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<ref name = "N1" group = "N"> Fingerloos, F.; Hegger, J.; Zilch, K.: EUROCODE 2 für Deutschland. DIN EN 1992-1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau mit Nationalem Anhang. Kommentierte und konsoldierte Fassung. 2., überarbeitete Auflage. Beuth Verlag GmbH 2016 </ref> | <ref name = "N1" group = "N"> Fingerloos, F.; Hegger, J.; Zilch, K.: EUROCODE 2 für Deutschland. DIN EN 1992-1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau mit Nationalem Anhang. Kommentierte und konsoldierte Fassung. 2., überarbeitete Auflage. Beuth Verlag GmbH 2016 </ref> | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin: auto;" |
+ | |+style="text-align: left;" | zulässige Rissbreiten [mm] nach DIN EN 1992-1-1 | ||
+ | <ref name = "N1" group = "N"> Fingerloos, F.; Hegger, J.; Zilch, K.: EUROCODE 2 für Deutschland. DIN EN 1992-1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau mit Nationalem Anhang. Kommentierte und konsoldierte Fassung. 2., überarbeitete Auflage. Beuth Verlag GmbH 2016 </ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="5"| | ||
+ | |style="text-align: center;" |1 | ||
+ | |style="text-align: center;" |2 | ||
+ | |style="text-align: center;" |3 | ||
+ | |style="text-align: center;" |4 | ||
+ | |style="text-align: center;" |5 | ||
+ | |- | ||
!rowspan="4"|Expositionsklasse | !rowspan="4"|Expositionsklasse | ||
!colspan="4"|Konstruktion | !colspan="4"|Konstruktion | ||
Zeile 18: | Zeile 28: | ||
!selten | !selten | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
!X0, XC1 | !X0, XC1 | ||
|style="text-align: center;" |0,4<math>^{a)}</math> | |style="text-align: center;" |0,4<math>^{a)}</math> | ||
Zeile 24: | Zeile 35: | ||
|rowspan="2" style="text-align: center;" |- | |rowspan="2" style="text-align: center;" |- | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
!XC2, XC3, XC4 | !XC2, XC3, XC4 | ||
|rowspan="2" style="text-align: center;" |0,3 | |rowspan="2" style="text-align: center;" |0,3 | ||
Zeile 29: | Zeile 41: | ||
|style="text-align: center;" |0,2<math>^{b)}</math> | |style="text-align: center;" |0,2<math>^{b)}</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
!rowspan="1"|XS1, XS2, XS3 | !rowspan="1"|XS1, XS2, XS3 | ||
XD1, XD2, XD3<math>^{d)}</math> | XD1, XD2, XD3<math>^{d)}</math> | ||
Zeile 34: | Zeile 47: | ||
|rowspan="1" style="text-align: center;" |0,2 | |rowspan="1" style="text-align: center;" |0,2 | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=" | + | |colspan="6"|<math>^{a)}</math>Bei den Expositionsklassen X0 und XC1 hat die Rissbreite keinen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit und dient im Allgemeinen nur des Erscheinungsbildes. Fehlen entsprechende Anforderungen an das Erscheinungsbild, darf dieser Grenzwert erhöht werden. |
<math>^{b)}</math>Zusätzlich ist der Nachweis der Dekompression unter der quasi-ständigen Einwirkungskombination zu führen. | <math>^{b)}</math>Zusätzlich ist der Nachweis der Dekompression unter der quasi-ständigen Einwirkungskombination zu führen. | ||
Zeile 42: | Zeile 55: | ||
<math>^{d)}</math>Bei dieser Expositionsklasse können besondere Maßnahmen erforderlich sein. | <math>^{d)}</math>Bei dieser Expositionsklasse können besondere Maßnahmen erforderlich sein. | ||
|} | |} | ||
− | |||
= Grenzdurchmesser = | = Grenzdurchmesser = | ||
Zeile 48: | Zeile 60: | ||
<ref name = "N1" group = "N"></ref> | <ref name = "N1" group = "N"></ref> | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin: auto;" |
+ | |+style="text-align: left;" | Grenzdurchmesser [mm] nach DIN EN 1992-1-1 | ||
+ | <ref name = "N1" group = "N"></ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"| | ||
+ | |style="text-align: center;" |1 | ||
+ | |style="text-align: center;" |2 | ||
+ | |style="text-align: center;" |3 | ||
+ | |style="text-align: center;" |4 | ||
+ | |- | ||
!rowspan="2"|Stahlspannung | !rowspan="2"|Stahlspannung | ||
<math>\sigma_S</math><math>^{b)}</math><math>[N/mm^2]</math> | <math>\sigma_S</math><math>^{b)}</math><math>[N/mm^2]</math> | ||
Zeile 58: | Zeile 79: | ||
!<math>w_k=0,2mm</math> | !<math>w_k=0,2mm</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
|style="text-align: center;" |160 | |style="text-align: center;" |160 | ||
|style="text-align: center;" |54 | |style="text-align: center;" |54 | ||
Zeile 63: | Zeile 85: | ||
|style="text-align: center;" |27 | |style="text-align: center;" |27 | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|style="text-align: center;" |180 | |style="text-align: center;" |180 | ||
|style="text-align: center;" |43 | |style="text-align: center;" |43 | ||
Zeile 68: | Zeile 91: | ||
|style="text-align: center;" |21 | |style="text-align: center;" |21 | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|style="text-align: center;" |200 | |style="text-align: center;" |200 | ||
|style="text-align: center;" |35 | |style="text-align: center;" |35 | ||
Zeile 73: | Zeile 97: | ||
|style="text-align: center;" |17 | |style="text-align: center;" |17 | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|style="text-align: center;" |220 | |style="text-align: center;" |220 | ||
|style="text-align: center;" |29 | |style="text-align: center;" |29 | ||
Zeile 78: | Zeile 103: | ||
|style="text-align: center;" |14 | |style="text-align: center;" |14 | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|style="text-align: center;" |240 | |style="text-align: center;" |240 | ||
|style="text-align: center;" |24 | |style="text-align: center;" |24 | ||
Zeile 83: | Zeile 109: | ||
|style="text-align: center;" |12 | |style="text-align: center;" |12 | ||
|- | |- | ||
+ | |6 | ||
|style="text-align: center;" |260 | |style="text-align: center;" |260 | ||
|style="text-align: center;" |21 | |style="text-align: center;" |21 | ||
Zeile 88: | Zeile 115: | ||
|style="text-align: center;" |10 | |style="text-align: center;" |10 | ||
|- | |- | ||
+ | |7 | ||
|style="text-align: center;" |280 | |style="text-align: center;" |280 | ||
|style="text-align: center;" |18 | |style="text-align: center;" |18 | ||
Zeile 93: | Zeile 121: | ||
|style="text-align: center;" |9 | |style="text-align: center;" |9 | ||
|- | |- | ||
+ | |8 | ||
|style="text-align: center;" |300 | |style="text-align: center;" |300 | ||
|style="text-align: center;" |15 | |style="text-align: center;" |15 | ||
Zeile 98: | Zeile 127: | ||
|style="text-align: center;" |8 | |style="text-align: center;" |8 | ||
|- | |- | ||
+ | |9 | ||
|style="text-align: center;" |320 | |style="text-align: center;" |320 | ||
|style="text-align: center;" |14 | |style="text-align: center;" |14 | ||
Zeile 103: | Zeile 133: | ||
|style="text-align: center;" |7 | |style="text-align: center;" |7 | ||
|- | |- | ||
+ | |10 | ||
|style="text-align: center;" |340 | |style="text-align: center;" |340 | ||
|style="text-align: center;" |12 | |style="text-align: center;" |12 | ||
Zeile 108: | Zeile 139: | ||
|style="text-align: center;" |6 | |style="text-align: center;" |6 | ||
|- | |- | ||
+ | |11 | ||
|style="text-align: center;" |360 | |style="text-align: center;" |360 | ||
|style="text-align: center;" |11 | |style="text-align: center;" |11 | ||
Zeile 113: | Zeile 145: | ||
|style="text-align: center;" |5 | |style="text-align: center;" |5 | ||
|- | |- | ||
+ | |12 | ||
|style="text-align: center;" |400 | |style="text-align: center;" |400 | ||
|style="text-align: center;" |9 | |style="text-align: center;" |9 | ||
Zeile 118: | Zeile 151: | ||
|style="text-align: center;" |4 | |style="text-align: center;" |4 | ||
|- | |- | ||
+ | |13 | ||
|style="text-align: center;" |450 | |style="text-align: center;" |450 | ||
|style="text-align: center;" |7 | |style="text-align: center;" |7 | ||
Zeile 123: | Zeile 157: | ||
|style="text-align: center;" |3 | |style="text-align: center;" |3 | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=" | + | |colspan="5"|<math>^{a)}</math>Die Tabellenwerte wurden auf Grundlage von <math>f_{ct,0} = 2,9 N/mm^2</math> und <math>E_S = 200.000 N/mm^2</math> ermittelt. |
<math>^{b)}</math>Die Stahlspannung ist unter der maßgebenden Einwirkungskombination zu ermitteln. | <math>^{b)}</math>Die Stahlspannung ist unter der maßgebenden Einwirkungskombination zu ermitteln. | ||
Zeile 130: | Zeile 164: | ||
= Verhältniswert <math>\alpha_E</math> = | = Verhältniswert <math>\alpha_E</math> = | ||
− | <ref name = "F1" group = "F"> Baar, S.; Ebeling, K.: Lohmeyer Stahlbetonbau. Bemessung-Konstruktion-Ausführung. 10.Auflage. Wiesbaden 2017</ref> | + | <ref name = "F1" group = "F"> Baar, S.; Ebeling, K.: Lohmeyer Stahlbetonbau. Bemessung-Konstruktion-Ausführung. 10.Auflage. Wiesbaden 2017 </ref> |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin: auto;" |
+ | |+style="text-align: left;" | Verhältniswert <math> \alpha_E </math> | ||
+ | <ref name = "F1" group = "F"> </ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | |style="text-align: center;" |1 | ||
+ | |style="text-align: center;" |2 | ||
+ | |- | ||
!Betonalter | !Betonalter | ||
!Verhältniswert <math>\alpha_E = E_{c,t}/E_{cm}</math> | !Verhältniswert <math>\alpha_E = E_{c,t}/E_{cm}</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
|style="text-align: center;" |12 Stunden | |style="text-align: center;" |12 Stunden | ||
|style="text-align: center;" |0,25 | |style="text-align: center;" |0,25 | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|style="text-align: center;" |16 Stunden | |style="text-align: center;" |16 Stunden | ||
|style="text-align: center;" |0,45 | |style="text-align: center;" |0,45 | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|style="text-align: center;" |24 Stunden | |style="text-align: center;" |24 Stunden | ||
|style="text-align: center;" |0,65 | |style="text-align: center;" |0,65 | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|style="text-align: center;" |48 Stunden | |style="text-align: center;" |48 Stunden | ||
|style="text-align: center;" |0,85 | |style="text-align: center;" |0,85 | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|style="text-align: center;" |14 Tage | |style="text-align: center;" |14 Tage | ||
|style="text-align: center;" |1 | |style="text-align: center;" |1 | ||
Zeile 156: | Zeile 202: | ||
<ref name = "F1" group = "F"></ref> | <ref name = "F1" group = "F"></ref> | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin: auto;" |
+ | |+style="text-align: left;" | Verhältniswert <math> \alpha_b </math> | ||
+ | <ref name = "F1" group = "F"></ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | |style="text-align: center;" |1 | ||
+ | |style="text-align: center;" |2 | ||
+ | |- | ||
!Bauteildicke h [m] | !Bauteildicke h [m] | ||
!Verhältniswert <math>\alpha_b = \Delta T_{b,H}/\Delta T_{th}</math> | !Verhältniswert <math>\alpha_b = \Delta T_{b,H}/\Delta T_{th}</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
|style="text-align: center;" |0,25 | |style="text-align: center;" |0,25 | ||
|style="text-align: center;" |0,65 | |style="text-align: center;" |0,65 | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|style="text-align: center;" |0,40 | |style="text-align: center;" |0,40 | ||
|style="text-align: center;" |0,75 | |style="text-align: center;" |0,75 | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|style="text-align: center;" |0,60 | |style="text-align: center;" |0,60 | ||
|style="text-align: center;" |0,80 | |style="text-align: center;" |0,80 | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|style="text-align: center;" |0,80 | |style="text-align: center;" |0,80 | ||
|style="text-align: center;" |0,85 | |style="text-align: center;" |0,85 | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|style="text-align: center;" |1,00 | |style="text-align: center;" |1,00 | ||
|style="text-align: center;" |0,90 | |style="text-align: center;" |0,90 | ||
|- | |- | ||
+ | |6 | ||
|style="text-align: center;" |2,00 | |style="text-align: center;" |2,00 | ||
|style="text-align: center;" |1,00 | |style="text-align: center;" |1,00 | ||
Zeile 183: | Zeile 242: | ||
<ref name = "F1" group = "F"></ref> | <ref name = "F1" group = "F"></ref> | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin: auto;" |
+ | |+style="text-align: left;" | Beiwert <math> k_{ct,d} </math> | ||
+ | <ref name = "F1" group = "F"></ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | |style="text-align: center;" |1 | ||
+ | |style="text-align: center;" |2 | ||
+ | |- | ||
!Verhältnis L/H <math>^{a)}</math> | !Verhältnis L/H <math>^{a)}</math> | ||
!Beiwert <math> k_{ct,d}</math> | !Beiwert <math> k_{ct,d}</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
|style="text-align: center;" |<math>\le 1</math> | |style="text-align: center;" |<math>\le 1</math> | ||
|style="text-align: center;" |<math>\approx 0,35</math> | |style="text-align: center;" |<math>\approx 0,35</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|style="text-align: center;" |<math>\le 2</math> | |style="text-align: center;" |<math>\le 2</math> | ||
|style="text-align: center;" |<math>\approx 0,50</math> | |style="text-align: center;" |<math>\approx 0,50</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|style="text-align: center;" |<math>\le 3</math> | |style="text-align: center;" |<math>\le 3</math> | ||
|style="text-align: center;" |<math>\approx 0,60</math> | |style="text-align: center;" |<math>\approx 0,60</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|style="text-align: center;" |<math>\le 4</math> | |style="text-align: center;" |<math>\le 4</math> | ||
|style="text-align: center;" |<math>\approx 0,70</math> | |style="text-align: center;" |<math>\approx 0,70</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|style="text-align: center;" |<math>\le 6</math> | |style="text-align: center;" |<math>\le 6</math> | ||
|style="text-align: center;" |<math>\approx 0,85</math> | |style="text-align: center;" |<math>\approx 0,85</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |6 | ||
|style="text-align: center;" |<math>\le 8</math> | |style="text-align: center;" |<math>\le 8</math> | ||
|style="text-align: center;" |<math>\approx 0,95</math> | |style="text-align: center;" |<math>\approx 0,95</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |7 | ||
|style="text-align: center;" |<math>\le 10</math> | |style="text-align: center;" |<math>\le 10</math> | ||
|style="text-align: center;" |<math>\approx 1,00</math> | |style="text-align: center;" |<math>\approx 1,00</math> | ||
|- | |- | ||
+ | |8 | ||
|style="text-align: center;" |<math>> 10</math> | |style="text-align: center;" |<math>> 10</math> | ||
|style="text-align: center;" |<math>= 1,00</math> | |style="text-align: center;" |<math>= 1,00</math> | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=" | + | |colspan="3"|<math>^{a)}</math> Verhältnis der Wandlänge L (Abstand zwischen zwei Fugen) zur Wandhöhe H |
|} | |} | ||
Zeile 218: | Zeile 292: | ||
<ref name = "F2" group="F"> Röhling, S.; Meichsner, H.: Rissbildung im Stahlbetonbau. Ursachen - Auswirkung - Maßnahmen. Stuttgart 2018 </ref> | <ref name = "F2" group="F"> Röhling, S.; Meichsner, H.: Rissbildung im Stahlbetonbau. Ursachen - Auswirkung - Maßnahmen. Stuttgart 2018 </ref> | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin: auto;" |
+ | |+style="text-align: left;" | zwangsspannungswirksame Temperaturdifferenz | ||
+ | <ref name = "F2" group="F"> </ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="4"| | ||
+ | |style="text-align: center;" |1 | ||
+ | |style="text-align: center;" |2 | ||
+ | |style="text-align: center;" |3 | ||
+ | |style="text-align: center;" |4 | ||
+ | |style="text-align: center;" |5 | ||
+ | |style="text-align: center;" |6 | ||
+ | |style="text-align: center;" |7 | ||
+ | |style="text-align: center;" |8 | ||
+ | |style="text-align: center;" |9 | ||
+ | |- | ||
!rowspan="3"|Bauteildicke h <math>[m]</math> | !rowspan="3"|Bauteildicke h <math>[m]</math> | ||
!colspan="4"|Stahlschalung | !colspan="4"|Stahlschalung | ||
Zeile 235: | Zeile 323: | ||
!400 | !400 | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
|style="text-align: center;" |0,30 | |style="text-align: center;" |0,30 | ||
|style="text-align: center;" |12 | |style="text-align: center;" |12 | ||
Zeile 245: | Zeile 334: | ||
|style="text-align: center;" |32 | |style="text-align: center;" |32 | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|style="text-align: center;" |0,50 | |style="text-align: center;" |0,50 | ||
|style="text-align: center;" |19 | |style="text-align: center;" |19 | ||
Zeile 255: | Zeile 345: | ||
|style="text-align: center;" |41 | |style="text-align: center;" |41 | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|style="text-align: center;" |0,70 | |style="text-align: center;" |0,70 | ||
|style="text-align: center;" |24 | |style="text-align: center;" |24 | ||
Zeile 265: | Zeile 356: | ||
|style="text-align: center;" |48 | |style="text-align: center;" |48 | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|style="text-align: center;" |1,00 | |style="text-align: center;" |1,00 | ||
|style="text-align: center;" |29 | |style="text-align: center;" |29 | ||
Zeile 276: | Zeile 368: | ||
|} | |} | ||
− | = | + | = Reibungsbeiwert = |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
+ | |+style="text-align: left;" | Reibungsbeiwerte | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | |style="text-align: center;" |1 | ||
+ | |style="text-align: center;" |2 | ||
+ | |style="text-align: center;" |3 | ||
+ | |- | ||
+ | !Unterkonstruktion <math> _{a)} </math> | ||
+ | !Trennlage | ||
+ | !Reibungsbeiwert <math> \mu_0 </math> für die erste Verschiebung | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |grobkörniger Baugrund ohne Sandbettung | ||
+ | |keine | ||
+ | |style="text-align: center;" | 1,4 … 2,1 <math> _{e)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |rowspan="2" | Kies-Sand-Bodenaustausch (nicht bindig) | ||
+ | |bei Dicke der Bodenplatte h = 0,2m | ||
+ | |style="text-align: center;" | > 1,4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |bei Dicke der Bodenplatte h = 0,8m | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≈ 0,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |rowspan="3" | sandiger Baugrund oder grobkörniger Baugrund mit Sandbettung unter der Sohlplatte | ||
+ | |keine | ||
+ | |style="text-align: center;" | 0,9 … 1,1 <math> _{e)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Noppenbahn (d ≈ 0,6mm) | ||
+ | |style="text-align: center;" | 0,8 … 1,0 <math> _{d), e)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |1 Lage PE-Folie <math> _{b)} </math> | ||
+ | |style="text-align: center;" | 0,5 … 0,7 <math> _{d), e)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Sandbett (Dicke 6 … 10 cm, mittlere Korngröße 0,35mm) | ||
+ | |keine (Direktauflagerung auf nicht feinkörnigem, bindigem Boden) | ||
+ | |style="text-align: center;" | 0,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |rowspan="2" | Perimeterdämmung auf Unterbeton bei beliebigem Baugrund | ||
+ | |bei Dicke der Bodenplatte h ≤ 0,3m | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≈ 0,8 <math> _{d)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |bei Dicke der Bodenplatte h ≥ 0,8m | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≈ 0,5 <math> _{d)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |rowspan="6" | Unterbeton abgezogen (makrorau) | ||
+ | |2 Lagen PE-Folie <math> _{b)} </math> je 0,2mm: | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |bei Dicke der Bodenplatte h = 0,3m | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≤ 2,0 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |bei Dicke der Bodenplatte h = 1,5m | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≤ 1,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Bitumenschweißbahn <math> _{c)} </math> | ||
+ | |style="text-align: center;" | 0,35 … 0,7 <math> _{d), e)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Dickbitumen <math> _{c)} </math> | ||
+ | |style="text-align: center;" | 0,03 … 0,2 <math> _{d), e)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Trennschicht aus 2 Lagen dicker PE-Folie <math> _{b)} </math> mit zwischenliegender Schicht aus Silikonfett als Schmiermittel | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≈ 0,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |rowspan="7" | Unterbeton mit Flügelglättung | ||
+ | |1 Lage PE-Folie <math> _{b)} </math> | ||
+ | |style="text-align: center;" | 0,8 … 1,4 <math> _{d), e)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |2 Lagen PE- Folie <math> _{b)} </math> | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≤ 0,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |mit PTFE <math> _{b)} </math> beschichtete Folie | ||
+ | |style="text-align: center;" | 0,2 … 0,5 <math> _{e)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Trennschicht aus 2 Lagen dicker PE-Folie <math> _{b)} </math> mit zwischenliegender Schicht aus Silikonfett als Schmiermittel | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≈ 0,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |1- bis 2-lagige Bitumenschweißbahn <math> _{c)} </math>, stumpf gestoßen: | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |bei Dicke der Bodenplatte h = 0,3m | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≈ 0,45 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |bei Dicke der Bodenplatte h > 1,0m | ||
+ | |style="text-align: center;" | ≈ 0,2 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |rowspan="2"| Sicherheitsbeiwert für Reibung <math> _{h)} </math> | ||
+ | |colspan="2" style="text-align: center;" | <math> \gamma_r = 1,35 </math> <math> _{f)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |colspan="2" style="text-align: center;" |<math> \gamma_r =1,25 </math> <math> _{g)} </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |Bemessungswert der Reibung | ||
+ | |colspan="2" style="text-align: center;" |<math> \mu_d = \gamma_r \cdot \mu_0 </math> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" | <math> _{a)} </math> Die Oberfläche der Unterkonstruktion muss den Anforderungen der Ebenheit nach DIN 18202 entsprechen. | ||
+ | |||
+ | <math> _{b)} </math> PE = Polyethylen, PTFE = Polytetraflour- Ethylen | ||
+ | |||
+ | <math> _{c)} </math> Bituminöse Trennschichten sind nur bei ausreichender Schichtdicke und Temperaturen in der Trennschicht >10°C wirksam. | ||
+ | |||
+ | <math> _{d)} </math> Vorschlag der Autoren der Fachliteraturquellen | ||
+ | |||
+ | <math> _{e)} </math> Bewegt sich der Reibungsbeiwert in einer Spannbreite empfehlen die Autoren der Fachliteraturquellen die Annahme des höheren Wertes, wenn kein Einfluss auf die Ausführung besteht. | ||
+ | |||
+ | <math> _{f)} </math> nach "Lohmeyer Stahlbetonbau" <ref name = "F1" group = "F"> </ref> und "Weiße Wannen einfach und sicher - 9.Auflage" <ref name = "F3" group = "F"> Lohmeyer, G.; Ebeling, K.: Weiße Wannen - einfach und sicher. Konstruktion und Ausführung wasserundurchlässiger Bauwerke aus Beton. 9. überarbeitete und erweiterte Auflage. Düsseldorf 2009 </ref> | ||
+ | |||
+ | <math> _{g)} </math> nach "Weiße Wannen einfach und sicher - 11.Auflage"<ref name = "F4" group = "F"> Lohmeyer, G.; Ebeling, K.: Weiße Wannen - einfach und sicher. Konstruktion und Ausführung wasserundurchlässiger Bauwerke aus Beton. 11. überarbeitete Auflage. Düsseldorf 2018 </ref> | ||
+ | |||
+ | <math> _{h)} </math> Die Autoren der Fachliteraturen empfehlen mit den angegebenen Sicherheitsbeiwerten zu rechnen, da die Auswahl des Reibungsbeiwertes mit einiger Unsicherheit behaftet ist. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Grundwert der unbehinderten Trocknungsschwinddehnung ε<sub>cd,0</sub> [%] CEM Klasse N nach DIN EN 1992-1-1 = | ||
+ | <ref name = "N1" group = "N"> Fingerloos, F.; Hegger, J.; Zilch, K.: EUROCODE 2 für Deutschland. DIN EN 1992-1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau mit Nationalem Anhang. Kommentierte und konsoldierte Fassung. 2., überarbeitete Auflage. Beuth Verlag GmbH 2016 </ref> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
+ | |+style="text-align: left;" | Grundwert der unbehinderten Trocknungsschwinddehnung ε<sub>cd,0</sub> [%] CEM Klasse N nach DIN EN 1992-1-1 | ||
+ | <ref name = "N1" group = "N"> Fingerloos, F.; Hegger, J.; Zilch, K.: EUROCODE 2 für Deutschland. DIN EN 1992-1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau mit Nationalem Anhang. Kommentierte und konsoldierte Fassung. 2., überarbeitete Auflage. Beuth Verlag GmbH 2016 </ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"| | ||
+ | |style="text-align: center;" |1 | ||
+ | |style="text-align: center;" |2 | ||
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+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|f<sub>ck</sub>/f<sub>ck,cube</sub> | ||
+ | [N/mm<sup>2</sup>] | ||
+ | !colspan="6"|relative Luftfeuchte [%] | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="1"|20 | ||
+ | !rowspan="1"|40 | ||
+ | !rowspan="1"|60 | ||
+ | !rowspan="1"|80 | ||
+ | !rowspan="1"|90 | ||
+ | !rowspan="1" colspan="2"|100 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | !20/25 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,62 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,58 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,49 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,30 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,17 | ||
+ | |rowspan ="5" style="text-align: center;" |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | !40/50 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,48 | ||
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+ | |- | ||
+ | |3 | ||
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+ | |style="text-align: center;" |0,38 | ||
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+ | |style="text-align: center;" |0,19 | ||
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+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | !80/95 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,30 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,28 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,24 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,15 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,08 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | !90/105 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,27 | ||
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+ | |style="text-align: center;" |0,13 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="8" | Anmerkung: Weitere Grundwerte für die unbehinderte Trocknungsschwinddehnung ε<sub>cd,0</sub> sind für die Zementklassen S, N, R und die Luftfeuchten RH = 40% bis RH = 90% im Anhang B der DIN En 1992-1-1 als Tabellen NA B.1 bis NA B.2 ergänzt. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Beiwert k<sub>h</sub> = | ||
+ | |||
+ | <ref name = "N1" group = "N"></ref> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
+ | |+style="text-align: left;" | Beiwert k<sub>h</sub> | ||
+ | <ref name = "N1" group = "N"></ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"| | ||
+ | |style="text-align: center;" |1 | ||
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+ | |- | ||
+ | !h<sub>0</sub> [mm] | ||
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+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |style="text-align: center;" |100 | ||
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+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |style="text-align: center;" |200 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,85 | ||
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+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |style="text-align: center;" |≥ 500 | ||
+ | |style="text-align: center;" |0,70 | ||
+ | |} | ||
= Quellen = | = Quellen = |
Aktuelle Version vom 12. März 2019, 11:36 Uhr
zulässige Rissbreiten nach DIN EN 1992-1-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Expositionsklasse | Konstruktion | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stahlbeton und Spannbeton mit Vorspannung ohne Verbund | Spannbeton mit Vorspannung mit nachträglichem Verbund | Spannbeton mit Vorspannung mit sofortigem Verbund | |||
Einwirkungskombination | |||||
quasi-ständig | häufig | häufig | selten | ||
1 | X0, XC1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - |
2 | XC2, XC3, XC4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
3 | XS1, XS2, XS3
XD1, XD2, XD3 |
Dekompression | 0,2 | ||
Bei den Expositionsklassen X0 und XC1 hat die Rissbreite keinen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit und dient im Allgemeinen nur des Erscheinungsbildes. Fehlen entsprechende Anforderungen an das Erscheinungsbild, darf dieser Grenzwert erhöht werden.
Zusätzlich ist der Nachweis der Dekompression unter der quasi-ständigen Einwirkungskombination zu führen. Wenn der Korrosionsschutz anderweitig sichergestellt wird (Hinweise hierzu in den Zulassungen der Spannverfahren), darf der Dekompressionsnachweis entfallen. Bei dieser Expositionsklasse können besondere Maßnahmen erforderlich sein. |
Grenzdurchmesser
1 | 2 | 3 | 4 | |
Stahlspannung
|
Grenzdurchmesser der Stäbe
| |||
---|---|---|---|---|
1 | 160 | 54 | 41 | 27 |
2 | 180 | 43 | 32 | 21 |
3 | 200 | 35 | 26 | 17 |
4 | 220 | 29 | 22 | 14 |
5 | 240 | 24 | 18 | 12 |
6 | 260 | 21 | 15 | 10 |
7 | 280 | 18 | 13 | 9 |
8 | 300 | 15 | 12 | 8 |
9 | 320 | 14 | 10 | 7 |
10 | 340 | 12 | 9 | 6 |
11 | 360 | 11 | 8 | 5 |
12 | 400 | 9 | 7 | 4 |
13 | 450 | 7 | 5 | 3 |
Die Tabellenwerte wurden auf Grundlage von und ermittelt.
Die Stahlspannung ist unter der maßgebenden Einwirkungskombination zu ermitteln. |
Verhältniswert
1 | 2 | |
Betonalter | Verhältniswert | |
---|---|---|
1 | 12 Stunden | 0,25 |
2 | 16 Stunden | 0,45 |
3 | 24 Stunden | 0,65 |
4 | 48 Stunden | 0,85 |
5 | 14 Tage | 1 |
Verhältniswert
1 | 2 | |
Bauteildicke h [m] | Verhältniswert | |
---|---|---|
1 | 0,25 | 0,65 |
2 | 0,40 | 0,75 |
3 | 0,60 | 0,80 |
4 | 0,80 | 0,85 |
5 | 1,00 | 0,90 |
6 | 2,00 | 1,00 |
Beiwert
1 | 2 | |
Verhältnis L/H | Beiwert | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Verhältnis der Wandlänge L (Abstand zwischen zwei Fugen) zur Wandhöhe H |
zwangsspannungswirksame Temperaturdifferenz
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Bauteildicke h | Stahlschalung | Holzschalung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zementgehalt z | Zementgehalt z | ||||||||
220 | 290 | 360 | 400 | 220 | 290 | 360 | 400 | ||
1 | 0,30 | 12 | 16 | 19 | 21 | 19 | 24 | 29 | 32 |
2 | 0,50 | 19 | 24 | 29 | 32 | 24 | 31 | 37 | 41 |
3 | 0,70 | 24 | 31 | 37 | 41 | 28 | 36 | 44 | 48 |
4 | 1,00 | 29 | 38 | 46 | 50 | 32 | 41 | 50 | 55 |
Reibungsbeiwert
1 | 2 | 3 | |
Unterkonstruktion | Trennlage | Reibungsbeiwert für die erste Verschiebung | |
---|---|---|---|
1 | grobkörniger Baugrund ohne Sandbettung | keine | 1,4 … 2,1 |
2 | Kies-Sand-Bodenaustausch (nicht bindig) | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,2m | > 1,4 |
3 | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,8m | ≈ 0,9 | |
4 | sandiger Baugrund oder grobkörniger Baugrund mit Sandbettung unter der Sohlplatte | keine | 0,9 … 1,1 |
5 | Noppenbahn (d ≈ 0,6mm) | 0,8 … 1,0 | |
6 | 1 Lage PE-Folie | 0,5 … 0,7 | |
7 | Sandbett (Dicke 6 … 10 cm, mittlere Korngröße 0,35mm) | keine (Direktauflagerung auf nicht feinkörnigem, bindigem Boden) | 0,7 |
8 | Perimeterdämmung auf Unterbeton bei beliebigem Baugrund | bei Dicke der Bodenplatte h ≤ 0,3m | ≈ 0,8 |
9 | bei Dicke der Bodenplatte h ≥ 0,8m | ≈ 0,5 | |
10 | Unterbeton abgezogen (makrorau) | 2 Lagen PE-Folie je 0,2mm: | |
11 | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,3m | ≤ 2,0 | |
12 | bei Dicke der Bodenplatte h = 1,5m | ≤ 1,3 | |
13 | Bitumenschweißbahn | 0,35 … 0,7 | |
14 | Dickbitumen | 0,03 … 0,2 | |
15 | Trennschicht aus 2 Lagen dicker PE-Folie mit zwischenliegender Schicht aus Silikonfett als Schmiermittel | ≈ 0,8 | |
16 | Unterbeton mit Flügelglättung | 1 Lage PE-Folie | 0,8 … 1,4 |
17 | 2 Lagen PE- Folie | ≤ 0,8 | |
18 | mit PTFE beschichtete Folie | 0,2 … 0,5 | |
19 | Trennschicht aus 2 Lagen dicker PE-Folie mit zwischenliegender Schicht aus Silikonfett als Schmiermittel | ≈ 0,3 | |
20 | 1- bis 2-lagige Bitumenschweißbahn , stumpf gestoßen: | ||
21 | bei Dicke der Bodenplatte h = 0,3m | ≈ 0,45 | |
22 | bei Dicke der Bodenplatte h > 1,0m | ≈ 0,2 | |
23 | Sicherheitsbeiwert für Reibung | ||
24 | |||
25 | Bemessungswert der Reibung | ||
Die Oberfläche der Unterkonstruktion muss den Anforderungen der Ebenheit nach DIN 18202 entsprechen.
PE = Polyethylen, PTFE = Polytetraflour- Ethylen Bituminöse Trennschichten sind nur bei ausreichender Schichtdicke und Temperaturen in der Trennschicht >10°C wirksam. Vorschlag der Autoren der Fachliteraturquellen Bewegt sich der Reibungsbeiwert in einer Spannbreite empfehlen die Autoren der Fachliteraturquellen die Annahme des höheren Wertes, wenn kein Einfluss auf die Ausführung besteht. nach "Lohmeyer Stahlbetonbau" [F 1] und "Weiße Wannen einfach und sicher - 9.Auflage" [F 3] nach "Weiße Wannen einfach und sicher - 11.Auflage"[F 4] Die Autoren der Fachliteraturen empfehlen mit den angegebenen Sicherheitsbeiwerten zu rechnen, da die Auswahl des Reibungsbeiwertes mit einiger Unsicherheit behaftet ist. |
Grundwert der unbehinderten Trocknungsschwinddehnung εcd,0 [%] CEM Klasse N nach DIN EN 1992-1-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
fck/fck,cube
[N/mm2] |
relative Luftfeuchte [%] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | ||
1 | 20/25 | 0,62 | 0,58 | 0,49 | 0,30 | 0,17 | 0 |
2 | 40/50 | 0,48 | 0,46 | 0,38 | 0,24 | 0,13 | |
3 | 60/75 | 0,38 | 0,36 | 0,30 | 0,19 | 0,10 | |
4 | 80/95 | 0,30 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,08 | |
5 | 90/105 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,13 | 0,07 | |
Anmerkung: Weitere Grundwerte für die unbehinderte Trocknungsschwinddehnung εcd,0 sind für die Zementklassen S, N, R und die Luftfeuchten RH = 40% bis RH = 90% im Anhang B der DIN En 1992-1-1 als Tabellen NA B.1 bis NA B.2 ergänzt. |
Beiwert kh
1 | 2 | |
h0 [mm] | kh | |
---|---|---|
1 | 100 | 1,0 |
2 | 200 | 0,85 |
3 | 300 | 0,75 |
4 | ≥ 500 | 0,70 |
Quellen
- Normen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Fingerloos, F.; Hegger, J.; Zilch, K.: EUROCODE 2 für Deutschland. DIN EN 1992-1-1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken. Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau mit Nationalem Anhang. Kommentierte und konsoldierte Fassung. 2., überarbeitete Auflage. Beuth Verlag GmbH 2016
- Fachliteratur
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Baar, S.; Ebeling, K.: Lohmeyer Stahlbetonbau. Bemessung-Konstruktion-Ausführung. 10.Auflage. Wiesbaden 2017
- ↑ 2,0 2,1 Röhling, S.; Meichsner, H.: Rissbildung im Stahlbetonbau. Ursachen - Auswirkung - Maßnahmen. Stuttgart 2018
- ↑ Lohmeyer, G.; Ebeling, K.: Weiße Wannen - einfach und sicher. Konstruktion und Ausführung wasserundurchlässiger Bauwerke aus Beton. 9. überarbeitete und erweiterte Auflage. Düsseldorf 2009
- ↑ Lohmeyer, G.; Ebeling, K.: Weiße Wannen - einfach und sicher. Konstruktion und Ausführung wasserundurchlässiger Bauwerke aus Beton. 11. überarbeitete Auflage. Düsseldorf 2018
- Links
Seiteninfo
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