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Bauvorhaben: Energetische Sanierung der Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Carl-Neuberg-Straße 1 30625 Hannover
Bauherr/in: Medizinische Hochschule Hannover Abteilung Gebäudeverwaltung Ansprechpartner Herr Kröpke 30625 Hannover
Planer/in:
Aufstellerin:
Diese Berechnung umfasst 85 Seiten.
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Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen....................................................................................................................................... 3 1 Lastannahmen
Pos. L01: Bauteilaufbauten und Nutzlasten........................................................................................... 6 Pos. L02: Lasten aus Wind und Schnee................................................................................................ 7 Pos. L03: Lasten aus Wind (Dachüberstand)....................................................................................... 14 2 Fassadenvarianten
Pos. 01: Glasfassade........................................................................................................................... 17 Pos. 02: Vorgehängte Betonplatten..................................................................................................... 31 Pos. 03: Holzrahmenbauwand............................................................................................................. 57 3 Dachsanierung
Pos. 04: Gebäude I04.......................................................................................................................... 77 4 Übersicht
Anordnung Fassadenvarianten............................................................................................................ 78 Anordnung Dachsanierung Gebäude I04............................................................................................. 82 Schlussseite............................................................................................................................................ 85
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Vorbemerkungen:
Im Rahmen der energetischen Sanierung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) werden vier
Des Weiteren sollen an der Dachkonstruktion in Teilbereichen folgende Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden
- Austausch der vorhandenen Dämmung sowie der Dachabdichtung
- Austausch der vorhandenen Lichtkuppeln
- Zurückbau der über der Dachgeschossdecke aufgeständerten Dachkonstruktion.
Die Anordnung der Maßnahmen kann der beigefügten Übersicht entnommen werden.
Durch die Sanierungsmaßnahme werden keine aussteifenden Bauteile entfernt.
Werden die Planungsunterlagen durch einen Prüfingenieur geprüft, darf die Materialbestellung und die Bauausführung erst erfolgen, wenn eine Freigabe des Prüfingenieurs vorliegt. Anstelle aller herstellerbezogen angegebenen Materialien können auch gleichwertige Materialien anderer Hersteller verwendet werden. Die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Bauteile ist im Zuge der Bauausführung vom Bauleiter verantwortlich zu prüfen. Durch die Umbaumaßnahmen ergeben sich Lastumlagerungen. Hierdurch sind Rissbildungen in Decken und Wänden zu erwarten.
Berechnungsgrundlagen
Diverse Auszüge aus den Bestandsunterlagen mit geprüfter statischen Berechnung des Gebäudes J2 (Ing.-Böro W. Rischmüller, 1965)
Vorschriften
Allgemeine technische Baubestimmungen, insbesondere:
DIN EN 1990 Grundlagen der Tragwerksplanung 3 Fassadentypen realisiert. Die nachfolgende statische Berechnung beinhaltet die statische Vorbemessung der Anschlüsse sowie Leitdetails als Grundlage für die Bauausführung.
Es sollen folgende Fassadenvarianten realisiert werden.
Diese umfassen folgende Fassadentypen
- Glasfassaden
- Vorgehängte Betonplatten
- Holzrahmenbauwände mit Streckmetallverkleidung
- Holzrahmenbauwände Verkleidung mittels Holzlattung
Die Anordnung der Fassadenvarianten kann der beigefügten Übersicht entnommen werden
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DIN EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke DIN EN 1992 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken DIN EN 1993 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten DIN EN 1995 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten DIN EN 1996 Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten DIN EN 1997 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik Die Eurocodes gelten nur in Verbindung mit den zugehörigen nationalen Anhängen (NA).
Weiterhin ist bei der Ausführung die Vergabe- und Vertragsordnung (VOB) für Bauleistungen zu beachten.
Baustoffe
Beton: C 25/30, Bauteile im Bestand C30/37 (Vorgehängte Betonfassade), XC3, XF1 Betonstahl: B500A (S),
Baustahl: S 235
Holz: C24 (S10) - KVH, Holzwerkstoffe: OSB/3
Baugrund
Infolge der Maßnahme resultieren keine signifikanten Änderungen der Baugrundbelastung im Vergleich zur Bestandssituation.
Stahlbeton
Die Stahlbetonarbeiten sind unter Beachtung der DIN EN 1992 auszuführen. Freie ungestützte Ränder von Platten, rechnerisch nicht berücksichtigte Einspannungen und parallel zur Deckenspannrichtung verlaufende Stützungen sind konstruktiv entsprechend DIN EN 1992 zu bewehren. Bei der Anwendung von vorgefertigten Bewehrungsanschlüssen ist das DBV Merkblatt: "Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach EC 2" (Januar 2011) zu beachten. Das Vorhaltemaß c ist bei einem Betonieren gegen unebene Flächen um mind. 5 cm zu vergrößern. Durchbrüche, Schlitze und weitere Eingriffe in die Stb.-Bauteile sind ohne Zustimmung des Tragwerkplaners nicht zulässig.
Stahlbau
Die Stahlgüte ist unter Beachtung der DIN EN 1993-1-10 zu wählen. Die Stahlkonstruktion wird in die Ausführungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-2 eingestuft. Bei Stahlteilen, die auf Zug in Dickenrichtung beansprucht werden, ist die DIN EN 1993-1-10 zu beachten. Alle Stahlbauteile sind mit einem geeigneten Korrosions- und Brandschutz zu versehen. Bei
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Beschädigungen und Baustellenschweißungen ist der Korrosions- und Brandschutz nachträglich sachgemäß wiederherzustellen. Schweißarbeiten müssen nach DIN EN 1090-2 mit qualifizierten Verfahren und von dafür zugelassenem Fachpersonal ausgeführt werden.
Holzbau
Schnittholz ist mit der zu erwartenden Gleichgewichtsfeuchte nach DIN EN 1995 einzubauen. Die Verwendung von Holz mit einem höheren Feuchtigkeitsgehalt ist nur dann zulässig, wenn es nachtrocknen kann, dies zu keinen Schäden führt und die Konstruktion gegenüber Schwindverformungen unempfindlich ist. Holzfeuchten von u = 20 % dürfen jedoch in keinem Fall überschritten werden. Wenn in der Statik nichts anderes angegeben wird, ist bezüglich des chemischen Holzschutzes DIN EN 1995 zu beachten. Beim Korrosionsschutz der Verbindungsmittel ist DIN EN 1995 zu beachten.
Hinweise
Alle Maße sowie die getroffenen Annahmen bezüglich Belastung und statischer Systeme sind im Zuge der Bauausführung verantwortlich zu prüfen. Bei Abweichungen ist der Aufsteller der Statik zu informieren.
Bei den angegebenen Maßen handelt es sich nicht um Ausführungsmaße, sondern um statische Systemmaße.
Für
5 die Güte der verwendeten Materialien und die Standsicherheit der Bauzustände ist der ausführende Unternehmer verantwortlich.
Die vorliegende statische Berechnung ist als Unterlage für die Bauausführung nicht ausreichend, in jedem Fall hat eine fachgerechte Ausführungsplanung zu erfolgen.
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1 . Lastannahmen
Pos. L01: Bauteilaufbauten und Nutzlasten
Ständige Einwirkungen:
Glasfassade als Profilit „eins in 2 a. Eigengewicht (gemäß Angaben des zuständigen Vertrieblers) g ≤ 0,75 kN/m²
Holzrahmenbauwand
G≤ 0,37 kN
G ≤ 0,12 kN
G ≤ 0,30 kN
G ≤ 0,42 kN
G ≤ 0,32 kN
G ≤ 0,625 kN
G ≤ 2,20 kN ges
G≤ 0,37 kN
G ≤ 0,12 kN
G ≤ 0,30 kN
G ≤ 0,42 kN
G ≤ 0,32 kN
G ≤ 0,05 kN
G ≤ 0,80 kN
G ≤ 2,40 kN ges
6 (Streckmetall) h = 5,0 m Rippe 4,20 kN/m³ x 0,22 m x 0,08 m x 5,00 m Fuß u. Kopfschwelle 4,20 kN/m³ x 0,22 m x 0,10 m x 0,625 m x 2 OSB3 2 x 6,00 kN/m³ x 0,015 m x 0,625 x 5,00 m Dämmung (WLG) 0,60 kN/m³ x 0,22 m x 0,625 m x 5,00 m Holzfaserdämmung (t = 40 mm) 0,10 kN/m² x 0,625 m x 5,00 m Streckmetall inkl. UK 0,20 kN/m² x 0,625 m x 5,00 m
Holzrahmenbauwand (Holzlattung) h = 5,0 m Rippe 4,20 kN/m³ x 0,22 m x 0,10 m x 5,00 m Fuß u. Kopfschwelle 4,20 kN/m³ x 0,22 m x 0,10 m x 0,625 m x 2 OSB3 2 x 6,00 kN/m³ x 0,015 m x 0,625 x 5,00 m Dämmung (WLG) 0,60 kN/m³ x 0,22 m x 0,625 m x 5,00 m Holzfaserdämmung (t = 40 mm) 0,10 kN/m² x 0,625 m x 5,00 m UK (Lärche) 6,40 kN³ x 0,04 m x 0,06 m x 0,625 m x 3 Stk. Sichtlattung (Lärche) 6,40 kN³ x 0,04 m x 0,10 m x 6,25 Stk. x 5m
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Pos. L02: Lasten aus Wind und Schnee Lasten aus Wind und Schnee LWS+ (FRILO 2026-0-9) System Basiswerte Land Deutschland Schnee-Norm DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 Wind-Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Gemeinde 30*** Hannover Geländehöhe hNN = 60.00 m Klimaregion Zentral-Ost Schneezone 2 Windzone 2 Geländekategorie Kategorie II (Eine Gemeindezuordnung ist in den Schnee- und Windnormen nicht rechtsverbindlich geregelt!) Beiwerte Faktor für Schneetrauflast k = 0.40 Geometrie Flachdach Gebäudehöhe h = 17.00 m Gebäudelänge l = 120.00 m Gebäudebreite b = 80.00 m mit Flachdach - mit Attika umlaufend Dachneigung αli = 0.0 ° Überstand üli = 0.00 m üre = 0.00 m Überstand ü1 = 0.00 m ü2 = 0.00 m Dachbreite/länge dx = 80.00 m dy = 120.00 m Attikahöhe hp = 0.20 m Schneelastermittlung = wie Höhensprung Allseitig geschlossen mit folgenden Wandteilöffnungen: Öffnungen ΔAli = 0.00 m2 ΔAre = 0.00 m2 ΔA1 = 10.00 m2 ΔA2 = 0.00 m2 Grafik
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Lasten Bodenschneelast sk = 0.85 kN/m2 Basiswindgeschwindigkeit vb0 = 25.0 m/s Basisgeschwindigkeitsdruck qb0 = 0.39 kN/m2 Referenzhöhe ze = 17.20 m Geschwindigkeitsstaudruck qp,0(h) = 0.93 kN/m2 Geschwindigkeitsstaudruck qp,90(h) = 0.93 kN/m2 Ergebnisse Schnee Grafik, Querschnitt
Tabelle, Querschnitt
| Sit | μ | si [kN/m2] | Se,li [kN/m] | Se,re [kN/m] |
|---|---|---|---|---|
| P/T | 0.80 | 0.68 | ||
| Alle Werte sind charakteristische Werte. Sit: P/T=persistent/transient, excp=exceptional |
Attika
| Sit | μs | μw | μ21 | μ1 | s22 [kN/m2] | s1 [kN/m2] | Δs23 [kN/m2] | Ls [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/T | 0.00 | 0.004 | 0.805 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 5.00 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. Sit: P/T=persistent/transient, excp=exceptional Gewählte Bodenschneelast sk = 0.85 kN/m2 | ||||||||
| 1 : μ2 = μs + μw 2 : s2 = μ2 * sk 3 : Δs2 = s2 - s1 4 : μw < 0.47 5 : 0.80 < μ2 < 2.40 |
Schneeverwehungen an einer Attika werden analog zu Höhensprüngen bestimmt. (siehe "Auslegungsfragen zu DIN 1055-5, Lfd.Nr.4 im Kontext mit Lfd.Nr.29")
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Wind Hinweis Die Windlasten werden immer auf Basis des Winddruckbeiwert-Verfahrens ermittelt. Diese Windlasten sind für die Bauteilbemessung relevant! Grafik, 0°, Draufsicht
Tabelle, 0°, Draufsicht Referenzeinflußbreite e = 34.40 m hp/h = 0.012
| Bereich | Bauteil | cpe,10+ | cpe,10- | cpe,1+ | cpe,1- | we,10+ [kN/m2] | we,10- [kN/m2] | we,1+ [kN/m2] | we,1- [kN/m2] | lx [m] | ly [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F G H I | DF DF DF DF | 0.00 0.00 0.00 0.20 | -1.71 -1.15 -0.70 -0.60 | 0.00 0.00 0.00 0.20 | -2.36 -1.91 -1.20 -0.60 | 0.00 0.00 0.00 0.19 | -1.59 -1.08 -0.65 -0.56 | 0.00 0.00 0.00 0.19 | -2.20 -1.78 -1.12 -0.56 | 3.44 3.44 13.76 62.80 | 8.60 102.80 120.00 120.00 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. |
Windinnendruck, Gebäude Geschlossen unter der Voraussetzung, daß max 1 Wand Öffnungen > 30% enthält. ΔAli/Ali = 0.00 % ΔAre/Are = 0.00 % ΔAvo/Avo = 0.74 % ΔAhi/Ahi = 0.00 % δli = 0.000 δre = 0.000 δvo = 999.000 δhi = 0.000 Vorderseite ist dominant.
| Bereich | μ | cpe,10+ | cpe,1+ | cpi,10+ | cpi,10- | cpi,1+ | cpi,1- | wi,10+ [kN/m2] | wi,10- [kN/m2] | wi,1+ [kN/m2] | wi,1- [kN/m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innen | 0.90 | -0.66 | -0.78 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | -0.66 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. |
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Grafik, 0°, Schnitt durch die Wände
Lasteinzugsfläche für die grafische Darstellung = 10.00 m2 Windlasten auf die Attika werden nach EN 1991-1-4, 7.2.3(3) Anm.2 wie auf freistehende Wände nach 7.4 ermittelt. Tabelle, 0°, Schnitt durch die Wände Referenzeinflußbreite e = 34.40 m hp/h = 0.012 Verhältnis h/d = 0.213 h/b = 0.142 d/b = 0.667
| Bereich | Bauteil | cpe,10+ | cpe,10- | cpe,1+ | cpe,1- | we,10+ [kN/m2] | we,10- [kN/m2] | we,1+ [kN/m2] | we,1- [kN/m2] | lx [m] | ly [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 E A B C | Wand links Wand rechts Wand vorne 2 Wand vorne 2 Wand vorne 2 | 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -0.30 -1.20 -0.80 -0.50 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -0.50 -1.40 -1.10 -0.50 | 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -0.28 -1.12 -0.75 -0.47 | 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -0.47 -1.31 -1.03 -0.47 | 6.88 27.52 45.60 | 120.00 120.00 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. | |||||||||||
| 1 : für die luvseitige Wand gilt die Bezugshöhe ze nach Bild 7.4 2 : Wand hinten enthält die gleichen Werte |
Windinnendruck, Gebäude Geschlossen unter der Voraussetzung, daß max 1 Wand Öffnungen > 30% enthält. ΔAli/Ali = 0.00 % ΔAre/Are = 0.00 % ΔAvo/Avo = 0.74 % ΔAhi/Ahi = 0.00 % δli = 0.000 δre = 0.000 δvo = 999.000 δhi = 0.000 Vorderseite ist dominant.
| Bereich | μ | cpe,10+ | cpe,1+ | cpi,10+ | cpi,10- | cpi,1+ | cpi,1- | wi,10+ [kN/m2] | wi,10- [kN/m2] | wi,1+ [kN/m2] | wi,1- [kN/m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innen | 0.90 | -0.66 | -0.78 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | -0.66 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. |
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Grafik, 90°, Draufsicht
Tabelle, 90°, Draufsicht Referenzeinflußbreite e = 34.40 m hp/h = 0.012
| Bereich | Bauteil | cpe,10+ | cpe,10- | cpe,1+ | cpe,1- | we,10+ [kN/m2] | we,10- [kN/m2] | we,1+ [kN/m2] | we,1- [kN/m2] | lx [m] | ly [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F G H I | DF DF DF DF | 0.00 0.00 0.00 0.20 | -1.71 -1.15 -0.70 -0.60 | 0.00 0.00 0.00 0.20 | -2.36 -1.91 -1.20 -0.60 | 0.00 0.00 0.00 0.19 | -1.59 -1.08 -0.65 -0.56 | 0.00 0.00 0.00 0.19 | -2.20 -1.78 -1.12 -0.56 | 8.60 62.80 80.00 80.00 | 3.44 3.44 13.76 102.80 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. |
Windinnendruck, Gebäude Geschlossen unter der Voraussetzung, daß max 1 Wand Öffnungen > 30% enthält. ΔAli/Ali = 0.00 % ΔAre/Are = 0.00 % ΔAvo/Avo = 0.74 % ΔAhi/Ahi = 0.00 % δli = 0.000 δre = 0.000 δvo = 999.000 δhi = 0.000 Vorderseite ist dominant.
| Bereich | μ | cpe,10+ | cpe,1+ | cpi,10+ | cpi,10- | cpi,1+ | cpi,1- | wi,10+ [kN/m2] | wi,10- [kN/m2] | wi,1+ [kN/m2] | wi,1- [kN/m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innen | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.63 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. |
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Grafik, 90°, Schnitt durch die Wände
Lasteinzugsfläche für die grafische Darstellung = 10.00 m2 Windlasten auf die Attika werden nach EN 1991-1-4, 7.2.3(3) Anm.2 wie auf freistehende Wände nach 7.4 ermittelt. Tabelle, 90°, Schnitt durch die Wände Referenzeinflußbreite e = 34.40 m hp/h = 0.012 Verhältnis h/d = 0.142 h/b = 0.213 d/b = 1.500
| Bereich | Bauteil | cpe,10+ | cpe,10- | cpe,1+ | cpe,1- | we,10+ [kN/m2] | we,10- [kN/m2] | we,1+ [kN/m2] | we,1- [kN/m2] | lx [m] | ly [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 E A B C | Wand vorne Wand hinten Wand links 2 Wand links 2 Wand links 2 | 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -0.30 -1.20 -0.80 -0.50 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -0.50 -1.40 -1.10 -0.50 | 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -0.28 -1.12 -0.75 -0.47 | 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 -0.47 -1.31 -1.03 -0.47 | 80.00 80.00 | 6.88 27.52 85.60 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. | |||||||||||
| 1 : für die luvseitige Wand gilt die Bezugshöhe ze nach Bild 7.4 2 : Wand rechts enthält die gleichen Werte |
Windinnendruck, Gebäude Geschlossen unter der Voraussetzung, daß max 1 Wand Öffnungen > 30% enthält. ΔAli/Ali = 0.00 % ΔAre/Are = 0.00 % ΔAvo/Avo = 0.74 % ΔAhi/Ahi = 0.00 % δli = 0.000 δre = 0.000 δvo = 999.000 δhi = 0.000 Vorderseite ist dominant.
| Bereich | μ | cpe,10+ | cpe,1+ | cpi,10+ | cpi,10- | cpi,1+ | cpi,1- | wi,10+ [kN/m2] | wi,10- [kN/m2] | wi,1+ [kN/m2] | wi,1- [kN/m2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innen | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.63 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. |
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Grafik, Attika
Tabelle, Attika Wand l/h = 400.00 lA = 0.06 m lB = 0.34 m lC = 0.40 m lD = 79.20 m Schenkel l/h = 600.00 lA = 0.06 m lB = 0.34 m lC = 0.40 m lD = 119.20 m
| Bauteil | Bereich | cp+ | cp- | w+ [kN/m2] | w- [kN/m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Wand Schenkel | A B C D A B C D | 2.10 1.80 1.40 1.20 2.10 1.80 1.40 1.20 | -2.10 -1.80 -1.40 -1.20 -2.10 -1.80 -1.40 -1.20 | 1.96 1.68 1.31 1.12 1.96 1.68 1.31 1.12 | -1.96 -1.68 -1.31 -1.12 -1.96 -1.68 -1.31 -1.12 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. |
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Pos. L03: Lasten aus Wind (Dachüberstand) Lasten aus Wind und Schnee LWS+ (FRILO 2026-0-11) System Basiswerte Land Deutschland Schnee-Norm DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 Wind-Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Gemeinde 30*** Hannover Geländehöhe hNN = 60.00 m Klimaregion Zentral-Ost Schneezone 2 Windzone 2 Geländekategorie Kategorie II (Eine Gemeindezuordnung ist in den Schnee- und Windnormen nicht rechtsverbindlich geregelt!) Beiwerte Faktor für Schneetrauflast k = 0.40 Geometrie Vordach Gebäudehöhe h = 20.00 m Gebäudebreite b = 80.00 m Gebäudelänge l = 120.00 m wirksame Breite b3 = 6.00 m Dachneigung αD = 0.0 ° Traufhöhe ht = 20.00 m Dachneigung links αli = 0.0 ° Vordachhöhe h1 = 17.00 m Vordachtiefe d1 = 4.00 m Vordachlänge l1 = 21.00 m Grafik
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Lasten Bodenschneelast sk = 0.85 kN/m2 Basiswindgeschwindigkeit vb0 = 25.0 m/s Basisgeschwindigkeitsdruck qb0 = 0.39 kN/m2 Referenzhöhe ze = 20.00 m Geschwindigkeitsstaudruck qp,0(h) = 0.97 kN/m2 Geschwindigkeitsstaudruck qp,90(h) = 0.97 kN/m2 Ergebnisse Schnee Grafik, Querschnitt
Tabelle, Querschnitt
| Sit | μs | μw | μ21 | μ1 | s22 [kN/m2] | sb3 [kN/m2] | s1 [kN/m2] | Δs24 [kN/m2] | Δsb [kN/m2] | Ls [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/T | 0.00 | 7.065 | 2.406 | 0.80 | 2.04 | 1.13 | 0.68 | 1.36 | 0.45 | 6.00 |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. Sit: P/T=persistent/transient, excp=exceptional Gewählte Bodenschneelast sk = 0.85 kN/m2 | ||||||||||
| 1 : μ2 = μs + μw 2 : s2 = μ2 * sk 3 : sb = interpoliert zwischen s2 und s1 4 : Δs2 = s2 - s1 5 : μw < 7.06 6 : 0.80 < μ2 < 2.40 |
Wind Hinweis Die Windlasten werden immer auf Basis des Winddruckbeiwert-Verfahrens ermittelt. Diese Windlasten sind für die Bauteilbemessung relevant!
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Grafik, Draufsicht
Tabelle, Draufsicht e = 1.00 m hm = 20.00 m h1/hm = 0.85 h1/d1 = 4.25
| Bereich | cp+ | cp- | w+ [kN/m2] | w- [kN/m2] | |
|---|---|---|---|---|---|
| A B | 0.70 0.30 | -2.05 -1.45 | 0.68 0.29 | -1.98 -1.40 | |
| Alle Werte sind charakteristische Werte. |
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2 . Fassadenvarianten
P os. 01: Glasfassade Schnitt durch Fassade
Die Ausbildung der Industrieverglasung soll mit dem System „Pilkington Profilit – Eins in Zwei“
erfolgen. Die maximale Fassadenhöhe beträgt h = 3,10 m. Die untere sowie obere Auflagerung erfolgt
an der im Bestand vorhandene Stahlbetonauskragung bzw. die Stahlbetondecke.
In Vergleichsrechnung bzw. entsprechend der angefragten technische Daten ist das Grundprofil des
Glaselements statisch ausreichend tragfähig.
Die endgültige Fassadenstatik der Glaselemente sowie der Anschluss vom Profil zum
Auflagerwinkel inklusive der Befestigungsmittel ist vor Ausführungsbeginn durch den
Hersteller zu erstellen!
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Pilkington Profilit – Eins in Zwei“- Vertikalschnitt
Pilkington Profilit – Eins in Zwei“ - Horizontalschnitt
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System:
Fassadenhöhe: h ≤ 3,10m
Belastung:
aus ständigen Lasten a. Eigengewicht nach Pos. L01 g ≤0,75 kN/m²
aus veränderlichen Lasten b. Wind (Bereich A) nach Pos. L02 q ≤1,15 kN/m²
Schnittgrößen zur Bemessung des unteren Anschlusses:
Die Befestigung bzw. Auflagerung (Winkel) erfolgt im Abstand e = 0,80 m
A = 0,80 m x 0,75 kN/m² x 3,10 m x 1,35 ≤ 2,55 kN (Eigengewicht) v A /B = 0,80 m x 1,15 kN/m² x 3,10 m / 2 x 1,5 ≤ 2,15 kN (Wind) h h
19
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Konstruktive Details:
Prinzipdarstellung Lagerung
Bolzen: A v 5cm 2 x FIS V Plus 360 S Stb.-Decke im Bestand e = 10cm
Winkel 130 x 60 x 10 mm, S235 Thermische Trennung
Die Ausbildung hinsichtlich des Wärmeschutzes (Dämmung, thermische Trennung) etc. ist im Rahmen der Ausführungsplanung mit den ausführenden Firmen abzustimmen.
Anschlusskräfte Verankerung
Hebelarm: e ≤ 5 cm Horizontal (2,55 kN x 0,05 m / 0,05 m) + 2,15 kN ≤ 4,70 kN Vertikal ≤ 2,55 kN
Nachweisführung Verankerung siehe EDV-Ausgabe
Nachweis Winkel
M = 2,55 kN x 5,00 cm ≤ 13,00 kNcm Ed W = (10,00 cm x 1,002cm) / 6 ≥ 1,66 cm3
Nw = 13,00 kN/cm / 23,50 kN/cm² x 1,66 cm3 ≤ 0,35
gewählt: Ungleichschenkliger Winkel, 130 x 60 x 10 mm, S235, Länge des Winkels in der Tiefe l = 160 mm
2 x Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, Ankerstange FIS A M 12 x 120 R, nicht rostender Stahl oder gleichwertig
Anschluss Pilkington Profilit „eins in 2 zu Winkel gemäß Herstellerangaben
Die endgültige Fassadenstatik der Glaselemente sowie der Anschluss vom Profil zum
Auflagerwinkel inklusive der Befestigungsmittel ist vor Ausführungsbeginn durch den
Hersteller zu erstellen! 20
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Ankerbemessung Winkel
Bemessungsgrundlagen
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS V Plus Injektionsmörtel FIS V Plus 360 S Befestigungselement Ankerstange FIS A M 12 x 120 R, nicht rostender Stahl Rechnerische 70,00 mm Verankerungstiefe Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Europäischer Technischer Bewertung ETA-20/0603, Option 1, Erteilungsdatum 13.11.2020
Geometrie / Lasten / Maßeinheiten
mm, kN, kNm
Bemessungswert der Einwirkungen
(inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last) S tatischeEinwirkung
Nicht maßstabsgetreu
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 2d1e n Lizenzbedingungen der Software.
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Eingabedaten
Bemessungsverfahren EN1992-4:2018 Verbundanker Verankerungsgrund C20/25, EN 206 Betonzustand Gerissen, Trockenes Bohrloch Temperaturbereich 24 °C Langzeittemperatur, 40 °C Kurzzeittemperatur Bewehrung Keine oder normale Bewehrung. Ohne Randbewehrung. Mit Spaltbewehrung Bohrverfahren Hammerbohren Montageart Durchsteckmontage Ringspalt Ringspalt verfüllt Belastungsart Statisch oder quasi-statisch Ankerplattenposition Bündig montierte Ankerplatte Ankerplattenmaße 160 mm x 150 mm x 8 mm Profiltyp Kein Profil
Bemessungslasten *⁾
| # | NEd kN | VEd,x kN | VEd,y kN | MEd,x kNm | MEd,y kNm | MT,Ed kNm | Belastungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,70 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Statisch oder quasi-statisch |
*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last
Resultierende Ankerkräfte
| Anker-Nr. | Zugkraft kN | Querkraft kN | Querkraftx kN | Querkrafty kN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,35 | 1,28 | 0,00 | 1,28 |
| 2 | 2,35 | 1,28 | 0,00 | 1,28 |
Max. Betonstauchung: 0,00 ‰ Max. Betondruckspannung: 0 N/mm² Resultierende Zugkraft: 4,7 kN, X/Y Position (0/0) Resultierende Druckkraft: 0 kN, X/Y Position (0/0)
Widerstand gegenüber Zugbeanspruchungen
| Nachweis | Last kN | Tragfähigkeit kN | AusnutzungβN % |
|---|---|---|---|
| Stahlversagen* | 2,3 | 31,6 | 7,4 |
| Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch | 4,7 | 10,4 | 45,0 |
| Betonausbruch | 4,7 | 11,9 | 39,3 |
*Ungünstigster Anker
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in2 d2en Lizenzbedingungen der Software.
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Stahlversagen
(N ) Rd,s
| NRk,s kN | γMs | NRd,s kN | NEd kN | βN,s % |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 1,87 | 31,6 | 2,3 | 7,4 |
| Anker-Nr. | βN,s % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,4 | 1 | βN,s;1 |
| 2 | 7,4 | 2 | βN,s;2 |
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
(N ) Rd,p
Gl.(7.13)
Gl.(7.14)
Gl.(7.14a)
Gl.(7.15)
Gl.(7.16)
Gl.(7.20)
Gl.(7.17)
Gl.(7.18)
Gl.(7.19)
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in2 d3en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 24]
Gl.(7.21)
Gl.(7.5)
| NRk,p kN | γMp | NRd,p kN | NEd kN | βN,p % |
|---|---|---|---|---|
| 15,7 | 1,50 | 10,4 | 4,7 | 45,0 |
| Anker-Nr. | βN,p % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | 45,0 | 1 | βN,p;1 |
Betonausbruch
(N ) Rd,c
Gl.(7.1)
Gl.(7.2)
Gl.(7.4)
Gl.(7.5)
Gl.(7.6)
Gl.(7.7)
| NRk,c kN | γMc | NRd,c kN | NEd kN | βN,c % |
|---|---|---|---|---|
| 17,9 | 1,50 | 11,9 | 4,7 | 39,3 |
| Anker-Nr. | βN,c % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | 39,3 | 1 | βN,c;1 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in2 d4en Lizenzbedingungen der Software.
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Widerstand gegenüber Querbeanspruchungen
| Nachweis | Last kN | Tragfähigkeit kN | AusnutzungβV % |
|---|---|---|---|
| Stahlversagen ohne Hebelarm* | 1,3 | 19,2 | 6,6 |
| Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite | 2,6 | 20,9 | 12,2 |
| Betonkantenbruch | 2,6 | 5,5 | 46,2 |
*Ungünstigster Anker
Stahlversagen ohne Hebelarm
(V ) Rd,s
Gl.(7.35)/ (7.36)
| VRk,s kN | γMs | VRd,s kN | VEd kN | βVs % |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1,56 | 19,2 | 1,3 | 6,6 |
| Anker-Nr. | βVs % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,6 | 1 | βVs;1 |
| 2 | 6,6 | 2 | βVs;2 |
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
(V ) Rd,cp
Gl.(7.39c)
Gl.(7.13)
Gl.(7.14)
Gl.(7.14a)
Gl.(7.15)
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in2 d5en Lizenzbedingungen der Software.
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Gl.(7.16)
Gl.(7.20)
Gl.(7.17)
Gl.(7.18)
Gl.(7.19)
Gl.(7.21)
Gl.(7.5)
| VRk,cp kN | γMcp | VRd,cp kN | VEd kN | βV,cp % |
|---|---|---|---|---|
| 31,3 | 1,50 | 20,9 | 2,6 | 12,2 |
| Anker-Nr. | βV,cp % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | 12,2 | 1 | βV,cp;1 |
Betonkantenbruch
(V ) Rd,c
Gl.(7.40)
Gl.(7.41)
Gl. (7.42/7.43)
Gl.(7.45)
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in2 d6en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 27]
Gl.(7.46)
Gl.(7.48)
Gl.(7.47)
| VRk,c kN | γMc | VRd,c kN | VEd kN | βV,c % |
|---|---|---|---|---|
| 8,3 | 1,50 | 5,5 | 2,6 | 46,2 |
| Anker-Nr. | βV,c % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | 46,2 | 1 | βV,c;1 |
Ausnutzung für Zug- und Querlasten
| Zuglasten | AusnutzungβN % |
|---|---|
| Stahlversagen* | 7,4 |
| Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch | 45,0 |
| Betonausbruch | 39,3 |
| Querlasten | AusnutzungβV % |
|---|---|
| Stahlversagen ohne Hebelarm* | 6,6 |
| Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite | 12,2 |
| Betonkantenbruch | 46,2 |
*Ungünstigster Anker
Ausnutzung für kombinierte Zug- und Querbelastung
Ausnutzung Stahl
Gl.(7.55)
Ausnutzung Beton Nachweis erfolgreich
Gl.(7.56)
Angaben zur Ankerplatte
Ankerplattendetails
Vom Anwender ohne Nachweis festgelegte Ankerplattendicke t = 8 mm
Profiltyp Kein Profil
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 2d7e n Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 28]
Technische Hinweise
Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte (falls vorhanden) unter den einwirkenden Schnittkräften eben bleibt. Deshalb muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem Spannungsnachweis, erlaubt aber keine direkte Aussage über die Plattensteifigkeit. Die Lastweiterleitung im Beton ist für den Grenzzustand der Tragfähigkeit sowie den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierfür sind die erforderlichen Nachweise für das Bauteil incl. den Ankerlasten zu führen. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfür sind zu beachten. Die Nachweise gelten nur für die Kaltbemessung.
Allgemeine Hinweise
Sämtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung von fischer-Produkten und basieren auf den Grundsätzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten werden müssen. Die Anzahl, der Hersteller, die Art und die Geometrie der Befestigungselemente dürfen nicht geändert werden wenn dies nicht vom verantwortlichen Tragwerksplaner nachgewiesen und gestattet ist. Sämtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzuführen. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgeführten Berechnungen beruhen maßgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Relevanz der von Ihnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafür verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung für Ihre spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann überprüfen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformität mit geltenden Normen und Zulassungen. Das Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche Gewährleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung für eine bestimmte Anwendung. Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch das Bemessungsprogramm zu verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere müssen Sie für die regelmäßige Sicherung von Programmen und Daten sorgen sowie regelmäßig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogramms durchführen. Sofern Sienicht die automatische Update-Funktion der Software nutzen, müssen Sie durch manuelle Updates über die fischerInternetseite sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gültige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet fischer nicht für daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht für die Wiederbeschaffung verlorener oder beschädigter Daten oder Programme.
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in2 d8en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 29]
Angaben zur Montage
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS V Plus Injektionsmörtel FIS V Plus 360 S(auch in weiteren Art.-Nr. 558745 Kartuschengrößen verfügbar) Befestigungselement Ankerstange FIS A M 12 x 120 R, Art.-Nr. 44974 nicht rostender Stahl
Zubehör FIS MR Plus Art.-Nr. 545853 FIS DM S Pro Art.-Nr. 563337 Handausbläser Groß ABG Art.-Nr. 567792 Reinigungsbürste BS 14 Art.-Nr. 78180 SDS Plus-V II 14/110/160 Art.-Nr. 531815 oder alternativ FHD 14/250/380 Art.-Nr. 546598 Hammerbohren mit oder ohne Absaugung Alternative Kartuschen FIS VW Plus 360 S Art.-Nr. 558759 FIS V Plus 410 C Art.-Nr. 558780 FIS V Plus 825 S Art.-Nr. 567511 Die dargestellten Kartuschen können alternativ zu den hervorgehobenen Kartuschen mit der gleichen Zulassungsnummer verwendet werden.
Montagedetails
Gewindegröße M 12 Bohrlochdurchmesser d = 14 mm 0 Bohrlochtiefe h = 78 mm 2 Rechnerische h = 70,00 mm ef Verankerungstiefe Einbautiefe h = 70 mm nom Bohrverfahren Hammerbohren Bohrlochreinigung 4 x ausblasen, 4 x bürsten, 4 x ausblasen Reinigung des Bohrloches ist nicht notwendig bei Verwendung eines Hohlbohrers, z.B. fischer FHD Montageart Durchsteckmontage Ringspalt Ringspalt verfüllt Maximales Anzugsmoment T = 40,0 Nm inst,max Schlüsselweite SW 19 mm Ankerplattendicke t = 8 mm Gesamte Befestigungsdicket = 8 mm fix Tfix,max Mörtelvolumen je Bohrloch 8 ml/4 Skalenteile
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Ankerplattendetails
Material der Ankerplatte Nicht verfügbar Ankerplattendicke t = 8 mm Durchgangsloch im d=16 mm f Anbauteil
Anbauteil
Profiltyp Kein Profil
Ankerkoordinaten
| Anker-Nr. | x mm | y mm |
|---|---|---|
| 1 | -50 | 0 |
| 2 | 50 | 0 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in3 d0en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 31]
P os. 02: Vorgehängte Betonplatten
Schnitt durch Fassade
Die aus Beton befindlichen Fassadenplatten werden als Fertigteile mit Querschnittsabmessungen von
b/h = 2,00 m × 3,00 m ausgeführt. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit und zur Einhaltung der
erforderlichen Betondeckung ist eine Querschnittsdicke mindestens 8 cm erforderlich.
Die Bewehrung muss hinsichtlich der Betondeckung mittig erfolgen z.B. min Q188A.
Es ist daher eine Querschnittsdicke von min 8 cm anzustreben. Die Betonfestigkeitsklasse von
mindestens C30/37 (Qs = 8cm) muss vorhanden sein, bei geringerer Querschnittsdicken min C50/60.
Der Anschluss der Fassadenplatten (Vertikal) erfolgt beispielsweise über HALFEN-
Verankerungssysteme vom Typ FPA-5Z. Die Befestigungsbauteile werden werkseitig in die
Betonfertigteile einbetoniert. Die horizontale Abhängung im Bereich von Auskragungen kann
beispielsweise über eingeklebte Gewindestangen in Verbindung mit Stahlformteilen zum
Höhenausgleich erfolgen. Die Aufhängung erfolgt zusätzlich an der im Bestand vorhandenen
Stahlbetonfassade.
Das Verankerungsraster auf der Seite der Bestandswand ist nach Überprüfung vergleichsweise
flexibel.
Nach finaler Festlegung der Plattenabmessungen bzw. Aufteilung in der Fassade kann die Ankerwahl
für die Aufhängung präzisiert werden.
31
[Seite 32]
Die derzeitig geplante Abmessung einer Betonplatte von 2,00x3,00 m in 8 cm Querschnittsdicke ist
nach statischer Entwurfsprüfung für die Vertikal- und Druck/Zuganker statisch ausreichend.
Bei einer geplanten Plattendicken von 5 cm sollte Bewehrung aus Edelstahl oder Carbon in
Betracht gezogen werden. Die Zusatzkosten sind im Vergleich zu den Kosten mit klassischer
Bewehrung als sehr gering einzustufen
System:
Plattenabmessungen: b/h/t = 2,00 / 3,00 / 0,08 m
Belastung:
aus ständigen Lasten a. Eigengewicht Betonfertigteil programmintern
aus veränderlichen Lasten a. Wind (Bereich A) nach Pos. L02 (Horizontal) q ≤ 1,15 kN/m² b. Wind (Bereich A) nach Pos. L03 (Vertikal) q ≤ 2,00 kN/m²
Die endgültige Fassadenstatik inklusive der Befestigungsmittel sind durch den Hersteller vor
Ausführungsbeginn zu führen. Die Vorbemessung eines exemplarisch ausgewählten
Herstellers kann der EDV-Ausgabe entnommen werden.
Vorbemessung siehe EDV-Ausgabe
32
[Seite 33]
Prinzipdarstellung Vertikale Lagerung
33
[Seite 34]
Prinzipdarstellung Horizontale Lagerung
Fischer Injektionssystem FIS V plus 360 S, FIS A M 16 x 130R, nicht rostender Stahl oder gleichwertig
UPE 200 Winkel zur Aufnahme von Winkel zur Aufnahme von Horizontal und Vertikallast Horizontal und Vertikallast Anschluss an Betonfertigteil und an Stb.-Fassade
Dorn (Druck und Zugfest) zur Kopplung von Betonfertigteilen, auch seitliche Anordnung m3 Anschluss siehe Darstellung Verankerung an Fertigteil
2m
Anschluss siehe Darstellung Verankerung an Fertigteil
34
[Seite 35]
Prinzipdarstellung Verankerung an Fertigteil (Variante 1)
Fischer Injektionssystem FIS V plus 360 S, FIS A M 16 x 130R, nicht rostender Stahl oder Mutter inkl. gleichwertig Konterung
Stahlformteil, S235
Stb.-Fertigteil
2 x Fischer Injektionssystem FIS EM plus 390 S, FIS A M 12 x 120R, nicht rostender Stahl oder gleichwertig
Anschlusskräfte Verankerung
Eigengewicht (1,35 x 2 m x 3 m x 0,08 m x 25 kN/m³) / 2 /3 m x 1,50 m x 1,25 ≤ 5,10 kN Wind (1,50 x 2 m x 3 m x 2,00 kN/m²) / 2 /3 m x 1,50 m x 1,25 ≤ 5,62 kN
35
[Seite 36]
Prinzipdarstellung Verankerung an Fertigteil (Variante 2)
Anschluss über eingelassene Ankerschiene z.B. Hilti, HAC-V-T30 oder gleichwertig
Kopplung der Hammerkopfschraube mit Verankerungssystem an Bestandsdecke
Hammerkopfschraube Eingelassene Ankerschiene
Stb.-Fertigteil
36
[Seite 37]
gewählt:
Plattenabmessungen Stahlbetonfassade: b/h/t = 2,00 / 3,00 / 0,08 m C30/37, C = 3,5 cm umlaufend, XC3, XF1, Bewehrung Q188A nom
Anschluss Vertikal an Fassade:
Ankersystem: FPA-5Z-G-8.0-200 Befestigung: HB-BZ-8-10-21/75-A4 Horizontalverstiftung: DS-13-16-200 (oben u. unten) Sogsicherung: LD-2.0 Befestigung Rohbau: HB-BZ-10-50-70/130-A4
oder gleichwertiges System
weitere geometrische Angaben siehe Folgeseite (EDV-Ausdruck)
Anschluss Horizontal an Auskragung:
Fischer Injektionssystem FIS EM plus 390 S, FIS A M 16 x 120R, nicht rostender Stahl oder gleichwertig Betondecke (Bestand) Verbindung Ankerstange mir Betonfertigteil über Stahlformteil, S235 gem. Prinzipdarstellung zur Höhenreguliereng, Anschluss Stahlformteil an Betonfertigteil über Fischer Injektionssystem FIS EM plus 390 S, FIS A M 12 x 120R, nicht rostender Stahl oder gleichwertig.
Alternativer Anschluss an Betonfertigteil z.B. eingelassene Ankerschiene z.B. Hilti, HAC-V-T30 oder gleichwertig
Anschluss an Bestandswand z.B. über gleichschenkliger Winkel 200 x 20 mm S235, Fischer Injektionssystem FIS EM plus 390 S, FIS A M 12 x 120R in Betonfertigteil sowie Fischer Injektionssystem FIS V plus 360 S, FIS A M 16 x 130R, nicht rostender Stahl in Betondecke (Bestand) oder gleichwertig
Anschluss im Übergangsbereich von vertikal zu horizontal über UPN200, S235, sowie Fischer Injektionssystem FIS EM plus 390 S, FIS A M 12 x 120R in Betonfertigteil sowie Fischer Injektionssystem FIS V plus 360 S, FIS A M 16 x 130R, nicht rostender Stahl in Betondecke (Bestand) oder gleichwertig
Anzahl der Verbindungsmittel ist im Zuge der Ausführung zu klären.
Die dargestellten Bemessungen und Prinzipskizzen dienen als Ausführungsgrundlage und
sind als Leitdetails zu verstehen. Die endgültige Detailausbildung sowie Bemessung ist im
Zuge der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie in
Abstimmung mit den ausführenden Firmen festzulegen.
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Vorbemessung Betonfassade t = 8cm
| Bauvorhaben | Position 1 | Seite 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Nr. | |||||||
| HALFEN -Fassadenplatten Anker FPA Last pro FPA Anker Berechnungsgrundlage -DIBt Zul.Nr. Z-21.8-1910 Links Rechts Lastfall G Die in der Bemessung nachgewiesenen Fassadenplattenanker Fv,g,k= 6,00 kN 6,00 kN und Horizontalverankerungen der Leviat GmbH entsprechen dem folgenden Qualitätsstandard Fh,g,k= 2,80 kN 2,80 kN Rz,g,k= 6,62 kN 6,62 kN Ausgewählte Anker Links Rechts FPA Anker FPA-5Z-G-8.0-200(L) FPA-5Z-G-8.0-200(L) hx = 44,5 cm 44,5 cm Einwirkungen und Geometrie Länge l = 200 cm alpha = 25,0° 25,0° Höhe h = 300 cm Z = 459 mm 459 mm Dicke f = 8 cm sz = 135 mm 135 mm Wandabstand b = 20 cm Schwerpunkt: Xs= 100,0 cm, Ys = 150,0 cm, Zs = 4,0 cm Befestigung mit HB-BZ-8-10-21/75-A4 HB-BZ-8-10-21/75-A4 Spez. Gewicht = 25 kN/m³ Betonfestigkeit: C30/37, c=3,5 cm Zusatzbewehrung: siehe Katalog Bewehrungsquerschnitt [cm²/m]: 1,88, Stab-Ø ds [mm]: 6,0 Zustand: gerissener Beton Windlast wD,k= 1,20 kN/m², wS,k= 1,20 kN/m² Statisches System für Berechnung Platte (FEM) Die Position wurde gerechnet mit der Version: 5.26 Last pro Platte Gewicht: Gk= 12,00 kN Winddruck: WD,k= 7,20 kN Windsog: WS,k= 7,20 kN | |||||||
| Author: | FPA 5.26 2255..0066..22002266 |
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| Bauvorhaben | Position 1 | Seite 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Nr. | |||||||
| Horizontalverankerungen und Verstiftungen Du,ws,d= -2,70 kN -2,70 kN Links Rechts Min. Horizontaleinwirkungen aus G, W und Z oben Do,d,min= -0,12 kN -0,12 kN DS-13-16-200 DS-13-16-200 l = 235 mm l = 235 mm Du,d,min= -2,49 kN -2,49 kN unten Max. Horizontaleinwirkungen aus G, W und Z DS-13-16-200 DS-13-16-200 Do,d,max= 6,18 kN 6,18 kN l = 235 mm l = 235 mm Du,d,max= 2,99 kN 2,99 kN Sogsicherung LD-2.0 LD-2.0 Befestigung am HB-BZ-10-50-70/130- HB-BZ-10-50-70/130- Überprüfung Sogsicherung (Dg,k-1.2Dwd/s+zi,k): Rohbau A4 A4 Do,s,k= 0,42 kN 0,42 kN Du,s,k= -1,94 kN -1,94 kN Sogsicherung erforderlich Allgemeiner Hinweis Windlasten, sowie horizontale und vertikale Zusatzlasten werden Einwirkungen zur Bemessung der Befestigungsmittel stets mit dem Kombinationsbeiwert ψ =1 berücksichtigt. Für die Ermittlung der minimalen und maximalen Einwirkungen werden Links Rechts nur die ungünstig wirkenden Wind-und Zusatzlasten aufaddiert. FPA Anker FPA-5Z FPA-5Z Das Eigengewicht wird bei günstiger Wirkung mit γG = 1,0, bei ungünstiger Wirkung mit γG = 1,35 berücksichtigt. VEd= Fv,d,max= 8,10kN 8,10kN NEd= Fh,d,max= 3,77kN 3,77kN Wichtiger Hinweis zur Befestigung Bei den angegebenen Befestigungsmitteln (Ankerschiene, Dübel) handelt es sich um einen Vorschlag. *je Dübel-/Schraubengruppe. Für den Nachweis der Die Nachweise für die Befestigungsmittel sind unter Beachtung Stahltragfähigkeit ist die Einwirkung um 10% zu erhöhen der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassungen und der vorhandenen Randbedingungen zu überprüfen! Verankerung oben Lastfälle: Teilsicherheitsbeiwerte Verankerung unten γG= 1,35, γQ= 1,50 LD/LD-A NEd= f * Du,d,min= 4,72 kN 4,72 kN Last pro FPA Anker f = 1,9 1,9 Links Rechts Lastfall G Fv,g,d= 8,10 kN 8,10 kN Fh,g,d= 3,77 kN 3,77 kN Rz,g,d= 8,94 kN 8,94 kN Min. Vertikaleinwirkung aus G + Zv Fv,d,min= 6,00 kN 6,00 kN Fh,d,min= 2,80 kN 2,80 kN Rz,d,min= 6,62 kN 6,62 kN Max. Vertikaleinwirkung aus G + Zv Fv,d,max= 8,10 kN 8,10 kN Fh,d,max= 3,77 kN 3,77 kN Rz,d,max= 8,94 kN 8,94 kN Last pro Horizontalverankerung Links Rechts Lastfall G: Do,g,d= 3,48 kN 3,48 kN Du,g,d= 0,29 kN 0,29 kN Lastfall Wd: Do,wd,d= 2,70 kN 2,70 kN Du,wd,d= 2,70 kN 2,70 kN Lastfall Ws: Do,ws,d= -2,70 kN -2,70 kN | |||||||
| Author: | FPA 5.26 2255..0066..22002266 |
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| Bauvorhaben | Position 1 | Seite 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Nr. | |||||||
| Statische Nachweise für Fassadenplattenanker VEd[kN] κ V'Rd[kN] Ausnutzung Links 8,10 1,00 10,80 0,75 Rechts 8,10 1,00 10,80 0,75 VRd= VRd* κ κ = tan α / tan αvorh.<= 1.0 Statische Nachweise der Horizontalverankerungen Druck HEd[kN] HRd[kN] Ausnutzung oben links 6,18 10,65 0,58 oben rechts 6,18 10,65 0,58 unten links 2,99 10,65 0,28 unten rechts 2,99 10,65 0,28 HEd= Do/u,d,max Zug HEd[kN] HRd[kN] Ausnutzung unten links 2,49 3,00 0,83 unten rechts 2,49 3,00 0,83 HEd= Do/u,d,min Detaillierte Nachweise für Druckschrauben Durchstanznachweis HEd[kN] HRd[kN] Ausnutzung oben links 6,18 10,65 0,58 oben rechts 6,18 10,65 0,58 unten links 2,99 10,65 0,28 unten rechts 2,99 10,65 0,28 Knicknachweis HEd[kN] HRd[kN] Ausnutzung oben links 6,18 21,80 0,28 oben rechts 6,18 21,80 0,28 unten links 2,99 21,80 0,14 unten rechts 2,99 21,80 0,14 Nachweis der Teilflächenpressung HEd[kN] HRd[kN] Ausnutzung oben links 6,18 33,12 0,19 oben rechts 6,18 33,12 0,19 unten links 2,99 33,12 0,09 unten rechts 2,99 33,12 0,09 Betonausbruchnachweis HEd[kN] HRd[kN] Ausnutzung oben links 0,12 10,65 0,01 oben rechts 0,12 10,65 0,01 unten links 2,49 10,65 0,23 unten rechts 2,49 10,65 0,23 | |||||||
| Author: | FPA 5.26 2255..0066..22002266 |
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| Bauvorhaben | Position 1 | Seite 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt Nr. | |||||||
| Stückliste Position 1 (Anzahl: 1) Einbauteil Montageteil Rohbauteil Artikelbezeichnung Bestell-Nr. Anz. Artikelbezeichnung Bestell-Nr. Anz. Artikelbezeichnung Bestell-Nr. Anz. FPA-3/5-E-8.0 4000003329 2 FPA-5Z-M-8.0-200(L) 60000732 2 HB-BZ-8-10-21/75-A4 3000021491 4 DS-3-M16-A4 4000200089 4 DS-1-M16x235-A4 4000002260 4 LD-2.0 60000891 2 HB-BZ-10-50-70/130-A4 3000021494 2 | |||||||
| Author: | FPA 5.26 2255..0066..22002266 |
| Stückliste Position 1 (Anzahl: 1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbauteil | Montageteil | Rohbauteil | ||||||
| Artikelbezeichnung | Bestell-Nr. | Anz. | Artikelbezeichnung | Bestell-Nr. | Anz. | Artikelbezeichnung | Bestell-Nr. | Anz. |
| FPA-3/5-E-8.0 | 4000003329 | 2 | FPA-5Z-M-8.0-200(L) | 60000732 | 2 | |||
| HB-BZ-8-10-21/75-A4 | 3000021491 | 4 | ||||||
| DS-3-M16-A4 | 4000200089 | 4 | DS-1-M16x235-A4 | 4000002260 | 4 | |||
| LD-2.0 | 60000891 | 2 | ||||||
| HB-BZ-10-50-70/130-A4 | 3000021494 | 2 |
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[Seite 42: gedrehter Text]
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Ankerbemessung M16 in Stb.-Decke (Auskragung)
Bemessungsgrundlagen
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS V Plus Injektionsmörtel FIS V Plus 360 S Befestigungselement Ankerstange FIS A M 16 x 130 R, nicht rostender Stahl Rechnerische 80,00 mm Verankerungstiefe Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Europäischer Technischer Bewertung ETA-20/0603, Option 1, Erteilungsdatum 13.11.2020
Geometrie / Lasten / Maßeinheiten
mm, kN, kNm
Bemessungswert der Einwirkungen
(inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last) S tatischeEinwirkung
Nicht maßstabsgetreu
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in4 d3en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 44]
Eingabedaten
Bemessungsverfahren EN1992-4:2018 Verbundanker Verankerungsgrund C25/30, EN 206 Betonzustand Gerissen, Trockenes Bohrloch Temperaturbereich 24 °C Langzeittemperatur, 40 °C Kurzzeittemperatur Bewehrung Keine oder normale Bewehrung. Ohne Randbewehrung. Mit Spaltbewehrung Bohrverfahren Hammerbohren Montageart Durchsteckmontage Ringspalt gemäß Benutzereingabe Belastungsart Statisch oder quasi-statisch Ankerplattenposition Bündig montierte Ankerplatte Ankerplattenmaße 250 mm x 250 mm x 8 mm Profiltyp Kein Profil
Bemessungslasten *⁾
| # | NEd kN | VEd,x kN | VEd,y kN | MEd,x kNm | MEd,y kNm | MT,Ed kNm | Belastungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Statisch oder quasi-statisch |
*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last
Resultierende Ankerkräfte
| Anker-Nr. | Zugkraft kN | Querkraft kN | Querkraftx kN | Querkrafty kN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Max. Betonstauchung: 0,00 ‰ Max. Betondruckspannung: 0 N/mm² Resultierende Zugkraft: 11 kN, X/Y Position (0/0) Resultierende Druckkraft: 0 kN, X/Y Position (0/0)
Widerstand gegenüber Zugbeanspruchungen
| Nachweis | Last kN | Tragfähigkeit kN | AusnutzungβN % |
|---|---|---|---|
| Stahlversagen* | 11 | 58,8 | 18,7 |
| Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch | 11 | 16,9 | 65,1 |
| Betonausbruch | 11 | 18,4 | 59,9 |
*Ungünstigster Anker
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in4 d4en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 45]
Stahlversagen
(N ) Rd,s
| NRk,s kN | γMs | NRd,s kN | NEd kN | βN,s % |
|---|---|---|---|---|
| 109,9 | 1,87 | 58,8 | 11 | 18,7 |
| Anker-Nr. | βN,s % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 18,7 | 1 | βN,s;1 |
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
(N ) Rd,p
Gl.(7.13)
Gl.(7.14)
Gl.(7.14a)
Gl.(7.15)
Gl.(7.16)
Gl.(7.20)
Gl.(7.17)
Gl.(7.18)
Gl.(7.19)
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in4 d5en Lizenzbedingungen der Software.
Seite3
[Seite 46]
Gl.(7.21)
Gl.(7.5)
| NRk,p kN | γMp | NRd,p kN | NEd kN | βN,p % |
|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 1,50 | 16,9 | 11 | 65,1 |
| Anker-Nr. | βN,p % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 65,1 | 1 | βN,p;1 |
Betonausbruch
(N ) Rd,c
Gl.(7.1)
Gl.(7.2)
Gl.(7.4)
Gl.(7.5)
Gl.(7.6)
Gl.(7.7)
| NRk,c kN | γMc | NRd,c kN | NEd kN | βN,c % |
|---|---|---|---|---|
| 27,5 | 1,50 | 18,4 | 11 | 59,9 |
| Anker-Nr. | βN,c % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 59,9 | 1 | βN,c;1 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in4 d6en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 47]
Ausnutzung für kombinierte Zug- und Querbelastung
Nachweis erfolgreich
Angaben zur Ankerplatte
Ankerplattendetails
Vom Anwender ohne Nachweis festgelegte Ankerplattendicke t = 8 mm
Profiltyp Kein Profil
Technische Hinweise
Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte (falls vorhanden) unter den einwirkenden Schnittkräften eben bleibt. Deshalb muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem Spannungsnachweis, erlaubt aber keine direkte Aussage über die Plattensteifigkeit. Die Lastweiterleitung im Beton ist für den Grenzzustand der Tragfähigkeit sowie den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierfür sind die erforderlichen Nachweise für das Bauteil incl. den Ankerlasten zu führen. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfür sind zu beachten. Die Nachweise gelten nur für die Kaltbemessung.
Allgemeine Hinweise
Sämtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung von fischer-Produkten und basieren auf den Grundsätzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten werden müssen. Die Anzahl, der Hersteller, die Art und die Geometrie der Befestigungselemente dürfen nicht geändert werden wenn dies nicht vom verantwortlichen Tragwerksplaner nachgewiesen und gestattet ist. Sämtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzuführen. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgeführten Berechnungen beruhen maßgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Relevanz der von Ihnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafür verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung für Ihre spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann überprüfen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformität mit geltenden Normen und Zulassungen. Das Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche Gewährleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung für eine bestimmte Anwendung. Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch das Bemessungsprogramm zu verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere müssen Sie für die regelmäßige Sicherung von Programmen und Daten sorgen sowie regelmäßig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogramms durchführen. Sofern Sienicht die automatische Update-Funktion der Software nutzen, müssen Sie durch manuelle Updates über die fischerInternetseite sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gültige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet fischer nicht für daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht für die Wiederbeschaffung verlorener oder beschädigter Daten oder Programme.
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in4 d7en Lizenzbedingungen der Software.
Seite5
[Seite 48]
Angaben zur Montage
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS V Plus Injektionsmörtel FIS V Plus 360 S(auch in weiteren Art.-Nr. 558745 Kartuschengrößen verfügbar) Befestigungselement Ankerstange FIS A M 16 x 130 R, Art.-Nr. 44975 nicht rostender Stahl
Zubehör FIS MR Plus Art.-Nr. 545853 FIS DM S Pro Art.-Nr. 563337 Druckluft-Reinigungsgerät Art.-Nr. 93286 Ölfreie Druckluft, min. 6 bar keine Lagerware Reinigungsbürste BS 16/18 Art.-Nr. 78181 SDS Plus-V II 18/150/200 Art.-Nr. 531836 oder alternativ FHD 18/320/450 Art.-Nr. 546600 Hammerbohren mit oder ohne Absaugung Alternative Kartuschen FIS VW Plus 360 S Art.-Nr. 558759 FIS V Plus 410 C Art.-Nr. 558780 FIS V Plus 825 S Art.-Nr. 567511 Die dargestellten Kartuschen können alternativ zu den hervorgehobenen Kartuschen mit der gleichen Zulassungsnummer verwendet werden.
Montagedetails
Gewindegröße M 16 Bohrlochdurchmesser d = 18 mm 0 Bohrlochtiefe h = 88 mm 2 Rechnerische h = 80,00 mm ef Verankerungstiefe Einbautiefe h = 80 mm nom Bohrverfahren Hammerbohren Bohrlochreinigung 4 x ausblasen, 4 x bürsten, 4 x ausblasen Reinigung des Bohrloches ist nicht notwendig bei Verwendung eines Hohlbohrers, z.B. fischer FHD Montageart Durchsteckmontage Ringspalt gemäß Benutzereingabe Maximales Anzugsmoment T = 60,0 Nm inst,max Schlüsselweite SW 24 mm Ankerplattendicke t = 8 mm Gesamte Befestigungsdicket = 8 mm fix Tfix,max Mörtelvolumen je Bohrloch 12 ml/6 Skalenteile
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in4 d8en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 49]
Ankerplattendetails
Material der Ankerplatte Nicht verfügbar Ankerplattendicke t = 8 mm Durchgangsloch im d=20 mm f Anbauteil
Anbauteil
Profiltyp Kein Profil
Ankerkoordinaten
| Anker-Nr. | x mm | y mm |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in4 d9en Lizenzbedingungen der Software.
Seite7
[Seite 50]
Ankerbemessung M12, Fertigteil (Auskragung)
Bemessungsgrundlagen
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS EM plus Injektionsmörtel FIS EM Plus 390 S Befestigungselement Ankerstange FIS A M 12 x 120 R, nicht rostender Stahl, Festigkeitsklasse R-70 Rechnerische 48,00 mm Verankerungstiefe
Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Europäischer Technischer Bewertung ETA-17/0979, Option 1, Erteilungsdatum 10.02.2025
Geometrie / Lasten / Maßeinheiten
mm, kN, kNm
Bemessungswert der Einwirkungen
(inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last) S tatischeEinwirkung
Nicht maßstabsgetreu
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in5 d0en Lizenzbedingungen der Software.
Seite1
[Seite 51]
Eingabedaten
Bemessungsverfahren EN1992-4:2018 Verbundanker Verankerungsgrund C25/30, EN 206 Betonzustand Gerissen, Trockenes Bohrloch Temperaturbereich 24 °C Langzeittemperatur, 40 °C Kurzzeittemperatur Bewehrung Keine oder normale Bewehrung. Ohne Randbewehrung. Mit Spaltbewehrung Bohrverfahren Hammerbohren Montageart Durchsteckmontage Ringspalt gemäß Benutzereingabe Belastungsart Statisch oder quasi-statisch Ankerplattenposition Bündig montierte Ankerplatte Ankerplattenmaße 250 mm x 250 mm x 8 mm Profiltyp Kein Profil
Bemessungslasten *⁾
| # | NEd kN | VEd,x kN | VEd,y kN | MEd,x kNm | MEd,y kNm | MT,Ed kNm | Belastungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Statisch oder quasi-statisch |
*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last
Resultierende Ankerkräfte
| Anker-Nr. | Zugkraft kN | Querkraft kN | Querkraftx kN | Querkrafty kN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Max. Betonstauchung: 0,00 ‰ Max. Betondruckspannung: 0 N/mm² Resultierende Zugkraft: 11 kN, X/Y Position (0/0) Resultierende Druckkraft: 0 kN, X/Y Position (0/0)
Widerstand gegenüber Zugbeanspruchungen
| Nachweis | Last kN | Tragfähigkeit kN | AusnutzungβN % |
|---|---|---|---|
| Stahlversagen* | 5,5 | 31,6 | 17,4 |
| Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch | 11 | 22,8 | 48,3 |
| Betonausbruch | 11 | 15,6 | 70,3 |
*Ungünstigster Anker
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 5d1e n Lizenzbedingungen der Software.
Seite2
[Seite 52]
Stahlversagen
(N ) Rd,s
| NRk,s kN | γMs | NRd,s kN | NEd kN | βN,s % |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 1,87 | 31,6 | 5,5 | 17,4 |
| Anker-Nr. | βN,s % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,4 | 1 | βN,s;1 |
| 2 | 17,4 | 2 | βN,s;2 |
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
(N ) Rd,p
Gl.(7.13)
Gl.(7.14)
Gl.(7.14a)
Gl.(7.15)
Gl.(7.16)
Gl.(7.20)
Gl.(7.17)
Gl.(7.18)
Gl.(7.19)
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in5 d2en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 53]
Gl.(7.21)
Gl.(7.5)
| NRk,p kN | γMp | NRd,p kN | NEd kN | βN,p % |
|---|---|---|---|---|
| 34,2 | 1,50 | 22,8 | 11 | 48,3 |
| Anker-Nr. | βN,p % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | 48,3 | 1 | βN,p;1 |
Betonausbruch
(N ) Rd,c
Gl.(7.1)
Gl.(7.2)
Gl.(7.4)
Gl.(7.5)
Gl.(7.6)
Gl.(7.7)
| NRk,c kN | γMc | NRd,c kN | NEd kN | βN,c % |
|---|---|---|---|---|
| 23,5 | 1,50 | 15,6 | 11 | 70,3 |
| Anker-Nr. | βN,c % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | 70,3 | 1 | βN,c;1 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in5 d3en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 54]
Ausnutzung für kombinierte Zug- und Querbelastung
Nachweis erfolgreich
Angaben zur Ankerplatte
Ankerplattendetails
Vom Anwender ohne Nachweis festgelegte Ankerplattendicke t = 8 mm
Profiltyp Kein Profil
Technische Hinweise
Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte (falls vorhanden) unter den einwirkenden Schnittkräften eben bleibt. Deshalb muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem Spannungsnachweis, erlaubt aber keine direkte Aussage über die Plattensteifigkeit. Die Lastweiterleitung im Beton ist für den Grenzzustand der Tragfähigkeit sowie den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierfür sind die erforderlichen Nachweise für das Bauteil incl. den Ankerlasten zu führen. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfür sind zu beachten. Die Nachweise gelten nur für die Kaltbemessung.
Allgemeine Hinweise
Sämtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung von fischer-Produkten und basieren auf den Grundsätzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten werden müssen. Die Anzahl, der Hersteller, die Art und die Geometrie der Befestigungselemente dürfen nicht geändert werden wenn dies nicht vom verantwortlichen Tragwerksplaner nachgewiesen und gestattet ist. Sämtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzuführen. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgeführten Berechnungen beruhen maßgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Relevanz der von Ihnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafür verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung für Ihre spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann überprüfen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformität mit geltenden Normen und Zulassungen. Das Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche Gewährleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung für eine bestimmte Anwendung. Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch das Bemessungsprogramm zu verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere müssen Sie für die regelmäßige Sicherung von Programmen und Daten sorgen sowie regelmäßig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogramms durchführen. Sofern Sienicht die automatische Update-Funktion der Software nutzen, müssen Sie durch manuelle Updates über die fischerInternetseite sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gültige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet fischer nicht für daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht für die Wiederbeschaffung verlorener oder beschädigter Daten oder Programme.
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in5 d4en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 55]
Angaben zur Montage
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS EM plus Injektionsmörtel FIS EM Plus 390 S(auch in Art.-Nr. 544171 weiteren Kartuschengrößen verfügbar) Befestigungselement Ankerstange FIS A M 12 x 120 R, Art.-Nr. 44974 nicht rostender Stahl, Festigkeitsklasse R-70
Zubehör FIS MR Plus Art.-Nr. 545853 FIS DM S Pro Art.-Nr. 563337 Druckluft-Reinigungsgerät Art.-Nr. 93286 Ölfreie Druckluft, min. 6 bar keine Lagerware Reinigungsbürste BS 14 Art.-Nr. 78180 SDS Plus-V II 14/110/160 Art.-Nr. 531815 oder alternativ FHD 14/250/380 Art.-Nr. 546598 Hammerbohren mit oder ohne Absaugung Alternative Kartuschen FIS EM Plus 300 T Art.-Nr. 575314 FIS EM Plus 585 S Art.-Nr. 544166 FIS EM Plus 1500 S Art.-Nr. 544167 Die dargestellten Kartuschen können alternativ zu den hervorgehobenen Kartuschen mit der gleichen Zulassungsnummer verwendet werden.
Montagedetails
Gewindegröße M 12 Bohrlochdurchmesser d = 14 mm 0 Bohrlochtiefe h = 56 mm 2 Rechnerische h = 48,00 mm ef Verankerungstiefe Bohrverfahren Hammerbohren Bohrlochreinigung Zweimal ausblasen, zweimal ausbürsten, zweimal ausblasen. Erforderliche Geräte sind der Montageanleitung zu entnehmen. Reinigung des Bohrloches ist nicht notwendig bei Verwendung eines Hohlbohrers, z.B. fischer FHD Montageart Durchsteckmontage Ringspalt gemäß Benutzereingabe Maximales Anzugsmoment T = 40,0 Nm inst,max Schlüsselweite SW 19 mm Ankerplattendicke t = 8 mm Gesamte Befestigungsdicket = 8 mm fix Tfix,max Mörtelvolumen je Bohrloch 6 ml/3 Skalenteile
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in5 d5en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 56]
Ankerplattendetails
Material der Ankerplatte Nicht verfügbar Ankerplattendicke t = 8 mm Durchgangsloch im d=16 mm f Anbauteil
Anbauteil
Profiltyp Kein Profil
Ankerkoordinaten
| Anker-Nr. | x mm | y mm |
|---|---|---|
| 1 | -60 | 0 |
| 2 | 60 | 0 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in5 d6en Lizenzbedingungen der Software.
Seite7
[Seite 57]
P os. 03: Holzrahmenbauwand
Die Ausbildung der Holzrahmenbauwände soll in den Varianten mit vorgehängter Streckmetallfassade
sowie einer Variante mit Vorhangfassade (Holzlatten) erfolgen.
Es werden maximal zwei Geschosse mit einer Gesamthöhe von h = 10m realisiert.
Es werden daher folgende zwei Systeme betrachtet.
- System: 2. System
Fassadenhöhe: h ≤ 10,00 m (zwei Geschosse), h/2 ≤ 5,00 m
Belastung:
aus ständigen Lasten a. Eigengewicht für e = 0,625 m nach Pos. L01 Gilt je Geschoss (h = 5,00m) G ≤ 2,40 kN
aus veränderlichen Lasten b. Wind (Bereich A) q ≤ 1,15 kN/m²
Auflagerreaktionen zur Bemessung der Anschlüsse:
- System
A = 2 x 1,35 x 2,40 kN ≤ 6,50 kN (Eigengewicht) v A /C = 1,5 x 1,15 kN/m² x 0,625 m x 5,00 m x 0,375 ≤ 2,25 kN (Wind) h h B = 1,5 x 1,15 kN/m² x 0,625 m x 5,00 m x 1,25 ≤ 6,75 kN (Wind) h
- System
A = 1,35 x 2,40 kN ≤ 3,25 kN (Eigengewicht) v A = 1,5 x 1,15 kN/m² x 0,625 m x (5,00 m / 2) ≤ 2,70 kN (Wind) h
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[Seite 58]
Konstruktive Details:
Prinzipdarstellung Lagerung EG (System 1 u. System 2)
Betonfassadenplatten im Bestand
Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, M16, 45° oder gleichwertige
Unterzug im Bestand A A
Schnitt A-A Betonfassadenplatten im Fischer Injektionssystem Rip pe a/b = 22/10cm, C24 Bestand FIS V Plus 360 S, M16, 45° oder gleichwertige
Hohlraum (grün) im Anschlussbereich der Rippen ist zu verfüllen z.B. Mörtel
Der Druckkontakt im Anschlussbereich der Rippen zur Betonfassade ist z.B. mittels Vermörtelung der
angrenzenden Sicken sicherzustellen. Es ist zudem im Zuge der Ausführung zu überprüfen sowie
sicherzustellen, dass die Haftung zwischen der Betonfassadenplatten im Bestand sowie der Unterzug
im Bestand gegeben ist.
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Fischer Injektionssystem Prinzipdarstellung Anschluss Injektionssystem an Rippe FIS V Plus 360 S, M16, 45° oder gleichwertige Rippe a/b = 10/22cm, C24
U-Scheibe 68/6
Runde Ausklinkung d = 70mm
Anordnung der Verankerung in jeder Rippe (e = 0,625m). Verschraubung unter 45° sowie einlassen in Rippe.
Bemessung:
F = (6,50 kN + 2,25 kN) / cos(45) ≤ 12,40 kN (Eigengewicht + Wind) Ed,1 KLED: kurz / sehr kurz, NKL: 2
F = 6,50 kN / cos(45) ≤ 9,20 kN (Eigengewicht) Ed,1 KLED: ständig, NKL: 2
Nachweis Druck schräg zur Faserrichtung
F / A = 12400 N / 3380 mm² ≥ 3,67 N/mm² c,α,d ef F / A = 9200 N / 3380 mm² ≥ 2,72 N/mm² c,α,d ef
f = 1,0 x (21,0 N/mm² / 1,3) ≥ 16,23 N/mm² (KLED: kurz / sehr kurz) c,0,d f = 0,60 x (21,0 N/mm² / 1,3) ≥ 9,69 N/mm² (KLED: ständig) c,0,d
f = 1,0 x (2,50 N/mm² / 1,3) ≥ 1,92 N/mm² (KLED: kurz / sehr kurz) c,90,d f = 0,60 x (2,50 N/mm² / 1,3) ≥ 1,15 N/mm² (KLED: ständig) c,90,d
k = 1,50, α = 45° c,90
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( 𝐹𝑐,∝,𝑑)𝑥 ( 𝑓𝑐,0,𝑑 𝑥 sin(∝)2+ cos(∝)2) 𝑁𝑤: 𝐴𝑒𝑓 𝑘𝑐,90 𝑥 𝑓𝑐,90,𝑑 ≤ 1 𝑓𝑐,0,𝑑
( 12400 N/mm² )𝑥 ( 16,23 N/mm² 𝑥 sin(45)2+ cos(45)2) 𝑁𝑤: 3380 mm² 1,5 𝑥 1,92 N/mm² = 0,75 ≤ 1 (KLED: kurz / sehr kurz) 16,23 N/mm²
( 9200 N/mm² )𝑥 ( 9,69 N/mm² 𝑥 sin(45)2+ cos(45)2) 𝑁𝑤: 3380 mm² 1,5 𝑥 1,15 N/mm² = 0,93 ≤ 1 (KLED: ständig) 9,69 N/mm²
Prinzipdarstellung Lagerung 1.OG (System 1)
Kopplung Schwelle und Rähm
Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, M12, 90° oder gleichwertige
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Prinzipdarstellung Lagerung 1.OG (System 2)
Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, M12, 90° Fischer Injektionssystem oder gleichwertige FIS V Plus 360 S, M16, 45° oder gleichwertige
Prinzipdarstellung Lagerung DG (System 1 u. System ´2)
Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, M12, 90° oder gleichwertige
61
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gewählt: Anschluss EG (System 1 u. System 2) Anschluss über Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, Ankerstange FIS A M16, galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, 45° Einbindetiefe in Stahlbetonbauteil min 20cm, Ankerstangenläge ca. 60cm Ankerstange einlassen in Rippe der Holztafelbauwand
Anschluss 1.OG (System 1) Anschluss über Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, Ankerstange FIS A M12, galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Einbindetiefe in Stahlbetonbauteil min 20cm, Ankerstangenläge ca. 50cm Ankerstange einlassen in Rippe der Holztafelbauwand
Anschluss 1.OG (System 2)
Holztafelbauwand EG: Anschluss (Kopfbereich) über Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, Ankerstange FIS A M12, galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Einbindetiefe in Stahlbetonbauteil min 20cm, Ankerstangenläge ca. 50cm Ankerstange einlassen in Rippe der Holztafelbauwand
Holztafelbauwand .OG: Anschluss über Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, Ankerstange FIS A M16, galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, 45° Einbindetiefe in Stahlbetonbauteil min 20cm, Ankerstangenläge ca. 60cm, Ankerstange einlassen in Rippe der Holztafelbauwand
Anschluss OG (System 1 u. System 2) Anschluss über Fischer Injektionssystem FIS V Plus 360 S, Ankerstange FIS A M12, galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Einbindetiefe in Stahlbetonbauteil min 20cm, Ankerstangenläge ca. 50cm Ankerstange einlassen in Rippe der Holztafelbauwand
Holztafelbauwand
Kopfrippe: 8/22 cm, C24-KVH Vertikale Innenrippen: 10/22 cm, C24-KVH, e ≤ 62,5 cm Vertikale Endrippen: 10/22 cm, C24-KVH Fußrippe: 8/22 cm, C24-KVH Beplankung: OSB/3, t= 18,0 mm (einseitig) max. 1 horizontaler Stoß (schubsteife ausbilden) Klammern 1,5x55 mm (geharzt), 30° geneigt, einreihig, e ≤ 100 mm Kopplung Kopfrippe (EG) und Fußrippe (OG) über ASSY plus VG 8 x 140mm, e ≤ 120 mm
Die dargestellten Bemessungen und Prinzipskizzen dienen als Ausführungsgrundlage und
sind als Leitdetails zu verstehen. Die endgültige Detailausbildung ist im Zuge der
Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sowie in
Abstimmung mit den ausführenden Firmen festzulegen.
62
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Ankerbemessung Holrahmenbauwand
Bemessungsgrundlagen
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS V Plus Injektionsmörtel FIS V Plus 360 S Befestigungselement Ankerstange FIS A M 16 x 200, galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Rechnerische 80,00 mm Verankerungstiefe Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Europäischer Technischer Bewertung ETA-20/0603, Option 1, Erteilungsdatum 13.11.2020
Geometrie / Lasten / Maßeinheiten
mm, kN, kNm
Bemessungswert der Einwirkungen
(inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last) S tatischeEinwirkung
Nicht maßstabsgetreu
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in6 d3en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 64]
Eingabedaten
Bemessungsverfahren EN1992-4:2018 Verbundanker Verankerungsgrund C20/25, EN 206 Betonzustand Gerissen, Trockenes Bohrloch Temperaturbereich 24 °C Langzeittemperatur, 40 °C Kurzzeittemperatur Bewehrung Keine oder normale Bewehrung. Ohne Randbewehrung. Mit Spaltbewehrung Bohrverfahren Hammerbohren Montageart Durchsteckmontage Ringspalt gemäß Benutzereingabe Belastungsart Statisch oder quasi-statisch Ankerplattenposition Bündig montierte Ankerplatte Ankerplattenmaße 250 mm x 250 mm x 8 mm Profiltyp Kein Profil
Bemessungslasten *⁾
| # | NEd kN | VEd,x kN | VEd,y kN | MEd,x kNm | MEd,y kNm | MT,Ed kNm | Belastungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Statisch oder quasi-statisch |
*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last
Resultierende Ankerkräfte
| Anker-Nr. | Zugkraft kN | Querkraft kN | Querkraftx kN | Querkrafty kN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Max. Betonstauchung: 0,00 ‰ Max. Betondruckspannung: 0 N/mm² Resultierende Zugkraft: 12 kN, X/Y Position (0/0) Resultierende Druckkraft: 0 kN, X/Y Position (0/0)
Widerstand gegenüber Zugbeanspruchungen
| Nachweis | Last kN | Tragfähigkeit kN | AusnutzungβN % |
|---|---|---|---|
| Stahlversagen* | 12 | 52,3 | 22,9 |
| Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch | 12 | 16,1 | 74,6 |
| Betonausbruch | 12 | 16,4 | 73,1 |
*Ungünstigster Anker
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in6 d4en Lizenzbedingungen der Software.
Seite2
[Seite 65]
Stahlversagen
(N ) Rd,s
| NRk,s kN | γMs | NRd,s kN | NEd kN | βN,s % |
|---|---|---|---|---|
| 78,5 | 1,50 | 52,3 | 12 | 22,9 |
| Anker-Nr. | βN,s % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 22,9 | 1 | βN,s;1 |
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
(N ) Rd,p
Gl.(7.13)
Gl.(7.14)
Gl.(7.14a)
Gl.(7.15)
Gl.(7.16)
Gl.(7.20)
Gl.(7.17)
Gl.(7.18)
Gl.(7.19)
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in6 d5en Lizenzbedingungen der Software.
Seite3
[Seite 66]
Gl.(7.21)
Gl.(7.5)
| NRk,p kN | γMp | NRd,p kN | NEd kN | βN,p % |
|---|---|---|---|---|
| 24,1 | 1,50 | 16,1 | 12 | 74,6 |
| Anker-Nr. | βN,p % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 74,6 | 1 | βN,p;1 |
Betonausbruch
(N ) Rd,c
Gl.(7.1)
Gl.(7.2)
Gl.(7.4)
Gl.(7.5)
Gl.(7.6)
Gl.(7.7)
| NRk,c kN | γMc | NRd,c kN | NEd kN | βN,c % |
|---|---|---|---|---|
| 24,6 | 1,50 | 16,4 | 12 | 73,1 |
| Anker-Nr. | βN,c % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 73,1 | 1 | βN,c;1 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in6 d6en Lizenzbedingungen der Software.
Seite4
[Seite 67]
Ausnutzung für kombinierte Zug- und Querbelastung
Nachweis erfolgreich
Angaben zur Ankerplatte
Ankerplattendetails
Vom Anwender ohne Nachweis festgelegte Ankerplattendicke t = 8 mm
Profiltyp Kein Profil
Technische Hinweise
Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte (falls vorhanden) unter den einwirkenden Schnittkräften eben bleibt. Deshalb muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem Spannungsnachweis, erlaubt aber keine direkte Aussage über die Plattensteifigkeit. Die Lastweiterleitung im Beton ist für den Grenzzustand der Tragfähigkeit sowie den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierfür sind die erforderlichen Nachweise für das Bauteil incl. den Ankerlasten zu führen. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfür sind zu beachten. Die Nachweise gelten nur für die Kaltbemessung.
Allgemeine Hinweise
Sämtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung von fischer-Produkten und basieren auf den Grundsätzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten werden müssen. Die Anzahl, der Hersteller, die Art und die Geometrie der Befestigungselemente dürfen nicht geändert werden wenn dies nicht vom verantwortlichen Tragwerksplaner nachgewiesen und gestattet ist. Sämtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzuführen. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgeführten Berechnungen beruhen maßgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Relevanz der von Ihnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafür verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung für Ihre spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann überprüfen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformität mit geltenden Normen und Zulassungen. Das Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche Gewährleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung für eine bestimmte Anwendung. Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch das Bemessungsprogramm zu verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere müssen Sie für die regelmäßige Sicherung von Programmen und Daten sorgen sowie regelmäßig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogramms durchführen. Sofern Sienicht die automatische Update-Funktion der Software nutzen, müssen Sie durch manuelle Updates über die fischerInternetseite sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gültige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet fischer nicht für daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht für die Wiederbeschaffung verlorener oder beschädigter Daten oder Programme.
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 6d7e n Lizenzbedingungen der Software.
Seite5
[Seite 68]
Angaben zur Montage
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS V Plus Injektionsmörtel FIS V Plus 360 S(auch in weiteren Art.-Nr. 558745 Kartuschengrößen verfügbar) Befestigungselement Ankerstange FIS A M 16 x 200, Art.-Nr. 90289 galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
Zubehör FIS MR Plus Art.-Nr. 545853 FIS DM S Pro Art.-Nr. 563337 Druckluft-Reinigungsgerät Art.-Nr. 93286 Ölfreie Druckluft, min. 6 bar keine Lagerware Reinigungsbürste BS 16/18 Art.-Nr. 78181 SDS Plus-V II 18/150/200 Art.-Nr. 531836 oder alternativ FHD 18/320/450 Art.-Nr. 546600 Hammerbohren mit oder ohne Absaugung Alternative Kartuschen FIS VW Plus 360 S Art.-Nr. 558759 FIS V Plus 410 C Art.-Nr. 558780 FIS V Plus 825 S Art.-Nr. 567511 Die dargestellten Kartuschen können alternativ zu den hervorgehobenen Kartuschen mit der gleichen Zulassungsnummer verwendet werden.
Montagedetails
Gewindegröße M 16 Bohrlochdurchmesser d = 18 mm 0 Bohrlochtiefe h = 88 mm 2 Rechnerische h = 80,00 mm ef Verankerungstiefe Bohrverfahren Hammerbohren Bohrlochreinigung 4 x ausblasen, 4 x bürsten, 4 x ausblasen Reinigung des Bohrloches ist nicht notwendig bei Verwendung eines Hohlbohrers, z.B. fischer FHD Montageart Durchsteckmontage Ringspalt gemäß Benutzereingabe Maximales Anzugsmoment T = 60,0 Nm inst,max Schlüsselweite SW 24 mm Ankerplattendicke t = 8 mm Gesamte Befestigungsdicket = 8 mm fix Tfix,max Mörtelvolumen je Bohrloch 12 ml/6 Skalenteile
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in6 d8en Lizenzbedingungen der Software.
Seite6
[Seite 69]
Ankerplattendetails
Material der Ankerplatte Nicht verfügbar Ankerplattendicke t = 8 mm Durchgangsloch im d=20 mm f Anbauteil
Anbauteil
Profiltyp Kein Profil
Ankerkoordinaten
| Anker-Nr. | x mm | y mm |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in6 d9en Lizenzbedingungen der Software.
Seite7
[Seite 70]
Ankerbemessung Holrahmenbauwand
Bemessungsgrundlagen
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS V Plus Injektionsmörtel FIS V Plus 360 S Befestigungselement Ankerstange FIS A M 12 x 120, galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Rechnerische 70,00 mm Verankerungstiefe Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Europäischer Technischer Bewertung ETA-20/0603, Option 1, Erteilungsdatum 13.11.2020
Geometrie / Lasten / Maßeinheiten
mm, kN, kNm
Bemessungswert der Einwirkungen
(inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last) S tatischeEinwirkung
Nicht maßstabsgetreu
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 7d0e n Lizenzbedingungen der Software.
Seite1
[Seite 71]
Eingabedaten
Bemessungsverfahren EN1992-4:2018 Verbundanker Verankerungsgrund C20/25, EN 206 Betonzustand Gerissen, Trockenes Bohrloch Temperaturbereich 24 °C Langzeittemperatur, 40 °C Kurzzeittemperatur Bewehrung Keine oder normale Bewehrung. Ohne Randbewehrung. Mit Spaltbewehrung Bohrverfahren Hammerbohren Montageart Durchsteckmontage Ringspalt gemäß Benutzereingabe Belastungsart Statisch oder quasi-statisch Ankerplattenposition Bündig montierte Ankerplatte Ankerplattenmaße 250 mm x 250 mm x 8 mm Profiltyp Kein Profil
Bemessungslasten *⁾
| # | NEd kN | VEd,x kN | VEd,y kN | MEd,x kNm | MEd,y kNm | MT,Ed kNm | Belastungsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Statisch oder quasi-statisch |
*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last
Resultierende Ankerkräfte
| Anker-Nr. | Zugkraft kN | Querkraft kN | Querkraftx kN | Querkrafty kN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Max. Betonstauchung: 0,00 ‰ Max. Betondruckspannung: 0 N/mm² Resultierende Zugkraft: 7 kN, X/Y Position (0/0) Resultierende Druckkraft: 0 kN, X/Y Position (0/0)
Widerstand gegenüber Zugbeanspruchungen
| Nachweis | Last kN | Tragfähigkeit kN | AusnutzungβN % |
|---|---|---|---|
| Stahlversagen* | 7 | 28,1 | 24,9 |
| Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch | 7 | 11,4 | 61,2 |
| Betonausbruch | 7 | 13,4 | 52,1 |
*Ungünstigster Anker
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 7d1e n Lizenzbedingungen der Software.
Seite2
[Seite 72]
Stahlversagen
(N ) Rd,s
| NRk,s kN | γMs | NRd,s kN | NEd kN | βN,s % |
|---|---|---|---|---|
| 42,1 | 1,50 | 28,1 | 7 | 24,9 |
| Anker-Nr. | βN,s % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 24,9 | 1 | βN,s;1 |
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
(N ) Rd,p
Gl.(7.13)
Gl.(7.14)
Gl.(7.14a)
Gl.(7.15)
Gl.(7.16)
Gl.(7.20)
Gl.(7.17)
Gl.(7.18)
Gl.(7.19)
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 7d2e n Lizenzbedingungen der Software.
Seite3
[Seite 73]
Gl.(7.21)
Gl.(7.5)
| NRk,p kN | γMp | NRd,p kN | NEd kN | βN,p % |
|---|---|---|---|---|
| 17,2 | 1,50 | 11,4 | 7 | 61,2 |
| Anker-Nr. | βN,p % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 61,2 | 1 | βN,p;1 |
Betonausbruch
(N ) Rd,c
Gl.(7.1)
Gl.(7.2)
Gl.(7.4)
Gl.(7.5)
Gl.(7.6)
Gl.(7.7)
| NRk,c kN | γMc | NRd,c kN | NEd kN | βN,c % |
|---|---|---|---|---|
| 20,2 | 1,50 | 13,4 | 7 | 52,1 |
| Anker-Nr. | βN,c % | Gruppe Nr. | Maßgebendes Beta |
|---|---|---|---|
| 1 | 52,1 | 1 | βN,c;1 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 7d3e n Lizenzbedingungen der Software.
Seite4
[Seite 74]
Ausnutzung für kombinierte Zug- und Querbelastung
Nachweis erfolgreich
Angaben zur Ankerplatte
Ankerplattendetails
Vom Anwender ohne Nachweis festgelegte Ankerplattendicke t = 8 mm
Profiltyp Kein Profil
Technische Hinweise
Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte (falls vorhanden) unter den einwirkenden Schnittkräften eben bleibt. Deshalb muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem Spannungsnachweis, erlaubt aber keine direkte Aussage über die Plattensteifigkeit. Die Lastweiterleitung im Beton ist für den Grenzzustand der Tragfähigkeit sowie den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierfür sind die erforderlichen Nachweise für das Bauteil incl. den Ankerlasten zu führen. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfür sind zu beachten. Die Nachweise gelten nur für die Kaltbemessung.
Allgemeine Hinweise
Sämtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung von fischer-Produkten und basieren auf den Grundsätzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten werden müssen. Die Anzahl, der Hersteller, die Art und die Geometrie der Befestigungselemente dürfen nicht geändert werden wenn dies nicht vom verantwortlichen Tragwerksplaner nachgewiesen und gestattet ist. Sämtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzuführen. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgeführten Berechnungen beruhen maßgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Relevanz der von Ihnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafür verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung für Ihre spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann überprüfen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformität mit geltenden Normen und Zulassungen. Das Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche Gewährleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung für eine bestimmte Anwendung. Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch das Bemessungsprogramm zu verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere müssen Sie für die regelmäßige Sicherung von Programmen und Daten sorgen sowie regelmäßig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogramms durchführen. Sofern Sienicht die automatische Update-Funktion der Software nutzen, müssen Sie durch manuelle Updates über die fischerInternetseite sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gültige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet fischer nicht für daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht für die Wiederbeschaffung verlorener oder beschädigter Daten oder Programme.
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in7 d4en Lizenzbedingungen der Software.
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[Seite 75]
Angaben zur Montage
Anker
Ankersystem fischer Injektionssystem FIS V Plus Injektionsmörtel FIS V Plus 360 S(auch in weiteren Art.-Nr. 558745 Kartuschengrößen verfügbar) Befestigungselement Ankerstange FIS A M 12 x 120, Art.-Nr. 44971 galvanisch verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 5.8
Zubehör FIS MR Plus Art.-Nr. 545853 FIS DM S Pro Art.-Nr. 563337 Handausbläser Groß ABG Art.-Nr. 567792 Reinigungsbürste BS 14 Art.-Nr. 78180 SDS Plus-V II 14/110/160 Art.-Nr. 531815 oder alternativ FHD 14/250/380 Art.-Nr. 546598 Hammerbohren mit oder ohne Absaugung Alternative Kartuschen FIS VW Plus 360 S Art.-Nr. 558759 FIS V Plus 410 C Art.-Nr. 558780 FIS V Plus 825 S Art.-Nr. 567511 Die dargestellten Kartuschen können alternativ zu den hervorgehobenen Kartuschen mit der gleichen Zulassungsnummer verwendet werden.
Montagedetails
Gewindegröße M 12 Bohrlochdurchmesser d = 14 mm 0 Bohrlochtiefe h = 78 mm 2 Rechnerische h = 70,00 mm ef Verankerungstiefe Bohrverfahren Hammerbohren Bohrlochreinigung 4 x ausblasen, 4 x bürsten, 4 x ausblasen Reinigung des Bohrloches ist nicht notwendig bei Verwendung eines Hohlbohrers, z.B. fischer FHD Montageart Durchsteckmontage Ringspalt gemäß Benutzereingabe Maximales Anzugsmoment T = 40,0 Nm inst,max Schlüsselweite SW 19 mm Ankerplattendicke t = 8 mm Gesamte Befestigungsdicket = 8 mm fix Tfix,max Mörtelvolumen je Bohrloch 8 ml/4 Skalenteile
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 7d5e n Lizenzbedingungen der Software.
Seite6
[Seite 76]
Ankerplattendetails
Material der Ankerplatte Nicht verfügbar Ankerplattendicke t = 8 mm Durchgangsloch im d=16 mm f Anbauteil
Anbauteil
Profiltyp Kein Profil
Ankerkoordinaten
| Anker-Nr. | x mm | y mm |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in 7d6e n Lizenzbedingungen der Software.
Seite7
[Seite 77]
3 . Dachsanierung
P os. 04: Gebäude I04
Im Rahmen der energetischen Sanierung der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sollen an
der Dachkonstruktion (Gebäude I04) in Teilbereichen folgende Maßnahmen umgesetzt werden
- Austausch der vorhandenen Dämmung sowie der Dachabdichtung
- Austausch der vorhandenen Lichtkuppeln
- Zurückbau der über der Dachgeschossdecke aufgeständerten Dachkonstruktion.
Die Anordnung der Maßnahmen kann der beigefügten Übersicht entnommen werden
Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Unterlagen konnten bisher keine internen
Vergleichsrechnungen für die Bestandskonstruktion des Gebäudes I04 durchgeführt werden.
Im Rahmen der Ermittlung der Traglastreserven des Gebäudes I02 konnten maximale
Traglastreserven von g = 0,10 kN/m² = 10 kg/m² nachgewiesen werden. Erfahrungsgemäß weisen
Bauwerke vergleichbaren Baualters (ca. 1960) ähnlich geringe oder keine nennenswerten
Traglastreserven auf.
Es ist daher davon auszugehen, dass für das Gebäude I04 vergleichbare Bemessungsreserven
vorliegen.
Im Zuge der Bauausführung ist der vorhandene Dachaufbau durch Bauteilöffnungen festzustellen. Auf
dieser Grundlage ist zu prüfen, inwieweit durch den Rückbau der vorhandenen Dachschichten
(Dämmung, Dachabdichtung usw.) Lastreserven für den geplanten Aufbau geschaffen werden
können.
Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass das Eigengewicht der neuen Lichtkuppel das Eigengewicht
der bestehenden Lichtkuppel nicht überschreitet. Idealerweise entspricht das Eigengewicht der neuen
Lichtkuppel dem der Bestandskonstruktion oder liegt darunter.
77
[Seite 78]
Übersicht Anordnung
Fassadenvarianten
78
[Seite 79]
+10,57
+8,28
+5,35
+0,00
3,779 15,74 3,01 15,74 3,01 15,74 3,01 15,74 10,63 19,25 11,399 05,9
00,1 880,01
16 92,2
825,3
569,5
588,3
00,1
430 m² Holzrahmenbauwand mit Vorhangfassade (Streckmetall) 20,26
840 m² Dämmung mit Windpapier und Vorhangfassade (Betonplatten)
6,99 30,51 6,99 30,51 6,99 5,635 19,24 5,635 6,99 05,01
00,1 92,2
835,3
110,6
909,2
71,1
1.315 m² Dämmung mit Windpapier und Vorhangfassade (Streckmetall und Betonplatten)
20,18 514,9
02,3 35,101 6,86 24,94 10,115
33,7
82,5 05,01 +10,67
285 m² Dämmung mit Windpapier und
630 m² Holzrahmenbauwand mit
Vorhangfassade (Betonplatten)
Vorhangfassade (Streckmetall)
05,01
00,1 10,115 66,70 05,9
00,1
Legende:
10,115 34,10 6,60 26,201
Streckmetall
Betonplatten
Industrieglas
Ansicht Süd 285 m² Dämmung mit Windpapier und Vorhangfassade 635 m² Holzrahmenbauwand mit Vorhangfassade
(Betonplatten) (Streckmetall)
Alle Maße sind am Bau zu prüfen
Index Bemerkung / Änderung Datum gez./gepr.
Ansicht Nord
Land Niedersachsen, MHH Land Niedersachsen
Ansicht Ost Medizinische Hochschule Carl-Neuberg-Straße 1
Tel.: .
Hannover
Email: .
Architekt: Fachplaner:
Baumanagement
Medizinische Hochschule Hannover
Hochbau
Ansicht Nord, Süd, Ost, West
Projekt-Nr.: H24127 Datum: 16.02.2026 gez.: Verfasser
Maßstab: M 1 : 200 Pan-Index: Blattgröße: gepr.: Prüfer
Ansicht West Plan-Code: I02B2412_E_I02_ARC_AN_--_Ansichten schwarz weiß_V
[Seite 80]
17
52 52
75
Holzrahmenbau
Wärmedämmung + Windpapier edassafgnahroV tim dnawuabnemharzloH ²m 082 )nettalzloH( edassafgnahroV tim dnawuabnemharzloH ²m 082 )nettalzloH(
280 m² Dämmung mit Windpapier
und Vorhangfassade (Holzlatten)
Alle Maße sind am Bau zu prüfen
Index Bemerkung / Änderung Datum gez./gepr.
60 m² Dämmung mit Windpapier 60 m² Dämmung mit Windpapier und Vorhangfassade und Vorhangfassade (Faserzementplatten) (Faserzementplatten)
125 m² Dämmung mit Windpapier 125 m² Dämmung mit Windpapier 125 m² Dämmung mit Windpapier 125 m² Dämmung mit Windpapier 60 m² Dämmung mit Windpapier 60 m² Dämmung mit Windpapier und Vorhangfassade und Vorhangfassade und Vorhangfassade und Vorhangfassade und Vorhangfassade und Vorhangfassade (Faserzementplatten) (Faserzementplatten) (Faserzementplatten) (Faserzementplatten) (Faserzementplatten) (Faserzementplatten)
Land Niedersachsen, MHH Land Niedersachsen Medizinische Hochschule Carl-Neuberg-Straße 1 30625 Hannover Tel.: .
Hannover
Email: .
Architekt: Fachplaner:
Baumanagement
Medizinische Hochschule Hannover
Hochbau
Grundriss Erdgeschoss_Übersicht Wandarten
Projekt-Nr.: H24127 Datum: 16.02.2026 gez.: Verfasser
Maßstab: M 1 : 200 Pan-Index: Blattgröße: gepr.: Prüfer
Plan-Code: I02B2412_V_I02_ARC_GR_S0_01_Ü_V
[Seite 81]
Holzrahmenbau
Wärmedämmung + Windpapier
438 59,3
Alle Maße sind am Bau zu prüfen
Index Bemerkung / Änderung Datum gez./gepr.
Land Niedersachsen, MHH Land Niedersachsen Medizinische Hochschule Carl-Neuberg-Straße 1 30625 Hannover Tel.: .
Hannover
Email: .
Architekt: Fachplaner:
Baumanagement
Medizinische Hochschule Hannover
Hochbau
Grundriss 1. OG_Übersicht Wandarten
Projekt-Nr.: H24127 Datum: 16.02.2026 gez.: Verfasser
Maßstab: M 1 : 200 Pan-Index: Blattgröße: gepr.: Prüfer
Plan-Code: I02B2412_V_I02_ARC_GR_02_-_V
[Seite 82]
Übersicht Anordnung
Dachsanierungsmaßnahmen
Gebäude I04
82
[Seite 83]
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ebene 02 (3.OG) +7,90
-4,35 45,61 91,11
03,5
53,5 56,01 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
27,62 18,225 7,61
- Dachabdichtung und Dämmung abbrechen
- Dachrand abbrechen Lichtkuppeln abbrechen - Blitzschutz zurückbauen
unbeheizter Raum Maschinenraum
- Dachabdichtung abbrechen
- Aufgeständerte Dachhaut abbrechen
- Dämmung abbrechen beheizter Raum - Dachrand abbrechen
- Blitzschutz zurückbauen
beheizter Raum Lichtkuppeln abbrechen Dachabdichtung und Dämmung abbrechen
beheizter Raum
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
+11,30
+5,41
-5,25 45,61
53,5 56,01 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
27,62 18,225 7,61
355 26,82 445 18,225
91,11 Dachaufbau neu Dachrand neu aufbauen
- Dachabdichtung, EPDM-Bahn
- Dämmung 6 cm + Gefälledämmung 2-6 cm
- Dampfsperre/ Notabdichtung Detail 4 -Trapezblech
Detail 2
belüfteter, unbeheizter Innenbereich
Dachaufbau neu
- Dachabdichtung, EPDM-Bahn
- Dämmung 22 cm, MiWo WLG 035
- Dampfsperre/ Notabdichtung
- Stb-Decke Bestand Detail 1
beheitzter Innenbereich Dachrand neu aufbauen
Dachaufbau neu
- Dachabdichtung, EPDM-Bahn
- Dämmung 22 cm, MiWo WLG 035
- Dampfsperre/ Notabdichtung
- Stb-Decke Bestand
Detail 3 beheitzter Innenbereich
beheitzter Innenbereich 50,1
Alle Maße sind am Bau zu prüfen
Schnitt AA - Abbruch
Index Bemerkung / Änderung Datum gez./gepr.
Geschäftsbereich VI Baumanagement Medizinische Hochschule Carl-Neuberg-Straße 1 30625 Hannover Tel.: 0511 / 592 - 84520
Hannover
Email: baumanagement@mh-hannover.de
Architekt: Fachplaner:
Gebäude I04
Energetische Sanierung Gebäude I02, I04, I05
Hochbau
Schnitt AA Neubau/Abbruch
Schnitt AA - Neubau
Projekt-Nr.: I02B2412 Datum: 20.03.2026 gez.: fsa
Maßstab: M 1 : 100 Pan-Index: Blattgröße: gepr.: -
Plan-Code: I02B2412_E_I04_ARC_SN_AA_Neubau-Abbruch_00_V
[Seite 84]
g h i j k l m
A
26 26
27 27
28 28
29 29
C C
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
B B
36 36
A
g h i j k l m
°0,1
°0,1
°0,1
°0,1 17,0°
17,0°
17,0°
17,0°
17,0°
3,7° 3,0° °0,3
°0,5
°0,9 6,0° 7,0° %7,1
%7,1
%7,1
%7,1 1,51 1,45
-
Dachabdichtung und Dämmung zurückbauen
-
Attika zurückbauen
-
Blitzschutz Abnehmen
-
Entlüftung austauschen
-
Dacheinläufe austauschen
-
Lichtkuppel austauschen
-
Dachabdichtung und Dämmung zurückbauen
-
Dacheinläufe austauschen
-
Lichtkuppeln austauschen
-
Dachabdichtung und Dämmung zurückbauen
-
Aufgeständertes Dach zurückbauen
-
Attika zurückbauen
-
Blitzschutz Abnehmen
-
Entlüftung austauschen
-
Dacheinläufe austauschen 51,4 51,4 15,1 54,1
Alle Maße sind am Bau zu prüfen
Index Bemerkung / Änderung Datum gez./gepr.
4,15 4,15
Geschäftsbereich VI Baumanagement Medizinische Hochschule Carl-Neuberg-Straße 1 30625 Hannover Tel.: 0511 / 592 - 84520
Hannover
Email: baumanagement@mh-hannover.de
Architekt: Fachplaner:
Gebäude I04
Energetische Sanierung Gebäude I02, I04, I05
Hochbau
Grundriss Dach Abbruch
Projekt-Nr.: I02B2412 Datum: 20.03.2026 gez.: fsa
Maßstab: M 1 : 100 Pan-Index: Blattgröße: 0,841 m x 0,841 m gepr.: -
Plan-Code: I02B2412_A_I04_ARC_GR_DA_Abbruch_00_V
[Seite 85]
Schlussseite
Aufgestellt: Hannover, Juli 2026
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