Stahlbeton-Kragstütze im Brandfall (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen
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− | Ein Beispiel für die Berechnung einer Stahlbeton-Kragstütze nach dem vereinfachten Verfahren des nationalen Anhang AA des EC 2-1-2. | + | Ein Beispiel für die Berechnung einer Stahlbeton-Kragstütze nach dem [[Heißbemessung Stahlbetonbau#Brandschutztechnische Bemessung von Kragstützen|vereinfachten Verfahren des nationalen Anhang AA des EC 2-1-2]]. |
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Für die Stahlbeton-Kragstütze soll eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten nachgewiesen werden. | Für die Stahlbeton-Kragstütze soll eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten nachgewiesen werden. | ||
− | ==Nachweis== | + | ==Zu führender Nachweis<ref name="Brandschutz EU">Dietmar Hosser; Jochen Zehfuß (Hrsg.): Brandschutz in Europa - Bemessung nach Eurocodes - 3., Überarbeitete und erweiterte Auflage 2017</ref>== |
::<math>|{{\nu}_{E,fi,d}}| \leq |{{\nu}_{R,fi,d,90}}|</math> | ::<math>|{{\nu}_{E,fi,d}}| \leq |{{\nu}_{R,fi,d,90}}|</math> | ||
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− | ==Längskrafteinwirkung (ν<sub>E,fi,d</sub>)== | + | ==Längskrafteinwirkung (ν<sub>E,fi,d</sub>)<ref name="Brandschutz EU" />== |
::<math>{{N}_{E,fi,d}} = {{N}_{Gk}}+{{\psi}_{2,1}}\cdot{{N}_{Qk}} = 50kN + 0,6 \cdot 75kN = 92kN</math> | ::<math>{{N}_{E,fi,d}} = {{N}_{Gk}}+{{\psi}_{2,1}}\cdot{{N}_{Qk}} = 50kN + 0,6 \cdot 75kN = 92kN</math> | ||
::<math>{{\nu}_{E,fi,d}} = \frac{{{N}_{E,fi,d}}}{{{A}_{c}\cdot{f}_{cd}}}</math> | ::<math>{{\nu}_{E,fi,d}} = \frac{{{N}_{E,fi,d}}}{{{A}_{c}\cdot{f}_{cd}}}</math> | ||
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==Normalkrafttragfähigkeit (ν<sub>R,fi,d,90</sub>)== | ==Normalkrafttragfähigkeit (ν<sub>R,fi,d,90</sub>)== | ||
− | ===Überprüfung der Randbedingungen=== | + | ===Überprüfung der Randbedingungen<ref name="Brandschutz EU" />=== |
*'''Normalbeton''' | *'''Normalbeton''' | ||
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| || zwischen C20/25 und C50/60 | | || zwischen C20/25 und C50/60 | ||
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− | | || Abweichung von | + | | || Abweichung von k<sub>c</sub> erforderlich, da C40/50 ≈ C30/37 |
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*'''Bewehrungslage''' | *'''Bewehrungslage''' | ||
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− | | || einlagige Bewehrung | + | | || einlagige Bewehrung → Randbedingung erfüllt |
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*'''Querschnittsabmessungen''' | *'''Querschnittsabmessungen''' | ||
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− | | || 450mm | + | | || 450mm → Randbedingung erfüllt |
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*'''geometrischer Bewehrungsgrad (ρ)''' | *'''geometrischer Bewehrungsgrad (ρ)''' | ||
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− | | || 1% ≤ 2% ≤ 8% | + | | ||1% ≤ 2% ≤ 8% → Randbedingung erfüllt |
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| || k<sub>ρ</sub>=1,0, da ρ = 2%. Es ist keine Abweichung erforderlich. | | || k<sub>ρ</sub>=1,0, da ρ = 2%. Es ist keine Abweichung erforderlich. | ||
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*'''bezogener Achsabstand (a/h)''' | *'''bezogener Achsabstand (a/h)''' | ||
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| || k<sub>a</sub> = 0,11 ≈ 0,10. Abweichung von K<sub>a</sub> erforderlich. | | || k<sub>a</sub> = 0,11 ≈ 0,10. Abweichung von K<sub>a</sub> erforderlich. | ||
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*'''bezogene Knicklänge (l<sub>0,fi</sub>/h)''' | *'''bezogene Knicklänge (l<sub>0,fi</sub>/h)''' | ||
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− | | || 10 | + | | || <math>10 \le 2\cdot\frac{{{8m}}}{{{0,45m}}} = 35,6 \le 50</math> → Randbedingung erfüllt |
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*'''bezogene Lastausmitte (e<sub>1</sub>/h)''' | *'''bezogene Lastausmitte (e<sub>1</sub>/h)''' | ||
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− | | || 0,10m | + | | || <math>\frac{{{0,10m}}}{{{0,45m}}} = 0,22 \le 1,5</math> → Randbedingung erfüllt |
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===Standarddiagramm (für 450mm)=== | ===Standarddiagramm (für 450mm)=== | ||
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* mit <math>{{l}_{0,fi}} = 35,6</math> und <math>\frac{{{e}_{1}}}{{{h}}} = 0,22</math> | * mit <math>{{l}_{0,fi}} = 35,6</math> und <math>\frac{{{e}_{1}}}{{{h}}} = 0,22</math> | ||
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::<math> {{X}_{R,90}} = -0,095 </math> | ::<math> {{X}_{R,90}} = -0,095 </math> | ||
− | ===Gleichung=== | + | ===Gleichung zur Berechnung der Normaltragkraft ν<sub>R,fi,d,90</sub><ref name="Brandschutz EU" />=== |
+ | ::<math>{{\nu}_{R,fi,d,90}} = {{k}_{fi}}\cdot{{k}_{a}}\cdot{{k}_{C}}\cdot{{k}_{\rho}}\cdot{{X}_{R90}}</math> | ||
+ | :::{| | ||
+ | | <math>{{k}_{fi}} = 1,0</math> || da 4-seitig beansprucht | ||
+ | |- | ||
+ | | <math>{{k}_{\rho}} = 1,0</math> || da ρ = 2% | ||
+ | |- | ||
+ | | <math>{{X}_{R90}} = -0,095</math> || aus dem Standarddiagramm | ||
+ | |} | ||
− | ===Beiwert k<sub>a</sub>=== | + | ====Beiwert k<sub>a</sub><ref name="Betonkalender">Betonkalender 2018: Bautenschutz Brandschutz, Teil 2</ref>==== |
+ | ::<math>{{k}_{a}} = (\frac{{{h\prime-1}}}{{{0,05}}})\cdot(\frac{{{a}}}{{{h}}})-2\cdot h\prime+3</math> | ||
+ | :::<math>h\prime = max\{0,65\cdot(\frac{{{5-h}}}{{{150}}})-{{k}_{1}};1\}</math> | ||
+ | ::::<math>{{k}_{1}} = max\{0,65\cdot(1-(\frac{{{e}_{1}}}{{{h}}}))\cdot(3-\frac{{{h}}}{{{150}}});0\}</math> | ||
+ | ::::<math>{{k}_{1}} = 0,65\cdot(1-(\frac{{{100}}}{{{450}}}))\cdot(3-\frac{{{450}}}{{{150}}}) = 0 </math> | ||
+ | :::<math>h\prime = 0,65\cdot(5-\frac{{{450}}}{{{150}}})-0 = 1,3 </math> | ||
+ | ::<math>{{k}_{a}} = (\frac{{{1,3-1}}}{{{0,05}}})\cdot(\frac{{{50}}}{{{450}}})-2\cdot1,3+3 = 1,067 </math> | ||
+ | ====Beiwert k<sub>c</sub><ref name="Betonkalender" />==== | ||
+ | ::<math>{{k}_{c}} = (\frac{{{k}_{1}-1}}{{{20}}})\cdot {{f}_{ck}}-1,5\cdot{{k}_{1}}+2,5</math> | ||
+ | :::<math>{{k}_{1}} = max\{1,1-0,1\cdot(\frac{{{e}_{1}}}{{{h}}});1\}</math> | ||
+ | :::<math>{{k}_{1}} = 1,1-0,1\cdot(\frac{{{100}}}{{{450}}}) = 1,078</math> | ||
+ | ::<math>{{k}_{c}} = (\frac{{{1,078-1}}}{{{20}}})\cdot40-1,5\cdot1,078+2,5 = 1,039</math> | ||
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+ | ===Ergebnis der Normalkrafttragfähigkeit=== | ||
+ | ::<math>{{\nu}_{R,fi,d,90}} = 1 \cdot 1,067 \cdot 1,039 \cdot 1 \cdot(-0,095) = -0,105</math> | ||
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+ | ==Nachweis<ref name="Brandschutz EU" />== | ||
+ | ::<math>|{{\nu}_{E,fi,d}}| \leq |{{\nu}_{R,fi,d,90}}|</math> | ||
− | + | ::<math>|0,020| \leq |0,105|</math> | |
+ | Der Nachweis ist erfüllt. Die Stahlbetonkragstütze kann einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten zugeordnet werden. | ||
− | + | Das Verfahren des Anhangs AA des EC 2-1-2 bietet eine gute Möglichkeit zur brandschutztechnischen Bemessung von Kragstützen. Da in diesem Beispiel bei dem Nachweis der Tragfähigkeit eine sehr geringe Auslastung ermittelt wird, kann überprüft werden, ob gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden können. So ließe sich durch z.B. eine Verringerung des Betonquerschnittes auf 300mm, ein deutlich wirtschaftlicheres Ergebnis erzielen. | |
==Quelle == | ==Quelle == | ||
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Aktuelle Version vom 28. August 2023, 15:17 Uhr
Ein Beispiel für die Berechnung einer Stahlbeton-Kragstütze nach dem vereinfachten Verfahren des nationalen Anhang AA des EC 2-1-2.
Aufgabenstellung
Gegeben
- Kragstütze, vierseitig beflammt, in einer Versammlungsstätte (Kategorie C)
- h/b = 450/450mm
- L = 8m
- Lastausmitte e1 = 0,1m
- Beton C40/50, fcd = 22,67N/mm2
- Stahl B500B, fyd = 435N/mm2
- Bewehrungsverhältnis ρ = 0,02 = 2%
- Achsabstand a = 50mm
- GEk = 50kN; QEk = 75kN
Gefordert
Für die Stahlbeton-Kragstütze soll eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten nachgewiesen werden.
Zu führender Nachweis[1]
νE,fi,d Längskrafteinwirkung νR,fi,d,90 Normalkrafttragfähigkeit
Längskrafteinwirkung (νE,fi,d)[1]
Normalkrafttragfähigkeit (νR,fi,d,90)
Überprüfung der Randbedingungen[1]
- Normalbeton
zwischen C20/25 und C50/60 C40/50 → Randbedingung erfüllt Abweichung von kc erforderlich, da C40/50 ≈ C30/37
- Bewehrungslage
einlagige Bewehrung → Randbedingung erfüllt
- Querschnittsabmessungen
450mm → Randbedingung erfüllt
- geometrischer Bewehrungsgrad (ρ)
1% ≤ 2% ≤ 8% → Randbedingung erfüllt kρ=1,0, da ρ = 2%. Es ist keine Abweichung erforderlich.
- bezogener Achsabstand (a/h)
→ Randbedingung erfüllt ka = 0,11 ≈ 0,10. Abweichung von Ka erforderlich.
- bezogene Knicklänge (l0,fi/h)
→ Randbedingung erfüllt
- bezogene Lastausmitte (e1/h)
→ Randbedingung erfüllt
- Brandbeanspruchung
4-seitige Brandbeanspruchung, keine Abweichung kfi erforderlich.
Standarddiagramm (für 450mm)
- mit und
- Mit dem Standarddiagramm ergibt sich XR,90 mit:
Gleichung zur Berechnung der Normaltragkraft νR,fi,d,90[1]
da 4-seitig beansprucht da ρ = 2% aus dem Standarddiagramm
Beiwert ka[2]
Beiwert kc[2]
Ergebnis der Normalkrafttragfähigkeit
Nachweis[1]
Der Nachweis ist erfüllt. Die Stahlbetonkragstütze kann einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten zugeordnet werden.
Das Verfahren des Anhangs AA des EC 2-1-2 bietet eine gute Möglichkeit zur brandschutztechnischen Bemessung von Kragstützen. Da in diesem Beispiel bei dem Nachweis der Tragfähigkeit eine sehr geringe Auslastung ermittelt wird, kann überprüft werden, ob gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden können. So ließe sich durch z.B. eine Verringerung des Betonquerschnittes auf 300mm, ein deutlich wirtschaftlicheres Ergebnis erzielen.
Quelle
Seiteninfo
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