RU159406U1 - Стеклопакет и дистанционная рамка - Google Patents

Стеклопакет и дистанционная рамка Download PDF

Info

Publication number
RU159406U1
RU159406U1 RU2014150926/12U RU2014150926U RU159406U1 RU 159406 U1 RU159406 U1 RU 159406U1 RU 2014150926/12 U RU2014150926/12 U RU 2014150926/12U RU 2014150926 U RU2014150926 U RU 2014150926U RU 159406 U1 RU159406 U1 RU 159406U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
double
window according
glazed window
frame
sealant
Prior art date
Application number
RU2014150926/12U
Other languages
English (en)
Other versions
RU159406U8 (ru
Inventor
Дмитрий Владимирович Сулин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "СтиС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "СтиС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "СтиС"
Priority to RU2014150926/12U priority Critical patent/RU159406U8/ru
Publication of RU159406U1 publication Critical patent/RU159406U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU159406U8 publication Critical patent/RU159406U8/ru

Links

Images

Landscapes

  • Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)

Abstract

1. Стеклопакет, содержащий листы стекла, соединенные между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, причем дистанционная рамка из полимеркомпозитного материала выполнена из полого профиля с поперечным сечением в форме плоской геометрической фигуры, боковые стенки которой соединены с листами стекла посредством нетвердеющего герметика, а наружная стенка покрыта слоем отверждающегося герметика, соединяющего между собой листы стекла, отличающийся тем, что дистанционная рамка выполнена двухкамерной за счет расположения в полости рамки перемычки, соединяющей внутреннюю и наружную стенки рамки, причем во внутренней стенке в каждой камере выполнены дегидрационные отверстия, а на наружную стенку дистанционной рамки нанесено металлизированное газонепроницаемое покрытие.2. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что, по крайней мере, одно стекло снабжено отражающим инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолет и/или тонирующим покрытием.3. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что в качестве нетвердеющего герметика используется полиизобутиленовый герметик.4. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что в качестве отверждающегося герметика используется полисульфидный, полиуретановый или силиконовый герметик.5. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что дистанционная рамка изготовлена из жесткого поливинилхлорида.6. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что высокоадгезивное газонепроницаемое покрытие выполнено из металлической фольги методом наката с использованием термоклея, методом соэктрузии или при помощи клея.7. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что внутри одной ил

Description

Полезная модель относится к области строительства, а именно, к конструкциям стеклопакетов.
Из уровня техники известны стеклопакеты, содержащие, по меньшей мере, два листа стекла, соединенные между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующие герметически замкнутые камеры. При этом дистанционная рамка выполнена в виде полого профиля, на внутренней стороне которого выполнены дегидрационные отверстия (см. ГОСТ Р 54175-2010). Недостатками известного стеклопакета являются низкие теплозащитные свойства, выражающиеся в высокой потере тепла и повышенной теплопроводности.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков. Технический результат заключается в улучшении теплофизических характеристик, а именно в устранении мостика холода (зоны повышенной теплопроводности в массиве, препятствующем теплопередаче), в результате чего происходит снижение теплопроводности и потерь тепла.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в стеклопакете, содержащем листы стекла, соединенные между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, в котором дистанционная рамка из полимеркомпозитного материала выполнена в виде полого профиля с поперечным сечением в форме плоской геометрической фигуры, при этом боковые стенки дистанционной рамки соединены с листами стекла посредством нетвердеющего герметика, а наружная стенка рамки покрыта слоем отверждающегося герметика, соединяющего между собой листы стекла, дистанционная рамка выполнена двухкамерной за счет расположения в полости рамки перемычки, соединяющей внутреннюю и наружную стенки рамки, причем во внутренней стенке рамки в каждой камере рамки выполнены дегидрационные отверстия, а на наружную стенку дистанционной рамки нанесено металлизированное высокоадгезивное газонепроницаемое покрытие.
На чертеже представлен предлагаемый стеклопакет.
Стеклопакет состоит из двух, трех или более листов стекла 1 и расположенной между ними дистанционной рамки 3, образующих герметически замкнутую камеру 4, которая может быть заполнена осушенным воздухом или другим газом. На, по крайней мере, один лист стекла может быть нанесено отражающее инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолет и/или тонирующее покрытие 2. Дистанционная рамка 3 выполнена из полимеркомпозитного материала, например, жесткого поливинилхлорида (ПВХ), из полого двухкамерного профиля с поперечным сечением в форме прямоугольника со скошенными на наружной стенке углами, с перемычкой 5 в центральной части профиля, соединяющей его внутреннюю и наружную стенки.
Стеклопакет имеет два герметизирующих слоя: боковые стенки дистанционной рамки 3 соединены с листами стекла 1 посредством нетвердеющего полиизобутиленового герметика (бутила) 6, а наружная стенка покрыта слоем отверждающегося полисульфидного (тиоколового), полиуретанового или силиконового герметика 7, соединяющего между собой по контуру соседние листы стекла 1. Во внутренней стенке дистанционной рамки 3 (со стороны межстекольного пространства) выполнены перфорированные дегидрационные отверстия 8, которые обеспечивают контакт атмосферы каждой из камер дистанционной рамки 3 с камерой 4 стеклопакета.
Внутри одной или обеих камер дистанционной рамки 3 расположен влагопоглотитель 9. В качестве влагопоглотителя 9 применяют синтетический гранулированный цеолит без связующих веществ
(молекулярное сито), технический силикагель или иной гранулированный влагопоглотитель, обеспечивающий связывание влаги. Размеры гранул влагопоглотителя 9 должны быть больше, чем дегидрационные отверстия 8 в дистанционной рамке 3. Перфорированные дегидрационные отверстия 8 обеспечивают контакт атмосферы камеры 4 стеклопакета с влагопоглотителем 9 для связывания возможной влаги.
На наружную стенку дистанционной рамки 3, соприкасающуюся с отверждающимся герметиком 7, нанесено высокоадгезивное металлизированное газонепроницаемое покрытие 10, выполненное, например, из металлической фольги методом наката с использованием термоклея, методом соэктрузии, или при помощи клея, либо любым другим методом, обеспечивающим достаточное сцепление фольги с поверхностью профиля.
В результате изготовления дистанционной рамки 3 из полимеркомпозита достигается меньшая, чем у металлической рамки, теплопроводность, что приводит к снижению потерь тепла. В результате изготовления дистанционной рамки 3 с перемычкой 5 происходит снижение потерь тепла (изнутри наружу) в каждом из трех видов теплопередачи - конвекции, теплового излучения, теплопроводности:
- Конвекция:
разделение полости между двумя параллельными вертикальными стенками дистанционной рамки на две камеры обеспечивает препятствие конвекции, и, как следствие, влечет уменьшение потери тепла.
- Тепловое излучение:
создание препятствия излучению за счет переходов межу средами (полимеркомпозит - воздух), а также обеспечение «отбрасывания» части тепла в виде обратного излучения (испускания тепла с поверхности перемычки, обращенной к источнику тепла), приводит к снижению теплового излучения что, в свою очередь, влечет уменьшение потери тепла.
- Теплопроводность:
добавление переходов тепла между средами («полимеркомпозит-воздух-полимеркомпозит-воздух-полимеркомпозит» вместо «полимеркомпозит-воздух-полимеркомпозит») в условиях разности температур в камерах дистанционной рамки, обеспечивает дополнительное препятствие потерям тепла.
Вся краевая зона стеклопакета представляет собой так называемый «мостик холода» (зона повышенной теплопроводности в массиве, препятствующем теплопередаче). Улучшение теплофизических характеристик дистанционной рамки, обеспечивает снижение теплопроводности стеклопакета в целом, в результате чего устраняется мостик холода.
В результате обеспечения высокой адгезивности дистанционной рамки из полимеркомпозита по отношению к нетвердеющему полиизобутиленовому герметику и высокой адгезивности металлизированного газонепроницаемого покрытия по отношению к отверждающемуся полисульфидному, полиуретановому или силиконовому герметику, увеличивается герметичность стеклопакета, что приводит к:
- сохранению неизменного состава и пониженной влажности воздуха в воздушной камере стеклопакета, что обеспечивает высокий коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета в целом,
- увеличению долговечности стеклопакета (более длительному сроку сохранения им своих свойств) за счет сохранения неизменного состава и пониженной влажности воздуха в воздушной камере стеклопакета, поскольку основным фактором теплоизоляции стеклопакета является осушенный воздух, обладающей низкой теплопроводностью.
Благодаря всему вышеперечисленному достигается улучшение характеристик краевой зоны стеклопакета - линейного участка сопряжения заполнения светопрозрачной зоны стеклопакета с переплетом. В стеклопакете достигается образование системы защиты краевой зоны (т.н.
«системы терморазрыва», или Thermal Separation System) за счет увеличения герметичности (благодаря высокой адгезивности дистанционной рамки из полимеркомпозита по отношению к нетвердеющему полиизобутиленовому герметику (бутилу), и высокой адгезивности металлизированного газонепроницаемого покрытия по отношению к отверждающемуся полисульфидному (тиоколовому), полиуретановому или силиконовому герметику) и жесткости изделия (благодаря перемычке), а также увеличения долговечности с 20 до 40 условных лет эксплуатации (за счет общего увеличения жесткости конструкции). Кроме того, применение «системы терморазрыва» (TSS) позволяет уменьшить высоту профиля оконного блока (рама, створка), что, в свою очередь, позволяет увеличить освещенность помещений без снижения теплофизических свойств оконного блока.

Claims (8)

1. Стеклопакет, содержащий листы стекла, соединенные между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, причем дистанционная рамка из полимеркомпозитного материала выполнена из полого профиля с поперечным сечением в форме плоской геометрической фигуры, боковые стенки которой соединены с листами стекла посредством нетвердеющего герметика, а наружная стенка покрыта слоем отверждающегося герметика, соединяющего между собой листы стекла, отличающийся тем, что дистанционная рамка выполнена двухкамерной за счет расположения в полости рамки перемычки, соединяющей внутреннюю и наружную стенки рамки, причем во внутренней стенке в каждой камере выполнены дегидрационные отверстия, а на наружную стенку дистанционной рамки нанесено металлизированное газонепроницаемое покрытие.
2. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что, по крайней мере, одно стекло снабжено отражающим инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолет и/или тонирующим покрытием.
3. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что в качестве нетвердеющего герметика используется полиизобутиленовый герметик.
4. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что в качестве отверждающегося герметика используется полисульфидный, полиуретановый или силиконовый герметик.
5. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что дистанционная рамка изготовлена из жесткого поливинилхлорида.
6. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что высокоадгезивное газонепроницаемое покрытие выполнено из металлической фольги методом наката с использованием термоклея, методом соэктрузии или при помощи клея.
7. Стеклопакет по п. 1, отличающийся тем, что внутри одной или обеих камер дистанционной рамки расположен влагопоглотитель.
8. Стеклопакет по п. 7, отличающийся тем, что в качестве влагопоглотителя применяется синтетический гранулированный цеолит без связующих веществ, технический силикагель или иной гранулированный влагопоглотитель.
Figure 00000001
RU2014150926/12U 2014-12-16 2014-12-16 Стеклопакет RU159406U8 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150926/12U RU159406U8 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Стеклопакет

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150926/12U RU159406U8 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Стеклопакет

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015138267/12U Division RU159439U1 (ru) 2015-09-08 2015-09-08 Дистанционная рамка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU159406U1 true RU159406U1 (ru) 2016-02-10
RU159406U8 RU159406U8 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55313896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150926/12U RU159406U8 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Стеклопакет

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU159406U8 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715469C2 (ru) * 2015-12-23 2020-02-28 Энзингер Гмбх Дистанционная рамка для стеклопакетов
RU2791208C1 (ru) * 2020-01-28 2023-03-06 Сэн-Гобэн Гласс Франс Дистанционная рамка с прерывистым адгезионным слоем

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715469C2 (ru) * 2015-12-23 2020-02-28 Энзингер Гмбх Дистанционная рамка для стеклопакетов
RU2791208C1 (ru) * 2020-01-28 2023-03-06 Сэн-Гобэн Гласс Франс Дистанционная рамка с прерывистым адгезионным слоем

Also Published As

Publication number Publication date
RU159406U8 (ru) 2016-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK3198101T3 (en) Spacer for double glazing
US9290986B2 (en) Insulating glazing having a pressure-equalizing element
JP2006509123A (ja) エネルギ効率の良い窓の密封システム
RU2597585C1 (ru) Тройной стеклопакет с улучшенной изоляцией края
US20150075902A1 (en) Insulating glazing with thermal protection insulating panel
US20120324806A1 (en) High R-Value, Removable and Transparent Window Insulation Panels
KR102567521B1 (ko) 보강 요소를 갖는 스페이서
RU159406U1 (ru) Стеклопакет и дистанционная рамка
ITMN20130010U1 (it) Distanziatore flessibile per vetrocamere.
US10640976B2 (en) Component made of hollow glass blocks
RU155989U1 (ru) Стеклопакет
RU159439U1 (ru) Дистанционная рамка
CN104196421A (zh) 一种中空玻璃
RU2620241C1 (ru) Энергоэффективная светопрозрачная конструкция
WO2016158241A1 (ja) 複層ガラス、および複層ガラスの製造方法
US20130291466A1 (en) Cold Seal Glass Block Utilizing Insulating Materials
WO2016174922A1 (ja) 複層ガラス
CN104153687A (zh) 一种中空玻璃
NL2008093C2 (nl) Ruit-frame-combinatie alsmede raam en deur voorzien van de ruit-frame-combinatie.
RU2702482C1 (ru) Способ теплоизоляции ограждающей конструкции здания
RU201045U1 (ru) Стеклопакет с художественным витражом
UA114888U (xx) Склопакет підвищеної жорсткості
RU2014146667A (ru) Стеклопакет и дистанционная рамка
CN209494407U (zh) 一种保温性能好的平开窗结构
RU2235842C2 (ru) Светопрозрачная конструкция

Legal Events

Date Code Title Description
TH1K Reissue of utility model (1st page)
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 4-2016 FOR TAG: (54)

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160703

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20170425