Lasten im Brandfall (Bsp.): Unterschied zwischen den Versionen

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{{Hinweis||Dieses Beispiel behandelt eine Aufgabenstellung, in welcher keine indirekten Einwirkungen gegeben sind. Daher wird hier die konstante Bemessungsgröße für den Brandfall E<sub>d,fi</sub> berechnet.
{{Hinweis||Dieses Beispiel behandelt eine Aufgabenstellung, in welcher keine indirekten Einwirkungen gegeben sind. Daher wird hier die konstante Bemessungsgröße für den Brandfall E<sub>d,fi</sub> berechnet.
*Die Berechnungsmethoden beziehen sich auf die Berechnung der [[Heißbemessung|mechanische Einwirkungen]] nach der Seite [[Heißbemessung]].}}
*Die Berechnungsmethoden beziehen sich auf die Berechnung der [[Heißbemessung|Mechanische Einwirkungen]] nach der Seite [[Heißbemessung]].}}


==Berechnungsmethoden==
==Berechnungsmethoden==

Version vom 3. Juli 2023, 14:00 Uhr

Im folgenden werden vier mögliche Verfahren gezeigt, mit denen die konstante Bemessungsgröße für den Brandfall Ed,fi bestimmt werden kann.

Aufgabenstellung:

Gegeben sind:

  • Bauteilklasse: Bürohaus (Kategorie B)
  • Einwirkungen aus der "kalten" Lastannahme:

GEk=1050kN (aus Eigenlast)

[1]

QEk=273kN (aus Nutzlast)

[1]


Gesucht wird:

  • Die konstante Bemessungsgröße für den Brandfall Ed,fi
Hinweis :
  • Dieses Beispiel behandelt eine Aufgabenstellung, in welcher keine indirekten Einwirkungen gegeben sind. Daher wird hier die konstante Bemessungsgröße für den Brandfall Ed,fi berechnet.
  • Die Berechnungsmethoden beziehen sich auf die Berechnung der Mechanische Einwirkungen nach der Seite Heißbemessung.

Berechnungsmethoden

  • a.): Berechnung nach den allgemeinen Regeln
  • b.): Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren, mit dem vereinfachten Reduktionsfaktor ηfi=0,7.
  • c.): Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren, mit dem Reduktionsfaktor nach der Formel 2.5 des EC 2-1-2.
  • d.): Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren, mit dem Reduktionsfaktor nach den Formel 2.5a und 2.5b des EC 2-1-2.

Berechnungen

a.):Berechnung nach den allgemeinen Regeln


Ed,fi=γGAGk+ψ1,1Qk,1+ψ2,iQk,l+Ad
γGA=1,0 (Teilsicherheitswert) (Tab.NA.A.1.2(A) [1])


ψ1,1 (nach dem NA (6) ist ψ2,1 anstelle von ψ1,1 zuverwenden (Tab.NA.A.1.2(A) [1])


Ed,fi=1,01050+0,3273=1131,90kN (NDP zu 4.3.1 (2)[2])



b) Last im Brandfall - nach Ansatz 2.4.2 (3)

Ed,fi=ηfiEd (Gl.2.4[3])


=Gk+ψfiQk,1γGGk+γQ,1Qk,1(γGGk+γQQk) (Gl.2.5[3])


=1050+0,3+2731,351050+1,5273(1,351050+1,5273) (Gl.2.5[3])


=0,61951827kN=1131,83kN (Gl.2.5[3])



c) Last im Brandfall - nach Absatz 2.4.2 (3)

c1)

Ed,fi=ηfiEd=Gk+ψfiQk,1γGGkγQ,1ψ0,1Qk,1Ed

(Gl.2.5a [3])


oder

c2)

Ed,fi=ηfiEd=Gk+ψfiQk,1ξγGGkγQ,1Qk,1Ed (der kleinere Wert ist maßgebend)

(Gl.2.5b [3])

c1)

Ed,fi=ηfiEd

(Gl.2.5b [3])


=1050+0,32731,351050+1,50,72731827

(Gl.2.5b [3])


=0,66421827=1213,49kN

(Gl.2.5b [3])


c2)

Ed,fi=ηfiEd

(Gl.2.5b [3])


=1050+0,32730,851,351050+1,52731827

(Gl.2.5b [3])


=0,70111827=1280,91kN

(Gl.2.5b [3])


Ed,fi=1213,49kN (maßgebender Wert)

(Gl.2.5b [3])



d) Last im Brandfall - nach Absatz 2.4.2 (3) und NA (4)

Ed,fi=ηfiEd=0,701827kN=1278,90kN

(NDP zu 5.2 (3)[2])






Zusammenstellung: Je nach Wahl des Berechnungsansatzes ergeben sich unterschiedlich große Bemessungslasten für den Brandfall:

a)
Ed,fi=1131,90kN
b)
Ed,fi=1131,83kN
c)
Ed,fi=1213,49kN
d)
Ed,fi=1278,90kN














Quelle

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 DIN EN 1990/NA:2010-12
  2. 2,0 2,1 DIN EN 1991-1-2/NA:2010-12 Referenzfehler: Ungültiges <ref>-Tag. Der Name „EC 1-1-2/NA“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert.
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 DIN EN 1992-1-2:2010-12