EP2458100A2 - Klemmprofil - Google Patents

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Publication number
EP2458100A2
EP2458100A2 EP11188916A EP11188916A EP2458100A2 EP 2458100 A2 EP2458100 A2 EP 2458100A2 EP 11188916 A EP11188916 A EP 11188916A EP 11188916 A EP11188916 A EP 11188916A EP 2458100 A2 EP2458100 A2 EP 2458100A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
profile
clamping
rubber
profiles
clamping profile
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP11188916A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2458100A3 (de
Inventor
Michael Lübke
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
RRG Industrietechnik GmbH
Original Assignee
RRG Industrietechnik GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by RRG Industrietechnik GmbH filed Critical RRG Industrietechnik GmbH
Publication of EP2458100A2 publication Critical patent/EP2458100A2/de
Publication of EP2458100A3 publication Critical patent/EP2458100A3/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/66Sealings
    • E04B1/68Sealings of joints, e.g. expansion joints
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/74Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge
    • E04B2/82Removable non-load-bearing partitions; Partitions with a free upper edge characterised by the manner in which edges are connected to the building; Means therefor; Special details of easily-removable partitions as far as related to the connection with other parts of the building
    • E04B2/821Connections between two opposed surfaces (i.e. floor and ceiling) by means of a device offering a restraining force acting in the plane of the partition
    • E04B2/822Elastic connections, e.g. inflated joints

Definitions

  • This invention relates to a clamping profile for applications and uses of all kinds.
  • a clamping profile is understood below a profile which is variable in its cross section, so that it can be installed anywhere with a small cross section, and thereafter by enlargement of its cross section, a clamping effect is achieved. It is considered the enlargement of its cross-section, this cross-section being enlarged at least in one direction, in which the effect of this clamping profile is justified.
  • clamping profiles are also used for assembly purposes, namely for the creation of non-positive, so mechanically strong connections of all kinds, and on top of such clamping profiles would provide a good seal against drafts, as well as insulation against heat transfer and sound penetration.
  • Object of the present invention is therefore to provide a clamping profile, which applies a much higher clamping force, which is easy to install, and is inexpensive to manufacture and permanently safe in use, and is easily removable again as needed.
  • a clamping profile consisting of at least one rubber profile with at least one continuous cavity closed at both ends in its interior, which is connected via a check valve with the atmosphere, so that the air in the cavity sucked and thus the profile can be prestressed in cross section, and upon opening of the check valve, the cavity is filled with air and the clamping profile swells due to the elasticity of its rubber.
  • FIG. 1 A simplest embodiment of the inventive clamping profile is in FIG. 1 shown in a cross section. It consists of a rubber profile 1, which has a continuous cavity 4. Typical mass for such a rubber profile are about a width of 55mm and a height of 60mm. The clear width of the cavity 4 is for example 30mm.
  • This rubber profile 1 is preferably made of neoprene with a Shor hardness of 60. This is a highly elastic and gas-tight rubber.
  • the rubber profile 1 is equipped with a valve 2, through which air from the cavity 4 can be pumped is.
  • the valve 2 is either a check valve that simply works in the reverse direction as the valve of a vehicle tire.
  • the rubber profile 1 is hermetically sealed at both ends.
  • This closure is carried out simply by blunt and airtight vulcanization of a rubber film piece 12, which covers the entire cross section of the rubber profile 1.
  • This rubber film piece 12 also neoprene has a thickness of about 0.8 mm, with thinner or thicker films can be used as needed. It is important that these foils have sufficient elasticity and flexibility, for reasons that are based on the description of the FIG. 2 become clear.
  • the rubber profile 1 is also provided with grooves 3, 13 extending in the longitudinal direction on its outer sides, so that at their locations the wall thickness is reduced to the inner cavity 4. The meaning and function of these grooves 3 is also based on the FIG. 2 and the associated description.
  • FIG. 2 shows namely this clamping profile of this rubber profile 1 in a prestressed state.
  • the air in the interior of the cavity 4 is pumped off via the valve 2.
  • the rubber profile 1 collapses into the in FIG. 2 shown state.
  • the cavity 4 contracts in itself and the middle grooves 13, which extend outside on both sides along the rubber profile, are closed due to the material deformation of the profile wall.
  • the grooves 3, however, which extend along the upper and lower edge of the rubber profile 1, allow the folding of the profile wall shown by the profile wall is thinner at this point and thus is weaker than usual. This causes the folding exactly as desired used and the rubber profile 1 is contracted overall in the manner of a bellows in the transverse direction.
  • the rubber profile 1 and thus the clamping profile formed by it is biased.
  • the atmospheric pressure of the order of magnitude of 1000 mbar pushes it into the form shown, because now in its cavity 4 a much lower pressure prevails.
  • an internal pressure of approx. 10 mbar is aimed for.
  • the clamping profile can also work at much higher internal pressures of, for example, 500mbar, only then is his commute to back to relaxation accordingly lower. It is clear that the end-side film pieces 12, which closed the profile, must ensure a high tightness of the rubber profile 1.
  • these foil pieces 12 must firstly be sufficiently strong, ie neoprene pieces of about 0.8 mm thickness, and at the same time they must be sufficiently movable, because in the course of collapsing the cross-section of the rubber profile 1 they are deformed and corresponding forces act on the vulcanization seams.
  • FIG. 3 an alternative clamping profile of a single rubber profile 1 is shown with a cross-section, which has a plurality of cavities 4 as a special feature. These cavities 4 extend longitudinally through the entire rubber profile 1. On both sides of the cavities 4 are sealed with pieces of film, which are vulcanized onto the end faces of the rubber profile 1, so that a gas-tight closure is achieved. These two ends closed by vulcanized rubber pieces cavities 4 can be ventilated via a separate valve 2. Such a measure later makes it possible to use the clamping profile with two clamping stages by optionally only one cavity 4 or both cavities 4 are ventilated.
  • the FIG. 4 shows a cross-sectionally round clamping profile of a single rubber profile 1 with a plurality of cavities 4.
  • These cavities 4 are here executed rectangular in cross-section, and they are all connected to each other via a central groove 5, that is they communicate with each other. If the uppermost cavity 4, which communicates directly with the valve 2, is ventilated here, the air also flows through the central groove 5 into all other cavities 4 and causes it to swell.
  • the valve 2 can be installed at any point, as needed and use of the clamping profile. The valve 2 communicates in each case with one of the cavities 4.
  • the cavities 4 are in the representation of the clamping profile after FIG. 5 collapsed, because in this state, a negative pressure in these cavities 4 was created.
  • FIG. 6 shows the rubber profile 1 after FIG. 1 in a prestressed condition with a cross section.
  • the rubber profile 1 is here incorporated into two further, rigid U-profiles 5.6, which are staggered into each other, as shown.
  • These U-profiles 5,6 can be made of metal, plastic, rubber or even wood or other materials.
  • U-profiles made of aluminum, because they are stable, lightweight and rustproof.
  • the actual clamping profile 20 then consists of the two U-profiles 5.6 with the rubber profile 1. It was preconditioned for assembly by the air was pumped out of the cavity 4 via the valve 2 by means of a vacuum pump and its internal pressure significantly reduced has been. In this state, the valve 2 closes and the clamping profile remains in this now biased state. It can be stored in this state and later transported to the site and installed there.
  • FIG. 7 shows this clamping profile 20 after FIG. 6 in the relaxed state after its installation and then ventilation, with a cross section.
  • This ventilation happens within a few seconds.
  • the nested U-profiles 5.6 are pressed away from each other and develop a clamping action when they fill a gap before about loosely.
  • the use of this clamping profile 20 is thus carried out so that always filled a gap, mechanically unclamped and optionally even to be sealed against liquid or gas passage.
  • the gap to be thus closed must have a clear width that is less than the height of the clamping profile 20 in the relaxed state.
  • the clamping profile 20 is then in the prestressed state, ie with largely evacuated gas content of Cavity 4 of the in-lying rubber profile 1 inserted into the gap to be closed. Because yes, the underlying rubber profile 1 is collapsed and has a smaller cross section, the height of the clamping profile 20 is reduced by a few millimeters or depending on the size of the clamping profile 20 even by a few centimeters, so that it can be inserted into said gap. As soon as the clamping profile 20 is laid as desired in the gap and fits exactly as intended, its valve 2 is opened. Air immediately flows from the environment into the interior of the rubber profile 1 and fills its cavity 4 or, if there are several, its cavities 4. The rubber profile 1 relaxes and presses the two U-profiles 5.6 from each other and jams the clamping profile 20th Fed up in the gap.
  • this clamping profile 20 Based on FIG. 8 a typical use of this clamping profile 20 is shown. It is about the installation of partitions. Often partitions should be retrofitted somewhere, and these should often be created temporarily to later, when the needs have changed, to be able to change the layout again with the least possible effort. Nevertheless, however, such partitions should be of the highest possible quality. It is expected a good soundproofing, as well as a gas-tightness and of course a high mechanical strength and stability, so that wall installations can be made on these partitions and suspended about heavy pictures or consoles for all sorts of devices can be mounted or bookshelves can be grown.
  • FIG. 8 shows a room with a floor 10, a side wall 11 and a ceiling 9. Transverse to the viewing direction should now be created a partition. There are two partition wall elements 7 provided here. Between them, the view is released on the rear wall 14 located further back of the room. First, a clamping profile 15 is brought into position on the far left, in the prestressed state. This clamping profile 15 is exactly tailored to the room height tailored in length. In order for this to be possible in increments, the rubber profile 1 in its interior must not reach all the way to the end of a standard length of the clamping profile 15.
  • a partition wall member 7 is set in position. This is provided here below and above with a clamping profile 20, which is preferably glued to the end face of the partition wall element 7, or is pushed by means of a tongue and groove connection on the end faces of the partition wall element 7.
  • the partition wall element 7 may also be equipped only below or only above with a clamping profile 20.
  • the clamping profiles 20 are still shown here in a biased, so contracted state.
  • the partition wall element 7 is now pushed to the clamping profile 15 on the left side until it abuts on the same exact fit.
  • the valves in the clamping profiles 20 are opened at the top and bottom. Immediately quillen the clamping profiles 20 and jammed the partition 7 rich between the floor 10 and the ceiling 9.
  • the valve of the wall-side clamping profile 15 is opened so that the gap between the side wall 11 and the adjacent partition wall element 7 is closed tight.
  • the next partition element is brought into position and clamped by opening the valves in the clamping profiles 20 above and below. Then the intermediate clamping profile 8 is relaxed, so that the gap between the two already clamped between the ceiling 9 and floor 10 partition wall elements 7 tightly closes.
  • the U-profiles 5,6, which surround the rubber sections 1, can be provided with a spring 16, 17 at their pressing surfaces, with which they press against a gap wall when relaxing, as in US Pat FIG. 9 is shown. They are then inserted with a spring 17 in a corresponding groove in the end wall on the top or bottom of a partition element, so that a mechanical connection is achieved, and the clamping profile is secured against lateral forces.
  • the partition elements can - if desired - corresponding grooves are milled into the connecting parts, so that when relaxing the rubber profiles, the other spring 16 a this groove is pressed. This also creates a stable mechanical connection.
  • the U-profiles are merely provided on their outer clamping surfaces with a rubber coating 18, to increase the frictional force, as in FIG. 10 is still shown.
  • a Velcro tape can be laminated, which facilitates the mounting of the clamping profile on a split wall, if this split wall was previously equipped with the counterpart to the hook and loop fastener.
  • the U-profile may be provided instead of a spring with a groove 19, which then fits to a corresponding protruding spring on an object.
  • the rubber profile is not housed in the interior of U-profiles, but is used directly as a clamping profile, it may be formed on its top and or bottom, which then act as clamping surfaces, in a spring or in a groove. Equally, it can also form flat or slightly outwardly arched clamping surfaces in the swollen state, which can optionally be equipped with Velcro material.
  • the cross sections of such rubber 1 and clamping profiles can be made in many shapes and sizes, as needed.
  • clamping profiles are very diverse. Whenever an element of any kind can be mounted anywhere by deadlock, they can be used. With the help of a vacuum pump, the clamping profiles can be easily dismantled again after their cavities have been evacuated. If, in fact, the air is pumped out of the cavities again, the clamping profiles contract again and release the clamp. After re-assembly, the cavities only need to be re-ventilated by opening the valves.
  • the clamping force is due to the elasticity of the rubber profiles used. These rubber profiles hardly tire if they are used in the correct range of elasticity and a suitable rubber grade with sufficient hardness is used.
  • the dimensioning and the shape and the number of cavities can be varied as desired, as needed.

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Abstract

Das Klemmprofil besteht aus mindestens einem Gummiprofil (1) mit mindestens einem durchgehenden, beidenends verschlossenen Hohlraum (4) in seinem Innern. Dieser Hohlraum (4) ist über ein Rückschlagventil (2) mit der Atmosphäre verbunden, sodass die Luft im Hohlraum (4) absaugbar ist. Bei der Absaugung wird das Profil (1) im Querschnitt vorgespannt, und beim späteren Öffnen des Rückschlagventils (2) wird der Hohlraum (4) mit Luft gefüllt und das Klemmprofil (1) quillt kraft der Elastizität seines Gummis auf und ermöglicht eine permanente Klemmung.

Description

  • Diese Erfindung betrifft ein Klemmprofil für Anwendungen und Verwendungen aller Art. Unter einem Klemmprofil wird nachfolgend ein Profil verstanden, welches in seinem Querschnitt veränderlich ist, sodass es bei kleinem Querschnitt irgendwo einbaubar ist, und hernach durch Vergrösserung seines Querschnittes ein Klemm-Effekt erzielt wird. Es ist als die Vergrösserung seines Querschnittes, wobei dieser Querschnitt mindestens in einer Richtung vergrössert wird, in welcher die Wirkung dieses Klemmprofils begründet ist.
  • Herkömmlich versteht man unter Klemmprofilen vor allem Gummiprofile oder Metall-, Kunststoff- und Holzleisten, welche mit Gummiprofilen bestückt sind, wobei die Gummiprofile jeweils eine Längsnut oder zusätzliche weitere Ausnehmungen oder Hohlräume im Querschnitt aufweisen, sodass diese Leer-Räume im Querschnitt zur Montage elastisch zusammengepresst werden können. Solche Klemmprofile werden beim elastischen Zusammenpressen schlanker und können dann irgendwo verbaut werden, etwas zur Abdichtung von Spalten. Die Elastizität des Gummis der Gummiprofile erzeugt dann einen Klemmeffekt, sodass Spalten geschlossen werden und eine Abdichtung oder Passgenauigkeit erreicht wird. Würde die Klemmkraft erheblich stärker sein, so könnten Klemmprofile auch zu Montagezwecken eingesetzt werden, nämlich zur Erstellung von kraftschlüssigen, also mechanisch starken Verbindungen aller Art, und obendrein würden solche Klemmprofile eine gute Abdichtung gegenüber Zugluft, sowie eine Isolierung gegen Wärmeübergänge und Schalldurchdringung bieten.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Klemmprofil zu schaffen, welches eine wesentlich höhere Klemmkraft aufbringt, das einfach zu verbauen ist, und das kostengünstig in der Herstellung und dauerhaft sicher im Einsatz ist, sowie bei Bedarf leicht wieder ausbaubar ist.
  • Diese Aufgabe wird gelöst von einem Klemmprofil, bestehend aus mindestens einem Gummiprofil mit mindestens einem durchgehenden, beidenends verschlossenen Hohlraum in seinem Innern, der über ein Rückschlagventil mit der Atmosphäre verbunden ist, sodass die Luft im Hohlraum absaugbar und damit das Profil im Querschnitt vorspannbar ist, und bei Öffnen des Rückschlagventils der Hohlraum mit Luft füllbar ist und das Klemmprofil kraft der Elastizität seines Gummis schwillt.
  • In den Figuren sind verschiedene Ausführungen eines solchen Klemmprofils dargestellt und sie werden in der nachfolgenden Beschreibung näher vorgestellt und ihre Funktion wird erläutert.
    Es zeigt:
  • Figur 1:
    Eine einfachste Ausführung eines Klemmprofils aus einem einzigen Gummiprofil, in einer perspektivischen Ansicht mit einem Querschnitt gezeigt;
    Figur 2:
    Dieses Klemmprofile nach Figur 1 in vorgespanntem Zustand;
    Figur 3:
    Ein Klemmprofil aus einem einzigen Gummiprofil mit mehreren Hohlräumen;
    Figur 4:
    Ein im Querschnitt rundes Klemmprofil aus einem einzigen Gummiprofil mit mehreren Hohlräumen, mit einem Querschnitt gezeigt;
    Figur 5:
    Das Klemmprofil nach Figur 4 in vorgespanntem Zustand, mit einem Querschnitt gezeigt;
    Figur 6:
    Ein Klemmprofil mit zwei ineinander stülpbaren Profilen aus Metall, Kunststoff oder Holz, mit einem inliegenden Gummiprofil, in vorgespanntem Zustand und mit einem Querschnitt gezeigt;
    Figur 7:
    Das Klemmprofil nach Figur 6 im entspannten Zustand nach seiner Belüftung;
    Figur 8:
    Die Montage von Trennwänden mit Hilfe solcher Klemmprofile nach Figur 6 bzw. 7;
    Figur 9:
    Ein Klemmprofil, dessen U-Profile mit Federn ausgestattet sind;
    Figur 10:
    Ein Klemmprofil, dessen oberes U-Profil mit einer Gummibeschichtung versehen ist, und dessen unteres U-Profil eine Nut bildet.
  • Eine einfachste Ausführung des erfindungsgemässen Klemmprofils ist in Figur 1 in einem Querschnitt dargestellt. Es besteht aus einem Gummiprofil 1, welches einen durchgehenden Hohlraum 4 aufweist. Typische Masse für ein solches Gummiprofil sind etwa eine Breite von 55mm und eine Höhe von 60mm. Die lichte Weite des Hohlraums 4 beträgt dabei zum Beispiel 30mm. Dieses Gummiprofil 1 besteht vorzugsweise aus Neopren mit einer Shor-Härte von 60. Das ist eine hochelastischer und gasdichter Gummi. Das Gummiprofil 1 ist mit einem Ventil 2 ausgerüstet, durch welches Luft aus dem Hohlraum 4 abpumpbar ist. Das Ventil 2 ist entweder ein Rückschlagventil, das einfach in umgekehrter Richtung funktioniert wie das Ventil eines Fahrzeugreifens. Das Gummiprofil 1 ist an beiden Enden luftdicht verschlossen. Dieses Verschliessen erfolgt einfach durch stumpfes und luftdichtes Aufvulkanisieren eines Gummifolien-Stücks 12, welches den gesamten Querschnitt des Gummiprofils 1 abdeckt. Dieses Gummifolienstück 12 aus ebenfalls Neopren weist eine Stärke von ca. 0.8mm auf, wobei je nach Bedarf dünnere oder dickere Folien einsetzbar sind. Wichtig ist, dass diese Folien eine hinreichende Elastizität und Biegsamkeit aufweisen, aus Gründen, die anhand der Beschreibung der Figur 2 gleich klar werden. Im gezeigten Beispiel ist das Gummiprofil 1 ausserdem mit in Längsrichtung an seinen Aussenseiten verlaufenden Nuten 3,13 ausgestattet, sodass an deren Stellen die Wanddicke zum inneren Hohlraum 4 reduziert ist. Die Bedeutung und Funktion dieser Nuten 3 wird ebenfalls anhand der Figur 2 und der zugehörigen Beschreibung klar.
  • Die Figur 2 zeigt nämlich dieses Klemmprofil aus diesem Gummiprofil 1 in einem vorgespannten Zustand. Zur Erreichung dieses Zustandes wird über das Ventil 2 die Luft im Innern des Hohlraums 4 abgepumpt. In der Folge kollabiert das Gummiprofil 1 in den in Figur 2 gezeigten Zustand. Der Hohlraum 4 zieht sich in sich zusammen und die mittleren Nuten 13, die sich aussen beidseits längs des Gummiprofils erstrecken, werden infolge der Materialverformung der Profilwand geschlossen. Die Nuten 3 hingegen, welche sich längs der oberen und unteren Kante des Gummiprofils 1 erstrecken, ermöglichen die gezeigte Einfaltung der Profilwand, indem an dieser Stelle die Profilwand dünner ist und somit schwächer ist als sonst. Das bewirkt, dass die Faltung genau so wie gewünscht einsetzt und das Gummiprofil 1 insgesamt nach Art eines Balges in Querrichtung zusammengezogen wird. Damit ist das Gummiprofil 1 und somit das von ihm gebildete Klemmprofil vorgespannt. Der Atmosphärendruck von Grössenordnung 1000mbar drückt es in die gezeigte Form, weil nun in seinem Hohlraum 4 ein weit niedrigerer Druck herrscht. Je nach Art der eingesetzten Vakuumpumpe wird ein Innendruck von ca. 10mbar angestrebt. Das Klemmprofil kann aber auch bei weit höheren Innendrucken von zum Beispiel 500mbar funktionieren, bloss ist dann sein Arbeitsweg bis zurück zur Entspannung entsprechend geringer. Es ist klar, dass die endseitigen Folienstücke 12, welche das Profil verschliessen, für eine hohe Dichtigkeit des Gummiprofils 1 sorgen müssen. Diese Folienstücke 12 müssen daher erstens hinreichend stark sein, also Neoprenstücke von ca. 0.8mm Stärke sein, und gleichzeitig müssen sie hinreichend beweglich sein, denn im Zuge des Zusammenstauchens des Querschnittes des Gummiprofils 1 werden sie verformt und es wirken entsprechende Kräfte auf die Vulkanisierungsnähte.
  • In Figur 3 ist ein alternatives Klemmprofil aus einem einzigen Gummiprofil 1 mit einem Querschnitt gezeigt, welches als Besonderheit mehrere Hohlräume 4 aufweist. Diese Hohlräume 4 erstrecken sich in Längsrichtung durchgehend durch das ganze Gummiprofil 1. Auf beiden Seiten sind die Hohlräume 4 mit Folienstücken verschlossen, die auf die endseitigen Stirnflächen des Gummiprofils 1 aufvulkanisiert sind, sodass ein gasdichter Verschluss erzielt wird. Diese beidenends mittels aufvulkanisierten Gummistücken verschlossenen Hohlräume 4 können über je ein gesondertes Ventil 2 belüftet sein. Eine solche Massnahme erlaubt es später, das Klemmprofil mit zwei Klemmstufen einzusetzen, indem wahlweise nur der eine Hohlraum 4 oder eben beide Hohlräume 4 belüftet werden.
  • Die Figur 4 zeigt ein im Querschnitt rundes Klemmprofil aus einem einzigen Gummiprofil 1 mit mehreren Hohlräumen 4. Diese Hohlräume 4 sind hier im Querschnitt rechteckig ausgeführt, und sie sind alle miteinander über eine mittige Nut 5 verbunden, das heisst sie kommunizieren miteinander. Wird der hier oberste, unmittelbar mit dem Ventil 2 kommunizierende Hohlraum 4 belüftet, so strömt die Luft durch die mittige Nut 5 auch in alle anderen Hohlräume 4 und lässt sie aufquillen. Das Ventil 2 kann an beliebiger Stelle eingebaut sein, je nach Bedarf und Einsatz des Klemmprofils. Das Ventil 2 kommuniziert in jedem Fall mit einem der Hohlräume 4. Die Hohlräume 4 sind in der Darstellung des Klemmprofils nach Figur 5 kollabiert, weil in diesem Zustand ein Unterdruck in diesen Hohlräumen 4 erstellt wurde. Durch das Ventil 2 wurde die inliegende Luft abgepumpt und es wurde ein Unterdruck erstellt, welcher einfach unterhalb des Atmosphärendrucks liegen muss. Je tiefer der Innendruck unterhalb den Atmosphärendruck reduziert ist, umso stärker wird das Gummiprofil 1 und somit das von ihm gebildete Klemmprofil vorgespannt und kann beim Aufquillen entsprechend höhere Kräfte entwickeln.
  • Die Figur 6 zeigt das Gummiprofil 1 nach Figur 1 in vorgespanntem Zustand mit einem Querschnitt. Allerdings ist das Gummiprofil 1 hier in zwei weitere, steife U-Profile 5,6 eingebaut, welche ineinander stülpbar sind, wie gezeigt. Diese U-Profile 5,6 können aus Metall, aus Kunststoff, aus Gummi oder gar aus Holz oder anderen Materialien gefertigt sein. Für manche Zwecke eignen sich U-Profile aus Aluminium, weil sie stabil, leicht und nicht rostend sind. Das eigentliche Klemmprofil 20 besteht dann aus den beiden U-Profilen 5,6 mit dem inliegenden Gummiprofil 1. Es wurde hier für die Montage vorkonditioniert, indem die Luft aus dem Hohlraum 4 über das Ventil 2 mittels einer Vakuumpumpe abgepumpt wurde und sein Innendruck erheblich reduziert wurde. In diesem Zustand schliesst das Ventil 2 und das Klemmprofil verbleibt in diesem nunmehr vorgespannten Zustand. Es kann in diesem Zustand gelagert und später an den Einsatzort transportiert und dort eingebaut werden.
  • Die Figur 7 zeigt dieses Klemmprofil 20 nach Figur 6 im entspannten Zustand nach seiner Montage und dann Belüftung, mit einem Querschnitt. Sobald das Ventil 2 geöffnet wurde, strömte Luft in den Hohlraum 4 und das inliegende Gummiprofil 1 entspannte sich, bis ein Druckausgleich zwischen seinem Innern und dem Atmosphärendruck erstellt war. Diese Belüftung geschieht innert weniger Sekunden. Dabei werden die ineinandergestülpten U-Profile 5,6 voneinander weggepresst und entwickeln eine Klemmwirkung, wenn sie etwa zuvor einen Spalt lose ausfüllen. Der Einsatz dieses Klemmprofils 20 erfolgt demnach so, dass stets ein Spalt ausgefüllt, mechanisch auseinandergespannt und optional gar gegen Flüssigkeits- oder Gasdurchlass abgedichtet werden soll. Der solchermassen zu verschliessende Spalt muss eine lichte Breite aufweisen, die geringer ist als die Höhe des Klemmprofils 20 in entspanntem Zustand. Das Klemmprofil 20 wird dann in vorgespanntem Zustand, also mit weitgehend evakuiertem Gasinhalt des Hohlraums 4 des inliegenden Gummiprofils 1 in den zu schliessenden Spalt eingelegt. Weil ja das inliegende Gummiprofil 1 kollabiert ist und einen geringeren Querschnitt aufweist, ist die Höhe des Klemmprofils 20 um einige Millimeter oder je nach Grössenauslegung des Klemmprofils 20 gar um einige Zentimeter reduziert, sodass es in den besagten Spalt einlegbar ist. Sobald das Klemmprofil 20 nach Wunsch im Spalt verlegt ist und genau passt wie vorgesehen, wird sein Ventil 2 geöffnet. Sofort strömt Luft aus der Umgebung in das Innere des Gummiprofils 1 und füllt dessen Hohlraum 4 oder, wenn es mehrere sind, dessen Hohlräume 4. Das Gummiprofil 1 entspannt sich dabei und presst die beiden U-Profile 5,6 voneinander und verklemmt das Klemmprofil 20 satt im Spalt.
  • Anhand von Figur 8 wird ein typischer Einsatz dieses Klemmprofils 20 aufgezeigt. Es geht hierbei um den Einbau von Trennwänden. Oftmals sollen Trennwände nachträglich irgendwo eingebaut werden, und diese sollen oftmals auch temporär erstellt werden, um später, wenn sich die Bedürfnisse geändert haben, die Raumaufteilung mit geringst möglichem Aufwand wieder ändern zu können. Trotzdem sollen aber solche Trennwände von möglichst hoher Qualität sein. Man erwartet eine gute Schalldämpfung, sowie eine Gasdichtigkeit und natürlich eine hohe mechanische Festigkeit und Stabilität, damit auch Wandinstallationen an diesen Trennwänden vorgenommen werden können und etwa auch schwere Bilder aufgehängt oder Konsolen für allerlei Geräte montiert werden können, oder Bücherregale angebaut werden können.
  • Die Figur 8 zeigt einen Raum mit einem Fussboden 10, einer Seitenwand 11 sowie einer Decke 9. Quer zur Blickrichtung soll nun eine Trennwand erstellt werden. Es sind hier zwei bereitgestellte Trennwand-Elemente 7 dargestellt. Zwischen denselben hindurch ist der Blick freigegeben auf die weiter hinten befindliche Rückwand 14 des Raumes. Als Erstes wird ganz links ein Klemmprofil 15 in Stellung gebracht, in vorgespanntem Zustand. Dieses Klemmprofil 15 wird exakt an die Raumhöhe angepasst in seiner Länge zugeschnitten. Damit das in Abstufungen möglich ist, darf das Gummiprofil 1 in seinem Innern nicht ganz bis zum Ende einer Standardlänge des Klemmprofils 15 reichen. Werden etwa Klemmprofile von 240cm Länge eingesetzt, für die Ausstattung von Raumhöhen von standardmässig 220cm, so müssen diese an Ort und Stelle gekürzt werden, indem einzig die äusseren U-Profile endseits gekürzt werden. Wenn das Klemmprofil 15 genau an die Raumhöhe angepasst ist, wird es wie gezeigt eingesetzt und noch vorgespannt belassen. Als Nächstes wird ein Trennwandelement 7 in Stellung gebracht. Dieses ist hier unten und oben mit einem Klemmprofil 20 versehen, welches vorzugsweise mit der Stirnseite des Trennwand-Elementes 7 verleimt ist, oder mittels einer Nut- und Federverbindung auf die Stirnseiten des Trennwand-Elementes 7 aufgeschoben ist. Gegebenenfalls kann das Trennwand-Element 7 auch bloss unten oder nur oben mit einem Klemmprofil 20 ausgestattet sein. Die Klemmprofile 20 sind hier noch in vorgespanntem, also zusammengezogenem Zustand gezeigt. Das Trennwand-Element 7 wird nun an das Klemmprofil 15 auf der linken Seite herangeschoben, bis es an demselben passgenau anschlägt. Nach Kontrolle der Stellung des Trennwand-Elementes 7, ob dasselbe auch wirklich genau lotrecht steht, werden die Ventile in den Klemmprofilen 20 oben und unten geöffnet. Sogleich quillen die Klemmprofile 20 auf und verklemmen die Trennwand 7 satt zwischen dem Fussboden 10 und der Decke 9. Als Nächstes wird das Ventil des wandseitigen Klemmprofils 15 geöffnet, sodass der Spalt zwischen der Seitenwand 11 und dem anliegenden Trennwand-Eelement 7 satt geschlossen wird. Dann wird das nächste Trennwand-Element in Stellung gebracht und durch Öffnen der Ventile in den Klemmprofilen 20 oben und unten verklemmt. Dann wird das zwischenliegende Klemmprofil 8 entspannt, sodass sich der Spalt zwischen den beiden bereits zwischen Decke 9 und Fussboden 10 verklemmten Trennwand-Elementen 7 satt verschliesst. Die nächsten Trennwwand-Elemente werden in gleicher Weise verlegt und verklemmt. Dank der vorgespannten Klemmprofile 20 geht diese Arbeit sehr zügig vonstatten und es müssen keine Veränderungen an der bestehenden Bausubstanz vorgenommen werden, also keine Löcher gebohrt werden, kein Mauerwerk muss geöffnet werden und keinerlei Gipserarbeiten sind nötig. Das sind erhebliche Erleichterungen. Das Verlegen von Trennwänden mit Hilfe dieser Klemmprofile kann deshalb aussergewöhnlich rasch erfolgen. Gleichzeitig können aber Trennwände von hoher Qualität verbaut werden. Es wird eine hohe Wärmeisolierung, eine gute Schallisolierung, eine hohe Gasdichtigkeit erzielt, und die Trennwände können auch so stark ausgeführt werden, dass sie als vollwertige Wände nutzbar sind, also auch Installationen an denselben montiert werden können.
  • Die U-Profile 5,6, welche die Gummiprofile 1 einfassen, können an ihren Pressflächen, mit denen sie beim Entspannen gegen eine Spaltwand drücken, mit einer Feder 16,17 versehen sein, wie das in Figur 9 gezeigt ist. Sie werden dann mit der einen Feder 17 in eine entsprechende Nut in der Stirnwand auf der Ober- oder Unterseite eines Trennwand-Elementes gesteckt, sodass eine mechanische Verbindung erzielt wird, und das Klemmprofil gegen Querkräfte gesichert ist. Beim Montieren der Trennwand-Elemente wird können - wenn gewünscht - entsprechende Nuten in die Anschlussteile gefräst werden, sodass beim Entspannen der Gummiprofile die andere Feder 16 ein diese Nut eingepresst wird. Damit ist auch eine stabile mechanische Verbindung geschaffen. In vielen Fällen sind die U-Profile allerdings an ihren äusseren Klemmflächen bloss mit einer Gummibeschichtung 18 versehen, zu Erhöhung der Reibkraft, wie das in Figur 10 noch gezeigt ist. Anstelle einer Gummibeschichtung kann ein Klettverschlussband aufkaschiert sein, was die Montage des Klemmprofils an einer Spaltwand erleichtert, wenn diese Spaltwand zuvor mit dem Gegenstück zum Klettverschluss bestückt wurde. Wie in der Figur 10 gezeigt, kann das U-Profil anstelle einer Feder auch mit einer Nut 19 versehen sind, welche dann zu einer entsprechenden abstehenden Feder an einem Objekt passt.
  • Wenn das Gummiprofil nicht im Innern von U-Profilen untergebracht wird, sondern direkt als Klemmprofil eingesetzt wird, so kann es auf seiner Ober- und oder Unterseite, die dann als Klemmflächen wirken, in eine Feder oder in eine Nut ausgeformt sein. Gleichermassen kann es im aufgequillten Zustand auch ebene oder leicht nach aussen gewölbte Klemmflächen bilden, die wahlweise auch mit Klettband-Material bestückt sein können. Die Querschnitte solcher Gummi- 1 und Klemmprofile können in vielerlei Formen und Grössen ausgeführt werden, ganz nach Bedarf.
  • Die Anwendungsmöglichkeiten für diese Klemmprofile sind sehr vielfältig. Wenn immer irgendwo ein Element gleich welcher Art durch Verklemmung montierbar ist, so können sie zum Einsatz kommen. Mit Hilfe einer Vakuumpumpe können die Klemmprofile höchst einfach wieder demontiert werden, nachdem ihre Hohlräume evakuiert wurden. Wird nämlich erneut die Luft aus den Hohlräumen abgepumpt, so ziehen sich die Klemmprofile wieder zusammen und geben die Klemmung frei. Nach erneuter Montage brauchen die Hohlräume durch Öffnen der Ventile bloss wieder belüftet zu werden. Die Klemmkraft liegt in der Elastizität der eingesetzten Gummiprofile begründet. Diese Gummiprofile ermüden kaum, wenn sie im richtigen Elastizitätsbereich eingesetzt werden und ein geeigneter Gummityp mit hinreichender Härte verwendet wird. Ausserdem kann die Dimensionierung und die Form und die Anzahl der Hohlräume beliebig variiert werden, ganz nach Bedarf.

Claims (13)

  1. Klemmprofil, bestehend aus mindestens einem Gummiprofil (1) mit mindestens einem durchgehenden, beidenends verschlossenen Hohlraum (4) in seinem Innern, der über ein Ventil (2) mit der Atmosphäre verbunden ist, sodass die Luft im Hohlraum (4) absaugbar und damit das Gummiprofil (1) im Querschnitt vorspannbar ist, und bei Öffnen des Ventils (2) der Hohlraum (4) mit Luft füllbar ist und das Klemmprofil kraft der Elastizität des Gummiprofils (1) schwillt.
  2. Klemmprofil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gummiprofil (1) mehrere durchgehende, beidenends verschlossene Hohlräume (4) in seinem Innern aufweist, wobei diese Hohlräume (4) miteinander kommunizieren.
  3. Klemmprofil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gummiprofil (1) mehrere durchgehende, beidenends verschlossene Hohlräume (4) in seinem Innern aufweist, die je über ein gesondertes Ventil belüftbar sind.
  4. Klemmprofil nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gummiprofil (1) in zwei U-Profilen (5,6) untergebracht ist, welche U-Profile (5,6) eineinander stülpbar sind.
  5. Klemmprofil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Klemmflächen des Gummiprofils (1) mit einer Feder (15,16) ausgeführt ist, welche einstückig aus dem Gummiprofil (1) ausgeformt ist.
  6. Klemmprofil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Klemmflächen des Klemmprofils mit einer Nut ausgeführt ist, welche einstückig aus dem Gummiprofil (1) ausgenommen ist.
  7. Klemmprofil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Klemmflächen der U-Profile (5,6) mit einer Feder (15,16) ausgestattet ist, indem diese Feder (15,16) einstückig aus dem Material des U-Profils (5,6) ausgeformt ist.
  8. Klemmprofil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Klemmflächen der U-Profile (5,6) mit einer Feder (15,16) ausgestattet ist, indem diese Feder (15,16) aus einem Gummiprofil ausgeformt ist, welches auf die Klemmfläche des U-Profils (5,6) aufkaschiert ist.
  9. Klemmprofil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Klemmflächen der U-Profile (5,6) mit einer Nut ausgestattet ist, indem diese Nut einstückig aus dem Material des U-Profils (5,6) ausgeformt ist.
  10. Klemmprofil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Klemmflächen der U-Profile (5,6) mit einer Nut ausgestattet ist, indem diese Nut aus einem Gummiprofil ausgeformt ist, welches auf die Klemmfläche des U-Profils (5,6) aufkaschiert ist.
  11. Klemmprofil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Klemmflächen der U-Profile (5,6) mit Klettverschluss-Material beschichtet ist, zur Verbindung mit einer Anschlusswand.
  12. Klemmprofil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Klemmflächen der U-Profile (5,6) mit einer Gummibeschichtung ausgestattet ist.
  13. Verwendung von Klemmprofilen nach einem der vorangehenden Ansprüche zu Einbau von Trennwänden.
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