WO2015194741A1 - 창호시스템 및 그 제조방법 - Google Patents

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WO2015194741A1
WO2015194741A1 PCT/KR2015/002593 KR2015002593W WO2015194741A1 WO 2015194741 A1 WO2015194741 A1 WO 2015194741A1 KR 2015002593 W KR2015002593 W KR 2015002593W WO 2015194741 A1 WO2015194741 A1 WO 2015194741A1
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WO
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window frame
window
frame
insulation
glass
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PCT/KR2015/002593
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English (en)
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Inventor
이형주
Original Assignee
(주)윈가람
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Publication date
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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
    • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
    • E06B3/04Wing frames not characterised by the manner of movement
    • E06B3/263Frames with special provision for insulation
    • 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
    • E06B7/00Special arrangements or measures in connection with doors or windows
    • E06B7/14Measures for draining-off condensed water or water leaking-in frame members for draining off condensation water, throats at the bottom of a sash
    • 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
    • E06B7/00Special arrangements or measures in connection with doors or windows
    • E06B7/16Sealing arrangements on wings or parts co-operating with the wings

Definitions

  • the present invention relates to a window system and a manufacturing method thereof.
  • windows and windows used in various buildings are essentially composed of doors and windows, windows and doors in which the doors and windows are slidably coupled, such windows and doors, including weather resistance having a high resistance to outdoor air, It must satisfy the durability and high mechanical properties to withstand the load of glass.
  • the window frame of the conventional window system is formed with a rail groove that is coupled to the door and the window slidingly open and close, the rail groove has a disadvantage that acts as a risk factor to give a foreign body to the foot when the person walks or caught the foot
  • the window hopper applied to the veranda the foreign matter such as dust easily accumulates in the rail groove, and it is difficult to clean the foreign matter from the rail groove, and in particular, the window hopper and the rail groove applied to the veranda window Through the draft or rainwater easily penetrates there is a disadvantage that the airtightness and drainage is greatly reduced.
  • Korean Patent Registration Nos. 10-167124 and 10-439112 disclose rail concealed windows that improve airtightness and drainage, but because the upper surface of the window frame is closed flat to conceal the rail. As a result, there was a problem that the windbreak function falls between the window frame and the window sill.
  • the conventional window system has a low heat insulation while heat conduction occurs through the frame of the window frame and the frame of the window frame.
  • the windows of the building (Project (PJ) windows for opening and closing the windows up and down) and the case (CM) windows for opening and closing left and right are widely applied.
  • the projected window is a projected window that opens and closes the handle attached to the lower part and then pushes it outward to rotate the window about the horizontal axis of the upper part.
  • Side-opening windows that open and close by sliding them around the vertical axis on the opposite side of the handle are called casement windows.
  • the project window includes a window frame fixed to a wall, and a window frame rotated on the window frame, and a window is opened and closed by assembling a glass window on the window frame forming the window frame.
  • the project window further includes a cancer mechanism, also known as a stee, that supports the window sill in the window frame.
  • a cancer mechanism also known as a stee
  • This project window has a structure in which an upper portion of the window is rotatably supported by the window frame by a female mechanism, and a handle is attached to the lower portion to rotate left and right.
  • the project window is further equipped with a lock that can be locked / unlocked in conjunction with the operation of the handle.
  • This conventional project window is provided with a window frame consisting of four frames to support the glass windows in all directions to support the glass window, the window frame is formed so that both ends are in contact with each other by cutting the ends of each frame at 45 °. do.
  • the conventional project window is a problem that the joint portion of the frame is gradually opened by the impact generated during the load or opening and closing operation of the glass window. If you neglect such a problem, the airtightness and watertightness of the windows are greatly reduced, the aesthetics of the windows are lowered, and there is a possibility of causing a safety accident.
  • the windows and doors mean various windows or doors provided in openings such as windows or entrances formed in the walls of the building to block the interior of the building from the outside, and have a structure in which a blocking plate such as glass is fitted in the window frame.
  • a window having an opening / closing structure provided on the window comprises a window frame frame provided with a plurality of rails in a longitudinal direction, and a window sill provided on these rails to open and close.
  • window frame used in these windows are mainly made of wood or metal, but recently, window frames made of synthetic resin such as PVC is also used a lot.
  • wood is the most commonly used material because of its excellent thermal insulation performance and ease of processing, but it is vulnerable to fire and unsuitable for mass production, and is being gradually replaced by plastic material.
  • Plastics have excellent insulation performance and easy mass production, but the material itself has a high elasticity, weak strength, lack of fire resistance, and has a disadvantage in that toxic gas is emitted in a fire.
  • Metal windows have advantages of strength, durability and fire resistance, but were initially made of almost steel and were very heavy.
  • aluminum is made nowadays, and it is possible to manufacture complicated cross-sections by light weight and extrusion molding, so that windows and doors with excellent airtightness and low elasticity can be manufactured.
  • a window frame made of metal such as aluminum has a high thermal conductivity, a large heat loss through the frame of the window and condensation occurs in the frame of the window due to the temperature difference between the indoor and outdoor.
  • Korean Patent Laid-Open Publication No. 10-2013-97029 discloses filling a foam insulation with a hollow portion of a frame for a window and the hollow portion.
  • the invention in which the thermal insulation effect is increased by the filled foam insulation is described, and
  • Korean Laid-Open Patent Publication No. 10-2013-23584 discloses an elastic heat insulating material having a diameter larger than the diameter of the space in which the heat insulating material is installed in manufacturing a window.
  • the window and the manufacturing method of the insulating material is installed in a vacuum suction method to be installed in the space portion of the insulating frame portion and the contraction is terminated by expanding the contracted insulation material to be tightly filled in the space portion.
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a window system with improved airtightness and watertightness such that the gap between the window sill and the window frame has a quadruple blocking structure.
  • Another object of the present invention is to provide a window system with improved airtightness and watertightness such that rainwater flowing along the outer surface of the window frame does not flow into the window frame.
  • Still another object of the present invention is to provide a window system with improved airtightness and watertightness such that outside air is prevented from entering the room through the drainage hole of the window frame.
  • Still another object of the present invention is to provide a window system with improved airtightness and watertightness to maximize the thermal insulation effect of the window frame and the window frame.
  • Still another object of the present invention is to provide a window system for firmly fixing a joint portion of a glass window support portion to which a load of the glass window is transmitted.
  • Still another object of the present invention is to provide a window system to maximize the thermal insulation effect of the window frame insulation.
  • Still another object of the present invention is to improve the thermal insulation of a window frame having a space inside the frame, such as a metal window frame and a plastic window frame, to provide a window frame having excellent thermal insulation by a simple structure, which is a relatively simple process It is to provide a window system manufacturing method that can be manufactured by.
  • Window and door system of the present invention for achieving the above object is a window frame coupled to the wall and formed with a drainage hole, a rail closing member coupled to the upper portion of the window frame to close the rail exposed to the upper window frame, window frame and glass window
  • a window and door system comprising a window sill made to slide on the window frame, comprising: a windbreak part formed on the window sill and the window sill on both sides of the rail finishing member to block the indoor and outdoor multiple times;
  • Rainwater inflow prevention unit is formed in the window frame to block the rainwater flowing along the outer surface of the window frame to enter the interior of the window frame and to be guided to the outer surface of the window frame; It is installed on the window frame is characterized in that it comprises a backflow prevention unit for blocking outside air from entering the room through the drain hole.
  • the windproof part includes a pair of resistance protrusions protruding integrally with the window frame on the upper side of the window frame on both sides of the rail finishing member, and formed on the window frame to accommodate the resistance protrusion.
  • a first airtight member and a second airtight member which are respectively provided in the accommodating portion, the accommodating portions on both sides of one of the pair of resistance protrusions, and respectively block the flow of outside air, and the other one of the resistance protrusions of the pair of resistance protrusions.
  • It is composed of a third hermetic member and a fourth hermetic member which are respectively provided in the receiving portions on both sides and again block the flow of the outside air that has passed through the first hermetic member and the second hermetic member.
  • the rainwater inflow prevention portion forming a vertical surface on one side of the resistance projections, the blocking surface to block the rainwater flowing along the outer surface of the window frame into the window frame, integrally with the blocking surface
  • Rainwater that is connected and falls along the outer surface of the window frame and the rainwater flowing along the blocking surface is composed of an induction surface leading to the outer surface of the window frame;
  • the guide surface is formed to be inclined downward from the inner side of the window frame toward the outer side; Rain water flowing along the outer surface of the window frame is prevented from entering the inside of the window frame and is guided to the outer surface of the window frame through the blocking surface and the guide surface is provided to be discharged to the outside of the window frame.
  • the reverse flow prevention portion one end is coupled to both sides of the rail closing member, the other end is made of a reverse flow prevention packing, the other end is in close contact with the side of the window frame, the reverse flow prevention packing is both sides of the rail closing member and It is provided to block the space between the window frames to block outside air from entering the room through the drain hole of the window frame.
  • the window system of the present invention when viewed based on the window frame and the cross section of the window frame, the inner space of the window frame and the inner space of the window frame is isolated from the outside, the heat insulating portion is provided, the heat insulating portion, the insulating material of the inorganic material Is charged and provided.
  • the window system of the present invention for achieving the same object as described above, is provided with a window frame fixed to the wall, and a window frame consisting of four frames to support the glass window by being installed around the glass window and the glass window, and installed to open and close the window frame vertically
  • a project window system comprising a window frame, a link connected between the window frame and the window frame to guide opening and closing of the window frame, and a locking device installed on the window frame and the window frame to lock or release the window frame to the window frame.
  • the frame is a window frame insulation part having a thermal insulation space isolated from the outside, a glass window support part connected to the window frame insulation part and supporting the circumference of the glass window and transmitting the load of the glass window, and the window frame insulation part And a connection part integrally connected with the window support;
  • the frame fixing screw is fastened to the window frame insulation portion to which a pair of frames are connected;
  • the glass window support portion to which the pair of frames is connected is characterized in that the chamfering screw is fastened in a direction perpendicular to the frame fixing screw.
  • the joint portion of the joint portion and the glass window support portion where the shear force is generated by the load of the glass window is formed with a reinforcement portion to have a thicker thickness than the connection portion and the glass window support portion, the chamfering screw Is fastened and a fastening hole is formed in a direction perpendicular to the fastening direction of the frame fixing screw.
  • window frame insulation filler is filled in the window frame insulation portion.
  • the reinforcement protrusion protrudes inside the window frame insulation portion to increase the coupling force between the filled window frame insulation filler and the window frame insulation portion.
  • the enclosed insulation material of the form filled with the fibrous insulation material is installed in the cover member made of laminated sheet paper in the space formed inside the window frame, the laminated sheet paper is a synthetic resin A film, a metal foil, and a synthetic resin film are sequentially laminated.
  • the window system manufacturing method of the present invention for achieving the same object described above comprises the steps of: encapsulating a fibrous insulation material inside a cover member made of a laminated sheet paper in which a synthetic resin film, a metal foil, and a synthetic resin film are sequentially laminated; Compressing and sealing the cover member in which the fibrous insulation is encapsulated, thereby forming a compressed encapsulation insulation; Inserting the compressed encapsulation insulation into a space formed inside the window frame forming member; Opening the cover member distal end of the compressed encapsulation insulator to expand the compressed encapsulation insulator so that the encapsulation insulator fills the interior of the space formed inside the window frame forming member; And assembling the window frame by using the window frame forming member filled with the expanded encapsulation insulation material.
  • the windshield is formed on the window frame and the window sill on both sides of the rail finishing member to block the interior and outdoor quadruple, and rain water formed on the window sill flowing along the window frame outer surface of the window flow into the window frame
  • Rainwater inflow prevention unit for blocking the thing and the reverse flow prevention unit is provided in the window frame to block the outside air flows into the room through the drain hole. Therefore, since the gap between the window frame and the window frame is blocked by the windbreak part having the quadruple blocking structure, the outside air is reliably blocked from entering the room, thereby maximizing airtightness and watertightness.
  • the wind breaker of the present invention includes a pair of resistance protrusions protruding integrally with the window frame on the upper side of the window frame on both sides of the rail finishing member, a receiving portion formed in the window frame to accommodate the resistance protrusion, and one resistance.
  • a first hermetic member and a second hermetic member provided on both sides of the protrusion to block the receiving portion spaces on both sides of the resistance protrusion, and a third hermetic member provided on both sides of the other resistance protrusion to block the receiving portion spaces on both sides of the resistance protrusion;
  • a fourth hermetic member is provided on both sides of the other resistance protrusion.
  • the eight traveling paths must be changed while passing through the zigzag-shaped passage formed by the accommodation part and the resistance protrusion in the accommodation part, and the traveling path includes the first hermetic member to the fourth hermetic member. Since four windbreak means are provided, the outside air is reliably blocked to prevent the inflow of air into the room.
  • Rainwater inflow prevention portion of the present invention forming a vertical surface on one side of the resistance projections, and the blocking surface for preventing rainwater flowing along the outer surface of the window frame into the window frame, integrally connected to the blocking surface and the outer surface of the window frame
  • Rainwater falling along and the rainwater flowing along the blocking surface is made of a guide surface to guide the outer surface of the window frame. Therefore, the rain water flowing along the outer surface of the window frame is guided to the outer surface of the window frame after draining to the guide surface and drained, so that rain water is prevented from entering the inside of the window frame.
  • the reverse flow prevention portion of the present invention one end is coupled to both sides of the rail closing member and the other end is made of a reverse flow prevention packing in close contact with the side of the window frame. Therefore, the backflow prevention packing is provided to block the space between the rail closing member both sides and the window frame, thereby preventing the outside air from entering the room through the drainage hole of the window frame.
  • the window frame and the window frame of the present invention is filled with an insulating part made of an insulating material of inorganic material in the inner space of the window frame and the inner space of the window frame, which is blocked from the outside, based on the cross section of the window frame and the window frame. Therefore, since the heat insulation effect of the window frame and the window frame is maximized, the heat flow transmitted to the room through the window frame and the window frame is reliably blocked.
  • the frame fixing screw is fastened to the window frame insulation portion is connected to the pair of frames
  • the glass window support portion is connected to the pair of frame fastening screw in a direction perpendicular to the frame fixing screw. Therefore, the frame fixing screw and the chamfering screw are fastened at right angles to the joint part of the window frame frame, and in particular, the joint part of the glass window support portion through which the load of the glass window is transmitted is firmly fixed by the chamfering screw, and thus it is elapsed for a long time. Even if the joints of the frame do not open.
  • the present invention is formed in the joint portion of the joint portion and the glass window support portion is a shear force generated by the load of the glass window is formed with a reinforcement portion to have a thickness thicker than the connection portion and the glass window support portion, the reinforcement portion is fastened to fasten the chamfering screw A hole is formed. Therefore, since the joints of the connecting portion and the glass window support are reinforced by the reinforcing ribs, even if shear force is generated at the joints due to the load of the glass window, it is sufficiently reinforced.
  • the present invention is filled with a window frame insulation filler which is an inorganic insulating material inside the window frame insulation. Therefore, the thermal insulation effect of the window frame insulation is maximized, thereby reliably blocking the heat flow transmitted to the room through the glass window support.
  • a reinforcement protrusion protrudes to increase the bonding force between the filled window frame insulation filler and the window frame insulation. Therefore, when the window frame insulation filler is filled in the window frame insulation portion, the reinforcement protrusion is lodged in the window frame insulation filler material, thereby maximizing the contact area between the window frame insulation portion and the window frame insulation filler material, thereby increasing the bonding force therebetween.
  • the window system according to the present invention has the effect of greatly improving the heat insulation of the window frame by a simple configuration by filling a sealed insulation material with simple handling in the space formed in the window frame.
  • the window frame according to the present invention has high utility in that it can satisfy both fire resistance and heat resistance, which are advantages of the metal window frame.
  • the weak heat resistance that may occur when using a synthetic resin cover or a heat insulating material having weak heat resistance. While vulnerable to the fire caused by the fire, but the fibrous insulation is sealed there is an effect that it is easy to handle and install.
  • FIG. 1 is a schematic front view showing a window system with improved airtightness and watertightness
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line B-B of FIG.
  • FIG. 4 is a partially enlarged cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 5 is a schematic front view showing a project window system
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line C-C of FIG.
  • FIG. 7 is a partially enlarged cross-sectional view of FIG. 2.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line D-D of FIG.
  • FIG. 9 is a partially enlarged cross-sectional view of FIG. 4.
  • FIG. 10 is a schematic partial cross-sectional view showing a state in which the reverse rotation braking nut is installed on the chamfering screw
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a state in which the sealing insulation is installed on the window frame according to the present invention.
  • Figure 13 is a schematic cross-sectional view of the laminated sheet of paper constituting the cover member of the enclosed insulating material used in the window frame with improved heat insulation according to the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic front view showing a window system with improved airtightness and watertightness
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG. 1
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line B-B of FIG. 1
  • FIG. 4 is a partially enlarged cross-sectional view of FIG. 2.
  • the window system having improved airtightness and watertightness of the present invention includes a window frame 10 coupled to a wall and having a drainage hole 11 and a rail coupled to the upper part of the window frame 10 to expose the upper part of the window frame 10. It comprises a rail closing member 20, the window frame 31 and the window frame 30 made of a glass window 32 and coupled to slide to the window frame 10.
  • the window system with improved airtightness and watertightness of the present invention is further provided with a windproof part 40, rainwater inflow prevention unit 50, backflow prevention unit 60, heat insulation unit 70, maintenance unit 80. .
  • the windbreak part 40 is formed in the window frame 10 and the window sill on both sides of the rail finishing member 20 to block the indoor and outdoor multiple times.
  • the windproof part 40 includes a resistance protrusion 41, a receiving part 42, a first hermetic member 43, a second hermetic member 44, a third hermetic member 45 and a fourth hermetic member ( 46).
  • a pair of resistance protrusions 41 is provided on the upper part of the window frame 10 and protrudes integrally with the window frame 10 on the upper part of the window frame 10 on both sides of the rail closing member 20 so as to prevent the flow of gas.
  • the accommodating part 42 is formed in the window frame 31, and the resistance protrusion part 41 is accommodated.
  • the first hermetic member 43 and the second hermetic member 44 are respectively provided in the receiving portions 42 on both sides of one of the resistance protrusions 41 of the pair of resistance protrusions 41 and doublely block the flow of outside air. do.
  • the third hermetic member 45 and the fourth hermetic member 46 are respectively provided in the receiving portions 42 on both sides of the other one of the pair of resistance protrusions 41 and the first hermetic member 43. ) And again blocks the flow of outside air passing through the second hermetic member 44 again.
  • Rainwater inflow prevention unit 50 is formed in the window frame 10 to block rainwater flowing along the outer surface of the window frame 31 of the window frame 30 to enter the interior of the window frame 10 and the outer surface of the window frame 10 To be derived.
  • the rainwater inflow prevention part 50 includes a blocking surface 51 and a guide surface 52.
  • the blocking surface 51 forms a vertical surface of one side of the resistance protrusion 41 and blocks rainwater flowing along the outer surface of the window frame 31 from flowing into the window frame 10.
  • the induction surface 52 is integrally connected to the blocking surface 51 and rainwater falling along the outer surface of the window frame 31 and the rainwater flowing along the blocking surface 51 are directed to the outer surface of the window frame 10. do.
  • the guide surface 52 is formed to be inclined downward from the inner side of the window frame 10 toward the outer side.
  • the rainwater inflow prevention unit 50 prevents rainwater flowing along the outer surface of the window frame 31 from entering the inside of the window frame 10 and through the blocking surface 51 and the guide surface 52. Guided to the outer surface of the 10 is provided to be discharged to the outside of the window frame (10).
  • the backflow prevention part 60 is installed in the window frame 10 to block outside air from entering the room through the drainage hole 11.
  • the reverse flow prevention part 60 is composed of a reverse flow prevention packing 61 having one end coupled to both sides of the rail closing member 20 and the other end being in close contact with the side of the window frame 10.
  • the backflow prevention packing 61 is provided to block a space between the rail closing member 20 and both sides of the window frame 10 to block outside air from entering the room through the drain hole 11 of the window frame 10.
  • the heat insulating part 70 is filled in the inner space of the window frame 31 and the inner space of the window frame 10, which are blocked from the outside, based on the cross section of the window frame 31 and the window frame 10.
  • This heat insulation part 70 is provided with the heat insulation material of an inorganic material.
  • the maintenance unit 80 is composed of an anchor bolt 82, the removable cover 81.
  • the anchor bolt 82 is fixed to the window frame 10 and the wall or floor serves to fix the window frame 10.
  • the anchor bolt 82 is fixed to the window frame 10 through the assembly space 12 opened upwards.
  • the detachable cover 81 is detachably attached to the upper end of the assembling space 12 in the center of the window frame 10.
  • the detachable cover 81 is separated from the assembly space 12, and then the anchor bolt 82 is fixed to the window frame 10, and when the fixing of the window frame 10 is completed, the assembly space 12 It is coupled to the top of the end so that the anchor bolt 82 is not exposed to the outside.
  • the window system with improved airtightness and watertightness of the present invention has the following features.
  • the present invention is formed on the window frame 10 and the window sill 30 on both sides of the rail finishing member 20, the windshield 40 and the window frame 10 to block the interior and the outdoor in four, the window sill 30 Rainwater inflow prevention unit 50 to block the rain water flowing along the outer surface of the window frame 31 of the window 10 and the window frame 10, the outside air is installed through the drain hole 11 It is provided with a backflow prevention unit 60 to block the flow into the room.
  • the gap between the window 30 and the window frame 10 is blocked by the windbreak part 40 having the quadruple blocking structure, the outside air is reliably blocked from entering the room, thereby maximizing airtightness and watertightness. do.
  • the windbreak part 40 of the present invention has a pair of resistance protrusions 41 protruding integrally with the window frame on the upper side of the window frame on both sides of the rail closing member 20 and the window frame 31 so as to prevent the flow of gas.
  • a first hermetic member 43 formed to be provided at both sides of the accommodating portion 42 to accommodate the resistance protrusion 41 and one resistance protrusion 41 to block the space of the accommodating portion 42 at both sides of the resistance protrusion 41.
  • the second hermetic member 44 and the third hermetic member 45 and the fourth hermetic seal which are provided on both sides of the other resistance protrusion 41 to block the space of the receiving portion 42 on both sides of the resistance protrusion 41.
  • the member 46 is made.
  • the first travel path includes a first path. Since four wind-proof means consisting of the airtight member 43 to the fourth hermetic member 46 are provided, the outside air is reliably shut off to prevent the outside air from entering the room.
  • the rainwater inflow prevention part 50 of the present invention forms a vertical surface on one side of the resistance protrusion 41 and blocks the rainwater flowing along the outer surface of the window frame 31 into the window frame 10 ( 51 and an induction surface which is integrally connected to the shielding surface 51 and the rainwater falling along the outer surface of the window frame 31 and the rainwater flowing along the shielding surface 51 guides to the outer surface of the window frame 10. Consists of 52.
  • the rain water flowing along the outer surface of the window frame 31 is guided to the outer surface of the window frame 10 after falling on the guide surface 52 and drained, so that rain water is prevented from flowing into the window frame 10.
  • the backflow prevention part 60 of the present invention is composed of a backflow prevention packing 61, one end of which is respectively coupled to both sides of the rail closing member 20 and the other end is in close contact with the side of the window frame (10).
  • the backflow prevention packing 61 is provided to block the space between the rail closing member 20 and both sides of the window frame 10, outside air is prevented from entering the room through the drain hole 11 of the window frame 10. .
  • the window frame 31 and the window frame 10 of the present invention when viewed based on the cross section of the window frame 31 and the window frame 10, the interior space and the window frame 10 of the window frame 31 is blocked from the outside Insulated portion 70 made of an insulating material of the inorganic material is filled in the inner space of the.
  • Insulation material of inorganic material is not only excellent in heat conduction and tropical flow blocking effect, but also excellent in flame retardancy and incombustibility. Therefore, not only the insulation effect is improved but also the fire prevention effect is excellent.
  • the maintenance unit 80 is provided in the center of the window frame 10 of the present invention, the maintenance unit 80 is an assembly space 12 formed in the center of the window frame 10, this assembly space 12
  • the anchor bolt 82 is fastened to, and consists of a removable cover 81 for closing the upper portion of the assembly space (12).
  • detachable cover 81 when fixing or replacing the window frame 10 to the wall or floor, detachable cover 81 is removed from the assembly space 12, and when the window frame 10 installation or maintenance work is completed, the removable cover 81 Is coupled to the assembly space (12).
  • the anchor bolt 82 may be fixed to the window frame 10 or detached from the window frame 10 by a simple operation of separating the detachable cover 81 from the window frame 10, and the detachable cover 81 may be detached from the window frame 10.
  • the anchor bolt 82 is not exposed to the outside, thereby reducing the aesthetics of the window system.
  • the removable cover 81 is made of a synthetic resin or rubber material, the removable cover 81 of this material is added to the polymerized trimethyl dihydroquinoline (RD) to increase the oxidation resistance.
  • RD polymerized trimethyl dihydroquinoline
  • the present invention preferably comprises 0.4 to 1.2 parts by weight of RD in the material for manufacturing the removable cover 81. This is because when the addition amount of RD is less than the above-mentioned range, it is difficult to obtain oxidation resistance, and when it exceeds the above-mentioned range, there is a problem that affects the density and firmness of the tissue.
  • the RD is further added to the detachable cover 81, the oxidation resistance is greatly improved, thereby maximizing the life of the product.
  • the rail closing member 20 may be made of a polypropylene resin composition.
  • the polypropylene resin composition is a composition having excellent whitening resistance and impact resistance, and includes 75 to 95% by weight of an ethylene-propylene-alpha olefin random copolymer and 5 to 25% by weight of an ethylene-propylene block copolymer having an ethylene content of 20 to 50% by weight. It comprises a polypropylene random block copolymer made of%, the intrinsic viscosity ratio of the ethylene-propylene-alpha olefin random copolymer to the above-described ethylene-propylene block copolymer may be 0.3 to 1.
  • the polypropylene random block copolymer is preferably 75 to 95% by weight of the ethylene-propylene-alpha olefin random copolymer described above and 5 to 25% by weight of the ethylene-propylene block copolymer, but ethylene-propylene-alpha If the olefin random copolymer is less than 75% by weight, the stiffness is lowered. If the olefin random copolymer is more than 95% by weight, the impact resistance is lowered. If the ethylene-propylene block copolymer is less than 5% by weight, the impact resistance is lowered, and is greater than 25% by weight. The stiffness is lowered.
  • the polypropylene random block copolymer preferably has an intrinsic viscosity ratio of 0.3 to 1 of the ethylene-propylene-alpha olefin random copolymer to the ethylene-propylene block copolymer, and if it is less than 0.3, the molecular weight of the ethylene-propylene block copolymer It is relatively low than the ethylene-propylene-alpha olefin random copolymer, there is difficulty in absorbing shock, and if it exceeds 1, the size of the disperse phase of the ethylene-propylene block copolymer may be increased to reduce the whitening resistance.
  • the ethylene-propylene-alpha olefin random copolymer comprises 0.5 to 7% by weight of ethylene and 1 to 15% by weight of alpha olefin having 4 to 5 carbon atoms, and maintains mechanical rigidity and heat resistance of the polypropylene resin composition and whitening resistance Play an effective role in maintaining
  • the ethylene content is preferably 0.5 to 5% by weight, more preferably 1 to 3% by weight, and less than 0.5% by weight of whitening resistance is lowered, when it exceeds 7% by weight the crystallinity and rigidity of the resin Degrades.
  • the alphaolefin means any alphaolefin except for ethylene and propylene, preferably butene.
  • the alpha olefin has less than 4 carbon atoms or more than 5 carbon atoms, it is difficult to prepare a copolymer due to low reactivity with comonomers.
  • it includes 1 to 15% by weight of the alpha olefin, preferably 1 to 10% by weight, more preferably 3 to 9% by weight.
  • the alpha olefin is less than 1% by weight, the degree of crystallinity is higher than necessary to increase the transparency, and if the alpha olefin is more than 15% by weight, the degree of crystallinity and rigidity is lowered and heat resistance is significantly lowered.
  • the ethylene-propylene block copolymer contains 20 to 50% by weight of ethylene, and imparts impact resistance to the polypropylene resin composition and enables fine dispersion to serve to simultaneously provide whitening resistance and transparency.
  • the ethylene content may be preferably 20 to 40% by weight, and less than 20% by weight may lower the impact resistance, while more than 50% by weight may reduce the impact resistance and the whitening resistance.
  • the rail finishing member 20 of the present invention is made of a polypropylene resin composition excellent in whitening resistance and impact resistance does not break even after long-term use, thereby reducing maintenance costs.
  • FIG. 5 is a schematic front view showing the project window system
  • FIG. 6 is a sectional view taken along the line C-C of FIG. 5
  • FIG. 7 is a partially enlarged sectional view of FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line D-D of FIG. 5
  • FIG. 9 is a partially enlarged cross-sectional view of FIG. 8
  • FIG. 10 is a schematic partial cross-sectional view showing a state in which the reverse rotation braking nut is installed on the chamfering screw.
  • the window frame 90, the window 100, the links 120, the locking device 130 is provided.
  • the window frame 90 is fixed to the wall.
  • the window frame 90 is provided with a window frame insulation portion 91, the first step 92 is formed on one side of the window frame insulation portion 91, the second step (the other side of the window frame insulation portion 91) 93) is formed.
  • the first airtight packing 94 is coupled to the first step 92 of the window frame 90 so that the window frame insulating part 103 is in close contact with the window frame 100 when the window frame 100 is closed.
  • the second hermetic packing 95 is coupled so that the reinforcement part 107 of the window 100 is in close contact when the window 100 is closed.
  • the window frame insulation portion 91 is filled with the window frame insulation filler material 97, and the window frame insulation filler material 97 is made of an inorganic insulating material. This inorganic insulating material consists of materials, such as glass wool and mineral wool.
  • window frame insulation material (96) is coupled to the middle portion of the window frame (90), and the heat transfer to the interior and exterior through the window frame (90) is blocked by the window frame insulation material (96).
  • the window frame 100 is composed of a glass window 101 and a window frame 101 surrounding the glass window 101, and the window frame 101 is installed around the glass window 101 to support the glass window 101.
  • the window frame 100 is installed to open and close to the window frame 90 up and down.
  • the frame 102 of the window frame 101 is connected to the window frame insulation part 103 and the window frame insulation part 103 having an insulating space that is isolated from the outside when viewed from a cross section. It consists of a glass window support portion 105 to support the circumference and the load of the glass window 101 is transmitted, and a connection portion 106 that is integrally connected to the window frame insulation portion 103 and the glass window support portion 105.
  • the window frame insulation 109 is coupled to the middle portion of the window frame 101, and the heat transfer to the interior and exterior through the window frame 101 is blocked by the window frame insulation 109.
  • the frame fixing screw 140 is fastened to the window frame insulation unit 103 to which the pair of frames 102 are connected.
  • the chamfered fastening screw 150 is fastened to the window fixing part 105 to which the pair of frames 102 are connected in a direction perpendicular to the frame fixing screw 140.
  • the reinforcement part 107 is formed to have a thickness thicker than that of the connection part 106 and the window support part 105 at the joint portion of the connection part 106 and the window support part 105 where the shear force is generated by the load of the window window 101. Is formed.
  • the reinforcement part 107 is fastened to the chamfered fastening screw 150, the fastening hole 108 is formed in a direction perpendicular to the fastening direction of the frame fixing screw 140.
  • the window frame insulation filler material 110 is filled in the window frame insulation portion 103.
  • the window frame insulating filler 97 is also filled in the window frame insulating portion 91 of the window frame 90.
  • the reinforcement protrusions 104 protrude from the inside of the window frame insulation part 103 so as to increase the coupling force between the filled window frame insulation filler material 110 and the window frame insulation part 103.
  • the window frame insulation filler material 110 and the window frame insulation filler material 97 are made of inorganic insulating material and are filled in the window frame insulation part 103 and the window frame 90 to insulate the window frame insulation part 103 and the window frame 90. Maximize the effect.
  • the links 120 are connected between the window 100 and the window frame 90 to guide the opening and closing of the window 100.
  • the locking device 130 is installed in the window 100 and the window frame 90 to lock or release the window 100 to the window frame 90.
  • the locking device 130 is coupled to the handle shaft 131 is rotated to the window frame insulation 103, the handle (not shown) is coupled to one end of the handle shaft 131, the other end of the handle shaft 131
  • the locking portion 132 is coupled to.
  • the locking frame 133 of the locking device 130 is coupled to the window frame 90, and when the handle is rotated, the locking unit 132 is detached from the locking device 133.
  • Project window system reinforced chamfered portion of the present invention of such a configuration has the following features.
  • the frame fixing screw 140 is fastened to the window frame insulation part 103 to which the pair of frames 102 are connected, and the frame fixing screw 140 is attached to the glass window support part 105 to which the pair of frames 102 are connected.
  • Chamfering screw 150 is fastened in a direction perpendicular to the.
  • the frame fixing screw 140 and the chamfering screw 150 are fastened in a direction perpendicular to each other at the joint portion of the frame 102 of the window frame 101, and in particular, a glass window through which the load of the glass window 101 is transmitted. Since the joint part of the support part 105 is firmly fixed by the chamfering screw 150, the joint part of the frame 102 does not open even if it elapses for a long time.
  • the present invention is a joint portion 106 and the joint portion of the glass window support portion 105, the shear force is generated by the load of the glass window 101, the reinforcement ribs to have a thicker thickness than the connection portion 106 and the glass window support portion 105 ( 107 is formed and a fastening hole 108 is formed in this reinforcement part 107 so that the chamfering fastening screw 150 may be fastened.
  • the joint portions of the connecting portion 106 and the glass window support portion 105 are reinforced by the reinforcement ribs 107, so that the shear force is generated at the joint portion due to the load of the glass window 101.
  • the present invention is filled with the window frame insulation filler 110 which is an inorganic heat insulating material inside the window frame insulation (103).
  • the heat insulation effect of the window frame insulation unit 103 is maximized, thereby reliably blocking the heat flow transmitted to the room through the glass window support unit 105.
  • the reinforcement protrusion 104 protrudes inside the window frame insulation unit 103 of the present invention so as to increase the coupling force between the filled window frame insulation filler material 110 and the window frame insulation portion 103.
  • the reinforcement protrusion 104 is lodged in the window frame insulation filler 110 while the window frame insulation 103 and the window frame insulation filler ( To maximize the contact area between them, thereby increasing the bonding force between them.
  • the frame fixing screw 140 and the chamfering screw 150 is coupled to the reverse rotation braking nut 160.
  • the reverse rotation braking nut 160 is coupled to the bolt head to prevent loosening of the frame fixing screw 140 and the chamfering screw 150, and the first reverse rotation washer 161 and the second reverse rotation washer 164. It consists of.
  • the first reverse rotation brake washer 161 is formed with a first tooth 162 contacting one surface of the head of the frame fixing screw 140 and the chamfering screw 150 on one surface thereof, and the frame fixing screw 140 on the other surface thereof. ) And a first cam surface 163 having an angle greater than the thread inclination angle of the chamfering screw 150 is formed.
  • the second reverse rotating brake washer 164 has a second tooth 165 formed on one surface thereof, and the frame fixing screw 140 and the second reverse rotating brake washer 161 engaged with the first cam surface 163 of the first reverse rotating brake washer 161. It is provided with a structure in which the second cam surface 166 of an angle larger than the thread inclination angle of the chamfering screw 150 is formed.
  • the second teeth 165 of the second reverse rotation brake washer 164 is brought into close contact with the corresponding surfaces of the window frame insulation 103 and the reinforcement bar 107, and subsequently the second reverse rotation brake washer 164
  • the first reverse rotation brake washer 161 to be in close contact with each other, but the first cam surface 163 of the first reverse rotation brake washer 161 and the second cam surface 166 of the second reverse rotation brake washer 164 are engaged with each other.
  • the frame fixing screw 140 and the chamfering screw 150 are subsequently fastened to the first reverse rotating brake washer 161, the second reverse rotating brake washer 164, and the window frame 101.
  • the first teeth 162 of the first reverse rotation washer 161 is in close contact with the head of the frame fixing screw 140 and the chamfering screw 150
  • the second reverse rotation brake washer 164 The second tooth 165 is in close contact with the corresponding surface of the window frame insulation 103 and the reinforcement bar 107, the first cam surface 163 and the second reverse rotation braking nut of the first reverse rotation braking nut 160 Since the second cam surface 166 of the 160 is formed to have a larger inclination angle than the threads of the frame fixing screw 140 and the chamfering screw 150, the frame fixing screw 140 and chamfering screw 150 is loose Losing can be prevented, so that the joint of the frame 102 does not open.
  • first teeth 162, the first cam surface 163, and the second teeth 165 and the second cam surface 166 of the first reverse rotation brake washer 161 may be provided.
  • An antioxidant coating layer can be formed.
  • the coating layer is formed of a mixture of 96 to 98% by weight of chromium oxide (Cr 2 O 3 ) and 2 to 4% by weight of titanium dioxide (TiO 2 ).
  • the first tooth 162 of the first reverse rotation brake washer 161 is formed.
  • the first cam surface 163 and the second teeth 165 of the second reverse braking washer 164, the second cam surface 166 is coated.
  • Chromium oxide (Cr 2 O 3 ) serves to prevent rust by acting as a passivity layer that blocks oxygen invading into the metal.
  • Titanium dioxide (TiO 2 ) is very stable physicochemically and has a high hiding power, thus becoming a white pigment.
  • the refractive index is high, it is widely used in high refractive index ceramics. It has photocatalytic and superhydrophilic properties. Titanium dioxide (TiO 2 ), air purification, antibacterial, harmful substance decomposition, pollution prevention function, discoloration prevention function.
  • the titanium dioxide (TiO 2 ), the coating layer is the first tooth 162 of the first reverse rotational washer 161, the second tooth 165 of the first cam surface 163 and the second reverse rotational washer 164.
  • first cam face 162 of the first reverse rotation brake washer 161, the first cam surface 163 and the second reverse rotation brake washer 164 The first teeth 162, the first cam surface 163 and the second reverse rotation braking of the first reverse rotation washer 161 by disassembling and removing the foreign matter attached to the two teeth 165 and the second cam surface 166.
  • the second teeth 165 and the second cam surface 166 of the washer 164 is prevented from being damaged.
  • chromium oxide (Cr 2 O 3 ) and titanium dioxide (TiO 2 ) are mixed and used, the mixing ratio thereof is titanium oxide (TiO 2 ) 2 in 96 to 98% by weight of chromium oxide (Cr 2 O 3 ). It is preferable that -4 weight% is mixed.
  • the mixing ratio of titanium dioxide (TiO 2 ) is less than 2 to 4% by weight, the effect of titanium dioxide (TiO 2 ) was so small that the purpose of mixing it with chromium oxide (Cr 2 O 3 ) is faded. That is, the titanium dioxide (TiO 2 ) is the first tooth 162 of the first reverse rotation brake washer 161, the second tooth 165 of the first cam surface 163 and the second reverse rotation brake washer 164, The first teeth 162, the first cam surface 163 and the second reverse rotation washer 164 of the first reverse rotation washer 161 are disassembled and removed by removing the foreign matter attached to the circumference of the second cam surface 166. The second tooth 165, the second cam surface 166 to prevent corrosion or damage, if the mixing ratio is less than 2 to 4% by weight, there is a problem that takes a long time to decompose the attached foreign matter. .
  • the first teeth 162, the first cam surface 163 and the second teeth 165, the second cam surface of the second reverse braking washer 164 is frequently exposed to the outside. Since a coating layer having excellent oxidation resistance is formed at 166, the first teeth 162 of the first reverse brake washer 161, the second cam of the first cam surface 163 and the second reverse brake washer 164 ( 165, the second cam surface 166 is prevented from being oxidized, and the first teeth 162 of the first reverse rotation washer 161, the first cam surface 163 and the second reverse rotation washer 164 By preventing oxidation of the second teeth 165 and the second cam surface 166, the life of the product is extended, thereby reducing the maintenance cost.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a state in which the heat insulating material is installed in the window frame according to the present invention
  • FIG. 12 is a broken perspective view showing the configuration of the enclosed heat insulating material used in the present invention
  • Figure 13 is a window and door improved heat insulation according to the present invention
  • EMBODIMENT OF THE INVENTION As cross-sectional schematic diagram of the laminated sheet paper which comprises the cover member of the sealing heat insulating material used for a frame, embodiment of the window system which improved the heat insulation property which concerns on this invention is described with reference to these drawings.
  • the window system having improved heat insulation according to the present invention has a form in which an enclosed heat insulating material 180 is installed in a space S formed in the window frame 170 forming the window.
  • the window frame 170 is configured to include an outer frame 170 and an inner frame 172 respectively positioned on the outside of the building and the interior, and extrusion of aluminum profiles and rails, which are window frame forming members.
  • the molded articles are formed by assembling each other.
  • an insulating member 173 made of a material having low thermal conductivity is formed between the outer frame 170 and the inner frame 172 to improve thermal insulation. By preventing the external low temperature from being transmitted through the heat conduction, a form having improved thermal insulation is used.
  • the enclosed heat insulating material 180 of the form filled with the fibrous heat insulating material 182 is installed in the cover member 181 made of laminated sheet paper in the space S formed in the window frame 170. As a result, the insulation of windows and doors is improved.
  • the enclosed insulating member 180 has a fibrous thermal insulating material in the cover member 181 formed to have a cross-sectional shape corresponding to the shape of the inner space S of the window frame 170. 182) is charged.
  • the encapsulation insulation 180 may be installed at any one or both of the outer frame 170 and the inner frame 172 of the window frame, and anywhere in the middle portion between the outer frame 170 and the inner frame 172. In this embodiment, it shows the form installed on the outer frame 170 side directly affected by the outside air.
  • the laminated sheet 260 forming the cover member 181 is made of a synthetic resin film 270, a metal foil 280 and a synthetic resin film 290 are sequentially laminated as shown in Figure 12, tensile strength
  • the metal foil 280 that forms the intermediate layer while having physical properties as a cover member material has excellent heat resistance, and the fibrous heat insulating material 182 melted and deformed or filled inside the cover member is melted even in a fire. The risk of exposure can be lowered.
  • the synthetic resin film 270 forming the inner layer constituting the laminated sheet 260 is made of a polyolefin resin film such as polyethylene or polypropylene having good flexibility, and a synthetic resin film forming the outer layer ( 120) is made of a polyethylene terephthalate resin film excellent in heat resistance, tensile strength, chemical resistance and the like.
  • the fibrous insulation 182 contains air between a number of fibers to exhibit excellent heat insulating properties
  • the shape can also be freely deformed, in particular compressible and expandable, filled in the space inside the window frame in a compressed state Then, it expands to fill the space and at the same time contains air between the fibers, thereby exhibiting excellent thermal insulation.
  • Fiber materials that can be used as the fibrous insulation material 182 used in the present invention include animal fibers such as wool, silk, synthetic resin fibers such as polyester, polypropylene, recycled fibers such as rayon, glass fibers, mica fibers, silica fibers, and the like. Any one selected from the same mineral fiber may be used, and among them, a high refractory mineral fiber is particularly suitable.
  • the encapsulation insulation material 180 having such a configuration may be simply inserted into the space S inside the window frame.
  • the cover member 181 constituting the encapsulation insulation material 180 may be a synthetic resin. Since the surface is made smooth by the film 120, it is convenient to adhere to the window frame forming member through the adhesive 190 for later assembling work.
  • the synthetic resin film 270, the metal foil 280 and the synthetic resin film 290 is a laminated sheet of paper 260 is formed by sequentially stacked bag shape so that the cross-sectional shape corresponds to the cross-sectional shape of the space inside the window frame 170
  • the cover member 181 of the form is prepared, and the fibrous heat insulating material 182 is filled and enclosed in the encapsulation cover member 181. At this time, it is necessary to fill not too dense so as to contain sufficient air between the fibrous insulation 182.
  • the cover member 181 in which the fibrous heat insulating material 182 is encapsulated is compressed or compressed using a method such as reduced pressure, and the end portion is sealed to form a compressed encapsulated heat insulating material 180.
  • the compressed encapsulation insulating material 180 is inserted into the space S formed in the window frame forming member constituting the window frame 170 like the aluminum profile.
  • the encapsulated insulation 180 in a compressed state can be easily inserted into the space S without any difficulty because its cross-sectional area is much smaller than the cross-sectional area of the space S to be installed.
  • the adhesive 190 is applied to the surface of the compressed encapsulation insulation 180 before inserting the compressed encapsulation insulation 180.
  • the cover member 181 end portion of the encapsulated insulation member 180 in the compressed state is opened by cutting, and the fibrous insulation member 182 swells up so that the enclosed insulation member 180 is a window frame forming member.
  • the compressed encapsulation insulation 180 is expanded to completely fill the inside of the space formed therein.
  • the expansion of the encapsulation insulation 180 may inflate the air into the compressed fibrous insulation 182 and naturally inflate it, but if the air is forced into the air by using a blower or the like, the expansion is performed in a short time. desirable.
  • window frame forming member filled with the expanded encapsulation insulation 180 as described above, by assembling the window frame according to the desired shape by assembling the rail, mohair, insulating member and the like, to complete the window frame with improved thermal insulation according to the present invention can do.
  • the present invention has been described with an example of applying the present invention to a frame of a window frame.
  • the window system of the present invention is not only a window frame, but also an insulation of another window system such as a frame of a window frame, a door frame, or a frame of a window. The same applies to the improvement.
  • window frame 31 window frame
  • first hermetic member 44 second hermetic member
  • window frame 91 window frame insulation
  • window frame insulation material 97 window frame insulation filler
  • window 101 window frame
  • connecting portion 107 reinforcement
  • window frame insulation filler 111 glass window
  • handle shaft 132 locking part
  • first reverse braking washer 162 first tooth
  • window frame 171 outer frame

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Specific Sealing Or Ventilating Devices For Doors And Windows (AREA)

Abstract

본 발명은 창호시스템에 관한 것으로, 레일마감부재 양측의 창틀과 창짝에 형성되어서 실내 및 실외를 4중으로 차단하는 방풍부와, 창틀에 형성되어서 창짝의 창문틀 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀의 내부로 유입되는 것을 차단하는 빗물유입방지부와, 창틀에 설치되어서 외기가 배수구멍을 통해 실내로 유입되는 것을 차단하는 역류방지부가 구비된다. 따라서, 창짝 및 창틀 사이의 틈새가 4중 차단 구조를 갖는 방풍부로 차단되어 있기 때문에 외기가 실내로 유입되지 못하도록 확실하게 차단되며, 이에 따라 기밀성 및 수밀성이 극대화된다. 또한, 한쌍의 프레임이 연결되는 창문틀단열부에 프레임고정스크류가 체결되고, 한쌍의 프레임이 연결되는 유리창지지부에는 프레임고정스크류와 직각을 이루는 방향으로 면취체결스크류가 체결된다. 따라서, 창문틀 프레임의 이음부위에 프레임고정스크류와 면취체결스크류가 각각 직각을 이루는 방향으로 체결되어 있고, 특히 유리창의 하중이 전달되는 유리창지지부의 이음부위가 면취체결스크류에 의해 견고히 고정되므로 장기간 경과하여도 프레임의 이음부위가 벌어지지 않는다. 그리고, 창호 프레임 내부에 형성된 공간 내에, 적층 시트지로 이루어진 커버 부재의 내부에 섬유상 단열재가 충전된 형태의 봉입 단열재가 설치된다.

Description

창호시스템 및 그 제조방법
본 발명은 창호시스템 및 그 제조방법에 관한 것이다.
일반적으로 각종 건축물에서 사용되는 창호들은 출입문 및 창문, 이 출입문 및 창문이 슬라이딩 계폐 가능하게 결합되는 창호틀 등을 필수적으로 포함하여 구성되는 바, 이들 창호들은 외기에 대한 높은 저항성을 갖는 내후성을 비롯하여, 내구성 및 유리의 하중을 견디기 위한 높은 기계적 성질을 만족하여야 한다.
최근에는, 건물의 고급화 및 기능성을 갖는 창호로서, 거실의 분합문이나 발코니창 등의 비교적 대형 창호에 널리 적용되고 있는 올림미닫이 방식의 시스템 창호, 그리고 방범 기능을 갖는 방범 창호 등 여러가지 형태의 창호들이 개발되어 사용되고 있다.
이러한 종래 창호 시스템의 창호틀에는 출입문 및 창문이 슬라이딩 개폐 가능하게 결합되는 레일홈이 형성되어 있는 바, 이 레일홈은 사람이 지나다닐 때 발에 이물감을 주거나 발이 걸리는 위험요소로 작용하는 단점이 있고, 또한 베란다에 적용된 창호틀의 경우 그 레일홈에 먼지와 같은 이물질 등이 쉽게 쌓이는 동시에 레일홈으로부터 이물질 들을 제거하기 위한 청소 작업이 어려운 단점이 있으며, 특히 베란다 창호에 적용된 창호틀 및 그 레일홈을 통해 외풍 내지 빗물이 손쉽게 침투하여 기밀성 및 배수성이 크게 떨어지는 단점이 있다.
이러한 단점을 해결하고자, 대한민국등록특허 제10-167124호 및 제10-439112호에 기밀성 및 배수성을 향상시킨 레일 은폐형 창호들이 개시되어 있지만, 레일을 은폐하기 위해 창틀의 상부면이 평평하게 마감됨에 따라 창틀과 창짝 사이에 방풍 기능이 떨어지는 문제점이 있었다.
또한, 배수성을 향상시키기 위해 창틀에 형성된 배수구멍 때문에 외기가 실내로 역류되는 현상이 발생되며, 이에 따라 기밀성이 크게 저하되었다.
그리고, 이러한 종래의 창호 시스템은 창틀의 프레임 및 창짝의 프레임을 통해 열전도가 발생되면서 단열성이 저하되었다.
한편, 건물의 창호에는 창문을 상하로 개폐하는 프로젝트(Project; PJ) 창호와 좌우로 개폐하는 케이스먼트(Casement; CM) 창호가 널리 적용되고 있다.
건물의 창호로써, 하부에 부착된 핸들을 돌린 뒤 바깥쪽으로 밀어서 창문을 상단의 수평축을 중심으로 회전시켜 개폐하는 아래 열기 방식의 창호를 프로젝트 창호라고 하고, 우측 또는 좌측에 부차고딘 핸들을 돌린 뒤 바깥쪽으로 밀어서 창문을 핸들 반대 쪽의 수직축을 중심으로 회전시켜서 개폐하는 옆열기 방식의 창호를 케이스먼트 창호라고 한다.
프로젝트 창호는 벽체에 고정되는 창틀과, 이 창틀에서 회전되는 창짝을 포함하며, 창짝을 형성하는 창문틀에 유리창이 조립되므로써 창을 개폐하는 창문이 구성된다.
또한 프로젝트 창호는 창틀에서 창짝을 지지하는 스테이라고도 하는 암기구를 더 포함한다. 이러한 프로젝트 창호는 창문의 상부가 암기구에 의해 창틀에 회전 가능하게 지지되고, 하부에는 좌우로 회전 조작되는 핸들이 부착된 구조를 갖는다. 프로젝트 창호에는 핸들의 조작에 연동하여서 록/해제 작동되는 잠금장치가 더 설치된다.
이와 같은 종래의 프로젝트 창호는 유리창을 지지하기 위해 유리창의 사방을 지지하도록 4개의 프레임으로 이루어진 창문틀이 구비되는 바, 이 창문틀은 각각의 프레임 양단이 45°로 절개되어서 양단부가 서로 맞닿도록 형성된다.
그런데 이러한 종래의 프로젝트 창호는 유리창의 하중이나 개폐동작시 발생되는 충격에 의해 프레임의 이음부위가 점차 벌어지는 문제점이 발생된다. 이러한 문제를 방치하다 보면 창호의 기밀성 및 수밀성을 크게 저하시키고, 창호의 미감을 떨어뜨리게 되며, 나아가 안전사고를 발생시킬 우려가 있게 된다.
또한, 창호는 건물 내부를 외부와 차단시키기 위해 건물의 벽체에 형성된 창이나 출입구 등의 개구부에 설치되는 각종 창이나 문을 의미하여, 창호 프레임에 유리 등의 차단판이 끼워진 구조를 가진다.
창에 설치되는 개폐구조를 갖는 창호는 길이방향으로 복수의 레일이 구비되는 창틀 프레임과, 이들 레일에 설치되어 개폐되는 창짝을 포함하여 이루어진다.
한편, 이들 창호에 사용되는 창호 프레임은 예전에는 주로 목재나 금속재로 제작되었으나, 최근에는 PVC와 같은 합성수지로 제조된 창호 프레임도 많이 사용되고 있다.
이들 중, 나무는 단열 성능이 우수하고 가공이 용이하므로 가장 일반적으로 사용되었던 재질이지만, 화재에 취약하고 대량 생산에 부적합한 단점이 있어서, 점차 플라스틱 재질로 대체되고 있는 실정이다. 플라스틱은 단열 성능이 우수하고 대량 생산도 용이하지만, 소재 자체의 신축성이 크고, 강도가 약하며, 내화성이 부족할 뿐만 아니라, 화재시 유독가스가 배출되는 단점이 있다.
금속제 창호는 강도와 내구성 및 내화성이 우수한 이점이 있으나, 초기에는 거의 강철제로 이루어져 매우 무거웠다. 그러나, 현재는 알루미늄제가 만들어지고 있어, 경량이면서도 압출성형에 의해 복잡한 단면의 것도 제작이 가능해져 기밀성이 우수하고 신축성도 적은 창호를 제작할 수 있게 되었다. 그러나, 알루미늄 등의 금속으로 제작된 창호용 프레임은 열전도율이 높아, 창호의 프레임을 통한 열손실이 크고, 실내와 실외의 온도 차이에 의하여, 창호의 프레임에 결로 현상이 발생하는 단점이 있다.
이러한 금속제 창호 프레임의 단점을 해결하고 단열성을 높이기 위한 연구 개발이 지속되고 있는데, 예컨대 한국 공개특허 제10-2013-97029호 공보에는, 창호용 프레임의 중공부에 발포단열재를 충전하여, 중공부에 채워진 발포단열재에 의해 단열효과를 상승시킨 발명이 기재되어 있으며, 한국 공개특허 제10-2013-23584호 공보에는 창호를 제조함에 있어, 단열재가 설치되는 공간부의 직경보다 큰 직경을 갖는 탄성재질의 단열재를 수축시켜 단열프레임부의 공간부에 설치하고 수축을 해지하여 수축된 단열재가 팽창하여 공간부 내부에 긴밀하게 채워질 수 있도록 하는 진공 흡입방식으로 단열재를 설치한 창호와 그 제조방법이 기재되어 있다.
그러나, 상기의 방법들은 모두 가연성이 높은 발포 단열재를 사용하기 때문에 화재시 화염이나 고열에 취약하다는 단점이 있으며, 창호 프레임 내부의 중공부에서 직접 발포를 시키거나, 창호 프레임의 공간부 내부로 단열재를 삽입시키기 위하여 공간부의 타측에 진공흡입장치를 설치하여, 진공흡입장치를 작동하여 단열재를 진공으로 흡입하여 삽입되도록 하고 있기 때문에, 발포 단열재의 충전이 매우 번거롭다는 문제가 있다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
대한민국 특허공개 제10-2011-27091호
대한민국 특허등록 제10-1202579호
대한민국 공개특허 제10-2013-97029호
대한민국 공개특허 제10-2013-23584호
상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 창짝 및 창틀 사이의 틈새가 4중 차단 구조를 갖도록 한 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 다른 목적은, 창문틀의 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀 내부로 유입되지 않도록 한 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 외기가 창틀의 배수구멍을 통해 실내로 유입되는 것이 차단되도록 한 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 창문틀 및 창틀의 단열효과가 극대화되도록 한 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 유리창의 하중이 전달되는 유리창지지부의 이음부위가 견고히 고정되도록 한 창호시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 연결부 및 유리창지지부의 이음부위가 보강되고, 유리창의 하중 때문에 이음부위에 전단 파괴가 발생되는 것을 방지시키도록 한 창호시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 창문틀단열부의 단열효과가 극대화되도록 한 창호시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 창문틀단열부와 창문틀단열충전재 사이의 결합력이 증대되도록 한 창호시스템을 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 금속제 창호 프레임을 비롯하여 플라스틱 창호 프레임 등 프레임 내부에 공간이 있는 창호 프레임의 단열성을 개선하여, 간단한 구조에 의해 우수한 단열성을 갖는 창호 프레임을 제공하고, 이를 비교적 간단한 공정에 의해 제조할 수 있는 창호시스템 제조방법을 제공하는데 있다.
이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 창호시스템은, 벽체에 결합되고 배수구멍이 형성된 창틀과, 창틀의 상부에 결합되어서 창틀 상부로 노출된 레일을 마감하는 레일마감부재와, 창문틀 및 유리창으로 이루어지고 창틀에 슬라이드되도록 결합되는 창짝을 포함하는 창호시스템에 있어서, 레일마감부재 양측의 창틀과 창짝에 형성되어서 실내 및 실외를 다중으로 차단하는 방풍부; 창틀에 형성되어서 창짝의 창문틀 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀의 내부로 유입되는 것을 차단하고 창틀의 외면으로 유도되도록 하는 빗물유입방지부; 창틀에 설치되어서 외기가 배수구멍을 통해 실내로 유입되는 것을 차단하는 역류방지부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 창호시스템의 다른 특징은, 방풍부는, 기체의 흐름을 방해하도록 레일마감부재 양측의 창틀 상부에 창틀과 일체로 돌출되어 있는 한쌍의 저항돌부와, 창문틀에 형성되어서 저항돌부가 수용되는 수용부와, 한쌍의 저항돌부 중 하나의 저항돌부 양측의 수용부 내에 각각 구비되고 외기의 흐름을 이중으로 차단하는 제1기밀부재 및 제2기밀부재와, 한쌍의 저항돌부 중 다른 하나의 저항돌부 양측의 수용부 내에 각각 구비되고 제1기밀부재 및 제2기밀부재를 통과한 외기의 흐름을 다시 이중으로 차단하는 제3기밀부재 및 제4기밀부재로 이루어진다.
본 발명의 창호시스템의 또 다른 특징은, 빗물유입방지부는, 저항돌부의 일측 수직면을 이루며 창문틀의 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀의 내부로 유입되는 것을 차단하는 차단면과, 차단면에 일체로 연결되어 있고 창문틀의 외면을 따라 낙하되는 빗물 및 차단면을 따라 흐르는 빗물이 창틀의 외측면으로 유도하는 유도면으로 이루어지고; 유도면은 창틀의 내측 방향에서 외측 방향으로 갈수록 하향 경사지게 형성되어 있으며; 창문틀의 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀의 내부로 유입되는 것이 방지되도록 하고 차단면 및 유도면을 통해 창틀의 외면으로 유도되어 창틀 외부로 배출되도록 구비된다.
본 발명의 창호시스템의 또 다른 특징은, 역류방지부는, 일단이 레일마감부재의 양측에 각각 결합되고 타단이 창틀의 측면에 밀착되는 역류방지패킹으로 이루어지며, 역류방지패킹이 레일마감부재 양측 및 창틀 사이의 공간을 차단하도록 구비되어서 외기가 창틀의 배수구멍을 통해 실내로 유입되는 것을 차단시킨다.
본 발명의 창호시스템의 또 다른 특징은, 창문틀 및 창틀의 횡단면을 기준으로 볼때, 외부와 차단된 창문틀의 내부공간 및 창틀의 내부공간에는 단열부가 구비되고, 이 단열부는, 무기질 재료의 단열재가 충전되어서 구비된다.
상술한 동일한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 창호시스템은, 벽체에 고정되는 창틀과, 유리창 및 유리창 둘레에 설치되어서 유리창을 지지하도록 4개의 프레임으로 이루어진 창문틀로 구비되며 창틀에 상하로 개폐되도록 설치되는 창짝과, 창짝과 창틀 사이에 연결되어서 창짝의 개폐를 안내하는 링크들과, 창짝과 창틀에 설치되어서 창짝을 창틀에 록킹시키거나 해제시키는 록킹장치를 포함하는 프로젝트 창호 시스템에 있어서, 창문틀의 프레임은 횡단면을 기준으로 볼때, 외부와 차단된 단열공간을 갖는 창문틀단열부와, 창문틀단열부와 연결되어 있고 유리창의 둘레를 지지하며 유리창의 하중이 전달되는 유리창지지부와, 창문틀단열부 및 유리창지지부와 일체로 연결되어 있는 연결부로 이루어지고; 한쌍의 프레임이 연결되는 창문틀단열부에는 프레임고정스크류가 체결되며; 한쌍의 프레임이 연결되는 유리창지지부에는 프레임고정스크류와 직각을 이루는 방향으로 면취체결스크류가 체결되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 창호시스템의 다른 특징은, 유리창의 하중에 의해 전단력이 발생되는 연결부 및 유리창지지부의 이음부위에는 연결부 및 유리창지지부보다 더 두꺼운 두께를 갖도록 보강살부가 형성되고, 이 보강살부에는 면취체결스크류가 체결되고 프레임고정스크류의 체결방향과 직각을 이루는 방향으로 체결구멍이 형성된다.
본 발명의 창호시스템의 또 다른 특징은, 창문틀단열부의 내부에는, 창문틀단열충전재가 충전되어 있다.
본 발명의 창호시스템의 또 다른 특징은, 창문틀단열부의 내부에는, 충전된 창문틀단열충전재와 창문틀단열부와의 결합력을 증대시키도록 보강돌부가 돌출되어 있다.
상술한 동일한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 창호시스템은, 창호 프레임 내부에 형성된 공간 내에, 적층 시트지로 이루어진 커버 부재의 내부에 섬유상 단열재가 충전된 형태의 봉입 단열재가 설치된 것으로, 상기 적층 시트지는 합성수지 필름와 금속박과 합성수지 필름이 순차로 적층되어 이루어진 것을 특징으로 한다.
상술한 동일한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 창호시스템 제조방법은, 합성수지 필름와 금속박과 합성수지 필름이 순차로 적층되어 이루어진 적층시트지로 제조된 커버 부재 내부에 섬유상 단열재를 봉입하는 단계와; 상기 섬유상 단열재가 봉입된 커버 부재를 압축한 후 밀봉하여, 압축된 봉입 단열재를 형성하는 단계와; 상기 압축된 봉입 단열재를 창호 프레임 형성 부재 내부에 형성된 공간 내에 삽입하는 단계와; 상기 압축된 봉입 단열재의 커버 부재 말단부를 개봉하여, 봉입 단열재가 창호 프레임 형성 부재 내부에 형성된 공간 내부를 채우도록 압축된 봉입 단열재를 팽창시키는 단계; 및 상기 팽창된 봉입 단열재가 충전된 창호 프레임 형성 부재를 이용하여 창호 프레임을 조립하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
이상에서와 같은 본 발명은, 레일마감부재 양측의 창틀과 창짝에 형성되어서 실내 및 실외를 4중으로 차단하는 방풍부와, 창틀에 형성되어서 창짝의 창문틀 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀의 내부로 유입되는 것을 차단하는 빗물유입방지부와, 창틀에 설치되어서 외기가 배수구멍을 통해 실내로 유입되는 것을 차단하는 역류방지부가 구비된다. 따라서, 창짝 및 창틀 사이의 틈새가 4중 차단 구조를 갖는 방풍부로 차단되어 있기 때문에 외기가 실내로 유입되지 못하도록 확실하게 차단되며, 이에 따라 기밀성 및 수밀성이 극대화된다.
본 발명의 방풍부는, 기체의 흐름을 방해하도록 레일마감부재 양측의 창틀 상부에 창틀과 일체로 돌출되어 있는 한쌍의 저항돌부와, 창문틀에 형성되어서 저항돌부가 수용되는 수용부와, 하나의 저항돌부 양측에 설치되어서 저항돌부 양측의 수용부 공간을 차단하는 제1기밀부재 및 제2기밀부재와, 다른 하나의 저항돌부 양측에 설치되어서 저항돌부 양측의 수용부 공간을 차단하는 제3기밀부재 및 제4기밀부재로 이루어진다. 따라서, 외기가 실내로 유입되려면 수용부 및 수용부 내의 저항돌부에 의해 형성된 지그재그 형태의 통로를 통과하면서 8번의 진행 경로가 변경되어야 하고, 이 진행 경로에는 제1기밀부재 내지 제4기밀부재로 이루어진 4개의 방풍수단이 구비되므로 외기가 실내로 유입되지 않도록 확실하게 차단된다.
본 발명의 빗물유입방지부는, 저항돌부의 일측 수직면을 이루며 창문틀의 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀의 내부로 유입되는 것을 차단하는 차단면과, 차단면에 일체로 연결되어 있고 창문틀의 외면을 따라 낙하되는 빗물 및 차단면을 따라 흐르는 빗물이 창틀의 외측면으로 유도하는 유도면으로 이루어진다. 따라서, 창문틀의 외면을 따라 흐르는 빗물은 유도면에 떨어진 후 창틀의 외면으로 유도되어 배수되므로 빗물이 창틀의 내부로 유입되는 것이 방지된다.
본 발명의 역류방지부는, 일단이 레일마감부재의 양측에 각각 결합되고 타단이 창틀의 측면에 밀착되는 역류방지패킹으로 이루어진다. 따라서, 역류방지패킹이 레일마감부재 양측 및 창틀 사이의 공간을 차단하도록 구비되므로 외기가 창틀의 배수구멍을 통해 실내로 유입되는 것이 차단된다.
본 발명의 창문틀 및 창틀에는 창문틀 및 창틀의 횡단면을 기준으로 볼때, 외부와 차단된 창문틀의 내부공간 및 창틀의 내부공간에 무기질 재료의 단열재로 이루어진 단열부가 충전되어 있다. 따라서, 창문틀 및 창틀의 단열효과가 극대화되므로 창문틀 및 창틀을 통해 실내로 전달되는 열흐름이 확실하게 차단된다.
또한, 본 발명은 한쌍의 프레임이 연결되는 창문틀단열부에 프레임고정스크류가 체결되고, 한쌍의 프레임이 연결되는 유리창지지부에는 프레임고정스크류와 직각을 이루는 방향으로 면취체결스크류가 체결된다. 따라서, 창문틀 프레임의 이음부위에 프레임고정스크류와 면취체결스크류가 각각 직각을 이루는 방향으로 체결되어 있고, 특히 유리창의 하중이 전달되는 유리창지지부의 이음부위가 면취체결스크류에 의해 견고히 고정되므로 장기간 경과하여도 프레임의 이음부위가 벌어지지 않는다.
그리고, 본 발명은 유리창의 하중에 의해 전단력이 발생되는 연결부 및 유리창지지부의 이음부위에는 연결부 및 유리창지지부보다 더 두꺼운 두께를 갖도록 보강살부가 형성되어 있고, 이 보강살부에는 면취체결스크류가 체결되도록 체결구멍이 형성되어 있다. 따라서, 연결부 및 유리창지지부의 이음부위가 보강살부에 의해 보강되므로 유리창의 하중 때문에 이음부위에 전단력이 발생되어도 충분히 보강된다.
본 발명은 창문틀단열부의 내부에 무기질 단열재인 창문틀단열충전재가 충전되어 있다. 따라서 창문틀단열부의 단열효과가 극대화되므로 유리창지지부를 통해 실내로 전달되는 열흐름을 확실하게 차단한다.
본 발명의 창문틀단열부의 내부에는, 충전된 창문틀단열충전재와 창문틀단열부와의 결합력을 증대시키도록 보강돌부가 돌출되어 있다. 따라서 창문틀단열부의 내부에 창문틀단열충전재를 충전시키면 보강돌부가 창문틀단열충전재에 박히면서 창문틀단열부와 창문틀단열충전재 사이의 접촉면적을 극대화시키며 이에 따라 이들 사이의 결합력이 증대된다.
본 발명에 따른 창호시스템은, 창호 프레임에 형성된 공간 내부에 취급이 간단한 봉입 단열재를 충전함으로써, 간단한 구성에 의해 창호 프레임의 단열성을 크게 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
특히, 금속제 창호 프레임의 경우, 내화성이 높은 반면 상대적으로 단열성이 낮은 단점이 있는데, 본원 발명에 따른 창호 프레임은 금속제 창호 프레임의 장점인 내화성과 단열성을 동시에 만족시킬 수 있다는 점에서 효용성이 높다.
또한, 합성수지와 금속박 및 합성수지가 순차 적층된 구조의 적층 시트지로 이루어진 커버 부재 내에 섬유상 단열재가 충전된 형태의 봉입 단열재를 사용함으로써, 합성수지 재질의 커버나 내열성이 약한 단열재를 사용할 시 발생할 수 있는 약한 내열성으로 인한 화재에 대한 취약성을 해소할 수 있으면서도, 섬유상 단열재가 봉입되어 있어 취급과 설치가 간편하다는 효과가 있다.
도 1은 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템을 보인 개략적 정면도
도 2는 도 1의 A-A선 단면도
도 3은 도 1의 B-B선 단면도
도 4는 도 2의 부분 확대 단면도
도 5는 프로젝트 창호시스템을 보인 개략적 정면도
도 6은 도 1의 C-C선 단면도
도 7은 도 2의 부분 확대 단면도
도 8은 도 1의 D-D선 단면도
도 9는 도 4의 부분 확대 단면도
도 10은 면취체결스크류에 역회전제동너트가 설치된 상태를 보인 개략적 부분 단면도
도 11은 본 발명에 따른 창호 프레임에 봉입 단열재를 설치한 상태를 도시한 단면도
도 12는 본 발명에 사용되는 봉입 단열재의 구성을 보여주는 파단 사시도
도 13은 본 발명에 따른 단열성이 향상된 창호 프레임에 사용되는 봉입 단열재의 커버 부재를 구성하는 적층 시트지의 단면 모식도
본 발명의 구체적인 특징 및 이점은 첨부된 도면을 참조한 이하의 설명으로 더욱 명확해질 것이다.
도 1은 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템을 보인 개략적 정면도이고, 도 2는 도 1의 A-A선 단면도이며, 도 3은 도 1의 B-B선 단면도이고, 도 4는 도 2의 부분 확대 단면도이다.
이러한 본 발명의 기밀성과 수밀성이 향상된 창호시스템은, 벽체에 결합되고 배수구멍(11)이 형성된 창틀(10)과, 창틀(10)의 상부에 결합되어서 창틀(10) 상부로 노출된 레일을 마감하는 레일마감부재(20)와, 창문틀(31) 및 유리창(32)으로 이루어지고 창틀(10)에 슬라이드되도록 결합되는 창짝(30)을 포함한다.
이러한 본 발명의 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템에는, 방풍부(40), 빗물유입방지부(50), 역류방지부(60), 단열부(70), 유지보수부(80)가 더 구비된다.
방풍부(40)는, 레일마감부재(20) 양측의 창틀(10)과 창짝에 형성되어서 실내 및 실외를 다중으로 차단한다.
이와 같은 방풍부(40)는, 저항돌부(41), 수용부(42), 제1기밀부재(43) 및 제2기밀부재(44), 제3기밀부재(45) 및 제4기밀부재(46)로 이루어진다.
저항돌부(41)는, 창틀(10)의 상부에 한쌍이 구비되며, 기체의 흐름을 방해하도록 레일마감부재(20) 양측의 창틀(10) 상부에 창틀(10)과 일체로 돌출되어 있다. 수용부(42)는, 창문틀(31)에 형성되어서 저항돌부(41)가 수용된다. 제1기밀부재(43) 및 제2기밀부재(44)는, 한쌍의 저항돌부(41) 중 하나의 저항돌부(41) 양측의 수용부(42) 내에 각각 구비되고 외기의 흐름을 이중으로 차단한다. 제3기밀부재(45) 및 제4밀부재(46)는, 한쌍의 저항돌부(41) 중 다른 하나의 저항돌부(41) 양측의 수용부(42) 내에 각각 구비되고 제1기밀부재(43) 및 제2기밀부재(44)를 통과한 외기의 흐름을 다시 이중으로 차단한다.
빗물유입방지부(50)는, 창틀(10)에 형성되어서 창짝(30)의 창문틀(31) 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 내부로 유입되는 것을 차단하고 창틀(10)의 외면으로 유도되도록 한다.
이러한 빗물유입방지부(50)는, 차단면(51)과 유도면(52)으로 이루어진다.
차단면(51)은, 저항돌부(41)의 일측 수직면을 이루며 창문틀(31)의 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 내부로 유입되는 것을 차단한다. 유도면(52)은, 차단면(51)에 일체로 연결되어 있고 창문틀(31)의 외면을 따라 낙하되는 빗물 및 차단면(51)을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 외측면으로 유도한다. 여기서, 유도면(52)은 창틀(10)의 내측 방향에서 외측 방향으로 갈수록 하향 경사지게 형성되어 있다.
이와 같은 빗물유입방지부(50)는, 창문틀(31)의 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 내부로 유입되는 것이 방지되도록 하고 차단면(51) 및 유도면(52)을 통해 창틀(10)의 외면으로 유도되어 창틀(10) 외부로 배출되도록 구비된다.
역류방지부(60)는, 창틀(10)에 설치되어서 외기가 배수구멍(11)을 통해 실내로 유입되는 것을 차단한다.
이러한 역류방지부(60)는, 일단이 레일마감부재(20)의 양측에 각각 결합되고 타단이 창틀(10)의 측면에 밀착되는 역류방지패킹(61)으로 이루어진다. 이 역류방지패킹(61)이 레일마감부재(20) 양측 및 창틀(10) 사이의 공간을 차단하도록 구비되어서 외기가 창틀(10)의 배수구멍(11)을 통해 실내로 유입되는 것을 차단시킨다.
단열부(70)는, 창문틀(31) 및 창틀(10)의 횡단면을 기준으로 볼때, 외부와 차단된 창문틀(31)의 내부공간 및 창틀(10)의 내부공간에 충전된다. 이러한 이 단열부(70)는, 무기질 재료의 단열재가 충전되어서 구비된다.
유지보수부(80)는, 앵커볼트(82), 착탈커버(81)로 이루어진다.
앵커볼트(82)는 창틀(10)과 벽체 또는 바닥에 고정되어서 창틀(10)을 고정시키는 역할을 수행한다. 이러한 앵커볼트(82)는 상측으로 개방된 조립공간(12)을 통해 창틀(10)에 고정시킨다.
착탈커버(81)는, 창틀(10) 중앙의 조립공간(12) 상단에 착탈된다. 창틀(10) 고정작업 시에는 착탈커버(81)를 조립공간(12)으로부터 분리시킨 후 앵커볼트(82)를 창틀(10)에 고정시키고, 창틀(10) 고정작업이 완료되면 조립공간(12)의 상단에 결합되어서 앵커볼트(82)가 외부로 노출되지 않도록 마감한다.
이러한 본 발명의 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템은 다음과 같은 특징이 있다.
첫째, 본 발명은 레일마감부재(20) 양측의 창틀(10)과 창짝(30)에 형성되어서 실내 및 실외를 4중으로 차단하는 방풍부(40)와, 창틀(10)에 형성되어서 창짝(30)의 창문틀(31) 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 내부로 유입되는 것을 차단하는 빗물유입방지부(50)와, 창틀(10)에 설치되어서 외기가 배수구멍(11)을 통해 실내로 유입되는 것을 차단하는 역류방지부(60)가 구비된다.
따라서, 창짝(30) 및 창틀(10) 사이의 틈새가 4중 차단 구조를 갖는 방풍부(40)로 차단되어 있기 때문에 외기가 실내로 유입되지 못하도록 확실하게 차단되며, 이에 따라 기밀성 및 수밀성이 극대화된다.
둘째, 본 발명의 방풍부(40)는 기체의 흐름을 방해하도록 레일마감부재(20) 양측의 창틀 상부에 창틀과 일체로 돌출되어 있는 한쌍의 저항돌부(41)와, 창문틀(31)에 형성되어서 저항돌부(41)가 수용되는 수용부(42)와, 하나의 저항돌부(41) 양측에 설치되어서 저항돌부(41) 양측의 수용부(42) 공간을 차단하는 제1기밀부재(43) 및 제2기밀부재(44)와, 다른 하나의 저항돌부(41) 양측에 설치되어서 저항돌부(41) 양측의 수용부(42) 공간을 차단하는 제3기밀부재(45) 및 제4기밀부재(46)로 이루어진다.
따라서, 외기가 실내로 유입되려면 수용부(42) 및 수용부(42) 내의 저항돌부(41)에 의해 형성된 지그재그 형태의 통로를 통과하면서 8번의 진행 경로가 변경되어야 하고, 이 진행 경로에는 제1기밀부재(43) 내지 제4기밀부재(46)로 이루어진 4개의 방풍수단이 구비되므로 외기가 실내로 유입되지 않도록 확실하게 차단된다.
셋째, 본 발명의 빗물유입방지부(50)는 저항돌부(41)의 일측 수직면을 이루며 창문틀(31)의 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 내부로 유입되는 것을 차단하는 차단면(51)과, 차단면(51)에 일체로 연결되어 있고 창문틀(31)의 외면을 따라 낙하되는 빗물 및 차단면(51)을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 외측면으로 유도하는 유도면(52)으로 이루어진다.
따라서, 창문틀(31)의 외면을 따라 흐르는 빗물은 유도면(52)에 떨어진 후 창틀(10)의 외면으로 유도되어 배수되므로 빗물이 창틀(10)의 내부로 유입되는 것이 방지된다.
넷째, 본 발명의 역류방지부(60)는 일단이 레일마감부재(20)의 양측에 각각 결합되고 타단이 창틀(10)의 측면에 밀착되는 역류방지패킹(61)으로 이루어진다.
따라서, 역류방지패킹(61)이 레일마감부재(20) 양측 및 창틀(10) 사이의 공간을 차단하도록 구비되므로 외기가 창틀(10)의 배수구멍(11)을 통해 실내로 유입되는 것이 차단된다.
다섯째, 본 발명의 창문틀(31) 및 창틀(10)에는 창문틀(31) 및 창틀(10)의 횡단면을 기준으로 볼때, 외부와 차단된 창문틀(31)의 내부공간 및 창틀(10)의 내부공간에 무기질 재료의 단열재로 이루어진 단열부(70)가 충전되어 있다.
따라서, 창문틀(31) 및 창틀(10)의 단열효과가 극대화되므로 창문틀(31) 및 창틀(10)을 통해 실내로 전달되는 열흐름이 확실하게 차단된다. 무기질 재료의 단열재는 열전도, 열대류 차단 효과가 뛰어날 뿐 아니라, 난연성, 불연성이 우수하다. 그러므로 단열효과가 향상될 뿐 아니라 화재 예방 효과도 우수하다.
여섯째, 본 발명의 창틀(10) 중앙에는 유지보수부(80)가 구비되며, 이 유지보수부(80)는 창틀(10)의 중앙에 형성된 조립공간(12)과, 이 조립공간(12)에 체결되는 앵커볼트(82)와, 조립공간(12)의 상부를 마감하는 착탈커버(81)로 이루어진다.
따라서, 창틀(10)을 벽체나 바닥에 고정시키거나 교체할 때에는 착탈커버(81)를 조립공간(12)으로부터 분리하고, 창틀(10) 설치 작업 또는 유지보수 작업이 완료되면 착탈커버(81)를 조립공간(12)에 결합시킨다.
그러므로, 착탈커버(81)를 창틀(10)로부터 분리시키는 간단한 작업으로 앵커볼트(82)를 창틀(10)에 고정시키거나 창틀(10)로부터 분리시키는 작업을 수행할 수 있으며, 작업후 착탈커버(81)를 조립공간(12)에 결합시키면 앵커볼트(82)가 외부로 노출되지 않으므로 창호시스템의 미감을 저하시키지 않는다.
한편, 착탈커버(81)는 합성수지 또는 고무 재질로 이루어지며, 이러한 재질의 착탈커버(81)에는 내산화성을 증가시키기 위해 RD(Polymerized trimethyl dihydroquinoline)가 첨가된다. 이러한 RD는 내오존성 및 내산화성을 증가시키며, 착탈커버(81)의 부식 및 산화를 방지시킨다.
이러한 본 발명은 착탈커버(81)를 제조하기 위한 재료에 RD 0.4 내지 1.2 중량부를 포함하는 것이 바람직하다. 이러한 이유는 RD의 첨가량이 상술된 범위보다 적은 경우에는 내산화성을 획득하기 어려우며, 상술된 범위를 초과하는 경우에는 조직의 밀도 및 견고성에 영향을 주는 문제가 있기 때문이다.
이러한 본 발명은 착탈커버(81)에 RD가 더 첨가되므로 내산화성이 크게 향상되며, 이에 따라 제품의 수명을 극대화시킬 수 있다.
또한, 레일마감부재(20)는 폴리프로필렌 수지 조성물로 이루어질 수 있다. 이러한 폴리프로필렌 수지 조성물은 내백화성 및 내충격성이 우수한 조성물로서, 에틸렌-프로필렌-알파올레핀 랜덤 공중합체 75~95중량% 및 에틸렌 함량이 20~50중량%인 에틸렌-프로필렌 블록 공중합체 5~25중량%로 이루어진 폴리프로필렌 랜덤 블록 공중합체를 포함하며, 전술한 에틸렌-프로필렌 블록 공중합체에 대한 에틸렌-프로필렌-알파올레핀 랜덤 공중합체의 고유 점도비가 0.3~1일 수 있다.
보다 구체적으로는 상기 폴리프로필렌 랜덤 블록 공중합체는 전술한 에틸렌-프로필렌-알파올레핀 랜덤 공중합체 75~95중량% 및 에틸렌-프로필렌 블록 공중합체 5~25중량%인 것이 바람직한데, 에틸렌-프로필렌-알파올레핀 랜덤 공중합체가 75중량% 미만이면 강성이 저하되고, 95중량%를 초과하면 내충격성이 저하되며, 에틸렌-프로필렌 블록 공중합체는 5중량% 미만이면 내충격성이 저하되고, 25중량%를 초과하면 강성이 저하된다.
또한, 상기 폴리프로필렌 랜덤 블록 공중합체는 에틸렌-프로필렌 블록 공중합체에 대한 에틸렌-프로필렌-알파올레핀 랜덤 공중합체의 고유 점도비가 0.3~1인 것이 바람직한데, 0.3미만이면 에틸렌-프로필렌 블록 공중합체의 분자량이 에틸렌-프로필렌-알파올레핀 랜덤 공중합체보다 상대적으로 낮아 충격 흡수에 어려움이 있으며, 1을 초과하면, 에틸렌-프로필렌 블록 공중합체의 분산상 크기가 증가하여 내백화성이 저하될 수 있다.
상기 에틸렌-프로필렌-알파올레핀 랜덤 공중합체는 에틸렌 0.5~7중량% 및 탄소수가 4~5인 알파올레핀 1~15중량%를 포함하며, 폴리프로필렌 수지 조성물의 기계적 강성유지 및 내열성을 향상시키며 내백화성을 유지하는데 효과적인 역할을 한다. 상기 에틸렌 함량은 바람직하게는 0.5~5중량%이며, 더욱 바람직하게는 1~3중량%일 수 있으며, 0.5중량% 미만이면 내백화성이 저하되고, 7중량%를 초과하면 수지의 결정화도 및 강성이 저하된다.
상기 알파올레핀은 에틸렌 및 프로필렌을 제외한 임의의 알파올레핀을 의미하며, 바람직하게는 부텐이다. 또한, 상기 알파올레핀은 탄소수가 4 미만이거나 5를 초과하면 랜덤 공중합체의 제조 시, 코모노머와의 반응성이 낮아 공중합체를 제조하는데 어려움이 있다. 또한, 상기 알파올레핀 1~15중량%를 포함하며, 바람직하게는 1~10중량%이고, 더욱 바람직하게는 3~9중량%일 수 있다. 상기 알파올레핀은 1중량% 미만이면, 결정화도가 필요 이상으로 높아져 투명성이 저하되고, 15중량%를 초과하면 결정화도 및 강성이 저하되어 내열성이 현저히 낮아지는 문제점을 가진다.
상기 에틸렌-프로필렌 블록 공중합체는 에틸렌 20~50중량%을 포함하며, 폴리프로필렌 수지 조성물에 내충격적 특성을 부여하고 미세 분산이 가능하여 내백화성 및 투명성을 동시에 부여하는 역할을 한다. 상기 에틸렌 함량은 바람직하게는 20~40중량%일 수 있으며, 20중량% 미만이면 내충격성이 저하되고 50중량%를 초과하면 내충격성 및 내백화성이 저하될 수 있다.
이와 같이 본 발명의 레일마감부재(20)가 내백화성 및 내충격성이 우수한 폴리프로필렌 수지 조성물로 이루어지므로 장기간 사용하여도 파손되지 않으며, 이에 따라 유지보수비가 절감된다.
도 5는 프로젝트 창호시스템을 보인 개략적 정면도이고, 도 6은 도 5의 C-C선 단면도이며, 도 7은 도 6의 부분 확대 단면도이다. 도 8은 도 5의 D-D선 단면도이고, 도 9는 도 8의 부분 확대 단면도이며, 도 10은 면취체결스크류에 역회전제동너트가 설치된 상태를 보인 개략적 부분 단면도이다.
본 발명의 면취부가 보강된 프로젝트 창호시스템은, 창틀(90), 창짝(100), 링크(120)들, 록킹장치(130)가 구비된다.
창틀(90)은 벽체에 고정된다. 이러한 창틀(90)에는 창틀단열부(91)가 구비되어 있으며, 창틀단열부(91)의 일측에 제1단턱(92)이 형성되어 있고, 창틀단열부(91)의 타측에 제2단턱(93)이 형성되어 있다.
창틀(90)의 제1단턱(92)에는 창짝(100)을 닫을 시 창문틀단열부(103)가 밀착되도록 제1기밀패킹(94)이 결합되어 있고, 창틀(90)의 제2단턱(93)에는 창짝(100)을 닫을 시 창짝(100)의 보강살부(107)가 밀착되도록 제2기밀패킹(95)이 결합되어 있다. 창틀단열부(91)에는 창틀단열충전재(97)가 충전되어 있으며, 창틀단열충전재(97)는 무기질 단열재로 이루어진다. 이 무기질 단열재는 그라스울이나 미네랄울 등의 재료로 이루어진다.
또한 창틀(90)의 중간 부분에는 창틀단열재(96)가 결합되어 있으며, 이 창틀단열재(96)에 의해 창틀(90)을 통해 실내외로 열전달되는 것이 차단된다.
창짝(100)은, 유리창(101)과 유리창(101)의 둘레를 감싸는 창문틀(101)로 이루어지며, 창문틀(101)은 유리창(101) 둘레에 설치되어서 유리창(101)을 지지하도록 4개의 프레임(102)으로 이루어진다. 이러한 창짝(100)은 창틀(90)에 상하로 개폐되도록 설치된다.
창문틀(101)의 프레임(102)은 횡단면을 기준으로 볼때, 외부와 차단된 단열공간을 갖는 창문틀단열부(103)와, 창문틀단열부(103)와 연결되어 있고 유리창(101)의 둘레를 지지하며 유리창(101)의 하중이 전달되는 유리창지지부(105)와, 창문틀단열부(103) 및 유리창지지부(105)와 일체로 연결되어 있는 연결부(106)로 이루어진다.
창문틀(101)의 중간 부분에는 창문틀단열재(109)가 결합되어 있으며, 이 창문틀단열재(109)에 의해 창문틀(101)을 통해 실내외로 열전달되는 것이 차단된다.
한쌍의 프레임(102)이 연결되는 창문틀단열부(103)에는 프레임고정스크류(140)가 체결된다.
한쌍의 프레임(102)이 연결되는 유리창지지부(105)에는 프레임고정스크류(140)와 직각을 이루는 방향으로 면취체결스크류(150)가 체결된다.
여기서, 유리창(101)의 하중에 의해 전단력이 발생되는 연결부(106) 및 유리창지지부(105)의 이음부위에는 연결부(106) 및 유리창지지부(105)보다 더 두꺼운 두께를 갖도록 보강살부(107)가 형성된다. 이 보강살부(107)에는 면취체결스크류(150)가 체결되고 프레임고정스크류(140)의 체결방향과 직각을 이루는 방향으로 체결구멍(108)이 형성된다.
창문틀단열부(103)의 내부에는, 창문틀단열충전재(110)가 충전되어 있다. 그리고, 창틀(90)의 창틀단열부(91)의 내부에도 창틀단열충전재(97)가 충전되어 있다.
창문틀단열부(103)의 내부에는, 충전된 창문틀단열충전재(110)와 창문틀단열부(103)와의 결합력을 증대시키도록 보강돌부(104)가 돌출되어 있다.
창문틀단열충전재(110) 및 창틀단열충전재(97)는 무기질 단열재로 이루어지며 창문틀단열부(103) 및 창틀(90) 내부에 충전되어서 창문틀단열부(103) 및 창틀(90)의 단열 효과를 극대화시키게 된다.
링크(120)들은, 창짝(100)과 창틀(90) 사이에 연결되어서 창짝(100)의 개폐를 안내한다.
록킹장치(130)는 창짝(100)과 창틀(90)에 설치되어서 창짝(100)을 창틀(90)에 록킹시키거나 해제시킨다. 이러한 록킹장치(130)는 핸들축(131)이 창문틀단열부(103)에 회전되도록 결합되고, 핸들축(131)의 일단에는 핸들(미도시)이 결합되며, 핸들축(131)의 타단에는 록킹부(132)가 결합되어 있다. 창틀(90)에는 록킹장치(130)의 걸림단(133)이 결합되어 있으며, 핸들을 회전시키면 록킹부(132)가 걸림단(133)에 착탈된다.
이러한 구성의 본 발명의 면취부가 보강된 프로젝트 창호시스템은 다음과 같은 특징이 있다.
첫째, 한쌍의 프레임(102)이 연결되는 창문틀단열부(103)에 프레임고정스크류(140)가 체결되고, 한쌍의 프레임(102)이 연결되는 유리창지지부(105)에는 프레임고정스크류(140)와 직각을 이루는 방향으로 면취체결스크류(150)가 체결된다.
따라서, 창문틀(101) 프레임(102)의 이음부위에 프레임고정스크류(140)와 면취체결스크류(150)가 각각 직각을 이루는 방향으로 체결되어 있고, 특히 유리창(101)의 하중이 전달되는 유리창지지부(105)의 이음부위가 면취체결스크류(150)에 의해 견고히 고정되므로 장기간 경과하여도 프레임(102)의 이음부위가 벌어지지 않는다.
둘째, 본 발명은 유리창(101)의 하중에 의해 전단력이 발생되는 연결부(106) 및 유리창지지부(105)의 이음부위에는 연결부(106) 및 유리창지지부(105)보다 더 두꺼운 두께를 갖도록 보강살부(107)가 형성되어 있고, 이 보강살부(107)에는 면취체결스크류(150)가 체결되도록 체결구멍(108)이 형성되어 있다.
따라서, 연결부(106) 및 유리창지지부(105)의 이음부위가 보강살부(107)에 의해 보강되므로 유리창(101)의 하중에 때문에 이음부위에 전단력이 발생되어도 충분히 보강된다.
셋째, 본 발명은 창문틀단열부(103)의 내부에 무기질 단열재인 창문틀단열충전재(110)가 충전되어 있다.
따라서 창문틀단열부(103)의 단열효과가 극대화되므로 유리창지지부(105)를 통해 실내로 전달되는 열흐름을 확실하게 차단한다.
넷째, 본 발명의 창문틀단열부(103)의 내부에는, 충전된 창문틀단열충전재(110)와 창문틀단열부(103)와의 결합력을 증대시키도록 보강돌부(104)가 돌출되어 있다.
따라서 창문틀단열부(103)의 내부에 창문틀단열충전재(110)를 충전시키면 보강돌부(104)가 창문틀단열충전재(110)에 박히면서 창문틀단열부(103)와 창문틀단열충전재(110) 사이의 접촉면적을 극대화시키며 이에 따라 이들 사이의 결합력이 증대된다.
도 10은 프레임고정스크류(140) 및 면취체결스크류(150)에는 역회전제동너트(160)가 결합된다. 역회전제동너트(160)는 볼트머리에 결합되어서 프레임고정스크류(140) 및 면취체결스크류(150)의 풀림을 방지시키며 제1역회전제동와셔(161)와 제2역회전제동와셔(164)로 구성된다.
제1역회전제동와셔(161)는, 일면에 프레임고정스크류(140) 및 면취체결스크류(150)의 머리부 일면에 접촉되는 제1톱니(162)가 형성되고, 타면에 프레임고정스크류(140) 및 면취체결스크류(150)의 나사산 경사각보다 큰 각도의 제1캠면(163)이 형성된 구조로 구비된다.
제2역회전제동와셔(164)는 일면에 제2톱니(165)가 형성되고, 타면에는 제1역회전제동와셔(161)의 제1캠면(163)과 맞물리도록 프레임고정스크류(140) 및 면취체결스크류(150)의 나사산 경사각보다 큰 각도의 제2캠면(166)이 형성된 구조로 구비된다.
따라서, 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165)가 창문틀단열부(103) 및 보강살부(107)의 대응면에 밀착되도록 하고, 연이어 제2역회전제동와셔(164)에 제1역회전제동와셔(161)를 밀착시키되, 제1역회전제동와셔(161)의 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2캠면(166)이 서로 치합되게 밀착시킨 후, 이어서 프레임고정스크류(140) 및 면취체결스크류(150)를 제1역회전제동와셔(161), 제2역회전제동와셔(164), 창문틀(101)에 관통 체결시킨다.
이에 따라, 프레임고정스크류(140) 및 면취체결스크류(150)의 머리부에 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162)가 밀착되고, 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165)가 창문틀단열부(103) 및 보강살부(107)의 대응면에 밀착되며, 제1역회전제동너트(160)의 제1캠면(163) 및 제2역회전제동너트(160)의 제2캠면(166)은 프레임고정스크류(140) 및 면취체결스크류(150)의 나사산보다 더 큰 경사각을 갖도록 형성되므로, 프레임고정스크류(140) 및 면취체결스크류(150)가 느슨해지는 것이 방지될 수 있고, 결국 프레임(102)의 이음부위가 벌어지지 않는다.
한편, 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)에는 산화방지코팅층이 형성시킬 수 있다.
제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)에 세라믹 코팅을 하는 이유는 부식 방지가 주목적이다. 세라믹 코팅은 크롬도금 또는 니켈크롬도금에 비해 내부식성, 내스크래치성, 내마모성, 내충격성 및 내구성이 뛰어나다.
이 코팅층은, 산화크롬(Cr2O3) 96∼98중량% 및 이산화티타늄(TiO2) 2∼4중량%가 혼합되어 이루어진 분말이 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)에 코팅된다.
산화크롬(Cr2O3)은, 금속 내부로 침입하는 산소를 차단시키는 부동태피막(Passivity Layer)의 역할을 함으로써 녹이 잘 슬지 않도록 하는 역할을 한다.
이산화티타늄(TiO2)은, 물리화학적으로 매우 안정적이고 은폐력이 높아서 백색안료로 많이 된다. 또한 굴절율이 높아서 고굴절율의 세라믹스에도 많이 이용되고 있다. 그리고 광촉매적 특성과 초친수성의 특성을 갖는다. 이산화티타늄(TiO2)은, 공기정화 작용, 항균작용, 유해물질 분해작용, 오염방지 기능, 변색 방지기능의 역할을 수행한다. 이러한 이산화티타늄(TiO2)은, 코팅층이 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)에 확실하게 피복되도록 하며, 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)에 부착된 이물질을 분해, 제거하여 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)의 손상을 방지시킨다.
여기서, 산화크롬(Cr2O3)과 이산화티타늄(TiO2)을 혼합하여서 사용할 경우, 이들의 혼합 비율은, 산화크롬(Cr2O3) 96∼98중량%에 이산화티타늄(TiO2) 2∼4중량%가 혼합되는 것이 바람직하다.
산화크롬(Cr2O3)의 혼합비율이 96∼98중량%보다 적을 경우, 고온 등의 환경에서 산화크롬(Cr2O3)의 피복이 파괴되는 경우가 종종 발생되었으며, 이에 따라 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)의 녹방지 효과가 급격이 저하되었다.
이산화티타늄(TiO2)의 혼합비율이 2∼4중량%보다 적을 경우, 이를 산화크롬(Cr2O3)에 혼합하는 목적이 퇴색될 정도로 이산화티타늄(TiO2)의 효과가 미미하였다. 즉, 이산화티타늄(TiO2)은 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)의 둘레에 부착되는 이물질을 분해, 제거하여서 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)이 부식되거나 손상되는 것을 방지시키는데, 그 혼합비율이 2∼4중량%보다 작을 경우, 부착된 이물질을 분해하는데 많은 시간이 소요되는 문제점이 있다.
따라서 외부로 빈번히 노출되는 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)에 내산화성이 뛰어난 코팅층이 형성되므로 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)이 산화되는 것이 방지되고, 제1역회전제동와셔(161)의 제1톱니(162), 제1캠면(163)과 제2역회전제동와셔(164)의 제2톱니(165), 제2캠면(166)의 산화 방지에 의해 제품의 수명이 연장되어서 유지 보수비가 절감되는 효과가 있다.
도 11은 본 발명에 따른 창호 프레임에 단열재를 설치한 상태를 도시한 단면도이고, 도 12는 본 발명에 사용되는 봉입 단열재의 구성을 보여주는 파단 사시도이며, 도 13은 본 발명에 따른 단열성이 향상된 창호 프레임에 사용되는 봉입 단열재의 커버 부재를 구성하는 적층 시트지의 단면 모식도로서, 이들 도면을 참조하여 본 발명에 따른 단열성이 향상된 창호시스템의 실시형태를 설명한다.
본 발명에 따른 단열성이 향상된 창호시스템은, 도 11에서 보는 것과 같이, 창호를 형성하는 창호 프레임(170)의 내부에 형성된 공간(S) 내에 봉입 단열재(180)가 설치된 형태이다.
본 실시예에서는 상기 창호 프레임(170)은 건물 외측과 실내측에 각각 위치되는 외측 프레임(170)과 내측 프레임(172)을 포함하여 구성된 것으로, 통상 창호 프레임 형성 부재인 알루미늄 프로파일과 레일 등의 압출 성형품을 상호 조립하여 형성된다.
그리고, 알루미늄과 같은 금속제 창호 프레임의 경우, 최근에는 도 11에서 보는 것과 같이 단열성의 향상을 위해 외측 프레임(170)과 내측 프레임(172) 사이에 열전도성이 낮은 재질로 이루어진 절연부재(173)를 개재시켜 열전도에 의해 외부의 낮은 기온이 전달되지 않도록 함으로써, 단열성을 향상시킨 형태가 많이 사용된다.
본 발명에 따르면, 상기 창호 프레임(170)의 내부에 형성된 공간(S) 내에 적층 시트지로 이루어진 커버 부재(181)의 내부에 섬유상 단열재(182)가 충전된 형태의 봉입 단열재(180)가 설치되어, 창호의 단열성을 향상시키게 된다.
상기 봉입 단열재(180)는 도 11 및 도 13에서 보는 것과 같이, 창호 프레임(170)의 내부 공간(S)의 형상에 대응하는 단면 형상을 갖도록 제작된 커버 부재(181)의 내부에 섬유상 단열재(182)를 충전하여 이루어진다.
이러한 봉입 단열재(180)는 창호 프레임의 외측 프레임(170)과 내측 프레임(172)의 어느 한 쪽이나 양 쪽 모두, 그리고, 외측 프레임(170)과 내측 프레임(172) 사이의 중간 부분 어디에나 설치될 수도 있는데, 본 실시예에서는 외기의 영향을 직접 받는 외측 프레임(170) 쪽에 설치한 형태를 보여준다.
여기서, 상기 커버 부재(181)를 형성하는 적층 시트지(260)는, 도 12에서 보는 것과 같이 합성수지 필름(270)과 금속박(280)과 합성수지 필름(290)이 순차로 적층되어 이루어짐으로써, 인장강도 등의 커버 부재재로서의 물성을 구비하면서도 중간층을 형성하는 금속박(280)으로 인해 우수한 내열성을 구비하게 되어, 화재시에도 커버 부재 전체가 용융되어 변형되거나 내부에 충전된 섬유상 단열재(182)가 화염에 노출될 염려를 낮출 수 있다.
그리고, 본 실시예에서는 상기 적층 시트지(260)를 구성하는 내부층을 형성하는 합성수지 필름(270)은 유연성이 좋은 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 폴리올레핀 수지 필름으로 제조하고, 외부층을 형성하는 합성수지 필름(120)은 내열성과 인장강도, 내약품성 등이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지 필름으로 제조한다.
한편, 상기 섬유상 단열재(182)는 수많은 섬유 사이에 공기를 함유하여 우수한 단열성을 나타내며, 그 형태도 자유롭게 변형이 가능하고, 특히 압축과 팽창이 가능하여, 압축된 상태에서 창호 프레임 내부의 공간에 충전한 후, 팽창시켜 공간을 채우는 동시에 섬유 사이에 공기를 함유하게 되어 우수한 단열성을 나타내게 된다.
본 발명에서 사용하는 섬유상 단열재(182)로 사용 가능한 섬유 소재로는, 양모, 견과 같은 동물성 섬유, 폴리에스테르, 폴리프로필렌과 같은 합성수지 섬유나 레이온과 같은 재생섬유, 유리섬유, 운모섬유, 실리카 섬유와 같은 미네랄 섬유 중에서 선택되는 것이 모두 사용 가능하나, 그 중에서도 내화성이 높은 미네랄 섬유가 특히 적합하다.
이러한 구성을 가진 봉입 단열재(180)는 창호 프레임 내부의 공간(S) 내에 끼워 넣어 두는 것만으로도 가능하지만, 상술한 것과 같이 봉입 단열재(180)를 구성하는 커버 부재(181)는 외부층이 합성수지 필름(120)으로 이루어져 표면이 매끄럽기 때문에, 접착제(190)를 통하여 창호 프레임 형성 부재와 접착시켜 두는 것이 추후의 조립 작업 등에 편리하다.
한편, 상술한 것과 같이 봉입 단열재(180)를 이용하여 본 발명에 따른 단열성이 향상된 창호 프레임을 제조하는 과정을 설명하면 다음과 같다.
먼저, 합성수지 필름(270)와 금속박(280)과 합성수지 필름(290)이 순차로 적층되어 이루어진 적층 시트지(260)로 단면 형상이 창호 프레임(170) 내부의 공간의 단면 형상에 대응하도록 제작된 봉지 형태의 커버 부재(181)를 준비하고, 상기 봉지 형태의 커버 부재(181)의 내부에 섬유상 단열재(182)를 충전 봉입한다. 이때, 상기 섬유상 단열재(182) 사이에 충분한 공기를 함유할 수 있도록 너무 조밀하지 않게 충전하는 것이 필요하다.
다음으로, 상기 섬유상 단열재(182)가 봉입된 커버 부재(181)를 압착하거나 감압 등의 방법을 이용하여 압축하고, 말단부를 밀봉하여 압축된 봉입 단열재(180)를 형성한다.
그리고, 상기 압축된 봉입 단열재(180)를 알루미늄 프로파일과 같이 창호 프레임(170)을 구성하는 창호 프레임 형성 부재의 내부에 형성된 공간(S) 내에 삽입한다. 압축된 상태의 봉입 단열재(180)는 단면적이 설치할 공간(S)의 단면적보다 훨씬 작기 때문에 별다른 어려움 없이 손쉽게 공간(S) 내부에 삽입 설치할 수 있다.
이때, 압축된 봉입 단열재(180)를 삽입하기 전에 압축된 봉입 단열재(180)의 표면에 접착제(190)를 도포해 준다.
그 후, 상기 압축된 상태의 봉입 단열재(180)의 커버 부재(181) 말단부를 절단하는 등의 방법으로 개봉하여, 내부의 섬유상 단열재(182)가 부풀어 올라 봉입 단열재(180)가 창호 프레임 형성 부재 내부에 형성된 공간 내부를 전체적으로 채우도록 압축된 봉입 단열재(180)를 팽창시킨다.
봉입 단열재(180)의 팽창은 압착된 섬유상 단열재(182) 내부로 공기가 스며들어 자연스럽게 부풀도록 할 수도 있지만, 블로워 등의 기구를 이용하여 내부에 강제적으로 공기를 불어 넣으면 단시간에 팽창이 이루어지므로 더욱 바람직하다.
그리고, 봉입 단열재(180)가 부풀면서 커버 부재(181)의 표면에 도포해 둔 접착제(190)가 창호 프레임 형성 부재의 내벽과 맞닿아 접착이 이루어지게 되면, 추후의 조립 작업에 있어서, 표면이 미끄러운 봉입 단열재(180)가 미끄러져 빠져나오는 현상을 예방할 수 있어, 작업이 원활하게 이루어질 수 있다.
이와 같이 팽창된 봉입 단열재(180)가 충전된 창호 프레임 형성 부재를 사용하여, 레일, 모헤어, 절연부재 등과 조립하여 원하는 형태에 맞는 창호 프레임을 조립함으로써, 본 발명에 따른 단열성이 향상된 창호 프레임을 완성할 수 있다.
한편, 이상의 본 명세서에서는, 본 발명을 창호 중 창틀의 프레임에 적용한 예를 들어 설명하였지만, 본 발명의 창호시스템은 창틀 뿐만 아니라, 창짝의 프레임이나, 문틀, 문짝의 프레임과 같은 다른 창호시스템의 단열성 향상에도 동일하게 적용할 수 있다.
[부호의 설명]
10 : 창틀 11 : 배수구멍
12 : 조립공간 20 : 레일마감부재
30 : 창짝 31 : 창문틀
32 : 유리창 40 : 방풍부
41 : 저항돌부 42 : 수용부
43 : 제1기밀부재 44 : 제2기밀부재
45 : 제3기밀부재 46 : 제4기밀부재
50 : 빗물유입방지부 51 : 차단면
52 : 유도면 60 : 역류방지부
61 : 역류방지패킹 70 : 단열부
80 : 유지보수부 81 : 착탈커버
82 : 앵커볼트
90 : 창틀 91 : 창틀단열부
92 : 제1단턱 93 : 제2단턱
94 : 제1기밀패킹 95 : 제2기밀패킹
96 : 창틀단열재 97 : 창틀단열충전재
100 : 창짝 101 : 창문틀
102 : 프레임 103 : 창문틀단열부
104 : 보강돌부 105 : 유리창지지부
106 : 연결부 107 : 보강살부
108 : 체결구멍 109 : 창문틀단열재
110 : 창틀단열충전재 111 : 유리창
120 : 링크 130 : 록킹장치
131 : 핸들축 132 : 록킹부
133 : 걸림단 140 : 프레임고정스크류
150 : 면취체결스크류 160 : 역회전제동너트
161 : 제1역회전제동와셔 162 : 제1톱니
163 : 제1캠면 164 : 제2역회전제동와셔
165 : 제2톱니 166 : 제2캠면
170 : 창호 프레임 171 : 외측 프레임
172 : 내측 프레임 173 : 절연부재
180 : 봉입 단열재 181 : 커버 부재
182 : 섬유상 단열재 190 : 접착제
260 : 적층 시트지 270 : 합성수지 필름
280 : 금속박 290 : 합성수지 필름

Claims (15)

  1. 벽체에 결합되고 배수구멍(11)이 형성된 창틀(10)과, 창틀(10)의 상부에 결합되어서 창틀(10) 상부로 노출된 레일을 마감하는 레일마감부재(20)와, 창문틀(31) 및 유리창(32)으로 이루어지고 창틀(10)에 슬라이드되도록 결합되는 창짝(30)을 포함하는 창호시스템에 있어서,
    레일마감부재(20) 양측의 창틀(10)과 창짝에 형성되어서 실내 및 실외를 다중으로 차단하는 방풍부(40);
    창틀(10)에 형성되어서 창짝(30)의 창문틀(31) 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 내부로 유입되는 것을 차단하고 창틀(10)의 외면으로 유도되도록 하는 빗물유입방지부(50);
    창틀(10)에 설치되어서 외기가 배수구멍(11)을 통해 실내로 유입되는 것을 차단하는 역류방지부(60)를 포함하는 것을 특징으로 하는 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템.
  2. 청구항 1에 있어서, 방풍부(40)는,
    기체의 흐름을 방해하도록 레일마감부재(20) 양측의 창틀(10) 상부에 창틀(10)과 일체로 돌출되어 있는 한쌍의 저항돌부(41)와,
    창문틀(31)에 형성되어서 저항돌부(41)가 수용되는 수용부(42)와,
    한쌍의 저항돌부(41) 중 하나의 저항돌부(41) 양측의 수용부(42) 내에 각각 구비되고 외기의 흐름을 이중으로 차단하는 제1기밀부재(43) 및 제2기밀부재(44)와,
    한쌍의 저항돌부(41) 중 다른 하나의 저항돌부(41) 양측의 수용부(42) 내에 각각 구비되고 제1기밀부재(43) 및 제2기밀부재(44)를 통과한 외기의 흐름을 다시 이중으로 차단하는 제3기밀부재(45) 및 제4기밀부재(46)로 이루어진 것을 특징으로 하는 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템.
  3. 청구항 2에 있어서, 빗물유입방지부(50)는,
    저항돌부(41)의 일측 수직면을 이루며 창문틀(31)의 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 내부로 유입되는 것을 차단하는 차단면(51)과, 차단면(51)에 일체로 연결되어 있고 창문틀(31)의 외면을 따라 낙하되는 빗물 및 차단면(51)을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 외측면으로 유도하는 유도면(52)으로 이루어지고;
    유도면(52)은 창틀(10)의 내측 방향에서 외측 방향으로 갈수록 하향 경사지게 형성되어 있으며;
    창문틀(31)의 외면을 따라 흐르는 빗물이 창틀(10)의 내부로 유입되는 것이 방지되도록 하고 차단면(51) 및 유도면(52)을 통해 창틀(10)의 외면으로 유도되어 창틀(10) 외부로 배출되도록 구비되는 것을 특징으로 하는 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템.
  4. 청구항 1에 있어서, 역류방지부(60)는,
    일단이 레일마감부재(20)의 양측에 각각 결합되고 타단이 창틀(10)의 측면에 밀착되는 역류방지패킹(61)으로 이루어지며,
    역류방지패킹(61)이 레일마감부재(20) 양측 및 창틀(10) 사이의 공간을 차단하도록 구비되어서 외기가 창틀(10)의 배수구멍(11)을 통해 실내로 유입되는 것을 차단시키는 것을 특징으로 하는 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템.
  5. 청구항 1에 있어서,
    창문틀(31) 및 창틀(10)의 횡단면을 기준으로 볼때, 외부와 차단된 창문틀(31)의 내부공간 및 창틀(10)의 내부공간에는 단열부(70)가 구비되고,
    이 단열부(70)는, 무기질 재료의 단열재가 충전되어서 구비되는 것을 특징으로 하는 기밀성 및 수밀성이 향상된 창호시스템.
  6. 벽체에 고정되는 창틀과, 유리창 및 유리창 둘레에 설치되어서 유리창을 지지하도록 4개의 프레임으로 이루어진 창문틀로 구비되며 창틀에 상하로 개폐되도록 설치되는 창짝과, 창짝과 창틀 사이에 연결되어서 창짝의 개폐를 안내하는 링크들과, 창짝과 창틀에 설치되어서 창짝을 창틀에 록킹시키거나 해제시키는 록킹장치를 포함하는 창호시스템에 있어서,
    창문틀(101)의 프레임(102)은 횡단면을 기준으로 볼때, 외부와 차단된 단열공간을 갖는 창문틀단열부(103)와, 창문틀단열부(103)와 연결되어 있고 유리창(101)의 둘레를 지지하며 유리창(101)의 하중이 전달되는 유리창지지부(105)와, 창문틀단열부(103) 및 유리창지지부(105)와 일체로 연결되어 있는 연결부(106)로 이루어지고;
    한쌍의 프레임(102)이 연결되는 창문틀단열부(103)에는 프레임고정스크류(140)가 체결되며;
    한쌍의 프레임(102)이 연결되는 유리창지지부(105)에는 프레임고정스크류(140)와 직각을 이루는 방향으로 면취체결스크류(150)가 체결되는 것을 특징으로 하는 창호시스템.
  7. 청구항 6에 있어서,
    유리창(101)의 하중에 의해 전단력이 발생되는 연결부(106) 및 유리창지지부(105)의 이음부위에는 연결부(106) 및 유리창지지부(105)보다 더 두꺼운 두께를 갖도록 보강살부(107)가 형성되고,
    이 보강살부(107)에는 면취체결스크류(150)가 체결되고 프레임고정스크류(140)의 체결방향과 직각을 이루는 방향으로 체결구멍(108)이 형성되는 것을 특징으로 하는 창호시스템.
  8. 청구항 6에 있어서, 창문틀단열부(103)의 내부에는,
    창문틀단열충전재(110)가 충전되어 있는 것을 특징으로 하는 창호시스템.
  9. 청구항 8에 있어서, 창문틀단열부(103)의 내부에는,
    충전된 창문틀단열충전재(110)와 창문틀단열부(103)와의 결합력을 증대시키도록 보강돌부(104)가 돌출되어 있는 것을 특징으로 하는 창호시스템.
  10. 창호 프레임 내부에 형성된 공간 내에, 적층 시트지로 이루어진 커버 부재의 내부에 섬유상 단열재가 충전된 형태의 봉입 단열재가 설치된 것으로,
    상기 적층 시트지는 합성수지 필름와 금속박과 합성수지 필름이 순차로 적층되어 이루어진 것을 특징으로 하는 창호시스템.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 적층 시트지는 내부층은 폴리올레핀 수지 필름으로 외부층은 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지 필름으로 이루어진 것을 특징으로 하는 창호시스템.
  12. 제 10항 또는 제 11항에 있어서, 상기 섬유상 단열재는 식물성 섬유, 동물성 섬유, 재생섬유, 합성섬유, 또는 미네랄 섬유 중에서 선택되는 것임을 특징으로 하는 창호시스템.
  13. 제 12항에 있어서, 상기 섬유상 단열재는 유리 섬유, 운모 섬유, 실리카 섬유 중에서 선택되는 미네랄 섬유인 것을 특징으로 하는 창호시스템.
  14. 합성수지 필름와 금속박과 합성수지 필름이 순차로 적층되어 이루어진 적층시트지로 제조된 커버 부재 내부에 섬유상 단열재를 봉입하는 단계와;
    상기 섬유상 단열재가 봉입된 커버 부재를 압축한 후 밀봉하여, 압축된 봉입 단열재를 형성하는 단계와;
    상기 압축된 봉입 단열재를 창호 프레임을 구성 부재 내부에 형성된 공간 내에 삽입하는 단계와;
    상기 압축된 봉입 단열재의 커버 부재 말단부를 개봉하여, 봉입 단열재가 창호 프레임 형성 부재 내부에 형성된 공간 내부를 채우도록 압축된 봉입 단열재를 팽창시키는 단계; 및
    상기 팽창된 봉입 단열재가 충전된 창호 프레임 형성 부재를 이용하여 창호 프레임을 조립하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 창호시스템 제조방법.
  15. 제 14항에 있어서, 상기 압축된 봉입 단열재를 창호 프레임 형성 부재 내부에 형성된 공간 내에 삽입하는 단계에서, 삽입 전에 압축된 봉입 단열재의 표면에 접착제를 도포하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 창호시스템 제조방법.
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