´´Treppen auf Platten Beispiel 1 - Treppenhauses in einem mehrgeschossigen Wohnhaus Treppenlauf biegesteif Podest angeschlossen´´
Aufgabenstellung
Bild
Für den gegebenen Grundriss eines Treppenhauses in einem mehrgeschossigen Wohnhaus mit sechs Wohnungen soll eine gegenläufige Treppe Entworfen und Bemessen werden. Baustoffe, Umgebungsbedingungen und die Bauteilabmessungen wurden vorab festgelegt. Der Bauherr verzichtet auf ein besonderes maß des Schallschutzes. Als Treppenlauf Belag wurde ein Natursteinplattenbelag oberhalb und unterhalb wird die Treppe mit einem Gipsputz versehen. gewählt
Gewählt wurde eine Ausführung mit Arbeitsfuge
Die Podestplatten werden im Rahmen des Beispiels als einachsig gespannte platte betrachtet. Die Berechnung dient als Vergleich zu der Berechnung mit dem MB Modul
Vorgaben
Geschosshöhe h :
2,72m
Plattenstärke h L :
20 cm
Natursteinplattenstärke N s :
6,0 cm
Gipsputz G s :
1,5 cm
Treppenform:
Gegenläufige Treppe
Expositionsklasse:
XC1 - trocken, ständig nass
Betonfestigkeitsklasse:
C25/30
Betonstahl:
B500
Lösung
geometrische Bestimmung
zu Entwerfen ist eine Treppe für ein Treppenhauses in einem mehrgeschossigen Wohnhaus mit sechs Wohnungen
da die Treppe zu einem nicht zu ebener Erde liegende Geschoss führt spricht man von einer Baurechtlich notwendige Treppe
Grenzmaße [ N 1]
1
2
3
4
5
6
7
Gebäudeart
Treppenart
minimale nutzbare Laufbreite (b) [cm]
Steigung (s) [cm]
Auftritt (a) [cm]
min.
max.
min.
max.
1
Gebäude im Allgemeinen (Fertigmaße im Endzustand)
Baurechtlich notwendige Treppe
100
14
19
26
37
2
Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche)
50
14
21
21
37
3
Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen
Baurechtlich notwendige Treppe
80
14
20
23
37
4
Baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche)
50
14
21
21
37
minimale nutzbare Laufbreite b
b ≤ 1 0 0 c m _ .
Steigung s
um die Geschosshöhe von 272 cm zu überbrücken, wurde eine gegenläufige Treppe mit jeweils 8 Steigungen pro Treppenlauf gewählt
s = h Anzahl Steigungen = 2 7 2 c m 1 6 = 1 7 c m _
1 4 c m ≤ s = 1 7 _ ≤ 1 9 c m
Auftritt a
a − s ≈ 1 2 c m
| + s
a ≈ s + 1 2 c m
| m i t : s = 1 7 c m
a ≈ 1 7 c m + 1 2 c m
a ≈ 2 9 c m
2 6 c m ≤ a = 2 9 c m _ ≤ 3 7 c m
Überprüfung Schrittmaß
5 9 c m ≤ 2 ⋅ s + a ≤ 6 5 c m
| m i t : s = 1 7 c m
| m i t : a = 2 9 c m
5 9 c m ≤ 2 ⋅ 1 7 c m + 2 9 ≤ 6 5 c m
5 9 c m ≤ 6 3 c m _ ≤ 6 5 c m
Treppenaugebreite b '
Es wird ein Treppenauge von 25 cm gewählt
2 0 c m ≤ b ' = 2 5 ≤ 3 0 c m
α = t a n − 1 ( s a )
| m i t : s = 1 7 c m
| m i t : a = 2 9 c m
α = t a n − 1 ( 1 7 c m 2 9 c m )
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle \alpha \approx 30,38° }
Einwirkungen
Teilsicherheiten
Ständige
Die ständigen Lasten werden auf den Grundriss bezogen.
g k * * = s ⋅ γ 2 2
| m i t : s = 1 7 c m
| m i t : γ 2 = 2 4 k N m 3
g k * * = 0 , 1 7 m ⋅ 2 4 k N m 3 2
g k * * = 2 . 0 4 k N m 2
g k * = h ⋅ γ 1 + γ G s = 1 , 5 c m + N s ⋅ γ N a t u r s t e i n c o s ( α )
| m i t : h = 2 0 c m
| m i t : γ 1 = 2 5 k N m 3
| m i t : γ G s = 1 , 5 c m = 0 , 1 8 k N m 2
| m i t : γ N a t u r s t e i n = 0 , 3 k N m 2 c m
| m i t : N s = 6 c m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle | mit: \alpha = 30,38° }
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle g^{*}_{k} = \frac{ 0,20m \cdot 25 \frac{kN}{m^{3}} + 0,18 \frac{kN}{m^{2}}+ 6 cm \cdot 0,3 \frac{\frac{kN}{m^{2}}}{cm} }{cos(30,38°)} }
g k * ≈ 8 , 0 9 k N m 2
g k = g k * + g k * *
| m i t : g k * = 8 , 0 9 k N m 2
| m i t : g k * * = 2 . 0 4 k N m 2
g k = 8 , 0 9 k N m 2 + 2 . 0 4 k N m 2
g k = 1 0 , 1 3 k N m 2
g d = g k ⋅ γ G
| m i t : γ G = 1 , 5
| m i t : g k = 1 0 , 1 3 k N m 2
g d = 1 0 , 1 3 k N m 2 ⋅ 1 , 5
g d = 1 5 , 2 k N m 2
Veränderliche
Lotrechte Nutzlasten für Treppen [ F 1]
1
2
3
4
5
Kategorie
Nutzung
Beispiele
q k [ k N m 2 ]
Q k [ k N ]
19
T
T1
Treppen und Treppenpodeste
Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden, Bürogebäuden und von Arztpraxen ohne schweres Gerät
3,0
2,0
20
T2
alle Treppen und Treppenpodeste, die nicht in TI oder T3 eingeordnet werden können
5,0
2,0
21
T3
Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, die als Fluchtwege dienen
7,5
3,0
q d = q k ⋅ γ Q
| m i t : q k = 3 , 0 k N m 2
| m i t : γ Q = 1 , 5
q d = 3 , 0 k N m 2 ⋅ 1 , 5
q d = 4 , 5 k N m 2
Gesamtlasten
f d = g d + q d
| m i t : q d = 4 , 5 k N m 2
| m i t : g d = 1 5 , 2 k N m 2
f d = 1 5 , 2 k N m 2 + 4 , 5 k N m 2
f d = 1 9 , 7 k N m 2
Berechnung und Bemessung des Treppenlaufs
Statisches System
l L = 8 ⋅ a
| m i t : a = 2 9 c m
l L = 8 ⋅ 2 9 c m
l L = 2 , 3 2 m
Bild
Schnittgrößen
maximales Feldmoment
M E d , F = f d ⋅ l L 2 8
| m i t : f d = 1 9 , 7 k N m 2
| m i t : l L = 2 , 3 2 m
M E d , F = 1 9 , 7 k N m 2 ⋅ 2 , 3 2 m 2 8
M E d , F = 1 3 . 2 5 k N m m
Stützmoment
M E d , S = − f d ⋅ l L 2 1 6
| m i t : f d = 1 9 , 7 k N m 2
| m i t : l L = 2 , 3 2 m
M E d , S = − 1 9 , 7 k N m 2 ⋅ 2 , 3 2 m 2 1 6
M E d , S = 6 . 6 3 k N m m
Auflagekraft
C E d = f d ⋅ l L 2
| m i t : f d = 1 9 , 7 k N m 2
| m i t : l L = 2 , 3 2 m
C E d = 1 9 , 7 k N m 2 ⋅ 2 , 3 2 m 2
C E d = 2 2 . 8 6 k N m
Maximale Normalkraft
e x t r n = ± C E d ⋅ s i n ( α )
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle | mit: \alpha = 30,38° }
| m i t : C E d = 2 2 . 8 6 k N m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle extr n = \pm 22.86 \frac{kN}{m} \cdot sin( 30,38° ) }
e x t r n = ± 1 1 , 5 6 k N m
Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit
Biegebemessung
Materialparameter
f c d = α c c ⋅ f c k γ C
| m i t : γ C = 1 . 5
| m i t : α c c = 0 . 8 5
| m i t : f c k = 2 5 k N c m 2
f c d = 0 . 8 5 ⋅ 2 5 k N c m 2 1 . 5
f c d = 1 4 , 2 k N c m 2
f y d = f y k γ s
| m i t : f y k = 5 0 0 N m m 2
| m i t : γ s = 1 . 1 5
f y d = 5 0 k N c m 2 1 , 1 5
f y d = 4 3 , 5 k N c m 2
Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit
Biegebemessung
Materialparameter
f c d = α c c ⋅ f c k γ C
| m i t : γ C = 1 . 5
| m i t : α c c = 0 . 8 5
| m i t : f c k = 2 5 k N c m 2
f c d = 0 . 8 5 ⋅ 2 5 k N c m 2 1 . 5
f c d = 1 4 , 2 k N c m 2
f y d = f y k γ s
| m i t : f y k = 5 0 0 N m m 2
| m i t : γ s = 1 . 1 5
f y d = 5 0 k N c m 2 1 , 1 5
f y d = 4 3 , 5 k N c m 2
Feldbereich des Lauf´s
Vorbemessung
z e s t = 0 , 7 5 ⋅ h
| m i t : h = h L = 2 0 c m
z e s t = 0 , 7 5 ⋅ 2 0 c m
z e s t = 1 5 c m
M E d , e s t = M E d − N E d ⋅ z s 1 , e s t
| m i t : z s 1 , e s t = 1 5 c m
| m i t : N E d = 0
| m i t : M E d = M E d , F = 1 3 . 2 5 k N m m
M E d , e s t = 1 3 . 2 5 k N m m − 0 k N ⋅ 0 , 1 5 m
M E d , e s t = 1 3 . 2 5 k N m m
A s , e s t = M E d , e s t z s 1 , e s t ⋅ f y d + N E d f y d
| m i t : z s 1 , e s t = 1 5 c m
| m i t : f y d = 4 3 , 5 k N c m 2
| m i t : N E d = 0
| m i t : M E d , e s t = 1 3 . 2 5 k N m m
A s , e s t = 1 3 2 5 k N c m m 1 5 c m ⋅ 4 3 , 5 k N c m 2 + 0 4 3 , 5 5 k N c m 2
A s , e s t ≈ 2 , 0 3 k N c m m
gewählt: R257 ø7/15cm, a s = 2 , 5 7 c m 2 m
Querschnittsgeometrie
Fehler beim Parsen (Unbekannte Funktion „\begin{cases}“): {\displaystyle c_{v}=\mathrm{max}\begin{cases} C_{nom,dur} \\ C_{nom,b,Bü} \\ C_{nom,b,L} \end{cases}}
C n o m , d u r = C m i n , d u r + Δ C d e v
| m i t : C m i n , d u r = 1 0 m m für XC1
| m i t : Δ C d e v = 1 0 m m
C n o m , d u r = 1 0 m m + 1 0 m m
C n o m , d u r = 2 0 m m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = C_{min,b,Bü} + \Delta C_{dev} }
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle | mit: C_{min,b,Bü} = 0 mm }
| m i t : Δ C d e v = 1 0 m m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = 0 mm + 10 mm }
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = 10 mm }
C n o m , b , L = C m i n , b , L − ∅ b u e + Δ C d e v
| m i t : C m i n , b , L = 7 m m
| m i t : Δ C d e v = 1 0 m m
| m i t : ∅ b u e = 0 m m
C n o m , b , L = 7 m m − 0 m m + Δ 1 0 m m
C n o m , b , L = 1 7 m m
c v = m a x { 2 0 m m 1 0 m m 1 7 m m
d 1 = c v + ∅ b u e + ∅ L 2
| m i t : c v = 2 0 m m
| m i t : ∅ b u e = 0 m m
| m i t : ∅ L = 7 m m
d 1 = 2 0 m m + 0 m m + 7 m m 2
d 1 = 2 3 , 5 m m
d = h L − d 1
| m i t : d 1 = 2 7 m m
| m i t : h L = 2 0 0 m m
d = 2 0 0 m m − 2 3 , 5 m m
d = 1 7 6 , 5 m m ≈ 1 7 , 6 c m
Bemessung mit dem ω-Verfahren
μ E d s = M E d s b ⋅ d 2 ⋅ f c d
| m i t : d = 1 7 , 6 c m
| m i t : b = 1 0 0 c m
| m i t : f c d = 1 , 4 2 k N c m 2
| m i t : M E d = M E d , F = 1 3 2 5 k N c m m
μ E d s = 1 3 2 5 k N c m m 1 0 0 c m ⋅ ( 1 7 , 6 c m ) 2 ⋅ 1 , 4 2 k N c m 2
μ E d s = 0 , 0 3 0 1 2
ω = ω 1 + ω 2 − ω 1 μ E d s , 2 − μ E d s , 1 ⋅ ( μ E d s − μ E d s , 1 )
| m i t : ω 1 = 0 , 0 3 0 1 2
| m i t : ω 2 = 0 , 0 4 1 0
| m i t : μ E d s = 0 , 0 3 1 2
| m i t : μ E d s , 1 = 0 , 0 3
| m i t : μ E d s , 2 = 0 , 0 4
ω = 0 , 0 3 0 6 + 0 , 0 4 1 0 − 0 , 0 3 0 6 0 , 0 4 − 0 , 0 3 ⋅ ( 0 , 0 3 0 1 2 − 0 , 0 3 )
ω = 0 , 0 3 0 7
a s , 1 = 1 σ s d ⋅ ( ω ⋅ b ⋅ d ⋅ f c d + N E d )
| m i t : ω = 0 , 0 3 0 7
| m i t : f c d = 1 , 4 2 k N c m 2
| m i t : d = 1 7 , 3 c m #
| m i t : b = 1 0 0 c m
| m i t : N E d = 0 k N
a s , 1 = 1 4 3 , 5 k N c m 2 ⋅ ( 0 , 0 3 0 7 ⋅ 1 0 0 c m ⋅ 1 7 , 3 c m ⋅ 1 , 4 2 k N c m 2 + 0 k N )
a s , 1 = 1 , 7 3 c m 2 m
gewählt:R257 ø7/15cm, a s w = 2 , 5 7 c m 2 m
Bereich der Arbeitsfuge Kopfpunkt
Vorbemessung
z e s t = 0 , 7 5 ⋅ h
| m i t : h = h L = 2 0 c m
z e s t = 0 , 7 5 ⋅ 2 0 c m
z e s t = 1 5 c m
M E d , e s t = M E d − N E d ⋅ z s 1 , e s t
| m i t : z s 1 , e s t = 1 5 c m
| m i t : N E d = e x t r n = − 1 1 , 5 6 k N m
| m i t : M E d = M E d , S = 6 . 6 3 k N m m
M E d , e s t = 6 . 6 3 k N m m − ( − 1 1 , 5 6 k N m ) ⋅ 0 , 1 5 m
M E d , e s t = 8 . 3 6 k N m m
a s , e s t = M E d , e s t z s 1 , e s t ⋅ f y d + N E d f y d
| m i t : z s 1 , e s t = 1 5 c m
| m i t : f y d = 4 3 , 5 k N c m 2
| m i t : N E d = e x t r n = − 1 1 , 5 6 k N m
| m i t : M E d , e s t = 6 . 6 3 k N m m
a s , e s t = 8 . 3 6 k N m m 1 5 c m ⋅ 4 3 , 5 k N c m 2 + − 1 1 , 5 6 k N m 4 3 , 5 k N c m 2
a s , e s t ≈ 1 , 0 2 k N c m m
gewählt: R188 ø6/15cm, a s = 1 , 8 8 c m 2 m
Querschnittsgeometrie
Fehler beim Parsen (Unbekannte Funktion „\begin{cases}“): {\displaystyle c_{v}=\mathrm{max}\begin{cases} C_{nom,dur} \\ C_{nom,b,Bü} \\ C_{nom,b,L} \end{cases}}
C n o m , d u r = C m i n , d u r + Δ C d e v
| m i t : C m i n , d u r = 1 0 m m für XC1
| m i t : Δ C d e v = 1 0 m m
C n o m , d u r = 1 0 m m + 1 0 m m
C n o m , d u r = 2 0 m m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = C_{min,b,Bü} + \Delta C_{dev} }
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle | mit: C_{min,b,Bü} = 0 mm }
| m i t : Δ C d e v = 1 0 m m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = 0 mm + 10 mm }
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = 10 mm }
C n o m , b , L = C m i n , b , L − ∅ b u e + Δ C d e v
| m i t : C m i n , b , L = 7 m m
| m i t : Δ C d e v = 1 0 m m
| m i t : ∅ b u e = 0 m m
C n o m , b , L = 6 m m − 0 m m + Δ 1 0 m m
C n o m , b , L = 1 6 m m
c v = m a x { 2 0 m m 1 0 m m 1 6 m m
d 1 = c v + ∅ b u e + ∅ L 2
| m i t : c v = 2 0 m m
| m i t : ∅ b u e = 0 m m
| m i t : ∅ L = 6 m m
d 1 = 2 0 m m + 0 m m + 6 m m 2
d 1 = 2 3 , 0 m m
d = h L − d 1
| m i t : d 1 = 2 3 m m
| m i t : h L = 2 0 0 m m
d = 2 0 0 m m − 2 3 , 0 m m
d = 1 7 7 m m = 1 7 , 7 c m
Bemessung mit dem ω-Verfahren
z s = d − h L 2
| m i t : d = 1 7 , 7 c m
| m i t : h L = 2 0 c m
z s = 1 7 , 7 c m − 2 0 c m 2
z s = 7 , 7 c m
M E d s = M E d , S − e x t r n ⋅ z s
| m i t : z s = 7 , 7 c m
| e x t r n = ( − 1 1 , 5 6 ) k N m
| m i t : M E d , S = 6 6 3 k N c m m
M E d s = 6 6 3 k N c m m − ( − 1 1 , 5 6 ) k N m ⋅ 7 , 7 c m
M E d s = 7 5 2 , 0 1 k N c m m
μ E d s = M E d s b ⋅ d 2 ⋅ f c d
| m i t : d = 1 7 , 7 c m
| m i t : b = 1 0 0 c m
| m i t : f c d = 1 , 4 2 k N c m 2
| m i t : M E d s = 7 5 2 , 0 1 k N c m m
μ E d s = 7 5 2 , 0 1 k N c m m 1 0 0 c m ⋅ ( 1 7 , 7 c m ) 2 ⋅ 1 , 4 2 k N c m 2
μ E d s = 0 , 0 1 6 9
ω = ω 1 + ω 2 − ω 1 μ E d s , 2 − μ E d s , 1 ⋅ ( μ E d s − μ E d s , 1 )
| m i t : ω 1 = 0 , 0 1 0 1
| m i t : ω 2 = 0 , 0 2 0 3
| m i t : μ E d s = 0 , 0 1 6 9
| m i t : μ E d s , 1 = 0 , 0 1
| m i t : μ E d s , 2 = 0 , 0 2
ω = 0 , 0 1 0 1 + 0 , 0 2 0 3 − 0 , 0 1 0 1 0 , 0 2 − 0 , 0 1 ⋅ ( 0 , 0 1 6 9 − 0 , 0 1 )
ω = 0 , 0 1 7 1 4
a s , 1 = 1 σ s d ⋅ ( ω ⋅ b ⋅ d ⋅ f c d + N E d )
| m i t : ω = 0 , 0 1 7 1 4
| m i t : f c d = 1 , 4 2 k N c m 2
| m i t : d = 1 7 , 7 c m
| m i t : b = 1 0 0 c m
| m i t : N E d = e x t r n = ( − 1 1 , 5 6 ) k N m
a s , 1 = 1 4 3 , 5 k N c m 2 ⋅ ( 0 , 0 1 5 1 ⋅ 1 0 0 c m ⋅ 1 7 , 7 c m ⋅ 1 , 4 2 k N c m 2 + ( − 1 1 , 5 6 ) k N m )
a s , 1 = 0 , 6 1 c m 2 m
gewählt: R188 ø6/15cm, a s = 1 , 8 8 c m 2 m
Bereich der Arbeitsfuge Fußpunkt
Vorbemessung
z e s t = 0 , 7 5 ⋅ h
| m i t : h = h L = 2 0 c m
z e s t = 0 , 7 5 ⋅ 2 0 c m
z e s t = 1 5 c m
M E d , e s t = M E d − N E d ⋅ z s 1 , e s t
| m i t : z s 1 , e s t = 1 5 c m
| m i t : N E d = e x t r n = 1 1 , 5 6 k N m
| m i t : M E d = M E d , S = 6 . 6 3 k N m m
M E d , e s t = 6 . 6 3 k N m m − 1 1 , 5 6 k N m ⋅ 0 , 1 5 m
M E d , e s t = 4 . 9 k N m m
a s , e s t = M E d , e s t z s 1 , e s t ⋅ f y d + N E d f y d
| m i t : z s 1 , e s t = 1 5 c m
| m i t : f y d = 4 3 , 5 k N c m 2
| m i t : N E d = e x t r n = 1 1 , 5 6 k N m
| m i t : M E d , e s t = 4 . 9 k N m m
a s , e s t = 4 9 0 k N c m m 1 5 c m ⋅ 4 3 , 5 k N c m 2 + 1 1 , 5 6 k N m 4 3 , 5 k N c m 2
a s , e s t ≈ 1 , 0 2 k N c m m
gewählt: R188 ø6/15cm, a s = 1 , 8 8 c m 2 m
Querschnittsgeometrie
Fehler beim Parsen (Unbekannte Funktion „\begin{cases}“): {\displaystyle c_{v}=\mathrm{max}\begin{cases} C_{nom,dur} \\ C_{nom,b,Bü} \\ C_{nom,b,L} \end{cases}}
C n o m , d u r = C m i n , d u r + Δ C d e v
| m i t : C m i n , d u r = 1 0 m m für XC1
| m i t : Δ C d e v = 1 0 m m
C n o m , d u r = 1 0 m m + 1 0 m m
C n o m , d u r = 2 0 m m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = C_{min,b,Bü} + \Delta C_{dev} }
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle | mit: C_{min,b,Bü} = 0 mm }
| m i t : Δ C d e v = 1 0 m m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = 0 mm + 10 mm }
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle C_{nom,b,Bü} = 10 mm }
C n o m , b , L = C m i n , b , L − ∅ b u e + Δ C d e v
| m i t : C m i n , b , L = 7 m m
| m i t : Δ C d e v = 1 0 m m
| m i t : ∅ b u e = 0 m m
C n o m , b , L = 6 m m − 0 m m + Δ 1 0 m m
C n o m , b , L = 1 6 m m
c v = m a x { 2 0 m m 1 0 m m 1 6 m m
d 1 = c v + ∅ b u e + ∅ L 2
| m i t : c v = 2 0 m m
| m i t : ∅ b u e = 0 m m
| m i t : ∅ L = 6 m m
d 1 = 2 0 m m + 0 m m + 6 m m 2
d 1 = 2 3 , 0 m m
d = h L − d 1
| m i t : d 1 = 2 3 m m
| m i t : h L = 2 0 0 m m
d = 2 0 0 m m − 2 3 , 0 m m
d = 1 7 7 m m = 1 7 , 7 c m
Bemessung mit dem ω-Verfahren
z s = d − h L 2
| m i t : d = 1 7 , 7 c m
| m i t : h L = 2 0 c m
z s = 1 7 , 7 c m − 2 0 c m 2
z s = 7 , 7 c m
M E d s = M E d , S − e x t r n ⋅ z s
| m i t : z s = 7 , 7 c m
| e x t r n = 1 1 , 5 6 k N m
| m i t : M E d , S = 6 6 3 k N c m m
M E d s = 6 6 3 k N c m m − 1 1 , 5 6 k N m ⋅ 7 , 7 c m
M E d s = 5 7 3 . 9 8 8 k N c m m
μ E d s = M E d s b ⋅ d 2 ⋅ f c d
| m i t : d = 1 7 , 7 c m
| m i t : b = 1 0 0 c m
| m i t : f c d = 1 , 4 2 k N c m 2
| m i t : M E d s = 5 7 3 . 9 9 k N c m m
μ E d s = 5 7 3 . 9 9 k N c m m 1 0 0 c m ⋅ ( 1 7 , 7 c m ) 2 ⋅ 1 , 4 2 k N c m 2
μ E d s = 0 , 0 1 2 9
ω = ω 1 + ω 2 − ω 1 μ E d s , 2 − μ E d s , 1 ⋅ ( μ E d s − μ E d s , 1 )
| m i t : ω 1 = 0 , 0 1 0 1
| m i t : ω 2 = 0 , 0 2 0 3
| m i t : μ E d s = 0 , 0 1 2 9
| m i t : μ E d s , 1 = 0 , 0 1
| m i t : μ E d s , 2 = 0 , 0 2
ω = 0 , 0 1 0 1 + 0 , 0 2 0 3 − 0 , 0 1 0 1 0 , 0 2 − 0 , 0 1 ⋅ ( 0 , 0 1 6 9 − 0 , 0 1 )
ω = 0 , 0 1 3 0 6
a s , 1 = 1 σ s d ⋅ ( ω ⋅ b ⋅ d ⋅ f c d + N E d )
| m i t : ω = 0 , 0 1 3 0 6
| m i t : f c d = 1 , 4 2 k N c m 2
| m i t : d = 1 7 , 7 c m
| m i t : b = 1 0 0 c m
| m i t : N E d = e x t r n = 1 1 , 5 6 k N m
a s , 1 = 1 4 3 , 5 k N c m 2 ⋅ ( 0 , 0 1 5 1 ⋅ 1 0 0 c m ⋅ 1 7 , 7 c m ⋅ 1 , 4 2 k N c m 2 + 1 1 , 5 6 k N m )
a s , 1 = 1 , 0 2 c m 2 m
gewählt: R188 ø6/15cm, a s = 1 , 8 8 c m 2 m
Querkraftbemessung
Bauteile ohne Querkraftbewehrung
V E d = C E d ⋅ c o s ( α )
| m i t : C E d = 2 2 . 8 6 k N m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle | mit: \alpha = 30,38° }
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle V_{Ed} = 22.86 \frac{kN}{m} \cdot cos( 30,38° ) }
V E d = 1 9 . 7 2 k N m
C R d c = 0 , 1 5 γ c
| m i t : γ c = 1 , 5
C R d c = 0 , 1 5 1 , 5
C R d c = 0 , 1
k = 1 + 2 0 0 d
{ ≥ 1 , 0 ≤ 2 , 0
| m i t : d = 1 7 7 m m
k = 1 + 2 0 0 1 7 7
k = 2 , 0 6
{ ≥ 1 , 0 ≥ 2 , 0
k = 2
ρ l = A s l b w ⋅ d
≤ 0 , 0 2
| m i t : A s l = 1 , 8 8 c m 2 m
| m i t : b w = 1 0 0 c m
| m i t : d = 1 7 , 7 c m
ρ l = 1 , 8 8 c m 2 m 1 0 0 c m ⋅ 1 7 , 7 c m
ρ l = 1 , 0 6 ⋅ 1 0 − 3
≤ 0 , 0 2
A c = A − A s
| m i t : A = b w ⋅ h L = b w ⋅ h L = 1 0 0 0 m m ⋅ 2 0 0 m m = 2 0 0 0 0 0
| m i t : A s , R 1 8 8 , R 2 5 7 = 1 8 8 m m 2 m + 2 5 7 m m 2 m = 4 4 5 m m 2 m
A c = 2 0 0 0 0 0 m m 2 − 4 4 5 m m 2
A c = 1 9 9 5 5 5 m m 2
σ c p = N E d A c
| m i t : N E d = e x t r n = ± 1 1 5 6 0 N m
| m i t : A c = 1 9 9 5 5 5 m m 2
σ c p = 1 1 5 6 0 N m 1 9 9 5 5 5 m m 2
σ c p ≈ 0 , 0 6 N m ⋅ m m 2
V R d , c = [ C R d c ⋅ k ⋅ ( 1 0 0 ⋅ ρ l ⋅ f c k ) 1 3 + 0 , 1 2 ⋅ σ c p ] ⋅ b w ⋅ d
| m i t : σ c p = 0 , 0 6 N m m 2
| m i t : ρ l = 1 , 0 6 ⋅ 1 0 − 3
| m i t : k = 2
| m i t : C R d c = 0 , 1
| m i t : f c k = 2 5 k N c m 2
| m i t : b w = 1 0 0 0 m m
| m i t : d = 1 7 7 m m
V R d , c = [ 0 , 1 ⋅ 2 ⋅ ( 1 0 0 ⋅ 1 , 0 6 ⋅ 1 0 − 3 ⋅ 2 5 N m m 2 ) 1 3 + 0 , 1 2 ⋅ 0 , 0 6 N m m 2 ] ⋅ 1 0 0 0 m m ⋅ 1 7 7 m m
V R d , c = 5 0 2 6 1 N
≥ V E d
V R d , c = 5 0 , 2 6 k N
≥ 1 9 . 7 2 k N
Weitere Bemessung Hinsichtlich der Querkraft für dieses Bauteil nicht erforderlich da der Nachweis erfüllt ist .
Bemessung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
Begrenzung der Biegeschlankheit des Treppenlauf
l d ≤ K [ 1 1 + 1 , 5 ⋅ f c k ⋅ ρ 0 ρ + 3 , 2 ⋅ f c k ⋅ ( ρ 0 ρ − 1 ) 3 / 2 ] ≤ ( l d ) m a x
für: ρ ≤ ρ 0
l d ≤ K [ 1 1 + 1 , 5 f c k ⋅ ρ 0 ρ − ρ ' + 1 1 2 ⋅ f c k ⋅ ( ρ ' ρ 0 ) 1 / 2 ] ≤ ( l d ) m a x
für: ρ > ρ 0
ρ 0 = 1 0 − 3 ⋅ f c k
| m i t : f c k = 2 5 N m m 2
ρ 0 = 1 0 − 3 ⋅ 2 5 N m m 2
ρ 0 = 5 ⋅ 1 0 − 3
ρ = A s 1 b ⋅ d
| m i t : A s 1 = 2 , 5 7 c m 2 m
| m i t : d = 1 7 , 3 c m
| m i t : b = 1 0 0 c m
ρ = 2 , 5 7 c m 2 m 1 0 0 c m ⋅ 1 7 , 3 c m
ρ = 1 , 4 9 ⋅ 1 0 − 3
≤ ρ 0
l d ≤ K [ 1 1 + 1 , 5 ⋅ f c k ⋅ ρ 0 ρ + 3 , 2 ⋅ f c k ⋅ ( ρ 0 ρ − 1 ) 3 / 2 ] ≤ ( l d ) m a x
( l d ) v o r h = l d
| m i t : d = 0 , 1 7 3 m
| m i t : l = ( 8 ⋅ 0 , 2 9 m ) 2 + ( 8 ⋅ 0 , 1 7 m ) 2 = 2 , 6 9 m
( l d ) v o r h = 2 , 6 9 m 0 , 1 7 3 m
( l d ) v o r h = 1 5 , 5 5
l d z u l = K [ 1 1 + 1 , 5 ⋅ f c k ⋅ ρ 0 ρ + 3 , 2 ⋅ f c k ⋅ ( ρ 0 ρ − 1 ) 3 / 2 ]
| m i t : K I n n e n f e l d = 1 , 5
| m i t : f c k = 2 5 N m m 2
| m i t : ρ = 1 , 4 9 ⋅ 1 0 − 3
| m i t : ρ 0 = 5 ⋅ 1 0 − 3
l d z u l = 1 , 5 [ 1 1 + 1 , 5 ⋅ 2 5 N m m 2 ⋅ 5 ⋅ 1 0 − 3 1 , 4 9 ⋅ 1 0 − 3 + 3 , 2 ⋅ 2 5 N m m 2 ⋅ ( 5 ⋅ 1 0 − 3 1 , 4 9 ⋅ 1 0 − 3 − 1 ) 3 / 2 ]
l d z u l = 1 5 5 . 6 4
≥ ( l d ) v o r h
( l d ) m a x ≤ { K ⋅ 3 5 K 2 ⋅ 1 5 0 l
( l d ) m a x K ⋅ 3 5
| m i t : K I n n e n f e l d = 1 , 5
( l d ) m a x = 1 , 5 ⋅ 3 5
( l d ) m a x = 5 2 , 5
≥ ( l d ) v o r h
( l d ) m a x = K 2 ⋅ 1 5 0 l
| m i t : K I n n e n f e l d = 1 , 5
| m i t : l = ( 8 ⋅ 0 , 2 9 m ) 2 + ( 8 ⋅ 0 , 1 7 m ) 2 = 2 , 6 9 m
( l d ) m a x = 1 , 5 2 ⋅ 1 5 0 2 , 6 9 m
( l d ) m a x = 1 2 5 , 4 6
≥ ( l d ) v o r h
Berechnung und Bemessung des Treppenpodest
Berechnung und Bemessung des Zwischenpodest
Das Zwischenpodest wird in diesem beispiel als Dreiseitig gelagert und somit zweiseitig gespannt betrachtet
Einwirkungen
Teilsicherheiten
Ständige
g k = h ⋅ γ 1 + γ G s = 1 , 5 c m + N s ⋅ γ N a t u r s t e i n + γ E s t r i c h ⋅ d E s t r i c h
| m i t : h P = 2 0 c m
| m i t : γ 1 = 2 5 k N m 3
| m i t : γ G s = 1 , 5 c m = 0 , 1 8 k N m 2
| m i t : γ N a t u r s t e i n = 0 , 3 k N m 2 c m
| m i t : N s = 3 c m
| m i t : γ E s t r i c h = 2 2 k N m 2 c m
| m i t : d E s t r i c h = 4 c m
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle | mit: \gamma_{Trittschalldämmung} = 0,01 \frac{\frac{kN}{m^{2}}}{cm} }
Fehler beim Parsen (Syntaxfehler): {\displaystyle | mit: d_{Trittschalldämmung} = 4 cm }
g k = 0 , 2 0 m ⋅ 2 5 k N m 3 + 0 , 1 8 k N m 2 + 3 c m ⋅ 0 , 3 k N m 2 c m + 0 , 0 1 k N m 2 c m ⋅ 4 c m + 0 , 2 2 k N m 2 c m ⋅ 4 c m
g k = 7 k N m 2
g d = g k ⋅ γ G
| m i t : γ G = 1 , 5
| m i t : g k = 7 k N m 2
g d = 7 k N m 2 ⋅ 1 , 5
g d = 1 0 , 5 k N m 2
Veränderliche
Lotrechte Nutzlasten für Treppen [ F 1]
1
2
3
4
5
Kategorie
Nutzung
Beispiele
q k [ k N m 2 ]
Q k [ k N ]
19
T
T1
Treppen und Treppenpodeste
Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden, Bürogebäuden und von Arztpraxen ohne schweres Gerät
3,0
2,0
20
T2
alle Treppen und Treppenpodeste, die nicht in TI oder T3 eingeordnet werden können
5,0
2,0
21
T3
Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, die als Fluchtwege dienen
7,5
3,0
q d = q k ⋅ γ Q
| m i t : q k = 3 , 0 k N m 2
| m i t : γ Q = 1 , 5
q d = 3 , 0 k N m 2 ⋅ 1 , 5
q d = 4 , 5 k N m 2
Gesamt Einwirkungen
F d = g d + q d
| m i t : q d = 4 , 5 k N m 2
| m i t : g d = 1 0 , 5 k N m 2
F d = 1 0 , 5 k N m 2 + 4 , 5 k N m 2
F d = 1 5 , 0 k N m 2
F 0 = C E d
| m i t : C E d = 2 2 . 8 6 k N m
F 0 = 2 2 . 8 6 k N m
m 0 = M E d , S
| m i t : M E d , S = 6 . 6 3 k N m m
m 0 = 6 . 6 3 k N m m
Statisches System
a 1 = m i n { h P 2 t 2
| m i t : h P = 2 0 c m
| m i t : t 1 = 3 6 , 5 c m
a 1 = m i n { 2 0 c m 2 3 6 , 5 c m 2
a 1 = m i n { 1 0 c m 1 8 , 2 5 c m
a 1 = 1 0 c m
a 2 = m i n { h P 2 t 2
| m i t : h P = 2 0 c m
| m i t : t 2 = 2 4 c m
a 2 = m i n { 2 0 c m 2 2 4 c m 2
a 2 = m i n { 1 0 c m 1 2 c m
a 2 = 1 0 c m
b P = 2 ⋅ b + b ' + a 2 + a 2
| m i t : b = 1 , 0 m
| m i t : a 1 = 0 , 1 m
| m i t : a 2 = 0 , 1 m
| m i t : b ' = 0 , 2 5 m
b P = 2 ⋅ 1 , 0 m + 0 , 2 5 m + 0 , 1 m + 0 , 1 m
b P = 2 , 4 5 m
a 1 = m i n { h P 2 t 2
| m i t : h P = 2 0 c m
| m i t : t 1 = 1 2 , 5 c m
a 1 = m i n { 2 0 c m 2 1 2 , 5 c m 2
a 1 = m i n { 1 0 c m ≈ 6 c m
a 1 = 6 c m
t P = l n + a 1 + a 2
| m i t : b = 1 , 0 m
| m i t : a 1 = 0 , 1 m
| m i t : a 2 = 0 m
t P = 1 , 0 m + 0 , 0 6 m + 0 m
t P = 1 , 0 6 m
Schnittgrößen
Berechnung und Bemessung des Zwischenpodest Hauptpodest
Das Hauptpodest wird als zweiseitig gelagert also einachsig gespannt
Quellen
Normen
↑ DIN 18065:2015-03 Gebäudetreppen - Begriffe, Messregeln, Hauptmaße
Fachliteratur
↑ 1,0 1,1 Handbuch Eurocode 1 Einwirkungen – Band 1 Grundlagen, Nutz- und Eigenlasten, Brandeinwirkungen, Schnee-, Wind-, Temperaturlasten Ausgabedatum: 06.2012
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