Fassadentragkonstruktionen
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- Erika Karoline Graf
- vor 6 Jahren
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Transkript
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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