EP4382717A1 - Spannrahmen für ein insektenschutzgitter - Google Patents

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EP4382717A1
EP4382717A1 EP22212267.3A EP22212267A EP4382717A1 EP 4382717 A1 EP4382717 A1 EP 4382717A1 EP 22212267 A EP22212267 A EP 22212267A EP 4382717 A1 EP4382717 A1 EP 4382717A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
retaining tab
clamping frame
slider
actuating
actuating element
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP22212267.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Achim Lienert
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Individual
Original Assignee
Individual
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Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to EP22212267.3A priority Critical patent/EP4382717A1/de
Publication of EP4382717A1 publication Critical patent/EP4382717A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • 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
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/52Devices affording protection against insects, e.g. fly screens; Mesh windows for other purposes
    • E06B9/522Dimensionally adjustable fly screens
    • 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
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/52Devices affording protection against insects, e.g. fly screens; Mesh windows for other purposes
    • E06B2009/527Mounting of screens to window or door

Definitions

  • the invention relates to a tensioning frame for an insect screen, which is designed to be clamped into a building opening such as a window or a door.
  • clamping frames are well known and widely used.
  • Clamping frames are typically made up of interconnected profile elements and are individually adapted to the size of the respective building opening. They are typically inserted into the building opening using Z-shaped tabs attached to the back of the clamping frame; the tabs usually grip behind a frame part of the building opening.
  • Such a clamping frame can be easily removed again, which can also be done by unauthorized third parties.
  • the invention is based on the object of simplifying the assembly of such a clamping frame and, in particular, of ensuring improved protection against unauthorized theft by third parties.
  • a clamping frame for an insect screen for clamping into a building opening such as a window or a door wherein the clamping frame has two opposing lateral profile elements.
  • At least one retaining tab is arranged on at least one of the profile elements and typically on both profile elements.
  • two retaining tabs namely an upper and a lower retaining tab, are arranged on the two opposing lateral profile elements.
  • One retaining tab usually the upper retaining tab, is adjustable, specifically displaceable, relative to the profile element between a retracted position and an extended position.
  • An actuating mechanism for adjusting the at least one retaining tab is formed, which comprises an actuating element attached to the profile element, which is adjustable between a release position and a closed position.
  • the actuating element is connected to the retaining tab via an adjusting element, so that the retaining tab is adjusted when the actuating element is actuated.
  • an actuating mechanism is formed on both opposing lateral profile elements.
  • the actuating mechanisms are in particular separate from one another and are not connected to one another.
  • the actuating element actively adjusts the holding element in at least one direction via a mechanical forced coupling.
  • the holding tab When the actuating element is in the release position, the holding tab is in the retracted position. Conversely, the holding tab is in the extended position when the actuating element is in the closed position. When assembled, the holding tab engages behind the frame part in the extended position.
  • the actuating element needs to be operated so that the clamping frame can be easily inserted.
  • the retaining tab is held and fixed in the retracted position when the actuating element is in the release position. This means that the retaining tab is held in the retracted position by the actuating mechanism. The operator therefore does not need to exert any holding force to hold the retaining tab in the retracted position.
  • the operating mechanism and the operating element allow for easy handling of the clamping frame and easy insertion into the building opening.
  • a restoring force acts on the retaining tab, which urges the retaining tab towards the retracted position.
  • the actuating mechanism is therefore designed in the opposite way to the known spring-loaded retaining tabs, in which the retaining tab is usually pressed into the extended position. In this case, the retaining tab is actively and mechanically forced to be held in the extended position via the actuating mechanism.
  • the restoring force helps the retaining tab to remain and be held in the retracted position, making the clamping frame easy to use. Since the actuating mechanism holds the retaining tab in the extended position against the restoring force, theft protection and unauthorized theft of the clamping frame by third parties are at least made more difficult.
  • the restoring force preferably acts permanently on the retaining tab.
  • a tensioning element in particular by a spring element, for example a compression spring or a tension spring.
  • the tensioning element exerts an elastic restoring force and thus pre-tensions the retaining tab in the direction of the retracted position.
  • a spring element is another tensioning element with an elastic restoring force. This can be a rubber or alternatively a gas pressure damper.
  • the actuating mechanism provides mechanical positive guidance in both directions.
  • a separate clamping element for generating a particularly permanent restoring force is preferably dispensed with.
  • the actuating mechanism is also designed in such a way that adjustment of the retaining tab is blocked in the closed position. This means that the retaining tab cannot be moved from the extended position to the retracted position as long as the actuating element is not actively operated manually.
  • a lock is therefore provided that prevents the retaining tab from being moved when pressure is applied on the retaining tab in the direction of the retracted position. This measure provides protection against theft, since the clamping frame with its retaining tabs engages behind the building opening in a form-fitting manner when installed and the retaining tabs cannot be moved from the outside, for example by a movement of the entire clamping frame.
  • the actuating mechanism is designed to be self-locking.
  • self-locking is understood to mean that exerting pressure on the retaining tab in the direction of the retracted position only leads to an additional locking force, which additionally fixes the actuating element in its closed position.
  • a toggle lever mechanism is designed, for example, which is in an extended or over-extended position in the closed position.
  • an active, separate locking element is provided, which must be released manually.
  • the lock is for example, it is a locking mechanism in which a manually released locking and locking element engages in a locking recess.
  • the actuating element is designed as a pivot lever. This is mounted at least indirectly on the profile element. In order to actuate it, the pivot lever must therefore be pivoted about a pivot axis.
  • the actuating element is designed as a sliding element, which is preferably also mounted at least indirectly on the profile element. Due to the lever, the pivot lever offers the advantage of a lower required adjustment force.
  • the actuating element is generally preferably mounted at a distance from the retaining tab and in particular at a distance from an edge of the clamping frame. It is preferably mounted in a central region of the clamping frame.
  • the actuating mechanism preferably has a slider which is arranged between the actuating element and the adjusting element.
  • the slider therefore transfers the adjusting force exerted by the actuating element to the adjusting element, which in turn is transferred to the retaining tab.
  • the arrangement of an additional element in the form of the slider enables a suitable contouring of the slider in a structurally simple design, for example in order to form the desired locking mechanism in interaction with the actuating element.
  • the actuating element has an adjusting cam with a cam surface which interacts with the slider.
  • the adjusting cam and its design, especially its cam surface, can be used to set a desired movement sequence during the adjustment movement in a particularly advantageous manner.
  • the adjusting element is concealed within the profile element, so that it is protected within it. While a grip area of the If the actuating element is arranged outside the profile element, the actuating element engages with a portion, in particular the adjusting cam, in the profile element and interacts there with the adjusting element via the slider arranged there.
  • the adjusting element and/or the slider are preferably guided within the profile element via guide elements.
  • the profile element has, for example, a guide channel and/or guide ribs that engage in a corresponding groove in the slider and/or the adjusting element.
  • the cam surface and the slider are designed in such a way that in the closed position, a self-locking action occurs when pressure is applied to the retaining tab in the direction of the retracted position.
  • the slider therefore presses on the cam surface, so that a locking force is exerted on the actuating element, which holds the actuating element in the closed position.
  • the slider has a slope on its side facing the actuating cam. This is oriented in particular in such a way that when pressure is applied in the direction of the retracted position, a resulting force component is generated in a transverse direction that holds the actuating element in the closed position.
  • the cam surface is in particular convexly curved and runs, for example, at least in sections along a circular arc.
  • the slider interacts with the adjusting cam in such a way that - when the actuating element is adjusted to the closed position - the slider is moved in the direction of the extended position, whereby the slider is again adjusted a portion in the direction of the adjusting cam when the closed position is reached.
  • the slider and thus also the retaining tab are moved in the direction of the extended position until a defined intermediate position of the actuating element is reached.
  • the slider With a further adjustment in the direction of the closed position and thus until the closed position of the When the actuating element is released, the slider is moved a little way towards the adjusting cam and thus towards the retracted position. When the closed position is reached, the slider is therefore moved a little way in the opposite direction.
  • the contact surfaces between the slider and the adjusting cam are therefore suitably contoured.
  • this movement sequence is also achieved by the previously mentioned bevel.
  • the adjusting element and thus the slider are preferably pressed towards the retracted position via the elastic restoring force. This force means that when the closed position is reached, the slider is pushed a little way towards the retracted position and held there. This supports the self-locking and holds the actuating element in the closed position.
  • the slider is initially forced and moved by the adjusting cam a certain distance towards the extended position, in particular until the previously described intermediate position of the actuating element is reached. This removes the previously described self-locking.
  • the slider and thus the retaining tab are adjusted to the retracted position.
  • the actuating element is preferably a pressure-resistant element.
  • the actuating element is designed as a rod.
  • the rod is designed, for example, as a simple, solid rod or as a hollow profile rod, which lies as a profile within the profile element.
  • it is, for example, a Bowden cable, which is also designed to transmit pressure.
  • the actuating element can also be designed like a cable pull.
  • a pneumatic element such as a pressure cylinder, is used as a pressure-resistant element or element that can also transmit pressure. This can, for example, be a gas pressure damper, so that the adjustment movement is dampened.
  • a holding plate which is attached to the profile element and on which the actuating element is adjustable, in particular pivotably mounted.
  • the holding plate enables the actuating element to be easily attached to the profile element.
  • the holding plate is attached to the profile element using fastening elements such as rivets or screws or also using an adhesive connection.
  • the holding plate preferably has bearing webs on which the pivot lever is pivotably mounted.
  • the described adjusting cam is formed on the pivot lever below the holding plate.
  • the holding plate has in particular at least one slot through which the adjusting cam is inserted.
  • the profile element also has a recess so that the adjusting cam can penetrate into the interior of the profile from the outside.
  • the retaining tab is conveniently accommodated in a holder, which the adjusting element engages.
  • the retaining tab is preferably firmly connected to the holder, for example by a fastener.
  • the retaining tab is slidably mounted on the profile element together with the holder.
  • the previously described tensioning element preferably acts on the holder and thus indirectly on the retaining tab.
  • the clamping frame 2 shown serves to accommodate an insect screen (not shown in detail here), which is clamped into the clamping frame 2.
  • the clamping frame 2 (with inserted insect screen) serves for reversible fastening to a window.
  • Holding tabs 4 are arranged, one pair of which is usually spring-mounted. These form a rear grip with a frame element of a window frame for mounting the tensioning frame 2 on the window. They are typically formed as elongated strips, in particular sheet metal strips, which are usually Z-shaped when viewed from the side.
  • FIG 1 a view of the back of the clamping frame 2 is shown. In the assembled final position, this is oriented towards a frame of the building opening, i.e. towards a window frame.
  • the opposite side forms a side facing away from the building and is a visible side.
  • the clamping frame 2 is made up of a number of profile elements 6 that are connected to one another.
  • the clamping frame 2 has two lateral, opposing profile elements 6 in pairs. In the exemplary embodiment, these are connected to one another via corner profiles 8. Alternatively, it is also possible for the lateral profile elements 6 to abut directly against one another and be connected to one another via corner connectors.
  • the two upper retaining tabs 4 are arranged so as to be displaceable in a longitudinal direction L of the lateral, vertically oriented profile elements 6 relative to these profile elements.
  • they are firmly connected to a holder 10, with which they are slidably mounted on the respective profile element 6. They can be adjusted from a position extended upwards in the longitudinal direction L to a position retracted downwards in the opposite direction to the longitudinal direction L.
  • the longitudinal direction L is defined in the present case - in relation to a planned final assembly position - such that it is oriented from bottom to top in the direction of the two lateral, vertical profile elements 6.
  • the adjustment of the retaining tabs 4 is carried out by means of an actuating mechanism 12, as is particularly used in connection with FIG 2 and FIG 3
  • the actuating mechanism 12 comprises an actuating element, which in the exemplary embodiment is designed as a pivoting lever 14.
  • the pivot lever 14 has a handle area 15 and an adjusting cam 16 formed on the end of the handle area.
  • the pivot lever 14 is mounted on a holding plate 18 so that it can pivot about a pivot axis A.
  • the holding plate 18 generally has a passage through which the cam 16 is passed.
  • the cam 16 is formed in the exemplary embodiment by two cam disks arranged next to one another.
  • the holding plate 18 has two slots in the exemplary embodiment, through each of which a cam disk is passed.
  • the holding plate 18 is fastened to the profile element 6 in the assembled state, for example by screwing.
  • the profile element 6 has a suitable recess so that the fastening of the holding plate 16 and the immersion of the adjusting cam 16 into the interior of the profile element 6 are possible.
  • the handle area 15 can be gripped manually by a user and has, for example, a roughened or ribbed surface.
  • the actuating mechanism 12 also has an adjusting element 20, which in the exemplary embodiment is designed as a rod.
  • a slider 22 is arranged between the adjusting element 20 and the adjusting cam 16, which can slide in the direction of the profile element 6.
  • the slider 22 has guide elements, in particular in the form of lateral grooves, via which it is guided in the profile element 6, in particular by guide webs formed there.
  • the adjusting element 20 is connected to the holder 10 and exerts an adjusting force on it. Due to the fastening of the retaining tab 4 to the holder 10, this adjusting force is transferred to the retaining tab 4.
  • the actuating mechanism 12 also has an elastic tensioning element 24, which in the exemplary embodiment is designed as a compression spring. It is supported on a counter bearing 26, which is suitably fixed to the tensioning frame 2.
  • the tensioning element 24 acts on the holder 10 and exerts a compressive force on it, which presses the holder 10 and thus the retaining tab 4 against the longitudinal direction L into the retracted position.
  • the other parts of the actuating mechanism 12, namely the adjusting element 20, slider 22, clamping element 24 and counter bearing 26 are housed within the profile element 6 and are therefore invisible from the outside. From the outside, only the holding plate 16, the handle area 15 as well as the holder 10 and the Z-shaped holding tab 4 can be seen.
  • FIG 4A shows a position in which the pivot lever 14 is in a closed position in which it pushes the slider 22 and thus the retaining tab 4 upwards into the extended position and also holds it there. In this position, the retaining tab 4 is locked against an adjustment movement in the direction opposite to the longitudinal direction L to the retracted position. The interaction between the slider 22 and the adjusting cam 16 prevents such an adjustment movement.
  • FIG 4B shows an intermediate position and FIG 4C a release position of the pivot lever 14, in which the slider 22 and thus the retaining tab 4 are in a retracted position.
  • the handle area 15 of the pivot lever 14 protrudes from the profile element 6.
  • the closed position however, it is oriented parallel to the profile element 6.
  • the adjusting cam 16 is designed in the manner of a half-cylinder when viewed from the side and has a flattened flat side.
  • the adjusting cam 16 is made up of two semi-circular disks. A portion of the flat side of the adjusting cam 16 is molded onto the underside of the handle area 15. Another portion of the flat side protrudes beyond the pivot axis A.
  • the pivot axis A runs through the center of the cylinder or disk.
  • the outer surface of the half-cylinder or the peripheral surface of the two semi-circular disks each defines a cam surface 28. This is convexly curved and preferably runs along one or more circular arc lines.
  • the peripheral side of the adjusting cam 16 - preferably in an end region facing away from the handle region 15 - a radially projecting stop 30 is formed.
  • This extends from the flat side of the adjusting cam 16 over an angular range ⁇ , which is for example in the range between 30° and 60° and in the exemplary embodiment at 45° (compare in particular FIG 4C ).
  • the stop is - starting from an end of the flat side facing away from the handle area - only formed by a step after a clearance angle ⁇ , and at the end again merges into the convexly curved outer surface, specifically the cylindrical outer surface of the adjusting cam 16, forming a step.
  • the clearance angle ⁇ is, for example, in the range between 10° and 20°.
  • the steps at the end of the stop 30 limit and define the pivoting range of the pivot lever 14. In the end positions of the pivot lever, they each strike an underside of the holding plate 18.
  • the clearance angle ⁇ ensures that the adjusting cam 16 screws part way into the holding plate 18 in the closed position and the handle area 15 comes to rest on the holding plate 18 and can therefore be aligned parallel to the profile element 6.
  • the slider 22 has a slope 32 in a side view viewed in a transverse direction Q transverse to the longitudinal direction L, so that it tapers outwards towards the holding plate 18.
  • the slider 22 preferably has a cuboid-shaped base, which is in particular grooved and is preferably held so as to be displaceable in the profile element 6.
  • a tapered front region adjoins the base, which forms the slope 32.
  • the slope 32 reduces the length of the slider 22 in the longitudinal direction L compared to the base.
  • the slope 32 is preferably a flat surface.
  • the front region is trapezoidal when viewed from the side.
  • the adjustment movement is as follows: In the FIG 4A In the closed position shown, the slider 22 is pressed with its bevel 32 against the peripheral surface and thus against the cam surface 28 of the adjusting cam 16 due to the pressure force exerted by the clamping element 24.
  • the bevel 32 rests against the peripheral surface of the stop 30, which forms part of the cam surface 28. Since the slope 32 and thus the slider 22 is pressed against the adjusting cam 16, a resulting locking force is generated and a self-locking locking mechanism is implemented which prevents an adjustment from taking place when pressure is exerted on the retaining tab 4 in the direction of the retracted position, i.e. against the longitudinal direction L.
  • the slider 22 is also partially adjusted in the longitudinal direction L and thus in the direction of the extended position by the interaction of the cam surface 28 with the slope 32. After reaching the position shown in the FIG 4B shown intermediate position, the slider 22 is continuously displaced towards the retracted position due to the clamping element 24 until finally the pivot lever 14 reaches the release position as shown in FIG 4C is shown.
  • the pivot lever 14 is fixed in this release position against further rotation by the stop 30 in particular, so that further rotation is blocked.
  • the retaining tab 4 is in its retracted position and the clamping frame 2 can be easily inserted into a window frame.
  • the reverse movement sequence is used.
  • the slider 22 When moving from the intermediate position to the closed position, the slider 22 is moved a little way towards the retracted position in order to form the locking mechanism. This also secures the pivot lever 14 against accidental opening.
  • the stroke that the slider 22 exerts in the opposite direction to the longitudinal direction L is only in the range of a few millimeters, for example in the range of up to 3 mm and in particular up to 1 mm.

Landscapes

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Spannrahmen (2) für ein Insektenschutzgitter zum Einspannen in eine Gebäudeöffnung mit zwei gegenüberliegenden seitlichen Profilelementen (6), an denen jeweils eine Haltelasche (4) angeordnet ist, die zum Befestigen des Spannrahmens an der Gebäudeöffnung ausgebildet ist und relativ zum jeweiligen Profilelement (6) zwischen einer rückgezogenen Position und einer ausgefahrenen Position verstellbar ist. Es ist eine Betätigungsmechanik (12) zum Verstellen der jeweiligen Haltelasche (4) ausgebildet ist, welche ein am Profilelement (6) angebrachtes, manuell betätigbares Betätigungselement (14) umfasst, welches zwischen einer Freigabestellung und einer Schließstellung verstellbar ist und das über ein Stellelement (20) mit der Haltelasche (4) verbunden ist, so dass die Haltelasche (4) bei einem Betätigen des Betätigungselements (14) verstellt wird. Über die Betätigungsmechanik (12) ist ein einfaches manuelles Verstellen der Haltelasche (4) erreicht und vorzugsweise ist diese durch die Betätigungsmechanik (12) gegen ein unbefugtes Entwenden des Spannrahmens (2) gesichert.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Spannrahmen für ein Insektenschutzgitter, welcher zum Einspannen in eine Gebäudeöffnung wie beispielsweise ein Fenster oder eine Tür ausgebildet ist.
  • Derartige Spannrahmen sind allgemein bekannt und weit verbreitet. Spannrahmen sind typischerweise aus miteinander verbundenen Profilelementen zusammengesetzt und individuell an die Größe der jeweiligen Gebäudeöffnung angepasst. Typischerweise werden sie mithilfe von an einer Rückseite des Spannrahmens angebrachten Z-förmigen Laschen in die Gebäudeöffnung eingesteckt, üblicherweise Hintergreifen die Laschen hierbei ein Rahmenteil der Gebäudeöffnung.
  • Für eine vereinfachte Montage ist es beispielsweise aus der DE 10 361 584 A1 bekannt, dass solche Laschen gegen eine Federkraft verschieblich gelagert sind, sodass sie zur Montage gegen die Federkraft in eine rückgezogene Position gebracht werden können, um den Spannrahmen einsetzen zu können. Durch die Federkraft wird die Lasche in eine ausgefahrene Position gedrückt, in der sie dann das Rahmenteil hintergreifen. Während der Montage muss die Lasche entgegen der Federkraft in die rückgezogene Position gedrückt werden.
  • Ein solcher Spannrahmen lässt sich entsprechend einfach auch wieder entnehmen, was auch unbefugt durch Dritte vorgenommen werden kann.
  • Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Montage eines derartigen Spannrahmens zu vereinfachen und insbesondere auch einen verbesserten Schutz gegen eine unbefugte Entwendung durch Dritte zu gewährleisten.
  • Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelöst durch einen Spannrahmen für ein Insektenschutzgitter zum Einspannen in eine Gebäudeöffnung wie beispielsweise ein Fenster oder eine Türe, wobei der Spannrahmen zwei gegenüberliegende seitliche Profilelemente aufweist. An zumindest einem der Profilelemente und typischerweise an beiden Profilelementen ist jeweils zumindest eine Haltelasche angeordnet. Üblicherweise sind an den beiden gegenüberliegenden seitlichen Profilelementen jeweils zwei Haltelaschen, nämlich eine obere und eine untere Haltelasche angeordnet. Die eine Haltelasche, üblicherweise die obere Haltelasche ist relativ zum Profilelement zwischen einer rückgezogenen Position und einer ausgefahrenen Position verstellbar, speziell verschiebbar. Es ist eine Betätigungsmechanik zum Verstellen der zumindest eine Haltelasche ausgebildet, welche ein am Profilelement angebrachtes Betätigungselement umfasst, das zwischen einer Freigabestellung und einer Schließstellung verstellbar ist. Das Betätigungselement ist über ein Stellelement mit der Haltelasche verbunden, sodass die Haltelasche bei einem Betätigen des Betätigungselements verstellt wird. Bevorzugt ist an beiden gegenüberliegenden seitlichen Profilelementen jeweils eine solche Betätigungsmechanik ausgebildet. Die Betätigungsmechaniken sind insbesondere getrennt voneinander und sind nicht miteinander verbunden.
  • Durch das Betätigungselement erfolgt über eine mechanische Zwangskopplung ein aktives Verstellen des Halteelements zumindest in eine Richtung. Wenn sich das Betätigungselement in der Freigabestellung befindet, befindet sich die Haltelasche in der rückgezogenen Position. Umgekehrt befindet sich die Haltelasche in der ausgefahrenen Position, wenn sich das Betätigungselement in der Schließstellung befindet. Im montierten Zustand hintergreift die Haltelasche in der ausgefahrenen Position das Rahmenteil.
  • Zum Einsetzen des Spannrahmens braucht daher lediglich das Betätigungselement betätigt werden, sodass sich der Spannrahmen einfach einsetzen lässt. Vorzugweise ist die Haltelasche in der rückgezogenen Position gehalten und fixiert, wenn sich das Betätigungselement in der Freigabestellung befindet. Hierunter wird verstanden, dass durch die Betätigungsmechanik die Haltelasche in der rückgezogenen Position gehalten ist. Es braucht daher von dem Bediener keine Haltekraft ausgeübt zu werden, um die Haltelasche in der rückgezogenen Position zu halten.
  • Insgesamt ist durch die Betätigungsmechanik und dem Betätigungselement ein einfaches Handling des Spannrahmens und ein einfaches Einsetzen in die Gebäudeöffnung ermöglicht. Speziell besteht die Möglichkeit, dass bereits vor dem eigentlichen Einsetzen die Haltelasche in die rückgezogene Position gebracht und dort fixiert wird.
  • In bevorzugter Ausbildung wirkt auf die Haltelasche eine Rückstellkraft ein, die die Haltelasche in Richtung zu der rückgezogenen Position beaufschlagt. Die Betätigungsmechanik ist daher entgegengesetzt zu den bekannten federbeaufschlagten Haltelaschen ausgebildet, bei denen die Haltelasche üblicherweise in die ausgefahrene Position gedrückt wird. Über die Betätigungsmechanik wird vorliegend die Haltelasche aktiv und mechanische zwangsgekoppelt in der ausgefahrenen Position gehalten. Diese Ausgestaltung hat mehrere Vorteile. So wird durch die Rückstellkraft zum einen unterstützt, dass die Haltelasche in der rückgezogenen Position verbleibt und gehalten wird und dadurch der Spannrahmen einfach einsetzbar ist. Da die Betätigungsmechanik die Haltelasche entgegen der Rückstellkraft in der ausgefahrenen Position hält ist bereits ein Diebstahlschutz und ein unbefugtes Entwenden des Spannrahmens durch Dritte zumindest erschwert.
  • Die Rückstellkraft wirkt dabei vorzugsweise permanent auf die Haltelasche ein.
  • Sie wird bevorzugt von einem Spannelement, insbesondere von einem Federelement, beispielsweise eine Druckfeder oder auch eine Zugfeder, aufgebracht. Das Spannelement übt eine elastische Rückstellkraft aus und spannt damit die Haltelasche quasi in Richtung zur rückgezogenen Position vor. Alternativ zum Federelement ist beispielsweise ein sonstiges Spannelement mit einer elastischen Rückstellkraft vorgesehen. Hierbei kann es sich um einen Gummi oder alternativ auch um einen Gasdruckdämpfer handeln.
  • Alternativ zu dem Spannelement erfolgt über die Betätigungsmechanik in beiden Richtungen eine mechanische Zwangsführung. Auf ein separates Spannelement zur Erzeugung einer insbesondere permanenten Rückstellkraft ist dabei bevorzugt verzichtet.
  • In zweckdienlicher Ausgestaltung ist die Betätigungsmechanik weiterhin derart ausgebildet, dass in der Schließstellung ein Verstellen der Haltelasche gesperrt ist. Hierunter wird verstanden, dass die Haltelasche nicht von der ausgefahrenen Position in die rückgezogene Position überführt werden kann, solange das Betätigungselement nicht aktiv manuell betätigt wird. Es ist also eine Sperre vorgesehen, die verhindert, dass bei einem Druck auf die Haltelasche in Richtung zu der rückgezogenen Position die Haltelasche versetzt werden kann. Durch diese Maßnahme ist ein Diebstahlschutz verwirklicht, da der Spannrahmen mit seinen Haltelaschen im montierten Zustand die Gebäudeöffnung formschlüssig hintergreift und die Haltelaschen von außen beispielsweise durch eine Bewegung des gesamten Spannrahmens nicht verschoben werden können.
  • In zweckdienlicher Ausbildung ist die Betätigungsmechanik dabei insbesondere selbsthemmend ausgebildet. Unter selbsthemmend wird vorliegend insbesondere verstanden, dass eine Druckausübung auf die Haltelasche in Richtung zur rückgezogenen Position lediglich zu einer zusätzlichen Sperrkraft führt, welche das Betätigungselement zusätzlich in seiner Schließstellung fixiert.
  • Zur Ausbildung der Selbsthemmung ist beispielsweise eine Kniehebel-Mechanik ausgebildet, die sich in der Schließstellung beispielsweise in einer gestreckten oder auch in einer überstreckten Stellung befindet.
  • Alternativ zu einer selbsthemmenden Sperrung ist ein aktives, separates Sperrelement vorgesehen, welches manuell gelöst werden muss. Bei der Sperre handelt es sich beispielsweise um eine Verrastung, bei der ein manuell zu lösendes Sperr- und Rastelement in eine Rastausnehmung eingreift.
  • In bevorzugter Ausbildung ist das Betätigungselement als ein Schwenkhebel ausgebildet. Dieser ist insbesondere am Profilelement zumindest mittelbar gelagert. Zum Betätigen ist daher ein Verschwenken des Schwenkhebels um eine Schwenkachse erforderlich. Alternativ zur Ausbildung als Schwenkhebel ist das Betätigungselement als ein Schiebeelement ausgebildet, welches vorzugsweise ebenfalls am Profilelement zumindest mittelbar gelagert ist. Der Schwenkhebel bietet aufgrund des Hebels den Vorteil einer geringeren erforderlichen Verstellkraft.
  • Das Betätigungselement ist allgemein vorzugsweise beabstandet von der Haltelasche und insbesondere beabstandet von einer Randseite des Spannrahmens angebracht. Bevorzugt ist es in einem Mittenbereich des Spannrahmens angebracht.
  • Die Betätigungsmechanik weist vorzugsweise einen Gleiter auf, welcher zwischen dem Betätigungselement und dem Stellelement angeordnet ist. Der Gleiter überträgt daher die vom Betätigungselement ausgeübte Verstellkraft auf das Stellelement, welche über dieses wiederum auf die Haltelasche übertragen wird. Die Anordnung eines zusätzlichen Elements in Form des Gleiters ermöglicht in konstruktiv einfacher Ausgestaltung eine geeignete Konturierung des Gleiters, um beispielsweise im Zusammenwirken mit dem Betätigungselement den gewünschten Sperrmechanismus auszubilden.
  • In bevorzugter Weiterbildung weist das Betätigungselement eine Stellnocke mit einer Nockenfläche auf, welche mit dem Gleiter zusammenwirkt. Über die Stellnocke und deren Ausgestaltung, speziell deren Nockenfläche lässt sich ein gewünschter Bewegungsablauf bei der Verstellbewegung besonders vorteilhaft einstellen.
  • Allgemein ist das Stellelement innerhalb des Profilelements verdeckt geführt, sodass es also in diesem geschützt einliegt. Während ein Griffbereich des Betätigungselements außerhalb des Profilelements angeordnet ist, greift das Betätigungselement mit einem Teilstück, insbesondere der Stellnocke in das Profilelement ein und wirkt dort mit dem Stellelement über den dort angeordneten Gleiter zusammen.
  • Das Stellelement und/oder der Gleiter sind innerhalb des Profilelements bevorzugt über Führungselemente geführt. Hierzu weist das Profilelement beispielsweise einen Führungskanal und/oder Führungsrippen auf, die in eine entsprechende Nut des Gleiters und/oder des Stellelements eingreifen.
  • In bevorzugter Ausbildung sind die Nockenfläche und der Gleiter derart ausgebildet, dass in der Schließstellung bei einer Druckeinwirkung auf die Haltelasche in Richtung der rückgezogenen Position eine Selbsthemmung erfolgt. Der Gleiter drückt daher in diesem Fall auf die Nockenfläche, so dass auf das Betätigungselement eine Hemmkraft ausgeübt wird, welche das Betätigungselement in der Schließstellung hält.
  • In zweckdienlicher Ausgestaltung weist der Gleiter an seiner zur Stellnocke orientierten Seite eine Schräge auf. Diese ist insbesondere derart orientiert, dass bei einer Druckeinwirkung in Richtung zur rückgezogenen Position eine resultierende Kraftkomponente in einer Querrichtung erzeugt wird, die das Betätigungselement in der Schließstellung hält. Die Nockenfläche ist hierzu insbesondere konvex gekrümmt ausgebildet und verläuft beispielsweise zumindest abschnittsweise entlang eines Kreisbogens.
  • In bevorzugter Ausgestaltung wirkt der Gleiter mit der Stellnocke derart zusammen, dass - bei einem Verstellen des Betätigungselements in die Schließstellung - der Gleiter in Richtung zur ausgefahrenen Position verschoben wird, wobei der Gleiter bei Erreichen der Schließstellung wieder ein Teilstück in Richtung auf die Stellnocke verstellt wird. Der Gleiter und damit auch die Haltelasche wird dabei in Richtung zu der ausgefahrenen Position verschoben, bis eine definierte Zwischenstellung des Betätigungselements erreicht ist. Bei einer weiteren Verstellung in Richtung der Schließstellung und damit bis zum Erreichen der Schließstellung des Betätigungselements wird der Gleiter wieder ein Teilstück in Richtung auf die Stellnocke und damit in Richtung zu der rückgezogenen Position verstellt. Bei Erreichen der Schließstellung wird der Gleiter daher ein Stück weit wieder in Gegenrichtung verstellt. Die Kontaktflächen zwischen Gleiter und Stellnocke sind daher geeignet konturiert. Insbesondere wird dieser Bewegungsablauf auch durch die zuvor erwähnte Schräge erreicht. Das Stellelement und damit der Gleiter werden bevorzugt über die elastische Rückstellkraft in Richtung der rückgezogenen Position gedrückt. Diese Kraft führt dazu, dass der Gleiter bei Erreichen der Schließstellung wieder ein Stück weit in Richtung zur rückgezogenen Position gedrückt und dort gehalten wird. Hierdurch wird die Selbsthemmung unterstützt und das Betätigungselement in der Schließstellung gehalten.
  • Bei der umgekehrten Bewegung, also bei einer Bewegung aus der Schließstellung in Richtung zur Freigabestellung, wird der Gleiter durch die Stellnocke zunächst ein Teilstück in Richtung zu der ausgefahrenen Position zwangsgeführt und verschoben, und zwar insbesondere bis die zuvor beschriebene Zwischenstellung des Betätigungselements erreicht wird. Hierbei wird die zuvor beschriebene Selbsthemmung aufgehoben. Bei der weiteren Verstellbewegung des Betätigungselements in Richtung zur Freigabestellung wird der Gleiter und damit die Haltelasche bis in die rückgezogene Position verstellt.
  • Bei dem Stellelement handelt es sich bevorzugt insgesamt um ein drucksteifes Element. Insbesondere ist das Stellelement als ein Stab ausgebildet. Der Stab ist beispielsweise als ein einfacher beispielsweise massiver Stab oder auch als ein hohler Profilstab ausgebildet, welcher als Profil innerhalb des Profilelements einliegt. Alternativ handelt es sich beispielsweise um einen Bowdenzug, welcher auch zur Übertragung von Drücken ausgebildet ist. Grundsätzlich kann das Stellelement auch nach Art eines Seilzugs ausgebildet sein. Als drucksteifes Element bzw. Element, welches auch Drücke übertragen kann, wird alternativ ein pneumatisches Element, wie beispielsweise ein Druckzylinder herangezogen. Bei diesem kann es sich beispielsweise wiederum um einen Gasdruckdämpfer handeln, sodass die Verstellbewegung gedämpft ist.
  • In bevorzugter Ausgestaltung ist eine Halteplatte vorgesehen, welche am Profilelement befestigt ist und an der das Betätigungselement verstellbar, insbesondere schwenkbeweglich gelagert ist. Über die Halteplatte ist eine einfache Befestigung des Betätigungselements am Profilelement ermöglicht. Beispielsweise ist die Halteplatte über Befestigungselemente wie Nieten oder Schrauben oder auch über eine Klebeverbindung am Profilelement befestigt. Die Halteplatte weist vorzugsweise Lagerstege auf, an der der Schwenkhebel schwenkbeweglich gelagert ist. Gleichzeitig ist unterhalb der Halteplatte am Schwenkhebel die beschriebene Stellnocke ausgeformt. Die Halteplatte weist insbesondere zumindest einen Schlitz auf, durch den die Stellnocke hindurchgesteckt wird. Gleichzeitig weist auch das Profilelement eine Ausnehmung auf, sodass die Stellnocke von außen in das Profilinnere eintauchen kann.
  • Die Haltelasche ist zweckdienlicher Weise in einem Halter aufgenommen, an dem das Stellelement angreift. Bevorzugt ist die Haltelasche dabei fest mit dem Halter verbunden, beispielsweise verarztet. Die Haltelasche ist mit dem Halter zusammen am Profilelement verschieblich gelagert. Das zuvor beschriebene Spannelement wirkt vorzugsweise auf den Halter und damit mittelbar auf die Haltelasche ein.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert. Diese zeigen:
  • FIG 1
    eine Ansicht auf eine Rückseite eines Spannrahmens,
    FIG 2
    eine Aufsicht auf eine Betätigungsmechanik,
    FIG 3
    eine Seitenansicht der Betätigungsmechanik sowie
    FIG 4A - 4B
    Seitenansichten des Betätigungselements zur Illustration seines Bewegungsablaufs.
  • Ein in der FIG 1 dargestellter Spannrahmen 2 dient zur Aufnahme eines hier nicht näher dargestellten Insektenschutzgitters, welches in den Spannrahmen 2 eingespannt wird. Der Spannrahmen 2 (mit eingesetztem Insektenschutzgitter) dient zum reversiblen Befestigen an einem Fenster. Hierzu sind randseitig jeweils Haltelaschen 4 angeordnet, von denen üblicherweise ein Paar federnd gelagert ist. Diese bilden für die Montage des Spannrahmens 2 am Fenster einen Hintergriff mit einem Rahmenelement eines Fensterrahmens aus. Sie sind typischerweise als langgestreckte Streifen, insbesondere Blechstreifen gebildet, die üblicherweise - in einer Seitenansicht betrachtet - Z-förmig ausgebildet sind.
  • In FIG 1 ist eine Ansicht auf die Rückseite des Spannrahmens 2 dargestellt. Diese ist in der montierten Endstellung in Richtung zu einem Rahmen der Gebäudeöffnung orientiert, also zu einem Fensterrahmen. Die gegenüberliegende Seite bildet eine vom Gebäude abgewandte Seite und ist eine sichtbare Seite.
  • Der Spannrahmen 2 setzt sich insgesamt aus mehreren Profilelementen 6 zusammen, die untereinander verbunden sind. Und zwar weist der Spannrahmen 2 jeweils paarweise zwei seitliche, gegenüberliegende Profilelemente 6 auf. Im Ausführungsbeispiel sind diese über Eckprofile 8 miteinander verbunden. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, dass die seitlichen Profilelemente 6 unmittelbar aneinander anstoßen und über Eckverbinder miteinander verbunden sind.
  • Im Ausführungsbeispiel sind die beiden oberen Haltelaschen 4 in einer Längsrichtung L der seitlichen, vertikal orientierten Profilelemente 6 relativ zu diesen Profilelementen verschieblich angeordnet. Sie sind insbesondere fest mit einem Halter 10 verbunden, mit dem sie am jeweiligen Profilelement 6 gleitverschieblich gelagert sind. Sie lassen sich von einer in Längsrichtung L nach oben ausgefahrenen Position in eine entgegen der Längsrichtung L nach unten zurückgefahrene Position verstellen. Die Längsrichtung L ist vorliegend - bezogen auf eine vorgesehene Montage-Endposition - derart definiert, dass sie in Richtung der beiden seitlichen, vertikalen Profilelemente 6 von unten nach oben orientiert ist.
  • Die Verstellung der Haltelaschen 4 erfolgt mithilfe einer Betätigungsmechanik 12, wie sie insbesondere im Zusammenhang mit FIG 2 und FIG 3 erläutert wird. Als ein wesentliches Element umfasst die Betätigungsmechanik 12 ein Betätigungselement, welches im Ausführungsbeispiel als ein Schwenkhebel 14 ausgebildet ist.
  • Der Schwenkhebel 14 weist einen Griffbereich 15 sowie eine endseitig am Griffbereich angeformte Stellnocke 16 auf. Der Schwenkhebel 14 ist an einer Halteplatte 18 schwenkbeweglich um eine Schwenkachse A gelagert. Die Halteplatte 18 weist allgemein eine Durchführung auf, durch die die Nocke 16 durchgeführt ist. Die Nocke 16 ist im Ausführungsbeispiel durch zwei nebeneinander angeordneten Nockenscheiben gebildet. Die Halteplatte 18 weist im Ausführungsbeispiel zwei Schlitze auf, durch die jeweils eine Nockenscheibe hindurchgeführt ist. Die Halteplatte 18 ist im montierten Zustand am Profilelement 6 befestigt, beispielsweise verschraubt. Das Profilelement 6 weist eine geeignete Aussparung auf, sodass die Befestigung der Halteplatte 16 sowie ein Eintauchen der Stellnocke 16 in das Innere des Profilelements 6 ermöglicht sind. Der Griffbereich 15 ist kann durch einen Nutzer manuell gegriffen werden und weist beispielsweise eine aufgeraute oder gerippte Oberfläche auf.
  • Die Betätigungsmechanik 12 weist weiterhin ein Stellelement 20 auf, welches im Ausführungsbeispiel als ein Stab ausgebildet ist. Zwischen dem Stellelement 20 und der Stellnocke 16 ist ein Gleiter 22 angeordnet, welcher in Richtung des Profilelements 6 gleiten kann. Speziell weist der Gleiter 22 Führungselemente insbesondere in Form von seitlichen Nuten auf, über die er im Profilelement 6 insbesondere durch dort angeformte Führungsstege geführt ist.
  • Das Stellelement 20 ist mit dem Halter 10 verbunden und übt auf diesen eine Verstellkraft aus. Aufgrund der Befestigung der Haltelasche 4 am Halter 10 wird diese Stellkraft auf die Haltelasche 4 übertragen.
  • Die Betätigungsmechanik 12 weist weiterhin ein elastisches Spannelement 24 auf, welches im Ausführungsbeispiel als eine Druckfeder ausgebildet ist. Es stützt sich an einem Gegenlager 26 ab, welches am Spannrahmen 2 geeignet fixiert ist. Das Spannelement 24 wirkt auf den Halter 10 ein und übt auf diesen eine Druckkraft aus, die den Halter 10 und damit die Haltelasche 4 entgegen der Längsrichtung L in die rückgezogene Position drückt.
  • Neben der Stellnocke 16 sind auch die weiteren Teile der Betätigungsmechanik 12, nämlich Stellelement 20, Gleiter 22, Spannelement 24 sowie Gegenlager 26 innerhalb des Profilelements 6 und damit von außen unsichtbar untergebracht. Von außen sind lediglich die Halteplatte 16, der Griffbereich 15 sowie der Halter 10 und die Z-förmig ausgebildete Haltelasche 4 zu erkennen.
  • Der Bewegungsablauf des Schwenkhebels 14 und der Stellnocke 16 insbesondere im Zusammenwirken mit dem Gleiter 22 wird nachfolgend im Zusammenhang mit den FIG 4A bis FIG 4C erläutert:
  • FIG 4A zeigt eine Position, bei der sich der Schwenkhebel 14 in einer Schließstellung befindet, bei der er den Gleiter 22 und damit die Haltelasche 4 nach oben in die ausgefahrene Position drückt und dort auch hält. In dieser Position ist die Haltelasche 4 gegen eine Verstellbewegung in Richtung entgegen der Längsrichtung L zur rückgezogenen Position gesperrt. Das Zusammenwirken zwischen Gleiter 22 und Stellnocke 16 verhindert eine solche Verstellbewegung.
  • FIG 4B zeigt eine Zwischenstellung und FIG 4C eine Freigabestellung des Schwenkhebels 14, in der sich der Gleiter 22 und damit die Haltelasche 4 in einer rückgezogenen Position befindet. In dieser steht der Griffbereich 15 des Schwenkhebels 14 von dem Profilelement 6 ab. In der Schließstellung ist er demgegenüber parallel zum Profilelement 6 orientiert.
  • Die Stellnocke 16 ist in einer Seitenansicht betrachtet nach Art eines Halbzylinders ausgebildet und weist eine abgeflachte Flachseite auf. Die Stellnocke 16 setzt sich im Ausführungsbeispiel aus zwei Halbkreis-Scheiben zusammen. Mit einem Teilstück ihrer Flachseite ist die Stellnocke 16 an der Unterseite des Griffbereichs 15 angeformt. Ein weiteres Teilstück der Flachseite steht über die Schwenkachse A hinaus. Durch die Zylindermitte bzw. Scheibenmitte verläuft die Schwenkachse A. Die Mantelfläche des Halb-Zylinders bzw. die Umfangsfläche der beiden Halbkreis-Schreiben definiert jeweils eine Nockenfläche 28. Diese ist konvex gekrümmt und verläuft vorzugsweise entlang einer oder mehrerer Kreisbogenlinien. Im Ausführungsbeispiel ist an der Umfangsseite des Stellnockens 16 - bevorzugt in einem dem Griffbereich 15 abgewandten Endbereich - ein radial abstehender Anschlag 30 ausgebildet. Dieser erstreckt sich ausgehend von der Flachseite der Stellnocke 16 über einen Winkelbereich α, welcher beispielsweise im Bereich zwischen 30° und 60° und im Ausführungsbeispiel bei 45° liegt (vergleiche hierzu insbesondere FIG 4C). Der Anschlag wird - ausgehend von einem dem Griffbereich abgewandten Ende der Flachseite - erst nach einem Freiwinkel β durch eine Stufe ausgebildet, und geht am Ende wiederum unter Ausbildung einer Stufe wieder in die konvex gebogene Mantelfläche, speziell Zylindermantelfläche der Stellnocke 16 über. Der Freiwinkel β liegt beispielsweise im Bereich zwischen 10° und 20°. Die Stufen am Ende des Anschlags 30 begrenzen und definieren den Schwenkbereich des Schwenkhebels 14. In den Endstellungen des Schwenkhebels schlagen sie jeweils an einer Unterseite der Halteplatte 18 an. Der Freiwinkel β sorgt dafür, dass die Stellnocke 16 in der Schließstellung ein Teilstück in die Halteplatte 18 eindreht und der Griffbereich 15 zum Aufliegen auf der Halteplatte 18 kommt und damit parallel zum Profilelement 6 ausgerichtet sein kann.
  • Wie aus FIG 4A bis FIG 4C zu erkennen ist, weist der Gleiter 22 in einer Seitenansicht mit Blickrichtung in einer Querrichtung Q quer zur Längsrichtung L betrachtet eine Schräge 32 auf, sodass er sich nach außen in Richtung zur Halteplatte 18 verjüngt. Der Gleiter 22 weist vorzugsweise eine quaderförmige Basis auf, die insbesondere genutet ist und vorzugsweise passgenau in dem Profilelement 6 verschieblich gehalten ist. In Querrichtung Q, also in Richtung nach Außen, schließt sich an die Basis ein verjüngter Vorderbereich an, welcher die Schräge 32 ausbildet. Durch die Schräge 32 wird die Länge des Gleiters 22 in Längsrichtung L gegenüber der Basis verringert. Bevorzugt handelt es sich bei der Schräge 32 um eine ebene Fläche. Im Ausführungsbeispiel ist der Vorderbereich in der Seitenansicht betrachtet trapezförmig ausgebildet.
  • Die Verstellbewegung ist dabei wie folgt: In der in der FIG 4A dargestellten Schließstellung wird der Gleiter 22 - aufgrund der durch das Spannelement 24 ausgeübten Druckkraft - mit seiner Schräge 32 gegen die Umfangsfläche und damit gegen die Nockenfläche 28 der Stellnocke 16 gedrückt. Dabei liegt die Schräge 32 an der Umfangsfläche des Anschlags 30 an, die einen Teil der Nockenfläche 28 bildet. Da die Schräge 32 und damit der Gleiter 22 gegen den Stellnocken 16 gedrückt wird, wird eine resultierende Hemmkraft erzeugt und es ist ein selbsthemmender Sperrmechanismus verwirklicht, welcher verhindert, dass bei einer Druckausübung auf die Haltelasche 4 in Richtung zu der rückgezogenen Position, also entgegen der Längsrichtung L, eine Verstellung erfolgt.
  • Wird der Schwenkhebel 14 aus der in der FIG 4A gezeigten Schließstellung in Richtung zu der in FIG 4C gezeigten Freigabestellung verschwenkt, so wird der Gleiter 22 auch ein Teilstück in Längsrichtung L und damit in Richtung zu der ausgefahrenen Position durch das Zusammenwirken der Nockenfläche 28 mit der Schräge 32 verstellt. Nach Erreichen der in der FIG 4B dargestellten Zwischenposition, wird der Gleiter 22 aufgrund der Spannelements 24 kontinuierlich in Richtung der rückgezogenen Position verschoben, bis schließlich der Schwenkhebel 14 die Freigabestellung erreicht, wie sie in FIG 4C dargestellt ist. Speziell durch den Anschlag 30 ist der Schwenkhebel 14 in dieser Freigabestellung gegen ein weiteres Drehen fixiert, sodass ein weiteres Drehen blockiert ist.
  • In dieser Stellung befindet sich die Haltelasche 4 in ihrer rückgezogenen Position und ein Einsetzen der Spannrahmens 2 in einen Fensterrahmen ist ohne weiteres ermöglicht.
  • Zur Überführung zurück in die Schließstellung erfolgt der umgekehrte Bewegungsablauf. Beim Übergang von der Zwischenstellung in die Schließstellung wird der Gleiter 22 wieder ein Stück weit in Richtung zu der rückgezogenen Position versetzt, um den Sperrmechanismus auszubilden. Hierdurch wird der Schwenkhebel 14 auch gegen ein versehentliches Öffnen gesichert. Der Hub, den der Gleiter 22 hierbei entgegen der Längsrichtung L ausübt liegt lediglich im Bereich von wenigen Millimetern, beispielsweise im Bereich bis 3 mm und insbesondere bis 1 mm.
  • Bezugszeichenliste
  • 2
    Spannrahmen
    4
    Haltelasche
    6
    Profilelement
    8
    Eckprofil
    10
    Halter
    12
    Betätigungsmechanik
    14
    Schwenkhebel
    16
    Stellnocke
    18
    Halteplatte
    15
    Griffbereich
    20
    Stellelement
    22
    Gleiter
    24
    Spannelement
    26
    Gegenlager
    28
    Nockenfläche
    30
    Anschlag
    32
    Schräge
    A
    Schwenkachse
    L
    Längsrichtung
    Q
    Querrichtung
    α
    Winkel

Claims (15)

  1. Spannrahmen (2) für ein Insektenschutzgitter zum Einspannen in eine Gebäudeöffnung mit zwei gegenüberliegenden seitlichen Profilelementen (6), wobei an zumindest einem seitlichen Profilelement (6) zumindest eine Haltelasche (4) angeordnet ist, die zum Befestigen des Spannrahmens an der Gebäudeöffnung ausgebildet ist und relativ zum jeweiligen Profilelement (6) zwischen einer rückgezogen Position und einer ausgefahrenen Position verstellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Betätigungsmechanik (12) zum Verstellen der jeweiligen Haltelasche (4) ausgebildet ist, welche ein am Profilelement (6) angebrachtes, manuell betätigbares Betätigungselement (14) umfasst, welches zwischen einer Freigabestellung und einer Schließstellung verstellbar ist und das über ein Stellelement (20) mit der Haltelasche (4) verbunden ist, so dass die Haltelasche (4) bei einem Betätigen des Betätigungselements (14) verstellt wird.
  2. Spannrahmen (2) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltelasche (4) in der rückgezogenen Position gehalten ist, wenn sich das Betätigungselement (14) in der Freigabestellung befindet.
  3. Spannrahmen (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltelasche (4) mit einer Rückstellkraft, insbesondere einer elastischen Rückstellkraft beaufschlagt ist, die die Haltelasche (4) in Richtung der rückgezogenen Position drückt.
  4. Spannrahmen (2) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückstellkraft von einem Spannelement (24), insbesondere einem Federelement aufgebracht wird.
  5. Spannrahmen (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungsmechanik (12) derart ausgebildet ist, dass in der Schließstellung ein Verstellen der Haltelasche (4) gesperrt ist.
  6. Spannrahmen (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungsmechanik (12) selbsthemmend ausgebildet ist.
  7. Spannrahmen (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement als ein Schwenkhebel (14) ausgebildet ist.
  8. Spannrahmen (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungsmechanik (12) einen Gleiter (22) aufweist, welcher zwischen dem Betätigungselement (14) und dem Stellelement (20) angeordnet ist.
  9. Spannrahmen (2) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement (14) vorzugsweise eine Stellnocke (16) mit einer Nockenfläche (28) aufweist, welche mit dem Gleiter (22) zusammenwirkt.
  10. Spannrahmen (2) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Nockenfläche (28) und der Gleiter (22) derart ausgebildet sind, dass in der Schließstellung bei einer Druckeinwirkung auf die Haltelasche (4) in Richtung der rückgezogenen Position eine Selbsthemmung erfolgt.
  11. Spannrahmen (2) nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gleiter (22) an seiner zur Stellnocke (16) orientierten Seite eine Schräge (32) aufweist.
  12. Spannrahmen (2) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Gleiter (22) mit der Stellnocke (16) derart zusammenwirkt,
    - dass bei einem Verstellen des Betätigungselements (14) in die Schließstellung der Gleiter (22) in Richtung zur ausgefahrenen Position verschoben wird, wobei der Gleiter (22) bei Erreichen der Schließstellung wieder ein Teilstück in Richtung auf die Stellnocke (16) verstellt wird und/oder
    - dass bei einem Verstellen des Betätigungselements (14) aus dessen Schließstellung in Richtung zur Freigabestellung der Gleiter (22) ein Teilstück in Richtung der ausgefahrenen Position verstellt wird, um nachfolgend in Richtung der rückgezogenen Position verstellt zu werden.
  13. Spannrahmen (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Stellelement (20) um ein drucksteifes Element, insbesondere einen Stab handelt.
  14. Spannrahmen (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Halteplatte (18) vorgesehen ist, welche am Profilelement (6) befestigt ist und an der das Betätigungselement (14) verstellbar gelagert ist.
  15. Spannrahmen (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltelasche (4) in einem Halter (10) aufgenommen ist, an dem das Stellelement (20) angreift, wobei die Haltelasche (4) bevorzugt fest mit dem Halter (10) verbunden ist und dieser am Profilelement (6) verschieblich gelagert ist.
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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DE10361584A1 (de) 2002-12-23 2004-07-15 Neher Systeme Gmbh & Co. Kg Insektenschutzvorrichtung
DE102005054458A1 (de) * 2005-11-13 2007-05-31 Vsb-Kansy Gmbh Befestigungseinrichtung für Insektenschutzgitter
DE102012107337A1 (de) * 2011-08-12 2013-02-14 Erna Kronberger Insektenschutzvorrichtung mit Schwenkverriegelung

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