03120 ISOELDO für Betonelemente

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1 Ausgabe 02 Seite ISOELDO für Betonelemente Das Podestlager ISOELDO kommt zur Anwendung als Auflager für vorfabrizierte Treppenpodeste und Treppenläufe sowie für Ihre individuellen Lösungen in vorfabrizierten Betonelementen. Der optimale Trittschallschutz wird durch konsequente Trennung der Treppenkonstruktion von den übrigen Gebäudeteilen erreicht. Die dauerelastische, schwingungsisolierende und damit körperschalldämmende Lagerung erreicht eine bewertete Trittschallminderung von DL w = 5 db. Die Fugenöffnung für Podestlager ISOELDO beträgt e = max. 20 mm. Copyright by Oben enh so Vorteile: versenkte Einbauhülse im vorfabrizierten Betonelement keine vorstehenden Bolzen oder Auflagernocken keine Beschädigung von Auflagernocken beim Transport keine Behinderung beim Einbau durch vorstehende Teile

2 Ausgabe 02 Seite.7 Aufbau des Podestlagers ISOELDO 1 en haut 5 2 beschreibung für Podestlager ISOELDO 1 Schallschutzgehäuse DL w = 5 db Stahl DC01 + ZE, Elastomerfeder Shore A Copyright by 2 Querkraftdorn Rundstahl Rechteckteil Stahl Oberflächenbehandlung ganzer Dorn ETG88 (Ck 5) vergütet min. 685 N/mm 2 Ø 0 x 250 mm S55J2H min. 55 N/mm 2 x 0 x 100 mm feuerverzinkt 85 µm Zementmörtel CEM00 Einbauhülse (für vorfabrizierte Elemente) Innen-Ø / Flansch / Länge 5 Armierungsbügel zu Einbauhülse Oberflächenbehandlung Dieses Podestlager wurde speziell für den optimalen Einbau von vorfabrizierten Betonelementen entwickelt und ist mit einer Einbauhülse und einem Schallschutzgehäuse versehen. Dadurch gibt es keine vorstehenden Teile beim Transport und keine Probleme beim Einfahren der Treppenelemente im Rohbau. Stahl St5, galvanisch verzinkt 5 µm / x / 185 mm Z ST E LG BK-FM SEW 09 min. 60 N/mm 2 galvanisch verzinkt Das Podestlager ISOELDO darf nicht in chlorhaltiger Atmosphäre (z.b. in Schwimmbadhallen) eingebaut werden. Bei Fragen im Zusammenhang mit der Korrosionsbeanspruchung verlangen Sie direkt den technischen Dienst der.

3 Ausgabe 02 Seite.8 Das Schallschutzgehäuse, DL w = 5 db 2 1 en haut 1 Schallschutzgehäuse Stahl DC01 + ZE 2 Schallschutzlager Elastomerfeder NR Sh. A Tragplatte Stahl X6 Cr Dichtdeckel Elastomer NR 55 Sh. A Das Schallschutzgehäuse kann die entsprechende Auflast nur in einer Richtung über die Tragplatte übertragen. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse lagerichtig "" eingebaut wird. Tragfähigkeit des Podestlagers ISOELDO Das Podestlager ISOELDO wird für Betonelemente mit einer Fugenöffnung e von max. 20 mm eingesetzt. Bei einer Betonqualität von mindestens C25/0, dem fachgerechten Hülseneinbau mit Armierungsbügel gemäss den nachfolgend beschriebenen Einbaumassen sowie der zwingend einzulegenden Zusatzbewehrung gemäss der Darstellung auf Seite.2, beträgt der Tragwiderstand in vertikaler Richtung für ein Element V Rd = 28 kn. Auf dem Niveau der Gebrauchstauglichkeit (γ = 1.0) beträgt die Gebrauchsgrenze für ein Element V Cd V Rd / 1. = 20 kn. Druckpressung Die maximale Auflagerpressung unter dem Schallschutzgehäuse kann mit einer Auflagefläche von A = 12'700 mm 2 bemessen werden. Statische Einfederung Begrenzung für ISOELDO Einfederung f in mm Dauerlast in kn Das Diagramm zeigt die statische Einfederung f in mm in Abhängigkeit von der Dauerlast auf Gebrauchsniveau in kn. Dynamische Steifigkeit dyn. Steifigkeit [kn/mm] kn 10 kn 5 kn Frequenz [Hz] Das Diagramm zeigt, dass im vorgegebenen Lastbereich mit einer praktisch konstanten dynamischen Steifigkeit gerechnet werden kann. Bewertete Trittschallminderung DL w f 0 = 1 2 π * c m = 5-6 Hz Praktische Eigenfrequenz f 0 = 9 Hz (Erfahrungswert ) L = 20 w * log f f 0 = 20 * log = 5 db Vorlast Copyright by

4 Ausgabe 02 Seite.9 Technische Daten für Podestlager ISOELDO, DL w = 5 db (en in mm) Einbaumasse Podestlager ISOELDO Aufsicht ISOELDO Fugenöffnungsmass: e = max. 20 mm c nom = 20 e = max Ø 8 Bg. 1 Ø 20 Randabstand Mindest-Abstandsmasse für Podestlager ISOELDO: - Achsabstand zwischen 2 Podestlagern a D = 60 mm - Randabstand a R = 1 mm Ist dies nicht möglich, verlangen Sie direkt den technischen Dienst der. Copyright by Seitenansicht ISOELDO e = max c nom 2 x 2 Ø 10 (u + o) h = x 2 Ø 12 (u + o) h 200 = 20 Ø 155 Ø Einbauhülse zu Podestlager ISOELDO 150 Ø 60 Ø h Plattendicke Stirnansicht ISOELDO Einbauhülse für Querkraftdorn Armierungsbügel Ø 8 Bg. Podestlager ISOELDO Schallschutzgehäuse DL w = 5 db Dorn zu Podestlager ISOELDO Armierungsbügel zu Podestlager ISOELDO

5 enhaut Kapitel 0000 Ausgabe 02 Seite Armierungsbügel ARBÜ-SG-E (passend zu Schallschutzgehäuse ISOLA) Der Armierungsbügel ARBÜ-SG-E wird angewendet, um die grossen Vertikalkräfte in die Betonbauteile einleiten zu können, welche bei der Anordnung des Schallschutzgehäuses ISOLA in Decken oder Podesten ohne direkte Unterstützung auftreten, d.h. wenn die Querkräfte in der Deckenplatte nach verankert werden müssen. Die en des Armierungsbügels sind auf das Schallschutzgehäuse ISOLA abgestimmt. Dieser Bügel überträgt die Auflagerkraft, die im Schallschutzgehäuse wirkt, bis zu einem Tragwiderstand von V Rd = 9 kn sicher in die plattenartigen Betonkonstruktionen (mit Dicken ab 160 mm). Die gemäss den Diagrammen zulässige Gesamtbelastung darf nicht überschritten werden. Der Armierungsbügel ARBÜ-SG-E kann analog zum Bügel über dem Querkraftdorn einfach um das Schallschutzgehäuse ISOLA montiert und mit der Flügelmutter, welche auf der Schraube sitzt, befestigt und damit in der Lage gesichert werden. 117 enhaut Copyright by beschreibung für Armierungsbügel ARBÜ-SG-E Armierungsbügel ARBÜ-SG-E, Stahl Oberflächenbehandlung Sicherungsschraube und Flügelmutter Z ST E LG BK-FM SEW 09 min. 60 N/mm 2 galvanisch verzinkt M5, Festigkeitsklasse.6 Technische Daten Armierungsbügel ARBÜ-SG-E (en in mm) 50 2 Seitenansicht mit ARBÜ-SG-E Podest/Balkonplatte Betondecke 2 70 h Tragfähigkeit Armierungsbügel ARBÜ-SG-E Der Bemessungswert des Tragwiderstandes nach Norm SIA 260 beträgt für ein Stück des Armierungsbügels ARBÜ-SG-E V Rd = 9 kn. Die gemäss den Diagrammen zulässige Gesamtbelastung darf nicht überschritten werden. Auf dem Niveau der Gebrauchstauglichkeit (γ = 1.0) beträgt die zulässige Auflagerlast V Cd V Rd / 1. = 5 kn. Die Bemessung der Betonplatte sowie der Bewehrung hat durch den Bauingenieur zu erfolgen.

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