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

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{{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>|}}
  
{{Num Mathematische Formeln| <big><big><math>{{\gamma }_{GA}}=1,0\text{      (Teilsicherheitswert)}
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{{NMF6em|<big>   <math>{{\gamma }_{GA}}=1,0</math> </big>|Teilsicherheitsbeiwert (für ständige Einwirkungen)|40%}}
</math></big></big>  | (Tab.NA.A.1.2(A) <ref name="EC 0/NA">DIN EN 1990/NA:2010-12</ref>) }}  
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{{NMF6em|<big>   <math>{{\psi }_{1,1}}={{\psi }_{2,1}}=0,3</math> </big>|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.|40%}}
{{Num Mathematische Formeln| <big><big><math>{{\psi }_{1,1}}\text{              (nach dem NA (6) ist }{{\psi }_{2,1}}\text{ anstelle von }{{\psi }_{1,1\text{ }}} zu verwenden
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{{Num Mathematische Formeln| <big><big><math>{{E}_{d,fi}}=1,0\cdot 1050+0,3\cdot 273=1131,90kN</math></big></big>
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    | (NDP zu 4.3.1 (2)<ref name="EC 1-1-2/NA">DIN EN 1991-1-2/NA:2010-12</ref>) }}
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|Nach der DIN EN 1991-1-2 NA darf <math>{{\psi }_{2,1}}</math> anstelle von <math>{{\psi }_{1,1}}</math> verwendet werden. Nach der DIN EN 1990:2021-10 beträgt <math>{{\psi }_{2,1}}</math> für Kategorie B: Bürogebäude = 0,3. |40%}}
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<big>b) Last im Brandfall - nach Ansatz 2.4.2 (3)</big><br />
 
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d) Last im Brandfall - nach Absatz 2.4.2 (3) und NA (4)<br />
 
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==Quelle ==
 
==Quelle ==

Version vom 3. Juli 2023, 16:35 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:

[1]

[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 .
  • 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


Teilsicherheitsbeiwert (für ständige Einwirkungen)
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.


|Nach der DIN EN 1991-1-2 NA darf anstelle von verwendet werden. Nach der DIN EN 1990:2021-10 beträgt für Kategorie B: Bürogebäude = 0,3. |40%}}





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

(Gl.2.4[2])


(Gl.2.5[2])


(Gl.2.5[2])


(Gl.2.5[2])










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

c1)

(Gl.2.5a [2])


oder







c2)

(der kleinere Wert ist maßgebend)

(Gl.2.5b [2])

c1)

(Gl.2.5b [2])


(Gl.2.5b [2])


(Gl.2.5b [2])







c2)

(Gl.2.5b [2])


(Gl.2.5b [2])


(Gl.2.5b [2])


(maßgebender Wert)

(Gl.2.5b [2])









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

(NDP zu 5.2 (3)[3])






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

a)
b)
c)
d)

Quelle

  1. 1,0 1,1 DIN EN 1990/NA:2010-12
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 DIN EN 1992-1-2:2010-12
  3. DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12