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11_I02B2412V1_Energetische Sanierung I02_statische Vorbemessung.pdf

Holzrahmenbau- und Fensterarbeiten für die Dach- und Fassadensanierung

Extrahierter Dokumenttext · Stand: 07.10.2026, 11:21 (Europe/Berlin)

Herkunft: vergabe.niedersachsen.de

Tabellen, Layout und Zeichen können bei der Extraktion abweichen. Maßgeblich ist die Originaldatei.

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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

  1. Austausch der vorhandenen Dämmung sowie der Dachabdichtung
  2. Austausch der vorhandenen Lichtkuppeln
  3. 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

  1. Glasfassaden
  2. Vorgehängte Betonplatten
  3. Holzrahmenbauwände mit Streckmetallverkleidung
  4. 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

Sitμsi [kN/m2]Se,li [kN/m]Se,re [kN/m]
P/T0.800.68
Alle Werte sind charakteristische Werte. Sit: P/T=persistent/transient, excp=exceptional

Attika

Sitμsμwμ21μ1s22 [kN/m2]s1 [kN/m2]Δs23 [kN/m2]Ls [m]
P/T0.000.0040.8050.800.680.680.005.00
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

BereichBauteilcpe,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 IDF DF DF DF0.00 0.00 0.00 0.20-1.71 -1.15 -0.70 -0.600.00 0.00 0.00 0.20-2.36 -1.91 -1.20 -0.600.00 0.00 0.00 0.19-1.59 -1.08 -0.65 -0.560.00 0.00 0.00 0.19-2.20 -1.78 -1.12 -0.563.44 3.44 13.76 62.808.60 102.80 120.00 120.00
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.

Bereichμcpe,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]
innen0.90-0.66-0.780.00-0.600.00-0.700.00-0.560.00-0.66
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

BereichBauteilcpe,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 CWand links Wand rechts Wand vorne 2 Wand vorne 2 Wand vorne 20.70 0.00 0.00 0.00 0.000.00 -0.30 -1.20 -0.80 -0.501.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 -0.50 -1.40 -1.10 -0.500.65 0.00 0.00 0.00 0.000.00 -0.28 -1.12 -0.75 -0.470.93 0.00 0.00 0.00 0.000.00 -0.47 -1.31 -1.03 -0.476.88 27.52 45.60120.00 120.00
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.

Bereichμcpe,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]
innen0.90-0.66-0.780.00-0.600.00-0.700.00-0.560.00-0.66
Alle Werte sind charakteristische Werte.

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Grafik, 90°, Draufsicht

Tabelle, 90°, Draufsicht Referenzeinflußbreite e = 34.40 m hp/h = 0.012

BereichBauteilcpe,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 IDF DF DF DF0.00 0.00 0.00 0.20-1.71 -1.15 -0.70 -0.600.00 0.00 0.00 0.20-2.36 -1.91 -1.20 -0.600.00 0.00 0.00 0.19-1.59 -1.08 -0.65 -0.560.00 0.00 0.00 0.19-2.20 -1.78 -1.12 -0.568.60 62.80 80.00 80.003.44 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.

Bereichμcpe,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]
innen0.900.701.000.630.000.900.000.590.000.840.00
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

BereichBauteilcpe,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 CWand vorne Wand hinten Wand links 2 Wand links 2 Wand links 20.70 0.00 0.00 0.00 0.000.00 -0.30 -1.20 -0.80 -0.501.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 -0.50 -1.40 -1.10 -0.500.65 0.00 0.00 0.00 0.000.00 -0.28 -1.12 -0.75 -0.470.93 0.00 0.00 0.00 0.000.00 -0.47 -1.31 -1.03 -0.4780.00 80.006.88 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.

Bereichμcpe,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]
innen0.900.701.000.630.000.900.000.590.000.840.00
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

BauteilBereichcp+cp-w+ [kN/m2]w- [kN/m2]
Wand SchenkelA B C D A B C D2.10 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 -1.201.96 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

Sitμsμwμ21μ1s22 [kN/m2]sb3 [kN/m2]s1 [kN/m2]Δs24 [kN/m2]Δsb [kN/m2]Ls [m]
P/T0.007.0652.4060.802.041.130.681.360.456.00
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

Bereichcp+cp-w+ [kN/m2]w- [kN/m2]
A B0.70 0.30-2.05 -1.450.68 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

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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

[Seite 21]

Ankerbemessung Winkel

www.fischer.de

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.

Seite1

[Seite 22]

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 kNVEd,x kNVEd,y kNMEd,x kNmMEd,y kNmMT,Ed kNmBelastungsart
14,700,002,550,000,000,00Statisch oder quasi-statisch

*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last

Resultierende Ankerkräfte

Anker-Nr.Zugkraft kNQuerkraft kNQuerkraftx kNQuerkrafty kN
12,351,280,001,28
22,351,280,001,28

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

NachweisLast kNTragfähigkeit kNAusnutzungβN %
Stahlversagen*2,331,67,4
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch4,710,445,0
Betonausbruch4,711,939,3

*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 kNγMsNRd,s kNNEd kNβN,s %
591,8731,62,37,4
Anker-Nr.βN,s %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
17,41βN,s;1
27,42βN,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.

Seite3

[Seite 24]

Gl.(7.21)

Gl.(7.5)

NRk,p kNγMpNRd,p kNNEd kNβN,p %
15,71,5010,44,745,0
Anker-Nr.βN,p %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
1, 245,01βN,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 kNγMcNRd,c kNNEd kNβN,c %
17,91,5011,94,739,3
Anker-Nr.βN,c %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
1, 239,31βN,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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[Seite 25]

Widerstand gegenüber Querbeanspruchungen

NachweisLast kNTragfähigkeit kNAusnutzungβV %
Stahlversagen ohne Hebelarm*1,319,26,6
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite2,620,912,2
Betonkantenbruch2,65,546,2

*Ungünstigster Anker

Stahlversagen ohne Hebelarm

(V ) Rd,s

Gl.(7.35)/ (7.36)

VRk,s kNγMsVRd,s kNVEd kNβVs %
301,5619,21,36,6
Anker-Nr.βVs %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
16,61βVs;1
26,62βVs;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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[Seite 26]

Gl.(7.16)

Gl.(7.20)

Gl.(7.17)

Gl.(7.18)

Gl.(7.19)

Gl.(7.21)

Gl.(7.5)

VRk,cp kNγMcpVRd,cp kNVEd kNβV,cp %
31,31,5020,92,612,2
Anker-Nr.βV,cp %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
1, 212,21βV,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 kNγMcVRd,c kNVEd kNβV,c %
8,31,505,52,646,2
Anker-Nr.βV,c %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
1, 246,21βV,c;1

Ausnutzung für Zug- und Querlasten

ZuglastenAusnutzungβN %
Stahlversagen*7,4
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch45,0
Betonausbruch39,3
QuerlastenAusnutzungβV %
Stahlversagen ohne Hebelarm*6,6
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite12,2
Betonkantenbruch46,2

*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

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gültiger Normen und Zulassungen auf Plausibilität zu prüfen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in2 d9en Lizenzbedingungen der Software.

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[Seite 30]

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 mmy mm
1-500
2500

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.

Seite10

[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.

37

[Seite 38]

Vorbemessung Betonfassade t = 8cm

BauvorhabenPosition 1Seite 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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BauvorhabenPosition 1Seite 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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BauvorhabenPosition 1Seite 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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BauvorhabenPosition 1Seite 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)
EinbauteilMontageteilRohbauteil
ArtikelbezeichnungBestell-Nr.Anz.ArtikelbezeichnungBestell-Nr.Anz.ArtikelbezeichnungBestell-Nr.Anz.
FPA-3/5-E-8.040000033292FPA-5Z-M-8.0-200(L)600007322
HB-BZ-8-10-21/75-A430000214914
DS-3-M16-A440002000894DS-1-M16x235-A440000022604
LD-2.0600008912
HB-BZ-10-50-70/130-A430000214942

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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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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 kNVEd,x kNVEd,y kNMEd,x kNmMEd,y kNmMT,Ed kNmBelastungsart
111,000,000,000,000,000,00Statisch oder quasi-statisch

*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last

Resultierende Ankerkräfte

Anker-Nr.Zugkraft kNQuerkraft kNQuerkraftx kNQuerkrafty kN
111,000,000,000,00

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

NachweisLast kNTragfähigkeit kNAusnutzungβN %
Stahlversagen*1158,818,7
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch1116,965,1
Betonausbruch1118,459,9

*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 kNγMsNRd,s kNNEd kNβN,s %
109,91,8758,81118,7
Anker-Nr.βN,s %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
118,71βN,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.

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[Seite 46]

Gl.(7.21)

Gl.(7.5)

NRk,p kNγMpNRd,p kNNEd kNβN,p %
25,31,5016,91165,1
Anker-Nr.βN,p %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
165,11βN,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 kNγMcNRd,c kNNEd kNβN,c %
27,51,5018,41159,9
Anker-Nr.βN,c %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
159,91βN,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 mmy mm
100

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.

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[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 kNVEd,x kNVEd,y kNMEd,x kNmMEd,y kNmMT,Ed kNmBelastungsart
111,000,000,000,000,000,00Statisch oder quasi-statisch

*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last

Resultierende Ankerkräfte

Anker-Nr.Zugkraft kNQuerkraft kNQuerkraftx kNQuerkrafty kN
15,500,000,000,00
25,500,000,000,00

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

NachweisLast kNTragfähigkeit kNAusnutzungβN %
Stahlversagen*5,531,617,4
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch1122,848,3
Betonausbruch1115,670,3

*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.

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[Seite 52]

Stahlversagen

(N ) Rd,s

NRk,s kNγMsNRd,s kNNEd kNβN,s %
591,8731,65,517,4
Anker-Nr.βN,s %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
117,41βN,s;1
217,42βN,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.

Seite3

[Seite 53]

Gl.(7.21)

Gl.(7.5)

NRk,p kNγMpNRd,p kNNEd kNβN,p %
34,21,5022,81148,3
Anker-Nr.βN,p %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
1, 248,31βN,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 kNγMcNRd,c kNNEd kNβN,c %
23,51,5015,61170,3
Anker-Nr.βN,c %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
1, 270,31βN,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.

Seite4

[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.

Seite5

[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 mmy mm
1-600
2600

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.

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[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.

  1. 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:

  1. 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

  1. 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

57

[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.

58

[Seite 59]

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

59

[Seite 60]

( 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

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[Seite 62]

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

[Seite 63]

Ankerbemessung Holrahmenbauwand

www.fischer.de

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.

Seite1

[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 kNVEd,x kNVEd,y kNMEd,x kNmMEd,y kNmMT,Ed kNmBelastungsart
112,000,000,000,000,000,00Statisch oder quasi-statisch

*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last

Resultierende Ankerkräfte

Anker-Nr.Zugkraft kNQuerkraft kNQuerkraftx kNQuerkrafty kN
112,000,000,000,00

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

NachweisLast kNTragfähigkeit kNAusnutzungβN %
Stahlversagen*1252,322,9
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch1216,174,6
Betonausbruch1216,473,1

*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 kNγMsNRd,s kNNEd kNβN,s %
78,51,5052,31222,9
Anker-Nr.βN,s %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
122,91βN,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 kNγMpNRd,p kNNEd kNβN,p %
24,11,5016,11274,6
Anker-Nr.βN,p %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
174,61βN,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 kNγMcNRd,c kNNEd kNβN,c %
24,61,5016,41273,1
Anker-Nr.βN,c %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
173,11βN,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 mmy mm
100

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

www.fischer.de

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 kNVEd,x kNVEd,y kNMEd,x kNmMEd,y kNmMT,Ed kNmBelastungsart
17,000,000,000,000,000,00Statisch oder quasi-statisch

*⁾Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last

Resultierende Ankerkräfte

Anker-Nr.Zugkraft kNQuerkraft kNQuerkraftx kNQuerkrafty kN
17,000,000,000,00

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

NachweisLast kNTragfähigkeit kNAusnutzungβN %
Stahlversagen*728,124,9
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch711,461,2
Betonausbruch713,452,1

*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 kNγMsNRd,s kNNEd kNβN,s %
42,11,5028,1724,9
Anker-Nr.βN,s %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
124,91βN,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 kNγMpNRd,p kNNEd kNβN,p %
17,21,5011,4761,2
Anker-Nr.βN,p %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
161,21βN,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 kNγMcNRd,c kNNEd kNβN,c %
20,21,5013,4752,1
Anker-Nr.βN,c %Gruppe Nr.Maßgebendes Beta
152,11βN,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.

Seite5

[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 mmy mm
100

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

  1. Austausch der vorhandenen Dämmung sowie der Dachabdichtung
  2. Austausch der vorhandenen Lichtkuppeln
  3. 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

85

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