掌桥专利:专业的专利平台
掌桥专利
首页

技术领域

本发明涉及一种结构型材,尤其是用于模块化构造框架结构的结构型材。

背景技术

由现有技术已知具有不同设计的横截面的结构型材。

发明内容

本发明的目的是,提供一种结构型材,所述结构型材提供多种用于构造框架结构的可能性,能够事后装入存在的框架结构中,适用于保持面元件并且在此能够简单地装配和拆卸。

该目的通过在权利要求1中所述的特征来解决。优选的改进方案由从属权利要求得出。

根据本发明,结构型材具有外轮廓,该外轮廓具有至少一个纵向侧和至少一个横向侧,所述纵侧和横侧彼此横向地布置。优选地,所述外轮廓为矩形的外轮廓,从而附加地还存在另一纵向侧和另一横向侧。但这样的构造也是可能的,即,在该构造中,外轮廓超过根据本发明的至少一个纵向侧和至少一个横向侧具有一个或多个拱起的壁区段。

根据本发明,至少一个纵向侧具有纵向侧槽,并且至少一个横向侧具有横向侧槽。纵向侧槽和横向侧槽也共同地称为槽。

本发明不排除,除了按照本发明的槽之外在结构型材上还存在另外的槽,所述槽可以具有相同的或不同的几何结构。这样的槽在下文中也被称为其他的槽。

根据本发明,两个根据本发明的槽,即纵向侧槽和横向侧槽具有通到结构型材的端侧的入口。由此,在端侧上实现了结构型材件与连接配对件、例如另一根据本发明的结构型材件或与另一结构型材件的连接。这种连接配对件以下也被称为承载型材。“入口”理解为,槽被引导直至端侧上,从而例如型材连接件或其它连接元件能在端侧沿轴向、即沿结构型材的纵轴线被引入槽中。

优选地,结构型材为挤压型材,特别优选为铝挤压型材。在此,在切割时露出端面。

根据本发明,这些槽具有槽横截面,在该槽横截面中可内接一个圆。

根据本发明的槽横截面基于如下,即,通过该槽横截面使例如具有圆形横截面的锚固套筒能够固定在槽中。用于固定锚固套筒的可能的实施方案优选是螺纹连接,但也可以是压入或粘接。将其中能内接一个圆的每个横截面理解为一个槽横截面,其中,产生至少三个与内接圆的接触点。因此,基本上柱形的本体、例如螺纹件能够在槽中固定在其位置中。接触点可以通过槽中的棱边或面来形成。尤其是,槽横截面也可以部分圆形地构成。

这些槽的纵向中轴线设置在一个共同的槽平面中。所述共同的槽平面平行于结构型材的纵向中心平面设置。只要在装配时在端侧将固定机构插入到槽中,则这些固定机构的中轴线由此处于一条线上。

本发明的特别的优点尤其在于,所述槽的纵向中轴线设置在一个平面中并且因此各所述槽的纵向中轴线位于一条线上。因此,所有插入到槽中的固定机构都可以接合在承载型材的同一个槽中。

根据应用情形,由此一方面可以保持横向槽不需要固定机构,进而保持空出,从而可以将其用于插入板材。此外,在该第一应用情形中,当板材被插入时,纵向槽保持为可接近的,并且可用于固定机构和接近固定机构,而在现有技术的型材中,因为横向槽被固定机构占据,所以板材必须被脱离。此外,在现有技术的这种装配情况下,在将板材插入横向槽中之后,工具不再能接近横向槽中的固定机构。

但该结构型材在备选的应用情形中也能够实现,取而代之地将用于连接至承载型材的固定机构插入到横向槽中并且因此保持纵向槽空出。在该第二应用情形下,纵向槽对于其他安装目的是不受限制地可供使用的。

在第三应用情形下,其中预期存在安装位置中的结构型材的高的扭转负荷,根据本发明的结构型材也使得固定机构既可以插入纵向槽中也可以插入横向槽中。在这种应用情形下可以将作用在该结构型材上的转矩可靠地通过两个在承载型材的纵轴线上间隔开的点传递到承载型材上。

如果锚固套管没有超出部分地插入到结构型材的端侧中,则结构型材可以枢转到两个承载型材的封闭的框架中。因此,特别有利的是,不需要事先麻烦地打开框架以便能够定位结构型材。

此外,通过根据本发明的结构型材,有利地可使用锚固套筒,从而提供不影响结构型材的结构完整性的连接方案。因此有利地节省了否则为此所需的钻孔或铣削加工,并且不限制结构型材的进一步使用。

此外,有利地可能的是,在装配锚固套筒之前插入具有螺纹头的连接螺纹件,该螺纹头的大小超过槽的横向开口。这样引入的连接螺纹件不会掉出。当结构要经常被改装时,例如在测量台中,这是特别有利的。

所述结构型材的另一优点在于,其也可以与其他商业上通用的结构型材系统组合。因此,根据本发明的结构型材一方面可以固定在商业上通用的结构型材上。反之,可将商业上通用的结构型材固定在本发明的结构型材上。

根据一种有利的改进方案,结构型材具有至少两个纵向槽。在此,按照该改进方案,两个纵向槽布置在纵向侧中。

这种改进方案对于如下应用情形是特别有利的,即,应该利用结构型材固定板材。在这种应用情形下,横向槽被板材占用。第二纵向槽于是可以如第一纵向槽那样接纳固定机构并且提供承载型材的纵向槽中的两个固定点并且因此阻止结构型材在其装配之后在承载型材上转动。

如果结构型材具有两个纵向槽,那么在具有两个对置的横向槽的构造中,与承载型材的一个纵向槽的直至四个连接部位可以用于固定。

相反,如果仅将两个纵向槽用于固定在承载型材的一个纵向槽中,那么两个横向槽保持空出,由此板材可以在两个横向侧上被插入。因此可以有利地生成特别大的形成面的外壳。

相反,在现有技术中,在与承载型材连接之后,槽至少在端侧附近被固定机构阻挡,使得板材必须在其角部处脱离。当外被脱离的板被插入时,它们完全阻挡了到连接件的入口。如果存在至少两个纵向槽,则可以实现与承载型材的特别防转动的连接,并且尽管如此型材的一个或多个横向槽仍可供装入板材。

根据一种有利的改进方案,结构型材具有带有上区段和下区段的纵向槽横截面。

在下区段中能够内接圆。上区段构成为T形槽。

在按照现有技术的已知的结构型材中,大多存在纵向槽和在横截面中间的孔。

在根据本发明的结构型材的该改进方案中,存在到下区段的侧向的入口,其优选地构造为侧向打开的中间孔。通过侧向通到下区段的入口,该入口设置为穿过上区段,也可以使用下区段以用于固定在支撑型材上。下区段优选具有圆形的横截面,该横截面具有提高的直径并且因此可以接纳比上区段直径更大的尺寸的螺纹件。尤其是,下区段优选地被设计成使得其能够接纳具有8mm尺寸的螺纹件的紧固装置。这导致结构的强度增加,因为更高的弯曲力矩和扭转力矩可以被接纳。

通过在上区段中插入附加的固定机构,可以在端侧连接承载型材的情况下进一步稳定结构型材。首先这能够如下实现,结构型材布置成,使得上区段和下区段的纵向中轴线沿着承载型材的纵向槽布置。第二,这可以如下实现,在上区段和下区段的纵向中轴线的横向定向时,承载型材具有两个固定点、特别是通过两个纵向槽,其中,承载型材的两个纵向槽具有如下间距,该间距对应于上区段和下区段的纵向中轴线的间距。

此外,即使下区段被固定机构占据,上区段也允许其它装配配合件的固定。

通过将上区段构成为T形槽,尤其可以使用T形头螺纹件或槽栓作为固定机构。

根据一个有利的扩展方案,至少一个槽具有两个平面平行地相对置的槽壁部,其中,这些槽壁部中的每一个具有至少两个横向间隔开的面区段。

横向间隔开理解为,一个面区段比另一个面区段更靠近槽底部。槽壁部彼此间的间距下面也称为缺口宽度。

一个槽壁部的两个横向间隔开的面区段位于一个共同的平面上。

如果由槽接纳具有与缺口宽度对应的材料厚度的板材,则存在特别的优点。于是在每个槽壁部上在每个截平面中存在多个保持点,这些保持点在欧拉弯曲情形的意义下更好地夹紧板材并且附加地使板材稳定。

因此得到槽的横截面,该横截面此外对于置入扁平的带是非常有利的。因此例如可以置入LED条或磁体条。

根据有利的扩展方案,内接圆具有与槽壁部的四个接触点和与槽底部的至少一个接触点。

在结构型材的传统的T形槽中通常只实现三个接触点。

因为固定机构,例如锚固套筒,具有优选对应于内接圆的圆形的横截面,螺纹在结构型材的材料中在五个而不是三个点上工作,并且由此也更强地被锚固。

附图说明

本发明借助以下作为实施例的附图更详细地解释。图中:

图1示出结构型材的横截面(低平的),

图2示出结构型材的横截面(中间的),

图3示出结构型材的横截面(高的),

图4示出结构型材的横截面(横向安装的),

图5示出了分解图,

图6示出内接圆的横截面的细节图,

图7示出了板材被插入时的细节图。

具体实施方式

在图1中示出结构型材的第一实施例在一个低平的实施例中的横截面,其中,外轮廓1具有带有纵向槽4的纵向侧2和带有横向槽5的横向侧3。如在图1中可见并且通过虚线表示的,槽4、5的纵向中轴线位于一个统一的槽平面中,该槽平面相应于结构型材的纵向中心平面8。在该实施例中,纵向侧2附加地还具有另一纵向槽4。此外,在该实施例中,外轮廓1具有带有另一横向槽(在图1中没有附图标记)的另一横向侧。

槽横截面6在附图中部分地通过在虚线中的角形包围部而突出。在这个实施例中,纵向槽和横向槽5的槽横截面6都具有一个平的槽底部11和间隔开的面区段9。在第一实施例中,所有的槽4、5具有相同的槽横截面6,所述槽横截面具有槽底部11和间隔开的面区段9;同样出于简明的原因,仅仅横向槽5设有附图标记6、9和11。

图2示出第二实施例的横截面。这涉及具有中等型材高度的实施方式。槽横截面6在此具有上区段4b和下区段4a。

上区段4b在横截面中矩形地来设计且附加地具有T形槽。下区段4a连接至上区段并且具有圆滑的横截面。横向槽5以其纵向中轴线与下区段4a的纵向中轴线位于纵向中心平面8上。对图1的描述以相应的方式补充地适用于图2。

图3示出第三实施例的横截面。涉及具有大的型材高度的实施方式。下区段4a如第二实施例的实施方案那样以中间的型材高度与纵向槽4的上区段4b连接。下区段4a的纵向中心平面8与横向槽5的纵向中轴线8位于一个平面内。间隔开的面区段9的下部的面区段相对于根据图1和根据图2的实施例朝下区段4a的方向延长。下区段4a的直径与第二实施例相比被扩大,从而在根据图3的下区段4a中可以使用具有螺纹件尺寸M8的固定机构。此外,与第二实施例相比,横截面基本上具有相同的几何结构。补充地,针对图3的描述以相应的方式适用于图1。

图4示出结构型材的横截面,该结构型材以端侧装配在承载型材的纵向侧上。结构型材相应于根据图3的第三实施例。在该实施方式中,通过四个在四个锚固套筒14中的螺纹件16实现固定。在此,锚固套筒的螺纹外径分别相应于可内接的圆7。因为下区段4a的直径增大,所以锚固套筒14和螺纹件16在纵向槽4的下区段4a中也具有比在横向槽5中的锚固套筒14和螺纹件16更大的直径。在横向槽5中,在横截面中分别产生五个接触点10,这些接触点在图6中被详细地示出。图4尤其示出,通过槽4、5的纵向中轴线在结构型材的纵向中心平面8中的根据本发明的布置,所有槽4、5的螺纹件16可嵌入承载型材的同一个纵向槽中。

图5是图4所示的装配好的结构型材的等轴分解视图。四个锚固套筒14在端侧没有超出地拧入到结构中并且利用螺纹件16固定在型材锚固件13上,该型材锚固件事先插入到另一结构型材(在此称为承载型材)的纵向槽中。固定销12通过以下方式使结构型材的装配变得容易,即,型材锚固件13相对于承载型材的纵向槽的槽底部被挤压并且因此在装配期间不再能够沿着纵向槽滑动。

通过这种结构,横支撑件也能在两个承载型材固定的间距下枢转到已经存在的框架中,其中,在此不必打开框架。

图6是横截面的细节视图,在所述横截面中内接有圆7,尤其以便示出接触点10。为了清楚起见,在此特别用图形示出以及分别通过箭头突出了接触点10。内接圆7的直径大致对应于锚固套筒的内螺纹直径。接触点10表示这样的位置,在该位置上锚定套14的螺纹加工入结构型材的材料。

在这个实施例中,结构型材被构成为,使得在横向槽5中和在纵向槽4的上区段4b中构成与槽壁部的四个接触点10。另外,在横向槽5中形成与槽底部11的另外的接触点10。在拧入之后,大数量的接触点10提供了锚固套筒14的更牢固的锚固,因为力分布到以大的角间距布置的五个接触点上。纵向槽4的下区段4a对应于中间孔,该下区段甚至能够实现将内接圆7的圆周的四分之三用作用于锚固套筒14的锚固的接触面。因此,一方面,锚固非常稳定,另一方面,更大的直径使得使用更稳定的螺纹件16成为可能。

图7是结构型材的横截面的细节视图,在该结构型材中,饰板15已被置入外轮廓的纵向槽4和横向槽5中。间隔开的面区段9分别布置在共同的平面中,并且在一个槽中对置的间隔开的面区段9的平面彼此平行。因此,在一个槽中对置的间隔开的面区段9之间的间距也是恒定的。因此,板材可以形锁合地被插入槽中,并且在欧拉弯曲情形的意义上被夹紧并且被稳定以防止屈曲。

使用的附图标记

1 外轮廓

2 纵向侧

3 横向侧

4 纵向侧槽

4a 下区段

4b 上区段

5 横向槽

6 槽横截面

7 可内接的圆

8 纵向中心平面

9 间隔开的面区段

10 接触点

11 槽底部

12 固定销

13 型材锚固件

14 锚固套管

15 板材

16 螺纹件

技术分类

06120112157998