Bewehrung ät it ual Q

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1 Bewehrung Qualität

2 Qualität, auf die Sie bauen können - mit Sicherheit! Die in diesem Katalog vorgestellten Produkte bilden nur eine kleine Auswahl des gesamten Sortimentes und werden um vielfältige Sonderanfertigungen ergänzt. Alle Zeichnungen stellen lediglich Konstruktions- und Ausführungsbeispiele dar. Auch die zusätzlichen Angaben und Hinweise entbinden den Planer und Verarbeiter nicht von der Verantwortung, die Produkte selbstständig auf ihre Eignung für den individuellen Einsatzfall zu prüfen. Zudem sind die Verarbeitungsrichtlinien zu beachten und vom Verarbeiter einzuhalten. Für die Beratung durch unseren Katalog ist eine Haftung auf Schadensersatz, gleich welcher Art und welcher Rechtsgrundlage, ausgeschlossen. Wir behalten uns technische Änderungen, die der Produktentwicklung dienen, vor.

3 Inhalt Grundlagen Seite 6 Rückbiegeanschlüsse Seite 7-12 Kupplungen für Bewehrungsstäbe Seite Chemische Verankerung von Bewehrungsanschlüssen Seite 19 Korrosionsschutz Seite 20 Durchstanzbewehrungen Seite Schubdorne Seite Isokorb Typen Seite Balkonabläufe Seite 36 Autobahndübel Seite 37 Nichtrostende Bewehrung Seite Schutzkappen Seite Stichwortregister Seite 42 Artikelnummernverzeichnis Seite 43

4 Die Marke ELMCO Innovative Produkte von Elmenhorst Bauspezialartikel. ELMCO Produkte sind gut gebaut. Bewährt, sicher und oft individuell wie Bauspezialartikel sein müssen. Mit ELMCO bietet Elmenhorst eigene Lösungen für den Hochbau. In bester Qualität und bester Tradition. Als Lieferant für Bauspezialartikel blicken wir von Elmenhorst auf mehr als 50 Jahre Erfahrung zurück. Mit der Eigenmarke ELMCO setzen wir seit 1978 auf Qualität aus Deutschland. Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Deutschland und liefern diese termingerecht und zuverlässig. Offen für die Probleme der Profis entstehen hier die Ideen für Produkte, die den Erwartungen der Praktiker gerecht werden. Vor allem in den Einsatzbereichen Abdichtung, Mauerwerk und Schalung haben wir die passenden Produkte für Sie auf Lager. Und auch für Ihre Problemzonen bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die wir individuell entsprechend Ihren Anforderungen für Sie fertigen. Mit uns kann man reden. Wir sind vom Fach und lösen die Aufgaben Ihrer Kunden mit Ihnen gemeinsam. Verlassen Sie sich auf eine kompetente Beratung bei der Produktauswahl sowie unsere schnelle und zuverlässige Lieferung!

5 Technische Beratung kompetent und freundlich Preiswert Überzeugende Qualität Made in Germany kurze Fertigungsund Lieferzeiten Individuelle Sonderlösungen Zuverlässige Produkte Abdichtung Mauerwerk Schalung ELMCO Dichtblech ELMCO Durchführung ELMCO Trix ELMCO Vpress ELMCO Konsolanker ELMCO Ripp ELMCO Sperrfolien ELMCO Form ELMCO Randschalung

6 Grundlagen Grundlagen Beton ist der Baustoff unserer Zeit und wird in nahezu allen Baukonstruktionen eingesetzt. Möglich macht diese Vielseitigkeit aber erst die Einlage von zugtragfähigen Elementen, der Bewehrung. Die erste Idee dazu wird dem französischen Gärtner Joseph Monier zugeschrieben, der im Jahr 1867 seine Blumenkästen aus betonartigem Material mit einfachen Einlagen aus Drahtgewebe verstärkte. Besonders haltbar machte diese Werkstoffkombination die Tatsache, dass der im Beton enthaltene Zement das eingelegte Eisen vor Korrosion schützt. Bis heute ist dieses Prinzip so bautechnisch genutzt. In den Beton werden Rundstähle eingelegt, deren Oberfläche zum besseren Verbund mit dem Beton gerippt ist. Die Dauerhaftigkeit wird durch eine Betondeckung erzielt, deren Mindestdicke in der Normung genau geregelt ist. Die im deutschen Raum seit Anfang des 20. Jahrhunderts bestehende und ständig weiterentwickelte Norm DIN für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauteilen wurde zum zurückgezogen und seit Juli 2012 aus der Liste der technischen Baubestimmungen gestrichen. Seitdem gilt dafür die DIN EN einschließlich des nationalen Anhangs. Einzelne Teile der DIN 1045 sind aber weiterhin gültig, wie beispielsweise die DIN , welche unter anderem die Eigenschaften und Herstellung des Betons regelt. Für den Bewehrungsstahl gelten die Festlegungen der Normenreihe der DIN 488. Vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV) werden Merkblätter zu unterschiedlichen Themen publiziert, die praxisgerecht auch technisch anspruchsvolle und neueste Entwicklungen wissenschaftlich fundiert vermitteln. Auch die Normung nimmt Bezug auf einzelne dieser DBV-Merkblätter. Elmenhorst ist Mitglied im DBV Neben den gut geregelten Betonbauteilen selbst muss den Fugen in Betonbauteilen besondere Beachtung zuteilwerden. Aus unterschiedlichsten Gründen (Betontechnologie, Statik, thermische Trennungen, Baulogistik) kann die Anordnung einer Fuge in einem Stahlbetonbauteil notwendig werden. Oft ist es dabei notwendig, dass Bewehrung an dieser Stelle gestoßen werden muss, ohne an Tragfähigkeit einzubüßen oder ihre korrosionshemmende Betondeckung zu verlieren. An diesen Stellen kommen dann spezielle Bauprodukte zum Einsatz. Bei der Anordnung von Fugen ist aber nicht nur die Bewehrungsführung wichtig. Für die abzutragenden Querkräfte ist auch die Art der Fugenausbildung, insbesondere die Art der Oberfläche von entscheidender Bedeutung. Dabei gilt: Je rauer die Fuge, desto wirksamer können Querkräfte übertragen werden. Die DIN EN unterscheidet Kategorien nach folgenden Beispielen: Sehr glatt: Oberfläche gegen Stahl, Kunststoff oder speziell geglättete Holzschalung betoniert Glatt: Oberfläche wurde abgezogen oder im Gleit- und Extruderverfahren hergestellt oder blieb nach dem Verdichten ohne weitere Behandlung Rau: Oberfläche mit mindestens 3 mm Rauigkeit, erzeugt durch Rechen, Freilegen der Gesteinskörnung oder andere Methoden, die ein äquivalentes Verhalten herbeiführen Verzahnte Fuge: Verzahnte Oberfläche mit einer Geometrie nach DIN EN : , Bild Betonierabschnitt h2 10d N Ed Bewehrung mit Verankerungslänge d 10 mm Betonierabschnitt h1 10d 0,8 h1/h2 1,25 V Ed 6 Bewehrung

7 Rückbiegeanschluss Typ BWA Für die einfache und rationelle Verbindung von Stahlbetonbauteilen Typengeprüft nach Eurocode 2 Geprüft gemäß Merkblatt Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen des DBV, Fassung Januar 2011 Deshalb ist eine allgemeine bauaufsichtlliche Zulassung für Rückbiegeanschlüsse nicht notwendig! Rückbiegeanschlüsse ermöglichen einen kraftschlüssigen Anschluss z.b. von Wänden bei aufeinanderfolgenden Betonierabschnitten Verschiedene Kombinationen von Bügeltypen und Profilbreiten ermöglichen vielfältige Anwendungsfälle Standardisiertes Produktprogramm für die häufigsten Einbausituationen bei ein- und zweilagigen Anschlüssen BWA für verzahnte Fugen finden Sie auf Seite 12 (Typ recostal ) Bewehrungsanschlüsse Technische Daten Rückbiegefähiger Baustahl nach DIN 488 Standard-Stab Ø 8, 10, 12 mm Standard-Elementlänge mm Standard-Anschlusslänge l ü 1 Ø 8 mm = 320 mm Ø 10 mm = 390 mm Ø 12 mm = 460 mm Für die zu übertragenden Zugkräfte der einzelnen Bewehrungsstäbe ist die erforderliche Verankerungslänge gemäß DIN EN , Abschnitt 8.4 zu beachten. Betondeckung BWA Die Einhaltung der erforderlichen Betondeckung c v aller im Beton verbleibenden Stahlteile ist besonders wichtig im Arbeitsfugenbereich. 1 Standard-l ü entspricht der erforderlichen Übergreifungslänge gemäß DIN EN für Beton C 20/25, um 20% reduziert, da die Bewehrung nur zu 80% ausgenutzt werden darf. Bewehrung 7

8 Bewehrungsanschlüsse Rückbiegeanschluss Typ BWA Für die einfache und rationelle Verbindung von Stahlbetonbauteilen Einlagige Anschlüsse Zweilagige Anschlüsse 8 Bewehrung

9 Rückbiegeanschluss Typ BWA Für die einfache und rationelle Verbindung von Stahlbetonbauteilen Zweilagige Konsolanschlüsse Bewehrungsanschlüsse! Bei den Typen E, F, G, H, K, L und O können aufgrund Fertigung und Einbau die Maße h und lü um +/- 2cm abweichen. Dies kann durch Verwendung von Lagesicherungsstreifen verhindert werden. Diese müssen jedoch immer gesondert mitbestellt werden. Bewehrung 9

10 Bewehrungsanschlüsse Rückbiegeanschluss Typ BWA Für die einfache und rationelle Verbindung von Stahlbetonbauteilen Faxvorlage für besondere Rückbiegeanschlüsse Pos. Stück Typ Stab-Ø Stababstand s Bügelbreite b h1/h2 lü1/lü2 v1/v2 Kastenbreite B Elementlänge L Beispiel für die Bestellbezeichnung: BWA 220/12-15-B-1250 Elementlänge Bügeltyp Stababstand s in cm Stab - Ø d s in mm Typ Verwahrkasten Bestelltabelle für einreihige Rückbiegeanschlüsse s Standardbügelform Typ I Rückbiegeanschluss einreihig Bezeichnung Stab-Ø in mm Abstand s in mm Kastenbreite mm Haken v mm lü mm Länge in mm Art.-Nr. BWA 55/08-15-B BWA 55/08-20-B BWA 55/08-25-B BWA 55/10-15-B BWA 55/10-20-B BWA 85/12-10-B BWA 85/12-15-B BWA 85/12-20-B Bewehrung

11 Bestelltabelle für zweireihige Rückbiegeanschlüsse s Bewehrungsanschlüsse Standardbügelform Typ B Rückbiegeanschluss zweireihig Bezeichnung Stab-Ø in mm Abstand s in mm Kastenbreite mm Bügelbreite mm lü mm Länge in mm Art.-Nr. BWA 120/08-15-B BWA 120/08-20-B BWA 120/10-15-B BWA 120/10-20-B BWA 120/12-15-B BWA 120/12-20-B BWA 150/08-15-B BWA 150/08-20-B BWA 150/10-10-B BWA 150/10-15-B BWA 150/10-20-B BWA 150/12-15-B BWA 150/12-20-B BWA 150/12-25-B BWA 190/08-15-B BWA 190/08-20-B BWA 190/10-10-B BWA 190/10-15-B BWA 190/10-20-B BWA 190/12-10-B BWA 190/12-15-B BWA 190/12-20-B BWA 220/08-15-B BWA 220/08-20-B BWA 220/10-10-B BWA 220/10-15-B BWA 220/10-20-B BWA 220/12-15-B BWA 220/12-20-B Bewehrung 11

12 Bewehrungsanschlüsse Rückbiegeanschluss Typ recostal Für Bewehrungsanschlüsse mit Schubverzahnung nach EC 2 Fugenkategorie verzahnt höchste Tragfähigkeit Rückbiegeanschluss Typ RSH Rückbiegeanschluss Typ RSV Kraftschlüssige Verbindung von Stahlbetonbauteilen, die in verschiedenen Betonierabschnitten hergestellt werden Stabiler, trapezprofilierter Verwahrkasten aus verzinktem Stahlblech Schneller, kostengünstiger Einbau durch einfaches Annageln an die Schalung Bei Querkraftbeanspruchung erfüllt der RSH-Anschluss die Anforderungen der höchsten Fugenkategorie verzahnt nach DIN EN Typ RSH für horizontal verlaufende Anschlüsse (z.b. Decken oder linienförmige Konsolen) 8 Standardprofile, Bügelbreite mm, Bügel-Stabdurchmesser 8-12 mm, Standard-Bügelabstand 150 mm und 200 mm Standard-Elementlänge L = mm Typ RSV für vertikal verlaufende Anschlüsse (Wandscheiben) 4 Standardprofile, Bügelbreite mm, Bügel-Stabdurchmesser 8-12 mm, Standard-Bügelabstand 150 mm Fixlängen bis mm, andere Abmessungen und Bügelformen sowie Sondertypen auf Anfrage Bewehrungsanschluss Typ RSH mit Trapezprofilierung für die Beanspruchung in Kastenquerrichtung Bewehrungsanschluss Typ RSV mit Trapezprofilierung für die Beanspruchung in Kastenlängsrichtung. 12 Bewehrung

13 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Kupplung für Bewehrungsstab Typ MBT Für die nachträgliche und sichere Verankerung von Anschlussbewehrung Bauaufsichtlich zugelassen Für die einfache und günstige Verbindung von Bewehrungsstäben untereinander, wenn ein Stab bereits in seiner Lage fixiert ist und man keine Möglichkeit hat, nachträglich ein Gewinde aufzuschneiden. Kupplungen Typ MBT übertragen mindestens 115 % der Streckgrenze des gestoßenen Bewehrungsstabes. Kein Aufschneiden von Gewinde oder Drehen des Bewehrungsstabes notwendig Ideal auch für die Sanierung, z.b. um alte oder deformierte Bewehrungsstäbe sowie normalen Rundstahl zu verbinden Auch als MBT Reduktionskupplung erhältlich zum Verbinden von Bewehrungsstäben mit unterschiedlichen Durchmessern Bewehrungsanschlüsse Die Zeichnung zeigt, wie die Scherbolzen und die Zahnleisten in den Betonstahl und die Kupplungshülse eindringen. MBT Reduktionskupplung zum Verbinden von Bewehrungsstäben mit unterschiedlichen Durchmessern Funktionsprinzip Die Stabenden werden in der Kupplung durch zwei Zahnleisten gelagert. Wenn die Scherbolzen angezogen werden, dringen die Schraubenspitzen in die Oberfläche der Stäbe ein. Gleichzeitig werden dadurch die Zähne der Zahnleisten mit den Bewehrungsstäben und dem Kupplungsmaterial verpresst. Die Scherbolzen der Kupplungen bis inklusive Ø 20 können mit einer einfachen Ratsche angezogen werden. Für alle größeren Dimensionen empfehlen wir einen speziellen Elektro-Schrauber zu verwenden. In jedem Fall sollten hoch belastbare Einsätze verwendet werden. Wenn das entsprechende Anzugsdrehmoment erreicht ist, scheren die Köpfe der Schrauben knapp über der Kupplungshülse ab. Dadurch kann die korrekte Montage auf einfache Weise überprüft werden. MBT EV Endverankerung zum sicheren Verankern und Platzieren von Bewehrungsstabenden z.b. bei hoher Bewehrungsdichte Reparaturarbeiten Für Arbeiten, bei denen zerstörte oder korrodierte Bewehrungsstäbe ausgetauscht werden müssen, sollte zwischen den beiden zu stoßenden Stäben ca. 5 mm Spiel sein. Die MBT Kupplungen werden dabei komplett auf den auszutauschenden Stab geschoben und der Stab wird in Position gebracht. Dann werden die Kupplungen zur Hälfte auf die anschließenden Stäbe zurückgeschoben bis zu einer vorher aufgebrachten Markierung. Die Montage wird durch das Festziehen der Scherbolzen komplettiert. Bewehrung 13

14 Bewehrungsanschlüsse Kupplung für Bewehrungsstab Typ MBT Für die nachträgliche und sichere Verankerung von Anschlussbewehrung Bezeichnung für Ø in mm Außen-Ø Kupplung in mm Länge Kupplung in mm SW (in mm) Scherbolzen Anzahl Scherbolzen Art.-Nr. MBT , MBT , MBT , MBT , MBT , MBT , MBT , Elektro-Schrauber - Zubehör Einbau Um die Arbeit beim Einbau der MBT-Kupplungen zu erleichtern, können Sie zusätzlich spezielle Schraubgeräte mieten oder kaufen. Das gleichmäßige Drehmoment dieses Elektro-Schraubers verhindert vorzeitiges Abscheren der Scherbolzen und eine Beschädigung des Gewindes. Der Elektro-Schrauber wird mit speziell gehärteten Einsätzen geliefert. Korrosionsschutzmasse Typ Denso-Jet Korrosionsschutzmasse zur Verfüllung von Muffenverbindungen und Hohlräumen im Bereich des Ankerkopfes für den Einsatz außerhalb der Expositionsklassen X0 und XC1 entsprechend bauaufsichtlicher Zulassung. Bezeichnung Art.-Nr. Denso-Jet Kartusche 250 g Für weitere Informationen fragen Sie uns gern. 14 Bewehrung

15 Schraubkupplungssystem Typ TT Für den Anschluss von Stahlbetonbauteilen Bauaufsichtlich zugelassen als mechanische Verbindung bzw. Verankerung von Betonstabstahl nach DIN EN und DIN EN /NA, Abschnitt 8.4 und 8.7 Stabdurchmesser 12 bis 28 mm (bis 40 mm auf Anfrage möglich) Konische Gewinde für guten Kraftschluss Stoßen aller in einem Querschnitt vorhandenen Bewehrungsstäbe (Vollstoß) ist möglich Verbindungen sind auf der Baustelle schnell und einfach herstellbar Schlanke Konstruktion ermöglicht Einbau auch bei engen Platzverhältnissen oder geringer Betondeckung Muffenstäbe lassen sich mittels Nagelteller direkt auf der Schalung befestigen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulässige Beanspruchung Alle Verbindungsformen dürfen als Zug- und/oder Druckstoß eingesetzt sowie in einer Querschnittsebene als Vollstoß angeordnet werden. Die zulässige Beanspruchung der Verbindung beträgt unter vorwiegend ruhender Belastung für alle Stoßarten 100% des ungestoßenen Stabes. Bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen ist der Nachweis gegen Ermüdung nach DIN EN /NA, Abschnitt 6.8 mit den in der Zulassung angegebenen Kennwerten zu führen. Bewehrungsanschlüsse Standard-Kupplung Typ TTS l d Die TTS Standardkupplungen dienen dem Anschluss zweier Bewehrungsstäbe desselben Durchmessers, wenn mindestens ein Stab gedreht werden kann. Bezeichnung Ø Betonstahl Außen-Ø Kupplung (d) Länge Kupplung (l) Art.-Nr. TTS 12 - Standard-Kupplung Schraubanschluss TTS 14 - Standard-Kupplung Schraubanschluss TTS 16 - Standard-Kupplung Schraubanschluss TTS 20 - Standard-Kupplung Schraubanschluss TTS 25 - Standard-Kupplung Schraubanschluss TTS 28 - Standard-Kupplung Schraubanschluss Muffenstab Typ TTS A d L Der Muffenstab besteht aus einem Stab, auf dem bereits auf eine TTS-Kupplung vormontiert ist. Jede Kupplung ist am Ende mit einer Abdeckkappe ausgestattet, die ein Eindringen von Beton verhindert. Bei Bedarf kann eine Nagelplatte an das Ende der Kupplung mit Hilfe der Kunststoffabdeckkappe montiert werden, um die Befestigung des Stabes an der Schalung zu vereinfachen. Passender Anschlussstab auf Seite 16 Bewehrung 15

16 Bewehrungsanschlüsse Anschlussstab Typ TTSB A Anschlussstab mit aufgeschnittenem Kegelgewinde zum Einschrauben in die Muffen des TT-Systems Ø Betonstahl Stablänge (A) Art.-Nr. Muffenstab Art.-Nr. Anschlussstab Gebogene Stäbe auf Anfrage, Beginn der Biegung 5ds vom Muffenende, nicht in Verbindung mit TTW-Anschluss Nagelteller Typ TTNP Bezeichnung Ø Betonstahl Außen-Ø Nagelteller (d) Höhe Nagelteller (h) Art.-Nr. NP 12 - Nagelteller Metall NP 14 - Nagelteller Metall NP 16 - Nagelteller Metall NP 20 - Nagelteller Metall NP 25 - Nagelteller Metall NP 28 - Nagelteller Metall Bewehrung

17 Positions-Kupplung Typ TTP d1 lc d2 Hülsenteil Kontermutter Anschlussteil Mit Positionierkupplungen des Typs TTP können zwei gerade, gebogene oder mit Biegung versehene Bewehrungsstäbe miteinander verbunden werden, von denen sich keiner der beiden zu verbindenden Stäbe drehen lässt. Sie können auch als Lückenschließer zwischen zwei fest installierten Stäben verwendet werden. Sowohl das männliche als auch das weibliche Teil der Verbindung beinhalten eine gewisse Montagetoleranz für nicht ganz exakt fluchtende Stabachsen. Die Sicherung des Anschlusses erfolgt durch das Festziehen einer Sicherungsmutter. Bewehrungsanschlüsse Bezeichnung Ø Betonstahl Außen-Ø Kupplung (d1) Außen-Ø Kupplung (d2) Geschlossene Länge (lc) Art.-Nr. TTP 12 - Positions-Kupplung TTP 14 - Positions-Kupplung TTP 16 - Positions-Kupplung TTP 20 - Positions-Kupplung TTP 25 - Positions-Kupplung TTP 28 - Positions-Kupplung Reduktions-Kupplung Typ TTT l d Reduzierkupplungen dienen der Verbindung von Bewehrungsstäben unterschiedlicher Durchmesser, wenn mindestens einer der beiden Stäbe gedreht werden kann. Die Kupplungen sind für Bruchlasten von über 115 % der charakteristischen Festigkeit der Güteklasse 500 des kleineren der beiden Durchmesser ausgelegt. Die Durchmesserunterschiede entsprechen denen von benachbarten Stäben in der genormten Durchmesserreihe nach DIN 488-2, wobei auch die Verbindung der Stäbe 16/12 und 32/25 möglich ist. Bezeichnung Ø Betonstahl Außen-Ø Kupplung (d1) Länge Kupplung (l) Art.-Nr. TTT 12/14 - Reduktions-Kupplung 12/ TTT 14/16 - Reduktions-Kupplung 14/ TTT 16/20 - Reduktions-Kupplung 16/ TTT 20/25 - Reduktions-Kupplung 20/ TTT 25/28 - Reduktions-Kupplung 25/ Bewehrung 17

18 Bewehrungsanschlüsse Anschweiß-Kupplung Typ TTW l d Anschweißkupplungen mit Kegelgewinde dienen dem Anschluss von Bewehrungsstäben an Stahlprofile oder -bleche. Bezeichnung Ø Betonstahl Außen-Ø Kupplung (d1) Länge Kupplung (l) Art.-Nr. TTW 12 - Anschweiß-Kupplung TTW 14 - Anschweiß-Kupplung TTW 16 - Anschweiß-Kupplung TTW 20 - Anschweiß-Kupplung TTW 25 - Anschweiß-Kupplung TTW 28 - Anschweiß-Kupplung Endverankerungskupplung Typ TTH l l Endverankerungen sorgen für Endverankerung des Stabes im Beton und können als Alternative zu Endhaken verwendet werden. d1 d l1 Bezeichnung Ø Betonstahl Außen-Ø Endverankerung (d) Außen-Ø Endverankerung (d1) Länge Endverankerung (l) Länge Endverankerung (l1) Art.-Nr. TTH 12 - Endverankerung TTH 14 - Endverankerung TTH 16 - Endverankerung TTH 20 - Endverankerung TTH 25 - Endverankerung , TTH 28 - Endverankerung ,5 21, Bewehrung

19 Injektionsmörtel Typ FIS V Für die nachträgliche und sichere Verankerung von Bewehrungsstäben Bauaufsichtlich zugelassen 1 für Bewehrungsanschlüsse 2 Voll-, Loch- und Kammersteine in Verbindung mit Ankerhülse und Ankerstange Katalog Befestigung Beton in Verbindung mit Ankerstangen Porenbeton in Verbindung mit Konusbohrer, Zentriertülle und Ankerstange Bewehrungsanschlüsse mit allgemeiner bauaufsichtlicher ETA-10/0383 ETAG 029 Mauerwerk Nutzungskategorie b, c oder d und d/d oder w/w Europäische Technische Zulassung 1 und CE-Kennzeichnung für Bewehrungsanschlüsse Vorteile Schnellabbindender Hochleistungs-Hybrid- Mörtel für hohe Lasten in vielen Baustoffen Eine Vielzahl von Zulassungen regeln zahlreiche Anwendungen in fast allen Baustoffen und garantieren maximale Sicherheit Einfacher Montageablauf mindert Arbeitsaufwand und damit Kosten Geringe Rand- und Achsabstände FIS - Systemkoffer für zertifizierte Verarbeiter (auf Anfrage) Bezeichnung VPE Art.-Nr. FIS V 360 S 1 St FIS DM S - Auspresspistole 1 St Für die zulassungskonforme Ausführung ist eine Zertifizierung des Verarbeiters erforderlich. Montagehinweise 1-3: Reinigen des Bohrlochs: Bohrloch dreimal vom Bohrlochgrund mit entsprechender Reinigungsdüse reinigen (ölfreie Druckluft mind. 6 bar) Verlängerung mit entsprechender Stahlbürste in Bohrmaschine einspannen, Bohrloch dreimal ausbürsten Anschließend Bohrloch mit entsprechender Reinigungsdüse wiederholt dreimal reinigen (ölfreie Druckluft mind. 6 bar) 4: Verfüllen des Bohrlochs: Auspresspistole mit Mörtelkartusche, Statikmischer, Verlängerungsrohr und Injektionshilfe vorbereiten Auspresspistole während des Verfüllens langsam - dem Druck folgend - zurückziehen 5: Einsetzen des Bewehrungsstabes: Bewehrungsstab drehend unter kräftigem Druck in das verfüllte Loch bis zur Setztiefenmarkierung einführen Aushärtezeit abwarten Bitte beachten Sie die Angaben der bauaufsichtlichen Zulassung und der ETA 2 Zulassungskonforme Ausführung nur durch zertifizierte Facharbeiter Bewehrung 19

20 Durchstanzbewehrung Durchstanzbewehrung Typ Bole Gegen das Durchstanzen im Bereich von Stützen Bole - Standard wird einfach nach der unteren Bewehrungslage von oben eingesetzt Bole - O Für den Einbau nach der oberen Bewehrungslage Bole - U Für den Einbau vor der Feldbewehrung Beispiel für die Bestellbezeichnung: (Angaben in mm) Bole - U /A 720 Länge Leiste Abstandsregel Bolzenzahl Bolzenhöhe Bolzen - Ø Typ Punktförmig gestützte Flachdecken bieten im Industrie- und Gewerbebau viele Vorteile in Bezug auf die freie Grundrissgestaltung. Sie ermöglichen in der Bauausführung nichttragender Trennwände einen geringen Stahl- und Bewehrungsaufwand, einen behinderungsfreien Ausbau unterhalb der Decke und die volle Nutzbarkeit der Geschosshöhen. Das für diese Konstruktion kritische Problem des Durchstanzens kann wirtschaftlich und sicher mit der Bole gelöst werden. Als Durchstanzbewehrung besteht die Bole aus Doppelkopfbolzen, deren richtige Lage durch Distanzstäbe gesichert ist. Durch die Abstandhalter wird der Einbau nach dem Verlegen der unteren Bewehrungslage ermöglicht, noch bevor die obere Lage eingebaut wird. Das bedeutet einen einfacheren und zeitsparenden Einbau auf der Baustelle. Neben der Bole als bewährtes Standardprodukt wurden speziell für das Fertigteilwerk weitere Varianten entwickelt. Alle Bole -Typen werden einbaufertig geliefert und ermöglichen eine sichere Lösung des Durchstanzproblems bei Flachdecken und Bodenplatten. Vorteile Bauaufsichtlich zugelassen Verschiedene Varianten für die unterschiedlichen Anforderungen an den Einbau verfügbar Jedes Element wird mit einer Hinweisfahne mit aufgedruckter Typenbezeichnung ausgeliefert Bei Bedarf kann auch die Plan- oder Positionsnummer zusätzlich aufgedruckt werden Bole - Standard wird komplett mit Abstandhaltern geliefert, die eine Betondeckung von mm sauber einhalten und in der Bewehrung durch Verschieben und Schwenken ausgerichtet werden können Aufgrund der verschiedenen Abstandregeln zwischen den Bolzen in Abhängigkeit vom Bauteil und der Belastung gibt es 4 produktspezifische Definitionen für die Bolzenabstände der Bole. Mit Hilfe der Abstandsregel und der Gesamtlänge der Leiste können die einzelnen Abstände zwischen den Bolzen berechnet werden. 20 Bewehrung

21 Durchstanzbewehrung Typ Bole Gegen das Durchstanzen im Bereich von Stützen Bole - O vor dem Einbau Bemessungsverfahren In DIN /NA, Abschnitt 6.4 ist das Nachweisverfahren für die Sicherheit gegen Durchstanzen von punktförmig gestützten Platten geregelt. Ist die über die Stütze eingetragene Querkraft V Ed größer als der rechnerische Durchstanzwiderstand V Rd,c im kritischen Rundschnitt um die Stütze, so ist eine Durchstanzbewehrung gemäß Abschnitt der Norm vorzusehen. Durch die Einlage von Doppelkopfankern der Bole Durchstanzbewehrung werden die im Durchstanzbereich entstehenden Schubrisse verdübelt und deren Rissreibung verbessert. So kann die Tragfähigkeit der Platte im Stützenkopfbereich nahezu verdoppelt werden. Die Bemessung der Bole Durchstanzbewehrung erfolgt anhand der Zulassung ETA-13/0076 in Verbindung mit DIN EN :2004 und DIN EN /NA: Aufgrund des unterschiedlichen Tragverhaltens von Flachdecken und Bodenplatten werden dabei zwei Nachweiskonzepte unterschieden. Durchstanzbewehrung Mit Hilfe dieses Nachweisverfahrens lassen sich die erforderlichen Leistenlängen auf Grundlage der erforderlichen Rundschnittlänge sowie die erforderliche Anzahl der Bolzen bestimmen. Die Anordnung der Bolzen erfolgt dann gemäß der Zulassung. Die Auswahl der geeigneten Durchstanzbewehrung erfolgt grundsätzlich durch den Statiker. Bewehrung 21

22 Durchstanzbewehrung Doppelkopfanker Typ PSB Als Durchstanzbewehrung Einbauvariante von unten mithilfe der PSB Abstandhalter Mit Europäisch Technischer Zulassung ETA-13/0151 zur Erhöhung des Durchstanzwiderstandes in Stahlbetonplatten, Bodenplatten oder Fundamenten Bemessung erfolgt auf Grundlage der DIN EN in Verbindung mit der ETA Kleinste Bauteildicke 180 mm Anker werden durch eine Flachstahl-Montageleiste zu Bewehrungselementen zusammengefasst Ankerdurchmesser 10, 12, 14, 16, 20 und 25 mm Standard-Ankerhöhen je nach Ankerdurchmesser mm Passende Abstandhalter für Betondeckungen von mm erhältlich Beispiel für die Bestellbezeichnung: (Angaben in mm) PSB - 16 / / 450 Gesamtlänge des Elements Ankerzahl Ankerhöhe Anker - Ø Doppelkopfanker Typ ancoplus Als Durchstanzbewehrung Mit Europäisch Technischer Zulassung ETA-13/0196 zur Erhöhung des Durchstanzwiderstandes in Stahlbetonplatten, Bodenplatten oder Fundamenten Bemessung erfolgt auf Grundlage der DIN EN in Verbindung mit der ETA Anker werden durch Montagestäbe zu Bewehrungselementen mit mindestens zwei Ankern zusammengefasst Beispiel für die Bestellbezeichnung: (Angaben in mm) C (75/150 x 2/75) Abstände Gesamtlänge Ankerhöhe Ankerzahl Typ Andere Ankerhöhen auf Anfrage. Anker-Typ Ø mm Standard-Ankerhöhen X mm A mm B mm C mm G mm O mm 22 Bewehrung

23 Einzelschubdornsystem Typ ED Für die Querkraftübertragung in Dehnfugen Für die Übertragung von Querkräften in Dehnfugen Kostengünstige Lösung zum Verbinden von Bauteilen Besteht aus Einzelschubdornen wahlweise Edelstahl oder verzinkt, Kombihülse KH zur Aufnahme von längsgerichteten Bewegungen oder Kombihülse QH für Längs- und Querbewegungen Brandschutzmanschette F90, B = 20 und 30 mm Auch geeignet für den Einsatz bei relativ niedrigen Bauteilstärken Auch Sonderlösungen hinsichtlich Dornlänge oder Hülsenlänge sind möglich Schubdorne Einzelschubdorn Typ ED Bezeichnung Ø in mm Länge in mm verzinkt A4 ED Einzeldorn ED Einzeldorn ED Einzeldorn ED Einzeldorn Kombihülse Typ KH aus Edelstahl oder Kunststoff für Längsbewegungen Ø L Bezeichnung Ø in mm Länge in mm für Dorn Länge Dorn Kunststoff KH Kombihülse ED (300) KH Kombihülse ED (300) KH Kombihülse ED (300) KH Kombihülse ED (350) A2 Bewehrung 23

24 Einzelschubdornsystem Typ ED Für die Querkraftübertragung in Dehnfugen Schubdorne Kombihülse Typ QH aus Edelstahl für Längs- und Querbewegungen Ø L Bezeichnung Ø in mm Länge in mm für Dorn Länge Dorn Art.-Nr. QH A ED (300) QH A ED (300) QH A ED (300) QH A ED (350) Brandschutzmanschette F90 Die Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 90 ist durch eine gutachterliche Stellungnahme des Instituts für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der TU Braunschweig bestätigt. Brandschutzmanschette für Kombihülse Typ KH Brandschutzmanschette für Kombihülse Typ QH B B Bezeichnung für KH Typ Fugenbreite 20 mm Fugenbreite 30 mm BSM - ED - 20 KH BSM - ED - 22 KH BSM - ED - 25 KH BSM - ED - 30 KH Bezeichnung für QH Typ Fugenbreite 20 mm Fugenbreite 30 mm BSM - ED - Q - 20 QH BSM - ED - Q - 22 QH BSM - ED - Q - 25 QH BSM - ED - Q - 30 QH Bewehrung

25 Schwerlastdornsystem Typ SLD Für die Übertragung von hohen Querkräften in Dehnfugen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Bauaufsichtlich zugelassen Konzipiert für höchste Belastungen Überall einsetzbar, wo Querkräfte bei Dehnfugen auftreten Typ SLD ermöglicht Längsverschieblichkeit, senkrecht und quer zur Dornachse können Kräfte übertragen werden Typ SLD Q ermöglicht zusätzlich Verschiebungen von ±15 mm quer zur Dornachse; es können nur senkrechte Kräfte übertragen werden System inkl. Dorn und Hülsenteil in Edelstahl Kostengünstig, sicher und durchdacht Hervorragend konstruktiv verarbeitet Brandschutzmanschette bitte separat bestellen Schubdorne Schwerlastdornsystem Typ SLD Q - querverschieblich Bezeichnung SLD SLD Q SLD/SLD Q SLD/SLD Q SLD/SLD Q SLD/SLD Q SLD/SLD Q SLD/SLD Q SLD/SLD Q Weitere Abmessungen auf Anfrage. Bewehrung 25

26 Brandschutzmanschette F90-Systemlösung für Schwerlastdorne Typ SLD Schubdorne Brandschutzmanschette für Typ SLD Brandschutzmanschette für Typ SLD Q Bezeichnung Fugenbreite 20 mm Fugenbreite 30 mm für SLD für SLD Q für SLD für SLD Q BSM - SLD/SLD Q - 40/50 - Brandschutzmanschette BSM - SLD/SLD Q Brandschutzmanschette BSM - SLD/SLD Q Brandschutzmanschette BSM - SLD/SLD Q Brandschutzmanschette BSM - SLD/SLD Q Brandschutzmanschette BSM - SLD/SLD Q Brandschutzmanschette Anwendungsbeispiel SLD Q SLD Q integriert in ein Abschalelement Für weitere Informationen fragen Sie uns bitte. 26 Bewehrung

27 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Isokorb Tragendes Wärmedämmelement für Balkone, Loggien, Deckenkonsolen, Brüstungen Beispiel für die Bestellbezeichnung: K90-CV35-V8-H180-Rei120 Brandschutz Isokorb -Höhe Querkrafttragstufe Betondeckung in mm Typ und Tragstufe Mit der EnEV 2014 verschärfen sich erneut die Anforderungen an die Wärmedämmung von Gebäudehüllen. Der Isokorb XT ist dafür die passende Antwort. Mit den Produkttypen KXT und QXT setzen Sie auf die neue Generation des Isokorb XT und damit auf: Verbesserte Wärmedämmung Deutlich verbesserte Wärmedämmung durch das optimierte und verkleinerte Drucklager HTE Compact bei gleichbleibender Tragfähigkeit. Bauaufsichtlich zugelassen nach DIN und neuer DIN EN HTE-Compact-Modul als bündig integriertes Drucklager Einsatz für Ortbeton/Baustelle und in Fertigteilwerken Höchste Wärmedämmung mit 80 mm (Standard) oder 120 mm Dämmstoffdicke als Ausführung XT Standardlänge mm Standardhöhen 160, 180 und 200 mm Zusätzliche Zwischenhöhen von 170, 190 und mm lieferbar Betondeckungen CV 35 mm oder 50 mm Betondeckung CV 30 mm auf Wunsch noch erhältlich (nicht in Ausführung XT ) Hohe Wirtschaftlichkeit Isokörbe auch in den Brandschutzklassen REI90 bzw. REI120 bestellbar Durchdachte Lösungen für Anschlüsse von Platten (auch mit Versätzen in der Höhe), Brüstungen und Attiken, Unterzügen und Wänden erhältlich Zahlreiche Sonderformen ermöglichen auch Anschlüsse von Stahl- und Holzbauteilen an Stahlbeton sowie die tragende wärmedämmende Verbindung von Stahlbauteilen untereinander Isokorb Typen Optimiertes Tragstufenkonzept Genau an die Bedürfnisse der Schöck Kunden angepasst für wirtschaftlichere und bauphysikalisch verbesserte Planung. Brandschutz auf höchstem Standard Erfüllt die Anforderungen der hohen europäischen Feuerwiderstandsklasse REI 120. Optimale Ausnutzung der statischen Komponenten Die statisch relevanten Bestandteile wurden perfektioniert und damit optimal an die Tragstufen angepasst für eine bestmögliche Wärmedämmung. Die Auswahl des geeigneten Isokorbes erfolgt grundsätzlich durch den Statiker. Bewehrung 27

28 Isokorb Typen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Isokorb Typ K Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone Dämmkörperdicke 80 mm Überträgt negative Momente und positive Querkräfte Tragstufen 10, 20, 25, 35, 45, 47, 55, 65, 75, 90, 100, 110, 150 Querkrafttragstufen V6, V8, V10 sowie VV für positive und negative Querkräfte Als Typ KXT mit Dämmkörperdicke 120 mm Tragstufen 15, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 65, 90, 100 Bestellbeispiel KXT65 CV35 V8 H180 REI120 Balkon Decke Isokorb Typ K-Eck Tragendes Wärmedämmelement für auskragende Eckbalkone geeignet mit allgemeiner bauaufsichtlicher Überträgt negative Momente und positive Querkräfte Eckelement aus zwei Teilelementen (1. und 2. Lage) Dämmkörperdicke 80 mm Tragstufen 20, 30, 50 Im Anschluss an das Teilelement 2. Lage wird immer ein Element Isokorb Typ K-CV50 benötigt Als Typ EXT mit Dämmkörperdicke 120 mm in den Tragstufen 30 und 50 Als Typ EFXT für den Einsatz in Verbindung mit Fertigteilen Bestellbeispiel EXT30 L CV35 V10 H180 REI90 (2. Stelle Anordnung L/R) 28 Bewehrung

29 Isokorb Typ KF Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Balkone Technische Parameter vergleichbar mit Typ K Zweiteilig, das Unterteil wird im Fertigteilwerk in die Elementplatte einbetoniert, das Oberteil auf der Baustelle ergänzt Tragstufen 20, 25, 35, 47, 65 Als Typ KFXT mit Dämmkörperdicke 120 mm Tragstufen 25, 30, 40, 50, 65 Isokorb Typen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Bestellbeispiel KFXT25 CV35 V6 H180 REI90 Balkon Decke Isokorb Typ K - HV und K - BH Für frei auskragende Balkone mit Höhenversatz zur innenliegenden Geschossdecke Isokorb Typ K - HV mit allgemeiner bauaufsichtlicher Bestellbeispiel KXT25 HV15 CV50 H180 REI120 (Höhenversatz mm) Isokorb Typ K - BH Übertragen negative Momente und positive Querkräfte Dämmkörperdicke 80 mm Typ K-HV: Balkon liegt tiefer als die Deckenplatte Typ K-BH: Balkon liegt höher als die Deckenplatte Tragstufen 20, 30, 50, 60 Höhenversätze Standard 100 / 150 / 200 mm Als Typen KXT-VH und KXT-BH mit Dämmkörperdicke 120 mm Tragstufen 25, 30, 50, 65 HV Balkon Decke BH Balkon Decke Isokorb Typ K - HV Isokorb Typ K - BH Bewehrung 29

30 Isokorb Typen Isokorb Typ K - WO und K - WU Für frei auskragende Balkone mit Anschluss an Stahlbetonwände Isokorb Typ K - WO Isokorb Typ K - WU mit allgemeiner bauaufsichtlicher Übertragen negative Momente und positive Querkräfte Dämmkörperdicke 80 mm Verankerung der Bewehrung in der Wand nach oben (Typ WO) oder unten (Typ WU) möglich Tragstufen 20, 30, 50, 60 Als Typen KXT-WO und KXT-WU mit Dämmkörperdicke 120 mm Tragstufen 25, 30, 50, 65 Bestellbeispiel KXT25 WO CV50 H180 REI120 Balkon Balkon Betonierfuge Isokorb Typ K - WO Isokorb Typ K - WU Isokorb Typ Q Für Balkone auf Stützen und Loggiaplatten Isokorb Typ Q Balkon unterstützt Isokorb Typ Q Isokorb Typ QP Balkon unterstützt Isokorb Typ QP mit allgemeiner bauaufsichtlicher Überträgt positive Querkräfte, als Ausführung Q+Q positive und negative Querkräfte Dämmkörperdicke 80 mm Ausführung als Typ QP für punktuelle Auflagerungen (auch als QP+QP) Ausführung als Typ QZ (ohne Drucklager) für zwängungsfreien Anschluss z.b. bei Loggiaplatten bei durchgehendem Anschluss bzw. QPZ bei punktueller Auflagerung Tragstufen 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 110 Als Typ QXT (Ausführungen analog Typ Q) mit Dämmkörperdicke 120 mm Tragstufen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 100 Bestellbeispiel QPXT10+QPXT10 H200 REI90 Isokorb Typ Q + Q Isokorb Typ QP + QP Isokorb Typ QZ Balkon Decke Balkon unterstützt Balkon unterstützt Balkon unterstützt Isokorb Typ Q + Q 30 Bewehrung Isokorb Typ QP + QP Isokorb Typ QZ

31 Isokorb Typ ID Für die nachträgliche Montage von Fertigteilbetonelementen im Neubau Isokorb Typen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Isokorb Typ ID Randelement und Deckenelement (Typ IDock ) Mit dem Isokorb Typ ID-System können Fertigteilbalkone, Galerien oder Vordächer nachträglich am Rohbauskelett verankert werden. Die Fertigteilmontage kann so unabhängig von den Rohbauarbeiten erfolgen und optimal in den Bauablauf eingetaktet werden. Dies ermöglicht einen kostengünstigen und beschleunigten Bauablauf. Durch den späteren Einbau kann auch das Risiko von Beschädigungen der sauberen und empfindlichen Fertigteile deutlich reduziert werden. Der Zeitaufwand für die eigentliche Montage verringert sich enorm, da alle Elemente in einem Zug montiert werden können. Die einzelnen Betonelemente sind bereits 48 Stunden nach der Montage vollständig selbsttragend. Verarbeitungsprinzip Isokorb Typ ID Randelement und Deckenelement werden deckenseitig in die bauseitige Bewehrung integriert. Nach dem Betonieren der Decke und dem Entfernen der beiden Elemente verbleiben Aussparungen für die spätere Montage der Balkonplatte. Die Balkonplatte wird im Fertigteilwerk mit dem Isokorb ID versehen und zur Montage in der vorgesehenen Öffnung platziert. Abschließend werden die Aussparungen mit Vergussbeton (PAGEL V1/50) verfüllt. Balkon Einbauschnitt Isokorb Typ ID Decke Dämmkörperdicke 80 mm bzw. 120 mm als Typ IDKXT bzw. IDQXT Typ IDK für frei auskragende Balkone überträgt negative Momente und positive Querkräfte Typ IDQ für gestützte Balkone überträgt nur Querkräfte IDock 1 für Deckendicke h = mm, für Anwendungen ohne Randunterzug IDock 2 für Deckendicke h = mm, für Anwendungen mit Randunterzug Das IDock -System erfordert im Rohbau: Oberkante Balkon = Oberkante Decke Bewehrung 31

32 Isokorb Typen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Isokorb Typ R Tragendes Wärmedämmelement für Anschlüsse im Bestand Balkon Decke! Die Betonfestigkeit und die Bewehrungslage im Bestand sind zuvor durch den Tragwerksplaner zu erfassen und auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Isokorb Typ R Einbauschnitt mit allgemeiner bauaufsichtlicher Anschluss an bestehende Stahlbeton-Geschossdeckenplatten durch Einkleben der Bewehrungsstäbe (Das Hilti-HIT-System mit eigener bauaufsichtlicher Zulassung, ist nur durch zertifiziertes Personal mit gültigem Eignungsnachweis zu verarbeiten) Die Fuge zwischen Bestandsdecke und Dämmstoff des Plattenanschlusses wird mit Vergussbeton PAGEL VERGUSS V1/50 verfüllt Dämmkörperdicke 80 mm Typ RK für frei auskragende Balkonplatten überträgt negative Momente und positive Querkräfte Typ RQP für gestützte Balkonplatten überträgt nur positive Querkräfte (als Typ RQP+RQP positive und negative Querkräfte) Auch erhältlich als Typen RKS und RQS für den Anschluss von Stahlbauteilen Isokorb Typ AXT Für den Anschluss von Attiken und Brüstungen 160 Attika Decke Überträgt Momente und Querkräfte aus einer gleich gerichteten Einwirkung sowie Druckkräfte Dämmkörperdicke 120 mm Tragstufe AXT1 für Attiken und AXT2 für Brüstungen Breiten B von mm bzw mm (R90) Bestellbeispiel AXT2 B160 R90 ComBAR Fertigteil-Montagestütze In Verbindung mit dem Isokorb Typ AXT Schalung FT-Attika / FT-Brüstung ComBAR FT-Montagestütze OK Decke Elementplatte Als Montagehilfe für Fertigteil-Attiken und Brüstungen Trägt vertikale Kräfte während der Bauphase ab Modernstes Glasfasermaterial mit hoher Tragfähigkeit und gleichzeitig geringer Wärmeleitfähigkeit Anschluss bleibt vollständig wärmebrückenfrei Für alle Brandschutzklassen einsetzbar Durchmesser 25 mm Länge 650 oder 850 mm, davon werden min. 250 mm in das Fertigteil einbetoniert 32 Bewehrung

33 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Isokorb Typ FXT Für den Anschluss von vorgesetzten Brüstungen Brüstung Decke Überträgt Normalkräfte, positive und negative Momente und Querkräfte Dämmkörperdicke 120 mm Brüstungsbreiten b von mm Bestellbeispiel FXT H200 R90 Isokorb Typen Isokorb Typ FXT Isokorb Typ OXT Wärmedämmelement für Konsolen zur Auflagerung von Verblendmauerwerk x Überträgt positive Querkräfte und Normalkräfte Dämmkörperdicke 120 mm Konsoltiefen OXT mm, OXT mm Konsole Decke Bestellbeispiel OXT20 H200 R90 Isokorb Typ OXT mit allgemeiner bauaufsichtlicher mit allgemeiner bauaufsichtlicher Isokorb Typ D Für durchlaufende Deckenfelder Isokorb Typ DXT Balkon Decke Überträgt einachsial positive und negative Biegemomente und Querkräfte, jedoch keine Drillmomente Dämmkörperdicke 80 mm Typ DXT mit Dämmkörperdicke 120 mm Tragstufen 30, 50, 70, 90 (20 auf Anfrage) Querkrafttragstufen VV6, VV8, VV10 Bestellbeispiel DXT50 CV35 VV8 H180 REI90 Isokorb Ergänzungstyp HP Für den Abtrag planmäßig vorhandener Horizontalkräfte Isokorb Ergänzungstyp HP Bestellbeispiel HPXT-A H180 REI90 Ergänzungstyp HP darf nur in Kombination mit anderen Isokorb Typen eingesetzt werden Dämmkörperdicke 80 mm HP-A zur Übertragung von Horizontalkräften parallel zur Dämmebene HP-B zur Übertragung von Horizontalkräften senkrecht zur Dämmebene HP-C zur Übertragung von Horizontalkräften parallel und senkrecht zur Dämmebene Typen HPXT analog mit Dämmkörperdicke 120 mm Bewehrung 33

34 Isokorb Typen Isokorb Typ S Für auskragende Unterzüge und Stahlbetonbalken Balkon Decke Überträgt negative Momente und positive Querkräfte Dämmkörperdicke 80 mm Tragstufen 1, 2, 3, 4 Breite 220 mm, Höhe 400 mm Typen SXT mit Dämmkörperdicke 120 mm Isokorb Typ S mit allgemeiner bauaufsichtlicher Bestellbeispiel SXT1 B/H=220/400 VB1 R90 (VB: Verbundbereich 1 oder 2) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Isokorb Typ W Für auskragende Wandscheiben Isokorb Typ W H = Wandscheibe Außen Balkonplatte Oberteil ΙΙΙ Zwischenteil ΙΙ+ Mittelteil ΙΙ Unterteil Ι Balkonplatte Innen Deckenplatte Deckenplatte Überträgt negative Momente und positive Querkräfte sowie horizontale Querkräfte Dämmkörperdicke 80 mm Tragstufen 1, 2, 3, 4 Besteht aus mindestens 3 Teilen (Unterteil, Mittelteil, Oberteil), und je nach Höhe einem zusätzlichen Zwischenteil Breite mm, Höhe mm Typen WXT mit Dämmkörperdicke 120 mm Bestellbeispiel WXT1 B/H=175/2000 R90 Isokorb Typ KS und QS Für frei auskragende bzw. gestützte Stahlkonstruktionen an Stahlbeton Isokorb z.b. Typ KS 14 Balkon Isokorb Typ QS Balkon Stahlkonstruktion Stahlbetondecke Stahlkonstruktion Stahlbetondecke mit allgemeiner bauaufsichtlicher Dämmkörperdicke 80 mm Typ KS für frei auskragende Stahlkonstruktionen Typ QS für gestützte Stahlkonstruktionen Typ KS überträgt Biegemomente und Querkräfte Typ QS überträgt ausschließlich Querkräfte Ideal auch zum Ausgleichen von Einbautoleranzen der anzuschließenden Stahlkonstruktion Hoher Vorfertigungsgrad im Stahlbau möglich Elementbreite = 180 mm Höhe mm Tragstufen KS14 / 20 bzw. QS10 / 12 Querkrafttragstufen (KS) V8 V12 Brandschutzverkleidung ggf. bauseitig analog der Gesamtkonstruktion Isokorb z.b. Typ KS 14 Isokorb Typ QS Bestellbeispiel KS14 V8 H180 QS12 H Bewehrung

35 Isokorb Typ KSH und QSH Für frei auskragende bzw. gestützte Holzkonstruktionen an Stahlbeton Isokorb Typ KSH Holzbalkon Isokorb Typ QSH Holzbalkon auf Stütze mit allgemeiner bauaufsichtlicher Dämmkörperdicke 80 mm Typ KSH für frei auskragende Holzkonstruktionen Typ QSH für gestützte Holzkonstruktionen Typ KSH überträgt Biegemomente und Querkräfte Typ QSH überträgt ausschließlich Querkraft Das mitgelieferte Schwert dient der Befestigung an die Holzunterkonstruktion Hoher Vorfertigungsgrad im Holzbau möglich Bohrschablone ist im Lieferumfang enthalten Elementbreite = 180 mm Höhe 180 mm Tragstufen KSH14-V8 Isokorb Typen Bestellbeispiel KSH14 V8 H180 Isokorb Typ KSH Isokorb Typ QSH mit allgemeiner bauaufsichtlicher Isokorb Typ KST Für frei auskragende bzw. gestützte Stahlkonstruktionen an Stahlkonstruktionen Isokorb Typ KST Stahlkonstruktion Stahlträger Isokorb Typ KST - QST Stahlträger bauseitige Stirnplatte Stahlkonstruktion Modularer Aufbau für vielfältige Einsatzzwecke Modul KSTZ überträgt Normalkräfte Modul KSTQ überträgt Normalkräfte und Querkräfte Je nach Modulanordnung können Momente, Querkräfte und Normalkräfte übertragen werden Dämmkörperdicke 80 mm Elementbreite 180 mm (Zuschnitt bis 150 mm möglich) Variable Höhe durch Dämmzwischenstücke Anschluss erfolgt als Schraubverbindung Bestellbeispiel KST16 H180 (Modulkonfiguration mit angeben) Isokorb Typ KST Isokorb Typ KST - QST Bewehrung 35

36 Balkonabläufe Balkondirektablauf mit Glocke für den direkten Einbau Für Balkonplatten aus Stahlbeton, ohne zusätzlichen Belag Aufbauschema Serie I Beispiel für die Ausbildung von Balkonabläufen Beispiel für die Ausbildung von Balkonabläufen Bezeichnung Breite in mm DN 50 DN 70 DN 100 Loro - Balkondirektablauf mit Glocke - Serie I Loro - Balkondirektablauf mit Glocke - Serie I Loro - Balkondirektablauf mit Glocke - Serie I Loro - Balkondirektablauf mit Glocke - Serie I Loro - Balkondirektablauf mit Glocke - Serie I Zubehör Balkondirektablauf für Balkongeschosse Bezeichnung DN 50 DN 70 DN 100 Loro - Ringsieb - A Zubehör Balkondirektablauf für obere Balkone Bezeichnung DN 50 DN 70 DN 100 Loro - Sieb - A Sie suchen weitere Entwässerungssysteme? Fragen Sie uns einfach. 36 Bewehrung

37 Autobahndübel Dübel und Stützkorb für die Übertragung von Querkräften in Schein- oder Raumfugen Material: Dübel aus St S235 JR blank, glatt kunststoffbeschichtet Durchmesser Ø 25 mm, Länge 500 mm Alternative Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage Autobahndübel Bezeichnung Art.-Nr. Autobahndübel - Ø 25 L = 500 mm Dübelkorb breit, für 6 Dübel e = 250 mm Folgende Informationen benötigen wir für Ihre Bestellung: Sohlplattenstärke Dübelabstand Raumfuge oder Scheinfuge Bewehrung 37

38 Nichtrostende Bewehrung Betonrippenstahl Typ BRS Aus nichtrostendem Edelstahl nach Zulassung Nichtrostender Edelstahl Nenndurchmesser 6-12 mm Entsprechend Bauaufsichtlicher Zulassung wie gängiger Bewehrungsstahl nach DIN EN zu bemessen (BST 500 A NR) Austenitisch-ferritischer Duplexstahl der Korrosionsklasse 3 Geforderte Betondeckung wie Mindestbetondeckung X0, unabhängig von der tatsächlich vorliegenden Expositionsklasse (Mindestbetondeckung aus Verbundanforderung beachten) Nichtrostender Edelstahl Nenndurchmesser 14 mm Entsprechend Bauaufsichtlicher Zulassung wie gängiger Bewehrungsstahl nach DIN EN zu bemessen (BST 500 B NR) Austenitischer Stahl der Korrosionsklasse 3 Geforderte Betondeckung wie Mindestbetondeckung X0, unabhängig von der tatsächlich vorliegenden Expositionsklasse (Mindestbetondeckung aus Verbundanforderung beachten) Bezeichnung Ø x Länge in mm Art.-Nr. BRS - Ø 4 - W x BRS - Ø 6 - W x BRS - Ø 8 - W x BRS - Ø 10 - W x BRS - Ø 12 - W x BRS - Ø 14 - W x Ferritisches Gefüge entsteht bei unlegierten oder niedrig legierten Stählen bis zu einem Kohlenstoffanteil von 0,8%. Bei größeren Anteilen bildet sich ein perlitisches Gefüge aus. Ferritische Stähle sind relativ leicht zu bearbeiten und ferromagnetisch. Sie sind aber auch anfällig für interkristalline Korrosion und daher nicht rostfrei. Durch Zulegieren von mindestens 10,5% Chrom lässt sich eine vergleichsweise geringe Korrosionsbeständigkeit (Klasse I) von ferritischen Stählen erzielen. Ein austenitisches Gefüge besitzt eine höhere Beständigkeit gegen Korrosion. Es entsteht aber im Normalfall nur bei sehr hohen Temperaturen. Daher sind diese Stähle meist mit Nickel legiert, um auch bei Raumtemperatur noch ein austenitisches Gefüge auszubilden. Diese Stähle lassen sich nicht mehr so einfach bearbeiten, sind nicht mehr magnetisch und je nach Chromanteil fast immer rostfrei. Sie bilden mit etwa 70% den größten Anteil der Produktion nichtrostender Edelstähle. Um die positiven Eigenschaften von beiden Gefügen zu vereinen, hat man Duplex-Stähle entwickelt. Diese Stähle sind mit weniger Nickel legiert und enthalten dadurch beide Gefüge. Meistens ist dies eine Ferrit- Matrix, in der Inseln aus Austenit eingebracht sind. Duplex-Stähle sind ferromagnetisch und ähnlich korrosionsbeständig wie austenitische Stähle. Der Korrosionsschutz bei rostfreien Edelstählen beruht auf der Ausbildung einer unsichtbaren Passivschicht auf der Bauteiloberfläche, die sich bei einer Verletzung von selbst regenerieren kann. Bei Kontakt mit herkömmlichem Stahl (z.b. Packbändern, Drähten, Nägeln in Paletten, Spänen) kann es zur sogenannten Kontakt- oder Fremdkorrosion kommen. Dabei wird zunächst nur der Fremdstahl korrodieren, was allein schon zu optischen Mängeln führen kann. In der Folge ist aber durch die örtliche Verletzung der Passivschicht eine Lochkorrosion im Edelstahl möglich, die sich in der Tiefe trogförmig ausweiten und das Bauteil erheblich schädigen kann. Edelstahl ist daher immer getrennt von herkömmlichem Stahl zu lagern. Auch bei allen Hilfsmitteln zur Bearbeitung und Transport gilt es, Fremdkontakt zu vermeiden. 38 Bewehrung

39 Glasfaserbewehrung Typ ComBAR Nach bauaufsichtlicher Zulassung ComBAR bietet als Faserverbundwerkstoff Anwendungsmöglichkeiten im Massivbau dort, wo eine hochfeste, nicht-metallische, extrem dauerhafte, nicht rostende und leicht zerspanbare Bewehrung gefordert ist. Der Stab besteht aus einer Vielzahl endloser in Kraftrichtung ausgerichteter E-CR Glasfasern, die von einer Vinyl Ester Harzmatrix umgeben sind. Die Stäbe werden in einem geschlossenen Pultrusionsverfahren (Strangzieh-Verfahren) hergestellt. Dieses garantiert die lineare Ausrichtung der Fasern entlang der Stabachse, die vollständige Tränkung der Glasfasern mit dem Harz und einen extrem hohen Aushärtungsgrad des Harzes. Die Fasern geben dem Material seine Festigkeit und Steifigkeit in Längsrichtung. Die Harzmatrix hat die Aufgabe, die Fasern in Ihrer Lage zu fixieren, die Last zu übertragen und die Fasern vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Die einmalige Rippengeometrie und das nachträgliche Einfräsen der Rippen in den ausgehärteten Stab garantieren ein Verbundverhalten, welches dem von Betonstahl entspricht. Somit lassen sich hohe Kräfte aus dem Beton in den ComBAR -Stab übertragen. mit allgemeiner bauaufsichtlicher Produkteigenschaften und Anwendungsgebiete Hoch korrosionsbeständig für den Einsatz in offenen Parkhäusern, Brückendecks, dünnen Fassadenplatten, Uferbefestigungen und im Wasserbau Hoch chemikalienbeständig für den Einsatz in Industriebodenplatten, Behältern, Kläranlagen und Agrargebäuden Elektrisch nicht leitfähig, damit einsetzbar in Fundamenten von Drosselspulen und Geräten mit hohen Feldstärken und festen Fahrbahnen im Bereich von Weichen und Signalanlagen Leicht zerspanbar für den einfachen planmäßigen Rückbau und als Schalungsanker Gering wärmeleitend und damit ideal für belastbare Verbindungen in Dämmschichten als Fassadenanker, ComBAR Thermoanker Die ComBAR Bewehrungsstäbe können als Zugbewehrung für Betonbauteile auf Grundlage der DIN EN /NA bemessen und verwendet werden. Dabei sind unbedingt die Bestimmungen der Zulassung zu beachten. Nichtrostende Bewehrung Bezeichnung Klipps Abstandhalter Anwendung Für rechtwinklige Verbindung von ComBAR -Stäben (Matten) Verbindung von Stäben: Ø 8 mm - Ø 8 mm und Ø 12 mm - Ø 12 mm Das Gitterrohr wird in 2 m langen Rohren auf die Baustelle geliefert. Es kann dort z. B. mit einer Beißzange oder einer Holzsäge auf die erforderliche Höhe abgelängt werden. Bezeichnung Standard-Ø Standard-Stablänge Gerade Stäbe 8 mm 10 m 12 mm 10 m 16 mm 11,8 m 20 mm 11,8 m 25 mm 11,8 m 30 mm 14,0 m Stab mit Kopfbolzenverankerung* 12 mm 0,25 m 16 mm bis 4,0 m 25 mm Bügel 12 mm 16 mm bis 6,5 m (abgewickelte Länge) bzw. bis 1,95 x 1,35 m (Außenmaß) 20 mm * In Deutschland nicht von der AbZ erfasst (ggf. Zustimmung im Einzelfall erforderlich) Bewehrung 39

40 Schutzkappen ELMCO Safe Schutzprofil Abdeckschiene mit Stahleinlage für Sicherheit und Unfallschutz Abdeckschiene zum Aufklemmen auf eine Reihe von Bewehrungsstäben (z.b. linienförmiger Bewehrungsanschluss) Stahleinlage verhindert Verletzungen durch Aufspießen noch bei Lasten von 100 kg und Fallhöhen von 3 m Ausführung in Signalfarbe weist auf die Gefahrenstelle hin und hilft so zusätzlich, Unfälle zu vermeiden In allen Richtungen (horizontal und vertikal) einsetzbar Durch Griffleiste einfach auf die Bewehrung aufzustecken Nach Gebrauch wiederverwendbar ELMCO Safe Schutzkappe Abdeckkappe mit Stahleinlage für Sicherheit und Unfallschutz Abdeckkappe für einzelne Bewehrungsstäbe Sicherer und fester Halt durch Aufdrehen auf die Bewehrung Ausführung in Signalfarbe weist auf die Gefahrenstelle hin und hilft so zusätzlich, Unfälle zu vermeiden In allen Richtungen einsetzbar Spezielle Rippenkonstruktion ermöglicht leichte Demontage (einfach abdrehen) und erneuten Einsatz auch bei kleineren Stabdurchmessern als zuvor 40 Bewehrung

41 Schutzkappe Typ BS - MultiCap Für Blitzschutzdraht und Erdungsband DIN fordert eine auffällige Kennzeichnung der Anschlussfahnen von Fundamenterdern Passt universell auf alle gängigen Querschnitte Unfallschutz durch Signalwirkung Schutzkappen Bezeichnung Für Ø in mm Länge Stk./VPE Art.-Nr. ELMCO Safe Schutzprofil ,00 m ELMCO Safe Schutzkappe ELMCO Safe Schutzkappe BS - MultiCap für Flachleiter 30 x 3 mm, 30 x 3,5 mm, 40 x 4 mm, 40 x 5 mm und Rundleiter 8 und 10 mm Bewehrung 41

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