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1 Betonfertigteilbau HOCHSCHULE BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Prof. Dr.-Ing. Andrej Albert FB Bauingenieurwesen / Fachgebiet Massivbau Dr.-Ing. Markus Hartmann Betonfertigteilbau Dr.-Ing. Markus Hartmann Dr.-Ing. Holger Karutz Betonfertigteilbau HOCHSCHULE BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Prof. Dr.-Ing. Andrej Albert FB Bauingenieurwesen / Fachgebiet Massivbau Dr.-Ing. Markus Hartmann FUNDAMENTE Köcherfundament Blockfundament angeformtes Fundament Ausführungsformen (Standard):

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BetonfertigteilbauHOCHSCHULE BOCHUMUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Prof. Dr.-Ing. Andrej AlbertFB Bauingenieurwesen / Fachgebiet Massivbau Dr.-Ing. Markus Hartmann

Betonfertigteilbau

Dr.-Ing. Markus Hartmann

Dr.-Ing. Holger Karutz

BetonfertigteilbauHOCHSCHULE BOCHUMUNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Prof. Dr.-Ing. Andrej AlbertFB Bauingenieurwesen / Fachgebiet Massivbau Dr.-Ing. Markus Hartmann

FUNDAMENTE

Köcherfundament Blockfundament

angeformtes Fundament

Ausführungsformen (Standard):

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Prof. Dr.-Ing. Andrej AlbertFB Bauingenieurwesen / Fachgebiet Massivbau Dr.-Ing. Markus Hartmann

FUNDAMENTE

Allgemeines:

• hohes Eigengewicht → i.d.R. Ausführung in Ortbeton

• Ausnahmen: Fundamente mit Abmessungen von 30 – 50 cm Höhe

und Fundamentbreiten bis 2,50 x 2,50 m

→ Anwendung von Fertigteil(einzel)fundamenten möglich

→ beschränktes Einsatzgebiet durch begrenzte Abmessungen

• Ausführung von Einzelfundamenten i.d.R. als Köcher- oder Blockfundamente

(i.a.: wirtschaftlichere Herstellung von Blockfundamenten)

• weitere Ausführungsformen:

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KÖCHERFUNDAMENT (EC 2 – 10.9.6)

Allgemeines:

• Fundamentaufbau: Fundamentquader mit aufgesetztem Becher (Köcher)

• Becheraufbau: ➣ glattgeschalte Köcherwand

oder

➣ profilierte Köcherwand

→ monolithisches Zusammenwirken zwischen Stütze & Fundament

→ Bedingungen

• Profiltiefe ≥ 1 cm

• Festigkeit Vergussbeton = Festigkeit Stütze

• Wanddicke dI ≥ 1/3 · w und: dI ≥ 10 cm (w: Lochweite)

• Stützen-Einbindetiefe t:

M / (N · hStütze) ≤ 0,15 → t ≥ 1,2 · hStütze

M / (N · hStütze) = 2,0 → t ≥ 2,0 · hStütze

(Zwischenwerte → Interpolation)

hStütze = Stützenbreite in betrachteter Richtung

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KÖCHERFUNDAMENT

Bemessung der Köcherbewehrung bei profilierten Schalungsflächen:

Modell zur Überleitung der Stützenkräfte in den Köcher

Kräfteverlauf der aufzunehmenden Horizontalkräfte

• Einleitung der Horizontalkraft Ho durch horizontaleRingbewehrung (Position 1) im oberen Köcherbereich inLängswände in Richtung von Ho

(Wirkung wie in Fundament eingespannte Konsolen)

• Übertragung der Kraft Ho mit Kräftedreieck Zv und D

• Aufnahme der Zugkraft Zv durch Standbügel (Position 2)

• Anordnung der gleichen horizonalen Bewehrung in Querwänden wie in Längswänden

h

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KÖCHERFUNDAMENT

Bemessung der Köcherbewehrung bei Ausführung mit glatten Becherwänden:

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BLOCKFUNDAMENT

Bemessung:

• getrennte Bemessung für Lastanteile aus Normalkraft und Biegemoment

• Bemessungsmoment MN,Ed infolge Normalkraftanteil Fv:

→ Verteilung der ermittelten Biegezugbew. AsN infolge Normalkraft:

bFundament ≤ hStütze + 2 · dFundament → gleichmäßige Verteilung

bFundament > hStütze + 2 · dFundament → Abstufung gem. Momentenvert.

hStütz

ew

FV

l

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Anwendungsbeispiel

Längsschnitt A-A:

Querschnitt B-B:

Draufsicht:

A

B

A

A

Konstruktionsdarstellung:

Hallenbau mit

Zwischengeschoss

Aufgabe:

Bemessung

Köcherfundament

B

B

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Köcherfundament

System:

Vorgaben:

• Bodenpressung: zul �0 = 250 kN/m²

• Abmessungen: - Fundament: 200 x 240 x 55 cm- Stütze: 40 x 40 cm

• Stützenbewehrung: 10 Ø 28 (≙ 61,6 cm²)

erf As,Stütze = 60,3 cm²

• Umweltbedingungen: Feucht mit Frost

→ cnom = cmin + �c = 2,0 + 1,5 – 0,5 = 3,0 cm

• glatte Fuge zw. Köcherinnenwand und Stütze

Baustoffe:

Beton: C25/30

Betonstahl: BSt 500 S(A) + M(A)

Belastung aus ständiger Last (OK Köcher):

NEd = 895,5 kN

MEd = 227,3 kNm

HEd = 35,7 kN