Opis wzoru Przedmiotem wzoru uzytkowego jest skrzydlo drzwi aluminiowych zewnetrznych, stosowane zwlaszcza w budownictwie mieszkalnym oraz obiektach przemyslowych. Znane sa skrzydla drzwi aluminiowych skladajace sie z profili aluminiowo-tworzywowych pola- czonych ze soba w narozach tworzac rame. Do ramy skrzydla obustronnie mocowane sa plyty oslo- nowe. Profil skrzydla sklada sie z aluminiowego ksztaltownika zewnetrznego i aluminiowego ksztal- townika wewnetrznego polaczonych ze soba przekladkami termicznymi. Przestrzen miedzy aluminio- wym ksztaltownikiem zewnetrznym, aluminiowym ksztaltownikiem wewnetrznym a przekladkami ter- micznymi tworzy komore termiczna. Komora termiczna zawiera material izolujacy termicznie i akustycz- nie. Korzystnie jest to plyta kartonowo-gipsowa, welna mineralna, material celulozowy, spieniony poliu- retan, pianka poliuretanowa lub warstwowe polaczenie tych materialów. Aluminiowy ksztaltownik ze- wnetrzny polaczony jest na stale poprzez przekladki termiczne do aluminiowego ksztaltownika we- wnetrznego. Profile aluminiowo-tworzywowe tworzace ramy polaczone ze soba w narozach poprzez ksztaltki aluminiowe i ksztaltki blaszane. Wewnatrz ramy mocowane sa szyby lub panele nieprzejrzyste. Zewnetrzne profile ramy narazone sa na dzialanie czynników zewnetrznych takich jak duze róznice temperatury i wilgotnosci, w szczególnosci na promieniowanie sloneczne. Przez co w trakcie uzytkowa- nia na skutek róznicy temperatury miedzy czescia zewnetrzna a wewnetrzna drzwi zewnetrzne profile ramy ulegaja odksztalcaniu i powstaje cieciwa bimetaliczna. W wyzszych drzwiach jest duza wysokosc cie- ciwy bimetalicznej, a tym samym nie mozna uzyskac pozycji na przeciwnej zamka wzgledem zaczepu futrynowego. Wydluzenie przy róznicy temperatur okolo 60°C dla drzwi o wysokosci 2,3 m wynosi okolo 3,5 mm. Niekorzystnym skutkiem takiego wygiecia jest niezamykanie sie drzwi na zaczep klamkowy oraz zaskakiwania jezyka zamka. Konieczne jest bardzo mocne dociskanie drzwi, a zamek przekreca sie z duzymi oporami. Moze to uniemozliwiac korzystanie z tego typu drzwi slabszym osobom. Celem wzoru uzytkowego jest opracowanie takiego skrzydla drzwi aluminiowych zewnetrznych, z których w trakcie uzytkowania bedzie sie latwo korzystac. Skrzydlo drzwi aluminiowych zewnetrznych wedlug wzoru uzytkowego sklada sie z pionowych i poziomych profili aluminiowo-tworzywowych polaczonych ze soba w narozach tworzac rame. We- wnatrz ramy skrzydla znajduja sie co najmniej dwie szyby lub panele nieprzejrzyste. Korzystnie na ze- wnetrznych powierzchniach ramy skrzydla mocowane sa plyty oslonowe aluminiowe lub ceramiczne, lub szklane. Profil skrzydla sklada sie z aluminiowego ksztaltownika zewnetrznego i aluminiowego ksztaltownika wewnetrznego polaczonych ze soba przekladkami termicznymi. Przekladki termiczne po jednej stronie w srodkowej czesci posiadaja wzdluzne karby. Korzystnie przekladki termiczne po obu stronach w srodkowej czesci posiadaja wzdluzne karby. Przekladki termiczne pionowego przeciw za- wiasowego profilu aluminiowo-tworzywowego u góry maja rozciecia, wewnatrz których mocowane sa ksztaltki sprzegla termicznego. Korzystnie przekladki termiczne pionowego przeciw zawiasowego pro- filu aluminiowo-tworzywowego u góry i u dolu maja rozciecia, wewnatrz których mocowane sa ksztaltki sprzegla termicznego. Ksztaltki sprzegla termicznego zamocowane sa na stale do przekladki termicznej od strony aluminiowego ksztaltownika wewnetrznego, zas od strony aluminiowego ksztaltownika ze- wnetrznego ksztaltki sprzegla termicznego mocowane sa suwliwie do przekladki termicznej. Ksztaltka sprzegla termicznego w przekroju poprzecznym ma ksztalt duzej litery „H" z wybraniami po jednej stro- nie lacznika duzej litery „H". Korzystnie ksztaltka sprzegla termicznego w przekroju poprzecznym ma ksztalt duzej litery „H" z wybraniami po obu stronach lacznika duzej litery „H". Wybrania w ksztaltce sprzegla termicznego wspólpracuja z karbami wzdluznymi przekladki termicznej. Korzystnie ksztaltka sprzegla termicznego posiada co najmniej jeden przelotowy otwór mocujacy, którym mocowana jest do przekladki termicznej od strony aluminiowego ksztaltownika wewnetrznego. Korzystnie ksztaltka sprzegla termicznego posiada dwa przelotowe otwory mocujace. Korzystnie ksztaltka sprzegla termicz- nego posiada trzy przelotowe otwory mocujace. Przekladki termiczne poziomego górnego profilu alumi- niowo-tworzywowego od strony pionowego przeciw zawiasowego profilu aluminiowo-tworzywowego maja rozciecia. Korzystnie przekladki termiczne poziomego górnego i dolnego profilu aluminiowo-tworzywo- wego od strony pionowego przeciw zawiasowego profilu aluminiowo-tworzywowego maja rozciecia. Ko- rzystnie w rozcieciach poziomego górnego lub dolnego profilu aluminiowo-tworzywowego mocowane sa elementy maskujace. Poprzez wyksztalcenie w przekladkach termicznych pionowego przeciw zawia- sowego profilu aluminiowo-tworzywowego u góry, korzystnie u góry i u dolu i przekladkach termicznych poziomego górnego, korzystnie górnego i dolnego, profilu aluminiowo-tworzywowego od strony piono- wego przeciw zawiasowego profilu aluminiowo-tworzywowego rozciec umozliwia to przesuwanie sie3 profilu zewnetrznego w skutek rozszerzenia cieplnego. Sprzeglo termiczne powoduje równoleglosc gór- nej czesci profilu zewnetrznego wzgledem profilu wewnetrznego skracajac wysokosc cieciwy bimeta- licznej, która powstaje na skutek róznicy temperatury miedzy czescia zewnetrzna a wewnetrzna drzwi. Tym samym korzystnie wplywa na zmniejszenie odstawania skrzydla w rejonie klamki od futryny drzwi. Co daje latwosc przekrecania zamka oraz latwosc zaskakiwania jezyka klamki, gdyz znajduje sie w pozycji na przeciwnej wzgledem zaczepów futrynowych. Umozliwia to korzystanie z tego typu drzwi slabszym osobom. Przedmiot wzoru uzytkowego jest uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku, w którym Fig. 1 przedstawia rame skrzydla drzwi aluminiowych w widoku ogólnym, Fig. 2 – fragment ramy skrzy- dla drzwi aluminiowych w widoku ogólnym, Fig. 3 – fragment górnej czesci pionowego profilu alumi- niowo-tworzywowego podczas róznicy temperatur w widoku z boku, Fig. 4 – górna czesc pionowego profilu ramy skrzydla drzwi aluminiowych w przekroju poprzecznym, Fig. 5a – ksztaltke sprzegla ter- micznego z wybraniami z jednej strony lacznika „H" w przekroju poprzecznym, Fig. 5b – ksztaltke sprze- gla termicznego z wybraniami z jednej strony lacznika „H" w przekroju poprzecznym, Fig. 5c – ksztaltke sprzegla termicznego z wybraniami z obu stron lacznika „H" w przekroju poprzecznym, Fig. 6a – frag- ment górnej czesci pionowego profilu aluminiowo-tworzywowego z trzema otworami mocujacymi w wi- doku z boku, Fig. 6b – fragment górnej czesci pionowego profilu aluminiowo-tworzywowego z dwoma otworami mocujacymi w widoku z boku, Fig. 6c – fragment górnej czesci pionowego profilu aluminiowo- tworzywowego z jednym otworem mocujacym w widoku z boku, Fig. 6d – fragment górnej czesci pio- nowego profilu aluminiowo-tworzywowego w widoku z boku, a Fig. 7 – fragment ramy skrzydla drzwi aluminiowych z elementem maskujacym w widoku ogólnym. Skrzydlo drzwi aluminiowych zewnetrznych sklada sie z pionowych 1 profili aluminiowo-tworzy- wowych i poziomych 2 profili aluminiowo-tworzywowych polaczonych ze soba w narozach tworzac rame 3. Wewnatrz ramy 3 skrzydla znajduja sie co najmniej dwie szyby lub panele nieprzejrzyste. Profil aluminiowo-tworzywowy 1 i 2 skrzydla sklada sie z aluminiowego ksztaltownika zewnetrznego 4 i alu- miniowego ksztaltownika wewnetrznego 5 polaczonych ze soba przekladkami termicznymi 6. Przekladki termiczne 6 po jednej stronie w srodkowej czesci posiadaja wzdluzne karby 6a. Gdzie przekladki ter- miczne 6 pionowego przeciw zawiasowego profilu aluminiowo-tworzywowego 1a u góry 6b maja rozciecia 7, wewnatrz których mocowane sa ksztaltki sprzegla termicznego 8. Ksztaltka sprzegla termicznego 8 w przekroju poprzecznym ma ksztalt duzej litery „H" z wybraniami 9 po jednej stronie lacznika 10 duzej litery „H". Wybrania 9 w ksztaltce sprzegla termicznego 8 wspólpracuja z karbami wzdluznymi 6a prze- kladki termicznej 6. Przekladki termiczne 6 poziomego górnego profilu aluminiowo-tworzywowego 2a od strony pionowego przeciw zawiasowego profilu aluminiowo-tworzywowego 1a maja rozciecia 11. W odmianie skrzydla drzwi aluminiowych zewnetrznych przekladki termiczne 6 pionowego prze- ciw zawiasowego profilu aluminiowo-tworzywowego 1a u góry 6b i u dolu 6c maja rozciecia 7, wewnatrz których mocowane sa ksztaltki sprzegla termicznego 8, a przekladki termiczne 6 poziomego górnego profilu aluminiowo-tworzywowego 2a i dolnego profilu aluminiowo-tworzywowego 2b od strony piono- wego przeciw zawiasowego profilu aluminiowo-tworzywowego 1a maja rozciecia 11. W kolejnej odmianie skrzydla drzwi aluminiowych zewnetrznych po obu stronach ramy 3 skrzydla mocowane sa plyty oslonowe aluminiowe lub ceramiczne, lub szklane. W innej odmianie skrzydla drzwi aluminiowych zewnetrznych ksztaltka sprzegla termicznego 8 w przekroju poprzecznym ma ksztalt litery „H" z wybraniami 9 po obu stronach lacznika 10 duzej li- tery „H", zas przekladki termiczne po obu stronach w srodkowej czesci posiadaja wzdluzne karby. W nastepnej odmianie skrzydla drzwi aluminiowych zewnetrznych ksztaltka sprzegla termicz- nego 8 posiada jeden przelotowy otwór mocujacy 12, którym mocowana jest do przekladki termicznej 6 od strony aluminiowego ksztaltownika wewnetrznego 5. W kolejnej odmianie skrzydla drzwi aluminiowych zewnetrznych ksztaltka sprzegla termicznego 8 posiada dwa przelotowe otwory mocujace 12. W innej odmianie skrzydla drzwi aluminiowych zewnetrznych ksztaltka sprzegla termicznego 8 posiada trzy przelotowe otwory mocujace 12. W nastepnej odmianie skrzydla drzwi aluminiowych zewnetrznych w rozcieciach 11 poziomego górnego profilu aluminiowo-tworzywowego 2a mocowane sa elementy maskujace 13. W innej odmianie skrzydla drzwi aluminiowych zewnetrznych w rozcieciach 11 poziomego dol- nego profilu aluminiowo-tworzywowego 2b mocowane sa elementy maskujace 13. PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PLDescription of the design: The subject of the utility model is an external aluminum door leaf, used particularly in residential and industrial buildings. Known aluminum door leaves consist of aluminum-plastic profiles connected at the corners to form a frame. Cover plates are attached to the door frame on both sides. The door profile consists of an external aluminum profile and an internal aluminum profile connected by thermal breaks. The space between the external aluminum profile, internal aluminum profile, and the thermal breaks creates a thermal chamber. The thermal chamber contains thermally and acoustically insulating material. Preferably, this is plasterboard, mineral wool, cellulose material, expanded polyurethane, polyurethane foam, or a layered combination of these materials. The external aluminum profile is permanently connected to the internal aluminum profile via thermal breaks. The aluminum-plastic profiles forming the frame are connected at the corners using aluminum and sheet metal profiles. Glass or opaque panels are mounted inside the frame. The external frame profiles are exposed to external factors such as significant temperature and humidity differences, particularly solar radiation. Therefore, during use, due to the temperature difference between the external and internal parts of the door, the external frame profiles deform, creating a bimetallic chord. In taller doors, the bimetallic chord is high, making it impossible to achieve a position opposite the lock to the door frame striker. The elongation at a temperature difference of approximately 60°C for a 2.3 m high door is approximately 3.5 mm. The unfavorable effect of this deflection is that the door does not close properly with the door handle striker and the lock tongue engages. It requires very strong pressure, and the lock turns with considerable resistance. This can prevent the use of this type of door for weaker individuals. The purpose of the utility model is to develop an external aluminum door leaf that is easy to use during use. According to the utility model, the external aluminum door leaf consists of vertical and horizontal aluminum-plastic profiles connected at the corners to form a frame. Inside the casement frame are at least two glass panes or opaque panels. Preferably, aluminum, ceramic, or glass shielding panels are mounted on the outer surfaces of the casement frame. The casement profile consists of an external aluminum profile and an internal aluminum profile connected by thermal breaks. The thermal breaks on one side of the central section have longitudinal notches. Preferably, the thermal breaks on both sides of the central section have longitudinal notches. The thermal breaks of the vertical counter-hinged aluminum-plastic profile have slits at the top, inside which the thermal clutch shapes are mounted. Preferably, the thermal breaks of the vertical, counter-hinged aluminum-plastic profile have slits at the top and bottom, inside which the thermal clutch shapes are mounted. The thermal clutch shapes are permanently attached to the thermal break on the side of the internal aluminum profile, while on the side of the external aluminum profile, the thermal clutch shapes are slidably attached to the thermal break. The cross-section of the thermal clutch shape has the shape of a capital letter "H" with recesses on one side of the upper-case "H" connector. Preferably, the cross-section of the thermal clutch shape has the shape of a capital letter "H" with recesses on both sides of the upper-case "H" connector. The recesses in the thermal clutch shape cooperate with the longitudinal notches of the thermal break. Preferably, the thermal coupling shape has at least one through-hole mounting hole through which it is attached to the thermal break on the side of the internal aluminum profile. Preferably, the thermal coupling shape has two through-hole mounting holes. Preferably, the thermal coupling shape has three through-hole mounting holes. The thermal breaks of the upper horizontal aluminum-plastic profile have slits on the side of the vertical counter-hinged aluminum-plastic profile. Preferably, the thermal breaks of the upper and lower horizontal aluminum-plastic profiles have slits on the side of the vertical counter-hinged aluminum-plastic profile. Preferably, masking elements are mounted in the slits of the upper or lower horizontal aluminum-plastic profile. By forming a vertical, counter-hinge aluminum-plastic profile at the top, preferably at both the top and bottom, in the thermal breaks, and a horizontal, upper, preferably at both the top and bottom, aluminum-plastic profile at the thermal breaks, the slits on the side of the vertical, counter-hinge aluminum-plastic profile allow the outer profile to shift due to thermal expansion. The thermal clutch causes the upper part of the outer profile to be parallel to the inner profile, shortening the height of the bimetallic chord, which is created by the temperature difference between the outer and inner parts of the door. This has a beneficial effect on reducing the door leaf's protrusion from the door frame in the area of the handle. This makes the lock easy to turn and the handle tongue easy to engage, as it is positioned opposite the door frame latches. This allows for the use of this type of door by people with reduced mobility. The subject of the utility model is shown in an example of an embodiment in the drawing, in which Fig. 1 shows an aluminum door leaf frame in a general view, Fig. 2 – a fragment of an aluminum door leaf frame in a general view, Fig. 3 – a fragment of the upper part of the vertical aluminum-plastic profile during a temperature difference in a side view, Fig. 4 – the upper part of the vertical profile of the aluminum door leaf frame in a cross-section, Fig. 5a – a thermal coupling shape with recesses on one side of the "H" connector in a cross-section, Fig. 5b – a thermal coupling shape with recesses on one side of the "H" connector in a cross-section, Fig. 5c – a thermal coupling shape with recesses on both sides of the "H" connector in a cross-section, Fig. 6a – a fragment of the upper part of the vertical aluminum-plastic profile with three mounting holes in a side view, Fig. 6b – fragment of the upper part of the vertical aluminum-plastic profile with two mounting holes in a side view, Fig. 6c – fragment of the upper part of the vertical aluminum-plastic profile with one mounting hole in a side view, Fig. 6d – fragment of the upper part of the vertical aluminum-plastic profile in a side view, and Fig. 7 – fragment of the aluminum door leaf frame with a masking element in a general view. The external aluminum door leaf consists of vertical aluminum-plastic profiles 1 and horizontal aluminum-plastic profiles 2 connected to each other at the corners to form a frame 3. Inside the leaf frame 3 there are at least two panes or opaque panels. The aluminum-plastic profile 1 and 2 of the leaf consist of an external aluminum profile 4 and an internal aluminum profile 5 connected with each other by thermal breaks 6. The thermal breaks 6 on one side in the middle part have longitudinal notches 6a. Wherein the thermal breaks 6 of the vertical anti-hinge aluminum-plastic profile 1a at the top 6b have slits 7, inside which the thermal clutch shapes 8 are mounted. The thermal clutch shape 8 in cross-section has the shape of a capital letter "H" with recesses 9 on one side of the connector 10 of the capital letter "H". The recesses 9 in the thermal coupling shape 8 cooperate with the longitudinal notches 6a of the thermal break 6. The thermal breaks 6 of the horizontal upper aluminum-plastic profile 2a on the side of the vertical counter-hinge aluminum-plastic profile 1a have slits 11. In the external aluminum door leaf variant, the thermal breaks 6 of the vertical counter-hinge aluminum-plastic profile 1a at the top 6b and at the bottom 6c have slits 7, inside which the thermal coupling shapes 8 are mounted, and the thermal breaks 6 of the horizontal upper aluminum-plastic profile 2a and the lower aluminum-plastic profile 2b on the side of the vertical counter-hinge aluminum-plastic profile 1a have slits 11. In the next variant aluminum, ceramic, or glass cover plates are mounted on both sides of the frame 3 of the door leaf. In another version of the aluminum external door leaf, the thermal clutch shape 8 has an "H"-shaped cross-section with recesses 9 on both sides of the connector 10 of the capital "H", while the thermal breaks on both sides in the central part have longitudinal notches. In the next variant of the external aluminum door leaf, the thermal clutch shape 8 has one through-hole mounting hole 12, through which it is fastened to the thermal break 6 from the side of the internal aluminum profile 5. In the next variant of the external aluminum door leaf, the thermal clutch shape 8 has two through-hole mounting holes 12. In another variant of the external aluminum door leaf, the thermal clutch shape 8 has three through-hole mounting holes 12. In the next variant of the external aluminum door leaf, masking elements 13 are fastened in the slits 11 of the horizontal upper aluminum-plastic profile 2a. In another variant of the external aluminum door leaf, in the slits 11 of the horizontal lower aluminum-plastic profile 2b masking elements are attached 13. PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL