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Die Aufgabe der Erfindung ist es handelsübliche Türschliesselemente so anzulenken und in einer Schwenktüre unterzubringen, dass das Türschliesselement nicht durch Überlast oder Vandalismus beschädigt werden kann.
Diese Türen finden ihre Verwendung in öffentlichen Parkanlagen und Wohnhausanlagen.
Dort besteht der Bedarf an selbstschliessenden Türen im Zaunverlauf der Abgrenzungen von Kinderspielplätzen, Sport- und Spielanlagen sowie Hundezonen Die Schwenktüren müssen zuverlässig, leise und möglichst ohne Verletzungsgefahr schliessen.
Weiters muss eine möglichst grosse Sicherheit gegen Vandalismus gegeben sein um die Kosten der Instandhaltung zu minimieren.
Es gibt verschiedene Systeme Schwenktüren so auszuführen damit sie automatisch schliessen.
Die meisten schlagen zu schnell zu oder sind, wie handelsübliche Überkopftürschliesser nicht ausreichend gegen Vandalismus geschützt. Das einzige System welches grundsätzlich entspricht, sind Bodentürschliesser die jedoch durch gewaltsames Schliessen beschädigt werden können. Die im Handel erhältlichen hydraulisch gedämpften Türschliesselement haben eine Feder welche die Schliesskraft ausübt und einen, mit Öl gefüllten, Hydraulikzylinder zur Dämpfung der Geschwindigkeit beim Schliessen. Es wird beim Öffnen der Türe die Feder gespannt und Öl über ein Freilaufventil von einer Seite eines Kolbens auf die andere Seite gedrückt. Durch das Freilaufventil gibt es keinen zu hohen Öldruck auch wenn die Türe sehr rasch geöffnet wird. Beim Loslassen der Türe versucht die Feder die Türe zu schliessen.
Da das Öl nur durch eine sehr enge, verstellbare Öffnung aus der einen Kammer des Zylinders entweichen kann wird die Türe nur langsam geschlossen. Bei gewaltsamen, schnellem Schliessen der Türe entsteht im Zylinder sehr hoher Öldruck der die Dichtungen des Zylinder zerstört. Da diese Schwenktüren dann keine Dämpfung mehr haben, schliessen sie sehr rasch und mit grosser Wucht.
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Zeichnungen der Erfindung: Fig. 1 Übersicht über eine Schwenktüre mit beispielhafter Türfüllung M 1:10 Fig. 1.1 a Schnitt A-A ohne obere Abdeckung M 1:2,5
Zeigt einen Türschliesselement (4) im Rahmenoberteil (1.1) in seiner Führung (6) samt Antriebsarm (7) mit der Stange (5), dem Gestängebolzen (3. 2) sowie den Drehachsenrohr (3) (Türsteher) mit der Abdeckplatte (3. 3) und dem
Drehzapfen (3. 2) der durch das Drehachsenelement (1.4) abgedeckt wird Fig. 1,1b Schnitt A-A ohne obere Abdeckung M 1:2,5
Zeigt den Türschliesselement wie in Z 1,1a und zusätzlich die Option mit Feder (9. 3), Federführung (9. 2) und Federdruckplatte (9.1) die das ungebremste, manuelle Schliessen der Türe hemmt.
Fig. 1.2 Schnitt B-B M 1:2,5
Zeigt das obere Ende des Drehachsenrohres (3) (Türstehers) mit dem auf die
Abdeckplatte (3. 3) aufgeschweissten Drehzapfen (3.1), umgeben vom
Drehachsenelement (1. 4) und dem geschnittenen Rahmenoberteil (1.1) mit dessen Abdeckung (1.2) Fig. 1.3 Schnitt C-C M 1:2,5
Zeigt den Türschliesselement (4) mit dem Antriebsarm (7), der Stange (5) und dem geschnittenen Rahmenoberteil (1. 1) mit dessen Abdeckung (1. 2) und der
Führung (6)
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Fig. 1,1a
Die Schwenktüre besteht aus einem Rahmen (1) der oben aus einem U-Profil (1.1) gefertigt wird. An der Drehachse aus einem Rohr, dem Drehachsenelement (1. 4) und unten sowie an der Seite aus
Formrohr (1.1). Die Türfüllung (2) ist frei wählbar. Ein Schloss kann bei Bedarf eingebaut werden.
Das Drehachsenrohr (3) (Türsteher) besteht aus einem Rohr das knapp in das Drehachsenelement (1.4) des Türrahmens (1) hineinpasst und ist oben mit einer Abdeckplatte (3. 3) verschlossen. Auf die
Abdeckplatte wird ein Drehzapfen (3.1) aus Rundeisen der das Türgewicht trägt aufgeschweisst.
Daneben ist der Gestängebolzen (3. 2) mit einem Durchmesser von 6 mm aufgeschweisst der als
Drehpunkt für die Montage der Stange (5) dient.
In das obere U-Profil 1,1 des Türrahmens wird ein Flacheisen als Druckplatte (8) und eine
Führung (6) für das Türschliesselement (4) eingeschweisst. Der Türschliesselement (4) wird lose eingelegt und kann sich vom Drehpunkt weg verschieben. Zum Drehpunkt hin stützt er sich am querliegenden Flacheisen, der Druckplatte (8) ab. Durch die Führung (6) kann sich das
Türschliesselement (4) nicht verdrehen oder aufstellen.
Mit einer Stange (5) aus Flacheisen wird die Kraft des Türschliesselementes (4) vom Antriebsarm (7) aufdas Drehachsenrohr (3) (Türsteher) übertragen. Alle Eigenschaften des Türschliesselementes (4) wie Federkraft und Dämpfung wirken sich auf die Schliessbewegung aus. Wenn die Schwenktüre schneller geschlossen wird, als das Türschliesselement (4) vorgibt, gleitet das Türschliesselement (4) in seiner Führung (6) weg vom Drehpunkt und zieht sich entsprechend seiner Schliessgeschwindigkeit wieder in Richtung Drehpunkt an die Druckplatte (8). Dadurch schliesst er auch halb geschlossenen
Türen gänzlich und kann nicht durch zu schnelles Schliessen überlastet werden.
Der Rahmenoberteil (1.1) aus U-Profil wird durch eine Abdeckung (1. 2) aus einem weiteren U-Profil abgedeckt und somit gegen Witterung und Vandalismus geschützt.
Bei der Montage wird der Drehachsenrohr (3) (Türsteher) in einem Betonfundament versetzt und die
Türe (1) mit dem Drehachsenelement (1. 4) von oben darüber gestülpt. Danach wird das Türschliesselement (4) eingelegt. Die Stange (5) wird nun mit dem vorgespannten Antriebsarm (7) des Türschliesselementes (4) und dem Gestängebolzen (3. 2) des Drehachsenrohres (3) (Türsteher) verbunden. Danach wird die Abdeckung (1.2) aufgesetzt und vernietet.
Durch die Montage der Stange (5) ist der Rahmen (1) der Schwenktüre gegen Hochheben gesichert.
Option: Fig. 1,1b Durch den Einbau einer Druckfeder (9. 3) die durch die Federfiihrung (9. 2) geführt wird und sich an der Federdruckplatte (9.1) abstützt, wird der Türschliesselement (4) immer gegen die Druckplatte (8) gedrückt. Dadurch kann verhindert werden, dass die Türe (1) zum Beispiel durch starken Wind ungedämpft zugeschlagen werden kann. Die Druckfeder (9. 3) ist so auszulegen, dass trotz permanenten Druck auf den Türschliesselement (4) keine Überlast auftritt. Die Druckfeder (9. 3) ist somit eher schwach zu dimensionieren. Wenn die Türe (1) schneller geschlossen wird als der Türschliesselement (4) vorsieht so wird die Druckfeder (9. 3) zusammen gedrückt. Wird die Betätigungskraft beendet so kann sich die Feder (9. 3) wieder entspannen indem Sie die Türe (1) wieder zurück bewegt.
Bei schwächerer Auslegung der Druckfeder (9. 3) wird sie erst durch das, sich wieder zur Druckplatte (8) bewegende Türschliesselement (4) entspannt.
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The object of the invention is to articulate commercially available door closing elements and to accommodate them in a pivoting door in such a way that the door closing element cannot be damaged by overload or vandalism.
These doors are used in public parks and residential complexes.
There is a need for self-closing doors in the course of the fence separating children's playgrounds, sports and play facilities as well as dog zones. The swing doors must close reliably, quietly and without any risk of injury.
Furthermore, the greatest possible security against vandalism must be given in order to minimize maintenance costs.
There are different systems of swing doors so that they close automatically.
Most strike too quickly or, like conventional overhead door closers, are not adequately protected against vandalism. The only system that corresponds in principle are floor door closers which can be damaged by forceful closing. The commercially available hydraulically damped door closing elements have a spring which exerts the closing force and a hydraulic cylinder filled with oil to dampen the speed when closing. When the door is opened, the spring is tensioned and oil is pressed from one side of a piston to the other side via a freewheel valve. Due to the free-wheel valve there is no excessive oil pressure even if the door is opened very quickly. When the door is released, the spring tries to close the door.
Since the oil can only escape from one chamber of the cylinder through a very narrow, adjustable opening, the door is closed slowly. When the door is closed violently and quickly, very high oil pressure is created in the cylinder, which destroys the seals of the cylinder. Since these swing doors no longer have damping, they close very quickly and with great force.
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Drawings of the invention: Fig. 1 Overview of a swing door with exemplary door panel M 1:10 Fig. 1.1 a section A-A without top cover M 1: 2.5
Shows a door closing element (4) in the frame upper part (1.1) in its guide (6) together with the drive arm (7) with the rod (5), the rod bolt (3. 2) and the axis of rotation tube (3) (bouncer) with the cover plate (3 3) and the
Trunnion (3. 2) which is covered by the rotary axis element (1.4) Fig. 1.1b Section A-A without top cover M 1: 2.5
Shows the door closing element as in Z 1.1a and also the option with spring (9. 3), spring guide (9. 2) and spring pressure plate (9.1) which inhibits the unbraked, manual closing of the door.
1.2 Section B-B M 1: 2.5
Shows the upper end of the axis of rotation tube (3) (bouncer) with the on
Cover plate (3. 3) welded-on pivot (3.1), surrounded by
Axis of rotation element (1. 4) and the cut upper frame part (1.1) with its cover (1.2) Fig. 1.3 Section C-C M 1: 2.5
Shows the door closing element (4) with the drive arm (7), the rod (5) and the cut frame upper part (1. 1) with its cover (1. 2) and the
Leadership (6)
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Fig. 1.1a
The swing door consists of a frame (1) which is made from a U-profile (1.1). On the axis of rotation from a tube, the axis of rotation element (1. 4) and below as well as on the side
Shaped tube (1.1). The door panel (2) can be freely selected. A lock can be installed if necessary.
The axis of rotation tube (3) (bouncer) consists of a tube that just fits into the axis of rotation element (1.4) of the door frame (1) and is closed at the top with a cover plate (3. 3). On the
The cover plate is welded onto a pivot (3.1) made of round bars that carries the door weight.
In addition, the rod bolt (3. 2) with a diameter of 6 mm is welded on as
Pivot for the assembly of the rod (5) is used.
In the upper U-profile 1.1 of the door frame is a flat iron as a pressure plate (8) and one
Guide (6) for the door closing element (4) welded in. The door closing element (4) is inserted loosely and can move away from the pivot point. Towards the pivot point, it is supported on the transverse flat iron, the pressure plate (8). The guide (6) can
Do not twist or set up the door locking element (4).
The force of the door closing element (4) is transmitted from the drive arm (7) to the axis of rotation tube (3) (bouncer) with a rod (5) made of flat iron. All properties of the door closing element (4) such as spring force and damping have an effect on the closing movement. If the swing door is closed faster than the door closing element (4) specifies, the door closing element (4) slides in its guide (6) away from the pivot point and pulls back towards the pivot point towards the pressure plate (8) in accordance with its closing speed. As a result, it also closes half closed
Doors completely and cannot be overloaded by closing them too quickly.
The frame upper part (1.1) made of U-profile is covered by a cover (1.2) from another U-profile and thus protected against weather and vandalism.
During assembly, the axis of rotation tube (3) (bouncer) is placed in a concrete foundation and the
Door (1) with the rotary axis element (1. 4) placed over it from above. Then the door closing element (4) is inserted. The rod (5) is now connected to the pretensioned drive arm (7) of the door closing element (4) and the rod bolt (3. 2) of the axis of rotation tube (3) (bouncer). Then the cover (1.2) is put on and riveted.
By mounting the rod (5) the frame (1) of the swing door is secured against lifting.
Option: Fig. 1,1b By installing a pressure spring (9. 3) which is guided through the spring guide (9. 2) and is supported on the spring pressure plate (9.1), the door closing element (4) is always against the pressure plate (8 ) pressed. This can prevent the door (1) from slamming shut without being dampened, for example by strong wind. The pressure spring (9. 3) is to be designed in such a way that no overload occurs despite permanent pressure on the door closing element (4). The compression spring (9. 3) is therefore rather weak. If the door (1) is closed faster than the door closing element (4) provides, the compression spring (9. 3) is pressed together. If the actuation force is ended, the spring (9. 3) can relax again by moving the door (1) back again.
If the compression spring (9. 3) is weaker, it is only relaxed by the door closing element (4), which moves back to the pressure plate (8).