Bild 1: Innovativer Fensterkantelaufbau: Thermisch modifizierte Pappel eingebettet in FichteBild 1: Innovativer Fensterkantelaufbau: Thermisch modifizierte Pappel eingebettet in Fichte
Thema: Bauelemente, Ausgabe: 9/2011, Seite: 88 bis 94
Die EnEV 2012 steht vor der Tür: Um die Anforderungen der energetischen Gebäudesanierung umzusetzen, müssen Fenstersysteme weiter optimiert werden. Ein springender Punkt ist hierbei die Verbesserung der Fensterrahmen-Konstruktion in Hinblick auf den Wärmedurchgangskoeffizienten. Mit dem Forschungsprojekt „Holzfenster 2012“ erforschte das ift Rosenheim wie der Wärmeschutz von Holzfensterprofilen verbessert werden kann und erarbeitete Umsetzungsvorschläge zur Erreichung der steigenden ...

Aktuelle und zukünftige Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) [1] sowie steigende Energiekosten erfordern immer energieeffizientere Bauweisen. Zusätzlich werden Anreize durch staatliche Fördermaßnahmen [2] gegeben. Da hierfür sowohl bei Neubauten als auch im Bereich der energetischen Gebäudesanierung die Anforderungen an einzelne Bauprodukte steigen, müssen auch Fenster- und Außentürelemente mit dieser Entwicklung Schritt halten – die ...

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Bild 2: Entwicklung des Anforderungsniveaus der EnEV [1, 3, 4] bezüglich des UW-WertesBild 2: Entwicklung des Anforderungsniveaus der EnEV [1, 3, 4] bezüglich des UW-Wertes
Bild 2: Entwicklung des Anforderungsniveaus der EnEV [1, 3, 4] bezüglich des UW-Wertes
Bild 3: Zusammenhang Uf-, Ug- und UW-WertBild 3: Zusammenhang Uf-, Ug- und UW-Wert
Bild 3: Zusammenhang Uf-, Ug- und UW-Wert
Bild 4: Uf-Wert-Messung am Fensterrahmen mit DämmstoffeinlageBild 4: Uf-Wert-Messung am Fensterrahmen mit Dämmstoffeinlage
Bild 4: Uf-Wert-Messung am Fensterrahmen mit Dämmstoffeinlage
Bild 5: Konzept eines Integralfensters (stark vereinfachte schematische Darstellung ohne relevante Detaillösungen)Bild 5: Konzept eines Integralfensters (stark vereinfachte schematische Darstellung ohne relevante Detaillösungen)
Bild 5: Konzept eines Integralfensters (stark vereinfachte schematische Darstellung ohne relevante Detaillösungen)
Bild 6: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Rohdichte („leichte“ Hölzer)Bild 6: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Rohdichte („leichte“ Hölzer)
Bild 6: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Rohdichte („leichte“ Hölzer)
Bild 7: Das Bruchbild der thermisch modifizierten Pappel-KantelBild 7: Das Bruchbild der thermisch modifizierten Pappel-Kantel
Bild 7: Das Bruchbild der thermisch modifizierten Pappel-Kantel
Bild 8: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Rohdichte (modifizierte Hölzer)
          
          <br />Der Autor
        
        Bild 8: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Rohdichte (modifizierte Hölzer)
          
          <br />Der Autor
Bild 8: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Rohdichte (modifizierte Hölzer)
Der Autor
Dipl.-Ing. (FH) Benno Bliemetsrieder ist tätig als Projektingenieur am ift Rosenheim, Abteilung Forschung und EntwicklungDipl.-Ing. (FH) Benno Bliemetsrieder ist tätig als Projektingenieur am ift Rosenheim, Abteilung Forschung und Entwicklung
Dipl.-Ing. (FH) Benno Bliemetsrieder ist tätig als Projektingenieur am ift Rosenheim, Abteilung Forschung und Entwicklung
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