RU2306397C1 - Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала - Google Patents
Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2306397C1 RU2306397C1 RU2006104296/03A RU2006104296A RU2306397C1 RU 2306397 C1 RU2306397 C1 RU 2306397C1 RU 2006104296/03 A RU2006104296/03 A RU 2006104296/03A RU 2006104296 A RU2006104296 A RU 2006104296A RU 2306397 C1 RU2306397 C1 RU 2306397C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- polymer
- flat
- layers
- opaque
- transparent polymer
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 8
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 34
- 229920005787 opaque polymer Polymers 0.000 claims abstract description 32
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 claims abstract description 19
- 230000037072 sun protection Effects 0.000 claims abstract description 16
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 4
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 3
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 3
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 3
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 description 2
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 2
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 2
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000000123 paper Substances 0.000 description 1
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 1
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для наружного остекления фасадов зданий, в конструкциях окон, в транспортных средствах. Изобретение позволит повысить эффективность солнцезащиты изготовленного ограждения. Экструзионный способ получения листового светопрозрачного ограждения из полимерного материала, в котором выдавливание прозрачного полимера через выходное плоскощелевое отверстие осуществляют при дополнительной подаче в головку основного экструдера через трубопровод с распределительными патрубками вязкотекучего непрозрачного полимера из вспомогательного экструдера через дополнительные с одинаковой формой выходных отверстий фильеры, соединенные с распределительными патрубками и установленные в выходном плоскощелевом отверстии головки основного экструдера с образованием плоскопараллельных слоев толщиной К=(0,05÷0,3)l непрозрачного полимера между слоями прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к горизонту на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - внутренняя толщина плоскощелевого отверстия, равная l=(8÷30) мм с образованием плоской поверхности торцов плоскопараллельных слоев, размещенных на расстоянии δ=(1,5÷4) мм от верхней и нижней плоских поверхностей ограждения, образованных прозрачным полимером. Скорость подачи прозрачного полимера через плоскощелевое отверстие и его температура равны скоростям подачи непрозрачного полимера через выходные отверстия фильер и его температуре, а объемная производительность по непрозрачному полимеру вспомогательного экструдера Vвспом. связана с объемной производительностью по прозрачному полимеру основного экструдера Vосн. в м3/ч соотношением: Vвспом.=[nSф/(Sпл.щ.отв.- nSф)]Vосн, где n - количество фильер; Sф - площадь выходного отверстия фильеры, м; Sпл.щ.отв. - площадь плоскощелевого отверстия, м2, при этом охлаждение сформованной ленты ограждения до твердого состояния осуществляют на двух участках, причем скорость охлаждения ленты на первом участке выше скорости охлаждения ее на втором участке 2 н.п. ф-лы, 1 табл. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для наружного остекления фасадов зданий, оранжерей, теплиц, пешеходных переходов, в конструкциях окон зданий с энергоэффективными стеклопакетами с регулируемым температурным режимом в районах с высокой солнечной радиацией, а также может быть использовано для остекления транспортных средств - общественного транспорта, электричек, вагонов пассажирских поездов, строительных машин.
Изобретение может быть использовано в южных районах в виде теплозащитных экранов для зданий с кондиционированием воздуха, при этом снижается перегрев, уменьшается нагрузка на кондиционера, экономится электроэнергия.
Известен экструзионный способ получения изделий из полимерных материалов (листовых и рулонных материалов, труб, шлангов, прутков, других профильных изделий) - наложение изоляции на металлические провода и кабели, нанесение тонкослойных покрытий на бумагу, ткани, фольгу и т.д. (Большая советская энциклопедия, 1978 г. т.30, стр.46). Экструзия полимеров является технологическим процессом переработки термопластов в экструдерах, - заключается в плавлении и уплотнении материала при его движении по каналу рабочего органа, профилировании и выдавливании вязкотекучего полимера, фиксации формы профиля термопласта в результате охлаждения до твердого состояния (Политехнический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989 г., стр.610).
Последние достижения в разработке экструзионного оборудования позволяют получать листовые сплошные бесцветные прозрачные, цветные прозрачные ограждения из полиметилметакрилата, полистирола, поликарбоната (Журнал "Пластикс", 2005 г., №4 (26) стр.37, В.П.Володин. Новое в экструзионном оборудовании для производства, труб, листов, профильных изделий - обзор; Интерпластика 2005, 9-ая международная специализированная выставка "Пластмасс и каучук", Москва/Россия, 13.12-16.12.2005 г. Каталог., стр.65, 86, 164, 258, 277).
Недостатком экструзионного способа получения из полимерного материала листовых сплошных бесцветных прозрачных и цветных прозрачных ограждений является то обстоятельство, что он не позволяет получить светопрозрачные ограждения с высокими солнцезащитными свойствами: полимерные бесцветные прозрачные листовые ограждения не обладают солнцезащитными свойствами; полимерные цветные прозрачные листовые ограждения имеют плохую эффективность - при солнечном облучении незначительно задерживают солнечное тепло и свет, а при отсутствии облучения солнцем в помещениях очень темно и нет зрительной связи с окружающей средой.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание экструзионного способа получения эффективного солнцезащитного ограждения и конструкции солнцезащитного ограждения из полимерного материала.
Поставленная техническая задача достигается тем, что в экструзионном способе получения листового светопрозрачного ограждения из полимерного материала, в котором выдавливание прозрачного полимера через выходное плоскощелевое отверстие осуществляют при дополнительной подаче в головку основного экструдера через трубопровод с распределительными патрубками вязкотекучего непрозрачного полимера из вспомогательного экструдера через дополнительные с одинаковой формой выходных отверстий фильеры, соединенные с распределительными патрубками и установленные в выходном плоскощелевом отверстии головки основного экструдера с образованием плоскопараллельных слоев толщиной К=(0,05÷0,3)l непрозрачного полимера между слоями прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к горизонту на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - внутренняя толщина плоскощелевого отверстия, равная l=(8÷30) мм с образованием плоской поверхности торцов плоскопараллельных слоев, размещенных на расстоянии δ=(1,5÷4) мм от верхней и нижней плоских поверхностей ограждения, образованных прозрачным полимером, при этом скорость подачи прозрачного полимера через плоскощелевое отверстие и его температура равны скоростям подачи непрозрачного полимера через выходные отверстия фильер и его температуре, а объемная производительность по непрозрачному полимеру вспомогательного экструдера Vвспом связана с объемной производительностью по прозрачному полимеру основного экструдера VОСН. в м3/ч соотношением
где - n - количество фильер, SФ - площадь выходного отверстия фильеры, м2, Sпл.щ.тов. - площадь плоскощелевого отверстия, м2, при этом охлаждение сформованной ленты ограждения до твердого состояния осуществляют на двух участках, причем скорость охлаждения ленты на первом участке выше скорости охлаждения ее на втором участке.
Поставленная техническая задача достигается также и тем, что солнцезащитное листовое ограждение из полимерного материала, полученное способом по п.1, выполнено многослойным, причем плоскопараллельные слои из непрозрачного полимера толщиной К=(0,05÷0,3)l размещены между слоями из прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к граням ограждения на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - толщина ограждения, равная l=(8÷30) мм, а торцы плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера выполнены в форме плоских граней и расположены параллельно граням ограждения с образованием зазора δ=(1,5÷4) мм между ними.
На фиг.1 изображена принципиальная схема оборудования, на котором реализуется способ получения солнцезащитного ограждения из полимерного материала. На фиг.1 изображено: 1 - основной экструдер; 2 - подача гранул прозрачного полимера в основной экструдер; 3 - нагрев гранул прозрачного полимера до пластичного состояния в основном экструдере; 4 - головка основного экструдера; 5 - горизонтальное выходное плоскощелевое отверстие в головке основного эксдрудера, через которое происходит процесс выдавливания со скоростью V1 прозрачной массы полимера с температурой t1 в вязкотекучем состоянии; 6 - сформованная лента полимерного ограждения; 7 - участок охлаждения сформованной ленты полимерного ограждения; 8 - вязкотекучее состояние ленты полимерного ограждения на выходе из плоскощелевого отверстия 5; 9 - твердое состояние ленты полимерного ограждения; 10 - вспомогательный экструдер; 11 - подача гранул непрозрачного полимера во вспомогательный экструдер; 12 - нагрев гранул непрозрачного полимера до пластичного состояния во вспомогательном экструдере; 13 - головка вспомогательного экструдера; 14 - трубопровод, подводящий непрозрачный полимер от головки вспомогательного экструдера к головке основного экструдера; 15 - распределительные патрубки, подводящие непрозрачный полимер от трубопровода 14 к плоскощелевому отверстию 5 в головке 4 основного экструдера; 16 - плоскопараллельные слои непрозрачного полимера; 17 - слои прозрачного полимера; 18 - первый участок с повышенной скоростью охлаждения сформованной ленты; 19 - вязкое состояние сформованной ленты, в этой точке происходит фиксация геометрии пространственной жалюзийной решетки, сформированной непрозрачными слоями 16 внутри ленты ограждения 6; 20 - второй участок охлаждения до твердого состояния 9 ленты ограждения 6; 21 - расстояние между соседними слоями непрозрачного полимера 16, равное h=(1÷2)l.
На фиг.2 изображено горизонтальное выходное плоскощелевое отверстие в головке основного экструдера (вид по стрелкам А-А на фиг.1).На фиг.2 изображено: 22 - фильеры с одинаковой заданной геометрией их выходных сечений, соединенные с патрубками 15, через которые выдавливается со скоростью V2=V1 масса непрозрачного полимера с температурой t1=t2 в вязкотекучем состоянии в форме плоскопараллельных слоев 16, и расположенные в плоскощелевом отверстии 5; 23 - внутренняя толщина фильер 22, равная К=(0,05÷0,3)l, она же одновременно является толщиной непрозрачных слоев 16; 24 - внутренняя толщина плоскощелевого отверстия 5, равная l, одновременно является толщиной сформованной ленты полимерного ограждения 6; 25 - угол наклона слоев 16 и фильер 22 к горизонту, равный J=(30÷45)°; 26 - верхняя грань плоскощелевого отверстия 5; 27 - нижняя грань плоскощелевого отверстия 5; 28 - верхние торцы слоев 16; 29 - нижние торцы слоев 16; 30 и 31 - верхние и нижние зазоры между торцами 28 и 29 слоев 16 и внутренними гранями 26 и 27 отверстия 5, равные δ=(1,5÷4) мм.
На фиг.3 изображено устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала, в поперечном разрезе. На фиг.3 изображено: 32 - вертикальная наружная грань ограждения; 33 - вертикальная внутренняя грань ограждения; 23 - толщина плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера 16 - К=(0,05÷0,3)l, принята равной К=2,5 мм; 25 - угол наклона плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера 16 к граням ограждения 32 и 33 - J=(30÷45)°, принят равным J=45°; 21 - расстояние между соседними плоскопараллельными слоями непрозрачного полимера 16 - h=(1÷2)l, принято равным h=2l=30 мм; 24 - толщина ограждения 6 - l=(8÷30) мм, принята равной l=15 мм; 30 и 31 - зазоры между торцами 28 и 29 плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера 16 и гранями 32 и 33 ограждения 6 - δ=(1,5÷4) мм, приняты равными δ=2,5 мм; 34 - направление солнечного излучения, S - поток солнечной энергии.
На фиг.4 изображено устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала, в плане.
В табл. №1 представлены физико-технические характеристики созданной автором физической модели солнцезащитного ограждения из полиметилметакрилата по изобретению.
Угол наклона 25 - J плоскопараллельных слоев 16 непрозрачного полимера (фиг.2, 3) и расстояние h между слоями 16 определяются аналогично расчету угла наклона пластин жалюзи и расстояния между ними.
Для участка территории земного шара между Россией и экватором защитный угол, определяющий расстояние между слоями 16, равняется J=(30÷45)° к граням ограждения 32, 33, т.е. при таком интервале угла наклона слоев расстояние между слоями равняется h=(1÷2)l.
Толщина слоев 23 (фиг.3) непрозрачного полимера К должна обеспечивать эффективное отражение солнечных лучей с одной стороны, а исходя из эстетического вида ограждения 6 слои 16 должны быть как можно тоньше. Величина К является компромиссным параметром, который также зависит от гидравлического сопротивления линии трубопровод 14 - патрубки 15 - фильеры 22, зависит также от цвета слоев 16, концентрации красителя в термопласте, толщины ограждения.
Наибольшая толщина ограждения 6 - lmax определяется техническими возможностями современных экструдеров и не превышает величины в 30 мм, а наименьшая толщина lmin ограждения 6 будет определяться техническими возможностями размещения фильер 22 в плоскощелевом отверстии 5 и не может быть ниже величины в 8 мм.
Величины зазоров 30 и 31 - δ между гранями 32 и 33 ограждения 6 и торцами 28 и 29 слоев 16 (фиг.3) будут зависеть от физико-химических свойств прозрачного полимера 17, конструкции фильер, толщины ограждения, и минимальный зазор δmin. не может быть ниже 1,5 мм и не должен быть выше δmax 4 мм.
Принципиальным в предлагаемом способе является необходимость обеспечения одинаковых скоростей подачи прозрачного полимера 17 из щели 5 и непрозрачного полимера 16 из фильер 22, т.е. V1=V2, и их температур t1=t2. Только при этих условиях не будет перемешивания слоев прозрачного полимера 17 со слоями непрозрачного полимера 16 и будет отсутствовать взаимное диффундирование этих слоев друг в друга, т.е. будет достигнута строгая геометрия жалюзийной решетки, образованной непрозрачными слоями 16 внутри слоев прозрачного полимера 17 ограждения 6. Этой же цели служит повышенная скорость охлаждения ленты ограждения 6 на первом участке охлаждения 18.
Другим необходимым условием реализации предлагаемого способа является соответствие производительности вспомогательного экструдера 10 производительности основного экструдера 1 (фиг.1). Примем, что ширина ленты 6 имеет стандартную ширину 2,5 метра (ширина ленты 6 равна длине плоскощелевого отверстия 5). Другие размеры возьмем с фиг.3: К=2,5 мм, J=45°, h=30 мм, l=15 мм, δ=2,5 мм, длина слоев 16 равна 16 мм. (фиг.3)
Количество фильер будет равно 250 см: 3 см=83 фильеры.
Подставим все известные значения параметров в формулу (1).
| Таблица №1 | ||||
| Параметр и характеристика | Примеры | 1 | 2 | 3 |
| Толщина ограждения, l, мм | 10 | 10 | 10 | |
| Угол наклона солнцезащитных слоев, J, град. | 30 | 37 | 45 | |
| Расстояние между слоями h, мм | 20 | 20 | 20 | |
| Коэффициент светопропускания при плотности солнечного излучения 500 Вт/м2 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | |
| Коэффициент теплопропускания при плотности солнечного излучения 500 Вт/м2 | 0,31 | 0,28 | 0,19 | |
Таким образом, при изготовлении солнцезащитного ограждения 6 по фиг.3 производительность вспомогательного экструдера 10 не должна быть ниже 9,7% от производительности основного экструдера.
Оценка светозащитных и теплозащитных свойств (табл.1) физической модели солнцезащитного ограждения 6 осуществляется по коэффициентам светопропускания и теплопропускания. Измерение пропускания суммарной (прямой + рассеянной)солнечной радиации производится при помощи пиранометра, т.е. измеряется интегральный(по всем длинам волн) коэффициент пропускания (в видимой области спектра) при помощи устройства для измерения яркости, основной частью которого является яркомерная насадка.
Конструкция ограждения 6 (фиг.3) является энергосберегающей, защищает от перегрева солнечного излучения внутренние помещения зданий, салонов транспортных средств в дневное время, выполняя одновременно функции жалюзи и пассивного кондиционера, а также не выпускает тепло из помещении в вечернее и ночное время.
Таким образом, технико-экономический эффект от использования изобретения заключается в создании эффективных, простых в реализации и дешевых способа получения и устройства солнцезащитного энергосберегающего ограждения из полимерного материала; в повышении солнцезащитных свойств ограждения; в возможности значительно сократить расходы электроэнергии на работу систем кондиционирования в помещениях жилых домов, учреждений, оранжерей, на складах, в салонах автомобилей и других транспортных средств.
Claims (2)
1. Экструзионный способ получения листового светопрозрачного ограждения из полимерного материала, в котором выдавливание прозрачного полимера через выходное плоскощелевое отверстие осуществляют при дополнительной подаче в головку основного экструдера через трубопровод с распределительными патрубками вязко-текучего непрозрачного полимера из вспомогательного экструдера через дополнительные с одинаковой формой выходных отверстий фильеры, соединенные с распределительными патрубками и установленные в выходном плоскощелевом отверстии головки основного экструдера с образованием плоскопараллельных слоев толщиной К=(0,05÷0,3)l непрозрачного полимера между слоями прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к горизонту на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - внутренняя толщина плоскощелевого отверстия, равная l=(8÷30) мм с образованием плоской поверхности торцов плоскопараллельных слоев, размещенных на расстоянии δ=(1,5÷4) мм от верхней и нижней плоских поверхностей ограждения, образованных прозрачным полимером, при этом скорость подачи прозрачного полимера через плоскощелевое отверстие и его температура равны скоростям подачи непрозрачного полимера через выходные отверстия фильер и его температуре, а объемная производительность по непрозрачному полимеру вспомогательного экструдера Vвспом. связана с объемной производительностью по прозрачному полимеру основного экструдера Vосн. в м3/ч соотношением
где n - количество фильер; Sф - площадь выходного отверстия фильеры, м2; Sпл.щ.отв. - площадь плоскощелевого отверстия, м2,
при этом охлаждение сформованной ленты ограждения до твердого состояния осуществляют на двух участках, причем скорость охлаждения ленты на первом участке выше скорости охлаждения ее на втором участке.
2. Солнцезащитное листовое ограждение из полимерного материала, полученное способом по п.1, выполнено многослойным, причем плоскопараллельные слои из непрозрачного полимера толщиной К=(0,05÷0,3)l размещены между слоями из прозрачного полимера под углом J=(30÷45)° к граням ограждения на расстоянии h=(1÷2)l друг от друга, где l - толщина ограждения, равная l=(8÷30) мм, а торцы плоскопараллельных слоев непрозрачного полимера выполнены в форме плоских граней и расположены параллельно граням ограждения с образованием зазора δ=(1,5÷4) мм между ними.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006104296/03A RU2306397C1 (ru) | 2006-02-14 | 2006-02-14 | Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006104296/03A RU2306397C1 (ru) | 2006-02-14 | 2006-02-14 | Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2306397C1 true RU2306397C1 (ru) | 2007-09-20 |
Family
ID=38695266
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006104296/03A RU2306397C1 (ru) | 2006-02-14 | 2006-02-14 | Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2306397C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2011059360A1 (en) * | 2010-05-11 | 2011-05-19 | Rustam Sabirovich Zakirullin | Expedient of regulation of the directional gear transmission of light |
| RU2425808C1 (ru) * | 2010-03-25 | 2011-08-10 | Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) | Способ получения и устройство солнцезащитного полированного листового стекла |
| RU2438939C2 (ru) * | 2010-08-26 | 2012-01-10 | Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") | Устройство для изготовления объемных деталей и конструкций в космическом пространстве |
| RU2440477C1 (ru) * | 2010-05-28 | 2012-01-20 | Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) | Способ получения и устройство двухстеночного ячеистого солнцезащитного ограждения из полимерного материала и солнцезащитный теплоаккумулирующий экран |
| RU2677069C2 (ru) * | 2017-12-07 | 2019-01-15 | Рустам Сабирович Закируллин | Способ углового регулирования направленного светопропускания окна |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1497980A (en) * | 1975-05-17 | 1978-01-12 | Philips Electronic Associated | Thermal insulating glazing unit provided with an infrared reflecting layer |
| DE3734982A1 (de) * | 1986-10-16 | 1988-04-21 | Glaverbel | Lichtdurchlassende verglasungstafel |
| DE3903669C1 (ru) * | 1989-02-08 | 1990-07-12 | Pegulan-Werke Ag, 6710 Frankenthal, De | |
| RU2033925C1 (ru) * | 1989-07-17 | 1995-04-30 | Скандинор А/С | Способ непрерывного или полунепрерывного получения поропласта |
-
2006
- 2006-02-14 RU RU2006104296/03A patent/RU2306397C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1497980A (en) * | 1975-05-17 | 1978-01-12 | Philips Electronic Associated | Thermal insulating glazing unit provided with an infrared reflecting layer |
| DE3734982A1 (de) * | 1986-10-16 | 1988-04-21 | Glaverbel | Lichtdurchlassende verglasungstafel |
| DE3903669C1 (ru) * | 1989-02-08 | 1990-07-12 | Pegulan-Werke Ag, 6710 Frankenthal, De | |
| RU2033925C1 (ru) * | 1989-07-17 | 1995-04-30 | Скандинор А/С | Способ непрерывного или полунепрерывного получения поропласта |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ВОЛОДИН В.П. Новое в экструзионном оборудовании для производства труб, листов, профильных изделий. Ж. Пластикс, 2005, №4 (26), с.37. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2425808C1 (ru) * | 2010-03-25 | 2011-08-10 | Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) | Способ получения и устройство солнцезащитного полированного листового стекла |
| WO2011059360A1 (en) * | 2010-05-11 | 2011-05-19 | Rustam Sabirovich Zakirullin | Expedient of regulation of the directional gear transmission of light |
| RU2509324C2 (ru) * | 2010-05-11 | 2014-03-10 | Рустам Сабирович Закируллин | Способ регулирования направленного светопропускания |
| RU2440477C1 (ru) * | 2010-05-28 | 2012-01-20 | Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) | Способ получения и устройство двухстеночного ячеистого солнцезащитного ограждения из полимерного материала и солнцезащитный теплоаккумулирующий экран |
| RU2438939C2 (ru) * | 2010-08-26 | 2012-01-10 | Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") | Устройство для изготовления объемных деталей и конструкций в космическом пространстве |
| RU2677069C2 (ru) * | 2017-12-07 | 2019-01-15 | Рустам Сабирович Закируллин | Способ углового регулирования направленного светопропускания окна |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE60011281T2 (de) | Lichtstreuendes isolierverglasungselement | |
| JPH0354626B2 (ru) | ||
| RU2306397C1 (ru) | Способ получения и устройство солнцезащитного ограждения из полимерного материала | |
| EP3260621B1 (de) | Profilbauglasanordnung | |
| CN103132885B (zh) | 防水百叶窗及幕墙系统 | |
| EP2042031A1 (de) | Gewächshaussystem | |
| CN103029283A (zh) | 阳光板生产设备及生产方法 | |
| EP3315684B1 (de) | Lichtführende gebäudeeinbaueinrichtung sowie gebäudefenstereinrichtung | |
| EP2463601A2 (de) | Solarfassadenelement, Solarfassadensystem | |
| RU2440477C1 (ru) | Способ получения и устройство двухстеночного ячеистого солнцезащитного ограждения из полимерного материала и солнцезащитный теплоаккумулирующий экран | |
| DK181577B1 (en) | Shutter for exterior mounting on a building and method of manufacturing a shutter assembly | |
| CA2607613A1 (en) | Greenhouse panels | |
| DE3103071A1 (de) | "flexibles, flaechiges waermeaustauscherelement und seine verwendung zur klimatisierung von fahrzeugen" | |
| EP2891754B1 (de) | Geländer zur raumbelüftung und heizungsunterstützung | |
| DE102004032357A1 (de) | Stegplatten mit winkelabhängiger Lichttransparenz | |
| DE4444104C1 (de) | Wärmeschutz mit passiver Solarenergienutzung | |
| EP1316407B1 (de) | Plattenförmiges Wand- oder Dachelement sowie ein Verfahren und Werkzeug zur Herstellung | |
| EP0692685A2 (de) | Hohlkörper aus extrudierbarem Kunststoff zur Verwendung als transparentes Wärmedämmelement in Gebäudefassaden, sowie ein Werkzeug zu dessen Herstellung | |
| RU2425808C1 (ru) | Способ получения и устройство солнцезащитного полированного листового стекла | |
| DE69120964T2 (de) | Lichtdurchlaessige waermeisolierung | |
| CN202241887U (zh) | 双面涂覆阳光板生产设备 | |
| CN202325131U (zh) | 防水百叶窗及幕墙系统 | |
| CN2469834Y (zh) | 一种中空三维窗帘 | |
| EP0708211B1 (de) | Stegmehrfachplatte | |
| EP0358920A1 (de) | Rolltorbehang |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC4A | Invention patent assignment |
Effective date: 20100916 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160215 |