rekord MBA Bewehrungskonsole Bemessungsbeispiel

Ähnliche Dokumente
rekord MBA Bewehrungskonsole Bemessungsbeispiel

Integrierter Ringanker für. EURO-MX-Deckensysteme

Bachelorprüfung SS 2008 Massivbau I 4A, 4B, 6BPS Samstag, den Uhr

- bei Einzeldruckgliedern darf die Beurteilung des Einflusses der Theorie II. Ordnung über die Schlankheit λ erfolgen (λ λ crit )

Schöck Isokorb Typ OXT

11J Drempelaussteifung

Fachhochschule Bielefeld, Campus Minden. Mauerwerksbau. - Vorlesungsunterlagen - Kapitel 1.2 Begriffsdefinitionen

Bachelorprüfung WS 2012/13 Massivbau I (EC2 oder DIN ) Dienstag, den Uhr

Prof. Dr.-Ing. A. Albert. Name:... Vorname:...

Hochschule München Fak. 02. Bachelorprüfung SS 2008 WPF Massivbau II 6W Mittwoch den Uhr

GUTACHTEN 27/03/08. EFH Roland Exner Viereckweg 107 in Berlin-Buch

Aufgabe 1: Bemessung einer Stahlbeton-π-Platte (15 Punkte)

7.2 Dachverband Achse Pos A1

Bachelorprüfung WS 2013/14 Massivbau I Donnerstag, den Uhr

Bachelorprüfung SS 2010 Massivbau Dienstag, den Uhr

Schöck Isokorb Typ FXT

Hörsaalübung. Anschluss von Zug- und Druckgurten. = 350 kn. Beton C30/37 Betonstahl BSt 500. G k. l eff = 6,00 m. Querschnitt: h f

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Schöck Isokorb Typ K-UZ

STATISCHE BERECHNUNG VORDACH PREMIUM

Zusammenfassung der Abschlussarbeit. Entwurf und Bemessung von alternativen Tragwerken für eine Wohnbebauung mit Tiefgarage.

Produktdatenblatt - Stahlbetonhohldielen

Bachelorprüfung WS 2015/16 WPF Massivbau II 6. Sem. Donnerstag den

Bachelorprüfung SS 2011 Massivbau I Freitag, den Uhr

Bewehren von Stahlbetontragwerken nach DIN : Formelzeichen, Begriffe für die Bewehrung

Beispiel Flachdecke A B C D. Beuth Hochschule für Technik Berlin

GEO Das FRILO Gebäudemodell

Stahlbeton for Beginners

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Dübelbemessung Verwendete Dübel: 4 ABS-R Ø12

INHALTSVERZEICHNIS 1. FUNKTIONSBESCHREIBUNG ABMESSUNGEN, TOLERANZEN WERKSTOFFE QUALITÄTSKONTROLLE UND TYPENPRÜFUNG...

T - B a l k e n t r ä g e r - K o m b i l o c h b i l d

Prof. Dr.-Ing. A. Albert

Inhalt. A Hinweise. B Einführung in Eurocode 2-1-1

4.1 Brandschutz Allgemeines

Bachelorprüfung SS 2014 Massivbau I - Grundlagen Samstag, den Uhr

Schöck Isokorb Typ ABXT

C D E Gebäudeabmessungen Länge (Traufseite) L = m Breite (Giebelseite) B = 8.00 m Höhe H = 8.

Schöck Isokorb Typ W. Schöck Isokorb Typ W. Stahlbeton/Stahlbeton. Schöck Isokorb Typ W

Hochschule München. Gesamt erreichbar ca. 92 Punkte (davon ca. 30 Punkte für Bewehrungsskizzen),

Stahl-Leichtbauweise. Struktur + Material Testat 4, These 3 - Schichtaufbau / Tektonik / Details Mario Realini

Nachweis in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit für Querkraft

Lauf- und Wartungssteg mit Geländern

Position zur Dimensionierung des Sparrens. System

Beuth Hochschule für Technik Berlin

3. VORLESUNG MASSIVBAU II. Platten. Allgemeines. Platten. Univ.-Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger. Sommersemester Definition

Teilübung Gesamtstabilität

Schöck Isokorb Typ AXT

Statische Berechnung

mündliche Prüfung Baukonstruktion

Brandschutz im Mauerwerksbau

GEO Beispiel 2: Ermittlung und Verteilung der Lasten aus Schiefstellung

41Z Stahlbeton-Ringbalken DIN

Tab. KO9/1: Zulässige Größtwerte der Ausfachungsfläche von nicht tragenden Außenwänden ohne rechnerischen Nachweis, nach DIN

Wesentliche Änderungen in der Stahlbetonbemessung nach EN Nemetschek Frilo GmbH Version 2/2012

GEO Das FRILO Gebäudemodell

1 Beispiel: Bemessung eines Freileitungsmastes (40P)

FILIGRAN ELEMENTDECKE FI NORM E /4. Querkraftnachweis nach DIN (07/2001)

Zur Validierung der Stahlbetonstütze B5 nach DIN EN /NA:

Statik eine Leichtigkeit für den Holzbau

60D Brandschutz DIN 4102 erweiterte Tab.31

Technische Information Ringanker U-Steine

Hörsaalübung. Aussteifungskonzept. LS Tragwerkslehre und Tragkonstruktionen Robert Maziul. BT_Übung Aussteifung

Statische Berechnung

Beispiel Flachdecke A B C D. Bürogebäude; Beton C 30; Stahl B 500 SA Normalgeschossdecke; Stützen 35/35 cm Bauwerk ist ausgesteift

Fundamentplatte F04/2

Biegung. Vorlesung und Übungen 1. Semester BA Architektur.

Verankerung der Biegezugbewehrung am Endauflager

Brandschutzbemessung

Bachelorprüfung SS 2011 WPF Massivbau II 6. Sem. Samstag den Uhr

DIN EN 1996 EuroCode 6 - Die neue Bemessungsnorm für den Mauerwerksbau

TWL Klausur SOS Termin / Bearbeitet von

Beton-/ Ziegelhohlkörperdecke

4.1.2 Querkraft. Bemessung Grenzzustände der Tragfähigkeit

Beispiel 1: Querschnittstragfähigkeit

Grundlagen, Lastannahmen und Tragfähigkeiten im Wohnungsbau. Tragfähigkeit

Schöck Tronsole Typ T

Tipp 15/02. Schiefstellung Θi nach DIN EN : [1] in Verbindung mit DIN EN /NA: [2]

Sparren in Höhe des Dachstieles. System

Massivbau II Übung SS 2008

46 A Auflagernachweis Stahlbau

A. WDVS mit angeklebtem EPS-Dämmstoff mit Dicken bis 300 mm auf massiv mineralischen Untergründen mit Putzschicht

Toolbox TB-BXW: Brandschutz für Wände und Stützen. FRILO Software GmbH Stand:

Checkliste der wichtigsten statischen Angaben

Tech-News Nr. 2012/05. DIN EN (EC2) Massivbau Verbundfuge in abschnittsweise hergestellten Unterzügen

Statik- und Festigkeitslehre I

Statische Berechnung

Schöck Isokorb Ergänzungstyp EQ

Einführung in die DIN Baulicher Brandschutz im Industriebau

Grundlagen. Gewerblich- Industrielle Berufsfachschule Olten Abteilung für Tiefbau PLANUNG Betonbau. Arbeitsaufträge zu Theorie Seite 01 bis 10

Inhalt. Rahmenknoten. Dipl.-Ing. Carsten Siburg. Halle C, Raum 112. Übung MASSIVBAU II

Massivbau II Übung SS 2008

Befestigungstechnik Bemessung und Einbaubedingungen

Brookstraße Mettingen Germany. Der Nachweis umfasst 11 Seiten Auftrags-Nr N2. 1 Zertifikat (TÜV) Bearbeiter Dü

Statik der Wände. Statik Bemessung nach Norm SIA 266:2015

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Ingenieurbüro für Musterbauten Dipl.-Ing. Moritz Mustermann :: Musterstraße 13 :: Dietzhölztal

Nachweis in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit für Querkraft

Projekt: Leuphana Universität Lüneburg, Statische Vorprüfung für die Installation von PV-Anlagen

Transkript:

rekord MBA Bewehrungskonsole Januar 2016

Inhalt 1 Grundlagen zur konstruktiven Ausbildung von Ringankern und Ringbalken... 3 1.1 Einführung... 3 1.2 Bewehren eines Ringbalkens mit der rekord MBA Bewehrungskonsole... 4 1.3 Bemessung von Ringankern und Ringbalken mit rekord MBA Bewehrungskonsolen gemäß DIN EN 1992... 4 1.4 Bemessung von Ringankern und Ringbalken mit rekord MBA Bewehrungskonsolen für den Brandfall... 5 2 Ringanker und Ringbalken... 6 2.1 Anforderungen an Ringanker und Ringbalken [DIN EN 1996, Abschnitt 8.5.1.4]... 6 2.2 Anschluss zwischen Wand und aussteifendem Bauteil (DIN EN 1996, Abschnitt 8.5.1.2)... 7 2.3 Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen... 7 3 Beispielrechnung... 9 3.1 Allgemeines... 9 3.2 Ringbalken... 9 3.2.1 Beschreibung... 9 3.2.2 Einwirkungen... 11 3.2.3 Schnittgrößen... 12 3.2.4 Bemessung... 13 3.3 Einsatz des MBA- Elementes als Sturz... 16 3.3.1 Beschreibung... 16 3.3.2 Statisches System... 17 3.3.3 Schnittgrößen... 18 3.3.4 Bemessung... 20 3.4 Brandschutz Nachweis der Feuerwiderstandsdauer... 22 3.4.1 Beschreibung... 22 3.4.2 Nachweis der Feuerwiderstandsdauer... 22 3.4.3 NW Feuerwiderstand... 22 WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 1

Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: rekord Ringbalken- und Sturzschalung mit MBA-Steckbügelsystem... 3 Abbildung 2: Grundriss Verbrauchermarkt... 10 Abbildung 3: Giebelansicht Verbrauchermarkt... 10 Abbildung 4: Ringbalken, System und Belastung... 11 Abbildung 5: M yd Bemessungsmoment... 12 Abbildung 6: V zd Bemessungsquerkraft... 12 Abbildung 7: Erforderliche Längsbewehrung... 13 Abbildung 8: Ansicht auf den Sturzbalken... 16 Abbildung 9: Sturz, System und Belastung (vertikal)... 17 Abbildung 10: Sturz, System und Belastung (horizontal)... 17 Abbildung 11: Bemessungsmoment M zd... 18 Abbildung 12: Bemessungsquerkraft V yd... 18 Abbildung 13: Bemessungsmoment M yd... 19 Abbildung 14: Bemessungsquerkraft V zd... 19 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Wirksame Bügelbewehrung... 5 Tabelle 2: Ringbalken, erforderliche Bewehrung... 15 Tabelle 3: Sturz, erforderliche Bewehrung... 21 WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 2

1 Grundlagen zur konstruktiven Ausbildung von Ringankern und Ringbalken 1.1 Einführung Abbildung 1: rekord Ringbalken- und Sturzschalung mit MBA-Steckbügelsystem Ringanker und Ringbalken dienen in erster Linie dem Abtrag horizontaler Lasten infolge von Wind, zur Gebäudeaussteifung oder auch zur Begrenzung von Verformungsunterschieden. Aber auch Vertikallasten sind z. B. im Bereich von Gebäudeöffnungen durch Ringbalken abzutragen. Die konstruktive Durchbildung zur Ausbildung der Ringanker und Ringbalken sowie Angaben zur Bemessung sind in den Normen DIN EN 1992 und 1996 geregelt. Im Folgenden werden zunächst die wesentlichen Anforderungen in statischer und konstruktiver Hinsicht, die an Ringanker und Ringbalken bestehen, aufgezeigt und erläutert. In Abschnitt 2 folgt dann eine exemplarische Beispielrechnung für jeweils einen Ringbalken und einen Sturz, hergestellt mit der MBA- Systemschalung mit integriertem Steckbügelsystem der Firma rekord Holzmann. Das MBA Schalungssystem der Firma rekord Holzmann (Abbildung 1: rekord Ringbalkenund Sturzschalung mit MBA-Steckbügelsystem) zeichnet sich durch besonders einfache und praxisgerechte Anwendung aus (s. Abschnitt 1.2). WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 3

Die statisch konstruktive Durchbildung mit Hilfe der rekord MBA Schalung unterscheidet sich gegenüber herkömmlich hergestellten Stahlbetonbalken in erster Linie durch die Ausbildung des Bügelschlosses. Die konstruktive Ausbildung von Bügeln insbesondere der Verankerung ist in Abschnitt 8.5 der DIN EN 1992 geregelt. Das Schließen der Bügel durch zwei sich übergreifende Steckbügel mit verkürzter Übergreifungslänge ist derzeit normativ nicht geregelt. Um das Schalungssystem auch in standsicherheitsrelevanten Bauteilen einsetzen zu können, ist demnach eine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt, Berlin) erforderlich. Diese ist für das Rekord-Ringbalken- und Sturzschalung mit MBA-Steckbügelsystem im Dezember 2015 durch das DIBt beschieden worden und wird beim DIBt unter der Zulassungsnummer Z-15.6-322 geführt. 1.2 Bewehren eines Ringbalkens mit der rekord MBA Bewehrungskonsole Durch den Einsatz der MBA Bewehrungskonsole mit integriertem Steckbügelsystem sind Ringbalken und Ringanker mit nur wenigen Handgriffen ohne den Einsatz von Hebezeugen herstellbar. Aufstellen der Schalungselemente auf die Wandkrone Einbau der Bewehrungskonsole mit den unteren Steckbügeln (bereits vormontiert) Einlegen der Längsbewehrung, Lagefixierung durch Steckbügel Einstecken der oberen Bügelkappe in die Bewehrungskonsole 1.3 Bemessung von Ringankern und Ringbalken mit rekord MBA Bewehrungskonsolen gemäß DIN EN 1992 Die Bemessung hat auf Grundlage der DIN EN 1992 und den Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Z-15.6-322) zu erfolgen. Die Bemessung für Biegung und Querkraft ist unter Berücksichtigung der Ersatzquerschnittswerte für die einzelnen Querschnittstypen gemäß Tabelle 3 und 4 der AbZ durchzuführen. Die gegenüber DIN EN 1992 verkürzte Übergreifungslänge der Bügelstecker führt für die einzelnen Querschnittstypen zu einer Abminderung des wirksamen Bewehrungsquerschnitt (s. nachfolgende Tabelle und Abschnitt 3.3.3 der AbZ). WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 4

Tabelle 1: Wirksame Bügelbewehrung Balkenhöhe [cm] 20 24 30 Bügelbewehrung 8-15,6 cm 8-15,6 cm 8-15,6 cm Abminderungsfakor 0,27 0,34 0,46 A sw,wirksam [cm²/m] 1,70 2,20 2,95 1.4 Bemessung von Ringankern und Ringbalken mit rekord MBA Bewehrungskonsolen für den Brandfall Die Bemessung hat auf Grundlage der DIN EN 1992 und den Anforderungen des Abschnittes 3.4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Z-15.6-322) zu erfolgen. Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Feuerwiderstand bestehen, müssen die unterstützenden und aussteifenden Bauteile, an denen die Stürze bzw. Ringbalken angeschlossen werden, mindestens denselben Anforderungen an den Feuerwiderstand genügen, wie die Ringbalken selbst. Alle Sturz- und Ringbalkentypen, die nach Abschnitt 3.2 und 3.3 der AbZ bemessen wurden, sind als feuerhemmend mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30 min (F30 bzw. R30) einzustufen. Bei höheren Anforderungen an den Feuerwiderstand (F60) ist die Obergrenze der Querkrafttragfähigkeit gemäß Tabelle 6 der AbZ zu beachten. WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 5

2 Ringanker und Ringbalken 2.1 Anforderungen an Ringanker und Ringbalken [DIN EN 1996, Abschnitt 8.5.1.4] Ringanker sind gemäß DIN EN 1996 einzusetzen, wenn folgende Gegebenheiten zutreffend sind: Wenn die Übertragung der horizontalen Lasten auf die aussteifenden Elemente durch Ringbalken oder Ringanker erfolgt, sollten diese in jeder Deckenebene oder darunter angeordnet werden. Die Ringanker können aus Stahlbeton, bewehrtem Mauerwerk, Stahl oder Holz bestehen und sollten in der Lage sein, eine Zugkraft mit einem Bemessungswert von 45 kn abzutragen. Ringanker aus Stahlbeton sollten mindestens mit 2 14 bewehrt werden. Die Stöße sollten nach DIN EN 1996-1 ausgeführt und nach Möglichkeit versetzt ausgebildet werden. Parallel verlaufende Bewehrung kann mit dem vollen Querschnitt angerechnet werden, vorausgesetzt, sie befindet sich in Decken oder Fensterstürzen mit einer Entfernung von nicht mehr als 0,5m von der Deckenmitte. Wenn Decken ohne ausreichende Scheibentragwirkung genutzt oder Gleitschichten unter den Deckenauflagern eingebracht werden, sollte die horizontale Steifigkeit der Wand durch Ringbalken oder statisch äquivalente Bauteile sichergestellt werden. WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 6

2.2 Anschluss zwischen Wand und aussteifendem Bauteil (DIN EN 1996, Abschnitt 8.5.1.2) Gemäß DIN EN 1996 kann der Anschluss zwischen der Wand und dem aussteifenden Element über Reibung oder Anker erfolgen. Anker: Anker müssen in der Lage sein, die horizontalen Lasten zwischen der Wand und dem aussteifenden Bauteil zu übertragen. Wenn die Auflasten auf der Wand eine vernachlässigbare Größe haben, wie z. B. bei einer Giebelwand-Dachverbindung, muss besonders darauf geachtet werden, dass die Verbindung zwischen den Ankern und der Wand wirksam ist. Der Abstand der Anker zwischen Wänden und Decken oder Dächern sollte nicht größer als 2m, bei Gebäuden mit mehr als 4 Stockwerken jedoch nicht größer als 1,25m sein. Reibung: Wenn Betondecken, Dächer oder Ringbalken unmittelbar auf einer Wand aufliegen, muss der Reibungswiderstand in der Lage sein, die Horizontallasten zu übertragen. 2.3 Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen (DIN EN 1992, Abschnitt 9.10 Zuggliedsystem) Tragwerke, die nicht für außergewöhnliche Ereignisse bemessen sind, müssen ein geeignetes Zuggliedsystem aufweisen. Dieses soll alternative Lastpfade nach einer örtlichen Schädigung ermöglichen, so dass der Ausfall eines einzelnen Bauteils oder eines begrenzten Teiles des Tragwerks nicht zum Versagen des Gesamttragwerks führt (fortschreitendes Versagen). Die nachfolgenden einfachen Regeln erfüllen im Allgemeinen diese Anforderungen. Zuganker sind als Mindestbewehrung und nicht als zusätzliche Bewehrung zu der aus der Bemessung erforderlichen Bewehrung vorgesehen. WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 7

Ringanker (Auszüge aus DIN EN 1992, Abschnitt 9.10.2) In jeder Decken- und Dachebene ist in der Regel ein wirksam durchlaufender Ringanker innerhalb eines Randabstandes von 1,2m anzuordnen. Der Ringanker darf Bewehrung einschließen, die Teil der inneren Zuganker ist. Der Ringanker muss in der Regel folgende Zugkraft aufnehmen können:, mit: die Spannweite des Endfeldes die Zugkraft des Ringankers (10kN/m) 70kN Die innen liegenden Zuganker müssen in der Regel in jeder Richtung einen Bemessungswert der Zugkraft von, (in kn/m) aufnehmen können. Bei Decken ohne Aufbeton, in denen die Zuganker über die Spannrichtung nicht verteilt werden können, dürfen die Zuganker konzentriert in den Fugen zwischen den Bauteilen angeordnet werden. In diesem Fall ist die aufzunehmende Mindestkraft in einer Fuge: 2 mit:, die Spannweiten (in m) der Deckenplatten auf beiden Seiten der Fuge 10kN/m 70kN WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 8

3 Beispielrechnung 3.1 Allgemeines In einfachen Verbrauchermärkten erfolgt die horizontale Gebäudeaussteifung in der Regel durch eine Kombination aus Ringbalken und Stützen. Die Beispielrechnung erfolgt daher an einem vergleichbaren statischen System. 3.2 Ringbalken 3.2.1 Beschreibung Der Verbrauchermarkt wird im Grundriss durch ein regelmäßiges Stützenraster von 4,80m x 4,80m gebildet. Der Stützenzwischenraum wird kraftschlüssig ausgemauert. Die Mauerwerkswände können somit in statischer Hinsicht zum Lastabtrag angesetzt werden; sowohl in der Wandebene als auch lotrecht hierzu. Im Rahmen dieser Beispielrechnung werden ausschließlich lotrechte Beanspruchungen betrachtet und Beanspruchungen in Scheibenebene werden vernachlässigt. Abbildung 2: Isometrie Verbrauchermarkt WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 9

Abbildung 3: Grundriss Verbrauchermarkt Abbildung 4: Giebelansicht Verbrauchermarkt WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 10

3.2.2 Einwirkungen Die Bemessung des Ringbalkens b/h = 24 /30 cm erfolgt unter Ansatz der horizontalen Lasten aus eventueller Schiefstellung sowie Windlasten. Für die Schiefstellung wird eine Vertikallast aus der Dachkkonstruktion von 25 kn/m angenommen. Des Weiteren wird unterstellt, dass das Gebäude innerhalb der Windzone I gemäß DIN EN 1991 steht. Die Anströmrichtung des Windes ist auf die Traufe gerichtet. infolge Schiefstellung: a 0,008 2 k &n (,) 0,008/ 2 7,05 2,13 E-3 25*2,13E-3* 0,05 kn/m infolge Wind: c p =1,3 w q 1,3*0,5*4,30/22,80 3,2 kn/m 3.2 0.05 C20/25 b/h=30/22 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 30 4,55 30 4,50 30 4,50 30 4,50 30 4,55 30 24,40 Abbildung 5: Ringbalken, System und Belastung WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 11

3.2.3 Schnittgrößen Myd[kNm] -16-12 -13.4-12.4-13.4-8 -4 3 6 9 12 11.1 8.78 9.53 8.78 11.1 Abbildung 6: M yd Bemessungsmoment Vzd[kN] -16-12 -8-14.5-13.4-13.8-14.0-10.4-4 4 8 12 16 10.4 14.0 13.8 13.4 14.5 Abbildung 7: V zd Bemessungsquerkraft WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 12

3.2.4 Bemessung As [cm2] 1.6 1.2 1.381.39 1.27 1.27 1.391.38 0.8 0.4 0.4 0.8 1.2 1.6 1.50 1.15 1.26 1.15 1.50 Abbildung 8: Erforderliche Längsbewehrung Betondeckung: 0 12 3,003 gemäß XC3 c 5,6 3,00,83,80cm 7 0 8,9 2 3,801,2 2 Innerer Hebelarm: Betondeckung der Längsbewehrung 4,4003 Achsabstand der Längsbewehrung 7 22;4,5017,503 Statischer Hebelarm < ~ 0,9 d 0,9 17,515,8cm max < d;2 c 89 17,5;2 3,89,9cm < d;0 89 ;3,017,5;3,8;3,0AB,CDE maßgebend F GH,I JK GH,I L 100 M 9 N IO P Q R 7 (6.2a) mit: K GH,I = 0,15 U S I 0,15 T 1,5 0,10 WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 13

L 1V 200T 7 1V200 T 175 2,07W2,0 M 9 X Y9 T QR 7 2 1,13 U 30 17,5 4,30 10 Z F GH,I J0,10 2,0 100 4,30 10 Z 20 P 0,30 0,17521,5L[/3 F GH,I \ 2 Q R 7 0,44 0,30 0,17523,3 L[/3 (6.2b) mit: \ 2 \ 2 0,0525 S I L ]N IO 0,0525 1,5 0,175 200,4433 1,2 0^_` a1;f GH,II F bh c 1,2 d1; 20,9 T 14,5 e ;2,72W3,0 (6.7aDE) mit: T F GH,II 0 0,48 N IO QR < V gh,ii 0,5 0,48 2,71 0,30 0,1120,9L[/3 (6.7bDE) j YR,k F bh < N lrh cot` 14,5 0,11 43,5 3,0 1,0103T 3 j YR,2 M R,2 Q R sinq 0,16 N I2 Q R 0,16 2,2 0,3 2,1 stu q N lo 1,0 500 03T 3 Vorhandene wirksame Bügelbewehrung unter Berücksichtigung des Abminderungsfaktors aufgrund der verkürzten Übergreifungslänge für den 30cm hohen Balken: j YR,vwx)yz 6,41 0,462,95 03T 3 WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 14

Tabelle 2: Ringbalken, erforderliche Bewehrung Längsbewehrung außen / innen jeweils 2 122 1,132,2603 {1,50j Y,k. Bügelbewehrung j YR,vwx)yz 2,95 03T 3 {2,12j Y,k. WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 15

3.3 Einsatz des MBA- Elementes als Sturz 3.3.1 Beschreibung Der Sturz in der Außenwand wird sowohl vertikal infolge von Wand und Dachlasten als auch horizontal infolge von Wind beansprucht. Für die horizontale Beanspruchung wird eine Einflusshöhe der Windlasten von 2,00 m angesetzt. Eine Lastabminderung infolge der sich einstellenden Gewölbewirkung oberhalb der Öffnung wird im Rahmen dieser Beispielrechnung auf sicherer Seite vernachlässigt. Die Bemessung erfolgt für den Sturz unter Berücksichtigung der Doppelbiegung programmgestützt mit dem Programm B2 von Friedrich + Lochner. Abbildung 9: Ansicht auf den Sturzbalken WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 16

3.3.2 Statisches System 4,1 C20/25 b/h=22/30 2,01 24 1,85 24 2,33 Abbildung 10: Sturz, System und Belastung (vertikal) 1,3 31,4 C20/25 b/h=30/22 2,01 24 1,85 24 2,33 Abbildung 11: Sturz, System und Belastung (horizontal) Eigengewicht: } O 16 0,24 1,24,61L[/3 } O 0,24 0,30 251,80L[/3 } O 25L[/3 &} O 31,4L[/3 Wind: ~ O 1,3 0,500,65L[/3² ~ O 0,65 2,50/21,50/21,30L[/3 Schnee: s ) 0,8 0,650,52kN/m² WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 17

s ) 0,52 7,804,10kN/m Bemessungslasten: & H 1,35 31,41,50 4,1048,5L[/3 & Hl 1,50 1,301,95L[/3 3.3.3 Schnittgrößen 0,3 0,6 0,9 0,98 1,2 Abbildung 12: Bemessungsmoment M zd ] -2,0-1,96-1,5-1,0-0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 1,96 Abbildung 13: Bemessungsquerkraft V yd WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 18

8 16 15,9 24 24,5 32 Abbildung 14: Bemessungsmoment M yd -60-45 -48,8-30 -31,6-15 15 30 31,6 45 48,8 60 Abbildung 15: Bemessungsquerkraft V zd WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 19

3.3.4 Bemessung WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 20

Tabelle 3: Sturz, erforderliche Bewehrung Längsbewehrung 4 144 1,546,1603 {6,10j Y,k. Bügelbewehrung j YR,vwx)yz 2,95 03T 3 {2,52j Y,k. WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 21

3.4 Brandschutz Nachweis der Feuerwiderstandsdauer 3.4.1 Beschreibung Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Feuerwiderstand bestehen, müssen die unterstützenden und aussteifenden Bauteilen, an denen die Stürze bzw. Ringbalken angeschlossen werden, mindestens denselben Anforderungen an den Feuerwiderstand genügen, wie die Ringbalken selbst. 3.4.2 Nachweis der Feuerwiderstandsdauer Der Nachweis der Feuerwiderstandsdauer kann für die unterschiedlichen Sturz- bzw. Ringbalkentypen, die gemäß Abschnitt 3.3 der Zulassung für den Kaltfall bemessen worden sind, für die Anforderung F30 bzw. R30 als erfüllt angesehen werden. Bei höheren Anforderungen an den Feuerwiderstand als F30 bzw. R30, ist die Einhaltung von Obergrenzen für die Bemessungswerte der Querkrafttragfähigkeit unter normalen Temperaturen (Kaltfall) gemäß Tabelle 6 Zeilen 2, 4 und 6 der Zulassung nachzuweisen. 3.4.3 NW Feuerwiderstand Ringbalken gemäß Abschnitt 3.2: System: b / h = 22 / 30 Q F60 = 21,9 kn 14,5 kn = Qzd, vorh. Feuerwiderstand vorh. = F60 Sturz gemäß Abschnitt 3.3: System: b / h = 22 / 30 Q F60 = 21,9 kn 48 kn = Qzd, vorh. Feuerwiderstand vorh. = F30 Der Feuerwiderstand wird im vorliegenden Fall durch den Sturz auf F30 begrenzt. Bei höheren Anforderungen an den Brandschutz ist der Feuerwiderstand durch geeignete Brandschutzverkleidungen sicherzustellen. WWW.REKORD-HOLZMANN.DE Seite: 22