EP2045424B1 - Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand - Google Patents

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EP2045424B1
EP2045424B1 EP08016340.5A EP08016340A EP2045424B1 EP 2045424 B1 EP2045424 B1 EP 2045424B1 EP 08016340 A EP08016340 A EP 08016340A EP 2045424 B1 EP2045424 B1 EP 2045424B1
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EP
European Patent Office
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pivoting
over
wall
pivoting wall
building
Prior art date
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EP08016340.5A
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French (fr)
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EP2045424A2 (de
EP2045424A3 (de
Inventor
Franz-Peter Studenik
Karlheinz Fels
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Paradiso Production GmbH
Original Assignee
Paradiso Production GmbH
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Publication date
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Publication of EP2045424A3 publication Critical patent/EP2045424A3/de
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05DHINGES OR SUSPENSION DEVICES FOR DOORS, WINDOWS OR WINGS
    • E05D15/00Suspension arrangements for wings
    • E05D15/36Suspension arrangements for wings moving along slide-ways so arranged that one guide-member of the wing moves in a direction substantially perpendicular to the movement of another guide member
    • E05D15/38Suspension arrangements for wings moving along slide-ways so arranged that one guide-member of the wing moves in a direction substantially perpendicular to the movement of another guide member for upwardly-moving wings, e.g. up-and-over doors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F15/00Power-operated mechanisms for wings
    • E05F15/60Power-operated mechanisms for wings using electrical actuators
    • E05F15/603Power-operated mechanisms for wings using electrical actuators using rotary electromotors
    • E05F15/665Power-operated mechanisms for wings using electrical actuators using rotary electromotors for vertically-sliding wings
    • E05F15/668Power-operated mechanisms for wings using electrical actuators using rotary electromotors for vertically-sliding wings for overhead wings
    • E05F15/681Power-operated mechanisms for wings using electrical actuators using rotary electromotors for vertically-sliding wings for overhead wings operated by flexible elongated pulling elements, e.g. belts
    • E05F15/686Power-operated mechanisms for wings using electrical actuators using rotary electromotors for vertically-sliding wings for overhead wings operated by flexible elongated pulling elements, e.g. belts by cables or ropes
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H3/00Buildings or groups of buildings for public or similar purposes; Institutions, e.g. infirmaries or prisons
    • E04H3/10Buildings or groups of buildings for public or similar purposes; Institutions, e.g. infirmaries or prisons for meetings, entertainments, or sports
    • E04H3/14Gymnasiums; Other sporting buildings
    • E04H3/16Gymnasiums; Other sporting buildings for swimming
    • E04H3/165Gymnasiums; Other sporting buildings for swimming having movable parts
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H4/00Swimming or splash baths or pools
    • E04H4/06Safety devices; Coverings for baths
    • E04H4/08Coverings consisting of rigid elements, e.g. coverings composed of separate or connected elements
    • E04H4/086Sliding covers
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
    • E05Y2900/00Application of doors, windows, wings or fittings thereof
    • E05Y2900/10Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof
    • E05Y2900/106Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof for garages

Definitions

  • the invention relates to a device for pivoting a Hochschwenkwand comprising a Hochschwenkwand, the Hochschwenkwand pivoting pivoting device and the adjacent building parts, wherein the Hochschwenkwand in a closed position a building, such as a garage, or a building part, such as a gable or a pool enclosure, preferably the front , closes and the Hochschwenkwand a drive device or a power storage for pivoting the Hochschwenkwand is assigned such that the Hochschwenkwand from the closed position is pivoted into a position such that the Hochschwenkwand means of the drive device or the energy storage in a double-sided in the upper part of the building or the Building part arranged rail guide is pulled under pivoting the high pivot wall.
  • Such Hochschwenkwand is from the FR 1173336 A previously known.
  • this known Hochschwenkwand engages a connected via a fitting approximately at a central height cable, which is connected to a counterweight, on the Hochschwenkwand, so that in this way the Hochschwenkwand can be pivoted from the vertical closed position into its horizontal open position.
  • the previously known Hochschwenkwand pivots outwardly in such a way that it protrudes during Verschwenkvorganges on the contour of the adjacent building or part of the building.
  • the two rail guides are connected by a corresponding round arch, so that the arrangement in question must necessarily be designed with a round arch covering lintel, so that the roller shutter in its closed position to the lintel height of the Ceiling of the building or building parts is spaced.
  • Such devices are known, for example, in connection with garage doors. These are usually electric motor drives with which a roller shutter, which is provided with a link device, such as a roller shutter, can be wound around a arranged in the lintel area of the garage roll by means of the electric motor drive.
  • rigid pivoting walls by means of a corresponding link assembly, which usually has a knee joint, for example by means of a spindle drive, which acts on at least one of the links, to pivot so that the knee joint is bent and further the Hochschwenkwand in a arranged in the upper part of the garage, the building or the building part two-sided rail guide for the rigid raised pivot wall, which are provided on both sides with corresponding corresponding guide elements which engage in the rails, pivoted, and is retracted in the rails, so that as a result the Hochschwenkwand is arranged in the open position more or less parallel to the ceiling of the building or the building part.
  • the electromotive drive can be controlled by means of a wireless remote control and thus the roller doors or high pivoting walls are opened with the remote control from a defined distance out.
  • the invention is therefore an object of the invention to provide a device for pivoting a Hochschwenkwand, which represents a filigree and slim solution in the field of architecturally demanding areas, the transparency of the architecture, such as transparent glass or plastic structures, open gables and similar buildings or parts of the building is not impaired and at the same time represents a comfortable, robust and permanently functional solution.
  • a generic device for pivoting a swing-up wall an electric motor drive or a force accumulator is assigned, which acts via a cable on the rigid Hochschwenkwand, for which purpose one end of the cable is connected to the Hochschwenkwand in a suitable manner and the other end of the cable is connected to the power storage or the drive device.
  • a cable pull on each side of the Hochschwenkwand arranged so that a bilateral force is applied to the Hochschwenkwand.
  • the Hochschwenkwand is assigned on both sides in each case in the outer region and the upper pivoting of Hochschwenkwand in the direction of the building or the building part, ie in each case an inwardly projecting fitting, said fitting has a projecting in the direction of Hochschwenkwandmitte pivot pin.
  • This pivot pin gets in the suit of the drive device or the energy accumulator and the voltage caused by this
  • pivot pin and the resulting point deflection are also very helpful in the reverse process, ie the closing of the high pivot wall, since the high pivot wall is decelerated once again in the final phase of pivoting to close.
  • the Hochschwenkwand is pulled in a manner yet to be explained in the upper region of the building or the building part to the rear in an open position.
  • the Hochschwenkwand can be pulled very close to the ceiling for the reasons mentioned behind, since the solution in question manages with an extremely low lintel height.
  • the cable is arranged parallel to the rail guide of the vertical pivot wall in an at least largely closed cable guide.
  • the closed cable guide initially has the advantage that the moving parts, so the cables are the eyes, but also possibly deprived of the hands and thus a possible accident hazard is prevented.
  • the closed design of the cable guide also makes a contribution to the avoidance of premature soiling, which could affect the ease of the cable guide, is.
  • the cable guide can be made very slim, so that in this respect the ceiling cable guide the aesthetics in the area of interest demand is maintained.
  • an electric motor drive such as a linear motor.
  • the electromotive drive is advantageously operated in conjunction with a power storage, which may optionally be associated with a solar panel arrangement for feeding.
  • a power storage which may optionally be associated with a solar panel arrangement for feeding.
  • Such a device can also be operated in isolated mode, ie independent of the mains.
  • the electric motor drive can be started or stopped remotely, if necessary, also defined intermediate positions be approached with the remote control.
  • defined intermediate positions mean the pivoting range of the high pivoting wall between the defined closed position and the defined open position.
  • the control of the electromotive drive is connected to a temperature sensor.
  • a temperature sensor As a result, it can be ensured with appropriate programming of the control device that the Hochschwenkwand is easily turned on when exceeding a defined temperature limit. Either by suit of the cable, so a fan position, is approached and after a predetermined time or upon reaching a predetermined temperature, the high pivoting wall is closed again.
  • the cable can also be driven by means of a gas spring.
  • a gas spring is an energy storage, which has more or less a permanently acting force, it makes sense to interpret the force of the gas spring so that it is not sufficient for automatic pivoting of the high pivoting wall, but after the initiation of the pivoting then the automatic retraction of the high pivoting wall in the cover rail arranged close guide rail for the swing can cause.
  • the gas spring with a non-linear force line over the entire spring mechanism of the gas spring, so that the force of the gas spring increases with increasing travel, so that in this way also by a light, manual suit of the first travel can be overcome and in the further the further travel of the gas spring with increased force is covered and thereby the suit of Hochschwenkwand is effected in the intended manner.
  • FIG. 1 shows a device for pivoting a Hochschwenkwand 1, wherein the Hochschwenkwand 1 is in this illustration, in the closed position.
  • the Hochschwenkwand 1 has in the lower part of a fitting 2 to which a cable 3 attacks, which is arranged relative to the Hochschwenkwand 1 inside the building and is guided parallel to the Hochschwenkwand 1 and is deflected in an upper pivoting area such that it is in a cable guide 4 is arranged parallel to a rail guide 5 for the vertical pivot wall 1.
  • the rail guide 5 is bent in the upper pivoting region 9 downwards, so as to allow an introduction of the pivoted Hochschwenkwand from the vertical rail guide 8 in the horizontal rail guide 5.
  • the cable guide 4 and the parallel rail guide 5 are with proper understanding of the illustration in FIG. 1 each disposed on both sides of the swing-up wall 1, so that the cable 3 engages on both sides of the swing-up wall 1 via the fitting 2. Accordingly, the Hochschwenkwand 1 is also guided in the rail guide 5 on both sides.
  • Both the cable guide 4, as well as the rail guide 5 are as out FIG. 1 not visible, in the upper region of the closed with the high swing wall 1 building or Building part, such as a pool enclosure, more or less immediately below the roof height arranged. After a crossbar usually runs in this area, they are more or less invisible from the outside.
  • FIG. 2 Also shown in more detail in the side view, a further fitting 6, which extends from the Hochschwenkwand 1 in the building interior and is provided with a projecting at right angles in the direction of the center of the Hochschwenkwand 1 pivot pin 7. Also, this further fitting 6 and the pivot pin 7 are respectively arranged on both sides of the Hochschwenkwand 1, so that both cable guides 4 each extend over this pivot pin 7.
  • the Hochschwenkwand 1 according to the cross-sectional view in FIG. 3 a connected to the swing-up wall 1 angle section 10, which reaches the pivoting of the Hochschwenkwand 1 in the region of the horizontal rail guide 5 with this rail guide 5 intended.
  • FIG. 4 shows the horizontal rail guide 5, which is intended to engage with the angle section 10 in engagement.
  • a multiple deflection 12 of the cable to realize a pulley principle and thus to reduce over the electric motor drive, here a linear drive 13, to be initiated force realized.
  • the multiple deflection 12 comprises three deflection rollers 14, 14 'and 14 ".
  • the rollers 14 and 14" are shown in FIG FIG. 4 Placed vertically while the guide roller 14 'is arranged horizontally.
  • the multiple deflector 12 in each cable guide ie left and right of the high pivot wall 1, respectively arranged. Due to this roller arrangement, the cable is deflected within the cable guide 4 a total of four times.
  • the roles are according to the detailed representations in the FIGS. 5 to 7 , Which show a plan view of the cable guide 4, arranged along the longitudinal extent of the cable guide 4 each spaced from each other.
  • a linear drive 13 is arranged with a pulling piston 15, said pulling piston 15 is connected to the cable 3. Due to the multiple deflection 12th the ropes and their parallel guide within the rail guide 4, it is possible to realize a required in the range of such pivoting doors 1 total stroke of 2 m, for example, with a piston length of about 50 cm.
  • FIGS. 8 to 13 An alternative embodiment of the in the FIGS. 1 to 7 shown pivoting device for a Hochschwenkwand 1 is in the FIGS. 8 to 13 shown in the following diagram.
  • FIG. 8 Shows again FIG. 8 a Hochschwenkwand 1 in the closed position, wherein the Hochschwenkwand 1 via a fitting 2 with a cable 3 is engaged.
  • the structure of the pivoting device is analogous to that in the preceding FIGS. 1 to 7 described pivoting device.
  • FIG. 9 Shows again FIG. 9 the upper pivoting portion 9 of the pivoting device in a detailed view according to the name IX in FIG. 8 ,
  • a multiple deflection 12 is realized in this embodiment. Again, the multiple deflection 12 causes a reduction of the expended stroke and the force to be introduced for pivoting the high pivot wall. 1
  • FIGS. 11 to 13 The differences between those in the FIGS. 1 to 7 and in the FIGS. 8 to 13 illustrated embodiments of the device for pivoting the high pivot wall 1 are in particular in the FIGS. 11 to 13 clear.
  • a gas pressure spring 16 is arranged in the cable guide 4 here.
  • the gas spring 16 is according to the top view in FIG. 11 Seen in the direction of pull before the multiple deflection 12 and acts via a pressure piston 17 on the cable 3 a.
  • the linear drive 13 which pulls on the cable guide 3 presses the gas spring 16 via your pressure piston 17, the cable 3 with the cable guide 4 in the pulling direction to the rear.
  • FIG. 14 shown in a perspective view as an example of a building or a building part of a swimming pool enclosure 20, whose one opening with a pivotable Hochschwenkwand 1 is completed on the front.
  • pool roofs 20 are usually made as far as possible transparent.
  • no conventional roller door can be installed with a corresponding lintel height or a corresponding, robust handlebar assembly, as this would completely destroyed the transparent and filigree impression of the overall construction.
  • the possible inside clear height of the canopy with such a link arrangement would not be realized.
  • Alternative applications of the pivoting device for swinging walls 1 described above are conceivable in the furniture sector or, for example, in open gables of buildings.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Power-Operated Mechanisms For Wings (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand, umfassend eine Hochschwenkwand, eine die Hochschwenkwand verschwenkende Verschwenkvorrichtung und die angrenzenden Gebäudeteile, wobei die Hochschwenkwand in einer Schließlage ein Gebäude, etwa eine Garage, oder ein Gebäudeteil, etwa einen Giebel oder eine Schwimmbadüberdachung, vorzugsweise frontseitig, abschließt und der Hochschwenkwand eine Antriebsvorrichtung oder ein Kraftspeicher zur Verschwenkung der Hochschwenkwand derart zugeordnet ist, dass die Hochschwenkwand aus der Schließlage in eine Lage derart schwenkbar ist, dass die Hochschwenkwand mittels der Antriebsvorrichtung oder des Kraftspeichers in eine beidseitig im oberen Bereich des Gebäudes oder des Gebäudeteils angeordnete Schienenführung unter Verschwenkung der Hochschwenkwand gezogen wird.
  • Eine derartige Hochschwenkwand ist aus der FR 1173336 A vorbekannt. Bei dieser vorbekannten Hochschwenkwand greift ein über einen Beschlag etwa auf mittiger Höhe verbundener Seilzug, der mit einem Gegengewicht verbunden ist, an der Hochschwenkwand an, sodass hierdurch die Hochschwenkwand von der lotrechten Schließlage in ihre horizontale Offenlage verschwenkt werden kann. Dabei schwenkt die vorbekannte Hochschwenkwand allerdings derart nach außen aus, dass sie während des Verschwenkvorganges über die Kontur des angrenzenden Gebäudes oder Gebäudeteiles übersteht.
  • Aus der EP 0027749 A1 ist ein Rolltor mit gegeneinander beweglichen Lamellen vorbekannt, bei dem ein Seilzug beidseitig am unteren Ende des Rolltore, also an dessen jeweils unterster Lamelle, angreift und hierdurch die Hochschwenkwand aus ihrer Schließlage, in der sie zumindest weitgehend in einer lotrechten beidseitigen Schienenführung angeordnet ist, in eine Schließlage verschwenkt werden kann, in der die Hochschwenkwand zumindest weitgehend in einer beidseitig angeordneten horizontalen Schienenführung angeordnet ist. Um den Übergang zwischen der lotrechten und der horizontalen Schienenführung zu gewährleisten, sind die beiden Schienenführungen durch einen entsprechenden Rundbogen miteinander verbunden, sodass die fragliche Anordnung notwendig mit einem den Rundbogen überdeckenden Sturz ausgestaltet sein muss, sodass das Rolltor in seiner Schließlage um die Sturzhöhe von der Decke des Gebäudes oder Gebäudeteiles beabstandet ist.
  • Aus der US 6,089,304 A ist ein weiteres Rolltor mit gegeneinander beweglichen Lamellen vorbekannt, bei dem ein Seilzug beidseitig an der jeweils untersten Lamelle des Rolltors angreift, um dieses von seiner vertikalen Schließlage in eine horizontale Offenlage zu bewegen. Auch hier besteht das Problem, dass der Übergang zwischen den beidseitig angeordneten vertikalen Schienenführungen zu den beidseitig angeordneten horizontalen Schienenführungen mittels eines die beiden Schienenführungen verbindenden Rundbogens realisiert ist, sodass auch diese Anordnung einen Sturz berücksichtigen muss, der in etwa der Höhe des Rundbogens entspricht. Dementsprechend setzt auch diese Anordnung eine gewisse Sturzhöhe voraus, wobei in ihrer Offenlage dann das Rolltor in etwa um die Höhe des Sturzes von der das Gebäude oder das Gebäudeteil oberseitig abschließenden Decke beabstandet angeordnet sein muss.
  • Derartige Vorrichtungen sind beispielsweise in Verbindung mit Garagentoren bekannt. Es handelt sich dabei üblicherweise um elektromotorische Antriebe mit denen ein Rolltor, das etwa mit einer Gliedervorrichtung, wie bei einem Rolladen, versehen ist, um eine im Sturzbereich der Garage angeordnete Rolle mittels des elektromotorischen Antrieb aufgewickelt werden kann.
  • In alternativer Ausgestaltung ist es auch bekannt, starre Hochschwenkwände mittels einer entsprechenden Lenkeranordnung, die üblicherweise ein Kniegelenk aufweist, beispielsweise mittels eines Spindelantriebs, der auf wenigstens einen der Lenker einwirkt, derart zu verschwenken, dass das Kniegelenk gebeugt wird und im Weiteren die Hochschwenkwand in eine im oberen Bereich der Garage, des Gebäudes oder des Gebäudeteils angeordnete beidseitige Schienenführung für die starre Hochschwenkwand, die hierzu beidseitig mit entsprechenden korrespondierenden Führungselementen, die in die Schienen eingreifen, versehen sind, eingeschwenkt und in den Schienen zurückgezogen wird, so dass im Ergebnis die Hochschwenkwand in der Offenlage mehr oder minder parallel zur Decke des Gebäudes oder des Gebäudeteils angeordnet ist.
  • Es ist ferner bekannt, anstelle des elektromotorischen Antriebs eine oder mehrere Gasdruckfedern anzuordnen, die nach Einleitung des Verschwenkvorgangs von Hand, das jeweilige Weiterverschwenken und schließlich entlang der Schienenführung in die Offenlage ziehen.
  • Es ist auch bekannt, für den Fall, dass elektromotorische Antriebe eingesetzt werden, diesen für den Fall, dass eine Inselversorgung oder netzunabhängige Versorgung gewünscht ist oder notwendig ist, einen Stromspeicher zuzuordnen und diesen beispielsweise mit einer Solarpanel-Anordnung zu speisen.
  • Oftmals kann der elektromotorische Antrieb mittels einer drahtlosen Fernsteuerung angesteuert werden und somit die Rolltore oder Hochschwenkwände mit der Fernsteuerung aus einem definierten Abstand heraus geöffnet werden.
  • Es ist also aus dem Stand der Technik grundsätzlich bekannt, Gebäude oder Gebäudeteile, die mit einer Hochschwenkwand versehen sind, mittels eines elektromotorischen Antriebs oder eines Kraftspeichers selbsttätig zu öffnen.
  • Die aus dem Stand der Technik vorbekannten Lösungen sind aber nicht für alle Gebäude bzw. Gebäudeteile bzw. Anforderungen in diesen Bereichen geeignet. Die vorbekannten Lösungen mit den Rolltoren erfordern einen sehr hohen Sturz, in dem die Rolle zur Aufnahme der Rollwand angeordnet ist. Die erwähnte Sturzhöhe beschränkt bei niedrigen Bauten die Fensterhöhe und wird allgemein als unschön empfunden. Die vorbekannten Lenkeranordnungen sind ebenfalls bei transparenten Lösungen, also etwa transparent ausgebildeten Schwimmbadüberdachungen deplaziert. Letztlich genügen alle vorbekannten Lösungen nicht den Anforderungen eines gesteigerten Designs bzw. einer transparenten Lösung.
  • Der Erfindung liegt also die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand zu schaffen, die im Bereich architektonisch anspruchsvoller Bereiche eine filigrane und schlanke Lösung darstellt, die die Transparenz der Architektur, etwa im Bereich von transparenten Glas oder Kunststoffbauten, offenen Giebeln und ähnlichen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen nicht beeinträchtigt und gleichzeitig eine komfortable, robuste und dauerhaft funktionsfähige Lösung darstellt.
  • Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit einer Vorrichtung mit den Merkmalen des Hauptanspruchs. Vorteilhafte Ausgestaltungen dieser Lösung können den abhängigen Unteransprüchen entnommen werden.
  • Gemäß Hauptanspruch ist einer gattungsgemäßen Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand ein elektromotorischer Antrieb oder ein Kraftspeicher zugeordnet, der über einen Seilzug auf die starre Hochschwenkwand einwirkt, wobei hierzu jeweils ein Ende des Seilzugs mit der Hochschwenkwand in geeigneter weise verbunden ist und das jeweils andere Ende des Seilzugs mit dem Kraftspeicher oder der Antriebsvorrichtung verbunden ist. Vorzugsweise ist jeweils ein Seilzug an jeder Seite der Hochschwenkwand angeordnet, so dass eine beidseitige Krafteinleitung auf die Hochschwenkwand erfolgt. Durch den Einsatz eines Seilzuges anstelle der vorstehend beschriebenen Lenkeranordnung ist eine ausgesprochen filigrane und mit einigem Abstand gar nicht erkennbare Kraftübertragung möglich. Eine solche Lösung genügt den gesteigerten Designansprüchen in dem vorstehend erwähnten Bereich. Die Verwendung eines Seilzuges bietet darüber hinaus noch eine weitere Reihe von Vorteilen, die nachstehend näher erläutert werden.
  • Außerdem ist der Hochschwenkwand beidseitig jeweils im Außenbereich und im oberen Verschwenkbereich der Hochschwenkwand ein in Richtung des Gebäudes bzw. des Gebäudeteils, also jeweils ein nach innen vorspringender Beschlag zugeordnet, wobei dieser Beschlag einen in Richtung der Hochschwenkwandmitte vorspringenden Schwenkbolzen besitzt. Dieser Schwenkbolzen gerät beim Anzug der Antriebsvorrichtung oder des Kraftspeichers und der hierdurch bewirkten Spannung des
  • Seilzugs mit dem jeweiligen Seilzug in Eingriff, wobei der Seilzug relativ zu dem Schwenkbolzen weiter entfernt im inneren des Gebäudeteils bzw. des Gebäudes angeordnet ist und somit die Hochschwenkwand im Bereich des Angriffs des Seilzuges über den Schwenkbolzen, also im oberen Verschwenkbereich, nach hinten in Richtung des Gebäudeinneren gezogen wird und hierdurch die Verschwenkung der Hochschwenkwand eingeleitet wird. Es handelt sich hierbei um eine Punktumlenkung der Hochschwenkwand im Bereich des beidseitigen Angriffs des gespannten Seilzugs bzw. der gespannten Seilzüge.
  • Der Schwenkbolzen und die resultierende Punktumlenkung sind auch bei dem umgekehrten Vorgang, also dem Schließen der Hochschwenkwand sehr hilfreich, da die Hochschwenkwand in der Abschlussphase des Verschwenkens zum Schließen noch einmal abgebremst wird.
  • Im Ergebnis ist also durch den Anzug des Seilzuges mit vergleichsweise geringem Kraftaufwand der Verschwenkungsvorgang der Hochschwenkwand bestimmungsgemäß eingeleitet.
  • Im Weiteren wird dann die Hochschwenkwand in noch weiter zu erläuternder Weise im oberen Bereich des Gebäudes bzw. des Gebäudeteils nach hinten in eine Offenlage gezogen. Dabei kann die Hochschwenkwand aus den genannten Gründen sehr deckennah nach hinten gezogen werden, da die fragliche Lösung mit einer äußerst geringen Sturzhöhe auskommt.
  • Den hierzu beidseits der Hochschwenkwand angreifenden Seilzügen ist zur Realisierung eines Flaschenzug-Prinzips eine Mehrfachumlenkung zugeordnet, die zu einer weiteren Reduktion der zur Verschwenkung der Hochschwenkwand einzusetzenden Kräfte geeignet ist. Auch dies ist ein Vorteil der fraglichen Seilzuglösung, da das Flaschenzug-Prinzip bei starren Lenkeranordnungen nicht realisierbar ist.
  • In vorteilhafter Ausgestaltung ist der Seilzug parallel der Schienenführung der Hochschwenkwand in einer zumindest weitgehend geschlossen ausgebildeten Seilführung angeordnet. Die geschlossene Seilführung hat zunächst den Vorteil, dass die bewegten Teile, also die Seilzüge den Blicken, aber auch gegebenenfalls den Händen entzogen sind und somit einer etwaigen Unfallgefahr vorgebeugt ist. Die geschlossene Ausbildung der Seilführung stellt überdies einen Beitrag zur Meidung vorschneller Verschmutzungen, die die Leichtgängigkeit der Seilführung beeinträchtigen könnten, dar. Dabei kann die Seilführung sehr schlank ausgebildet sein, so dass auch insoweit die deckennahe Seilführung die Ästhetik, die in dem hier interessierenden Bereich zu fordern ist, gewahrt bleibt.
  • In vorteilhafter Ausgestaltung kann als Antriebsvorrichtung ein elektromotorischer Antrieb, etwa ein Linearmotor, eingesetzt werden.
  • Der elektromotorische Antrieb wird mit Vorteil in Verbindung mit einem Stromspeicher betrieben, dem gegebenenfalls eine Solarpanel-Anordnung zur Einspeisung zugeordnet sein kann. Eine solche Einrichtung kann auch im Inselbetrieb, also netzunabhängig betrieben werden.
  • In weiterer, vorteilhafter Ausbildung kann der elektromotorische Antrieb ferngesteuert gestartet oder gestoppt werden, gegebenenfalls können auch definierte Zwischenstellungen mit der Fernsteuerung angefahren werden. Definierte Zwischenstellungen meinen den Verschwenkbereich der Hochschwenkwand zwischen der definierten Schließlage und der definierten Offenlage.
  • Die Steuerung des elektromotorischen Antriebs ist mit einem Temperatursensor verbunden. Hierdurch kann bei entsprechender Programmierung des Steuerungsgerätes sichergestellt werden, dass die Hochschwenkwand bei Überschreitung einer definierten Temperaturgrenze leicht angestellt wird. Entweder durch Anzug des Seilzugs, also einer Lüfterstellung, angefahren wird und nach vorgegebener Zeit oder bei Erreichung einer vorgegebenen Temperatur die Hochschwenkwand wieder geschlossen wird.
  • In alternativer Ausgestaltung kann der Seilzug auch mittels einer Gasdruckfeder angetrieben werden. Nachdem eine Gasdruckfeder einen Kraftspeicher darstellt, der mehr oder minder eine permanent einwirkende Kraftwirkung hat, ist es sinnvoll, die Kraftwirkung der Gasdruckfeder so auszulegen, dass diese nicht zur selbsttätigen Verschwenkung der Hochschwenkwand ausreicht, aber nach Einleitung des Verschwenkvorgangs dann den selbsttätigen Einzug der Hochschwenkwand in die deckennah angeordnete Schienenführung für die Hochschwenkwand bewirken kann. Alternativ ist es auch denkbar, die Gasdruckfeder mit einer nicht linearen Kraftlinie über den gesamten Federwerk der Gasdruckfeder auszulegen, so dass die Kraftwirkung der Gasdruckfeder mit zunehmenden Federweg zunimmt, so dass auf diese Weise ebenfalls durch einen leichten, manuellen Anzug der erste Federweg überwunden werden kann und im weiteren der weitere Federweg von der Gasdruckfeder mit erhöhter Kraftwirkung zurückgelegt wird und hierdurch der Anzug der Hochschwenkwand in der bestimmungsgemäßen Weise bewirkt wird.
  • Die Erfindung wird anhand zweier Ausführungsbeispiele nachstehend, wie folgt, beispielhaft gemäß den beiliegenden Figuren erläutert. Die nachstehenden Ausführungsbeispiele stellen lediglich vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung dar, ohne jedoch deren Schutzbereich auf diese konkreten Beispiele in irgendeiner Weise zu beschränken.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1:
    Einen Ausschnitt einer Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand in Schließlage in einer Seitenansicht,
    Fig. 2:
    eine in Fig. 1 mit II bezeichnete Detailansicht der Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand, ebenfalls in der Seitenansicht,
    Fig. 3:
    einen in Fig. 1 mit III-III bezeichneten Querschnitt durch die Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand,
    Fig. 4:
    einen in Fig. 1 mit IV-IV bezeichneten weiteren Querschnitt der Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand,
    Fig. 5:
    eine Schienenführung der Vorrichtung zur Verschwenkung der Hochschwenkwand in einer Draufsicht,
    Fig. 6:
    ein in Fig. 5 mit VI bezeichnetes Detail der Schienenführung und
    Fig. 7:
    ein in Fig. 5 mit VII-VII bezeichneten Querschnitt durch die Schienenführung,
    Fig. 8:
    einen Ausschnitt einer alternativen Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand mit einer Gasdruckfeder als Antriebsvorrichtung,
    Fig. 9:
    ein in Fig. 8 mit IX bezeichnetes Detail der in Fig. 8 gezeigten Vorrichtung,
    Fig. 10:
    einen in Fig. 8 mit X-X bezeichneten Querschnitt durch die Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand,
    Fig. 11:
    eine Schienenführung der in Fig. 8 gezeigten Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand in einer Draufsicht,
    Fig. 12:
    ein in Fig. 11 mit XII bezeichnetes Detail der in Fig. 11 gezeigten Schienenführung,
    Fig. 13:
    ein in Fig. 11 mit XIII bezeichnetes Detail der in Fig. 11 gezeigten Schienenführung,
    Fig. 14:
    eine Schwimmbadüberdachung mit einer Hochschwenkwand in einer perspektivischen Ansicht.
  • Figur 1 zeigt eine Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand 1, wobei die Hochschwenkwand 1 in dieser Darstellung sich in der Schließlage befindet. Die Hochschwenkwand 1 besitzt im unteren Bereich einen Beschlag 2, an dem ein Seilzug 3 angreift, der relativ zur Hochschwenkwand 1 im Gebäudeinneren angeordnet ist und zum einen parallel der Hochschwenkwand 1 geführt ist und in einem oberen Verschwenkbereich derart umgelenkt ist, dass er in einer Seilführung 4 parallel zu einer Schienenführung 5 für die Hochschwenkwand 1 angeordnet ist. Hierzu ist die Schienenführung 5 in dem oberen Verschwenkbereich 9 nach unten abgekröpft, um so eine Einführung der verschwenkten Hochschwenkwand aus der lotrechten Schienenführung 8 in die horizontale Schienenführung 5 zu ermöglichen. Dabei sind die Seilführung 4 und die parallele Schienenführung 5 bei richtigem Verständnis der Darstellung in Figur 1 jeweils beidseits der Hochschwenkwand 1 angeordnet, so dass auch der Seilzug 3 an beiden Seiten der Hochschwenkwand 1 über den Beschlag 2 angreift. Dementsprechend ist die Hochschwenkwand 1 auch in der Schienenführung 5 beidseitig geführt.
  • Sowohl die Seilführung 4, wie auch die Schienenführung 5 sind, wie aus Figur 1 nicht ersichtlich, im oberen Bereich des mit der Hochschwenkwand 1 verschlossenen Gebäudes bzw. Gebäudeteils, etwa einer Schwimmbadüberdachung, mehr oder minder unmittelbar unter der Dachhöhe angeordnet. Nachdem in diesem Bereich üblicherweise eh ein Querholm verläuft, sind sie von außen mehr oder minder unsichtbar.
  • Darüber hinaus weist die Hochschwenkwand 1 in einem oberen Verschwenkbereich, der in Figur 2 ebenfalls in der Seitenansicht detaillierter dargestellt ist, einen weiteren Beschlag 6 auf, der sich von der Hochschwenkwand 1 in das Gebäudeinnere erstreckt und mit einem im rechten Winkel in Richtung der Mitte der Hochschwenkwand 1 vorspringenden Schwenkbolzen 7 versehen ist. Auch dieser weitere Beschlag 6 sowie der Schwenkbolzen 7 sind jeweils beidseits der Hochschwenkwand 1 angeordnet, so dass beide Seilführungen 4 jeweils über diesen Schwenkbolzen 7 verlaufen.
  • Aus der Detailansicht in Figur 2 ist ersichtlich, dass wenn mittels des noch zu erläuternden elektromotorischen Antriebs der Seilzug 3 angezogen wird, die Hochschwenkwand 1 in dem in Figur 2 gezeigten oberen Verschwenkbereich nach hinten in Richtung des Gebäudeinneren gezogen wird und damit der Verschwenkvorgang eingeleitet wird. Hierdurch wird die Hochschwenkwand 1 aus einer in der Schließlage parallel zur Hochschwenkwand 1 beidseitig der Hochschwenkwand 1 angeordneten lotrechten Schienenführung 8 in eine beidseits zumindest annähernd horizontal verlaufende Schienenführung 5 verschwenkt, die, wie bereits ausgeführt wurde, mehr oder minder unmittelbar unterhalb des Dachs angeordnet ist. Hierbei ist es hilfreich, dass die horizontal verlaufende Schienenführung 5 im oberen Verschwenkbereich 9 nach unten abgekröpft ist.
  • Hierzu weist die Hochschwenkwand 1 gemäß der Querschnittdarstellung in Figur 3 ein mit der Hochschwenkwand 1 verbundenes Winkelprofil 10 auf, das bei Verschwenkung der Hochschwenkwand 1 in den Bereich der horizontalen Schienenführung 5 mit dieser Schienenführung 5 bestimmungsgemäß in Eingriff gelangt.
  • Der Querschnitt in Figur 4 zeigt die horizontale Schienenführung 5, die mit dem Winkelprofil 10 bestimmungsgemäß in Eingriff gerät. Dabei ist in einer Seilführung 4 eine Mehrfachumlenkung 12 des Seilzuges zur Realisierung eines Flaschenzug-Prinzips und damit zur Reduzierung der über den elektromotorischen Antrieb, hier ein Linearantrieb 13, einzuleitenden Kraft realisiert.
  • Dabei umfasst die Mehrfachumlenkung 12 in dem hier vorliegenden Beispiel drei Umlenkrollen 14, 14' und 14". Die Rollen 14 und 14" sind gemäß der Darstellung in Figur 4 lotrecht angeordnet, während die Umlenkrolle 14' waagrecht angeordnet ist. Dabei ist die Mehrfachumlenkung 12 in jeder Seilführung, also links und rechts der Hochschwenkwand 1, jeweils angeordnet. Aufgrund dieser Rollenanordnung wird der Seilzug innerhalb der Seilführung 4 insgesamt viermal umgelenkt. Dabei sind die Rollen gemäß der detaillierten Darstellungen in den Figuren 5 bis 7, die eine Draufsicht auf die Seilführung 4 zeigen, entlang der Längserstreckung der Seilführung 4 jeweils voneinander beabstandet angeordnet.
  • Dabei kann aus der Draufsicht in Figur 5 ersehen werden, dass in der Seilführung ein Linearantrieb 13 mit einem Zugkolben 15 angeordnet ist, wobei dieser Zugkolben 15 mit dem Seilzug 3 verbunden ist. Durch die Mehrfachumlenkung 12 der Seile und deren hierdurch bewirkte Parallelführung innerhalb der Schienenführung 4 ist es möglich, einen im Bereich derartiger Verschwenktore 1 benötigten Gesamthub von 2 m beispielsweise mit einer Kolbenlänge von ca. 50 cm zu realisieren.
  • Eine alternative Ausgestaltung der in den Figuren 1 bis 7 dargestellten Verschwenkvorrichtung für eine Hochschwenkwand 1 ist in den Figuren 8 bis 13 gemäß der nachfolgenden Darstellung abgebildet.
  • Erneut zeigt Figur 8 eine Hochschwenkwand 1 in der Schließlage, wobei die Hochschwenkwand 1 über einen Beschlag 2 mit einem Seilzug 3 in Eingriff steht. Der Aufbau der Verschwenkvorrichtung ist insoweit analog zu der in den vorstehenden Figuren 1 bis 7 beschriebenen Verschwenkvorrichtung. Erneut zeigt Figur 9 den oberen Verschwenkbereich 9 der Verschwenkvorrichtung in einer Detailansicht gemäß der Bezeichnung IX in Figur 8.
  • Gemäß der Querschnittdarstellung in Figur 10, deren Verlauf in Figur 8 mit X-X bezeichnet ist, ist auch bei dieser Ausgestaltung eine Mehrfachumlenkung 12 realisiert. Auch hier bewirkt die Mehrfachumlenkung 12 eine Reduktion des aufzuwendenden Hubs sowie der einzuleitenden Kraft zur Verschwenkung der Hochschwenkwand 1.
  • Die Unterschiede zwischen den in den Figuren 1 bis 7 und in den Figuren 8 bis 13 dargestellten Ausführungen der Vorrichtung zur Verschwenkung der Hochschwenkwand 1 werden insbesondere in den Figuren 11 bis 13 deutlich. Anstelle des Linearantriebs 13 ist hier eine Gasdruckfeder 16 in der Seilführung 4 angeordnet. Die Gasdruckfeder 16 ist gemäß der Draufsicht in Figur 11 in Zugrichtung gesehen vor der Mehrfachumlenkung 12 angeordnet und wirkt über einen Druckkolben 17 auf den Seilzug 3 ein. Im Unterschied zu dem Linearantrieb 13, der an der Seilführung 3 zieht, drückt die Gasdruckfeder 16 über Ihren Druckkolben 17 den Seilzug 3 mit der Seilführung 4 in Zugrichtung nach hinten.
  • Zum besseren Gesamtverständnis der Gesamtvorrichtung ist in Figur 14 in einer perspektivischen Darstellung als Beispiel für ein Gebäude bzw. ein Gebäudeteil eine Schwimmbadüberdachung 20 gezeigt, deren eine Öffnung mit einer Verschwenkbaren Hochschwenkwand 1 frontseitig abgeschlossen ist. Wie aus dieser perspektivischen Darstellung ersichtlich, sind derartige Schwimmbadüberdachungen 20 üblicherweise soweit als möglich transparent ausgeführt. Es versteht sich, dass bei einer derartigen Vorrichtung kein übliches Rolltor mit einer entsprechenden Sturzhöhe oder einer entsprechenden, robusten Lenkeranordnung installiert werden kann, da hierdurch der transparente und filigrane Eindruck der Gesamtkonstruktion vollkommen zerstört würde. Im Ergebnis würde die an sich mögliche lichte Innenhöhe der Überdachung mit einer solchen Lenkeranordnung nicht realisiert werden können. Alternative Anwendungsbereiche der vorstehend beschriebenen Verschwenkvorrichtung für Hochschwenkwände 1 sind im Möbelbereich oder beispielsweise bei offenen Giebeln von Gebäuden denkbar.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1
    Hochschwenkwand
    2
    Beschlag
    3
    Seilzug
    4
    Seilführung
    5
    Schienenführung
    6
    weiterer Beschlag
    7
    Schwenkbolzen
    8
    lotrechte Schienenführung
    9
    oberer Verschwenkbereich
    10
    Winkelprofil
    12
    Mehrfachumlenkung
    13
    Linearantrieb
    14, 14', 14"
    Umlenkrolle
    15
    Zugkolben
    16
    Gasdruckfeder
    17
    Druckkolben
    20
    Schwimmbadüberdachung

Claims (7)

  1. Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand, umfassend eine Hochschwenkwand (1), eine die Hochschwenkwand (1) verschwenkende verschwenkvorrichtung und die angrenzenden Gebäudeteile wobei die Hochschwenkwand (1) in einer Schließlage ein Gebäude, etwa eine Garage, oder ein Gebäudeteil, etwa einen Giebel oder eine Schwimmbadüberdachung, vorzugsweise frontseitig, abschließt und der Hochschwenkwand (1) eine Antriebsvorrichtung oder ein Kraftspeicher zur Verschwenkung der Hochschwenkwand (1) derart zugeordnet ist, dass die Hochschwenkwand (1) aus der Schließlage in eine Lage derart schwenkbar ist, dass die Hochschwenkwand (1) mittels der Antriebsvorrichtung oder des Kraftspeichers in eine beidseitig im oberen Bereich des Gebäudes oder des Gebäudeteils angeordnete Schienenführung (5) unter Verschwenkung der Hochschwenkwand (1) bewegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Hochschwenkwand (1) beidseitig je ein Seilzug (3) zugeordnet ist, deren eines Seilende mit der Hochschwenkwand (1) jeweils verbunden sind und deren anderes Seilende jeweils mit dem Kraftspeicher oder der Antriebsvorrichtung verbunden ist, und dass der Seilzug (3) über einen Beschlag (2) beidseitig mit dem in der Schließlage jeweils unteren Ende der Hochschwenkwand (1) verbunden ist, wobei beider Hochschwenkwand, (1) beidseits in einem oberen Verschwenkbereich der Hochschwenkwand (1) jeweils ein in Richtung des Gebäudes bzw. des Gebäudeteils vorspringender Beschlag (6) mit einem in Richtung der Hochschwenkwand (1) mittig vorspringenden Schwenkbolzen (7) vorgesehen ist, der zumindest beim Anzug der Antriebsvorrichtung oder des Kraftspeichers mit dem insoweit in Kraft beauftragten Seilzug (3) derart in Eingriff gelangt, dass hierdurch eine Verschwenkung der Hochschwenkwand (1) bewirkt bzw. eingeleitet wird.
  2. Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass den beidseits der Hochschwenkwand (1) angreifenden Seilzügen (3) jeweils eine Mehrfachumlenkung (12) zur Realisierung eines Flaschenzug-Prinzips zugeordnet ist.
  3. Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die beidseitig angeordneten Seilzüge (3) jeweils in einer im oberen Bereich des Gebäudes bzw. des Gebäudeteils parallel der Schienenführung (5) angeordneten, weitgehend geschlossen ausgebildeten Seilführung (4) angeordnet sind.
  4. Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsvorrichtung als elektromotorischer Antrieb, vorzugsweise als Linearantrieb (13), ausgebildet ist.
  5. Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass dem elektromotorischen Antrieb ein Speicher zugeordnet ist, der mittels einer Solarpanel-Anordnung gespeist ist.
  6. Vorrichtung zur Verschwenkung der Hochschwenkwand nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass dem Linearantrieb (13) eine Steuerung zugeordnet ist, die mit wenigstens einem Temperatursensor verbunden ist.
  7. Vorrichtung zur Verschwenkung einer Hochschwenkwand nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kraftspeicher eine Gasdruckfeder (16) ist, wobei die Gasdruckfeder (16) derart ausgelegt ist, dass die Anziehungskraft nicht zur selbsttätigen Ausführung eines verschwenkvorgangs der Hochschwenkwand (1), aber nach manueller Einleitung des Verschwendvorgangs zumindest zum anschließenden Einzug der Hochschwenkwand (1) entlang der beidseits angeordneten Schienenführung (5) ausreicht.
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