EP1179652A2 - Eckverbinder - Google Patents

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EP1179652A2
EP1179652A2 EP01118645A EP01118645A EP1179652A2 EP 1179652 A2 EP1179652 A2 EP 1179652A2 EP 01118645 A EP01118645 A EP 01118645A EP 01118645 A EP01118645 A EP 01118645A EP 1179652 A2 EP1179652 A2 EP 1179652A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
sliding body
shaft part
corner connector
connector according
hollow chamber
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
EP01118645A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1179652A3 (de
EP1179652B1 (de
Inventor
Gabriele Reichel-Scheiderer
Johann Reichel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
PHI Technik fuer Fenster und Tueren GmbH
Original Assignee
PHI Reichel GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by PHI Reichel GmbH filed Critical PHI Reichel GmbH
Publication of EP1179652A2 publication Critical patent/EP1179652A2/de
Publication of EP1179652A3 publication Critical patent/EP1179652A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1179652B1 publication Critical patent/EP1179652B1/de
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/96Corner joints or edge joints for windows, doors, or the like frames or wings
    • E06B3/964Corner joints or edge joints for windows, doors, or the like frames or wings using separate connection pieces, e.g. T-connection pieces
    • E06B3/968Corner joints or edge joints for windows, doors, or the like frames or wings using separate connection pieces, e.g. T-connection pieces characterised by the way the connecting pieces are fixed in or on the frame members
    • E06B3/972Corner joints or edge joints for windows, doors, or the like frames or wings using separate connection pieces, e.g. T-connection pieces characterised by the way the connecting pieces are fixed in or on the frame members by increasing the cross-section of the connecting pieces, e.g. by expanding the connecting pieces with wedges
    • E06B3/9725Mitre joints
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/96Corner joints or edge joints for windows, doors, or the like frames or wings
    • E06B3/9604Welded or soldered joints
    • E06B3/9608Mitre joints

Definitions

  • the invention relates to a corner connector for connecting two miters cut hollow chamber profiles, preferably made of weldable plastic of windows, doors or the like, with a shaft part and a sliding body, which in Longitudinal direction of the shaft part in an associated hollow chamber profile of windows, doors or the like can be inserted from the miter cut side, the Sliding body in turn is displaceable in the longitudinal direction of the shaft part relative to this and, in the direction of insertion of the shaft part into the associated hollow chamber profile of windows, Seen doors or the like, a rear end portion for applying a Has displacement force.
  • Corner connectors are used for two miter-cut hollow chamber profiles in which they are fixed to connect with each other.
  • One important condition is to have everyone in one Hollow chamber profile inserted corner connector particularly firmly within the To fix the hollow chamber profile so that the corner connector is as intended Can perform stiffening and fastening function.
  • a corner connector is known that fits into the associated hollow chamber profile with a little oversize is hammered in and additionally fixed there by screws. Wrapping, usually with a hammer, but leaves a precise alignment of the sloping end faces of the Corner connector to the miter surface of the hollow chamber profile hardly, leading to difficulties can lead to later welding or gluing. In addition, this type of assembly (Attachment) of the corner connector is time-consuming and therefore cost-intensive.
  • a corner connector is known, in the center in its longitudinal direction a continuous channel is provided and in its insert-side end region several longitudinal grooves are attached. A long screw is through the longitudinal channel passed through the insertable end of the corner connector into an expansion part is screwed in, which in turn slowly there when the screw is tightened Corner connector is pulled in and thereby formed between the longitudinal grooves Areas of the corner connector spread outwards against the hollow chamber profile.
  • Corner connector is also described in DE-GM 89 10 401, which in turn has a through screw it protruding in the longitudinal direction on the top of the corner connector seated wedge is tightened and is spread outwards.
  • DE-PS 42 15 661 describes a corner connector, in which also a clamping wedge is used, but here its clamping effect via a movement transverse to The direction of insertion of the corner connector builds into the hollow chamber profile.
  • a clamping wedge is used, but here its clamping effect via a movement transverse to The direction of insertion of the corner connector builds into the hollow chamber profile.
  • Around this wedge on the top of the corner connector when inserted into the hollow section is an opening on the inclined surface of the corner connector provided by which a small driving wedge is driven in its longitudinal direction can who laterally moves the clamping wedge on the corner connector with increasing immigration and thus causes the desired tension.
  • DE-GM 91 13 235 describes a corner connector in which the wedging effect in Hollow chamber profile through a sliding body attached to one side of the corner connector is achieved, which acts as a clamping wedge and for fastening the corner connector between them and the plastic hollow chamber profile is wedged in a self-locking manner.
  • the sliding body has a protruding beyond the miter surface End section over which it is when the corner connector of the sloping side of which can be shifted relative to this, e.g. by means of Hammer the desired wedging of the sliding body between the corner connector and Hollow chamber profile is generated.
  • DE-PS 44 29 709 describes a corner connector of the type mentioned Joining two miter-cut hollow chamber profiles.
  • the corner connector is with a shaft part! for insertion into the associated hollow chamber profile, one on this attached inclined surface and provided with a sliding body with at least one wedge surface provided on it on at least one correspondingly assigned, on one Side surface of the shaft part formed oblique support surface relative to the shaft part is displaceable and a projecting over the inclined surface of the shaft part, in the form of a Tongue-formed end section for applying the pushing force to the Has hollow section inserted shaft part, the pairing of oblique support surface and wedge surface against forces perpendicular to the sliding movement of the sliding body is self-locking.
  • the slopes of the at least one wedge surface on Sliding body and the at least one assigned oblique support surface on the shaft part - in Direction of insertion of the shaft part seen in the hollow chamber profile - are for Longitudinal center plane of the shaft part sloping, i.e. in such a way that they Moving the sliding body against the direction of insertion in the hollow chamber profile run up the wedge and achieve the desired spreading effect.
  • the corner connector With such a configuration of the corner connector, the areas of the hollow chamber profile burdened by the expansion effect, which serve to hold glass panes, or which in the Door or window frames should be fitted so that a good sealing effect is possible. So that when the corner connector is clamped in the hollow section, just on it To ensure that surfaces conform to shape, these surfaces must be particularly firm, that is usually be thick. This leads to a large use of material and a relative high weight.
  • the invention proposes one new corner connector of the type mentioned, in which the sliding body on his the rear end section opposite, in the insertion direction front end section in one or two legs expandable elastically laterally and the shaft part Spreading element for spreading the leg (s), by means of which this (r) a displacement of the sliding body relative to the shaft part from an initial position of the Sliding body made to wedge the corner connector laterally in the hollow chamber profile is / are expandable, the expansion path of each leg with increasing displacement of the sliding body is larger relative to the shaft part.
  • This is preferably done Displacement of the sliding body relative to the shaft part in a direction opposite to Direction of insertion into the hollow chamber profile in order to spread the Trigger leg (s).
  • the or they extend Leg of the sliding body in the direction of insertion and is / are elastic transversely to the direction of insertion aussp Dahlbar.
  • the leg (s) spread elastically across the direction of insertion and thus come / come a wedging system against those sides of the hollow chamber profile in which one is not so high form accuracy is required.
  • the shaft part when the sliding body by spreading against the direction of insertion into the hollow chamber profile the / the leg triggers on a stop that relative displacement of the sliding body to the shaft part from the starting position of the sliding body in its insertion direction prevents the shape of the shaft part from either a surface acting as this stop serves, or includes a stop attached to the shaft part.
  • This stop will prevents that in a corner connector inserted into the hollow section Sliding body is pushed too far in the direction of insertion into the hollow chamber profile by the stop z. B. comes to rest against the expansion element.
  • the two legs are preferably not elastically spread in the starting position. So that will easy insertion of the corner connector into the hollow profile from the miter cut side ensured.
  • the sliding body is preferably symmetrical formed its longitudinal central axis. This ensures a uniform wedging.
  • the two legs have mutually facing inner surfaces that in Starting position of the sliding body converge in the direction of insertion, and the expansion element of the shaft part two outer surfaces corresponding to the inner surfaces of the legs which also converge in the direction of insertion.
  • the Pairing the inner surface of each leg and the correspondingly assigned outer surface of the Spreading element with respect to forces perpendicular to the sliding movement of the sliding body self-locking.
  • This is preferably achieved in that at least one Inner surface and / or at least one outer surface with a cross to the direction of the Relative movement between the sliding body and the shaft part provided corrugation is / are. This ensures effective self-locking when wedged.
  • the sliding body is preferably on with at least one wedge surface attached to it at least one correspondingly assigned on a side surface of the shaft part trained inclined support surface displaceable relative to the shaft part, by means of the Wedge surface and the inclined support surface when moving the sliding body (from the Starting position from opposite to the direction of insertion) the distance of the sliding body from the Longitudinal median plane of the shaft part increases.
  • the wedge surface of the or each leg is on its side facing the shaft part and the expansion element on the inclined support surface and attached from this above.
  • two wedge surfaces on the sliding body are preferred and two assigned inclined support surfaces are provided on the shaft part.
  • the wedging effect is divided and thus becomes special even wedging achieved.
  • the pairing is oblique Support surface and wedge surface against forces perpendicular to the displacement movement of the Sliding body designed self-locking.
  • This can be achieved in that at least one wedge surface on the sliding body and / or at least one inclined support surface on the shaft part with a transverse to the direction of the relative movement between the sliding body and The corrugation is attached to the shaft part. This makes good self-locking reached when wedging.
  • the shaft part is very particularly preferably as a one-piece part, preferably as Plastic part or as a plastic injection molded part, made of weldable or glueable Plastic trained.
  • the sliding body can also be formed in one piece. As a material the same plastic as that for the shaft part can be used for the sliding body.
  • a corner connector 1 is shown in a perspective view Hollow chamber profile 2 of a window or door frame is inserted in a form-fitting manner.
  • the Hollow chamber profile is at its end shown in Fig. 1 with a miter surface 3 below Provided 45 ° to its longitudinal axis.
  • the corner connector 1 has in its insertion direction rear end also on an inclined surface 4, which, like the miter surface 1 of the Hollow chamber profile 2 has an inclination of 45 ° and is aligned with this, as shown in FIG. 1.
  • the inclined surface 4 on the corner connector 1 is composed of a large number of individual sub-areas together, each of which is the upper end face of a small one Elevation 4 'represents, these elevations 4' in parallel groups, as shown in Fig. 1 well removable, attached.
  • Fig. 1 first shows the corner connector 1 without the for its clarity Fixing in the hollow chamber profile 2 required sliding body 5.
  • Fig. 2 illustrates in a perspective exploded view the corner connector 1, which a shaft part 6 and a slide body 5 assigned to it.
  • the corner connector 1 with its shaft part 6 in the longitudinal direction in the hollow chamber profile 2 inserted and led there.
  • Inclined surface 4 protrudes (and at the same time the shortest long side of all four sides of the 2, are two oblique, wedge-shaped support surfaces 8, 9 arranged, the wedge surface 8 close to the inclined surface 4 and the wedge surface 9 on insertion end region of the corner connector 1 is arranged.
  • the expansion element 10 has two Side edges of the wedge surface 9 facing outer surfaces 11, 12 (FIG. 5), which are formed in this way are that on the one hand they are perpendicular to the longitudinal median plane M (see FIG. 3) and on the other hand converge in the X insertion direction.
  • the wedge surfaces 8, 9 and the outer surfaces 11, 12 of the Spreading element 10 are each mounted with a perpendicular to the insertion direction X. Corrugation 13, 14 provided.
  • the sliding body 5, which is assigned to the shaft part 6, consists in turn, like FIG. 2, the Longitudinal sectional view in Fig. 4 and the top view in Fig. 5 show an elongated Shaped body which comprises a wedging section 15 and an end section 18 which over the Miter surface (inclined surface 4) of the shaft part 6 protrudes.
  • the sliding body 5 is formed symmetrically to its longitudinal central axis and its wedging section 15 starts its front end section in the insertion direction X in two elastically spread apart Legs 16, 17, which are in the starting position of the sliding body 5 shown in FIG. 5 extend in the X direction.
  • the two legs 16, 17 are in the starting position of the sliding body 5 relaxed on the shaft part 6 and not spread apart.
  • the legs 16, 17 have on their in the insertion direction X. front end portion facing each other inner surfaces 19 which in the insertion direction X converge against each other.
  • the inner surfaces 19 are preferably designed so that they are perpendicular to the longitudinal median plane M (FIG. 3) and in the (shown in FIG. 5) Starting position on the corresponding assigned outer surfaces 11, 12 of the Spreading element 10 rest.
  • the inner surfaces 19 of the legs 16, 17 are each with a corrugation 20 attached perpendicular to the insertion direction X (in FIG. 2 and 4, only the corrugation 20 is shown on the inner surface 19 of the leg 16).
  • the inner surfaces 19 can, however, also to the longitudinal center plane M (Fig. 3) under another Be inclined at 90 °, for example so that they increase with distance from the Longitudinal median plane M converge.
  • the outer surfaces 11, 12 of the expansion element 10 with a correspondingly adjusted inclination with respect to Provide the longitudinal center plane M, so that in this case also the inner surfaces 19 of the legs 16, 17 on the correspondingly assigned inner surfaces 11, 12 of the expansion element 10 issue.
  • the legs 16, 17 when moving the sliding body 5 relative to the shaft part 6 against the Insertion direction X, the legs 16, 17 not only elastic transversely to the insertion direction spread apart, but also upwards in relation to the longitudinal median plane M moved so that when wedging in the hollow chamber profile 2 (by pulling out the Sliding body 5 against the direction X) a wedging effect simultaneously in two Wedge directions perpendicular to each other, namely towards all sides of the same, is achieved.
  • the sliding body 5 also has two stop surfaces 23, 24, one of which each with one of the inner surfaces 19 of the legs 16, 17 is connected and which is perpendicular to Insert direction X and perpendicular to the median longitudinal plane M (Fig. 3).
  • This Stop surfaces 23, 24 of the sliding body 5 are located in the one shown in FIG. 5 Starting position against one at the rear in the insertion direction X of the corner connector 1 End of the shaft part 6 formed stop surface 25 of the expansion element 10. In order to it is ensured that the sliding body 5 in the insertion direction X no further than up to the 5 can be moved relative to the shaft part 6 and thus always a part of the end portion 18 of the sliding body 5 over the inclined surface 4 of the Shaft part 6 protrudes when the corner connector is inserted into the hollow chamber profile 2.
  • the shaft part 6 On the underside of the sliding body 5, the shaft part 6 is on its assembly facing underside in the area of the wedging section 15 two wedge surfaces 21, 22 attached, the slopes and their distance from each other exactly the slopes of oblique support surfaces 8 and 9 on the shaft part 6 and their spacing correspond.
  • the width of the wedging section 15 corresponds to the width of the inclined support surface 8, i. H. the distance between the raised portions 26 of the side walls of the Shaft part 4, which extends in the longitudinal direction of the shaft part 6 from the inclined surface 4 to insert end of the support surface 8 so that the support surface 8 deepens somewhat is arranged.
  • the end section 18 of the sliding body 5 is in the form of an elongated web and provided at its free end with a T-shaped end piece 28 projecting on both sides, that, seen in the longitudinal direction of the sliding body 5 compared to the width of the end section 18 forms a lateral thickening on the sliding body 5.
  • the inclinations of the wedge surfaces 21 and 22 on the sliding body 5 and those of the associated inclined support surfaces 8 and 9 are all of the same size.
  • the corner connector 1 To assemble the corner connector 1 is first with the one lying on its top Sliding body 5 (see. Starting position according to FIG. 5) in the hollow chamber profile 2 in a form-fitting manner pushed in until the inclined surface 4 of the corner connector 1 opposite the Miter surface 3 of the hollow chamber profile 2 is slightly offset in the insertion direction X.
  • the Sliding body 5 projects with its end section 18 and its front crosspiece 28 over the Miter surface 3 of the hollow chamber profile 2 and in so far that he with a Traction tool, as described for example in DE-PS 44 29 709, detected and after can be pulled outside.
  • a Traction tool as described for example in DE-PS 44 29 709
  • the Outer surfaces 11, 12 and the inner surfaces 19 is also (which is also a suitable Material pairing between the materials of the sliding body 5 and the shaft part 6 self-locking if wedged could be achieved quickly.
  • Two hollow chamber profiles 2 provided with corner connectors 1 fixed in them in this way can then be by welding or gluing or in any other suitable manner are attached to each other along the inclined surfaces 3 and 4.
  • the corner connector 1 can also be designed so that the support surface of the shaft part 6, on the the sliding body 5 rests, not at an angle, but parallel to the longitudinal center plane M (FIG. 3) is aligned.
  • the sliding body 5 when moving not raised relative to the shaft part 6.
  • the legs 16, 17 are, however, in this Displacement is still spread apart elastically, making it one wedging system on the side walls of the metallic insert profile within the Hollow chamber profile 2 come.
  • the inner surfaces 19 of the Leg 16, 17 and the outer surfaces 11, 12 of the expansion element 10 of course also so be inclined with respect to the longitudinal center plane M (FIG. 3), so that in addition when moving a movement of the legs 16, 17 relative to the spreading of the legs 16, 17 is caused away from the shaft part 6, whereby wedging in the metallic insert profile is achieved within the hollow chamber profile 2 opposite all of its side edges.

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Abstract

Bei einem Eckverbinder zum Verbinden zweier auf Gehrung geschnittener, vorzugsweise aus verschweißbarem Kunststoff bestehender Hohlkammerprofile (2) von Fenster, Türen oder dgl. mit einem Schaftteil (5) und einem Schiebekörper (6), die in Längsrichtung des Schaftteils (5) in ein zugeordnetes Hohlkammerprofil (2) von der auf Gehrung geschnittenen Seite aus einführbar sind, wobei der Schiebekörper (5) in Längsrichtung des Schaftteiles (6) relativ zu diesem verschiebbar ist und einen in Einführrichtung (α) des Schaftteiles (6) in das zugeordnete Hohlkammerprofil (2) hinteren Endabschnitt (18) zum Aufbringen einer Verschiebekraft auf den Schiebekörper (5) aufweist, läuft der Schiebekörper (5) an seinem in Einführrichtung (X) vorderen Endabschnitt in einen oder zwei elastisch ausspreizbare Schenkel (16, 17) aus. Das Schaftteil (6) weist dabei ein Spreizelement (10) auf, mittels dessen der bzw. die Schenkel (16, 17) beim Verschieben des Schiebekörpers (5) relativ zum Schaftteil (6) von einer Ausgangsstellung des Schiebekörpers (5) aus zum Verkeilen des Eckverbinders (1) in dem Hohlkammerprofil (2) ausspreizbar ist/sind, wobei die Spreizung mit wachsendem Verschiebeweg zunimmt. <IMAGE>

Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen Eckverbinder zum Verbinden zweier auf Gehrung geschnittener, vorzugsweise aus verschweißbarem Kunststoff bestehender Hohlkammerprofile von Fenster, Türen oder dergleichen, mit einem Schaftteil und einem Schiebekörper, die in Längsrichtung des Schaftteils in ein zugeordnetes Hohlkammerprofil von Fenstern, Türen oder dergleichen von dessen auf Gehrung geschnittener Seite aus einführbar sind, wobei der Schiebekörper seinerseits in Längsrichtung des Schaftteils relativ zu diesem verschiebbar ist und, in Einführrichtung des Schaftteiles in das zugeordnete Hohlkammerprofil von Fenstern, Türen oder dergleichen gesehen, einen hinteren Endabschnitt zum Aufbringen einer Verschiebekraft aufweist.
Eckverbinder dienen dazu, zwei auf Gehrung geschnittene Hohlkammerprofile, in denen sie fixiert sind, miteinander zu verbinden. Dabei besteht eine wichtige Bedingung darin, jeden in ein Hohlkammerprofil eingeschobenen Eckverbinder besonders fest innerhalb des Hohlkammerprofiles zu fixieren, damit der Eckverbinder seine bestimmungsgemäße Versteifungs- und Befestigungsfunktion erfüllen kann.
So ist ein Eckverbinder bekannt, der mit etwas Übermaß in das zugehörige Hohlkammerprofil eingeschlagen und dort zusätzlich durch Schrauben fixiert wird. Das Einschlagen, üblicherweise mit einem Hammer, läßt jedoch ein genaues Ausrichten der schrägen Endflächen des Eckverbinders zur Gehrungsfläche des Hohlkammerprofiles kaum zu, was zu Schwierigkeiten beim späteren Verschweißen oder Verkleben führen kann. Zudem ist diese Art der Montage (Befestigung) des Eckverbinders zeitaufwendig und damit kostenintensiv.
Aus der DE-PS 37 12 478 ist ein Eckverbinder bekannt, in dem zentral in seiner Längsrichtung ein durchgehender Kanal vorgesehen ist und in dessen einschiebeseitigem Endbereich mehrere Längsnuten angebracht sind. Durch den Längskanal ist eine lange Schraube hindurchgeführt, die am einschiebeseitigen Ende des Eckverbinders in ein Spreizteil eingeschraubt ist, das seinerseits beim Anziehen der Schraube dort langsam in den Eckverbinder hineingezogen wird und dabei die zwischen den Längsnuten ausgebildeten Bereiche des Eckverbinders nach außen hin gegen das Hohlkammerprofil verspreizt.
Ein durch Aufspreizen in einem zugeordneten Kunststoff-Hohlkammerprofil zu fixierender Eckverbinder wird auch im DE-GM 89 10 401 beschrieben, bei dem wiederum über eine durch ihn in Längsrichtung hindurchragende Schraube ein auf der Oberseite des Eckverbinders sitzender Spannkeil angezogen und dabei nach außen verspreizt wird.
Solche bekannte Eckverbinder, bei denen zum Befestigen im Hohlkammerprofil die Keilwirkung über von Schrauben bewegten Keilen ausgelöst wird, setzen jedoch einen relativ komplizierten, mehrteiligen, Kunststoff- und Metallteile umfassenden Aufbau voraus, der kostenaufwendig ist. Zudem ist die Montage relativ schwierig, da der beim Anziehen der jeweiligen Stellschraube zwangsläufig auf den jeweiligen Eckverbinder vom Benutzer ausgeübte in dessen Einschieberichtung wirkenden Druck die Gefahr eines unerwünschten Hineinwanderns des Eckverbinders in das Hohlprofil mit sich bringt. Wird dabei zu stark auf die Schraube gedrückt, geht die vorher erreichte Ausrichtung zwischen Gehrungsfläche des Hohlkammerprofiles und Schrägfläche des Eckverbinders verloren, so daß dann ein Verschweißen oder Verkleben der Schrägflächen zweier so fixierter Eckverbinder in der Gehrungsfläche der zu verbindenden Hohlkammerprofile nicht mehr sichergestellt ist.
Die DE-PS 42 15 661 beschreibt einen Eckverbinder, bei dem ebenfalls ein Spannkeil eingesetzt wird, der hier jedoch seine Spannwirkung über eine Bewegung quer zur Einschieberichtung des Eckverbinders in das Hohlkammerprofil aufbaut. Um diesen Spannkeil auf der Oberseite des Eckverbinders bei in das Hohlkammerprofil eingeschobenem Eckverbinder verspannen zu können, ist an der Schrägfläche des Eckverbinders eine Öffnung vorgesehen, durch die in dessen Längsrichtung ein kleiner Treibkeil eingeschlagen werden kann, der mit zunehmendem Einwandern den Spannkeil am Eckverbinder seitlich verschiebt und damit die gewünschte Verspannung bewirkt. Doch auch bei einem solchen Eckverbinder besteht dabei die Gefahr eines unerwünschten Hineinrutschens des Eckverbinders in das Hohlkammerprofil beim Einschlagen des Treibkeiles mit dem Hammer, da die dabei auftretenden Stoßkräfte auch bei einem eventuell schon erreichten festeren Sitz des Eckverbinders im Hohlkammerprofil noch immer ein weiteres Einwandern des Eckverbinders in das Hohlkammerprofil auslösen können. Bei diesem bekannten Eckverbinder können die drei verschiedenen Einzelteile zwar aus Kunststoff gefertigt werden, so daß zusätzliche metallische Elemente nicht mehr erforderlich sind. Die Gesamtmontage ist jedoch wieder relativ ungenau und schwierig und erfordert besondere Geschicklichkeit.
Im DE-GM 91 13 235 wird ein Eckverbinder beschrieben, bei dem die Verkeilwirkung im Hohlkammerprofil durch einen an einer Seite des Eckverbinders angebrachten Schiebekörper erreicht wird, der als Spannkeil wirkt und zur Befestigung des Eckverbinders zwischen diesem und dem Kunststoff-Hohlkammerprofil selbsthemmend verkeilt wird. Zu diesem Zweck ist der Schiebekörper mit zwei Keilflächen versehen, über die er sich auf zwei an einer der zugeordneten Seitenfläche am Schaftteil des Eckverbinders entsprechend angebrachten Schrägflächen abstützt. Der Schiebekörper weist einen über die Gehrungsfläche vorstehenden Endabschnitt auf, über den er bei in das Hohlkammerprofil eingestecktem Eckverbinder von dessen Schrägseite her relativ zu diesem verschoben werden kann, indem z.B. mittels Hammerschlägen die gewünschte Verkeilung des Schiebekörpers zwischen Eckverbinder und Hohlkammerprofil erzeugt wird. Ist die gewünschte Verkeilwirkung erreicht, wird der außen über die Gehrungsfläche noch überstehende Rest des Endabschnitts mit dem Hammer abgeschlagen, wonach die Verschweißung zweier mit solchen Eckverbindern vesehener Hohlkammerprofile erfolgen kann. Um beim Einschlagen des Schiebekörpers mittels eines Hammers ein unerwünschtes Hineinwandern des Eckverbinders in das Hohlkammerprofil zu verhindern, ist am Eckverbinder an dessen Schrägfläche ein seitlich bis auf die Gehrungsfläche des den Eckverbinder umgebenden Hohlkammerprofils vorstehender Anschlag ausgebildet, der auch bei Schlägen auf den Schiebekörper die Ausrichtung des eingeführten Eckverbinders zur Gehrungsfläche des Hohlkammerprofils sicherstellt. Allerdings kann es bei sehr starken Schlägen doch dazu kommen, daß gelegentlich die Halteanschläge abbrechen. Zudem muß jeder Halteanschlag nach dem Verkeilen des Schiebekörpers extra entfernt werden, um eine gewünschte flächige Verschweißung oder Verklebung in der Gehrungsfläche sicherzustellen, was ebenfalls zu einer komplizierten Montage führt.
Die DE-PS 44 29 709 beschreibt einen Eckverbinder der eingangs genannten Art zum Verbinden zweier auf Gehrung geschnittener Hohlkammerprofile. Der Eckverbinder ist mit einem Schafttei! zum Einführen in das zugeordnete Hohkammerprofil, einer an diesem angebrachten Schrägfläche und mit einem Schiebekörper versehen, der mit mindestens einer an ihm vorgesehenen Keilfläche auf wenigstens einer entsprechend zugeordneten, an einer Seitenfläche des Schaftteiles ausgebildeten schrägen Stützfläche relativ zum Schaftteil verschiebbar ist und einen über die Schrägfläche des Schaftteiles überstehenden, in Form einer Zunge ausgebildeten Endabschnitt zum Aufbringen der Verschiebekraft auf das in das Hohlkammerprofil eingesetzte Schaftteil aufweist, wobei die Paarung von schräger Stützfläche und Keilfläche gegenüber Kräften senkrecht zur Verschiebebewegung des Schiebekörpers selbsthemmend ausgeführt ist. Die Schrägen der mindestens einen Keilfläche am Schiebekörper und der mindestens einen zugeordneten schrägen Stützfläche am Schaftteil - in Einschieberichtung des Schaftteiles in das Hohlkammerprofil gesehen - sind zur Längsmittelebene des Schaftteiles hin abfallend ausgebildet, d.h. derart, daß sie bei einem Verschieben des Schiebekörpers entgegen der Einschieberichtung in das Hohlkammerprofil auf dem Keil hochlaufen und so die gewünschte Spreizwirkung erzielen.
Bei einer solchen Ausbildung des Eckverbinders werden die Bereiche des Hohlkammerprofiles durch die Spreizwirkung belastet, die dazu dienen, Glasscheiben aufzunehmen, oder die in die Tür- bzw. Fensterstöcke so eingepaßt werden sollen, daß eine gute Abdichtwirkung möglich ist. Um somit beim Verspannen des Eckverbinders in dem Hohlkammerprofil gerade auf diesen Flächen eine Formtreue zu gewährleisten, müssen diese Flächen besonders fest, das heißt üblicherweise dick, ausgebildet sein. Dies führt zu großem Materialeinsatz und zu einem relativ hohen Gewicht.
Um die aufgezeigten Nachteile möglichst weitgehend zu beheben, schlägt die Erfindung einen neuen Eckverbinder der eingangs genannten Art vor, bei dem der Schiebekörper an seinem dem hinteren Endabschnitt gegenüberliegenden, in Einführrichtung vorderen Endabschnitt in einen oder zwei elastisch seitlich ausspreizbare(n) Schenkel ausläuft und das Schaftteil ein Spreizelement zum Ausspreizen des bzw. der Schenkel(s) aufweist, mittels dessen diese(r) bei einer Verschiebung des Schiebekörpers relativ zum Schaftteil von einer Ausgangsstellung des Schiebekörpers aus zum Verkeilen des Eckverbinders im Hohlkammerprofil seitlich ausspreizbar ist/sind, wobei der Spreizweg jedes Schenkels mit wachsendem Verschiebeweg des Schiebekörpers relativ zum Schaftteil größer wird. Bevorzugt erfolgt dabei die Verschiebung des Schiebekörpers relativ zum Schaftteil in einer Richtung entgegen der Einschieberichtung in das Hohlkammerprofil hinein, um das Ausspreizen des bzw. der Schenkel(s) auszulösen. Vorteilhafterweise erstreckt bzw. erstrecken sich dabei der bzw. die Schenkel des Schiebekörpers in Einführrichtung und ist/sind quer zur Einführrichtung elastisch ausspreizbar. Bei einem Verschieben des Schiebekörpers relativ zum Schaftteil wird/werden der/die Schenkel elastisch quer zur Einführrichtung ausgespreizt und kommt/kommen somit zu einer verkeilenden Anlage gegen solche Seiten des Hohlkammerprofils, bei denen eine nicht so hohe Formtreue erforderlich ist.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weist das Schaftteil, wenn der Schiebekörper durch ein Verschieben entgegen der Einführrichtung in das Hohlkammerprofil das Ausspreizen des/der Schenkel auslöst, einen Anschlag auf, der ein Verschieben des Schiebekörpers relativ zum Schaftteil von der Ausgangsstellung des Schiebekörpers aus in dessen Einführrichtung verhindert, wobei die Form des Schaftteiles entweder eine Fläche, die als dieser Anschlag dient, oder einen am Schaftteil extra befestigten Anschlag umfaßt. Durch diesen Anschlag wird verhindert, daß bei einem in das Hohlkammerprofil eingesetzten Eckverbinder der Schiebekörper zu weit in Einführrichtung in das Hohlkammerprofil hineingeschoben wird, indem der Anschlag z. B. gegen das Spreizelement zur Anlage kommt.
Bevorzugt sind die zwei Schenkel in der Ausgangsstellung nicht elastisch gespreizt. Damit wird ein leichtes Einführen des Eckverbinders in das Hohlkammerprofil von der auf Gehrung geschnittenen Seite aus sichergestellt.
Bei dem erfindungsgemäßen Eckverbinder ist der Schiebekörper bevorzugt symmetrisch zu seiner Längsmittelachse ausgebildet. Dadurch wird ein gleichmäßiges Verkeilen erreicht.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung, bei der zwei elastisch spreizbare Schenkel vorgesehen sind, weisen die zwei Schenkel einander zugewandte Innenflächen, die in Ausgangsstellung des Schiebekörpers in Einführrichtung konvergieren, und das Spreizelement des Schaftteiles zwei den Innenflächen der Schenkel entsprechend zugeordnete Außenflächen auf, die ebenfalls in Einführrichtung konvergieren. Dadurch wird eine kontinuierlich anwachsende Verspreizung bei einer Verschiebung des Schiebekörpers relativ zum Schaftteil entgegen der Einführrichtung erreicht, was zu einer kontinuierlich anwachsenden Verspreizung des Eckverbinders im Hohlkammerprofil führt.
In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Eckverbinders ist die Paarung von Innenfläche jedes Schenkels und entsprechend zugeordneter Außenfläche des Spreizelements gegenüber Kräften senkrecht zur Verschiebebewegung des Schiebekörpers selbsthemmend ausgeführt. Dies wird bevorzugt dadurch erreicht, daß mindestens eine Innenfläche und/oder mindestens eine Außenfläche mit einer quer zur Richtung der Relativbewegung zwischen Schiebekörper und Schaftteil angebrachten Riffelung versehen ist/sind. Dadurch wird eine wirksame Selbsthemmung bei Verkeilung erreicht.
Bevorzugt ist der Schiebekörper mit mindestens einer an ihm angebrachten Keilfläche auf wenigstens einer entsprechend zugeordneten, an einer Seitenfläche des Schaftteils ausgebildeten schrägen Stützfläche relativ zum Schaftteil verschiebbar, wobei mittels der Keilfläche und der schrägen Stützfläche bei der Verschiebung des Schiebekörpers (von dessen Ausgangsstellung aus entgegen der Einführrichtung) der Abstand des Schiebekörpers von der Längs-Mittelebene des Schaftteiles zunimmt. Dadurch wird zusätzlich zu der Verkeilung mittels der Schenkel parallel zur Längs-Mittelebene noch eine Verkeilung senkrecht zur Längs-Mittelebene erzielt, wodurch ein besonders sicheres und gleichmäßiges Verkeilen erreicht wird.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist die Keilfläche des bzw. jedes Schenkels an dessen dem Schaftteil zugewandter Seite und das Spreizelement auf der schrägen Stützfläche und von dieser vorstehend angebracht.
Bevorzugt sind bei dem erfindungsgemäßen Eckverbinder zwei Keilflächen am Schiebekörper und zwei zugeordnete schräge Stützflächen am Schaftteil vorgesehen. Dabei kann eine schräge Stützfläche an dem in Einführrichtung hinteren Endbereich des Schaftteils und die andere schräge Stützfläche an dem in Einführrichtung vorderen Endbereich des Schaftteils vorgesehen sein. Dadurch wird ein Aufteilen der Verkeilungswirkung und somit ein besonders gleichmäßiges Verkeilen erzielt.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die Paarung von schräger Stützfläche und Keilfläche gegenüber Kräften senkrecht zur Verschiebebewegung des Schiebekörpers selbsthemmend ausgeführt. Dies kann dadurch erreicht werden, daß mindestens eine Keilfläche am Schiebekörper und/oder mindestens eine schräge Stützfläche am Schaftteil mit einer quer zur Richtung der Relativbewegung zwischen Schiebekörper und Schaftteil angebrachten Riffelung versehen ist/sind. Dadurch wird eine gute Selbsthemmung beim Verkeilen erreicht.
Ganz besonders bevorzugt wird das Schaftteil als einstückiges Teil, vorzugsweise als Kunststoffteil oder als Kunststoff-Spritzgußteil, aus verschweißbarem bzw. verklebbarem Kunststoff ausgebildet. Auch der Schiebekörper kann einstückig ausgebildet sein. Als Material für den Schiebekörper kann der gleich Kunststoff wie der für das Schaftteil verwendet werden.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung im Prinzip beispielshalber noch näher erläutert. Hierbei zeigen:
  • Fig. 1 eine gehrungsseitige Perspektivansicht des Endabschnitts eines Kunststoff-Hohlkammerprofiles mit eingeschobenem Schaftteil bei einem erfindungsgemäßen Eckverbinder (d.h. ohne Schiebekörper);
  • Fig. 2 einen erfindungsgemäßen Eckverbinder mit Schiebekörper (in Explosionsdarstellung);
  • Fig. 3 einen Längsmittelschnitt durch das Schaftteil aus Fig. 2 längs A-A;
  • Fig. 4 einen Längsschnitt durch den Schiebekörper aus Fig. 2, und
  • Fig. 5 eine Draufsicht auf den erfindungsgemäßen Eckverbinder.
  • In Fig. 1 ist in perspektivischer Darstellung ein Eckverbinder 1 gezeigt, der in ein Hohlkammerprofil 2 eines Fenster- oder Türrahmens formschlüssig eingesteckt ist. Das Hohlkammerprofil ist an seinem in Fig. 1 dargestellten Ende mit einer Gehrungsfläche 3 unter 45° zu seiner Längsachse versehen. Der Eckverbinder 1 weist an seinem in Einschieberichtung hinteren Ende ebenfalls eine Schrägfläche 4 auf, die ebenso wie die Gehrungsfläche 1 des Hohlkammerprofiles 2 eine Neigung von 45° hat und zu dieser ausgerichtet ist, wie Fig. 1 zeigt.
    Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, setzt sich die Schrägfläche 4 am Eckverbinder 1 aus einer Vielzahl von einzelnen Teilflächen zusammen, deren jede jeweils die obere Endfläche einer kleinen Erhebung 4' darstellt, wobei diese Erhebungen 4' in parallelen Gruppen, wie aus Fig. 1 gut entnehmbar, angebracht sind.
    Fig. 1 zeigt zunächst zur klareren Darstellung den Eckverbinder 1 ohne den für dessen Fixierung im Hohlkammerprofil 2 erforderlichen Schiebekörper 5.
    Fig. 2 illustriert in einer perspektivischen Explosionsdarstellung den Eckverbinder 1, der aus einem Schaftteil 6 und einem diesem zugeordneten Schiebekörper 5 besteht. Der Eckverbinder 1 wird mit seinem Schaftteil 6 formschlüssig in Längsrichtung in das Hohlkammerprofil 2 eingesteckt und dort geführt. An dem in Einschieberichtung (Einführrichtung) X des Eckverbinders 1 hinteren Ende des Schaftteiles 6 ist die Schrägfläche 4 ausgebildet, die an ihren beiden seitlichen Begrenzungen mit seitlich überstehenden Anschlagleisten 7 versehen ist, die beim Einschieben des Eckverbinders 1 in das Hohlkammerprofil 2 dieses Ende seitlich in der Hohlform des Hohlkammerprofils 2 führen, während das Schaftteil 6 in einem im Hohlkammerprofil 2 in Einschieberichtung X etwas nach hinten versetzt angebrachten, in der Figur nicht gezeigten, metallischen Verstärkungsrohr geführt wird.
    Auf der in Fig. 2 dargestellten oberen Seite des Schaftteiles 6, d.h. auf der Seite, die im Längsquerschnitt des Schaftteiles 6 unter einem stumpfen Winkel α (Fig. 3) von dessen Schrägfläche 4 aus hervorspringt (und gleichzeitig die kürzeste Längsseite aller vier Seiten des Eckverbinders darstellt), sind, wie Fig. 2 zeigt, zwei schräge, keilförmige Stützflächen 8, 9 angeordnet, wobei die Keilfläche 8 nahe an der Schrägfläche 4 und die Keilfläche 9 am einschiebeseitigen Endbereich des Eckverbinders 1 angeordnet ist. Auf der Keilfläche 9 sitzt etwa in deren Mitte (in Längsrichtung gesehen) ein Spreizelement 10, das von der Keilfläche 9 vorsteht. Wie am besten aus Figur 5 ersichtlich ist, weist das Spreizelement 10 zwei den Seitenrändern der Keilfläche 9 zugewandte Außenflächen 11, 12 auf (Fig. 5), die so ausgebildet sind, daß sie einerseits senkrecht zur Längsmittelebene M (vgl. Fig. 3) liegen und andererseits in Einschieberichtung X konvergieren. Die Keilflächen 8, 9 und die Außenflächen 11, 12 des Spreizelements 10 sind jeweils mit einer senkrecht zur Einschieberichtung X angebrachten Riffelung 13, 14 versehen.
    Aus der Längsmittelschnitt-Darstellung der Fig. 3 durch das Schaftteil 6 (entlang der Schnittebene A-A in Fig. 2) ist noch einmal die relative Anordnung der schrägen Stützflächen 8 und 9 und des Spreizelements 10 sowie der Riffelungen 13, 14 und die Anordnung der Erhebungen 4', deren obere Endflächen die Schrägfläche 4 bilden, gut erkennbar. Aus der perspektivischen Schnittdarstellung der Fig. 3 ist ferner entnehmbar, daß der Eckverbinder 1 als ein einstückig gefertigtes Kunststoffteil ausgebildet ist, das seinerseits im Inneren einen Hohlquerschnitt aufweist, der zum einschubseitigen Ende des Schaftteiles 6 hin offen ist.
    Der Schiebekörper 5, der dem Schaftteil 6 zugeordnet ist, besteht seinerseits, wie die Fig. 2, die Längsschnittdarstellung in Fig. 4 und die Draufsicht in Fig. 5 zeigen, aus einem länglichen Formkörper, der einen Verkeilungsabschnitt 15 und einen Endabschnitt 18 umfaßt, der über die Gehrungsfläche (Schrägfläche 4) des Schaftteiles 6 vorsteht. Der Schiebekörper 5 ist symmetrisch zu seiner Längsmittelachse ausgebildet und sein Verkeilungsabschnitt 15 läuft an seinem in Einschieberichtung X vorderen Endabschnitt in zwei elastisch auseinanderspreizbare Schenkel 16, 17 aus, die sich in der in Fig. 5 gezeigten Ausgangsstellung des Schiebekörpers 5 in Einschieberichtung X erstrecken. Die beiden Schenkel 16, 17 sind in der Ausgangsstellung des Schiebekörpers 5 auf dem Schaftteil 6 entspannt und nicht auseinandergespreizt. Wie am besten aus Fig. 5 ersichtlich ist, weisen die Schenkel 16, 17 an ihrem in Einschieberichtung X vorderen Endabschnitt einander zugewandte Innenflächen 19 auf, die in Einschieberichtung X gegeneinander konvergieren. Die Innenflächen 19 sind bevorzugt so ausgebildet, daß sie senkrecht zur Längsmittelebene M (Fig. 3) stehen und in der (in Fig. 5 gezeigten) Ausgangsstellung an den entsprechenden zugeordneten Außenflächen 11, 12 des Spreizelementes 10 anliegen. Ferner sind die Innenflächen 19 der Schenkel 16, 17 jeweils mit einer senkrecht zur Einschieberichtung X angebrachten Riffelung 20 versehen (in den Fig. 2 und 4 ist jeweils nur die Riffelung 20 an der Innenfläche 19 des Schenkels 16 gezeigt).
    Die Innenflächen 19 können jedoch auch zur Längsmittelebene M (Fig. 3) unter einem anderen Winkel als 90° geneigt sein, beispielsweise so, daß sie mit zunehmendem Abstand von der Längsmittelebene M aufeinander zulaufen. In diesem Fall sind natürlich die Außenflächen 11, 12 des Spreizelementes 10 mit einer entsprechend angepaßten Neigung bezüglich der Längsmittelebene M versehen, so daß auch in diesem Fall die Innenflächen 19 der Schenkel 16, 17 an den entsprechend zugeordneten Innenflächen 11, 12 des Spreizelementes 10 anliegen. Hier werden beim Herausziehen des Schiebekörpers 5 aus dem Hohlkammerprofil 2, d. h. bei einem Verschieben des Schiebekörpers 5 relativ zum Schaftteil 6 entgegen der Einschieberichtung X, die Schenkel 16, 17 nicht nur quer zur Einschieberichtung elastisch auseinandergespreizt, sondern auch noch nach oben in Bezug zur Längsmittelebene M verschoben, so daß beim Verkeilen im Hohlkammerprofil 2 (durch Herausziehen des Schiebekörpers 5 entgegen der Richtung X) ein Verkeilungseffekt gleichzeitig in zwei zueinander senkrechten Verkeilungsrichtungen, nämlich gegenüber allen Seiten desselben, erreicht wird.
    Der Schiebekörper 5 weist ferner zwei Anschlagflächen 23, 24 aus, von denen jeweils eine mit einer der Innenflächen 19 der Schenkel 16, 17 verbunden ist und die sich senkrecht zur Einschieberichtung X und senkrecht zur Längsmittelebene M (Fig. 3) erstrecken. Diese Anschlagflächen 23, 24 des Schiebekörpers 5 liegen bei der in Fig. 5 gezeigten Ausgangsstellung gegen eine an dem in Einschieberichtung X des Eckverbinders 1 hinteren Ende des Schaftteiles 6 ausgebildete Anschlagfläche 25 des Spreizelementes 10 an. Damit wird sichergestellt, daß der Schiebekörper 5 in Einschieberichtung X nicht weiter als bis zu der in Fig. 5 gezeigten Ausgangsstellung relativ zum Schaftteil 6 bewegt werden kann und somit immer ein Teil des Endabschnittes 18 des Schiebekörpers 5 über die Schrägfläche 4 des Schaftteiles 6 übersteht, wenn der Eckverbinder in das Hohlkammerprofil 2 eingeführt ist.
    Auf der Unterseite des Schiebekörpers 5 sind an seiner dem Schaftteil 6 bei der Montage zugewandten Unterseite im Bereich des Verkeilungsabschnittes 15 zwei Keilflächen 21, 22 angebracht, deren Schrägen und deren Abstand voneinander genau den Schrägen der schrägen Stützflächen 8 und 9 am Schaftteil 6 sowie deren Zwischenabstand entsprechen. Die Keilfläche 22, die an dem in Einschieberichtung X vorderen Endbereich des Schiebekörpers 5 angebracht ist, setzt sich aus zwei voneinander getrennten Abschnitten zusammen, die an der dem Schaftteil 6 bei der Montage zugewandten Unterseite der beiden Schenkel 16, 17 ausgebildet sind.
    Die Breite des Verkeilungsabschnittes 15 entspricht der Breite der schrägen Stützfläche 8, d. h. dem Abstand zwischen den nach oben hochgezogenen Abschnitten 26 der Seitenwände des Schaftteiles 4, die sich in Längsrichtung des Schaftteiles 6 von der Schrägfläche 4 bis zum einschiebeseitigen Ende der Stützfläche 8 erstrecken, so daß die Stützfläche 8 etwas vertieft angeordnet ist. Dadurch wird, wenn der Schiebekörper 5 auf das Schaftteil 6 aufgelegt ist, vgl. z. B. die Ausgangsstellung in Fig. 5, eine seitliche Führung des Schiebekörpers 5 erreicht, wenn dieser relativ zum Schaftteil 6 in Längsrichtung des Schaftteiles 6 verschoben wird. Ferner sind die Schenkel 16, 17 gegenüber dem restlichen Verkeilungsabschnitt 15 seitlich nach außen an ihren in Einschieberichtung X vorderen Endabschnitten derart verdickt, daß die voneinander weg gewandten Außenseiten 27 dieser Verdickungen in der in Fig. 5 gezeigten Ausgangsstellung zueinander einen Abstand aufweisen, welcher der Breite des Schaftteiles 6 entspricht. Damit stehen die Verdickungen der Schenkel 16, 17 in der Ausgangsstellung (Fig. 5) seitlich nicht über das Schaftteil 6 hinaus, wodurch dieses mit dem in der Ausgangsstellung aufgelegten Schiebekörper 5 leicht in das Hohlkammerprofil 2 eingeführt werden kann.
    Der Endabschnitt 18 des Schiebekörpers 5 ist in Form eines länglichen Steges ausgebildet und an seinem freien Ende mit einem beidseits überstehenden, T-förmigen Endstück 28 versehen, das, in Längsrichtung des Schiebekörpers 5 gesehen gegenüber der Breite des Endabschnittes 18 am Schiebekörper 5 eine seitliche Verdickung ausbildet.
    Die Neigungen der Keilflächen 21 und 22 am Schiebekörper 5 und die der zugeordneten schrägen Stützflächen 8 und 9 sind alle gleich groß ausgebildet. Dabei ist die Ausrichtung der schrägen Stützflächen 8 und 9 auf dem Eckverbinder 1 ebenso wie die der zugeordneten Keilflächen 21 und 22 am Schiebekörper 5 so vorgenommen, daß bei Aufliegen der Keilfläche 21 auf der schrägen Stützfläche 5 und der Keilfläche 22 auf der schrägen Stützfläche 9 (z. B. in der in Fig. 5 gezeigten Ausgangsstellung) eine Bewegung des Schiebekörpers 5 relativ zum Schaftteil 6 entgegen der Einschieberichtung X des Eckverbinders 1 durch Keilwirkung zu einem Anheben des Schiebekörpers 5 relativ vom Schaftteil 6 wegführt. Auch sind die Innenflächen 19 der Schenkel 16, 17 und die Außenflächen 11, 12 des Spreizelementes 10 so angeordnet, daß bei einer solchen Bewegung des Schiebekörpers 5 entgegen der Einschieberichtung X auch die Schenkel 16, 17 durch ihre Relativbewegung zum Spreizelement 10 elastisch auseinander gespreizt werden, und zwar um so weiter, je größer die auftretende Relativverschiebung ist.
    Zur Montage wird der Eckverbinder 1 zunächst mit dem auf seiner Oberseite aufliegenden Schiebekörper 5 (vgl. Ausgangsstellung gemäß Fig. 5) in das Hohlkammerprofil 2 formschlüssig eingeschoben und zwar soweit, bis die Schrägfläche 4 des Eckverbinders 1 gegenüber der Gehrungsfläche 3 des Hohlkammerprofiles 2 etwas in Einschieberichtung X versetzt ist. Der Schiebekörper 5 ragt mit seinem Endabschnitt 18 und dessen vorderem Quersteg 28 über die Gehrungsfläche 3 des Hohlkammerprofiles 2 hinaus und zwar soweit, daß er mit einem Zugwerkzeug, wie dies beispielsweise in der DE-PS 44 29 709 beschrieben ist, erfaßt und nach außen gezogen werden kann. Bei der in Fig. 5 gezeigten Montage-Ausgangsstellung (noch vor dem Fixieren des Eckverbinders 1 in dem Hohlkammerprofil 2) liegen die Flächenpaare 8/21, 9/22, 11/19 und 12/19 noch locker, d. h. mit einem kleinen Spiel, aufeinander. Z. B. mit dem in der DE-PS 44 29 709 beschriebenen Zugwerkzeug wird sodann einerseits der Schiebekörper 5 entgegen der Einschieberichtung X gezogen und andererseits die bei einer solchen aus dem Hohlkammerprofil 2 herauslaufenden Verschiebebewegung des Schiebekörpers 5 ebenfalls ausgelöste Bewegung des Schaftteiles 6 in Richtung aus dem Hohlkammerprofil 2 heraus beendet, sobald die Schrägfläche 4 des Eckverbinders 1 mit der Gehrungsfläche 3 des Hohlkammerprofiles 2 exakt ausgerichtet ist. Durch die Relativbewegung des Schiebekörpers 5 zum Schaftteil 6 tritt auch eine Relativbewegung innerhalb der Flächenpaarungen 8/21, 9/22, 11/19 und 12/19 mit der Folge ein, daß der Schiebekörper 5 einerseits an den schrägen Stützflächen 8 und 9 am Schaftteil 6 über seine eigenen Keilflächen 21 und 22 nach oben wandert und dadurch gegen das metallische Einlageprofil innerhalb des Hohlkammerprofiles 2 zur verkeilenden Anlage kommt, und daß andererseits die beiden Schenkel 16, 17 durch die Bewegung der Innenflächen 19 entlang der Außenflächen 11 und 12 des Spreizelements 10 elastisch auseinandergespreizt werden, wodurch sie an den seitlichen Wänden des metallischen Einlageprofiles innerhalb des Hohlkammerprofiles 2 zur verkeilenden Anlage kommen. Durch die Riffelungen 13, 14, 20 an den Stützflächen 8, 9 der Keilflächen 21, 22, den Außenflächen 11, 12 und den Innenflächen 19 wird überdies (was auch über eine geeignete Werkstoffpaarung zwischen den Werkstoffen des Schiebekörpers 5 und des Schaftteiles 6 erzielt werden könnte) rasch eine Selbsthemmung bei Verkeilung erreicht.
    Wenn der Eckverbinder 1 im Hohlkammerprofil 2 verkeilt wurde, wird das Werkzeug abgenommen und anschließend der noch über die Schrägflächen 4 nach vorne überstehende Restabschnitt des Endbereiches 18 des Schiebekörpers 5 durch einen kurzen Hammerschlag von oben abgebrochen. Durch geeignete Anordnung einer (in den Figuren allerdings nicht dargestellten) Sollbruchstelle am Endabschnitt 18 des Schiebekörpers 5 kann ein besonders leichtes Entfernen dieses überstehenden Restabschnittes nach Beendigung der Montage erreicht werden, sogar ein Abbrechen von Hand wäre dabei möglich. Bevorzugt wird zum Entfernen des überstehenden Endabschnittes jedoch das Zugwerkzeug selbst eingesetzt, indem der Endabschnitt 18 zum Beispiel durch Verdrehen des Zugwerkzeuges, das noch in Eingriff mit ihm steht, abgeschert wird.
    Zwei mit solchermaßen in ihnen fixierten Eckverbindern 1 versehene Hohlkammerprofile 2 können sodann durch Verschweißen oder Verkleben oder in einer sonst geeigneten Weise längs der Schrägflächen 3 und 4 aneinander befestigt werden.
    Obwohl bei dem oben beschriebenen Eckverbinder 1 das Schaftteil 6 die schrägen Stützflächen 8, 9 und der Schiebekörper 5 die entsprechend zugeordneten Keilflächen 21, 22 aufweist, kann der Eckverbinder 1 auch so ausgebildet werden, daß die Stützfläche des Schaftteiles 6, auf der der Schiebekörper 5 aufliegt, nicht schräg, sondern parallel zur Längsmittelebene M (Fig. 3) ausgerichtet ist. Bei dieser Ausführungsform wird der Schiebekörper 5 bei einem Verschieben relativ zum Schaftteil 6 nicht angehoben. Die Schenkel 16, 17 werden jedoch bei dieser Verschiebung immer noch elastisch auseinandergespreizt, so daß sie dadurch zu einer verkeilenden Anlage an die seitlichen Wände des metallischen Einlageprofiles innerhalb des Hohlkammerprofiles 2 kommen. Bei dieser Ausführungsform können die Innenflächen 19 der Schenkel 16, 17 und die Außenflächen 11, 12 des Spreizelements 10 natürlich auch so gegenüber der Längsmittelebene M (Fig. 3) geneigt sein, so daß beim Verschieben zusätzlich zu dem Spreizen der Schenkel 16, 17 auch noch eine Bewegung der Schenkel 16, 17 relativ vom Schaftteil 6 weg bewirkt wird, wodurch ein Verkeilen in dem metallischen Einlageprofil innerhalb des Hohlkammerprofils 2 gegenüber allen dessen Seitenrändern erreicht wird.

    Claims (16)

    1. Eckverbinder zum Verbinden zweier auf Gehrung geschnittener, vorzugsweise aus verschweißbarem Kunststoff bestehender Hohlkammerprofile von Fenstern, Türen oder dgl., mit einem Schaftteil (6) und einem Schiebekörper (5), die gemeinsam in Längsrichtung des Schaftteils (6) in ein zugeordnetes Hohlkammerprofil (2) von dessen auf Gehrung geschnittener Seite aus einführbar sind, wobei der Schiebekörper (5) in Längsrichtung des Schaftteiles (6) relativ zu diesem verschiebbar ist und, in Einführrichtung des Schaftteiles (6) in das zugeordnete Hohlkammerprofil (20) gesehen, einen hinteren Endabschnitt zum Aufbringen einer Verschiebekraft aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der Schiebekörper (5) an seinem in Einführrichtung (X) vorderen Endabschnitt in einen oder zwei elastisch seitlich ausspreizbare(n) Schenkel (16, 17) ausläuft und das Schaftteil (6) ein Spreizelement (10) zum Ausspreizen des bzw. der Schenkel(s) (16, 17) aufweist, mittels dessen diese(r) (16, 17) bei einem Verschieben des Schiebekörpers (5) relativ zum Schaftteil (6) von einer Ausgangsstellung des Schiebekörpers (5) aus zum Verkeilen des Eckverbinders in dem Hohlkammerprofil (2) seitlich ausspreizbar ist/sind, wobei der Spreizweg jedes Schenkels mit wachsendem Verschiebeweg des Schiebekörpers (5) zunimmt.
    2. Eckverbinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der/die Schenkel (16, 17) durch Verschieben des Schiebekörpers (5) relativ zum Schaftteil (6) in eine Richtung entgegen der Einschieberichtung in das Hohlkammerprofil (20) ausspreizbar sind.
    3. Eckverbinder nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Schaftteil (6) einen Anschlag aufweist, der ein Verschieben des Schiebekörpers (5) relativ zum Schaftteil (6) von der Ausgangsstellung des Schiebekörpers (5) aus in Einführrichtung (X) verhindert.
    4. Eckverbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich der bzw. die Schenkel (16, 17) des Schiebekörpers (5) in Einführrichtung (X) erstreckt/erstrecken und quer zur Einführrichtung (X) elastisch spreizbar ist/sind.
    5. Eckverbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Schenkel (16, 17) in der Ausgangsstellung nicht gespreizt ist.
    6. Eckverbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Schiebekörper (5) symmetrisch zu seiner Längsmittelachse ausgebildet ist.
    7. Eckverbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 5 mit zwei ausspreizbaren Schenkeln, dadurch gekennzeichnet, daß die zwei Schenkel (16, 17) einander zugewandte Innenflächen (19) aufweisen, die in der Ausgangsstellung des Schiebekörpers (5) in Einführrichtung (X) konvergieren.
    8. Eckverbinder nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß am Schaftteil (6) zwei den Innenflächen (19) der Schenkel (16, 17) entsprechend zugeordnete Außenflächen (11, 12) ausgebildet sind, die in Einführrichtung (X) konvergieren.
    9. Eckverbinder nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Paarung von Innenfläche (19) jedes Schenkels (16, 17) und entsprechend zugeordneter Außenfläche (11, 12) des Schaftteiles (6) gegenüber Kräften senkrecht zur Verschiebebewegung des Schiebekörpers (5) selbsthemmend ausgeführt ist.
    10. Eckverbinder nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Innenfläche (19) des Schiebekörpers (5) und/oder mindestens eine zugeordnete Außenfläche (11; 12) des Spreizteiles (10) mit einer quer zur Richtung der Relativbewegung zwischen Schiebekörper (5) und Schaftteil (6) angebrachten Riffelung (13, 14) versehen ist/sind.
    11. Eckverbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Schiebekörper (5) mit mindestens einer an ihm angebrachten Keilfläche (21, 22) auf wenigstens einer entsprechend zugeordneten, an einer Seitenfläche des Schaftseiles (6) ausgebildeten schrägen Stützfläche (8, 9) relativ zum Schaftteil (6) verschiebbar ist, wobei mittels der Keilfläche (21, 22) und der schrägen Stützfläche (8, 9) bei einer Verschiebung des Schiebekörpers (5) sein Abstand von der Längsmittelebene (M) des Schaftteiles (6) zunimmt.
    12. Eckverbinder nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Keilfläche (21, 22) an jedem Schenkel (16, 17) des Schiebekörpers (5) an dessen dem Schaftteil (6) zugewandter Seite angebracht ist und das Spreizelement (10) auf der schrägen Stützfläche (9) des Schaftteiles (6)und von dieser vorstehend angebracht ist.
    13. Eckverbinder nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Keilflächen (21, 22) am Schiebekörper (5) und zwei zugeordnete schräge Stützflächen (8, 9) am Schaftteil (6) vorgesehen sind.
    14. Eckverbinder nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß eine schräge Stützfläche (8) an dem in Einführrichtung (X) hinteren Endbereich des Schaftteiles (6) und die andere schräge Stützfläche (9) an dem in Einführrichtung (X) vorderen Endbereich desselben vorgesehen ist.
    15. Eckverbinder nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Paarung von schräger Stützfläche (8, 9) und Keilfläche (21, 22) gegenüber Kräften senkrecht zur Verschiebebewegung des Schiebekörpers (5) selbsthemmend ausgeführt ist.
    16. Eckverbinder nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Keilfläche (21, 22) am Schiebekörper (5) und die zugeordnete schräge Stützfläche (8, 9) am Schaftteil (6) zur Ausbildung des Selbsthemmung mit einer quer zur Richtung der Relativbewegung zwischen Schiebekörper (5) und Schaftteil (6) angebrachten Riffelung (8; 9) versehen ist.
    EP01118645A 2000-08-11 2001-08-02 Eckverbinder Expired - Lifetime EP1179652B1 (de)

    Applications Claiming Priority (2)

    Application Number Priority Date Filing Date Title
    DE10039403 2000-08-11
    DE10039403A DE10039403C1 (de) 2000-08-11 2000-08-11 Eckverbinder

    Publications (3)

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