EP1452657A2 - Fassade mit Dämmblock - Google Patents

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EP1452657A2
EP1452657A2 EP04004356A EP04004356A EP1452657A2 EP 1452657 A2 EP1452657 A2 EP 1452657A2 EP 04004356 A EP04004356 A EP 04004356A EP 04004356 A EP04004356 A EP 04004356A EP 1452657 A2 EP1452657 A2 EP 1452657A2
Authority
EP
European Patent Office
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facade
seal
insulation block
block
insulating block
Prior art date
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Granted
Application number
EP04004356A
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English (en)
French (fr)
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EP1452657B1 (de
EP1452657A3 (de
Inventor
Rainer Vögele
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.)
Raico Bautechnik GmbH
Original Assignee
Raico Bautechnik GmbH
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Publication date
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Application filed by Raico Bautechnik GmbH filed Critical Raico Bautechnik GmbH
Publication of EP1452657A2 publication Critical patent/EP1452657A2/de
Publication of EP1452657A3 publication Critical patent/EP1452657A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1452657B1 publication Critical patent/EP1452657B1/de
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Revoked 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 facade, which consists of a support structure with several beams, which facade elements such as panels, glass panes and the like, where a pressure bar is provided, against the facade elements the carrier presses between the pressure bar and facade elements a seal is provided and between the pressure bar and carrier Insulation block is arranged.
  • the aforementioned facades are, for example, from the German utility model 299 18 219 already known to the applicant.
  • the aforementioned Facades are used especially for low-energy houses used. It is particularly important to do this as far as possible effectively avoid any thermal bridge to get the highest possible To achieve thermal insulation. This is especially the edge area of the facade parts of great importance, because in the edge area the high thermal insulation of the facade parts naturally no longer exists and here, of course, slightly thermal bridges can arise.
  • To improve thermal insulation is in this utility model proposed the insulation of two To form insulating bodies.
  • the object of the invention is to create a facade, as described at the beginning, to realize the simplest possible is to be assembled.
  • the invention is based on one Facade, as described at the beginning, and suggests poetry and to form the insulation block in one piece. They therefore form one Unit.
  • the number of individual components of the facade is thereby reduced.
  • the assembly is made easier because fewer components need to be assembled during assembly. Is too the time saving is not insignificant, since fewer components from Fitter are to be taken in hand in order to fix and close them fix.
  • the unit consisting of insulation block and seal made of one material manufactured.
  • a foamed one is particularly suitable for this Material made of polyethylene or a rigid foam such as polyurethane. Closed-pore foams in particular have the advantage that they have good thermal insulation properties, so that on the facade good thermal insulation is created in a building.
  • EPDM plastic ethylene / propylene (diem) copolymer
  • Foam rubber has proven to be particularly cheap. He can in different hardnesses are produced, with one Compromise of medium hardness both satisfactory thermal insulation sealing properties can also be achieved.
  • the unit out Insulation block and seal can be made of one material in one Operation.
  • insulation blocks and gasket made of different materials, manufactured individually and then assembled or in one operation manufactured and assembled. Both parts can for example glued together after their manufacture become. If it is a thermoplastic, it is also possible to fuse both parts together or it Means are provided to use these parts elsewhere - e.g. by locking - to connect with each other.
  • EPDM plastic is suitable for both Embodiments of the invention excellent because of this plastic can be manufactured in different hardnesses and thus a softer one Version for the insulation block and a harder version for the seal can be used.
  • EPDM plastic with a hardness of approx. 30 to 40 Shore used.
  • This plastic is in this hardness too known as "foam rubber".
  • For the material for the seal is chosen to have a hardness of 60 to 70 Shore.
  • the invention includes both solution in which an insulation block and Sealing strip produced individually and afterwards in be connected in a suitable manner, for example by appropriate thermal process or with the support of Adhesives, which is also within the meaning of the invention unitary connection leads, or else the unit is in a coextrusion step, where then areas with lower and areas with higher hardness at the same time, with Materials of different densities, hardness or others physical properties produced and interconnected become.
  • the seals are molded on the side of the insulation block, which makes the unit Insulation block and seal forms a T-shaped cross section.
  • the Insulation block then extends between the facade elements, while the seals on the ends of the facade elements rest and from the pressure bar against the facade elements be pressed.
  • the interior is protected from the weather protected. This way the gap between the Facade elements completely filled.
  • the insulation block at least partially on the end face of the facade element.
  • the cross section of the insulation block can be uniform be trained so that he in the upper and lower area has the same distance to the facade elements.
  • the Seals connect like wings to the insulation block.
  • the Insulating block Its cross section then has a T-shape. With the the extended section the insulation block leans against the End faces of the facade elements and thus prevents that move the facade elements against each other during assembly. The seals close here on the extended side Section of the insulation block.
  • the Insulation block on its side facing the pressure bar Area on which is higher hardness than the areas of the rest Has insulation blocks.
  • This area connects the two seals arranged on the side of the insulation block.
  • This area advantageously has the same Hardness like the seals themselves. But it can also be hard have that between that of the insulation block and that of the seals lies, or - the area is even harder than that Seals formed themselves.
  • the area of higher hardness serves to stabilize the entire unit, the arrangement is on the outside, outside the actual insulation.
  • recesses in the body of the insulation block train. These recesses form air chambers in which the air as in the space between the insulation block and Facade elements not circulated and therefore for isolation contributes. These recesses are preferably in the area of the insulation block provided, which is between the facade elements extends.
  • the deviations can be channel-like or tube-like be formed, the strand being produced by the extrusion process is formed as a hollow profile.
  • the cutouts can also be made according to a further invention Variant must be completely included in the material. This can possibly be caused by increased pore formation in the Foaming of the EPDM plastic can be achieved.
  • the cross-section of the recesses is advantageously approximately 1 cm 2 , although larger and smaller cross-sections are also possible.
  • These lips are advantageously elastic trained so that they when inserting the insulation block bend between the facade elements and on the end faces of the facade elements. They also seal the facade against weather influences, if the outer seal should be defective or between the outside of the facade and condensation on the inside.
  • the unit consisting of insulation block and seal is made by means of a Pressure bar attached to the supporting structure of a facade, with the facade elements between the seal of the unit and an inner seal between the facade element and Support structure is arranged to be pinched.
  • a Fastening profile provided, which is used to hold screws, Rivets and the like, serves.
  • the pressure bar for example Provided grooves in which the unit can be inserted is.
  • the unit consisting of an insulation block and seal has locking projections which engage in these grooves. In this way is a pre-assembly of pressure bar and insulation block and sealing unit possible, which considerably simplifies assembly on site. It is possible in the sense of the invention that the Seal is integrally connected to the insulating body and by the pressure bar, as described, is held.
  • the object of the invention is also achieved by an arrangement solved, in which the pressure bar and the insulation block and sealing unit are integrally formed with each other.
  • the number of individual elements and one component is reduced given two functions.
  • this component which is produced as profile goods, for example in one To produce extrusion or coextrusion processes, which makes it possible to have areas with higher and areas with lower hardness to realize, for example on one Component for the seal the hardness is increased at the edges to achieve sufficient stability and at the same time a softer area between the facade elements (with higher air inclusion) of the insulation block.
  • Fig. 1 is a first variant of the invention Shown design.
  • the facade has a support structure 7, for example are arranged in a post and transom construction.
  • This Support structure 7 supports the actual facade, that is, the facade elements 4. These are for example as Insulating glass panes or as panels and so on, can be formed.
  • the Fastening profile 6 is, for example, T-shaped, the middle web of which forms a screw channel to a Include fasteners for attaching the pressure bar 2.
  • the middle web, which forms the screw channel, extends between two adjacent facade elements 4.
  • Inner seal 5 is provided, which hat-like over the mounting profile 6 is pluggable.
  • the screw channel of the fastening profile 6 has interior Grooves to ensure a secure hold for the Fasteners, for example a bolt or one Fixing screw to offer.
  • the inner seal 5 too fix, the inner seal has one in the upper part of the Screw channel engaging strip.
  • the pressure bar 2 is by a fastener, not shown, for Example a fastening screw or firing pin and such further, pressed against the facade element 4, whereby the Facade element 4 pressed against the support structure 7 and so is held.
  • the fastener or the fastening screw is not shown.
  • the Insulation block 1a Between the pressure bar 2 and the support structure 7 is the Insulation block 1a arranged.
  • the left and the right seal 1 made in one piece with the insulation block 1a is.
  • the production takes place here as so-called Coextrusion.
  • the result is a heterogeneous profile product that has a different hardness in the area of the seal than in the Area between the facade elements.
  • Material of the seals 1 made of EPDM plastic, as in the sealing area otherwise common, with hardnesses between 60 and 70 Shore manufactured.
  • the insulation block 1a is made of foamed EPDM (for example, foam rubber). This results in for the insulation block 1a hardness of only 30 to 40 Shore and thus significantly improved insulation properties.
  • a one-piece design of the insulation block with the seals offers both advantages in assembly due to a lower number of components as well as in the construction in general, because the separate production of sealing profiles on the one hand and insulation block profiles is reduced on the other hand.
  • the facade elements As already described at the beginning, is just in the marginal area the facade elements the thermal insulation from the extreme Importance. By skilfully filling the joint area The thermal insulation between two facade elements is appropriate to optimize so that if possible no sharp ones There are cracks in the course of the isotherms. The dew line should in any case as far out as possible to get a Avoid condensation or sweating of the facade safely.
  • the arrangement according to the invention now allows the insulation block to optimize accordingly.
  • the insulation block 1a is T-shaped.
  • the middle bridge this T stands between the two facade elements with a a certain distance from the end faces. This makes it possible to compensate for corresponding dimensional differences.
  • the exemplary embodiments shown lie in the T-shaped central web trained insulation block 1a on the inner seal, which is attached to the screw channel-like fastening profile 6 is.
  • the space 8 between the front of the Facade element 4 and the web of the insulation block 1 a forms also an air chamber in which the air if possible not circulated.
  • the crossbar of the T-shaped insulation block 1 a carries on the respective lateral ends of the seals 1.
  • the one-piece sealing / insulation block 110 is the one-piece sealing / insulation block 110 as a profile product formed like a strip and in an extrusion process ultimately infinitely producible.
  • An advantage of this invention is that just the intermediate area between two adjoining Insulate facade elements 4 so effectively that none here Thermal bridge does not arise or the heat conduction is better than in the facade element 4 itself. For this are different measures possible. For one thing, it is possible appropriate insulation material in the intermediate area contribute. Another option is Provide recesses 1b, which are arranged in the insulation block 1a and that are, for example, between the opposite End faces of the facade element 4 is located.
  • the pressure bar 2 provided that there grooves 11 incorporated or are arranged, which are suitable, corresponding locking projections 10 or lugs of the one-piece sealing / insulation block 110 for a reliable network.
  • FIG. How 1 already carried out it is provided that the seal 1 made of a harder material, possibly a harder one EPDM material to form.
  • these harder areas are limited to the outer ones Sealing areas, i.e. the lateral edge areas of the Cross bar of the T-shaped insulation block 1a.
  • the harder material in such an area in a region 120 between the seals 1 arranged like a strip that the sealing areas together combines. The harder material thus stiffens the Insulation block and sealing unit and improves stability.
  • the invention proposes in particular the To increase heat insulation again that the side room 8 between the end face of the facade element 4 and the Insulation block 1a by a lip 1c protruding laterally is divided.
  • This lip 1c which has some elasticity has to securely on the front side of the facade element 4th create divides the strip-like space 8 between the Front side of the facade element 4 and the insulation block 1a or the mounting profile 6 again to ultimately, here too, a circulation of air prevention.
  • FIG. 5 The embodiment of the invention designated in FIG. 5 is dispensed with a heterogeneous structure of the sealing and insulation block unit, making the manufacture cheaper.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Fassade, bestehend aus einer Trägerkonstruktion mit mehreren Trägern, welche Fassadenelemente wie Paneele, Glasscheiben und dergleichen hält, wobei eine Preßleiste vorgesehen ist, die die Fassadenelemente gegen die Träger drückt, zwischen Preßleiste und Fassadenelementen eine Dichtung vorgesehen und zwischen Preßleiste und Träger ein Dämmblock angeordnet ist. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß Dämmblock (1a) und Dichtung (1) einstückig ausgebildet sind und eine Einheit (110) bilden. <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft eine Fassade, welche aus einer Trägerkonstruktion mit mehreren Trägern besteht, welche Fassadenelemente wie Paneele, Glasscheiben und dergleichen hält, wobei eine Preßleiste vorgesehen ist, die die Fassadenelemente gegen die Träger drückt, zwischen Preßleiste und Fassadenelementen eine Dichtung vorgesehen und zwischen Preßleiste und Träger ein Dämmblock angeordnet ist.
Vorgenannte Fassaden sind zum Beispiel aus dem deutschen Gebrauchsmuster 299 18 219 der Anmelderin bereits bekannt. Vorgenannte Fassaden werden insbesondere für Niedrigenergiehäuser eingesetzt. Hierbei kommt es insbesondere darauf an, möglichst effektiv jede Wärmebrücke zu vermeiden, um eine möglichst hohe Wärmedämmung zu erreichen. Hierbei ist insbesondere der Randbereich der Fassadenteile von großer Bedeutung, da im Randbereich die hohe Wärmedämmung der Fassadenteile naturgemäß nicht mehr existiert und hier natürlich leicht Wärmebrücken entstehen können. Zur Verbesserung der Wärmedämmung wird in diesem Gebrauchsmuster vorgeschlagen die Wärmedämmung aus zwei Dämmkörperzu bilden.
Neben einer möglichst hohen Wärmedämmung ist es auch von Vorteil, wenn die Fassaden einfach montierbar sind.
Die Erfindung hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Fassade, wie eingangs beschrieben, zu realisieren, die möglichst einfach zu montieren ist.
Zur Lösung dieser Aufgabe geht die Erfindung aus von einer Fassade, wie eingangs beschrieben, und schlägt vor, Dichtung und der Dämmblock einstückig auszubilden. Sie bilden somit eine Einheit. Die Anzahl der einzelnen Bauteile der Fassade wird dadurch reduziert. Die Montage wird dadurch erleichtert, da wenigere Bauteile bei der Monatage zu montieren sind. Auch ist die Zeitersparnis nicht unbedeutend, da weniger Bauteile vom Monteur in die Hand zu nehmen sind, um diese anzusetzen und zu fixieren.
Durch die einstückige Ausbildung von Dichtung und Dämmblock müssen bei der Montage der Fassade nicht eine Vielzahl von einzelnen Bauteilen gegeneinander fixiert oder zum Beispiel bezüglich der Preßleiste ausgerichtet und fixiert werden. Es sind auch keine Vorbereitungsarbeiten mehr notwendig in der Art, daß zuerst die Dichtungen mit dem Dämmblock zu verbinden sind und dann dieses kombinierte Bauteil darin verbaut wird. Somit erleichtert sich nicht nur die Montage der erfindungsgemäßen Fassade, auch die vorbereitenden Arbeiten werden durch diesen erfindungsgemäßen Vorschlag deutlich reduziert. Auch die Dichtigkeit der Fassade wird verbessert, da die Dichtungen während der Montage nicht mehr verrutschen können, was bei Lösungen nach dem Stand der Technik häufig auftrat.
Aber auch die Herstellung der einzelnen Bauteile für die erfindungsgemäße Fassade wird vereinfacht. In der Regel werden die Dichtung bzw. der Dämmblock in einem Extrusionsverfahren hergestellt. Hierzu sind jeweils einzelne Werkzeuge notwendig. Der Aufwand für die Werkzeuge sinkt durch den erfindungsgemäßen Vorschlag ebenfalls, da die Einheit von Dämmblock und Dichtung zum Beispiel in einem Werkzeug produzierbar sind.
Nach einer bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform ist die Einheit aus Dämmblock und Dichtung aus einem Material hergestellt. Es eignet sich dafür insbesondere ein geschäumtes Material aus Polyethylen oder einem Hartschaum wie Polyurethan. Insbesondere geschlossenporige Schäume haben den Vorteil, daß sie gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen, so daß an der Fassade eines Gebäudes eine gute Wärmeisolierung entsteht.
Für die Herstellung der Dämmblock- und Dichtungseinheit hat sich EPDM-Kunststoff (Ethylen/Propylen (Diem)-Copolymer) beziehungsweise Moosgummi als besonders günstig erwiesen. Er kann in verschiedenen Härten hergestellt werden, wobei bei einem Kompromiss mittlerer Härte sowohl befriedigende Wärmedämm- als auch Dichtungseigenschaften erreicht werden. Die Einheit aus Dämmblock und Dichtung kann so aus einem Material in einem Arbeitsgang hergestellt werden.
Nach einer weiteren Variante der Erfindung bestehen Dämmblock und Dichtung aus verschiedenen Materialien, die einzeln hergestellt und anschließend zusammengefügt oder in einem Arbeitsgang hergestellt und zusammengefügt werden. Beide Teile können beispielsweise nach deren Herstellung miteinander verklebt werden. Handelt es sich um thermoplastische Kunststoffe, ist es auch möglich, beide Teile miteinander zu verschmelzen oder es sind Mittel vorgesehen, um diese Teile andersweitig - z.B. durch Verrasten - miteinander zu verbinden.
Wie bereits erwähnt, eignet sich EPDM-Kunststoff für beide Ausführungen der Erfindung hervorragend, da dieser Kunststoff in verschiedenen Härten herstellbar ist und so eine weichere Ausführung für den Dämmblock und eine härtere Ausführung für die Dichtung verwendet werden kann.
Um gute wärmedämmende Eigenschaften des Dämmblocks zu erreichen, wird EPDM-Kunststoff mit einer Härte von ca. 30 bis 40 Shore verwendet. Dieser Kunststoff in dieser Härte ist auch unter der Bezeichnung "Moosgummi" bekannt. Für das Material für die Dichtung ist eine Härte von 60 bis 70 Shore gewählt.
Diese beiden Teile der Einheit werden beispielsweise in einem Extrusionsverfahren einzeln hergestellt. Vorteilhafterweise sind sie leistenartig ausgebildet und ihre erforderliche Länge wird durch Ablängen von einem endlosen Strang erreicht oder sie werden bereits nur in der bestimmten Länge von der Extrusionsmaschine hergestellt. Anschließend werden der Dämmblock- und Dichtungsstrang miteinander verbunden.
Insbesondere bei der Verwendung von EPDM-Kunststoff verschiedener Härte eignet sich auch ein Koextrusionsverfahren, das heißt, die einzelnen Stränge werden während ihrer Herstellung gleich miteinander verbunden. Der Arbeitsschritt, beide Teile anschließend miteinander zu verbinden, entfällt. Auf diese Weise können die Herstellkosten erheblich reduziert werden.
Gemäß der Erfindung werden zwei einander eigentlich widersprechende Teile zusammengefaßt. Für eine gute Wärmedämmeigenschaft ist daher verhältnismäßig weiches Material mit schlechter Wärmeleitzahl von Vorteil, was sich eigentlich nicht unbedingt für die Ausbildung einer Dichtung eignet. Die Erfindung umfaßt aber sowohl Lösung, bei welchem ein Dämmblock und Dichtungsstrang jeweils einzeln produziert und hinterher in geeigneter Weise verbunden werden, zum Beispiel durch entsprechende thermische Verfahren oder mit Unterstützung von Klebstoffen, was ebenfalls im Sinne der Erfindung zu einer einstückigen Verbindung führt, oder aber die Einheit wird in einem Koextrusionsschritt hergestellt, wobei dann Bereiche mit geringerer und Bereiche mit höherer Härte gleichzeitig, mit Materialien unterschiedlicher Dichte, Härte oder anderer physikalischer Eigenschaften produziert und miteinander verbunden werden.
Nach einer Ausführung der Erfindung sind die Dichtungen seitlich an dem Dämmblock angeformt, wodurch die Einheit aus Dämmblock und Dichtung einen T-förmigen Querschnitt bildet. Der Dämmblock erstreckt sich dann zwischen den Fassadenelementen, während die Dichtungen auf den Enden der Fassadenelemente aufliegen und von der Pressleiste gegen die Fassadenelemente gedrückt werden. Somit ist der Innenbereich vor Witterungseinflüssen geschützt. Auf diese Weise ist der Spalt zwischen den Fassadenelementen vollständig ausgefüllt.
In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß der Dämmblock zumindest teilweise an der Stirnfläche des Fassadenelementes anliegt. Dadurch erfährt die gesamte Einheit eine gewisse Führung zwischen den beiden benachbart zueinander angeordneten Fassadenelementen und verbessert damit auch die Abdichtung.
Um Luftkammern zu schaffen, die die Dämmeigenschaften weiter erhöhen, ist vorgesehen, daß zwischen den Fassadenelementen und Dämmblock ein Raum verbleibt. Die in diesem Raum verbleibende Luft zirkuliert möglichst wenig oder gar nicht und bildet so ein Luftpolster.
Der Dämmblock kann dabei in seinem Querschnitt gleichförmig ausgebildet sein, so daß er im oberen und unteren Bereich den gleichen Abstand zu den Fassadenelementen aufweist. Die Dichtungen schließen sich flügelartig an den Dämmblock an.
Nach einer vorteilhaften Ausführung erweitert sich der Dämmblock. Sein Querschnitt weist dann eine T-form auf. Mit dem erweiterten Abschnitt lehnt sich der Dämmblock an die Stirnseiten der Fassadenelemente an und verhindert so, daß sich die Fassadenelemente bei der Montage gegeneinander verschieben. Die Dichtungen schließen sich hier seitlich an den erweiterten Abschnitt des Dämmblockes an.
Nach einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführung weist der Dämmblock an seiner der Preßleiste zugewendeten Seite einen Bereich auf, der eine höhere Härte als die Bereiche des übrigen Dämmblocks hat. Dieser Bereich verbindet beispielsweise die beiden seitlich am Dämmblock angeordneten Dichtungen miteinander. Vorteilhafterweise weist dieser Bereich die gleiche Härte auf, wie die Dichtungen selbst. Er kann aber auch Härte aufweisen, die zwischen der des Dämmblocks und der der Dichtungen liegt, oder - der Bereich ist sogar noch härter als die Dichtungen selbst ausgebildet.
Der Bereich höherer Härte dient dabei der Stabilisierung der gesamten Einheit, die Anordnung liegt dabei auf der Außenseite, außerhalb der eigentlichen Dämmung.
Um die Wärmedämmeigenschaften des Dämmblocks weiter zu erhöhen, ist vorgesehen, in dem Körper des Dämmblocks Aussparungen auszubilden. Diese Aussparungen bilden Luftkammern, in denen die Luft wie in dem Raum zwischen Dämmblock und Fassadenelementen nicht zirkuliert und somit zur Isolation beiträgt. Diese Aussparungen sind vorzugsweise in dem Bereich des Dämmblocks vorgesehen, der sich zwischen den Fassadenelementen erstreckt. Die Aussarungen können kanal- oder rohrartig ausgebildet sein, wobei der Strang, der durch das Extrusionsverfahren gebildet wird, als Hohlprofil hergestellt wird.
Die Aussparungen können auch nach einer weiteren erfindungsgemäßen Variante vollständig im Material eingeschlossen sein. Dies kann gegebenenfalls durch vergrößerte Porenbildung beim Schäumen des EPDM-Kunststoffes erzielt werden.
Der Querschnitt der Aussparungen beträgt vorteilhafterweise ca. 1 cm2, wobei jedoch davon abweichend auch größere und kleinere Querschnitte möglich sind.
Weitere Luftkammern zwischen Außenseite der Fassade und dem Gebäude werden dadurch erzielt, daß der Raum zwischen Dämmblock und Fassadenelemente unterteilt wird. Je kleiner dieser Raum bzw. diese Luftkammer ist, desto geringer ist die Luftzirkulation und desto höher die Isolationseigenschaft.
Um diesen Raum zu verkleinern, sind an dem Dämmblock seitlich Lippen angeformt, so daß dieser Raum in einzelne Kammern unterteilt wird. Vorteilhafterweise sind diese Lippen elastisch ausgebildet, so daß sie sich beim Einbringen des Dämmblocks zwischen die Fassadenelemente umbiegen und an den Stirnseiten der Fassadenelemente anliegen. Sie dichten die Fassade zusätzlich gegen Witterungseinflüsse ab, falls einmal die Außendichtung defekt sein sollte oder sich zwischen Fassadenaußenseite und Innenseite Schwitzwasser ansammelt.
Die Einheit aus Dämmblock und Dichtung wird mittels einer Preßleiste an der Tragkonstruktion einer Fassade befestigt, wobei die Fassadenelemente zwischen der Dichtung der Einheit und einer Innendichtung, die zwischen Fassadenelement und Tragkonstruktion angeordnet ist, eingeklemmt werden. Zur Befestigung der Preßleiste an der Tragkonstruktion ist ein Befestigungsprofil vorgesehen, das zur Aufnahme von Schrauben, Nieten und ähnlichem, dient.
Um die Preßleiste und Dämmblock- und Dichtungseinheit gegeneinander zu fixieren, sind in der Preßleiste zum Beispiel Aufnahmenuten vorgesehen, in welche die Einheit einsteckbar ist. Die Einheit aus Dämmblock und Dichtung weist dazu Rastvorsprünge auf, die in diese Nuten eingreifen. Auf diese Weise ist eine Vormontage von Preßleiste und Dämmblock- und Dichtungseinheit möglich, was die Montage vor Ort erheblich vereinfacht. Dabei ist es im Sinne der Erfindung möglich, daß die Dichtung einstückig mit dem Dämmkörper verbunden ist und von der Preßleiste, wie geschildert, gehalten ist.
Auch wird die erfindungsgemäße Aufgabe durch eine Anordnung gelöst, bei welcher die Preßleiste und die Dämmblock- und Dichtungseinheit einstückig miteinander ausgebildet sind. Auch hier wird die Anzahl der Einzelelemente reduziert und einem Bauteil zwei Funktionen gegeben.
Im übrigen ist es ein Aspekt der Erfindung, durch eine geschickte und intelligente Kopplung der Funktionen der verschiedenen Bauteile in einem neuen Bauteil Einzelbauteile einzusparen, um so die Montage zu erleichtern, aber auch den Aufwand für das Erstellen der Fassade insgesamt zu reduzieren, da weniger einzelne Profile oder Teile benötigt werden.
In einer erfindungsgemäßen Weiterentwicklung wird vorgeschlagen, daß Dämmblock, Dichtung und auch Preßleiste einstückig ausgebildet sind. Durch eine geschickte, gegebenenfalls weitere Optimierung der Bereiche, in denen sonst eine Dichtung, ein Dämmkörper oder eine Preßleiste angeordnet sind, kann ein solches heterogenes Bauteil weiter verbessert werden, wobei wiederum die Anzahl von Bauteilen reduziert wird.
Dabei ist es zum Beispiel von Vorteil, dieses Bauteil, welches als Profilware produziert wird, zum Beispiel in einem Extrusions- beziehungsweise Koextrusionsverfahren herzustellen, wodurch es möglich ist, Bereiche mit höherer und Bereiche mit geringerer Härte zu realisieren, wodurch zum Beispiel an einem Bauteil für die Dichtung die Härte randseitig erhöht wird, um eine ausreichende Stabilität zu erreichen und gleichzeitig zwischen den Fassadenelementen ein weicherer Bereich (mit höherem Lufteinschluß) des Dämmblockes ausbildbar ist.
Weitere erfindungsgemäße Varianten sind in der Zeichnung gezeigt. Es zeigen:
Fig. 1 bis Fig. 6:
jeweils in einem Schnitt durch ein Detail der erfindungsgemäßen Fassade.
In Fig. 1 ist eine erste Variante der erfindungsgemäßen Ausgestaltung gezeigt.
Die Fassade besitzt eine Trägerkonstruktion 7, die zum Beispiel in einer Pfosten- und Riegelbauweise angeordnet sind. Diese Trägerkonstruktion 7 trägt die eigentliche Fassade, das heißt, die Fassadenelemente 4. Diese sind zum Beispiel als Isolierglasscheiben oder als Paneele und so weiter, ausbildbar.
Um die Fassadenelemente 4 an der Tragkonstruktion 7 zu befestigen, ist ein Befestigungsprofil 6 vorgesehen. Das Befestigungsprofil 6 ist zum Beispiel T-artig ausgebildet, wobei dessen mittlerer Steg einen Schraubkanal bildet, um ein Befestigungsmittel zum Befestigen der Preßleiste 2 aufzunehmen. Der mittlere Steg, welcher den Schraubkanal bildet, erstreckt sich zwischen zwei aneinanderliegende Fassadenelemente 4.
Zwischen dem Fassadenelement 4 und der Tragkonstruktion 7, die oftmals auf der Gebäudeinnenseite angeordnet ist, ist eine Innendichtung 5 vorgesehen, welche hutartig über das Befestigungsprofil 6 steckbar ist.
Der Schraubkanal des Befestigungsprofiles 6 weist innenliegende Rillen auf, um einen möglichst sicheren Halt für die Befestigungsmittel, zum Beispiel einen Bolzen oder eine Befestigungsschraube zu bieten. Um die Innendichtung 5 zu fixieren, weist die Innendichtung eine in den oberen Teil des Schraubkanals eingreifende Leiste auf. Für das Befestigen des Fassadenelementes 4 dient die Preßleiste 2. Die Preßleiste 2 wird durch ein nicht dargestelltes Befestigungsmittel, zum Beispiel eine Befestigungsschraube oder Schußbolzen und so weiter, gegen das Fassadenelement 4 gedrückt, wodurch das Fassadenelement 4 an die Trägerkonstruktion 7 gedrückt und so gehalten wird. Das Befestigungsmittel beziehungsweise die Befestigungsschraube ist nicht gezeigt.
Eine Deckleiste 3, welche beliebig optisch gestaltbar ist, verdeckt die Preßleiste 2.
Zwischen der Preßleiste 2 und dem Fassadenelement 4 ist die Außendichtung 1 vorgesehen.
Zwischen der Preßleiste 2 und der Trägerkonstruktion 7 ist der Dämmblock 1a angeordnet.
Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, daß die linke und die rechte Dichtung 1 einstückig mit dem Dämmblock 1a ausgeführt ist. Die Herstellung erfolgt hierbei als sogenannte Koextrusion. Es entsteht dabei eine heterogene Profilware, die im Bereich der Dichtung eine andere Härte aufweist, als in dem Bereich zwischen den Fassadenelementen. Zum Beispiel ist das Material der Dichtungen 1 aus EPDM-Kunststoff, wie im Dichtungsbereich sonst üblich, mit Härten zwischen 60 und 70 Shore hergestellt. Der Dämmblock 1a wird aber aus geschäumten EPDM (zum Beispiel Moosgummi) hergestellt. Es ergeben sich hierbei für den Dämmblock 1a Härten von nur 30 bis 40 Shore und somit wesentlich verbesserte Dämmeigenschaften.
Eine einstückige Ausgestaltung des Dämmblockes mit den Dichtungen bietet sowohl Vorteile bei der Montage aufgrund einer geringeren Bauteilanzahl wie auch bei der Konstruktion überhaupt, da die separate Herstellung von Dichtprofilen einerseits und Dämmblockprofilen andererseits reduziert wird.
Wie eingangs bereits geschildert wurde, ist gerade im Randbereich der Fassadenelemente die Wärmedämmung von äußerster Bedeutung. Durch das geschickte Ausfüllen des Stoßbereiches zwischen zwei Fassadenelementen ist die Wärmedämmung entsprechend so zu optimieren, daß möglichst keine scharfen Sprünge im Verlauf der Isothermen vorliegt. Die Taulinie sollte in jedem Fall möglichst weit außerhalb liegen, um ein Kondensieren oder Schwitzen der Fassade sicher zu vermeiden. Die erfindungsgemäße Anordnung erlaubt es, nun den Dämmblock dementsprechend zu optimieren.
Der Dämmblock 1a ist dabei T-artig ausgebildet. Der Mittelsteg dieses T steht zwischen den beiden Fassadenelementen mit einem gewissen Abstand zu deren Stirnseiten. Dadurch ist es möglich, entsprechende Maßdifferenzen auszugleichen. In den hier gezeigten Ausführungsbeispielen liegt der Mittelsteg des T-förmig ausgebildeten Dämmblockes 1a auf der Innendichtung an, welche auf dem schraubkanalartigen Befestigungsprofil 6 aufgesteckt ist. Der Raum 8 zwischen der Stirnseite des Fassadenelementes 4 und dem Steg des Dämmblocks 1a bildet ebenfalls eine Luftkammer in der die Luft möglichst nicht zirkuliert.
Der Quersteg des T-förmigen Dämmblockes 1a trägt an seinen jeweiligen seitlichen Enden die Dichtungen 1. Günstigerweise ist der einstückige Dichtungs-/Dämmblock 110 als Profilware leistenartig ausgebildet und in einem Extrusionsverfahren letztendlich unendlich produzierbar.
Ein Vorteil dieser Erfindung ist es, daß angestrebt wird, gerade den Zwischenbereich zwischen zwei aneinander anliegenden Fassadenelementen 4 so effektiv zu dämmen, daß hier keine Wärmebrücke entsteht beziehungsweise die Wärmeleitung nicht besser ist wie in dem Fassadenelement 4 selber. Hierzu sind verschiedene Maßnahmen möglich. Zum einen ist es möglich, entsprechendes Isolationsmaterial in den Zwischenbereich einzubringen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Aussparungen 1b vorzusehen, die in dem Dämmblock 1a angeordnet sind und die sich zum Beispiel zwischen den jeweils gegenüberliegenden Stirnseiten des Fassadenelementes 4 befindet.
Hierbei ist es von Vorteil, diese Aussparungen 1b nicht zu groß zu wählen, also verhältnismäßig klein zu belassen, um insbesondere zu erreichen, daß die darin enthaltene Luft nicht zirkuliert. Zirkuliert diese Luft nicht, also ist sie stehend, so wird die Wärmedämmeigenschaft nochmals deutlich verbessert. Versuche haben dabei ergeben, daß dieser Querschnitt ca. einen Quadratzentimeter nicht überschreiten sollte, wobei dies keine Beschränkung der Erfindung darstellen soll, sondern es kommt im wesentlichen darauf an, daß die Aussparung 1b ausreichend klein ist, daß keine Zirkulation der Luft entsteht.
Zur Erleichterung der Montage ist in der Preßleiste 2 vorgesehen, daß dort Nuten 11 eingearbeitet beziehungsweise angeordnet sind, die geeignet sind, entsprechende Rastvorsprünge 10 oder Nasen des einstückig ausgebildeten Dichtungs/Dämmblockes 110 für einen zuverlässigen Verbund aufzunehmen.
In Fig. 2 ist eine weitere Variante der Erfindung gezeigt. Wie bei Fig. 1 bereits ausgeführt, ist vorgesehen, die Dichtung 1 aus einem härteren Material, gegebenenfalls einem härteren EPDM-Material, zu bilden. In der Variante in der Fig. 1 beschränken sich diese härteren Bereiche auf die außenliegenden Dichtungsbereiche, also die seitlichen Randbereiche des Quersteges des T-förmigen Dämmblockes 1a. In dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel wird das härtere Material in einem Bereich 120 zwischen den Dichtungen 1 derart flächig leistenartig angeordnet, daß es die Dichtungsbereiche miteinander verbindet. Das härtere Material steift somit die Dämmblock- und Dichtungseinheit aus und verbessert die Stabilität.
Die Ausgestaltung nach Fig. 2 verbessert die Stabilität der gesamten Einheit.
In der Variante nach Fig. 3 werden anstelle von kreisrunden Aussparungen 1b in dem Dämmblock 1a rechteckige Aussparungen 1b vorgesehen. Im hier gezeigten Beispiel sind zwei Aussparungen 1b angeordnet, ohne die Erfindung auf eine, zwei oder mehrere längsverlaufende Aussparungen beschränken zu wollen. Je nach Ausgestaltung der Fassadenelemente 4 beziehungsweise der Fassade insgesamt kann es von Vorteil sein, eine größere Anzahl von Aussparungen 1b anzuordnen.
Des weiteren schlägt die Erfindung vor, um insbesondere die Wärmedämmung nochmals zu steigern, daß der seitliche Raum 8 zwischen der Stirnseite des Fassadenelementes 4 und dem Dämmblock 1a durch eine seitlich vorstehende Lippe 1c unterteilt wird. Diese Lippe 1c, die eine gewisse Elastizität aufweist, um sicher an der Stirnseite des Fassadenelementes 4 anzulegen, unterteilt den leistenartigen Raum 8 zwischen der Stirnseite des Fassadenelementes 4 und dem Dämmblock 1a beziehungsweise dem Befestigungsprofil 6 nochmals, um letztendlich auch hier eine Zirkulation der Luft zu unterbinden. Dabei ist es auch wiederum von Vorteil, daß gegebenenfalls mehrere lippenförmige Stege 1c hintereinander angeordnet sind, wenn zum Beispiel verhältnismäßig dicke Fassadenelemente 4 zu verbauen sind. Durch eine Unterbindung der Luftzirkulation wird die Wärmedämmung verbessert. Wie bereits geschildert, wird die Luftzirkulation dann unterbunden, wenn durch eine Unterteilung Luftkammern 9 entstehen, in denen eine Luft nicht mehr zu zirkulieren vermag, sich also eine stehende Luftsäule ausbildet.
In Fig. 4 ist eine weitere erfindungsgemäße Variante gezeigt. Um die Wärmedämmung zu optimieren, werden hier mehrere Luftkammern 1b vorgeschlagen, wobei hier der obere, äußere Teil des Dämmkörpers 1a bis zu den Stirnseiten des Fassadenelementes 4 (zum Beispiel einer Glasscheibe) geführt ist, um das gleiche Ergebnis zu erreichen, nämlich den Luftzwischenraum zur Stirnseite der Glasscheibe zu verkleinern und so die Wärmedämmung zu verbessern.
Die in Fig. 5 bezeichte Ausgestaltung der Erfindung verzichtet auf einen heterogenen Aufbau der Dichtungs- und Dämmblockeinheit, wodurch sich die Herstellung verbilligt.
In einer weiteren erfindungsgemäßen Variante ist vorgesehen, daß wie in Fig. 6 gezeigt, der Dämmblock 1a einen weiteren Rastvorsprung aufweist, wobei die Preßleiste 2 eine zusätzliche Nut zur Fixierung beziehungsweise Aufnahme des Dämmblockes 1a besitzt.
Es ist klar, daß die verschiedenen einzelnen Varianten, die vorgeschlagen sind, natürlich im Sinne der Erfindung teilweise miteinander kombinierbar sind.
Die jetzt mit der Anmeldung und später eingereichten Ansprüche sind Versuche zur Formulierung ohne Präjudiz für die Erzielung weitergehenden Schutzes.
Sollte sich hier bei näherer Prüfung, insbesondere auch des einschlägigen Standes der Technik, ergeben, daß das eine oder andere Merkmal für das Ziel der Erfindung zwar günstig, nicht aber entscheidend wichtig ist, so wird selbstverständlich schon jetzt eine Formulierung angestrebt, die ein solches Merkmal, insbesondere im Hauptanspruch, nicht mehr aufweist.
Die in den abhängigen Ansprüchen angeführten Rückbeziehungen weisen auf die weitere Ausbildung des Gegenstandes des Hauptanspruches durch die Merkmale des jeweiligen Unteranspruches hin. Jedoch sind diese nicht als ein Verzicht auf die Erzielung eines selbständigen, gegenständlichen Schutzes für die Merkmale der rückbezogenen Unteransprüche zu verstehen.
Merkmale, die bislang nur in der Beschreibung offenbart wurden, können im Laufe des Verfahrens als von erfindungswesentlicher Bedeutung, zum Beispiel zur Abgrenzung vom Stand der Technik beansprucht werden.
Merkmale, die nur in der Beschreibung offenbart wurden, oder auch Einzelmerkmale aus Ansprüchen, die eine Mehrzahl von Merkmalen umfassen, können jederzeit zur Abgrenzung vom Stande der Technik in den ersten Anspruch übernommen werden, und zwar auch dann, wenn solche Merkmale im Zusammenhang mit anderen Merkmalen erwähnt wurden beziehungsweise im Zusammenhang mit anderen Merkmalen besonders günstige Ergebnisse erreichen.

Claims (15)

  1. Fassade, bestehend aus einer Trägerkonstruktion mit mehreren Trägern, welche Fassadenelemente wie Paneele, Glasscheiben und dergleichen hält, wobei eine Preßleiste vorgesehen ist, die die Fassadenelemente gegen die Träger drückt, zwischen Preßleiste und Fassadenelementen eine Dichtung vorgesehen und zwischen Preßleiste und Träger ein Dämmblock angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß Dämmblock (1a) und Dichtung (1) einstückig ausgebildet sind und eine Einheit (110) bilden.
  2. Fassade nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einheit (110) aus Dämmblock (1a) und Dichtung (1) aus einem Material hergestellt sind.
  3. Fassade nach einem oder beiden der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Einheit (110) aus Dämmblock (1a) und Dichtung (1) aus verschiedenen Materialien besteht.
  4. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Material für den Dämmblock (1a) ein geschäumter Kunststoff vorgesehen ist und/oder der Dämmblock (1a) aus geschäumtem EPDM besteht.
  5. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Material des Dämmblocks (1a) eine Härte von ca. 30 bis 40 Shore aufweist und/oder als Material für die Dichtung (1) ein Kunststoff, beispielsweise EPDM-Kunststoff, vorgesehen ist, der eine Härte gleich oder größer der des Dämmblockes (1a) aufweist und/oder der Kunststoff für die Dichtung (1) eine Härte im Bereich von 60 bis 70 Shore aufweist.
  6. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich an der der Preßleiste (2) zugewandten Seite des Dämmblocks (1a) ein Bereich (120) höherer Härte als der Härte des übrigen Dämmblocks (1a) anschließt und/oder sich an beiden Seiten des Dämmblocks (1a) eine Dichtung (1) mit höherer Härte als der Härte des Dämmblocks (1a) anschließt und der Bereich (120) die beiden Dichtungen (1) verbindet.
  7. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dämmblock (1a) T-förmig ausgebildet ist und an seinen seitlichen Enden die Dichtungen (1) trägt und/oder Dämmblock (1a) und Dichtung (1) leistenartig ausgebildet sind und/oder Dämmblock (1a) und Dichtung (1) fest miteinander verbunden sind.
  8. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Dämmblock (1a) und Dichtung (1) durch Kleben miteinander verbunden sind und/oder Dämmblock (1a) und Dichtung (1) in einem Extrusionsverfahren herstellbar sind und/oder Dämmblock (1a) und Dichtung (1) koextrudiert sind und/oder der Dämmblock (1a) eine oder mehrere Aussparungen (1b) aufweist.
  9. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dämmblock (1a) in den Bereich zwischen den Fassadenelementen (4) hineinragt und die Aussparungen (1b) in dem Bereich zwischen den Fassadenelementen (4) vorgesehen sind und/oder die Aussparungen (1b) kanal- oder rohrartig ausgebildet oder vollständig im Material des Dämmblockes (1a) eingeschlossen sind und/oder der Querschnitt der Aussparung (1b) ca. 1 cm2 beträgt.
  10. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Einheit (110) aus Dämmblock (1a) und Dichtung (1) von der Preßleiste (2) gehalten ist und/oder zwischen dem Dämmblock (1a) und den Fassadenelementen (4) ein Raum (8) vorgesehen ist.
  11. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dämmblock (1a) in dem Bereich, der zwischen den Fassadenelementen (4) angeordnet ist, seitlich hervorstehende Lippen (1c) aufweist, die sich an die Stirnseiten der Fassadenelemente (4) anlehnen und/oder die Lippen (1c) den Raum (8) zwischen dem Dämmblock (1a) und den Fassadenelementen (4) in weitere Kammern (9) unterteilen und/oder diese Lippen (1c) elastisch ausgebildet sind.
  12. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dämmblock (1a) den Bereich zwischen den Fassadenelementen (4) vollständig ausfüllt und/oder zumindest das Material des Dämmblockes (1a) flächig, leistenartig ausgebildet ist und/oder der Dämmblock (1a) zumindest teilweise an der Stirnseite des Fassaden-elements (4) anliegt.
  13. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Preßleiste (2) mittels Schrauben und eines Befestigungsprofils (6) an der Tragkonstruktion (7) einer Fassade befestigt ist und/oder die Einheit (110) aus Dämmblock (1a) und Dichtung (1) Rastvorsprünge (10) oder Nasen aufweist, die mit Nuten (11) in der Preßleiste (2) zusammenwirken und/oder die Nuten (11) mit Hinterschneidungen zur rastenden Aufnahme der Rastvorsprünge (10) versehen sind.
  14. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl der Dämmblock (1a) als auch die Dichtungen (1) jeweils Rastvorsprünge (10) aufweisen, die mit korrespondierenden Nuten (11) der Preßleiste (2) rastend zusammenwirken und/oder die Pressleiste (2) mit der Dichtung (1), dem Dämmblock (1a) oder derer Einheit (110) mittels Kleben oder Koextrudieren einstückig ausgebildet ist.
  15. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Einheit (110) auch die Pressleiste (2) umfasst.
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