KR101962423B1 - 곡면 커튼월 창호 프레임의 단열 구조 - Google Patents

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KR101962423B1
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김영석
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(주)영남유리산업
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Abstract

본 발명은 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 곡면 커튼월 창호 단열을 위한 단열캡에 주름부를 형성하고 주름부의 신축 작용을 통해 만곡진 프레임의 고정부에 단열캡이 손상없이 용이하게 시공될 수 있도록 한 곡면 커튼월 창호 프레임 단열 구조에 관한 것이다.
이를 위해, 유리창 고정을 위해 격자의 틀을 구성하는 복수의 프레임;상기 각각의 프레임으로부터 돌출 형성되어 유리창의 둘레 단부를 지지하며, 프레임의 길이방향으로 형성된 고정부;상기 고정부에 결합되어 상기 고정부로부터의 열손실을 차단하거나, 고정부를 통해 외기가 유입되는 것을 차단하는 유연한 재질의 단열캡:을 포함하여 구성되되, 상기 단열캡에는 요철(凹凸) 형태의 주름부가 형성되며,상기 단열캡의 주름부는 고정부의 길이 방향으로 형성되고, 상기 프레임을 차폐하여 마감하는 알루미늄 마감캡이 제공되고, 상기 단열캡에는 상기 알루미늄 마감캡을 결합시키는 캡프레임이 제공되며, 상기 캡프레임은, 단열캡에 대응되는 주름부를 형성하며, 상기 캡 프레임은, 프레임의 고정부를 덮어씌운 단열캡의 단부가 삽입되는 삽입홈부와, 상기 삽입홈부의 상부 및 하부를 향해 각각 연장되되 알루미늄 마감캡의 높이에 대응되어, 알루미늄 마감캡이 끼움 결합되도록 이루어진 연장부와, 상기 삽입홈부와 연장부 사이에 형성된 중공(中空)의 에어층으로 구성되며, 상기 프레임과 고정부는 프레임의 길이 방향으로 곡벤딩되어 만곡지게 형성되고, 상기 단열캡은, 상기 고정부가 삽입될 수 있도록 일측이 개구된 결합홈이 형성된 결합부와, 상기 결합부로부터 상부와 하부로 각각 연장되어 프레임 전면에 밀착된 밀착부로 구성되며, 상기 주름부는 결합부 및 밀착부에 형성되며, 상기 단열캡은 밀착부의 일단부에서 결합부를 거쳐 밀착부의 타단부에 이르기까지 다단 절곡 구성된 것을 특징으로 하는 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조를 제공한다.

Description

곡면 커튼월 창호 프레임의 단열 구조{An insulation structure of a curved curtain wall window frame}
본 발명은 곡면 커튼월 창호 프레임의 단열 구조에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 곡벤딩된 프레임에 결합되는 단열캡에 주름부를 구성하여 곡면 커튼월 창호의 단열캡 시공을 손상없이 용이하게 한 곡면 커튼월 창호 프레임의 단열 구조에 관한 것이다.
통상, 건물의 주체구조인 기둥과 보의 골조만으로 건물에 가해지는 수직하중과 바람이나 지진 등에 의한 수평 하중을 지지하는 구조에서 벽체는 단순히 공간을 칸막이 하는 커튼과 같은 구실만 하기 때문에, 이러한 벽체를 커튼월(Curtain-Wall)이라고 하며, 한국 건축 용어로는'비내력 칸막이벽'이라고 한다.
즉, 커튼월은 외부로부터의 비나 바람을 막고 소음이나 열을 차단하는 구실을 하며 기둥과 보가 외부에 노출되지 않고 유리 등을 사용한 벽면은 근대적인 건축양식으로서 큰 기능을 갖고 있고, 특히 고층 또는 초고층 건축에 많이 사용된다.
커튼월은 주지된 바와 같이 콘크리트 벽체의 내측벽에 일정 간격으로 다수 설치되는 수직프레임과, 상기 수직프레임에 상호 연결되는 수평프레임과, 상기 수직프레임과 수평프레임에 끼워지는 글라스패널(유리창)을 포함한다.
본 출원인은 도 1에 도시된 바와 같이, 각 수직프레임(10) 및 수평프레임(20)으로부터 돌출된 고정부(11,21) 외주면에 PVC 재질의 단열캡(30)을 덮어씌움으로써, 글라스패널(40)과 프레임(10,20)의 돌출부를 통해 외기가 유입되는 것을 차단하여 단열성을 높인 커튼월을 개시한 바 있다.
이에 따라, 외기 유입 차단에 따른 창호 시스템 전체의 단열성을 극대화할 수 있는 효과가 있다.
한편, 최근의 현대 건축물들은 미적 감각을 높이기 위한 설계가 중점적으로 이루어지고 있는데, 획일적인 직선의 격자 형태로 설계된 창호 프레임을 탈피하여 커튼월 창호를 외향 라운드지게 설계함으로써 건축물의 미적 감각을 높이고 있다.
이 과정에서, 창호의 틀을 구성하는 프레임(10,20)은 곡벤딩(vending) 작업을 통해 만곡진 형태로 제작되고, 곡벤딩된 프레임의 돌출부에 단열캡 및 아존(폴리우레탄)을 결합하여 단열 처리를 한다.
이후, 곡벤딩된 프레임의 곡률에 대응되는 형태로 제작된 글라스패널을 시공함으로써, 곡면 커튼월 창호 시공이 완료된다.
하지만, 상기한 종래의 곡면 커튼월 창호 프레임을 시공하는 과정에서 다음과 같은 문제가 있었다.
첫째, 곡벤딩된 프레임에 단열캡을 덮어씌워 결합하는 과정에서, 단열캡 결합 시공에 대한 작업이 용이하지 않은 문제가 있었다.
즉, 외향 만곡진 프레임에 직선의 단열캡을 덮어씌워야 하기 때문에, 상기 단열캡을 강제로 휘어가면서 상기 프레임에 결합해야 하므로, 이러한 과정은 작업자의 시공 편의성을 떨어드리는 문제가 있었던 것이다.
둘째, 상기와 같이 직선의 단열캡을 강제로 휘어 프레임의 고정부에 결합시키는 과정에서, 단열캡이 손상되는 문제가 있었다.
즉, 곡벤딩되어 만곡진 프레임과, 직선의 단열캡 곡률이 서로 대응되지 못하기 때문에 직선의 단열캡을 강제로 휘는 과정에서 단열캡이 손상되는 문제가 있었던 것이다.
대한민국 등록특허 제10-1527077호
본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 단열캡에 주름부를 형성하여 만곡진 프레임을 따라 곡벤딩이 유연하게 이루어질 수 있도록 함으로써, 곡면 커튼월 창호 시공에 대한 작업성을 높이고, 시공하는 과정에서 단열캡이 손상되지 않도록 한 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조를 제공하고자 한 것이다.
본 발명은 상기한 목적을 달성하기 위하여, 유리창 고정을 위해 격자의 틀을 구성하는 복수의 프레임;상기 각각의 프레임으로부터 돌출 형성되어 유리창의 둘레 단부를 지지하며, 프레임의 길이방향으로 형성된 고정부;상기 고정부에 결합되어 상기 고정부로부터의 열손실을 차단하거나, 고정부를 통해 외기가 유입되는 것을 차단하는 유연한 재질의 단열캡:을 포함하여 구성되되, 상기 단열캡에는 요철(凹凸) 형태의 주름부가 형성되며, 상기 단열캡의 주름부는 고정부의 길이 방향으로 형성되고, 상기 프레임을 차폐하여 마감하는 알루미늄 마감캡이 제공되고, 상기 단열캡에는 상기 알루미늄 마감캡을 결합시키는 캡프레임이 제공되며, 상기 캡프레임은, 단열캡에 대응되는 주름부를 형성하며, 상기 캡 프레임은, 프레임의 고정부를 덮어씌운 단열캡의 단부가 삽입되는 삽입홈부와, 상기 삽입홈부의 상부 및 하부를 향해 각각 연장되되 알루미늄 마감캡의 높이에 대응되어, 알루미늄 마감캡이 끼움 결합되도록 이루어진 연장부와, 상기 삽입홈부와 연장부 사이에 형성된 중공(中空)의 에어층으로 구성되며, 상기 프레임과 고정부는 프레임의 길이 방향으로 곡벤딩되어 만곡지게 형성되고, 상기 단열캡은, 상기 고정부가 삽입될 수 있도록 일측이 개구된 결합홈이 형성된 결합부와, 상기 결합부로부터 상부와 하부로 각각 연장되어 프레임 전면에 밀착된 밀착부로 구성되며, 상기 주름부는 결합부 및 밀착부에 형성되며, 상기 단열캡은 밀착부의 일단부에서 결합부를 거쳐 밀착부의 타단부에 이르기까지 다단 절곡 구성된 것을 특징으로 하는 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조를 제공한다.
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본 발명에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조는 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 곡벤딩된 곡면 커튼월 창호 프레임에 단열캡 시공의 편의성을 높일 수 있는 효과가 있다.
즉, 단열캡에 주름부를 형성함으로써, 프레임의 고정부에 단열캡을 시공하는 과정에서 곡벤딩된 프레임의 곡률을 따라 단열캡의 신축이 용이하고 원활하게 이루어질 수 있어, 창호 프레임에 단열캡 시공이 용이하게 이루어질 수 있는 것이다.
둘째, 단열캡에 주름부가 형성되어 있으므로, 프레임의 고정부에 단열캡을 시공하기 위해 상기 단열캡을 강제로 구부리더라도 단열캡이 손상되지 않는 효과가 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 사시도
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 히든바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 사시도
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 히든바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 분해사시도
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 히든바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 평면도
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 히든바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 단면도
도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 노출바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 사시도
도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가c출노h바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 분해사시도
도 8은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 노출바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 평면도
도 9는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 노출바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 단면도
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 히든바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 평면도
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 히든바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 단면도
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 노출바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 평면도
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 노출바 타입에 설치된 커튼월 창호 시스템의 요부를 나타낸 단면도.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정 해석되지 아니하며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조에 대하여 설명하도록 한다.
설명하기에 앞서 곡면 커튼월 창호 프레임은 히든바 타입과 노출바 타입으로 구분되는데, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조는 상기 2가지 타입 모두에 적용될 수 있다.
본 명세서에서는 히든바 타입과 노출바 타입에 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 적용된 예를 설명하기로 한다
먼저, 도 2 내지 도 5를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 히든바 타입에 적용된 예를 설명하기로 한다.
곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조는 프레임(100)과, 고정부(200)와, 단열캡(300)을 포함하여 구성된다.
프레임(100)은 커튼월 창호의 유리창 설치를 위한 틀을 제공하며, 히든바 타입으로 제공된다.
히든바 타입의 프레임(100)은 창호 시공시, 창호 프레임이 창호 외부에 노출되지 않도록 마감 처리된다.
상기 프레임(100)은 금속의 재질로 이루어지며, 비용 및 내구성 등을 고려할 때 알루미늄으로 제공됨이 바람직하다.
프레임(100)은 커튼월 창호 시스템 특성상 격자로 설계됨에 따라, 수평프레임(110)과 수직프레임(120)으로 구성된다.
수평프레임(110)은 지면에 대하여 수평한 방향으로 설치된 프레임이며, 수직프레임(120)은 지면에 대하여 수직한 방향으로 설치된 프레임이다.
한편, 본 발명은 평면 유리창을 갖는 커튼월이 아닌 도 2에 도시된 바와 같이 곡면 유리창을 갖는 커튼월 창호의 프레임 단열 구조에 대한 것이므로, 프레임(100)은 도 3에 도시된 바와 같이 곡벤딩되어 만곡진 형태로 제공된다.
만곡진 프레임(100)은 설계에 의한 사출성형 및 열처리 등을 통한 밴딩 가공을 통해 이루어진다.
본 명세서에서는 설명의 이해를 돕기 위하여 수평프레임(110)이 만곡진 것을 예로 하였으나, 수직프레임(120)이 만곡질 수 있으며 수평 프레임(110) 및 수직프레임(120) 모두 만곡지게 설계될 수 있음은 이해 가능하다.
상기 프레임(100)의 중앙에는 후술하는 고정부(200)가 돌출 형성되고, 고정부(200)가 형성된 일면의 상,하부에는 후술하는 단열캡(300)의 밀착부(320)가 위치되는 밀착홈(111)이 형성된다.
이때, 상기 밀착홈(111)의 상부와 하부에는 각각, 도 3 및 도 5에 도시된 바와 같이 이탈방지홈(112)이 형성된다.
상기 이탈방지홈(112)은 단열캡(300)이 프레임(100)에 결합되었을 때, 프레임(100)으로부터 단열캡(300)이 이탈되는 것을 방지하기 위한 구성이다.
다음으로, 고정부(200)는 커튼월 창호의 유리창 단부를 지지하는 구성이며, 프레임(100)으로부터 돌출 형성된다.
프레임(100)은 사각의 격자틀을 구성하며, 그 틀안에 유리창이 고정되는데 유리창의 둘레 단부가 프레임(100)으로부터 돌출 형성된 고정부(200)에 밀착됨으로써 유리창이 지지될 수 있는 것이다.
즉, 커튼월 유리창의 둘레 단부는 서로 마주하는 프레임(100)의 고정부(200)에 지지되는 것이다.
고정부(200)는 프레임(100)을 따라 프레임(100)의 길이방향으로 만곡지게 형성되며, 프레임(100)과 동일 재질로 이루어짐이 바람직하다.
상기 고정부(200)에는 단열캡(300)이 끼움 결합되며, 단열캡(300)의 끼움 결합이 견고하게 이루어질 수 있도록, 상기 고정부(200)에는 고정부(200)의 길이 방향으로 끼움홈(210)이 형성된다.
다음으로, 단열캡(300)은 프레임(100)의 고정부(200)를 통해 외기가 유입되는 것을 차단하고, 건물 내부의 열이 프레임(100)의 고정부(200)를 통해 손실되는 것을 억제하는 역할을 한다.
즉, 외부에 노출된 유리창과, 유리창에 접촉된 고정부(200)를 통해 열손실이 이루어질 수 있는바, 단열캡(300)은 열손실이 이루어지는 프레임(100) 경로를 덮어씌워 열손실을 최소화할 수 있는 것이다.
단열캡(300)은 고정부(200)에 결합되며, 도 3에 도시된 바와 같이 고정부(200)가 삽입되는 결합홈(311)이 형성된 결합부(310)와, 결합부(310)로부터 상부와 하부로 각각 연장되어 프레임(100) 전면에 밀착되는 밀착부(320)로 구성된다.
상기 결합부(310)의 너비는 고정부(200)의 도출된 너비에 대응된다.
상기 단열캡(300)은 단열 재질로 이루어지며, 유연한(flexible) 재질로 이루어진다.
상기 밀착부(320)는 프레임(100)의 밀착홈(111)에 밀착되며, 상기 밀착부(320)에는 프레임(100)의 이탈방지홈(112)에 끼움 결합되는 이탈방지돌기(321)가 형성된다.
이탈방지돌기(321)는 도 3 및 도 5에 도시된 바와 같이 밀착부(320)의 상부 및 하부로부터 각각, 상,하방을 향해 연장 형성되며, 이탈방지홈(112)에 대응된다.
한편, 단열캡(300)은 요철(凹凸)의 주름부(330)를 형성한다.
이는, 단열캡(300)의 곡벤딩이 유연하게 이루어지도록 하기 위함이다.
상기 주름부(330)는 도 3에 도시된 바와 같이 고정부(200)의 길이 방향으로 형성됨이 바람직하다.
이는, 고정부(200)에 단열캡(300)이 결합되는 과정에서, 만곡진 고정부(200)를 따라 단열캡(300)의 곡벤딩이 유연하게 이루어지도록 하기 위함이다.
즉, 단열캡(300)을 고정부(200)에 결합하는 과정에서, 결합부(310)의 내측은 수축이 되고 결합부(310)의 외측은 팽창됨에 따라 고정부(200)의 만곡진 각도에 관계없이 상기 고정부(200)에 단열캡(300)의 결합이 용이하게 이루어질 수 있는 것이다.
또한, 단열캡(300)에 형성된 주름부(330)로 인해, 고정부(200)의 만곡진 각도에 관계없이 단열캡(300)이 고정부(200)에 밀착될 수 있으므로, 단열캡의 단열성을 높일 수 있다.
한편, 상기 결합홈(311)의 내측에는 프레임(100)의 고정부(200)에 단열캡(300)의 결합이 견고하게 이루어질 수 있도록 끼움돌기(311a)가 형성된다.
끼움돌기(311a)는 고정부(200)의 끼움홈(210)에 삽입될 수 있도록, 결합홈(311)의 내측으로부터 결합홈(311)의 개구된 부위를 향해 돌출 형성된다.
한편, 단열캡(300)은 도 3에 도시된 바와 같이 밀착부(320)의 일단부에서 결합부(310)를 거쳐 밀착부(320)의 타단부에 이르기까지 다단 절곡 구성된다.
이에 따라, 단열캡(300)의 두께를 최소화할 수 있으며, 이로 인해 고정부(200)와 복층 유리 사이의 간격도 최소화될 수 있어 기밀력을 높일 수 있다.
이하, 상기한 구성으로 이루어진 히든 타입 곡면 커튼월 창호 프레임의 단열 시공에 대하여 살펴보도록 한다.
만곡진 수평프레임(110)의 고정부(200)에 단열캡(300)을 결합시킨다.
이때, 단열캡(300)의 끼움돌기(311a)는 도 5에 도시된 바와 같이 고정부(200)의 끼움홈(210)에 위치된다.
또한, 밀착부(320)의 이탈방지돌기(321)는 밀착홈(111)의 이탈방지홈(112)에 끼움 결합된다.
이에 따라, 단열캡(300)이 고정부(200)를 단순 덮어씌워 결합되는 것에 비해, 체결력을 극대화할 수 있다.
한편, 작업자는 만곡진 수평 프레임(110)의 곡률을 따라 단열캡(300)을 구부리면서, 수평 프레임(110)에 단열캡(300)을 결합시킨다.
이때, 단열캡(300)의 외측은 주름부(330)가 펴진 상태가 되며, 단열캡(300)의 내측은 주름부(310)가 수축된 상태가 된다.
이와 같은 주름부(310)의 신축 작용을 통해, 단열캡(300)은 고정부(200)에 용이하고 유연하게 결합된다.
다음으로, 상기와 같이 단열캡(300)이 결합된 프레임(100)을 건물에 격자로 시공한다.
다음으로, 도 5에 도시된 바와 같이 복층 유리를 단열캡(300)이 결합된 고정부(200)를 기준으로 고정부(200)의 양측에 배치시킨다.
다음으로, 단열캡(300)과 복층 유리 사이에 실리콘 처리 등의 마감 작업을 실시함으로써, 히든바 타입의 곡면 커튼월 창호 프레임 단열 시공이 완료된다.
한편, 전술한 바와 같이 곡면 커튼월 창호 프레임은 노출바 타입으로 제공될 수 있으며, 이하, 첨부된 도 6 내지 도 9를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조가 노출바 타입의 프레임에 적용된 예를 설명하기로 한다
설명하기에 앞서 전술한 실시예와 동일한 구성에 대해서는 부호를 병기하며, 상세한 설명은 생략하도록 한다.
도 6에 도시된 바와 같이, 창호 프레임은 건물의 미적 감각을 높이기 위하여 각 유리창 경계부위마다 프레임이 노출된다.
이와 같이 프레임이 노출된 노출바 타입의 프레임에 적용되는 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조는 프레임(100)과, 고정부(200)와, 단열캡(300)과, 캡프레임(400)과, 알루미늄 마감캡(500)을 포함하여 구성된다.
프레임(100)은 커튼월 창호의 유리창 설치를 위한 틀을 제공하며, 노출바 타입으로 제공된다.
프레임(100)은 커튼월 창호 시스템 특성상 격자로 설계됨에 따라, 수평프레임(110)과 수직프레임(120)으로 구성된다.
이때, 프레임은 도 7에 도시된 바와 같이 곡벤딩되어 만곡진 형태로 제공된다.
다음으로, 고정부(200)는 커튼월 창호의 유리창 단부를 지지하는 구성이며, 프레임(100)으로부터 돌출 형성된다.
고정부(200)는 프레임(100)을 따라 프레임(100)의 길이방향으로 만곡지게 형성되며, 프레임(100)과 동일 재질로 이루어짐이 바람직하다.
다음으로, 단열캡(300)은 프레임(100)의 고정부(200)를 통해 외기가 유입되는 것을 차단하고, 건물 내부의 열이 프레임(100)의 고정부(200)를 통해 손실되는 것을 억제하는 역할을 한다.
단열캡(300)은 고정부(200)에 결합되며, 도 3에 도시된 바와 같이 고정부(200)가 삽입되는 결합홈(311)이 형성된 결합부(310)와, 결합부(310)로부터 상부와 하부로 각각 연장되어 프레임(100) 전면에 밀착되는 밀착부(320)로 구성된다.
이때, 단열캡(300)은 주름부(330)를 형성하여, 주름부(330)는 고정부(200)의 길이 방향으로 형성된다.
상기 단열캡(300)의 전면에는 도 7에 도시된 바와 같이, 스크류홈(311b)이 형성된다.
스크류홈(311b)은 후술하는 캡프레임(400)과 단열캡(400)을 결합시키는 과정에서 스크류의 체결이 용이하게 이루어지도록 한 구성이다.
스크류홈(311b)은 단열캡(300)의 전면에 요홈의 형태로 이루어지며, 단열캡(300)의 길이 방향으로 형성된다.
다음으로, 캡프레임(400)은 후술하는 알루미늄 마감캡(500)의 결합을 위해 제공되며, 단열캡(300)과 함께 단열 기능을 수행한다.
상기 캡프레임(400)은 단열캡(300)에 결합되며, 결합부(310)가 삽입되는 삽입홈부(410)와, 삽입홈부(410)의 상부와 하부를 향해 각각 연장된 연장부(420)를 포함한다.
이때, 삽입홈부(410)의 내부는 중공(中空)의 에어층(411)으로 구성됨이 바람직하다.
상기 에어층(411) 구성을 통해 단열 효율을 높일 수 있으며, 제조 원가를 낮출 수 있다.
또한, 상기 캡프레임(400) 역시 주름부(430)를 형성한다.
이는 만곡진 단열캡(300)에 대응될 수 있도록 하기 위함이다.
상기 캡프레임(400)의 주름부(430) 역시 캡프레임(400)의 길이 방향으로 요철(凹凸) 타입으로 이루어진다.
상기 연장부(420)는 후술하는 알루미늄 마감캡(500)과의 결합을 위한 구성이다.
다음으로, 알루미늄 마감캡(500)은 커튼월 창호의 미적 감각을 높이기 위한 구성으로서, 프레임(100)의 길이 및 형태에 대응된다.
알루미늄 마감캡(500)은 커튼월 창호의 격자 형태를 돋보이게 할 수 있는 구성으로서, 건물의 미적 감각을 고려하여 설계될 수 있다.
본 발명의 알루미늄 마감캡(500)은 프레임을 따라 만곡지며, 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이 캡단열제(400)의 연장부(420)에 결합된다.
이하, 상기한 구성으로 이루어진 노출바 타입 곡면 커튼월 창호 프레임의 단열 시공에 대하여 살펴보도록 한다.
만곡진 수평프레임(110)의 고정부(200)에 단열캡(300)을 결합시킨다.
이때, 밀착부(320)의 이탈방지돌기(321)는 밀착홈(111)의 이탈방지홈(112)에 끼움 결합된다.
한편, 작업자는 프레임(110)의 곡률을 따라 단열캡(300)을 구부리면서, 프레임(110)에 단열캡(300)을 결합시킨다.
상기 주름부(310)의 신축 작용을 통해, 단열캡(300)은 고정부(200)에 용이하고 유연하게 결합된다.
다음으로, 상기와 같이 단열캡(300)이 결합된 프레임(100)을 건물에 격자로 시공한다.
다음으로, 단열캡(300)이 결합된 프레임(100)에 캡프레임(400)을 결합시킨다.
이때, 단열캡(300)의 고정부(200)는 도 9에 도시된 바와 같이 캡프레임(400)의 삽입홈부(410)에 삽입 고정된다.
상기 캡프레임(400)도 주름부(430)를 형성하고 있으므로, 주름부(430) 신축 작용을 통해 단열캡(300)의 곡률을 따라 고정부(200)에 삽입홈부(410)의 결합이 용이하고 유연하게 이루어질 수 있다.
다음으로, 스크류(S) 등의 체결수단을 이용하여, 도 9에 도시된 바와 같이 캡프레임(400)을 단열캡(300)에 고정시킨다.
상기 스크류(S)는 캡프레임(400)의 전면을 통해 캡프레임(400)을 관통하여 단열캡(300)의 스크류홈(311b)을 통해 상기 단열캡(300)에 체결이 된다.
다음으로, 캡프레임(400)에 알루미늄 마감캡(500)을 결합시킨다.
상기 알루미늄 마감캡(500)은 프레임(100)의 곡률과 동일하므로, 캡프레임(400)의 연장부(400)에 용이하게 결합될 수 있음은 이해 가능하다.
다음으로, 복층 유리의 둘레 단부를 프레임(100)과 알루미늄 마감캡(500)이 형성하는 공간에 결합시킨다.
이후, 일련의 마무리 공정을 실시함으로써, 노출바 타입의 곡면 커튼월 창호 프레임 단열 시공이 완료된다.
한편, 곡면 커튼월 창호의 단열을 위한 단열캡(300) 및 캡프레임(400)에 형성된 주름부(330,430)는 고정부(200)의 길이 방향이 아닌, 고정부(200)의 돌출 방향으로 형성될 수도 있다.
이를 본 발명의 다른 실시예로 제시하며, 첨부된 도 10 내지 도 13을 참조하여 살펴보도록 한다.
설명하기에 앞서, 바람직한 실시예와 동일한 구성에 대하서는 부호를 병기하도록 한다.
도 10 내지 도 13에 도시된 바와 같이 단열캡(300)의 결합부(310)와, 캡프레임(400)의 삽입홈부(410)에는 각각 돌출 방향으로 주름부(340,440)가 형성된다.
상기 주름부(340,440)는 신축 작용을 통해 프레임(100)에 돌출 형성된 고정부(200) 너비에 유연하게 대응될 수 있다.
즉, 복층 유리의 두께에 따라, 상기 단열캡(300)과 캡프레임(400) 각각에 형성된 주름부(340,440)를 펼치거나 오므려 복층 유리 두께에 맞는 공간으로 가변시킬 수 있는 것이다.
이에 따라, 커튼월 창호 시공의 편의성 및 단열성을 높일 수 있다.
지금까지 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조는 단열캡에 주름부를 구성하여 프레임의 곡률을 따라 단열캡이 유연하게 휘어질 수 있도록 제공된다.
이에 따라, 곡면 커튼월의 프레임에 단열캡을 시공하는 것에 있어서, 단열캡이 프레임의 곡률을 따라 유연하게 휘어질 수 있으므로 단열캡 시공이 용이하게 이루어질 수 있다.
이상에서 본 발명은 기재된 구체예에 대하여 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형 및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정은 첨부된 특허 청구범위에 속함은 당연한 것이다.
100 : 프레임 110 : 수평프레임
111 : 밀착홈 112 : 이탈방지홈
120 : 수직프레임 200 : 고정부
210 : 끼움홈 300 : 단열캡
310 : 결합부 311 : 결합홈
311a : 끼움돌기 311b : 스크류홈
320 : 밀착부 321 : 이탈방지돌기
330,340,430,440 : 주름부 400 : 캡프레임
410 : 삽입홈부 411 : 에어층
420 : 연장부 500 : 알루미늄 마감캡

Claims (5)

  1. 유리창 고정을 위해 격자의 틀을 구성하는 복수의 프레임;
    상기 각각의 프레임으로부터 돌출 형성되어 유리창의 둘레 단부를 지지하며, 프레임의 길이방향으로 형성된 고정부;
    상기 고정부에 결합되어 상기 고정부로부터의 열손실을 차단하거나, 고정부를 통해 외기가 유입되는 것을 차단하는 유연한 재질의 단열캡:을 포함하여 구성되되,
    상기 단열캡에는 요철(凹凸) 형태의 주름부가 형성되며,
    상기 단열캡의 주름부는 고정부의 길이 방향으로 형성되고,
    상기 프레임을 차폐하여 마감하는 알루미늄 마감캡이 제공되고,
    상기 단열캡에는 상기 알루미늄 마감캡을 결합시키는 캡프레임이 제공되며,
    상기 캡프레임은,
    단열캡에 대응되는 주름부를 형성하며,
    상기 캡 프레임은,
    프레임의 고정부를 덮어씌운 단열캡의 단부가 삽입되는 삽입홈부와,
    상기 삽입홈부의 상부 및 하부를 향해 각각 연장되되 알루미늄 마감캡의 높이에 대응되어, 알루미늄 마감캡이 끼움 결합되도록 이루어진 연장부와,
    상기 삽입홈부와 연장부 사이에 형성된 중공(中空)의 에어층으로 구성되며,
    상기 프레임과 고정부는 프레임의 길이 방향으로 곡벤딩되어 만곡지게 형성되고,
    상기 단열캡은,
    상기 고정부가 삽입될 수 있도록 일측이 개구된 결합홈이 형성된 결합부와, 상기 결합부로부터 상부와 하부로 각각 연장되어 프레임 전면에 밀착된 밀착부로 구성되며,
    상기 주름부는 결합부 및 밀착부에 형성되며,
    상기 단열캡은 밀착부의 일단부에서 결합부를 거쳐 밀착부의 타단부에 이르기까지 다단 절곡 구성된 것을 특징으로 하는 곡면 커튼월 창호 프레임 단열구조.




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