WO2019219461A1 - Isolierverglasungseinheit - Google Patents

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WO2019219461A1
WO2019219461A1 PCT/EP2019/061758 EP2019061758W WO2019219461A1 WO 2019219461 A1 WO2019219461 A1 WO 2019219461A1 EP 2019061758 W EP2019061758 W EP 2019061758W WO 2019219461 A1 WO2019219461 A1 WO 2019219461A1
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insulating glazing
glazing unit
transponder
frame
insulating
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PCT/EP2019/061758
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Thomas HOLTSTIEGE
Alicia DRÖGE
Christian EFFERTZ
Christopher MARJAN
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Saint-Gobain Glass France
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Publication date
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Priority to CA3086468A priority patent/CA3086468C/en
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    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
    • E06B3/663Elements for spacing panes
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication

Definitions

  • the invention relates to an insulating glazing unit which has at least two
  • Modern windows, doors and façade glazings at least for use in northern and temperate latitudes, are usually made using prefabricated glazing units having the above-mentioned construction but may optionally comprise more than two glass sheets in combination.
  • Such Isolierverglasungsakuen represent mass produced, shipped and also independently traded products that should be clearly identifiable on their way to a final product and possibly even during its maintenance and servicing.
  • the identifying label should be invisible both from the inside and the outside.
  • the marking should be from a distance between 30 cm and 1 m
  • the label should be largely forgery-proof, so can not be easily overwritten or copied.
  • insulating glazing units with "electronic" markings, in particular identifiers which can be read by radio, so-called RFID transponders.
  • RFID transponders Such insulating glazing units are disclosed, for example, in WO 00/36261 A1 or WO 2007/137719 A1.
  • the invention is therefore based on the object, an improved
  • an insulating glazing unit having the features of claim 1, that is to say by the fact that the or at least one transponder is arranged on an inner surface of one of the glass panes in the distance region between the spacer profile and the edge of the glass pane.
  • Advantageous developments of the inventive concept are the subject of the dependent claims.
  • the invention arose as a result of extensive experimental investigations undertaken on insulating glazing units of the above-mentioned basic construction, in which in particular the spacer is a hollow profile filled with a desiccant, consisting of metal or at least partially coated with a metal foil, and in which on the disc outer surface of the
  • Insulating glazing units employed, in which on the rebate base of the
  • Frame spacers are and are arranged between the outer sides of the glass sheets and the inner sides of the adjacent upstanding compassionfalze Elastomer sealing strip.
  • the tests used commercially available RFID transponders whose construction and mode of operation are well known and therefore need not be described further here.
  • the radio wavelengths used in such transponder systems are usually in the range between 125 kHz and 960 MHz (rarely between 2.45 GHz and 5.8 GHz) and penetrate both wood and conventional plastics, but not metals.
  • the findings of the inventors apply in principle to both passive and active RFID transponders.
  • Insulating glazing unit is installed, is still easy to read and reliable.
  • At least one transponder is placed at a corner of the insulating glazing unit. In one embodiment, it is arranged at a predetermined corner, which due to a predetermined
  • Installation position of the insulating glazing unit is fixed in the frame. This design allows a built-in insulating glazing unit to close quickly identify without having to search all the corners to see if the transporter providing the identification is placed there or elsewhere.
  • Insulating glazing unit a transponder is arranged. This design is somewhat more elaborate to manufacture than the aforementioned, allowing for a quick identification of each appropriately equipped
  • Insulating glazing unit regardless of whether specifications have been made for a prescribed installation position and these are actually adhered to.
  • the RFI D transponder is electromagnetically or electrically coupled or connected to a conductive spacer profile or a conductive portion thereof such that it acts as an antenna of the transponder.
  • FIG. 1 shows a detailed view (cross-sectional representation) of an edge region of a window in which an insulating glazing unit with transponders is installed
  • FIG. 2A is a detailed view (cross-sectional view) of an edge region of a window in which an insulating glazing unit according to an embodiment of the invention is installed,
  • FIG. 2B shows a detailed view (cross-sectional representation) of an edge region of a window in which an insulating glazing unit according to a further embodiment of the invention is installed
  • FIG. 3 shows a detailed view (cross-sectional representation) of an edge region of a window in which an insulating glazing unit with a transponder is installed
  • Fig. 4 is a schematic representation (top view) of a portion of a facade glazing, in which an inventive
  • Insulating glazing unit is installed.
  • Insulating glazing units as well as the window and the individual
  • FIG. 1 shows an edge region of an insulating glazing unit 1, inserted into a metal frame 3 which surrounds the end face of the insulating glazing unit and has a substantially U-shaped cross-section as parts of an insulating window 2.
  • the insulating glazing unit 1 in this embodiment comprises two glass sheets 4a and 4b held at a predetermined interval by a spacer profile 5 set near the end face between the glass sheets.
  • the spacer profile 5 is usually hollow and filled with a desiccant (not shown) which, via small inside openings (also not shown), binds any moisture which has penetrated into the glass space.
  • the glass space between the glass sheets 4a and 4b is evacuated or filled with a rare gas such as argon.
  • a rare gas such as argon.
  • Insulating glazing unit additionally stabilized.
  • the respective intermediate space between the two upright folding walls 3a, 3b of the frame 3 and the adjacent glass pane 4a or 4b is also sealed with an elastomer profile 7a or 7b.
  • Falzgrund 3c of the frame 3 are at predetermined locations of the longitudinal extension of the frame spacers 8, which extend over the entire width of the rabbet base 3c substantially and thus the end face of the
  • the insulating glazing unit 1 according to FIG. 1 is exemplarily provided with a total of four RFI D transponders 9a to 9d. Of these, the transponders 9a and 9d are applied to the boundary edge of the glass pane 4a and 4b respectively on the outer surface thereof, while the transponders 9b and 9c are applied to the front edge of the glass panes 4a and 4b, respectively.
  • This exemplary arrangement serves to illustrate the mounting possibilities of the transponder in an insulating glazing unit according to a first embodiment of the invention; in practice, only one or two of the possible attachment positions shown here will normally be occupied. When mounted on the
  • the or each transponder can also have some distance from the edge.
  • Fig. 2A shows a modified construction in which the glass sheet 4b has an inside coating (such as thermal barrier coating) 10.
  • transponders 9a, 9b are shown, which are respectively applied to the inside surfaces of the glass sheets 4a and 4b, in the boundary region between the spacer profile 5 and the
  • Insulating glazing unit sealing sealing profile 6 Since the spacer profile 5 in this embodiment in cross-section trapezoidal, so slightly tapered towards the front edge of the insulating glazing unit, there is a small gap to the adjacent glass surface available in the commercially available transponder can partially insert. Again, in practice, usually only one of the two mounting positions will be occupied by a transponder.
  • FIG. 2B shows a further modified construction, in which the glass pane 4b has an inside coating 10, which can completely or partially cover the glass.
  • Transponder 9a is disposed on the inside surfaces of the glass sheets 4a between the sealing glass 6 sealing the insulating glass unit and the glass sheet 4a.
  • the transponder 9a has no physical contact with the spacer profile 5 and preferably has a distance of 0, 1 - 2mm to the spacer profile.
  • the amplifying effect of the signal strength depends on the distance of the transponder to the spacer.
  • Fig. 3 shows a modification of the window structure shown in Fig. 2 and described above, the only difference in providing a single RFID transponder 9 and its positioning centrally between the glass sheets 4a and 4b on the outer surface of the spacer profile 5, embedded in the adjacent Surface of the sealing profile 6, is.
  • Fig. 4 shows schematically, using the example of a facade glazing 10, the
  • Insulating glazing unit 1 Insulating glazing unit 1. Investigations by the inventors have shown that such an arrangement has a positive reception / transmission characteristic
  • transponders with an elongated housing near the corner can be used on both the long and the short sides of the
  • Insulating glazing unit be mounted, and in principle in each of the types shown in Figures 1 to 3 and described above.
  • the practice of the invention is not limited to the above-described examples and highlighted embodiments, but is also possible in a variety of modifications which will become apparent to those skilled in the art from the appended claims.

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Abstract

Isolierverglasungseinheit (1), die mindestens zwei Glasscheiben (4a, 4b) und ein zwischen diesen nahe deren Kanten umlaufendes Abstandshalterprofil (5) aufweist, zur Verwendung in einem Fenster (2), einer Tür oder einer Fassadenverglasung (10), die jeweils einen die Kanten der Isolierverglasung umgreifenden, insbesondere metallischen, Rahmen (3) aufweist, wobei an der Isolierverglasungseinheit mindestens ein RFID-Transponder (9, 9a-9d) als Identifikationselement angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass der oder mindestens ein Transponder auf einer Innenfläche einer der Glasscheiben im Abstandsbereich zwischen dem Abstandshalterprofil und der Kante der Glasscheibe angeordnet ist.

Description

Isolierverglasungseinheit
Die Erfindung betrifft eine Isolierverglasungseinheit, die mindestens zwei
Glasscheiben und einen zwischen diesen nahe deren Kanten umlaufendes Abstandshalterprofil aufweist, zur Verwendung in einem Fenster, einer Tür oder einer Fassadenverglasung, das/die jeweils einen die Kanten der Isolierverglasung umgreifenden Rahmen aufweist, wobei an der Isolierverglasungseinheit mindestens ein RFID-Transponder als Identifikationselement angebracht ist. Sie betrifft des Weiteren ein Fenster, eine Tür und eine Fassadenverglasung, die mit einer solchen Isolierverglasungseinheit gebildet sind.
Moderne Fenster, Türen und Fassadenverglasungen, zumindest für den Einsatz in nördlichen und gemäßigten Breiten, werden üblicherweise unter Einsatz vorgefertigter Isolierverglasungseinheiten hergestellt, die den oben erwähnten Aufbau haben, gegebenenfalls aber auch mehr als zwei Glasscheiben im Verbund umfassen können. Derartige Isolierverglasungseinheiten stellen massenhaft hergestellte, versandte und auch eigenständig gehandelte Produkte dar, die auf ihrem Weg bis in ein Endprodukt und gegebenenfalls auch noch bei dessen Wartung und Instandhaltung eindeutig identifizierbar sein sollten.
Es ist bereits bekannt, Isolierverglasungseinheiten mit derartigen
identifizierenden Kennzeichnungen zu versehen, und in der entsprechenden Praxis haben sich gewisse Anforderungen der Hersteller und Anwender ergeben:
[1] Die identifizierende Markierung sollte sowohl von der Innen- als auch der Außenseite her unsichtbar sein.
[2] Die Kennzeichnung sollte aus einem Abstand zwischen 30 cm und 1 m
"lesbar" sein.
[3] Die Kennzeichnung sollte weitestgehend fälschungssicher sein, also nicht ohne Weiteres überschrieben oder kopiert werden können.
Die Wirksamkeit herkömmlicher identifizierender Markierungen, wie etwa
Barcodes und QR-Codes, basiert auf deren Sichtbarkeit, was für Isolierverglasungseinheiten zumindest eine Einschränkung unter obigem Aspekt [1] bedeutet. Auch die Erfüllung der Anforderung [2] gestaltet sich damit schwierig.
Es wurde auch vorgeschlagen, Isolierverglasungseinheiten mit "elektronischen" Kennzeichen, insbesondere über Funk auslesbaren Identifikatoren, sogenannten RFID-Transpondern, zu versehen. Derartige Isolierverglasungseinheiten sind beispielsweise offenbart in der WO 00/36261 A1 oder der WO 2007/137719 A1.
Bestimmte Typen von Fenster- und Türrahmen, insbesondere aber
Fassadenkonstruktionen, in denen Isolierverglasungseinheiten verbaut werden, bestehen vollständig oder mindestens teilweise aus einem Metall (Aluminium, Stahl ...), welches den Durchgang von Funkwellen vom oder zum RFID- Transponder an der Isolierverglasungseinheit unterbricht oder zumindest stark dämpft. Aus diesem Grund hat sich insbesondere die Erfüllung der obigen Anforderung [2] als schwierig erwiesen. Bekannte mit RFID-Transpondern versehene Isolierverglasungseinheiten sind daher nicht ohne Weiteres bei metallischen Rahmenkonstruktionen einzusetzen. Das verringert den potentiellen Einsatzbereich der so gekennzeichneten Verglasungseinheiten und somit die Akzeptanz der entsprechenden Markierungslösungen bei den Herstellern und Anwendern.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte
Isolierverglasungseinheit der oben genannten Art bereitzustellen, die
insbesondere unproblematisch auch in Rahmenkonstruktionen einsetzbar ist, die zumindest zu einem erheblichen Teil aus einem Metall bestehen, und die auch bei solchen Einbausituationen die Erfüllung der o. g. Anforderungen
gewährleistet.
Diese Aufgabe wird durch eine Isolierverglasungseinheit mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, also dadurch, dass der oder mindestens ein Transponder auf einer Innenfläche einer der Glasscheiben im Abstandsbereich zwischen dem Abstandshalterprofil und der Kante der Glasscheibe angeordnet ist. Zweckmäßige Fortbildungen des Erfindungsgedankens sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Die Erfindung ist im Ergebnis von umfangreichen experimentellen Untersuchungen entstanden, die an Isolierverglasungseinheiten mit dem oben erwähnten grundsätzlichen Aufbau unternommen wurden, bei dem insbesondere der Abstandshalter ein mit einem Trocknungsmittel gefülltes Hohlprofil ist, das aus Metall besteht oder wenigstens abschnittsweise mit einer Metallfolie beschichtet ist, und bei dem auf der scheibenäußeren Oberfläche des
Abstandhalterprofils ein (ebenfalls umlaufender) Dichtmittelstreifen aufgebracht ist. Was die Anwendungssituation anbelangt, haben die Erfinder insbesondere Untersuchungen an in metallische Rahmen eingebetteten
Isolierverglasungseinheiten angestellt, bei denen auf dem Falzgrund des
Rahmens Distanzstücke liegen und zwischen den Außenseiten der Glasscheiben und den Innenseiten der benachbarten aufstehenden Rahmenfalze Elastomer- Dichtstreifen angeordnet sind. Bei den Untersuchungen wurden handelsübliche RFID-Transponder eingesetzt, deren Aufbau und Funktionsweise hinlänglich bekannt ist und daher hier nicht weiter beschrieben werden muss. Die bei solchen Transpondersystemen genutzten Funkwellenlängen liegen üblicherweise im Bereich zwischen 125 kHz und 960 MHz (selten zwischen 2,45 GHz und 5,8 GHz) und durchdringen sowohl Holz als auch herkömmliche Kunststoffe, nicht aber Metalle. Die Erkenntnisse der Erfinder gelten grundsätzlich sowohl für passive als auch für aktive RFID-Transponder.
Im Hinblick auf Metallrahmen, die eine Isolierverglasungseinheit umgreifen, und die aufgrund elementarer physikalischer Gesetzmäßigkeiten und gemäß der darauf basierenden Kenntnis des Fachmanns die HF-Strahlung von randnah angebrachten RFID-Transpondern oder deren Antennen empfindlich stören, wenn nicht völlig unterbinden sollten, ist die vorgeschlagene Lösung überraschend. Sie erbringt den unvorhergesehenen Vorteil, dass ein erfindungsgemäß platzierter RFID-Transponder in einem relativ großen Abstand von 0,5-1 m von einem Fenster, einer Tür oder einer Fassadenverglasung, in die die
Isolierverglasungseinheit eingebaut ist, noch problemlos und zuverlässig auslesbar ist.
In zweckmäßigen Ausführungen der Erfindung ist zumindest ein Transponder an einer Ecke der Isolierverglasungseinheit platziert. In einer Ausgestaltung ist er an einer vorbestimmten Ecke angeordnet, die aufgrund einer vorbestimmten
Einbaulage der Isolierverglasungseinheit in dem Rahmen festgelegt ist. Diese Ausführung ermöglicht es, eine eingebaute Isolierverglasungseinheit schnell zu identifizieren, ohne sämtliche Ecken daraufhin absuchen zu müssen, ob der die Identifikation liefernde Transporter dort oder anderswo platziert ist.
I n einer weiteren Ausführung ist vorgesehen, dass an jeder Ecke der
Isolierverglasungseinheit ein Transponder angeordnet ist. Diese Ausführung ist in der Herstellung etwas aufwändiger als die vorgenannte, ermöglicht dafür eine schnelle Identifikation jeder entsprechend ausgestatteten
Isolierverglasungseinheit unabhängig davon , ob Festlegungen zu einer vorgeschriebenen Einbaulage getroffen wurden und diese auch tatsächlich eingehalten werden .
I n einer weiteren Ausführung ist der RFI D-Transponder elektromagnetisch oder elektrisch mit einem leitfähig ausgebildeten Abstandshalterprofil oder einem leitfähigen Abschnitt eines solchen gekoppelt oder verbunden, derart, dass dieses/dieser als Antenne des Transponders wirkt.
Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung ergeben sich im Übrigen aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Figuren.
Von diesen zeigen :
Fig. 1 eine Detailansicht (Querschnittsdarstellung) eines Kantenbereiches eines Fensters, in dem eine Isolierverglasungseinheit mit Transpondern verbaut ist,
Fig. 2A eine Detailansicht (Querschnittsdarstellung) eines Kantenbereiches eines Fensters, in dem eine Isolierverglasungseinheit gemäß einer Ausführungsform der Erfindung verbaut ist,
Fig. 2B eine Detailansicht (Querschnittsdarstellung) eines Kantenbereiches eines Fensters, in dem eine Isolierverglasungseinheit gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung verbaut ist,
Fig. 3 eine Detailansicht (Querschnittsdarstellung) eines Kantenbereiches eines Fensters, in dem eine Isolierverglasungseinheit mit einem Transponder verbaut ist, und Fig. 4 eine schematische Darstellung (Draufsicht) eines Abschnitts einer Fassadenverglasung, in der eine erfindungsgemäße
Isolierverglasungseinheit eingebaut ist.
In den Figuren sowie der nachfolgenden Beschreibung sind die
Isolierverglasungseinheiten wie auch das Fenster sowie die einzelnen
Komponenten jeweils, unabhängig davon, dass sich die konkreten Ausführungen unterscheiden, mit den gleichen Bezugsziffern bezeichnet.
Fig. 1 zeigt einen Kantenbereich einer Isolierverglasungseinheit 1 , eingesetzt in einen die Stirnseite der Isolierverglasungseinheit umgreifenden, im Querschnitt im Wesentlichen U-förmigen Metallrahmen 3 als Teile eines Isolierfensters 2.
Die Isolierverglasungseinheit 1 umfasst bei dieser Ausführung zwei Glasscheiben 4a und 4b, die durch ein nahe der Stirnfläche zwischen die Glasscheiben gesetztes Abstandshalterprofil 5 in einem vorbestimmten Abstand gehalten sind. Das Abstandshalterprofil 5 ist üblicherweise hohl und mit einem (nicht gezeigten) Trocknungsmittel befüllt, welches über innenseitige kleine Öffnungen (ebenfalls nicht gezeigt) etwaige in den Glaszwischenraum eingedrungene Feuchtigkeit an sich bindet. Der Glaszwischenraum zwischen den Glasscheiben 4a und 4b ist evakuiert oder mit einem Edelgas, etwa Argon, gefüllt. Im Randbereich der Isolierverglasungseinheit 1 , zwischen den Glasschreiben 4a und 4b und außerhalb des Abstandshalterprofils 5, ist eine Elastomer-Versiegelung
(Dichtprofil) 6 eingebracht. Diese ist hier vereinfacht einteilig dargestellt. In der Praxis umfasst sie üblicherweise zwei Komponenten von denen eine zwischen Abstandshalter und Glas abdichtet und die andere auch die
Isolierverglasungseinheit zusätzlich stabilisiert.
Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführung ist auch der jeweilige Zwischenraum zwischen den beiden aufstehenden Falzwänden 3a, 3b des Rahmens 3 und der benachbarten Glasscheibe 4a bzw. 4b mit einem Elastomerprofil 7a bzw. 7b versiegelt. Im Falzgrund 3c des Rahmens 3 liegen an vorgegebenen Stellen der Längserstreckung des Rahmens Distanzstücke 8, die im Wesentlichen über die ganze Breite des Falzgrundes 3c reichen und somit die Stirnfläche der
Isolierverglasungseinheit 1 vollständig punktuell abstützen. Derartige
Distanzstücke sind üblicherweise aus einem zwar festen, aber nicht spröden bis zu einem gewissen Grade auch punktuell nachgiebigen Kunststoff gefertigt. Die Isolierverglasungseinheit 1 nach Fig. 1 ist beispielhaft mit insgesamt vier RFI D-Transpondern 9a bis 9d versehen . Hiervon sind die Transponder 9a und 9d an der Begrenzungskante der Glasscheibe 4a bzw. 4b jeweils auf deren äußerer Oberfläche aufgebracht, während die Transponder 9b und 9c auf die Stirnkante der Glasscheiben 4a bzw. 4b aufgebracht sind . Diese beispielhafte Anordnung dient zur Verdeutlichung der Anbringungsmöglichkeiten der Transponder bei einer Isolierverglasungseinheit gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung; in der Praxis werden normalerweise nur eine oder zwei der hier aufgezeigten möglichen Anbringungspositionen belegt sein . Bei Anbringung auf der
Scheibenoberfläche kann der oder jeder Transponder auch etwas Abstand von der Kante haben .
Fig. 2A zeigt eine abgewandelte Konstruktion , bei der die Glasscheibe 4b eine innenseitige Beschichtung (etwa Wärmeschutzbeschichtung) 1 0 hat.
Bei dieser Ausführung sind zwei Transponder 9a, 9b gezeigt, die jeweils auf den innenseitigen Oberflächen der Glasscheiben 4a bzw. 4b aufgebracht sind, und zwar im Grenzbereich zwischen dem Abstandshalterprofil 5 und dem die
Isolierverglasungseinheit versiegelnden Dichtprofil 6. Da das Abstandshalterprofil 5 bei dieser Ausführung im Querschnitt trapezförmig, also zur Stirnkante der Isolierverglasungseinheit hin etwas verjüngt ist, ist dort ein kleiner Spalt zur benachbarten Glasoberfläche vorhanden , in den sich handelsübliche Transponder teilweise einschieben lassen . Auch hier wird in der Praxis normalerweise nur eine der beiden Anbringungspositionen mit einem Transponder belegt sein.
Fig. 2B zeigt eine weitere abgewandelte Konstruktion , bei der die Glasscheibe 4b eine innenseitige Beschichtung 10 aufweist, die das Glas ganz oder nur teilweise bedecken kann .
Bei dieser Ausführung ist lediglich ein Transponder 9a dargestellt. Der
Transponder 9a ist auf der innenseitigen Oberflächen der Glasscheiben 4a angeordnet und zwar zwischen dem die Isolierverglasungseinheit versiegelnden Dichtprofil 6 und der Glasscheibe 4a. Dabei hat der Transponder 9a keinen Berührungskontakt zum Abstandshalterprofil 5 und weist vorzugsweise einen Abstand von 0, 1 - 2mm zum Abstandshalterprofil auf. Die verstärkende Wirkung der Signalstärke hängt vom Abstand des Transponders zum Abstandshalter ab. Fig. 3 zeigt eine Abwandlung des in Fig. 2 dargestellten und oben beschriebenen Fensteraufbaus, deren einziger Unterschied im Vorsehen eines einzelnen RFID- Transponders 9 und dessen Positionierung mittig zwischen den Glasscheiben 4a und 4b an der äußeren Oberfläche des Abstandshalterprofils 5, eingebettet in die benachbarte Oberfläche des Dichtprofils 6, ist.
Fig. 4 zeigt schematisch, am Beispiel einer Fassadenverglasung 10, die
Anbringung von Transpondern 9 in den Eckbereichen einer
Isolierverglasungseinheit 1. Es hat sich bei Untersuchungen der Erfinder gezeigt, dass eine solche Anordnung die Empfangs-/Sendecharakteristik positiv
beeinflusst und die erzielbare Auslesedistanz der Transponder vergrößert. Wie in der Figur gezeigt ist, können Transponder mit einem langgestreckten Gehäuse in Eckennähe sowohl an den langen als auch den kurzen Seiten der
Isolierverglasungseinheit angebracht sein, und zwar grundsätzlich auf jede der in den Figuren 1 bis 3 gezeigten und oben beschriebenen Arten. Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die oben beschriebenen Beispiele und hervorgehobenen Ausführungsaspekte beschränkt, sondern auch in einer Vielzahl von Abwandlungen möglich, die sich für den Fachmann aus den anhängenden Ansprüchen ergeben.
Bezugszeichenliste
1 Isolierverglasungseinheit
2 Fenster
3 Rahmen
3a, 3b aufstehende Falzwände
3c Falzgrund
4a, 4b Glasscheiben
5 Abstandshalterprofil
6 Dichtprofil der Isolierverglasungseinheit 7a, 7b Elastomerprofil am Rahmen
8 Distanzstück
9, 9a-9d RFI D-Transponder
1 0 Fassadenverglasung

Claims

Patentansprüche
1. Isolierverglasungseinheit (1 ), die mindestens zwei Glasscheiben (4a, 4b) und ein zwischen diesen nahe deren Kanten umlaufendes Abstandshalterprofil (5) aufweist, zur Verwendung in einem Fenster (2), einer Tür oder einer
Fassadenverglasung (10), die jeweils einen die Kanten der Isolierverglasung umgreifenden, insbesondere metallischen, Rahmen (3) aufweist,
wobei an der Isolierverglasungseinheit mindestens ein RFID-Transponder (9, 9a- 9d) als Identifikationselement angebracht ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der oder mindestens ein Transponder auf einer Innenfläche einer der
Glasscheiben im Abstandsbereich zwischen dem Abstandshalterprofil und der Kante der Glasscheibe angeordnet ist.
2. Isolierverglasungseinheit nach Anspruch 1 , wobei der oder mindestens ein Transponder (9, 9a-9d) an einer Ecke der Isolierverglasungseinheit (1 )
angeordnet ist.
3. Isolierverglasungseinheit nach Anspruch 2, wobei der Transponder (9, 9a-9d) an einer vorbestimmten Ecke angeordnet ist, die aufgrund einer vorbestimmten Einbaulage der Isolierverglasungseinheit (1 ) in dem Rahmen (3) festgelegt ist.
4. Isolierverglasungseinheit nach Anspruch 2, wobei an jeder Ecke der
Isolierverglasungseinheit (1 ) ein Transponder (9, 9a-9d) angeordnet ist.
5. Isolierverglasung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei ein Transponder (9a, 9b) elektrisch mit einem leitfähig ausgebildeten
Abstandshalterprofil (5) oder einem leitfähigen Abschnitt eines solchen verbunden ist, derart, dass dieses/dieser als Antenne des Transponders wirkt.
6. Fenster (2) mit einem Rahmen (3) und einer in den Rahmen eingesetzten Isolierverglasungseinheit (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 5.
7. Tür mit einem Rahmen und einer in den Rahmen eingesetzten
Isolierverglasungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 5.
8. Fassadenverglasung (10) mit einer Konstruktion, die einen Rahmen und eine in den Rahmen eingesetzte Isolierverglasungseinheit (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 aufweist.
PCT/EP2019/061758 2018-05-14 2019-05-08 Isolierverglasungseinheit WO2019219461A1 (de)

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