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

Aus Baustatik-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
CStroman (Diskussion | Beiträge)
CStroman (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
==Berechnungsmethoden==
==Berechnungsmethoden==


*a.): Berechnung nach den allgemeinen Regeln
*a.): Berechnung nach den allgemeinen Regeln.
*b.): Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren, mit dem vereinfachten Reduktionsfaktor <math>{{\eta }_{fi}}=0,7</math>.
*b.): Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren, mit dem vereinfachten Reduktionsfaktor η = 0,7.
*c.): Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren, mit dem Reduktionsfaktor nach der Formel 2.5 des EC 2-1-2.
*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.
*d.): Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren, mit dem Reduktionsfaktor nach den Formel 2.5a und 2.5b des EC 2-1-2.


==Berechnungen==
==Berechnungen==
===a.):Berechnung nach den allgemeinen Regeln===
===a.):Berechnung nach den allgemeinen Regeln<ref name="Brandschutz EU">[Dietmar Hosser, Jochen Zehfuß (Hrsg.): Brandschutz in Europa - Bemessung nach Eurocodes - 3., Überarbeitete und erweiterte Auflage 2017]</ref>===


{{Num Mathematische Formeln|<math>{{E}_{d,fi}}=\sum {{\gamma }_{GA}}\cdot {{G}_{k}}+{{\psi }_{1,1}}\cdot {{Q}_{k,1}}+\sum {{\psi }_{2,i}}\cdot {{Q}_{k,l}}+\sum {{A}_{d}}</math>|}}
{{Num Mathematische Formeln|<math>{{E}_{d,fi}}=\sum {{\gamma }_{GA}}\cdot {{G}_{k}}+{{\psi }_{1,1}}\cdot {{Q}_{k,1}}+\sum {{\psi }_{2,i}}\cdot {{Q}_{k,l}}+\sum {{A}_{d}}</math>|}}
Zeile 40: Zeile 40:
{{Num Mathematische Formeln|<math>{{E}_{d,fi}}=1,0\cdot 1050+0,3\cdot 273=1131,90kN</math>|}}
{{Num Mathematische Formeln|<math>{{E}_{d,fi}}=1,0\cdot 1050+0,3\cdot 273=1131,90kN</math>|}}


===b.):===


===b.):Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren, mit dem vereinfachten Reduktionsfaktor <math>{{\eta }_{fi}}=0,7</math>===


{{Num Mathematische Formeln| <big><big><math>{{E}_{d,fi}}={{\eta }_{fi}}\cdot {{E}_{d}}</math></big></big>
{{Num Mathematische Formeln| <big><big><math>{{E}_{d,fi}}={{\eta }_{fi}}\cdot {{E}_{d}}</math></big></big>

Version vom 3. Juli 2023, 14:46 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 η = 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[2]

Ed,fi=γGAGk+ψ1,1Qk,1+ψ2,iQk,l+Ad
γGA=1,0 Teilsicherheitsbeiwert (für ständige Einwirkungen)
ψ1,1=ψ2,1=0,3 Nach der DIN EN 1991-1-2 NA darf ψ2,1 anstelle von ψ1,1 verwendet werden. Dieser ergibt sich nach DIN EN 1990:2021-10 für Bürogebäude zu 0,3.
Ed,fi=1,01050+0,3273=1131,90kN


b.):Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren, mit dem vereinfachten Reduktionsfaktor ηfi=0,7

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)[4])






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 DIN EN 1990/NA:2010-12
  2. [Dietmar Hosser, Jochen Zehfuß (Hrsg.): Brandschutz in Europa - Bemessung nach Eurocodes - 3., Überarbeitete und erweiterte Auflage 2017]
  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
  4. DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12