Acifibres. Bewehrungslösungen mit Fasertechnik

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1 Acifibres Bewehrungslösungen mit Fasertechnik

2 Überall in Ihrer Nähe Debrunner Acifer Industriestrasse Buchs T F sales_la@d-a.ch Zentralschweiz Werkstrasse Emmenbrücke T F sales_lu@d-a.ch Löserstrasse Landquart T F sales_la@d-a.ch Nordwestschweiz Frankfurt-Strasse Münchenstein T F sales_ds@d-a.ch Schwärzistrasse Näfels T F sales_gl@d-a.ch Weitere Gesellschaften Untere Zollgasse Ostermundigen T F sales_om@d-a.ch Zürich Aargau Riedthofstrasse Regensdorf T F sales_re@d-a.ch Zentralschweiz Oberstmühle Stans T F sales_lu@d-a.ch Hechtackerstrasse St.Gallen T F sales_sg@d-a.ch Münchrütistrasse 12 Zentralschweiz 6210 Sursee T F sales_lu@d-a.ch Wallis Industrie West 3930 Visp T F sales_vi@d-a.ch Romandie Route du Tir Fédéral Givisiez T F sales_fr@d-a.ch Valais Rue de Saragoux Martigny T F sales_vi@d-a.ch Via Moderna Giubiasco T F sales_ti@d-a.ch Romandie Z.I. en Orlons 1860 Aigle T F sales_cr@d-a.ch Romandie Route des Jeunes Carouge T F sales_cr@d-a.ch Valais Rue du Stade Sierre T F sales_sr@d-a.ch Debrunner Acifer: Bern, Birsfelden, Crissier, Frenkendorf, Glattbrugg, Heimberg, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Nyon, Weinfelden, Wettingen, Zofingen, Zürich Ingenieurberatung Bewehrungstechnik Die Bauingenieure der Debrunner Acifer Gruppe stehen Ihnen als Spezialisten in allen Fragen der Bewehrungstechnik gerne zur Verfügung. Infotel: ACIFIBRES Wirtschaftliche Bewehrungslösungen mit Fasertechnik Technische Vorteile Durch die Beigabe von Fasern wird der spröde Baustoff Beton duktiler und erhält eine Zugfestigkeit. Bereits an der Bauteiloberfläche verhindern Fasern anfängliche Mikrorisse in ihrer Entwicklung. Die Fasern wirken über den gesamten Bauteilquerschnitt positiv gegen Rissbildung und das Schwindverhalten. Hohe Wirtschaftlichkeit und einfache Anwendung Schneller Arbeitsfortschritt durch Entfall von Verlegearbeiten der Bewehrung Bis zu 30% Kosteneinsparung sind im Vergleich mit konventionell bewehrten Bauteilen möglich. Auf Magerbeton unter Bodenplatten kann in der Regel verzichtet Einbaufertige Anlieferung durch bereits im Betonwerk dosierte Fasern. Wegen des geringen Querschnitts der Stahlfasern, können korrosionsbedingte Abplatzungen des Betons ausgeschlossen Stahlfaserbeton weist eine hohe Schlagfestigkeit auf. Abplatzungen durch Anprallkräfte werden minimiert. Weniger Lagerplatz auf der Baustelle erforderlich. Eine Betonpumpe ist nicht erforderlich, wenn der Fahrmischer direkt auf das Planum fahren kann (da Bewehrung). Stahlfaserbeton kann auch in schwer zugängliche Räumlichkeiten gepumpt Geringer Planungsaufwand / Bemessungsservice Gerne prüfen wir die Ausführbarkeit Ihres Bauvorhabens mit Faserbeton. Sie erhalten eine ausführliche Bemessung mit Definition des Fasertyps und der erforderlichen Dosierung. Sie sparen Zeit und Aufwand bei der statischen Berechnung und dem Zeichnen von Bewehrungsplänen. Unsere technischen Berater unterstützen Sie bei der Planung bis hin zur Ausführung. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Referenzliste bereits realisierter Objekte zu. Polypropylenfasern (PP) binden das Wasser im jungen Beton und wirken positiv auf das Schwindverhalten. Speziell im Tunnelbau wirken Polypropylenfasern im Brandfall durch Kanülenbildung günstig. Wasserdampfdruck kann entweichen, wodurch grössere Abplatzungen vermieden Stahlfaserbeton direkt aus dem Fahrmischer. Pumpen können entfallen. Inhaltsverzeichnis Vorteile 1 Standardsortiment 2 Spezialfasern 3 Anwendungsbereiche 4-5 Wichtige Hinweise 6 Kostenvergleich / 7 Ausschreibungstext Anfrageformulare

3 Standardsortiment Standardsortiment DA 50/1.0 DF (blank) DA 50/1.0 DZ (verzinkt) Drahtfaser mit Endhaken (Statisch ansetzbar) Fasern mit aufgebogenen Endhaken verleihen dem Beton eine Nachrissfestigkeit und sind somit statisch wirksam. Je nach Fasergehalt, Geometrie und Betongüte variiert die ansetzbare Biegezugfestigkeit. Die Drahtfasern sind auch in verzinkter Qualität erhältlich (DZ). Anwendungsgebiete: - Bodenplatten - Kellerwände - Aussenflächen - kombinierte Bewehrung - Spritzbeton Technische Daten: Längen: 30, 35, 50, 60 mm Durchmesser: 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 mm Geometrie: rund, aufgebogen Festigkeit: min N/mm 2 Gebinde: Kartons à 20 kg/bigbags à 1t Fett gedruckte Faserdimensionen sind als Standardsortiment kurzfristig ab Lager erhältlich. DA 12/34 PP Polypropylenfasern (Schwinden/Brandschutz) Polypropylenfasern wirken im aushärtenden Beton wasserbindend und somit positiv auf den Schwindprozess. Gerade bei hohen Aussentemperaturen empfehlen wir die Beigabe von PP-Fasern zusätzlich zu einer Stahlfaserbewehrung. Keine statische Wirkung. Brandschutz: Kunststofffasern schmelzen im Brandfall und bilden kleine Kanülen. Entstehender Wasserdampfdruck kann entweichen und Abplatzungen werden verringert. Anwendungsgebiete: - Estriche (Unterlagsböden) - Konstruktive Betone - Fertigteile - Brandschutz (z.b. Tunnelbau) Technische Daten: Längen: Durchmesser: Geometrie: Schmelzpunkt: Entzündtemperatur: Gebinde: 6, 12, 18 mm 34 μm rund, monofilament C >300 C Beutel à 800g (auf Wunsch andere Füllgewichte) Fett gedruckte Faserdimensionen sind als Standardsortiment kurzfristig ab Lager erhältlich. DA 30/0.8 EF Gewellte Drahtfaser (Konstruktive Verstärkung) Der über die ganze Faserlänge gewellte Draht weist im Zementstein einen optimalen Verbund auf. Dieser Fasertyp ist besonders geeignet Mikrorisse schon in der Entstehung im Schwindprozess zu unterdrücken. Sehr gute Dosierbarkeit und Pumpfähigkeit ohne Gefahr einer Verkrallung (Igelbildung). Anwendungsgebiete: - Estriche (Unterlagsböden) - Gering belastete Bodenplatten - Konstruktive Betone - Spritzbetone Technische Daten: Längen: 20, 30, 40 mm Durchmesser: 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 mm Geometrie: rund, gewellt Festigkeit: min N/mm 2 Gebinde: Kartons à 20 kg/bigbags à 1t Fett gedruckte Faserdimensionen sind als Standardsortiment kurzfristig ab Lager erhältlich. Spezialfasern Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch weitere Fasermaterialien und -geometrien. Durch den kombinierten Einsatz verschiedener Fasertypen lassen sich positive Eigenschaften vereinen, um speziellen Anforderungen gerecht zu Faserbeton kann auch in Kombination mit konventioneller Bewehrung eine wirtschaftliche Lösung darstellen, wenn hierdurch z.b. eine Lage Matten entfallen kann. Der Einsatz sehr feiner Fasergeometrien (z.b. 12/0.15 mm) ist in Hochleistungs- oder Sicherheitsbetonen (Tresorbau) von Bedeutung. Unsere Experten beraten Sie gerne bei Spezialanwendungen und helfen Ihnen den optimalen Fasertyp mit der erforderlichen Dosierung zu definieren. Glasfasern für z.b. Fliessestriche Microfasern für Hochleistungsbetone 2 3

4 Anwendungsbereiche Anwendungsbereiche Industrieböden Realisierung von fugenarmen Industriebodenplatten mit Fugenfeldern bis zu 1600 m 2. Schneller Arbeitsfortschritt durch Entfall der Sauberkeitsschicht und der Bewehrung. Kosteneinsparung bis zu 30% gegenüber konventionell bewehrten Bodenplatten. Bodenplatte eines Holzbauunternehmens in Stahlfaserbeton Einbringen des Stahfaserbetons in eine Industriehalle Spezielle Fugenprofile gewährleisten eine sichere Schubübertragung und einen einwandfreien Kantenschutz gegen Ausbrechen, gerade bei grossen Fugenfeldern. Eine Betonpumpe kann eingespart werden, da in der Regel der Fahrmischer direkt an den Betonierort fahren kann. Die Abriebfestigkeit kann zusätzlich durch eine Hartstoffeinstreuung erhöht DA 50/1.0 DF DA 60/1.0 DF DA 30/0.8 EF 2) DA 12/34 PP 3) ) Für schwach belastete Industrieböden 3) Beigabe in Sommermonaten empfohlen Industrieboden in Stahlfaserbeton Landwirtschaftliche Bauten Bodenplatten in Ställen, Remisen, wie auch im Aussenbereich lassen sich wirtschaftlich in Stahlfaser beton realisieren. Einfache Einbringung des Faserbetons auch ohne Fachkräfte möglich. Bei Tierhaltung empfehlen wir eine anschliessende Hartstoffeinstreuung. Estriche (Unterlagsböden) Spezielle Estrichfasern lassen sich aufgrund Ihrer kompakten Geometrie einfach pumpen und sind speziell für geringe Plattenstärken konzipiert. Optimal auch in Kombination mit Fussbodenheizung. Bodenplatte eines Hühnerstalls DA 50/1.0 DF DA 30/0.8 EF DA 12/34 PP DA 30/0.8 EF DA 12/34 PP Wohnungsbau Anwendung für: - Bodenplatten - Innen- und Aussenwände - Fundamente Extrem schneller Arbeitsfortschritt durch Entfall aufwendiger Bewehrungsarbeiten. Stahlfaserbeton kommt fertig gemischt und sofort einsatzbereit auf die Bau stelle. Fragen Sie nach unserem Partner- Betonwerk in Ihrer Nähe. Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 6. Betonieren einer Kellerwand mit Stahlfaserbeton DA 50/1.0 DF DA 50/1.0 DZ 3) DA 30/0.8 EF 2) DA 12/34 PP 2) ) Für schwach belastete Bauteile 3) Verzinkte Faser Spritzbeton Für permanente und temporäre Hang-, Böschungs- und Gewölbesicherungen. Der dünne Faserdurchmesser gewährleistet eine hohe Anzahl Fasern pro Kubikmeter Beton und ver leiht diesem eine hohe Duktilität. Optimale Pumpbarkeit auch bei geringem Schlauchdurchmesser durch kompakte Fasergeometrie. Einfache Verarbeitung im Estrichbau Stahlfaser verstärkter Spritzbeton im Tunnelbau DA 35/0.6 DF DA 30/0.8 EF Auch die gewellte Fasergeometrie kann im Spritzbeton zur Anwendung kommen. Das hervorragende Arbeitsvermögen und die hohe Bruchenergie wurde für verschiedene Dosierungen mit Lastplattenversuchen nachgewiesen. Optimale Anschlussbewehrungen für zum Beispiel den Boden platte- Wand anschluss mit unserem EGCOTEC -Sortiment. Weitere Anwendungen Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf Seite 6. Zu weiteren Anwendungsgebieten beraten Sie unsere Experten gerne. EGCOTEC Typ F. Bodenplatte-Wandanschluss Bodenplatte im Wohnungsbau mit Anschlussbewehrung EGCOTEC Typ F. 1) Bandbreite üblicher Dosierungen. Die genaue Dosierung berechnen wir Ihnen objektbezogen aufgrund der spezifischen Anforderungen. 1) Bandbreite üblicher Dosierungen. Die genaue Dosierung berechnen wir Ihnen objektbezogen aufgrund der spezifischen Anforderungen. 4 5

5 Wichtige Hinweise Kostenvergleich Bodenplatten Auf den Magerbeton kann in der Regel verzichtet werden, wenn ein ausreichend ebenes Planum erstellt wird. Zwischen der Tragschicht und der Bodenplatte ist gegen das Versickern des Betons und als Gleitschicht eine PE-Folie doppellagig und überlappend anzuordnen. Bodenplatten bis ca. 10x10 m können fugenlos erstellt werden und mit Anschlussbewehrung mit den Wänden verbunden Platten> 10x10 m müssen durch Schein- oder Dehnfugen dilatiert Scheinfugen sind nach ca. 24 Stunden nach dem Betonieren auf d/3 einzuschneiden. Bodenplatten ab ca. 20x20 m sollten mit geeigneten Fugenprofilen getrennt werden, die den Schubfluss über die Fuge gewährleisten. Im Aussenbereich sind die Fugenfeldgrössen auf maximal 6x6 m zu begrenzen. Ein optimales Resultat lässt sich mit anschliessendem Flügeln der Flächen erzielen. Auf eine Nachbehandlung nach Regeln der Bautechnik ist zu achten. Wände Zentrisch belastete Wände können wirtschaftlich in Stahlfaserbeton erstellt Eine voll ange schüttete Keller aussenwand benötigt eine ausreichende Auflast, um in Stahlfaserbeton erstellt werden zu können. Eine Anschlussbewehrung zur Bodenplatte und zur Decke ist je nach Grad der gewünschten Einspannung erforderlich. Eine Zulagebewehrung um Fenster und Türöffnungen ist anzuordnen (z.b. EGCOTEC Typ UT). Fugenarmen Böden sind freischwimmend, d.h. abgetrennt von allen aufgehenden Bauteilen auszubilden. Ein Randstreifen zu Wänden und Stützen aus elastischem Material ist in ausreichender Dicke vorzusehen. Im Bereich einspringender Ecken ist eine ausreichende Zulagebewehrung diagonal anzuordnen (Bild rechts). Das Verhältnis der Breite zur Länge von Bodenplatten sollte 1:1,5 nicht überschreiten. Die Oberflächenqualität wird massgeblich durch die Ausführung der Schalarbeiten beeinflusst. Werden grossflächige und sauber mit Trennmittel benetzte Schalungen verwendet, sind Fasern an der Oberfläche sichtbar. Sichtbetonbauteile sollten nicht in Stahlfaserbeton ausgeführt werden, da kleinere Rostpunkte an der Oberfläche, je nach Ausführung, nicht ausgeschlossen werden können. Auf eine Nachbehandlung nach Regeln der Bautechnik ist zu achten. 2 Zulagebewehrung bei einspringenden Ecken und Randabtrennung mit Styroporstreifen Bodenplatte im Wohnungsbau 1) Anschlussbewehrung EGCOTEC Typ F / 2) Mattenzulage unter Mittelwand / 3) PE-Folie 3 Rostpunkte können durch die Verwendung verzinkter Fasern vermieden Steckbügel als Decken-Anschlussbewehrung 1 Die nebenstehende Grafik zeigt das Kosteneinsparpotential gegenüber einer konventionell bewehrten Bodenplatte auf. Haupteinsparung durch: - Entfall der Flächenbewehrung - Keinen Magerbeton - Keine Betonpumpe erforderlich - Schnellerer Baufortschritt Das Beimischen der Fasern im Betonwerk wurde im Beispiel mit 15 CHF/m 3 angenommen. Gerne errechnen wir Ihnen die konkrete Einsparung für Ihr Bauvorhaben. Ausschreibungstext Grundsätzlich kann Stahlfaserbeton nach Eigenschaften oder nach Zusammensetzung ausgeschreiben Wir empfehlen die Lieferung der Stahlfasern als eigene Position auszuschreiben. Nachfolgend ein Textbeispiel:.001 Stahlfasern Liefern und beimischen im Betonwerk. Typ: DA 50/1.0 DF Drahtfaser mit Endhaken Zugfestigkeit > 1100 N/mm 2 Länge: 50 mm Durchmesser: 1 mm Dosierung:... Beton: C30/37 Körnung 0-32 mm PC 320 W/Z < 0.55 FM: 1.0% Zementgewicht Faserbeigabe: im Werk Faserlieferant: LE = kg Beispiel für eine Stahlfaserausschreibung. Den erforderlichen Fasertyp mit Angabe der Dosierung und der spezifischen Betonrezeptur erhalten Sie von uns im Rahmen eines objektbezogenen Lösungsvorschlags. Erstellungskosten einer Bodenplatte (d = 20 cm) CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF Matten CHF 2.00 n Beton n Bewehrungszubehör n Bewehrung / Fasern n PE-Folie n Magerbeton CHF CHF Fasern Darstellung des Einsparpotenzials anhand eines Beispiels Aus Gründen der Qualitätssicherung empfehlen wir die Beimischung der Fasern im Werk. Sollte die Zugabe der Fasern direkt in den Fahrmischer erfolgen, so ist eine Mischzeit von mindestens 1 min/m 3 einzuhalten. Einblasgeräte oder Lastenaufzüge für die Zugabe in den Fahrmischer können über uns bezogen Fragen Sie uns nach einem geeignetem Leihgerät. Einblasgeräte zur Förderung von Fasern in den Fahrmischer Keine Flächenbewehrung nötig Bauteil- Ersatz einer konventionellen stärke Mattenbewehrung 2 x K x K 283 Fasergehalt (kg/m³) für eine Bodenplatte (DA 50/1.0 DF) Fasergehalt (kg/m³) für eine Innenwand (DA 50/1.0 DF) Fasergehalt (kg/m³) für eine Aussenwand (DA 50/1.0 DF) Richtwerte für die Vordimensionierung (Wohnungsbau) In der oben stehenden Tabelle finden Sie für die Vordimensionierung Anhaltswerte des notwendigen Stahlfaserbewehrungsgehalts im Vergleich zu einer konventionellen Mattenbewehrung. Diese ersetzen ausführliche statische Bemessung. Lassen Sie sich von unseren Ingenieuren eine ausführliche Statik für Ihr Bauvorhaben erstellen. Bilder links: Standardverpackung in Kartons à 20 kg oder Big bags à 1000 kg 6 7

6 ACIFIBRES Anfrageformular Stahlfaserbeton Anfrageformular Stahlfaserbeton Fax: Technische Beratung: Infotel: Fax: Technische Beratung: Infotel: Industrieböden Wohnungsbau/Sonstige Bauteile Bauingenieur: Ansprechperson: Bauingenieur: Ansprechperson: Projekt: Telefon/Fax: Projekt: Telefon/Fax: Bauteil: Bauteil: Anhang: Datum: Anhang: Datum: (Seiten), z.b. Grundriss, Schnitte (Seiten), z.b. Grundriss, Schnitte Allgemeine Angaben: Dicke der Bodenplatte Untergrund ME-Wert (MN/m 2 ) oder falls nicht bekannt Bodenbeschreibung Grundfläche rechteckig a x b (m) oder Grundriss beilegen Abgetrennt von aufgehenden Bauteilen Eingebunden z.b. in Frostriegel, Wand Flächenart innen aussen Nutzungsart Monobeton ja nein Betonsorte expositionsklasse (z.b. C 30/37) (z.b. XC3) Falls bereits mit Bewehrung geplant: As oben (mm 2 /m) As unten (mm 2 /m) Allgemein/Geometrie: Dicke der Bodenplatte hf Dicke der Aussenwand dwa Überstand der Bodenplatte ü Dicke der Innenwand dwi Belastungen: (auf Bemessungsniveau) max. Belastung Aussenwand (Wandfuss) Na max (kn/m) Grundfläche rechteckig a x b (m 2 oder Grundriss beilegen) Untergrund zul. Bodenpressung (kn/m 2 ) Betonsorte expositionsklasse (z.b. C 30/37) (z.b. XC3) Falls bereits mit Bewehrung geplant: As oben (mm 2 /m) As unten (mm 2 /m) Lastangaben: (auf Bemessungsniveau) Flächenlast gleichmässig verteilt (kn/m 2 ) Blocklasten (kn/m 2 ) min. Belastung Aussenwand (Wandfuss) Na min (kn/m) max. Belastung Innenwand (Wandfuss) Regallast Gabelstapler Ni max (kn/m) Punktlast einzeln (kn/fuss) Fussplatte (cm x cm) min. Fussabstand Regal Rücken an Rücken Gesamtlast Einzelradlast Kontaktdruck (N/mm 2 ) min. Belastung Innenwand (Wandfuss) Ni min (kn/m) Zusatzangaben für Wandbemessung Wandhöhe (m) max. Auflast auf Wandkopf Fundamente Art Linienfundament Einzelfundament Abmessungen bf x IF x hf (m) Sonstige Lasten z.b. Linienlasten, Wände, Maschinen,... Art kn/m, kn/m 2 Lastkraftwagen Gesamtlast Einzelradlast Kontaktdruck (N/mm 2 ) (kn/m) Anschütthöhe über Wandfuss (m) Wandeinspannung in Bodenplatte in Decke beides Result. Erddruck (kn/m) Vertikallast N (kn/stütze, kn/m) Minimaler Überstand ü (m) Wand- /Stützenbreite bs (m) Bei exzentrischer Auflast bitte Plan beifügen! Bemerkungen: Bemerkungen: 8 9

7 Produkte-Übersicht AciDORN Acifibres ACIGRIP Querkraftdorne Stahlfasern Nichtrostender Bewehrungsstahl ACITEC ACITOP ACINOXplus ARMATTE BARTEC PREZINC 500 TOP12 Bewehrungskörbe Bewehrungsanschlüsse Kragplattenanschlüsse Listenmatten Schraubverbindungen Verzinkter Betonstahl Betonstahl mit erhöhtem Korrosionswiderstand 06/2012 Copyright Debrunner Acifer Ein Unternehmen der Debrunner Koenig Gruppe / Une entreprise du groupe Debrunner Koenig / Una società del Gruppo Debrunner Koenig

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