[Seite 1]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
8. PERGOLA
[Seite 2]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
POS.P201 – PERGOLA ÜBER SPORTHALLE
Anmerkung Die Pergola wird mit dem Programm Dlubal RFEM und Zusatzmodule RF-STAHL EC3, RF-STAHL Stäbe und RF-HOLZ Pro berechnet.
System Siehe Folgeseiten EDV.
Belastung Das Eigengewicht wird programmintern berücksichtigt.
Windlasten Siehe Folgeseiten EDV
Temperatur Siehe Folgeseiten EDV
Material Stahl: S 235 Nadelholz: C20
Bemessung Siehe Folgeseiten EDV
8-1
[Seite 3]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
WINDLASTEN
Aufgrund der ungewöhnlichen geometrischen Anordnung der Pergola ist die direkte Anwendbarkeit der DIN EN 1991-1-4 unklar. Um ein besseres Verständnis der Windwirkung auf die Pergola-Struktur zu erhalten, auch unter Berücksichtigung des Vorhandenseins der benachbarten Wände und deren Verschattungseffekt, wurde eine vereinfachte CFD-Analyse (Dlubal RWIND 2 Softwarepaket) durchgeführt, um die Cp-Werte der Lamellenstruktur zu ermitteln.
Wind in Querrichtung
C = ca. 1,00 (Konservativ, unter Berücksichtigung von Beide Querschnittsseiten, 2x) p,max,Randprofil
W = 21,000,48 = 0,96 kN/m² x 0,25m (Querschnittshöhe) = 0,24 kN/m ,max
8-2
[Seite 4]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
8-3
[Seite 5]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Wind in Längsrichtung
C = ca. 0,50 (Konservativ, unter Berücksichtigung von Beide Querschnittsseiten, 2x) p,max,Lamella
W = 20,500,48 = 0,48 kN/m² x 0,25m (Querschnittshöhe) = 0,12 kN/m ,max
8-4
[Seite 6]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
8-5
[Seite 7]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
TEMPERATUREINWIRKUNGEN (Nach DIN EN 1991-1-5)
Temperaturlastfall
Die Temperaturbeanspruchungen wurden nach DIN EN 1991-1-5 (NA) unter Berücksichtigung der Anfangstemperatur (T ) und der Durchnittstemperatur infolge klimatischer Temperaturen (T und 0 max T ) festgelegt. min
Gemäß DIN EN 1991-1-5, 5.2, ist der konstante Temperaturanteil eines tragenden Bauteils ΔT definiert u als:
ΔT = T – T u 0
Für T empfiehlt der Eurocode einer Wert von 10°C, währen d der Nationale Anhang (NDP u 6.1.3.2(1)) 0 die minimale Außenlufttemperatur (T ) mit -24°C und die maximale Außenlufttemperatur (T ) mit min max +37°C definiert . Es werden daher zwei Lastfälle mit gleichmäßiger Temperatureinwirkung betrachtet:
-
Temperaturanstieg: ΔT (+) = T – T = 37 – 10 = +27 K u max 0
-
Temperaturabfall: ΔT (-) = T – T = 10 – (-24) = -34 K u 0 min
8-6
[Seite 8]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com MODELL
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
MMOODDEELLLL--BBAASSIISSAANNGGAABBEENN Allgemein Modellname : 21098_Pergola_241022 Modelltyp : 3D Positive Richtung der globalen Z-Achse : Nach oben Klassifizierung der Lastfälle und : Nach Norm: EN 1990 Kombinationen Nationaler Anhang: DIN - Deutschland
Optionen RF-Formfindung - Ermittlung von initialen Gleichgewichtsformen für Membran- und Seilkonstruktionen
RF-ZUSCHNITT
Rohrleitungsanalyse
CQC-Regel anwenden
CAD/BIM-Modell ermöglichen
Erdbeschleunigung g : 10.00 m/s2
11..33 MMAATTEERRIIAALLIIEENN
| Mat. | Modul | Modul | Querdehnzahl | Spez. Gewicht | Wärmedehnz. | Teilsich.-Beiwert | Material- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | E [kN/cm2] | G [kN/cm2] | [-] | [kN/m3] | [1/°C] | M [-] | Modell |
| 3 | Nadelholz C20 | DIN 1052:2008-12 950.00 59.00 7.051 5.00 5.00E-06 1.30 Isotrop linear elastisch | ||||||
| 5 | Baustahl S 235 | DIN EN 1993-1-1:2010-12 | ||||||
| 21000.00 | 8076.92 | 0.300 | 78.50 | 1.20E-05 | 1.00 I | sotrop linear elastisch |
21000.00 8076.92 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Isotrop linear elastisch
11..77 KKNNOOTTEENNLLAAGGEERR
| Lager | Stütze | L | agerung b | zw. Fede | r | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 3 | Knoten Nr. 22-42 | Achsensystem Global X,Y,Z | in Z | uX | uY | uZ | X | Y | Z | ||||||||||||||
| 4 | 9,346,603 | Global X,Y,Z |
4 9,346,603 Global X,Y,Z
11..1133 QQUUEERRSSCCHHNNIITTTTEE
| Quers. | Mater. | IT [cm4] | Iy [cm4] | Iz [cm4] | Hauptachsen | Drehung | Gesamtabmes | sungen [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nr. | A [cm2] | A [cm2] y | A [cm2] z | [°] | ' [°] | Breite b | Höhe h |
| 4 | RRO 250x100x6 | ALUKÖNIGSTAHL - EN 10219 5 1905.00 2992.00 710.00 0.00 0.00 100.0 250.0 39.60 6.81 27.13 | |||||||
| 5 | H-Rechteck 40/250 | |||||||
| 3 | 479.58 | 5208.33 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 250.0 | |
| 100.00 | 83.33 | 83.33 | ||||||
| 7 |
1.13 0.95 0.95
11..1155//11 SSTTAABBEEXXZZEENNTTRRIIZZIITTÄÄTTEENN -- AABBSSOOLLUUTT
| Exz. | Bezugs- | Stabanfa | ng - Exzentriz | ität [mm] | Stabend | - Exzentrizit | ät [mm] | Stabendg | elenklage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | system | ei,X | ei,Y | ei,Z | ej,X | ej,Y | ej,Z | Stabanfang | Stabende |
| 1 | Global | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | am Stab | am Stab |
| 2 | Global | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | am Stab | am Stab |
2 Global 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 am Stab am Stab
11..1155//22 SSTTAABBEEXXZZEENNTTRRIIZZIITTÄÄTTEENN -- RREELLAATTIIVV
| Exz. | Querschnitts | anordnung | Querversa | tz vom Querschn | itt des andere | n Objektes | Axial. Versatz | vom anliegenden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | y-Achse | z-Achse | Objekttyp | Objekt Nr. | y-Achse | z-Achse | Stabanfang | Stabende | |||
| 1 | Mitte | Oben (-z) | Kein | 0 | Mitte | Mitte | |||||
| 2 | Mitte | Unten (+z) | Kein | 0 | Mitte | Mitte |
2 Mitte Unten (+z) Kein 0 Mitte Mitte
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-7
[Seite 9]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
MMMOOODDDEEELLLLLL
| Isometrie KÖNIGSTAHL - EN 10219; Baustahl S 235 delholz C20 ustahl S 235 10.920 Detail A 2 3 Detail B .2 8 0 Detail D Lamellen l E2 004.3 Detail E1 003.2 Detail C Schöck Isokorb (Typ S-N) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitte 4: RRO 250x100x6 | ALU 5: H-Rechteck 40/250; Na 7: RD 12 | DIN 1013-1; Ba ... | Querschnitte | |||||
| 4: RRO 250x100x6 | ALU | KÖNIGSTAHL - EN 10219; B | austahl S 235 | ||||
| 5: H-Rechteck 40/250; Na | delholz C20 | |||||
| 7: RD 12 | DIN 1013-1; Ba | ustahl S 235 | |||||
| Detai |
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-8
[Seite 10]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
22..11 LLAASSTTFFÄÄLLLLEE
| Last- | LF-Bezeichnung | EN 1990 | DIN | E | igengewicht - | Faktor in Rich | tung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fall | Einwirkungskategorie | Aktiv | X | Y | Z | |||
| LF1 | G0 | Ständig | 0.000 | 0.000 | -1.000 | |||
| LF2 | Wy(+) | Wind | ||||||
| LF3 | Wy(-) | Wind | ||||||
| LF4 | T(+) | Temperatur (ohne Brand) | ||||||
| LF5 | T(-) | Temperatur (ohne Brand) | ||||||
| LF6 | Wx(+) | Wind | ||||||
| LF7 |
LF7 Wx(-) Wind
22..11..11 LLAASSTTFFÄÄLLLLEE -- BBEERREECCHHNNUUNNGGSSPPAARRAAMMEETTEERR
| Last- | LF-Bezeichnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| fall | Bere | ch | nu | ngsparameter | |
| LF1 | G0 | Berechnungstheorie | : | Theorie I. Ordnung (linear) | |
| Berechnungsverfahren für das : Newton-Raphson System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) | |||||
| : | Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||
| LF2 | Wy(+) | Berechnungstheorie : Theorie I. Ordnung (linear) Berechnungsverfahren für das : Newton-Raphson System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | |||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: | : | Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) | |||
| : | Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||
| LF3 | Wy(-) | Berechnungstheorie | : | Theorie I. Ordnung (linear) | |
| Berechnungsverfahren für das : Newton-Raphson System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) | |||||
| : | Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||
| LF4 | T(+) | Berechnungstheorie : Theorie I. Ordnung (linear) Berechnungsverfahren für das : Newton-Raphson System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | |||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: | : | Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) | |||
| : | Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||
| LF5 | T(-) | Berechnungstheorie | : | Theorie I. Ordnung (linear) | |
| Berechnungsverfahren für das : Newton-Raphson System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) | |||||
| : | Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||
| LF6 | Wx(+) | Berechnungstheorie : Theorie I. Ordnung (linear) Berechnungsverfahren für das : Newton-Raphson System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | |||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: | : | Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) | |||
| : | Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||
| LF7 | Berechnungstheorie | : | Theorie I. Ordnung (linear) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Newton-Raphson System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) | |||||
| : | Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) |
y z y z
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-9
[Seite 11]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
22..55 LLAASSTTKKOOMMBBIINNAATTIIOONNEENN
| Last- | Lastkombination | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kombin. | BS | Bezeichnung | Nr. | Faktor | Lastfall | |
| LK1 | 1,00*G | 1 | 1.00 | LF1 | G0 | |
| LK2 | 1,00G + 1,00Wy(+) | 1 | 1.00 | LF1 | G0 | |
| 2 | 1.00 | LF2 | Wy(+) | |||
| LK3 | 1,00G + 1,00Wy(+) + 1,00*T(+) | 1 2 3 | 1.00 1.00 1.00 | LF1 LF2 LF4 | G0 Wy(+) T(+) | |
| LK4 | 1,00G + 1,00Wy(+) + 1,00*T(-) | 1 | 1.00 | LF1 | G0 | |
| 2 | 1.00 | LF2 | Wy(+) | |||
| 3 | 1.00 | LF5 | T(-) | |||
| LK5 | 1,00G + 1,00Wy(-) | 1 2 | 1.00 1.00 | LF1 LF3 | G0 Wy(-) | |
| LK6 | 1,00G + 1,00Wy(-) + 1,00*T(+) | 1 | 1.00 | LF1 | G0 | |
| 2 | 1.00 | LF3 | Wy(-) | |||
| 3 | 1.00 | LF4 | T(+) | |||
| LK7 | 1,00G + 1,00Wy(-) + 1,00*T(-) | 1 2 3 | 1.00 1.00 1.00 | LF1 LF3 LF5 | G0 Wy(-) T(-) | |
| LK10 | 1,35*G | 1 | 1.35 | LF1 | G0 | |
| LK11 | 1,35G + 1,50Wy(+) | 1 2 | 1.35 1.50 | LF1 LF2 | G0 Wy(+) | |
| LK12 | 1,35G + 1,50Wy(+) + 0,90*T(+) | 1 | 1.35 | LF1 | G0 | |
| 2 | 1.50 | LF2 | Wy(+) | |||
| 3 | 0.90 | LF4 | T(+) | |||
| LK13 | 1,35G + 1,50Wy(+) + 0,90*T(-) | 1 2 3 | 1.35 1.50 0.90 | LF1 LF2 LF5 | G0 Wy(+) T(-) | |
| LK14 | 1,35G + 1,50Wy(-) | 1 | 1.35 | LF1 | G0 | |
| 2 | 1.50 | LF3 | Wy(-) | |||
| LK15 | 1,35G + 1,50Wy(-) + 0,90*T(+) | 1 2 3 | 1.35 1.50 0.90 | LF1 LF3 LF4 | G0 Wy(-) T(+) | |
| LK16 | 1,35G + 1,50Wy(-) + 0,90*T(-) | 1 | 1.35 | LF1 | G0 | |
| 2 | 1.50 | LF3 | Wy(-) | |||
| 3 | 0.90 | LF5 | T(-) | |||
| LK17 | 1,35G + 1,50T(+) + 0,90*Wy(+) | 1 2 3 | 1.35 0.90 1.50 | LF1 LF2 LF4 | G0 Wy(+) T(+) | |
| LK18 | 1,35G + 1,50T(+) + 0,90*Wy(-) | 1 | 1.35 | LF1 | G0 | |
| 2 | 0.90 | LF3 | Wy(-) | |||
| 3 | 1.50 | LF4 | T(+) | |||
| LK19 | 1,35G + 1,50T(-) + 0,90*Wy(+) | 1 2 3 | 1.35 0.90 1.50 | LF1 LF2 LF5 | G0 Wy(+) T(-) | |
| LK20 | 1,35G + 1,50T(-) + 0,90*Wy(-) | 1 | 1.35 | LF1 | G0 | |
| 2 | 0.90 | LF3 | Wy(-) | |||
| 3 | 1.50 | LF5 | T(-) | |||
| LK21 | 1,35G + 1,50Wx(+) | 1 2 | 1.35 1.50 | LF1 LF6 | G0 Wx(+) | |
| LK22 | 1,35G + 1,50Wx(+) + 0,90*T(+) | 1 | 1.35 | LF1 | G0 | |
| 2 | 0.90 | LF4 | T(+) | |||
| 3 | 1.50 | LF6 | Wx(+) | |||
| LK23 | 1,35G + 1,50Wx(+) + 0,90*T(-) | 1 2 3 | 1.35 0.90 1.50 | LF1 LF5 LF6 | G0 T(-) Wx(+) | |
| LK24 | 1,35G + 1,50Wx(-) | 1 | 1.35 | LF1 | G0 | |
| 2 | 1.50 | LF7 | Wx(-) | |||
| LK25 | 1,35G + 1,50Wx(-) + 0,90*T(+) | 1 2 3 | 1.35 0.90 1.50 | LF1 LF4 LF7 | G0 T(+) Wx(-) | |
| LK26 | 1,35G + 1,50Wx(-) + 0,90*T(-) | 1 | 1.35 | LF1 | G0 | |
| 2 | 0.90 | LF5 | T(-) | |||
| 3 | 1.50 | LF7 | Wx(-) |
22..55..22 LLAASSTTKKOOMMBBIINNAATTIIOONNEENN -- BBEERREECCHHNNUUNNGGSSPPAARRAAMMEETTEERR
| Last- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kombin. | Bezeichnung | Bere | ch | nu | ngsparameter | |
| LK1 | 1,00*G | Berechnungstheorie | : | Theorie I. Ordnung (linear) | ||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK2 | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | |||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT |
: Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-10
[Seite 12]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
22..55..22 LLAASSTTKKOOMMBBIINNAATTIIOONNEENN -- BBEERREECCHHNNUUNNGGSSPPAARRAAMMEETTEERR
| Last- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kombin. | Bezeichnung | Bere | ch | nu | ngsparameter | |
| LK3 | 1,00G + 1,00Wy(+) + 1, 00*T(+) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK4 | 1,00G + 1,00Wy(+) + 1,00*T(-) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK5 | 1,00G + 1,00Wy(-) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK6 | 1,00G + 1,00Wy(-) + 1,00*T(+) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK7 | 1,00G + 1,00Wy(-) + 1,00*T(-) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK10 | 1,35*G | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK11 | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | |||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System b |
: Schnittgrößen auf das verformte System b
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-11
[Seite 13]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
22..55..22 LLAASSTTKKOOMMBBIINNAATTIIOONNEENN -- BBEERREECCHHNNUUNNGGSSPPAARRAAMMEETTEERR
| Last- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kombin. | Bezeichnung | Bere | ch | nu | ngsparameter | |
| beziehen für: | ||||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK12 | 1,35G + 1,50Wy(+) + 0, 90*T(+) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK13 | 1,35G + 1,50Wy(+) + 0,90*T(-) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK14 | 1,35G + 1,50Wy(-) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK15 | 1,35G + 1,50Wy(-) + 0,90*T(+) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK16 | 1,35G + 1,50Wy(-) + 0,90*T(-) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK17 | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | |||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT |
: Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-12
[Seite 14]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
22..55..22 LLAASSTTKKOOMMBBIINNAATTIIOONNEENN -- BBEERREECCHHNNUUNNGGSSPPAARRAAMMEETTEERR
| Last- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kombin. | Bezeichnung | Bere | ch | nu | ngsparameter | |
| : | Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | |||||
| LK18 | 1,35G + 1,50T(+) + 0,90*Wy(-) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK19 | 1,35G + 1,50T(-) + 0,90*Wy(+) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK20 | 1,35G + 1,50T(-) + 0,90*Wy(-) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK21 | 1,35G + 1,50Wx(+) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK22 | 1,35G + 1,50Wx(+) + 0, 90*T(+) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK23 | 1,35G + 1,50Wx(+) + 0,90*T(-) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK24 | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | |||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen |
berücksichtigen
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-13
[Seite 15]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
22..55..22 LLAASSTTKKOOMMBBIINNAATTIIOONNEENN -- BBEERREECCHHNNUUNNGGSSPPAARRAAMMEETTEERR
| Last- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kombin. | Bezeichnung | Bere | ch | nu | ngsparameter | |
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK25 | 1,35G + 1,50Wx(-) + 0,90*T(+) | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | ||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT | ||||||
| Steifigkeitsbeiwerte aktivieren für: : Materialien (TeilsicherheitsbeiwertM) : Querschnitte (Faktor für J, Iy, Iz, A, Ay, Az) : Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz) | ||||||
| LK26 | Berechnungstheorie | : | II. Ordnung (P-Delta) | |||
| Berechnungsverfahren für das : Picard System der nichtlinearen algebraischen Gleichungen | ||||||
| Optionen | : | Entlastende Wirkung von Zugkräften berücksichtigen | ||||
| : | Schnittgrößen auf das verformte System beziehen für: | |||||
| Normalkräfte N | ||||||
| Querkräfte Vy und Vz | ||||||
| Momente My, Mz und MT |
: Stäbe (Faktor für GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
22..77 EERRGGEEBBNNIISSKKOOMMBBIINNAATTIIOONNEENN
| Ergebn.- | ||
|---|---|---|
| kombin. | Bezeichnung | Belastung |
| EK1 | GZGk | LK1 oder bis LK7 |
| EK2 |
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-14
[Seite 16]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLFFF111::: GGG000 LF1 : G0 Isometrie Belastung [kN/m]
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-15
[Seite 17]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLFFF222::: WWWYYY(((+++))) LF2 : Wy(+) Isometrie Belastung [kN/m]
0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0 0 .1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0. 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 1 .1 0 0 0 0 0 0.100 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 0 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0.100 0 0 . 1 . 0 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 1 . 0 1 0 0 0 .1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0 0 .1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0. 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 1 .1 0 0 0 0 0 0.10 0 0.100 0 . 0 1 0 . 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 0 1 0 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0.100 0 0 . . 1 0 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 1 . 0 1 0 0 0 .1 0 00 0 . 0 1 0 . 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0. 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 1 .1 0 0 0 0 0 0.100 0 . 0 1 0 . 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 0 1 0 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0.100 0 0 . . 1 0 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 1 . 0 1 0 0 0 .1 0 00 0 . 0 1 0 . 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-16
[Seite 18]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLFFF333::: WWWYYY(((---))) LF3 : Wy(-) Isometrie Belastung [kN/m]
0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0.100 0.1 0 0 0 .100 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0. 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 1 .1 0 0 0 0 0 0.100 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 0 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 0 . 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 0 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0.100 0 0 . 1 0 .1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 1 0 0 0 0 . 0 1 . 0 1 0 0 0 .1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0. 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 0 0 . 0 0 1 . 0 0 1 0 . 0 0 1 .1 0 0 0 0 0 0.100 0 . 0 1 . 0 0 1 0 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0.100 0 0 . 1 . 0 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0 1 0 0 0 . 0 0 1 . 0 1 0 0 0 .1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0. 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 0 0 . 0 1 0 0 0 .100 0.10 0 0.10 0 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 0 . 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 0 . 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 0 1 . 0 0 1 0 00 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0 . 0 1 . 0 1 0 00 0 0 .1 . 0 1 0 00 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-17
[Seite 19]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLFFF444::: TTT(((+++))) LF4 : T(+) Isometrie Belastung [°C]
Tc +27.0
Tc +27.0
Tc +27.0 Tc +27.0 Tc +27.0 Tc +27.0 Tc +2 T 7 c . 0 +27 T .0 c +T2 T c7 c T .+ 0 c + 2 2 + 7 7 2 .0 . 7 0 T . c 0 +T2 T c7 T c . T + c 0 T + c 2 + c T 2T 7 + c 2 7c + . 2 7 0 . + 2 + 7 0 . 2 7 0 . 2 07 . 7 0 . . 0 0 Tc +27.0 Tc + T 2 c 7 + . T 0 2 T c7 T c T . T + c 0 c c + 2 + 2 + 7 + 2 7 2 . 2 7 0 . 7 7 0 T . . 0 . 0 c 0 +T2 T c7 T c T . c + 0 T + c 2 T + c T 2 T 7 + c c 2 7 c + . 2 7 0 + . + 2 7 0 + T . 2 2 7 0 . 2 c7 07 . 7 0 .+ . 0 . 0 0 27 T T T T . c c c 0 T c T c + T + + + c c 2 2T2 + 2 T 7 c + 7 + 7 2 7 c T . . 2 2 . 7 0 +0 . 0 c7 0 + 7 . 2 0 . 2 + . 7 0 0 7 2 .0 . 7 0 T . c 0 T + c T2 T T + c7 T c c T 2 T . c + 0 c T 7 + c + 2 + c . 2 + 2 T 7 0 + 2 7 2 c + 7. 2 7 0 . 7 . 2 7 0 + 0 . . 7 0 . 0 2 0 . 7 0 .0 Tc +27.0 Tc +27.0 Tc T + T c c 2 T T 7 c + + c . 2T2 + 0 T c + 7 7 2 T c T 2 . T . 7 + c 0 0 c T 7 c + . 2 T 0 + c . 2 + 7 0 + c 2 7 + 2 . 2 7 0 + . 7 2 7 0 T . 2 . 7 0 . 0 c 7 0 . 0 . + 0 T2 T Tc7 T c c T .+ c 0 T c + + 2 T + c 2 2 T T 7 c + 2 T 7 + c c 7 T . 2 7 0 + c . c . 2 7 0 + + 0 . 2 7 0 + . + 2 2 7 0 . T2 2 7 7 0 . c7 07 . . 0 0 .+ . 0 0 T 2 T c 7 T c T T . c + c 0 T + c 2 T c + 2 + 7 + c 2 T 7 2 + . 2 T T 7 c + 0 . 7 2 7 0 c T c . T 2 . 7 + 0 . c 0 c 7 0 + + . 2 0 . + 2 + 27 0 2 7 2 7.07 . 7 . 0 0 T . T . 0 0 c T c T c T + + c c T2 + 2 T c + + 7 2 T 7 c T 2 2 . T 7 + c . 0 c T 7 0 c + 7 . 2 0 + c . 2 + . T 7 0 + 0 2 7 2 c + . 2 7 0 . 7 2 7 0 +. . 7 0 . 0 2 0 . 7 0 .0 Tc +27 Tc .0 +27.0 Tc +27.0 Tc +27.0 T T c c + + Tc 2 2 T T 7 7 c + c . . T2 + 0 0 T T + c7 2 T c c T 2 T . 7 + c 0 c T 7 + + c . T 2 T 0 c + . 2 2 + c T 7 c 0 + 2 T 7 7 2 + c . 2 + 7 0 c + . . 7 2 T 7 + 0 0 T 2 T . 2 T . 7 + 0 c c . 7 2 c 0 T 7 0 c T . 2 T . 7 0 + c + . + c 0 T 7 0 + c . 2 2 T T 2 0 c + . 2 + T 7 0 c c + 7 7 T 2 T 7 2 + c . . 2 c T . 7 0 c + + T 0 . 7 0 2 T 7 0 c T + . c 2 2 + . T 7 T + 0 c T c . 0 2 T T 7 7 + c T 0 2 c . c + 2 T 7 c c 0 + T . . + c 2 7 2 7 0 + c 0 T + . + c 2 T 2 7 + . + 0 T 7 . c + 2 0 2 T 2 7 0 + c T 7 . c + 2 2 . 2 T 7 0 c T 7 7 T . + 0 c 2 . T 7 2 7 + 0 c 7 0 . c + . c . T 2 7 0 c + 0 7 . . 0 + 2 . T 2 0 c 0 + 7 . + 0 2 + . T T 2 7 0 + c 7 0 2 . T 2 T 7 c 2 + c T 7 . 0 2 . T 7 + c 0 c 7 . 07 c 2 . T 7 + c + 0 T 0 . 2 . T . 7 c + 0 + 0 . + 2 c 2 0 T 7 + 0 c T . 2 2 T 2 7 7 0 + c T . 2 + c 7 7 0 c + 7 . c . 2 T 7 2 0 + 0 . . + 2 . T 7 0 + 0 c . 0 + 7 2 T 7 0 2 c T . 2 T . 2 7 0 c + . 7 0 c T 7 + 0 c 7 . T 2 T . 0 + c . 2 + 0 c . T 7 0 c + 0 2 T 7 2 + c T . 2 + 7 c 0 + . 7 c 2 T 7 0 2 + T . 2 T . T 7 c 0 + . + 0 7 c 2 T 7 0 c c . T 2 T 2 . 7 0 c T + . + c 0 7 0 + c + 7 . c 2 T 2 + 0 . 2 2 + . T 7 0 c + + 0 7 2 T 7 7 2 c T . 2 T 2 . 7 0 + c . . 7 c 0 T 7 0 + 0 c 7 . T 2 T . 0 c + . 2 + 0 c . T T 7 + c 0 0 2 T 7 2 c c + T . 2 + 7 0 + c . 7 c 2 T 7 0 + 2 + . 2 . T 7 0 + c . + 0 7 2 2 T 7 0 c . T 2 T . 7 2 7 0 + c . 0 c T 7 0 + c . 7 . 2 0 0 + c . 2 + . T 7 0 + 0 2 7 + 2 c . 2 7 0 . 7 2 7 0 +. . 7 0 . 2 0 0 . 7 0 T . c 0 +27.0 Tc +2 T 7 c . 0 +27.0 Tc +27.0 Tc + T 2 c T T 7 c + c . T2 0 + T + c7 2 T c T 2 T . 7 c + 0 c T 7 + c . 2 T 0 + c . 2 + 7 0 c + 2 7 2 + . 2 7 + 0 . 7 2 7 0 . T 2 . 7 0 . 0 c 7 0 . 0 . + 0 T2 T c7 T c . T + c 0 T + c 2 T c + 2 T T 7 + c 2 T T 7 + c c . 2 7 c 0 + c . 2 7 + + 0 . 2 7 + + 0 . 2 2 7 0 T . 2 2 7 7 0 . c 7 7 0 . . 0 0 . .+ 0 0 T 2 T c 7 T c T T . + c 0 c T c + 2 T T c + 2 + 7 +c c 2 T 7 2 + . 2 T 7 0 + c + . 7 2 7 0 c T . 2 2 . 7 0 + . 0 c7 70 + . 2 0 . . 2 + 7 0 0 7 2 .0 . 7 0 T T .0 c T cT T c + c c + T2 + 2 T + + c7 2 T 7 c T 2 2 . T 7 + c . 0 c T 7 7 + 0 c . 2 0 c + . . 2 + T 7 0 0 + 2 7 2 + c . 2 7 0 . 7 2 7 0 +. . 7 0 . 0 2 0 . 7 0 .0 Tc + Tc 2 T T 7 c + c . T2 + 0 T c + 7 2 T c T 2 . T 7 c + 0 c7 c + . 2 0 + . 2 + 7 0 + 2 7 2 . 2 7 0 . 7 7 0 T . . 0 . c 0 0 +T2 T c7 T c . T c + 0 T + c 2 T + c 2 T T 7 c + 2 7 + c c . 2 7 0 + . 2 7 0 + + . 2 7 0 . 2 2 7 0 . 7 7 0 .0 . . 0 0 T T c T T c T c + c T + c 2 + c + 2 7 + 2 2 7 + . 2 7 7 0 . 2 T 7 0 . . 0 c 7 0 .0 . + 0 27 T . T 0 c T c + c + 2 + 2 7 2 T 7 .0 c 7 .0 . + 0 T 2 c 7 + . 2 0 7.0 Tc +27.0 Tc +27.0 Tc +27.0 Tc +27.0 Tc +27.0 Tc +27.0 Tc +27.0 Tc +27.0
Tc +27.0
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-18
[Seite 20]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLFFF555::: TTT(((---))) LF5 : T(-) Isometrie Belastung [°C]
Tc -34.0 Tc -3T4c. 0-34.0 Tc -34.0 Tc -34.0 Tc -3T4c. 0-34.0 T T c c
- T3
c 3 4 4 .-03 .0 4.0 Tc -34.0 Tc -34.0 Tc -34.0 Tc -3T4c. 0-34.0 T T c c
- 3 -3 4 4 .0 .0 Tc -3T4c. 0-34.0 Tc -34.0 Tc T -3 c 4 T - T c . 3 0 c 4 - T 3 - . T c 3 0 4 T c 4 T c . - T 0 3 c T . - T T T 0 T - c 3 c 4 c c 3 T - T c c 4 . T 3 - T c 4 c - 0 - - 3 . - T c - 3 4 c 3 3 . 0 T 3 - T 3 - 4 c 0 4 . T T 4 3 4 3 - T c T T - 4 0 c 4 . T 3 . T 3 c c . - T 4 . c 0 c c 4 . 0 T . 0 0- T 3 c - 4 c 0 4 0 c . . T 3 - - T c 3 - c - - 0 4 T 0 . . T 3 3 3 - c - 3 3 4 0 c - 4 0 c . T 3 - 3 c - 4 4 3 4 0 4 4 . . 3 T - 3 c - 4 T 0 4 0 . . 4 - . 3 . . - c 3 4 T 0 0 4 T 0 3 c . 0 0 . T 3 T T . - 4 T 0 4 0 c . c 0 . T 4 3 c - c T c T 4 T 0 - 0 c . . T 3 c T . 3 4 T 0 c - c c 0 . - T T 0- - c- 4 3 0 - c 3 c . 4 T 3 3 3 - c c T 3 0 - - - T T . 4 T 4 3 . c - 3 4 T T 4 3 3 4 0 - - c 4 c c 0 T 3 . c - - 3 . 3 4 T c c 4 . 4 . T 4 . 0 3 T 0 3 - . c 4 T 0 0 0- c . 4 4 - - 0 3 c . . - . c T 4 3 0 4 - -c 3 3 . 0 0 0 T T T 3 . . - 4 T 3 3 0 - c . 4 . 0 0 - T 3 4 4 T c - c c T 4 T 0 3 - 0 c . 4 4 3 3 T . c . . 4 c T 3 T 0 c - c . 4 0 T 0 0 - . . - - 4 c 4 3 0 - c c . 4 0 0 T 3 3 3 . - c - T T T 0 - 3 . - T T . 4 0 T 3 . - 3 c 0 3 4 T 4 4 0 3 - - c c c 4 c c T 0 3 T . - c 4 3 T T 3 4 c 4 . . T T . 4 0 T 3 c . - c 4 0 0 T 0- c - - c 4 . 4 - - . 0 3 . c c . - c T 4 0 3 3 3 0 3 3 - c 0 . T 0 3 T - T . . - 4 T 3 0 - c - T . 4 0 T T 4 4 0 3 - 3 T 4 4 - c T - c c T 3 4 3 0 T c - . 4 3 3 T c T 3 c c . c T . . 4 . . c T 4 3 T 0 c - c . 4 T 4 0 0 0- T 0 0 c - 4 . 4 c- 4 0 c 3 . c - c . T 4 3 - 0 T 3 - - 3 c . . - c 0 - T - 3 0 T T . . T - 3 . 4 0 T 0 3 3 3 T c - - 3 . 4 c 0 0 3 4 4 3 - 0 T - c - c c 4 T T 3 c 0 - T 3 c 4 . - c 3 4 4 4 3 3 T 4 . c 4 . T 4 . 3 0 T 3 - T c c - . c 4 0 4 T 0 . 0 . . 4 - - - c . 4 - 4 3 . 0 3 - c . c . 0 - 4 c 0 0 4 3 3 0 T 3 . 0 - 3 c 0 . T 0 T T 3 - 3 T . - T T . - . 4 0 4 3 0 T . - c 0 . 4 0 3 4 T 3 4 0 T - 3 4 c - c c - T c T 4 c c 0 4 3 T 0 . - c . 3 4 3 T 3 T c . 4 . . c 4 T 0 c T 4 . c T 0 3 . - c . 4 T 0 0 0 T - - - c 0 . - 4 c 4 - - 0 4 3 0 c .c . - c . T 4 0 3 3 3 T 3 3 3 - c . - c T 0 0 - 3 - 0 T T T . - . . 4 T 3 0 T 3 c - 3 - c . 3 4 0 T 4 4 0 4 T 4 4 0 - 3 - c - c c c 4 3 0 T - c 3 - . 4 3 c T 3 4 T 3 c 4 . 4 c . . . . . T 4 T 0 3 3 - c . - T 4 0 0 T 0- 4 0 0 0 c 4 . - c - - 4 . 4 0 . 3 . 3 c - c - . T 4 0 3 4 3 T c - 0 3 3 - 0 . c 0 . 0 T T 3 T . T - 3 . . 4 T 3 0 4 T 3 0 - c - . c 4 0 . 4 0 4 4 3 0 T - T - c c c T 4 c 0 T 3 3 4 - T 0 c . - c 4 3 . 4 T 3 . c . c T 4 . . 3 0 T c T 3 - 0 c - . c 4 . 0 4 0 T 0 0 - . - c - 4 . - 4 0 3 3 c 0 - c - . 4 c 0 4 3 0 T 3 3 . - 3 c . - T - 3 0 T 3 T T - . - . 4 0 4 3 T 0 . - 3 c 3 . 4 0 4 4 3 0 T 3 - T 4 c - - c 4 c c 0 4 T 0 3 . - c . 4 3 3 T 4 3 T c 4 . . c T T 4 . 0 T 4 3 . T 0 - . c . 4 0 T 0 T 0- c 0 . - 4 c 4 - - . 0 4 0 3 c . c c . - c . 4 T 3 0 T T 3 3 3 0 - c 0 - . c 0 3 T 0 T T . - . . 4 3 0 T T c - 3 . c c 4 - 0 0 4 - T 4 4 0 - 3 - - T c c c T 4 3 T 0 T - 3 c - . 3 c 4 3 3 3 4 T . c T . . . c T 4 T 0 3 c 3 - c - . - c 4 0 4 T 0 0 0 . 4 - 4 c - - 4 . 4 3 0 c 3 3 c - c - . 4 0 4 3 T 0 3 3 - . c . - - 3 0 T . . T - 3 . . 4 - 0 4 4 T 3 0 - 3 c . 3 0 0 . 4 0 - 3 T 4 4 0- - 3 c T 4 0 c 3 4 T 0 - . c T 3 . 3 . 4 T 3 4 4 c . . . T 4 0 4 0 T 3 c 0 . - c . 4 T 0 c 0 0 - 4 c 4 . - 4 0 . 3 . c 0 - . c . 4 3 0 T - 0 c 0 3 . 0 3 - T . T T 0 . - . 4 - T 0 3 - c 0 . 4 0 3 0- 3 T 4 - T c 3 c c 4 3 T 0 - c 3 . 4 3 T . 4 c T 4 . c T 3 0 - 4 c . 4 0 T 0 4 - . - -c 4 0 3 . - c c . 4 0 T T . 3 3 3 . c - 0 - T 0 3 . - 0 . 4 0 T 3 3 . c c 0 - 3 4 T 0 4 4 - - c 4 0 3 T - . c 3 4 T 3 4 c . T 4 . . 0 3 - - . c T 4 0 0 0 - c 4 . 4 0 . 3 c 3 . - 4 T 3 0 - 0 c T . 0 3 T . . - 4 3 4 T 0 - c . 0 4 0 c - 3 T c 4 T 3 0 - c T . . 3 4 . c T 4 0 3 0 - c . 4 - 0 c 4 . - 3 0 - 3 c . 4 0 3 . - 3 T 0 . - 4 - 0 4 3 . 0 3 T 4 - c 3 4 0 . 3 . T 4 c TT 4 . 0 4 0 . T 0- c 4 0 . c c . T T . 3 0 - c 0 0 . T 3 c c - - 4 0- T3 T - c 33 4 T . c 3 - - c 4 0 44 . c 3 3 - 4 0 .- . 3 . - 4 4 03 . 00 - 3 4 0 T 3 . . 4 4 0 0 . c 4 . 0 . 0 . 0 - T 0 3 c 4 - . 3 0 4.0 Tc -3T4c. 0-34.0 Tc -34.0 Tc -34.0 Tc -3T4c.0 -34.0 Tc -34.0 Tc -34.0 Tc -34.0 Tc -34.0
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-19
[Seite 21]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLFFF666::: WWWXXX(((+++))) LF6 : Wx(+) Isometrie Belastung [kN/m]
0.100
0.100
0.100
0.600 0.100
0.100
0.600
0.100
0.100
0.600
0.100
0.600 0.600 0.100 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.100 0.600 0.600 0.100
0.600 0.100
0.600
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-20
[Seite 22]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com LASTEN
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLFFF777::: WWWXXX(((---))) LF7 : Wx(-) Isometrie Belastung [kN/m]
0.600
0.100 0.600
0.100
0.100
0.600
0.100
0.100
0.600
0.100
0.100
0.100 0.600 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.600
0.100
0.100
0.100
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-21
[Seite 23]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLAAAGGGEEERRRRRREEEAAAKKKTTTIIIOOONNNEEENNN LK1 : 1,00*G Entgegen der Z-Richtung Lagerreaktionen[kN]
-3 -5 -3
-4 -7 -4
-4 -8 -5
-4 -8 -5
-4 -8 -5
-4 -8 -5
-3 -5 -3
2.219 m Max P-Z': -3, Min P-Z': -8 kN
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-22
[Seite 24]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLAAAGGGEEERRRRRREEEAAAKKKTTTIIIOOONNNEEENNN EK1 : GZGk Entgegen der Z-Richtung Lagerreaktionen[kN] Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte -3 -6 -3
-4 -8 -5
-5 -9 -5
-5 -9 -5
-5 -9 -5
-4 -9 -5
-3 -6 -4
2.219 m Max P-Z': 0, Min P-Z': -9 kN
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-23
[Seite 25]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
LLLAAAGGGEEERRRRRREEEAAAKKKTTTIIIOOONNNEEENNN EK2 : GZT Entgegen der Z-Richtung Lagerreaktionen[kN] Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte -4 -8 -5
-7 -12 -7
-8 -13 -7
-8 -13 -7
-8 -13 -7
-7 -12 -7
-5 -8 -5
2.219 m Max P-Z': 0, Min P-Z': -13 kN
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-24
[Seite 26]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
GGGLLLOOOBBBAAALLLEEE VVVEEERRRFFFOOORRRMMMUUUNNNGGGEEENNN uuu XXX EK1 : GZGk Isometrie Globale Verformungen u-X [mm] Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
3.05 -3.03
Faktor für Verformungen: 132.00 Max u-X: 3.05, Min u-X: -3.03 mm
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-25
[Seite 27]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
GGGLLLOOOBBBAAALLLEEE VVVEEERRRFFFOOORRRMMMUUUNNNGGGEEENNN uuu YYY EK1 : GZGk Isometrie Globale Verformungen u-Y [mm] Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
16.15
-18.06
Faktor für Verformungen: 66.00 Max u-Y: 16.15, Min u-Y: -18.06 mm
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-26
[Seite 28]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
GGGLLLOOOBBBAAALLLEEE VVVEEERRRFFFOOORRRMMMUUUNNNGGGEEENNN uuu ZZZ EK2 : GZT Isometrie Globale Verformungen u-Z [mm] Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
2.35
-4.90
Faktor für Verformungen: 47.00 Max u-Z: 2.35, Min u-Z: -4.90 mm
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-27
[Seite 29]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
GGGLLLOOOBBBAAALLLEEE VVVEEERRRFFFOOORRRMMMUUUNNNGGGEEENNN uuu ZZZ EK1 : GZGk Isometrie Globale Verformungen u-Z [mm] Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
1.23
-2.76
Faktor für Verformungen: 66.00 Max u-Z: 1.23, Min u-Z: -2.76 mm
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-28
[Seite 30]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
SSSCCCHHHNNNIIITTTTTTGGGRRRÖÖÖSSSSSSEEENNN VVV zzz EK2 : GZT Isometrie Schnittgrößen V-z Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
-2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 1 -3 -3 -1 -2 -1 -2 -2 -1 2 2 2 -2 -3 -3 -3 -1 -1 3 -2 1 1 2 -1 22 2 2 1 -4 -4 -4 -4 - 1 5 - - 1 2 3 1 -1 -1 2 -2 -1 -1 1 4 4 3 3 -3 -3 -3 -3 -1 -2 -1 -2 2 -4 1 - 4 1 4 3 3 3 -4 -5 -5 -5 -5 -2 1 -1 -1 2 1 -1 -4 3 1 2 4 4 3 3 -3 -3 -3 -3 -1 3 -1 4 -3 1 -6 1 -1 3 -5 1 -1 2 1 4 44 4 -4 -5 -5 -5 -2 -1 -1 2 1 -1 -5 4 -1 2 4 4 4 4 3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -2 2 3 -5 -1 -5 1 4 4 4 -4 -4 -5 -5 -2 1 -1 4 1 -1 3 4 -1 3 -1 -3 -5 -1 2 4 4 -3 -3 -3 -1 4 -2 -1 -1 -5 1 4 4 3 3 -4 -5 -5 -5 1 -1 2 4 4 -4 1 -1 3 -1 -5 -1 -1 -1 2 4 4 3 -2 -22 -2 4 -1 -1 -5 1 1 4 4 3 3 -2 -3 -3 -3 - 1 3 1 2 1 4 2 -1 3 -1 2 2 1 -5 3 1 1 2 2 2 -31 2 3 -3 2
Max V-z: 4, Min V-z: -6 [kN]
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-29
[Seite 31]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
SSSCCCHHHNNNIIITTTTTTGGGRRRÖÖÖSSSSSSEEENNN MMM yyy EK2 : GZT Isometrie Schnittgrößen M-y Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
-5 -3 -2 -1 -1 5
-1 -1 -3-2-2-
1 1 2 2 3 33 3 3 3 -4 -5 -7
-5 4 -5
4 -3
4
4 1
-1
4 1 0- 3 5-3- 2
2- 1
1-1-1 1 -2 -3 1 -5-4-3-
2 2-
3 1-
4 1
6
6 1 -
5 2
5 5 1 -2 4 1 1 4 -5 7
-8
-1
-10 -4 1 8 1 7 7 7 7 -1 1
1 7
5 5 2 - 3
4- 1
2-1-1-1 1 2 2 -3 1 -6-4-3-
2 2
3 2 5 1 6
6 1 -
6 3 -
6 4 5 -2 5 1 1 4 -5 8
-8 1 1 3 2 1 2 -1 -3 -4 1 8
-11 1 8 8 8 8 7 5 2 2 -3 -6-4-3-2 2 1 6 6 5 5 14 -5 8 -11-5-4-2 -1 -1 1 2 3 5 6 6 -2 -5 -8 1 1 4 2 1 2 2 -1 -3 -4 1 8
-11 -4 88 8 8 8 -11 7
-5 2 -4-2-1 -1-1 -2 -2 - 1 3 -6-4-3- 2 2
3 2
5 1 6 6 6 6 5 -2 5 1 4 -5 -8 -11 1 8 8 8 8 1 7 5 2 3 2 1 2 -2 -3 -5-4-3-2 2 2 1 -1 - 6 3 - 6 4 5 5 1 14 8 -4 8 -10-5-4-2-1-1-1 1 2 3 5 6 6 -2 -3 -5 1 1 1 -1 -2 1 1 2
-10 1 1 8 8 8 8 7 7 5 1 3 -1 -1 -2 1 -4-3-2-
1 1-
2 1 3 3 4 4 3 3 -1 3 3 5
-4 -6-4-3-2-1 1 1 1 2 3 4 1 4 4 -6 4 4 4 -1 1
Max M-y: 8, Min M-y: -11 [kNm]
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-30
[Seite 32]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com ERGEBNISSE
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
SSSCCCHHHNNNIIITTTTTTGGGRRRÖÖÖSSSSSSEEENNN MMM zzz EK2 : GZT Isometrie Schnittgrößen M-z Ergebniskombinationen: Max- und Min-Werte
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1-1-1-1-2 2 1 1 -1-1 -1 2 2 1 -1 2 1 -1-1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1-2 1 1 1 -1 -2 1 2 1 1 -1-1 2 1 1 -1 -1 2 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1-2 -1 -2 11 1 -1-1 2 1 1 2 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 2 1 1 1 -1-1 2 -2 1 2 1 1 1 1 1 -1 -1-1 1 1 -2 -1 1 1 1 1 -1-1-1 2 -2 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1-1-1 -1 -1 1 1 1 1 -1-1 -2 1 -1 -1-1-1
Max M-z: 2, Min M-z: -2 [kNm]
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-31
[Seite 33]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RF-STAHL Stäbe
Projekt: Modell: 21098_P201_241022 RF-STAHL Stäbe FA1 General stress analysis 11..11..11 BBAASSIISSAANNGGAABBEENN of steel members Zu bemessende Stäbe: 1-53,148-165,298-300,502-519,652-654
Zu bemessende Ergebniskombinationen: EK2 GZT
11..22 MMAATTEERRIIAALLIIEENN
| Matl. | Material- | Teilsich.-Faktor | Streckgrenze | Grenzspann | ungen [N/mm2] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | M [-] | fyk [N/mm2] | Manuell | grenzx | grenz | grenzv |
| 5 |
5 Steel S 235 1.00 235 235 136 235
11..33..11 QQUUEERRSSCCHHNNIITTTTEE
| Quer. | Matl. | Querschnitt | It [cm4] | Iy [cm4] | Iz [cm4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nr. | Bezeichnung | A [cm2] | pl,y | pl,z | Kommentar |
| 4 |
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-32
[Seite 34]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RF-STEEL Members
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
AAAUUUSSSNNNUUUTTTZZZUUUNNNGGG SSSiiigggmmmaaa gggeeesssaaammmttt RF-STAHL Stäbe FA1 Isometrie
0.08
0.07 0.09 0.02 0.05 0.09 0.06 0.14 0.02 0.09 0.08 0.01 0.02 0.11 0.14 0.03 0.09 0.04 0.11 0.08 0.10 0.10 0.05 0.14 0.03 0.06 0.18 0.14 0.01 0.01 0.04 0.06 0.10 0 0 .1 .0 5 3 0.02 0.12 0.03 0.15 0.18 0.01 0.12 0.04 0.08 0.11 0.11 0.08 0.07 0.16 0.06 0.15 0.04 0.20 0.01 0.04 0.10 0.03 0.12 0.03 0.01 0.15 0.04 0.08 0.19 0.10 0.11 0.08 0.03 0.10 0.14 0.06 0.15 0.20 0.01 0.04 0.01 0.03 0.01 0.01 0.11 0.15 0.20 0.10 0.04 0.08 0.11 0.12 0.09 0.14 0.06 0.14 0.05 0.19 0.01 0.05 0.03 0.11 0.03 0.15 0.20 0.01 0.10 0.04 0.07 0.08 0.10 0.05 0.12 0.14 0.09 0.04 0.06 0.09 0.05 0.19 0.01 0.05 0.07 0.09 0.04 0.03 0.02 0.19 0.01 0.07 0.06 0.07 0.12 0.05 0.04 0.08 0.01 0.05 0.11 0.01 0.01 0.11 0.01 0.07 0.01 0.03
Max Sigma gesamt: 0.20, Min Sigma gesamt: 0.00
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-33
[Seite 35]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RF-STAHLEC3
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
MMMOOODDDEEELLLLLL RF-STAHL EC3 FA1 Isometrie Tragfähigkeit: Querschnittsnachweis, Stabilitätsnachweis, Schweißnahtbemessung, Druckbemessung, Plastische Bemessung
0.04
0.06 0.04 0.04 0.01 0.04 0.02 0.04 0.01 0.01 0.09 0.01 0.04 0.10 0.06 0.07 0.06 0.02 0.01 0.01 0.07 0.01 0.02 0.06 0.02 0.02 0.11 0.01 0.12 0.02 0.01 0.02 0.08 0.09 0.11 0.08 0.14 0.02 0.03 0.08 0.04 0.02 0.02 0.07 0.04 0.02 0.11 0.02 0.14 0.02 0.04 0.10 0.08 0.01 0.04 0.11 0.15 0.04 0.03 0.09 0.04 0.02 0.02 0.08 0.07 0.02 0.11 0.150.02 0.04 0.08 0.01 0.11 0.11 0.15 0.04 0.03 0.09 0.04 0.07 0.08 0.02 0.11 0.15 0.05 0.08 0.05 0.01 0.11 0.08 0.08 0.05 0.11 0.15 0.03 0.04 0.08 0.08 0.07 0.02 0.08 0.01 0.15 0.05 0.07 0.05 0.01 0.11 0.05 0.08 0.05 0.05 0.01 0.03 0.15 0.08 0.05 0.01 0.02 0.01 0.08 0.08 0.06 0.01 0.08 0.01 0.01
Max Nachweis: 0.15
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-34
[Seite 36]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RF-HOLZ Pro
Projekt: Modell: 21098_P201_241022 RF-HOLZ Pro FA1 11..11..11 BBAASSIISSAANNGGAABBEENN Zu bemessende Stäbe: 166,168,169,171,172,174,175,177,178,180,181,183,184, 186,187,189,190,192,193,195,196,198,199,201,202,204, 205,207,208,210,211,213,214,216,217,219,220,222,223, 225,226,228,229,231,232,234,235,237,238,240,241,243, 244,246,247,249,250,252,253,255,256,258,259,261,262, 264,265,267,268,270,271,273,274,276,277,279,280,282, 283,285,286,288,289,291,292,294,295,297,302,304,520, 522,523,525,526,528,529,531,532,534,535,537,538,540, 541,543,544,546,547,549,550,552,553,555,556,558,559, 561,562,564,565,567,568,570,571,573,574,576,577,579, 580,582,583,585,586,588,589,591,592,594,595,597,598, 601,603,604,606,607,609,610,612,613,615,616,618,619, 621,622,624,625,627,628,630,631,633,634,636,637,639, 640,642,643,645,646,648,649,651,656,658
Bemessung nach Norm: DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
Tragfähigkeitsnachweise Zu bemessende Lastkombinationen: LK10 1,35G LK11 1,35G + 1,50Wy(+) LK12 1,35G + 1,50Wy(+) + 0,90T(+) LK13 1,35G + 1,50Wy(+) + 0,90T(-) LK14 1,35G + 1,50Wy(-) LK15 1,35G + 1,50Wy(-) + 0,90T(+) LK16 1,35G + 1,50Wy(-) + 0,90T(-) LK17 1,35G + 1,50T(+) + 0,90Wy(+) LK18 1,35G + 1,50T(+) + 0,90Wy(-) LK19 1,35G + 1,50T(-) + 0,90Wy(+) LK20 1,35G + 1,50T(-) + 0,90Wy(-) LK21 1,35G + 1,50Wx(+) LK22 1,35G + 1,50Wx(+) + 0,90T(+) LK23 1,35G + 1,50Wx(+) + 0,90T(-) LK24 1,35G + 1,50Wx(-) LK25 1,35G + 1,50Wx(-) + 0,90T(+) LK26 1,35G + 1,50Wx(-) + 0,90*T(-)
11..22 MMAATTEERRIIAALLIIEENN
| Matl. | Beiwert | ||
|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Kategorie | Kommentar |
| 3 |
11..33..11 QQUUEERRSSCCHHNNIITTTTSSDDEETTAAIILLSS
| Quer. | Matl. | Querschnitt | Maximale | |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Nr. | Bezeichnung [mm] | Ausnutzung | Kommentar |
| 5 |
11..44 LLAASSTTEEIINNWWIIRRKKUUNNGGSSDDAAUUEERR UUNNDD NNUUTTZZUUNNGGSSKKLLAASSSSEE
| LF/LK/ | Lastfall- bzw. | Klasse der Last- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK | LK-/EK-Bezeichnung | Lastfalltyp | einwirkungsdauer KLED | |||
| LF1 | G0 | Ständig | Ständig | |||
| LF2 | Wy(+) | Wind | Kurz | |||
| LF3 | Wy(-) | Wind | Kurz | |||
| LF4 | T(+) | Temperatur (ohne Brand) | Mittel | |||
| LF5 | T(-) | Temperatur (ohne Brand) | Mittel | |||
| LF6 | Wx(+) | Wind | Kurz | |||
| LF7 | Wx(-) | Wind | Kurz | |||
| LK10 | 1,35*G | - | Ständig | |||
| LK11 | 1,35G + 1,50Wy(+) | - | Kurz | |||
| LK12 | 1,35G + 1,50Wy(+) + 0, 90*T(+) | - | Kurz | |||
| LK13 | 1,35G + 1,50Wy(+) + 0, 90*T(-) | - | Kurz | |||
| LK14 | 1,35G + 1,50Wy(-) | - | Kurz | |||
| LK15 | 1,35G + 1,50Wy(-) + 0, 90*T(+) | - | Kurz | |||
| LK16 | 1,35G + 1,50Wy(-) + 0, 90*T(-) | - | Kurz | |||
| LK17 | 1,35G + 1,50T(+) + 0, 90*Wy(+) | - | Kurz | |||
| LK18 | 1,35G + 1,50T(+) + 0, 90*Wy(-) | - | Kurz | |||
| LK19 | 1,35G + 1,50T(-) + 0, 90*Wy(+) | - | Kurz | |||
| LK20 | 1,35G + 1,50T(-) + 0, 90*Wy(-) | - | Kurz | |||
| LK21 | 1,35G + 1,50Wx(+) | - | Kurz | |||
| LK22 | 1,35G + 1,50Wx(+) + 0, 90*T(+) | - | Kurz | |||
| LK23 | 1,35G + 1,50Wx(+) + 0, 90*T(-) | - | Kurz | |||
| LK24 | 1,35G + 1,50Wx(-) | - | Kurz | |||
| LK25 | 1,35G + 1,50Wx(-) + 0, 90*T(+) | - | Kurz | |||
| LK26 | 1,35G + 1,50Wx(-) + 0, 90*T(-) | - | Kurz | |||
| Nutzungsklasse NKL | ||||||
| Nutzungsklasse 2: | Identisch für alle Stäbe/Stabsätze |
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-35
[Seite 37]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RF-HOLZ Stabe_Pro
Projekt: Modell: 21098_P201_241022
NNNAAACCCHHHWWWEEEIIISSS::: TTTRRRAAAGGGFFFÄÄÄHHHIIIGGGKKKEEEIIITTT --- QQQUUUEEERRRSSSCCCHHHNNNIIITTTTTTSSSNNNAAACCCHHHWWWEEEIIISSS RF-HOLZ Pro FA1 Entgegen der Z-Richtung Tragfähigkeit - Querschnittsnachweis
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
2.101 m Max Nachweis: 0.16
RFEM 5.33.01 - Allgemeine 3D-Tragwerke nach FEM www.dlubal.com
8-36
[Seite 38]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
2 ~
'f:2s:?
I Proje~ ~ Q ix I Position BOLLINGER + GROHMANN lngenieure
- -
• -
['-A-
n
.
'
"
0
1 2
0 0
0 0
Westhafenplatz 1 • 60327 Frankfurt am Main • Tel +49 69 240007-0 • Fax +49 69 240007-30 • office@bollinger-grohmann.de Seite 8-37
[Seite 39]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
F~
I -U0'1J BOLLINGER + GROHMANN Projekt [Position~ lngenieure
Westhafenplatz 1 • 60327 Frankfurt am Main • Tel +49 69 240007-0 • Fax +49 69 240007-30 • office@bollinger-grohmann.de Seite 8-38
•
[Seite 40]
Schöck Isokorb® T Typ S
Schöck Isokorb® T Typ S
Schöck Isokorb® T Typ S Tragendes Wärmedämmelement für frei auskragende Stahlkonstruktionen mit Anschluss an Stahlbauteile. Das Element besteht aus den Modulen S-N und S-V und überträgt, je nach Modulanordnung, Momente, Querkräfte sowie Normalkräfte.
Technische Information Schöck Isokorb® für Stahl- und Holzkonstruktionen/DE/2024.1/Februar 177 T
lhatS – lhatS S pyT PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
8-39
[Seite 41]
Schöck Isokorb® T Typ S
Einbauschnitte
Bauseitige Stirnplatte Bauseitige Stirnplatte Betonstahl T Typ S-N 2 × T Typ S-N Betonstahl
Stahlträger Stahlträger Stahlträger
Stahlbeton 2 × T Typ S-V Stahlbeton T Typ S-V
Abb. 237: Schöck Isokorb® T Typ S-N und T Typ S-V: Anschluss Stahlkonstruk- Abb. 238: Schöck Isokorb® T Typ S-N und T Typ S-V: Anschluss Stahlkonstruk- tion an Stahlbeton tion an Stahlbeton
Bauseitige Stirnplatte
T Typ S-V T Typ S-N
Stahlträger/ Nachträglicher Konsole Stahlträger
Stütze T Typ S-V T Typ S-N Stahlbetonwand Tragfähiges Auflager herstellen!
Abb. 239: Schöck Isokorb® T Typ S-N und T Typ S-V: Nachträglich montierte Abb. 240: Schöck Isokorb® T Typ S-N und T Typ S-V: Anschluss Stahlkonstruk- gestütze Stahlkonstruktion; weitere Beispiele zur Sanierung siehe Seite 202 tion an Stahlbeton
Außen Innen Außen
Stirnplatte Stirnplatte
Chloridatmosphäre
Decke
Innen
Abb. 241: Schöck Isokorb® T Typ S mit Hutmuttern: Stahlkonstruktion frei Abb. 242: Schöck Isokorb® T Typ S-V: Biegesteifer Rahmenanschluss für Se- auskragend; innen chloridhaltige Atmosphäre kundärkonstruktionen (zusätzliche Momente aus Imperfektionen sind zu be- rücksichtigen)
Technische Information Schöck Isokorb® für Stahl- und Holzkonstruktionen/DE/2024.1/Februar 179 T
lhatS – lhatS S pyT PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
8-40
[Seite 42]
Schöck Isokorb® T Typ S
Produktvarianten
Varianten Schöck Isokorb® T Typ S Die Ausführung des Schöck Isokorb® T Typ S kann wie folgt variiert werden: ■ Statische Anschlussvariante: N: überträgt Normalkraft V: überträgt Normalkraft und Querkraft ■ Feuerwiderstandsklasse: R 0 ■ Dämmkörperdicke: X80 = 80 mm ■ Gewindedurchmesser: M16, M22 ■ Generation: 2.0 ■ Höhe: T Typ S-N H = 60 mm T Typ S-V H = 80 mm ■ Höhe mit abgeschnittenen Dämmkörpern: T Typ S-N H = 40 mm T Typ S-V H = 60 mm (Dämmkörper bis zu den Stahlplatten abgeschnitten; siehe Seite 198) ■ Modulare Kombination aus Schöck Isokorb® T Typ S-N und T Typ S-V: Nach geometrischen und statischen Erfordernissen bestimmen. Bitte die Anzahl der erforderlichen Module Schöck Isokorb® T Typ S-N, T Typ S-V in der Angebotsanfrage und bei der Bestellung berücksichtigen.
180 Technische Information Schöck Isokorb® für Stahl- und Holzkonstruktionen/DE/2024.1/Februar T
lhatS – lhatS S pyT PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
8-41
[Seite 43]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola Schöck Isokorb® T Typ S
Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen
Typenbezeichnung in Planungsunterlagen
Schöck Isokorb® Modell Typ
Statische Anschlussvariante Brandschutz Dämmkörperdicke Durchmesser Generation
| Typ S- | V-R0- | -D16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X80 | -2.0 |
T Typ S-V-R0-X80-D16-2.0
weiß blau
T Typ S-N T Typ S-V
Abb. 243: Schöck Isokorb® T Typ S-N und T Typ S-V
Sonderkonstruktionen Anschlusssituationen, die mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar sind, können bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
Technische Information Schöck Isokorb® für Stahl- und Holzkonstruktionen/DE/2024.1/Februar 181 T
lhatS – lhatS S pyT
8-42
[Seite 44]
PScRhöOcJkE IsKoTko 2rb1®0 T9 T8yp S LP4 - Pergola
Bemessung Übersicht
| Normalkraft ±N ; 1 T Typ S-N x,Ed | Seite | 186 | ||
|---|---|---|---|---|
| ± N x,Ed |
| Normalkraft ±N , Querkraft ±V , ±V ; 1 T Typ S-V x,Ed z,Ed y,Ed | Seite | 186 | ||
|---|---|---|---|---|
| ±V ± V y,Ed z,Ed ± N x,Ed |
| Normalkraft ±N , Querkraft ±V , ±V ; mehrere T Typ S-V x,Ed z,Ed y,Ed | Seite | 187 | ||
|---|---|---|---|---|
| ±V ± V y,Ed z,Ed ± N x,Ed |
T S pyT
| Querkraft +V , Moment -M ; 1 T Typ S-N + 1 T Typ S-V z,Ed y,Ed | Seite | 188 | ||
|---|---|---|---|---|
| + V z,Ed -M y,Ed |
lhatS – lha
| Querkraft -V , Moment +M ; 1 T Typ S-N + 1 T Typ S-V z,Ed y,Ed | Seite | 188 | ||
|---|---|---|---|---|
| - Vz,Ed +M y,Ed |
182 Technische Information Schöck Isokorb® für Stahl- und Holzkonstruktionen/DE/2024.1/Februar atS
8-43
[Seite 45]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RESULTS
Project: Model: 21098_Pergola_241022
SSSUUUPPPPPPOOORRRTTT RRREEEAAACCCTTTIIIOOONNNSSS RC2 : GZT Against Z-direction Support Reactions[kN] Result Combinations: Max and Min Values Detail A Materials 0.03 0.02 0.05
0.02 0.05
| 3: Softwood T | 0 imber C20 | DI | .03 N 1052:2008-12 |
|---|---|---|
| 5: Steel S 235 | | DIN EN 1993 | -1-1:2010-12 |
0.02 0.02 0.03
0.02 0.01 0.03 Detail B
0.02 0.01 0.02
0.02 0.01 0.03
35.69 35.58
18.53
0.03 0.02
0.03 0.03 Schöck Isokorb (Typ S-N) Sch17ö.c90k IsokoSrcbh (öTcykp ISso-Nk)orb (Typ S-N) 35.14 35.49
2.085 m Max P-Y': 35.69, Min P-Y': -35.49 kN
RFEM 5.34.01 - General 3D structures solved using FEM www.dlubal.com
8-44
[Seite 46]
SPcRhöOcJkE IsKoTko 2rb1®0 T9 T8yp S LP4 - Pergola
Bemessung Normalkraft | Bemessung Normalkraft und Querkraft
Normalkraft N - 1 Modul Schöck Isokorb® T Typ S-N x,Rd
± N x,Ed
| SchöckIsokorb® T Typ S-N 2.0 | D16 | D22 |
|---|---|---|
| Bemessungswerte pro | N [kN/Modul] x,Rd | |
| Modul | 116,8/−63,4 | 225,4/−149,6 |
Normalkraft N und Querkraft V - 1 Modul Schöck Isokorb® T Typ S-V x,Rd Rd
±V ± V y,Ed z,Ed
± N x,Ed
T S pyT
| Schöck Isokorb® T Typ S-V 2.0 | D16 | D22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemessungswerte pro | N [kN/Modul] x,Rd | |||||
| Modul | ±116,8 | ±225,4 | ||||
| Querkraft Bereich Druck | ||||||
| Modul | V [kN/Modul] z,Rd | |||||
| für | 0 ≤ |V | ≤ 6 y,Ed | ±30 | für | 0 ≤ |V | ≤ 6 y,Ed | ±36 | |
| für | 6 < |V | ≤ 15 y,Ed | ±(30 - |V |) y,Ed | für | 6 < |V | ≤ 18 y,Ed | ±(36 - |V |) y,Ed | |
| V [kN/Modul] y,Rd | ||||||
| ±min (15; 30 - |V |) z,Ed | ±min (18; 36 - |V |) z,Ed | |||||
| Querkraft Bereich Zug | ||||||
| Modul | V [kN/Modul] z,Rd | |||||
| für | 0 ≤ N ≤ 26,8 x,Ed | ±(30 - |V |) y,Ed | für | 0 ≤ N ≤ 117,4 x,Ed | ±(36 - |V |) y,Ed | |
| für | 26,8 < N ≤ 116,8 x,Ed | ±(1/3 (116,8 - N ) - |V |) x,Ed y,Ed | für | 117,4 < N ≤ 225,4 x,Ed | ±(1/3 (225,4 - N ) - |V |) x,Ed y,Ed | |
| V [kN/Modul] y,Rd | ||||||
| für | 0 ≤ N ≤ 26,8 x,Ed | ±min (15; 30 - |V |) z,Ed | für | 0 ≤ N ≤ 117,4 x,Ed | ±min (18; 36 - |V |) z,Ed | |
| für | 26,8 < N ≤ 116,8 x,Ed | ±min{15; 1/3 (116,8 - N ) - |V |} x,Ed z,Ed | für | 117,4 < N ≤ 225,4 x,Ed | ±min{18; 1/3 (225,4 - N ) - |V |} x,Ed z,Ed |
Hinweise zur Bemessung ■ Die hier angegebenen Werte gelten nur für einen Anschluss mit genau 1 Schöck Isokorb® T Typ S-V. ■ Diese Bemessungswerte gelten nur für gestützte Stahlkonstruktionen und bei einem beidseitigen biegesteifen Anschluss der bauseitigen Stirnplatten.
186 lhatS – lhatS
Technische Information Schöck Isokorb® für Stahl- und Holzkonstruktionen/DE/2024.1/Februar 8-45
[Seite 47]
Vorzeichenregel für die Bemessung
V y,Rd
M y,Rdy
x
N x,Rd
z
M z,Rd
V z,Rd
Abb. 244: Schöck Isokorb® T Typ S: Vorzeichenregel für die Bemessung
Hinweise zur Bemessung ■ Der Schöck Isokorb® T Typ S ist nur für den Einsatz bei vorwiegend ruhender Belastung bestimmt. ■ Die Bemessung erfolgt gemäß Zulassung Nr. Z-14.4-518 ■ Die Bemessungssoftware steht für eine schnelle und effi ziente Bemessung zur Verfügung www.schoeck.com/bemessungssoftware/de
Bemessung der Querkraft ■ Es ist zu unterscheiden, in welchem Bereich der Schöck Isokorb® T Typ S-V angeordnet ist: Druck: Beide Gewindestangen sind druckbeansprucht. Druck/Zug: Eine Gewindestange ist druckbeansprucht, die andere Gewindestange ist zugbeansprucht, z. B. aus M . z,Ed Zug: Beide Gewindestangen sind zugbeansprucht. ■ Interaktion für alle Bereiche: Aufnehmbare Querkraft in z-Richtung V ist abhängig von der einwirkenden Querkraft in y-Richtung V und umgekehrt. z,Rd y,Rd ■ Interaktion im Bereich Druck/Zug und Bereich Zug: Aufnehmbare Querkraft ist abhängig von der einwirkenden Normalkraft N oder der Normalkraft aus dem einwirkenden Mo- x,Ed ment N (M ). x,Ed Ed
185 lhatS – lhatS Schöck Isokorb® T Typ S
Technische Information Schöck Isokorb® für Stahl- und Holzkonstruktionen/DE/2024.1/Februar T S pyT PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Vorzeichenregel | Hinweise
8-46
[Seite 48]
24 40 80 40 24
196 06 04 34 55 80 55 34
M16
208
Abb. 247: Schöck Isokorb® T Typ S-N-D16: Produktschnitt 06 04 M22
258
Abb. 248: Schöck Isokorb® T Typ S-N-D22: Produktschnitt
150
100
06 04 150
100 M16
180
Abb. 249: Schöck Isokorb® T Typ S-N-D16: Produktansicht 06 04 Schöck Isokorb® T Typ S-N
M22
180
Abb. 250: Schöck Isokorb® T Typ S-N-D22: Produktansicht
weiß weiß
Abb. 251: Schöck Isokorb® T Typ S-N-D16: Isometrie; Kennfarbe T Typ S-N: Abb. 252: Schöck Isokorb® T Typ S-N-D22: Isometrie; Kennfarbe T Typ S-N: weiß weiß
Produktinformationen ■ Der Dämmkörper kann bei Bedarf bis zu den Stahlplatten abgeschnitten werden. ■ Die freie Klemmlänge beträgt 40 mm bei Gewindestangen M16 und 55 mm bei Gewindestangen M22. ■ Die Schöck Isokorb® und die Dämmzwischenstücke können nach geometrischen und statischen Erfordernissen kombiniert wer- den. Hierfür bitte sowohl die Anzahl der erforderlichen Schöck Isokorb® als auch die Anzahl der erforderlichen Dämmzwischenstü- cke in der Angebotsanfrage und bei der Bestellung berücksichtigen. lhatS – lhatS Schöck Isokorb® T Typ S
Technische Information Schöck Isokorb® für Stahl- und Holzkonstruktionen/DE/2024.1/Februar T S pyT PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Produktbeschreibung
8-47
[Seite 49]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
I Projekt ZI e11)1 I Position BOLLINGER + GROHMANN lngenieure
)
/
. -· 1/.
0
Westhafenplatz 1 • 60327 Frankfurt am Main • Tel +49 69 240007-0 • Fax +49 69 240007-30 • office@bollinger-grohmann.de Seite 8-48
[Seite 50]
[Seite 50: gedrehter Text]
[Seite 51]
[Seite 51: gedrehter Text]
[Seite 52]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola 21098 FSO Pergola / Detail C
Schraubennachweise nach EC3
Systemdaten
Verbindungstyp SL (Scherfuge) Gewinde
Verbindungstyp SL (Scherfuge) Gewinde (Schraubengröße) M12 (Schnittigkeit) Einschnittig (Festigkeitsklasse) 8.8 (Blechwerkstoff) S235 (Schraubentyp) Sechskant (Profilblechdicke), t 1,0 cm b1
| 𝐹 V,Ed | ||
|---|---|---|
| 𝐹 T,Ed |
normales Lochspiel (Anschlussblechdicke), t 1,0 cm Draufsicht b2 (Gleitflächenklasse) A
e = (Randabstand) 4 cm 1,2d0 ≤ e1 ≤ 4t+40mm 1 e = (Randabstand) 4 cm 1,2d0 ≤ e2 ≤ 4t+40mm 2 p = (Lochabstand) 8,5 cm 2,2d0 ≤ p1 ≤ 200mm; p1 ≤ 14t 1 p = (Lochabstand) 8,5 cm 2,4d0 ≤ p2 ≤ 200mm; p2 ≤ 14t (Blechzugf.), fuk=36kN/cm² 2
Schnittgrößen (Schraubenzugf.), fub=80kN/cm² F = (Zugkraft) 0 kN F = (Querkraft) 13 kN (Durchmesser), d=1cm t,Ed,n v,Ed,n F = (char. Zugkraft) 0 kN F = (char. Querkraft) 1 kN (Lochspiel), Δd=0,1cm t,Ek,n v,Ek,n (Lochdurchmesser), d0=1,3cm Widerstände (Eckmaß), e=2,0cm k = (Beiwert) 0,90 (Schlüsselweite), s=1,8cm 2 F = (Grenzzugkraft), k * A * f / g 48,4 kN (mittl. Durchmesser), dm=1,9cm t,Rd 2 s ub M2
A = (Scherfläche) 0,84 cm² s a = (Abminderungsfaktor) 0,6 v F = (Abschertragfähigkeit), a * A * f / g 32,3 kN EC3-1-8, Tab. 3.4 v,Rd v s ub M2
a = (Beiwert), min[e1/(3* d0);1 ; fub/fuk] 1,00 b k = (Beiwert), min[2,8e2/d0 -1,7; 1,4p2/d0 -1,7; 2,5] 2,50 1 F = (Lochleibungstragfähigkeit, Profilblech) 86 kN b,Rd,1 F = (Lochleibungstragfähigkeit, Anschlussblech) 86 kN b,Rd,2
B = (Durchstanztragfähigkeit), 0,6πd *min[t ,t ]*f /g 101,6 kN p,Rd m b1 b2 uk M2
µ = (Reibungszahl für vorgespannte Schrauben) 0,5 EC3-1-8, Tab. 3.7 k = (Beiwert) 1,00 EC3-1-8, Tab. 3.6 s F = (Vorspannkraft) - kN EC3-1-8, Gl.(3.7) p,cd F = (Gleitwiderstand), ks * n * m * Fp,C / γm3,ser - kN EC3-1-8, Gl.(3.6a) s,Rd F = (Gleitwiderstand), ks * n * m * Fp,C / γm3,ser - kN EC3-1-8, Gl.(3.6a) s,Rd
Nachweise im GZT μ = (Nachweis Zug), F / F 0,00 ≤ 1,0 (Teilsicherheitsb.), g = 1,25 t,Ed,n t,Rd M2 μ = (Nachweis Abscheren), F / F 0,40 ≤ 1,0 (Teilsicherheitsb.), g = 1,25 v,Ed,n v,Rd M3 μ = (Nachweis Lochleibung, Profilblech), F / F 0,15 ≤ 1,0 (Teilsicherheitsb.), g = 1,1 v,Ed,n b,Rd,1 M3,ser μ = (Nachweis Lochleibung, Anschlussblech), F / F 0,15 ≤ 1,0 (Teilsicherheitsb.), g = 1,1 v,Ed,n b,Rd,2 M7 μ = (Nachweis Durchstanzen), F / B 0,00 ≤ 1,0 t,Ed,n p,Rd μ = (Nachweis Zug & Abscheren), (F /F ) + (F /(1,4*F )) - v,Ed,n v,Rd t,Ed,n t,Rd μ = (Nachweis Gleiten & Zug) - μ = (Nachweis Gleiten) -
8-51
[Seite 53]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Projekt Position BOLLINGER + GROHMANN lngenieure
•
•
Westhafenplatz 1 • 60327 Frankfurt am Main • Tel +49 69 240007-0 • Fax +49 69 240007-30 • office@bollinger-grohmann.de Seite 8-52
[Seite 54]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Bauprojektname: Bauherr: tcarvalho Adresse Bauprojekt: Seite 1 von 3
Eingabedaten
Untergrund Beton: gerissen | C30/37; f = 30,00 N/mm², f = 37,00 N/mm² | h = 250 mm ck ck,cube Temperaturbereich: 40 °C / 24 °C (Benutzer)
Bewehrung Flächenbewehrung: Normal | Randbewehrung: Keine Spaltbewehrung: Nicht Vorhanden Anschlussprofil Rechteck(Hohl) Benutzerdefiniert | Höhe = 250 mm | Breite = 100 mm | Dicke = 6 mm Installationsbedingungen Bohrverfahren: Hammerbohren | Bohrlochzustand: Trocken Dübelbiegung: Unterfütterung; Abstand: 20 mm; Einspanngrad: 1,00 Reinigungstyp: Standard (Ausblaspumpe), siehe Setzanweisung ETA-20/0229
Dübelartikel:
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Ø [mm] | l [mm] | t fix [mm] | VE [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5930 210 015 | (W-FAZ PRO/S-K)-(A2K)-0-35-M10X95 | M10 | 95 mm | 44 mm | 50 |
| 5930 210 020 | (W-FAZ PRO/S-K)-(A2K)-0-40-M10X100 | M10 | 100 mm | 49 mm | 50 |
| 5930 210 030 | (W-FAZ PRO/S-K)-(A2K)-0-50-M10X110 | M10 | 110 mm | 59 mm | 50 |
Gewählter Dübeltyp und Größe W-FAZ PRO/S M10 Material S - Effektive Verankerungstiefe 40 mm Zulassung ETA-20/0229 gültig ab 26.01.2022
Geometrie und Belastung:
Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender. Benutzer: Mobiltelefon: Firma: E-Mail: Position: Internet: Würth Dübelbemessung 8.7.33.0 8-53
[Seite 55]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Bauprojektname: Bauherr: tcarvalho Adresse Bauprojekt: Seite 2 von 3
Lastfälle:
| # | Name | N Ed [kN] | V Edv [kN] | V Edw [kN] | M Edu [kNm] | M Edv [kNm] | M Edw [kNm] | Belastungstyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -15,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Normal | |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Normal |
Nachweise
Resultierende Dübelkräfte:
| Dübelnummer | Ni Ed,x [kN] | (VMx)i Ed,y [kN] | (VMx)i Ed,z [kN] | (VVy)i Ed,y [kN] | (VVz)i Ed,z [kN] | Vi Ed,y [kN] | Vi Ed,z [kN] | Vi Ed [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 1,250 1,250 1,250 1,250 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 1,250 1,250 1,250 1,250 | 1,250 1,250 1,250 1,250 |
| Σ Ni Ed,x [kN] | Σ (VMx)i Ed,y [kN] | Σ (VMx)i Ed,z [kN] | Σ (VVy)i Ed,y [kN] | Σ (VVz)i Ed,z [kN] | Σ Vi Ed,y [kN] | Σ Vi Ed,z [kN] | |Σ Vi | Ed [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |
Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender. Benutzer: Mobiltelefon: Firma: E-Mail: Position: Internet: Würth Dübelbemessung 8.7.33.0 8-54
[Seite 56]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Bauprojektname: Bauherr: tcarvalho Adresse Bauprojekt: Seite 3 von 3
Wegen des Nachweises mit elastischer Ankerplatte werden die Schnittkräfte um 0,00 % erhöht
Zusammenfassung:
| Beanspruchung | Nachweis | Ausnutzung | Status |
|---|---|---|---|
| Querkraft Querkraft Querkraft | Stahlversagen ohne Hebelarm Stahlversagen mit Hebelarm Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Dübelgruppe) | 5,83 % 84,64 % 5,67 % | nachgewiesen nachgewiesen nachgewiesen |
Ankerplattenbemessung:
Es wurde eine Ankerplattenbemessung durchgeführt. Der Nachweis der ausreichenden Steifigkeit ist nicht erbracht.
Die Dübel werden unter der Bedingung einer elastischen Ankerplatte in Anlehnung an EN1992-4 Kap. 6.2.1 neu berechnet.(α.scale = 0,00 %)
Stahlspannung (Ankerplatte): β = σ / ( f / γ ) = 4,96 N/mm² / (235 N/mm² / 1,10) = 2,32 % Ed yk M
Die Ankerplattenbemessung wurde erfolgreich durchgeführt.
Nachweise erfolgreich durchgeführt!
Hinweise:
• Nachweisverfahren: EN1992-4 • Verbindliche Bemessung • Die Artikelnummern des Dübels entnehmen Sie bitte der zugehörigen Produktbeschreibung.
• Die Artikelnummern der Zubehörartikel (Verarbeitung und Bohrlochreinigung) entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung des Dübels. Die Montageanweisung entnehmen Sie bitte der Zulassung des Dübels.
• Es werden hier lediglich die Ergebnisse des zugrunde gelegten Bemessungsverfahrens aufgeführt. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf hinsichtlich der prüfbaren Nachweise an den zuständigen Planer/Statiker. • Die Ergebnisse des Gebrauchstauglichkeitsnachweises werden hier nicht aufgeführt. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an den zuständigen Planer/Statiker. • Diese Berechnung gilt nur, wenn die Durchgangslöcher nicht größer sind als in EN 1992-4 Tabelle 6.1 oder der jeweiligen Zulassung angegeben ist! Bei größeren Durchgangslöchern ist Kapitel 1.1 in EN 1992-4 zu beachten.
• Die Bemessung erfolgt auf der Grundlage umfangreicher dübelspezifischer Kennwerte. Bei einem Austausch der Dübel oder Änderung der Eingangswerte ist eine neue Bemessung notwendig. Die Auflagen bzw. Bestimmungen der Dübelzulassung sind zu beachten. • Innerhalb einer Gruppe können nur Dübel gleicher Art und Größe eingesetzt werden. • Die angesetzte Baustoffgüte ist nachzuweisen. • Die Bemessungsregeln des Programms gelten nur unter der Annahme einer starren Ankerplatte. • Die Betrachtung der vorliegenden Ankerplatte als starr oder nahezu starre Ankerplatte, ist Bestandteil ihrer technischen Beurteilung.
• Wenn Sie von der starren Ankerplatte abweichen, werden die ermittelten Schnittkräfte nach Elastizitätstherorie mit einem Skalierungsfaktor (Relastische Dübelkräfte/lineare Dübelkräfte) erhöht. Dieses Ergebnis lassen Sie sich bitte von einem Statiker prüfen und frei geben. • Mehr Informationen zur starren Ankerplatte und deren Bemessung siehe Veröffentlichungen von Prof. Dr.-Ing. Jan Hofmann.
• Die Weiterleitung der Kräfte im Bauteil ist nach der Bemessungsrichtlinie EN 1992-4, Abschnitt 7 nachzuweisen. Im Falle einer Unterfütterung wird davon ausgegangen, dass sich unter der Ankerplatte keine Luftblasen befinden und die Unterfütterung vor der tatsächlichen Lastauftragung erfolgt und ausgehärtet ist!
Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender. Benutzer: Mobiltelefon: Firma: E-Mail: Position: Internet: Würth Dübelbemessung 8.7.33.0 8-55
[Seite 57]
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RESULTS
Project: Model: 21098_Pergola_241022
INTERNAL FORCES N cirtemosI
TZG
: 2CR N secroF lanretnI seulaV niM dna xaM :snoitanibmoC tluseR 4- 5- 6- 6-
7-
7- 7- 6-
7-
11-
8- 7-
11- 6-
21-
21- 21- 7- 6-
31- 21- 4-
7-
31- 21- 5-
11-
31- 21- 7-
21- 8-
]Nk[ 31- :N niM ,0 :N xaM PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
IINNTTEERRNNAALL FFOORRCCEESS NN
RFEM 5.34.01 - General 3D structures solved using FEM www.dlubal.com
8-56
[Seite 58]
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RESULTS
Project: Model: 21098_Pergola_241022
INTERNAL FORCES V z cirtemosI
TZG
: 2CR z-V secroF lanretnI seulaV niM dna xaM :snoitanibmoC tluseR 1
1- 2
1
1- 2
1- 2
1- 2
1- 2
1- 2 2
1- 1- 2
1- 2 1
1- 1- 1
1-
]Nk[ 1- :z-V niM ,2 :z-V xaM PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
IINNTTEERRNNAALL FFOORRCCEESS VV zz
RFEM 5.34.01 - General 3D structures solved using FEM www.dlubal.com
8-57
[Seite 59]
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RESULTS
Project: Model: 21098_Pergola_241022
INTERNAL FORCES V y cirtemosI
TZG
: 2CR y-V secroF lanretnI seulaV niM dna xaM :snoitanibmoC tluseR ]Nk[ 0 :y-V niM ,0 :y-V xaM PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
IINNTTEERRNNAALL FFOORRCCEESS VV yy
RFEM 5.34.01 - General 3D structures solved using FEM www.dlubal.com
8-58
[Seite 60]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Bauprojektname: Bauherr: tcarvalho Adresse Bauprojekt: Seite 1 von 3
Eingabedaten
Untergrund Beton: gerissen | C30/37; f = 30,00 N/mm², f = 37,00 N/mm² | h = 200 mm ck ck,cube Temperaturbereich: 40 °C / 24 °C (Benutzer)
Bewehrung Flächenbewehrung: Normal | Randbewehrung: Keine Spaltbewehrung: Nicht Vorhanden Installationsbedingungen Bohrverfahren: Hammerbohren | Bohrlochzustand: Trocken Dübelbiegung: Unterfütterung; Abstand: 20 mm; Einspanngrad: 1,00 Reinigungstyp: Standard (Ausblaspumpe), siehe Setzanweisung ETA-20/0229
Dübelartikel:
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Ø [mm] | l [mm] | t fix [mm] | VE [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5930 216 015 | (W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-35-M16X135 | M16 | 135 mm | 49 mm | 20 |
| 5930 216 025 | (W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-45-M16X145 | M16 | 145 mm | 59 mm | 20 |
| 5930 216 050 | (W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-70-M16X170 | M16 | 170 mm | 84 mm | 20 |
Gewählter Dübeltyp und Größe W-FAZ PRO/S M16 Material S - Effektive Verankerungstiefe 65 mm Zulassung ETA-20/0229 gültig ab 26.01.2022
Geometrie und Belastung:
Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender. Benutzer: Mobiltelefon: Firma: E-Mail: Position: Internet: Würth Dübelbemessung 8.7.33.0 8-59
[Seite 61]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Bauprojektname: Bauherr: tcarvalho Adresse Bauprojekt: Seite 2 von 3
Lastfälle:
| # | Name | N Ed [kN] | V Edv [kN] | V Edw [kN] | M Edu [kNm] | M Edv [kNm] | M Edw [kNm] | Belastungstyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 | -10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Normal |
Nachweise
Resultierende Dübelkräfte:
| Dübelnummer | Ni Ed,x [kN] | (VMx)i Ed,y [kN] | (VMx)i Ed,z [kN] | (VVy)i Ed,y [kN] | (VVz)i Ed,z [kN] | Vi Ed,y [kN] | Vi Ed,z [kN] | Vi Ed [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 0,000 6,365 0,000 6,365 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 2,500 2,500 2,500 2,500 |
| Σ Ni Ed,x [kN] | Σ (VMx)i Ed,y [kN] | Σ (VMx)i Ed,z [kN] | Σ (VVy)i Ed,y [kN] | Σ (VVz)i Ed,z [kN] | Σ Vi Ed,y [kN] | Σ Vi Ed,z [kN] | |Σ Vi | Ed [kN] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 12,730 | 0,000 | 0,000 | -10,000 | 0,000 | -10,000 | 0,000 | 10,000 |
Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender. Benutzer: Mobiltelefon: Firma: E-Mail: Position: Internet: Würth Dübelbemessung 8.7.33.0 8-60
[Seite 62]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
Bauprojektname: Bauherr: tcarvalho Adresse Bauprojekt: Seite 3 von 3
Zusammenfassung:
| Beanspruchung | Nachweis | Ausnutzung | Status |
|---|---|---|---|
| Zug Zug Zug Querkraft Querkraft Querkraft Zug/Querkraft Kombination | Stahlversagen Herausziehen Betonausbruch Stahlversagen ohne Hebelarm Stahlversagen mit Hebelarm Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Dübelgruppe) Interaktion (Andere als Stahl) | 12,04 % 27,74 % 52,65 % 8,45 % 52,55 % 9,32 % 41,05 % | nachgewiesen nachgewiesen nachgewiesen nachgewiesen nachgewiesen nachgewiesen nachgewiesen |
Ankerplattenbemessung:
Es wurde keine Ankerplattenbemessung durchgeführt. Der Nachweis der ausreichenden Steifigkeit ist vom Nutzer zu erbringen.
Nachweise erfolgreich durchgeführt!
Hinweise:
• Nachweisverfahren: EN1992-4 • Verbindliche Bemessung • Die Artikelnummern des Dübels entnehmen Sie bitte der zugehörigen Produktbeschreibung.
• Die Artikelnummern der Zubehörartikel (Verarbeitung und Bohrlochreinigung) entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung des Dübels. Die Montageanweisung entnehmen Sie bitte der Zulassung des Dübels.
• Es werden hier lediglich die Ergebnisse des zugrunde gelegten Bemessungsverfahrens aufgeführt. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf hinsichtlich der prüfbaren Nachweise an den zuständigen Planer/Statiker. • Die Ergebnisse des Gebrauchstauglichkeitsnachweises werden hier nicht aufgeführt. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an den zuständigen Planer/Statiker.
• Diese Berechnung gilt nur, wenn die Durchgangslöcher nicht größer sind als in EN 1992-4 Tabelle 6.1 oder der jeweiligen Zulassung angegeben ist! Bei größeren Durchgangslöchern ist Kapitel 1.1 in EN 1992-4 zu beachten.
• Die Bemessung erfolgt auf der Grundlage umfangreicher dübelspezifischer Kennwerte. Bei einem Austausch der Dübel oder Änderung der Eingangswerte ist eine neue Bemessung notwendig. Die Auflagen bzw. Bestimmungen der Dübelzulassung sind zu beachten.
• Innerhalb einer Gruppe können nur Dübel gleicher Art und Größe eingesetzt werden. • Die angesetzte Baustoffgüte ist nachzuweisen. • Die Bemessungsregeln des Programms gelten nur unter der Annahme einer starren Ankerplatte. • Die Betrachtung der vorliegenden Ankerplatte als starr oder nahezu starre Ankerplatte, ist Bestandteil ihrer technischen Beurteilung.
• Wenn Sie von der starren Ankerplatte abweichen, werden die ermittelten Schnittkräfte nach Elastizitätstherorie mit einem Skalierungsfaktor (Relastische Dübelkräfte/lineare Dübelkräfte) erhöht. Dieses Ergebnis lassen Sie sich bitte von einem Statiker prüfen und frei geben. • Mehr Informationen zur starren Ankerplatte und deren Bemessung siehe Veröffentlichungen von Prof. Dr.-Ing. Jan Hofmann.
• Die Weiterleitung der Kräfte im Bauteil ist nach der Bemessungsrichtlinie EN 1992-4, Abschnitt 7 nachzuweisen. Im Falle einer Unterfütterung wird davon ausgegangen, dass sich unter der Ankerplatte keine Luftblasen befinden und die Unterfütterung vor der tatsächlichen Lastauftragung erfolgt und ausgehärtet ist!
Die Daten sind auf Übereinstimmung mit den gegebenen Randbedingungen zu kontrollieren und auf Plausibilität zu prüfen! Würth übernimmt keine Haftung für Eingabedaten durch den Anwender. Benutzer: Mobiltelefon: Firma: E-Mail: Position: Internet: Würth Dübelbemessung 8.7.33.0 8-61
[Seite 63]
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RESULTS
Project: Model: 21098_Pergola_241022
INTERNAL FORCES N cirtemosI
TZG
: 2CR N secroF lanretnI seulaV niM dna xaM :snoitanibmoC tluseR 4- 4- 6- 7- 7- 8- 7- 8- 7- 8- 7- 4- 5-
]Nk[ 8- :N niM ,0 :N xaM PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
IINNTTEERRNNAALL FFOORRCCEESS NN
RFEM 5.34.01 - General 3D structures solved using FEM www.dlubal.com
8-62
[Seite 64]
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RESULTS
Project: Model: 21098_Pergola_241022
INTERNAL FORCES V z cirtemosI
TZG
: 2CR z-V secroF lanretnI seulaV niM dna xaM :snoitanibmoC tluseR 2
2- 3
2- 3
4- 4 3
5- 5- 4
5- 5- 4
5- 3
5- 2 2
3-
]Nk[ 5- :z-V niM ,4 :z-V xaM PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
IINNTTEERRNNAALL FFOORRCCEESS VV zz
RFEM 5.34.01 - General 3D structures solved using FEM www.dlubal.com
8-63
[Seite 65]
BOLLINGER+GROHMANN bollinger-grohmann.com RESULTS
Project: Model: 21098_Pergola_241022
INTERNAL FORCES V y cirtemosI
TZG
: 2CR y-V secroF lanretnI seulaV niM dna xaM :snoitanibmoC tluseR 1
]Nk[ 0 :y-V niM ,1 :y-V xaM PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
IINNTTEERRNNAALL FFOORRCCEESS VV yy
RFEM 5.34.01 - General 3D structures solved using FEM www.dlubal.com
8-64
[Seite 66]
PROJEKT 21098 LP4 - Pergola
I Projekt I Position BOLLINGER + GROHMANN lngenieure
Westhafenplatz 1 • 60327 Frankfurt am Main • Tel +49 69 240007-0 • Fax +49 69 240007-30 • office@bollinger-grohmann.de Seite
8-65