WO1998026224A1 - Gebäudefassade - Google Patents

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    • E06B7/02Special arrangements or measures in connection with doors or windows for providing ventilation, e.g. through double windows; Arrangement of ventilation roses
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    • F24S20/60Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
    • F24S20/69Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of shingles or tiles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Definitions

  • the invention relates to a building facade, which has an inner facade and an outer facade.
  • Known double facade systems of this type are particularly suitable as facades for office buildings, in particular high-rise buildings.
  • air conditioning systems have a comparatively high energy requirement due to the generation of refrigeration and air circulation.
  • a known arrangement consists, for example, of an outer baffle plate placed in front of the actual facade, which keeps high wind pressure and suction forces away from the facade behind it, which conventional windows can have for ventilation.
  • a known arrangement consists, for example, of an outer baffle plate placed in front of the actual facade, which keeps high wind pressure and suction forces away from the facade behind it, which conventional windows can have for ventilation.
  • facades are unsatisfactory from an architectural point of view, since the baffle plate in front makes a "glued-on" visual impression.
  • the tilting windows arranged behind the outer facade allow only limited air circulation, which can be disadvantageous, particularly in the case of south facades, in summer.
  • a building facade according to claim 1 wherein the outer facade is formed by self-supporting glass elements, which are held without an outer frame and can be rotated about a vertical axis of rotation.
  • the advantage of the building facade according to the invention is that the facade elements can be moved from a closed position into an open position with comparatively little effort, which open position permits sufficient air circulation.
  • the self-supporting bracket of the glass elements results in an elegant, smooth facade view and enables space and weight-saving actuation of the elements.
  • the facade elements can be rotatable on both sides about a central axis of rotation or according to claim 4 about a lateral axis of rotation.
  • the ability to turn on both sides enables particularly good adaptation to changing wind directions.
  • the building facade has storey-high glass elements which, as described in claim 6, can have insulating elements on abutting edges.
  • a plurality of facade elements are coupled to one another and can be actuated by means of a common drive device.
  • the facade elements located in a horizontal building plane are preferably actuated by means of a horizontal cable pull, which cable pull acts on an actuating lever connected to the facade element.
  • the facade elements coupled to one another can preferably be actuated by means of a control device as a function of the weather conditions. This enables the positions of the facade elements to be optimally adapted to the prevailing weather conditions.
  • sensors for temperature, solar radiation and / or wind speed can be provided.
  • 1 shows a horizontal section of a section of a building facade according to a first exemplary embodiment of the invention
  • 2 shows a horizontal section through a section of a building facade according to a second exemplary embodiment of the invention
  • Fig. 3 is a perspective view of a building facade according to the
  • FIG. 1 shows the embodiment of FIG.
  • FIG. 4 shows a further schematic perspective illustration of the building facade shown in FIGS. 1 and 3.
  • Fig. 1 shows in cross section (or horizontal section) a portion of a building facade according to a first embodiment of the invention.
  • the building facade has an inner facade 1 known per se and an outer facade 2 separated by a space 4.
  • the outer facade 2 consists of several facade elements 3 which can be rotated about a vertical axis and which are preferably designed as storey-high glass elements.
  • the entire facade of a building is composed of the storey-high glass facade elements 3, which gives an architecturally interesting overall impression.
  • Adjacent facade elements 3 have insulating elements 10 for insulation at their abutting edges.
  • the vertical axis of rotation 5 is arranged in the middle of a floor element 3 in the space 4 between the inner and outer facade. However, it is also conceivable to arrange the axis of rotation outside the outer facade 2. As shown in FIG. 3, the axis of rotation 5 can extend over several floors of the building. It is firmly connected to support elements 6, of which at least two, possibly also three or more are provided per facade element and which preferably extend in the horizontal direction. The carriers 6 hold the glass elements 3 without an outer frame and are fastened to the associated facade element 3, for example by means of two point fastenings 7 each.
  • the inner facade 1 can, as shown in Fig. 1, consist of ordinary doors with hinged windows or the like. So that the air circulation can also be influenced by the people working in the building. Furthermore, it is possible to use either the outer facade or the inner facade
  • a weather-dependent control (not shown), for example with computer support, as a function of the weather conditions.
  • sensors for detecting the temperature, solar radiation or wind speed can be provided at suitable locations on the building (also not shown).
  • the controller can control and move all facade elements 3 of a building facade at the same time when the temperature and / or solar radiation increases, which also gives an interesting aesthetic impression. This possibility is shown schematically in FIG. 4.
  • Fig. 2 shows a second embodiment of the building facade according to the invention in horizontal section. This corresponds to the first exemplary embodiment shown in FIG. 1 with the difference that the vertical axis of rotation 5 is not arranged in the middle but on the side of each facade element 3.
  • the actuating lever 9 for opening and closing is also arranged on the same side of the facade element 3.
  • the glass element 3 can be opened to the outside.
  • the building facade according to the invention thus enables natural ventilation of a building, individually or by means of a common control device, by means of glass elements which can be pivoted about a vertical axis and are held without an external frame.

Abstract

Erfindungsgemäß wird eine Gebäudefassade mit einer Innenfassade (1) und einer Außenfassade (2) vorgeschlagen, wobei die Außenfassade (2) durch freitragende, ohne äußeren Rahmen gehaltene Glaselemente (3) gebildet wird, die um eine vertikale Achse (5) drehbar sind. Vorzugsweise sind mehrere der Glaselemente (3) gemeinsam in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen betätigbar.

Description

Gebäudefassade
Die Erfindung betrifft eine Gebäudefassade, die eine Innenfassade und eine Außenfassade aufweist. Derartige bekannte doppelte Fassadensysteme eignen sich besonders als Fassaden für Bürogebäude, insbesondere Hochhäuser. In den vergangenen Jahren sind die mit der Verwendung von Klimaanlagen bei Bürogebäuden verbundenen Nachteile, wie eine hohe Staub- und/oder Keimbelastung in der Luft, Zugluft u. dgl. und die damit verbundenen Gesundheitsprobleme verstärkt in das Bewußtsein gerückt. Darüber hinaus haben Klimaanlagen aufgrund der Kälteerzeugung und der Luftumwälzung einen vergleichsweise hohen Energiebedarf.
Es wurden daher Versuche unternommen, eine Klimatisierung und Belüftung von Bürogebäuden auf natürliche Weise zu verwirklichen. Dazu eignen sich insbesondere die eingangs erwähnten doppelten Fassadensysteme. Eine bekannte Anordnung besteht beispielsweise aus einer äußeren, der eigentlichen Fassade vorgesetzten Prallscheibe, die hohe Winddruck- und -sogkräfte von der dahinterliegenden Fassade fernhält, die herkömmliche Fenster zur Belüftung aufweisen kann. Derartige Fassaden sind jedoch aus architektonischen Gesichtspunkten unbefriedigend, da die vorgesetzte Prallscheibe einen „aufgeklebten" optischen Eindruck macht. Außerdem erlauben die hinter der Außenfassade angeordneten Kippfenster nur eine begrenzte Luftzirkulation, was insbesondere bei Südfassaden im Sommer nachteilig sein kann.
Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine aus Innenfassade und Außenfassade bestehende Gebäudefassade so weiterzuentwickeln, daß die beim Stand der Technik bestehenden Nachteile vermieden werden und insbesondere eine ausreichende natürliche Belüftung und ein ästhetischer Gesamteindruck des Gebäudes ermöglicht werden kann.
Gelöst wird die Aufgabe durch eine Gebäudefassade nach Anspruch 1, wobei die Außenfassade durch freitragende, ohne äußeren Rahmen gehaltene Glaselemente gebildet wird, die um eine vertikale Drehachse drehbar sind. Der Vorteil der erfindungsgemäßen Gebäudefassade liegt darin, daß die Fassadenelemente mit vergleichsweise geringem Kraftaufwand aus einer Schließposition in eine Öffnungsposition bewegt werden können, welche Öffnungsposition eine ausreichende Luftzirkulation zuläßt. Die freitragende Halterung der Glaselemente ergibt eine elgante glatte Fassadenansicht und ermöglicht eine platz- und gewichtssparende Betätigung der Elemente.
Die Fassadenelemente können gemäß Anspruch 2 beidseitig um eine mittlere Drehachse oder gemäß Anspruch 4 um eine seitliche Drehachse drehbar sein. Die beidseitige Drehbarkeit ermöglicht eine besonders gute Anpassung an sich ändernde Windrichtungen.
Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung weist die Gebäudefassade gemäß Anspruch 5 geschoßhohe Glaselemente auf, welche, wie in Anspruch 6 beschrieben, an aufeinanderstoßenden Kanten Isolierelemente aufweisen können.
Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung nach Anspruch 7 sind mehrere Fassadenelemente miteinander gekoppelt und können mittels einer gemeinsamen Antriebseinrichtung betätigt werden. Vorzugsweise werden die in einer horizontalen Gebäudeebene befindlichen Fassadenelemente mittels eines horizontalen Seilzuges betätigt, welcher Seilzug auf einen mit dem Fassadenelement verbundenen Betätigungshebel wirkt. Vorzugsweise können die miteinander gekoppelten Fassadenelemente mittels einer Steuereinrichtung in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen betätigt werden. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung der Positionen der Fassadenelemente an die jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Zur Erfassung selbiger können gemäß Anspruch 11 Sensoren für Temperatur, Sonneneinstrahlung und/oder Windgeschwindigkeit vorgesehen sein.
Im Folgenden werden bevorzugte Ausführungsbeispiele der erfindungsgemäßen Gebäudefassade anhand der beiliegenden Zeichnungen beschrieben, in denen:
Fig. 1 einen Horizontalschnitt eines Abschnitts einer Gebäudefassade gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt; Fig. 2 einen Horizontalschnitt durch einen Abschnitt einer Gebäudefassade gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt;
Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Gebäudefassade gemäß dem
Ausführungsbeispiel von Fig. 1 zeigt; und
Fig. 4 eine weitere schematische Perspektivdarstellung der in den Fig. 1 und 3 dargestellten Gebäudefassade zeigt.
Fig. 1 zeigt im Querschnitt (oder Horizontalschnitt) einen Abschnitt einer Gebäudefassade gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die Gebäudefassade weist eine an sich bekannte Innenfassade 1 und eine durch einen Zwischenraum 4 getrennte Außenfassade 2 auf. Die Außenfassade 2 besteht aus mehreren um eine Vertikalachse drehbaren Fassadenelementen 3, die vorzugsweise als geschoßhohe Glaselemente ausgebildet sind. Wie in den Fig. 3 und 4 dargestellt, setzt sich gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel die gesamte Fassade eines Gebäudes aus den geschoßhohen Glas- Fassadenelementen 3 zusammen, was einen architektonisch interessanten Gesamteindruck ergibt. Benachbarte Fassadenelemente 3 weisen an deren aufeinanderstoßenden Kanten Isolierelemente 10 zur Isolierung auf. Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel ist die vertikale Drehachse 5 in der Mitte eines Geschoßelementes 3 in dem Zwischenraum 4 zwischen Innen- und Außenfassade angeordnet. Es ist jedoch auch denkbar, die Drehachse außerhalb der Außenfassade 2 anzuordnen. Die Drehachse 5 kann sich, wie in Fig. 3 gezeigt, über mehrere Etagen des Gebäudes erstrecken. Sie ist fest mit Trägerelementen 6 verbunden, von denen je Fassadenelement wenigstens zwei, möglicherweise auch drei oder mehr vorgesehen sind und die sich vorzugsweise in horizontaler Richtung erstrecken. Die Träger 6 halten die Glaselemente 3 ohne äußeren Rahmen und sind beispielsweise mittels jeweils zwei Punktbefestigungen 7 an dem zugehörigen Fassadenelement 3 befestigt.
Mittels eines Seilzuges 8 lassen sich mehrere Fassadenelemente in einem Gebäudegeschoß gleichzeitig ansteuern. Dazu greift der Seilzug 8 an einem Betätigungshebel 9 an, der gelenkig mit der Glasscheibe 3 verbunden ist. Es ist jedoch auch möglich, den Betätigungshebel 9 mit dem Träger 6 zu verbinden. Durch Betätigung des Seilzuges 8 ist ein Öffnen und Schließen des Glaselementes 3 möglich. Eine Drehrichtung ist in Fig. 1 mittels gestrichelter Linien angedeutet. Geöffnete Fassadenelemente 3 ermöglichen, wie durch die Pfeile symbolisch angedeutet, eine Luftzirkulation von der Umgebung in den
Zwischenraum zwischen Innenfassade 1 und Außenfassade 2. Die Innenfassade 1 kann, wie in Fig. 1 gezeigt, aus gewöhnlichen Türen mit Klappfenstern od. dgl. bestehen, so daß die Luftzirkulation auch von den in dem Gebäude tätigen Menschen beeinflußt werden kann. Desweiteren ist es möglich, entweder die Außenfassade oder die Innenfassade mit
Jalousien zur Regulierung der Sonneneinstrahlung zu versehen.
Besonders vorteilhaft ist es, mehrere gekoppelte Fassadenelemente 3 mittels einer (nicht dargestellten) witterungsabhängigen Steuerung, beispielsweise mit Computerunterstützung, in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen zu steuern. Dazu können an geeigneten Stellen am Gebäude (ebenfalls nicht dargestellte) Sensoren zur Erfassung der Temperatur, der Sonneneinstrahlung oder der Windgeschwindigkeit vorgesehen sein. So kann beispielsweise die Steuerung bei einer Zunahme der Temperatur und/oder Sonneneinstrahlung alle Fassadenelemente 3 einer Gebäudefassade gleichzeitig ansteuern und bewegen, was auch einen interessanten ästhetischen Eindruck vermittelt. Diese Möglichkeit ist in Fig. 4 schematisch dargestellt.
Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Gebäudefassade im Horizontalschnitt. Diese entspricht dem in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsbeispiel mit dem Unterschied, daß die vertikale Drehachse 5 nicht in der Mitte, sondern an der Seite jedes Fassadenelementes 3 angeordnet ist. An der gleichen Seite des Fassadenelementes 3 ist auch der Betätigungshebel 9 zum Öffnen und Schließen angeordnet. Gegenüber dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel kann das Glaselement 3 nach außen geöffnet werden. Jedoch ist die Konstruktion einfacher und damit preiswerter auszuführen. Die erfindungsgemäße Gebäudefassade ermöglicht somit eine individuell oder mittels einer gemeinsamen Steuereinrichtung gekoppelte natürliche Belüftung eines Gebäudes durch um eine vertikale Achse schwenkbare Glaselemente, die ohne äußeren Rahmen gehalten sind.

Claims

A N S P R U C H E
1. Gebäudefassade, aufweisend eine Innenfassade (1) und eine Außenfassade (2), dadurch gekennzeichnet, daß die Außenfassade (2) durch freitragende, ohne äußeren Rahmen gehaltene Glaselemente gebildet wird, die um eine vertikale Achse (5) drehbar sind.
2. Gebäudefassade nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Glaselemente (3) um eine mittlere Drehachse (5) in zwei Richtungen drehbar sind.
3. Gebäudefassade nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Glaselement (3) mittels einer Haltevorrichtung (6, 7) mit der Drehachse (5) verbunden ist, welche Haltevorrichtung (6, 7) wenigstens zwei fest mit der Drehachse (5) verbundene horizontale Träger (6) aufweist, die mittels jeweils wenigstens zwei Punktbefestigungen (7) an dem Glaselement (3) befestigt sind.
4. Gebäudefassade nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Glaselemente (3) um eine seitliche Drehachse (5) drehbar und nach außen offenbar sind.
5. Gebäudefassade nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Glaselemente (3) geschoßhoch, vorzugsweise aus Isolierglas, ausgebildet sind.
6. Gebäudefassade nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß benachbarte Glaselemente (3) an den aufeinanderstoßenden seitlichen Kanten Isolierelemente (10) aufweisen.
7. Gebäudefassade nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Glaselemente (3) miteinander gekoppelt und mittels einer gemeinsamen Antriebseinrichtung betätigbar sind.
8. Gebäudefassade nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die
Antriebseinrichtung einen horizontalen Seilzug (8) aufweist, welcher einen mit dem
Glaselement (3) verbundenen Betätigungshebel (9) antreibt.
9. Gebäudefassade nach Anspruch 8, soweit auf Anspruch 3 rückbezogen, dadurch gekennzeichnet, daß der Betätigungshebel (9) an dem horizontalen Träger (6) befestigt ist.
10. Gebäudefassade nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Glaselemente (3) mittels einer Steuereinrichtung in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen betätigbar sind.
11. Gebäudefassade nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß Sensoren zur Erfassung von Temperatur, Sonneneinstrahlung und/oder Windgeschwindigkeit vorgesehen sind.
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