HighSolid-Gitterroste von Neuhaus: Ratgeber Technik.

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1 HighSolid-Gitterroste von Neuhaus: Ratgeber Technik. SEPPELER GRUPPE NEUHAUS

2 Was macht HighSolid-Gitterroste von Neuhaus so einzigartig? Inhalt Seite Einleitung 2 Neuhaus HighSolid-Qualität für jede Aufgabe 4 Gitterroste: Funktionen gestalten Architektur 6 Wissenswertes über Neuhaus HighSolid-Gitterroste 8 Normgitterroste 10 Maschenweiten für Normund Maßgitterroste 11 Rutschhemmende Maßgitterroste 12 Maßgitterroste mit Anschnitten und Ausschnitten 14 Normtreppenstufen 16 Maßtreppenstufen 17 Edelstahl-Gitterroste 18 Fibresta GFK-Gitterroste 19 Schwerlastgitterroste 20 Schweißpressroste 21 Aluminium-Gitterroste und -Treppenstufen 22 Pulverbeschichtete Gitterroste garantiert kurze Lieferzeiten übers ganze Jahr 2. Spezialist für Maß- und Sonderan fertigungen 3. bis zu 50 Prozent höhere Belast barkeit im Materialvergleich Fachbegriffe 24 Belastungstechnische Vorteile der HighSolid-Gitterroste 26 Ausschreibungsrichtlinien 27 Abrechnungshinweise 28 Bemaßungsrichtlinien 29 Belastungstabelle HighSolid- Gitterroste 31/31 mm 30 Belastungstabelle HighSolid- Gitterroste 20/20 mm 32 Belastungstabelle HighSolid- Gitterroste 9/9 mm 34 Belastungstabelle HighSolid- Edelstahl-Gitterroste 31/31 mm 36 Statische Berechnungen für HighSolid-Gitterroste 38 Toleranzen 39 Befestigungsmaterial 42 Bestellformular 44 Willkommen bei Helling & Neuhaus in Gütersloh 45 Ihre Neuhaus-Hotline: Tel.: Fax: gitterroste@seppeler.de Internet: 2 HighSolid-Gitterroste von Neuhaus zeichnen sich durch materielle und immaterielle Vorzüge aus. Diese Kombination macht sie im wahrsten Sinn des Wortes zu hochsoliden Bestandteilen Ihrer eigenen Planung und Vorhaben. Und zu einem Gewinn für die Nutzer. Die materiellen Faktoren unserer HighSolid- Gitterroste werden von den Eigenschaften der eingesetzten Materialien geprägt und von ihrer Verarbeitung. Wir verwenden im Stahlbereich ausschließlich ausgewählte Qualitäten von hoher Belastbarkeit. Sie werden von hoch qualifizierten Mitarbeitern mit modernen computergesteuerten Anlagen technisch optimal gefertigt. Anschließend bekommen die Stahlgitterroste in unserer eigenen Feuerverzinkerei den denkbar besten Schutz vor Korrosion. Bei den immateriellen Vorzügen der Neu - haus HighSolid-Gitterroste stehen an aller - erster Stelle unsere branchenbekannte Schnelligkeit, absolute Termintreue und Zu verlässigkeit. Sie gelten das ganze Jahr über. Das Spektrum unserer Dienstleistungsstärken wird ergänzt durch die Erfahrung und Kompetenz bei der Umsetzung von Sonderformaten. Wer uns in diesem Bereich kennen ge lernt hat, der weiß, wie engagiert wir Beratungsleistungen in Kundennutzen umsetzen. Das schließt selbstverständlich die Unterstützung in den Bereichen Konstruktion und Verlegung mit ein. Unser Unternehmen wurde bereits 1935 ge-gründet und ist heute Mitglied der europa-weit tätigen Seppeler Gruppe. Charakteris tisch für die Gruppenphilosophie ist, dass sich jeder Mitarbeiter durch ein ausgeprägtes kunden- und damit dienstleistungsorientier tes Denken und Handeln auszeichnet.

3 Qualitätsmanagementsystem DQS-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 Reg.-Nr Q1 Qualität kommt auch bei den rutschhemmenden Ausführungen und den Stufen zum Einsatz. Edelstahl-Gitterroste sind aus den Werkstoffen V2A und V4A. Fibresta GFK-Gitterroste werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt. Maßanfertigungen sind unsere Stärke. Unser Kerngeschäft sind nach Ihren Wün - schen maßgeschneiderte Gitterroste. Wir fertigen alle denkbaren Sondermaße. Neuhaus HighSolid-Gitterroste entsprechen den Richtlinien der Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 638 Alles, was Sie über Gitterroste wissen wollen, steht in Ihrem Neuhaus»Ratgeber Technik«. Er soll Ihnen als Informationsmedium Fachwissen vermitteln, das für den Einsatz von Gitterrosten wichtig ist. Und er stellt Ihnen das ganze Spektrum der Neuhaus-Produktpalette vor. Qualitätssicherung mit System. Für alle Bereiche und Tätigkeiten werden bei Neuhaus Qualitätsanforderungen definiert, do-kumentiert und kontrolliert. Ob Normgitter-roste oder individuelle Maßanfertigungen, ob begehbar oder befahrbar, ob universell einsetz-bar, mit Gleitschutz oder für Schwerlasten bei uns können Sie sich auf die Qualität ver-lassen. Das garantiert unsere Qualitätssiche-rung nach DIN EN ISO Das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit bestätigt die Rutschhemmung der speziellen Neuhaus Qualitäts-Gitterroste mit Gleitschutz. Wie entstehen Pressroste? Es werden mit hohem Druck Füllstäbe in die Schlitze der Tragstäbe ge presst. Die Schlitzausbildungen sind mittig verjüngt und ga rantieren einen festen, ver windungssteifen Gitterrost. Pressroste wer den aus den Ma terialien Stahl, Edelstahl und Aluminium hergestellt. Auf Wunsch liefern wir unser Programm auch in Edelstahl. Der für Neuhaus HighSolid-Pressroste eingesetzte Stahl ist besonders zugfest und im Vergleich zu handelsüblichen Gitterrosten um bis zu 50 Prozent höher belastbar. Diese Alle eingesetzten Materialien und Verarbeitungsschritte wie Schweiß- und Verzinkungsprozesse entsprechen den einschlägigen DIN-Normen. 3

4 Neuhaus HighSolid-Qualität für jede Aufgabe. Normgitterroste Seite Rutschhemmende Maßgitterroste Seite Maßgitterroste mit Anschnitten und Ausschnitten Seite Normtreppenstufen Seite 16 Maßtreppenstufen: Trapezform Seite 17 Maßtreppenstufen: Spindelform mit Hülse Seite 17 4

5 Edelstahl-Gitterroste Seite 18 Fibresta GFK-Gitterroste Seite 19 Schwerlastgitterroste Seite 20 Schweißpressroste Seite 21 Aluminium-Gitterroste und -Treppenstufen Seite 22 Pulverbeschichtete Gitterroste Seite 23 5

6 Gitterroste: Funktionen gestalten Architektur. Gitterroste im Eingangsbereich einer Behörde. Befahrbare Gitterrostflächen. Gitterroste als Fassadenverkleidung. Ellipsenförmige Eingangsüberdachung aus Gitterrosten. 6

7 Aussichtsplattform auf der Info-Box am Potsdamer Platz in Berlin. Flächen und Treppen aus Gitterrosten. Wendeltreppe in einem modernen Kirchturm. Separater Eingang für ein Wohnhaus. Sichtschutzzaun aus Gitterrosten. 7

8 Wissenswertes über Neuhaus HighSolid-Gitterroste. Die Konstruktion von Pressrosten. Mit hohem Druck werden die Füllstäbe in die Schlitze der Tragstäbe ge presst. Die Schlitzausbildungen sind mittig verjüngt und garantieren einen festen, ver windungssteifen Gitterrost. Selbst Schnitte beeinflussen kaum die Festigkeit des Gitter rostes. Die Fertigungsgrößen. Gitterroste werden in allen gewünschten Bauhöhen und Stärken gefertigt. Die Füllstablänge sollte mm nicht überschreiten. Randeinfassung. Neuhaus HighSolid-Gitterroste haben eine Randeinfassung aus U-Profil. Diese Randeinfassung erhöht die Verwindungssteifigkeit und wird bei Tragstäben von ~ 20 2 mm bis ~ 60 3 mm eingesetzt. Auf Wunsch können auch Gitterroste mit anderen Randeinfassungen gefertigt werden. Produktspektrum. Tragstababmessungen von 20 2 mm bis mm. Die Länge und Breite der Gitterroste können frei gewählt werden. Wenden Sie sich an unseren Verkauf er berät Sie gern. Vollroste. Gitterroste, bei denen die Tragstäbe und die Füllstäbe die gleiche Höhe haben, bezeichnet man als Vollroste. Sie werden in Wasserstrahl- Schneidanlagen eingesetzt, vorwie gend je doch als dekoratives Gestaltungs element, z. B. als Deckenabhängung, Geländer füllung oder Sonnenschutz. Mögliche Maschen teilungen und Rosthöhen auf Anfrage. Die Maschenteilung (Stabmitte Stabmitte) Füllstäbe Tragstäbe Die Maschenweite (Innenmaß) 8

9 Qualitätsstandard. Neuhaus HighSolid-Gitterroste werden aus einem Material gefertigt, das eine Zugfestigkeit von kn/cm 2 garantiert. Da durch sind die Gitterroste belastbarer als andere handelsübliche Produkte. Neuhaus-Fertigungstechniken, die durch immer neue Automationsprozesse gekennzeichnet sind, garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität. Ausnutzung (%) St 37 Neuhaus HighSolid-Qualität Belastung (kg) Ausnutzungsgrad der Biegezugspannungen im Vergleich Neuhaus HighSolid-Gitterroste und Gitterroste St 37. Beispiel: 800 x mm, Tragstab 30/2 mm, Maschenweite mm. i Seite 10 Normgitterroste Seite 11 Maschenweiten Seite 30 Belastungstabellen Seite 38 Statische Berechnungen 9

10 Normgitterroste. Neuhaus HighSolid-Normgitterroste rufen Sie direkt aus unserem Lager ab. Wir führen ein großes Lager mit den eingeführten Standardmaßen und können deshalb auch hohen Bedarf zügig abwickeln. Spezielle Passstücke werden innerhalb weniger Tage gefertigt und ausgeliefert. Das Material ist feuerverzinkter Stahl von besonderer Zugfestigkeit. Alle Normgitterroste haben eine um-lau fende U-Profil-Randeinfassung. Die Profileinfassung liegt auf der gleichen Ebene wie die Trag- und Füllstäbe. So können ohne Stolperkanten noch höhere Verwindungssteifigkeiten erzielt werden. Rosthöhe = Tragstabhöhe. Tragstab 30/2 Maschenweite 31/31 TS 500 FS TS 600 FS TS 700 FS TS 800 FS TS 900 FS TS FS 950 TS FS 1.000* TS FS TS FS TS FS Tragstab 30/2 Maschenweite 31/9 TS 500 FS TS 600 FS TS 700 FS TS 800 FS TS 900 FS TS FS 1.000* Tragstab 25/2 Maschenweite 31/31 TS 500 FS TS 600 FS TS 700 FS TS 800 FS TS 900 FS TS FS 1.000* 25 TS FS TS = Tragstab, FS = Füllstab. Alle Maße in mm. *Quadratische Einzelroste sind zu vermeiden, um das Verwechseln der Tragstabrichtung beim Verlegen auszuschalten. Abweichungen sind zulässig, wenn die quadratischen Einzelroste allseitig unterstützt sind. i Seite 30 Belastungstabelle Seite 38 Statische Berechnungen 10

11 Maschenweiten für Norm- und Maßgitterroste. Quadratische und rechteckige Maschenweiten TS 9 x FS 9 TS 9 x FS 20 TS 9 x FS 31 TS 9 x FS 42 TS 9 x FS 64 TS 14 x FS 14 TS 20 x FS 9 TS 20 x FS 20 TS 20 x FS 42 TS 20 x FS 53 TS 26 x FS 26 TS 31 x FS 9 TS 31 x FS 14 TS 31 x FS 20 TS 31 x FS 31 TS 31 x FS 42 TS 31 x FS 53 TS 31 x FS 64 TS 42 x FS 9 TS 42 x FS 20 TS 42 x FS 31 TS 42 x FS 42 TS 53 x FS 20 TS 53 x FS 26 TS 53 x FS 31 TS 53 x FS 53 TS 64 x FS 9 TS 64 x FS 20 TS 64 x FS 31 TS 64 x FS 64 TS 75 x FS 75 Selbstverständlich fertigen wir nach Ihren Wünschen auch noch andere Maschenweiten. Für Sonnenschutzeinsätze und andere An wendungen fertigen wir auch Gitterroste mit schräg gestellten Tragstäben. Die Tragstababstände sind im Verhältnis zu den Füllstababständen zu sehen. TS = Tragstab, FS = Füllstab. Alle Maße in mm. i Seite Belastungstabellen Seite 38 Statische Berechnungen 11

12 Rutschhemmende Maßgitterroste. Rutschhemmende Gitterroste empfehlen sich vor allem, wenn beispielsweise durch den Einfluss von Ölen und Fetten sowie Schmutz- oder Eis bildung Gefahrensitua tionen entstehen. In vielen Bereichen ist ihr Einsatz vorgeschrie ben. Neuhaus erhöht die Rutsch festigkeit durch rein konstruktive Maßnahmen. Nämlich durch unterschiedliche Ausnehmungen in den Trag- und/oder Füllstäben. Damit erfüllt Neuhaus die Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft DIN Das Verfahren nach dieser Norm dient als Eignungs prüfung zur Ermittlung und Bewertung der rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen, deren Einsatz in Arbeits räumen und Arbeitsbereichen mit erhöh ter Rutschgefahr vorgesehen ist: Räume und Bereiche, in denen produktions- oder arbeitsbedingt gleitfördernde Stoffe, z. B. Fett, Öl, Wasser, Le bensmittel, Speisereste, Staub, Mehl oder Pflanzenabfälle, regel mäßig auf den Fußboden gelangen. Rutschhemmende Neuhaus HighSolid- Gitterroste wurden von der Berufsgenossenschaft geprüft und tragen das Prüfzeugnis R 12. Sie können in einem Winkel von bis zu 35 verlegt werden. Laufstege mit Neigung zwischen 6 und 24. (Auszug aus DIN ) Es wird empfohlen, geneigte Laufstege an Förderanlagen oder ähnlichen Betriebsanlagen mit einem Neigungswinkel bis 6 mit Standardrosten auszurüsten. Geneigte Laufstege von 6 bis 10 sollten mit rutschhemmenden Rosten ausgerüstet sein. Bei einem Neigungswinkel von 10 bis 24 sind Trittleisten über die gesamte Laufbreite vorgeschrieben. Bei einem Neigungswinkel von mehr als 24 ist die Neigung durch Stufen zu überbrücken. Der Abstand der Trittleisten bzw. die Maße der Stufen sind dem Schrittmaß anzupassen. i Seite 31 Verringerte Tragkräfte Seite 38 Statische Berechnungen 12

13 Durchführung einer Rutschmessung. (Auszug aus der DIN ) Die Temperatur im Prüfraum sowie die Temperatur von Schuhwerk, Gleitmittel und Prüfbelag muss 23 (± 5) C betragen. Vor Be ginn der Prüfungen werden 100 (± 1) ml des Gleitmittels mit einem Pinsel gleich mäßig auf der Oberfläche des Prüfbelages verteilt. Die Laufsohle des Schuhwerks wird ebenso mit dem Gleitmittel benetzt. Die Prüfperson geht in aufrechter Haltung mit Blickrichtung talwärts in Schritten einer halben Schuhlänge vorwärts und rückwärts auf dem Prüfbelag. Die Neigung des Prüfbelags wird vom waagerechten Zustand ausgehend mit einer Geschwindigkeit von 1 /s erhöht. Der Neigungswinkel, bei dem die Prüfperson die Grenze des sicheren Gehens erreicht (Akzeptanzwinkel), wird durch mehrmaliges Auf- und Abfahren um den kritischen Bereich festgestellt. Der Akzeptanzwinkel des Prüf-belags wird, jeweils vom waagerechten Zu-stand ausgehend, dreimal ermittelt. Jeweils vor der 2. und 3. Messung wird das Gleitmittel auf der Oberfläche verteilt. Die Begehungen werden von zwei Prüfpersonen durchgeführt. Gitterroste,Tragstab und Füllstab glatt. Entspricht R 10. Rutschhemmende Gitterroste, Füllstab profiliert. Entspricht R 11. Bewertungskriterien für Rutschhemmung Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel Bewertungsgruppe der Rutschhemmung mehr als 10 bis 19 R 10 mehr als 19 bis 27 R 11 mehr als 27 bis 35 R 12 mehr als 35 R 13 Rutschhemmende Gitterroste, Tragstab und Füllstab profiliert. Entspricht R 11/ R

14 Maßgitterroste mit Anschnitten und Ausschnitten. Maßanfertigungen in HighSolid- Qualität sind eine Neuhaus-Spezialität. Unsere Fertigung deckt das ganze Spektrum der Möglichkeiten ab: Sonderanfertigungen runde und eckige Ausschnitte Anschnitte höhenverstellbare HighSolid-Gitterroste Winkelrahmen für alle Gitterrostabmessungen und dies alles in feuerverzinktem Stahl und in Edelstahl, mit glatten oder rutschhemmenden Stäben. Anschnitte und Ausschnitte werden mit Flachmaterial in frei wählbarer Stärke eingefasst. Entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen produzieren wir HighSolid-Gitterroste auf den Millimeter genau. Besonders 14

15 im Bereich der Fassadenverkleidungen und bei Lärmschutzwänden erschließen sich hiermit neue gestalterische Dimensionen. Der einfachste Weg, um zu einer perfekten, maßgeschneiderten Lösung zu kommen, ist das Beratungsgespräch mit unserem Außendienstmitarbeiter. Unser Dienstleistungsangebot: technische Beratung vor Ort Aufmaß statische Berechnung Erstellen von Verlegeplänen i Seite 24 Fachbegriffe Seite 27 Ausschreibungsrichtlinien Seite 28 Abrechnungshinweise 15

16 Normtreppenstufen. Neuhaus HighSolid-Treppenstufen werden in den gleichen Tragstabund Füllstababmessungen gefertigt wie die Gitterroste. Jede Stufe besitzt eine gelochte, rutschhemmende Sicherheitsantrittskante. Alle Seitenplatten haben je eine Bohrung und ein Langloch das erleichtert bei der Montage die Wangenanpassung. Normtreppenstufen Maschenweiten 31/31 und 31/9 Lauf- Stufen- Lochbreite breite A B abstand C D TS 25/2 Maschenweiten 31/ TS 25/2 Maschenweiten 31/31 und 31/ Normtreppenstufen Maschenweiten 31/31 und 31/9 Lauf- Stufen- Lochbreite breite A B abstand C D TS 30/2 Maschenweiten 31/31 und 31/ TS 40/2 Maschenweiten 31/ TS 40/2 Maschenweiten 31/ TS 40/2 Maschenweiten 31/31 und 31/ Selbstverständlich bekommen Sie auch Abmaß Höhen i Seite 24 Fachbegriffe Seite 38 Statische Berechnungen Stufen als Maßanfertigung. E F Rosthöhen Alle Maße in mm. 16

17 Maßtreppenstufen. Konstruktionsrichtlinien für Treppen aus Stahl nach DIN Im Prinzip ist jede Stufenvariation in Neuhaus HighSolid-Qualität möglich. Bereits das Lagerangebot an Trapezstufen eröffnet viele Möglichkeiten: Auch Trapeztreppenstufen mit Aufnahmehülse für das Standrohr fertigen wir in kürzester Zeit. Trapezstufen eckig, ab Lager Maschenweiten 31/31 und 31/9 TS 30/2 Das Steigerungsverhältnis s der Treppe soll 1:1,73 bis 1:1,0 entsprechend einem Steigungswinkel a = 30 bis 45 betragen. Auftritt und Steigung stehen in einem bestimmten Verhältnis zum Schrittmaß des Menschen. Für eine gute Begehbarkeit der Treppe gilt: 2s + a = Die Podesttiefe tp muss min des tens gleich der Laufbreite und 1 m sein. Berechnung der Podesttiefe eines Zwi schen podestes in Laufrichtung: tp = a + n (2s + a). n = Anzahl der Schritte innerhalb des Podestes. Die Unterschneidung u muss 30 sein. A B C Maschenweiten 31/ Maschenweiten 31/31 und 31/ Maschenweiten 31/ Für Spindeltreppen liefern wir die Stufen als Maßanfertigung in verzinkter Ausführung sowie unverzinkt für nachträgliche Schweißarbeiten. Trapezstufen rund. Treppen mit mehr als 4 Trittstufen sind mit einem Geländer zu versehen. Nach max. 18 Trittstufen ist ein Podest vorzusehen. Was die Realisierungsmöglichkeiten bei Maßan ferti gungen betrifft, gilt auch hier unser Be-ratungsangebot: Wir werden alles unterneh-men, um Ihre architek ton ischen und bautech-nischen Wünsche zu erfüllen. Alle Ausführungen rutschhemmend (Füllstab profiliert), unverzinkt und ohne Sicherheitsantrittskante. Alle Maße in mm. 17

18 Edelstahl-Gitterroste. Wenn besondere Gestaltungsakzente oder Sicherheitsaspekte erfüllt werden sollen: Edelstahl-Gitterroste. Wir setzen dafür die Edelstahl-Werkstoffe V2A (1.4301) und V4A (1.4571) ein und fertigen daraus maßgeschneiderte Gitterroste sowie Treppenstufen. Ob Anschnitte oder Ausschnitte, ob höhenverstellbar, ob mit Winkelrahmen, ob rutschhemmende Ausführung oder glatt, alle Variationen sind möglich. Edelstahl-Gitterroste von Neuhaus gibt es in der Standardausführung mit Flacheinfassung oder auch mit Profilen nach Ihren Wünschen. Bei der Oberflächenbehandlung gibt es wahlweise zwei Möglichkeiten: standardmäßig ge-beizt oder elektrolytisch poliert mit einer her-vorragenden Beständigkeit gegen aggressive Medien. Zusätzlich bietet die elektrolytische Oberfläche eine Optik von besonderem archi-tektonischen Reiz. Anwendungsbereiche. In Großküchen, in der Nahrungsmittelindustrie, der chemischen Industrie, Labors, Krankenhäusern, Schwimmbädern, Kläranlagen, Brauereien und Molkereien. Beständigkeit gegen: Einwirkung von Nahrungsmitteln organische Säuren bei gewöhnlicher Konzentration Salpetersäure Phosphorsäure alkalische Konzentrationen Schwefelsäure in kalter Konzentration Kalilauge Edel stahl-gitterroste fertigen wir in den gleichen Ausführungen und Abmessungen wie die feuerverzink - ten Gitterroste. i 18 Seite 11 Maschenweiten Seite 13 Rutschhemmung Seite 36 Belastungstabelle Seite 38 Statische Berechnungen

19 Fibresta GFK-Gitterroste. Glasfaserverstärkte Kunststoff-Gitterroste (GFK) verbinden die bautechnischen Vorteile des Gitterrostes mit den besonderen physikalischen Eigenschaften der Glasfaser. Unternehmen in Industrie und Gewerbe schätzen Fibresta Qualitätsroste. Forschungslaboratorien, Galvanik, Oberflä - chenveredelungen, Beizereien, Petrochemie, Raffinerien, Papier-, Zellstoff-, Textilund Spinnfaserindustrie, Wasser- und Elektrizitätswerke, Abwasseranlagen, Schiffsbau, Transportwesen, Garagen, Sportanlagen, Hallenbäder, Straßenbau, Brauereien, Molkereien, Nahrungsmittelhersteller usw. Fibresta GFK-Roste bieten entscheidende Vorteile: Keine Korrosion und Kontaktkorrosion. Die Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit entspricht höchsten Anforderungen. 100% UV-beständig, Fibresta GFK-Roste verlieren weder Form noch Farbe. Fibresta GFK-Roste bieten extreme Festigkeiten. Sie sind befahrbar und überbrücken größere Spannweiten. Schnelle, kostengünstige Montage. Es entstehen keine Wartungskosten. Fibresta GFK-Roste sind extrem langlebig und auch feuerbeständig (bei Phenolharz), rutschhemmend bis R 13, in vielen RAL- Farben lieferbar, nicht leitend, thermisch isolierend, schlagfest, zäh und zuverlässig. Temperaturbeständig von -100 C bis +230 C. Standardware Maschenweite 38/38 Stegbreite 6-8 GFK IAR/grau Alle Maße in mm. Plattengröße x x x x

20 Schwerlastgitterroste. Das Programm für Schwerlasten. Schwerlastgitterroste werden wahlweise mit U-Profil- oder mit Flachstahl-Randeinfassung gefertigt und anschließend feuerverzinkt. Nutzen Sie unseren kostenlosen Beratungsservice. P Auszug aus DIN 1055 Gabelstapler-Regelfahrzeuge Zuverlässiges Gesamtgewicht dan Nenntragfähigkeit dan Statische Achslast (Regellast) P dan Mittlere Spurweite a m 0,8 0,8 1,0 1,2 Gesamtbreite b m 1,0 1,0 1,2 1,5 Gesamtlänge l m 2,4 2,8 3,4 3,6 Gleichmäßig verteilte Verkehrslast (Regellast) dan Auszug aus DIN ,2 0,2 a b Lastangriffsfläche Schwingbeiwert Enthält die Fahrbahn Bauteile, die für örtliche Bremslasten besonders anfällig sind (z. B. Teile von Fahrbahnübergängen, Gitterroste oder dgl.), so sind als Bremslasten die auf die Einzelteile entfallenden Radlasten des Regelfahrzeuges mit 1,4 zu vervielfachen. Brückenklasse* Raddruck dan dan dan dan dan dan dan dan dan Lastwürfel** mm mm mm mm mm mm mm mm mm *Brückenklasse = Gesamtgewicht des Fahrzeugs. **Lastwürfel = Lastangriffsfläche. Stützweite im Lichten 20

21 Schweißpressroste. S= kva P= 100 t Schweißpressroste: Die Konstruktion. Mit hohem Druck werden verdrillte Vierkantstäbe bzw. Rundstäbe, die die Aufgabe des Füllstabes übernehmen, in den Tragstab ge presst und gleichzeitig durch Widerstands schweißverfahren verschweißt. Die Fertigungsgrößen. Die Fertigungsbreite in Füllstabrichtung sollte mm nicht überschreiten. In Richtung des Tragstabes liegt die maximale Länge bei mm. Randeinfassung. Schweißpressroste haben eine Randeinfassung aus Flachstahl. Auf Wunsch fertigen wir auch Gitterroste mit Randeinfassung aus speziellen Profilen. 21

22 Aluminium-Gitterroste und -Treppenstufen. Mit dem Einsatz des Werkstoffs Aluminium können Sie alle Materialvorteile nutzen, die Aluminium auch im Flugzeugbau so wertvoll machen: Hohe Tragfähigkeit, geringes Gewicht und doch eine ausgeprägte Festigkeit. Hinzu kommt die hohe Korrosionsbeständigkeit. Aluminium-Gitterroste zeichnen sich durch leichte Verarbeitungsfähigkeit aus. Sie werden als auftragsbezogene Fertigung Stück für Stück maßgeschneidert. Treppenstufen Maschenweite 32/46 Länge Breite Lochabstand TS 30/ Treppenstufen Maschenweite 32/46 Länge Breite Lochabstand TS 40/ TS 50/ Aluminium empfiehlt sich vor allem für folgende Einsatzgebiete: Fassadenverkleidungen, Sonnenschutzblenden, Laufstege, Treppenstufen und Deckenverkleidungen. Alle Maße in mm. 22

23 Pulverbeschichtete Gitterroste. Pulverbeschichtete HighSolid-Gitterroste von Neuhaus setzen unvergleichliche architektonische Akzente. Durch das Duplex-System Feuerverzinkung plus Pulverbeschichtung wird ein besonders stabiler, dauerhafter Korrosionsschutz erzielt. Pulverbeschichtete Gitterroste sind in vielen RAL-Farbtönen lieferbar. Das Verfahren. Beim Pulverbeschichten von Stahlteilen wird ein Farbpulver aufgetragen, das unter Einwirkung von Wärme flüssig wird und einen die Oberfläche schützenden Überzug bildet. Dieses Verfahren erfordert eine spezielle Reinigung und Vorbehandlung der Oberfläche und wird in voll- oder teilautomatischen An-lagen durchgeführt. Beim elektrostatischen Auftragen des Pulvers erreicht man auch in den Ecken und Kanten einen guten Schutz, der bei konventionellen Flüssigbeschichtungen in dieser Ausprägung nicht möglich ist. 23

24 Fachbegriffe. Füllstäbe (FS) Maschenweite Tragstäbe (TS) Maschenteilung Randeinfassung Tragstäbe tragen die Belastung. Füllstäbe werden mit den Tragstäben verpresst und/oder verschweißt. Sie übernehmen eine an teilige Lastverteilung und geben Stabilität. Die Randeinfassung umschließt die Stabkonstruktion. Maschenweite ist der lichte Abstand zwischen den Stäben, Maschen teilung der Abstand von Stabmitte zu Stabmitte. Sicherheitsantrittskante (SAK) Rutschhemmende Gitterroste haben an den Oberkanten der Trag- und/oder Füllstäbe spezielle Ausnehmungen. Sicherheitsantrittskante: Zur Rutschhemmung und Tragfähigkeitserhöhung werden an Treppenstufen gelochte, speziell ge-formte Winkelprofile (Sicherheitsantrittskanten) geschweißt. Sicherheitsantrittskante (SAK) Langloch Bohrung Spannweite Stützweite Stufen bestehen aus Gitterrosten mit angeschweißter SAK und gelochten Seitenplatten. Stützweite ist das Maß von Mitte zu Mitte des Auflagers in Tragstabrichtung. Die Spannweite bezeichnet das lichte Maß zwischen zwei Auflagern. 24

25 Verlegeluft Gitterrostauflage Gitterrostauflage: Die Auflagelänge sollte in der Planung mindestens 30 mm betragen, im Betriebszustand mindestens 25 mm. Ab weichungen sind zulässig, wenn ein Verschieben der Roste verhindert wird. Die Unterkonstruktion ist das Bauteil, auf dem die Gitterroste verlegt werden. Um zwischen Gitterrostoberkante und Geschossebene eine bündige Verbindung zu schaffen, wird eine Aufstelzung gefertigt oder der Rost ausgeklinkt. Die Fußleiste wird auf- oder angeschweißt und erhöht die Sicherheit beim Begehen. Rundschnitt Ausschnitt Als Schnitte bezeichnet man die An- und Ausschnitte der Gitterroste. Randeinfassung der Schnitte mit Flachmaterial. An- oder Ausschnitte, deren Schnittlänge kleiner als 0,5 lfm ist, sind Kleinstschnitte. 25

26 Belastungstechnische Vorteile der HighSolid-Gitterroste. Neuhaus fertigt Gitterroste aus Qualitätsstahl mit folgenden Werten: Zugfestigkeit R m = kn/cm 2 Welche Vorteile dieses Material gegen über dem herkömmlichen S 235 JR = ST 37-2 bietet, zeigt folgendes Berechnungsbeispiel: Stahl ST 37-2 Einzellast 30 kn Lastangriffsfläche cm Stützweite 80 cm Tragstabteilung 3,33 cm Füllstabteilung 3,33 cm Zugfestigkeit R m kn/cm 2 Sicherheit gegen Bruch ν = 2,1 Ermittlung der Spannung. Neuhaus HighSolid-Gitterroste. σ vorh. < σ zul. Tragstababmessung 60 4 mm ist völlig ausreichend für die gegebene Belastung. Durchbiegung. Dieses Rechenbeispiel zeigt, dass es bei der von Neuhaus erzielten HighSolid- Qualität in vielen Fällen gar nicht notwendig ist, große Tragstababmessungen einzusetzen. Dies reduziert die Kosten beim Einkauf, Transport und Verlegen. f = 0,24 cm < L/200 der Stützweite σ vorh. > σ zul. Es muss eine andere Tragstababmessung gewählt werden. Für diesen Fall würde ein Tragstab mit z. B. der Abmesssung 70 5 mm der Belastung standhalten. Berechnungsgrundlage: RAL-GZ 638, s. S.41 Zeichenerklärung W = Widerstandsmoment (cm 3 ) I = Trägheitsmoment (cm 4 ) M max. = maximales Biegemoment (kn/cm) m = Anzahl der durch die Lastverteilung der Füllstäbe mittragenden Tragstäbe n = Anzahl der belasteten und mittragenden Tragstäbe f = Durchbiegung unter Last in cm E = Elastizitätsmodul (kn/cm 2 ) v = Abminderungsfaktor bei Gitterrosten F p = auf eine Lastangriffsfläche angreifende Einzellast (kn) t = Tragstababteilung (cm) bt = Belastungsbreite in Tragstabrichtung (cm) bv = Belastungsbreite in Füllstabrichtung (cm) b h L σ vor. σ zul. ν = Stabdicke (cm) = Stabhöhe (cm) = lichte Stützweite (cm) = Tragstabrichtung = vorhandene Spannung = zulässige Spannung = Sicherheit gegen Bruch 26

27 Ausschreibungsrichtlinien. 1. Rosttyp 2. Rostabmessungen 3. Tragstababmessung (ermitteln Sie diese bitte aus der Belastungstabelle S ) 4. Belastung und Belastungsart (z. B. befahrbar/begehbar) 5. Maschenweite bzw. Maschenteilung (siehe Seite 11) 6. Material 7. Oberflächenbehandlung (z. B. feuerverzinkt, gebeizt) 8. Tragstabrichtung (Tragstabmaß bitte unterstreichen) 9. Mit/Ohne Rahmen 10. Rost-/Rahmenaußenmaße 11. Mit/Ohne Befestigungsmaterial 12. Zubehör (z. B. Halteklammern) 13. Verpackungsart 14. Zeichnungen, sofern vorhanden 15. Stückzahl Ausschreibung für dynamische Einzellasten. Befahrbare Abdeckungen nach DIN EN 1055 bzw. DIN EN 1072 (siehe Seite 20). i Seite Belastungstabellen Seite 38 Statische Berechnungen 27

28 Abrechnungshinweise. Die Abrechnung erfolgt gemäß Auftragsbestätigung. So wird Folgendes berechnet: Die zur Fertigung des Einzelrostes hergestellte erforderliche Rostfläche in m 2 zzgl.: Schnitte (Aussparungen) ab 0,5 lfm werden pro lfm berechnet Kleinstschnitte bis 0,5 lfm im Stück Einzelroste bis 0,65 m 2 werden zzgl. gestaffelter Mindergrößenzuschläge berechnet ab mm Füllstablänge zzgl. Übergrößenzuschlag Aufschlag für Rutschhemmung Legende. Effektiv verlegte Fläche Nicht zu berechnende Fläche Ebenfalls zu berechnende Fläche Tragstabrichtung 28

29 Bemaßungsrichtlinien. Um ein ungleichmäßiges Vieleck zu definieren, bietet sich die Dreiecksbemaßung besonders gut an, denn sie ist die einfachste und genaueste. Benötigt werden die Außenmaße (siehe Beispiel die Seiten A D) und die Diagonalen zu den Eckpunkten 1 4 (siehe Beispiel die Seiten E F). Die Bemaßung dient dazu, Missverständnisse in der Kommunikation zu verhindern und schnelle Fertigungszeiten zu ermöglichen. Rosthöhe Zeichnungen können per Fax, Diskette DXF-Format oder per geschickt werden: gitterroste@seppeler.de 29

30 Belastungstabelle für Neuhaus HighSolid-Gitterroste. Maschenweite 31/31 mm. Tragstab Bel. Stützweiten in mm 20 2 f 25 2 f 30 2 f 35 2 f 40 2 f 50 2 f 20 3 f 25 3 f 30 3 f 35 3 f 40 3 f 50 3 f 60 3 f , , , , , ,11 853,42 691,27 571,30 480,05 0,11 0,19 0,30 0,43 0,58 0,76 0,96 1,19 1,44 1,71 537,44 358,30 268,72 214,98 179,15 153,56 134,36 119,43 107,49 97,72 0,11 0,18 0,28 0,39 0,52 0,68 0,85 1,04 1,25 1, , , , , , , , ,11 892,65 750,08 0,09 0,15 0,24 0,34 0,47 0,61 0,77 0,95 1,15 1,37 832,55 555,04 416,28 333,02 277,52 237,87 208,14 185,01 166,51 151,37 0,08 0,15 0,22 0,31 0,42 0,54 0,68 0,83 1,00 1, , , , , , , , , , ,11 0,07 0,13 0,20 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1, ,51 792,34 594,25 475,40 396,17 339,57 297,13 264,11 237,70 216,09 0,07 0,12 0,18 0,26 0,35 0,45 0,57 0,69 0,83 0, , , , , , , , , , ,15 0,06 0,11 0,17 0,25 0,33 0,44 0,55 0,68 0,82 0, , ,88 800,91 640,73 533,94 457,66 400,45 355,96 320,36 291,24 0,06 0,10 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48 0,59 0,71 0, , , , , , , , , , ,19 0,05 0,10 0,15 0,21 0,29 0,38 0,48 0,60 0,72 0, , , ,87 829,50 691,25 592,50 518,43 460,83 414,75 377,04 0,05 0,09 0,14 0,20 0,26 0,34 0,42 0,52 0,62 0, , , , , , , , , , ,30 0,04 0,08 0,12 0,17 0,23 0,31 0,39 0,48 0,58 0, , , , , ,67 908,29 794,75 706,45 635,80 578,00 0,04 0,07 0,11 0,16 0,21 0,27 0,34 0,42 0,50 0, , , , , , , , ,90 856,95 720,07 0,11 0,19 0,30 0,43 0,58 0,76 0,96 1,19 1,44 1,71 806,16 537,44 403,08 322,47 268,72 230,33 201,54 179,15 161,23 146,58 0,11 0,18 0,28 0,39 0,52 0,68 0,85 1,04 1,25 1, , , , , , , , , , ,11 0,09 0,15 0,24 0,34 0,47 0,61 0,77 0,95 1,15 1, ,83 832,55 624,42 499,53 416,28 356,81 312,21 277,52 249,77 227,06 0,08 0,15 0,22 0,31 0,42 0,54 0,68 0,83 1,00 1, , , , , , , , , , ,16 0,07 0,13 0,20 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1, , ,51 891,38 713,11 594,25 509,36 445,69 396,17 356,55 324,14 0,07 0,12 0,18 0,26 0,35 0,45 0,57 0,69 0,83 0, , , , , , , , , , ,22 0,06 0,11 0,17 0,25 0,33 0,44 0,55 0,68 0,82 0, , , ,36 961,09 800,91 686,49 600,68 533,94 480,55 436,86 0,06 0,10 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48 0,59 0,71 0, , , , , , , , , , ,29 0,05 0,10 0,15 0,21 0,29 0,38 0,48 0,60 0,72 0, , , , , ,87 888,74 777,65 691,25 622,12 565,56 0,05 0,09 0,14 0,20 0,26 0,34 0,42 0,52 0,62 0, , , , , , , , , , ,45 0,04 0,08 0,12 0,17 0,23 0,31 0,39 0,48 0,58 0, , , , , , , , ,67 953,70 867,00 0,04 0,07 0,11 0,16 0,21 0,27 0,34 0,42 0,50 0, , , , , , , , , , ,65 0,04 0,06 0,10 0,14 0,19 0,25 0,32 0,40 0,48 0, , , , , , , , , , ,87 0,04 0,06 0,09 0,13 0,18 0,23 0,28 0,35 0,42 0,49 = Belastungswerte für verteilte Nutzlast in dan/m 2 f = Durchbiegung in cm bei Last = Belastungswerte für Einzellast 30

31 Stützweiten in mm ,03 352,69 307,23 270,03 239,19 213,35 191,49 172,82 2,01 2,33 2,68 3,05 3,44 3,86 4,30 4,76 89,57 82,68 76,78 71,66 67,18 63,23 59,72 56,57 1,72 1,99 2,28 2,58 2,91 3,25 3,61 3,99 639,12 551,08 480,05 421,92 373,74 333,37 299,20 270,03 1,61 1,87 2,14 2,44 2,75 3,09 3,44 3,81 138,76 128,09 118,94 111,01 104,07 97,95 92,51 87,64 1,38 1,59 1,82 2,07 2,32 2,60 2,89 3,19 920,33 793,55 691,27 607,56 538,19 480,05 430,85 388,84 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,18 198,08 182,85 169,79 158,47 148,56 139,82 132,06 125,11 1,15 1,33 1,52 1,72 1,94 2,17 2,41 2, , ,11 940,89 826,96 732,53 653,40 586,43 529,25 1,15 1,33 1,53 1,74 1,97 2,20 2,46 2,72 266,97 246,43 228,83 213,58 200,23 188,45 177,98 168,61 0,99 1,14 1,30 1,48 1,66 1,86 2,06 2, , , , ,11 956,77 853,42 765,95 691,27 1,01 1,17 1,34 1,52 1,72 1,93 2,15 2,38 345,62 319,04 296,25 276,50 259,22 243,97 230,42 218,29 0,86 1,00 1,14 1,29 1,45 1,62 1,81 2, , , , , , , , ,11 0,81 0,93 1,07 1,22 1,38 1,54 1,72 1,91 529,84 489,08 454,15 423,87 397,38 374,00 353,22 334,63 0,69 0,80 0,91 1,03 1,16 1,30 1,44 1,60 613,55 529,03 460,85 405,04 358,79 320,03 287,23 259,23 2,01 2,33 2,68 3,05 3,44 3,86 4,30 4,76 134,36 124,03 115,17 107,49 100,77 94,84 89,57 84,86 1,72 1,99 2,28 2,58 2,91 3,25 3,61 3,99 958,68 826,61 720,07 632,88 560,61 500,05 448,80 405,04 1,61 1,87 2,14 2,44 2,75 3,09 3,44 3,81 208,14 192,13 178,40 166,51 156,10 146,92 138,76 131,46 1,38 1,59 1,82 2,07 2,32 2,60 2,89 3, , , ,90 911,34 807,28 720,07 646,27 583,26 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,18 297,13 274,27 254,68 237,70 222,85 209,74 198,08 187,66 1,15 1,33 1,52 1,72 1,94 2,17 2,41 2, , , , , ,80 980,10 879,64 793,88 1,15 1,33 1,53 1,74 1,97 2,20 2,46 2,72 400,45 369,65 343,25 320,36 300,34 282,67 266,97 252,92 0,99 1,14 1,30 1,48 1,66 1,86 2,06 2, , , , , , , , ,90 1,01 1,17 1,34 1,52 1,72 1,93 2,15 2,38 518,43 478,55 444,37 414,75 388,83 365,95 345,62 327,43 0,86 1,00 1,14 1,29 1,45 1,62 1,81 2, , , , , , , , ,16 0,81 0,93 1,07 1,22 1,38 1,54 1,72 1,91 794,75 733,62 681,22 635,80 596,07 561,00 529,84 501,95 0,69 0,80 0,91 1,03 1,16 1,30 1,44 1, , , , , , , , ,03 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,29 1,43 1, , ,27 963,18 898,97 842,78 793,21 749,14 709,71 0,58 0,66 0,76 0,86 0,97 1,08 1,20 1,33 auf 200 x 200 mm = Durchbiegung in cm bei Last Begehbarkeit. Für die einwandfreie Begehbarkeit sollte dieser Bereich nicht überschritten werden. Im belasteten Zustand ist die Durchbiegung < 4 mm bei einer Einzellast von 150 dan mit einer Lastangriffsfläche von 200 x 200 mm. Neuhaus Gitterroste können bei dieser Begrenzung eine wandernde Ein zel last von 150 dan mit einer Lastan griffs fläche von 200 x 200 mm an un günsti g ster Stelle aufnehmen, wobei die maxi male Durchbiegung von 1 / 200 der Stütz weite nicht überschritten wird (siehe Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.). Diese Fläche zeigt die maximale Durch - biegung von 4 mm bei einer verteilten Nutzlast von 500 dan/m 2. Die maximale Durchbiegung von 1 / 200 der Stützweite wird durch diese Begren - zung bei einer verteilten Nutzlast von 500 dan/m 2 nicht überschritten. Materialbeanspruchung. Zulässige Spannung: 240 N/mm 2 Sicherheitsfaktor bis zur Streckgrenze: 1,5 Sicherheitsfaktor bis zur Bruchgrenze: 2,1 Rutschhemmende Ausführungen, bei denen der Tragstab profiliert ist, weisen durch die Ausstanzungen eine verringerte Tragkraft auf. Verringerte Tragkräfte in %. Rutschhemmende Roste Rosthöhe Abminderung der in mm Tragkräfte in % ,6 40 7,

32 Belastungstabelle für Neuhaus HighSolid-Gitterroste. Maschenweite 20/20 mm. Tragstab Bel. Stützweiten in mm 20 2 f 25 2 f 30 2 f 35 2 f 40 2 f 50 2 f 20 3 f 25 3 f 30 3 f 35 3 f 40 3 f 50 3 f 60 3 f , , , , , , , ,90 856,95 720,07 0,11 0,19 0,30 0,43 0,58 0,76 0,96 1,19 1,44 1,71 710,26 473,51 355,13 284,10 236,75 202,93 177,56 157,84 142,05 129,14 0,11 0,18 0,28 0,39 0,52 0,68 0,85 1,04 1,25 1, , , , , , , , , , ,11 0,09 0,15 0,24 0,34 0,47 0,61 0,77 0,95 1,15 1, ,58 735,05 551,29 441,03 367,53 315,02 275,65 245,02 220,52 200,47 0,08 0,15 0,22 0,31 0,42 0,54 0,68 0,83 1,00 1, , , , , , , , , , ,16 0,07 0,13 0,20 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1, , ,57 788,67 630,94 525,78 450,67 394,34 350,52 315,47 286,79 0,07 0,12 0,18 0,26 0,35 0,45 0,57 0,69 0,83 0, , , , , , , , , , ,22 0,06 0,11 0,17 0,25 0,33 0,44 0,55 0,68 0,82 0, , , ,54 852,43 710,36 608,88 532,77 473,57 426,21 387,47 0,06 0,10 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48 0,59 0,71 0, , , , , , , , , , ,29 0,05 0,10 0,15 0,21 0,29 0,38 0,48 0,60 0,72 0, , , , ,00 921,67 790,00 691,25 614,45 553,00 502,73 0,05 0,09 0,14 0,20 0,26 0,34 0,42 0,52 0,62 0, , , , , , , , , , ,45 0,04 0,08 0,12 0,17 0,23 0,31 0,39 0,48 0,58 0, , , , , , , ,78 946,47 851,82 774,39 0,04 0,07 0,11 0,16 0,21 0,27 0,34 0,42 0,50 0, , , , , , , , , , ,11 0,11 0,19 0,30 0,43 0,58 0,76 0,96 1,19 1,44 1, ,39 710,26 532,69 426,16 355,13 304,40 266,35 236,75 213,08 193,71 0,11 0,18 0,28 0,39 0,52 0,68 0,85 1,04 1,25 1, , , , , , , , , , ,67 0,09 0,15 0,24 0,34 0,47 0,61 0,77 0,95 1,15 1, , ,58 826,94 661,55 551,29 472,53 413,47 367,53 330,77 300,70 0,08 0,15 0,22 0,31 0,42 0,54 0,68 0,83 1,00 1, , , , , , , , , , ,24 0,07 0,13 0,20 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1, , , ,01 946,41 788,67 676,01 591,51 525,78 473,20 430,19 0,07 0,12 0,18 0,26 0,35 0,45 0,57 0,69 0,83 0, , , , , , , , , , ,83 0,06 0,11 0,17 0,25 0,33 0,44 0,55 0,68 0,82 0, , , , , ,54 913,32 799,15 710,36 639,32 581,20 0,06 0,10 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48 0,59 0,71 0, , , , , , , , , , ,43 0,05 0,10 0,15 0,21 0,29 0,38 0,48 0,60 0,72 0, , , , , , , ,88 921,67 829,50 754,09 0,05 0,09 0,14 0,20 0,26 0,34 0,42 0,52 0,62 0, , , , , , , , , , ,68 0,04 0,08 0,12 0,17 0,23 0,31 0,39 0,48 0,58 0, , , , , , , , , , ,58 0,04 0,07 0,11 0,16 0,21 0,27 0,34 0,42 0,50 0, , , , , , , , , , ,97 0,04 0,06 0,10 0,14 0,19 0,25 0,32 0,40 0,48 0, , , , , , , , , , ,05 0,04 0,06 0,09 0,13 0,18 0,23 0,28 0,35 0,42 0,49 = Belastungswerte für verteilte Nutzlast in dan/m 2 f = Durchbiegung in cm bei Last = Belastungswerte für Einzellast 32

33 Stützweiten in mm ,55 529,03 460,85 405,04 358,79 320,03 287,23 259,23 2,01 2,33 2,68 3,05 3,44 3,86 4,30 4,76 118,38 109,27 101,47 94,70 88,78 83,56 78,92 74,76 1,72 1,99 2,28 2,58 2,91 3,25 3,61 3,99 958,68 826,61 720,07 632,88 560,61 500,05 448,80 405,04 1,61 1,87 2,14 2,44 2,75 3,09 3,44 3,81 183,76 169,63 157,51 147,01 137,82 129,72 122,51 116,06 1,38 1,59 1,82 2,07 2,32 2,60 2,89 3, , , ,90 911,34 807,28 720,07 646,27 583,26 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,18 262,89 242,67 225,34 210,31 197,17 185,57 175,26 166,04 1,15 1,33 1,52 1,72 1,94 2,17 2,41 2, , , , , ,80 980,10 879,64 793,88 1,15 1,33 1,53 1,74 1,97 2,20 2,46 2,72 355,18 327,86 304,44 284,14 266,38 250,71 236,79 224,32 0,99 1,14 1,30 1,48 1,66 1,86 2,06 2, , , , , , , , ,90 1,01 1,17 1,34 1,52 1,72 1,93 2,15 2,38 460,83 425,39 395,00 368,67 345,63 325,29 307,22 291,05 0,86 1,00 1,14 1,29 1,45 1,62 1,81 2, , , , , , , , ,16 0,81 0,93 1,07 1,22 1,38 1,54 1,72 1,91 709,85 655,25 608,45 567,88 532,39 501,07 473,24 448,33 0,69 0,80 0,91 1,03 1,16 1,30 1,44 1,60 920,33 793,55 691,27 607,56 538,19 480,05 430,85 388,84 2,01 2,33 2,68 3,05 3,44 3,86 4,30 4,76 177,56 163,91 152,20 142,05 133,17 125,34 118,38 112,15 1,72 1,99 2,28 2,58 2,91 3,25 3,61 3, , , ,11 949,31 840,91 750,08 673,20 607,56 1,61 1,87 2,14 2,44 2,75 3,09 3,44 3,81 275,65 254,44 236,27 220,52 206,73 194,57 183,76 174,09 1,38 1,59 1,82 2,07 2,32 2,60 2,89 3, , , , , , ,11 969,40 874,89 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,18 394,34 364,00 338,00 315,47 295,75 278,36 262,89 249,06 1,15 1,33 1,52 1,72 1,94 2,17 2,41 2, , , , , , , , ,82 1,15 1,33 1,53 1,74 1,97 2,20 2,46 2,72 532,77 491,79 456,66 426,21 399,58 376,07 355,18 336,48 0,99 1,14 1,30 1,48 1,66 1,86 2,06 2, , , , , , , , ,36 1,01 1,17 1,34 1,52 1,72 1,93 2,15 2,38 691,25 638,08 592,50 553,00 518,44 487,94 460,83 436,58 0,86 1,00 1,14 1,29 1,45 1,62 1,81 2, , , , , , , , ,24 0,81 0,93 1,07 1,22 1,38 1,54 1,72 1, ,78 982,87 912,67 851,82 798,59 751,61 709,85 672,49 0,69 0,80 0,91 1,03 1,16 1,30 1,44 1, , , , , , , , ,55 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,29 1,43 1, , , , , , , ,37 955,29 0,58 0,66 0,76 0,86 0,97 1,08 1,20 1,33 auf 200 x 200 mm = Durchbiegung in cm bei Last Begehbarkeit. Für die einwandfreie Begehbarkeit sollte dieser Bereich nicht überschritten werden. Im belasteten Zustand ist die Durchbiegung < 4 mm bei einer Einzellast von 150 dan mit einer Lastangriffsfläche von 200 x 200 mm. Neuhaus Gitterroste können bei dieser Begrenzung eine wandernde Ein zel last von 150 dan mit einer Lastan griffs fläche von 200 x 200 mm an un günsti g ster Stelle aufnehmen, wobei die maxi male Durchbiegung von 1 / 200 der Stütz weite nicht überschritten wird (siehe Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.). Diese Fläche zeigt die maximale Durch - biegung von 4 mm bei einer verteilten Nutzlast von 500 dan/m 2. Die maximale Durchbiegung von 1 / 200 der Stützweite wird durch diese Begren - zung bei einer verteilten Nutzlast von 500 dan/m 2 nicht überschritten. Materialbeanspruchung. Zulässige Spannung: 240 N/mm 2 Sicherheitsfaktor bis zur Streckgrenze: 1,5 Sicherheitsfaktor bis zur Bruchgrenze: 2,1 Rutschhemmende Ausführungen, bei denen der Tragstab profiliert ist, weisen durch die Ausstanzungen eine verringerte Tragkraft auf. Verringerte Tragkräfte in %. Rutschhemmende Roste Rosthöhe Abminderung der in mm Tragkräfte in % ,6 40 7,

34 Belastungstabelle für Neuhaus HighSolid-Gitterroste. Maschenweite 9/9 mm. Tragstab Bel. Stützweiten in mm 20 2 f 25 2 f 30 2 f 35 2 f 40 2 f 50 2 f 20 3 f 25 3 f 30 3 f 35 3 f 40 3 f 50 3 f 60 3 f , , , , , , , , , ,14 0,11 0,19 0,30 0,43 0,58 0,76 0,96 1,19 1,44 1, ,71 819,14 614,36 491,48 409,57 351,06 307,18 273,05 245,74 223,40 0,11 0,18 0,28 0,39 0,52 0,68 0,85 1,04 1,25 1, , , , , , , , , , ,23 0,09 0,15 0,24 0,34 0,47 0,61 0,77 0,95 1,15 1, , ,11 956,33 765,06 637,55 546,47 478,17 425,04 382,53 347,76 0,08 0,15 0,22 0,31 0,42 0,54 0,68 0,83 1,00 1, , , , , , , , , , ,32 0,07 0,13 0,20 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1, , , , ,55 914,62 783,96 685,97 609,75 548,77 498,88 0,07 0,12 0,18 0,26 0,35 0,45 0,57 0,69 0,83 0, , , , , , , , , , ,44 0,06 0,11 0,17 0,25 0,33 0,44 0,55 0,68 0,82 0, , , , , , ,52 929,71 826,41 743,77 676,15 0,06 0,10 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48 0,59 0,71 0, , , , , , , , , , ,58 0,05 0,10 0,15 0,21 0,29 0,38 0,48 0,60 0,72 0, , , , , , , , ,29 967,76 879,78 0,05 0,09 0,14 0,20 0,26 0,34 0,42 0,52 0,62 0, , , , , , , , , , ,90 0,04 0,08 0,12 0,17 0,23 0,31 0,39 0,48 0,58 0, , , , , , , , , , ,54 0,04 0,07 0,11 0,16 0,21 0,27 0,34 0,42 0,50 0, , , , , , , , , , ,22 0,11 0,19 0,30 0,43 0,58 0,76 0,96 1,19 1,44 1, , ,71 921,53 737,23 614,36 526,59 460,77 409,57 368,61 335,10 0,11 0,18 0,28 0,39 0,52 0,68 0,85 1,04 1,25 1, , , , , , , , , , ,34 0,09 0,15 0,24 0,34 0,47 0,61 0,77 0,95 1,15 1, , , , ,60 956,33 819,71 717,25 637,55 573,80 521,64 0,08 0,15 0,22 0,31 0,42 0,54 0,68 0,83 1,00 1, , , , , , , , , , ,49 0,07 0,13 0,20 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1, , , , , , , ,95 914,62 823,16 748,33 0,07 0,12 0,18 0,26 0,35 0,45 0,57 0,69 0,83 0, , , , , , , , , , ,66 0,06 0,11 0,17 0,25 0,33 0,44 0,55 0,68 0,82 0, , , , , , , , , , ,23 0,06 0,10 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48 0,59 0,71 0, , , , , , , , , , ,86 0,05 0,10 0,15 0,21 0,29 0,38 0,48 0,60 0,72 0, , , , , , , , , , ,68 0,05 0,09 0,14 0,20 0,26 0,34 0,42 0,52 0,62 0, , , , , , , , , , ,35 0,04 0,08 0,12 0,17 0,23 0,31 0,39 0,48 0,58 0, , , , , , , , , , ,30 0,04 0,07 0,11 0,16 0,21 0,27 0,34 0,42 0,50 0, , , , , , , , , , ,94 0,04 0,06 0,10 0,14 0,19 0,25 0,32 0,40 0,48 0, , , , , , , , , , ,62 0,04 0,06 0,09 0,13 0,18 0,23 0,28 0,35 0,42 0,49 = Belastungswerte für verteilte Nutzlast in dan/m 2 f = Durchbiegung in cm bei Last = Belastungswerte für Einzellast 34

35 Stützweiten in mm , ,06 921,69 810,08 717,58 640,06 574,46 518,45 2,01 2,33 2,68 3,05 3,44 3,86 4,30 4,76 204,79 189,03 175,53 163,83 153,59 144,55 136,52 129,34 1,72 1,99 2,28 2,58 2,91 3,25 3,61 3, , , , , , ,10 897,60 810,08 1,61 1,87 2,14 2,44 2,75 3,09 3,44 3,81 318,78 294,26 273,24 255,02 239,08 225,02 212,52 201,33 1,38 1,59 1,82 2,07 2,32 2,60 2,89 3, , , , , , , , ,52 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,18 457,31 422,13 391,98 365,85 342,98 322,81 304,87 288,83 1,15 1,33 1,52 1,72 1,94 2,17 2,41 2, , , , , , , , ,76 1,15 1,33 1,53 1,74 1,97 2,20 2,46 2,72 619,80 572,13 531,26 495,84 464,85 437,51 413,20 391,46 0,99 1,14 1,30 1,48 1,66 1,86 2,06 2, , , , , , , , ,81 1,01 1,17 1,34 1,52 1,72 1,93 2,15 2,38 806,47 744,43 691,26 645,18 604,85 569,27 537,65 509,35 0,86 1,00 1,14 1,29 1,45 1,62 1,81 2, , , , , , , , ,32 0,81 0,93 1,07 1,22 1,38 1,54 1,72 1, , , ,35 999,93 937,43 882,29 833,27 789,42 0,69 0,80 0,91 1,03 1,16 1,30 1,44 1, , , , , ,37 960,10 861,69 777,68 2,01 2,33 2,68 3,05 3,44 3,86 4,30 4,76 307,18 283,55 263,30 245,74 230,38 216,83 204,79 194,01 1,72 1,99 2,28 2,58 2,91 3,25 3,61 3, , , , , , , , ,12 1,61 1,87 2,14 2,44 2,75 3,09 3,44 3,81 478,17 441,38 409,86 382,53 358,62 337,53 318,78 302,00 1,38 1,59 1,82 2,07 2,32 2,60 2,89 3, , , , , , , , ,77 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,18 685,97 633,20 587,97 548,77 514,47 484,21 457,31 433,24 1,15 1,33 1,52 1,72 1,94 2,17 2,41 2, , , , , , , , ,64 1,15 1,33 1,53 1,74 1,97 2,20 2,46 2,72 929,71 858,19 796,89 743,77 697,28 656,26 619,80 587,18 0,99 1,14 1,30 1,48 1,66 1,86 2,06 2, , , , , , , , ,71 1,01 1,17 1,34 1,52 1,72 1,93 2,15 2, , , ,89 967,76 907,28 853,91 806,47 764,02 0,86 1,00 1,14 1,29 1,45 1,62 1,81 2, , , , , , , , ,49 0,81 0,93 1,07 1,22 1,38 1,54 1,72 1, , , , , , , , ,12 0,69 0,80 0,91 1,03 1,16 1,30 1,44 1, , , , , , , , ,10 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,29 1,43 1, , , , , , , , ,04 0,58 0,66 0,76 0,86 0,97 1,08 1,20 1,33 auf 200 x 200 mm = Durchbiegung in cm bei Last Begehbarkeit. Für die einwandfreie Begehbarkeit sollte dieser Bereich nicht überschritten werden. Im belasteten Zustand ist die Durchbiegung < 4 mm bei einer Einzellast von 150 dan mit einer Lastangriffsfläche von 200 x 200 mm. Neuhaus Gitterroste können bei dieser Begrenzung eine wandernde Ein zel last von 150 dan mit einer Lastan griffs fläche von 200 x 200 mm an un günsti g ster Stelle aufnehmen, wobei die maxi male Durchbiegung von 1 / 200 der Stütz weite nicht überschritten wird (siehe Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.). Diese Fläche zeigt die maximale Durch - biegung von 4 mm bei einer verteilten Nutzlast von 500 dan/m 2. Die maximale Durchbiegung von 1 / 200 der Stützweite wird durch diese Begren - zung bei einer verteilten Nutzlast von 500 dan/m 2 nicht überschritten. Materialbeanspruchung. Zulässige Spannung: 240 N/mm 2 Sicherheitsfaktor bis zur Streckgrenze: 1,5 Sicherheitsfaktor bis zur Bruchgrenze: 2,1 Rutschhemmende Ausführungen, bei denen der Tragstab profiliert ist, weisen durch die Ausstanzungen eine verringerte Tragkraft auf. Verringerte Tragkräfte in %. Rutschhemmende Roste Rosthöhe Abminderung der in mm Tragkräfte in % ,6 40 7,

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