Fassadentragkonstruktionen

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1 Fassadentragkonstruktionen Befestigungsmöglichkeiten für vorgehängte hinterlüftete Fassaden SYSTEA Andreas Reinhardt, Peter Hecht (FVHF)

2 Fassadentypen: WDVS Systeme Klinkerfassaden Vorsatzschalen vorgehängte hinterlüftete Fassaden Glasfassaden

3 Fassadentypen: WDVS Systeme Klinkerfassaden Vorsatzschalen vorgehängte hinterlüftete Fassaden und deren Unterkonstruktion Glasfassaden

4 Bauphysikalische Vorteile vorgehängter hinterlüfteter Fassaden: zuverlässiger Wärmeschutz Schutz des Baukörpers vor Temperaturbelastungen behagliches Raumklima durch diffusionsoffene Dämmung dauerhaft wetterbeständig garantierte Feuchtigkeitsableitung Einsatz von sehr unterschiedlichen Materialien zur äußeren Gestaltung wertbeständig

5 Anforderungen an eine vorgehängte hinterlüftete Fassade DIN Juni 2010 Für einen entsprechenden Luftstrom im Zwischenraum benötigt man: Bei großformatigen Platten >0,4 m² einen Belüftungsspalt von mind. 20 mm Bei kleinformatigen Platten <0,4 m² einen Belüftungsspalt von mind. 10 mm Örtliche Verengungen des Belüftungsspaltes bis 5 mm sind zulässig, Stichwort Brandsperre Ausführung ist über VOB C, DIN geregelt Bitte nicht verwechseln mit der DIN (Klempner)

6 Anforderungen an die Befestigungssysteme Sichere Lastübertragung DIN Einfache Montage Korrosionsbeständig Wärmebrückenarm - Dübelwahl (Auszugsversuche vor Ort?) - Ebenheitstolranzen der Fassade - Ebenheit des Baukörpers - Fehlervermeidung - Aluminiumlegierung/ Edelstahl V4A - wärmebrückenfrei

7 Grundsätzliche Überlegungen zur VHF während der Planung und Verarbeitung Was wird wie auf welchem Untergrund befestigt? Was? Bekleidung Kg je m² Wie? Sichtbar oder verdeckt befestigt Auf welchem Untergrund? ETAG 020-ETAG 029 Dübelzulassungen -Zugversuche im Mauerwerk mind.15 Stück

8 Befestigungsmöglichkeiten bzw. -varianten - Halterwahl - Dübelwahl

9 Bauphysikalische Anforderungen ENEV Standard- pauschal mit 0,05 W/m²K oder höher (Neubau) Wärmedurchgangskoeffizient, auch U-Wert (in der Bauphysik früher k-wert) genannt

10 Konstruktion mit Wärmebrücken und glatter Profiloberfläche

11 glatte Profiloberfläche thermisch hygrische Entkopplung durch entsprechende Tragschienen Reduzierte Auflagefläche der Fassadenbekleidung auf den Tragprofilen durch integrierte Nuten.

12 Wärmebrücken in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade

13 FVHF-Effizienz-Tool hilft bei Planung der : Dämmstoffdicke 60 mm bis 300 mm Dämmstoffqualität 0,40 / 0,35 / 0,32 Effizienzklasse der Unterkonstruktion wärmebrückenfrei BETA Tekofix wärmebrückenarm Edelstahl ALKAPO standard System Aluminium

14 Wärmebrücken in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade

15 Wärmebrücken in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade Soll-U-Wert Vorgabe zurück rechnen Alternativen rechnen

16

17 Wärmebrückenberechnung U-Wert-Berechnung unter Berücksichtigung linearer und punktueller Wärmebrücken Einlußfaktoren: Materialart, Anzahl, Lage der Tragprofile Aluminium Edelstahl Ultramid U eff = U ungestört + Anzahl Wandböcke + lfd. Meter Profil A Fassade = W m 2 K

18 Ausblick zur Hilfestellung für Architekten und Bauherren Dämmstoffdicke, Wärmeleitfähigkeit 0,035, 200 mm Untergrund Beton, R=0,10 Effizienztool vom FVHF A+ A B C D E F G Brandklasse Systeme ΔUWB 0,005 0,01 0,03 0,045 0,06 0,08 0,1 >0,11 A Beta Universal 1 X X X X X X X A Beta Universal 2 X X X X X X X X ALWI mit VA Konsole und Thermostop und verstärkten A Profilen X X X X X X A ALWI mit VA Konsole und Thermostop X X X X X ALWI mit Alu Konsole und Thermostop und verstärkten A Profilen X X X X A ALWI mit Alu Konsole und Thermostop X X X A ALWI mit Alu Konsole ohne Thermostop X A ALKAPO mit VA Konsolen und Thermostop X X X X X X A ALKAPO mit Alu Konsolen und Thermostop X X X X X B 2 ALHO standard X X X X B1 ALHO mit KVH und ALWI X X X X X X B1 ALWI mit Tekofix Konsole X X X X X X X X

19 Ausblick zur Hilfestellung für Architekten, Bauherren und Verarbeiter Wärmeberechnungstool von Systea

20 Wärmeberechnungstool von Systea Edelstahlkonsolen Zuschlag 0,018 W/m²K

21 Wärmeberechnungstool von Systea Aluminiumkonsole Zuschlag 0,103 W/m²K

22 Lösungsansätze zur Reduzierung von Wärmebrücken 1. Befestigungsabstände der Konsolen in vertikaler Ausrichtung vergrößern = Einsatz von dickwandigeren Profilen, Tragfähigkeit der Wand beachten, Dübelwerte beachten 2. Material der Konsole verändern = Aluminium/Edelstahl/Polyamid 66 und andere 3. Einsatz von Mischkonstruktionen

23 Lösungsansätze zur Reduzierung von Wärmebrücken 1. Befestigungsabstände der Konsolen in vertikaler Ausrichtung vergrößern = Einsatz von dickwandigeren Profilen, Profilgeometrie, Tragfähigkeit der Wand beachten, Dübelwerte beachten 2. Material der Konsole verändern = Aluminium/Edelstahl/Polyamid 66 und andere 3. Einsatz von Mischkonstruktionen

24 ALKAPO geschosshohes Spannen der Profile Maximale Spannweiten 3500 mm

25 größere Konsolenabstände verstärkte Profile

26 Lösungsansätze zur Reduzierung von Wärmebrücken 1. Befestigungsabstände der Konsolen in vertikaler Ausrichtung vergrößern = Einsatz von dickwandigeren Profilen, Profilgeometrie, Tragfähigkeit der Wand beachten, Dübelwerte beachten 2. Material der Konsole verändern = Aluminium/Edelstahl/Polyamid 66 und ggf. Konsolgeometrie 3. Einsatz von Mischkonstruktionen

27 Passivhaus Komponenten System TEKOFIX Brandklasse B2 / B1 System BETA Brandklasse A 27

28 Wärmebrückenfreie Konstruktion Nach Passivhaus Standard- zertifiziert

29 Beta Universal II

30 Wärmebrückenfreie Konsolen im B1 und B2 Einsatzbereich mit bauaufsichtlicher Zulassung und Passivhauszertifikat

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33 Tekofix Konsole mit 280mm Dämmung

34 Lösungsansätze zur Reduzierung von Wärmebrücken 1. Befestigungsabstände der Konsolen in vertikaler Ausrichtung vergrößern = Einsatz von dickwandigeren Profilen, Profilgeometrie, Tragfähigkeit der Wand beachten, Dübelwerte beachten 2. Material der Konsole verändern = Aluminium/Edelstahl/Polyamid 66 und ggf. Konsolgeometrie 3. Einsatz von Mischkonstruktionen

35 Mischkonstruktion mit Aluminium Haltern speziellen thermischen Trennelementen großen Befestigungsabständen und unterschiedlichem Material Beispiel einer Kombination aus Holz und Aluminium für geschraubte Befestigungen

36 Holzaufnahmen

37 Wärmebrückenfreie Konstruktion

38 Tekofix Konsole mit 240mm Dämmung Edelstahlkonsole

39 Wichtige Normen: Windlast: EC 1 Aluminiumtragwerke: EC 9 Holzkonstruktionen: EC 5

40 Haupteinflussfaktoren auf die Unterkonstruktion vertikale Lasten der Bekleidung (Eigenlast) Tiefe des Wandaufbaus Windlasten (Windsog, Winddruck) thermische Beanspruchung

41 vertikale Lasten (Eigenlast) Unterkonstruktion aus Aluminium ca.0,02 0,03 kn/m² Faserzement 8mm 0,18 kn/m² Keramik 0,18-0,25 kn/m² Aluminiumblech d=2mm 0,054kN/m² Compositmaterial 4mm 0,055 kn/m² Terracotta(NBK) 0,38-0,43kN/m² Natursteinverbundplatte 0,49 kn/m² Naturstein bis über 1,0 kn/ m² Windbeanspruchung ist Hauptlast Eigenlasten sind zu gering Außnahme Terracotta, Naturstein!

42 Die Unterkonstruktion muß zwängungsfrei montiert sein!! Infolge von Temperaturänderungen entstehen Längenausdehnungen im Tragprofil (z.b. bei 70 Kelvin ändert sich die Länge um 1,6 mm/m, was bei einem Profil von 2,8 m eine Änderung von 4,5 mm bedeutet. Diese Längenänderungen müssen aufgenommen werden. Knackgeräusche sollen vermieden werden. Wir unterscheiden daher in: Festpunkt: horizontale und vertikale Lastaufnahme 1 Festpunkt je Profil, Befestigung im Rundloch Gleitpunkt: nur horizontale Lastaufnahme (Wind) Befestigung in senkrechten Langlöchern

43 H : Windsog G : Eigengewicht R : Resultierende H R G Festpunkt Gleitstoßpunkt H Gleitpunkt

44 Anforderungen an die Befestigungssysteme Sichere Lastübertragung DIN Einfache Montage Korrosionsbeständig Wärmebrückenarm - Dübelwahl (Auszugsversuche vor Ort?) - Ebenheitstolranzen der Fassade - Ebenheit des Baukörpers - Fehlervermeidung - Aluminiumlegierung/ Edelstahl V4A - wärmebrückenfrei

45 Konsolenverlängerung 14:22 45

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47 Wichtige Punkte die bei der Planung beachtet werden müssen: -Art der Bekleidung und deren Aufbau (Grenzbebauung) -Untergrund zur Lasteintragung (Beton, Poroton oder Hösch- Kassetten... ) -Fensterplanung mit Außenraffstorekästen -Außeneckengestaltung -Material der Bekleidung für angrenzende Bauteile (Kupfer oder Cortenstahl) Stichwort elektrochemische Spannungsreihe (Werkstoffpaarungen) -technologischer Ablauf (Modulbauweise)

48 verschiedene Systeme zur Befestigung sichtbare Befestigung verdeckte Befestigung System ALWI für Niet- und Schraubbefetigungen und als Basis für verdeckte Befestigungssysteme und Terracottasysteme mit horizontalen Systemschienen System ALKAPO wie ALWI nur für geschosshohes Spannen der Profile System UKLA für Klammerbefestigung System Ube25 und Ube 25S für HPL, Kupferkassetten, Naturstein, Glasfaserbeton System Ube 25 Tergo nur für Eternit System KH35 für die Befestigung von Aluminium-Compositmaterial Reynobond mit horizontaler Lagerung und Bolzeneinhängung System TC110 für Terracotta- Großformat

49 sichtbare Befestigung mit Alwi System oder Beta Universal

50 System ALWI Basisunterkonstruktion für sichtbare Befestigungen von Fassadenbekleidungen aller Art einfaches und preiswertes System

51 System ALWI mit Alu Schindeldeckung

52 HPL sichtbar genietet TECU-Bond-Kassetten geschoßhoch auf ALWI mit Andruckleisten

53 System ALKAPO geschosshohes Spannen der Unterkonstruktion ist möglich als Basisunterkonstruktion und sichtbare Befestigung von Fassadenplatten anwendbar

54 Kleben Die relative Luftfeuchte verhält sich im Jahresverlauf entgegengesetzt der Temperatur. Sie hat ihr Minimum im beginnenden Sommer ( April / Mai / Juni / Juli ). Luftfeuchtigkeit max. 75% Lufttemperatur mind. + 5 C 54

55 ALWI mit TECU-Bond geklebt

56 Modulbauweise -kleben in der Werkstatt

57

58 SYSTEM UBE-2/NG/Tergo/AS Material: EN AW 6063 T66 Unterkonstruktion für die Montage von groß- und kleinformatigen Fassadenplatten mit rückseitiger, verdeckter Befestigung, z.b. Keramik, Naturstein, Faserzement, HPL-Platten, Glasfaserbeton, Meatall

59 Kalkstein verdeckt befestigt UBE System

60 Cortenstahl mit verdeckter Befestigung

61 Kupfer verdeckt befestigt UBE System

62 System UBE verdeckte Befestigung von Fassadenplatten mit Agraffen justierbar und bedingt revisionsfähig meist mit Basis-System ALWI im Einsatz

63 SYSTEM KH 35/50 SZ20 Material: EN AW 6063 T66 Unterkonstruktion für die Montage von Aluminiumkassetten mit Systemschiene für Bekleidungen aus Blech und Blechverbundplatten

64 ALWI mit KH 35/ SZ 20 System für Verbundmaterial-Kassetten, vertikal Bereich der Horizontalfuge Mittelunterstützung

65 Bondkasstten mit System KH 35

66 SYSTEM KU 35/50 NVA Material: EN AW 6063 T66 Unterkonstruktion für die Montage von Aluminiumkassetten ohne Einhängebolzen für Bekleidung Blech und Blechverbundplatten

67 Kassetteneinhang ohne sichtbaren Bolzen - justierbar

68 Kassetteneinhang ohne sichtbaren Bolzen - justierbar

69 SYSTEM KU 35/50 VA Material: EN AW 6063 T66 Unterkonstruktion für die Montage von Aluminiumkassetten mit Einhängebolzen für Bekleidung Blech und Blechverbundplatten

70 Kassetteneinhang mit sichtbarem Bolzen - justierbar

71 Kassetteneinhang mit sichtbarem Bolzen - justierbar 71

72 Kassetteneinhang mit sichtbarem Bolzen - justierbar 72

73 Kassetteneinhang mit sichtbarem Bolzen - justierbar

74 SYSTEM TC110 Material: EN AW 6063 T66 Unterkonstruktion für die Montage von Teracotta-Bekleidungselementen

75 System TC 110 System zur Befestigung von großformatigen Terracottaplatten einfache Montage hoher Grad an Aufnahmetoleranzen der Bekleidung

76 SYSTEM TC110 76

77 UKLA Unterkonstruktion für Fassaden geklammert Tragprofil

78

79 Materialmix aus Al-Kassetten, Faserzement und Al-Paneele

80 HPL + Faserzement sichtbar genietet

81 Materialmix aus Terracotta, Faserzement und inox color

82 System ALWI

83 System ALWI Kennen Sie schon unsere neue Konstruktion für die Aktentasche? Viel Erfolg..!!

84 Systea Pohl GmbH - Systea Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Margarete-Steiff-Strasse 6 D Henstedt-Ulzburg Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) info@systea.systems Internet: Weißenseer Weg 37 D Berlin Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Dipl. Ing. Peter Hecht Beratender Ingenieur Seemühlen Rendsburg Tel.: peter.hecht@ingenieur.de

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