RU159439U1 - Дистанционная рамка - Google Patents
Дистанционная рамка Download PDFInfo
- Publication number
- RU159439U1 RU159439U1 RU2015138267/12U RU2015138267U RU159439U1 RU 159439 U1 RU159439 U1 RU 159439U1 RU 2015138267/12 U RU2015138267/12 U RU 2015138267/12U RU 2015138267 U RU2015138267 U RU 2015138267U RU 159439 U1 RU159439 U1 RU 159439U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- frame
- wall
- remote
- polymer composite
- gas
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)
Abstract
1. Дистанционная рамка из полимеркомпозитного материала, выполненная из полого профиля с поперечным сечением в форме плоской геометрической фигуры, отличающаяся тем, что выполнена двухкамерной за счёт расположения в полости рамки перемычки, соединяющей внутреннюю и наружную стенки рамки, причём во внутренней стенке в каждой камере выполнены дегидрационные отверстия, а на наружную стенку рамки нанесено металлизированное газонепроницаемое покрытие.2. Дистанционная рамка по п. 1, отличающаяся тем, что газонепроницаемое покрытие выполнено из металлической фольги методом наката с использованием термоклея, методом соэктрузии или при помощи клея.3. Дистанционная рамка по п. 1, отличающаяся тем, что рамка изготовлена из жесткого поливинилхлорида.
Description
Полезная модель относится к области строительства, а именно, к конструкциям стеклопакетов.
Из уровня техники известна дистанционная рамка, выполненная в виде полого профиля, на внутренней стороне которого выполнены дегидрационные отверстия (см. ГОСТ Р 54175-2010). Известна полимерная дистанционная рамка для стеклопакета, выполненная в виде полого профиля с поперечным сечением в форме плоской геометрической фигуры (см. патент RU 2473765, кл. E06B 3/00, опубл. 27.01.2013). Недостатками известной дистанционной рамки из полимеркомпозита являются низкие теплозащитные свойства, выражающиеся в высокой потере тепла и повышенной теплопроводности, а также недостаточная адгезивность полимеркомпозита по отношению к отверждающемуся полисульфидному, полиуретановому или силиконовому герметику.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков. Технический результат заключается в улучшении теплофизических характеристик дистанционной рамки, а именно в снижении теплопроводности и потерь тепла, в частности за счет выполнения рамки двухкамерной и повышения адгезивности рамки по отношению к отверждающемуся полисульфидному, полиуретановому или силиконовому герметику.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что дистанционная рамка из полимеркомпозитного материала, изготовленная из полого профиля с поперечным сечением в форме плоской геометрической фигуры, 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 стеклопакет с предлагаемой дистанционной рамкой.
Дистанционная рамка 2 располагается между листами стекла 1 для образования герметически замкнутой камеры 3, которая может быть заполнена осушенным воздухом или другим газом. Дистанционная рамка 2 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 4 в центральной части профиля, соединяющей его внутреннюю и наружную стенки.
Боковые стенки дистанционной рамки 2 соединяются с листами стекла 1 посредством нетвердеющего полиизобутиленового герметика (бутила) 5, а наружная стенка покрывается слоем отверждающегося полисульфидного (тиоколового), полиуретанового или силиконового герметика 6, соединяющего между собой по контуру соседние листы стекла 1. Во внутренней стенке дистанционной рамки 2 (со стороны межстекольного пространства) выполнены перфорированные дегидрационные отверстия 7, которые обеспечивают контакт атмосферы каждой из камер дистанционной рамки 2 с камерой 3 стеклопакета.
Внутри одной или обеих камер дистанционной рамки 2 расположен влагопоглотитель 8. В качестве влагопоглотителя 8 применяют синтетический гранулированный цеолит без связующих веществ (молекулярное сито), технический силикагель или иной гранулированный влагопоглотитель, обеспечивающий связывание влаги. Размеры гранул влагопоглотителя 8 должны быть больше, чем дегидрационные отверстия 7 в дистанционной рамке 2. Перфорированные дегидрационные отверстия 7 обеспечивают контакт атмосферы камеры 3 стеклопакета с влагопоглотителем 8 для связывания возможной влаги.
На наружную стенку дистанционной рамки 2, соприкасающуюся с отверждающимся герметиком 6, нанесено высокоадгезивное металлизированное газонепроницаемое покрытие 9, 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 из полимеркомпозита достигается меньшая, чем у металлической рамки, теплопроводность, что приводит к снижению потерь тепла. Повышение адгезивности рамки по отношению к отверждающемуся полисульфидному, полиуретановому или силиконовому герметику за счет нанесения на наружную стенку дистанционной рамки металлизированного газонепроницаемого покрытия обеспечивает снижение теплопроводности и потерь тепла рамки и, как следствие, стеклопакета в целом. В результате изготовления дистанционной рамки с перемычкой 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 (3)
1. Дистанционная рамка из полимеркомпозитного материала, выполненная из полого профиля с поперечным сечением в форме плоской геометрической фигуры, отличающаяся тем, что выполнена двухкамерной за счёт расположения в полости рамки перемычки, соединяющей внутреннюю и наружную стенки рамки, причём во внутренней стенке в каждой камере выполнены дегидрационные отверстия, а на наружную стенку рамки нанесено металлизированное газонепроницаемое покрытие.
2. Дистанционная рамка по п. 1, отличающаяся тем, что газонепроницаемое покрытие выполнено из металлической фольги методом наката с использованием термоклея, методом соэктрузии или при помощи клея.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015138267/12U RU159439U1 (ru) | 2015-09-08 | 2015-09-08 | Дистанционная рамка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015138267/12U RU159439U1 (ru) | 2015-09-08 | 2015-09-08 | Дистанционная рамка |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014150926/12U Division RU159406U8 (ru) | 2014-12-16 | 2014-12-16 | Стеклопакет |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU159439U1 true RU159439U1 (ru) | 2016-02-10 |
Family
ID=55313927
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015138267/12U RU159439U1 (ru) | 2015-09-08 | 2015-09-08 | Дистанционная рамка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU159439U1 (ru) |
-
2015
- 2015-09-08 RU RU2015138267/12U patent/RU159439U1/ru active IP Right Revival
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4518954B2 (ja) | エネルギ効率の良い窓の密封システム | |
US20120324806A1 (en) | High R-Value, Removable and Transparent Window Insulation Panels | |
KR102567521B1 (ko) | 보강 요소를 갖는 스페이서 | |
RU160818U1 (ru) | Ограждающая конструкция здания | |
RU159406U1 (ru) | Стеклопакет и дистанционная рамка | |
RU159439U1 (ru) | Дистанционная рамка | |
ITMN20130010U1 (it) | Distanziatore flessibile per vetrocamere. | |
CN104196421A (zh) | 一种中空玻璃 | |
DK201200112U3 (da) | Vinduesenhed | |
BE1018050A3 (nl) | Raam-of deurprofiel. | |
RU155989U1 (ru) | Стеклопакет | |
RU2620241C1 (ru) | Энергоэффективная светопрозрачная конструкция | |
CN104153687A (zh) | 一种中空玻璃 | |
CN205025281U (zh) | 一种便于组装的铝合金门窗 | |
NL2008093C2 (nl) | Ruit-frame-combinatie alsmede raam en deur voorzien van de ruit-frame-combinatie. | |
CN202706825U (zh) | 一种塑钢保温窗 | |
UA114888U (xx) | Склопакет підвищеної жорсткості | |
RU2702482C1 (ru) | Способ теплоизоляции ограждающей конструкции здания | |
CN205445353U (zh) | 一种双层铝合金门窗 | |
RU154015U1 (ru) | Энергоэффективный стеклопакет | |
CN205025296U (zh) | 一种具有多层中空保温层的铝合金门窗 | |
CN205025311U (zh) | 一种填充热空气的铝合金门窗 | |
CN205025303U (zh) | 一种多腔室铝合金门窗 | |
CN206128991U (zh) | 铝合金两扇推拉门窗横向节点 | |
CN205025302U (zh) | 一种新型铝合金门窗 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160301 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20170418 |