ISOMAXX BETON-BETON. Wärmedämmelemente für Balkone und thermisch getrennte Außenbauteile

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1 ISOMAXX BETON-BETON Wärmedämmelemente für e und thermisch getrennte Außenbauteile Abdichtung Wärmedämmung Schalung Schallisolation Bewehrung Verbindung Zubehör

2 ISOMAXX UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS: VORAUSBAUEND. Den aktuellsten Stand der Bautechnik nicht nur abzubilden, sondern immer schon den einen, den entscheidenden Schritt voraus zu sein das ist unser Anspruch. Deshalb leisten wir konstante Pionierarbeit in allen Produktbereichen. Unsere Mitarbeiter setzen ihre umfassenden praktischen Erfahrungen und ihre Kreativität konsequent im Interesse unserer Kunden ein. Im ständigen partnerschaftlichen Dialog mit unseren Zielgruppen entwickeln wir schon heute die Produkte, die morgen gebraucht werden und setzen mit unserer Dynamik immer wieder Meilensteine in der Bautechnik gestern, heute und auch morgen. Das verstehen wir unter: Vorausbauend. 2

3 ISOMAXX INHALT 04 ISOMAXX Typenübersicht 10 Bauphysik, Bemessungsgrundlagen 26 ISOMAXX IM 42 ISOMAXX IM 2-teilig Wärmedämmelemente Elemente für auskragende e Elemente für auskragende e mit Elementplatten 48 ISOMAXX IM Var. 60 ISOMAXX IM Eck und IMT Eck 68 ISOMAXX IMQ und IMZQ, IMQS/IMTQS und IMQZ 80 ISOMAXX IMTQQ und IMTQQS Elemente zum Anschluss an eine Wand oder eine höhenversetzte Platte Elemente für auskragende Eckbalkone Elemente für gestützte e Elemente für gestützte e mit abhebenden Lasten 88 ISOMAXX IMTD 98 ISOMAXX IMH und IME 106 ISOMAXX IMTA, IMTF und IMO 124 ISOMAXX IMTS Elemente für durchlaufende Platten Elemente zur Aufnahme von Horizonatalkräften und Erdbebenlasten Elemente für Attiken, Brüstungen und Konsolen Elemente für auskragende Stahlbetonbalken und Unterzüge 130 ISOMAXX IMTW 136 ISOMAXX Z-ISO 140 Service & Kontakt Elemente für auskragende Stahlbetonwände Ergänzung als Zwischendämmung ohne statische Funktion Wir sind immer für Sie da. Wir sind, wo Sie sind. 3

4 ISOMAXX TYPENÜBERSICHT AUSKRAGENDE KONSTRUKTIONEN IM IM ISOMAXX IM Übertragung von negativen Momenten sowie positiven und zum Teil auch negativen Querkräften Ausführung mit Betondrucklagern S. 26 IM 2-teilig ISOMAXX IM 2-teilig Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften Ausführung mit Betondrucklagern 2-teilige Ausführung für Elementplatten S. 42 ISOMAXX IM ECK, IMT ECK IM cv50 IM Eck IM IM Eck Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften Ausführung IM mit Betondrucklagern Ausführung IMT mit Stahldruckstäben Lösung für Eckbalkone S. 60 IMT Eck 4

5 ISOMAXX TYPENÜBERSICHT AUSKRAGENDE KONSTRUKTIONEN BEI WANDANSCHLÜSSEN/HÖHENVERSETZTEN DECKEN ISOMAXX IM VAR. I IM Var. IM Var. I Wand Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften Ausführung mit Betondrucklagern Anschluss an eine nach unten führende Wand S. 48 IM Var. II Wand ISOMAXX IM VAR. II Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften Ausführung mit Betondrucklagern Anschluss an eine nach oben führende Wand S. 48 IM Var. III UV ISOMAXX IM VAR. III UV Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften Ausführung mit Betondrucklagern Anschluss an eine nach unten höhenversetzte S. 48 ISOMAXX IM VAR. III HV IM Var. III HV Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften Ausführung mit Betondrucklagern Anschluss an eine nach oben höhenversetzte S. 48 5

6 ISOMAXX TYPENÜBERSICHT GESTÜTZTE KONSTRUKTIONEN IMQ IMQ ISOMAXX IMQ Übertragung von positiven Querkräften Ausführung mit Betondrucklagern S. 68 Laubengang IMQ IMZQ Zugband IMZQ ISOMAXX IMZQ Übertragung von positiven Querkräften Ausführung ohne Drucklager für zwängungsfreie Anschlüsse S. 68 ISOMAXX IMQS/IMTQS Z-ISO IMQS IMTQQ Zugband Z-ISO IMQZ IMQS Übertragung von positiven Querkräften Ausführung IMQS mit Betondrucklagern Ausführung IMTQS mit Stahldruckstäben Kurzelement zur punktuellen Lastaufnahme S. 68 ISOMAXX IMQZ IMQZ Übertragung von positiven Querkräften Ausführung ohne Drucklager für zwängungsfreie Anschlüsse Kurzelement zur punktuellen Lastaufnahme S. 68 6

7 ISOMAXX TYPENÜBERSICHT GESTÜTZTE KONSTRUKTIONEN MIT ABHEBENDEN LASTEN IMTQQ IMTQQ ISOMAXX IMTQQ Übertragung von negativen und positiven Querkräften Ausführung mit Stahldruckstäben S. 80 IMTQQS IMTQQS IMTQQS ISOMAXX IMTQQS Übertragung von negativen und positiven Querkräften Ausführung mit Stahldruckstäben Kurzelement zur punktuellen Lastaufnahme S. 80 HORIZONTALE LASTEN UND ERDBEBENLASTEN IM IMH IM IMH ISOMAXX IMH Übertragung von Horizonatalkräften parallel und/oder senkrecht zur Dämmebene S. 98 IM IME IM IME ISOMAXX IME Übertragung von Horizonatalkräften parallel und senkrecht zur Dämmebene In Kombination mit den ISOMAXX Elementen IM und IMTD: Übertragung von positiven Momenten Einsatz für den Erdbebenfall S

8 ISOMAXX TYPENÜBERSICHT DURCHLAUFENDE PLATTEN IMTD IMTD ISOMAXX IMTD Übertragung von positiven und negativen Momenten und Querkräften Ausführung mit Zug-/Druckstäben S. 88 Z-ISO Z-ISO AUFGESETZTE ATTIKEN UND BRÜSTUNGEN IMTA Z-ISO IMTA Z-ISO IMTA Attika/ Brüstung IMTA ISOMAXX IMTA Übertragung von Momenten, Normalkräften sowie Horizontalkräften Punktueller Einsatz S. 106 VORGESETZE BRÜSTUNG Brüstung IMTF ISOMAXX IMTF Übertragung von Momenten, Querkräften sowie Horizontalkräften Punktueller Einsatz S. 112 IMTF Brüstung Z-ISO IMTF Z-ISO IMTF KONSOLE Konsole ISOMAXX IMO Übertragung von Querkräften und Horizontalkräften Punktueller Einsatz S. 118 IMO Z-ISO IMO Z-ISO IMO Konsole IMO 8

9 ISOMAXX TYPENÜBERSICHT BALKEN Stahlbetonbalken IMTS Z-ISO IMTS Stahlbetonbalken IMTS Stahlbetonbalken ISOMAXX IMTS Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften Ausführung mit Druckstäben S. 124 WÄNDE ISOMAXX IMTW IMTW Z-ISO IMTW IMTW Wandscheibe Übertragung von negativen Momenten, positiven Querkräften sowie Horizontalkräften Ausführung mit Druckstäben S. 130 Wandscheibe Wandscheibe ZWISCHENDÄMMUNG ISOMAXX Z-ISO Z-ISO IMTQQ Z-ISO Z-ISO Keine statische Funktion Zwischendämmung bei punktueller Lagerung S. 136 IMQS IMQZ 9

10 BAUPHYSIK WÄRMESCHUTZ WÄRMEBRÜCKEN Wärmebrücken sind Schwachstellen in der wärmeübertragenden Gebäudehülle, die im Vergleich zu den Regelbauteilen zu einem örtlich erhöhten Wärmeverlust führen. Hierbei unterscheidet man geometrische Wärmebrücken, bei denen zum Wärmeabfluss der Innenfläche eine größere Außenfläche gegenübersteht und materialbedingte Wärmebrücken, bei denen durch lokale Einbauteile oder Materialwechsel ein erhöhter Wärmeverlust stattfindet. AUSWIRKUNGEN VON WÄRMEBRÜCKEN Wärmebrücken weisen einen im Vergleich zur restlichen Hüllfläche deutlich höheren Wärmestrom auf. Durch den erhöhten Wärmefluss sinkt in diesem Bereich die innere Oberflächentemperatur stark ab. Die Folge ist ein erhöhter Heizenergiebedarf. Vor allem bei geringen Außentemperaturen kann die Oberflächentemperatur unter die sogenannte Schimmelpilztemperatur fallen. Die Folge sind Schimmelpilzbildung und daraus resultierende gesundheitliche Belastungen. Wird durch weiteres Absinken der Oberflächentemperatur die Taupunkttemperatur unterschritten, kondensiert die in der Raumluft befindliche Feuchtigkeit, was zur Tauwassserausbildung auf den betroffenen kalten Oberflächen führt. DIE WÄRMEBRÜCKE BALKON Ein als auskragende Stahlbetonplatte ist das klassische Beispiel einer linienförmigen Wärmebrücke. Durchdringt eine stark wärmeleitende Stahlbetonplatte als durchbetonierter die Wärmedämmebene des Gebäudes, werden die Effekte der geometrisch bedingten Wärmebrücken durch die große Außenoberfläche und die Effekte der materialbedingten Wärmebrücke überlagert. Die Folgen sind eine starke Auskühlung der in den Räumen und daraus resultierend erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung und Tauwasserausfall. Bei Verwendung von ISOMAXX Wärmedämmelementen im Anschlussbereich von Stahlbetonplatten an Gebäude werden Wärmebrücken auf ein Minimum reduziert. platten werden durch die statisch und wärmetechnisch optimierten Dämmelemente thermisch optimal und wirtschaftlich getrennt. mit durchbetonierter Stahlbetonplatte mit thermisch getrennter Stahlbetonplatte 10

11 BAUPHYSIK WÄRMESCHUTZ WÄRMESCHUTZNACHWEIS WÄRMEBRÜCKEN NACH EnEV Für den Energienachweis nach der Energieeinsparverordnung EnEV sind sämtliche durch Wärmebrücken bedingte Verluste zu berücksichtigen. Hierfür stehen drei mögliche Verfahren für die rechnerische Erfassung zur Verfügung. Wenn auf einen Nachweis der Wärmebrücken verzichtet wird oder deren Ausführung nicht den Konstruktionsbeispielen gemäß DIN 4108 Bbl. 2: entspricht muss ein Strafzuschlag auf den mittleren U-Wert des gesamten Gebäudes von ΔU WB = 0,10 W/(m²K) berücksichtigt werden. Weitere Nachweise sind dann nicht erforderlich. Der Wärmebrückenzuschlag darf auf ΔU WB = 0,05 W/(m²K) reduziert werden, wenn sämtliche Wärmebrücken des Gebäudes konform zu DIN 4108 Bbl.2: ausgeführt werden. Die Konformität der dämmelemente zu DIN 4108 Bbl. 2: Bild 70 ist in der allgemein bauaufsichtlichen Zulassung geregelt. Gemäß den Zulassungen Z und Z erfüllen die Elemente ISOMAXX die Anforderungen nach DIN 4108 Bbl.2: , was die Verwendung des reduzierten Wärmebrückenzuschlags ΔU WB = 0,05 W/(m²K) ermöglicht. Eine weitere Möglichkeit der Berücksichtigung von Wärmebrücken ist der detaillierte Nachweis jeder einzelnen am Gebäude vorhandenen Wärmebrücke nach DIN V : In diesem Fall sind für alle Wärmebrücken eines Gebäudes die Wärmebrückenverlustkoeffizienten ψ für linienförmige Wärmebrücken und χ für punktuelle Wärmebrücken sowie die Temperaturfaktoren f RSi 0,7 zu bestimmen. DIE VERFAHREN NACH EnEV IM ÜBERBLICK: Verfahren 1 Verfahren 2 Verfahren 3 Beschreibung Die Wärmebrücken des Gebäudes werden nicht einzeln nachgewiesen und entsprechen nicht der Ausführung gemäß DIN 4108 Bbl. 2: Die Wärmebrücken des Gebäudes werden konform zu DIN 4108 Bbl. 2: ausgeführt Die Wärmebrücken werden detailliert berechnet und nach DIN V : in Verbindung mit weiteren anerkannten Regeln der Technik (DIN EN ISO 10211) nachgewiesen Nachweis Ohne weiteren Nachweis In den Zulassungen der dämmelemente geregelt Nachweis durch detaillierte, dreidimensionale Wärmebrückenberechnung erbracht Berücksichtigung Pauschal: U WB = 0,10 W/(m²K) Pauschal: U WB = 0,05 W/(m²K) Detailliert: H T = U i A i F x,i + l F + F i i x,i i x,i HINWEISE Eine Mischung der Verfahren untereinander ist nicht zulässig. Objektbezogene Berechnung der ψ-werte auf Anfrage. Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de 11

12 BAUPHYSIK BRANDSCHUTZ BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN FÜR BALKONE Gemäß DIN EN : (1a) gelten e als tragende Bauteile ohne raumabschließende Funktion. In der Musterbauordnung 31 werden bei en keine konkreten Anforderungen an den Brandschutz gestellt. Folglich sind die Anforderungen an den Brandschutz im Einzelfall zu prüfen. BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN FÜR LAUBENGÄNGE Gemäß DIN EN : (1a) gelten Laubengänge als tragende Bauteile ohne raumabschließende Funktion. Sofern Laubengänge keine Funktion als notwendiger Flur haben werden gemäß Musterbauordnung 31 keine konkreten Anforderungen an den Brandschutz gestellt. Notwendige Flure müssen in Abhängigkeit der Gebäudeklasse feuerbeständig, hochfeuerhemmend oder feuerhemmend ausgeführt werden. Ob eine Ausführung des Wärmedämmanschlusses raumabschließend erfolgen muss ist im Einzelfall zu prüfen. ANFORDERUNGEN AN LAUBENGÄNGE ALS NOTWENDIGE FLURE: Gebäudeklasse nach Anforderungen an Laubengänge als notwendige Flure Musterbauordnung 2 Musterbauordnung 31 DIN EN DIN Tragend und raumabschließend Keine Angabe Keine Angabe 2 Tragend und raumabschließend feuerhemmend REI30 F30-B 3 Tragend und raumabschließend feuerhemmend REI30 F30-AB (raumabschließend) 4 Tragend und raumabschließend hochfeuerhemmend REI60 F60-AB (raumabschließend) 5 Tragend und raumabschließend feuerbeständig REI90 R90-AB (raumabschließend) HINWEIS Bei Anforderungen an den Brandschutz ist darauf zu achten, dass auch eine mögliche Dämmung zwischen einzelnen ISOMAXX Elementen den Brandschutzanforderungen genügt. Die Ausführung kann mit ISOMAXX Z-ISO FP1 in EI120 erfolgen. BRANDRIEGEL Brandriegel sind für Gebäude mit einem WDVS aus EPS-Dämmstoffen mit einer Dicke größer als 100 mm und gleichzeitig mehr als drei Geschossen in jedem zweiten Geschoss erforderlich. Liegen tragende e oder Laubengänge in einem Brandriegel so müssen ISOMAXX Elemente in den Brandschutzausführungen REI120 oder R90 eingesetzt werden. 12

13 BAUPHYSIK BRANDSCHUTZ BRANDSCHUTZKLASSE REI30 Alle ISOMAXX Standardelemente können in die Feuerwiderstandsklasse REI30 eingestuft werden, wenn folgende Anforderungen an die Gesamtkonstruktion erfüllt sind: Die an das ISOMAXX Element angrenzenden Bauteile werden an der Oberfläche mittels mineralischer Schutzschichten bekleidet oder Die an das ISOMAXX Element angrenzenden Bauteile werden an der Oberfläche mittels Schutzschichten aus nicht brennbaren Baustoffen bekleidet und Das ISOMAXX Element ist in die Gesamtkonstruktion mit Schutz vor direkter Beflammung von oben und unten eingebettet. mineralischer Putz Belag, Estrich Belag, Estrich Material A1, nicht brennbar mineralischer Putz mineralischer Putz REI30 Ausbildung im Wandbereich REI30 Ausbildung im Türbereich 13

14 BAUPHYSIK BRANDSCHUTZ BRANDSCHUTZKLASSEN R90/REI120 Bei brandschutztechnischen Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse von Bauteilen sind alle ISOMAXX Elemente mit Betondrucklagern in der Feuerwiderstandsklasse REI120 und alle ISOMAXX Elemente mit Stahldruckebene in der Feuerwiderstandsklasse R90 verfügbar. Hierzu werden die ISOMAXX Elemente an der Ober- und Unterseite werkseitig mit Brandschutzplatten ausgerüstet. Voraussetzung für die Klassifizierung in R90/REI120 ist, dass die angrenzenden Bauteile den Anforderungen an die jeweilige Feuerwiderstandsklasse genügen. Wird für den Brandfall auch Raumabschluss (E) und Hitzeabschirmung (I) gefordert, ist bei punktuellem Einsatz der ISOMAXX Elemente darauf zu achten, als Zwischendämmung ISOMAXX Z-ISO FP1 in EI120 einzusetzen. ISOMAXX IM Brandschichtbildner 120 ISOMAXX Element mit Betondrucklagern in REI120 Ausführung mit Brandschutzplatten oben und unten, Brandschichtbildner oben seitlich ISOMAXX IMT Eck 140 ISOMAXX Element mit Stahldruckstäben in R90 Ausführung mit Brandschutzplatten oben überstehend, unten bündig BRANDSCHUTZKLASSEN DER ISOMAXX ELEMENTE ISOMAXX Elemente erreichen folgende Brandschutzklassen: ISOMAXX IM, IM 2-teilig, IM Eck, IM Var., IMQ, IMZQ, IMQS, IMQZ, IMH, IME, IMO IMTQS, IMTQQ, IMTQQS, IMTD, IMTA, IMTF, IMTS, IMTW Z-ISO Brandschutzklasse REI120 R90 EI120 14

15 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN BEMESSUNGSGRUNDLAGEN HINWEISE ZUR BEMESSUNG Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25), ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Betondrucklagern ist darauf zu achten, dass der Kraftschluss zwischen Drucklager und dem Beton des Bauteils gewährleistet ist. Bei Verwendung von Elementplatten muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen mit mindestens 100 mm Breite berücksichtigt werden. Bei gleichzeitiger Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Stahldruckstäben und deckenseitigen Elementplatten ist darauf zu achten, dass die Breite des Ortbetonstreifens auf die Länge der Druckstäbe abgestimmt wird. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90/REI120 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. ISOMAXX IM Elemente für auskragende Konstruktionen ohne Nutzlast, mit einer planmäßig auftretenden Momenteneinwirkung aus einer nicht querkrafterhöhenden Last, sind gesondert durch unsere Anwendungstechnik nachzuweisen. SONDERELEMENTE Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. BAUSEITIGE VERÄNDERUNGEN DER ISOMAXX ELEMENTE Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax:

16 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN PRODUKTINFORMATIONEN FUNKTION DES ISOMAXX ELEMENTS Als tragendes Wärmedämmelement übernimmt ISOMAXX die folgenden Funktionen: Thermische Trennung von Stahlbetonbauteilen zur Lösung von bauphysikalischen Problemen am Übergang zwischen Innen- und Außenbauteilen Kraftschlüssige Verbindung der Stahlbetonbauteile über die Dämmfuge hinweg. Die Lastübertragung über die Fuge hinweg erfolgt über Zug- und Querkraftstäbe sowie eine Druckkomponente. In Abhängigkeit des ISOMAXX Typs erfolgt die Ausführung der Druckkomponente als Druckelement aus Spezialbeton (Elemente IM) oder als Druckstab aus Stahl (Elemente IMT). Aus Korrosionsschutzgründen und zur Reduzierung des Wärmedurchgangs durch die statischen Komponenten werden Bewehrungselemente im Bereich des Dämmkörpers in Edelstahl ausgeführt. Der Wechsel von Edelstahl auf Baustahl erfolgt über ein spezielles Schweißverfahren und liegt mit ausreichender Betonüberdeckung in den angrenzenden Bauteilen. Das ISOMAXX Element ist in unterschiedlichen Tragstufen erhältlich. In den Tragstufen variieren die Elemente hinsichtlich Anzahl und Durchmesser von Zug- und Querkraftstäben sowie Druckkomponenten. Zur Erhöhung der Stabilität werden bei großen Stabdurchmessern deckenseitig konstruktive Verbinder angebracht. Die Elemente sind grundsätzlich in den Höhen 160 bis 250 mm verfügbar. In Abhängigkeit des verwendeten Querkraftstabdurchmessers kann es jedoch zu Einschränkungen bei der Mindesthöhe kommen. Da die ISOMAXX Elemente nicht symmetrisch ausgeführt werden muss beim Einbau zwingend auf die auf dem Etikett angegebene Einbaurichtung geachtet werden. Die Einbaurichtung ist durch die Angabe der seite (des Kaltbereichs) eindeutig auf jedem Element markiert. MATERIALIEN DES ISOMAXX ELEMENTS Zug-, Querkraft-, Druckstab: Drucklager: Dämmkörper: Brandschutzplatten: Betonstahl B500B Nichtrostender Betonrippenstahl nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Werkstoff-Nr , oder Hochleistungsspezialbeton NEOPOR * Polystyrol-Hartschaum, λ = 0,031 W/mK Faserzementplatten der Baustoffklasse A1 Brandschichtbildner ALLGEMEIN BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNGEN ISOMAXX : Z und Z , DIBt Berlin *Neopor ist eine eingetragene Marke der Firma BASF, Ludwigshafen 16

17 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN PRODUKTKOMPONENTEN ISOMAXX IM Zugstäbe Querkraftstäbe Drucklager ISOMAXX IMTD Zugstäbe Querkraftstäbe Druckstäbe 17

18 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN ANSCHLIESSENDE BAUTEILE MATERIALIEN Beton: Normalbeton nach DIN bzw. DIN EN mit einer Rohdichte von bis kg/m³ Betonfestigkeitsklassen: Außenbauteile C25/30 Innenbauteile C20/25 Betonstahl: B500B BAUSEITIGE BEWEHRUNG Die Bewehrung der an die ISOMAXX Elemente anschließenden Bauteile erfolgt gemäß den Angaben des Tragwerksplaners aufgrund der statisch erforderlichen Bewehrung. Für die Planung sind bedingt durch die Verwendung von ISOMAXX Elementen folgende Punkte zu beachten: Die Zugstäbe der ISOMAXX Elemente sind auf der - und nseite mit der Bauteilbewehrung zu übergreifen. Die Querkraftstäbe des ISOMAXX Elements werden auf der - und der nseite verankert. Auf der seite sind 2 Längsstäbe Ø 8 mm parallel zum Dämmkörper anzuordnen. Am freien rand und parallel zur Dämmebene ist balkon- und deckenseitig die Randeinfassung nach DIN EN , Abs , mind. Ø 6/250 mm, zu berücksichtigen. Bei indirekter Lagerung sind bei der Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Drucklagern deckenseitig 2 Längsstäbe Ø 8 mm parallel zum Dämmkörper anzuordnen. Bei indirekter Lagerung sind bei der Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Druckstäben deckenseitig Bügel als Aufhängebewehrung und 2 Längsstäbe Ø 8 mm parallel zum Dämmkörper anzuordnen. Die vorhandene Randeinfassung nach DIN EN , Abs darf für die Ermittlung der erforderlichen Aufhängebewehrung angerechnet werden. Aufhängebewehrung 2 Ø 8 Verteileisen 2 Ø 8 Verteileisen 2 Ø 8 Verteileisen Übergreifungsbewehrung für die Zugstäbe Übergreifungsbewehrung für die Zugstäbe Übergreifungsbewehrung für die Zugstäbe Übergreifungsbewehrung für die Zugstäbe ISOMAXX IM bei direkter Lagerung schematische Darstellung der erforderlichen bauseitigen Bewehrung ISOMAXX IMT Eck bei indirekter Lagerung schematische Darstellung der erforderlichen bauseitigen Bewehrung 18

19 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN BETONDECKUNG EXPOSITIONSKLASSE UND BETONDECKUNG In Abhängigkeit der Expositionsklasse und der Zulassung wird die Mindestbetonfestigkeit für die an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Bauteile sowie die erforderliche Betondeckung cv für die ISOMAXX Elemente bestimmt. Die jeweils höhere Mindestbetonfestigkeitsklasse wird maßgebend. Bewehrungskorrosion Mindestbetonfestigkeitsklasse Betonüberdeckung [mm] XC3 XC4 XD1 XS1 XD1 XS1 DIN EN Mäßige Feuchte, Außenbauteile, Feuchträume Wechselnd nass und trocken, Außenbauteile mit direkter Beregnung Mäßige Feuchte, Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen Salzhaltige Luft, Außenbauteile in Küstennähe Mäßige Feuchte, Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen Salzhaltige Luft, Außenbauteile in Küstennähe DIN EN /NA C20/25 Zulassung Innenbauteile Zulassung Außenbauteile Bauteile c nom ISOMAXX cv C25/ C30/ C20/25 C25/30 C30/ C30/ C30/ BETONDECKUNG ISOMAXX Das cv-maß der ISOMAXX Elemente darf durch geeignete Qualitätsmaßnahmen bei der Herstellung gemäß DIN EN /NA um Δc dev = 5 mm reduziert werden. Für die ISOMAXX Typen IM/IM 2-teilig/IM Var. kann cv35 oder cv50 für die Betondeckung der Zugstäbe gewählt werden. Die ISOMAXX Elemente IM Eck und IMT Eck sind mit der Betondeckung für die Zugstäbe von cv35/cv50 verfügbar. Für die Querkraftelemente ist die Betondeckung oben in Abhängigkeit der Höhe cv35 bis cv85. Die Betondeckung der Druckstäbe und der Querkraftstäbe unten beträgt generell cv30 (i.d.r. geringere Exposition im Vergleich zur oberseite). Die ISOMAXX Elemente IMTD haben für die gewählte obere Betondeckung von cv35 unten eine Betondeckung cv30, für die gewählte obere Betondeckung cv50 unten eine Betondeckung cv50. Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de 19

20 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN DIMENSIONIERUNG DIMENSIONIERUNG DER ISOMAXX ELEMENTE FEM-BERECHNUNG/HANDRECHNUNG SYSTEMERMITTLUNG auskragend gestützt l l k l 120 l k Modell V k gk + q k V k g k + q k M k M k l k l k System LAGERBEDINGUNGEN Handrechnung: eingespannt gelenkig FEM-Berechnung: Drehfeder: knm/rad/m Drehfeder: Senkfeder: kn/m/m Senkfeder: kn/m/m LASTANNAHMEN: g k : Ständige Lasten (Eigengewicht + Auflast) q k : Nutzlast G k : Randlast (Geländer, Brüstung, Sockel, etc...) M k : Randmoment (infolge Horizontallast auf Geländer, Brüstung etc.) VORGEHEN BEI DER FEM-BERECHNUNG platte als von der Tragstruktur des Gebäudes getrenntes System berechnen Auflager im Anschlussbereich mit den oben angegebenen Steifigkeiten definieren Schnittgrößen linear-elastisch ermitteln ISOMAXX Elemente auswählen Die ermittelten Schnittgrößen als Randlast auf die Tragstruktur des Gebäudes ansetzen HINWEIS Wenn die Steifigkeitsverhältnisse entlang des Plattenrandes stark variieren (z. B. Stützen entlang des Plattenrandes und keine durchgehende Wand), sollte die platte nicht als vom Gebäude getrenntes System berechnet werden. In diesem Fall sollte entlang des plattenrandes eine Gelenklinie mit den oben angegeben Steifigkeiten definiert werden. Mittels der Gelenkkräfte können die ISOMAXX Elemente bestimmt werden. 20

21 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN DIMENSIONIERUNG DIMENSIONIERUNG DER ISOMAXX ELEMENTE BEMESSUNGSSOFTWARE ISOPRO DESIGN Mit dem Bemessungsprogramm ISOPRO DESIGN geben wir unsere langjährige Erfahrung bei der Bemessung unserer ISOMAXX Wärmedämmelemente für die gängigsten systeme an Sie weiter. Sie können zwischen den systemen Kragbalkon, auf Stützen, Loggia, Inneneckbalkon und Außeneckbalkon wählen oder mit freier Eingabe bei bekannten Bemessungswerten der Beanspruchung arbeiten. Nach der Eingabe der Geometriedaten und der einwirkenden Lasten können Sie die entsprechenden ISOMAXX Elemente auswählen. Die Einteilung und die geometrischen Gegebenheiten der ISOMAXX Elemente können im Grundriss und Schnitt auf ihre Machbarkeit überprüft werden und bei Bedarf als Schalplan ausgedruckt oder zur weiteren Bearbeitung als DXF-Datei exportiert werden. VORTEILE Alle gängigen systeme wählbar Installationssprachen Deutsch, Englisch, Italienisch und Polnisch Bemessung nach deutscher, schweizer, österreichischer oder polnischer Norm (DIN, SIA, ÖNorm, Eurocode) Bemessung mit FEM-Modul Protokollausgabe inkl. Nachweis CAD-Export 21

22 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN NACHWEIS DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ÜBERHÖHUNG UND BIEGESCHLANKHEIT VERFORMUNG Eine auskragende Platte unter Belastung verformt sich, wobei die maximale Verformung am Kragarmende auftritt. Wird eine auskragende Platte mit einem ISOMAXX Element angeschlossen muss zur Ermittlung der maximalen Verformung der Anteil aus der Platte selbst mit dem des ISOMAXX Elements überlagert werden. Hierbei verhalten sich die ISOMAXX Komponenten Zug und Druck näherungsweise ähnlich einem Federsystem, das gestreckt beziehungsweise gestaucht wird. Der entstehende Drehwinkel α wird zur Ermittlung der maximalen Verformung durch das ISOMAXX Element herangezogen. Wir empfehlen den Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit für die quasi-ständige Lastfallkombination zu führen. Zur Ermittlung der erforderlichen Überhöhung der auskragenden Platte sollte die Verformung entsprechend der Richtung der planmäßigen Entwässerung auf- beziehungsweise abgerundet werden. VERFORMUNG INFOLGE DES KRAGPLATTENANSCHLUSSES ISOMAXX w = tan α (m Ed /m Rd ) l k 10 mit w = Verformung am Kragarmende [mm] tan α = Verformungsfaktor, siehe Produktkapitel m Ed = Biegemoment für die Ermittlung der Überhöhung infolge des ISOMAXX Elements. Die maßgebende Lastfallkombination im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wird durch den Planer getroffen. m Rd = Widerstandsmoment des ISOMAXX Elements, siehe Produktkapitel = Systemlänge [m] l k BIEGESCHLANKHEIT Die Biegeschlankheit ist definiert als Verhältnis der statischen Höhe d der platte zur Auskragungslänge l k. Die Biegeschlankheit einer Platte hat Auswirkungen auf deren Schwingverhalten. Daher empfehlen wir die Biegeschlankheit zu begrenzen. Grenzwerte für die Biegeschlankheit sind in den Einzelkapiteln der ISOMAXX Typen angegeben. d 80 l k ISOMAXX IM Statisches System 22

23 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN DEHNFUGENABSTAND DEHNFUGENABSTAND Durch Temperatureinwirkungen auf Außenbauteile wie e oder Vordächer kommt es zur Verformung von Stahlbetonbauteilen. Diese dehnen sich beim Erwärmen aus und ziehen sich beim Abkühlen zusammen. Werden die Stahlbetonbauteile mit ISOMAXX Elementen thermisch getrennt so kommt es parallel zur Dämmfuge zu einer Auslenkung der ISOMAXX Komponenten infolge der Verformung der Stahlbetonplatte. Verformung entlang der Dämmfuge -10 C +20 C platte unter Temperatureinwirkung Um die Beanspruchung der ISOMAXX Elemente bedingt durch Temperatureinwirkungen zu begrenzen, sind sehr lange Stahlbetonbauteile durch Dehnfugen zu trennen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist in der Zulassung geregelt. Der Dehnfugenabstand e ist vom Stabdurchmesser und somit vom eingesetzten ISOMAXX Typ abhängig und in den jeweiligen Produktkapiteln ersichtlich. Durch Fixpunkte, wie eine Auflagerung über Eck oder die Verwendung von ISOMAXX IMH oder IME Elementen, kommt es zu erhöhten Zwängungen, wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Zur Verhinderung unterschiedlicher Setzungen der durch Dehnfugen getrennten Plattenteile, empfehlen wir die Verbindung der Platten mit längsverschieblichen Schubdornen, z.b. Typ HED-S. e/2 Fixpunkt Dehnfuge Dehnfuge Fixpunkt e/2 e e e/2 Dehnfugenanordnung bei unterschiedlichen systemen 23

24 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN EINBAUHINWEISE LAGE IM BAUTEIL Um Wärmebrücken sicher zu verhindern erfolgt der Einbau der ISOMAXX Elemente in der Dämmebene. ISOMAXX IM Einbauschnitt Wärmedämmverbundsystem ISOMAXX IM Einbauschnitt einschaliges Mauerwerk ISOMAXX IM Einbauschnitt Glasfassade ISOMAXX IM Einbauschnitt zweischaliges Mauerwerk EINBAURICHTUNG Beim Einbau ist auf die richtige Einbaurichtung seite/nseite sowie oben/unten zu achten. Bei korrektem Einbau liegen die Zugstäbe oben und das Drucklager/die Druckstäbe unten. Der Querkraftstab verläuft auf der seite unten beginnend unter 45 diagonal durch das ISOMAXX Element und endet auf der nseite oben. ISOMAXX IM richtiger Einbau ISOMAXX IM falscher Einbau, Zugstab muss oben liegen ISOMAXX IM falscher Einbau, Querkraftstab muss auf der seite unten liegen 24

25 BEMESSUNGSGRUNDLAGEN DRUCKFUGE DRUCKFUGE Sowohl bei der Verwendung von Fertigteilen und Halbfertigteilen, als auch beim Einbau der ISOMAXX Elemente in Ortbetonbauweise ist auf den Formschluss des Drucklagers mit Frischbeton zu achten. Hierzu ist eine Druckfuge von 100 mm vorzusehen. Druckfuge Druckfuge UK ISOMAXX Element UK 100 ISOMAXX IM Druckfuge bei Ortbetonbauweise und höhenversetzten Platten ISOMAXX IM Druckfuge bei deckenseitigen Elementplatten 25

26 ISOMAXX IM ISOMAXX IM ELEMENTE FÜR AUSKRAGENDE BETONBAUTEILE Für auskragende Konstruktionen Zur Übertragung von negativen Momenten sowie positiven und zum Teil auch negativen Querkräften ISOMAXX IM mit Betondrucklagern 26

27 ISOMAXX IM ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IM IM ISOMAXX IM Auskragende e ISOMAXX IM Auskragende e in Fassadenversprüngen IM IM IM QX IMQS ISOMAXX IM Auskragende e in Fassadenrücksprüngen ISOMAXX IM in Kombination mit IM QX und IMQS bei Inneneckbalkonen ISOMAXX IM Einbauschnitt Wärmedämmverbundsystem ISOMAXX IM Einbauschnitt einschaliges Mauerwerk ISOMAXX IM Einbauschnitt Glasfassaden ISOMAXX IM Einbauschnitt zweischaliges Mauerwerk 27

28 ISOMAXX IM PRODUKTDETAILS ISOMAXX IM Druckebene mit Betondrucklagern Tragstufen IM 15 bis IM 100 Querkrafttragstufen Standard, Q8, Q10, Q12, Q8X und Q10X Betondeckung der Zugstäbe cv35 oder cv50 Elementhöhen in Abhängigkeit der Querkrafttragstufe h min bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, REI120 TYPENBEZEICHNUNG IM 65 Q8 cv35 h200 REI120 HINWEISE Brandschutzausführung Elementhöhe Betondeckung Querkrafttragstufe Typ und Tragstufe Die angegebenen Mindesthöhen in Abhängigkeit der Querkrafttragstufe gelten für cv35. Für cv50 sind die Mindesthöhen entsprechend um 20 mm zu erhöhen. Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 28 Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de

29 ISOMAXX IM BEMESSUNG HINWEISE ZUR BEMESSUNG Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25), ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Zur Aufnahme von planmäßig auftretenden Horizontallasten sind die Elemente ISOMAXX IM mit ISOMAXX Kurzelementen IMH oder IME zu kombinieren. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Betondrucklagern ist darauf zu achten, dass der Kraftschluss zwischen Drucklager und dem Beton des Bauteils gewährleistet ist. Bei Verwendung von Elementplatten muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen mit mindestens 100 mm Breite berücksichtigt werden. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung REI120 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. ISOMAXX IM Elemente für auskragende Konstruktionen ohne Nutzlast, mit einer planmäßig auftretenden Momenteneinwirkung aus einer nicht querkrafterhöhenden Last, sind gesondert durch unsere Anwendungstechnik nachzuweisen. STATISCHES SYSTEM l l k ISOMAXX IM Statisches System 29

30 ISOMAXX IM BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C 20/25 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX Beton C20/ IM 15 IM 20 IM 25 IM 30 IM 40 IM ,0 13,2 15,4 20,2 23,8 25, ,5 14,0 16,2 21,3 25,1 26, ,0 14,8 17,1 22,4 26,5 28, ,5 15,5 18,0 23,5 27,8 29, ,1 16,3 18,9 24,6 29,2 30, ,6 17,1 19,8 25,7 30,5 32, ,2 17,9 20,7 26,8 31,9 33, ,7 18,6 21,6 27,9 33,3 34, ,3 19,4 22,5 28,9 34,7 36, ,8 20,2 23,4 30,0 36,0 37, ,4 21,0 24,3 31,1 37,5 38, ,9 21,8 25,2 32,2 38,8 40, ,5 22,6 26,2 33,3 40,3 41, ,0 23,4 27,1 34,4 41,7 43, ,6 24,3 28,1 35,5 43,1 44, ,2 25,1 29,0 36,6 44,5 45, ,8 25,9 30,0 37,6 46,0 47, ,9 27,6 31,9 39,8 48,9 49,8 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] Tragstufe h min [mm] IM 15 IM 20 IM 25 IM 30 IM 40 IM 45 Standard ,8 43,5 Q ,9 Q ,9 Q ,8 Q8X ,3/-53,3 Q10X ,2/-53,3 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IM 15 IM 20 IM 25 IM 30 IM 40 IM 45 Elementlänge [mm] 1000 Zugstäbe 4 Ø 8 6 Ø 8 7 Ø 8 10 Ø 8 11 Ø 8 13 Ø 8 Zugstäbe QX 5 Ø 8 7 Ø 8 8 Ø 8 12 Ø 8 13 Ø 8 15 Ø 8 Drucklager 4 5 Querkraftstäbe Standard 4 Ø 6 5 Ø 6 Querkraftstäbe Q8 6 Ø 8 Querkraftstäbe 10 6 Ø 10 Querkraftstäbe Q12 6 Ø 12 Querkraftstäbe Q8X 4 Ø Ø 8 Querkraftstäbe Q10X 7 Ø Ø 8 30

31 ISOMAXX IM BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C 20/25 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX Beton C20/25 Beton C30/ IM 50 IM 55 IM 65 IM 75 IM 90 IM ,1 35,0 35, ,7 36,9 36, ,4 38,8 38,8 44,4 44,0 57, ,1 40,7 40,7 46,6 46,1 60, ,8 42,6 42,6 48,7 48,3 63, ,5 44,6 44,6 50,9 50,5 65, ,1 46,5 46,5 53,1 52,7 68, ,8 48,4 48,4 55,3 54,8 71, ,4 50,3 50,3 57,4 57,0 74, ,0 52,2 52,2 59,6 59,2 77, ,7 54,1 54,1 61,8 61,4 80, ,3 56,0 56,0 64,0 63,5 83, ,9 57,9 57,9 66,2 65,7 86, ,6 59,8 59,8 68,3 67,9 89, ,2 61,7 61,7 70,5 70,1 91, ,8 63,6 63,6 72,7 72,2 94, ,5 65,5 65,5 74,9 74,4 97, ,7 69,3 69,3 79,2 78,8 103,2 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] Tragstufe h min [mm] IM 50 IM 55 IM 65 IM 75 IM 90 IM 100 Standard ,5 Q ,9 Q ,9 124,9 Q ,8 179,8 Q8X ,3/-53,3 Q10X ,2/-53,3 +93,2/-53,3 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IM 50 IM 55 IM 65 IM 75 IM 90 IM 100 Elementlänge [mm] 1000 Zugstäbe 14 Ø 8 11 Ø Ø Ø Ø Ø 12 Zugstäbe QX 16 Ø 8 12 Ø Ø Ø Ø Ø 12 Drucklager Querkraftstäbe Standard 5 Ø 6 Querkraftstäbe Q8 6 Ø 8 Querkraftstäbe 10 6 Ø 10 6 Ø 10 Querkraftstäbe Q12 6 Ø 12 6 Ø 12 Querkraftstäbe Q8X 4 Ø Ø 8 Querkraftstäbe Q10X 7 Ø Ø 8 7 Ø Ø 8 31

32 ISOMAXX IM BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C25/30 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX Beton C25/ IM 15 IM 20 IM 25 IM 30 IM 40 IM ,0 13,2 15,4 21,7 23,8 28, ,5 14,0 16,2 22,9 25,1 29, ,0 14,8 17,1 24,1 26,5 31, ,5 15,5 18,0 25,3 27,8 32, ,1 16,3 18,9 26,6 29,2 34, ,6 17,1 19,8 27,8 30,5 35, ,2 17,9 20,7 29,1 31,9 37, ,7 18,6 21,6 30,3 33,3 39, ,3 19,4 22,5 31,6 34,7 40, ,8 20,2 23,4 32,9 36,0 42, ,4 21,0 24,3 34,2 37,5 44, ,9 21,8 25,2 35,4 38,8 45, ,5 22,6 26,2 36,8 40,3 47, ,0 23,4 27,1 38,0 41,7 48, ,6 24,3 28,1 39,4 43,1 50, ,2 25,1 29,0 40,6 44,5 52, ,8 25,9 30,0 42,0 46,0 53, ,9 27,6 31,9 44,7 48,9 57,3 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] Tragstufe h min [mm] IM 15 IM 20 IM 25 IM 30 IM 40 IM 45 Standard ,8 43,5 Q ,7 Q ,9 Q ,6 Q8X ,8/-61,8 Q10X ,2/-61,8 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IM 15 IM 20 IM 25 IM 30 IM 40 IM 45 Elementlänge [mm] 1000 Zugstäbe 4 Ø 8 6 Ø 8 7 Ø 8 10 Ø 8 11 Ø 8 13 Ø 8 Zugstäbe QX 5 Ø 8 7 Ø 8 8 Ø 8 12 Ø 8 13 Ø 8 15 Ø 8 Drucklager 4 5 Querkraftstäbe Standard 4 Ø 6 5 Ø 6 Querkraftstäbe Q8 6 Ø 8 Querkraftstäbe 10 6 Ø 10 Querkraftstäbe Q12 6 Ø 12 Querkraftstäbe Q8X 4 Ø Ø 8 Querkraftstäbe Q10X 7 Ø Ø 8 32

33 ISOMAXX IM BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C25/30 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX Beton C25/30 Beton C30/ IM 50 IM 55 IM 65 IM 75 IM 90 IM ,1 36,3 39, ,7 38,3 41, ,4 40,4 44,0 47,6 51,1 57, ,1 42,4 46,2 49,9 53,6 60, ,8 44,6 48,5 52,4 56,1 63, ,5 46,6 50,7 54,8 58,6 65, ,3 48,7 53,0 57,3 61,2 68, ,0 50,8 55,3 59,7 63,7 71, ,7 52,9 57,6 62,2 66,2 74, ,5 55,0 59,8 64,7 68,8 77, ,2 57,2 62,2 67,2 71,3 80, ,0 59,2 64,4 69,6 73,8 83, ,8 61,4 66,8 72,2 76,3 86, ,5 63,5 69,1 74,6 78,9 89, ,3 65,7 71,5 77,2 81,4 91, ,1 67,8 73,8 79,7 83,9 94, ,9 70,1 76,1 82,3 86,5 97, ,5 74,4 80,5 87,4 91,5 103,2 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] Tragstufe h min [mm] IM 50 IM 55 IM 65 IM 75 IM 90 IM 100 Standard ,5 Q ,7 Q ,9 144,9 Q ,6 208,6 Q8X ,8/-61,8 Q10X ,2/-61,8 +108,2/-61,8 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IM 50 IM 55 IM 65 IM 75 IM 90 IM 100 Elementlänge [mm] 1000 Zugstäbe 14 Ø 8 11 Ø Ø Ø Ø Ø 12 Zugstäbe QX 16 Ø 8 12 Ø Ø Ø Ø Ø 12 Drucklager Querkraftstäbe Standard 5 Ø 6 Querkraftstäbe Q8 6 Ø 8 Querkraftstäbe 10 6 Ø 10 6 Ø 10 Querkraftstäbe Q12 6 Ø 12 6 Ø 12 Querkraftstäbe Q8X 4 Ø Ø 8 Querkraftstäbe Q10X 7 Ø Ø 8 7 Ø Ø 8 33

34 ISOMAXX IM VERFORMUNG UND ÜBERHÖHUNG VERFORMUNG Auskragende Stahlbetonkonstruktionen werden bei ihrer Erstellung für die voraussichtlich auftretende Verformung überhöht. Sind diese Konstruktionen mit ISOMAXX Elementen thermisch getrennt so wird für die Ermittlung der Überhöhung die Verformung infolge ISOMAXX Element selbst mit der Verformung infolge Plattenkrümmung nach DIN EN /NA überlagert. Hierbei ist darauf zu achten, die erforderliche Überhöhung in Abhängigkeit der planmäßigen Entwässerungsrichtung auf- beziehungsweise abzurunden. Wird an der Gebäudefassade entwässert ist der Wert aufzurunden, bei Entwässerung am Kragarmende abzurunden. Wir empfehlen den Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit für die quasi-ständige Lastfallkombination zu führen (γ G = 1,0, γ Q = 1,0, ψ 2 = 0,3). In den unten stehenden Tabellen sind die Verformungsfaktoren tan α zur Ermittlung der Verformung infolge ISOMAXX ersichtlich. VERFORMUNG INFOLGE DES KRAGPLATTENANSCHLUSSES ISOMAXX w = tan α (m Ed /m Rd ) l k 10 mit w = Verformung am Kragarmende [mm] tan α = Verformungsfaktor, siehe Produktkapiteln m Ed = Biegemoment für die Ermittlung der Überhöhung infolge des ISOMAXX Elements. Die maßgebende Lastfallkombination im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wird durch den Planer getroffen. m Rd = Widerstandsmoment des ISOMAXX Elementes, siehe Produktkapitel = Systemlänge [m] l k VERFORMUNGSFAKTOR TAN α FÜR BETON C 20/25 ISOMAXX IM 15 bis IM 50 IM 55 bis IM 90 Betondeckung cv [mm] Höhe h [mm] ,73 0,66 0,61 0,56 0,52 0,48 0,45 0,43 0,40 0, ,69 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0, ,80 0,72 0,65 0,60 0,55 0,52 0,48 0,45 0,43 0, ,76 0,68 0,63 0,58 0,53 0,50 0,47 0,44 VERFORMUNGSFAKTOR TAN α FÜR BETON C 25/30 ISOMAXX IM 15 bis IM 50 IM 55 bis IM 90 Betondeckung cv [mm] Höhe h [mm] ,75 0,68 0,62 0,58 0,53 0,50 0,47 0,44 0,42 0, ,71 0,65 0,60 0,55 0,52 0,48 0,46 0, ,87 0,79 0,72 0,66 0,62 0,57 0,54 0,51 0,48 0, ,83 0,75 0,69 0,64 0,59 0,55 0,52 0,49 VERFORMUNGSFAKTOR TAN α FÜR BETON C 30/37 ISOMAXX IM 100 Betondeckung cv [mm] Höhe h [mm] ,87 0,80 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52 0, ,92 0,83 0,76 0,71 0,65 0,61 0,57 0,54 34

35 ISOMAXX IM BIEGESCHLANKHEIT DEHNFUGENABSTAND BIEGESCHLANKHEIT Die Biegeschlankheit ist definiert als Verhältnis der statischen Höhe d der platte zur Auskragungslänge l k. Die Biegeschlankheit einer Platte hat Auswirkungen auf deren Schwingungsverhalten. Daher wird empfohlen die Biegeschlankheit für auskragende Stahlbetonkonstruktionen gemäß DIN EN auf einen Maximalwert von l k /d = 14 zu begrenzen. Daraus resultieren maximale Auskragungslängen l k : Betondeckung [mm] max. l k [m] in Abhängigkeit der Elementhöhe h [mm] cv35 1,68 1,82 1,96 2,10 2,24 2,38 2,52 2,66 2,80 2,94 cv50 1,47 1,61 1,75 1,89 2,03 2,17 2,31 2,45 2,59 2,73 DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Durch Fixpunkte, wie eine Auflagerung über Eck oder die Verwendung von ISOMAXX IMH oder IME Elementen kommt es zu erhöhten Zwängungen, wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. e/2 Fixpunkt Dehnfuge Dehnfuge Fixpunkt e/2 e e e/2 Dehnfugenanordnung bei unterschiedlichen systemen MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUGENABSTAND ISOMAXX IM 15 bis IM 75 IM 90 bis IM 100 Querkrafttragstufe Standard bis Q10, Q8X, Q10X Q12 Q10 bis Q12, Q10X Fugenabstand e [m] 13,00 11,30 11,30 35

36 ISOMAXX IM ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IM 15 BIS IM cv cv ISOMAXX IM 15 bis IM 50 Querkrafttragstufe Standard Zugstab Ø 8 Querkraftstab Ø 6 ISOMAXX IM 15 bis IM 50 Querkrafttragstufe Q8 Zugstab Ø 8 Querkraftstab Ø cv cv ISOMAXX IM 15 bis IM 50 Querkrafttragstufe Q10 Zugstab Ø 8 Querkraftstab Ø 10 ISOMAXX IM 15 bis IM 50 Querkrafttragstufe Q12 Zugstab Ø 8 Querkraftstab Ø cv cv ISOMAXX IM 15 bis IM 50 Querkrafttragstufe Q8X und Q10X Zugstab Ø 8 Querkraftstab Ø 8 + Ø 8 ISOMAXX IM 15 bis IM 50 Querkrafttragstufe Standard Zugstab Ø 8 Querkraftstab Ø 6 Ausführung mit Brandschutzplatten REI120 HINWEIS Bauseitige Teilung der ISOMAXX Elemente an den unbewehrten Stellen möglich reduzierte Tragkraft und minimale Randabstände der ISOMAXX Komponenten sind zu berücksichtigen. 36

37 ISOMAXX IM ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IM 55 BIS IM cv cv ISOMAXX IM 55 bis IM 65 Querkrafttragstufe Standard Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 6 ISOMAXX IM 55 bis IM 65 Querkrafttragstufe Q8 Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø cv cv ISOMAXX IM 55 bis IM 75 Querkrafttragstufe Q10 Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 10 ISOMAXX IM 55 bis IM 75 Querkrafttragstufe Q12 Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø cv cv ISOMAXX IM 55 bis IM 65 Querkrafttragstufe Q8X und Q10X Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 8 + Ø 8 ISOMAXX IM 55 bis IM 65 Querkrafttragstufe Standard Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 6 Ausführung mit Brandschutzplatten REI120 HINWEIS Bauseitige Teilung der ISOMAXX Elemente an den unbewehrten Stellen möglich reduzierte Tragkraft und minimale Randabstände der ISOMAXX Komponenten sind zu berücksichtigen. 37

38 ISOMAXX IM ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IM 90 BIS IM cv cv ISOMAXX IM 90 bis IM 100 Querkrafttragstufe Q10 Zugstab Ø 12 Querkraftstab Ø 10 ISOMAXX IM 90 bis IM 100 Querkrafttragstufe Q12 Zugstab Ø 12 Querkraftstab Ø cv cv ISOMAXX IM 90 bis IM 100 Querkrafttragstufe Q10X Zugstab Ø 12 Querkraftstab Ø 8 + Ø 8 ISOMAXX IM 90 bis IM 100 Querkrafttragstufe Q10 Zugstab Ø 12 Querkraftstab Ø 10 Ausführung mit Brandschutzplatten REI120 HINWEIS Bauseitige Teilung der ISOMAXX Elemente an den unbewehrten Stellen möglich reduzierte Tragkraft und minimale Randabstände der ISOMAXX Komponenten sind zu berücksichtigen. 38

39 ISOMAXX IM BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IM 15 BIS IM 100 DIREKTE LAGERUNG Pos. 4 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 1 Plattenbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 parallel zum ISOMAXX Element und am freien rand nach Angaben des Tragwerksplaners. Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 balkonseitig Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle INDIREKTE LAGERUNG Pos. 4 Pos. 3 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 1 Plattenbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 parallel zum ISOMAXX Element und am freien rand nach Angaben des Tragwerksplaners. Pos. 3 Verteilereisen 2 x 2 Ø 8 balkon- und deckenseitig Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 ANSCHLUSSBEWEHRUNG ISOMAXX IM 15 BIS IM 100 ISOMAXX a s,erf [cm²/m] Betonstahl B500B IM 15 2,37 5 Ø 8 IM 20 3,47 7 Ø 8 IM 25 4,00 8 Ø 8 IM 30 5,62 12 Ø 8 IM 40 6,14 13 Ø 8 IM 45 7,20 10 Ø 10 IM 50 7,73 10 Ø 10 IM 55 9,40 12 Ø 10 IM 65 10,17 13 Ø 10 IM 75 11,04 14 Ø 10 IM 90 11,62 11 Ø 12 IM ,11 12 Ø 12 HINWEISE Die bauseitige Anschlussbewehrung kann auch teilweise oder ganz mit Betonstahlmatten erfolgen. Die angegebenen Tabellenwerte gelten für Vollauslastung der ISOMAXX Elemente. Eine Abminderung um m Ed /m Rd ist zulässig. Bei der Bewehrungsführung ist auf die Betonierbarkeit zu achten. Dies gilt besonders für die ISOMAXX Elemente mit hoher Stabbelegung. 39

40 ISOMAXX IM KRAFTSCHLUSS DRUCKFUGE ISOMAXX ELEMENTE BEI HÖHENVERSETZTEN DECKENPLATTEN Um den Kraftschluss sicherzustellen, ist die Betonierabschnittsgrenze so zu wählen, dass das Drucklager formschlüssig mit Ortbeton verbunden ist. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Druckfuge eine Breite 100 mm aufweist. UK ISOMAXX Element UK ISOMAXX ELEMENTE IN VERBINDUNG MIT ELEMENTPLATTEN Druckfugen zwischen Fertigteilen und ISOMAXX Elementen sind immer in Ortbeton zu vergießen. Zwischen ISOMAXX Elementen und Elementplatten ist ein Ortbeton- beziehungsweise Vergussstreifen 100 mm vorzusehen. 100 Bei balkonseitigen Elementplatten erfolgt der Einbau des ISOMAXX Elements im Fertigteilwerk. ISOMAXX Element im Fertigteilwerk eingebaut 40

41 ISOMAXX IM 41

42 ISOMAXX IM ISOMAXX IM 2-teilig ELEMENTE FÜR AUSKRAGENDE BETONBAUTEILE Für auskragende Konstruktionen Zur Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften ISOMAXX IM mit Betondrucklagern 2-teilige Elemente zum Einbau des Unterteils in Elementplatten im Fertigteilwerk und Aufsetzen des Oberteils auf der Baustelle 42

43 ISOMAXX IM 2-teilig ANWENDUNG PRODUKTDETAILS ANWENDUNG IM ISOMAXX IM 2-teilig Auskragende e ISOMAXX IM 2-teilig Einbauschnitt Wärmedämmverbundsystem PRODUKTDETAILS ISOMAXX IM Druckebene mit Betondrucklagern Tragstufen IM 15 2-teilig bis IM teilig Querkrafttragstufen Standard, Q8, Q10, Q12 Betondeckung der Zugstäbe cv35 oder cv50 Elementhöhen in Abhängigkeit der Querkrafttragstufe h min bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, REI120 TYPENBEZEICHNUNG IM 65 Q8 cv35 h200 REI120 2-teilig HINWEISE ZUR BEMESSUNG Ausführung 2-teilig Brandschutzausführung Elementhöhe Betondeckung Querkrafttragstufe Typ und Tragstufe Die angegebenen Mindesthöhen in Abhängigkeit der Querkrafttragstufe gelten für cv35. Für cv50 sind die Mindesthöhen entsprechend um 20 mm zu erhöhen. Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Zur Aufnahme von planmäßig auftretenden Horizontallasten sind die Elemente ISOMAXX IM 2-teilig mit ISOMAXX Kurzelementen IMH oder IME zu kombinieren. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Betondrucklagern ist darauf zu achten, dass der Kraftschluss zwischen Drucklager und dem Beton des Bauteils gewährleistet ist. Bei Verwendung von Elementplatten muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen mit mindestens 100 mm Breite berücksichtigt werden. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung REI120 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. ISOMAXX IM Elemente für auskragende Konstruktionen ohne Nutzlast, mit einer planmäßig auftretenden Momenteneinwirkung aus einer nicht querkrafterhöhenden Last, sind gesondert durch unsere Anwendungstechnik nachzuweisen. Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 43

44 ISOMAXX IM 2-teilig BEMESSUNG BELEGUNG ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IM 15 2-teilig BIS IM teilig cv cv ISOMAXX IM 2-teilig Elementaufbau beispielhaft Zugstab Ø 8 Querkraftstab Ø 6 ISOMAXX IM 2-teilig Elementaufbau beispielhaft Zugstab Ø 8 Querkraftstab Ø cv cv ISOMAXX IM 2-teilig Elementaufbau beispielhaft Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 10 ISOMAXX IM 2-teilig Elementaufbau beispielhaft Zugstab Ø 12 Querkraftstab Ø 12 AUSFÜHRUNG DER 2-teiligen ELEMENTE Bemessung und Belegung der Elemente identisch zu den entsprechenden einteiligen Elementen S Elementaufbau hinsichtlich Stablängen identisch zu den entsprechenden einteiligen Elementen S Ausführung des Dämmkörpers bestehend aus einem Unterteil und einem Oberteil. Lagerführende Fertigteilwerke haben die Möglichkeit, sich die Elemente in der Mindesthöhe zu bestellen und diese zu größeren Höhen im Fertigteilwerk aufzudoppeln. Unterteil und Oberteil werden dann für h min in Abhängigkeit der Querkrafttragstufe ausgelegt. Größere Elementhöhen werden durch das Hinzufügen von Zwischenteilen zum Unterteil erreicht. Der Querkraftstab wird auf h min ausgelegt und nicht in die Zugebene des Elementes hoch geführt. Die Bewehrung ist bauseitig durch eine Aufhängebewehrung gemäß S zu ergänzen. Überhöhung, Biegeschlankheit und maximal zulässiger Dehnfugenabstand S

45 ISOMAXX IM 2-teilig BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IM 15 2-teilig BIS IM teilig HINWEISE Für 2-teilige Elemente ab Werk, bei denen die Querkraftstäbe in die Zugebene hoch geführt werden, ist eine Anschlussbewehrung für die Zugstäbe erforderlich. Für 2-teilige Elemente bei denen die Einbauhöhe durch örtliche Ergänzung mit Zwischenstreifen erreicht wird und die Querkraftstäbe für die Mindesthöhe ausgelegt sind, ist zusätzlich zur Anschlussbewehrung eine deckenseitige Aufhängebewehrung erforderlich. DIREKTE LAGERUNG Pos. 4 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 4 Pos. 3 Pos. 5 Pos. 4 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 ISOMAXX 2-teilig Querkraftstab entspricht Elementhöhe ISOMAXX 2-teilig Querkraftstab entspricht Mindesthöhe Pos. 1 Plattenbewehrung und Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 balkonseitig Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element S. 46 Pos. 5 Aufhängebewehrung bei Querkraftstäben die nicht in die Zugebene hoch geführt werden S. 46 INDIREKTE LAGERUNG Pos. 4 Pos. 3 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 4 Pos. 3 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 5 Pos. 1 ISOMAXX 2-teilig Querkraftstab entspricht Elementhöhe Pos. 1 Plattenbewehrung und Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 3 Verteilereisen 2 x 2 Ø 8 balkon- und deckenseitig Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element S. 46 Pos. 5 Aufhängebewehrung bei Querkraftstäben die nicht in die Zugebene hoch geführt werden S. 46 RANDEINFASSUNG ISOMAXX 2-teilig Querkraftstab entspricht Mindesthöhe Die konstruktive Randeinfassung nach DIN EN , mindestens Ø 6/250, parallel zum ISOMAXX IM Element und am freien rand erfolgt bauseits nach Angaben des Tragwerksplaners. 45

46 ISOMAXX IM 2-teilig BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IM 15 2-teilig BIS IM teilig ANSCHLUSSBEWEHRUNG ISOMAXX AUFHÄNGEBEWEHRUNG Querkrafttragstufe a s,erf [cm²/m] ISOMAXX Betonstahl B500B IM 15 2,37 5 Ø 8 IM 20 3,47 7 Ø 8 IM 25 4,00 8 Ø 8 IM 30 5,62 12 Ø 8 IM 40 6,14 13 Ø 8 IM 45 7,20 10 Ø 10 IM 50 7,73 10 Ø 10 IM 55 9,40 12 Ø 10 IM 65 10,17 13 Ø 10 IM 75 11,04 14 Ø 10 IM 90 11,62 11 Ø 12 IM ,11 12 Ø 12 IM 15 bis IM 20 IM 25 bis IM 65 IM 75 bis IM 100 a s,erf [cm²/m] Vorschlag a s,erf [cm²/m] Vorschlag a s,erf [cm²/m] Vorschlag Standard 0,80 4 Ø 6 1,00 5 Ø 6 Q8 2,13 6 Ø 8 2,13 6 Ø 8 Q10 3,33 6 Ø 10 3,33 6 Ø 10 3,33 6 Ø 10 Q12 4,79 6 Ø 12 4,79 6 Ø 12 4,79 6 Ø 12 46

47 ISOMAXX IM 2-teilig DRUCKFUGEN OBERTEIL DRUCKFUGEN ISOMAXX Element im Fertigteilwerk eingebaut 100 Druckfugen zwischen Fertigteilen und ISOMAXX Elementen sind immer in Ortbeton zu vergießen. Zwischen ISOMAXX Elementen und Elementplatten ist ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen 100 mm vorzusehen. Bei balkonseitigen Elementplatten erfolgt der Einbau des ISOMAXX Elements im Fertigteilwerk. OBERTEIL Zwischenstreifen Oberteil mit Zugstäben Unterteil mit Drucklagern und Querkraftstäben Das 2-teilige ISOMAXX Element besteht aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil wird im Fertigteilwerk in die Elementplatte einbetoniert. Das Oberteil wir auf der Baustelle eingebaut. Ober- und Unterteil sind so beschriftet, dass sie richtig kombiniert werden können. Auf die richtige Kombination auf der Baustelle ist zu achten. Beim Aufsetzen des Oberteils ist auf die korrekte Einbaurichtung zu achten. Ohne das Oberteil ist die Tragfähigkeit des Anschlusses nicht gegeben. 47

48 ISOMAXX IM ISOMAXX IM Varianten ELEMENTE FÜR AUSKRAGENDE BETONBAUTEILE Für auskragende Konstruktionen Zur Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften ISOMAXX IM mit Betondrucklagern ISOMAXX IM Var. I für den Wandanschluss nach unten ISOMAXX IM Var. II für den Wandanschluss nach oben ISOMAXX IM Var. III HV für den Anschluss an eine höher liegende ISOMAXX IM Var. III UV für den Anschluss an eine tiefer liegende 48

49 ISOMAXX IM Var. ANWENDUNG ISOMAXX ANSCHLUSS AN EINE WAND WANDANSCHLUSS NACH UNTEN IM VAR. I WANDANSCHLUSS NACH OBEN IM VAR. II IM Var. II IM Var. I HINWEISE Wandbreite b 220 mm Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de 49

50 ISOMAXX IM Var. ANWENDUNG ISOMAXX ANSCHLUSS AN HÖHENVERSETZTE DECKEN ANSCHLUSS AN EINE GERING HÖHENVERSETZTE DECKE MIT EINEM STANDARD ISOMAXX ELEMENT IM v h D - cv - d s - cu cv v cu h D mit v Höhenversatz h D nstärke cv Betondeckung der Zugstäbe des ISOMAXX Elements d s Durchmesser der Zugstäbe des ISOMAXX Elements cu Betondeckung der Zugstäbe des ISOMAXX Elements zu UK ANSCHLUSS AN DECKEN MIT EINEM VERSATZ VON 90 BIS 240 MM HÖHER LIEGENDE DECKEN IM VAR. III HV TIEFER LIEGENDE DECKEN IM VAR. III UV (HV 10) (HV 15) (HV 20) h D h D (UV 10) (UV 15) (UV 20) HINWEISE Unterzugsbreite b 220 mm Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 50 Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de

51 ISOMAXX IM Var. PRODUKTDETAILS ISOMAXX IM VAR. Druckebene mit Betondrucklagern Tragstufen IM 25 Var., IM 30 Var., IM 50 Var., IM 65 Q8 Var. Betondeckung der Zugstäbe cv35 oder cv50 Elementhöhen in Abhängigkeit der Querkrafttragstufe h min bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, REI120 ANSCHLUSSGEOMETRIE Var. I Anschluss an eine Wand nach unten Var. II Anschluss an eine Wand nach oben Var. III HV Anschluss an eine nach oben höherversetzte HV 10 Höhenversatz mm HV 15 Höhenversatz mm HV 20 Höhenversatz mm Var. III UV Anschluss an eine nach unten höhenversetzte UV 10 Höhenversatz 100 mm UV 15 Höhenversatz mm UV 20 Höhenversatz mm TYPENBEZEICHNUNG IM 65 Q8 cv35 h200 Var. I REI120 HINWEISE Brandschutzausführung Variantenausführung Elementhöhe Betondeckung Querkrafttragstufe Typ und Tragstufe Die angegebenen Mindesthöhen in Abhängigkeit der Querkrafttragstufe gelten für cv35. Für cv50 sind die Mindesthöhen entsprechend um 20 mm zu erhöhen. Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Zur Aufnahme von planmäßig auftretenden Horizontallasten sind die Elemente ISOMAXX IM Var. mit ISOMAXX Kurzelementen IMH oder IME zu kombinieren. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Betondrucklagern ist darauf zu achten, dass der Kraftschluss zwischen Drucklager und dem Beton des Bauteils gewährleistet ist. Bei Verwendung von Elementplatten muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen mit mindestens 100 mm Breite berücksichtigt werden. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung REI120 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. ISOMAXX IM Elemente für auskragende Konstruktionen ohne Nutzlast, mit einer planmäßig auftretenden Momenteneinwirkung aus einer nicht querkrafterhöhenden Last, sind gesondert durch unsere Anwendungstechnik nachzuweisen. Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 51

52 ISOMAXX IM Var. BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C20/25 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX IM 25 Var. IM 30 Var. IM 50 Var. IM 65 Q8 Var ,9 20,0 29,8 35, ,8 21,1 31,5 36, ,8 22,2 33,2 38, ,8 23,3 34,9 40, ,8 24,4 36,6 42, ,8 25,5 38,2 44, ,8 26,5 39,8 46, ,8 27,6 41,5 48, ,8 28,7 43,1 50, ,8 29,8 44,7 52, ,8 30,9 46,3 54, ,8 32,0 48,0 56, ,9 33,1 49,6 57, ,9 34,2 51,2 59, ,9 35,3 52,9 61, ,0 36,3 54,5 63, ,0 37,4 56,1 65, ,2 39,6 59,4 69,3 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] Querkraft h min [mm] IM 25 Var. IM 30 Var. IM 50 Var. IM 65 Q8 Var ,5 52,2 52,2 79,9 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IM 25 Var. IM 30 Var. IM 50 Var. IM 65 Q8 Var. Elementlänge [mm] 1000 Zugstäbe 5 Ø 10 6 Ø 10 9 Ø Ø 10 Drucklager Querkraftstäbe 5 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 8 52

53 ISOMAXX IM Var. BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C25/30 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX IM 25 Var. IM 30 Var. IM 50 Var. IM 65 Q8 Var ,9 20,1 29,8 39, ,8 21,3 31,5 41, ,8 22,4 33,2 44, ,8 23,6 34,9 46, ,8 24,8 36,7 48, ,8 25,9 38,4 50, ,8 27,1 40,1 53, ,8 28,3 41,8 55, ,8 29,5 43,6 57, ,8 30,7 45,3 59, ,8 31,9 47,1 62, ,8 33,1 48,8 64, ,9 34,3 50,6 66, ,9 35,5 52,4 69, ,9 36,8 54,2 71, ,0 38,0 55,9 73, ,0 39,3 57,8 76, ,2 41,8 61,4 80,5 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] Querkraft h min [mm] IM 25 Var. IM 30 Var. IM 50 Var. IM 65 Q8 Var ,5 52,2 52,2 92,7 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IM 25 Var. IM 30 Var. IM 50 Var. IM 65 Q8 Var. Elementlänge [mm] 1000 Zugstäbe 5 Ø 10 6 Ø 10 9 Ø Ø 10 Drucklager Querkraftstäbe 5 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 6 6 Ø 8 53

54 ISOMAXX IM Var. VERFORMUNG UND ÜBERHÖHUNG VERFORMUNG Auskragende Stahlbetonkonstruktionen werden bei ihrer Erstellung für die voraussichtlich auftretende Verformung überhöht. Sind diese Konstruktionen mit ISOMAXX Elementen thermisch getrennt so wird für die Ermittlung der Überhöhung die Verformung infolge ISOMAXX Element selbst mit der Verformung infolge Plattenkrümmung nach DIN EN /NA überlagert. Hierbei ist darauf zu achten, die erforderliche Überhöhung in Abhängigkeit der planmäßigen Entwässerungsrichtung auf- beziehungsweise abzurunden. Wird an der Gebäudefassade entwässert ist der Wert aufzurunden, bei Entwässerung am Kragarmende abzurunden. Wir empfehlen den Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit für die quasi-ständige Lastfallkombination zu führen (γ G = 1,0, γ Q = 1,0, ψ 2 = 0,3). In den unten stehenden Tabellen sind die Verformungsfaktoren tan α zur Ermittlung der Verformung infolge ISOMAXX ersichtlich. VERFORMUNG INFOLGE DES KRAGPLATTENANSCHLUSSES ISOMAXX w = tan α (m Ed /m Rd ) l k 10 mit w = Verformung am Kragarmende [mm] tan α = Verformungsfaktor, siehe Produktkapiteln m Ed = Biegemoment für die Ermittlung der Überhöhung infolge des ISOMAXX Elements. Die maßgebende Lastfallkombination im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wird durch den Planer getroffen. m Rd = Widerstandsmoment des ISOMAXX Elementes, siehe Produktkapitel = Systemlänge [m] l k VERFORMUNGSFAKTOR TAN α FÜR BETON C 20/25 ISOMAXX IM 25 Var. bis IM 65 Q8 Var. Betondeckung cv [mm] Höhe h [mm] ,83 0,75 0,69 0,63 0,58 0,54 0,51 0,48 0,45 0, ,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52 0,49 0,46 VERFORMUNGSFAKTOR TAN α FÜR BETON C 25/30 ISOMAXX IM 25 Var. bis IM 65 Q8 Var. Betondeckung cv [mm] Höhe h [mm] ,86 0,78 0,71 0,65 0,61 0,57 0,53 0,50 0,48 0, ,81 0,74 0,68 0,63 0,59 0,55 0,52 0,49 HINWEIS Biegeschlankheit und maximale Dehnfugenabstände S

55 ISOMAXX IM Var. ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IM VAR cv cv ISOMAXX IM 25 bis IM 50 Var. I Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 6 ISOMAXX IM 65 Q8 Var. I Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø cv cv ISOMAXX IM 25 bis IM 50 Var. II Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 6 ISOMAXX IM 65 Q8 Var. II Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø cv 100 (HV 10) 150 (HV 15) 200 (HV 20) cv 100 (HV 10) 150 (HV 15) 200 (HV 20) ISOMAXX IM 25 bis IM 50 Var. III HV Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 6 ISOMAXX IM 65 Q8 Var. III HV Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø cv 100 (UV 10) 150 (UV 15) 200 (UV 20) cv 100 (UV 10) 150 (UV 15) 200 (UV 20) ISOMAXX IM 25 bis IM 50 Var. III UV Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 6 ISOMAXX IM 65 Q8 Var. III UV Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 8 55

56 ISOMAXX IM Var. BAUSEITIGE BEWEHRUNG ANSCHLUSS AN EINE WAND NACH UNTEN ISOMAXX IM VAR. I Pos. 1 Platten- und Wandbewehrung und Pos. 2 konstruktive Pos. 4 Pos. 3 Pos. 3 Pos. 3 Pos. 5 Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Angaben des Tragwerksplaners. Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 balkonseitig, 2 Ø 8 wandseitig Pos. 4 balkonseitige Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle Pos. 1 Pos. 2 Pos. 5 Anschlussbewehrung zur Aufnahme des Anschlussmoments in der Wand nach Angaben des Tragwerksplaners. Pos. 5 Pos. 4 Pos. 3 Wand ANSCHLUSS AN EINE WAND NACH OBEN ISOMAXX IM VAR. II Pos. 1 Platten- und Wandbewehrung und Pos. 2 konstruktive Wand Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Pos. 5 Angaben des Tragwerksplaners. Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 balkonseitig, 2 Ø 8 wandseitig Pos. 5 Pos. 4 balkonseitige Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Pos. 4 Pos. 3 Pos. 3 Element siehe Tabelle Pos. 5 Anschlussbwehrung zur Aufnahme des Anschlussmoments in der Wand nach Angaben des Tragwerksplaners. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 4 ANSCHLUSSBEWEHRUNG ISOMAXX IM 25 Var. I IM 30 Var. I IM 50 Var. I IM 65 Q8 Var. I a s,erf [cm²/m] 4,45 5,28 7,76 10,17 Vorschlag 6 Ø 10 7 Ø Ø Ø 10 HINWEISE Das ISOMAXX Element ist gegebenenfalls vor dem Einbau der Wandbewehrung zu verlegen. Die angegebenen Tabellenwerte gelten für Vollauslastung der ISOMAXX Elemente. Eine Abminderung um m Ed /m Rd ist zulässig. Bei der Bewehrungsführung ist auf die Betonierbarkeit zu achten. Dies gilt besonders für die ISOMAXX Elemente mit hoher Stabbelegung. 56

57 ISOMAXX IM Var. BAUSEITIGE BEWEHRUNG ANSCHLUSS AN EINE GERING HÖHENVERSETZTE DECKE MIT EINEM STANDARD ISOMAXX ELEMENT IM Pos. 1 Plattenbewehrung und Pos. 2 konstruktive Randeinfassung Pos. 4 Pos. 3 nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Angaben des Pos. 3 Pos. 5 Pos. 1 Tragwerksplaners. Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 balkonseitig, mind. 3 Ø 8 deckenseitig Pos. 1 Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element S. 39 Pos. 5 Bügelbewehrung zur Umlenkung der Zugkraft im Pos. 2 Pos. 4 Pos. 5 Unterzug in die obere Zugbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners. Die Übergreifunglänge mit der Zugbewehrung ist sicherzustellen. Pos. 3 Pos. 6 Querkraftbewehrung des Unterzugs nach Angaben des Pos. 6 Tragwerksplaners. Das ISOMAXX Element ist vor dem Einbau der Unterzugsbewehrung zu verlegen. HINWEIS Aufgrund des starken Bewehrungsgrades des Unterzugs empfehlen wir diese Ausführung für ISOMAXX Elemente bis IM 65. Für Elemente mit größerer Tragfähigkeit stellt sich die Bewehrungsführung/Betonierbarkeit problematisch dar. 57

58 ISOMAXX IM Var. BAUSEITIGE BEWEHRUNG ANSCHLUSS AN EINE HÖHENVERSETZTE DECKE ISOMAXX IM VAR. III Pos. 3 Pos. 5 Pos. 4 Pos. 3 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 3 Pos. 5 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 5 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 4 Pos. 6 Pos. 2 Pos. 2 Pos. 1 Plattenbewehrung und Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 balkonseitig, mind. 3 Ø 8 deckenseitig Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle Pos. 5 Anschlussbewehrung zur Aufnahme des Anschlussmoments und zur Umlenkung der Zugkraft im Unterzug in die obere Zugbewehrung der nach Angaben des Tragwerksplaners. Die Übergreifunglänge mit der Zugbewehrung ist sicherzustellen. Pos. 6 Querkraftbewehrung des Unterzugs nach Angaben des Tragwerksplaners Das ISOMAXX Element ist gegebenenfalls vor dem Einbau der Wandbewehrung zu verlegen. Die angegebenen Tabellenwerte gelten für Vollauslastung der ISOMAXX Elemente. Eine Abminderung um m Ed /m Rd ist zulässig. Bei der Bewehrungsführung ist auf die Betonierbarkeit zu achten. Dies gilt besonders für die ISOMAXX Elemente mit hoher Stabbelegung. ANSCHLUSSBEWEHRUNG ISOMAXX IM 25 Var. I IM 30 Var. I IM 50 Var. I IM 65 Q8 Var. I a s,erf [cm²/m] 4,45 5,28 7,76 10,17 Vorschlag 6 Ø 10 7 Ø Ø Ø 10 58

59 ISOMAXX IM Var. BAUSEITIGE BEWEHRUNG 59

60 ISOMAXX IM Eck, IMT Eck ICH BIN EINE ÜBERSCHRIFT ISOMAXX IM Eck und IMT Eck ELEMENTE FÜR AUSKRAGENDE ECKBALKONE Für auskragende Konstruktionen Zur Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften ISOMAXX IM Eck mit Betondrucklagern ISOMAXX IMT Eck mit Stahldruckstäben ISOMAXX IM Eck und IMT Eck bestehend aus jeweils 3 Teilelementen zur Anordnung im Eckbereich von Außeneckbalkonen 60

61 ISOMAXX IM Eck, IMT Eck ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IM ER IM cv50 IM EL IM IM EL IM ISOMAXX IM Eck Auskragender Außeneckbalkon ISOMAXX IM EL Auskragender mit über das Auflager überstehender Platte ISOMAXX IM EL/ER Einbauschnitt cv35 ISOMAXX IM EL/ER Einbauschnitt cv50 IM EL 35 IM ER ISOMAXX IM Eck Schnitt durch die Ecksituation IMT EL IMT ER ISOMAXX IMT Eck Schnitt durch die Ecksituation 61

62 ISOMAXX IM Eck, IMT Eck PRODUKTDETAILS ISOMAXX IM ECK UND IMT ECK IM Eck Druckebene mit Betondrucklagern IMT Eck Druckebene mit Stahldruckstäben Tragstufen IM Eck 20 und 30, IMT Eck 50 Querkrafttragstufen Q8, Q10 und Q12 Ein Eck-Element besteht aus einem Element EL (Ecke links) in cv35 und einem Element ER (Ecke rechts) in cv50 Anordnung links und rechts vom Standpunkt Elementhöhen 180 bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, IM Eck in REI120, IMT Eck in R90 ISOMAXX IM EL/IMT EL UND IM ER/IMT ER IM EL/ER Druckebene mit Betondrucklagern IMT EL/ER Druckebene mit Stahldruckstäben Tragstufen IM EL und IM ER 20 und 30, IMT EL und IMT ER 50 Querkrafttragstufen Q8, Q10 und Q12 Teilelemente des Eck-Elementes auch einzeln verfügbar zum Einsatz bei punktuell auftretenden hohen Momenten und Querkräften Betondeckung der Zugstäbe cv35 oder cv50 Elementhöhen 180 bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, IM EL und IM ER in REI120, IMT EL und IMT ER in R90 TYPENBEZEICHNUNG IM Eck 20 cv35 h200 REI120 HINWEISE Brandschutzausführung Elementhöhe Betondeckung Typ und Tragstufe Bei kleinen Kragarmlängen kann anstelle des ISOMAXX IM Eck/IMT Eck Elements auch eine Kombination aus einem Standard Element ISOMAXX IM in cv35 und einem Element ISOMAXX IM in cv50 zum Einsatz kommen. Bei einem ISOMAXX IM Eck/IMT Eck wird immer das Element EL in cv35 und das Element ER in cv50 ausgeführt. Anordnung links und rechts vom Standpunkt der. Bei der Verwendung eines Eck-Element ist an das Element ER in cv50 angrenzend ein ISOMAXX IM Element in cv50 erforderlich. Danach kann in cv35 oder cv50 weiter verfahren werden. Die Bewehrungsführung kann vereinfacht werden wenn weiter in cv50 verfahren wird. Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 62

63 ISOMAXX IM Eck, IMT Eck BEMESSUNGSTABELLE BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE M RD [knm] JE TEILELEMENT EL/ER Elementhöhe [mm] in ISOMAXX Abhängigkeit von cv [mm] IM Eck 20 IM Eck 30 IMT Eck 50 35/50 C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 C20/25 C25/ ,1 14,1 21,1 21,4 21,3 24, ,6 15,6 23,3 23,7 23,9 27, ,1 17,1 25,5 26,0 26,5 30, ,7 18,7 27,6 28,4 29,2 33, ,3 20,3 29,8 30,8 31,8 36, ,9 21,9 32,0 33,2 34,4 39, ,6 23,6 34,2 35,7 37,0 42, ,2 25,2 36,3 38,1 39,7 46,0 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE V Rd [kn] JE TEILELEMENT EL/ER Tragstufe h min [mm] IM Eck 20 IM Eck 30 IMT Eck 50 C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 Q ,4 72,4 Q ,9 104,3 89,9 104,3 89,9 104,3 Q ,9 142,1 120,9 142,1 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IM Eck 20 IM Eck 30 IMT Eck 50 Elementlänge [mm] Zugstäbe 6 Ø 8 6 Ø 10 5 Ø 14 Drucklager DL/ Druckstäbe DS 3 DL 4 DL DS 10 Ø 14 Querkraftstäbe Q8 3 Ø 10 Querkraftstäbe Q10 3 Ø 12 3 Ø 12 3 Ø 12 Querkraftstäbe Q12 3 Ø 14 3 Ø 14 HINWEISE ZUR BEMESSUNG Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Zur Aufnahme von planmäßig auftretenden Horizontallasten sind die Elemente ISOMAXX IM Eck/IMT Eck mit ISOMAXX Kurzelementen IMH oder IME zu kombinieren. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Betondrucklagern ist darauf zu achten, dass der Kraftschluss zwischen Drucklager und dem Beton des Bauteils gewährleistet ist. Bei Verwendung von Elementplatten muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen mit mindestens 100 mm Breite berücksichtigt werden. Bei gleichzeitiger Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Stahldruckstäben und deckenseitigen Elementplatten ist darauf zu achten, dass die Breite des Ortbetonstreifens auf die Länge der Druckstäbe abgestimmt wird. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90/REI120 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. ISOMAXX IM Eck Elemente für auskragende Konstruktionen ohne Nutzlast, mit einer planmäßig auftretenden Momenteneinwirkung aus einer nicht querkrafterhöhenden Last, sind gesondert durch unsere Anwendungstechnik nachzuweisen. 63

64 ISOMAXX IM Eck, IMT Eck VERFORMUNG DEHNFUGENABSTAND VERFORMUNG Die Ermittlung der erforderlichen Überhöhung der Stahlbetonbauteile erfolgt analog zu den ISOMAXX Elementen Seite 34 unter Verwendung der unten stehenden Verformungsfaktoren. VERFORMUNGSFAKTOR TAN α FÜR BETON C 20/25 ISOMAXX Betondeckung cv [mm] IM Eck 20 35/50 1,07 0,98 0,90 0,84 0,78 0,73 0,69 0,66 IM Eck 30 35/50 1,24 1,13 1,03 0,95 0,88 0,82 0,77 0,72 IMT Eck 50 35/50 1,38 1,23 1,11 1,01 0,92 0,85 0,79 0,74 VERFORMUNGSFAKTOR TAN α FÜR BETON C 25/30 ISOMAXX Betondeckung cv [mm] IM Eck 20 35/50 1,07 0,98 0,90 0,84 0,78 0,73 0,69 0,66 IM Eck 30 35/50 1,26 1,14 1,05 0,97 0,91 0,85 0,80 0,76 IMT Eck 50 35/50 1,60 1,42 1,28 1,17 1,07 0,99 0,92 0,86 DEHNFUGENABSTAND Bei en die über Eck gehen ist zu berücksichtigen, dass die Ecke einen Fixpunkt darstellt. Dadurch reduziert sich der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2. Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUGENABSTAND ISOMAXX IM Eck 20 IM Eck 30 IMT Eck 50 Fugenabstand e/2 [m] 6,50 5,05 e/2 Fixpunkt Dehnfuge e/2 e Dehnfugenanordnung bei Eckbalkonen HINWEIS Weitere Hinweise zur Überhöhung, dem Dehnfugenabstand und der Biegeschlankheit sind im Kapitel ISOMAXX IM den Seiten sowie im Kapitel Bemessungsgrundlagen auf den Seiten ersichtlich. 64

65 ISOMAXX IM Eck, IMT Eck ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IM ECK UND IMT ECK ISOMAXX IM Eck 20 Querkrafttragstufe Q8 beispielhaft Zugstab Ø 10 Querkraftstab Ø 10 ISOMAXX IM Eck 30 Querkrafttragstufe Q10 beispielhaft Zugstab Ø 12 Querkraftstab Ø A A 50 Schnitt B-B Schnitt A-A B B Brandschichtbildner ISOMAXX IMT Eck 50 Querkrafttragstufe Q12 beispielhaft Zugstab Ø 14 Querkraftstab Ø 14 ISOMAXX IM Eck Brandschutzausführung, schematische Darstellung des Dämmkörpers 65

66 ISOMAXX IM Eck, IMT Eck BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IM ECK Verlegebereich Pos Pos. 5 Pos. 4 Pos l k 500 Verlegebereich Pos. 5 Pos. 4 Pos. 4 Pos. 4 ISOMAXX IM Eck Draufsicht bauseitige Bewehrung, beispielhafte Darstellung IM Eck 20 66

67 ISOMAXX IM Eck, IMT Eck BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IM ECK UND IMT ECK DIREKTE LAGERUNG Verlegebereich Pos Pos. 5 Pos. 4 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 1 Plattenbewehrung und Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 balkonseitig Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle. Pos. 5 Zulagebewehrung siehe Tabelle. INDIREKTE LAGERUNG Verlegebereich Pos Pos. 5 Pos. 4 Pos. 3 Pos. 6 Pos. 4 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 1 Plattenbewehrung und Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 3 Verteilereisen 2 x 2 Ø 8 balkon- und deckenseitig Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle. Pos. 5 Zulagebewehrung siehe Tabelle. Pos. 6 Aufhängebewehrung für das ISOMAXX Element IMT Eck 50 siehe Tabelle ANSCHLUSS- UND ZULAGEBEWEHRUNG ISOMAXX IM Eck 20 IM Eck 30 IMT Eck 50 Anschlussbewehrung Pos. 4 7 Ø 8 7 Ø 10 5 Ø 14 Stablänge Pos. 4 l k - 70 l k - 70 l k - 70 Zulagebewehrung Pos. 5 2 x 7 Ø 8/100 2 x 7 Ø 10/100 2 x 5 Ø 14/100 Stablänge Pos. 5 2 x l k 2 x l k 2 x l k Verlegebereich Pos Aufhängebewehrung Pos. 6 3 Ø 12 67

68 ISOMAXX IM Eck, IMT Eck ICH BIN EINE ÜBERSCHRIFT ISOMAXX IMQ und IMZQ, IMQS/IMTQS und IMQZ ELEMENTE FÜR GESTÜTZTE BALKONE Für gestütze Konstruktionen Zur Übertragung von positiven Querkräften ISOMAXX IMQ Meterelement mit Betondrucklagern ISOMAXX IMZQ Meterelement zur zwängungsfreien Lagerung ohne Druckkomponente ISOMAXX IMQS Kurzelement für punktuelle Lastspitzen mit Betondrucklager ISOMAXX IMTQS Kurzelement für punktuelle Lastspitzen mit Stahldruckstäben ISOMAXX IMQZ Kurzelement für punktuelle Lastspitzen zur zwängungsfreien Lagerung ohne Druckkomponente 68

69 ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS/IMTQS, IMQZ ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IMQ IMQS IMH IMQS ISOMAXX IMQ Gestützter ISOMAXX IMQS Gestützer mit Unterzügen und punktueller Lagerung mit ISOMAXX IMQS Elementen IMTQQ IMQ IMTQQ Laubengang IMQ IMZQ Zugband bauseits IMQS IMQZ ISOMAXX IMQ, IMTQQ, IMQS/IMTQS, IMQZ Loggiabalkon mit punktueller Lastspitze und zwängungsfreier Lagerung vorne ISOMAXX IMQ, IMZQ Laubengang mit zwängungsfreier Lagerung ISOMAXX IMQ, IMQS Einbauschnitt Wärmedämmverbundsystem ISOMAXX IMTQS Einbauschnitt einschaliges Mauerwerk IMQ, IMQS IMZQ, IMQZ ISOMAXX IMQ/IMZQ, IMQS/IMQZ Einbauschnitt mit gegenüberliegenden Typen gleicher Tragstufe 69

70 ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS/IMTQS, IMQZ PRODUKTDETAILS ISOMAXX IMQ, IMZQ Elementlänge 1,0 m Typ IMQ Druckebene mit Betondrucklagern Typ IMZQ zur zwängungsfreien Lagerung ohne Druckkomponente Tragstufen IMQ/IMZQ 10 bis IMQ/IMZQ 120 Elementhöhen in Abhängigkeit der Tragstufe h min bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, REI120 ISOMAXX IMQS/IMTQS, IMQZ Elementlänge in Abhängigkeit der Tragstufe 0,3 m, 0,4 m oder 0,5 m Typ IMQS Druckebene mit Betondrucklagern Typ IMTQS Druckebene mit Stahldruckstäben Typ IMQZ zur zwängungsfreien Lagerung ohne Druckkomponente Tragstufen IMQS/IMQZ 10 bis IMQS/IMQZ 80, IMTQS/IMQZ 60, 75, 100 Elementhöhen in Abhängigkeit der Tragstufe h min bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, IMQS und IMQZ in REI120, IMTQS in R90 TYPENBEZEICHNUNG IMQ 20 h200 REI120 Brandschutzausführung Elementhöhe Typ und Tragstufe HINWEISE Die Betondeckung der Druckstäbe und der Querkraftstäbe unten beträgt generell 30 mm. Die Betondeckung der Querkraftstäbe oben ist in Abhängigkeit der Höhe und der Stabdurchmessers cv35 bis cv85. Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 70

71 ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS/IMTQS, IMQZ BEMESSUNG HINWEISE ZUR BEMESSUNG Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Für die zwängungsfreie Lagerung mit einem ISOMAXX Element IMZQ oder IMQZ ist gegenüberliegend ein entsprechendes Element IMQ beziehungsweise IMQS/IMTQS zu verwenden. Zur Aufnahme von planmäßig auftretenden Horizontallasten sind die Elemente ISOMAXX IMQ und IMQS/IMTQS mit ISOMAXX Kurzelementen IMH zu kombinieren. Diese können auch konstruktiv zur horizontalen Stabilisierung der Bauteile eingesetzt werden. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Betondrucklagern ist darauf zu achten, dass der Kraftschluss zwischen Drucklager und dem Beton des Bauteils gewährleistet ist. Bei Verwendung von Elementplatten muss ein Ortbeton- bzw. Vergussstreifen mit mindestens 100 mm Breite berücksichtigt werden. Bei gleichzeitiger Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Stahldruckstäben und deckenseitigen Elementplatten ist darauf zu achten, dass die Breite des Ortbetonstreifens auf die Länge der Druckstäbe abgestimmt wird. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90/REI120 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. Bei der Bemessung der angrenzenden Stahlbetonbauteile ist ein Moment aus exzentrischem Anschluss zu berücksichtigen S. 74 STATISCHES SYSTEM l 120 l k ISOMAXX IMQ Statisches System 71

72 ISOMAXX IMQ, IMZQ BEMESSUNGSTABELLEN ISOMAXX IMQ BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRAFT v RD [kn/m] ISOMAXX Querkraft- Querkraft v Rd [kn/m] Elementhöhe [mm] länge [mm] Element- Drucklager stäbe C20/25 C25/30 Belegung Belegung IMQ 10 30,0 34, Ø 6 4 DL IMQ 20 37,5 43, Ø 6 4 DL IMQ 25 44,9 52, Ø 6 4 DL IMQ 30 52,4 60, Ø 6 4 DL IMQ 40 59,9 69, Ø 6 4 DL IMQ 45 67,4 78, Ø 6 4 DL IMQ 50 74,9 86, Ø 6 4 DL IMQ 60 79,9 92, Ø 8 4 DL IMQ 70 93,2 108, Ø 8 4 DL IMQ ,5 123, Ø 8 4 DL IMQ ,2 154, Ø 8 4 DL IMQ ,7 169, Ø 10 4 DL IMQ ,5 193, Ø 10 4 DL IMQ ,3 217, Ø 10 4 DL IMQ ,1 241, Ø 10 4 DL ISOMAXX IMZQ BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRAFT v RD [kn/m] ISOMAXX Querkraft- Querkraft v Rd [kn/m] Elementhöhe [mm] länge [mm] Element- Drucklager stäbe C20/25 C25/30 Belegung Belegung IMZQ 10 30,0 34, Ø 6 - IMZQ 20 37,5 43, Ø 6 - IMZQ 25 44,9 52, Ø 6 - IMZQ 30 52,4 60, Ø 6 - IMZQ 40 59,9 69, Ø 6 - IMZQ 45 67,4 78, Ø 6 - IMZQ 50 74,9 86, Ø 6 - IMZQ 60 79,9 92, Ø 8 - IMZQ 70 93,2 108, Ø 8 - IMZQ ,5 123, Ø 8 - IMZQ ,2 154, Ø 8 - IMZQ ,7 169, Ø 10 - IMZQ ,5 193, Ø 10 - IMZQ ,3 217, Ø 10 - IMZQ ,1 241, Ø 10-72

73 ISOMAXX IMQS/IMTQS, IMQZ BEMESSUNGSTABELLEN ISOMAXX IMQS BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRAFT V RD [kn] ISOMAXX Querkraft- Drucklager DL/ Querkraft V Rd [kn] Elementhöhe [mm] länge [mm] Element- stäbe Druckstäbe DS C20/25 C25/30 Belegung Belegung IMQS 5 26,6 30, Ø 8 1 DL IMQS 10 41,6 48, Ø 10 1 DL IMQS 15 53,3 61, Ø 8 2 DL IMQS 20 62,4 72, Ø 10 2 DL IMQS 30 83,2 96, Ø 10 2 DL IMQS 40 54,4 63, Ø 12 1 DL IMQS 50 62,4 72, Ø 10 2 DL IMTQS 60 71,6 84, Ø 14 DS 3 Ø 14 IMQS 70 89,9 104, Ø 12 2 DL IMTQS ,3 140, Ø 14 DS 5 Ø 14 IMQS ,9 139, Ø 12 3 DL IMTQS ,0 167, Ø 14 DS 6 Ø 14 ISOMAXX IMQZ BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRAFT V RD [kn] ISOMAXX Querkraft- Querkraft V Rd [kn] Elementhöhe [mm] länge [mm] Element- Drucklager stäbe C20/25 C25/30 Belegung Belegung IMQZ 5 26,6 30, Ø 8 IMQZ 10 41,6 48, Ø 10 IMQZ 15 53,3 61, Ø 8 IMQZ 20 62,4 72, Ø 10 IMQZ 30 83,2 96, Ø 10 IMQZ 40 54,4 63, Ø 12 IMQZ 50 62,4 72, Ø 10 IMQZ 60 71,6 84, Ø 14 IMQZ 70 89,9 104, Ø 12 IMQZ ,3 140, Ø 14 IMQZ ,9 139, Ø 12 IMQZ ,0 167, Ø 14 73

74 ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS/IMTQS, IMQZ MOMENTE AUS EXZENTRISCHEM ANSCHLUSS MOMENTE AUS EXZENTRISCHEM ANSCHLUSS Bei der Bemessung der deckenseitigen Anschlussbewehrung der ISOMAXX Querkraftelemente Typ IMQ bis IMQZ ist zusätzlich ein Moment aus exzentrischem Anschluss zu berücksichtigen. Bei gleichem Vorzeichen ist das Moment mit den Momenten aus der planmäßigen Beanspruchung zu überlagern. Die Ermittlung des Moments M Ed erfolgt unter der Annahme, dass die Elemente voll ausgenutzt sind. M Ed = V Ed z v V Ed V Ed /tan45 V Ed V Ed /tan45 z v z v V Ed /tan45 V Ed /tan45 ISOMAXX IMQ, IMQS Elemente mit Betondrucklagern z v Hebelarm zur Ermittlung des Versatzmoments VERSATZMOMENTE IMQ, IMZQ ISOMAXX h < 200 mm Δm Ed [knm/m] h 200 mm IMQ/IMZQ 10 3,3 4,7 IMQ/IMZQ 20 4,1 5,8 IMQ/IMZQ 25 4,9 7,0 IMQ/IMZQ 30 5,7 8,2 IMQ/IMZQ 40 6,5 9,3 IMQ/IMZQ 45 7,4 10,5 IMQ/IMZQ 50 8,2 11,6 IMQ/IMZQ 60 8,6 12,3 IMQ/IMZQ 70 10,1 14,4 IMQ/IMZQ 80 11,5 16,4 IMQ/IMZQ 90 14,4 20,6 IMQ/IMZQ 95 15,6 22,3 IMQ/IMZQ ,8 25,5 IMQ/IMZQ ,0 28,7 IMQ/IMZQ ,2 31,9 ISOMAXX IMTQS Elemente mit Stahldruckstäben z v Hebelarm zur Ermittlung des Versatzmoments VERSATZMOMENTE IMQS/IMTQS, IMQZ ISOMAXX h < 200 mm ΔM Ed [knm] h 200 mm IMQS/IMQZ 5 2,9 4,1 IMQS/IMQZ 10 4,4 6,4 IMQS/IMQZ 15 5,7 8,2 IMQS/IMQZ 20 6,7 9,6 IMQS/IMQZ 30 8,9 12,7 IMQS/IMQZ 40 5,8 8,3 IMQS/IMQZ 50 6,7 9,6 IMTQS/IMQZ 60 6,8 10,1 IMQS/IMQZ 70 9,5 13,7 IMTQS/IMQZ 75 11,3 16,9 IMQS/IMQZ 80 12,7 18,2 IMTQS/IMQZ ,6 20,3 74

75 ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS/IMTQS, IMQZ DEHNFUGENABSTAND DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Durch Fixpunkte wie eine Auflagerung über Eck oder die Verwendung von ISOMAXX IMH oder IME Elementen kommt es zu erhöhten Zwängungen, wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. e/2 Fixpunkt Dehnfuge Dehnfuge Fixpunkt e/2 e e e/2 Dehnfugenanordnung bei unterschiedlichen systemen MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUGENABSTAND ISOMAXX IMQ/IMZQ 10 bis 120 IMQS/IMQZ 5 bis 30, 50 IMQS/IMQZ 40, 70, 80 IMTQS 60, 75, 100 Fugenabstand e [m] 13,00 11,30 10,10 75

76 ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS/IMTQS, IMQZ ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS/IMTQS, IMQZ cv cv ISOMAXX IMQ, IMQS beispielhaft Querkraftstab Ø 6 ISOMAXX IMZQ, IMQZ beispielhaft Querkraftstab Ø cv cv ISOMAXX IMZQ, IMQZ beispielhaft Querkraftstab Ø 10 ISOMAXX IMQS beispielhaft Querkraftstab Ø cv cv ISOMAXX IMQZ beispielhaft Querkraftstab Ø 14 ISOMAXX IMTQS beispielhaft Querkraftstab Ø 14 Druckstab Ø 14 HINWEISE ISOMAXX IMQ, IMQS beispielhaft Querkraftstab Ø 8 Ausführung mit Brandschutzplatten REI cv 440 In den Grafiken werden die Abmessungen der Querkraftstäbe beispielhaft anhand der Elemente IMQ, IMQS mit Drucklagern, IMTQS mit Druckstäben oder IMZQ, IMQZ ohne Drucklager dargestellt. Bauseitige Teilung der ISOMAXX Elemente an den unbewehrten Stellen möglich reduzierte Tragkraft und minimale Randabstände der ISOMAXX Komponenten sind zu berücksichtigen. 76

77 ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS/IMTQS, IMQZ BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS, IMQZ MIT QUERKRAFTSTAB Ø 6 DECKENSEITIG GESCHLAUFT Pos. 1 Plattenbewehrung und Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Angaben des Pos. Pos. 3 3 Pos. 3 Tragwerksplaners Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 balkonseitig, 4 Ø 8 deckenseitig Pos. 4 Steckbügel (Randbalken) Ø 6/200 Pos. Pos. 2 2 Pos. 1 Pos. 4 ISOMAXX IMQ, IMZQ, IMQS, IMQZ QUERKRAFTSTAB DECKENSEITIG GERADE Pos. 1 Plattenbewehrung und Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Angaben des Pos. 3 Pos. 3 Tragwerksplaners Pos. 3 Verteilereisen 2 x 2 Ø 8 balkon- und deckenseitig Pos. 2 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 2 ISOMAXX IMTQS - QUERKRAFTSTAB DECKENSEITIG GERADE Pos. 1 Plattenbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 Aufhängebewehrung balkonseitig siehe Tabelle Pos. 3 Pos. 3 Pos. 3 Verteilereisen 2 x 2 Ø 8 balkon- und deckenseitig Pos. 4 Bei indirekter Lagerung ist die Aufhängebewehrung auch deckenseitig anzuordnen. Bei direkter Lagerung konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 nach Pos. 2 Pos. 1 Angaben des Tragwerksplaners AUFHÄNGEBEWEHRUNG Pos. 2 Pos. 4 ISOMAXX Aufhängebewehrung Pos. 2/Pos.4 A s,erf [cm²] C20/25 C25/30 IMTQS 60 1,65 1,93 IMTQS 75 2,74 3,22 IMTQS 100 3,29 3,86 77

78 ISOMAXX IMZQ, IMQZ BAUSEITIGE BEWEHRUNG BAUSEITIGE BEWEHRUNG BEI ZWÄNGUNGSFREIER LAGERUNG IMZQ/IMQZ Zugband IMQ/IMQS ISOMAXX IMZQ/IMQ, IMQZ/IMQS Bauseitiges Zugband in der unteren Bewehrungslage Querkraftstab Ø 6 deckenseitig geschlauft IMZQ/IMQZ Zugband IMQ/IMQS ISOMAXX IMZQ/IMQ, IMQZ/IMQS Bauseitiges Zugband in der unteren Bewehrungslage Querkraftstab deckenseitig gerade Für die zwängungsfreie Lagerung mit einem ISOMAXX Element IMZQ oder IMQZ ist gegenüberliegend ein entsprechendes Element IMQ beziehungsweise IMQS/IMTQS zu verwenden. Zwischen den beiden Elementen ist ein Zugband entsprechend der Querkraftbewehrung der ISOMAXX Elemente zu verlegen. ZUGBAND ISOMAXX IMZQ ISOMAXX IMZQ 10 IMZQ 20 IMZQ 25 IMZQ 30 IMZQ 40 IMZQ 45 IMZQ 50 Zugband 4 Ø 6 5 Ø 6 6 Ø 6 7 Ø 6 8 Ø 6 9 Ø 6 10 Ø 6 ISOMAXX IMZQ 60 IMZQ 70 IMZQ 80 IMZQ 90 IMZQ 95 IMZQ 100 IMZQ 110 IMZQ 120 Zugband 6 Ø 8 7 Ø 8 8 Ø 8 10 Ø 8 7 Ø 10 8 Ø 10 9 Ø Ø 10 ZUGBAND ISOMAXX IMQZ ISOMAXX IMQZ 5 IMQZ 10 IMQZ 15 IMQZ 20 IMQZ 30 IMQZ 40 Zugband 2 Ø 8 2 Ø 10 4 Ø 8 3 Ø 10 4 Ø 10 2 Ø 12 ISOMAXX IMQZ 50 IMQZ 60 IMQZ 70 IMQZ 75 IMQZ 80 IMQZ 100 Zugband 3 Ø 10 2 Ø 14 3 Ø 12 3 Ø 14 4 Ø 12 4 Ø 14 HINWEISE Die bauseitige Plattenbewehrung ist hier nicht dargestellt siehe S. 77. Die angegebenen Tabellenwerte gelten für Vollauslastung der ISOMAXX Elemente. Eine Abminderung um v Ed /v Rd ist zulässig. 78

79 ISOMAXX IPQ ICH BIN EINE ÜBERSCHRIFT 79

80 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS ICH BIN EINE ÜBERSCHRIFT ISOMAXX IMTQQ und IMTQQS ELEMENTE FÜR GESTÜTZTE BALKONE MIT ABHEBENDEN LASTEN Für gestütze Konstruktionen Zur Übertragung von positiven und negativen Querkräften ISOMAXX IMTQQ Meterelement mit Stahldruckstäben ISOMAXX IMTQQS Kurzelement für punktuelle Lastspitzen mit Stahldruckstäben 80

81 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IMTQQ IMTQQS IMH IMTQQS ISOMAXX IMTQQ Gestützter mit eingerückter Stützenlage ISOMAXX IMTQQS Gestützer mit Unterzügen und punktueller Lagerung mit ISOMAXX IMTQQS Elementen IMTQQ IMQS IMQZ ISOMAXX IMTQQ, IMQS, IMQZ Loggiabalkon mit punktueller Lastspitze vorne und abhebenden Lasten im Eckbereich hinten ISOMAXX IMTQQ Einbauschnitt einschaliges Mauerwerk Querkraftstab deckenseitig geschlauft ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS Einbauschnitt Wärmedämmverbundsystem Querkraftstab deckenseitig gerade 81

82 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS PRODUKTDETAILS ISOMAXX IMTQQ Elementlänge 1,0 m Druckebene mit Stahldruckstäben Tragstufen IMTQQ 10 bis IMTQQ 100 Elementhöhen in Abhängigkeit der Tragstufe h min bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, R90 ISOMAXX IMTQQS Elementlänge in Abhängigkeit der Tragstufe 0,3 m, 0,4 m oder 0,5 m Druckebene mit Stahldruckstäben Tragstufen IMTQQS 5 bis IMTQQS 100 Elementhöhen in Abhängigkeit der Tragstufe h min bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, R90 TYPENBEZEICHNUNG IMTQQ 20 h200 R90 Brandschutzausführung Elementhöhe Typ und Tragstufe HINWEISE Die Betondeckung der Druckstäbe und der Querkraftstäbe unten beträgt generell 30 mm. Die Betondeckung der Querkraftstäbe oben ist in Abhängigkeit der Höhe und des Stabdurchmessers cv35 bis cv85. Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 82

83 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS BEMESSUNGSTABELLEN ISOMAXX IMTQQ BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRAFT v RD [kn/m] ISOMAXX Querkraft- Querkraft v Rd [kn/m] Elementhöhe [mm] länge [mm] Element- Druckstäbe stäbe C20/25 C25/30 Belegung Belegung IMTQQ 10 ± 29,6 ± 34, x 4 Ø 6 4 Ø 10 IMTQQ 20 ± 37,1 ± 43, x 5 Ø 6 4 Ø 10 IMTQQ 30 ± 52,4 ± 60, x 7 Ø 6 4 Ø 10 IMTQQ 40 ± 59,2 ± 69, x 8 Ø 6 4 Ø 10 IMTQQ 50 ± 74,0 ± 86, x 10 Ø 6 5 Ø 10 IMTQQ 60 ± 79,0 ± 92, x 6 Ø 8 6 Ø 10 IMTQQ 70 ± 92,2 ± 108, x 7 Ø 8 6 Ø 10 IMTQQ 80 ± 103,0 ± 120, x 5 Ø 10 7 Ø 10 IMTQQ 90 ± 123,4 ± 144, x 6 Ø 10 8 Ø 10 IMTQQ 100 ± 144,1 ± 169, x 7 Ø Ø 10 ISOMAXX IMTQQS BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRAFT V RD [kn] ISOMAXX Querkraft- Querkraft V Rd [kn] Elementhöhe [mm] länge [mm] Element- Druckstäbe stäbe C20/25 C25/30 Belegung Belegung IMTQQS 5 ± 26,3 ± 30, x 2 Ø 8 2 Ø 10 IMTQQS 10 ± 40,9 ± 48, x 2 Ø 10 3 Ø 10 IMTQQS 15 ± 39,5 ± 46, x 3 Ø 8 3 Ø 10 IMTQQS 20 ± 61,3 ± 72, x 3 Ø 10 4 Ø 10 IMTQQS 30 ± 81,8 ± 96, x 4 Ø 10 6 Ø 10 IMTQQS 40 ± 59,2 ± 69, x 2 Ø 12 3 Ø 14 IMTQQS 50 ± 81,8 ± 96, x 3 Ø 12 4 Ø 14 IMTQQS 60 ± 71,6 ± 84, x 2 Ø 14 3 Ø 14 IMTQQS 70 ± 89,9 ± 104, x 3 Ø 12 4 Ø 14 IMTQQS 75 ± 119,3 ± 140, x 3 Ø 14 5 Ø 14 IMTQQS 80 ± 118,5 ± 139, x 4 Ø 12 5 Ø 14 IMTQQS 100 ± 143,0 ± 167, x 4 Ø 14 6 Ø 14 HINWEISE ZUR BEMESSUNG Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Zur Aufnahme von planmäßig auftretenden Horizontallasten sind die Elemente ISOMAXX IMTQQ und IMTQQS mit ISOMAXX Kurzelementen IMH zu kombinieren. Diese können auch konstruktiv zur horizontalen Stabilisierung der Bauteile eingesetzt werden. Bei gleichzeitiger Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Stahldruckstäben und deckenseitigen Elementplatten ist darauf zu achten, dass die Breite des Ortbetonstreifens auf die Länge der Druckstäbe abgestimmt wird. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. Bei der Bemessung der angrenzenden Stahlbetonbauteile ist ein Moment aus exzentrischem Anschluss zu berücksichtigen S

84 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS MOMENTE AUS EXZENTRISCHEM ANSCHLUSS MOMENTE AUS EXZENTRISCHEM ANSCHLUSS Bei der Bemessung der deckenseitigen Anschlussbewehrung der ISOMAXX Querkraftelemente Typ IMTQQ und IMTQQS ist zusätzlich ein Moment aus exzentrischem Anschluss zu berücksichtigen. Bei gleichem Vorzeichen ist das Moment mit den Momenten aus der planmäßigen Beanspruchung zu überlagern. Die Ermittlung des Moments M Ed erfolgt unter der Annahme, dass die Elemente voll ausgenutzt sind. M Ed = V Ed z v V Ed V Ed /tan45 z v V Ed /tan45 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS Elemente mit Stahldruckstäben z v Hebelarm zur Ermittlung des Versatzmoments VERSATZMOMENTE IMTQQ Δm Ed [knm/m] ISOMAXX h < 200 mm h 200 mm IMTQQ 10 3,03 4,42 IMTQQ 20 3,79 5,53 IMTQQ 30 4,54 6,63 IMTQQ 40 6,05 8,83 IMTQQ 50 7,56 11,04 IMTQQ 60 7,97 11,68 IMTQQ 70 9,31 13,63 IMTQQ 80 11,49 15,11 IMTQQ 90 13,77 18,11 IMTQQ ,07 21,15 VERSATZMOMENTE IMTQQS ΔM Ed [knm] ISOMAXX h < 200 mm h 200 mm IMTQQS 5 2,66 3,89 IMTQQS 10 4,56 6,00 IMTQQS 15 3,99 5,85 IMTQQS 20 6,84 9,00 IMTQQS 30 9,12 12,00 IMTQQS 40 7,09 8,48 IMTQQS 50 9,79 11,71 IMTQQS 60 9,32 10,16 IMTQQS 70 10,64 12,73 IMTQQS 75 15,54 16,94 IMTQQS 80 14,19 16,97 IMTQQS ,64 20,32 84

85 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS DEHNFUGENABSTAND DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Durch Fixpunkte wie eine Auflagerung über Eck oder die Verwendung von ISOMAXX IMH oder IME Elementen kommt es zu erhöhten Zwängungen wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. e/2 Fixpunkt Dehnfuge Dehnfuge Fixpunkt e/2 e e e/2 Dehnfugenanordnung bei unterschiedlichen systemen MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUGENABSTAND ISOMAXX IMTQQ 10 bis 70 IMTQQS 10 bis 30 IMTQQ 80 bis 110 IMTQQS 40, 50, 70, 80 IMTQQS 60, 75, 100 Fugenabstand e [m] 13,00 11,30 10,10 85

86 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS cv cv ISOMAXX IMTQQ beispielhaft Querkraftstab Ø 6 Druckstab Ø 10 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS beispielhaft Querkraftstab Ø 8 Druckstab Ø cv cv ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS beispielhaft Querkraftstab Ø 10 Druckstab Ø 10 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS beispielhaft Querkraftstab Ø 12 Druckstab Ø cv cv ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS beispielhaft Querkraftstab Ø 14 Druckstab Ø 14 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS beispielhaft Querkraftstab Ø 8 Druckstab Ø 10 Ausführung mit Brandschutzplatten R90 HINWEIS Bauseitige Teilung der ISOMAXX Elemente an den unbewehrten Stellen möglich reduzierte Tragkraft und minimale Randabstände der ISOMAXX Komponenten sind zu berücksichtigen. 86

87 ISOMAXX IMTQQ, IMTQQS BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IMTQQ 10 BIS 50 MIT QUERKRAFTSTAB Ø 6 DECKENSEITIG GESCHLAUFT Pos. 1 Plattenbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 Aufhängebewehrung siehe Tabelle unten Pos. 3 Pos. 3 Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 balkonseitig, 4 Ø 8 deckenseitig Pos. 4 Steckbügel (Randbalken) Ø 6/200 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 2 ISOMAXX IMTQQ 70 BIS 110, IMTQQS 10 BIS 90 QUERKRAFTSTAB DECKENSEITIG GERADE Pos. 1 Plattenbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 Aufhängebewehrung siehe Tabelle unten Pos. 3 Pos. 3 Pos. 3 Verteilereisen 2 x 2 Ø 8 balkon- und deckenseitig Pos. 2 Pos. 1 Pos. 3 Pos. 3 Pos. 2 Pos. 2 HINWEIS Bei indirekter Lagerung ist die Aufhängebewehrung auch deckenseitig anzuordnen. AUFHÄNGEBWEHRUNG ISOMAXX IMTQQ Aufhängebewehrung Pos. 2, a s,erf [cm²/m] ISOMAXX C20/25 C25/30 IMTQQ 10 0,68 0,80 IMTQQ 20 0,85 1,00 IMTQQ 30 1,02 1,20 IMTQQ 40 1,36 1,60 IMTQQ 50 1,70 2,00 IMTQQ 60 1,82 2,13 IMTQQ 70 2,12 2,49 IMTQQ 80 2,37 2,78 IMTQQ 90 2,84 3,33 IMTQQ 100 3,31 3,89 ISOMAXX IMTQQS Aufhängebewehrung Pos. 2, A s,erf [cm²] ISOMAXX C20/25 C25/30 IMTQQS 5 0,61 0,71 IMTQQS 10 0,94 1,10 IMTQQS 15 0,91 1,07 IMTQQS 20 1,41 1,66 IMTQQS 30 1,88 2,21 IMTQQS 40 1,36 1,60 IMTQQS 50 1,88 2,21 IMTQQS 60 1,65 1,93 IMTQQS 70 2,07 2,40 IMTQQS 75 2,74 3,22 IMTQQS 80 2,72 3,20 IMTQQS 100 3,29 3,86 87

88 ISOMAXX IMTD ISOMAXX IMTD ELEMENTE FÜR DURCHLAUFENDE PLATTEN Für durchlaufende und einspringende Platten Zur Übertragung von negativen und positiven Momenten sowie positiven und negativen Querkräften ISOMAXX IMTD mit Zug-/Druckstäben 88

89 ISOMAXX IMTD ANWENDUNG PRODUKTDETAILS ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IMTD IMTD IMTD cv50 ISOMAXX IMTD Durchlaufende Platte mit einer Glasfassade ISOMAXX IMTD Inneneckbalkon mit großen Abmessungen und Lasten IMTD ISOMAXX IMTD Einspringender mit Glasfassade ohne direktes Auflager ISOMAXX IMTD Einbauschnitt Glasfassade PRODUKTDETAILS ISOMAXX IMTD Zug- und Druckebene mit Zug-/Druckstäben aus Stahl Tragstufen IMTD 20 bis IMTD 100 Querkrafttragstufen Standard, Q8, Q10 Betondeckung der Zugstäbe oben cv35 oder cv50 Betondeckung der Druckstäbe unten 30 mm für cv35 und 50 mm für cv50 Elementhöhen in Abhängigkeit der Querkrafttragstufe h min bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, R90 TYPENBEZEICHNUNG IMTD 50 Q8 cv35 h200 R90 HINWEISE Brandschutzausführung Elementhöhe Betondeckung Querkrafttragstufe Typ und Tragstufe Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 89

90 ISOMAXX IMTD BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C 20/25 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX IMTD 20 IMTD 20 Q8 IMTD 20 Q10 IMTD 30 IMTD 30 Q8 IMTD 30 Q10 IMTD 50 IMTD 50 Q8 160 ± 12,7 ± 11,2 ± 20,5 ± 19,0 ± 27,9 ± 26,5 200 ± 13,5 ± 11,9 ± 21,7 ± 20,2 ± 29,6 ± 28,1 IMTD 50 Q ± 14,2 ± 12,6 ± 10,9 ± 23,0 ± 21,3 ± 19,7 ± 31,3 ± 29,7 ± 28,1 210 ± 15,0 ± 13,2 ± 11,5 ± 24,2 ± 22,5 ± 20,8 ± 33,0 ± 31,3 ± 29,6 180 ± 15,7 ± 13,9 ± 12,0 ± 25,4 ± 23,6 ± 21,8 ± 34,7 ± 32,9 ± 31,1 220 ± 16,5 ± 14,5 ± 12,6 ± 26,7 ± 24,8 ± 22,9 ± 36,4 ± 34,5 ± 32,6 190 ± 17,2 ± 15,2 ± 13,2 ± 27,9 ± 25,9 ± 23,9 ± 38,0 ± 36,1 ± 34,1 230 ± 18,0 ± 15,9 ± 13,8 ± 29,1 ± 27,1 ± 25,0 ± 39,7 ± 37,7 ± 35,6 200 ± 18,7 ± 16,5 ± 14,3 ± 30,4 ± 28,2 ± 26,1 ± 41,4 ± 39,3 ± 37,1 240 ± 19,5 ± 17,2 ± 14,9 ± 31,6 ± 29,4 ± 27,1 ± 43,1 ± 40,9 ± 38,6 210 ± 20,2 ± 17,8 ± 15,5 ± 32,8 ± 30,5 ± 28,2 ± 44,8 ± 42,5 ± 40,1 250 ± 21,0 ± 18,5 ± 16,1 ± 34,1 ± 31,7 ± 29,2 ± 46,5 ± 44,0 ± 41,6 220 ± 21,7 ± 19,2 ± 16,6 ± 35,3 ± 32,8 ± 30,3 ± 48,1 ± 45,6 ± 43,1 230 ± 23,2 ± 20,5 ± 17,8 ± 37,8 ± 35,1 ± 32,4 ± 51,5 ± 48,8 ± 46,2 240 ± 24,7 ± 21,8 ± 18,9 ± 40,2 ± 37,4 ± 34,5 ± 54,9 ± 52,0 ± 49,2 250 ± 26,2 ± 23,1 ± 20,1 ± 42,7 ± 39,7 ± 36,7 ± 58,2 ± 55,2 ± 52,2 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] ISOMAXX IMTD 20 IMTD 20 Q8 IMTD 20 Q10 IMTD 30 IMTD 30 Q8 IMTD 30 Q10 IMTD 50 IMTD 50 Q8 IMTD 50 Querkraft v Rd [kn/m] ± 45,0 ± 80,0 ± 115,0 ± 45,0 ± 80,0 ± 115,0 ± 45,0 ± 80,0 ± 115,0 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IMTD 20 IMTD 20 Q8 IMTD 20 Q10 IMTD 30 IMTD 30 Elementlänge [mm] Q8 IMTD 30 Q10 IMTD 50 IMTD 50 Zug-/Druckstäbe 6 Ø 10 6 Ø 12 8 Ø 12 Q8 Q10 IMTD 50 Querkraftstäbe 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 Q10 Bemessungsachse ISOMAXX IMTD Statisches System 90

91 ISOMAXX IMTD BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C 20/25 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX IMTD 70 IMTD 70 Q8 IMTD 70 Q10 IMTD 90 IMTD 90 Q8 IMTD 90 Q10 IMTD 100 IMTD 100 Q8 160 ± 35,4 ± 33,9 ± 42,9 ± 41,4 ± 46,2 200 ± 37,5 ± 36,0 ± 45,4 ± 43,9 ± 49,1 170 ± 39,7 ± 38,0 ± 36,4 ± 48,0 ± 46,4 ± 44,8 ± 51,9 ± 50,4 210 ± 41,8 ± 40,1 ± 38,4 ± 50,6 ± 48,9 ± 47,2 ± 54,8 ± 53,1 IMTD 100 Q ± 43,9 ± 42,1 ± 40,3 ± 53,2 ± 51,4 ± 49,6 ± 57,7 ± 55,9 ± 54,0 220 ± 46,1 ± 44,2 ± 42,3 ± 55,8 ± 53,9 ± 52,0 ± 60,5 ± 58,6 ± 56,7 190 ± 48,2 ± 46,2 ± 44,2 ± 58,3 ± 56,4 ± 54,4 ± 63,4 ± 61,4 ± 59,4 230 ± 50,3 ± 48,3 ± 46,2 ± 60,9 ± 58,9 ± 56,8 ± 66,2 ± 64,2 ± 62,0 200 ± 52,5 ± 50,3 ± 48,2 ± 63,5 ± 61,4 ± 59,2 ± 69,1 ± 66,9 ± 64,7 240 ± 54,6 ± 52,4 ± 50,1 ± 66,1 ± 63,8 ± 61,6 ± 71,9 ± 69,7 ± 67,4 210 ± 56,7 ± 54,4 ± 52,1 ± 68,7 ± 66,3 ± 64,0 ± 74,8 ± 72,5 ± 70,1 250 ± 58,9 ± 56,4 ± 54,0 ± 71,2 ± 68,8 ± 66,4 ± 77,6 ± 75,2 ± 72,7 220 ± 61,0 ± 58,5 ± 56,0 ± 73,8 ± 71,3 ± 68,8 ± 80,5 ± 78,0 ± 75,4 230 ± 65,3 ± 62,6 ± 59,9 ± 79,0 ± 76,3 ± 73,6 ± 86,2 ± 83,5 ± 80,8 240 ± 69,5 ± 66,7 ± 63,8 ± 84,2 ± 81,3 ± 78,5 ± 91,9 ± 89,1 ± 86,1 250 ± 73,8 ± 70,8 ± 67,7 ± 89,3 ± 86,3 ± 83,3 ± 97,6 ± 94,6 ± 91,5 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] ISOMAXX IMTD 70 IMTD 70 Q8 IMTD 70 Q10 IMTD 90 IMTD 90 Q8 IMTD 90 Q10 IMTD 100 IMTD 100 Q8 IMTD 100 Q10 Querkraft v Rd [kn/m] ± 45,0 ± 80,0 ± 115,0 ± 45,0 ± 80,0 ± 115,0 ± 80,0 ± 115,0 ± 152,0 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IMTD 70 IMTD 70 Q8 IMTD 70 Q10 IMTD 90 IMTD 90 Elementlänge [mm] Q8 IMTD 90 Q10 IMTD 100 IMTD 100 Q8 Zug-/Druckstäbe 10 Ø Ø Ø 14 IMTD 100 Q10 Querkraftstäbe 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 6 Ø 12 HINWEISE ZUR BEMESSUNG Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Bei gleichzeitiger Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Stahldruckstäben und deckenseitigen Elementplatten ist darauf zu achten, dass die Breite des Ortbetonstreifens auf die Länge der Druckstäbe abgestimmt wird. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. 91

92 ISOMAXX IMTD BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C25/30 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX IMTD 20 IMTD 20 Q8 IMTD 20 Q10 IMTD 30 IMTD 30 Q8 IMTD 30 Q10 IMTD 50 IMTD 50 Q8 160 ± 12,4 ± 10,7 ± 20,2 ± 18,5 ± 27,6 ± 26,0 200 ± 13,1 ± 11,4 ± 21,4 ± 19,7 ± 29,3 ± 27,6 IMTD 50 Q ± 13,8 ± 12,0 ± 9,9 ± 22,6 ± 20,8 ± 18,8 ± 30,9 ± 29,1 ± 27,1 210 ± 14,6 ± 12,6 ± 10,5 ± 23,8 ± 21,9 ± 19,8 ± 32,6 ± 30,7 ± 28,6 180 ± 15,3 ± 13,3 ± 11,0 ± 25,0 ± 23,0 ± 20,8 ± 34,3 ± 32,3 ± 30,0 220 ± 16,0 ± 13,9 ± 11,5 ± 26,2 ± 24,1 ± 21,8 ± 35,9 ± 33,8 ± 31,5 190 ± 16,8 ± 14,5 ± 12,0 ± 27,4 ± 25,2 ± 22,8 ± 37,6 ± 35,4 ± 33,0 230 ± 17,5 ± 15,1 ± 12,6 ± 28,7 ± 26,4 ± 23,8 ± 39,3 ± 37,0 ± 34,4 200 ± 18,2 ± 15,8 ± 13,1 ± 29,9 ± 27,5 ± 24,8 ± 40,9 ± 38,5 ± 35,9 240 ± 18,9 ± 16,4 ± 13,6 ± 31,1 ± 28,6 ± 25,8 ± 42,6 ± 40,1 ± 37,3 210 ± 19,7 ± 17,0 ± 14,1 ± 32,3 ± 29,7 ± 26,9 ± 44,2 ± 41,7 ± 38,8 250 ± 20,4 ± 17,7 ± 14,7 ± 33,5 ± 30,8 ± 27,9 ± 45,9 ± 43,2 ± 40,3 220 ± 21,1 ± 18,3 ± 15,2 ± 34,7 ± 31,9 ± 28,9 ± 47,6 ± 44,8 ± 41,7 230 ± 22,6 ± 19,6 ± 16,2 ± 37,2 ± 34,2 ± 30,9 ± 50,9 ± 47,9 ± 44,6 240 ± 24,0 ± 20,8 ± 17,3 ± 39,6 ± 36,4 ± 32,9 ± 54,2 ± 51,1 ± 47,5 250 ± 25,5 ± 22,1 ± 18,3 ± 42,0 ± 38,6 ± 34,9 ± 57,6 ± 54,2 ± 50,5 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] ISOMAXX IMTD 20 IMTD 20 Q8 IMTD 20 Q10 IMTD 30 IMTD 30 Q8 IMTD 30 Q10 IMTD 50 IMTD 50 Q8 IMTD 50 Querkraft v Rd [kn/m] ± 53,0 ± 92,0 ± 135,0 ± 53,0 ± 92,0 ± 135,0 ± 53,0 ± 92,0 ± 135,0 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IMTD 20 IMTD 20 Q8 IMTD 20 Q10 IMTD 30 IMTD 30 Elementlänge [mm] Q8 IMTD 30 Q10 IMTD 50 IMTD 50 Zug-/Druckstäbe 6 Ø 10 6 Ø 12 8 Ø 12 Q8 Q10 IMTD 50 Querkraftstäbe 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 Q10 Bemessungsachse ISOMAXX IMTD Statisches System 92

93 ISOMAXX IMTD BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C25/30 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE m Rd [knm/m] Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX IMTD 70 IMTD 70 Q8 IMTD 70 Q10 IMTD 90 IMTD 90 Q8 IMTD 90 Q10 IMTD 100 IMTD 100 Q8 160 ± 35,1 ± 33,4 ± 42,5 ± 40,9 ± 45,7 200 ± 37,2 ± 35,5 ± 45,1 ± 43,4 ± 48,6 170 ± 39,3 ± 37,5 ± 35,5 ± 47,6 ± 45,8 ± 43,8 ± 51,4 ± 49,4 210 ± 41,4 ± 39,5 ± 37,4 ± 50,2 ± 48,3 ± 46,2 ± 54,2 ± 52,2 IMTD 100 Q ± 43,5 ± 41,5 ± 39,3 ± 52,8 ± 50,8 ± 48,5 ± 57,0 ± 54,9 ± 52,6 220 ± 45,6 ± 43,5 ± 41,2 ± 55,3 ± 53,2 ± 50,9 ± 59,9 ± 57,6 ± 55,2 190 ± 47,7 ± 45,5 ± 43,1 ± 57,9 ± 55,7 ± 53,3 ± 62,7 ± 60,3 ± 57,8 230 ± 49,9 ± 47,6 ± 45,0 ± 60,5 ± 58,2 ± 55,6 ± 65,5 ± 63,0 ± 60,4 200 ± 52,0 ± 49,6 ± 46,9 ± 63,0 ± 60,6 ± 58,0 ± 68,3 ± 65,7 ± 63,0 240 ± 54,1 ± 51,6 ± 48,8 ± 65,6 ± 63,1 ± 60,3 ± 71,2 ± 68,5 ± 65,6 210 ± 56,2 ± 53,6 ± 50,7 ± 68,1 ± 65,5 ± 62,7 ± 74,0 ± 71,2 ± 68,2 250 ± 58,3 ± 55,6 ± 52,6 ± 70,7 ± 68,0 ± 65,0 ± 76,8 ± 73,9 ± 70,8 220 ± 60,4 ± 57,6 ± 54,6 ± 73,3 ± 70,5 ± 67,4 ± 79,6 ± 76,6 ± 73,4 230 ± 64,6 ± 61,7 ± 58,4 ± 78,4 ± 75,4 ± 72,1 ± 85,3 ± 82,0 ± 78,6 240 ± 68,9 ± 65,7 ± 62,2 ± 83,5 ± 80,3 ± 76,8 ± 90,9 ± 87,5 ± 83,8 250 ± 73,1 ± 69,7 ± 66,0 ± 88,6 ± 85,3 ± 81,5 ± 96,6 ± 92,9 ± 89,1 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE v Rd [kn/m] ISOMAXX IMTD 70 IMTD 70 Q8 IMTD 70 Q10 IMTD 90 IMTD 90 Q8 IMTD 90 Q10 IMTD 100 IMTD 100 Q8 IMTD 100 Q10 Querkraft v Rd [kn/m] ± 53,0 ± 92,0 ± 135,0 ± 53,0 ± 92,0 ± 135,0 ± 92,0 ± 135,0 ± 180,0 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IMTD 70 IMTD 70 Q8 IMTD 70 Q10 IMTD 90 IMTD 90 Elementlänge [mm] Q8 IMTD 90 Q10 IMTD 100 IMTD 100 Q8 Zug-/Druckstäbe 10 Ø Ø Ø 14 IMTD 100 Q10 Querkraftstäbe 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 4 Ø 8 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 6 Ø 8 2 x 6 Ø 10 2 x 6 Ø 12 HINWEISE ZUR BEMESSUNG Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Bei gleichzeitiger Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Stahldruckstäben und deckenseitigen Elementplatten ist darauf zu achten, dass die Breite des Ortbetonstreifens auf die Länge der Druckstäbe abgestimmt wird. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. 93

94 ISOMAXX IMTD DEHNFUGENABSTAND DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Durch Fixpunkte wie eine Auflagerung über Eck oder die Verwendung von ISOMAXX IMH oder IME Elementen kommt es zu erhöhten Zwängungen wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUGENABSTAND ISOMAXX IMTD 20 IMTD 30 bis IMTD 90 IMTD 100 Fugenabstand e [m] 13,00 11,30 10,10 94

95 ISOMAXX IMTD ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IMTD ,50 35, ,50 35, ISOMAXX IMTD 20 Zug-/Druckstab Ø 10 Querkraftstab Ø 8 ISOMAXX IMTD 20 Zug-/Druckstab Ø 10 Querkraftstab Ø ,50 35, ,50 35, ISOMAXX IMTD 30 bis 90 Zug-/Druckstab Ø 12 Querkraftstab Ø 8 ISOMAXX IMTD 30 bis 90 Zug-/Druckstab Ø 12 Querkraftstab Ø ,50 35, ,50 35, ISOMAXX IMTD 100 Zug-/Druckstab Ø 14 Querkraftstab Ø 8 ISOMAXX IMTD 100 Zug-/Druckstab Ø 14 Querkraftstab Ø ,50 35, ,50 35, ISOMAXX IMTD 100 Zug-/Druckstab Ø 14 Querkraftstab Ø 12 ISOMAXX IMTD 20 Zug-/Druckstab Ø 10 Querkraftstab Ø 8 Ausführung mit Brandschutzplatten R90 95

96 ISOMAXX IMTD BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IMTD Pos. 4 Pos. 3 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 1 Plattenbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 Aufhängebewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle unten Pos. 3 Verteilereisen 2 x 2 Ø 8 balkon- und deckenseitig Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element für negative Momente oben, für positive Momente unten siehe Tabelle unten Pos. 3 Pos. 3 Pos. 2 Pos. 2 ANSCHLUSSBEWEHRUNG ISOMAXX IMTD 20 IMTD 30 IMTD 50 IMTD 70 IMTD 90 IMTD 100 a s,erf [cm²/m] 4,71 6,79 9,05 11,31 13,57 18,47 Vorschlag 6 Ø 10 6 Ø 12 8 Ø Ø Ø Ø 14 AUFHÄNGEBEWEHRUNG ISOMAXX IMTD 20 bis IMTD 90 IMTD 100 Standard Q8 Q10 Standard Q8 Q10 a s,erf [cm²/m] 1,21 2,13 3,10 2,13 3,10 4,14 Vorschlag Ø 6/200 Ø 8/200 Ø 10/200 Ø 8/200 Ø 10/200 Ø 10/150 HINWEISE Die angegebenen Tabellenwerte gelten für Vollauslastung der ISOMAXX Elemente. Eine Abminderung um m Ed /m Rd beziehungsweise v Ed /v Rd ist zulässig. Bei der Bewehrungsführung ist auf die Betonierbarkeit zu achten. Dies gilt besonders für die ISOMAXX Elemente mit hoher Stabbelegung. 96

97 ISOMAXX IMTD 97

98 ISOMAXX IMH ISOMAXX IMH ELEMENTE FÜR PLAN- MÄSSIG AUFTRETENDE HORIZONATALKRÄFTE Für auskragende, durchlaufende oder gestütze Platten als Ergänzung zu den Elementen ISOMAXX IM, IMQ, IMQS, IMTQS, IMTQQ, IMTQQS oder IMTD ISOMAXX IMH 1 zur Übertragung von Horizontalkräften parallel zur Dämmfuge ISOMAXX IMH 2 zur Übertragung von Horizontalkräften senkrecht zur Dämmfuge ISOMAXX IMH 3 zur Übertragung von Horizontalkräften parallel und senkrecht zur Dämmfuge 98

99 ISOMAXX IMH ANWENDUNG PRODUKTDETAILS ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IM IMH IM IM IMH IMTQQ IMH IMQS ISOMAXX IMH Auskragender mit planmäßig auftretenden Horizonatalkräften ISOMAXX IMH Inneneckbalkon mit planmäßig auftretenden Horizonatalkräften IMQ IMH IMQ ISOMAXX IMH auf Pendelstützen mit Elementen IMH konstruktiv ISOMAXX IMH 3 Einbauschnitt im Wärmedämmverbundsystem PRODUKTDETAILS ISOMAXX IMH Tragstufen IMH 1, IMH 2, IMH 3 Betondeckung fest definiert, siehe Produktdetails Elementhöhen 160 bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, REI120 TYPENBEZEICHNUNG IMH 2 h200 REI120 HINWEISE Brandschutzausführung Elementhöhe Typ und Tragstufe Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 99

100 ISOMAXX IMH BEMESSUNGSTABELLE BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN HORIZONTALKRÄFTE H Rd [kn] ISOMAXX IMH 1 IMH 2 IMH 3 Betongüte C 20/25 C 25/30 C 20/25 C 25/30 C 20/25 C 25/30 Horizontalkraft parallel H Rd II [kn] ± 7,4 ± 8,6 ± 7,4 ± 8,6 Horizontalkraft senkrecht H Rd [kn] ± 18,1 ± 20,9 ± 18,1 ± 20,9 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IMH 1 IMH 2 IMH 3 Elementlänge [mm] 100 Querkraftstäbe 2 x 1 Ø 8 2 x 1 Ø 8 Zug-/Druckstäbe 1 Ø 10 1 Ø 10 H Rd II H Rd H Rd II H Rd IMH 1 IMH 2 IMH 3 ISOMAXX IMH Vorzeichenregelung HINWEISE ZUR BEMESSUNG: Anzahl und Position der ISOMAXX Elemente IMH erfolgt nach Angaben des Tragwerksplaners. Beim Einsatz von ISOMAXX Elementen IMH ist darauf zu achten, dass sich die Länge und somit auch die Tragfähigkeit des Linienanschlusses um den Anteil der eingesetzten IMH Elemente reduziert. Durch den Einsatz von ISOMAXX Elementen IMH werden Fixpunkte geschaffen. Dies ist bei der Wahl des maximal zulässigen Dehnfugenabstandes zu berücksichtigen. Die Stäbe der ISOMAXX IMH Elemente werden beidseitig der Dämmfuge verankert. Es ist keine Anschlussbewehrung für die IMH Elemente erforderlich. DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand für die ISOMAXX Elemente ist in den jeweiligen Einzelkapiteln ersichtlich. Durch den Einsatz von ISOMAXX IMH Elementen wird ein Fixpunkt Fixpunkt geschaffen, wodurch es zu erhöhten Zwängungen kommt. Daher reduziert sich der maximal zulässige Dehnfugenabstand IMH beim Einsatz von ISOMAXX IMH Elementen auf e/2. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. e/2 e/2 100

101 ISOMAXX IMH ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IMH ISOMAXX IMH 1 ISOMAXX IMH ISOMAXX IMH 3 ISOMAXX IMH 2 Ausführung mit Brandschutzplatten REI

102 ISOMAXX IME ISOMAXX IME ELEMENTE ZUR AUFNAHME VON ERDEBENLASTEN Für auskragende, durchlaufende oder gestütze Platten als Ergänzung zu den Elemente ISOMAXX IM, IMQ, IMTQS, IMTQQ, IMTQQS oder IMTD Zur Übertragung von Horizontalkräften parallel und senkrecht zur Dämmfuge Zur Übertragung von abhebenden (positiven) Momenten in Verbindung mit einem Element ISOMAXX IM 102

103 ISOMAXX IME ANWENDUNG PRODUKTDETAILS ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IM IME IM IMQ IME IMQ ISOMAXX IME Auskragender mit abhebenden Momenten ISOMAXX IME Gestützter mit hohen Horizontalkräften ISOMAXX IME Einbauschnitt Wärmedämmverbundsystem ISOMAXX IME Einbauschnitt zweischaliges Mauerwerk PRODUKTDETAILS ISOMAXX IME Tragstufen IME 1, IME 2 Betondeckung fest definiert, siehe Produktdetails Elementhöhen 160 bis 250 mm Feuerwiderstandsklassen R0, REI120 TYPENBEZEICHNUNG IME 2 h200 REI120 HINWEISE Brandschutzausführung Elementhöhe Typ und Tragstufe Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 103

104 ISOMAXX IME BEMESSUNGSTABELLE BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN HORIZONTALKRÄFTEN H Rd [kn] ISOMAXX IME 1 IME 2 Betongüte C 20/25 C 25/30 C 20/25 C 25/30 Horizontallast parallel H Rd II [kn] Zugkraft senkrecht H Rd [kn] für M Rd = 0 ± 13,3 ± 15,4 ± 29,9 ± 34,7 ± 40,6 ± 40,6 ± 97,2 ± 97,2 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN ABHEBENDEN MOMENTE M Rd [knm] FÜR BETON C20/25 Elementhöhe [mm] in Abhängigkeit von cv [mm] ISOMAXX IME 1 IME ,7 8, ,9 8, ,1 9, ,4 9, ,6 10, ,8 10, ,0 11, ,2 11, ,5 12, ,7 12, ,9 13, ,1 13, ,3 14, ,5 14, ,8 15, ,0 15, ,2 16, ,6 17,0 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IME 1 IME 2 Elementlänge [mm] 100 Querkraftstäbe 2 x 1 Ø 8 2 x 1 Ø 12 Zugstäbe 2 Ø 8 2 Ø 12 H Rd II IME H Rd ISOMAXX IME Vorzeichenregelung 104

105 ISOMAXX IME BEMESSUNG DEHNFUGENABSTAND HINWEISE ZUR BEMESSUNG: Momente können nur in Verbindung mit angrenzenden ISOMAXX IM Elementen übertragen werden. Um die in der Tabelle angegebenen Momente zu übertragen, muss in den an das ISOMAXX Element IME angrenzenden Elementen ISOMAXX IM die folgende Anzahl Zugstäbe aktiviert werden: ISOMAXX IME 1: 6 Ø 8, 3 Ø 10, 2 Ø 12 oder 2 Ø 14 ISOMAXX IME 2: 14 Ø 8, 6 Ø 10, 4 Ø 12 oder 3 Ø 14 Für die Bemessung kann entweder H Rd oder M Rd angesetzt werden. D. h. es kann entweder eine Zugkraft oder ein Moment mit dem Element übertragen werden. Nicht beides gleichzeitig. Anzahl und Position der ISOMAXX Elemente IME erfolgt nach Angaben des Tragwerksplaners. Beim Einsatz von ISOMAXX Elementen IME ist darauf zu achten, dass sich die Länge und somit auch die Tragfähigkeit des Linienanschlusses um den Anteil der IME Elemente reduziert. Durch den Einsatz von ISOMAXX Elementen IME werden Fixpunkte geschaffen. Dies ist bei der Wahl des maximal zulässigen Dehnfugenabstandes zu berücksichtigen. Die Zugstäbe unten sind mit Stäben in gleichem Durchmesser zu übergreifen. Die Querkraftstäbe werden verankert und bedürfen keiner weiteren Anschlussbewehrung. DEHNFUGENABSTAND Fixpunkt IME e/2 e/2 Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand für die ISOMAXX Elemente ist in den jeweiligen Einzelkapiteln ersichtlich. Durch den Einsatz von ISOMAXX IME Elementen wird ein Fixpunkt geschaffen, wodurch es zu erhöhten Zwängungen kommt. Daher reduziert sich der maximal zulässige Dehnfugenabstand beim Einsatz von ISOMAXX IMH Elementen auf e/2. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IME 1 ISOMAXX IME 2 105

106 ISOMAXX IMTA ISOMAXX IMTA ELEMENTE FÜR ATTIKEN UND BRÜSTUNGEN Für auf Geschossdecken aufgesetzte Attiken und Brüstungen Zur Übertragung von Normalkräften, positiven und negativen Momenten sowie Horizontalkräften 106

107 ISOMAXX IMTA ANWENDUNG PRODUKTDETAILS ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG Brüstung Attika IMTA IMTA IMTA IMTA IMTA IMTA IMTA IMTA ISOMAXX IMTA Ansicht aufgesetzte Attika ISOMAXX IMTA Ansicht aufgesetzte Brüstung Brüstung Attika ISOMAXX IMTA Einbauschnitt aufgesetzte Attika ISOMAXX IMTA Einbauschnitt aufgesetzte Brüstung PRODUKTDETAILS ISOMAXX IMTA Tragstufen IMTA 1 und IMTA 2 Elementlänge 350 mm Attika-/Brüstungsbreite 150 bis 250 mm Betondeckung variiert in Abhängigkeit der Attikastärke siehe Elementaufbau nstärke 160 mm Dämmstärke 120 mm Feuerwiderstandsklassen R0, R90 TYPENBEZEICHNUNG IMTA 1 b200 R90 HINWEISE Brandschutzausführung Attika-/Brüstungsbreite Typ und Tragstufe Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 107

108 ISOMAXX IMTA BEMESSUNG BEMESSUNGSTABELLE IMTA 1 ISOMAXX IMTA 1 b < 200 mm IMTA 1 b 200 mm Betongüte C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 Moment M Rd [knm] N Ed = 0 kn ± 1,49 ± 1,75 ± 2,1 ± 2,5 N Ed > 0 kn ±(1,49 - N Ed /2 0,092) ±(1,75 - N Ed /2 0,092) ±(2,1 - N Ed /2 0,132) ±(2,5 - N Ed /2 0,132) Normalkraft N Rd [kn] M Ed = 0 knm 32,4 38,0 32,4 38,0 M Ed 0 knm 32,4 - M Ed /0, ,0 - M Ed /0, ,4 - M Ed /0, ,0 - M Ed /0,132 2 Horizontalkraft V Rd [kn] ± 12,0 ± 12,0 ± 12,0 ± 12,0 BEMESSUNGSTABELLE IMTA 2 ISOMAXX IMTA 2 b < 200 mm IMTA 2 b 200 mm Betongüte C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 Moment M Rd [knm] N Ed = 0 kn ± 3,7 ± 4,4 ± 5,3 ± 6,3 N Ed > 0 kn ±(3,7 - N Ed /2 0,092) ±(4,4 - N Ed /2 0,092) ±(5,3 - N Ed /2 0,132) ±(6,3 - N Ed /2 0,132) Normalkraft N Rd [kn] M Ed = 0 knm 80,8 95,0 80,8 95,0 M Ed 0 knm 80,8 - M Ed /0, ,0 - M Ed /0, ,8 - M Ed /0, ,0 - M Ed /0,132 2 Horizontalkraft V Rd [kn] ± 12,0 ± 12,0 ± 12,0 ± 12,0 HINWEISE ZUR BEMESSUNG Als Normalkraft kann lediglich eine Druckkraft übertragen werden. Die in der Tabelle angegebene Normalkraft N Rd entspricht der maximal übertragbaren Druckkraft in Abhängigkeit des Typs und der Betongüte. Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. Bei abweichenden Abmessungen sind Sonderelemente in Abstimmung mit der Anwendungstechnik möglich. VORZEICHENREGELUNG/STATISCHES SYSTEM M Rd N Rd V Rd Bemessungsachse 108 Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de

109 ISOMAXX IMTA ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IMTA 1 UND IMTA ISOMAXX IMTA Attika-/Brüstungsbreite < 200 mm ISOMAXX IMTA Attika-/Brüstungsbreite = 200 mm Ausführung mit Brandschutzplatten umlaufend R90 ISOMAXX IMTA Attika-/Brüstungsbreite 200 mm BETONDECKUNG Attika-/Brüstungsbreite b [mm] Betondeckung cv [mm] BELEGUNG UND ABMESSUNGEN ISOMAXX IMTA 1 IMTA 2 Elementlänge [mm] 350 Attika-/Brüstungsbreite b [mm] Zug-/Druckstäbe 2 Ø 8 5 Ø 8 Horizontalkraftstäbe 2 x 2 Ø 6 2 x 2 Ø 6 109

110 ISOMAXX IMTA DEHNFUGENABSTAND RANDABSTAND DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Durch Fixpunkte wie eine Auflagerung über Eck kommt es zu erhöhten Zwängungen, wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. Brüstung IMTA IMTA IMTA IMTA IMTA e Dehnfugenanordnung MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUGENABSTAND ISOMAXX IMTA 1 und IMTA 2 Fugenabstand e [m] 13,0 RANDABSTAND Brüstung An den n- und Brüstungsrändern sowie an Dehnfugen sind die folgenden Randabstände einzuhalten: Im Bereich der Brüstung ist kein Randabstand erforderlich. Im Bereich der ist ein Randabstand von 50 mm einzuhalten

111 ISOMAXX IMTA BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IMTA 1 UND IMTA 2 Brüstung Pos. 1 Pos. 5 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 2 Pos. 2 Pos. 7 Pos. 6 Pos. 5 Pos. 3 Pos. 1 Pos. 1 Brüstungs- und nbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 Pos. 3 Aufhängebewehrung für das ISOMAXX Element in der Brüstung siehe Tabelle unten Pos. 4 Verteilereisen 2 x 2 Ø 8 brüstungs- und deckenseitig Pos. 5 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element in der Brüstung siehe Tabelle Pos. 6 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element in der siehe Tabelle unten Pos. 7 werksseitig mitgelieferte Anschlussbügel 2 Ø 8 für IMTA 1 und 5 Ø 8 für IMTA 2 Pos. 6 Pos. 6 Pos. 1 ANSCHLUSS- UND AUFHÄNGEBEWEHRUNG Aufhängebewehrung Pos. 3 Anschlussbewehrung Brüstung Pos. 5 Anschlussbewehrung Pos. 6 ISOMAXX IMTA 1 und IMTA 2 IMTA 1 IMTA 2 IMTA 1 IMTA 2 a s,erf [cm²/m] 0,30 2 x 1,00 2 x 2,51 1,00 2,51 Vorschlag Ø 6/250 2 x 2 Ø 8 2 x 5 Ø 8 3 Ø 8 5 Ø 8 HINWEISE Die angegebenen Tabellenwerte gelten für Vollauslastung der ISOMAXX Elemente. Eine Abminderung um M Ed /M Rd beziehungsweise V Ed /V Rd ist zulässig. Bei der Bewehrungsführung und der Wahl der Abstände zwischen den ISOMAXX IMTA Elementen ist auf die Betonierbarkeit zu achten. Für ISOMAXX IMTA Elemente mit Attika-/Brüstungsbreiten 150, 160 und 200 mm ist die bauseitige Bewehrung der Attika/Brüstung innerhalb der Elementbewehrung anzuordnen, da diese eine Betondeckung von cv < 35 mm aufweist. 111

112 ISOMAXX IMTF ISOMAXX IMTF ELEMENTE FÜR VORGSETZTE BRÜSTUNGEN Für vorgesetzte Brüstungen Zur Übertragung von positiven Querkräften, positiven und negativen Momenten sowie Horizontalkräften 112

113 ISOMAXX IMTF ANWENDUNG PRODUKTDETAILS ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IMTF IMTF IMTF IMTF Brüstung ISOMAXX IMTF Draufsicht auf vorgesetzte Brüstung Brüstung Brüstung ISOMAXX IMTF Einbauschnitt einer vorgesetzten Brüstung mit Wärmedämmverbundsystem ISOMAXX IMTF Einbauschnitt einer vorgesetzten Brüstung mit einschaligem Mauerwerk PRODUKTDETAILS ISOMAXX IMTF Elementlänge 350 mm Elementhöhe 160 bis 250 mm Betondeckung variiert in Abhängigkeit der Elementhöhe siehe Elementaufbau Brüstungsbreite 150 mm Dämmstärke 120 mm Feuerwiderstandsklassen R0, R90 TYPENBEZEICHNUNG IMTF h200 R90 HINWEISE Brandschutzausführung Elementhöhe Typ Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 113

114 ISOMAXX IMTF BEMESSUNG BEMESSUNGSTABELLE FÜR BETON C20/25 ISOMAXX IMTF h < 200 mm IMTF h 200 mm Moment M Rd [knm] ± 2,1 ± 3,0 Horizontalkraft N Rd [kn] ± 3,5 ± 3,5 Querkraft V Rd [kn] ± 12,0 ± 12,0 VORZEICHENREGELUNG/STATISCHES SYSTEM M Rd HRd V Rd Bemessungsachse HINWEISE ZUR BEMESSUNG Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. Bei abweichenden Abmessungen sind Sonderelemente in Abstimmung mit der Anwendungstechnik möglich. Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de 114

115 ISOMAXX IMTF ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IMTF ISOMAXX IMTF Elementhöhe 160 mm ISOMAXX IMTF Elementhöhe 200 mm BETONDECKUNG Elementhöhe h [mm] Betondeckung cv [mm] ISOMAXX IMTF Elementhöhe 200 mm Ausführung mit Brandschutzplatten umlaufend R90 BELEGUNG UND ABMESSUNGEN ISOMAXX IMTF Elementlänge [mm] 350 Elementhöhe h [mm] Zug-/Druckstäbe 3 Ø 8 Querkraftstäbe 2 x 2 Ø 6 115

116 ISOMAXX IMTF DEHNFUGENABSTAND RANDABSTAND DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Durch Fixpunkte wie eine Auflagerung über Eck kommt es zu erhöhten Zwängungen wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. IMTF IMTF IMTF IMTF IMTF Brüstung e Dehnfugenanordnung MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUGENABSTAND ISOMAXX IMTF Fugenabstand e [m] 13,0 RANDABSTAND An den n- und Brüstungsrändern sowie an Dehnfugen sind die folgenden Randabstände einzuhalten: Im Bereich der Brüstung ist ein Randabstand von 50 mm einzuhalten. Im Bereich der ist kein Randabstand erforderlich Brüstung

117 ISOMAXX IMTF BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IMTF Pos. 5 Pos. 4 Pos. 7 Brüstung Pos. 4 Pos. 3 Pos. 6 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 6 Pos. 2 Pos. 1 Brüstungs- und nbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 Aufhängebewehrung für das ISOMAXX Element Pos. 3 Verteilereisen 2 x 2 Ø 8 brüstungs- und deckenseitig Pos. 4 Anschlussbügel für das ISOMAXX Element in der Brüstung siehe Tabelle unten Pos. 5 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element in der Brüstung siehe Tabelle Pos. 6 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element in der siehe Tabelle unten Pos. 7 werksseitig mitgelieferte Anschlussbügel 3 Ø 8 ANSCHLUSS- UND AUFHÄNGEBEWEHRUNG ISOMAXX Aufhängebewehrung Pos. 2 Anschlussbewehrung Bügel Pos. 4 Anschlussbewehrung Brüstung Pos. 5 Anschlussbewehrung Pos. 6 a s,erf [cm²/m] 1,13 1,51 2 x 1,51 1,51 Vorschlag Ø 6/250 3 x Ø 8 2 x 3 Ø 8 3 Ø 8 HINWEISE Die angegebenen Tabellenwerte gelten für Vollauslastung der ISOMAXX Elemente. Eine Abminderung um M Ed /M Rd beziehungsweise V Ed /V Rd ist zulässig. Bei der Bewehrungsführung und der Wahl der Abstände zwischen den ISOMAXX IMTF Elementen ist auf die Betonierbarkeit zu achten. Für ISOMAXX IMTF Elemente mit Attika-/Brüstungsbreiten 160 bis 190 mm kann die Pos. 4 entfallen, da diese durch die Pos. 7 abgedeckt ist. 117

118 ISOMAXX IMO ISOMAXX IMO ELEMENTE FÜR KONSOLEN Für Konsolen, die als Auflager von Mauerwerk oder Fertigteilelementen dienen Zur Übertragung von positiven Querkräften und den daraus resultierenden negativen Momenten sowie Horizontalkräften 118

119 ISOMAXX IMO ANWENDUNG PRODUKTDETAILS ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IMO IMO IMO IMO Konsole ISOMAXX IMO Draufsicht Konsole Konsole Konsole ISOMAXX IMO Konsole mit Verblendmauerwerk ISOMAXX IMO Konsole als Auflager für ein Fertigteilelement, Auflage mit Zentrierlager PRODUKTDETAILS ISOMAXX IMO Tragstufen IMO 16 und IMO 20 Elementlänge 350 mm Elementhöhe 180 bis 250 mm Betondeckung variiert in Abhängigkeit der Elementhöhe siehe Elementaufbau Konsolbreite IMO mm IMO mm Dämmstärke 120 mm Feuerwiderstandsklassen R0, REI120 TYPENBEZEICHNUNG IMO 20 h200 REI120 HINWEISE Brandschutzausführung Elementhöhe Typ und Tragstufe Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 119

120 ISOMAXX IMO BEMESSUNG BEMESSUNGSTABELLE IMO 16 ISOMAXX IMO 16 Betongüte C20/25 C25/30 Lasteinleitungspunkt x [mm] Querkraft V Rd [kn] in Abhängigkeit der Elementhöhe h [mm] ,3 23,3 17,3 26,9 25,9 17, ,3 23,3 20,3 26,9 26,9 20, ,3 23,3 23,3 26,9 26,9 23, ,3 23,3 23,1 26,9 26,9 23, ,3 23,3 22,9 26,9 26,9 22,9 Horizontalkraft H Rd [kn] ± 2,5 ± 2,5 BEMESSUNGSTABELLE IMO 20 ISOMAXX IMO 20 Betongüte C20/25 C25/30 Lasteinleitungspunkt x [mm] Querkraft V Rd [kn] in Abhängigkeit der Elementhöhe h [mm] ,3 18,5 12,7 29,1 25,2 18,5 12, ,3 21,7 14,9 29,1 29,1 21,7 14, ,3 23,3 17,1 29,1 29,1 24,9 17, ,3 23,3 16,9 29,1 29,1 24,8 16, ,3 23,3 16,8 29,1 29,1 24,6 16,8 Horizontalkraft H Rd [kn] ± 2,5 ± 2,5 VORZEICHENREGELUNG/STATISCHES SYSTEM V Rd H Rd x HINWEISE ZUR BEMESSUNG Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung REI120 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. Bei abweichenden Abmessungen sind Sonderelemente in Abstimmung mit der Anwendungstechnik möglich. Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de 120

121 ISOMAXX IMO ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IMO 16 UND IMO ISOMAXX IMO 16 Elementhöhe 160 mm ISOMAXX IMO 20 Elementhöhe 200 mm BETONDECKUNG Elementhöhe h [mm] Betondeckung oben cv [mm] Betondeckung unten cv u [mm] ISOMAXX IMO 16 Elementhöhe 200 mm Ausführung mit Brandschutzplatten umlaufend R90 BELEGUNG UND ABMESSUNGEN ISOMAXX IMO 16 und IMO 20 Elementlänge [mm] 350 Elementhöhe h [mm] Zugstäbe 2 Ø 8 Querkraftstäbe 3 Ø 8 Drucklager 2 121

122 ISOMAXX IMO DEHNFUGENABSTAND RANDABSTAND DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Durch Fixpunkte wie eine Auflagerung über Eck kommt es zu erhöhten Zwängungen, wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. IMO IMO IMO IMO IMO Konsole e Dehnfugenanordnung MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUGENABSTAND ISOMAXX IMO Fugenabstand e [m] 13,0 RANDABSTAND An den n- und Brüstungsrändern sowie an Dehnfugen sind die folgenden Randabstände einzuhalten: Im Bereich der Brüstung ist ein Randabstand von 50 mm einzuhalten. Im Bereich der ist kein Randabstand erforderlich Konsole

123 ISOMAXX IMO BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IMO 16 UND IMO 20 Pos. 3 Pos. 5 Konsole Pos. 4 Pos. 2 Pos. 1 Pos. 3 Pos. 1 nbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 Pos. 3 Verteilereisen 2 Ø 8 deckenseitig mind. 4 Ø 8 in der Konsole Pos. 4 Geschlossener Bügel in der Konsole nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 5 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element 3 Ø 8 HINWEIS Bei der Bewehrungsführung und der Wahl der Abstände zwischen den ISOMAXX IMO Elementen ist auf die Betonierbarkeit zu achten. 123

124 ISOMAXX IMTS ISOMAXX IMTS ELEMENTE FÜR AUSKRAGENDE UNTERZÜGE Für auskragende Unterzüge und Stahlbetonbalken Zur Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften 124

125 ISOMAXX IMTS ANWENDUNG PRODUKTDETAILS ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IMTS IMTS IMTS IMTS Stahlbetonbalken Stahlbetonbalken Unterzug Unterzug ISOMAXX IMTS konstruktion mit nicht statisch verbundenen Fertitgeilplatten und tragenden Stahlbetonbalken ISOMAXX IMTS konstruktion mit monolithisch mit der platte verbundenen Unterzügen Fertigteilplatte Stahlbetonbalken Unterzug ISOMAXX IMTS Einbauschnitt mit Fertigteilplatten ISOMAXX IMTS Einbauschnitt mit monolithisch mit der platte verbundenen Unterzügen PRODUKTDETAILS ISOMAXX IMTS Tragstufen IMTS 1 bis IMTS 4 Elementbreiten 220 bis 300 mm Elementhöhen 300 bis 600 mm Verankerungslänge der Zugstäbe für Verbundbereich 1 guten Verbund Verbundbereich 2 auf Anfrage Betondeckung cv50 oben, unten und seitlich Feuerwiderstandsklassen R0, R90 TYPENBEZEICHNUNG IMTS 2 b/h = 220/400 R90 HINWEISE Brandschutzausführung Elementabmessungen Typ und Tragstufe Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Auf Anfrage kann die Verankerungslänge der Zugstäbe für den Verbundbereich 2, "mäßigen Verbund", ausgelegt werden. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 125

126 ISOMAXX IMTS BEMESSUNGSTABELLE BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE M Rd [knm] Elementhöhe [mm]/ Betongüte ISOMAXX IMTS 1 IMTS 2 IMTS 3 IMTS 4 C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 C20/25 C25/ ,5 19,4 23,5 24,0 31,6 33,4 40,6 47, ,8 24,5 29,8 30,5 40,2 42,4 51,8 60, ,2 29,6 36,0 36,9 48,7 51,4 63,0 73, ,7 50,1 61,2 62,6 82,9 87,5 107,6 126,4 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE V Rd [kn] ISOMAXX IMTS 1 IMTS 2 IMTS 3 IMTS 4 Betongüte C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 Querkraftt V Rd [kn] 26,3 30,9 41,1 48,3 59,2 69,5 80,6 94,6 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IMTS 1 IMTS 2 IMTS 3 IMTS 4 Elementbreite [mm] Elementhöhe [mm] Zugstäbe 3 Ø 10 3 Ø 12 3 Ø 14 3 Ø 16 Querkraftstäbe 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 12 2 Ø 14 Druckstäbe 3 Ø 12 3 Ø 14 3 Ø 14 3 Ø 20 HINWEISE ZUR BEMESSUNG Die Verankerungslänge der Zugstäbe ist für den Verbundbereich 1, gute Verbundbedingungen", ausgelegt. Auf Anfrage kann die Verankerungslänge der Zugstäbe auch für den Verbundbereich 2, mäßige Verbundbedingungen", ausgelegt werden. Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. Bei abweichenden Abmessungen sind Sonderelemente in Abstimmung mit der Anwendungstechnik möglich. 126 Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de

127 ISOMAXX IMTS DEHNFUGENABSTAND ELEMENTAUFBAU DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Durch Fixpunkte wie eine Auflagerung über Eck kommt es zu erhöhten Zwängungen, wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. Wenn keine feste Verbindung zwischen platte und Unterzug entsteht, so kann der maximal zulässige Dehnfugenabstand entsprechend vergrößert werden. MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUNGEABSTAND ISOMAXX IMTS 1 IMTS 2 IMTS 3 IMTS 4 Fugenabstand e [m] 11,3 10,1 9,2 8,0 ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IMTS 1 ISOMAXX IMTS ISOMAXX IMTS 3 ISOMAXX IMTS ISOMAXX IMTS 2 Ausführung mit Brandschutzplatten R90 127

128 ISOMAXX IMTS BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IMTS 1 bis IMTS 4 Pos. 4 Pos. 3 Pos. 4 Wand/Unterzug Pos. 1 Betonstahlmatte Pos. 1 Unterzugs- und Wandbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 Pos. 3 Aufhängebewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle Brüstung Pos. 1 Pos. 2 Pos. 4 Pos. 1 Pos. 3 Pos. 2 ANSCHLUSSBEWEHRUNG ISOMAXX IMTS 1 IMTS 2 IMTS 3 IMTS 4 a s,erf [cm²/m] 2,35 3,39 4,61 6,03 Vorschlag 3 Ø 10 3 Ø 12 3 Ø 14 3 Ø 16 AUFHÄNGEBEWEHRUNG ISOMAXX IMTS 1 IMTS 2 IMTS 3 IMTS 4 a s,erf [cm²/m] 0,71 1,11 1,59 2,17 Vorschlag 2 Ø 8 2 Ø 10 2 Ø 10 2 Ø 12 HINWEISE Die angegebenen Tabellenwerte gelten für Vollauslastung der ISOMAXX Elemente. Eine Abminderung um M Ed /M Rd beziehungsweise V Ed /V Rd ist zulässig. Bei der Bewehrungsführung ist auf die Betonierbarkeit zu achten. Dies gilt besonders für die ISOMAXX Elemente mit hoher Stabbelegung. 128

129 ISOMAXX IMTS ICH BIN EINE ÜBERSCHRIFT 129

130 ISOMAXX IMTW ISOMAXX IMTW ELEMENTE FÜR AUSKRAGENDE STAHLBETONWÄNDE Für auskragende Wandscheiben Zur Übertragung von negativen Momenten, positiven Querkräften und Horizontalkräften 130

131 ISOMAXX IMTW ANWENDUNG PRODUKTDETAILS ANWENDUNG ELEMENTANORDNUNG IMTW IMTW Wand Wand Wand ISOMAXX IMTW Anordnung der Elemente im Grundriss in Kombination mit einer platte ISOMAXX IMTW Einbauschnitt mit monolithisch mit der platte verbundener Wandscheibe PRODUKTDETAILS Tragstufen IMTW 1 bis IMTW 4 Elementbreiten 150 bis 250 mm Elementhöhen bis mm Verankerungslänge der Zugstäbe für Verbundbereich 2 mäßige Verbundbedingungen" Betondeckung cv50 oben und unten, seitlich cv25 bis cv50 in Abhängigkeit der Elementbreite Feuerwiderstandsklassen R0, R90 Lieferung der Elemente in mindestens 3 Teilelementen Unterteil mit Druck- und Querkraftstäben, Zwischenteil sowie Oberteil mit Zugstäben. Bei großen Elementhöhen werden zusätzliche Zwischenteile ergänzt. TYPENBEZEICHNUNG IMTW 2 b/h = 220/2.000 R90 Brandschutzausführung Elementabmessungen Typ und Tragstufe HINWEISE Über die in dieser Dokumentation geführten Standardelemente hinaus bieten wir auf das Bauvorhaben, die Schnittgrößen und die Bauteilgeometrie abgestimmte Sonderkonstruktionen an. Die Planung, Bemessung und Fertigung von Sonderkonstruktionen erfolgt unter Einhaltung der Anforderungen der Zulassungen und der DIN EN und DIN EN /NA. Es ist zu beachten, dass ein nachträgliches Biegen der Bewehrungsstäbe auf der Baustelle zum Erlöschen der Zulassung und der Gewährleistung durch die H-BAU Technik GmbH führt. 131

132 ISOMAXX IMTW BEMESSUNGSTABELLE BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN MOMENTE M Rd [knm] Elementhöhe [mm]/ Betongüte ISOMAXX IMTW 1 IMTW 2 IMTW 3 IMTW 4 C20/25 C20/25 C20/25 C20/ ,7 127,0 178,7 178, ,6 150,7 212,7 212, ,4 174,4 246,8 246, ,3 198,1 280,8 280, ,1 221,8 314,8 314, ,0 245,5 348,8 348, ,8 269,2 382,9 382,9 BEMESSUNGSWERTE DER AUFNEHMBAREN QUERKRÄFTE V Rd [kn] und Horizontalkräfte H Rd [kn] ISOMAXX IMTW 1 IMTW 2 IMTW 3 IMTW 4 Betongüte C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 C20/25 C25/30 Querkraftt V Rd [kn] 44,4 52,1 79,0 92,7 131,6 154,5 205,6 241,3 Horizontalkraft H Rd [kn] ± 14,8 ± 17,4 ± 14,8 ± 17,4 ± 14,8 ± 17,4 ± 14,8 ± 17,4 ABMESSUNGEN UND BELEGUNG ISOMAXX IMTW 1 IMTW 2 IMTW 3 IMTW 4 Elementbreite [mm] Elementhöhe [mm] Zugstäbe 2 Ø 10 4 Ø 10 4 Ø 12 4 Ø 12 Querkraftstäbe 6 Ø 6 6 Ø 8 10 Ø 8 10 Ø 10 Horizontalstäbe 2 x 2 Ø 6 Druckstäbe 4 Ø 10 6 Ø 10 6 Ø 12 6 Ø 14 HINWEISE ZUR BEMESSUNG Die Verankerungslänge der Zugstäbe ist für den Verbundbereich 2, mäßige Verbundbedingungen", ausgelegt. Momente aus Windbelastung senkrecht zur Wandscheibe können durch das Element ISOMAXX IMTW nicht aufgenommen werden. Diese werden durch die aussteifende Wirkung der monolithisch verbundenen platten abgetragen. Ist dies nicht möglich, so kann das ISOMAXX Element IMTW mit einem ISOMAXX Element IMTD ergänzt werden. Diese ersetzt dann das Zwischenstück. Der Nachweis der an die ISOMAXX Elemente angrenzenden Stahlbetonbauteile erfolgt durch den Tragwerksplaner. Bei unterschiedlichen Betongüten der angrenzenden Bauteile (z.b. C25/30; C20/25) ist die kleinere Betongüte für die Dimensionierung der ISOMAXX Elemente maßgebend. Bei Verwendung von ISOMAXX Elementen mit Brandschutzausführung R90 ist darauf zu achten, die Brandschutzplatten bauseitig nicht zu beschädigen. Bei abweichenden Abmessungen sind Sonderelemente in Abstimmung mit der Anwendungstechnik möglich. 132 Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. Phone: Fax: technik@h-bau.de

133 ISOMAXX IMTW DEHNFUGENABSTAND DEHNFUGENABSTAND Überschreiten die Bauteilabmessungen den maximal zulässigen Dehnfugenabstand, so sind senkrecht zur Dämmebene Dehnfugen anzuordnen. Der maximal zulässige Dehnfugenabstand e ist abhängig vom maximal über die Dehnfuge hinweg geführten Stabdurchmesser und somit typenabhängig. Durch Fixpunkte wie eine Auflagerung über Eck kommt es zu erhöhten Zwängungen, wodurch der maximal zulässige Dehnfugenabstand auf e/2 reduziert werden muss. Der halbe maximale Dehnfugenabstand wird immer vom Fixpunkt aus gemessen. Werden über ISOMAXX IMTW angeschlossen Wände starr mit langen Balkoplatten verbunden, so gelten die unten angegebenen maximalen Dehnfugenabstände. MAXIMAL ZULÄSSIGER DEHNFUGENABSTAND ISOMAXX IMTW 1 und IMTW 2 IMTW 3 IMTW 4 Fugenabstand e [m] 13,0 11,3 10,1 133

134 ISOMAXX IMTW ELEMENTAUFBAU ISOMAXX IMTW 1 bis IMTW ISOMAXX IMTW 1 ISOMAXX IMTW 2 Ausführung beispielhaft mit Brandschutzplatten R ISOMAXX IMTW 3 ISOMAXX IMTW 4 134

135 ISOMAXX IMTW BAUSEITIGE BEWEHRUNG ISOMAXX IMTW 1 bis IMTW 4 Pos. 4 Pos. 4 Pos. 1 Betonstahlmatte Pos. 3 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 5 Pos. 2 Pos. 2 Pos. 2 Pos. 5 Pos. 1 Betonstahlmatte Pos. 1 Wandbewehrung nach Angaben des Tragwerksplaners. Pos. 2 konstruktive Randeinfassung nach DIN EN mind. Ø 6/250 Pos. 3 Aufhängebewehrung für das ISOMAXX Element, verankert mit Bügeln siehe Tabelle Pos. 4 Anschlussbewehrung für das ISOMAXX Element siehe Tabelle Pos. 5 Verteileisen 2 Ø 8 Beim Betonieren ist auf beidseitig gleichmäßiges Füllen und Verdichten sowie auf die Lagesicherung zu achten. ANSCHLUSSBEWEHRUNG ISOMAXX IMTW 1 IMTW 2 IMTW 3 IMTW 4 a s,erf [cm²/m] 1,57 3,14 4,5 4,5 Vorschlag 2 Ø 10 4 Ø 10 4 Ø 12 4 Ø 12 AUFHÄNGEBEWEHRUNG ISOMAXX IMTW 1 IMTW 2 IMTW 3 IMTW 4 a s,erf [cm²/m] 1,19 2,13 3,55 5,54 Vorschlag 2 x 2 Ø 8 2 x 2 Ø 10 2 x 2 Ø 12 2 x 2 Ø 14 HINWEISE Die angegebenen Tabellenwerte gelten für Vollauslastung der ISOMAXX Elemente. Eine Abminderung um M Ed /M Rd beziehungsweise V Ed /V Rd ist zulässig. Bei der Bewehrungsführung ist auf die Betonierbarkeit zu achten. Dies gilt besonders für die ISOMAXX Elemente mit hoher Stabbelegung. 135

136 ISOMAXX Z-ISO ISOMAXX Z-ISO ELEMENTE ALS ZWISCHENDÄMMUNG Zwischendämmung ohne statische Funktion Zur Sicherstellung des Brandschutzwiderstandes der Dämmfuge auch in Brandschutzausführung erhältlich 136

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