EP2746487A2 - Winkelprofil - Google Patents

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EP2746487A2
EP2746487A2 EP13194639.4A EP13194639A EP2746487A2 EP 2746487 A2 EP2746487 A2 EP 2746487A2 EP 13194639 A EP13194639 A EP 13194639A EP 2746487 A2 EP2746487 A2 EP 2746487A2
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EP
European Patent Office
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profile
longitudinal edge
region
angle
corner
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EP13194639.4A
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EP2746487A3 (de
EP2746487B1 (de
Inventor
Christof Maisch
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Protektorwerk Florenz Maisch GmbH and Co KG
Original Assignee
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH and Co KG
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Publication of EP2746487A3 publication Critical patent/EP2746487A3/de
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
    • E04F13/02Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings of plastic materials hardening after applying, e.g. plaster
    • E04F13/04Bases for plaster
    • E04F13/06Edge-protecting borders
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    • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
    • E04F13/02Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings of plastic materials hardening after applying, e.g. plaster
    • E04F13/04Bases for plaster
    • E04F13/06Edge-protecting borders
    • E04F2013/063Edge-protecting borders for corners

Definitions

  • the present invention relates to an angle profile with two profile legs, each comprising an outer surface and an inner surface and a the outer and the inner surface interconnecting, free longitudinal edge and which are interconnected along a corner longitudinal edge, wherein the two outer surfaces of the profile legs over an outer connecting portion and the two inner surfaces of the profile legs are connected to each other via an inner connecting portion.
  • angle profiles are used, for example, as a plaster rail or fabric corner angle in thermal insulation systems (ETICS).
  • ETICS thermal insulation systems
  • Such angle profiles are applied and plastered, for example, on corners of masonry, ETIC systems or the like, to produce an edge protection. Since often only very thin plaster thicknesses are possible, for example, a maximum of 3 mm, the corner angle must be made correspondingly thin in order to disappear completely after plastering in the plaster layer.
  • the manufacturing cost of these angle profiles are mainly determined by the cost of materials, so that in terms of a reduction in manufacturing costs, the angle profiles with as little material, that is to be formed as thin as possible. However, a correspondingly thin design of the angle profiles is prevented by a reduced stability. In particular, since the angle profiles must usually be attached to a vertical edge, which can be several meters high, The angle profiles must have a minimum inherent rigidity in order to allow such vertical positioning.
  • this object is achieved in that at one or both profile limbs, the material thickness of the profile leg in the region of the corner longitudinal edge is greater than in the adjoining the corner longitudinal edge region of the profile leg and / or in one or both profile limbs, the material thickness of the profile limb in the region of its free longitudinal edge is greater than in the adjoining the free longitudinal edge region of the profile limb.
  • the material thickness of the profile leg usually in the corner longitudinal edge is the same size as in the adjoining the corner longitudinal edge region of the profile leg
  • the material thickness of one or both profile legs in the area of the corner longitudinal edge increases targeted.
  • the material thickness of the profile limb in the region of its free longitudinal edges is chosen to be greater than in the region of the profile limb adjoining the free longitudinal edges.
  • the free longitudinal edges are formed as material thickening, wherein the material thickening not by corresponding bends of the free longitudinal edges, but by real thickening of the material are generated.
  • this can be done by a corresponding upsetting of the longitudinal edges, by another molding of the thickening, by appropriate extrusion, by Exjection (Exjection Molding), by pultrusion, by embossing processes such as roll embossing or by extrusion.
  • Exjection Exjection Molding
  • embossing processes such as roll embossing or by extrusion.
  • a particularly increased stability is achieved if both solutions are combined with each other, that is to say that the corresponding material thickenings are provided both on the longitudinal edges and the inner radius is larger than the outer radius in the region of the corner longitudinal edge.
  • the thickness of the material is to be understood in each case as the thickness of the profile leg, which has the profile leg in cross-section perpendicular to its longitudinal direction.
  • the outer connecting portion define in cross section an outer radius and the inner connecting portion in cross section an inner radius of the angle profile, wherein the inner radius is greater than the outer radius. While in angle profiles, which are produced for example by corresponding bending of a uniformly thick starting material, the outer radius is usually greater than the inner radius, this is just the other way around in the angle profile according to the invention. According to the invention, it has been found that by the opposite choice of radii to conventional angle profiles, the desired material thickening in Area of the corner longitudinal edge and thus increased rigidity can be achieved with consistently small thickness of the profile legs.
  • Inner and outer radius can also include the extreme values "infinite” for the inner radius (formation of a plane connecting surface connecting the inner surfaces of the profile legs) and “zero" for the outer radius (formation of a sharp corner edge).
  • the connection surfaces can also be referred to as polygon surfaces, i. be formed of several, each at an angle different from 180 ° angle adjacent flat surfaces.
  • the surfaces can also be designed as curved surfaces.
  • the outer radius can basically take the extreme value "infinite", i. E. that the outer surfaces of the profile legs are connected to each other via a flat, inclined connecting surface. It is only essential that the material thickness of at least one of the profile legs in the region of the corner longitudinal edge is greater than in the adjoining the corner longitudinal edge region of the profile leg.
  • the inner radius is at least about 1.5 times, preferably at least about 2 times, advantageously at least about 2.5 times larger than the outer radius.
  • the material thickness of the profile limb in the region of the corner longitudinal edge and / or its free longitudinal edge is at least about 1.3 times, preferably at least about 1.5 times, advantageously at least 1.67 times greater than in the itself the corner longitudinal edge or adjoining the free longitudinal edge Area of the profile leg.
  • the material thickness of the profile limb in the region of the corner longitudinal edge and / or its free longitudinal edge is greater in particular in extrusion profiles than in the region between its free longitudinal edge and the connecting portions. According to the invention has thus been found that it is sufficient if the corresponding material thickening is provided only at the longitudinal edges, while the remaining area of the profile legs may be formed to be relatively thin up to the connecting portions in the corner longitudinal edge.
  • the material thickness of the profile leg in the region of the corner longitudinal edge is greater than in the adjoining the free longitudinal edge region of one or both profile legs.
  • Such an increased material thickness in the region of the corner longitudinal edge is achieved, in particular, by the fact that the above-mentioned size ratios of the inner and outer radii are generated relative to each other.
  • the material thickness of the profile limb in the region of its free longitudinal edge is substantially the same as the material thickness of the profile limb in the region of the corner longitudinal edge.
  • a further advantageous embodiment of the invention is in the region of the corner longitudinal edge in a longitudinal direction of the angle profile extending, formed internal cavity.
  • the cross section of the cavity is adapted to the contour of the angle profile in the region of the corner longitudinal edge.
  • the cross section of the cavity may have an L-shaped contour, wherein an outer radius of this L-shaped contour is smaller than an inner radius of the L-shaped contour.
  • the outer and inner surfaces of one or both profile legs extend at least in regions, in particular over their essential part, in each case substantially parallel to one another. Only at the thickenings in the region of the free longitudinal edges or in the region of the corner longitudinal edge, the outer and inner surfaces are partially not arranged parallel to each other to produce the corresponding thickening or the specified radii ratios. It is advantageous in the transition region between the corner longitudinal edge and the inner surface of one or both profile legs a particular beveled step formed. About this stage, the inner surface of the profile leg can be connected to the larger radius of the inner connecting portion. The step can for example also run perpendicular to the inner surface or have a curvature.
  • the outer and inner surfaces of the profile legs not parallel to each other, but obliquely formed to each other and thereby formed, for example, the transition between the inner surface of the profile leg and the larger radius of the inner connecting portion is continuously extending.
  • the transition region can be completely eliminated on one or both profile legs, if the material thickness of the profile leg or in the region of the corner longitudinal edge is the same as in the adjoining the free longitudinal edge region of the respective profile leg.
  • one or more apertures are formed in one or both profile legs.
  • the angle profile can preferably be made of plastic, in particular PVC, for example of fiber-reinforced plastic, or of metal, in particular of aluminum, galvanized steel or stainless steel.
  • the angle profile made of plastic or aluminum may be extruded in order to allow easy production.
  • flat or side flanges in particular in the form of a reinforcement fabric, adjoin one or both profile legs. These side flanges can serve for further attachment of the angle profile in the plaster layer.
  • the cross-sectional length of the material thickening in the region of the free longitudinal edge is between about 5% and 20%, in particular between about 10% and 15% of the cross-sectional length of the profile legs. This configuration achieves an optimized compromise between stability and material consumption.
  • Fig. 1 shows an angle section 1 with two profile legs 2, 3, each having a free longitudinal edge 4, 5 and along a corner longitudinal edge 6 to form the angle section 1 are interconnected.
  • the two profile legs 2, 3 close in the embodiment shown an angle of exactly or about 90 °.
  • the profile legs also include another angle, wherein the angle can be formed both as acute angle and as an obtuse angle.
  • a plurality of longitudinally repeating openings 7 are arranged, which are oval or elongated hole-shaped.
  • the openings can also have a different shape. You can e.g. be round, triangular, hexagonal or shaped in any other suitable manner or have mixed forms.
  • the openings 7 are arranged in the longitudinal direction in two adjacent rows, which are each offset by half a hole length from each other. However, the arrangement of the openings can be modified as desired. In addition, the openings can be completely eliminated or formed only in one of the two profile legs.
  • the profile legs 2, 3 are formed thickened in the region of their free longitudinal edges 4, 5, that is, the material thickness of the profile legs 2, 3 in the region of their free longitudinal edges 4, 5 is greater than in itself to the free longitudinal edges 4, 5 subsequent areas 8, 9 of the profile legs 2, 3, in which the openings 7 are formed. As a result, material-integral thickenings 17, 18 are formed in the region of the free longitudinal edges 4, 5.
  • the profile legs 2, 3 each have an outer surface 10, 11 and an inner surface 12, 13, wherein the inner surface 12, 13 and the outer surface 10, 11 of the respective profile leg 2, 3 parallel to each other, so that the profile legs 2, 3 in their Areas 8, 9 - except for the areas of the openings 7 - have a substantially constant thickness.
  • the outer surfaces 10, 11 of the profile legs 2, 3 are connected to each other via an outer connecting portion 14, which defines an outer radius r a of the angle section 1 in cross section.
  • the two inner surfaces 12, 13 of the profile legs 2, 3 are connected to each other via an inner connecting portion 15 which defines an inner radius r i of the angle profile 1 in cross-section.
  • the thickness of the profile legs 2, 3 is to be understood as the material thickness, in each case perpendicular to its longitudinal direction (in the cross-sectional view shown), as in Fig. 2 is characterized by double arrows 25. This also applies to the other use of the term "material thickness" in the context of this application.
  • the inner connecting portion 15 and the respective inner surface 12, 13 of the profile legs 2, 3 provided as a chamfered step 16 transition region, through which an additional material thickening in the corner longitudinal edge 6 of the angle section 1 is achieved.
  • the height of the respective step 16 measured perpendicular to the respective inner surface 12, 13 is exactly the same as the height of the thickenings 17, 18 projecting vertically beyond the respective inner surface 12, 13.
  • the material thickness of the profile legs 2, 3 is in the range the free longitudinal edges 4, 5, ie in the region of the thickenings 17, 18 substantially the same size as the material thickness of the profile legs 2, 3 in the region of the corner longitudinal edge 6. This ensures that when applying the angle section 1 to be protected Corner the angle profile 1 evenly with its thickening 17, 18 and the inner Connecting portion 15 rests, so that the outer surfaces 10, 11 of the angle section 1 parallel to the corner forming wall sections.
  • Fig. 2 is further indicated that on the outer surfaces 10, 11 side flanges in the form of Arm michsgeweben 19, 20 attached, for example, glued, sewn or extruded over the safe plastering of the angle profile 1 is possible.
  • Fig. 3 shows a modified angle section 1 ', which is essentially the angle profile 1 after Fig. 1 equivalent.
  • the same or similar elements are therefore denoted by the same reference numerals as in FIG Fig. 1 Mistake.
  • one of the thickenings 17 ' is formed, for example, in the angle profile 1' so that it not only projects beyond the inner surface 12, but also over the outer surface 10. This can for example by an upsetting under simultaneous heating or during a Extrusion occur.
  • the thickening 18 may be formed in the same shape as the thickening 17 '.
  • the angle profile 1 'in the region of the corner longitudinal edge 6 is not formed as a solid material, but between the outer connecting portion 14 and the inner connecting portion 15 is in the longitudinal direction of the angle section 1' extending, inner cavity 21 is formed.
  • the outer contour of the cavity 21 is adapted to the outer contour of the angle profile 1 'in the region of the corner longitudinal edge 6.
  • the cavity 21 has an angular cross section, wherein also here the outer radius of the angular cross section is smaller than the inner radius of the angular cross section.
  • the angle profile 1 ' has substantially the same rigidity as the angle profile 1, so that the same rigidity can be achieved with reduced material requirements. In the context of the present application, it is therefore irrelevant for the material thickness if recesses are provided in the interior of the material. The material thickness is to be understood in each case the (vertical) distance between the outer and inner surface of the profile limb.
  • reinforcing fabrics 19, 20 are formed in two parts in the embodiments shown, also a one-piece reinforcing fabric may be provided, which is passed over the corner longitudinal edge 6.
  • the two reinforcing fabrics 19, 20 or the one-piece reinforcing fabric can also be attached to the inner sides 12, 13 instead of the outer sides 10, 11 of the angle sections 1, 1 '.
  • the 4 and 5 show angle sections 22, 23 according to the invention, which are formed as end profiles.
  • angle sections 22, 23 are formed as end profiles.
  • the profile leg 2 is provided at its free longitudinal edge 4 with the thickening 17, while the free longitudinal edge 4 of the profile leg 3 has no thickening, but forms a smooth end edge.
  • This may be useful, for example, if the angle profile is designed as a closure angle, in which only the profile leg 2 is plastered, the profile leg 3, however, forms a visible end panel.
  • the profile leg 3 can have a greater thickness throughout than the profile leg to be fitted 2, whose thickness is limited by the thickness of the applied plaster.
  • Fig. 4 Like also in Fig. 4 is shown as an example, the openings 7 in the profile leg 2 can be omitted. In principle, however, corresponding perforations 7 can also be provided at closing angles, as may be for example Fig. 5 is apparent. Furthermore, in Fig. 4 illustrated that the transition between the inner connecting portion 15 and the inner surface 13 of the profile leg 3 may be formed in two or more stages. This applies in principle to the transition between the inner connecting portion 15 and the inner surface 12 of the profile leg 2 and for all embodiments of the invention. In addition, one or both transitions can in principle also be infinitely variable.

Abstract

Es wird ein Winkelprofil mit zwei Profilschenkeln (2, 3) beschrieben, von denen jeder eine Außenfläche (10, 11) und eine Innenfläche (12, 13) sowie eine die Außen- und die Innenfläche miteinander verbindende, freie Längskante (4, 5) umfasst und die entlang einer Eck-Längskante (6) miteinander verbunden sind. Die beiden Außenflächen der Profilschenkel sind über einen äußeren Verbindungsabschnitt (14) und die beiden Innenflächen der Profilschenkel über einen inneren Verbindungsabschnitt (15) miteinander verbunden. Der äußere Verbindungsabschnitt definiert im Querschnitt einen Außenradius und der innere Verbindungsabschnitt definiert im Querschnitt einen Innenradius, wobei der Innenradius größer ist als der Außenradius. Bei einem oder bei beiden Profilschenkeln ist die Materialdicke des Profilschenkels im Bereich seiner freien Längskante größer als in dem sich an die freie Längskante anschließenden Bereich des Profilschenkels.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Winkelprofil mit zwei Profilschenkeln, von denen jeder eine Außenfläche und eine Innenfläche sowie eine die Außen- und die Innenfläche miteinander verbindende, freie Längskante umfasst und die entlang einer Eck-Längskante miteinander verbunden sind, wobei die beiden Außenflächen der Profilschenkel über einen äußeren Verbindungsabschnitt und die beiden Innenflächen der Profilschenkel über einen inneren Verbindungsabschnitt miteinander verbunden sind.
  • Derartige Winkelprofile werden beispielsweise als Putzschiene oder Gewebeeckwinkel in Wärmedämmverbundsystemen (WDV-Systemen) verwendet. Solche Winkelprofile werden beispielsweise auf Ecken von Mauerwerk, WDV-Systemen oder dergleichen aufgebracht und eingeputzt, um einen Kantenschutz zu erzeugen. Da oftmals lediglich sehr geringe Putzdicken möglich sind, beispielsweise maximal 3 mm, müssen die Eckwinkel entsprechend dünn ausgebildet sein, um nach dem Einputzen vollständig in der Putzschicht zu verschwinden. Darüber hinaus sind die Herstellungskosten dieser Winkelprofile vorwiegend durch die Materialkosten bestimmt, so dass auch im Sinne einer Reduzierung der Herstellungskosten die Winkelprofile mit möglichst wenig Material, das heißt möglichst dünn ausgebildet sein sollen. Einer entsprechend dünnen Ausgestaltung der Winkelprofile steht jedoch eine dadurch reduzierte Stabilität entgegen. Insbesondere da die Winkelprofile in der Regel an eine senkrecht verlaufende Kante angesetzt werden müssen, die mehrere Meter hoch sein kann, müssen die Winkelprofile eine Mindesteigensteifigkeit besitzen, um ein solches senkrechtes Aufstellen zu ermöglichen.
  • Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Winkelprofil der eingangs genannten Art auszubilden, das bei sehr dünner Bauweise trotzdem die erforderliche Eigensteifigkeit besitzt.
  • Ausgehend von einem Winkelprofil der eingangs genannten Art wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass bei einem oder bei beiden Profilschenkeln die Materialdicke des Profilschenkels im Bereich der Eck-Längskante größer ist als in dem sich an die Eck-Längskante anschließenden Bereich des Profilschenkels und/oder dass bei einem oder bei beiden Profilschenkeln die Materialdicke des Profilschenkels im Bereich seiner freien Längskante größer ist als in dem sich an die freie Längskante anschließenden Bereich des Profilschenkels.
  • Während bei Winkelprofilen, die beispielsweise durch entsprechendes Umbiegen eines gleichmäßig dicken Ausgangsmaterials hergestellt werden, die Materialdicke der Profilschenkel üblicherweise im Bereich der Eck-Längskante gleich groß ist wie in dem sich an die Eck-Längskante anschließenden Bereich der Profilschenkel, wird erfindungsgemäß die Materialdicke eines oder beider Profilschenkel im Bereich der Eck-Längskante gezielt vergrößert. Erfindungsgemäß hat sich gezeigt, dass durch eine solche Vergrößerung der Materialdicke im Bereich der Eck-Längskante eine erhöhte Steifigkeit bei gleichbleibend geringer Dicke der Profilschenkel erzielt werden kann. Der gleiche Effekt ergibt sich, wenn die Materialdicke der Profilschenkel im Bereich seiner freien Längskanten größer gewählt wird als in dem sich an die freien Längskanten anschließenden Bereich des Profilschenkels. Das bedeutet, dass die freien Längskanten als Materialverdickungen ausgebildet sind, wobei die Materialverdickungen nicht durch entsprechende Umbiegungen der freien Längskanten, sondern durch echte Verdickungen des Materials erzeugt werden. Beispielsweise kann dies durch ein entsprechendes Anstauchen der Längskanten, durch ein sonstiges Anformen der Verdickungen, durch entsprechende Extrusion, durch Exjection (Exjection Molding), durch Pultrusion, durch Prägeverfahren wie z.B. Walzprägeverfahren oder auch durch Strangpressverfahren erfolgen. Erfindungsgemäß hat sich gezeigt, dass durch die Ausbildung von Verdickungen an den freien Längskanten eine erhöhte Steifigkeit über die gesamte Länge des Winkelprofils erzielt wird, die das gesamte Winkelprofil versteift, auch wenn der restliche Bereich der Profilschenkel eine dünnere Ausgestaltung besitzt. Eine besonders erhöhte Stabilität wird erreicht, wenn beide Lösungen miteinander kombiniert werden, das heißt, dass sowohl an den Längskanten die entsprechenden Materialverdickungen vorgesehen sind als auch im Bereich der Eck-Längskante der Innenradius größer als der Außenradius ausgebildet ist. Als Materialdicke ist dabei jeweils diejenige Dicke des Profilschenkels zu verstehen, die der Profilschenkel im Querschnitt senkrecht zu seiner Längsrichtung besitzt.
  • Nach einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung definieren der äußere Verbindungsabschnitt im Querschnitt einen Außenradius und der innere Verbindungsabschnitt im Querschnitt einen Innenradius des Winkelprofils, wobei der Innenradius größer ist als der Außenradius. Während bei Winkelprofilen, die beispielsweise durch entsprechendes Umbiegen eines gleichmäßig dicken Ausgangsmaterials hergestellt werden, der Außenradius üblicherweise größer ist als der Innenradius ist, ist dies bei dem erfindungsgemäßen Winkelprofil gerade anders herum. Erfindungsgemäß hat sich gezeigt, dass durch die entgegengesetzte Wahl der Radien zu herkömmlichen Winkelprofilen die gewünschte Materialverdickung im Bereich der Eck-Längskante und damit eine erhöhte Steifigkeit bei gleichbleibend geringer Dicke der Profilschenkel erzielt werden kann.
  • Dabei können Innen- und Außenradius auch die Extremwerte "unendlich" für den Innenradius (Ausbildung einer die Innenflächen der Profilschenkel verbindenden ebenen Verbindungsfläche) und "Null" für den Außenradius (Ausbildung einer scharfen Eckkante) umfassen. Durch die Ausbildung des Innenradius kleiner unendlich, das heißt also durch Ausbildung einer tatsächlichen Rundung, wird jedoch eine höhere Steifigkeit erreicht. Grundsätzlich können die Verbindungsflächen auch als Polygonflächen, d.h. aus mehreren, jeweils in einem von 180° verschiedenen Winkel aneinander angrenzenden ebenen Flächen ausgebildet sein. Grundsätzlich können die Flächen dabei auch als gebogene Flächen ausgebildet sein. Auch der Außenradius kann grundsätzlich den Extremwert "unendlich" annehmen, d.h. dass die Außenflächen der Profilschenkel über eine ebene, schräg verlaufende Verbindungsfläche miteinander verbunden sind. Wesentlich ist dabei lediglich, dass die Materialdicke zumindest eines der Profilschenkel im Bereich der Eck-Längskante größer ist als in dem sich an die Eck-Längskante anschließenden Bereich des Profilschenkels.
  • Nach einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist der Innenradius mindestens ca. 1,5-mal, bevorzugt mindestens ca. 2-mal, vorteilhaft mindestens ca. 2,5-mal größer als der Außenradius. Durch diese Werte wird ein optimaler Kompromiss zwischen Steifigkeitserhöhung und Materialverbrauch erreicht.
  • Bevorzugt ist die Materialdicke des Profilschenkels im Bereich der Eck-Längskante und/oder seiner freien Längskante mindestens ca. 1,3-mal, bevorzugt mindestens ca. 1,5-mal, vorteilhaft mindestens 1,67-mal größer als in dem sich an die Eck-Längskante bzw. an die freie Längskante anschließenden Bereich des Profilschenkels. Auch dies sind optimierte Werte, die einen Kompromiss zwischen höherer Steifigkeit und Materialverbrauch darstellen.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform ist insbesondere bei Extrusionsprofilen die Materialdicke des Profilschenkels im Bereich der Eck-Längskante und/oder seiner freien Längskante größer als im Bereich zwischen seiner freien Längskante und den Verbindungsabschnitten. Erfindungsgemäß hat sich somit herausgestellt, dass es ausreicht, wenn die entsprechende Materialverdickung lediglich an den Längskanten vorgesehen ist, während der restliche Bereich der Profilschenkel bis hin zu den Verbindungsabschnitten im Bereich der Eck-Längskante relativ dünn ausgebildet sein kann.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Materialdicke des Profilschenkels im Bereich der Eck-Längskante größer als in dem sich an die freie Längskante anschließenden Bereich eines oder beider Profilschenkel. Eine solche vergrößerte Materialdicke im Bereich der Eck-Längskante wird insbesondere dadurch erreicht, dass die oben angegebenen Größenverhältnisse der Innen- und Außenradien zueinander erzeugt werden.
  • Bevorzugt ist die Materialdicke des Profilschenkels im Bereich seiner freien Längskante im Wesentlichen gleich groß wie die Materialdicke des Profilschenkels im Bereich der Eck-Längskante. Dadurch werden ein gleichmäßiges Anliegen des Winkelprofils an einer zu schützenden Ecke sowie eine ausgewogene Steifigkeit über das gesamte Winkelprofil erreicht.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist im Bereich der Eck-Längskante ein sich in Längsrichtung des Winkelprofils erstreckender, innenliegender Hohlraum ausgebildet. Erfindungsgemäß hat sich gezeigt, dass das Vorsehen eines Innenradius, der größer als der Außenradius ist, für die Steifigkeit des Winkelprofils im Bereich der Eck-Längskante überwiegend relevant ist und es dabei nicht darauf ankommt, dass das Material im Bereich der Eck-Längskante dabei als Vollmaterial ausgebildet ist. Somit kann eine weitere Materialreduzierung im Bereich der Eck-Längskante ohne wesentlichen Einfluss auf die Stabilität des Winkelprofils erreicht werden.
  • Bevorzugt ist der Querschnitt des Hohlraums an die Kontur des Winkelprofils im Bereich der Eck-Längskante angepasst. So kann der Querschnitt des Hohlraums beispielsweise eine L-förmige Kontur besitzen, wobei ein Außenradius dieser L-förmigen Kontur kleiner ausgebildet ist als ein Innenradius der L-förmigen Kontur.
  • Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung verlaufen die Außen- und Innenflächen eines oder beider Profilschenkel zumindest bereichsweise, insbesondere über ihren wesentlichen Teil, jeweils im Wesentlichen parallel zueinander. Lediglich an den Verdickungen im Bereich der freien Längskanten bzw. im Bereich der Eck-Längskante sind die Außen- und Innenflächen bereichsweise nicht parallel zueinander angeordnet, um die entsprechenden Verdickungen bzw. die angegebenen Radienverhältnisse zu erzeugen. Vorteilhaft ist dabei im Übergangsbereich zwischen der Eck-Längskante und der Innenfläche eines oder beider Profilschenkel eine insbesondere abgeschrägte Stufe ausgebildet. Über diese Stufe kann die Innenfläche des Profilschenkels mit dem größeren Radius des inneren Verbindungsabschnitts verbunden sein. Die Stufe kann beispielsweise auch senkrecht zu der Innenfläche verlaufen oder eine Krümmung besitzen. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass die Außen- und Innenflächen der Profilschenkel nicht parallel zueinander, sondern schräg zueinander verlaufend ausgebildet sind und dadurch beispielsweise der Übergang zwischen der Innenfläche des Profilschenkels und dem größeren Radius des inneren Verbindungsabschnitts kontinuierlich verlaufend ausgebildet ist. Außerdem kann der Übergangsbereich an einem oder an beiden Profilschenkeln komplett entfallen, wenn die Materialdicke des bzw. der Profilschenkel im Bereich der Eck-Längskante gleich groß ist wie in dem sich an die freie Längskante anschließenden Bereich des jeweiligen Profilschenkels.
  • Nach einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung sind in einem oder in beiden Profilschenkeln eine oder mehrere Durchbrechungen ausgebildet. Dadurch kann zum einen eine weitere Materialreduzierung erreicht werden und zum anderen können diese Durchbrechungen beispielsweise eine bessere Putzverkrallung des Winkelprofils ermöglichen, indem Putz durch die Durchbrechungen hindurchtreten kann.
  • Bevorzugt kann das Winkelprofil aus Kunststoff, insbesondere PVC, beispielsweise aus faserverstärktem Kunststoff, oder aus Metall, insbesondere aus Aluminium, verzinktem Stahl oder Edelstahl, bestehen. Beispielsweise kann das Winkelprofil aus Kunststoff oder Aluminium strangextrudiert sein, um eine einfache Herstellung zu ermöglichen.
  • Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung schließen sich an einen oder beide Profilschenkel flächig ausgebildete Seitenflansche, insbesondere in Form eines Armierungsgewebes, an. Diese Seitenflansche können zur weiteren Befestigung des Winkelprofils in der Putzschicht dienen.
  • Bevorzugt beträgt die Querschnittslänge der Materialverdickung im Bereich der freien Längskante zwischen ca. 5 % und 20 %, insbesondere zwischen ca. 10 % und 15 % der Querschnittslänge der Profilschenkel. Durch diese Ausgestaltung wird ein optimierter Kompromiss zwischen Stabilität und Materialverbrauch erzielt.
  • Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
  • Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher beschrieben; in diesen zeigen:
  • Fig. 1
    eine perspektivische Darstellung eines erfindungsgemäß ausgebildeten Winkelprofils,
    Fig. 2
    eine Querschnittsansicht des Winkelprofils nach Fig. 1,
    Fig. 3
    eine Querschnittsansicht eines weiteren erfindungsgemäß ausgebildeten Winkelprofils,
    Fig. 4
    eine perspektivische Teilansicht eines als Abschlussprofils ausgebildeten erfindungsgemäßen Winkelprofils und
    Fig. 5
    eine weitere Ausführungsform der Erfindung.
  • Fig. 1 zeigt ein Winkelprofil 1 mit zwei Profilschenkeln 2, 3, die jeweils eine freie Längskante 4, 5 besitzen und entlang einer Eck-Längskante 6 zur Bildung des Winkelprofils 1 miteinander verbunden sind. Die beiden Profilschenkel 2, 3 schließen in dem gezeigten Ausführungsbeispiel einen Winkel von genau oder ca. 90° ein. Grundsätzlich können die Profilschenkel auch einen anderen Winkel einschließen, wobei der Winkel sowohl als spitzer Winkels als auch als stumpfer Winkel ausgebildet sein kann.
  • In den Profilschenkeln 2, 3 sind eine Vielzahl von sich in Längsrichtung wiederholenden Durchbrechungen 7 angeordnet, die oval bzw. langlochförmig ausgebildet sind. Grundsätzlich können die Durchbrechungen auch eine andere Form besitzen. Sie können z.B. rund, dreieckförmig, sechseckförmige oder in sonstiger geeigneter Weise geformt sein oder auch Mischformen besitzen. Die Durchbrechungen 7 sind dabei in Längsrichtung in zwei nebeneinander liegenden Reihen angeordnet, die jeweils um eine halbe Lochlänge gegeneinander versetzt sind. Die Anordnung der Durchbrechungen kann jedoch beliebig abgewandelt werden. Darüber hinaus können die Durchbrechungen auch völlig entfallen oder nur in einem der beiden Profilschenkel ausgebildet sein.
  • Die Profilschenkel 2, 3 sind im Bereich ihrer freien Längskanten 4, 5 verdickt ausgebildet, das heißt, dass die Materialdicke der Profilschenkel 2, 3 im Bereich ihrer freien Längskanten 4, 5 größer ist als in sich an die freien Längskanten 4, 5 anschließenden Bereichen 8, 9 der Profilschenkel 2, 3, in denen die Durchbrechungen 7 ausgebildet sind. Dadurch werden im Bereich der freien Längskanten 4, 5 materialintegrale Verdickungen 17, 18 gebildet.
  • Die Profilschenkel 2, 3 besitzen jeweils eine Außenfläche 10, 11 sowie eine Innenfläche 12, 13, wobei die Innenfläche 12, 13 und die Außenfläche 10, 11 des jeweiligen Profilschenkels 2, 3 zueinander parallel verlaufen, so dass die Profilschenkel 2, 3 in ihren Bereichen 8, 9 - bis auf die Bereiche der Durchbrechungen 7 - eine im Wesentlichen konstante Dicke besitzen. Wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich ist, sind die Außenflächen 10, 11 der Profilschenkel 2, 3 über einen äußeren Verbindungsabschnitt 14 miteinander verbunden, der im Querschnitt einen Außenradius ra des Winkelprofils 1 definiert. In entsprechender Weise sind die beiden Innenflächen 12, 13 der Profilschenkel 2, 3 über einen inneren Verbindungsabschnitt 15 miteinander verbunden, der im Querschnitt einen Innenradius ri des Winkelprofils 1 definiert. Wie aus den Fig. 1 und 2 zu erkennen ist, ist dabei der Innenradius ri größer als der Außenradius ra, so dass bereits aufgrund der unterschiedlichen Radien das Material des Winkelprofils 1 im Bereich der Eck-Längskante 6 deutlich dicker als in den Bereichen 8, 9 der Profilschenkel 2, 3 ausgebildet ist. Als Materialdicke ist dabei die Dicke der Profilschenkel 2, 3 jeweils senkrecht zu ihrer Längsrichtung (in der gezeigten Querschnittsansicht) zu verstehen, wie sie in Fig. 2 durch Doppelpfeile 25 gekennzeichnet ist. Dies gilt auch für die sonstige Verwendung des Begriffs "Materialdicke" im Rahmen dieser Anmeldung. Darüber hinaus ist zwischen dem inneren Verbindungsabschnitt 15 und der jeweiligen Innenfläche 12, 13 der Profilschenkel 2, 3 ein als abgeschrägte Stufe 16 ausgebildeter Übergangsbereich vorgesehen, durch den eine zusätzliche Materialverdickung im Bereich der Eck-Längskante 6 des Winkelprofils 1 erreicht wird.
  • Die senkrecht zur jeweiligen Innenfläche 12, 13 gemessene Höhe der jeweiligen Stufe 16 ist dabei genau so groß wie die über die jeweilige Innenfläche 12, 13 senkrecht hinausstehende Höhe der Verdickungen 17, 18. Mit anderen Worten ist die Materialdicke der Profilschenkel 2, 3 im Bereich der freien Längskanten 4, 5, d.h. im Bereich der Verdickungen 17, 18 im Wesentlichen gleich groß wie die Materialdicke der Profilschenkel 2, 3 im Bereich der Eck-Längskante 6. Dadurch wird erreicht, dass bei einem Anlegen des Winkelprofils 1 an eine zu schützende Ecke das Winkelprofil 1 gleichmäßig mit seinen Verdickungen 17, 18 und dem inneren Verbindungsabschnitt 15 anliegt, so dass die Außenflächen 10, 11 des Winkelprofils 1 parallel zu den die Ecke bildenden Wandabschnitten verlaufen.
  • In Fig. 2 ist weiterhin angedeutet, dass an den Außenflächen 10, 11 Seitenflansche in Form von Armierungsgeweben 19, 20 befestigt, beispielsweise verklebt, vernäht oder aufextrudiert sein können, über die ein sicheres Einputzen des Winkelprofils 1 möglich ist.
  • Fig. 3 zeigt ein abgewandeltes Winkelprofil 1', das im Wesentlichen dem Winkelprofil 1 nach Fig. 1 entspricht. Gleiche oder ähnliche Elemente sind daher mit den gleichen Bezugszeichen wie in Fig. 1 versehen.
  • In Abwandlung zum Winkelprofil 1 ist beispielhaft bei dem Winkelprofil 1' eine der Verdickungen 17' so ausgebildet, dass sie nicht nur über die Innenfläche 12 übersteht, sondern zusätzlich auch über die Außenfläche 10. Dies kann beispielsweise durch ein Anstauchen unter gleichzeitigem Erhitzen oder während eines Extrudiervorgangs erfolgen. Selbstverständlich kann auch die Verdickung 18 in der gleichen Form wie die Verdickung 17' ausgebildet sein.
  • Darüber hinaus ist das Winkelprofil 1' im Bereich der Eck-Längskante 6 nicht als Vollmaterial ausgebildet, sondern zwischen dem äußeren Verbindungsabschnitt 14 und dem inneren Verbindungsabschnitt 15 ist ein sich in Längsrichtung des Winkelprofils 1' erstreckender, innenliegender Hohlraum 21 ausgebildet. Die Außenkontur des Hohlraums 21 ist dabei an die Außenkontur des Winkelprofils 1' im Bereich der Eck-Längskante 6 angepasst. Insbesondere besitzt der Hohlraum 21 einen winkelförmigen Querschnitt, wobei auch hier der Außenradius des winkelförmigen Querschnitts kleiner als der Innenradius des winkelförmigen Querschnitts ist. Trotz des Hohlraums 21 besitzt das Winkelprofil 1' im Wesentlichen die gleiche Steifigkeit wie das Winkelprofil 1, so dass die gleiche Steifigkeit bei verringertem Materialbedarf erreicht werden kann. Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung ist es für die Materialdicke somit unerheblich, wenn im Inneren des Materials Aussparungen vorgesehen sind. Als Materialdicke ist jeweils der (senkrechte) Abstand zwischen Außen- und Innenfläche des Profilschenkels zu verstehen.
  • Während die Armierungsgewebe 19, 20 bei den gezeigten Ausführungsbeispielen zweiteilig ausgebildet sind, kann auch ein einteiliges Armierungsgewebe vorgesehen sein, das über die Eck-Längskante 6 hinweggeführt ist. Darüber hinaus können die beiden Armierungsgewebe 19, 20 oder das einteilige Armierungsgewebe auch an den Innenseiten 12, 13 anstelle an den Außenseiten 10, 11 der Winkelprofile 1, 1' befestigt sein.
  • Die Fig. 4 und 5 zeigen erfindungsgemäße Winkelprofile 22, 23, die als Abschlussprofile ausgebildet sind. Dabei sind gleiche oder ähnliche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen wie in den Fig. 1 bis 3 versehen.
  • Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Winkelprofilen ist bei dem Winkelprofil 22 in Fig. 4 nur der Profilschenkel 2 an seiner freien Längskante 4 mit der Verdickung 17 versehen, während die freie Längskante 4 des Profilschenkels 3 keine Verdickung aufweist, sondern eine glatte Abschlusskante bildet. Dies kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn das Winkelprofil als Abschlusswinkel ausgebildet ist, bei dem nur der Profilschenkel 2 eingeputzt wird, der Profilschenkel 3 hingegen eine sichtbare Abschlussblende bildet. Insbesondere kann der Profilschenkel 3 dabei durchgängig eine größere Dicke aufweisen als der einzuputzende Profilschenkel 2, dessen Dicke durch die Dicke des aufzubringenden Putzes beschränkt ist.
  • Wie ebenfalls in Fig. 4 beispielhaft dargestellt ist, können die Durchbrechungen 7 in dem Profilschenkel 2 entfallen. Grundsätzlich können aber auch bei Abschlusswinkeln entsprechende Durchbrechungen 7 vorgesehen sein, wie es z.B. aus Fig. 5 ersichtlich ist. Weiterhin ist in Fig. 4 dargestellt, dass der Übergang zwischen dem inneren Verbindungsabschnitt 15 und der Innenfläche 13 des Profilschenkels 3 auch zwei- oder mehrstufig ausgebildet sein kann. Dies gilt prinzipiell auch für den Übergang zwischen dem inneren Verbindungsabschnitt 15 und der Innenfläche 12 des Profilschenkels 2 sowie für alle Ausführungsformen der Erfindung. Außerdem können einer oder beide Übergänge grundsätzlich auch stufenlos ausgebildet sein.
  • Aus der in Fig. 5 gezeigten Darstellung eines einen weiteren Abschlusswinkel bildenden Winkelprofils 23 ist ersichtlich, dass die freie Längskante 4 des die Abschlussblende bildenden Profilschenkels 3 auch in konventioneller Weise als Umbiegung 24 ausgebildet sein kann, die sich insbesondere über die gesamte Länge des Winkelprofils 23 erstreckt. Durch die Umbiegung 24 wird ein optisch ansprechender Abschluss gegenüber dem Mauerwerk oder dem WDV-System erreicht. Selbstverständlich können auch bei einer Ausbildung als Abschlussprofil die jeweils einzuputzenden Profilschenkel 2 wie zuvor beschrieben mit einem Armierungsgewebe versehen sein, um die Putzverkrallung zu verbessern.
  • Bezugszeichenliste
  • 1, 1'
    Winkelprofil
    2
    Profilschenkel
    3
    Profilschenkel
    4
    freie Längskante
    5
    freie Längskante
    6
    Eck-Längskante
    7
    Durchbrechungen
    8
    Bereich des Profilschenkels 2
    9
    Bereich des Profilschenkels 3
    10
    Außenfläche
    11
    Außenfläche
    12
    Innenfläche
    13
    Innenfläche
    14
    äußerer Verbindungsabschnitt
    15
    innerer Verbindungsabschnitt
    16
    abgeschrägte Stufen
    17, 17'
    Verdickungen
    18
    Verdickung
    19
    Armierungsgewebe
    20
    Armierungsgewebe
    21
    Hohlraum
    22
    Winkelprofil
    23
    Winkelprofil
    24
    Umbiegung
    25
    Doppelpfeile

Claims (15)

  1. Winkelprofil mit zwei Profilschenkeln (2, 3), von denen jeder eine Außenfläche (10, 11) und eine Innenfläche (12, 13) sowie eine die Außen- (10, 11) und die Innenfläche (12, 13) miteinander verbindende, freie Längskante (4, 5) umfasst und die entlang einer Eck-Längskante (6) miteinander verbunden sind,
    wobei die beiden Außenflächen (10, 11) der Profilschenkel (2, 3) über einen äußeren Verbindungsabschnitt (14) und die beiden Innenflächen (12, 13) der Profilschenkel (2, 3) über einen inneren Verbindungsabschnitt (15) miteinander verbunden sind,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass bei einem oder bei beiden Profilschenkeln (2, 3) die Materialdicke des Profilschenkels (2, 3) im Bereich der Eck-Längskante (6) größer ist als in dem sich an die Eck-Längskante (6) anschließenden Bereich (8, 9) des Profilschenkels (2, 3) und/oder dass bei einem oder bei beiden Profilschenkeln (2, 3) die Materialdicke des Profilschenkels (2, 3) im Bereich seiner freien Längskante (4, 5) größer ist als in dem sich an die freie Längskante (4, 5) anschließenden Bereich (8, 9) des Profilschenkels (2, 3).
  2. Winkelprofil nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der äußere Verbindungsabschnitt (14) im Querschnitt einen Außenradius (ra) und der innere Verbindungsabschnitt (15) im Querschnitt einen Innenradius (ri) des Winkelprofils (1,1', 22, 23) definieren, wobei der Innenradius (ri) größer ist als der Außenradius (ra).
  3. Winkelprofil nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Innenradius (ri) mindestens ca. 1,5 mal, bevorzugt mindestens ca. 2 mal, vorteilhaft mindestens ca. 2,5 mal größer ist als der Außenradius (ra).
  4. Winkelprofil nach Anspruch 1, 2 oder 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Materialdicke des Profilschenkels (2, 3) im Bereich der Eck-Längskante (6) und/oder seiner freien Längskante (4, 5) mindestens ca. 1,3 mal, bevorzugt mindestens ca. 1,5 mal, vorteilhaft mindestens 1,67 mal größer ist als in dem sich an die Eck-Längskante (6) bzw. an die freie Längskante (4, 5) anschließenden Bereich (8, 9) des Profilschenkels (2, 3).
  5. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Materialdicke des Profilschenkels (2, 3) im Bereich der Eck-Längskante (6) und/oder seiner freien Längskante (4, 5) größer ist als im Bereich (8, 9) zwischen seiner freien Längskante (4, 5) und den Verbindungsabschnitten (14, 15).
  6. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Materialdicke des Profilschenkels (2, 3) im Bereich der Eck-Längskante (6) größer ist als in dem sich an die freie Längskante (4, 5) anschließenden Bereich (8, 9) eines oder beider Profilschenkel (2,3).
  7. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Materialdicke des Profilschenkels (2, 3) im Bereich seiner freien Längskante (4, 5) im Wesentlichen gleich groß ist wie die Materialdicke des Profilschenkels (2, 3) im Bereich der Eck-Längskante (6).
  8. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass im Bereich der Eck-Längskante (6) ein sich in Längsrichtung des Winkelprofils (1', 22, 23) erstreckender, innenliegender Hohlraum (21) ausgebildet ist.
  9. Winkelprofil nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Querschnitt des Hohlraums (21) an die Außen- und/oder Innenkontur des Winkelprofils (1', 22, 23) im Bereich der Eck-Längskante (6) angepasst ist.
  10. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Außen- (10, 11) und Innenflächen (12,13) eines oder beider Profilschenkel (2, 3) zumindest bereichsweise, insbesondere über ihren wesentlichen Teil, jeweils im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen.
  11. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass im Übergangsbereich zwischen der Eck-Längskante (6) und der Innenfläche (12, 13) eines oder beider Profilschenkel (2, 3) eine insbesondere abgeschrägte Stufe (16) ausgebildet ist.
  12. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass in einem oder in beiden Profilschenkeln (2, 3) eine oder mehrere Durchbrechungen (7) ausgebildet sind.
  13. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Winkelprofil (1, 1', 22, 23) aus Kunststoff, insbesondere aus PVC, oder aus Metall, insbesondere aus Aluminium, verzinktem Stahl oder Edelstahl, besteht.
  14. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass sich an einen oder beide Profilschenkel (2, 3) flächig ausgebildete Seitenflansche, insbesondere in Form eines Armierungsgewebes (19, 20), anschließen.
  15. Winkelprofil nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Querschnittslänge der Materialverdickung (17, 17', 18) im Bereich der freien Längskante (4, 5) zwischen ca. 5% und 20%, insbesondere zwischen ca. 10% und 15% der Querschnittslänge der Profilschenkel (2, 3) beträgt.
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