EP2202380B1 - Tor mit Fluchttür und verschiebbarem, profilierten Stabilisator - Google Patents
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- EP2202380B1 EP2202380B1 EP09014164.9A EP09014164A EP2202380B1 EP 2202380 B1 EP2202380 B1 EP 2202380B1 EP 09014164 A EP09014164 A EP 09014164A EP 2202380 B1 EP2202380 B1 EP 2202380B1
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- European Patent Office
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- door
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- E06B3/32—Arrangements of wings characterised by the manner of movement; Arrangements of movable wings in openings; Features of wings or frames relating solely to the manner of movement of the wing
- E06B3/48—Wings connected at their edges, e.g. foldable wings
- E06B3/485—Sectional doors
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
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- E05B65/0021—Locks or fastenings for special use for overhead or roll-up doors, e.g. garage doors
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- E06B3/70—Door leaves
- E06B2003/7057—Door leaves with little passing through doors
Definitions
- the invention relates to a gate with stabilizable escape door, consisting of a gate plate and an escape door, which is pivotally mounted in an outgoing from the Torunterkante the gate plate indentation and at least three base profiles, which are aligned at least in pairs coaxially.
- an escape door which allows an emergency exit the building in an emergency, even with the gate shut off.
- the escape door must not have a threshold to the floor, in order to exclude the risk of tripping on the door.
- the plate of the door is weakened, as it has a downwardly open recess for the escape door. If such a door panel is pivoted to open the door upwards under the ceiling of the room in a horizontal position, it hangs downwards, which is allowed only to a certain extent.
- the locking pin is here in the interior of the escape door not guided in flat contact, so that there are no sliding areas are.
- the bolt is completely within the same with the escape door open. A simultaneous surface contact both in gate and escape door is not in any operating condition.
- a major limitation of this system is that the locking bolts can only be pressed into their counterpart on the door leaf with a limited force. To reduce this force, a clearance must be provided between the bolt and the counterpart.
- the connection point between the bolt and its counterpart by the game to a pivoting hinge, which is pivoted so far until the Bolt rests with its upwardly facing side on the front edge of the counterpart and with the end of its downwardly facing side on the opposite surface within the counterpart.
- the lower edge of the escape door and the lower edge of the door leaf thus form in the horizontal position of the door leaf no degrees but a two-fold bent line.
- a further limitation of the known prior art is that the stroke for moving the locking bolt is limited by the limited pivoting angle of the door handle on the escape door.
- the increase of the stroke by mechanical transmission with a corresponding gear ratio is hardly possible, because thereby the operating forces are too high.
- the invention has the task of developing a stabilizer that limits the sag in the horizontal position of the escape door and door leaf, but makes their smooth movement possible when opening and closing.
- the solution is characterized by the features specified in claim 1.
- the door panel can be manufactured in different shapes. It can e.g. be moved as a pivot around a vertical pivot axis or about a horizontal pivot axis.
- the gate plate can be moved as a rigid element by means of rails from the vertical position to a horizontal position. Or the gate plate is divided as a so-called. "Sectional" in a plurality of hingedly interconnected strips, which are moved in a rail guide from the vertical - the closed - position in the horizontal - the open - position.
- the contact between the stabilizers and the base profile does not extend to the entire inner surface but is limited to the support areas of the stabilizer and the sliding surface of the base profile. Outside of these areas is in all operating conditions a distance ensured, whereby the friction and thus the forces required for displacement are significantly reduced.
- the support areas are arranged with respect to the door leaf so that they should limit the sags as efficiently as possible with a horizontal door leaf.
- the base profile on two support areas on which rests the base profile each with a sliding area.
- the distance between the two support areas bridges in this simple case, a strip-shaped base profile.
- one support area is located within the door panel or escape door and the other support area outside thereof.
- the invention proposes that the base profile has three sliding areas. If two of these sliding areas are arranged inside the door plate and the third sliding area is outside, a geometrically clearly defined position of the stabilizer results between these three sliding areas.
- Each of the three bearing areas of the stabilizer is located only on a line of the corresponding sliding area of the base profile.
- the friction is limited to the necessary minimum and on the other these friction points are positioned at the statically most useful places, namely at the outer area of the stabilizer.
- the two support areas within the door panel, that the position of the running outside the door panel, third support area is always stable with respect to the door panel.
- the base profile has four sliding areas. Also, five or more sliding areas are possible in principle. However, at least one sliding area should always be arranged outside the door panel, because this significantly increases the rigidity of the base profile, in particular in the case of a horizontal door panel.
- the profile of the stabilizers consists of elongate, approximately plate-shaped sub-profiles. These subprofiles should be at their first Longitudinal edge be connected to each other and connected at its second longitudinal edge, each with a support area.
- three sub-profiles can form a common profile in the form of a triangle or a Y or an A or a T.
- the stabilizer may also consist of a tube, on the circumference at three or more locations, the additional bearing areas are arranged.
- V-shaped profile which is connected to a contact area at the connection point of the two legs and at the end points of each leg.
- Advantage of this profile is a lateral access, z. B. for the installation of a drive element for linear movement of the stabilizer.
- the invention proposes that the sliding areas and / or the support areas are coated with a plastic layer to improve the sliding properties.
- Specialized plastics are e.g. known and proven under the brand names Teflon® or Lauramid®.
- rollers or balls An even lower friction is achieved when the bearing areas are fitted with rollers or balls.
- An elegant method for attaching rollers are axial grooves in the profile of the stabilizer, in which a roller chain is pressed or pressed. As a result, the stabilizer can be manufactured as an extruded profile, which need not be further processed to accommodate the roles. This task is taken over by the members of the chain.
- an advantageous embodiment is a circular arc segment. This ensures that always only a single point within the sliding areas is the actual support point, whereby the friction surface is reduced to the necessary minimum and unwanted contact with other parts of the sliding area can be avoided. Another advantage is that in case of any torsions and / or bends and the resulting geometric delays of the base profile and / or the stabilizer still the profile of sliding area and support area always touches only in a single point.
- the cutting angle of the circular arc segment is smaller than 180 °, so the arc segment is a maximum of one semicircle.
- the cutting angle of the circular arc segment can also be selected greater than 180 °.
- the wall thickness of the base profile is chosen to be very small compared to the size of the stabilizer. Then it is possible that the stabilizer during insertion balances small deviations of the base profile from its ideal shape. Under certain circumstances, the support area will come into contact with two points of the profile of the sliding area. Then the wall thickness of the base profile may be less than about 10% of the greater distance of the sliding areas be chosen from each other. It is even conceivable to reduce the wall thickness to 5% or less of the greatest distance of the sliding areas from each other. Then the base profile material and weight-saving can be built, but still - namely by the insertion of a very sturdily constructed stabilizer profile - accurately addressed.
- the sliding areas and the support areas can of course also be profiled with other shapes.
- compact shapes are to be preferred, so that the highest possible stability is achieved.
- the stabilizer has a clearance within the base profile in order to be displaceable within the base profile with the least possible force.
- he should connect two adjacent base profiles together so that they can be pivoted about the joint around only at the lowest possible angle.
- a disadvantage of an extension of the stabilizer is that the drive mechanism for pushing out the stabilizer from the base profile must be extended accordingly.
- the stabilizer protrudes only with a very short piece in the respective adjacent base profile.
- This piece can e.g. be as short as the locking latch protruding from the door lock of the escape door.
- the stabilizer then takes over a similar function of the latch, namely the continuous connection of the base profiles adjacent to each other on the two sides of the door joint between the escape door and the door panel.
- a slight pivoting between these two adjacent base profiles in the closed position of the door could be corrected, for example, by having a centering pin moved out of the base profile and lowered into a centering cone in the ground below the gate.
- the pedestal profiles are to function as an additional latch in the closed position of the door, they can be connected to the door handle of the escape door - e.g. via levers, such as pull and push rods and / or angle lever and / or gear segments. About this mechanical connection then the respective stabilizer is pushed out of the door joint when pressing the door handle - similar to the latch of the door lock. For this movement to be possible, the stabilizer must be released from the further displacement mechanism within the base profile, which shifts the stabilizer half its length. Then the escape door can be opened unhindered and thus fulfill their function as an emergency exit in full.
- levers such as pull and push rods and / or angle lever and / or gear segments.
- the function of the base profiles is omitted as an additional closing latch with the door closed.
- the stabilizers are then located outside the parting line between the door leaf and escape door. A possibly required. Centering of the door plate is made by other means, such. As the previously mentioned centering pin, which is lowered from the base profile in a counterpart, which is embedded in the ground below the gate.
- the object of the invention to move the stabilizers by about half their length when lifting the gate plate, so that their center is approximately in the area of the door joint and one half projects into the adjacent base profiles. In this position of the stabilizers, the minimum pivot angle between the adjacent base profiles is achieved. Due to the appropriate dimensioning of the length of the stabilizer in relation to the game of sliding areas relative to the support areas is to ensure that in the horizontal position of the door plate, the maximum allowable sagging is not exceeded. The stabilizers must still reach their "center position" in relation to the door joint in the vertical position of the door plate or the respective section of a multi-unit door panel.
- the stabilizers When lowering the door panel in the reverse order, the stabilizers should again at least for the most part go back again in the vertical position of the door panel from the door joint area, so that they are either reduced to the function of an additional latch or alternatively moved completely out of the door joint become.
- each stabilizer must be coupled with a drive. It is conceivable that this drive is secured within the base profile or on the door leaf. Suitable is z. B. an electric motor.
- a version as a geared motor allows an increase in the speed of the engine, making the engine smaller, lighter and cheaper than a gearless direct drive.
- the drive for moving the stabilizers is not moved on the door leaf. Instead, the movement of the stabilizer is coupled to the movement of the goal plate.
- each stabilizer is driven by a gear which protrudes from the end face of the base profile or from an outer edge of the gate plate and engages in a toothed rack, which is aligned in the direction of movement of the gate plate and fixed to a fixed door frame, which partially the door leaf surrounds.
- the drive for moving the gate plate is used simultaneously for the movement of the stabilizers.
- the threaded spindle is suitable for gates in which the travel speed does not have to be so high.
- the necessarily associated with each spindle gear ratio compared to the chain reduces the operating torque on the outstanding gear that engages the rack on the door frame.
- the rack can be made of plastic or be formed by a spanned toothed belt or a chain.
- any other mechanical construction is suitable, with which the vertical movement of the gate plate is transferred to a horizontal displacement of the stabilizer.
- each base profiles 13 are attached at the lower door edge 12 of the door and on the lower door edge 21 of the escape door 2 each base profiles 13 are attached.
- the base profile 13 is formed in the door panel 1 and the escape door 2 and has three sliding portions 15 in its interior. These sliding portions 15 are in FIG. 1 only very small, but still recognizable.
- a stabilizer 3 is shown in dashed lines, which projects with a short piece into the base profile 13 at the bottom of the escape door 2 and with its largest part in the base profile 13 in the bottom of the door 12.
- both stabilizers 3 do not protrude beyond the door joint 4, but are completely in a base profile 13. In this variant, no displacement of the stabilizers is required to initiate the opening of the escape door 2.
- FIG. 1b is the same door plate 1 as in FIG. 1 a shown, but with an open, here pivoted by 90 ° escape door 2.
- the attached to the lower door edge 21 of the escape door 2 base profile 13 has been pivoted together with the escape door 2 and now shows a front page.
- the three sliding portions 15 can be seen, which are identical to the profile of the other two base profiles 13.
- One of the three sliding portions 15 is provided with the reference numeral 15.
- FIG. 1b is very easy to understand that to open the escape door 2 under no circumstances a stabilizer 3 may protrude beyond the parting line 4 between the escape door 2 and door plate 1, otherwise the escape door 2 can not be opened.
- the stabilizers 3 have to be moved out of the two base profiles 13 on the bottom edge 12 of the door approximately halfway. They move over the door joint 4 away into the base profile 13 on the lower door edge 21 of the escape door 2 into it. In the illustrated embodiment, you could even in the middle of the base profile 13 on the lower door edge 21 of the escape door 2 abut each other.
- the stabilizers ensure that, despite the game between stabilizer 3 and base profile 13 no unacceptably high pivot angle between the two abutting pedestal profiles 13 sets.
- the diameter of the base profile 13 in the sectional plane and the width of the stabilizer 3 are each exactly the same.
- the difference between the Figures 2 a and 2 b is the different length of the stabilizer; he is in FIG. 2b much longer than in FIG. 2 a.
- the play between the two profiles is constant, since for each profile by definition the surfaces are always parallel to each other and therefore have the same distance to each other on each section of the profile. Therefore, by an extension of the stabilizer in the illustrated configuration, the pivot angle ⁇ between the two adjacent base profiles 13 is correspondingly smaller.
- FIG. 3 the embodiment of a stabilizer 3 according to the invention and a matching base profile 13 is shown in an oblique view.
- a part of a drawing is cut, to which a base profile 13 is screwed.
- the base profile 13 can be manufactured as an extruded profile.
- the profile has in the illustrated variant a total of three sliding portions 15, whose cross-section is shaped in each case as a circular arc segment.
- the cut-out angle of each circular arc segment is significantly greater than 180 °, so that there is an undercut relative to the bearing regions 31 complementary to the sliding regions 15:
- the support area 31 of the stabilizer 3 which is also circular in cross-section can therefore not slide out of the sliding areas 15 and inwards into the cavity of the base profile 13.
- the bearing area 31 of the stabilizer 3 can not only exert compressive forces on the sliding area 15 of the base profiles, which are directed outward, but also apply tensile forces which act inwardly into the interior of the base profile 13.
- the stabilizer 3 despite its solid structure of three 3 material-saving part profiles 32 is constructed. These respective plate-shaped strips are connected to each other in the illustrated embodiment to the profile of a T. As profile possible or meaningful, however, is an alternative - here not shown - Y or A or V. Is possible as a further alternative, a triangle or a circle or a polygon.
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Description
- Die Erfindung bezieht sich auf ein Tor mit stabilisierbarer Fluchttür, bestehend aus einer Torplatte und einer Fluchttür, die in einer von der Torunterkante der Torplatte ausgehenden Einbuchtung verschwenkbar gelagert ist und wenigstens drei Sockelprofilen, die wenigstens paarweise koaxial ausgerichtet sind.
- Für große Tore, wie z. B. für Lastkraftwagen, wird oft durch Vorschriften von zuständigen Aufsichtsbehörden eine Fluchttür gefordert, die im Notfall ein schnelles Verlassen des Gebäudes auch bei abgesperrtem Tor ermöglicht. Dabei darf die Fluchttür keine Schwelle gegenüber dem Boden aufweisen, um die Gefahr des Stolperns an der Tür auszuschließen. Dadurch wird jedoch die Platte des Tores geschwächt, da sie für die Fluchttür eine nach unten offene Einbuchtung aufweist. Wenn eine solche Torplatte zum Öffnen des Tores nach oben hin unter die Decke des Raumes in eine waagrechte Position verschwenkt wird, hängt sie nach unten hin durch, was nur in einem bestimmten Maß zugelassen wird.
- Damit dieses maximal zulässige Maß nicht überschritten wird, sind entweder aufwändige, gewichtige und teure Versteifungen erforderlich oder es müssen nach dem Schließen der Fluchttür versteifende Verbindungen zwischen der Fluchttür und den benachbarten Abschnitten des Torblattes hergestellt werden.
- Den aktuellen Stand der Technik beschreibt
DE 10 2004 047166 mit Schließbolzen, die am Rande der Fluchttür horizontal angeordnet sind und über den Schließmechanismus der Fluchttür in Führungen auf der Torplatte eingeschoben werden. - Der Schließbolzen ist hierbei im Inneren der Fluchttür nicht in flächiger Anlage geführt, so dass somit keine Gleitbereiche vorhanden sind. Zudem befindet sich der Bolzen bei geöffneter Fluchttür vollständig innerhalb derselben. Eine gleichzeitige flächige Anlage sowohl in Tor als auch Fluchttür erfolgt in keinem Betriebszustand.
- Eine wesentliche Einschränkung dieses Systems ist, dass die Schließbolzen nur mit einer begrenzten Kraft in ihr Gegenstück auf dem Torblatt gedrückt werden können. Um diese Kraft zu reduzieren, muss zwischen Bolzen und Gegenstück ein Spiel vorgesehen werden. Dadurch kann zwar die Kraft zum Eindrücken auf sehr kleine Werte reduziert werden, aber nach dem Anheben des Tores und dessen Verschwenken in die horizontale Position wird die Verbindungsstelle zwischen dem Bolzen und seinem Gegenstück durch das Spiel zu einem Schwenkscharnier, das soweit verschwenkt wird, bis der Bolzen mit seiner nach oben weisenden Seite an der Vorderkante des Gegenstückes und mit dem Ende seiner nach unten weisenden Seite auf der gegenüberliegenden Fläche innerhalb des Gegenstückes aufliegt. Die Unterkante der Fluchttür und die Unterkante des Torblattes bilden also in horizontaler Position des Torblattes keine Grade sondern eine zweifach abgeknickte Linie.
- Eine weitere Einschränkung des bekannten Standes der Technik ist, dass der Hub zur Bewegung des Schließbolzens durch den begrenzten Schwenkwinkel des Türdrückers an der Fluchttür begrenzt ist. Die Vergrößerung des Hubs durch mechanische Getriebe mit einem entsprechenden Übersetzungsverhältnis ist kaum möglich, weil dadurch die Betätigungskräfte zu hoch werden.
- Auf diesem Hintergrund hat sich die Erfindung die Aufgabe gestellt, einen Stabilisator zu entwickeln, der in der horizontalen Position von Fluchttür und Torblatt deren Durchhängung begrenzt, jedoch beim Öffnen und Schließen deren leichtgängige Bewegung möglich macht.
- Die Lösung ist durch die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale gekennzeichnet. Dabei kann die Torplatte in verschiedenen Formen gefertigt werden. Sie kann z.B. als Schwenktor um eine vertikale Schwenkachse oder um eine horizontale Schwenkachse bewegt werden. Die Torplatte kann als in sich starres Element mittels Schienen aus der vertikalen Position in eine horizontale Position verfahren werden. Oder die Torplatte gliedert sich als sog. "Sektionaltor" in mehrere, gelenkig miteinander verbundene Streifen auf, die in einer Schienenführung aus der vertikalen - der geschlossenen - Position in die horizontale - die geöffnete - Position verfahren werden.
- In jeder Ausführungsform ist es eine Kernidee der Erfindung, dass sich die Berührung zwischen den Stabilisatoren und dem Sockelprofil nicht auf die gesamte Innenfläche erstreckt, sondern auf die Auflagebereiche des Stabilisators und die Gleitfläche des Sockelprofils beschränkt. Außerhalb dieser Bereiche ist in allen Betriebszuständen ein Abstand sicher gestellt, wodurch die Reibung und damit auch die erforderlichen Kräfte zur Verschiebung deutlich reduziert werden.
- Ein weiterer, sehr wichtiger Teil dieser Idee ist, dass die Auflagebereiche in Bezug auf das Türblatt so angeordnet sind, dass sie bei horizontalem Türblatt dessen Durchhängen möglichst effizient begrenzen sollen. Im einfachsten Fall weist das Sockelprofil zwei Auflagebereiche auf, auf denen das Sockelprofil mit jeweils einem Gleitbereich aufliegt. Den Abstand zwischen den beiden Auflagebereichen überbrückt in diesem einfachen Fall ein streifenförmiges Sockelprofil.
- Es ist sofort nachvollziehbar, dass ein Streifen eines plattenförmigen Materials, der an seinen Enden aufliegt und in der Mitte von einer Kraft belastet wird, sich sehr weit durchbiegt, wenn die Kraft senkrecht auf eine große Fläche dieser Platte wirkt. Wenn aber die gleiche Kraft auf eine schmale Längskante der streifenförmigen Platte wirkt, also parallel zu den großen Flächen der Platte, biegt sich die Platte sehr viel weniger durch.
- Zur Ausnutzung dieses Effekts ist auch im o.g. einfachsten Fall der streifenförmige Stabilisator mit seinen großen Flächen etwa senkrecht zur Fläche der Torplatte angeordnet. In dieser Anordnung kann er sich auch bei geringem Materialaufwand der Durchbiegung der horizontalen Torplatte effektiv entgegen stemmen.
- Um diese senkrechte Ausrichtung zu bewirken, ist der eine Auflagebereich innerhalb der Torplatte oder der Fluchttür angeordnet und der andere Auflagebereich außerhalb davon.
- Dabei gilt es die senkrechte Anordnung auch unter Belastung aufrecht zu erhalten. Als eine Ausführungsvariante dafür schlägt die Erfindung vor, dass das Sockelprofil drei Gleitbereiche aufweist. Wenn zwei dieser Gleitbereiche innerhalb der Torplatte angeordnet sind und der dritte Gleitbereich außerhalb, so entsteht zwischen diesen drei Gleitbereichen eine geometrisch eindeutig definierte Position des Stabilisators.
- Jeder der drei Auflagebereiche des Stabilisators liegt nur auf einer Linie des jeweils korrespondierenden Gleitbereiches vom Sockelprofil auf. Dadurch ist zum einen die Reibung auf das notwendige Mindestmaß beschränkt und zum andern sind diese Reibungspunkte an den statisch sinnvollsten Stellen positioniert, nämlich am Außenbereich des Stabilisators. Zusätzlich bewirken die beiden Auflagebereiche innerhalb der Torplatte, dass die Position des außerhalb der Torplatte verlaufenden, dritten Auflagebereiches stets gegenüber der Torplatte stabil ist. Dadurch wird es möglich, dass der Stabilisator aus sehr leichtem Material, wie z. B. plattenförmigen Streifen aufgebaut werden kann und dadurch trotz eines sehr geringen Eigengewichtes eine hohe Stabilität erreicht.
- In einer anderen Ausführungsform weist das Sockelprofil vier Gleitbereiche auf. Auch fünf oder mehr Gleitbereiche sind prinzipiell möglich. Stets sollte jedoch wenigstens ein Gleitbereich außerhalb der Torplatte angeordnet sein, weil dadurch die Steifigkeit des Sockelprofils - insbesondere bei horizontaler Torplatte - deutlich erhöht wird.
- Die Erfindung schlägt als eine mögliche Ausführungsvariante vor, dass das Profil der Stabilisatoren aus länglichen, etwa plattenförmigen Teilprofilen besteht. Diese Teilprofile sollten an ihrer ersten Längskante miteinander verbunden sein und an ihrer zweiten Längskante mit je einem Auflagebereich verbunden werden.
- Dabei können drei Teilprofile ein gemeinsames Profil in Form eines Dreiecks oder eines Y oder eines A oder eines T bilden.
- Wenn ein besonders großer Innenraum innerhalb des Profils des Stabilisators erforderlich ist, kann der Stabilisator auch aus einem Rohr bestehen, auf dessen Umfang an drei oder mehr Stellen die zusätzlichen Auflagebereiche angeordnet sind.
- Eine weitere Alternative ist ein V-förmiges Profil, das am Verbindungspunkt der beiden Schenkel sowie an den Endpunkten eines jeden Schenkels mit einem Auflagebereich verbunden ist. Vorteil dieses Profils ist ein seitlicher Zugang, z. B. für den Einbau eines Antriebselementes zur linearen Bewegung des Stabilisators.
- Als weitere vorteilhafte Ausführungsform schlägt die Erfindung vor, dass die Gleitbereiche und/oder die Auflagebereiche mit einer Kunststoffschicht zur Verbesserung der Gleiteigenschaften beschichtet sind. Darauf spezialisierte Kunststoffe sind z.B. unter den Markennamen Teflon ® oder Lauramid ® bekannt und bewährt.
- Eine noch geringere Reibung wird erreicht, wenn die Auflagebereiche mit Rollen oder Kugeln bestückt werden. Eine elegante Methode zur Anbringung von Rollen sind axiale Nuten im Profil des Stabilisators, in die eine Rollenkette eingedrückt oder eingepresst wird. Dadurch kann der Stabilisator als Strangpressprofil gefertigt werden, das zur Aufnahme der Rollen nicht weiter bearbeitet werden muss. Diese Aufgabe übernehmen die Glieder der Kette.
- Für das Profil der Gleitbereiche und der Auflagebereiche ist eine vorteilhafte Ausführungsform ein Kreisbogensegment. Damit wird erreicht, dass stets nur ein einziger Punkt innerhalb der Gleitbereiche der tatsächliche Auflagepunkt ist, wodurch die Reibungsfläche auf das nötige Minimum reduziert wird und unerwünschte Berührungen in anderen Teilen des Gleitbereiches vermieden werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei eventuellen Torsionen und/oder Verbiegungen und sich daraus ergebenden geometrischen Verzögerungen des Sockelprofils und/oder des Stabilisators trotzdem das Profil von Gleitbereich und Auflagebereich sich immer nur jeweils in einem einzigen Punkt berührt.
- Die vorgenannten Betrachtungen sind dann gültig, wenn der Ausschnittswinkel des Kreisbogensegmentes kleiner als 180° ist, also das Kreisbogensegment maximal ein Halbkreis ist. In einer alternativen Ausführungsform kann jedoch der Ausschnittswinkel des Kreisbogensegmentes auch größer als 180° gewählt werden. Dadurch wird der Auflagebereich des Sockelprofils jeweils von einem Gleitbereich umschlossen und kann dadurch nicht mehr quer zur Bewegungsrichtung daraus herausgezogen werden. Die zum Inneren des Sockelprofils weisenden Teile des Gleitbereiches wirken also wie eine Hinterschneidung, wodurch die Stabilität weiter erhöht wird.
- Diese Variante ist insbesondere dann interessant, wenn die Wandstärke des Sockelprofils im Vergleich zur Größe des Stabilisators sehr klein gewählt wird. Dann ist es möglich, dass der Stabilisator während des Einschiebens kleine Abweichungen des Sockelprofils von seiner idealen Form ausgleicht. Dabei wird der Auflagebereich unter Umständen mit zwei Punkten des Profils vom Gleitbereich in Berührung kommen. Dann kann die Wandstärke des Sockelprofils kleiner als etwa 10 % des größeren Abstandes der Gleitbereiche voneinander gewählt werden. Es ist sogar denkbar, die Wandstärke auf 5 % oder weniger des größten Abstandes der Gleitbereiche voneinander zu reduzieren. Dann kann das Sockelprofil Material und Gewicht sparend aufgebaut werden, wird aber trotzdem - nämlich durch das Hineinschieben eines sehr stabil konstruierten Stabilisatorprofils - akkurat gerichtet.
- Die Gleitbereiche und die Auflagebereiche können natürlich auch mit anderen Formen profiliert werden. Dabei sind jedoch kompakte Formen zu bevorzugen, damit eine möglichst hohe Stabilität erreicht wird.
- Es ist einerseits sehr wichtig, dass der Stabilisator innerhalb des Sockelprofils ein Spiel aufweist, um mit möglichst geringer Kraft innerhalb des Sockelprofils verschiebbar zu sein. Andererseits sollte er zwei benachbarte Sockelprofile so miteinander verbinden, dass sie um die Verbindungsstelle herum nur in einem möglichst geringen Winkel verschwenkbar sind.
- Es ist sofort nachvollziehbar, dass bei einem gegebenen Spiel, der Verschwenkwinkel der beiden benachbarten Sockelprofile an der Trennstelle umso kleiner ist, je länger der Stabilisator ist, der die beiden benachbarten Stücke miteinander verbindet. Dieser geometrische Zusammenhang ist in einer Figur auch graphisch dargestellt.
- Ein Nachteil einer Verlängerung des Stabilisators ist, dass auch die Antriebsmechanik zum Herausschieben des Stabilisators aus dem Sockelprofil entsprechend verlängert werden muss.
- In der Schilderung des aktuellen Standes der Technik ist bereits als Nachteil genannt worden, dass der bekannte Schließbolzen - mit teilweise funktionaler Äquivalenz zum Sockelprofil - nur mit einem relativ kurzen Stück über die Endfuge zwischen Fluchttür und Torblatt hinweg in das benachbarte Sockelprofil eingeschoben werden kann, da sein Hub durch den Schwenkwinkel des Türdrückers sowie durch die Forderung nach einer geringen Betätigungskraft begrenzt ist.
- Es ist eine weitere, grundlegende Erkenntnis dieser Erfindung, dass ein möglichst geringer Schwenkwinkel zwischen zwei benachbarten Sockelprofilen, die durch einen Stabilisator miteinander verbunden sind, nur dann zwingend erforderlich ist, wenn das Türblatt in seine horizontale Position verschwenkt ist.
- Wenn die Türplatte sich jedoch in ihrer abgesenkten, vertikalen Position befindet und mit der Torunterkante den Boden der Durchfahrt berührt, kann ein "kleiner Knick" im Verlauf der Unterkanten von Torplatte und Fluchttür in etlichen Fällen durchaus noch zulässig sein.
- Dann ist es ausreichend, wenn der Stabilisator nur mit einem sehr kurzen Stück in das jeweils benachbarte Sockelprofil hineinragt. Dieses Stück kann z.B. so kurz sein, wie die aus dem Türschloss der Fluchttür herausragende Schließfalle. In dieser Position übernimmt der Stabilisator dann auch eine der Schließfalle ähnliche Funktion, nämlich die durchgängige Verbindung der zu beiden Seiten der Türfuge zwischen der Fluchttür und der Torplatte aneinandergrenzenden Sockelprofile.
- Eine geringfügige Verschwenkung zwischen diesen beiden aneinandergrenzenden Sockelprofilen in der geschlossenen Position des Tores könnte z.B. dadurch korrigiert werden, dass ein Zentrierungsstift aus dem Sockelprofil heraus gefahren und in einen Zentrierkegel in den Boden unterhalb des Tores abgesenkt wird.
- Wenn die Sockelprofile also in der geschlossenen Position des Tores als eine zusätzliche Schließfalle arbeiten sollen, können Sie mit dem Türdrücker der Fluchttür verbunden werden - z.B. über Hebel, wie Zug- und Druckstangen und/oder Winkelhebel und/oder Zahnradsegmente. Über diese mechanische Verbindung wird dann beim Betätigen des Türdrückers der jeweilige Stabilisator - ähnlich wie die Schließfalle des Türschlosses - aus der Türfuge heraus geschoben. Damit diese Bewegung möglich ist, muss der Stabilisator von dem weiteren Verschiebemechanismus innerhalb des Sockelprofils gelöst werden, der den Stabilisator um dessen halbe Länge verschiebt. Dann kann die Fluchttür ungehindert geöffnet werden und somit ihre Funktion als Notausgang in vollem Umfang erfüllen.
- Der Vorteil einer mechanischen Verbindung ist, dass keine Zuführung von externer Energie erforderlich ist und dass auch keine internen, im Tor eingebauten Energiespeicher erforderlich sind.
- In einer alternativen Ausführungsform ist es denkbar, dass die Funktion der Sockelprofile als eine zusätzliche Schließfalle bei geschlossenem Tor entfällt. Die Stabilisatoren befinden sich dann außerhalb der Trennfuge zwischen Torblatt und Fluchttür. Eine ggfs. erforderliche Zentrierung der Torplatte wird durch andere Hilfsmittel vorgenommen, wie z. B. den bereits zuvor erwähnten Zentrierstift, der aus dem Sockelprofil in einem Gegenstück abgesenkt wird, das in den Boden unterhalb des Tores eingelassen wird.
- In jedem Fall ist es jedoch das Ziel der Erfindung, beim Anheben der Torplatte die Stabilisatoren um etwa die Hälfte ihrer Länge zu verfahren, sodass sich ihre Mitte etwa im Bereich der Türfuge befindet und jeweils eine Hälfte in die angrenzenden Sockelprofile hineinragt. In dieser Position der Stabilisatoren ist der minimale Verschwenkwinkel zwischen den angrenzenden Sockelprofilen erreicht. Durch die geeignete Dimensionierung der Länge des Stabilisators im Verhältnis zum Spiel der Gleitbereiche gegenüber den Auflagebereichen ist sicherzustellen, dass in horizontaler Stellung der Torplatte die maximal zulässige Durchhängung nicht überschritten wird. Dabei müssen die Stabilisatoren ihre "Mittelstellung" in Bezug auf die Türfuge noch in der vertikalen Stellung der Torplatte oder der jeweiligen Sektion einer mehrgliedrigen Torplatte erreichen.
- Dadurch wird vermieden, dass die Stabilisatoren erst in der horizontalen Position der Torplatte gegen die Reibkraft des nunmehr gegenüber dem Stabilisator verkanteten Sockelprofils an bewegt werden müssen und so nachträglich die durchhängende Torplatte in ihrer Mitte wieder anheben. Wenn die Stabilisatoren bereits in der vertikalen Stellung der Torplatte in ihre "Mittelstellung" verfahren worden sind, kommt es erst gar nicht zum Durchhängen der Torplatte.
- Beim Absenken der Torplatte sollten in umgekehrter Reihenfolge die Stabilisatoren erst wieder in der vertikalen Stellung der Torplatte aus dem Bereich der Türfuge zumindest zum größten Teil wieder zurückfahren, sodass sie entweder auf die Funktion als zusätzliche Schließfalle reduziert werden oder alternativ vollständig aus dem Bereich der Türfuge herausgefahren werden.
- Dafür ist die bereits mehrfach genannte, lineare Bewegung eines jeden Stabilisators erforderlich. Dafür muss jeder Stabilisator mit einem Antrieb verkoppelt werden. Es ist denkbar dass dieser Antrieb innerhalb des Sockelprofils oder auf dem Torblatt befestigt ist. Geeignet ist z. B. ein Elektromotor.
- Eine Ausführung als Getriebemotor ermöglicht eine Drehzahlerhöhung des Motors, wodurch der Motor kleiner, leichter und kostengünstiger als ein getriebeloser Direktantrieb wird.
- Aber auch jedes andere Motorprinzip ist grundsätzlich anwendbar. Über eine entsprechende Ansteuerung - z. B. über Schaltnocken am Torrahmen und deren Abtastung durch Initiatoren - ist es möglich, diesen Motor zur genannten Bewegung der Stabilisatoren korrekt anzusteuern.
- In einer anderen Ausführungsform wird der Antrieb zur Bewegung der Stabilisatoren nicht auf dem Torblatt mitbewegt. Stattdessen wird die Bewegung des Stabilisators an die Bewegung der Torplatte angekoppelt. Dazu wird jeder Stabilisator von einem Zahnrad angetrieben, das aus der Stirnseite des Sockelprofils oder aus einer Außenkante der Torplatte herausragt und in eine Zahnstange eingreift, die in Richtung der Bewegung der Torplatte ausgerichtet ist und an einem, ortsfesten Torrahmen befestigt ist, der das Torblatt teilweise umgibt. Mittels dieser Kraftübertragung zwischen Torplatte und Torrahmen wird der Antrieb zur Bewegung der Torplatte gleichzeitig für die Bewegung der Stabilisatoren genutzt.
- Unabhängig von einem manuellen oder einem elektrischen oder einem anderen Antrieb der Torplatte ist somit die Bewegung der Stabilisatoren sichergestellt. Ein weiterer Vorteil ist, dass in einem Notbetrieb ohne externe Energiezufuhr - also bei manueller Bewegung der Torplatte - die korrekte Verschiebung der Stabilisatoren sichergestellt ist.
- Zur Vervollständigung dieses Antriebes ist noch eine mechanische Verbindung zwischen dem Zahnrad und dem Stabilisator erforderlich, wofür alternativ eine Kette oder eine Gewindespindel vorgeschlagen wird. An Stelle einer Kette kann auch ein Zahnriemen, ein mit Kugeln besetztes Seil oder Ähnliches eingesetzt werden. Erforderlich sind zwei Kettenräder, über welche die Kette gespannt wird, von denen eines auf der Welle des seitlich herausragenden Zahnrades befestigt ist. Die Kette muss etwas länger als der geforderte Verfahrweg des Stabilisators sein und wird über eine Zug/Druckstange mit ihm verbunden. Vorzüge dieser Variante sind eine sehr flache Bauform und im Vergleich zur Gewindespindel eine relativ hohe Verfahrgeschwindigkeit des Stabilisators.
- Im Vergleich dazu ist die Gewindespindel für Tore geeignet, bei denen die Verfahrgeschwindigkeit nicht so hoch sein muss. Die mit jeder Spindel zwangsläufig einhergehende Übersetzung reduziert im Vergleich zur Kette das Betätigungsdrehmomente am herausragenden Zahnrad, das in die Zahnstange am Torrahmen eingreift.
- Da die Gewindespindel ebenso wie die Kette parallel zum Sockelprofil verläuft, aber die Drehachsen der Kettenräder um 90° gegenüber der Drehachse der Gewindespindel verdreht angeordnet ist, ist im Vergleich der beiden Varianten auch jeweils die Zahnstange und das darin eingreifende Zahnrad um 90° verdreht.
- Da in jedem Fall durch das Spiel zwischen Stabilisator und Sockelprofil die Kraft zur Verschiebung des Stabilisators recht gering ist, und die Genauigkeit bei der Positionierung des Stabilisators niedrig ist, können kostengünstige, standardisierte Antriebselemente verwendet werden. Die Zahnstange kann aus Kunststoff gefertigt werden oder durch einen aufgespannten Zahnriemen oder eine Kette gebildet werden.
- Alternativ zu Zahnrad und Zahnstange ist auch jede andere mechanische Konstruktion geeignet, mit der die vertikale Bewegung der Torplatte auf eine horizontale Verschiebung des Stabilisators übertragen wird.
- Im Folgenden sollen weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung anhand von Beispielen näher erläutert werden. Diese sollen die Erfindung jedoch nicht einschränken, sondern nur erläutern. Es zeigt in schematischer Darstellung:
- Figur 1a:
- Torplatte mit geschlossener Fluchttür
- Figur 1b:
- Torplatte mit geöffneter Fluchttür
- Figur 2a:
- kurzer Stabilisator mit Spiel gegen zwei aneinander stoßende und gegeneinander verschwenkte Sockelprofile
- Figur 2b:
- wie
Figur 2a , jedoch mit langem Stabilisator - Figur 3:
- Sockelprofil mit Stabilisator
- Die Figuren zeigen im Einzelnen:
- In
Figur 1a ist perspektivisch eine Torplatte 1 dargestellt. Sie besteht in diesem Ausführungsbeispiel aus vier Sektionen, die gelenkig miteinander verbunden sind und so gegeneinander verschwenkt werden können. In der großen Torplatte 1 ist eine kleine Fluchttür 2 schwellenfrei eingelassen, weshalb die Öffnung für die Fluchttür 2 die Form einer Einbuchtung 11 im Bereich der Unterkante 12 der Torplatte 1 hat. - An der Torunterkante 12 des Tores sowie an der Türunterkante 21 der Fluchttür 2 sind jeweils Sockelprofile 13 befestigt. Im gezeichneten Ausführungsbeispiel ist das Sockelprofil 13 in die Torplatte 1 bzw. die Fluchttür 2 eingeformt und weist in seinem Inneren drei Gleitbereiche 15 auf. Diese Gleitbereiche 15 sind in
Figur 1 nur sehr klein eingezeichnet, aber grade noch erkennbar. - Im Bereich der Türfuge 4 zwischen Fluchttür 2 und Torplatte 1 ist gestrichelt je ein Stabilisator 3 dargestellt, der mit einem kurzen Stück in das Sockelprofil 13 an der Unterseite der Fluchttür 2 hineinragt und mit seinem größten Teil im Sockelprofil 13 im Bereich der Torunterkante 12 steckt.
- In einer anderen - hier nicht gezeichneten - Ausführungsform ragen beide Stabilisatoren 3 nicht über die Türfuge 4 hinaus, sondern befinden sich vollständig in einem Sockelprofil 13. In dieser Variante ist zur Einleitung der Öffnung der Fluchttür 2 keine Verschiebung der Stabilisatoren erforderlich.
- In
Figur 1b ist die gleiche Torplatte 1 wie inFigur 1 a dargestellt, jedoch mit geöffneter, hier um 90° verschwenkter Fluchttür 2. Das an der Türunterkante 21 der Fluchttür 2 befestigte Sockelprofil 13 ist mitsamt der Fluchttür 2 verschwenkt worden und zeigt jetzt eine Stirnseite. Darin sind die drei Gleitbereiche 15 erkennbar, die identisch zum Profil der anderen beiden Sockelprofile 13 sind. Einer der drei Gleitbereiche 15 ist mit dem Bezugszeichen 15 versehen. - In
Figur 1b ist sehr gut nachvollziehbar, dass zum Öffnen der Fluchttür 2 keinesfalls ein Stabilisator 3 über die Trennfuge 4 zwischen Fluchttür 2 und Torplatte 1 hinausragen darf, da andernfalls die Fluchttür 2 nicht geöffnet werden kann. - Aus den
Figuren 1 a und 1 b ist die - nicht dargestellte - Position der Stabilisatoren für die horizontale Stellung der Torplatte 1 und der Fluchttür 2 ableitbar:
Die Stabilisatoren 3 müssen dazu aus den beiden Sockelprofilen 13 an der Torunterkante 12 jeweils etwa zur Hälfte herausgefahren werden. Sie bewegen sich dabei über die Türfuge 4 hinweg in das Sockelprofil 13 an der Türunterkante 21 der Fluchttür 2 hinein. Im gezeichneten Ausführungsbeispiel könnten Sie sogar in der Mitte des Sockelprofils 13 an der Türunterkante 21 der Fluchttür 2 aneinander stoßen. - In dieser Stellung sorgen die Stabilisatoren dafür, dass sich trotz des Spiels zwischen Stabilisator 3 und Sockelprofil 13 kein unzulässig hoher Verschwenkwinkel zwischen den beiden aneinander stoßenden Sockelprofilen 13 einstellt.
- Dass bei einem gegebenen Spiel dieser Schwenkwinkel durch eine Verlängerung der Stabilisatoren 3 reduziert werden kann, ist den
Figuren 2 a und 2 b zu entnehmen: - In den
Figuren 2a und 2b sind zwei aneinandergrenzende Sockelprofile 13 im Längsschnitt gezeichnet. Beide Sockelprofile 13 werden durch den darin befindlichen Stabilisator 3 miteinander verbunden. Zwischen dem Stabilisator 3 und der Innenwandung der Sockelprofile 13 besteht das Spiel S. In der horizontalen Position der Torplatte und der Fluchttür bewirkt das Spiel S, das die Längsachsen 14 der Sockelprofile 13 nicht mehr miteinander fluchten, sondern miteinander den Schwenkwinkel α bilden. Dieser Schwenkwinkel α ergibt sich aus dem Betrag des Spieles S und der in das jeweilige Sockelprofil hineinragenden Länge des Stabilisators 3. - In den
Figuren 2 a und 2 b ist der Durchmesser des Sockelprofils 13 in der Schnittebene sowie die Breite des Stabilisators 3 jeweils genau die gleiche. Der Unterschied zwischen denFiguren 2 a und 2 b ist die unterschiedliche Länge des Stabilisators; er ist inFigur 2b deutlich länger als inFigur 2 a. Das Spiel zwischen den beiden Profilen ist jedoch konstant, da bei jedem Profil definitionsgemäß die Flächen stets parallel zueinander verlaufen und deshalb auf jedem Teilstück des Profils den gleichen Abstand zueinander haben. Deshalb wird durch eine Verlängerung des Stabilisators in der gezeichneten Konfiguration auch der Verschwenkwinkel α zwischen den beiden aneinander grenzenden Sockelprofilen 13 dementsprechend kleiner. - Wie erwähnt, ist es bei der Planung eines erfindungsgemäßen Tores die Aufgabe des Konstrukteurs, das Spiel S und die Länge des Stabilisators 3 so zu dimensionieren, dass bei der gewünschten Breite des Tores trotz des - in horizontaler Position der Torplatte 1 grundsätzlich auftretenden - Schwenkwinkels α zwischen den Längsachsen 14 der beiden aneinander grenzenden Sockelprofile 13 der zulässige Grenzwert für die Durchhängung nicht überschritten wird.
- In
Figur 3 ist die Ausführung eines erfindungsgemäßen Stabilisators 3 und eines dazu passenden Sockelprofils 13 im Schrägbild dargestellt. Dazu ist aus dem unteren Bereich der Torplatte 1 zeichnerisch ein Teilstück ausgeschnitten, an das ein Sockelprofil 13 angeschraubt ist. - Die in
Figur 3 dargestellte Ausführungsform des Sockelprofils 13 kann als ein Strangpressprofil gefertigt werden. Das Profil weist in der dargestellten Variante insgesamt drei Gleitbereiche 15 auf, deren Querschnitt jeweils als Kreisbogensegment geformt ist. In der dargestellten Variante ist der Ausschnittswinkel jedes Kreisbogensegmentes deutlich größer als 180°, sodass sich gegenüber den zu den Gleitbereichen 15 komplementären Auflagebereichen 31 eine Hinterschneidung ergibt: - Der im Querschnitt ebenfalls kreisförmige Auflagebereich 31 des Stabilisators 3 kann also nicht aus den Gleitbereichen 15 hinaus und nach innen in den Hohlraum des Sockelprofils 13 hinein gleiten. Dadurch kann der Auflagebereich 31 des Stabilisators 3 auf den Gleitbereich 15 der Sockelprofile nicht nur Druckkräfte ausüben, die nach außen hin gerichtet sind, sondern auch Zugkräfte aufbringen, die nach innen, in das Innere des Sockelprofils 13 hinein wirken.
- Dadurch kann eine sehr stabile Ausführung des Stabilisators 3 - so wie z.B. in
Figur 3 gezeichnet- ein Sockelprofil 13 mit sehr dünner Wandstärke und geringfügigen Abweichungen von seiner idealen, gerade gerichteten Form durch das Einschieben richten und auf diese Weise korrigieren. Die relativ sehr geringe Wandstärke des Sockelprofils 13 spart Material und damit auch Gewicht und Kosten. - In
Figur 3 ist nachvollziehbar, dass auch der Stabilisator 3 trotz seines soliden Aufbaus aus drei 3 Materialsparenden Teilprofilen 32 aufgebaut ist. Diese jeweils plattenförmigen Streifen sind im dargestellten Ausführungsbeispiel zum Profil eines T miteinander verbunden. Als Profil möglich oder sinnvoll ist jedoch alternativ ein - hier nicht dargestelltes - Y oder A oder V. Möglich ist als weitere Alternative auch ein Dreieck oder ein Kreis oder ein Vieleck. -
- 1
- Torplatte
- 11
- Einbuchtung im Bereich der Unterkante 12 der Torplatte 1
- 12
- Torunterkante von Torplatte 1
- 13
- Sockelprofile im Bereich von Torunterkante 12 und Türunterkante 21
- 14
- Längsachse der Sockelprofile 13
- 15
- Gleitbereich der Sockelprofile 13
- 2
- Fluchttür
- 21
- Türunterkante der Fluchttür 2
- 3
- Stabilisator, innerhalb des Sockelprofils 13 verschiebbar
- 31
- Auflagebereich des Stabilisators 3
- 32
- Teilprofil des Profils vom Stabilisator 3
- 4
- Türfuge zwischen Fluchttür 2 und Torplatte 1
- S
- Spiel zwischen Sockelprofil 13 und Stabilisator 3
- α
- Schwenkwinkel zwischen den Längsachsen 14 zweier aneinandergrenzender Sockelprofile 13
Claims (18)
- Tor mit stabilisierbarer Fluchttür, bestehend aus- einer Torplatte (1) und- einer Fluchttür (2), die in einer von der Torunterkante (12) der Torplatte (1) ausgehenden Einbuchtung (11) verschwenkbar gelagert ist und- wenigstens drei Sockelprofilen (13),- die wenigstens paarweise koaxial ausgerichtet sind und- von denen wenigstens zwei an beiden Seiten der Einbuchtung (11) im Bereich der Torunterkante (12) angeordnet sind und- von denen wenigstens eines im Bereich der Unterkante (13) der Fluchttür (2) befestigt ist und- wenigstens zwei länglichen Stabilisatoren (3), die innerhalb der Sockelprofile (13) entlang deren Längsachse (14) verschiebbar sind wobei- das Profil der Stabilisatoren (3) mit zwei oder mehreren Auflagebereichen (31) das Sockelprofil (13) in jeweils einem Gleitbereich (15) berührt, der komplementär zum Auflagebereich (31) geformt ist, und- ein oder mehrere Gleitbereiche (15) etwa innerhalb der Torplatte (1) oder der Fluchttür (2) angeordnet ist und- wenigstens ein Gleitbereich (15) außerhalb von und parallel zu der durch die Torplatte (1) oder Fluchttür (2) gebildete Ebene verläuft und- außerhalb der Gleitbereiche (15) und der Auflagebereiche (31) die Sockelprofile (13) und der jeweilige Stabilisator (3) zueinander beabstandet sind.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sockelprofil (13) drei Gleitbereiche (15) aufweist.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sockelprofil (13) vier oder mehr Gleitbereiche (15) aufweist.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehr Gleitbereiche (15) innerhalb der Torplatte (1) oder der Fluchttür (2) angeordnet sind und wenigstens ein weiterer Gleitbereich (15) außerhalb.
- Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Profil der Stabilisatoren (3) aus drei oder mehr länglichen, etwa plattenförmigen Teilprofilen (32) besteht, die jeweils an einer Längskante durchgehend miteinander verbunden sind.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 5,dadurch gekennzeichnet, dass die Teilprofile (32) ein gemeinsames Profil in Form- eines Dreiecks oder- eines Vielecks oder- eines Kreises oder- eines Y oder- eines A oder- eines T oder- eines Vbilden.
- Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitbereiche (15) und/oder die Auflagebereiche (31) zur Reduzierung der Reibung mit- mit einer Kunststoffschicht oder- mit Rollen oder- mit Kugelnbestückt sind.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stabilisator (3) mit mehreren, axial verlaufenden Nuten versehen ist, in die jeweils eine Rollenkette eingepresst ist.
- Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Profil der Gleitbereiche (15) und der Auflagebereiche (31) ein Teil eines Kreisbogens ist.
- Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandstärke des Sockelprofils (13) klein im Vergleich zum größten Abstand der Gleitbereiche (15) voneinander ist.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandstärke des Sockelprofils (13) kleiner als etwa 10% des größten Abstandes der Gleitbereiche (15) voneinander ist.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandstärke des Sockelprofils (13) kleiner als etwa 5% des größten Abstandes der Gleitbereiche (15) voneinander ist.
- Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stabilisatoren(3)innerhalb der Sockelprofile durch einen Antrieb, wie z.B. einen Elektromotor verschiebbar sind.
- Tor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei abgesenkter Torplatte (1) und geschlossener Fluchttüre (2) alle Stabilisatoren (3) nur etwa soweit über die Türfuge 4 zwischen Fluchttür (2) und Torplatte (1) hinausragen und in das angrenzende Sockelprofil (13) hineinragen wie eine Schließfalle aus einem Türschloss der Fluchttür (2) herausragt und alle Stabilisatoren (3) durch Betätigen eines Türgriffs oder Türdrückers an der Fluchttür (2) aus der Türfuge herausschiebbar sind.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass durch Anheben der Torplatte (1) alle Stabilisatoren (3) um etwa die Hälfte ihrer Länge über die Türfuge (4) hinweg in das jeweils angrenzende Sockelprofil (13) hinein verschiebbar sind und durch Absenken der Torplatte (1) alle Stabilisatoren (3) wieder in ihre Ausgangsposition vor dem Anheben zurückbewegt werden, in der nur ein der Länge der Schließfalle entsprechendes kurzes Stück der Stabilisatoren (3) über die Türfuge (4) hinweg ragt.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass in wenigstens einem Sockelprofil (13) an der Torunterkante (12) ein Stabilisator (3) mittels eines Zahnrades verschiebbar ist, das aus der Stirnseite des Sockelprofils (13) herausragt und mit einer Zahnstange kämmt, welche in Richtung der Bewegung des Torblattes (1) ausgerichtet und an einem das Torblatt (1) teilweise umgebenden, ortsfesten Torrahmen befestigt ist.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Stabilisator (3) über eine Kette oder einen Zahnriemen mit dem Zahnrad verbunden sind, das aus der Stirnseite des Sockelprofils (13) herausragt.
- Tor nach dem vorhergehenden Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Stabilisator (3) mit einer Mutter verbunden ist, die von einer Gewindespindel linear bewegbar ist, welche von dem Zahnrad drehbar ist, das aus der Stirnseite des Sockelprofils (13) herausragt.
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DE202024101220U1 (de) | Antriebsvorrichtung mit einer Führungsschiene für einen verschiebbaren Flügel als Schiebeflügel oder verschiebbaren Hebe-Schiebeflügel eines Fensters oder einer Tür |
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