise umfasst die Rahmenkonstruktion weiterhin eine Führungseinrichtung an der dem Grundprofil zugewandten Seite des Dämmelements, um bei der Montage mit einem Dämmsteg in ausrichtenden Kontakt zu treten. Durch diese Maßnahme wird die Montage vereinfacht und eine im wesentlichen mittige Ausrichtung des Dämmelements zwischen den Stirnseiten der Füllelemente erzielt.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • Nachfolgend wird die Erfindung rein beispielhaft anhand der beigefügten Figuren beschrieben, in denen:
  • Fig. 1
    eine erste Ausführungsform eines Dämmelements, das nicht Gegenstand der Erfindung ist, in einer Rahmenkonstruktion zeigt;
    Fig. 2
    eine alternative Ausführungsform eines Dämmelements, das nicht Gegenstand der Erfindung ist, in Bezug auf die Geometrie und die Anbringung einer Schicht geringer Emissivität darstellt;
    Fig. 3
    eine weitere Ausführungsvariante eines Dämmelements, das nicht Gegenstand der Erfindung ist, zusammengesetzt aus mehreren Streifen darstellt;
    Fig. 4
    schematisch die Herstellung des in Fig. 3 dargestellten Dämmelements zeigt;
    Fig. 5
    eine alternative Ausführungsform des erfindungsgemäßen Dämmelements mit einer Erstreckung bis zur Innendichtung zeigt;
    Fig. 6
    eine weitere alternative Ausführungsform eines Dämmelements, das nicht Gegenstand der Erfindung ist, in Bezug auf eine optimierte Gestaltung des Kontaktbereichs zwischen Dämmelement und Außendichtung zeigt; und
    Fig. 7
    eine alternative Ausführungsform des erfindungsgemäßen Dämmelements ähnlich dem in Fig. 6 gezeigten Dämmelement darstellt, wobei das Dämmelement eine zentrierende Führung aufweist.
    Wege zur Ausführung der Erfindung
  • In den nachfolgend eingehender erläuterten Figuren sind jeweils verschiedene Ausführungsformen eines Dämmelements in einer ansonsten gleich oder sehr ähnlich aufgebauten Fassadenkonstruktion dargestellt. Daher werden in den unterschiedlichen Darstellungen jeweils dieselben Bauelemente mit denselben Referenzziffern bezeichnet werden.
  • Fig. 1 zeigt eine nicht erfindungsgemäße Fassadenkonstruktion im Schnitt mit einem Grundprofil 12, das im vorliegenden Fall aus Stahlrohr rollgeformt ist. Ein Schraubkanalprofil 14 ist über nicht dargestellte Befestigungsschrauben auf dem Grundprofil aufgeschraubt. Das Grundprofil in sämtlichen dargestellten Ausführungsformen sollte jedoch nicht auf die dargestellte Geometrie, Materialwahl und Herstellungsweise beschränkt werden. In gleicher Weise ist es selbstverständlich auch möglich, die Erfindung mit extrudierten Aluminiumprofilen, einstückig rollgeformten Stahlprofilen, Holzprofilen, Holz-Aluminium-Systemen oder aber mit Kunststoffprofilen zu verwirklichen.
  • Auch die in den Figuren dargestellte Geometrie der Innendichtung 16 ist nur als Beispiel zu verstehen. Auf der Innendichtung liegen die Füllelemente 18 auf, die im vorliegenden Fall nicht näher dargestellt sind, aber beispielsweise Isolierglasscheiben sein können. Die Füllelemente 18 werden an der Fassadenaußenseite durch streifenförmige Außendichtungen 20 gehalten, die wiederum über eine Pressleiste, deren Geometrie ebenfalls nicht für die Prinzipien der Erfindung maßgeblich ist, fixiert werden. Die Pressleiste wird über die Befestigungsschraube 24 mit dem Grundprofil bzw. dem darauf befestigten Schraubkanal befestigt, indem die Befestigungsschraube 24 in den Schraubkanal eingeschraubt wird. Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist auf den Schraubkanal bzw. die darübergelegte Innendichtung 16 ein Dämmsteg 26 gesteckt, der aus Kunststoff besteht und im vorliegenden Fall der Aufnahme des Dämmkörpers 30 dient, der eine streifenförmige Geometrie besitzt und, wie aus Fig. 1 im Schnitt ersichtlich ist, sowohl in eine Vertiefung in der Pressleiste 22 eingelegt ist, wie auch in eine geeignete Aufnahmegeometrie im Dämmsteg 26 eingreift.
  • Der Dämmkörper 30 besteht aus einem schlecht leitenden Material, vorzugsweise aus geschäumtem Material. Hierbei können beispielsweise Elastomerschaum wie EPDM, PUR, PVC weich, PE, PP, eingesetzt werden oder aber Hartschaum wie PS, PUR. Der Dämmkörper besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit von λ ≤ 0,06 W/mK und vorzugsweise von λ ≤ 0,04 W/mK bzw. λ ≤ 0,03 W/mK.
  • Wie aus der Darstellung in Fig. 1 ersichtlich ist, ist der Streifen des Dämmkörpers 30 so breit, dass er im Bereich der Außendichtungen an diesen vollflächig anliegt. Aus wärmetechnischer Sicht wären aber auch kleine Spalte zwischen Dämmkörper und Außendichtung akzeptabel. Im Glasfalzbereich, d.h. im Bereich zwischen den einander zugewandten Stirnseiten der benachbarten Füllelemente 18, ist hingegen im genannten Bereich der Stirnseiten ein Luftspalt zwischen den Stirnseiten der Füllelemente 18 und dem Dämmkörper vorhanden. Der Dämmkörper 30 erstreckt sich in den Bereich des Glasfalzes hinein, so dass auch der Glasfalz zwischen den Füllelementen mit einem hoch dämmenden Teil teilweise gefüllt ist.
  • Wie in Fig. 1 ersichtlich ist, ist an denjenigen Flächen des Dämmkörpers 30, die dem Luftspalt 34 zwischen den Füllelementen und dem Grundprofil zugewandt sind, eine Schicht mit geringer Emissivität aufgebracht. Diese Schicht 32 geringer Emissivität, die im Folgenden als L-E-Schicht bezeichnet werden wird, besteht aus Aluminium, Zink, Zink-Aluminium, Zinkoxid oder Glimmer und ist durch Bedampfen des Dämmkörpers 30 aufgebracht. Alternativ kann die L-E-Schicht auch in Form einer Beschichtung aufgebracht oder als Folie aufgeklebt sein. Hierbei kann beispielsweise Aluminiumfolie eingesetzt werden. Die L-E-Schicht besitzt die Aufgabe, die Wärmestrahlung über den Luftspalt 34 in Hauptwärmestromrichtung deutlich zu verringern.
  • Der Dämmkörper 30 kann durch Extrudieren, das Ausschäumen einer Form, das Schneiden aus Platten heraus oder, wie anhand einer nachfolgend beschriebenen Ausführungsform erläutert werden wird, unter Umständen auch durch das Zusammensetzen aus Plattenstreifen oder eine Kombination der genannten Möglichkeiten hergestellt sein. Wesentlich für die Geometrie des Dämmkörpers ist es, dass dieser grundsätzlich in den Glasfalz eingreift und somit sich von der Fassadenaußenseite her über die Außenfläche der Füllelemente hinaus in den Glasfalz erstreckt. Darüber hinaus reicht der Dämmkörper von Außendichtung zu Außendichtung. Aufgrund des Luftspalts 34 zwischen dem Dämmkörper 30 und den Füllelementen 18 ist kein genauer Sitz zu den beiden Füllelementen erforderlich. Darüber hinaus kann durch das Belassen eines Luftspalts die Entwässerung des wasserführenden Glasfalzes und ein geeigneter Dampfdruckausgleich vorgesehen werden.
  • Fig. 2 zeigt eine alternative Ausführungsform, die sich nur im Hinblick auf die Geometrie des nicht erfindungsgemäßen Dämmkörpers 30 und, als Folge daraus, des Dämmstegs 26 von der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform unterscheidet. Darüber hinaus sind nicht nur an den dem Luftspalt 34 zugewandten und dem Grundprofil 12 zugewandten Seiten des Dämmkörpers 30 eine L-E-Schicht 32a aufgebracht, sondern auf allen Seiten des Dämmkörpers 30, die dem Grundprofil 12 zugewandt sind. Somit ist auch diejenige Fläche des Dämmkörpers 30, die dem Dämmsteg 26 zugewandt ist, mit einer L-E-Schicht versehen, die in der oben beschriebenen Weise aufgebracht ist.
  • Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, erstreckt sich der Dämmkörper 30 weiter in den Glasfalzbereich hinein als der Dämmkörper 30 nach der Ausführungsform nach Fig. 1. Durch diese Maßnahme lässt sich die Wärmedämmung weiter gegenüber der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform verbessern. Die Anlage des Dämmkörpers 30 an der Pressleiste 22 und an den Außendichtungen 20 entspricht der Ausführungsform nach Fig. 1.
  • In Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsform dargestellt. Der hierin beschriebene nicht erfindungsgemäße Dämmkörper 30 besteht aus zwei plattenförmigen Abschnitten 30a und 30b, die miteinander verklebt sind. Der streifenförmige Abschnitt 30a liegt an den beiden Außendichtungen 20 bündig an, während er sich, anders als bei den Ausführungsformen nach Fig. 1 und Fig. 2, nicht in die dargestellte Vertiefung der Pressleiste 22 erstreckt. Die Geometrie der Pressleiste ist selbstverständlich nur als ein Ausführungsbeispiel zu verstehen, doch soll mit dieser Ausführungsform deutlich gemacht werden, dass im Bereich zwischen dem Dämmkörper 30 und der Pressleiste 22 ein Luftspalt 36 bestehen kann, der nur im Bereich der Verschraubungen durch die Befestigungsschraube 24 durchdrungen wird. Der Abschnitt 30b des Dämmkörpers 30 befindet sich im vorliegenden Beispiel vollständig im Glasfalzbereich und belässt jeweils einen Luftspalt 34 zwischen den Stirnseiten der Füllelemente 18 und dem Dämmkörper. Darüber hinaus ist der Dämmkörper in der bereits anhand der vorangehenden Ausführungsformen beschriebenen Weise in Kontakt mit einem Dämmsteg 26, der sich über dem Schraubkanal und der Innendichtung 16 befindet. Auch der Dämmkörper nach der Ausführungsform gemäß Fig. 3 besitzt eine L-E-Schicht 32 jeweils auf der dem Grundprofil zugewandten Seite des ersten Abschnitts 30a.
  • Die Herstellung eines zusammengesetzten Dämmkörpers 30, wie er auch in Fig. 3 dargestellt wurde, ist anhand eines geometrisch leicht abgewandelten Beispiels in Fig. 4 erläutert. Wie aus der Zusammenstellung der Teilabschnitte 30a und 30b ersichtlich ist, sind die Geometrien unterschiedlich und insbesondere am Dämmkörperabschnitt 30a eine komplexere Geometrie als die in Fig. 3 vorgesehene Rechteckgeometrie vorgesehen. Die beiden Abschnitte 30a, 30b sind miteinander verklebt, wobei zunächst auf dem Dämmkörperabschnitt 30a die L-E-Schicht 32 aufgebracht wird, indem zum Beispiel eine Aluminiumfolie aufgeklebt wird. Daraufhin wird der Dämmkörperabschnitt 30b in Pfeilrichtung A auf den mit Aluminiumfolie versehenen Abschnitt 30a aufgesetzt und ebenfalls verklebt.
  • In der in Fig. 5 dargestellten Ausführungsform der Erfindung, die von der Geometrie des Dämmkörpers 30 her ähnlich der Ausführungsform nach Fig. 2 ist, erstreckt sich der Dämmkörper 30 so weit in den Glasfalz hinein, dass der Dämmkörper 30 auf der Innendichtung 16 aufliegt. Bei der Verwendung dieser Ausführungsform kann vollständig auf das Vorsehen eines Dämmstegs verzichtet werden. Auch der in Fig. 5 dargestellte Dämmkörper besitzt eine L-E-Schicht, um die zwischen den Stirnflächen der Füllelemente 18 verbleibenden Luftspalte 34 in Hauptwärmestromrichtung in Bezug auf die Wärmeverluste durch Strahlung zu optimieren. Der Dämmkörper 30 erstreckt sich wiederum bis in den Kontakt zu den Außendichtungen 20 und füllt die im vorliegenden Fall beispielhaft vorgegebene Geometrie der Pressleiste 22 vollständig aus.
  • In Fig. 6 ist eine alternative Ausführungsform eines nicht erfindungsgemäßen Dämmkörpers 30 dargestellt. Der Dämmkörper 30 unterscheidet sich von den Ausführungsformen gemäß den vorangegangenen Ausführungsbeispielen durch die Anwesenheit eines Hohlraums 38 im Dämmkörper. Der Dämmkörper besitzt zudem eine abgerundete Abschlussfläche auf dem dem Dämmsteg 26 zugewandten Ende, wodurch durch eine entsprechende Formgebung des Dämmstegs 26 eine Ausrichtung des Dämmkörpers 30 in Bezug auf den Dämmsteg 26 erzielt werden kann. Darüber hinaus ist bei dem Ausführungsform nach Fig. 6 die Geometrie der Außendichtungen 20 im Verhältnis zur Anlagefläche am Dämmkörper 30 so geändert, dass der Dämmkörper weit in den Dichtungsbereich seitlich eingreifen kann. Durch diese Maßnahme lässt sich die Wärmedämmung erhöhen, da die Dichtungswerkstoffe im Verhältnis zu den bevorzugten Werkstoffen für den Dämmkörper eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit im Bereich von λ = 0,2 bis 0,6 W/mK besitzen. Indem der Dämmkörper weit in den Dichtungsbereich eingreift, lässt sich somit der Flächenanteil des hoch isolierenden Dämmkörpers gegenüber dem Flächenanteil der Außendichtung erhöhen. Das Eingreifen in den Dichtungsbereich lässt sich durchführen, indem die Außendichtungen so geformt sind, dass ihre einander zugewandten Flächen im Bereich zwischen Pressleiste und den Außenflächen der Füllelemente an den Außenflächen der Füllelemente weiter voneinander beabstandet sind als im Bereich der Pressleiste. Durch diese Maßnahme wird die Breite des Dämmkörpers zunehmend von der Pressleiste zur Anlagefläche an der Außenfläche der Füllelemente hin erhöht.
  • Auch die Ausführungsform nach Fig. 7 folgt im wesentlichen der Geometrie des Dämmkörpers nach Fig. 6, wobei sich der erfindungsgemäße Dämmkörper 30 nach Fig. 7 weiter in den Glasfalzbereich hinein erstreckt und zudem eine konkave Kontaktfläche 40 zur Innendichtung 16 besitzt. Durch das Vorsehen der konkaven Kontaktfläche wird ein möglichst großer Bereich des Glasfalzes zwischen den Füllelementen 18 durch den Dämmkörper 30 abgedeckt. Auch bei der Ausführungsform nach Fig. 7 erstreckt sich der Dämmkörper 30 weit in den Bereich der Außendichtungen 20 hinein und liegt bereichsweise auf der Außenfläche der Füllelemente 18 auf. In diesem Bereich kann ebenfalls eine L-E-Schicht auf dem Dämmkörper 30 aufgebracht sein; dies ist jedoch nicht notwendigerweise der Fall und weniger von wärmetechnischen Überlegungen als von fertigungstechnischen Überlegungen abhängig.
  • Allen dargestellten Ausführungsformen ist gemeinsam, dass ein Dämmkörper vorgesehen ist, der sich bis in direkten Kontakt zu den Außendichtungen und zu dem inneren Glasfalzraum hinein erstreckt, um eine bestmögliche Wärmedämmung bewirken zu können. Darüber hinaus liegt der Dämmkörper nicht an den einander zugewandten Stirnflächen der benachbarten Füllelemente an, sondern belässt jeweils einen Luftspalt 34 zu den Füllelementen 34, wodurch die Wasserableitung und der Dampfdruckausgleich möglich sind. Der Dämmkörper erstreckt sich erfindungsgemäß bis in den Bereich in Kontakt zur Innendichtung 16.

Claims (9)

  1. Rahmenkonstruktion, umfassend:
    - Füllelemente (18), die über Außendichtungen (20) von einer Pressleiste (22) gehalten werden; wobei
    - zwischen den Stirnseiten der nebeneinander angeordneten Füllelemente (18) ein Glasfalz besteht;
    - ein Grundprofil (12) mit einem Schraubkanalprofil (14), wobei über das Schraubkanalprofil eine einteilige Innendichtung (16) gelegt ist und, im Glasfalz an dem Schraubkanalprofil anliegt;
    - die Pressleiste (22) mit Befestigungsschrauben (24) an dem Grundprofil (12) befestigt ist;
    - an der Pressleiste (22) zwischen den Außendichtungen (20) ein Dämmelement (30) angeordnet ist, das an den Außendichtungen (20) anliegt;
    - das Dämmelement (30) von den Stirnseiten der Füllelemente (18) beabstandet ist und Abmessungen besitzt, so dass es sich in den Glasfalz erstreckt und an der Innendichtung anliegt; und
    - der Dämmkörper (30) aus einem Material besteht, das eine Wärmeleitfähigkeit von λ ≤ 0,06 W/mK, vorzugsweise λ ≤ 0,04 W/mK, und am meisten bevorzugt λ ≤ 0,03 W/mK besitzt.
  2. Rahmenkonstruktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämmelement (30) eine Schicht (32) mit geringer Emmissivität besitzt, die auf einer dem Luftraum im Glasfalz zugewandten Seite des Dämmelements aufgebracht ist.
  3. Rahmenkonstruktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämmelement eine Schicht (32a, 32b) mit geringer Emmissivität besitzt, die auf den gesamten, dem Grundprofil zugewandten Flächen des Dämmelements (30) aufgebracht ist.
  4. Rahmenkonstruktion nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht mit geringer Emmissivität auf das Dämmelement aufgedampft ist.
  5. Rahmenkonstruktion nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht (32) mit geringer Emmissivität in Form einer Folie auf das Dämmelement (30) aufgebracht, insbesondere aufgeklebt, ist.
  6. Rahmenkonstruktion nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht (32) mit geringer Emmissivität in Form einer Beschichtung auf dem Dämmelement vorliegt.
  7. Rahmenkonstruktion nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämmelement (30) aus einem geschäumten Material, insbesondere Elastomerschaum oder Hartschaum, besteht.
  8. Rahmenkonstruktion nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämmelement extrudiert ist.
  9. Rahmenkonstruktion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämmelement so geformt ist, dass zur Anlagefläche an der Außenseite der Füllelemente hin seine Breite zunimmt.
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