EP1383715B1 - Mehrfachscheibe mit lichtdurchlässigem abstandshalter - Google Patents
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- EP1383715B1 EP1383715B1 EP02745046.9A EP02745046A EP1383715B1 EP 1383715 B1 EP1383715 B1 EP 1383715B1 EP 02745046 A EP02745046 A EP 02745046A EP 1383715 B1 EP1383715 B1 EP 1383715B1
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- EP
- European Patent Office
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- light
- translucent
- spacer
- unit according
- multiple pane
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-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21V—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21V33/00—Structural combinations of lighting devices with other articles, not otherwise provided for
- F21V33/006—General building constructions or finishing work for buildings, e.g. roofs, gutters, stairs or floors; Garden equipment; Sunshades or parasols
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E06—DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
- E06B—FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
- E06B3/00—Window 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
- E06B3/66—Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
- E06B3/6621—Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together with special provisions for fitting in window frames or to adjacent units; Separate edge protecting strips
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E06—DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
- E06B—FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
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- E06B3/66—Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
- E06B3/663—Elements for spacing panes
- E06B3/66309—Section members positioned at the edges of the glazing unit
- E06B3/66333—Section members positioned at the edges of the glazing unit of unusual substances, e.g. wood or other fibrous materials, glass or other transparent materials
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21Y—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
- F21Y2115/00—Light-generating elements of semiconductor light sources
- F21Y2115/10—Light-emitting diodes [LED]
Definitions
- the invention relates to an insulating glass with the above-conceptual features of the claims, as well as targeteddessauscardiep and the possibility of exchange or retrofitting of lighting fixtures.
- Conventional multiple panes for construction are constructed of two or more parallel disks. It is known e.g. for thermal insulation two discs spaced apart from each other to arrange the glass edge circumferentially provided with spacers and to fill the space therebetween with dried air or a protective gas.
- the object of the invention is to propose a further developed insulating glass pane with which light can optionally be directed, steered or scattered.
- the luminaires can be arranged visibly or invisibly, are movable and rotatable, can thus radiate in all directions, can be maintained, retrofitted and replaced without the glass pane being damaged or destroyed.
- an insulating glass pane with at least two panes, which are spaced from each other and adjacent to each other, a gap between at least two panes and at least one circumferential spacer which connects the panes together, wherein the spacer is not only completely or partially translucent, but so is formed that the light does not seem arbitrary or uncontrolled in the glazing, but is directed or individually directed, directed or scattered.
- the lights can be maintained, retrofitted or replaced without damaging the pane.
- a luminous body is introduced from the outside into the inwardly recessed opening of the spacer (e.g., test tubes), the luminaires being e.g. LEDs are rotatable.
- the filaments can be arranged in a circle, so that they radiate either vertically or horizontally, they are rotated, they shine into the depth of the room. You can spotlight, punctiform or diffuse light, with special effects can be achieved when the lights are colored or be provided with the element "movement".
- the luminous bodies are located either directly on the edge of the insulating glass pane, in its immediate vicinity or in the pane itself.
- the required electrical connections are advantageously in the framing surrounding the pane.
- insulating glass pane of at least two glass panes 1, which are arranged parallel to each other and at a distance (which is predetermined by the circumferential spacer) to each other.
- the disc spacing is approx. 12 mm - 16 mm.
- the spacer 2 is connected on both sides and circumferentially by a (black) butyl tape 3 and a (black) thiolook 3 located on the end faces with the glass panes 1 surrounding them.
- the result is a hermetically sealed insulating glass, in the space between the panes is (dry) air or a noble gas. Daylight and / or artificial light penetrates only through the remaining transparent glass surface, the edge compound is absolutely light-tight.
- a translucent material preferably Plexiglas, polycarbonate, glass.
- These transparent profiles are located on at least one glass edge of the insulating glass pane and thus allow the outside of the supply of light into the space between the panes. If the transparent material is not required or desired over the entire edge length, it may optionally be replaced with another opaque material. The dimension of the conventional spacer can be maintained, reduced or increased.
- the filament is inserted into the U-profile. This means that it does not lie on the edge of the glass, but rests on the level of the beginning transparent glass surface. As the U-profile is possibly deeper than the spacers, not only can space be saved (eg for connections), but special effects can also be achieved since the actual light source becomes visible to the viewer.
- a fiber optic cable running in the U-profile can enlighten the entire glass rim.
- a translucent hollow profile used, which can be filled with a liquid, a gas or a gel.
- a translucent layer construction is also feasible.
- Figs. 5A and 5B is intended to show that the connection of the translucent elements with the spacer can be made either manually or industrially (10).
- the Figs. 6A-6C stand for light control, light scattering, structure, color and appearance.
- the Fig. 6A shows that the light delivery measure at the edge of the glass
- both inward, to the space between the panes, as well as to the outside can be extended or staggered. This is useful if, for example, a colored or printed strip (for better perception) should extend into the interior of the laminated pane.
- Fig. 6B It is shown that bent or edged 11 designs redirect the incident light. Corresponding edge structures 12 also cause a light steering or scattering.
- a further variant of light scattering or deflection is shown by a matte surface 13.
- the shaped edge formation 14 provides an additional opportunity to direct or scatter the light.
- FIGs. 7A and 7B Another way to direct light through the spacer into the interior of insulating glass is in the Figs. 7A and 7B listed. In this variant, at least one opening is provided in the spacer.
- the opening is e.g. with a translucent rod 28, a tube 15, a test tube 27 or a lens 29 or the like. equipped and used as light supply point.
- FIGs. 8A-9A Another light supply option is in the Figs. 8A-9A contain.
- translucent spacers 17 are inserted into the standard spacer 2 so as to guide the light into the disk.
- the intermediate pieces 17 are preferably provided with two-sided flanges 17 a, each laterally in the Spacers 2 are introduced, the center piece 17 are provided as required with Ein Industrieslinsen 19 and / or Austechnologylinsen 18. These protrude as far as desired into the insulating glass pane or out. To save space you can also use notches 20 for light entry.
- translucent spacers 21 are provided with perforations as the base and allow the light at any point.
- the light-tight intermediate piece 22 of the insulating glass edge composite can be made variable translucent.
- the intermediate piece 22 may be located in conventional insulating glass desiccant, wherein falling out of the desiccant is prevented by the end pieces 22a. If denomination is necessary, the translucent spacers 21a are used. This prevents the light-tight intermediate pieces from shifting.
- the luminous bodies here preferably light-emitting diodes 24, are located directly above the light-permeable areas 21a.
- the board 23 preferably extends over the entire illuminated spacer.
- Figs. 11A-12D Several possibilities are shown how luminous bodies can be used.
- Fig. 11Aa is the light pipe 25 with its lens 25a immediately above the translucent strip 4.
- Fig. 11Ab the filament 25 is seated on the material 4 and, when the light 26 is turned on, radiates it inwards, between the two glass panes. The lighting starts at the top edge 4.
- the luminous element 24 is a light-emitting diode (LED) 24, which shines in white or colored light.
- LED light-emitting diode
- the luminous element 25 with its lens 25a is located inside a hollow body 27, so that the light exits only in the interior of the insulating glass pane.
- Figs. 12B and 12C serves as a light guide, a solid, but translucent, material, here for example a rod 28 and a truncated cone 29 with sealing rings.
- a solid, but translucent, material here for example a rod 28 and a truncated cone 29 with sealing rings.
- the principle of the light supply into the interior of the insulating glass pane is as described above.
- Fig. 12D Here is located between the two glass sheets of insulating a translucent U-profile 7, in which the length of a laterally emitting fiber optic cable 25 is inserted.
- a sealing profile 7a is inserted for locking and / or for thermal insulation.
- the actual luminous bodies are not limited to the fiber-optic cables or light-emitting diodes listed here; in addition or as an alternative, other illuminants or luminous bodies may also be used.
- the aforementioned hollow body can be filled with clear or colored water or other liquids or sand and thus decorative effects, with or without light, achieve.
- decorative effects with or without light, achieve.
- FIGS. 13A and 13C each show a simplified illustrated glass plate 31 with frame 32 and connecting cable 30, in which the light on the edge bond to the inside, between the glass, sometimes visible, sometimes invisible extends.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Architecture (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
- Securing Of Glass Panes Or The Like (AREA)
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Isolierglasscheibe mit den oberbegrifflichen Merkmalen der Patentansprüche, sowie gezielten Beleuchtungsausrichtungep und der Möglichkeit des austausches bzw. der Nachrüstung von Leuchtkörpern.
- Übliche Mehrfachscheiben für das Bauwesen (z.B. Isolierglas) sind aus zwei oder mehr zueinander parallelen Scheiben aufgebaut. Bekannt ist dabei z.B. zur Wärmeisolierung zwei Scheiben beabstandet voneinander anzuordnen, den Glasrand umlaufend mit Abstandshaltern zu versehen und den Raum dazwischen mit getrockneter Luft oder einem Schutzgas zu füllen.
- Dieses Prinzip gilt praktisch für das gesamte Spektrum von Isolierverglasungen (Sonnenschutzgläser, Schallschutzgläser usw.), wobei die Abstandhalter üblicherweise aus Aluminium o.ä. bestehen und mit Trockenmittel gefüllt sind.
- Bekannt ist, dass bei Isolierglasscheiben Leuchtkörper direkt in die Glaskanten strahlen und so einen gewissen Lichteffekt hervorrufen. Die eigentliche Lichtquelle bleibt jedoch unsichtbar.
- Weiterhin ist bekannt, dass sich Lichtquellen in Zwischenraum einer Isolierglasscheibe befinden, was bedeutet, dass bei einem Leuchtendefekt die ganze Scheibe erneuert werden muss. Außerdem gibt es die Möglichkeit Lichtquellen über einen Glasstreifen im Randverbund scheinen zu lassen. Hierbei kann das Licht jedoch nicht gelenkt oder punktgenau gerichtet werden. Diese Technik erlaubt keine umlaufende Beleuchtung, da keine Trockenmittel zum Einsatz kommen kann.
- Außerdem sind aus dem Stand der Technik die Druckschriften "
GB-A-2 144 167 DE 19502293 " bekannt, welche Beleuchtungseinrichtungen zeigen. - Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine weiterentwickelte Isolierglasscheibe vorzuschlagen, mit der Licht wahlweise gerichtet, gelenkt oder gestreut werden kann. Die Leuchtkörper können sichtbar oder unsichtbar angeordnet werden, sind beweglich und drehbar, können somit in alle Richtungen strahlen, können gewartet, nachgerüstet und ausgetauscht werden, ohne dass die Glasscheibe beschädigt oder zerstört wird.
- Diese Aufgabe wird durch eine Isolierglasscheibe mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
- Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand von abhängigen Ansprüchen.
- Vorteilhaft ist insbesondere eine Isolierglasscheibe mit zumindest zwei Scheiben, die voneinander beabstandet und zueinander benachbart angeordnet sind, einem Zwischenraum zwischen zumindest zwei Scheiben und zumindest einem umlaufenden Abstandhalter, der die Scheiben miteinander verbindet, wobei der Abstandhalter nicht nur ganz oder teilweise lichtdurchlässig ist, sondern so ausgebildet ist, dass das Licht nicht willkürlich oder unkontrolliert in die Verglasung scheint, sondern gezielt bzw. individuell gelenkt, gerichtet oder gestreut wird. Außerdem können die Leuchten gewartet, nachgerüstet oder ausgetauscht werden, ohne die Scheibe zu beschädigen.
- Eine weitere Variante ist mit der in eine Isolierglasscheibe ragende Beleuchtung gegeben. Hierbei wird ein Leuchtkörper von außen, in die nach innen versenkte Öffnung des Abstandhalter (z.B. Reagenzgläser), eingeführt, wobei die Leuchten z.B. LEDs, drehbar sind.
- Die Leuchtkörper können umlaufend angeordnet werden, so dass sie entweder senkrecht oder waagrecht strahlen, werden sie gedreht, so leuchten sie in die Tiefe des Raumes. Sie können zielgenau strahlen, punktförmig oder diffus leuchten, wobei besondere Effekte zu erzielen sind, wenn die Lichter farbig sind oder mit dem Element "Bewegung" versehen werden.
- Die Leuchtkörper befinden sich entweder direkt am Rand der Isolierglasscheibe, in deren unmittelbaren Nähe oder in der Scheibe selbst. Die erforderlichen Elektroanschlüsse sind vorteilhafterweise in der die Scheibe umgebenden Rahmung.
- Wie in
Fig. 1 ersichtlich, besteht eine Isolierglasscheibe aus mindestens zwei Glasscheiben 1, die parallel und mit Abstand (der durch den umlaufenden Abstandshalter vorgegeben wird) zueinander angeordnet sind. Im Regelfall beträgt der Scheibenabstand ca. 12 mm - 16 mm. - Der Abstandhalter 2 ist beidseitig und umlaufend durch ein (schwarzes) Butylband 3 sowie eine an den Stirnseiten befindliche (schwarze) Thiokoldichtmasse 3 mit den sie umgebenden Glasscheiben 1 verbunden. Es entsteht eine hermetisch abgeschlossene Isolierglasscheibe, in dessen Scheibenzwischenraum sich (trockene) Luft oder ein Edelgas befindet. Tageslicht oder/und Kunstlicht dringt nur durch die verbleibende transparente Glasfläche, der Randverbund ist absolut lichtdicht.
- Diese Tatsache ist bei nahezu allen Isoliergläsern gegeben, ganz egal, ob es sich um 2-fach oder Mehrfach-Isolierglas handelt und welche Funktionen die Isolierglasscheibe zu erfüllen hat. Die Umsetzung der hier aufgeführten erfinderischen Maßnahme ist lediglich ein zusätzlicher Produktionsschritt, der eine Herstellung von Isolierglas in bekannter Art und Weise erlaubt.
- Die Erfindung hat das Ziel, Lichtquellen z.B. 24, 25 zwischen die Glasscheiben strahlen zu lassen, aber nicht nur wahllos, sondern bedarfsorientiert und exakt gesteuert. In dieser Patentanmeldung sind mehrere Möglichkeiten aufgeführt, die sich am Besten wie folgt kurz beschreiben lassen:
- 1. über zusätzliche lichtdurchlässige Profile
- 2. über lichtdurchlässig gefüllte Öffnungen
- 3. über lichtdurchlässige Zwischenstücke und
- 4. über lichtdurchlässige Abstandhalter.
- Bei den
Fig. 2A - 3C ist erkennbar, dass zusätzlich zum Standard-Abstandhalter ein lichtdurchlässiges Material Verwendung findet (vorzugsweise Plexiglas, Polycarbonat, Glas). Diese transparenten Profile befinden sich an mindestens einer Glaskante der Isolierglasscheibe und erlauben so von außen die Zufuhr von Licht in den Scheibenzwischenraum. Falls das transparente Material nicht über die gesamte Kantenlänge erforderlich ist oder gewünscht wird, kann es wahlweise durch ein anderes undurchsichtiges Material ersetzt werden. Die Dimension des herkömmlichen Abstandhalters kann beibehalten, verringert oder vergrößert werden. - Wie aus den
Fig. 2A - 3A ersichtlich können, je nach Erfordernis, verschiedene Anordnungen und Profilausbildungen zum Einsatz kommen, wobei das Prinzip der Lichtdurchdringung stets das Gleiche bleibt. - Legt man auf die lichtdurchlässigen Profile Leuchtkörper 24, 25, so bekommt man eine Isolierglasscheibe, die eine Lichtzufuhr von außerhalb der Glasscheibe nach innen erlaubt, wobei die Breite, Tiefe, Länge und Intensität der Lichtdurchlässigkeit frei gewählt werden kann. Bei einer umlaufenden Anwendung ist die größte Lichtzufuhr in die Isolierglasscheibe gegeben. Die Lichtzufuhr wird bei den
Fig. 2A - 3A so praktiziert, dass die Leuchtkörper 23, 25 auf die lichtdurchlässigen Materialien gelegt und befestigt werden. - Völlig anders ist es bei
Fig. 3B . Hier wird der Leuchtkörper in das U-Profil eingelegt. Dies bedeutet, dass er nicht auf dem Glasrand liegt, sondern auf dem Niveau der beginnenden transparenten Glasfläche ruht. Da das U-Profil gegebenenfalls tiefer ist als die Abstandhalter kann nicht nur Platz gespart werden (z.B. für Anschlüsse), sondern es lassen sich auch besondere Effekte erzielen, da die eigentliche Lichtquelle vom Betrachter aus sichtbar wird. - Ein im U-Profil verlaufendes Glasfaserkabel (
Fig. 12D ) kann so den gesamten Glasrand erleuchten. - Für den Fall, dass aus wärmetechnischen Gründen eine besondere Aufmerksamkeit dem Wärmeübergang im Bereich des Isolierglasrandverbundes zukommt, wird, wie in
Fig. 3C ersichtlich, ein lichtdurchlässiges Hohlprofil verwendet, welches mit einer Flüssigkeit, einem Gas oder einem Gel gefüllt werden kann. Ein lichtdurchlässiger Schichtenaufbau ist ebenfalls machbar. - Die
Fig. 5A und 5B soll aufzeigen, dass die Verbindung der lichtdurchlässigen Elemente mit dem Abstandhalter entweder händisch oder industriell (10) vorgenommen werden kann. - Die
Fig. 6A - 6C stehen für Lichtlenkung, Lichtstreuung, Struktur, Farbe und Aussehen. - Die
Fig. 6A zeigt, dass die Lichtzufuhrmaßnahme am Glasrand zusätzlich sowohl nach innen, zum Scheibenzwischenraum, als auch nach außen verlängert bzw. versetzt angeordnet werden kann. Dies ist dann sinnvoll, wenn z.B. ein eingefärbter oder bedruckter Streifen (zur besseren Wahrnehmung) in das Innere des Scheibenverbundes hineinreichen soll. - In
Fig. 6B wird aufgezeigt, dass gebogene oder gekantete 11 Ausführungen das einfallende Licht umlenken. Entsprechende Randstrukturierungen 12 bewirken ebenfalls eine Lichtlenkung oder -streuung. - In
Fig. 6C wird eine weitere Variante von Lichtstreuung bzw. -lenkung durch eine matte Oberfläche 13 aufgezeigt. Die geformte Kantenausbildung 14 schafft eine zusätzliche Möglichkeit das Licht zu lenken oder zu streuen. - Eine andere Möglichkeit Licht über den Abstandshalter in das Innere von Isolierglas zu leiten, ist in der
Fig. 7A und 7B aufgeführt. Bei dieser Variante ist im Abstandhalter mindestens eine Öffnung vorgesehen. - Die Öffnung wird z.B. mit einem lichtdurchlässigen Stab 28, einem Rohr 15, einem Reagenzglas 27 oder eine Linse 29 o.ä. bestückt und als Lichtzufuhrstelle benutzt.
- Eine weitere Lichtzufuhrmöglichkeit ist in den
Fig. 8A - 9A enthalten. Hier werden in den Standard-Abstandhalter 2 lichtdurchlässige Zwischenstücke 17 eingeführt, um so das Licht in die Scheibe zu führen. - Die Zwischenstücke 17 werden vorzugsweise mit beidseitigen Flanschen 17a versehen, die jeweils seitlich in die Abstandshalter 2 eingeführt werden, wobei das Mittelstück 17 je nach Erfordernis mit Einführlinsen 19 oder/und Ausführlinsen 18 versehen werden. Diese ragen beliebig weit in die Isolierglasscheibe hinein bzw. heraus. Um Platz zu sparen lassen sich auch Kerben 20 zur Lichteinfuhr verwenden.
- Ähnlich wie bei den
Fig. 8-9 verhält es sich bei denFig. 10A-10G . Hier sind lichtdurchlässige Abstandhalter 21 mit Perforierungen als Basis vorgesehen und erlauben die Lichtzufuhr an beliebiger Stelle. Mit dem lichtdichten Zwischenstück 22 kann der Isolierglasrandverbund variabel lichtdurchlässig gestaltet werden. Im Zwischenstück 22 kann sich das bei Isolierglas übliche Trockenmittel befinden, wobei ein Herausfallen des Trockenmittels durch die Endstücke 22a verhindert wird. Falls eine Stückelung notwendig ist, kommen die lichtdurchlässigen Distanzstücke 21a zum Einsatz. So wird verhindert, dass sich die lichtdichten Zwischenstücke verschieben. - Als Alternative oder weitere Variante besteht die Möglichkeit anstatt lichtdichte Zwischenstücke zu verwenden, die entsprechenden Bereiche lichtdicht zu bedrucken, zu bekleben oder zu bemalen.
- Beim Beispiel in
Fig. 10G ist zu erkennen, dass sich die Leuchtkörper, hier vorzugsweise Leuchtdioden 24, unmittelbar über den lichtdurchlässigen Bereichen 21a befinden. Die Platine 23 reicht vorzugsweise über den gesamten beleuchteten Abstandhalter. - In den
Fig. 11A-12D sind mehrere Möglichkeiten aufgezeigt, wie Leuchtkörper zum Einsatz kommen können. Bei derFig. 11Aa befindet sich das Lichtleitkabel 25 mit seiner Linse 25a unmittelbar über dem lichtdurchlässigen Streifen 4. InFig. 11Ab sitzt der Leuchtkörper 25 auf dem Material 4 auf und strahlt bei eingeschaltenem Licht 26 dieses nach innen, zwischen die beiden Glasscheiben. Die Beleuchtung beginnt an der Oberkante 4. - Vom Prinzip her gleich verhält es sich bei der
Fig. 11B . Hier ist der Leuchtkörper 24 jedoch eine Leuchtdiode (LED) 24, die in weißem oder farbigen Licht erstrahlt. Als Lichtleiter dient hier ein transparentes U-Profil 5. - In
Fig. 12A hingegen befindet sich der Leuchtkörper 25 mit seiner Linse 25a im Inneren eines Hohlkörpers 27, so dass das Licht erst im Inneren der Isolierglasscheibe austritt. - Verzichtet man auf die Linse 25a und benutzt ein Glasfaserbüschel, so lassen sich sehr unterschiedliche und reizvolle Lichteffekt erzielen.
- In den
Fig. 12B und 12C dient als Lichtleiter ein massives, aber lichtdurchlässiges, Material, hier beispielsweise ein Stab 28 und ein Kegelstumpf 29 mit Dichtringen. Das Prinzip der Lichtzufuhr in das Innere der Isolierglasscheibe ist wie vor beschrieben. - Anders verhält sich die Situation bei der
Fig. 12D . Hier befindet sich zwischen den beiden Glasscheiben des Isolierglases ein lichtdurchlässiges U-Profil 7, in welches der Länge nach ein seitlich abstrahlendes Glasfaserkabel 25 eingelegt ist. Zur Arretierung oder/und zur Wärmedämmung ist ein Dichtprofil 7a eingelegt. - Für alle vorgenannten Beispiele beschränken sich die eigentlichen Leuchtkörper nicht auf die hier aufgeführten Glasfaserkabel oder Leuchtdioden, es können zusätzlich oder alternativ auch andere Leuchtmittel oder Leuchtkörper Verwendung finden.
- Auch lassen sich die vorgenannten Hohlkörper mit klarem oder farbigem Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder Sand füllen und sich somit dekorative Effekte, mit oder ohne Licht, erzielen. Außerdem lassen sich zur verbesserten Wahrnehmung des Lichtes zwischen den Glasscheiben, befestigt an den Zwischenstücken 17 und 18, Netze o.ä. anbringen.
- Die
Fig. 13A u- 13C zeigen jeweils eine vereinfacht dargestellte Glasscheibe 31 mit Rahmen 32 und Anschlusskabel 30, in der sich das Licht über den Randverbund nach innen, zwischen die Glasscheiben, mal sichtbar, mal unsichtbar, erstreckt. - Alle zuvor beschriebenen lichttechnischen Maßnahmen können mit glasklaren Produkten ebenso durchgeführt werden, wie mit lichtdurchlässigen farbigen, eingetrübten, strukturierten oder bedruckten Materialien.
Claims (18)
- Beleuchtete Mehrfachscheibe mit- mindestens zwei Scheiben, die in einem Abstand jeweils benachbart zueinander angeordnet sind,- einem hermetisch abgeschlossenen Zwischenraum zwischen den mindestens zwei Scheiben und- mindestens einem umlaufenden lichtdurchlässigen Abstandhalter, der jeweils zwei Scheiben miteinander verbindet,dadurch gekennzeichnet, dass- der Abstandhalter (2) an einer oder mehreren Stellen vollständig oder teilweise lichtdurchlässig oder Licht leitend ist und- dort die Form eines geschlossenen oder nach außen offenen Hohlprofils, vorzugsweise U-Profils, oder Hohlkörpers (7,8,21) hat,- das (der) auf der nach außen gerichteten, dem hermetisch abgeschlossenen Scheibenzwischenraum gegenüberliegenden, gegebenenfalls offenen Seite einen oder mehrere Leuchtkörper und/oder Leuchtmittel aufweist,- der (die) außerhalb oder innerhalb des mindestens einen lichtdurchlässigen oder Licht leitenden Bereiches des Abstandhalters (2) angeordnet ist (sind).
- Mehrfachscheibe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der lichtdurchlässige oder Licht leitende Bereich des Abstandhalters (2) ein Steckverbinder (17) ist, dessen beide Schenkel (17a) jeweils in den angrenzenden Teil des Abstandhalters (2) eingesteckt sind.
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, der luftdurchlässige oder Licht leitende Bereich des Steckverbinders (17) zusätzlich eine nach außen oder nach innen beliebig weit ragende Verlängerung (18, 19) beliebiger Form aufweist, die mit einem Leuchtkörper und/oder Leuchtmittel ausgestattet ist.
- Mehrfachscheibe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der lichtdurchlässige oder Licht leitende Steckverbinder (17) eine nach innen oder nach außen ragende Verlängerung (18, 19) mit einer Kerbe (20) beliebiger Größe besitzt, in der sich der Leuchtkörper oder das Leuchtmittel befindet.
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Steckverbinder (17) oder der Hohlkörper bzw. das Hohlprofil (7, 8, 21) mindestens ein durchgehendes Loch aufweist, in das ein an seinem vorderen Ende verschlossener hohler lichtdurchlässiger Körper (27), der vorzugsweise die Form eines Reagenzglases hat, oder ein massiver Stab (15) beliebiger Form dicht eingesetzt ist, wobei sich ein Leuchtkörper oder Leuchtmittel außerhalb oder innerhalb des hohlen Körpers (27) bzw. des massiven Stabes (15) befindet.
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt des umlaufenden Abstandhalters (2) aus lichtdurchlässigen bzw. Licht leitenden und nicht lichtdurchlässigen bzw. nicht Licht leitenden hohlen oder massiven kammerartigen Bereichen besteht (Fig. A2 bis 3C und Fig. 5A bis 6C)
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der lichtdurchlässige bzw. Licht leitende Teil des Querschnitts des Abstandhalters (2) einen beliebigen, vorzugsweise runden, rechteckigen oder kegelstumpfförmigen Querschnitt hat (Fig. 4A, 4B, 7A, 7B, 12C).
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer der beiden lichtdurchlässigen bzw. Licht leitende hohlen oder massiven kammerartigen Bereiche (4) des Querschnitts des Abstandhalters (2) zumindest teilweise nach innen oder außen verlängert ist (Fig. 6A bis 6C).
- Mehrfachscheibe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine lichtdurchlässige bzw. Licht leitende hohle oder massive kammerartige Bereich (4) des Querschnitts des Abstandhalters (2) mindestens teilweise gewinkelt oder gebogen (11), strukturiert (12), matt (13) oder beliebig geformt ist.
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Leuchtkörper bzw. Leuchtmittel auf einen lichtdurchlässigen Bereich des Abstandhalters (2) außen so aufgelegt ist, dass eine Lichtzufuhr von außerhalb der Mehrfachscheibe nach innen mit frei wählbarer Breite, Tiefe, Länge und Intensität möglich ist.
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Leuchtkörper bzw. das Leuchtmittel auf dem oder in dem lichtdurchlässigen Bereich des Abstandhalters (2) angeordnet ist.
- Mehrfachscheibe nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Leuchtkörper bzw. Leuchtmittel um ein Glasfaserkabel (25) handelt.
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das lichtdurchlässige oder Licht leitende Hohlprofil (8, 21), das oben offene Profil (7) oder der oben offene Hohlkörper (27) des Abstandhalters (2) mit einer vorzugsweise Licht leitenden Flüssigkeit, einem vorzugsweise Licht leitenden Gas oder einem vorzugsweise Licht leitenden Gel gefüllt ist.
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Leuchtkörper bzw. Leuchtmittel um eine Leuchtdiode (24) handelt, die von außen auf den lichtdurchlässigen oder Licht leitenden Bereich des Abstandhalters (2) aufgelegt oder in diesem angeordnet ist.
- Mehrfachscheibe nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass ein Leuchtkörper (25), an dem gegebenenfalls eine Linse (25a) angebracht ist, im Innern eines oben offenen Hohlkörpers (27), eines oben offenen Hohlprofils (7) oder eines Hohlprofils (8, 21) angeordnet ist, sodass das Licht erst im abgeschlossenen inneren Zwischenraum zwischen der Mehrfachscheibe austritt.
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass Anschlusskabel (30) für den (die) Leuchtkörper und/oder Leuchtmittel im Rahmen (32) der Mehrfachscheibe angeordnet sind
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die lichtdurchlässigen oder Licht leitenden Teile des Abstandhalters (2) mit lichtdurchlässigen farbigen, eingetrübten, strukturierten oder bedruckten Materialien versehen sind.
- Mehrfachscheibe nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der lichtdurchlässige Bereich (21) des Abstandhalters (2) mit einem oder mehreren lichtundurchlässigen Zwischenstücken (22), die gegebenenfalls mit Trockenmittel gefüllt sind, variabel lichtdurchlässig gestaltet ist, wobei die Zwischenstücke (22) mit beiderseits daran angrenzenden lichtdurchlässigen Distanzstücken (21 a) fixiert sind.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE20221154U DE20221154U1 (de) | 2001-04-19 | 2002-04-18 | Mehrfachscheibe mit lichtdurchlässigem Abstandshalter |
Applications Claiming Priority (3)
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