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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Fertigteilkonstruktionen im Massivbau
Deckensysteme
Norbert Will
Massivbau IV
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Übersicht
Einführung
Grundlagen des Entwurfs
Deckensysteme
Statische Berechnung
Vorbemessung
Biegetragfähigkeit
Querkrafttragfähigkeit
Deckenscheiben
Durchbiegungen
Bauphysik
Brandschutz
Schallschutz
Wärmeschutz
Konstruktion
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Funktion
erforderliche Spannweite
Verformungen
Leitungsführung
Bauphysik
Wirtschaftlichkeit
terminsichere Herstellung hohe Ausführungsqualität
Kosten
Kostenkontrolle
Auswahl nach Anforderungen
große Spannweiten
geringes Eigengewicht
hohe Belastbarkeit
hohe Schlankheit
gute bauphysikalischeEigenschaften
schnelle und terminsichere
Herstellung ressourcenschonende
Herstellung
große Wirtschaftlichkeit
Einführung Deckensysteme
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Ortbeton
„klassische“ Lösung
StahlbetonSpannbeton
Einteilung der Deckensysteme
TeilvorgefertigteDeckenelemente
Filigrandecken
(i.d.R. Stahlbeton)
Elementdecken(vorgespannt)
VollvorgefertigteDeckenelemente
Vollplatten
Hohlplatten - Platten
StahlbetonSpannbeton
Grundlagen des Entwurfs Deckensysteme
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Ortbetonkonstruktionen
Grundlagen des Entwurfs Deckensysteme
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Filigranplatte oder - Platte
i.d.R. Ausführung in Stahlbeton
Zur Zeit häufigste Lösung
nahezu beliebige Grundrissform
reduzierter Schal- undBewehrungsaufwand
mittlere Kosten
nur geringfügige Verkürzung derBauzeit im Vergleich zu Ortbeton
Witterungsabhängigkeit
Teilvorgefertigte Decken
Ortbeton Fugenquer-bewehrung
Elementdecke
Gitterträger
Ortbeton
Elementdecke
Fertigteil oder Ortbeton
Gitterträger
Grundlagen des Entwurfs Deckensysteme
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
TeilvorgefertigteDeckensysteme Gitterträgerdecke
Spannweite: 8 – 15 m
geringer Schalaufwand
wenig Unterstützung
schneller Baufortschritt
Sichtbetonqualität
HSC: kein BSt im Spiegel
Weitgespannte Decken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Grundlagen des Entwurfs Deckensysteme
i.d.R. Spannbeton-Fertigdecken
nahezu beliebige Grundrissform
minimaler Schal- undBewehrungsaufwand vor Ort
keine Hilfskonstruktionen
große Stützweiten bei geringerKonstruktionshöhen
Witterungsunabhängigkeit
deutliche Verkürzung der Bauzeitim Vergleich zu Ortbeton/Filigran
geringe Kosten
Höhere Qualität
Vollvorgefertigte Decken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Grundlagen des Entwurfs Querverteilung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Beispiel
Verlegeplan
Verlegung direkt vomLKW möglich(Minimierung derLagerfläche)
auf höhengleiche Lagebenachbarter Plattenachten (Stichunter-schiede beachten)
sofort begehbar
keine Hilfskonstruk-tionen erforderlich
kein Aufbeton - trocken
Grundlagen des Entwurfs Verlegung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Spannbeton-Fertigdecke Allgemeines
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Spannbeton-Fertigdecke Herstellung
Gleitfertiger
Vorgehen Einbau und Vorspannung der
Längsbewehrung auf bis zu 150m langen Fertigungsbahnen
Vorspannung mit 1.000 N/mm²
Betonieren mit dem Gleitfertiger
in 2...3 Lagen
Fertiger wird gezogen
Formgebung durch Fertiger
Zuschnitt der Platten Vorspannung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Verlegung dichtnebeneinander
i.d.R. keine Hilfsstützenerforderlich
gleichmäßige Durchbiegungwird erreicht durch
ebene Auflager
Montagezwinge
Decke sofort begehbar
volle Belastbarkeit erst nacherhärtetem Fugenverguss
Verlegeleistung: 5 bis 10 min je Kranhub
Verlegung
Spannbeton-Fertigdecke Montage
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
IFB
SFB
NSQ
THQ Hut / Delta
SWTIFBIFB
SFBSFB
NSQ
THQ Hut / Delta
SWT
Slim-Floor-Decken Montage
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Teilvorgefertigte Decken Vollvorgefertigte Decken
Statischer Nachweisentsprechend DIN 1045-1
Evt. Bemessung des Fertigteilsdurch den Hersteller
Statischer Nachweis(Normen/Zulassungen/Prüfberichte)
Bemessungsprogrammeder Hersteller
bei großen Aussparungen,Einzellasten, ...
StatischeBerechnung Nachweisform
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Vordimensionierung
Querschnittsbemessung
Rechnerischer Nachweis
Anwendung vonTragfähigkeitstabellen
Regelfall für üblicheDeckenplatten
Statischer Nachweis(Normen/Zulassungen/Prüfberichte)
Bemessungsprogrammeder Hersteller
bei großen Aussparungen,Einzellasten, ...
StatischeBerechnung Nachweisform
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Eingangsgrößen der Tragfähigkeitstabellen
Lasten
Spannweite l
Systemmaß L (Achsabstand unterstützenderBauteile)
Systemmaß B (Breite der tragenden Bauteile)
Statische Entwurf undBerechnung Vorbemessung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Statische VorbemessungBerechnung Porenbetonplatten
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Statische VorbemessungBerechnung - Platten (schlaff bewehrt)
Grenzwerte:
l = 17,50 m, q = 7,5 kN/m²h = 950 mm
l = 15,00 m, q = 25,0 kN/m²h = 1000 mm
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Statische Biege- undBerechnung Querkraftbemessung
Nachweis wie für Ortbetonkonstruktionen
Angaben nach
DIN 1045-1, Abschnitt 13.4 EC 2, Teil 1-3
DIN 1045, Abschnitt 19.7.4
beachten.
Berücksichtigung des Einfluss der Fugen Querverteilung
Fugenbemessung
Entwurfs-/Bemessungshilfen
Allgemeines
http://www.fdb-fertigteilbau.de
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
allgemein anwendbar
vereinfachte Tragwerksplanung
geringere Konstruktionshöhe
konstruktive und gestalterische
Freiheit geringe Durchbiegungen
Ringanker, Fugenbewehrung,Fugenverguss
Allgemeines
bauaufsichtlich zugelassen
geprüfte Typenstatik
hohe Schlankheit
große Stützweiten
vorgespannte Platte
Scheibenwirkung
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Vordimensionierung
Querschnittsbemessung
Rechnerischer Nachweis
Anwendung vonTragfähigkeitstabellen
Regelfall für üblicheDeckenplatten
Statischer Nachweis(Normen/Zulassungen/Prüfberichte)
Bemessungsprogrammeder Hersteller
bei großen Aussparungen,Einzellasten, ...
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
Vereinfachter Nachweis
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Maximale Spannweite von Spannbetonhohlplatten
Deckendicke Auflast [kN/m²]
[cm] 1,50 5,50 10,50
12 7,90 5,50 3,60
16 9,70 7,00 5,40
20 10,80 7,80 6,20
40 14,10 10,80 9,00
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Nachweise nach DIN 1045-1 Nachweise nach Zulassung
Querkrafttragfähigkeit derStege (ohne Querkraft-bewehrung)
Stirnspaltzug 2,2 N/mm²
Querbiegespannungen 1,9 N/mm²
Querverteilung über Fugen-scherkräfte
Ringanker und Scheiben-wirkung
Spannstahlspannung 1000 N/mm²
Rissbreitenbeschränkung
Spannkrafteinleitung
Betonrandspannung imGebrauchszustand
4,5 N/mm²
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Erweiterung des Ansatz aus DIN 1045-1 um den Einfluss derSchubspannung aus der Spannkrafteinleitung
Ermittlung der Übertragungslänge aus der Vorspannung nachDIN 1045-1
maßgebender Schnitt: 0,5 · H von der Auflagervorderkante
Ermittlung der geringsten Querkrafttargfähigkeit über dieHöhe mit der Gleichung
Querkrafttragfähigkeit
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
cpd p
c
ctk cd
c
ctk wct Rd
f f
S
b I f V
050
1
2
050 ,;,;
,
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
cpd p
c
ctk cd
c
ctk wct Rd
f f
S
b I f V
050
1
2
050 ,;,;
,
cpd
bw
c = 1,8 (unbewehrter Beton)
f = 0,85 – 1,0 (Abminderungsfaktor für Maßstabseffekte)mit:
cpd = Schubspannung aus Spannkrafteinleitung
Statische Spannbeton-Berechnung FertigdeckenQuerkrafttragfähigkeit
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Generell höhere Spannstahlspannung möglich
Zur Vermeidung von Spannungsrisskorrosion für Spann-beton-Fertigdecken weiterhin Begrenzung der Vorspannungauf 1000 N/mm²
Nachweis der Endverankerung günstiger
DIN 4227
DIN 1045-1
bzw. 0,75
bzw. 0,85
p,zul
p,zul
z
pk p0,1k
s= 0,55
= 0,75
b
f f
b
Litzen 1570/1770 => 973 N/mm²
Litzen 1570/1770 => 1275 N/mm² (31 %)
Vorspannung
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Zusatzbeanspruchung der Fertigdeckeist im Einzelfall zu überprüfen.
I
ISchnitt I-I:
Querbiegung+ Querzug
Querbiegung
+ Schubverzerrung
Q
R2 R3VV
Q
R1R1VV
R1>R2>R3
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
Slim-Floor Decken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Biegeweiche Lagerung ruft zusätzliche Schubbeanspruchung
in Fertigdecken hervor Frühzeitiges Schubversagen
Abnahme der Schubtragfähigkeit um bis zu 60 % gegenüberbiegesteifer Lagerung
Evt. treten Längsrisse im Bereich der Litzen auf, der Einflussauf die Tragfähigkeit ist aber noch nicht exakt zu beschreiben
Slim-Floor Decken
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Slim-Floor Litzenverankerung
V
z d
Cracked zone
Ed
Pmt P
V
z dmt
Ed
lba
l
M /z
m a x M
/ z
E d
Ed
Edbpd
F (x)Pmt
Fp
pd pA
f pk
sFpd Ap
Fpd =
M /z
m a x M
/ z
E d
Ed
EdF (x)
Fp
pd pAf pk
sFpd Ap
Fpd =
PF (x)
Uncrackedzone
Zugkraftdeckung
Längsrissbildung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
biegeweiche Lagerung durch Zulassung nicht abgedeckt(DIBt Mitteilungen Heft 5, 2000)
empfohlene Konstruktionsregeln: Durchbiegung < l/300
Auflagertiefe > 100 mm
Querkrafttragfähigkeit maximal zu 50 % ausnutzen
Weitere Untersuchungen werden durchgeführt, um diebiegeweichen Lagerung auch nach deutschen Zulassungenzu regeln.
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
Slim-Floor Decken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
In Zukunft wird voraussichtlichdie Belastung von Spannbeton-Fertigdecke durch einen Gabel-stapler der Klasse G1 (zul.Gesamtlast 31 kN) zulässig.
Dynamische Lasten und SLW 30nicht zulässig(Ausnahme: Feuerwehrfahrzeug)
Höchstlast Maximale Höchstlast: 12,5 kN/m²
Statische Spannbeton-Berechnung Fertigdecken
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Sicherstellung der Stabilitäti.d.R. durch horizontal aussteifende Bauteile
Deckenscheiben
vertikal aussteifende Bauteile Kerne, Wandscheiben
Scheibenwirkung der Decke istzur Horizontalaussteifung derGebäude erforderlich
Weiterleitung derHorizontallasten in die vertikalaussteifenden Tragglieder
ScheibenwirkungBelastung
Belastung
Scheiben Balken-Stützen
Knoten
Decken-
scheibe
StatischeBerechnung Deckenscheibe
Woher stammen die Horizontallasten?
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Statische DeckenscheibeBerechnung Gesamttragwirkung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
wirklichkeitsnahes Tragmodellwählen
Verträglichkeit der Verformungenberücksichtigen
Bewehrung für die auftretendenZugkräfte anordnen
geeignete bauliche Durchbildungin Bereichen vonSpannungskonzentrationen
Bewehrung darf an den Auflagernund in den Fugen konzentriertwerden
Nachweis DIN 1045-1
Schub an den Längsfugenevt. mit Schubdübel aufnehmen
StatischeBerechnung Deckenscheibe
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Druckstrebe kann nicht durch die Öffnung laufen Knotengleichgewichte beachten
StatischeBerechnung Deckenscheibe
Tragmodelle
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
StatischeBerechnung Deckenscheibe
Tragmodelle
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
DIN 1045-1, Abschnitt 13.4:
Anordnung einesZugankersystems
Ringanker
innen liegende Zuganker
horizontale Stützen- und
Wandzuganker
Schadensbegrenzung beiaußergewöhnlicher Einwirkung
Bemessung für diecharakteristische Festigkeit f yk
Nachweis Zugankersystem nach DIN 1045-1
Beanspruchungskombinationen:
Grundkombination
Einwirkungen der planmäßigenNutzung
Schiefstellung, WindGrundkombination
außergewöhnlicheBemessungskombination
Explosion
Katastrophenzustände
StatischeBerechnung Deckenscheibe
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Konstruktion
Anordnung des Ringankers
innerhalb einesRandabstandes von 1,20 m
Rechtwinkliges Raster derinnen liegende Zuganker
innen liegende Zugankerdürfen in die Fugen gelegtwerden
Eckstützen sollten in zweiRichtungen verankert werden
Nachweis Zugankersystem nach DIN 1045-1
StatischeBerechnung Deckenscheibe
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Lage des Zugankers Zugankerkraft Bemerkung
Umlaufender Ringanker F tie,1 = l i · 10 kN/m 70 kN l i: wirksame Stützweite
des größten Endfeldes
Innenliegender Zuganker
mit Ortbetonschicht
ohne Ortbetonschicht
F tie,2 = 20 kN/m
F tie,2 = (l 1+ l 2)/2 · 20 kN/m 70 kN
je Meter Plattenbreite
l 1, l 2: Spannweite der De-ckenplatte auf beidenSeiten der Fuge
Horizontaler Wandzuganker(Anschluß von Wänden) F tie,3 = 10 kN/m
je Meter Fassadenwand
Horizontaler Stützenzuganker(Anschluß von Einzelstützen)
F tie,4 = (l 1+ l 2)/2 · 10 kN/m 150 kN je Meter Fassadenwand
Nachweis Zugankersystem nach DIN 1045-1
StatischeBerechnung Deckenscheibe
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Nachweis Zugankersystem nach DIN 1045-1
8,00 m
7,50 m
7,50 m 7,50 m 7,50 m 7,50 m
StatischeBerechnung Deckenscheibe
BeispielBeispiel
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Wirkung als tragfähigeScheibe nach DIN 1045-1 Ringanker mit 2 Ø 10...12,
BSt 500
Fugenbewehrung nach
Scheibenberechnung
Fugenverguss
in Sonderfällen Nachweisder Kraftübertragung inder Fuge
Nachweis nach DIN 1045-1
StatischeBerechnung Deckenscheibe
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Ringanker aus Stahlbeton
Ringanker
Ringanker im Hohlraum
Ringanker
StatischeBerechnung Deckenscheibe
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Statische DeckenscheibeBerechnung Verbindung
Schub- Zug- und Druckkräfte
aus der Wirkung alsaussteifende Deckenscheibe
Scheibenbeanspruchung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Statische DeckenscheibeBerechnung Verbindung
Plattenbeanspruchung
Querkraftbeanspruchung
aus der Querverteilung von
Lasten
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Statische DeckenscheibeBerechnung Verbindung
Beispiele für Fugenausbildungen
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Fugenbewehrungsgrad nach Steinle/Hahn:
= As /AuAs erforderliche Fugenbewehrung
(im Diagramm als Fe bezeichnet)Au Fugenfläche (im Diagramm als Fu
bezeichnet)u Schubspannung in der Fuge
glatte Fugen: u = 3,0 ·
profilierte Fugen: u = 2,5 ·
Statische DeckenscheibeBerechnung Verbindung
Fugenbemessung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Statische DeckenscheibeBerechnung Verbindung
Fugenbemessung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Scheibenwirkung durch Fugenverguss
Fugenbewehrung
Fugenverguss Mörtel mit Größtkorn Ø 8 mm
Festigkeit C 12/15
2...3 Tage Aushärtungszeit
Randausbildung
Konstruktion Fugen
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Ringanker innerhalb von Spannbetonfertigdecken Werkseitige Aussparung der oberen Plattenspiegel
Konstruktion Fugen
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Konstruktion Auflager
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Konstruktion Auflager
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Mittelauflager Stahlbeton
Stahlbeton-
balken
Spannbetonhohlplatte
Konstruktion Auflager
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Endauflager
Ringanker Spannbetonhohlplatte
Mauerwerk
Wandkopfhalterung am Plattenlängsrand
Konstruktion Auflager
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Flachdecken (Slim-floor)
Foto der Ausführung des
Details ergänzen
1 Stütze 2 Verschraubung
3 Kopfplatte 4 Hohlplattendecke
5 Flachdeckenträger
Grundsatz: kleine Durchbiegungen kurze Stützweiten für den Stahlträger
große Stützweiten für die Spann-betonhohlplatte
Konstruktion Auflager
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Punktuelle Verbindung
Konstruktion Verbindungen
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Kontinuierliche Verbindung
Konstruktion Verbindungen
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
werksmäßige Herstellung erfolgtim noch weichen Beton
Schwächung der Tragfähigkeit wirdüber mitwirkende Plattenbreitennach DAfStb-Heft 240 erfasst
nachträgliche Aussparungen sindunter Beachtung der Spannstahl-lage durch Bohren möglich
Stemmarbeiten sind lt. Zulassung
nicht zulässig evt. Hilfsabstützungen bis zum
Aushärten des Verguss (Fall 1, 3und 4) erforderlich
Aussparungen(1)
(2)
(3)
(4)
Konstruktion Aussparung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Flexibilität bei Aussparungentspricht der von Ortbeton-decken
nachträgliche Aussparungenim Bereich der Hohlräumemöglich (in Stegen nach
Rücksprache mit Hersteller) statischer Nachweis für
Aussparungen im Bereich
Kernbohrung
Konstruktion Aussparung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Auswechselung überzusätzlichen Stahlwinkel
z.B. für Treppenöffnungen
Querbiegespannung 1,9 MN/m²
Auswechselungen
Konstruktion Auswechselung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Konstruktion Auswechselung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Konstruktion Auswechselung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Stützendurchführung
Konstruktion Details
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
TraufpunktausbildungAnschlussbewehrung inPlattenquerrichtung
Anschlussbewehrung inPlattenlängsrichtung
Konstruktion Details
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Anordnen von Dübeln im Bereich derHohlräume möglich
bei kleinen Dübeln auch Anordnung inBetondeckung im Bereich der Stegemöglich
Konstruktion Details
Dübelverankerung
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Tiefgarage
Spannweite: 8,80 - 15,30 m
Deckenstärken: 20 bzw. 40 cm
Auflast: 4,5 kN/m²
Anwendung Parkhaus 1
Neue Mitte in Kleve
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
15,30 m
Anwendung Parkhaus 1
Neue Mitte in Kleve
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Stärke der Spannbeton-Fertigdecke: 26 cm
Ortbetonergänzung: 10 cm
2,602,30
16,50
Anwendung Parkhaus 2
101
Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
mehrgeschössiges
Bürogebäude
Deckenfläche: 4.700 m²
Spannweite: 12,50 m
Deckenstärken: 32 - 40 cm
Auflast: 5,0 kN/m²
1 Geschoss/Woche
Anwendung Hochbau 1
ProCon Innovationshaus, Dortmund
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
reie Überspannung des Gebäudes
Anwendung Hochbau 1
ProCon Innovationshaus, Dortmund
103
Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
mehrgeschössiges Bürogebäude
Deckenfläche: 14.000 m²
Spannweite: 6,50 m
Deckenstärken: 20 cm
Auflast: 3,5 kN/m²
Stahlprofil:
Anwendung Hochbau 2
Finanzzentrum Essen
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Anwendung Hochbau 2
Finanzzentrum Essen
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Tiefgarage in Luxemburg
Spannweite 15,70 m
Deckenstärke 40 cm
Anwendung Hochbau 3
Geschäftshäuser
Peek & Cloppenburg, D.dorf
Stützenraster 12,5 x 12,5 m
Deckenstärke 40 cm Nutzlast 7,5 – 10 kN/m²
8/16/2019 fertigteile-6_deckensysteme_handout_PODZEMNA GARAZA.pdf
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Sichtbetonqualität
Kein Putz erforderlich
Bauteilaktivierung
Anwendung Hochbau 3
Wohnungsbau
Schneller Innenausbaumöglich
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Fertigteilkonstruktionen im MassivbauInstitut fürMassivbau
Zusammenfassung