JORDAHL. Material Alle Teile der JORDAHL Doppelschubdorne werden grundsätzlich aus nichtrostendem Edelstahl hergestellt.

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1 Schubdorne

2 JORDAHL Idee und Produkt Doppelschubdorne wurden aus der Idee entwickelt, eine Übertragung hoher Querkräfte zwischen Betonbauteilen zu gewährleisten. Die Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbh hat die Vorteile einer solchen Lösung früh erkannt und Ende der 1980er Jahre in Deutschland ein entsprechendes Produkt unter dem Markennamen JORDAHL Doppelschubdorn (JDSD) eingeführt. Inzwischen haben sich Doppelschubdorne international als universelle Lösung zur Querkraftübertragung über Bauwerksfugen durchgesetzt. JORDAHL Doppelschubdorne haben sich im jahrzehntelangen Einsatz bewährt und sind bauaufsichtlich zugelassen unter der Nummer Z Entwicklung und Fertigung entsprechen den Forderungen der DIN EN ISO Das hervorragende Tragverhalten wurde von führenden Instituten in der Schweiz, Großbritannien, Polen und Deutschland geprüft und bestätigt. Einsatzbereiche JORDAHL Doppelschubdorne JDSD können überall eingesetzt werden, wo hohe Querkräfte über Bauwerksfugen übertragen werden müssen z. B.: bei Dehnfugen von Betonplatte zu Betonplatte bei Dehnfugen in Decken bei Dehnfugen zwischen Stützen oder Balken in Wänden und Decken Vorteile JORDAHL Doppelschubdorne sind aufgrund der biegesteifen Konstruktion hochbelastbar. Sie lassen sich nur gering verformen und bewirken damit keine Sprengwirkung im Beton. JORDAHL Schubdorne haben eine lange Lebensdauer durch ausgewählte Edelstahlwerkstoffe. Durch die hochpräzise Fertigung haben JORDAHL Doppelschubdorne den Vorteil größter Bewegungsfähigkeit bei gleichmäßiger Kraftübertragung auf beide Dorne. Die Gleitdruckreibung ist aufgrund guter Schmierung zwischen rundem Dorn und Hülse sowie gleichmässiger Lastverteilung auf zwei Dorne gering. Der Einbau ist einfach, dennoch stellt er später eine zuverlässige und präzise lineare Führung oder ebene Auflagerung sicher. Größte Sicherheit ist gepaart mit bester Wirtschaftlichkeit. Material Alle Teile der JORDAHL Doppelschubdorne werden grundsätzlich aus nichtrostendem Edelstahl hergestellt. Die Werkstoffe erfüllen die Korrosionswiderstandsklasse III oder IV gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z Auch unter hoher Chloridbelastung oder im Bereich von Seewasser oder Industrieatmosphäre ist deshalb kein weiterer Korrosionsschutz notwendig. Service objektbezogene Beratung wirtschaftliche und kostenbewusste Planung leistungsfähige und intuitiv bedienbare Software Erstellung von statischen Nachweisen Entwicklung von Sonderkonstruktionen Konstruktive Verbindungen lassen sich durch Einzeldorne HED lösen. JORDAHL Doppelschubdorn JDSD JORDAHL Doppelschubdorn JDSDQ 2

3 Inhalt Einführung 4 zugelassene Doppelschubdorne 6 JDSD 6 JDSDQ 6 Technische Daten 7 Bemessung 8 JORDAHL Brandschutzmanschetten JBRM 12 Montage 13 Software JDSD 14 nicht zugelassene Einzelschubdorne 20 HED-S 20 HED-P 20 Technische Daten 21 Bemessung Einzelschubdorne in bewehrtem Beton 22 Anwendungsbeispiele & Referenzen 24 Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbh Alle Rechte vorbehalten. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. JORDAHL Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbh Nobelstraße Berlin 3

4 JORDAHL Schubdorne Einführung JORDAHL Schubdorne für die sichere Übertragung hoher Querkräfte zwischen Betonbauteilen Doppelschubdorne wurden aus der Idee entwickelt, eine Übertragung hoher Querkräfte zwischen Betonbauteilen zu gewährleisten. Die Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbh hat die Vorteile einer solchen Lösung früh erkannt und schon Ende der 1980er Jahre in Deutschland ein entsprechendes Produkt unter dem Markennamen JORDAHL Doppelschubdorn (JDSD) eingeführt. Inzwischen haben sich Doppelschubdorne international als universelle Lösung zur Querkraftübertragung über Bauwerksfugen durchgesetzt. JORDAHL Doppelschubdorne können überall eingesetzt werden, wo hohe Querkräfte über Bauwerksfugen übertragen werden müssen, wie bei Dehnfugen in Betonplatten, in Decken und Wänden, bei Dehnfugen zwischen Stützen und Wänden oder Balken und Decken. Herkömmliche Fugenausbildung Fugen mit Doppelschubdorn JDSD Decke mit Dehnfuge und Einzeldorn Dehnfuge in einer Decke mit JDSD 6 Einzeldorne Ein JDSD könnte diese Einzeldorne ersetzen Doppelstütze mindestens eine Stütze kann bei dieser Konstruktion entfallen Deckenauflager mittels Konsole Deckenauflager, Konsole kann entfallen Fundamentenplatte mit Einzeldorn Dehnfuge in einem Fundament mit JDSD 4

5 JORDAHL Doppelschubdorne sind aufgrund der biegesteifen Konstruktion hochbelastbar: Sie lassen sich nur gering verformen und bewirken damit keine Sprengwirkung im Beton. Ausgewählte Edelstahlwerkstoffe gewähren eine lange Lebensdauer und einen hervorragenden Korrosionswiderstand. JORDAHL Doppelschubdorne haben sich in jahrzehntelangem Einsatz bewährt und sind bauaufsichtlich zugelassen (Z ). Entwicklung und Fertigung entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008. Das hervorragende Tragverhalten wurde von führenden Instituten in der Schweiz, Großbritannien und Deutschland geprüft und bestätigt. Vorteile hohe Tragfähigkeit durch die biegesteife Konstruktion keine Sprengwirkungen im Beton optimale Druckverteilung durch integrierte Querdorne hochfester und korrosionsbeständiger Werkstoff und große Verschiebbarkeit große Fugenbreiten bis 60 mm zugelassen gleichmäßige Kraftübertragung geringe Gleitdruckreibung zwischen Dornen und Gleitrohren einfaches, schnelles und akkurates Einbauen durch höhere Tragfähigkeit kostengünstig, da geringere Anzahl je laufenden Meter oder bezogen auf die zu übertragende Querkraft Einbauvorteile Beim Einsatz von JORDAHL Doppelschubdornen entfällt der Schalungsaufwand für aufwendige Konsolen, verzahnte Fugen, Doppelstützen o. ä. Die Kopfplatte der Hülse ermöglicht einen schnellen und akkuraten Einbau. Einfaches Annageln der Hülse an die Schalung stellt sicher, dass der Dorn später passgenau eingesetzt werden kann. Die reißfeste Folie schützt die Hülse vor eindringendem Beton. Material Alle Teile der JORDAHL Doppelschubdorne werden grundsätzlich aus nichtrostendem Edelstahl hergestellt. Die Werkstoffe erfüllen die Korrosionswiderstandsklasse III oder IV gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z Auch unter hoher Chloridbelastung oder im Bereich von Seewasser oder Industrieatmosphäre ist deshalb kein weiterer Korrosionsschutz notwendig. 5

6 JORDAHL Schubdorne JDSD JORDAHL Doppelschubdorn JDSD für Bewegungen in Längsrichtung Der Doppelschubdorn JDSD ist eine zweiteilige Querkraftverbindung, bestehend aus dem Dornelement und der Hülse (Gleitrohr). Um die Dehnungen im Bauteil zu gewährleisten, kann sich das Dornpaar in Längsrichtung in der Hülse bewegen. Dieser Typ ist in verschiedenen Standardgrößen erhältlich. Er kann Bemessungswiderstände bis 996,5 kn aufnehmen und für Fugenöffnungen bis 60 mm angewendet werden. JDSDQ JORDAHL Doppelschubdorn JDSDQ für Bewegungen in Längs- und Querrichtung Der Doppelschubdorn JDSDQ vereinigt alle Vorteile des Doppelschubdorns JDSD. Zusätzlich werden die Gleitrohre querbeweglich in Rechteckrohren geführt. Dies ermöglicht zusätzlich zu Bewegungen in Dornlängsrichtung Querverschiebung und Verdrehung. Dieser Typ ist in verschiedenen Standardgrößen erhältlich. Er kann Bemessungswiderstände bis 896,8 kn aufnehmen und für Fugenöffnungen bis 60 mm angewendet werden. Anwendung Die JORDAHL Doppelschubdorne JDSD werden bevorzugt in Dehnfugen von großformatigen Platten eingesetzt. Sie sind eine formschlüssige Lösung zwischen Wandscheiben, Stützwänden, bei Widerlagern und Winkelwänden. Anwendung Die JORDAHL Doppelschubdorne JDSDQ werden häufig an Betonplatten im Bereich von Ecken und Aussparungen verwendet. Dort treten Bewegungen in zwei Richtungen auf, während gleichzeitig Querkräfte übertragen werden müssen. Kraftübertragungsplatte Verschlusskappe Querverschiebung und Verdrehung Rechteckrohr mit Gleitrohr Biegesteifer Verbindungssteg Gleitrohr Dornelement Querdorne Dorne Längsbewegung Kopfplatte mit Nägellöchern (Nagelplatte) Längsbewegung Doppelschubdorn JDSDQ ermöglicht Verdrehung Doppelschubdorn JDSD lässt Verschiebungen in eine Richtung zu Doppelschubdorn JDSDQ läßt Verschiebungen in zwei Richtungen zu 6

7 Technische Daten Dornelement Hülse (Gleitrohr) JDSD Hülse (Rechteckrohr) JDSDQ Z 1 Z 2 Z 3 D a d l e l D l H2 l H3 Maximum der Querverschiebung y l q1 l q1 l q2 lq2 l q3 Größe JDSD JDSDQ Dorndurchmesser D Gesamtlänge l D Dornelement Achsenabstand der Dorne a d Max. Einschublänge l e Lage des Querdorns Z 1 Querdornlänge l q1 /l q2 20 HF 1) / HF / HF / HF / HF / HF / HF / / / / /300 für Dornelement JDSD JDSDQ Hülsenlänge l H2 Hülse (Gleitrohr) JDSD Lage des Querdorns Z 2 Querdornlänge l q1 /l q2 Hülsenlänge l H3 Hülse (Rechteckrohr) JDSDQ Lage des Querdorns Z 3 Querdornlänge l q3 Max. Querverschiebung y 20 HF 1) / HF / ± HF / ± HF / ± HF / ± HF / ± HF / ± / ± / ± / ± / ± 27 1) Der Typ 20 HF ist nur als längsverschieblicher Dorn JDSD 20 HF erhältlich 7

8 JORDAHL Schubdorne Bemessung Stahltragfähigkeit Die Auswahl des richtigen Doppelschubdorns für die geforderte Belastung ist unkompliziert: In der Zulassung Z ist die jeweilig erforderliche Bewehrung mit den zugehörigen Bemessungswiderständen dargestellt. Eine Zusammenfassung ist auf dieser und den folgenden Seiten abgebildet. Aus diesen Tabellen können Sie einen Dorn auswählen, ohne weitere Nachweise führen zu müssen. Der max. Bemessungswiderstand für V Rd,S und V Rd,C darf bei Anordnung der Bewehrung nach Zulassung nicht überschritten werden. Für eine optimale Dornbemessung hilft Ihnen unsere Software (siehe Seite 14). Mit dieser können Sie den passenden Doppelschubdorn für die örtlichen Bewehrungsgegebenheiten auf Basis der Zulassung berechnen. Maßgebender Widerstand für die Bemessung ist der kleinste Bemessungswiderstand aus Stahltragfähigkeit und Betontragfähigkeit: V Rd, S Bemessungswiderstand der Stahltragfähigkeit unter Berücksichtigung von Reibungskräften in Längsrichtung (f μ = 0,9) oder Längs- und Querrichtung (f μ 2 = 0,81) V Rd, C Bemessungswiderstand der Betontragfähigkeit unter Berücksichtigung der Zusatzbewehrung. V Rd, ce Bemessungswiderstand gegen Betonkantenbruch (gemäß Zulassung) V Rd, ct Bemessungswiderstand gegen Durchstanzen (gemäß Zulassung) Größe JDSD JDSDQ Bemessungwiderstände der Stahltragfähigkeit V Rd, S [kn] unter Berücksichtigung von Reibungskräften in Längs- oder Querrichtung (f μ = 0,9) Fugenbreite f HF 51,6 34,4 25,8 20,7 17,2 25 HF 75,4 51,4 38,5 30,8 25,7 30 HF 103,2 73,2 54,9 43,9 36,6 45 HF 135,1 100,4 75,3 60,2 50,2 60 HF 171,2 132,9 100,2 80,2 66,8 90 HF 211,3 169,5 130,1 104,1 86,7 120 HF 356,3 304,1 251,8 203,2 169, ,0 228,6 197,3 165,9 138, ,4 351,8 314,2 276,5 238, ,1 572,5 525,9 479,4 432, ,5 938,2 880,0 821,8 763,5 Größe Bemessungwiderstände der Stahltragfähigkeit V Rd, S [kn] 2 unter Berücksichtigung von Reibungskräften in Längs- und Querrichtung (f μ = 0,81) JDSDQ Fugenbreite f HF 67,8 46,2 34,7 27,7 23,1 30 HF 92,9 65,8 49,4 39,5 32,9 45 HF 121,6 90,3 67,7 54,2 45,2 60 HF 154,1 119,6 90,2 72,1 60,1 90 HF 190,2 152,6 117,1 93,7 78,0 120 HF 320,7 273,7 226,7 182,9 152, ,0 205,8 177,5 149,3 124, ,5 316,6 282,7 248,9 215, ,2 515,3 473,3 431,4 389, ,8 844,4 792,0 739,6 687,2 8

9 Mindestabstände Fugenbreite f Der maximale Abstand der zu verbindenden Bauteile im Gebrauchszustand. h/2 h/2 h min Achsabstand e Beim angegebenen Achsabstand beeinflussen sich die Doppelschubdorne nicht und ihr Tragverhalten entspricht dem von getrennt eingebauten Dornen. Eine Reduzierung ist möglich, erfordert jedoch einen zusätzlichen Nachweis. Hinweis: Um eine linienartige Auflagerung zu realisieren, wird empfohlen, einen Achsabstand der Dorne von 5h nicht zu überschreiten. Randabstand a r Achsenabstand a e Randabstand a r Der Randabstand a r nach unten stehender Tabelle ist einzuhalten. I c = Abstandsmaß für die Ermittlung des kritischen Rundschnittes h min = Mindestbauteildicke e = Achsabstand zwischen den Schubdornen d m = mittlere Nutzhöhe e min = Mindestdornabstand = Mindestrandabstand a r JDSD JDSDQ Abstandmaß l c [cm] h min [cm] Mindestabstände Erforderlicher Achsenabstand 1) bei h min e = 3,0 d m + l c [cm] Mindestbauteildicke Mindestdornabstand bei h min e min = 1,5 h min [cm] Mindestrandabstand a r = 0,75 h min [cm] 20 HF 2) 6 16 > 43, HF 6 16 (17) 3) > 43,5 24 (25,5) 3) HF 6,5 18 > 49, ,5 (12) 4) 45 HF 6,5 20 > 55, (12) 4) 60 HF 6,5 24 > 66, (12) 4) 90 HF 8,5 24 > 68, (12) 4) 120 HF > (15) 4) > ,5 26,25 (15) 4) > ,5 33,75 (15) 4) > (23) 4) > ,5 48,75 (23) 4) 1) Minimaler Dornabstand ohne gegenseitige Beeinflussung der Einzeldorne, bei minimaler zulässiger Betondeckung und Bewehrung laut Zulassung Anlage 7 und 8 2) nicht als JDSDQ erhältlich 3) gilt für JDSDQ 4) Mindestrandabstand für Stützen 9

10 JORDAHL Schubdorne Betontragfähigkeit In der untenstehenden Tabelle sind die Bemessungswiderstände der Betontragfähigkeit für JDSD- Dorne für eine Längs- oder Querverschiebung enthalten. Wenn Bauteildicke und dargestellte Bewehrung (siehe Seite 11) eingehalten werden, ist kein gesonderter Nachweis der Betontragfähigkeit erforderlich. Der Nachweis der Betontragfähigkeit ist zu führen: bei abweichender Bewehrung im Stanzkegel bei Unterschreitung der Achsabstände e bei Nutzung größerer Plattendicken Zur Berechnung von weiteren Lastfällen, wie z. B. die Kombination aus Längs- und Querverschiebung, steht Ihnen unsere JDSD-Bemessungssoftware zur Verfügung. JDSD JDSDQ 3) 20 HF 4) 25 HF 30 HF 45 HF 60 HF 90 HF 120 HF Bauteildicke h Bemessungswiderstände der Betontragfähigkeit V Rd, c [kn] für Fugenbreite 20 mm 1) unter Berücksichtung der Bewehrung nach Zulassung 2) Betongüte C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/ ,5 34,4 37,7 41,1 44,0 46,8 49, ,8 50,5 51,6 51,6 51,6 51,6 51, ,0 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51, ,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51, ,3 35,4 38,8 42,3 45,4 48,4 51, ,8 51,7 56,8 61,9 66,4 69,2 71, ,1 71,2 75,4 75,4 75,4 75,4 75, ,2 51,0 56,0 61,0 65,4 69,5 72, ,4 70,3 77,2 84,2 90,3 96,1 101, ,4 92,8 101,9 103,2 103,2 103,2 103, ,5 58,4 64,2 70,3 75,5 80,6 84, ,7 78,9 86,8 95,0 102,0 108,8 114, ,8 130,0 135,1 135,1 135,1 135,1 135, ,7 137,9 149,5 157,3 164,5 171,1 171, ,3 148,6 163,4 171,2 171,2 171,2 171, ,0 158,7 171,2 171,2 171,2 171,2 171, ,6 144,5 158,9 173,9 183,7 191,1 197, ,9 155,3 170,9 187,4 200,7 208,7 211, ,8 165,7 182,3 200,2 211,3 211,3 211, ,3 168,5 185,5 203,9 211,3 211,3 211, ,7 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211, ,9 152,0 167,2 183,4 196,4 204,3 211, ,1 182,2 193,6 203,8 213,1 221,6 229, ,4 195,6 208,9 219,9 229,9 239,1 247, ,4 211,4 232,2 253,2 271,7 289,3 306, ,5 219,7 241,5 260,0 260,0 260,0 260, ,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260, ,9 352,2 387,7 389,4 389,4 389,4 389, ,7 389,4 389,4 389,4 389,4 389,4 389, ,3 389,4 389,4 389,4 389,4 389,4 389, ,5 598,6 619,1 619,1 619,1 619,1 619, ,8 619,1 619,1 619,1 619,1 619,1 619, ,1 619,1 619,1 619,1 619,1 619,1 619, ,6 661,8 729,6 777,3 812,7 845,2 875, ,1 802,7 885,9 981,6 996,5 996,5 996, ,9 938,2 996,5 996,5 995,5 996,5 996,5 1) Bei den blau unterlegten Werten ist der Bemessungswiderstand der Stahltragfähigkeit (Fugenbreite 20 mm) unter Berücksichtigung von Reibungskräften in Längs oder Querrichtung erreicht. 2) Die angegebenen Werte gelten nur in Verbindung mit der auf Seite 11 zugehörigen Bewehrung. 3) Für den Einsatz des JDSDQ-Dornes muss für die Kombination von Längs- und Querverschiebung der Bemessungswiderstand der Betontragfähigkeit (siehe Tabelle) auf der sicheren Seite liegend mit dem Faktor μ = 0,9 multipliziert werden. Eine optimale Dornbemessung ist mit unserer Software möglich (siehe Seite 12). 4) Der Typ 20 HF ist nur als längsverschieblicher Dorn JDSD 20 HF erhältlich. 10

11 Bauseitige Bewehrung JDSD und JDSDQ Pos.: A sx1 = Steckbügel beidseitig als vertikale Aufhängebewehrung A sx2 = Steckbügel beidseitig im Durchstanzbereich A sy1 = horizontale Bewehrung parallel zum Rand A sy2 = horizontale Bewehrung oben und unten 20 HF 4) Bauseitige Bewehrung Bewehrungsabstände Bauteildicke h A JDSD JDSDQ sx A sy Pos.1 A sx1 A sx2 A sy1 A sy2 Pos. 1 l c a 1 a 1 a n+1 b 1 b n+1 b bügel ø HF HF HF HF HF HF ) Der Typ 20 HF ist nur als längsverschieblicher Dorn JDSD 20 HF erhältlich. A sx2 A sx1 A sx2 A sy2 A sy1 b n + 1 a 4 b 2 b bügel b 1 a 5 a n + 1 a 1 l c a 3 a 2 11

12 JORDAHL Schubdorne Brandschutzmanschetten JBRM Bestehen brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile gemäß DIN 4102 Teil 2, müssen JORDAHL Schubdorne mit Brandschutzmanschetten eingebaut werden. Erst wenn der ungeschützte Stahldorn mit einer Brandschutzmanschette in der Fuge ummantelt wird, kann die Klassifizierung F 90 erreicht werden. Die JORDAHL Brandschutzmanschette besteht aus einem Material, das im Brandfall aufschäumt und die Fuge vollständig verschließt. Sie werden in Dicken von 20 mm und 30 mm angeboten: JBRM 20 für Baufuge bis 20 mm JBRM 30 für Baufuge bis 30 mm Für größere Fugenbreiten ist eine Kombination der Brandschutzmanschetten möglich. Im Zustand der maximalen Ausdehnung ist ein Freiraum von 10 mm zulässig. bauseitige Fugendämmung Brandschutzmanschette Brandschutzmanschetten JBRM mit JORDAHL Doppelschubdorn JDSD bzw. 30 Höhe Höhe Breite Breite Doppelschubdorn JDSD Dorntyp Breite/Höhe 20 HF 25 HF 110/ HF 45 HF 110/ HF 110/ HF 110/ HF 110/ / / / /325 Doppelschubdorn JDSDQ Dorntyp Breite/Höhe 25 HF 30 HF 120/ HF 120/ HF 130/ HF 140/ HF 150/ / / / /325 Bestellbeispiel JORDAHL Brandschutzmanschette für den JORDAHL Doppelschubdorn JDSD 25HF Dorntyp Größe des Dorns Brandschutzmanschette Fugenbreite JDSD 25 HF JBRM 20 12

13 Montage Die Montage ist schnell und passgenau: 1. Die Hülsen der Schubdorne werden nach Bewehrungsplan entsprechend der vorgesehenen Achs- und Randabstände auf die Schalung genagelt. Dabei ist auf die richtige Orientierung der Hülsen zur Kraftrichtung zu achten. Hinweis: Der Aufkleber darf nicht entfernt werden. Er verhindert das Eindringen von Beton. 2. Die notwendige Rückhängebewehrung des Bauabschnitts wird gemäß Bewehrungsplan verlegt und anschließend betoniert. 4. Das Fugenmaterial wird angebracht. Bei Verwendung von Brandschutzmanschetten (siehe Seite 12) muss in das Fugenmaterial eine entsprechende Aussparung für die Brandschutzmanschette geschnitten werden. 5. Das Dornelement des Doppelschubdornes JDSD oder JDSDQ wird durch das Fugenmaterial in die Hülse geschoben. Ein Verschieben des Dornes während des Betonierens wird durch die im Gleitrohr befindliche Klemmdruckstelle verhindert. Auf die spätere Fugenbewegung hat diese keinen Einfluss. 3. Nach dem Ausschalen wird der Aufkleber entfernt oder durchstoßen. 6. Die notwendige Rückhängebewehrung des zweiten Bauabschnitts wird gemäß Bewehrungsplan verlegt und anschließend betoniert Für den Einbau von Doppelschubdornen in Filigrandecken empfehlen wir: Einlegen von konstruktiver Aufhängebewehrung in die Filigrandecke (Bemessung für V Ed /3 V Rd /3) Die Dicke des Ortbetons muss größer sein als die Mindestbauteildicke h min minus 1 cm für den gewählten Dorn. Das Maß h ort /2 zwischen der Schubdornachse und der Oberkante des Ortbetons muss die halbe Ortbetonteildicke und die halbe Mindestbauteildicke betragen. Die Bewehrung A sy kann bei ausreichender Dicke des Ortbetons auch außerhalb der Filigrandecke liegen. Die bauseitige Bewehrung (A sx und A sy oben) ist gemäß Zulassung bzw. Bemessungssoftware anzuordnen. Die Montage erfolgt nach dem gleichen bereits beschriebenen Prinzip. h ort = Höhe des Ortbetons A sy h ort /2 h ort h min 1cm bauseitige Bewehrung konstruktive Aufhängebewehrung 13

14 JORDAHL Schubdorne Software Software JDSD Die intuitiv bedienbare Software von JORDAHL hilft, den optimalen Doppelschubdorn JDSD zu ermitteln. Diese Bemessung beruht auf der bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z Für Längs- oder Querrichtung werden die Dorne als JDSD und für Längs- und Querrichtung als JDSDQ berechnet. Vorteile wirtschaftlichste Lösung wird zuerst angezeigt einfache Änderung der Bewehrung schnelle und übersichtliche Eingabe von Einwirkungen (z. B. unregelmäßige Linienlasten) alle Eingaben werden auf einer Seite angezeigt einfache Eingabe und Strukturierung der Projekte als Ergebnis entsteht eine prüffähige statische Berechnung Projektverwaltung Einzelne Positionen und Daten können in die Projektverwaltung eingegeben und gespeichert werden. Somit kann für jedes Projekt eine eigene Datei mit den einzelnen Positionen des Bauvorhabens erstellt und je nach Bedarf wieder überarbeitet werden. Funktion Anwendungsfälle Einzelner Doppelschubdorn Für die Berechnung eines einzigen Doppelschubdorn, z. B. in einem Unterzug Dornpaar Platte an Platte und Dornpaar Platte an Wand Für die Berechnung eines Unterzuges oder eines Balkens mit zwei Doppelschubdornen 14 Dornreihe Platte an Platte und Dornreihe Platte an Wand Für einen Plattenanschluss an eine weitere Platte oder Wand, mit mehr als einem Doppelschubdorn Ermittlung der Bewehrung Standard-Bewehrung Es wird immer die Standard-Bewehrung der Zulassung ausgewiesen, für die bei den abgeminderten Lasten keine weiteren Nachweise erforderlich sind. Optimale Bewehrung Die minimal erforderliche Bewehrung für die entsprechende Einwirkung wird ermittelt und ausgewiesen. Die Berechnung erfolgt nach den Formeln der Zulassung (Anlage 9, 10 und 11). Berechnungsparameter Betongüte Auswahl zwischen C 20/25 und C 50/60 möglich. Feuerwiderstandsdauer Für die Doppelschubdorne sind Brandschutzmanschetten für die Feuerwiderstandsklasse F90 erhältlich. Fugenbreite Die Auswahl der Fugenbreiten ist zwischen 20 mm und 60 mm möglich. Plattendicke bzw. Wanddicke Eingabe der minimalen Platten- bzw. Wanddicke. Betondeckung oben und unten Fugenlänge bzw. Länge des Balkens oder die Breite der Stütze konstanter Dornabstand

15 Belastungsparameter Belastung als Bemessungswert der Einwirkung wird für die verschiedenen Anwendungsfälle unterschiedlich eingegeben: Einzelner Doppelschubdorn Belastung als Punktlast VEd, P in kn Dornpaar Die Belastung als Bemessungswert qed in kn/m: Konstante Streckenlast (gleichbleibende Querkraftbelastung) Geradlinige Streckenlast (Querkraftbelastung mit unterschiedlichen Anfangs- und Endbelastungen) Berechnungsoption, Maximaler Dornabstand Für die Berechnung der Doppelschubdorne kann der Anwender in der Menüleiste oder im Datenbaum unter Optionen/Bemessung zwischen 3 verschiedenen Berechnungsansätzen wählen, die den maximalen Abstand zwischen den Doppelschubdornen festlegen. Nach Auswahl des Menüs Option/Bemessung erscheint folgendes Fenster: Dornreihe konstante Streckenlast (gleichbleibende Querkraftbelastung) geradlinige Streckenlast (Querbelastung mit unterschiedlichen Anfangs- und Endbelastungen) beliebig verlaufende Streckenlast (Es erscheint ein separates Fenster, in dem eine beliebige Streckenlast durch Angabe der jeweiligen Koordinaten und des jeweiligen Belastungswertes angegeben wird.) Unbegrenzt (Grundeinstellung) Berechnung des Dornabstandes über die Grenze von 5 Plattendicke Dadurch werden die Doppelschubdorne optimal ausgenutzt und die Anzahl der Dorne minimiert. Dies kann zur Folge haben, dass der Dornabstand sehr groß wird. Deshalb erscheint ein Hinweisfenster. 5 Plattendicke gleiche Belastung aller Dorne Wird der Abstand überschritten, sollte die Aus-führbarkeit (z.b. Problem der Plattenbiegung) untersucht werden und ggf. Zulagebewehrung am Plattenrand angeordnet werden. Für die Eingabe des Bemessungswertes der Punktlast als auch des Bemessungswertes des Anfangsund Endpunktes einer Streckenlast steht eine Hilfsfunktion als Taschenrechner zur Verfügung. Die Eingaben im Taschenrechner stehen nicht für den Ausdruck zur Verfügung. 5 Plattendicke einfügen konstruktiver Dorne Wenn der berechnete Dornabstand zwischen zwei Dornen 5 Plattendicke überschreitet. Die Berechnung erfolgt wie in der Option unbegrenzt. 15

16 JORDAHL Schubdorne Berechnung Nach Eingabe aller benötigten Berechnungsparameter kann die Berechnung gestartet werden. Es werden jene Dorntypen mit einem grünen Haken gekennzeichnet, die für diesen Belastungsfall zur Anwendung kommen könnten. Markiert wird der ökonomischste Dorn. Im Auswahlfenster wird die Anzahl der Dorne und der Ausnutzungsgrad der Nachweise dargestellt: Stahltragfähigkeit S Durchstanzen ct Betonkantenbruch ce Draufsicht der Bewehrung: berechnete Bewehrungspositionen mit den dazugehörigen Abständen der Pos. Asy1, Asy2 und der Pos. 1 Schnitt der Bewehrung: berechnete Bewehrungspositionen mit den dazugehörigen Abständen der Pos. Asy1, Asy2 und der Pos. 1 Dornanordnung: gewählte Doppelschubdorne mit den berechneten Achsabständen Durch einen Mausklick im Ansichtsfenster ist es möglich, jede der Ansichten als Skizze in die Zwischenablage zu kopieren, als Datei (*.emf, *. bmp, *.jpg) zu speichern oder als Vollbild darzustellen. Ein DXF-Export der Bewehrung oder des Dornes ist ebenfalls möglich (siehe Seite 18). Manuelle Bewehrungsänderung Nach der Berechnung kann der Anwender über den Schalter BSt eine manuelle Änderung der Bewehrung vornehmen. Es öffnet sich ein separates Fenster, in dem die einzelnen Bewehrungspositionen individuell angepasst werden können. Während der Eingabe der manuellen Bewehrung werden alle Nachweise im Hintergrund geführt. Der aktuelle Ausnutzungsgrad des gewählten Doppelschubdorn ist im Ansichtsfenster sichtbar. Die Vorgaben an die Bewehrung gemäß Zulassung müssen bei der manuellen Bewehrungsänderung eingehalten werden. Entsprechen die Eingaben nicht den Zulassungsbedingungen öffnet sich ein separates Hinweisfenster. Dorne, die für diesen Bemessungsfall nicht angewendet werden können, sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. In der Spalte Bemerkungen ist der Grund vermerkt. Wird ein Dorntyp angeklickt, erscheint im darüber liegenden Fenster die jeweilige Bewehrungsskizze bzw. Dornanordnung. Mithilfe von folgenden Schaltern kann der Anwender zwischen den 3 verschiedenen Bewehrungsansichten und der Dornanordnung wechseln: Rand- und Aufhängebewehrung: berechnete Bewehrungsdurchmesser und Anordnung der Pos. Asx1 und Pos. Asx2 16

17 Ökonomischer Dorn Stehen nach der Berechnung mehrere Dorne zur Auswahl, lässt sich über den Schalter Ökonom. Dorn der ökonomischste Dorntyp in einem separaten Fenster anzeigen. Dieser Vorschlag basiert auf dem besten Preis-/Leistungsverhältnis der zur Verfügung stehenden Doppelschubdorne. Ergebnisausdruck Die Ergebnisvorschau ist als Statikblatt aufgebaut und beinhaltet: Eingabedaten Belastung Typ und Stückzahl des gewählten Doppelschubdorns die geforderten und vorhandenen Randund Achsabstände Bewehrungsgrad benötigte Bewehrungsquerschnitte A sx, A sy und der Pos. 1 Bemessungswiderstände des gewählten Doppelschubdorns Dornausnutzung/Ausnutzungsgrad der Tragfähigkeiten Als Anhang sind die Bewehrungszeichnungen, eine Übersicht der Bewehrungszulage und die Dornanordnung als Grafik abgebildet. Ist die Belastung als beliebig verlaufende Streckenlast eingegeben, werden die Lastkoordinaten separat ausgewiesen. Für größere Fugenlängen wird die Dornanordnung zusätzlich tabellarisch mit Koordinaten angegeben. Die Ergebnisvorschau kann komplett ausgedruckt werden. 17

18 JORDAHL Schubdorne Datenexport Die erste Seite (Statikblatt) ist in den Dateiformaten *.emf, *.bmp, *.jpg oder *.txt exportierbar. Die dargestellte Bewehrung der zweiten Seite ist als *.DXF- Format oder über die Zwischenablage zu exportieren. Die einzelnen Abbildungen können auch über die Zwischenablage kopiert werden. Bedarfsliste, Ausschreibungstext und Stückliste Die JDSD-Software ermöglicht, für ausgewählte Doppelschubdorn-Positionen eines Bauvorhabens eine Bedarfsliste zu führen. In diese Bedarfsliste können die einzelnen Positionen aufgenommen und in einem separaten Anzeigefenster aufgelistet werden. Das Hinzufügen und Anzeigen der einzelnen Positionen in die Bedarfsliste erfolgt über den Eingabebaum oder über die Menüleiste. Über das Menü Bedarfsliste anzeigen öffnet sich ein separates Fenster mit einer Liste aller Positionen, die als Ausschreibungstext oder als Stückliste angezeigt werden können. Durch Ausschalten der Funktion aktiv im Ansichtsfenster Bedarfsliste lassen sich Positionen inaktiv stellen, ohne sie aus der Auflistung zu entfernen. Inaktiv gestellte Positionen werden nicht in den Ausschreibungstext bzw. in die Stückliste übernommen. Die Listen und Texte können in verschiedene Dateiformate (*.emf, *.bmp, *.jpg, *.txt) exportiert oder in die Zwischenablage kopiert werden. DXF-Export der Dorn- und Bewehrungszeichnungen Für die berechneten und ausgewählten Doppelschubdorne können folgende Bewehrungsansichten ins *.DXF-Format exportiert werden: die Rand- und Aufhängebewehrung die Draufsicht der Bewehrung Schnitt der Bewehrung alle 3 Ansichten unter DXF-Export-Bewehrung Die Dornansichten können als DXF-Format exportiert werden. Dies ist über Ergebnisse /Ergebnisse exportieren (in der Menüleiste) oder durch einen Mausklick im Ansichtsfenster möglich. Eine Vorschau für den Export der Bewehrung wird über Export Bewehrung angezeigt. 18

19 Projektverwaltung Die Projektverwaltung ist in der Menüzeile zu finden. Bereits gespeicherte Projekte können aus der Projektverwaltung geöffnet werden oder eine einzelne Position in das neue Projekt übernommen werden. DWG-Download Die JORDAHL Doppelschubdorne JDSD/ JDSDQ stehen als Ansicht, Schnitt und Draufsicht im DWG- Format in der CAD-Bibliothek zum Download bereit unter: Hilfe/Katalog/Zulassung Unter dem Menüpunkt Hilfe befindet sich eine Programmbeschreibung, eine Programmhilfe, der aktuelle JORDAHL Schubdornkatalog und die Zulassung Nr. Z Ausschreibungstexte Alle Ausschreibungstexte finden Sie in der Ausschreibungssoftware unter Software-Download Die JORDAHL Doppelschubdorn-JDSD/JDSDQ-Software ist erhältlich: zum Downloaden unter software Anforderung der Software per Telefon, Fax oder unter: Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbh Nobelstraße Berlin Tel.: Fax.:

20 JORDAHL Schubdorne Einzelschubdorne HED-S, HED-P ohne Zulassung Wie auch die hochtragfähigen JORDAHL Doppelschubdorne können Einzelschubdorne Längsbewegungen aufnehmen und gleichzeitig Querkräfte übertragen. Allerdings sind die übertragbaren Kräfte wesentlich geringer als beim JDSD oder JDSDQ. Einzelschubdorne werden bemessen nach DIN und Heft 346, DAfStb. Schubdorn HED-S + GS Hülse Bewegungen in Längsrichtung Übertragung der Querkräfte Gleithülse aus Edelstahl Dorn HED-S Gleithülse GS Längsverschiebung Schubdorn HED-S + GSQ Hülse Bewegungen in Längs- und Querrichtung Übertragung der Querkräfte Gleithülse aus Edelstahl Querverschiebung Dorn HED-S Rechteckrohr GSQ Längsverschiebung Schubdorn HED-S + GK Hülse Bewegungen in Längsrichtung Übertragung der Querkräfte Gleithülse aus Kunststoff Dorn HED-S Kunststoffhülse GK Längsverschiebung Schubdorn HED-P Bewegungen in Längsrichtung Übertragung der Querkräfte Mit plastifiziertem Federelement Gleithülse aus Kunststoff Dorn HED-P Plastifiziertes Federelement Längsverschiebung 20

21 Technische Daten/Bemessung Dornelement HED-S Dornelement HED-P ø ø Dorndurchmesser Dorndurchmesser Dornlänge l Dornlänge l Hülse (Gleithülse) GS Hülse (Rechteckdorn) GSQ Hülse (Kunststoff) GK max. Querverschiebung y H H H B Hülsenlänge l H B Hülsenlänge l H B Hülsenlänge l H Dorntyp HED-S HED-P Dorndurchmesser Dornelement Hülsen GS, GK Hülsen GSK Dornlänge l Hülsenlänge l H Nagelplatte B/H Hülsenlänge l H Nagelplatte B/H Max. Querverschiebung y /80 ± /80 ± /80 ± /80 ± /80 ±21 Bemessungswiderstände der Einzelschubdorne HED-S und HED-P in unbewehrtem Beton Für den Einsatz von Einzelschubdornen in unbewehrtem Beton ist keine Zulassung erforderlich. Die Bemessungswiderstände V Rd für die Stahlund Betontragfähigkeiten werden gemäß DafStb Heft 346 unter Berücksichtigung von α = 0,85 Berücksichtigung von Langzeiteinwirkungen auf die Druckfestigkeit des Betons γ MW = 1,425 Mittelwert zwischen ständiger (γ G = 1,35) und veränderlicher (γ Q = 1,5) Einwirkung ermittelt. Die Randabstände der Einzeldorne müssen in allen Richtungen einen Mindestrandabstand zur Dornachse von a r = 8 und einen Mindestachsabstand zwischen den Dornen von e = 16 einhalten. Bemessungswiderstände nach Heft 346 Stahltragfähigkeiten: µ k Betontragfähigkeiten: 0,4 = (α γ MW )/3 mit: f μ = 0,9 Abminderungsfaktor infolge Reibung [ ] f yk = Streckgrenze [N/mm 2 ] f ck = charakteristische Zylinderdruckfestigkeit des Betons [N/mm 2 ] f = Fugenbreite f = Dorndurchmesser W = Widerstandsmoment [mm 3 ] γ MS = Materialsicherheitsfaktor für Stahl [ ] Dorntyp HED-S HED-P Betongüte Dorndurchmesser Mindestbauteildicke h min Bemessungswiderstände [kn] unter Brücksichtigung von Reibung für Fugenbreite f 0 10 mm mm mm mm ,5 7,1 5,7 4, ,6 9,0 7,3 6,1 25 C 20/ ,2 12,0 9,9 8, ,8 14,1 11,6 9, ,2 17,5 14,5 12,3 21

22 JORDAHL Schubdorne Bemessung Bemessungswiderstände der Einzelschubdorne HED-S und HED-P in bewehrtem Beton Für den Einsatz von Einzelschubdornen ist keine Zulassung erforderlich. Die Dorne werden hauptsächlich konstruktiv eingesetzt. Die jeweilig erforderliche Bewehrung mit den zugehörigen Bemessungswiderständen für die Beton- und Stahltragfähigkeit ist nachfolgend dargestellt. Aus den Tabellen kann der Anwender einen Dorn auswählen, ohne weitere Nachweise führen zu müssen. Der max. Bemessungswiderstand für V Rd,S und V Rd,C darf, bei Anordnung der abgebildeten Bewehrung, nicht überschritten werden. V Rd,S = Bemessungswiderstand der Stahltragfähigkeit unter Berücksichtigung von Reibungskräften (f μ = 0,9) V Rd, C = Bemessungswiderstand der Betontragfähigkeit unter Berücksichtigung der Bewehrung Die Ermittlung der Bemessungswiderstände für die Stahltragfähigkeit erfolgt nach Heft 346, DafStb wie folgt: Maßgebender Widerstand für die Bemessung ist der kleinste Bemessungswiderstand aus Stahltragfähigkeit und Betontragfähigkeit: Fugenbreite f V f μ = 0,9 Abminderungsfaktor infolge Reibung [ ] f yk = Streckgrenze [N/mm 2 ] γ MS = Teilsicherheitsbeiwert für Stahl [ ] W = Widerstandsmoment [mm 3 ] f = Fugenbreite = Dorndurchmesser I c = Abstand der ersten Steckbügel am Dorn h min = Mindestbauteildicke e min = Mindestachsabstand zwischen den Einzeldornen = Mindestrandabstand a r h min V Bemessungswiderstände der Stahltragfähigkeit V Rd,S [kn] unter Berücksichtigung von Reibung (f μ = 0,9) Dorntyp HED-S HED-P Dorndurchmesser Bemessungswiderstände [kn] unter Berücksichtigung von Reibung für Fugenbreite f 0 10 mm mm mm mm ,3 9,5 7,1 5, ,1 12,2 9,3 7, ,8 17,1 13,1 10, ,9 20,9 16,1 13, ,5 27,5 21,4 17,5 Dorntyp HED-S HED-P Bügelabstand I C Mindestabstände Bauteildicke h min Erforderlicher Dornabstand e min Randabstand a r

23 Bemessungswiderstände der Betontragfähigkeit Maßgebender Widerstand für die Betontragfähigkeit ist der kleinste Bemessungswiderstand aus den Nachweisen Betonkantenbruch und Durchstanzen: V = min V ; V Rd, c Rd, ce Rd, ct V Rd, ce = Bemessungswiderstand des Betonkantenbruchs nach Gutachten von Prof. Eligehausen 2004 V Rd, ct = Bemessungswiderstand gegen Durchstanzen nach DIN Bemessungswiderstände der Betontragfähigkeit V Rd, C [kn] unter Berücksichtigung von bauseitiger Bewehrung Dorntyp HED-S HED-P Bauteildicke h V Rd, c C 20/25 [kn] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Bauseitige Bewehrung A sx A sy Abstandsmaß I C Bei den blau unterlegten Werten ist der Bemessungswiderstand der Stahltragfähigkeit erreicht (unter Berücksichtigung von f μ = 0,9) A sx = Steckbügel, A sy = Längsbewehrung Abmessung der Brandschutzmanschetten für Einzelschubdorne Bauseitige Bewehrung HED-S und HED-P A sx A sy Höhe Breite Einzelschubdorn HED-S + GS Dorntyp Breite/Höhe / I C C mit l b, net verankern mit l b, net verankern mit l b, net verankern Höhe Breite Einzelschubdorn HED-S + GSQ Dorntyp Breite/Höhe / Bestellbeispiel Einzelschubdorn HED-S 20 bestehend aus Dorn HED-S 20 und Hülse GS 20 Edelstahl Dorntyp Größe des Dorns Typ Hülse Größe der Hülse Material HED-S 20 GS

24 JORDAHL Schubdorne Anwendungsbeispiele & Referenzen Verbindungen Platte Platte Große Gründungsplatten und Decken haben Dehnund Arbeitsfugen, über die Querkräfte übertragen werden müssen. Doppelschubdorne nehmen diese Lasten auf und vermindern die aus ungleichmäßigen Setzungen entstehenden Verschiebungen. Falls benachbarte Abschnitte in verschiedenen Größen existieren, treten Verschiebungen in zwei Richtungen auf. In solchen Situationen sollte der quer bewegliche Doppelschubdorn JDSDQ eingesetzt werden. (Darstellung ohne Bewehrung) Flughafen, Düsseldorf Für die Bodenplattensanierung der Halle 8 wurden JORDAHL Doppelschubdorne JDSD 25 HF eingesetzt, um die hohen Querkräfte an Arbeits- und Dehnungsfugen zu übertragen. Überseehafen, Hamburg 24

25 Tiefgaragen, Hamburg Bergedorf Die Garagen wurden in Ortbetonbauweise und teilweise mit Filigrandecken errichtet. Für die Übertragung der hohen Querkräfte wurden Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ verwendet. Sie gewährleisten die sichere Verbindung von Deckenplatten zu Wandplatten und Stützen sowie von Deckenplatten untereinander. Die Verwendung von Filigrandecken in Kombination mit Doppelschubdornen JDSD/ JDSDQ erhöht die Wirtschaftlichkeit erheblich. Metropolitan, Warschau Dargestellt ist hier ein Ortbeton-Rahmentragwerk, bei dem Flachdecken verwendet wurden. Zur Übertragung der Querkräfte über die Dehnfugen der Decke wurden Doppelschubdorne eingesetzt. Damit entfällt die Notwendigkeit von zusätzlichen Stützen an den Fugen. Die bauausführende Firma schätzte an diesem Projekt insbesondere die schnelle und einfache Montage der Doppelschubdorne bei komplizierten geometrischen Bedingungen. Verbindung Stütze Balken Für diese Verbindung können Doppelschubdorne auch übereinander angeordnet werden. Eine mögliche Anordnung der Bewehrung ist in der Darstellung gezeigt. (Die Bewehrung in der Stütze ist bauseitig nachzuweisen) A A A A 25

26 JORDAHL Schubdorne Verbindung Platte Balken Stütze Konstruktive Dehnfugen in Rahmenecken In langen Gebäuden ist oft eine Trennung mittels konstruktiver Dehnfugen erforderlich. Die Unterteilung der Gebäudeteile erfordert traditionell vor und nach der Dehnfuge eine Stütze. Diese werden als Doppelstützen bezeichnet. Durch die Verwendung von Doppelschubdornen entfällt eine der Stützen. Dies reduziert die Kosten, verkürzt die Bauzeit und erhöht die Grundfläche. (Darstellung ohne Bewehrung) Verbindung Balken Platte Stadion, Manchester Bei dem Umbau dieses Stadions in Manchester wurden Doppelschubdorne bei der Sanierung zur Ausbildung der Balken-Plattenverbindung verwendet. Sie wurden als kostensparende und einfache Lösung gewählt und erweisen sich auch aus architektonischen Gesichtspunkten als elegante Alternative zu Doppelrahmen oder Konsolstützen. Hier wurden Doppelschubdorne zur Übertragung der hohen Querkräfte von den Deckenbalken in die Stützen benötigt. Verbindung Tribünenplatten Eissporthalle, Dresden JORDAHL Doppelschubdorne verbinden Tribünenelemente sicher und effizient. Andreas Krumnow 26

27 Verbindung in Brückenwiderlagern Doppelschubdorne werden als Verbindung und Ausrichtung zwischen Brückentragkonstruktion und Brückenwiderlager verwendet. Der Einbau wird dadurch erheblich erleichtert und die Doppelschubdorne erlauben später das Anheben der Fahrbahndecke zum Lagerwechsel. (Darstellung ohne Bewehrung) Verbindung zwischen Fertigteil und Ortbeton Am Endpunkt des Eurotunnels zwischen Dover und Calais sind Doppelschubdorne als Verbindungsstück zwischen Ortbeton-Tragwänden und Fertigteilrampenplatten eingesetzt. Die Rampen führen die Autos von den Brücken zu den Pendelzügen am Tunnel. (Darstellung ohne Bewehrung) Verbindung Platte Brüstung Die Verwendung von Schubdornen in den vertikalen Fugen von Brüstungen ist eine einfache und kostengünstige Variante, um die Abschnitte miteinander zu verbinden. Doppelschubdorne ermöglichen auch gewisse Verdrehungen in den Fugen, ohne die horizontale Schubtragfähigkeit zu reduzieren. (Zeichnung ohne Bewehrung) Einzelschubdorn Doppelschubdorn 27

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