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HOESCHSPUNDWAND UND PROFIL
Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe
PEINERTRÄGEREin Unternehmen der Salzgitter Gruppe
HOESCHSPUNDWAND UND PROFIL
Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe
PEINERTRÄGEREin Unternehmen der Salzgitter Gruppe
Spundwandhandbuch
Thys
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ThyssenKrupp GfT BautechnikEin Unternehmen von ThyssenKrupp Services
Spundwandhandbuch
Verehrte Kunden,
wir freuen uns, Ihnen die Neuauflage des Spundwandhandbuches überreichen zu dürfen.
Als Komplettanbieter für den Hafen- und Spezialtiefbau liefert die ThyssenKrupp GfT Bautechnik GmbH
Rammprofile, Einbring- und Ziehtechniken, Verankerungssysteme und Grabenverbautechniken.
Mit diesem Handbuch erhalten Sie eine ausführliche Basisinformation unseres Lieferprogramms.
Selbstverständlich steht Ihnen für weitere Informationen unser GfT-Beratungsteam gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsführung
Alle Angaben in diesem Handbuch sind unverbindlich. Änderungen bleiben vorbehalten.Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet.
Die in diesem Handbuch genannten Bezeichnungen LARSSEN, UNION, SIRO und WALL-PROFILE sind eingetragene Warenzeichen.
HOESCHSPUNDWAND UND PROFIL
Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe
ThyssenKrupp GfT Bautechnik
ThyssenKrupp
Vertriebsprogramm
• Rammprofile
wie z. B. Spundwandprofile,
PEINER-Spundwandsysteme,
Stahlrammrohre,
Kanaldielen,
Leichtprofile,
WALL-Profile.
• Grabenverbautechnik
• Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
• Ankertechnik
• Hochwasserschutzsysteme
Produkt
• HOESCH-Spundwandprofile
Spundwandhandbuch
PEINERTRÄGEREin Unternehmen der Salzgitter Gruppe
Produkt
• PEINER-Profile
Spundwände PSp,
Stahlpfähle PSt und
Stahlpfähle HP
für den Wasser- und Tiefbau
Stahlspundbohlen System LARSSEN und HOESCH,
UNION-Flachprofile, LARSSEN-Stahlpfähle und
UNION-Stahlpfähle
für den Wasserbau, Verkehrswegebau,
Ingenieurbau, Hochbau/Tiefbau
und Umweltschutz
Ein Unternehmen von ThyssenKrupp Services
Sp
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02/2
007
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alte
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Produktion und Vertrieb
Export
Altendorfer Straße 120, 45143 Essen
Telefon: +49 (2 01) 188-3758
Telefax: +49 (2 01) 188-3974
Osteuropa
Altendorfer Straße 120, 45143 Essen
Telefon: +49 (2 01) 188-3769
Telefax: +49 (2 01) 188-3730
HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH
www.spundwand.com
ThyssenKrupp GfT Bautechnik GmbH
Postfach 10 22 53, 45022 Essen
Altendorfer Straße 120, 45143 Essen
Telefon: (02 01) 188-2313
Telefax: (02 01) 188-2333
www.tkgftbautechnik.com
Ihre Ansprechpartner im Technischen Büro
Sp
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02/2
007
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alte
n
Vertrieb Produktion
Gerd StüberTelefon: (02 01) 188-2804 [email protected] Christian Haase Telefon: (02 01) 188-2020 [email protected]
Andrej KubaniTelefon: (02 01) 188-3985 [email protected]
Andreas LütkenhausTelefon: (02 01) [email protected]
Nikolaus Potchen Telefon: (02 01) 188-2030 [email protected]
Frank Schletz Telefon: (02 01) 188-3986 [email protected]
Sandro SchmidtTelefon: (02 01) [email protected]
Peiner Träger GmbH
www.peinertraeger.com
Niederlassungen/Vertriebsstruktur
Berlin
Zeppelinring 11-13
15749 Mittenwalde
Telefon: (0 33 75) 92 17-0
Telefax: (0 33 75) 92 17-10
Magdeburg
Saalestraße 36
39126 Magdeburg
Telefon: (03 91) 50 11 26
Telefax: (03 91) 50 11 28
Bremen
Max-Planck-Straße 10
28832 Achim b. Bremen
Telefon: (0 42 02) 51 97-0
Telefax: (0 42 02) 51 97-20
Dortmund
Bünnerhelfstraße 10
44379 Dortmund
Telefon: (02 31) 55 75 15-10
Telefax: (02 31) 55 75 15-20
Dresden
Dresdner Straße 39c
01454 Radeberg
Telefon: (0 35 28) 44 58 74
Telefax: (0 35 28) 44 21 57
Essen
Wiehagen 10
45472 Mülheim
Telefon: (02 08) 4 95 86 10
Telefax: (02 08) 4 95 86 88
Frankfurt
Boschstraße/lndustriegebiet
63843 Niedernberg
Telefon: (0 60 28) 12 33 50
Telefax: (0 60 28) 12 33 99
Hamburg
Billbrookdeich 146
22113 Hamburg
Telefon: (0 40) 73 32 07-10
Telefax: (0 40) 7 31 42 31
Hannover
Industriestraße 1
30926 Seelze
Telefon: (05 11) 40 01-346
Telefax: (05 11) 40 01-250
Jena
Stadtrodaer Straße 5
07646 Laasdorf
Telefon: (03 64 28) 4 90 17
Telefax: (03 64 28) 4 07 05
Köln
Niederkasseler Straße 9
51147 Köln
Telefon: (0 22 03) 9 66 24-10
Telefax: (0 22 03) 9 66 24-99
Leipzig
Benndorfer Landstraße 2
04509 Delitzsch
Telefon: (03 42 02) 3 24 68
Telefax: (03 42 02) 3 24 69
München
Ottostraße 7
85757 Karlsfeld
Telefon: (0 81 31) 38 14-10
Telefax: (0 81 31) 38 14-30
Nürnberg
Wetzlarer Straße 13
90427 Nürnberg
Telefon: (09 11) 30 50 41
Telefax: (09 11) 30 53 64
Rostock
Hohe Tannen 9
18196 Waldeck
Telefon: (03 82 08) 8 42-10
Telefax: (03 82 08) 8 42-20
Stuttgart
Weilimdorfer Straße 74/3
70839 Gerlingen
Telefon: (0 71 56) 43 07-22
Telefax: (0 71 56) 43 07-24
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LARSSEN-Profile
1
Eigenlast Flächen-
moment
2. Grades
Wand
Iy
4cm /m
Rücken-
dicke
mm
t
Steg-
dicke
mm
s
Profil-
breite
mm
b
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Lieferprogramm Profile
Wider-
standsmoment
Wand
cm³/m cm³/
Einzel-
bohle
kg/m²
Wand
kg/m
Einzel-
bohle
)1Wy
2000
1210
1300
1340
1600
510
540
745
830
1200
1240
1260
1600
2020
2030
2500
3200
1300
2000
2500
2550
3040
1660
6450
580
414
426
437
529
130
133
251
265
330
340
350
415
520
537
605
649
369
527
547
560
562
483
–
95,6
67,5
72,1
75,6
80,5
56,4
59,4
46,8
53,4
64,8
68,1
69,6
73,8
83,5
86,7
94,2
114,0
65,0
77,5
87,5
92,7
103,0
83,0
83,0
45000
24200
25950
26800
35200
3825
4050
11520
12870
18600
19220
19530
30400
42420
42630
54375
72320
22100
42000
52500
53610
63840
34900
241800
750
700
700
700
700
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
500
500
500
500
500
500
708
LARSSEN 755
LARSSEN 703
LARSSEN 703 K)3LARSSEN 703 10/10
LARSSEN 704
LARSSEN 600
LARSSEN 600 K
LARSSEN 601
LARSSEN 602
LARSSEN 603
LARSSEN 603 K)3LARSSEN 603 10/10
LARSSEN 604 n
LARSSEN 605
LARSSEN 605 K
LARSSEN 606 n
LARSSEN 607 n)3LARSSEN 22 10/10
LARSSEN 23
LARSSEN 24
LARSSEN 24/12
LARSSEN 25
LARSSEN 43
LARSSEN 430 2)
e1)
e2)
e3)
Die Widerstandsmomente dürfen nur dann in der statischen Berechnung angewandt werden, wenn mindestens jedes zweite Bohlenschloss in der Wand zur Aufnahme der Schubkräfte verriegelt ist.
Wandform aus LARSSEN 43. Bei Lieferung von Vierfach-bohlen ist zusätzlich das Gewicht der Schweißnähte und Aussteifungen zu berücksichtigen.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
Bei Verwendung von Vierfachbohlen b = 1416 mm
Lieferlängen von 30 m bis 36 m auf Anfrage. Abrechnungsgrundlage ist das Gewicht der Einzelbohle (kg/m).
Wand-
höhe
mm
h
450
400
400
400
440
150
150
310
310
310
310
310
380
420
420
435
452
340
420
420
420
420
420
750)4
e4)
s
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b b
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127,5
96,4
103,0
108,0
115,0
94,0
99,0
78,0
89,0
108,0
113,5
116,0
123,0
139,2
144,5
157,0
190,0
130,0
155,0
175,0
185,4
206,0
166,0
234,5
11,7
9,5
10,0
10,0
10,2
9,5
10,0
7,5
8,2
9,7
10,0
10,0
10,0
12,5
12,2
14,4
19,0
10,0
11,5
15,6
15,6
20,0
12,0
12,0
10,0
8,0
9,0
10,0
9,5
9,5
10,0
6,4
8,0
8,2
9,0
10,0
9,0
9,0
10,0
9,2
10,6
10,0
10,0
10,0
12,0
11,5
12,0
12,0
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LARSSEN abgewalzte Profile -
Eigenlast Flächen-
moment
2. Grades
Wand
Iy
4cm /m
Rücken-
dicke
mm
t
Steg-
dicke
mm
s
Profil-
breite
mm
b
Wider-
standsmoment
Wand
cm³/m cm³/
Einzel-
bohle
kg/m²
Wand
kg/m
Einzel-
bohle
)1Wy
1920
1150
1530
480
790
1150
1190
1540
1950
2410
3130
1930
2440
2980
573
408
523
124
254
320
335
415
515
585
671
539
542
625
124,0
93,0
111,4
90,0
85,5
104,5
109,5
119,5
135,5
153,7
186,5
151,6
171,6
202,6
93,0
65,1
78,0
53,4
51,3
62,7
65,7
71,7
81,3
92,2
111,9
75,8
85,8
101,3
43200
23000
33660
3600
12245
17825
18445
29260
40950
52420
70740
40530
51240
62580
11,2
9,0
9,7
9,0
7,7
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12,0
13,9
18,5
11,0
15,1
19,5
9,7
7,7
9,2
9,1
7,6
7,9
8,7
8,8
8,8
9,0
10,4
9,8
9,8
11,3
750
700
700
600
600
600
600
600
600
600
600
500
500
500
LARSSEN 755
LARSSEN 703
LARSSEN 704
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LARSSEN 602
LARSSEN 603
LARSSEN 603 K
LARSSEN 604 n
LARSSEN 605
LARSSEN 606 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 23
LARSSEN 24
LARSSEN 25
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
2
1.1
Lieferprogramm Profile
Wand-
höhe
mm
h
450
400
440
150
310
310
310
380
420
435
452
420
420
420
e1) Die Widerstandsmomente dürfen nur dann in der statischen Berechnung angewandt werden, wenn mindestens jedes zweite Bohlenschloss in der Wand zur Aufnahme der Schubkräfte verriegelt ist.
Lieferlängen von 30 m bis 36 m auf Anfrage.
Abrechnungsgrundlage ist das Gewicht der Einzelbohle (kg/m).
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b b
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alte
n
LARSSEN aufgewalzte Profile +
Eigenlast Flächen-
moment
2. Grades
Wand
Iy
4cm /m
Rücken-
dicke
mm
t
Steg-
dicke
mm
s
Wider-
standsmoment
Wand
cm³/m cm³/
Einzel-
bohle
kg/m²
Wand
kg/m
Einzel-
bohle
)1Wy
2060
1270
1670
540
790
880
1250
1290
1667
2090
2570
3270
2070
2560
3100
586
433
548
132
246
264
340
343
421
525
610
681
551
581
626
131,5
100,0
118,6
99,0
81,8
92,5
111,5
116,5
126,5
142,5
160,5
193,5
158,6
178,6
209,6
98,6
70,0
83,0
59,4
49,1
55,5
66,9
69,9
75,9
85,5
96,3
116,1
79,3
89,3
104,8
46350
25400
36740
4050
12245
13640
19375
19995
31675
43890
55900
73900
43470
53760
65100
12,2
10,0
10,7
10,0
8,0
8,7
10,2
10,5
10,5
13,0
14,9
19,5
12,0
16,1
20,5
10,3
8,3
9,8
9,9
6,8
8,4
8,5
9,3
9,2
9,2
9,4
10,8
10,2
10,2
11,7
LARSSEN 755
LARSSEN 703
LARSSEN 704
LARSSEN 600
LARSSEN 601
LARSSEN 602
LARSSEN 603
LARSSEN 603 K
LARSSEN 604 n
LARSSEN 605
LARSSEN 606 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 23
LARSSEN 24
LARSSEN 25
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
+0,5
3
1.1
Lieferprogramm Profile
Profil-
breite
mm
b
750
700
700
600
600
600
600
600
600
600
600
600
500
500
500
Wand-
höhe
mm
h
450
400
440
150
310
310
310
310
380
420
435
452
420
420
420
s
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b b
t
y
e1) Die Widerstandsmomente dürfen nur dann in der statischen Berechnung angewandt werden, wenn mindestens jedes zweite Bohlenschloss in der Wand zur Aufnahme der Schubkräfte verriegelt ist.
Lieferlängen von 30 m bis 36 m auf Anfrage.
Abrechnungsgrundlage ist das Gewicht der Einzelbohle (kg/m).
Sp
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02/2
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HOESCH-Profile (LARSSEN-Schloss)
Lieferlängen von 30 m bis 36 m auf Anfrage.
Abrechnungsgrundlage ist das Gewicht der Einzelbohle (kg/m).
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4
1.2.1
Lieferprogramm Profile
1700
1800
1860
1900
2500
2600
2700
1148
1215
1256
1283
1687
1755
1823
110,8
117,5
123,7
126,3
142,9
149,9
157,2
74,8
79,3
83,5
85,3
96,5
101,2
106,1
32300
34200
35340
36200
53750
55900
58050
8,7
9,5
10,1
10,4
12,0
12,7
13,4
8,4
9,3
10,0
10,3
10,9
11,7
12,5
675
675
675
675
675
675
675
HOESCH 1706
HOESCH 1806
HOESCH 1856 K
HOESCH 1906
HOESCH 2506
HOESCH 2606
HOESCH 2706
380
380
380
380
430
430
430
Eigenlast Flächen-
moment
2. Grades
Wand
Iy
4cm /m
Rücken-
dicke
mm
t
Steg-
dicke
mm
s
Profil-
breite
mm
b
Wider-
standsmoment
Wand
cm³/m cm³/
Einzel-
bohle
kg/m²
Wand
kg/m
Einzel-
bohle
Wy
Wand-
höhe
mm
h
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un
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dh
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uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
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n
HOESCH-Profile (Knopf-/Klauenschloss)
y
b b
t
s
h y
Lieferlängen von 30 m bis 36 m auf Anfrage.
Abrechnungsgrundlage ist dasGewicht der Einzelbohle (kg/m).
5
1.2.2
Lieferprogramm Profile
3420
3500
3600
3700
3780
1100
1140
1200
1250
1600
1650
1720
1700
1750
1800
2320
2400
2480
2540
2550
2600
2308
2363
2370
2497
2498
633
655
690
719
920
949
989
978
1006
1035
1334
1380
1426
1460
1466
1495
166,1
171,7
177,0
183,9
188,4
101,0
107,0
112,5
118,0
107,0
111,9
116,0
117,0
120,8
125,0
142,3
148,0
152,0
155,0
158,1
162,3
112,1
115,9
119,5
124,1
127,2
58,1
61,5
64,7
67,9
61,5
64,3
66,7
67,3
69,5
71,9
81,8
85,1
87,4
89,1
90,9
93,3
82940
84880
87300
89730
91665
14300
14820
15600
16250
28000
28870
30100
29750
30625
31500
40600
42000
43400
44450
44625
45500
13,5
14,0
14,5
15,1
15,5
8,8
9,5
10,2
10,8
9,2
9,6
10,0
9,5
10,4
10,8
11,5
12,1
12,5
12,8
13,0
13,3
10,8
11,4
12,0
12,7
13,2
8,8
9,5
10,2
10,8
8,1
8,5
9,0
9,5
9,5
9,9
8,4
9,0
9,5
10,0
10,0
10,3
675
675
675
675
675
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
575
HOESCH 3406
HOESCH 3506
HOESCH 3606
HOESCH 3706
HOESCH 3806
HOESCH 1105
HOESCH 1205
HOESCH 1205 K
HOESCH 1255
HOESCH 1605
HOESCH 1655
HOESCH 1705
HOESCH 1705 K
HOESCH 1755
HOESCH 1805
HOESCH 2305
HOESCH 2405
HOESCH 2505
HOESCH 2555 K
HOESCH 2555
HOESCH 2605
485
485
485
485
485
260
260
260
260
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
Eigenlast Flächen-
moment
2. Grades
Wand
Iy
4cm /m
Rücken-
dicke
mm
t
Steg-
dicke
mm
s
Profil-
breite
mm
b
Wider-
standsmoment
Wand
cm³/m cm³/
Einzel-
bohle
kg/m²
Wand
kg/m
Einzel-
bohle
Wy
Wand-
höhe
mm
h
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
UNION-Flachprofile
Eigenlast Flächen-
moment
2. Grades
Wand
Iy
4cm /m
Rücken-
dicke
mm
t
Profil-
breite
mm
b
Wider-
standsmoment
Wand
cm³/m cm³/
Einzel-
bohle
kg/m²
Wand
kg/m
Einzel-
bohle
Wy
90
90
92
45
45
46
136,0
142,0
146,8
68,0
71,0
73,4
11,0
12,0
12,7
500
500
500
FL 511
FL 512)1FL 512,7
Wand-
höhe
mm
h
88
88
88
350
360
360
ty y
b b
h
6
1.3
Lieferprogramm Profile
e1)
Lieferlängen von 30 m bis 36 m auf Anfrage.
Profile mit anderen Wandstärken sind ebenfalls lieferbar.
Abrechnungsgrundlage ist das Gewicht der Einzelbohle (kg/m).
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
1.4
Lieferprogramm Profile
Leichtprofile
7
Weight Flächen-
moment
2. Grades
Wand
Iy
4cm /m
Rücken-
dicke
mm
t
Steg-
dicke
mm
s
Profil-
breite
mm
b
Wider-
stands-
moment
Wand
cm³/m kg/m²
Wand
kg/m
Einzel-
bohle
Wy
276
339
410
460
540
45,2
55,8
66,0
78,0
88,0
31,60
39,10
46,20
54,60
61,50
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
700
700
700
700
700
KL 3/4*
KL 3/5
KL 3/6
KL 3/7*
KL 3/8
Wand-
höhe
mm
h
146
147
148
149
150
2042
2502
3080
3500
4050
*Lagerprofil
Lieferlängen: bis 12 m (von 12 m bis 14 m auf Anfrage)Lagerlängen: von 3 m bis 8 m
Abrechnungsgrundlage ist das Gewicht der Einzelbohle (kg/m).
b
s h
t
y y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Kanaldielen
1.5
Lieferprogramm Profile
8
b
ts
yy
KD VI/6 kein Lagerprofil.
Eigenlast Flächen-
moment
2. Grades
Wand
Iy
4cm /m
Rücken-
dicke
mm
t
Steg-
dicke
mm
s
Profil-
breite
mm
b
Wider-
stands-
moment
Wand
cm³/m kg/m²
Wand
kg/m
Diele
Wy
182
242
62,5
83,3
37,5
50,0
6,0
8,0
600
600
KD VI/6
KD VI/8
Wand-
höhe
mm
h
78
80
726
968
h
Lieferlängen: bis 12 m (von 12 m bis 14 m auf Anfrage)Lagerlängen: von 3 m bis 8 m
Abrechnungsgrundlage ist das Gewicht der Einzelbohle (kg/m).
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
1
LARSSEN 755
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1500 mm
2284 – – –
2000 580 3000 3407
1921– – –
162,4 121,8 243,6 365,4
127,5 95,6 191,2 286,8
256
2,56
1142
45000
–
16,65 8,80 16,65 15,93
9431
75690
67500
–
92620
–
2,09 4,02 5,94
– – –
221 606414
750750
10
45
0
11
,7
33854,3°
y y
16
2,6
84
,4
M 1:20
4)Dr
e1)
e2)
e3)
e4)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
–
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 703
2
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1400 mm
1210 414 1700 1980
1310– – –
122,9 86,0 172,0 258,0
96,4 67,5 135,0 202,5
251
2,51
730
24200–
13,90 8,00 13,90 13,40
5630
48400
34000
–
47100
–
1,90 3,65 5,41
– – –
202 553377
1460 – – –
4)Dr
46°
9,5
M 1:20700 700
40
0
8302
13
6
86
y y
e1)
e2)
e3)
e4)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
–
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 703 K
3
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1400 mm
4)Dr
1575 – – –
1300 426 1820 2120
1390– – –
131,1 91,8 183,6 275,4
103,0 72,1 144,2 216,3
251
2,51
787,5
25950
–
13,90 7,90 13,90 13,40
5830
51300
36330
–
50380
–
1,90 3,65 5,41
– – –
202 553377
e1)
e2)
e3)
e4)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
–
46°
10
700 700
40
0
9302
13
7
85
y y
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 703 10/10
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
4
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1400 mm
1572 – – –
1340 437 1880 2190
1470– – –
137,6 96,3 192,6 288,9
108,0 75,6 151,2 226,8
251
2,51
786
26800
–
13,90 7,90 13,90 13,40
5960
54240
37600
–
52120
–
1,90 3,65 5,41
– – –
202 553377
46°
10
700 700
40
0
10302
13
6
86
y y
M 1:20
e4)
4)Dr
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 704
5
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1400 mm
4)Dr
1864 – – –
1600 529 2240 2600
1320– – –
146,4 102,5 205,0 307,5
115,0 80,5 161,0 241,5
260
2,60
960
35200
–
15,50 8,80 15,50 14,90
7910
58400
49280
–
68255
–
1,99 3,80 5,62
– – –
211 574392
53°
10
,2
700 700
44
0
9,5
341
14
9,3
92
,7y y
M 1:20
e1)
e2)
e3)
e4)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
–
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 600
6
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
3
S 270 GP
3
S 320 GP
4
S 355 GP
4
S 390 GP
4
S 430 GP
4
Profilbreite je D = 1200 mm
M 1:20
45°9,
5
30
,2
yy 65
,8
600 600
401 15
0
9,5
580 – – –
510 130 614 712
1010– – –
119,7 71,8 143,6 215,4
94,0 56,4 112,8 169,2
225
2,25
290
3825
–
5,65 3,45 5,65 5,45
850
32220
4590
–
6400
–
1,44 2,79 4,14
– – –
156 426291
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 600 K
7
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
3
S 270 GP
3
S 320 GP
4
S 355 GP
4
S 390 GP
4
S 430 GP
4
Profilbreite je D = 1200 mm
618 – – –
540 133 648 752
1035– – –
126,1 75,6 151,2 226,8
99,0 59,4 118,8 178,2
225
2,25
309
4050–
5,67 3,42 5,67 5,46
880
33020
4860
–
6770
–
1,44 2,79 4,14
– – –
156 426291
M 1:20
45°10
29
,8
yy 66
,2
600 600
401 15
0
10
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 601
8
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1200 mm
42,5°
68
,9
10
6,5
7,5
249
6,4
600600
31
0
yy
836 – – –
745 251 890 1050
830– – –
98,3 59,0 118,0 177,0
78,0 46,8 93,6 140,4
245
2,45
418
11520
–10,83 6,70 10,83 10,44
2650
26280
13830
–
19320
–
1,60 3,07 4,54
– – –
172 466319
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 602
9
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1200 mm
42,5°
69
,1
10
6,3
8,2
246
8
600600
31
0
yy
964 – – –
830 265 996 1170
920– – –
113,3 68,0 136,0 204,0
89,0 53,4 106,8 160,2
245
2,45
482
12870
–
10,66 6,41 10,66 10,27
2790
29160
15440
–
21520
–
1,60 3,07 4,54
– – –
172 466319
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 603
10
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
3
S 270 GP
3
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
4
S 430 GP
4
Profilbreite je D = 1200 mm
60°
60
,6
11
6,4
9,7
377
8,2
600600
31
0
yy
1300 – – –
1200 330 1440 1670
1130– – –
138,3 83,0 166,0 249,0
108,0 64,8 129,6 194,4
260
2,60
650
18600
–
11,63 6,79 11,63 11,19
3830
36100
22320
–
31050
–
1,69 3,25 4,81
– – –
181 493337
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 603 K
11
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
3
S 270 GP
3
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
4
Profilbreite je D = 1200 mm
60°
61
11
6
376
9
600600
31
0
yy
10
1360 – – –
1240 340 1490 1720
1190– – –
145 87 174 261
113,5 68,1 136,2 204,3
260
2,60
680
19220
–
11,55 6,69 11,55 11,10
3890
38030
23060
–
32040
–
1,69 3,25 4,81
– – –
181 493337
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 603 10/10
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
12
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
3
S 270 GP
3
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
4
Profilbreite je D = 1200 mm
60°
61
11
6
10
380
10
600600
31
0
y
1400 – – –
1260 350 1510 1730
1230– – –
148,3 89,0 178,0 267,0
116,0 69,6 139,2 208,8
260
2,60
700
19530
–
11,48 6,34 11,48 10,98
4067
39240
23440
–
32180
–
1,69 3,25 4,81
– – –
181 493337
y
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 604 n
13
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
3
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1200 mm
1862 – – –
1600 415 1920 2212
1315– – –
156,7 94,0 188,0 282,0
123,0 73,8 147,6 221,4
282
2,82
931
30400
–
13,93 7,79 13,93 13,39
5700
41950
36480
–
50540
–
1,82 3,51 5,20
– – –
194 532363
600600
35466°
y
74
,5
13
7,5
10
,0
9,0
y
38
0
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 605
14
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1200 mm
600600
348
42
0
66°
y
9
81
,6
15
3
12
,5
y
2340 – – –
2020 520 2420 2790
1420– – –
177,3 106,4 212,8 319,2
139,2 83,5 167,0 250,5
290
2,90
1170
42420
–
15,47 8,62 15,47 14,86
7910
45350
50900
–
70510
–
1,88 3,62 5,36
– – –
200 548374
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 605 K
15
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1200 mm
600600
346
42
0
66°
y
10
84
,1
15
0,5
12
,2
y
2386 – – –
2030 537 2436 2814
1510– – –
184,1 110,4 220,8 331,2
144,5 86,7 173,4 260,1
290
2,90
1193
42630
–
15,22 8,55 15,22 14,63
8080
48100
51160
–
70900
–
1,88 3,62 5,36
– – –
200 548374
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
)1Plastisches Widerstandsmoment
LARSSEN 606 n
16
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
Wy
Wz
Iy
iy
Sy
Iz
Wy
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1200 mm
600600
66°
y
79
,8
16
2,8 4
35
3019,2
14
,4
y
2820 – – –
2500 605 3000 3430
1540– – –
200,0 120,0 240,0 360,0
157,0 94,2 188,4 282,6
292
2,92
1410
54375
–
16,49 9,07 16,49 15,84
9870
48970
65250
–
90290
–
1,89 3,65 5,40
– – –
201 552377
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 607 n
17
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1200 mm
45
2
10,6
y
294
19
66°
y
600600
78
,3
17
3,8
3620 – – –
3200 649 3840 4330
1730– – –
241,7 145,0 290,0 435,0
190,0 114,0 228,0 342,0
293
2,93
1810
72320
–
17,30 8,73 17,30 16,55
11280
55070
86790
–
119400
–
1,91 3,67 5,43
– – –
203 554380
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 22 10/10
18
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1000 mm
1300 369 1300 1540
960– – –
165,6 82,8 165,6 248,4
130,0 65,0 130,0 195,0
280
2,80
752
22100
–
11,60 7,10 11,60 11,16
4180
25820
22100
–
30860
–
1,53 2,92 4,31
– – –
165 443304
1504 – – –
500 500
79
y
60°
11
3
259
10
10
34
0 y
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 23
19
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1000 mm
y
93
,9
70°
141
,1
500 500
275
10
42
0
y
11
,5
2000 527 2000 2350
1160– – –
197,4 98,7 197,4 296,1
155,0 77,5 155,0 232,5
315
3,15
1150
42000
–
14,60 8,71 14,60 14,10
7480
31220
42000
–
58470
–
1,72 3,30 4,88
– – –
184 500342
2300 – – –
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 24
20
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1000 mm
y
84
,7
70°
15
0,3
500 500
278
10
42
0
y
15
,6
2800 – – –
2500 547 2500 2860
1200– – –
222 111 222 333
175,0 87,5 175,0 262,5
315
3,15
1400
52500
–
15,30 8,63 15,30 14,70
8270
32160
52500
–
71970
–
1,72 3,28 4,84
– – –
184 496340
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 24/12
21
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1000 mm
y
85
,7
70°
14
9,3
500 500
274
12
42
0 y
15
,6
2948 – – –
2550 560 2550 2952
1345– – –
236,2 118,1 236,2 354,3
185,4 92,7 185,4 278,1
315
3,15
1474
53610
–
15,10 8,40 15,10 14,50
8397
36180
53610
–
74279
–
1,72 3,28 4,84
– – –
184 496340
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 25
22
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1000 mm
y
70°
15
5,2
500 500
278
11,5
20
79
,9
42
0 y
3480 – – –
3040 562 3040 3420
1350– – –
262 131 262 393
206,0 103,0 206,0 309,0
311
3,11
1740
63840
–
15,61 8,22 15,61 14,85
8850
36400
63840
–
86940
–
1,71 3,27 4,82
– – –
183 494339
M 1:20
Sp
un
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an
dh
an
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uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
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vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D Dr
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche2)Umfang
3)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 43
23
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
e2)
e3)
Widerstandsmomente bezogen auf: E u. Dr Schwerachse des jeweiligen Elements; D u. je m Wand – Wandachse y-y. Die Widerstandsmomente der D, Dr u. je m Wand bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte.
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
–
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1000 mm
500 500
10
7
y
45°
12
17
12
12
9
120
42
0 y
2184 – – –
1660 483 1660 1990
212
166,0
106
83,0
212
166,0
318
249,0
– 1204 – –
280
2,80
34900
1100
12,80 7,67 12,80 12,40
6230
–
34900
–
48670
–
1,55 2,96 4,37
167 449308
– 32930 – –
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Doppelbohle Vierfachbohle
Eigenlast
D V
Wy
Wz
)1Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche)2Umfang
)3Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
)1Plastisches Widerstandsmoment Wy
LARSSEN 430
e1)
e2)
e3)
e4)
24
2.1.1
Profildarstellungen und -daten
Wasser-/Luftseite
Wandachse
Die Widerstandsmomente der D, V u. je m Wand – bedingen eine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlösser zur Aufnahme der Schubkräfte. Siehe Rubrik 3 „Verriegeln der LARSSEN-Profile”.
Bei Doppel- und Vierfachbohlen einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Ohne Aussteifungen.
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
7486 – –
6450 4570 9130
–– –
299,4 212,0 424,0
234,5 166,0 332,0 )4
396
3,96
3750
241800
–28,40 28,40 28,40
171200
–
342400
–
2,96 5,78
– –
308 590
Sp
un
dw
an
dh
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db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
25
2.1.2
Profildarstellungen und -daten
Auf den folgenden Seiten ist eine Auswahl gebräuchlicher Eck- und Abzweigbohlen dar-gestellt. Bei Wahl dieser Bohlen sind immer die ramm- und gerätetechnischen Erfordernisse,
die durch die jeweiligen Bohlenformen gegeben sind, zu berücksichtigen. Die Ver-wendung von Doppelbohlen ist anzustreben.
Die eingezogenen Eckprofile sind am Kopf und Fuß der Bohle zurückgesetzt und werden verpresst oder an den Enden verschweißt.
Auf Wunsch werden sie auch OK-bündig geliefert.
15
0
~ 50
~ 5
0
~ 30
~ 50
~ 6
0
Eckprofil 20Eigenlast: 16,5 kg/mUmfang: 40 cm
Passt zu allen Schlössern der LARSSEN-Profile.
Eckprofil 22Eigenlast: 10,6 kg/mUmfang: 27 cm
Passt zu allen Schlössern der LARSSEN-Profile.
Einfachhaken
Doppelhaken
LARSSEN-Eckprofile für Eck- und Abzweigkonstruktionen für Spundwandprofile
mit LARSSEN-Schloss
Sp
un
dw
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dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
ThyssenKrupp WALL-Profile für Eck- und Abzweigkonstruktionen
mit LARSSEN-Schloss
für Spundwandprofile
26
2.1.3
Profildarstellungen und -daten
~ 25°
90°
~ 35°
~ 25°
~ 35°
28
52
53
10
4
48
32
67
Anschweißebene
~ 50° ~ 50°
90° 90°
WALL-Profil V 20Eigenlast 13,2 kg/m
WALL-Profil V 22Eigenlast 8,4 kg/m
WALL-Profil W 90Eigenlast 9,2 kg/m
70
43
30
.5
~ 25° ~ 25°
~ 10°
~ 10°
~ 45°
~ 45°
Die Profile V 20, V 22 und W 90 passen zu allen Schlössern der LARSSEN-Profile.Das Profil V 20 ist für Einzelrammungen geeignet.
Sp
un
dw
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dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
27
2.1.3
Profildarstellungen und -daten
WALL-Profil VTSEigenlast 17,6 kg/m
WALL-Profil Omega 12Eigenlast 12,1 kg/m
WALL-Profil VTEigenlast 17,7 kg/m
971
05
45
54
~ 10°
~ 35°
90°
97
54
78
32
8
98
38
90°
~ 35°
~ 10°~ 10°
~ 35°
max. ca. 190°
min. ca. 70°
ca. 90°
Die Profile VT, VTS und Omega 12 passen zu allen Schlössern der LARSSEN-Profile.Das Profil VTS ist für Einzelrammungen geeignet.
ThyssenKrupp WALL-Profile für Eck- und Abzweigkonstruktionen
mit LARSSEN-Schloss
für Spundwandprofile
Sp
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dh
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02/2
007
Än
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ng
en
vo
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alte
n
Eckbohlen aus LARSSEN-Profilen mit eingezogenem Eckprofil 20
28
2.1.4
Profildarstellungen und -daten
(Profile der 20er, 600er, 700er und 750-Reihe. Siehe Rubrik 3.5 „Ineinanderpassen der Profile”)Es wird der Einfachhaken des Eckprofils 20 eingezogen und gepresst bzw. an den Enden verschweißt.
Eck-E 1201
~ 5
0 ~ 5
0
Eck-D 1204
Eck-E 1203~ 50
~ 50
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
29
2.1.4
Profildarstellungen und -daten
Abmessungen gelten auch für gleichnamige Profilvarianten.
LARSSEN-EckbohlenAbmessungen der geknickten Profile.
Geknickte Eckbohlen aus LARSSEN-Profilen
(Profile der 20er, 600er, 700er und 750er-Reihe)
W
Eck-E 1101
Eck-D 1102
a
a
Eck-D 1104
Eck-E 1103
a
a
W
Wir behalten uns vor, die Konstruktionsbohlen 1101 bis 1104 nicht in geknickter, sondern in geschweißter Ausführung zu liefern.
Bis 20 m Bohlenlänge, größere Längen auf Anfrage.Maße „a” (mm) bei symmetrisch geknickten Eckbohlen.
Profil
LARSSEN 22 10/10
LARSSEN 23
LARSSEN 24
LARSSEN 25
LARSSEN 600
LARSSEN 601
LARSSEN 602
LARSSEN 603
LARSSEN 604 n
LARSSEN 605
LARSSEN 606 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 703
LARSSEN 704
LARSSEN 755
9
–
–
–
–
230
145
145
145
–
–
–
–
–
–
–
0° 10°
265
270
270
270
310
315
315
315
315
320
320
320
365
365
395
20°
280
285
285
285
315
325
325
325
335
335
340
340
385
385
415
30°
295
305
305
305
320
340
340
340
350
355
360
360
405
400
435
40°
310
325
325
325
330
355
355
355
370
375
380
380
425
420
455
50°
330
350
350
–
340
370
370
370
390
400
400
400
445
440
475
60°
350
370
370
–
345
390
390
390
410
420
425
425
–
–
–
70°
–
–
–
–
355
410
410
410
435
–
–
–
–
–
–
80°
–
–
–
–
365
430
430
430
460
–
–
–
–
–
–
90°
–
–
–
–
375
455
455
455
490
–
–
–
–
–
–
6
150
130
130
–
255
210
210
210
190
180
175
175
235
235
250
0°5
170
150
150
–
265
230
230
230
210
200
200
200
255
260
270
0°4
190
175
175
175
275
245
245
245
230
225
220
220
275
280
295
0°3
205
195
195
195
280
260
260
260
250
245
240
240
295
300
315
0°2
220
215
215
215
290
275
275
275
265
265
260
260
315
315
335
0°1
235
230
230
230
295
285
285
285
285
280
280
280
335
335
355
0°
1101, 1102
Maße „a” in mm
1103, 1104
Maße „a” in mm
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
LARSSEN-Eckbohlen aus Profil LARSSEN 43
30
2.1.4
Profildarstellungen und -daten
In Kombination mit allen anderen LARSSEN-Profilen unseres Lieferprogramms ergibt sich immer ein Winkel aus der Wandflucht von 90°.
353
353
E 1251
353 353
E 1253
353 353
D 1254
E 1255
Bei Wahl des Profils LARSSEN 43 als Wand- und Eckbohle ist vorher Rückfrage erforderlich.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
LARSSEN-Eckbohlen mit angeschweißtem Eckprofil 22
31
2.1.4
Profildarstellungen und -daten
(20er, 600er, 700er und 750er-Reihe)
Eck-E 1317
W
Abstandbeachten
2)Eck-E 1319
2)Eck-E 1320
W
Abstandbeachten
Eck-E 1309
~ 5
0
1)W
2)Eck-E 1311
~ 5
0
1)W
2)Eck-E 1315
2)Eck-D 1316
~ 5
0
1)W
Eck-E 1313
Eck-D 1314
~ 5
0
1)W
Auf geometrische Verträglichkeit achten.
Vor dem Weiterrammen mit Doppelbohlen muss eine Einzelbohle vorgeschaltet werden.
e1)
e2)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
32
2.1.5
Profildarstellungen und -daten
(20er, 600er, 700er und 750er-Reihe)
ab
Abz-E 1603
Abz-D 1604
~ 3
0
a b
Abz-E1601
Abz-D 1602
~ 3
0
b
Abz-E1605
Abz-D 1606
~ 3
0
a b
Abz-E1607
Abz-D 1608~
30
a
Abz-E1609
Abz-D 1610
W
b
Abz-E1603/07
~ 3
0
a
~ 3
0
Wegen verstärkter Pfropfenbildung sind im Bohlental liegende Abzweige rammtechnisch weniger günstig. Bei Festlegung der Maße a und b muss die Profilhöhe der abzwei-genden Bohle berücksichtigt werden.Bei den Abzweigen 1601 – 1608 sind auch andere Winkel als 90° möglich, soweit geometrisch vertretbar.
Doppelabzweige (Kreuzbohlen) werden aus den Einzelabzweigen gebildet.Die Bezeichnung lässt erkennen, aus welchen Abzweigen der Doppelabzweig besteht.So ist z. B. der dargestellte Doppelabzweig 1603/07 aus den Abzweigen 1603 und 1607 (vgl. obere Abbildung) gebildet.
LARSSEN-Abzweigbohlen mit angeschweißtem Eckprofil 22
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1706 (LARSSEN-Schloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
2.2.1
Profildarstellungen und -daten
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
Profilbreite je D = 1350 mm
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
33
3)Dr
1700 1148 2296 3444
110,8 74,8 149.6 224.4
141,1
994
15,13 15,13 15,13 15,13
– – –
95,3 285.9190.6
– 46280 – –
1988 – – –
1300
32300 21800 43610 65410
– – –
258
2,58
197
1,83
371
3,57
546
5,32
e3)
8,7
94105 8,4
675 675
y y
50°
38
0
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1806 (LARSSEN-Schloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
2.2.1
Profildarstellungen und -daten
Profilbreite je D = 1350 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
34
3)Dr
1800 1215 2430 3645
117,5 79,3 158,6 237,9
149,7
258
2,58
1045
15,12 15,12 15,12 15,12
– – –
197 371 546
1,83 3,57 5,32
101,0 303,0202,0
– 47670 – –
2098 – – –
1339
34200 23085 46170 69255
– – –
9,5
931079,3
675 675
y y
50°
38
0
M 1:20
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1856 K (LARSSEN-Schloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
2.2.1
Profildarstellungen und -daten
Profilbreite je D = 1350 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
35
3)Dr
1860 1256 2512 3768
123,7 83,5 167,0 250,5
157,6
1094
14,97 14,97 14,97 14,97
– – –
106,4 319,2212,8
– 48730 – –
2188 – – –
1369
35340 23860 47710 71570
– – –
10
,1
94108 10,0
675 675
y y
50°
M 1:20
38
0
258
2,58
197
1,83
371
3,57
546
5,32
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1906 (LARSSEN-Schloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
2.2.1
Profildarstellungen und -daten
Profilbreite je D = 1350 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
36
3)Dr
1900 1283 2566 3849
126,3 85,3 170,6 255,9
160,9
1116
15,00 15,00 15,00 15,00
– – –
108,6 325,8217,2
– 49230 – –
2232 – – –
1383
36200 24430 48860 73300
– – –
258
2,58
197
1,83
371
3,57
546
5,32
10
,4
94108 10,3
675 675
y y
50°
38
0
M 1:20
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 2506 (LARSSEN-Schloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
Profilbreite je D = 1350 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
37
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
675 675M 1:20
y y
43
0
10,9
57°
12
,0
122109
3)Dr
2500 1687 3374 5061
142,9 96,5 193,0 289,5
182,0
1455
17,18 17,18 17,18 17,18
– – –
122,9 368,7245,8
– 51800 – –
2910 – – –
1455
53750 36280 72560 108840
– – –
273
2,73
207
1,93
392
3,78
576
5,62
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 2606 (LARSSEN-Schloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1350 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
38
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
675 675M 1:20
y y
43
0
11,7
57°
12
,7
122110
3)Dr
2600 1755 3510 5265
149,9 101,2 202,4 303,6
190,9
1516
17,11 17,11 17,11 17,11
– – –
128,9 386,7257,8
– 53040 – –
3032 – – –
1490
55900 37730 75470 113200
– – –
273
2,73
207
1,93
392
3,78
576
5,62
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 2706 (LARSSEN-Schloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1350 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
39
675 675 M 1:20
y y
43
0
12,5
57°
13
,4
123110
3)Dr
2700 1823 3646 5469
157,2 106,1 212,2 318,3
200,3
1579
17,03 17,03 17,03 17,03
– – –
135,2 405,6270,4
– 54290 – –
3158 – – –
1525
58050 39185 78370 117555
– – –
273
2,73
207
1,93
392
3,78
576
5,62
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 3406 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1350 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
40
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
3)Dr
3420 2308 4616 6924
166, 1 112,1 224,2 336,3
211,6
281
2,81
1959
19,80 19,80 19,80 19,80
– – –
222 412 602
2,13 4,03 5,93
142,8 428,4285,6
– 57910 – –
3918 – – –
1600
82940 55980 111960 167940
– – –
675 675
13
,5
11814510,8
48
5
66°
y y
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 3506 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1350 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
41
3)Dr
3500 2363 4726 7089
171,7 115,9 231,8 347,7
218,7
281
2,81
2016
19,70 19,70 19,70 19,70
– – –
222 412 602
2,13 4,03 5,93
147,6 442,8295,2
– 58740 – –
4032 – – –
1623
84880 57290 114580 171870
– – –
675 675
14
,0
11814511,4
48
5
M 1:20
66°
y y
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
HOESCH 3606 (Knopf-/Klauenschloss) Profilbreite je D = 1350 mm
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
42
3)Dr
675 675
14
,5
11814512
48
5
M 1:20
66°
y y
3600 2370 4860 7220
177,0 119,5 239,0 358,5
225,2
281
2,82
2073
19,70 19,70 19,70 19,70
– – –
222 412 602
2,13 4,04 5,94
152,0 456,0304,0
– 59560 – –
4146 – – –
1650
87300 58900 117750 176620
– – –
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 3706 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1350 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
43
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
3)Dr
3700 2497 4994 7491
183,9 124,1 248,2 372,3
234,3
281
2,81
2139
19,57 19,57 19,57 19,57
– – –
222 412 602
2,13 4,03 5,93
158,1 474,3316,2
– 60550 – –
4278 – – –
1673
89730 60560 121130 181690
– – –
675 675
15
,1
11714412,7
48
5
M 1:20
66°
y y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 3806 (Knopf-/Klauenschloss) Profilbreite je D = 1350 mm
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
44
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
3)Dr
3780 2552 5104 7596
188,4 127,2 254,4 381,6
240,1
281
2,82
2184
19,54 19,54 19,54 19,54
– – –
222 412 602
2,13 4,04 5,94
162,1 486,3324,2
– 61200 – –
4368 – – –
1691
91665 61900 123750 185650
675 675
15
,5
144 13,2
48
5
M 1:20
66°
y y
– – –
117
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1105 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
45
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
3)Dr
1100 633 1266 1899
101,0 58,1 116,2 174,3
128,7
259
2,59
328
10,54 10,54 10,54 10,54
– – –
163 304 445
1,54 2,95 4,36
74,0 222,0148,0
– 26357 – –
1256 – – –
851
14300 8223 16446 24669
– – –
M 1:20575
8,890130
575
26
0
50°
8,8
y y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1205 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D 3)Dr
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
46
M 1:20575
9,590130
575
26
0
50°
9,5
y y
1140 655 1310 1970
107,0 61.5 123,0 184,5
135,7
259
2,59
665
14820
10,40 10,40 10,40 10,40
–
8520
–
17040
–
25560
163 304 445
1,54 2,95 4,36
78,0 234,0156,0
– 27130 – –
1330 – – –
– 876 – –
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1205 K (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
47
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
3)Dr
1200 690 1380 2070
112,5 64,7 129,4 194,1
143,3
259
2,59
690
10,46 10,46 10,46 10,46
– – –
163 304 445
1,54 2,95 4,36
82,4 247,2164,8
– 27660 – –
1380 – – –
893
15600 8970 17940 26910
– – –
M 1:20575
10,290130
575
26
0
50°
10
,2
y y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1255 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
48
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
3)Dr
1250 719 1438 2157
118,0 67,9 135,8 203,7
150,3
259
2,59
723
10,40 10,40 10,40 10,40
– – –
163 304 445
1,54 2,95 4,36
86,4 259,2172,8
– 28310 – –
1446 – – –
914
16250 9340 18690 28030
– – –
M 1:20575
10,889129
575
26
0
50°
10
,8
y y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1605 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
49
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
3)Dr
1600 920 1840 2760
107,0 61,5 123,0 184,5
136,3
270
2,70
906
14,33 14,33 14,33 14,33
– – –
177 332 487
1,68 3,23 4,78
78,4 235,2156,8
– 25660 – –
1812 – – –
830
28000 16100 32200 48300
– – –
575 575
35
0
150 103 8,1
60°
9,2
y y
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1655 (Knopf-/Klauenschloss) Profilbreite je D = 1150 mm
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
3)Dr
1650 949 1898 2847
111,9 64,3 128,6 192,9
142,5
270
2,70
943
14,23 14,23 14,23 14,23
– – –
177 332 487
1,68 3,23 4,78
82,0 246,0164,0
– 26030 – –
1886 – – –
842
28870 16600 33200 49809
– – –
575 575
35
0
150 103 8,5
60°
9,6
y y
M 1:20
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
50
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1705 (Knopf-/Klauenschloss) Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D 3)Dr
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
51
575 575
35
0
150 103 9
60°
M 1:20
10
y y
1720 989 1978 2967
116,0 66,7 133,4 200,1
148,0
270
2,70
989
14,27 14,27 14,27 14,27
– – –
177 332 487
1,68 3,23 4,78
85,0 255,0170,0
– 26450 – –
1978 – – –
856
30100 17308 34615 51923
– – –
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
HOESCH 1705 K (Knopf-/Klauenschloss) Profilbreite je D = 1150 mm
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
52
3)Dr
575 575
35
0
150 103 9,5
60°
M 1:20
9,5
y y
1700 978 1955 2933
117,0 67,3 134,6 201,9
149,0
270
2,70
979
29750
14,13 14,13 14,13 14,13
–
17106
–
34213
–
51319
177 332 487
1,68 3,23 4,78
85,7 257,1171,4
– 26100 – –
1958 – – –
844– – –
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
HOESCH 1755 (Knopf-/Klauenschloss) Profilbreite je D = 1150 mm
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
3
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
3)Dr
575 575
35
0
150 103 9,5
60°
10
,4
y y
M 1:20
53
1750 1006 2012 3018
120.8 69.5 139.0 208.5
153.9
270
2.70
1009
30625
14.11 14.11 14.11 14.11
–
17610
–
35220
–
52830
177 332 487
1.68 3.23 4.78
88.5 265.5177.0
– 26890 – –
2018 – – –
870– – –
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 1805 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
2
S 390 GP
2
S 430 GP
2
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
1800 1035 2070 3105
125,0 71,9 144,0 215,5
159,2
270
2,70
1041
14,06 14,06 14,06 14,06
– – –
177 332 487
1,68 3,23 4,78
91,6 275,0183,0
– 27290 – –
2082 – – –
883
31500 18110 36230 54340
– – –
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
54
575 575
35
0
150 103 9,9
60°
M 1:20
10
,8
y y
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
3)Dr
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 2305 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
3
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
55
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
3)Dr
2320 1334 2668 4002
142,3 81,8 163,6 245,4
181,3
303
3,03
1293
14,97 14,97 14,97 14,97
– – –
196 369 542
1,87 3,60 5,33
104,2 312,6208,4
– 30000 – –
2586 – – –
966
40600 23350 46690 70040
– – –
575 575
81,5°
210 179
11
,5
8,4
35
0
M 1:20
y y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 2405 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
56
E D 3)Dr
2400 1380 2760 4140
148,0 85,1 170,2 255,3
188,5
303
3,03
1338
14,93 14,93 14,93 14,93
– – –
196 369 542
1,87 3,60 5,33
108,4 325,2216,8
– 30590 – –
2676 – – –
985
42000 24150 48300 72450
– – –
575 575
81,5°
209 178
12
,1
9,0
35
0
M 1:20
y y
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
HOESCH 2505 (Knopf-/Klauenschloss) Profilbreite je D = 1150 mm
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
3
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
57
575 575
81,5°
209 178
12
,5
9,5
35
0
y y
2480 1426 2852 4278
152,0 87,4 174,8 262,2
193,0
303
3,03
1380
43400
14,90 14,90 14,90 14,90
–
24955
–
49910
–
74865
196 369 542
1,87 3,60 5,33
111,0 333,0222,0
– 30980 – –
2760 – – –
998– – –
M 1:20
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D 3)Dr
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
HOESCH 2555 K (Knopf-/Klauenschloss)
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
Profilbreite je D = 1150 mm
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
58
575 575
81,5°
12
,8
10
35
0
M 1:20
y y
2540 1460 2920 4380
155,0 89,1 178,2 267,3
197,4
303
3,03
1410
44450
14,80 14,80 14,80 14,80
–
25550
–
51100
–
76650
196 369 542
1,87 3,60 5,33
113,5 340,5227,0
– 31270 – –
2820 – – –
1007– – –
209 178
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 2555 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
59
3)Dr
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
2550 1466 2932 4398
158,1 90,9 181,8 272,7
201,3
303
3,03
1420
14,89 14,89 14,89 14,89
– – –
196 369 542
1,87 3,60 5,33
115,7 347,1231,4
– 31489 – –
2840 – – –
1014
44625 25660 51320 76980
– – –
575 575
81,5°
209 178
13
,0
10,0
35
0
M 1:20
y y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH 2605 (Knopf-/Klauenschloss)
Klasseneinteilung nach ENV 1993-5
Stahlsorte
S 240 GP
2
S 270 GP
2
S 320 GP
2
S 355 GP
3
S 390 GP
3
S 430 GP
3
Profilbreite je D = 1150 mm
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle Dreifachbohle
Eigenlast
E D
Wy
Wz
Elastisches Widerstandsmomentcm³
cm³
cm³
Querschnittsfläche1)Umfang
2)Beschichtungsfläche
Statisches Moment
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
cm³
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Sy
Iz
Plastisches Widerstandsmoment Wy
2.2.2
Profildarstellungen und -daten
60
3)Dr
Bei E, D und Dr – einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Walzung/Lieferung auf Anfrage.
e1)
e2)
e3)
2600 1495 2990 4485
162,3 93,3 186,6 279,9
206,8
303
3,03
1455
14,83 14,83 14,83 14,83
– – –
196 369 542
1,87 3,60 5,33
118,9 356,7237,8
– 31830 – –
2910 – – –
1025
45500 26160 52330 78490
– – –
575 575
81,5°
208 177
13
,3
10,3
35
0
M 1:20
y y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
61
2.2.3
Profildarstellungen und -daten
Abzweigprofil HOESCH 3 für Abzweigkonstruktionen mit HOESCH-Profilen (Knopf-/Klauenschloss)
~ 25 ~ 47
Eigenlast: 9,90 kg/mUmfang: 26,7 cm
Profilabschnitte für Eck- und Abzweigkonstruktionen mit HOESCH-Profilen
a
b
15
0
Die Profilabschnittesind am Kopf und Fußder Bohlen zurückgesetzt.
Auf Wunsch werden sie auch OK-bündiggeliefert.
Passt zu allen Schlössern der HOESCH-Profile mit Knopf-/Klauenschlossaußer H 3406, H 3506, H 3606, H 3706 und H 3806.
Klauenabschnitt
Knopfabschnitt
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
62
2.2.4
Profildarstellungen und -daten
Eigenlast der Klauenabschnitte in kg/m
Profil Klauenlängen a in mm
HOESCH 1105
HOESCH 1205
HOESCH 1205 K
HOESCH 1255
HOESCH 1605
HOESCH 1655
HOESCH 1705
HOESCH 1705 K
HOESCH 1755
HOESCH 1805
HOESCH 2305
HOESCH 2405
HOESCH 2505
HOESCH 2555 K
HOESCH 2555
HOESCH 2605
HOESCH 3406
HOESCH 3506
HOESCH 3606
HOESCH 3706
HOESCH 3806
50
13,0
13,0
13,0
13,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
–
–
–
–
–
60
13,7
13,7
13,8
13,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
13,6
13,7
13,7
13,7
13,8
13,8
–
–
–
–
–
70
14,4
14,5
14,6
14,7
12,5
12,5
12,6
12,5
12,6
12,7
14,5
14,6
14,7
14,7
14,8
14,8
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
80
15,1
15,2
15,4
15,5
13,3
13,3
13,4
13,3
13,4
13,5
15,4
15,6
15,7
15,7
15,8
15,9
20,0
20,1
20,1
20,2
20,2
90
15,8
16,0
16,2
16,4
14,0
14,0
14,2
14,0
14,3
14,4
16,3
16,5
16,7
16,7
16,8
16,9
21,1
21,2
21,3
21,4
21,4
100
16,5
16,7
17,0
17,2
14,7
14,8
14,9
14,7
15,1
15,2
17,2
17,5
17,6
17,8
17,8
18,0
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
110
17,1
17,5
17,8
18,1
15,5
15,5
15,7
15,5
15,9
16,1
18,1
18,4
18,6
18,8
18,9
19,0
23,2
23,4
23,5
23,7
23,8
120
17,8
18,2
18,6
18,9
16,1
16,3
16,5
16,2
16,7
16,9
19,0
19,4
19,6
19,8
19,9
20,0
24,3
24,5
24,7
24,9
25,1
130
18,5
19,0
19,4
19,8
16,9
17,0
17,3
17,0
17,5
17,8
20,0
20,3
20,6
20,8
20,9
21,1
25,3
25,6
25,8
26,1
26,3
140
19,2
19,7
20,2
20,6
17,6
17,8
18,1
17,7
18,3
18,6
20,9
21,3
21,6
21,8
21,9
22,1
26,4
26,7
26,9
27,3
27,5
150
19,9
20,5
21,0
21,5
18,4
18,5
18,9
18,5
19,2
19,5
21,8
22,2
22,5
22,8
22,9
23,2
27,5
27,8
28,1
28,5
28,7
a
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
63
2.2.4
Profildarstellungen und -daten
Eigenlast der Klauenabschnitte in kg/m
Profil Klauenlängen a in mm
HOESCH 1105
HOESCH 1205
HOESCH 1205 K
HOESCH 1255
HOESCH 1605
HOESCH 1655
HOESCH 1705
HOESCH 1705 K
HOESCH 1755
HOESCH 1805
HOESCH 2305
HOESCH 2405
HOESCH 2505
HOESCH 2555 K
HOESCH 2555
HOESCH 2605
HOESCH 3406
HOESCH 3506
HOESCH 3606
HOESCH 3706
HOESCH 3806
160
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22,7
23,2
23,5
23,8
24,0
24,2
28,5
28,9
29,2
29,6
29,9
170
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23,6
24,1
24,5
24,8
25,0
25,3
29,6
30,0
30,4
30,8
31,1
180
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24,5
25,1
25,5
25,8
26,0
26,3
30,6
31,1
31,5
32,0
32,4
190
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25,4
26,0
26,5
26,8
27,0
27,3
31,7
32,2
32,6
33,2
33,6
200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26,3
27,0
27,4
27,8
28,0
28,4
–
–
–
–
–
210
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
27,2
27,9
28,4
28,8
29,1
29,4
–
–
–
–
–
220
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
28,1
28,9
29,4
29,8
30,1
30,5
–
–
–
–
–
230
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
240
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
250
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
260
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Eigenlast der Knopfabschnitte in kg/m
64
2.2.4
Profildarstellungen und -daten
Profil Knopflängen b in mm
HOESCH 1105
HOESCH 1205
HOESCH 1205 K
HOESCH 1255
HOESCH 1605
HOESCH 1655
HOESCH 1705
HOESCH 1705 K
HOESCH 1755
HOESCH 1805
HOESCH 2305
HOESCH 2405
HOESCH 2505
HOESCH 2555 K
HOESCH 2555
HOESCH 2605
HOESCH 3406
HOESCH 3506
HOESCH 3606
HOESCH 3706
HOESCH 3806
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
60
8,1
8,1
8,1
8,1
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
–
–
–
–
–
70
8,8
8,8
8,9
8,9
10,2
10,3
10,3
10,2
10,3
10,3
9,9
10,0
10,0
10,0
10,0
10,1
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
80
9,5
9,6
9,7
9,8
11,0
11,0
11,0
11,0
11,1
11,2
10,8
10,9
11,0
11,0
11,1
11,1
13,0
13,0
13,1
13,1
13,2
90
10,2
10,3
10,5
10,6
11,7
11,8
11,8
11,7
11,9
12,0
11,7
11,9
12,0
12,0
12,1
12,1
14,1
14,1
14,2
14,3
14,4
100
10,9
11,1
11,3
11,5
12,5
12,5
12,6
12,5
12,8
12,9
12,6
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
15,1
15,2
15,4
15,5
15,6
110
11,6
11,8
12,1
12,3
13,2
13,3
13,4
13,2
13,6
13,7
13,5
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
16,2
16,3
16,5
16,7
16,8
120
12,2
12,6
12,9
13,2
14,0
14,0
14,2
14,0
14,4
14,6
14,4
14,7
14,9
15,0
15,1
15,3
17,2
17,4
17,6
17,9
18,0
130
12,9
13,3
13,7
14,0
14,6
14,8
15,0
14,7
15,2
15,4
15,3
15,7
15,9
16,0
16,2
16,3
18,3
18,5
18,8
19,1
19,3
140
13,6
14,1
14,5
14,9
15,4
15,5
15,8
15,5
16,0
16,3
16,2
16,6
16,9
17,0
17,2
17,4
19,4
19,6
19,9
20,2
20,5
150
14,3
14,8
15,3
15,7
16,1
16,3
16,6
16,2
16,8
17,1
17,1
17,6
17,8
18,1
18,2
18,4
20,4
20,7
21,1
21,4
21,7
b
Sp
un
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uch
Sta
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02/2
007
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ng
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vo
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alte
n
Eigenlast der Knopfabschnitte in kg/m
65
2.2.4
Profildarstellungen und -daten
HOESCH 1105
HOESCH 1205
HOESCH 1205 K
HOESCH 1255
HOESCH 1605
HOESCH 1655
HOESCH 1705
HOESCH 1705 K
HOESCH 1755
HOESCH 1805
HOESCH 2305
HOESCH 2405
HOESCH 2505
HOESCH 2555 K
HOESCH 2555
HOESCH 2605
HOESCH 3406
HOESCH 3506
HOESCH 3606
HOESCH 3706
HOESCH 3806
160
15,0
15,6
16,1
16,6
16,8
17,0
17,3
16,9
18,5
18,0
18,0
18,5
18,8
19,1
19,2
19,5
21,5
21,8
22,2
22,6
22,9
170
15,7
16,3
16,9
17,4
17,6
17,8
18,1
17,7
18,5
8,8
18,9
19,5
19,8
20,1
20,2
20,5
22,5
22,9
23,3
23,8
24,1
180
16,4
17,0
17,7
18,3
18,3
18,5
18,9
18,4
19,3
19,7
19,8
20,4
20,8
21,1
21,3
21,5
23,6
24,0
24,5
25,0
25,3
190
17,1
17,8
18,5
19,1
19,1
19,3
19,7
19,2
20,1
20,5
20,7
21,4
21,8
22,1
22,3
22,6
24,7
25,1
25,6
26,2
26,6
200
17,8
18,5
19,3
20,0
19,8
20,1
20,5
19,9
20,9
21,4
21,6
22,3
22,7
23,1
23,3
23,6
25,7
26,2
26,7
27,4
27,8
210
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22,6
23,3
23,7
24,1
24,3
24,7
26,8
27,3
27,9
28,5
29,0
220
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23,5
24,2
24,7
25,1
25,3
25,7
27,8
28,4
29,0
29,7
30,2
230
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24,4
25,2
25,7
26,1
26,4
26,8
–
–
–
–
–
240
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25,3
26,1
26,7
27,1
27,4
27,8
–
–
–
–
–
250
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26,2
27,1
27,7
28,1
28,4
28,8
–
–
–
–
–
260
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
27,1
28,0
28,6
29,1
29,4
29,9
–
–
–
–
–
b
Profil Knopflängen b in mm
Sp
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02/2
007
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alte
n
66
2.2.5
Profildarstellungen und -daten
Auf den folgenden Seiten ist eine Auswahl gebräuchlicher Eck- und Abzweigbohlen dar-gestellt. Bei Wahl dieser Bohlen sind immer die ramm- und gerätetechnischen Erfordernisse,
die durch die jeweiligen Bohlenformen gegeben sind, zu berücksichtigen. Die Ver-wendung von Doppelbohlen ist anzustreben.
Die eingezogenen Eckprofile sind am Kopf und Fuß der Bohle zurückgesetzt und werden verpresst oder an den Enden verschweißt.
Auf Wunsch werden sie auch OK-bündig geliefert.
15
0Eckprofil 20Eigenlast: 16,5 kg/mUmfang: 40 cm
Passt zu allen Schlössern der LARSSEN-Profile und zu den Schlössern der HOESCH-Profile 1706, 1806, 1906, 2506, 2606 und 2706.
Eckprofil 22Eigenlast: 10,6 kg/mUmfang: 27 cm
Passt zu allen Schlössern der LARSSEN-Profile und zu den Schlössern der HOESCH-Profile 1706, 1806, 1906, 2506, 2606 und 2706.
LARSSEN-Eckprofile für Eck- und Abzweigkonstruktionen für Spundwandprofile
mit LARSSEN-Profilen
~ 50
~ 5
0
Einfachhaken
Doppelhaken
~ 30
~ 50
~ 6
0
Sp
un
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02/2
007
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vo
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alte
n
ThyssenKrupp WALL-Profile für Eck- und Abzweigkonstruktionen für Spundwandprofile
mit LARSSEN-Profilen
28
52
53
10
4
48
32
67
Anschweißebene
~ 50° ~ 50°
90° 90°
WALL-Profil V 20Eigenlast 13,2 kg/m
WALL-Profil V 22Eigenlast 8,4 kg/m
Die Profile V 20 und V 22 passen zu allen Schlössern der LARSSEN-Profile und zu den Schlössern der HOESCH-Profile 1706, 1806, 1906, 2506, 2606 und 2706. Das Profil V 20 ist für Einzelrammungen geeignet.
2.2.6
Profildarstellungen und -daten
67
~ 25°
90°
~ 35°
~ 25°
~ 35°
Sp
un
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02/2
007
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alte
n
68
2.2.6
Profildarstellungen und -daten
Die Profile VT, VTS und Omega 12 passen zu allen Schlössern der LARSSEN-Profile und zu den Schlössern der HOESCH-Profile 1706, 1806, 1906, 2506, 2606 und 2706. Das Profil VTS ist für Einzelrammungen geeignet.
ThyssenKrupp WALL-Profile für Eck- und Abzweigkonstruktionen für Spundwandprofile
mit LARSSEN-Profilen
~ 25° ~ 25°
~ 10°
~ 10°
WALL-Profil VTSEigenlast 17,6 kg/m
WALL-Profil Omega 12Eigenlast 12,1 kg/m
WALL-Profil VTEigenlast 17,7 kg/m
97
10
5
45
54
97
54
78
32
8
98
38
max, ca, 190°
min, ca, 70°
ca, 90°
~ 10°
~ 35°
90° 90°
~ 35°
~ 10°~ 10°
~ 35°
WALL-ProfilEigenlast
section W 90 9,2 kg/m
70
43
30
,5
~ 45°
~ 45°
Sp
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02/2
007
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n
ThyssenKrupp WALL-Profile für Eckkonstruktionen mit HOESCH-Profilen (Knopf-/Klauenschloss)
69
2.2.6
Profildarstellungen und -daten
Das HZ-Profil kann auch als Übergangsprofil von HOESCH-Profilen auf LARSSEN-Profile eingesetzt werden und ist für Einzelrammungen geeignet.
WALL-Profil HZ 90Eigenlast 14,8 kg/m
111
15,527,5
68,5
8
45
90°
ca, 22,5°
ca, 22,5°
90°
ca, 22,5°
ca, 22,5°
Sp
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02/2
007
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n
Geknickte Eckbohlen aus HOESCH-Profilen (LARSSEN-Schloss)
70
2.2.7
Profildarstellungen und -daten
(Knickung in Stegmitte bis max. 60°)
Wir behalten uns vor, Eckbohlen nicht in geknickter, sondern in geschweißter Ausführung zu liefern.Verpresste Eck-Doppelbohlen auf Anfrage.
Eck-Da 2112
b
Eck-Ea 2111
W
a
Eck-Db 2104
W
a
b
Eck-Db 2124
Wb
a
Eck-Eb 2121
a
Eck-Da 2122
W
b
b
Eck-Ea 2101
a
W
Eck-Da 2102
W
Eck-Eb 2131
a
b
Eck-Da 2132
Eck-Db 2114
a
b
W
a
Eck-Db 2134
b
W
Profil Maße a und b in mm
HOESCH 1706
HOESCH 1806
HOESCH 1806 K
HOESCH 1906
a
329
329
329
329
b
346
346
346
346
Profil Maße a und b in mm
HOESCH 2506
HOESCH 2606
HOESCH 2706
a
340
340
340
b
335
335
335
Sp
un
dw
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Sta
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02/2
007
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vo
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alte
n
Geknickte Eckbohlen aus HOESCH-Profilen (Knopf-/Klauenschloss)
(Knickung in Stegmitte bis max. 60°)
2.2.7
Profildarstellungen und -daten
71
HOESCH 3406
HOESCH 3506
HOESCH 3606
HOESCH 3706
HOESCH 3806
HOESCH 1105
HOESCH 1205
HOESCH 1205 K
HOESCH 1255
HOESCH 1605
HOESCH 1705
a
310
310
310
310
310
262
262
262
262
262
262
b
365
365
365
365
365
313
313
313
313
313
313
HOESCH 1705 K
HOESCH 1805
HOESCH 2305
HOESCH 2405
HOESCH 2505
HOESCH 2555 K
HOESCH 2555
HOESCH 2605
a
262
262
262
262
262
262
262
262
b
313
313
313
313
313
313
313
313
Eck-Eb 2121
a
W
Eck-Da 2122
b
Eck-Da 2102
W
b
Eck-Ea 2101
a
W
Eck-Db 2104
a
b
W
Eck-Db 2124
b
a
W
Eck-Ea 2111
Eck-Da 2112
ba
W
Eck-Db 2114
a
b
W
Eck-Db 2134
b
a
W
Eck-Da 2132
Eck-Eb 2131
a
b
Wir behalten uns vor, Eckbohlen nicht in geknickter, sondern in geschweißter Ausführung zu liefern.Verpresste Eck-Doppelbohlen auf Anfrage.
Profil Maße a und b in mm Profil Maße a und b in mm
Sp
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an
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nd
02/2
007
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en
vo
rbeh
alte
n
Eckbohlen aus HOESCH-Profilen mit angeschweißten
Knopf- und Klauenabschnitten
(Knopf-/Klauenschloss)
72
2.2.7
Profildarstellungen und -daten
Eck-Da 2306
Eck-Ea 2305
a
W
Eck-Da 2308
Eck-Ea 2307
W
a
W
b
Eck-Da 2328
Eck-Eb 2327
Eck-Da 2326
Eck-Eb 2325
b
W
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
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en
vo
rbeh
alte
n
Eckbohlen aus HOESCH-Profilen (Knopf-/Klauenschloss) mit angeschweißten
Knopf- und Klauenabschnitten
73
2.2.7
Profildarstellungen und -daten
Eck-Db 2310
Eck-Ea 2309
W
ba
Eck-Eb 2321
Eck-Db 2322
W
b
Eck-Ea 2311
Eck-Db 2312
W
a
Eck-Eb 2323
Eck-Db 2324
W
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Abzweigbohlen aus HOESCH-Profilen
Knopf- und Klauenabschnitten
(Knopf-/Klauenschloss) mit angeschweißten
74
2.2.8
Profildarstellungen und -daten
Abz-Db 2602
Abz-Ea 2601
Abz-Da 2602
b
L
W
Abz-Db 2614
Abz-Ea 2613
Abz-Da 2614
L
W
a
Abz-Db 2606
Abz-Da 2606
Abz-Ea 2605
W
a
L
Abz-Db 2618
Abz-Ea 2621
Abz-Da 2618
b
W
L
W
b
L
Abz-Db 2610
Abz-Ea 2609
Abz-Da 2610
Abz-Db 2622
Abz-Ea 2621
Abz-Da 2622
L
a
W
Diese Konstruktionen sind mit HOESCH Z-Profilen und HOESCH 3 Abzweigprofilen möglich.
Sp
un
dw
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dh
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db
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Sta
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02/2
007
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en
vo
rbeh
alte
n
75
2.2.8
Profildarstellungen und -daten
Abz-Db 2628
Abz-Ea 2627
Abz-Da 2628
b
L
W
Abz-Db 2646
Abz-Eb 2645
Abz-Da 2646
W
a
L
Abz-Db 2632
Abz-Ea 2631
Abz-Da 2632
W
L
a
W
Abz-Da 2650
Abz-Db 2650
Abz-Eb 2649
L
b
Abz-Db 2642
Abz-Eb 2641
Abz-Da 2642
L
b
W
Abz-Db 2654
Abz-Eb 2653
Abz-Da 2654
W
a
L
Abzweigbohlen aus HOESCH-Profilen
Knopf- und Klauenabschnitten
(Knopf-/Klauenschloss) mit angeschweißten
Diese Konstruktionen sind mit HOESCH Z-Profilen und HOESCH 3 Abzweigprofilen möglich.
Sp
un
dw
an
dh
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db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
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en
vo
rbeh
alte
n
76
2.2.8
Profildarstellungen und -daten
Doppelabzweige (Kreuzbohlen)werden aus Einzelabzweigen gebildet.
Die Bezeichnung lässt erkennen, aus welchen Abzweigen der Doppelabzweig besteht.
So ist z. B. der dargestellte Doppelabzweig 2641/57 aus Abzweig 2641 und 2657 gebildet.
Abz-Db 2658
Abz-Da 2658
b
LW
Abz-Eb 2657
W
a
L
Abz-Db 2672
Abz-Eb 2671
Abz-Da 2672
Abz-Db 2662
Abz-Eb 2661
Abz-Da 2662
W L
a
Abz-Eb 2641/57
bW
LL
b
Abz-Db 2668
Abz-Eb 2667
Abz-Da 2668
W
b
L
Abzweigbohlen aus HOESCH-Profilen
Knopf- und Klauenabschnitten
(Knopf-/Klauenschloss) mit angeschweißten
Diese Konstruktionen sind mit HOESCH Z-Profilen und HOESCH 3 Abzweigprofilen möglich.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
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en
vo
rbeh
alte
n
77
2.3.1
Profildarstellungen und -daten
UNION-Flachprofil FL 511
Einheit je m Wand Einzelbohle
Eigenlast
E
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang1)Beschichtungsfläche
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Iz
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
Mindest-Schlosszugfestigkeit = 2000 kN/m (Grenzbelastung), höhere Werte (bis 5000 kN/m) möglich. (Schlosszugfestigkeit und max. möglicher Drehwinkel stehen in Abhängigkeit zueinander und sind mit dem Werk abzustimmen).
e1)
e2)
M 1:20
y
500 500
11
88
y
90 45
173,0 86,5
136,0 68,0
218
2,18
350
–
1,42 1,42
175
28800
1,19
1362)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
78
2.3.1
Profildarstellungen und -daten
Einheit je m Wand Einzelbohle
Eigenlast
E
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang1)Beschichtungsfläche
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Iz
UNION-Flachprofil FL 512
M 1:20
y
500 500
12
88
y
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
e1)
e2)
Mindest-Schlosszugfestigkeit = 2000 kN/m (Grenzbelastung), höhere Werte (bis 5000 kN/m) möglich. (Schlosszugfestigkeit und max. möglicher Drehwinkel stehen in Abhängigkeit zueinander und sind mit dem Werk abzustimmen).
90 45
181,0 90,5
142,0 71,0
218
2,18
360
–
1,41 1,41
180
29400
1,19
1362)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
79
2.3.1
Profildarstellungen und -daten
Einheit je m Wand Einzelbohle
Eigenlast
E
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang1)Beschichtungsfläche
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m
4cm
4cm
cm
Iy
iy
Iz
M 1:20
y
500 500
12
,7
88
y
UNION-Flachprofil FL 512,7
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
Einschließlich Schlossinneres der freien Schlösser.
e1)
e2)
Mindest-Schlosszugfestigkeit = 2000 kN/m (Grenzbelastung), höhere Werte (bis 5000 kN/m) möglich. (Schlosszugfestigkeit und max. möglicher Drehwinkel stehen in Abhängigkeit zueinander und sind mit dem Werk abzustimmen).
Walzung/Lieferung auf Anfrage
92 46
187,0 93,5
146,8 73,4
218
2,18
360
–
1,39 1,39
180
29800
1,19
1362)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
80
Finger außen
W
W
Finger innen
Eck-E 4101
Eck-D 4102
Eck-E 4103
Eck-D 4104
Finger außen
Finger innen
W
W
Eckbohlen aus UNION-Flachprofilen
2.3.2
Profildarstellungen und -daten
Finger
Daumen
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Abzweigbohlen aus UNION-Flachprofilen
mit Y-Abzweigprofil UNION 2
geschweißte Abzweige
mit Abzweigprofil UNION 1
Produktionslänge 6 m. Nur mit eingezogenem und verschweißtem UNION-Flachprofil lieferbar. Lieferungen in größeren Längen als 6 m nur eingezogen, an den Stoßstellen geheftet und rammverschweißt.
W W
T-Form(für Kreiszellen)
Y-Form(für Flachzellen)
Abz-4603 Abz-4605
Abz-E 4601 Abz-E 4607
95
95
110
65
110
55
90°
90°
55
35°
65
35°
UNION 1Eigenlast 47,8 kg/m, Umfang 72 cm
Produktionslänge 6 m. Nur mit eingezogenem und verschweißtem UNION-Flachprofil lieferbar. Lieferungen in größeren Längen als 6 m nur eingezogen, an den Stoßstellen geheftet und rammverschweißt.
81
2.3.3
Profildarstellungen und -daten
UNION 2Eigenlast 44,7 kg/m, Umfang 71 cm
b
b
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
300
320
350
400
kg/mh Ab s
mm
300
320
350
400
Profil Profilhöhe Flanschbreite Rückendicke Querschnittsfläche Eigenlast Widerstandsmoment
G Wy
mm mm cm³cm²
100
100
100
110
10
14
14
14
46,2
59,5
60,6
71,8
58,8
75,8
77,3
91,5
535
679
734
1020
U-Stahl nach DIN 1026
h
b
s
y y
2.4.1
Profildarstellungen und -daten
82
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Leichtprofil KL 3/4*
83
2.5.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle
Eigenlast
E D
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang1)Beschichtungsfläche
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m4cm
cm
Iy
iy
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
*Lagerprofil
276 193 386
57,5 40,3 80,6
45,2 31,6 63,2
242
2,42
2042
5,90 5,90 5,90
1429 2858
1,87 3,62
197 372
700
4,0
14
6
4,0
y
M 1:15
29560°y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Leichtprofil KL 3/5
84
2.5.1
Profildarstellungen und -daten
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.e1)
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle
Eigenlast
E D
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang1)Beschichtungsfläche
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m4cm
cm
Iy
iy
700
5,0
14
7
5,0
y y
M 1:15
29560°
339 237 474
71,1 49,8 99,6
55,9 39,1 78,2
243
2,43
2502
5,90 5,90 5,90
1751 3502
1,97 3,62
197 394
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Leichtprofil KL 3/6
85
2.5.1
Profildarstellungen und -daten
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle
Eigenlast
E D
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m4cm
cm
Iy
iy
1)Beschichtungsfläche
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.e1)
700
6,0
14
8
6,0
y y
M 1:15
29560°
410 287 574
84,3 59,0 118,0
66,0 46,2 92,4
243
2,43
3080
5,90 5,90 5,90
2153 4310
1,87 3,62
197 372
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Leichtprofil KL 3/7*
86
2.5.1
Profildarstellungen und -daten
e1)
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle
Eigenlast
E D
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang1)Beschichtungsfläche
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m4cm
cm
Iy
iy
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.
*Lagerprofil
460 322 644
99,0 69,3 138,6
78,0 54,6 109,2
243
2,43
3500
5,90 5,90 5,90
2450 4900
1,87 3,62
197 372
700
7,0
14
9
7,0
y y
M 1:15
29560°
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Leichtprofil KL 3/8
87
2.5.1
Profildarstellungen und -daten
Einheit je m Wand Einzelbohle Doppelbohle
Eigenlast
E D
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m4cm
cm
Iy
iy
1)Beschichtungsfläche
Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.e1)
700
8,0
15
0
8,0
y y
M 1:15
29560°
540 378 756
111,9 78,3 156,6
87,9 61,5 123,0
243
2,43
4050
6,00 6,00 6,00
2835 5670
1,87 3,62
197 372
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Eckbohlen mit Wall-Profilen V 20
88
2.5.2
Profildarstellungen und -daten
12
60
32
60
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Kanaldiele KD VI/6
89
2.6.1
Profildarstellungen und -daten
Einheit je m Wand je Diele
Eigenlast
E
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang1)Beschichtungsfläche
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m4cm
cm
Iy
iy
Beidseitige Beschichtung.e1)
182 109
80,0 48,0
62,5 37,5
250
2,5
726
3,00 3,00
436
–
–
600
6,0
6,0
yy
M 1:15
7860°
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Kanaldiele KD VI/8
90
2.6.1
Profildarstellungen und -daten
Einheit je m Wand je Diele
Eigenlast
E
WyWiderstandsmoment cm³
Querschnittsfläche
Umfang
Flächenmoment 2. Grades
Trägheitsradius
kg/m
cm²
cm
m²/m4cm
cm
Iy
iy
1)Beschichtungsfläche
Beidseitige Beschichtung.e1)
242 145
106,0 63,6
83,2 50,0
250
2,5
968
3,00 3,00
580
–
–
600
8,0
8,0
yy
M 1:15
8060°
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
1
3.1
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Schlossformen
LARSSEN-Profil
Schlossform nach DIN EN 10248-2 und E 67 der EAU 2004
LARSSEN 43, 430
HOESCH-Profil mit Knopf-/Klauenschloss
Schlossform nach DIN EN 10248-2 undE 67 der EAU 2004
UNION-Flachprofil
Schlossform nach DIN EN 10248-2 und E 67 der EAU 2004
Leichtprofil KLSchlossform nach DIN EN 10249-2
HOESCH-Profil mit LARSSEN-Schloss
PEINER-Schlossstahl/PEINER-Spundwand
Schlossform nach DIN EN 10248-2 undE 67 der EAU 2004
Schlossform nach DIN EN 10248-2 undE 67 der EAU 2004
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
2
3.2.1
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Spundwand-Stahlsorten für warmgewalzte Spundbohlen gemäß DIN EN 10 248-1
Stahlsorte
S 240 GP
S 270 GP
S 320 GP
S 355 GP
S 390 GP
S 430 GP
1)
1)
Zugfestigkeit
340
410
440
480
490
510
N/mm²
Mindeststreckgrenze
240
270
320
355
390
430
N/mm²
Mindest-
bruchdehnung
26
24
23
22
20
19
%
Höherfeste schweißgeeignete Spundwandstähle gemäß Werkvorschrift
Stahlsorte
St Sp 460
St Sp 500
Zugfestigkeit
550
590
N/mm²
Mindeststreckgrenze
460
500
N/mm²
Mindest-
bruchdehnung
17
16
%
e1)Für die höherfesten Spundwandstähle S 390 GP und S 430 GP liegt mit Zulassungsbescheid vom 28.02.2005 die bauaufsichtliche Zulassung Z-30, 1-7 vor.
Material – Standard-Stahlgüten für Peiner Profile
Stahlsorten
Allgemeine Baustähle
Feinkornbaustähle
Wetterfeste Stähle
Spundwandstähle
Sonderstähle der PT-Reihe
Weitere Stähle auf Anfrage
Norm
EN 10025
EN 10113
EN 10155
EN 10248
Peiner Träger Standardmaterial: Mindeststreckgrenze
von 240 bis 430 N/mm²
z. B.: BS, NF, ASTM, JIS, CSAG, GOST, UNI
Weitere nationale und internationale Stahlgüten sind auf Anfrage lieferbar.
Alle Profilabmessungen können nach den gängigen nationalen und internationalen Normen in ggf. Sonderspezifikationen geliefert werden.
Eine Auswahl ist in der Tabelle „Stahlsorten” zusammengefasst.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
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Sta
nd
02/2
007
Än
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
3
3.2.2
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Übereinstimmungsnachweis ÜHP für Stahlspundbohlen nach Bauregelliste A, Teil 1
Ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 gewährleistet während der gesamten Produktion einen hohen Qualitätsstandard von der Vorstufe bis zum fertigen Endprodukt Stahlspundwand.
Dies ist die Basis für den geforderten Über-einstimmungsnachweis ÜHP für Stahlspund-bohlen nach Bauregelliste A, Teil 1.
Mit der Überprüfung durch das Material-prüfungsamt des Landes NRW (Bescheini-gungs-Nr. 11 0001 0 97) ist die HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH in Dortmund berechtigt, die von ihr nach der DIN EN 10248 produzierten Stahlspundbohlen mit dem Ü-Zeichen zu kennzeichnen.
Zusätzlich werden alle Profile mit eingewalztem HOESCH-Kennzeichen geliefert. Über diesen Weg ist die Rückverfolgung der zugelassenen Bauprodukte gewährleistet und ein Verwech-seln mit Material ohne Ü-Zeichen-Zulassung ausgeschlossen.
Materialfluss, Identifizierung, Rückverfolg-barkeit und Kennzeichnung der HSP-Produkte sind Bestandteile des nach DIN EN lSO 9001:2000 aufgebauten und von der LRQA am 01.01.2005 rezertifizierten Qualitätssiche-rungssystems.
HSP
HOESCH SPUNDWANDUND
PROFIL GMBH
Dortmund
DIN EN 10248-1
S240GP Typ PS270GPS355GP
Sp
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an
db
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nd
02/2
007
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
4
3.2.3
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Grenzabmaße und Formtoleranzen für warmgewalzte Spundbohlen
aus unlegierten Stählen gemäß DIN EN 10 248-2
bei Einzelbohlen ± 2 %; bei Doppel- oder Dreifachbohlen ± 3 %
t: bis 8,5 mm = ± 0,5 mm; über 8,5 mm = ± 6 % t1)s: bis 8,5 mm = – 0,5 mm; über 8,5 mm = – 6 % s
t, s: bis 8,5 mm = ± 0,5 mm; über 8,5 mm = ± 6 % s, t
h: bis 200 mm = ± 4 mm; über 200 mm = ± 5 mm
h: bis 200 mm = ± 5 mm; von 200 bis 300 mm = ± 6 mm; über 300 mm = ± 7 mm
Die Abweichung von der Geraden in Längsrichtung darf 0,2 % der Bohlenlänge nicht überschreiten.
Die Längen der Spundbohlen dürfen um ± 200 mm von den bestellten Längen abweichen.
Rechtwinkliger Trennschnitt zur Längsachse. Die Gesamtabweichung zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt der Schnittebene, an einer Einzelbohle in Richtung der Längsachse gemessen, darf nicht mehr als 2 % der Bohlenbreite betragen.
Spielraum zwischen rechnerischem Gewicht (laut Profiltabellen) und gewogenem Gewicht der Gesamtlieferung höchstens ± 5 %.
Die Schlösser müssen mit ausreichendem Spielraum so ineinander passen, dass sich die Bohlen gut ineinander schieben lassen und die für den rechnungsmäßigen Verbund erforderlichen Kräfte übertragen werden können. Die minimale Schlossverhakung bei U-Bohlen und Z-Bohlen darf nicht kleiner als 4 mm sein; bei Flachprofilen nicht kleiner als 7 mm.
Bohlenbreite
WanddickeU-Profile
Wanddicke Z-Profile und Flachprofile
Höhe U-Profile
Abweichung von der Geraden
Bohlenlänge
Trennschnitt
Gewicht
Schlossverbindungen der Profile
Höhe Z-Profile
e1) Normalerweise liegt die positive Abweichung der Grenzabmaße im Ermessen des Herstellers. Bei der Bestellung kann eine positive Abweichung der Grenzabmaße vereinbart werden. In diesem Fall sollten folgende Werte gewählt werden: +0,5 mm bei s 8,5 mm und + 6 % von s bei s > 8,5 mm.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
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nd
02/2
007
Än
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
5
3.3.1
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Stahlsorte
S 275 JRC
Mindestzug-
festigkeit
410
N/mm²
Mindest-
streckgrenze
275
N/mm²
Mindest-
bruch-
dehnung
22
%
bei Einzelbohlen ± 2 %‚ bei Doppelbohlen ± 3 %
von 4,00 bis 5,00 mm = ± 0,24 mm; von 5,00 bis 6,00 mm = ± 0,26 mm;von 6,00 bis 8,00 mm = ± 0,29 mm
von 4,00 bis 5,00 mm = ± 0,26 mm; von 5,00 bis 6,00 mm = ± 0,28 mm; von 6,00 bis 8,00 mm = ± 0,30 mm
bis 200 mm Bohlenhöhe ± 4 mm
Die Abweichung von der Geraden in Längsrichtung darf 0,25 % der Bohlenlänge nicht überschreiten.
Die Verdrillung darf 2 % der Bohlenlänge nicht überschreiten; jedoch höchstens 100 mm.
Die Längen der Bohlen dürfen um ± 50 mm von den bestellten Längen abweichen.
Rechtwinkliger Trennschnitt zur Längsachse. Die Gesamtabweichung zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt der Schnittebene, rechtwinklig zur Bohlenlängsachse gemessen, darf nicht mehr als 2 % der Bohlenbreite betragen.
Spielraum zwischen rechnerischem Gewicht (laut Profiltabellen) und gewogenem Gewicht der Gesamtlieferung höchstens ± 7 %.
Bohlenbreite
Blechdicke bei Nennbreite bis 1200 mm
Blechdicke bei Nennbreite von 1200 bis 1500 mm
Bohlenhöhe
Abweichung von der Geraden
Verdrillung
Bohlenlänge
Trennschnitt
Gewicht
Stahlsorte für kaltgeformte Spundbohlen gemäß DIN EN 10 249-1
Grenzabmaße und Formtoleranzen für kaltgeformte Spundbohlen
aus unlegierten Stählen gemäß DIN EN 10249-2
Sp
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02/2
007
Än
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
b
s
t
h
6
3.4.1
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
E, Ea, Eb D, Da, Db, DzDr, Dra, DrbV
Zur Einhaltung fixer Wandlängen kann der Einbau von Passbohlen erforderlich sein. Die System-breiten dieser Bohlen werden nach Erfordernis verändert, wobei die Breite der einzelnen Pass-bohle nach rammtechnischen Gesichtspunkten festgelegt wird.
Profilkurzbezeichnungen
= Einzelbohle= Doppelbohle= Dreifachbohle= Vierfachbohle
Passbohlen
Lieferformen LARSSEN-Profile
Bohlenrücken
Steg(Schenkel)
Schloss
E
D
(S-Form)
Dz
Keine Regel-Lieferform
Dr
Dreifachbohlen der 700er und 750er-Reihe auf Anfrage
20er, 600er, 700er und 750er-Reihe
Sp
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dw
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dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
3.4.1
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
LARSSEN 43
(Schlosslage beachten)
LARSSEN 430
V
(Wandform aus LARSSEN 43)
1416
Zur Aufnahme der Schub-kräfte ist eine Verriegelung der Schlösser in Wandachse erforderlich.
E
D
(S-Form)
Dz
(Z-Form, nur
bei Wand-
form 430)
Dreifachbohlen auf Anfrage
i a
i
i
a a
i i
a
a
a = Außenschloss
i = Innenschloss
7
Wandachsey y
Sp
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dw
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dh
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db
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Sta
nd
02/2
007
Än
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vo
rbeh
alte
n
Lochen und Verriegeln der LARSSEN-Profile
Die Lochung wird auf Wunsch durchge-führt. Sie erfolgt dann gemäß Abbildung in jedem Bohlenrücken. Der Lochab-stand von der Oberkante beträgt 75 oder 300 mm und ist bei der Bestellung anzu-geben.
Die in diesem Handbuch aufgeführten Widerstandsmomente der LARSSEN-Profile bedingen eine Verriegelung der Bohlenschlösser entweder durch werk-seitige Schlossverpressung, werkseitige schubfeste Schlossverschweißung oder Verschweißung der Schlösser auf der Baustelle.
Doppelbohlen erhalten in Abständen von ca. 0,4 m, Dreifachbohlen in Abständen von 0,8 m eine Doppelverpressung der im Werk zusammengezogenen Schlös-ser. Nach Vereinbarung können die Pressstellen auch in geringeren Abständen angeordnet werden.
Bei gegenseitiger Verschiebung der Schlossleisten werden mindestens 75 kN pro Presspunkt nach einem Verschie-bungsweg von 5 mm aufgenommen.
Können Konstruktionsbohlen wie Eck-, Abzweig- und Passbohlen aus fertigungs-technischen Gründen nicht gepresst werden, werden sie an beiden Enden verschweißt.
40 Ø
30
0/7
5
8
3.4.1
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
9
3.4.2
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Ea
Lieferformen der HOESCH-Profile
Eb
Da
Db
Klauennase
Klauendaumen
Knopfflansch Knopf
Steg
Klauenflansch
Steg
Bohlenrücken mit Schloss
(E in a-Lage, Steg nach rechts steigend)
(E in b-Lage, Steg nach rechts fallend)
Dreifachbohlen auf Anfrage
Bohlenrücken mit Schloss
Klauennase Klauenflansch
Steg
Klauendaumen
Knopf
Knopfflansch
b
t
s
h
b
t
s
h
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
10
3.4.2
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Lochen und Verriegeln der HOESCH-Profile
Die Lochung wird auf Wunsch durchge-führt. Sie erfolgt dann gemäß Abbildung in jedem Bohlensteg. Der Lochabstand von der Oberkante beträgt 75 oder 300 mm und ist bei der Bestellung an-zugeben. Im Werk zusammengezogene Bohlen werden auf Wunsch im Schloss gepresst, d. h. die Schlösser werden von der Außenseite des Bohlenrückens her in Abständen mittels eines Stempels zusammengedrückt.
Die Widerstandsmomente der HOESCH-Profile bedingen keine Verriegelung der im Werk zusammengezogenen Schlös-ser.
Auf Wunsch erfolgt jedoch eine Trans-port- und Aufnahmeverpressung. Der Abstand der Pressstellen beträgt ca. 2,40 m.
Können Konstruktionsbohlen wie Eck-, Abzweig- und Passbohlen aus fertigungs-technischen Gründen nicht gepresst werden, werden sie an beiden Enden verschweißt.
Hinweise für Baustelle und Konstruktion:
Beim Aufnehmen und Einfädeln von ungepressten Bohlen ist jede Bohle an den Lasthaken anzuhängen.
Die Lage des Presseindrucks sollte bei sichtbaren Wänden berücksichtigt werden.
•
•
30
0/7
5
40 Ø
40 Ø
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Lieferformen der UNION-Flachprofile
E
D
Keine Regel-Lieferform!
t
h
Daumen Steg
Finger
3.4.3
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
11
b
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
12
Lochen und Verriegeln der UNION-Flachprofile
Die Lochung wird auf Wunsch durchge-führt. Sie erfolgt gemäß Abbildung in jeder Bohlenstegmitte.
Der Lochabstand von der Oberkante beträgt 75 oder 300 mm und ist bei der Bestellung anzugeben.
Die Doppelbohlen der UNION-Flachprofile sind stets ungepresst.
Hinweis:
Beim Hochnehmen ungepresster Doppel- und Mehrfachbohlen auf der Baustelle ist jede Bohle an den Last-haken anzuhängen.
30
0/7
5
40 Ø
3.4.3
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
3.4.4
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Lieferformen der Leichtprofile KL
Ea
Eb
Da
Db
b
t = s
h
Flansch a Flansch b
Einzelbohle in a-Lage (Keine Regel-Lieferform)
Einzelbohle in b-Lage
Lieferung von Doppelbohlen nur nach besonderer Vereinbarung
Lieferung von Doppelbohlen nur nach besonderer Vereinbarung
13
(Regel-Lieferform)
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
3.4.4
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Lochen der Leichtprofile
25
0
Leichtprofile werden gelocht geliefert. Die Lochung erfolgt gemäß Abbildung an beiden Enden.
Doppelbohlen, die wir nur nach beson-derer Vereinbarung liefern, können im Schloss an Kopf und Fuß einseitig verschweißt werden.
Die Schweißnahtlänge beträgt: 0,20 m bei Bohlenlängen bis 3,0 m 0,25 m bei Bohlenlängen
über 3,0 bis 6,0 m 0,35 m bei Bohlenlängen
über 6,0 bis 9,0 m
Hinweis:Beim Hochnehmen nicht verschweißter Doppel- und Mehrfachbohlen ist jede Bohle an den Lasthaken anzuhängen.
••
•
14
14
5
40
40
Ansicht B
UK
OK
B
b-Lage = Lochung =
a-Lage = Lochung =
Regel-Lieferform250 mm von OK145 mm von UK
Keine Regel-Lieferform145 mm von OK250 mm von UK
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
3.4.5
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Lieferformen der Kanaldielen
E
KD VI/6
KD VI/8
Kanaldielen werden nur als Einzelbohlen geliefert
b
t = s
Lochen und Verriegeln der Kanaldielen
Kanaldielen werden gelocht geliefert.
Die Lochung erfolgt an beiden Enden gemäß Abbildungen.
15
h
15
0
40
25
0
40
Ansicht A
UK
OK
A
Sp
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dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Ineinanderpassen der LARSSEN-Profile
3.5.1
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
X = Profilschlösser passen nicht ineinander.
Die Angaben gelten nur für den einmaligen Profilwechsel.Bei stetem Wechsel von Profilen im Wandverband ist immer Rücksprache zu halten.
e1) Gilt auch für gleichnamige Profilvarianten.
16
Profil passend zu den Profilen
755
703
704
600
601
602
603
604 n
605
606 n
607 n
22 10/10
23
24
25
43
1)
1)
1)
1)
1)
755
703
704
600
601
602
603
604
605
606
n
607
n
22 1
0/10
23 24 25 43
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x
x x x
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
X = Profilschlösser passen nicht ineinander.
Die Angaben gelten nur für den einmaligen Profilwechsel.Bei stetem Wechsel von Profilen im Wandverband ist immer Rücksprache zu halten.
HOESCH-Profile mit LARSSEN-Schloss (1706, 1806, 1856 K, 1906, 2506, 2606 und 2706) passen ineinander.
e1) Gilt auch für gleichnamige Profilvarianten.
Ineinanderpassen der HOESCH-Profile
17
3.5.2
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Der Knopf
des
Profils
1105
1205
1255
1605
1705
1805
2305
2405
2505
2555
2605
3406
3506
3606
3706
3806 HOESCH 3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
passt in
Eckprofil
passt in die Klaue des Profils
x
11051)1205
1255
1605
16551)17051)1755
1805
2305
2405
25051)2555
2605
3406
3506
3606
3706
3806
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1655
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1755
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
X = Profilschlösser passen nicht ineinander.
Die Angaben gelten nur für den einmaligen Profilwechsel.Bei stetem Wechsel von Profilen im Wandverband ist immer Rücksprache zu halten.
HOESCH-Profile mit LARSSEN-Schloss (1706, 1806, 1856 K, 1906, 2506, 2606 und 2706) passen ineinander.
e1) Gilt auch für gleichnamige Profilvarianten.
Ineinanderpassen der HOESCH-Profile
18
3.5.2
Lieferformen der Profile, Lieferbedingungen
Ineinanderpassen der UNION-Flachprofile
Die Schlösser aller UNION-Flachprofile passen ineinander.
Die Klaue
des
Profils
11051)1205
1255
1605
16551)17051)1755
1805
2305
2405
25051)2555
2605
3406
3506
3606
3706
3806
passt in
Eckprofil
1105
1205
1255
1605
1705
1805
2305
2405
2505
2555
2605
3406
3506
3606
3706
3806 HOESCH 3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
passt über den Knopf des Profils
1655
x
x
x
x
x
1755
x
x
x
x
x
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
1
LARSSEN-Stahlpfähle LP
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm² cm
iyB H t s
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
y y
z
z
B
H
s
t
Iy Iz
4cm 4cm
LP 6020
2
LP 6030
2
LP 603 K0
2
1190
2830
1540
3320
1830
1990
1920
2115
107
185
130
209
634
538
350
390
384
424
8,2 8,0
1700
3320
2260
2430
130
208638
354
3949,7 8,2
1740
3320
2410
2570
136
215638
350
39010,0 9,0
LP 22 10/100
2
72200
77400
76100
81300
20800
55100
29500
70340
58320
63500
51600
56800
30200
65200
LP 6000
2
820
1650
2020
2180
113
191638
192
2329,5 9,5
7900
19200
64400
69600
30400
64700
LP 604 n0
2
2210
4150
2630
2790
148
226638
424
46410,0 9,0
LP 703 K0
2
2080
4130
2780
2920
144
223738
444
48410,0 9,0
83900
89100
46900
96300
46100
100000
102600
107800
10,0 10,0
LP 600 K0
2
870
1690
2070
2230
119
197638
192
23210,0 10,0
66000
71200
8400
19700
LP 6010
2
1060
2710
1660
1830
94
171632
350
3907,5 6,4
18600
52800
52600
57800
LP 7030
2
1940
4010
2620
2760
135
214738
444
4849,5 8,0
96800
102000
43100
96900
1640
1680
1560
1640
1810
1890
1810
1890
1040
1080
2160
2260
2370
2460
1040
1080
1640
1680
2370
2460
162
158
156
150
173
166
173
166
148
146
187
178
196
199
148
148
162
158
196
199
136
236
166
266
166
266
174
274
144
244
188
288
184
284
151
251
118
218
172
272
12,4
15,3
13,3
16,3
13,5
15,7
13,2
15,4
7,4
8,9
15,8
18,3
15,8
18,8
7,4
8,8
12,5
15,6
15,8
18,9
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Abmessungen Um-2)fang
Fläche Träg-
heits-
radius
Flächen-
moment
2. Grades
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
LARSSEN- LP Stahlpfähle
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
Fläche Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm² cm
iyB H t s
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
2
y y
z
z
B
H
s
tFlächen-
moment
2. Grades
Iy Iz
4cm 4cm
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
LP 605 K0
2
2830
4960
3020
3180
173
252637
LP 230
2
2310
4480
2330
2520
155
234536
470
51011,5 10,0
54300
114300
62400
67600
470
51012,2 10,0
LP 7550
2
3370
5590
3840
3970
191
270788
494
53411,7 10,0
66400
126500
96200
101400
83300
149300
151400
156600
LP 240
2
2840
4970
2400
2590
175
254536
470
51015,6 10,0
66700
126700
64300
69500
LP 250
2
3440
5520
2720
2910
206
285536
470
51020,0 11,5
80700
140800
72800
78000
LP 7040
2
2540
4770
3170
3310
161
240738
484
52410,2 9,5
61520
125100
116800
122000
LP 6050
2
2800
4930
2850
3010
167
246637
470
51012,5 9,0
65700
125800
90700
95900
LP 606 n0
2
3410
5580
3080
3240
188
267636
485
52514,4 9,2
82800
146500
97900
103100
LP 607 n0
2
4340
6540
3460
3630
228
307636
502
54219,0 10,6
109100
177200
110100
115300
175
167
192
184
217
209
175
167
175
167
205
197
192
184
196
186
199
189
197
297
221
312
244
344
222
322
262
362
205
305
212
313
240
340
290
390
1960
2070
2160
2260
2960
3080
1960
2070
1960
2070
2650
2760
2360
2470
2430
2540
2490
2610
16,6
19,6
17,3
19,9
18,5
20,8
17,3
19,8
17,6
19,7
17,3
20,2
17,6
20,1
18,6
20,8
19,4
21,3
Sp
un
dw
an
dh
an
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uch
Sta
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02/2
007
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en
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alte
n
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
LARSSEN- LDStahlpfähle
3
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
Hyy
t
s
z
z
B
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
LD 604 n
LD 601
LD 602
LD 603
LD 600
LD 600 K
LD 603 K
LD 22 10/10
LD 23
LD 24
0
3
5430
8420
4860
7700
221
339
873
873
768
78810,0 9,0
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362500
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
3250
6070
3090
5860
140
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727
7477,5 6,4
114800
240800
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6480
3490
6240
160
278745
727
7478,2 8,0
130200
256200
4150
6310
3310
5190
169
287686
651
6719,5 9,5
114000
192500
4330
6310
3840
6580
3460
5350
3600
6260
178
296
195
313
686
730
651
671
663
683
10,0
10,0
10,0
10,0
118800
197200
131600
253300
0
3
0
3
4730
7440
4150
6720
194
312811
733
7539,7 8,2
168200
294500
4950
7640
4330
6860
204
322811
736
75310,0 9,0
175700
301700
0
3
4760
7820
4520
7490
233
250812
712
73211,5 10,0
183200
333600
212100
336200
115100
218100
129900
232400
113500
177900
118800
183500
131500
228800
168300
272500
175600
279400
183400
304300
0
3
5470
8450
5160
8120
263
380812 712
73215,6 10,0
210000
358500
209600
329800
274
262
282
432
27,4
29,0
239
232
177
327
25,4
27,1
239
232
204
354
25,3
26,9
219
214
215
365
23,0
23,0
219
214
234
221
227
377
248
398
22,9
22,9
23,0
25,2
256
245
249
399
26,0
27,1
256
245
261
411
25,9
27,1
259
245
296
446
24,9
27,3
259
245
333
483
25,1
27,2
4890
5050
4090
4160
4090
4160
3210
3270
3210
3270
3510
3640
4380
4500
4380
4500
4080
4310
4080
4310
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4
LARSSEN- LD Stahlpfähle
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
LD 703 K0
3
216
334
LD 250
3
LD 7040
3
242
359
LD 7550
3
287
405
309
427
LD 6050
3
251
368
LD 605 K0
3
260
378
LD 606 n0
3
283
400
LD 607 n0
3
342
460
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396400
270600
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399400
576200
250500
371300
253900
391700
262700
399800
303900
450500
365800
513700
LD 7030
3
5800
9090
6020
9510
8500
11950
6500
9390
6160
9300
6390
9520
7080
10230
8550
11670
5420
8740
5520
8820
5670
9080
7850
11320
6170
9140
5660
8730
5860
8910
6690
9920
7930
11140
5170
8460
203
320
899
954
1018
812
897
897
908
922
899
864
884
885
905
935
955
712
732
792
812
792
812
799
819
805
825
864
884
10,0
10,2
11,7
20,0
12,5
12,2
14,4
19,0
9,5
9,0
9,5
10,0
11,5
9,0
10,0
9,2
10,6
8,0
248600
428000
270700
466900
399500
609900
249600
397100
254000
421100
263600
430800
298600
472000
366700
544700
232500
411800
232300
380300
286
278
300
290
319
309
259
245
283
270
283
270
286
273
290
277
274
258
275
425
308
458
365
515
393
543
318
468
330
480
360
510
435
585
286
278
5784
5910
6220
6370
7020
7190
4080
4310
5190
5360
5190
5360
5280
5450
5380
5570
5784
5910
30,0
31,7
29,7
31,9
33,1
34,4
25,2
27,0
28,3
30,0
28,3
30,0
28,8
30,4
29,0
30,5
30,0
31,8
Hyy
t
s
z
z
B
Sp
un
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dh
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02/2
007
Än
deru
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vo
rbeh
alte
n
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
5
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
LARSSEN- LV Stahlpfähle
s
y y H
B
z
z
t
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
LV 601
LV 602
LV 603
LV 604 n
LV 600
LV 600 K
LV 603 K
LV 22 10/10
LV 23
LV 703
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
5380
10130
6460
10850
6150
10860
6600
10470
6900
10790
7830
12530
8220
12900
9050
14050
8010
12750
9160
14790
187
344
260
417
214
374
226
386
238
395
259
416
272
429
295
452
310
470
270
427
970
1010
910
950
970
1010
815
855
815
855
980
1020
980
1020
1046
1086
990
1030
1169
1209
7,5
8,2
9,5
10,0
9,7
10,0
10,0
11,5
10,0
9,5
6,4
8,0
9,5
10,0
8,2
9,0
9,0
10,0
10,0
8,0
325
308
310
292
325
308
298
282
298
282
340
322
340
322
364
342
348
325
385
367
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511400
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515600
298100
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267300
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280930
460880
383900
639100
402700
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473500
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535500
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236
436
331
531
272
472
288
488
302
502
330
530
347
547
376
576
395
595
344
544
7110
7850
5870
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7110
7850
5950
6030
5950
6030
7490
7680
7490
7680
8190
8850
6600
7450
10000
10180
33,3
34,2
29,8
31,2
33,1
34,1
30,5
30,2
30,5
30,3
34,1
34,7
34,1
34,7
35,5
36,4
31,6
33,2
39,5
40,5
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
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vo
rbeh
alte
n
LARSSEN- LV Stahlpfähle
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
s
y y H
B
z
z
t
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
6
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
LV 703 K
LV 605
LV 606 n
LV 25
LV 605 K
LV 607 n
LV 704
LV 755
LV 24
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4
0
4
0
4
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4
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4
0
4
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4
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10330
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11830
17030
10650
15820
11090
15710
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13950
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445
322
479
382
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456
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1209
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1130
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1030
990
1030
10,0
10,2
11,7
19,0
12,5
14,4
12,2
20,0
15,6
9,0
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10,6
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385
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1140000
562900
876100
653400
975100
580400
893600
548900
809100
457900
718200
39,5
40,5
39,4
40,9
43,2
44,0
37,3
38,2
36,4
37,4
36,9
37,8
36,2
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33,3
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
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007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
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mellen
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Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
y
z
z
t
s
y
B
H
LARSSEN- LFStahlpfähle
7
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
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0
5
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5
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1228
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1171
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9270
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10980
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40,1
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38,1
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44,4
38,1
40,0
41,6
44,4
38,2
41,6
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10,0
11,5
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LF 23
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un
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an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
LARSSEN- LFStahlpfähle
8
y
z
z
t
s
y
B
H
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
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1309
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428
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468
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1402000
44,1
47,3
44,6
47,7
38,8
41,7
44,0
47,3
38,6
41,7
45,1
46,2
43,2
46,3
Sp
un
dw
an
dh
an
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uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
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vo
rbeh
alte
n
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
9
LARSSEN- LS Stahlpfähle
y H
B
t
s
y
z
z
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
LS 601
LS 603
LS 600 K
LS 603 K
LS 23
LS 602
LS 22 10/10
LS 600
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6
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10,0
8,0
10,0
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435
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454
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02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
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alte
n
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
Weitere Pfahlkombinationen möglich.
y H
B
t
s
y
z
z
LARSSEN- LS Stahlpfähle
10
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
LS 605
LS 606 n
LS 25
LS 605 K
LS 24
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LS 604 n
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Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
z
z
y y
t
s
H
B
LARSSEN- LS-R Stahlpfähle
11
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
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522
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432
592
892
699
969
786
1086
13120
15010
13120
15010
13120
15010
1171400
1906400
1344200
2079200
1612500
2347500
44,5
46,2
44,8
46,3
45,3
46,5
17350
28040
19910
30580
23890
34520
1380
1420
1380
1420
1380
1420
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
La-
mellen
an-1)zahl
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-3)lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-4)schl.4)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
Die Lamellen werden außen auf jeden Bohlen-rücken aufgeschweißt. Abmessungen 250 x 20 mm.
Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kann geradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss über alle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
e4)
z
t
s
z
y y
B
H
12
LARSSEN- LA-R Stahlpfähle
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4.1
LARSSEN-Stahlpfähle
LA 24-R
LA 25-R
0
8
0
8
34000
51000
40700
57500
700
1020
824
1144
1770
1810
1770
1810
15,6
20,0
10,0
11,5
691
550
691
550
892
1292
1048
1448
21770
24370
21770
24370
3008000
4610000
3602000
5204000
58,0
59,7
58,6
59,9
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einzel-
bohlen
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-1)lung
Stahl-
quer-
schnitt
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy
cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy
4cm cm
iyB H t s Um-
riss
ein-
ge-2)schl.
um-2)rissen
cm²cm
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss überalle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
4.2
HOESCH-Stahlpfähle
y y H
B
s
t
600
13
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
HP 3606 / Bl
HP 3606 / Bl
HP 3606 / Bl
3606
3606
3606
9610
10540
11730
423
452
504
1350
1350
1350
810
850
900
25
30
35
12
12
15
400
407
416
539
576
641
5800
6080
6460
464600
551000
671700
29,38
30,94
32,37
344
350
357
7840
8230
8730
HOESCH-Stahlpfahl HP / Bl
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Einzel-
bohlen
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-1)lung
Stahl-
quer-
schnitt
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy
cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy
4cm cm
iyB H t s Um-
riss
ein-
ge-2)schl.
um-2)rissen
cm²cm
Ohne Schlossinneres der freien Schlösser.
Einschließlich Stahlfläche.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss überalle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
4.2
HOESCH-Stahlpfähle
HOESCH-Stahlpfahl HP / H
14
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
B
y y
Z
Z
H y y H
B
Z
Z
HP 1205 / H – HP 3606 / H HP 1806 / H
s
t
t
s
HP 1205 / H
HP 1705 K / H
HP 2555 K / H
HP 3406 / H
HP 3606 / H
HP 1806 / H
HP 2606 / H
1205
1705 K
2555 K
3406
3606
1806
2606
3430
4940
6890
11440
12148
6290
9110
215,0
235,5
302,0
382,0
412,0
276,0
354,0
1150
1150
1150
1350
1350
1350
1350
520
700
700
970
970
760
860
9,5
9,5
12,8
13,5
14,5
9,5
12,7
9,5
9,5
10,0
10,8
12,0
9,3
11,7
300
329
366
417
417
356
380
274
300
385
487
525
352
451
3100
4150
4180
6750
6770
5290
6010
88530
173860
242560
557170
591590
237810
389842
17,98
24,10
25,10
33,82
33,57
26,00
29,40
270
291
299
363
363
329
343
4120
5530
6040
9100
9100
6790
7820
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
U-Profile für UNION-Stahlpfähle
15
322
t
y y
135°
1708
3
4.3
UNION-Stahlpfähle
La-
mellen
an-1)zahl
UP 1020
2
UP 1320
2
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-
lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-3)schl.3)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
386
816
65
112
166
20610 10
82
82
82,5
143,0
457
457
3200
8400
6,23
7,68
480
892
80
127
166
20613 13
82
82
102,0
162,0
457
457
3980
9190
6,24
7,53
UP 1620
2
558
955
95
142
166
20616 16
82
82
121,0
181,0
457
457
4630
9840
6,19
7,37
322
322
322
574
644
641
711
742
812
9240
10370
10320
11450
11950
13070
Die Lamellen werden außen auf jeden Profilrückenaufgeschweißt. Abmessung 150 x 20 mm.Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kanngeradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss überalle äußeren, vorstehenden Kanten.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
e1)
e2)
e3)
B
Z
Z
y y
s
t
H
UNION-Stahlpfähle UP
F WyIy G
U-Profil
U 10
U 13
U 16
mm
10
13
16
cm²
41,4
51,0
60,5
cm²
256
268
295
cm³
45
46
51
kg/m
32,5
40,0
47,5
t
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
UNION-Stahlpfähle UP
16
B
y y
z
z
s
t
H
La-
mellen
an-1)zahl
UP 1030
3
UP 1330
3
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-
lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-3)schl.3)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
1040
1890
98
169
366
38610 10
119
119
124
214
1080
1080
20280
36080
12,8
12,8
1250
2100
120
191
366
38613 13
119
119
153
243
1080
1080
24380
40180
12,6
12,6
UP 1630
3
1470
2330
142
213
366
38616 16
119
119
181
271
1080
1080
28670
44470
12,6
12,6
390
390
390
Die Lamellen werden außen auf jeden Profilrückenaufgeschweißt. Abmessung 150 x 20 mm.Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kanngeradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss überalle äußeren, vorstehenden Kanten.
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
e1)
e2)
e3)
4.3
UNION-Stahlpfähle
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
UNION-Stahlpfähle UP
17
t
s
B
Hy y
z
z
UP 134 0
4
8
2410
3680
5150
160
254
348
474
514
514
13 13
157
157
204
324
444
56950
94580
132200
16,7
17,1
17,3
474
514
514
1850
1850
La-
mellen
an-1)zahl
UP 104 0
4
8
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-
lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-3)schl.3)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
1980
3290
4760
130
224
318
474
514
514
10 10
157
157165
285
405
46950
84530
122100
16,9
17,2
17,3
474
514
514
1850
1850
UP 164 0
4
8
2820
4060
5530
190
284
378
474
514
514
16 16
157
157
241
361
481
66700
104350
142000
16,6
17,0
17,2
474
514
514
1850
1850
Die Lamellen werden außen auf jeden Profilrückenaufgeschweißt. Abmessung 150 x 20 mm.Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kanngeradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss überalle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4.3
UNION-Stahlpfähle
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
UNION-Stahlpfähle UP
y y
18
z
z
s
t
H
B
La-
mellen
an-1)zahl
UP 1050
5
UP 1350
5
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-
lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-3)schl.3)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
2990
5040
163
281
594
61410 10
192
191
207
357
2590
2700
88970
159800
20,7
21,1
3650
5660
200
318
594
61413 13
192
191
255
405
2590
2700
108500
179300
20,6
21,0
UP 1650
5
4310
6270
237
355
594
61416 16
192
191
302
452
2590
2700
128000
198800
20,6
21,0
620
620
620
2870
5150
3500
5780
4130
6410
Die Lamellen werden außen auf jeden Profilrückenaufgeschweißt. Abmessung 150 x 20 mm.Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kanngeradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss überalle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4.3
UNION-Stahlpfähle
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
UNION-Stahlpfähle UP
19
y y
z
z
s
t
H
B
UP 136 0
3
6
5130 240
311
381
708
728
748
13 13
228
226
305
395
485
181600
241600
301600
24,4
24,7
24,9
708
3890
4000
La-
mellen
an-1)zahl
UP 106 0
3
6
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-
lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-3)schl.3)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
4180 195
266
336
708
728
748
10 10
228
226248
338
428
148000
208000
268000
24,4
24,8
25,0
708
3890
4000
UP 166 0
3
6
6070 284
355
425
708
728
748
16 16
228
226362
452
542
214900
274900
334900
24,4
24,6
24,8
708
3890
4000
5550
7150
5880
7570
6440
8040
6830
8520
7330
8930
7770
9460
Die Lamellen werden außen auf jeden Profilrückenaufgeschweißt. Abmessung 150 x 20 mm.Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kanngeradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss überalle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4.3
UNION-Stahlpfähle
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
UNION-Stahlpfähle UP
20
y y
z
z
s
t
B
H
La-
mellen
an-1)zahl
UP 1070
7
UP 1370
7
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-
lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-3)schl.3)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
5580
9670
228
393
818
85010 10
266
260
289
499
5190
5350
228800
415800
28,1
28,9
6900
10930
280
445
818
85013 13
266
260
357
567
5190
5350
282900
470000
28,2
28,8
UP 1670
7
8180 332
497
818
85016 16
266
260
422
632
5190
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28,2
28,8
838
870
838
870
838
870
5460
9560
6740
10800
8000
12150
Die Lamellen werden außen auf jeden Profilrückenaufgeschweißt. Abmessung 150 x 20 mm.Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kanngeradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss überalle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4.3
UNION-Stahlpfähle
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
UNION-Stahlpfähle UP
21
y y
t
s
zB
H
z
UP 138 0
4
8
8930
11350
14140
320
414
508
928
968
968
13 13
304
294
408
528
648
414500
549400
684300
31,9
32,4
32,6
928
968
968
6640
6840
La-
mellen
an-1)zahl
UP 108 0
4
8
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-
last
Ab-
wick-
lung
Umriss
Stahl-
quer-
schnitt
ein-
ge-3)schl.3)umr.
Abmessungen Um-2)fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy Wz
cm³ cm³ kg/m mm mm mm mm cm cm² cm²
Iy Iz
4cm 4cm cm
iyB H t s
7280
9770
12550
260
354
448
928
968
968
10 10
304
294
330
450
570
337800
472700
607600
32,0
32,4
32,6
928
968
968
6640
6840
UP 168 0
4
8
10560
12910
15700
380
474
568
928
968
968
16 16
304
294
482
602
722
490000
624900
759800
31,9
32,2
32,4
928
968
968
6640
6840
Die Lamellen werden außen auf jeden Profilrückenaufgeschweißt. Abmessung 150 x 20 mm.Für Lamellen mit dünnerer Wanddicke kanngeradlinig interpoliert werden.
Ohne Lamellen.
Einschließlich Stahlfläche, ohne Lamellen.Die umrissene Fläche ist der geradlinige Umriss überalle äußeren, vorstehenden Kanten.
e1)
e2)
e3)
Schweißnahtausführung: außen durchlaufendSchweißnahtdicke: min a = 5 mm
4.3
UNION-Stahlpfähle
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
LARSSEN-Kastenpfähle LK
22
4.4
LARSSEN-Kastenpfähle
iy
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-1)last
Abmessungen
Abwick-
lung
Um-
fang
Stahl einge-2)schlossen
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
LK 23/ 580 •12
LK 23/ 680 •12
LK 23/ 780 •12
LK 23/ 880 •12
LK 23/ 980 •12
LK 23/ 1080 •12
LK 24/ 580 •12
LK 24/ 680 •12
LK 24/ 780 •12
LK 24/ 880 •12
LK 24/ 980 •12
LK 24/ 1080 •12
LK 25/ 580 •12
LK 25/ 680 •12
LK 25/ 780 •12
LK 25/ 880 •12
LK 25/ 980 •12
LK 25/ 1080 •12
Wy B HIy
cm³ kg/m mm mm cm cm² cm²4cm cm
z
y y
zB
HKopf- und
Fußaussteifungen
Zuzüglich rd. 200 kg pro LK-Pfahl für Kopf- und
Fußaussteifungen sowie Aufhänge-Rohrstutzen.
Einschließlich Stahlfläche.
e1)
e2)
Alle LARSSEN Profile, außer LARSSEN 43, eignen sich grundsätzlich
zur Herstellung von LK-Pfählen.
In den Tabellen, Seite 22, 23 und 24, ist eine Auswahl von bewährten
LK-Pfählen aus LARSSEN 23, 24, 25, 605 K, 606 n u. 607 n zusammen-
gestellt.
Nach Rücksprache mit uns ist die Lieferung von LK-Pfählen auch mit
anderen Profilen und Blechabmessungen möglich.
Kopf-, Fuß- und Zwischenaussteifungen sowie Aufhängevorrichtungen
werden nach Bedarf angebracht. Pauschal werden hierfür rd. 200 kg pro
LK-Pfahl zugeschlagen. Lamellen können innen oder außen zur Vergröße-
rung der statischen Werte aufgeschweißt werden.
7620
8910
10290
11750
13290
14920
8800
10210
11710
13290
14960
16710
10470
12080
13780
15560
17420
19370
265
283
302
321
340
359
285
304
323
341
360
379
316
334
353
372
391
410
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1000
1100
1200
1300
1400
1500
304
324
344
364
384
404
304
324
344
364
384
404
304
324
344
364
384
404
337
361
385
409
433
457
363
387
411
435
459
483
402
426
450
474
498
522
4290
4730
5170
5600
6040
6480
4290
4730
5170
5600
6040
6480
4290
4730
5170
5600
6040
6480
380970
490110
617290
763690
930520
1118980
439750
561510
702540
864030
1047170
1253180
523300
664280
826520
1011220
1219570
1452790
33,6
36,8
40,0
43,2
46,4
49,5
34,8
38,1
41,3
44,6
47,8
50,9
36,1
39,5
42,9
46,2
49,5
52,8
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
LARSSEN-Kastenpfähle LK
23
iy
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-1)last
Abmessungen
Abwick-
lung
Um-
fang
Stahl einge-2)schlossen
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
LK 605 K/ 580 •12
LK 605 K/ 680 •12
LK 605 K/ 780 •12
LK 605 K/ 880 •12
LK 605 K/ 980 •12
LK 605 K/1080 •12
LK 605 K/ 1180 •12
LK 605 K/ 1280 •12
LK 605 K/ 1380 •12
LK 606 n/ 565 •12
LK 606 n/ 665 •12
LK 606 n/ 765 •12
LK 606 n/ 865 •12
LK 606 n/ 965 •12
LK 606 n/1065 •12
LK 606 n/1165 •12
LK 606 n/1265 •12
LK 606 n/1365 •12
Wy B HIy
cm³ kg/m mm mm cm cm² cm²4cm cm
z
y y
zB
HKopf- und
Fußaussteifungen
Zuzüglich rd. 200 kg pro LK-Pfahl für Kopf- und
Fußaussteifungen sowie Aufhänge-Rohrstutzen.
Einschließlich Stahlfläche.
e1)
e2)
4.4
LARSSEN-Kastenpfähle
8692
10096
11585
13159
14815
16555
18376
20279
22264
9580
11070
12640
14290
16030
17850
19750
21740
23800
283
302
320
339
358
377
396
415
434
301
320
339
358
377
396
414
433
452
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
320
340
360
380
400
420
440
460
480
320
340
360
380
400
420
440
460
480
359
383
407
431
455
479
503
527
551
375
400
424
448
472
496
520
544
568
5262
5802
6342
6882
7422
7962
8502
9042
9582
5210
5750
6290
6830
7370
7910
8450
8990
9530
434580
555266
695112
855318
1037084
1241610
1470096
1723742
2003748
479100
608600
758200
929000
1122000
1339000
1580000
1848000
2142000
34,8
38,1
41,3
44,5
47,7
50,9
54,1
57,2
60,3
35,7
39,0
42,4
45,6
48,8
52,0
55,1
58,3
61,4
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
LARSSEN-Kastenpfähle LK
iy
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-1)last
Abmessungen
Abwick-
lung
Um-
fang
Stahl einge-2)schlossen
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
LK 607 n/ 548 •12
LK 607 n/ 648 •12
LK 607 n/ 748 •12
LK 607 n/ 848 •12
LK 607 n/ 948 •12
LK 607 n/1048 •12
LK 607 n/1148 •12
LK 607 n/1248 •12
LK 607 n/1348 •12
11470
13180
14980
16860
18820
20870
23000
25210
27500
332
351
369
389
407
426
445
464
482
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Wy B HIy
cm³ kg/m mm mm cm cm² cm²4cm cm
331
351
371
391
411
431
451
471
491
422
446
470
494
518
542
566
590
614
5170
5710
6250
6790
7330
7870
8410
8950
9490
573400
724800
898400
1096000
1317000
1565000
1840000
2143000
2475000
36,9
40,3
43,7
47,1
50,5
53,8
57,0
60,3
63,5
z
y y
zB
HKopf- und
Fußaussteifungen
Zuzüglich rd. 200 kg pro LK-Pfahl für Kopf- und
Fußaussteifungen sowie Aufhänge-Rohrstutzen.
Einschließlich Stahlfläche.
e1)
e2)
24
4.4
LARSSEN-Kastenpfähle
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
LARSSEN-Kastenpfähle LK
iy
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-1)last
Abmessungen
Abwick-
lung
Um-
fang
Stahl einge-2)schlossen
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy B HIy
cm³ kg/m mm mm cm cm² cm²4cm cm
Zuzüglich rd. 200 kg pro LK-Pfahl für Kopf- und
Fußaussteifungen sowie Aufhänge-Rohrstutzen.
Einschließlich Stahlfläche.
e1)
e2)
25
4.4
LARSSEN-Kastenpfähle
LK 430 25570 631 1416 1506 1106 803 113061928146 49,0H
B
z
z
y y
Kopf- und
Fußaussteifungen
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
mit LARSSEN-ZwischenbohlenLARSSEN-Kastenpfähle LK
26
Widerstands-
moment
Eigenlast
Zwischen-
bohlenlänge
= 80% Pfahllängen
AbmessungenZwischen-
bohle
Dreifachbohle B H
mm mm
Zwischen-
bohlenlänge
= 100% Pfahllängen
W
kg/m² Wand kg/m² Wandcm³/m Wand
Bei den angegebenen Gewichten werden die Kopf-, Fuß- und
Zwischenaussteifungen der LK-Pfähle mit rd. 5 kg/m² zusätzlich
berücksichtigt.
Es sind auch andere Wandkombinationen möglich.
Hierzu ist eine Abstimmung LK-Pfahl/Zwischenbohle bezüglich
„Ineinanderpassen” erforderlich (vgl. hierzu Rubrik 3.5.1, Seite 16,
„Ineinanderpassen der Profile”).
Die Lieferung von LK-Pfählen ist auch mit anderen Profilen und
Blechabmessungen möglich.
Wir empfehlen, mit uns Rücksprache zu halten.
y
y y
y
yy
B
Kopf- und
Fußaussteifung
LARSSEN Kastenpfahl
Zwischenbohle
(LARSSEN Dreifachbohle)
H
4.4
LARSSEN-Kastenpfähle
LK 23/ 580 • 12
LK 23/ 580 • 12
LK 23/ 680 • 12
LK 23/ 680 • 12
LK 23/ 780 • 12
LK 23/ 780 • 12
LK 23/ 880 • 12
LK 23/ 880 • 12
LK 23/ 980 • 12
LK 23/ 980 • 12
LK 23/1080 • 12
LK 23/1080 • 12
LK 24/ 580 • 12
LK 24/ 680 • 12
LK 24/ 780 • 12
LK 24/ 880 • 12
LK 24/ 980 • 12
LK 24/1080 • 12
LK 25/ 580 • 12
LK 25/ 680 • 12
LK 25/ 780 • 12
LK 25/ 880 • 12
LK 25/ 980 • 12
LK 25/1080 • 12
LARSSEN 22 10/10
LARSSEN 23
LARSSEN 22 10/10
LARSSEN 23
LARSSEN 22 10/10
LARSSEN 23
LARSSEN 22 10/10
LARSSEN 23
LARSSEN 22 10/10
LARSSEN 23
LARSSEN 22 10/10
LARSSEN 23
LARSSEN 24
LARSSEN 24
LARSSEN 24
LARSSEN 24
LARSSEN 24
LARSSEN 24
LARSSEN 25
LARSSEN 25
LARSSEN 25
LARSSEN 25
LARSSEN 25
LARSSEN 25
4110
4390
4730
4990
5400
5630
6110
6320
6860
7060
7660
7850
5120
5760
6450
7200
7990
8830
6100
6830
7610
8450
9330
10260
215
230
224
239
233
248
243
258
252
267
262
277
252
261
271
280
289
299
286
295
304
314
323
333
234
253
243
262
253
272
262
281
272
291
281
300
278
288
297
306
316
325
317
326
335
345
354
364
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000
1100
1100
1200
1200
1300
1300
1400
1400
1500
1500
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
mit LARSSEN-ZwischenbohlenLARSSEN-Kastenpfähle LK
27
Widerstands-
moment
AbmessungenZwischen-
bohle
Dreifachbohle B H
mm mm
W
kg/m² Wand kg/m² Wandcm³/m Wand
Bei den angegebenen Gewichten werden die Kopf-, Fuß- und Zwischenaus-
steifungen der LK-Pfähle mit rd. 5 kg/m² zusätzlich berücksichtigt.y
y y
y
yy
B
Kopf- und
Fußaussteifung
LARSSEN Kastenpfahl
Zwischenbohle
(LARSSEN Dreifachbohle)
H
Es sind auch andere Wandkombinationen möglich. Hierzu ist eine Abstim-
mung LK-Pfahl/Zwischenbohle bezüglich „Ineinanderpassen”erforderlich
(vgl. hierzu Rubrik 3.5.1, Seite 16, „Ineinanderpassen der Profile”). Die Liefe-
rung von LK-Pfählen ist auch mit anderen Profilen und Blechabmessungen
möglich. Wir empfehlen, mit uns Rücksprache zu halten.
Eigenlast
Zwischen-
bohlenlänge
= 80% Pfahllängen
Zwischen-
bohlenlänge
= 100% Pfahllängen
4.4
LARSSEN-Kastenpfähle
LK 605 K/ 580 • 12
LK 605 K/ 680 • 12
LK 605 K/ 780 • 12
LK 605 K/ 880 • 12
LK 605 K/ 980 • 12
LK 605 K/1080 • 12
LK 605 K/1180 • 12
LK 605 K/1280 • 12
LK 605 K/1380 • 12
LK 606 n/ 565 • 12
LK 606 n/ 665 • 12
LK 606 n/ 765 • 12
LK 606 n/ 865 • 12
LK 606 n/ 965 • 12
LK 606 n/1065 • 12
LK 606 n/1165 • 12
LK 606 n/1265 • 12
LK 606 n/1365 • 12
LK 607 n/ 548 • 12
LK 607 n/ 648 • 12
LK 607 n/ 748 • 12
LK 607 n/ 848 • 12
LK 607 n/ 948 • 12
LK 607 n/1048 • 12
LK 607 n/1148 • 12
LK 607 n/1248 • 12
LK 607 n/1348 • 12
LARSSEN 605 K
LARSSEN 605 K
LARSSEN 605 K
LARSSEN 605 K
LARSSEN 605 K
LARSSEN 605 K
LARSSEN 605 K
LARSSEN 605 K
LARSSEN 605 K
LARSSEN 606 n
LARSSEN 606 n
LARSSEN 606 n
LARSSEN 606 n
LARSSEN 606 n
LARSSEN 606 n
LARSSEN 606 n
LARSSEN 606 n
LARSSEN 606 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 607 n
LARSSEN 607 n
4210
4742
5318
5936
6594
7290
8025
8796
9604
4740
5290
5890
6530
7210
7940
8700
9500
10330
5770
6400
7070
7790
8550
9360
10200
11090
12010
209
217
225
233
241
249
257
265
272
228
236
244
252
260
268
275
283
291
258
265
273
281
289
297
305
312
320
231
239
247
255
263
270
278
286
294
253
260
268
276
284
292
300
307
315
286
294
302
310
317
325
333
341
349
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
y y yy
B
Kopf- undFußaussteifungen
LARSSEN-Kastenpfahl
Zwischenbohle(LARSSEN-Dreifachbohle)
y y
H
28
Als Zwischenbohlen werden im allgemeinen Dreifachbohlen aus LARSSEN 22/10/10, 23, 24, 25, 605 K, 606 n und
607 n verwendet. Die Abmessungen und statischen Werte für Dreifachbohlen sind unter der Rubrik 2.1.1,
Profildarstellungen und -daten, aufgeführt.
Zwischenbohlen
Berechnungsverfahren
Bei der Ermittlung der statischen Werte für „Gemischte HOESCH-Stahlspundwände” wird die Tragfähigkeit der
einzelnen Rammelemente entsprechend ihrem Flächenmoment 2. Grades berücksichtigt.
∑
= Flächenmoment 2. Grades des Pfahles um die Achse y-y
= Flächenmoment 2. Grades der Zwischenbohle (LARSSEN-Dreifachbohle)
= Randabstand des LK-Pfahles zur Achse y-y
= Systembreite
IyLK
IDr
H/2
Es bedeuten:
W=I
•B H/2IyLK IDr=
•B H/2+
3[cm /m]
B
4.4
LARSSEN-Kastenpfähle
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH-Kastenpfähle HK
29
H
z
z
B
y y
Kopf- und
Fußaussteifungen
4.5
HOESCH-Kastenpfähle
Berechnungsverfahren
In der Tabelle sind vier typische HK-Pfähle aufgeführt. Weitere
Pfähle mit anderen Profilen und Blechabmessungen sind
möglich. Dann ist eine Abstimmung HK-Pfahl/Zwischenbohle
hinsichtlich „Ineinanderpassen” erforderlich. Wir empfehlen, mit
uns Rücksprache zu halten.
∑
Bei der Ermittlung der statischen Werte für „Gemischte HOESCH-Stahlspundwände” wird die Tragfähighkeit der
einzelnen Rammelemente entsprechend ihrem Flächenmoment 2. Grades berücksichtigt.
= Flächenmoment 2. Grades des Pfahles um die Achse y-y
= Flächenmoment 2. Grades der Zwischenbohle (HOESCH-Doppelbohle)
= Randabstand des LK-Pfahles zur Achse y-y
= Systembreite
IyHK
ID
B
H/2
Es bedeuten:
W=I
•B H/2IyHK ID=
•B H/2+
3[cm /m]
Wider-
stands-
moment
Ei-
gen-1)last
Abwicklung Stahlquerschnitt
Ab-
messungen
Um-
fang
FlächeFlächen-
moment
2. Grades
Träg-
heits-
radius
Wy
cm³ kg/m mm mm cm cm² cm²
Iy
4cm cm
iyB H 2)eingeschl.
Zuzüglich rd. 300 kg pro HK-Pfahl für Kopf- und Fuß-aussteifungen sowie Aufhänge-Rohrstutzen.
Einschließlich Stahlfläche.
e1)
e2)
15
HK 3606 / 230 x 15
HK 3606 / 430 x 15
HK 3606 / 630 x 15
HK 3606 / 830 x 15
16930
21830
27350
33410
533
580
627
674
1350
1350
1350
1350
1200
1400
1600
1800
568
608
648
688
677
737
797
857
8960
10800
12640
14480
1016000
1528000
2188000
3007000
38,7
45,5
52,4
59,2
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
HOESCH-Kastenpfähle HK mit HOESCH-Zwischenbohlen
30
y yy y H
y y
B = 2700
1350 1350 1350
Kopf- undFußaussteifungen
HOESCH-Kastenpfahl
Zwischenbohle(HOESCH-Doppelbohle)
Widerstands-
moment
Eigenlast AbmessungenZwischen-
bohle
Doppelbohle B H
mm mm
HK 3606 / 230 x 15
HK 3606 / 430 x 15
HK 3606 / 630 x 15
HK 3606 / 830 x 15
W
kg/m² Wand
277
395
312
330
kg/m² Wand
295
312
330
347
cm³/m Wand
HOESCH 3606
HOESCH 3606
HOESCH 3606
HOESCH 3606
7000
8710
10670
12860
2700
2700
2700
2700
120
140
160
180
Bei den angegebenen Gewichten sind für die Kopf-, Fuß- und Zwischenaussteifungen der HK-Pfähle rd. 9 kg/m² zusätzlich berücksichtigt.
Zwischenbohlen
Als Zwischenbohlen für HK 3606 werden nur Doppelbohlen HOESCH 3606 verwendet.
Nach Rücksprache mit uns ist die Lieferung von HK-Pfählen auch mit anderen Profilen und Blechabmessungen
möglich.
Zwischen-
bohlenlänge
= 80% Pfahllängen
Zwischen-
bohlenlänge
= 100% Pfahllängen
4.5
HOESCH-Kastenpfähle
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
y y
z
z
s
t tmin
H
B
y
z
z
y
s
h
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
122
127
136
188
204
199
215
221
237
232
248
243
259
267
277
283
300
314
351
365
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1000
1004
1006
1012
1017
1030
1035
445
475
575
675
675
775
775
875
875
975
975
1075
1075
1075
1075
1075
1075
1081
1099
1090
380
380
380
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
398
398
398
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
478
10
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18
15,6
15,7
15,7
17,1
19,3
17,1
19,3
18,7
20,9
18,7
20,9
18,7
20,9
22,3
23,7
24,5
26,8
28,8
29,7
31,6
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
t tmin
b
PEINER-Kastenspundbohlen PSp, Abmessungen und Gewichte
AbmessungenEigenlast der Einzelbohle
ohne Schlossstähle
PSp kg/m
h H b B s 1)t tmin
mm mm mm mm mm mm mm
t1) im Mittel = Flanschfläche : b
Profil
31
4.6.1
PEINER-Stahlspundwände PSp
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Ab
mm
c
mm
H
mm1)6101)612
675-121)6101)612
675-12
23
23
23
21
21
21
175
195
209
138
158
172
152
152
142
152
152
142
296
296
410
296
296
410
304
304
246
304
304
246
270
272
312
270
272
312
3,35
3,35
3,70
2,95
2,95
3,27
223
249
266
176
202
219
3,19
3,19
3,53
2,95
2,95
3,29
23400
25820
34640
16740
19030
27360
2cm 4cm cm
15,0
14,9
16,8
14,8
14,9
16,8
Iy eyt/s
mm
10
12
12
10
12
12
PEINER-Zwischenprofile PZ
32
Profil Quer-
schnitts-
fläche
Flächen-
moment
2. Grades
Rand-
ab-
stand
Form Eigen-
last
kg/m
G
Abmessungen
mm
a
Umfang
Abwick-
lung
m
Beschich-
tungsfläche
m²/m
4.6.2
PEINER-Stahlspundwände PSp
a b c b a
H
1350
ey
Form 23
ey
PZi 675/12
1200PZi 610 und PZi 612
Mittelschloss innen
Form 21
Kurzbezeichnungen:
PZ = PEINER-Zwischenprofil
PZi = PEINER-Zwischenprofil, Mittelschloss innen
PZa = PEINER-Zwischenprofil, Mittelschloss außen
}Form 21 1. Ziffer = Anzahl der Profile
Form 23 2. Ziffer = Anzahl der Schlossstähle
Walzung/Lieferung auf Anfragee1)
t s
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PEINER-Schlossstahl P
33
Wider-
stands-
moment
Eigen-
last
kg/m
Umfang
Abwick-
lung
cm
Quer-
schnitts-
fläche
Flächenmoment
2. Grades
Randabstand
Wy Wz Iy Iz az
2cm3cm 3cm
Abmessungen
mm
h b
mm
s
mm
28 19,3 18,4 63,8 67 14 35,4 23,4 91,7 65,2 32,8
kg/m cm 4cm 4cm mm
S
67
63
,8
z
yy
z
az
Bei Rammungen in schweren Böden kann ein Sonderschloss als
Fußausbildung eingesetzt werden, das am Fuß der PZ-Zwischen-
profile auf einer Länge von 300 – 500 mm angebracht wird.
4.6.3
PEINER-Stahlspundwände PSp
Eigenlast
Querschnittsfläche
30,5
38,9
kg/m
2cm
Sonderschloss
34
14
67
86
z
z
az
34
Syy
14
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PEINER-Kastenspundbohlen PSp; Einzelbohle ohne Schlossstähle; Form 10
Profil Widerstands-
moment
Eigen-
last
Quer-
schnitts-
fläche
Flächen-
moment
2. Grades
Umfang Beschich-
tungs-
fläche
Trägheits-
radius
Breite Rand-
ab-
stand
PSp
Wasserseitiger
Flansch inkl.
Schlossstahl
Stahl um-
rissen
Ab-
wick-
lung
Um-
riss
Wy Wz Iy Iz iy izb0 e1
cm³/m cm³/m kg/m cm² cm² cm cm m²/m4cm /m 4cm /m cm cmmm cm
y y
z
zb0
e1
34
Form 10
Wye1
Iy1e=
4.6.4
PEINER-Stahlspundwände PSp
380
380
380
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
155
162
173
239
260
253
274
281
302
295
316
309
330
340
353
361
382
400
447
464
1421
1535
1915
2778
2806
3238
3266
3698
3726
4158
4186
4618
4646
4618
4637
4646
4674
4697
4756
4779
225
231
251
301
301
321
321
339
339
359
359
379
379
377
377
377
377
377
378
378
159
165
185
221
222
241
242
261
262
281
282
301
302
301
302
302
303
304
307
308
0,39
0,39
0,39
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
16,5
17,6
21,8
25,7
26,1
29,6
30,1
33,7
34,2
37,5
38,1
41,2
41,9
41,9
42,2
42,4
42,9
43,2
42,7
43,1
9,9
9,7
9,4
10,6
10,6
10,3
10,3
10,0
10,0
9,7
9,8
9,5
9,6
9,4
9,4
9,5
9,5
9,6
9,1
9,1
18,5
20,0
25,0
30,0
30,3
35,0
35,3
40,0
40,3
45,0
45,3
50,0
50,3
50,0
50,2
50,3
50,6
50,9
51,5
51,8
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
800
801
801
1169
1262
1169
1262
1216
1310
1216
1310
1216
1310
1317
1369
1411
1509
1593
1596
1680
2290
2530
3280
5280
5850
6360
7030
7980
8760
9230
10100
10510
11490
11920
12530
12890
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PEINER-Kastenspundbohlen PSp; Einzelbohle mit vier Schlossstählen; Form 14
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PEINER-Kastenspundbohlen PSp; Doppelbohle; Form 22
4.6.5
PEINER-Stahlspundwände PSp
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Flanschseite; Form 24
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PEINER-Stahlspundwände PSp
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Peiner-Kastenspundbohlen PSp; Doppelbohle mit zwei äußeren Schlossstählen auf einer
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PEINER-Stahlspundwände PSp
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1023
1023
1023
3
398
398
398
478
478
478
478
478
478
478
478
18,5
20,0
25,0
30,0
30,3
35,0
35,3
40,0
40,3
45,0
45,3
22,3
23,8
28,8
33,8
33,8
38,8
38,8
43,8
43,8
48,8
48,8
Prof
ilFl
äche
nmom
ent
2. G
rade
s
I yI z
4cm
/m4
cm/m
7330
8010
1021
0
1490
0
1601
0
1776
0
1907
0
2171
0
2322
0
2490
0
2661
0
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
7000
7120
7320
1058
0
1113
0
1089
0
1144
0
1156
0
1211
0
1187
0
1242
0
3017
70
3073
50
3160
70
5410
30
5693
20
5570
30
5853
20
5911
90
6194
80
6071
90
6354
70
1354
70
1601
50
2553
20
4471
00
4849
90
6215
80
6730
80
8685
60
9357
40
1120
370
1205
320
Um
-
riss
Bes
chic
h-
tung
sflä
che
cmm
²/m
Träg
heits
-
radi
us
i y cm
267
273
293
345
345
365
365
385
385
405
405
1,01
1,01
1,01
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
17,3
18,6
22,9
26,9
27,1
31,0
31,3
35,2
35,5
39,2
39,5
Was
sers
eitig
er
Flans
ch in
kl.
Schl
osss
tahl
cm³/
mcm
³/m
cm³/
m
Wy e
1W
y e2
i z cm 25,9
25,7
25,5
29,6
29,4
29,4
29,2
29,0
28,8
28,8
28,7
PEINER-Kastenspundbohlen PSp; Doppelbohle mit vier äußeren Schlossstählen; Form 26
43
4.6.5
PEINER-Stahlspundwände PSp
z
e2
y
z
e1
y
BB
b2
Form
26
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PEINER-Kastenspundbohlen PSp; Doppelbohle mit vier äußeren Schlossstählen; Form 26
44
4.6.5
PEINER-Stahlspundwände PSp
z
e2
y
z
e1
y
BB
b2
Form
26
Wid
erst
ands
mom
ent
Eige
n-
last
Que
rsch
nitts
-
fläch
e
Wz
GS
tahl
um-
risse
n
Um
fang
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k-
lung
Be 1
e 2
kg/m
cm²
cm²
cmP
Sp
Bre
iteR
and-
abst
and
b 2
cmm
mcm
cm
2621
0
2816
0
2882
0
3005
0
3077
0
3278
0
3437
0
3647
0
3840
0
759
800
820
847
862
904
940
1034
1069
596
628
644
665
677
710
738
812
840
1027
1
1033
2
1027
1
1031
2
1033
2
1039
4
1044
5
1057
8
1062
9
557
557
555
555
555
555
555
556
556
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
1023
478
478
478
478
478
478
478
478
478
50,0
50,3
50,0
50,2
50,3
50,6
50,9
51,5
51,8
53,8
53,8
53,8
53,8
53,8
53,8
54,1
55,0
54,5
Prof
ilFl
äche
nmom
ent
2. G
rade
s
I yI z
4cm
/m4
cm/m
2818
0
3009
0
3098
0
3217
0
3288
0
3482
0
3653
0
3892
0
4044
0
1000
1006
1001
1013
1016
1016
S
1017
1030
1035
S
1219
0
1274
0
1297
0
1331
0
1352
0
1408
0
1455
0
1560
0
1608
0
6232
40
6513
30
6631
60
6805
40
6912
50
7199
80
7441
90
7978
60
8220
70
1408
700
1513
510
1548
930
1614
830
1653
740
1761
580
1857
480
2003
940
2092
360
Um
-
riss
Bes
chic
h-
tung
sflä
che
cmm
²/m
Träg
heits
-
radi
us
i y cm
425
425
425
425
425
425
426
429
428
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
43,1
43,5
43,5
43,7
43,8
44,1
44,5
44,0
44,2
Was
sers
eitig
er
Flans
ch in
kl.
Schl
osss
tahl
cm³/
mcm
³/m
cm³/
m
Wy e
1W
y e2
i z cm 28,7
28,5
28,4
28,4
28,3
28,2
28,1
27,8
27,7
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
45
PEINER-Kastenspundwand PSp; Kombination C 1
4.6.5
PEINER-Stahlspundwände PSp
Wy Wy
3cm /m 3cm /m
Iy
2m /m
0,398
0,398
0,398
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
0,478
352
366
388
431
465
454
488
500
534
523
557
546
580
597
618
631
666
695
772
801
449
466
494
549
593
579
622
637
681
666
710
696
739
760
788
804
848
885
983
1021
124780
148500
239650
372530
412460
521630
575860
741880
812550
961960
1051280
1215290
1325430
1362720
1850330
1472780
1585980
1683550
1828190
1925570
5950
6580
8550
11390
12570
13730
15120
17210
18810
19910
21710
22700
24710
25600
34700
27600
29640
31380
33820
35530
6320
7020
9320
12010
13210
14600
16020
18260
19900
21190
23050
24210
26300
26990
36560
29070
31200
32860
34910
37000
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,19
1,19
1,19
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016S
1017
1030
1035S
Kombination C 1
RammrichtungB
Lieferform
Profil
PSp
Breite
m
B
Eigenlast
2kg/m
Widerstands-
moment
Querschnitts-
fläche
2cm /m
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
46
4.6.5
PEINER-Stahlspundwände PSp
Wy Wy
3cm /m 3cm /m
Iy
2m /m
0,796
0,796
0,796
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
0,956
376
389
411
451
485
474
508
519
554
542
577
565
599
616
638
650
685
714
791
820
478
495
523
574
617
603
647
661
705
691
734
720
764
785
812
828
872
910
1008
1045
137550
163270
262250
398380
438080
556420
610370
786680
857040
1018230
1107200
1284310
1394060
1431170
1918570
1540900
1653800
1751940
1898470
1994450
7000
7700
9930
12730
13910
15280
16660
18960
20560
21850
23660
24840
26860
27750
37100
29760
31800
33560
35990
37670
5880
6550
8690
11370
12540
13850
15230
17390
18990
20220
22030
23160
25180
25870
34720
27900
29980
31620
33780
35810
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,19
1,19
1,19
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
B
Kombination C 23
Profil
PSp
Breite
m
B
Eigenlast
2kg/m
Widerstands-
moment
Querschnitts-
fläche
2cm /m
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
PEINER-Kastenspundwand PSp; Kombination C 23
Die Länge der Führungsschlösser beträgt ca. 500 mm, aber sie ist abhängig von dem Boden- sowie Rammverhältnissen.
Rammrichtung Lieferform
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Gewichte und Widerstandsmomente der kombinierten PEINER-Spundwände
Bei der Ermittlung des m²-Gewichts einer gemischten Spundwand ist das Verhältnis der Längenstaffelung zu
berücksichtigen. Das wirkliche m²-Gewicht der Wand, bezogen auf die statisch erforderliche Länge der PSp-
Tragbohlen, kann aus den Zahlentafeln für die in % angegebenen Längen entnommen werden. Zwischenwerte sind
zu interpolieren.
Gewichte
Für gemischte Spundwände wird bei Ermittlung der statischen Werte die Tragfähigkeit der einzelnen Rammele-
mente entsprechend ihrem Flächenmoment 2. Grades berücksichtigt.
Widerstandsmomente
Iy Wy=Ip IZw
aWy=
Ip IZw
a ep=
Ip IZw
a ep
++ +
Ip 4 = Flächenmoment 2. Grades der PSp-Bohlen in cm
4 = Flächenmoment 2. Grades der PZ-Bohlen in cm
= Abstand der PSp-Bohlen in m
= Randabstand zur neutralen Achse in cm (bezogen auf Bohlen/Schlossstahlaußenkante)
Izw
a
ep/ep
47
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
Die Widerstandsmomente W W und das Flächenmoment 2. Grades J sind in den folgenden Tabellen angegeben.y y G
Bezeichnungen der Wandkombinationen
Beispiel: PSp 1035 S mit PZi 675/12
Kombination 24/21Anzahl der Schlossstähle am Zwischenprofil PZi
Anzahl der Zwischenprofile
Anzahl der Schlossstähle an den PSp-Profilen
Anzahl der PSp-Profile
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PEINER-PSp Einzelbohlen mit Zwischenbohlen PZ 610 und 612
48
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 610
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
WyIy Wy
PZ 612
60%100% 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2m /m
PSp PZi 610/612
a
yy
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
80%2kg/m
80%2kg/m
Kombination 10/23
Wasserseite
Walzung/Lieferung auf Anfrage
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
1,60
1,60
1,60
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
41100
46230
65930
108240
119530
146450
161800
204180
224190
261240
286560
327100
358330
368890
388520
400120
432250
459560
499340
527630
2230
2320
2640
3610
3950
4190
4590
5110
5570
5810
6330
6550
7130
7380
7740
7960
8550
9040
9700
10200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
142
145
151
174
184
181
191
194
204
201
210
207
217
222
228
231
241
250
272
280
186
189
195
216
226
223
232
236
246
242
252
249
259
263
269
273
283
291
313
322
149
153
158
182
191
188
198
201
211
208
218
214
224
229
235
238
248
257
279
287
198
202
207
228
238
235
244
248
257
254
264
261
271
275
281
285
295
303
325
333
1,24
1,24
1,24
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
164
167
173
195
205
202
212
215
225
221
231
228
238
242
249
252
262
270
292
301
174
177
183
205
215
211
221
224
234
231
241
238
247
252
258
262
272
280
302
310
hzi*
*= 226 mm
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PEINER-PSp Einzelbohlen mit Zwischenbohlen PZ 610 und 612
49
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
1,60
1,60
1,60
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
45120
51670
76800
126000
137580
172160
187860
239420
259820
307090
332850
384870
416620
427400
447320
459070
491600
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562800
590160
1980
2110
2530
3610
3940
4250
4650
5240
5690
6000
6510
6800
7370
7620
7980
8190
8770
9260
9980
10460
2530
2700
3300
4380
4730
5190
5600
6310
6780
7230
7770
8170
8780
8980
9350
9580
10190
10670
11250
11850
142
145
151
174
184
181
191
194
204
201
210
207
217
222
228
231
241
250
271
280
186
189
194
216
226
223
232
236
245
242
252
249
258
263
269
273
283
291
313
321
149
153
158
182
191
188
198
201
211
208
217
214
224
229
235
238
248
257
279
287
198
202
207
228
238
235
244
248
257
254
264
261
270
275
281
285
295
303
325
333
1,24
1,24
1,24
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
PSp PZi 610/612
*h
zi
a
*= 226 mm
yy
164
167
173
195
205
202
212
215
225
221
231
228
238
242
249
252
262
270
292
301
174
177
183
205
215
211
221
224
234
231
241
237
247
252
258
262
272
280
302
310
Kombination 12/21
Wasserseite
Walzung/Lieferung auf Anfrage
WyIy Wy
PZ 612
60%100% 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
80%2kg/m
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 610
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PSp Einzelbohlen mit Zwischenbohlen PZ 610 und 612PEINER-
50
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
1,60
1,60
1,60
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
58180
66760
99900
156180
167470
212770
228110
291650
311670
372670
397980
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526690
538280
570420
599420
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3150
3340
4000
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5530
6080
6470
7300
7740
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8790
9310
9880
10150
10500
10710
11280
11790
12520
12950
2620
2820
3480
4630
4970
5500
5890
6670
7130
7650
8170
8660
9240
9440
9800
10020
10620
11090
11730
12300
156
159
164
188
197
194
204
207
217
214
223
220
230
235
241
244
254
263
285
293
209
212
217
238
248
245
254
258
267
264
274
271
280
285
291
295
305
313
335
343
163
167
172
195
204
201
211
214
224
221
231
227
237
242
248
252
261
270
292
300
221
225
230
250
260
256
266
270
279
276
286
283
292
297
303
307
317
325
347
355
1,24
1,24
1,24
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
182
186
191
213
223
219
229
232
242
239
249
245
255
260
266
270
280
288
310
318
192
196
201
222
232
229
239
242
252
248
258
255
265
269
276
279
289
297
319
328
PSp PZi 610/612
*h
zi
a
*= 226 mm
yy
Kombination 14/21
Wasserseite
Walzung/Lieferung auf Anfrage
WyIy Wy
PZ 612
60%100% 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
80%2kg/m
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 610
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
51
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
PSp Doppelbohlen mit Zwischenbohlen PZ 610 und 612PEINER-
PSp
a
*= 226 mm
yy
PZi 610/612
epep
Wasserseite
Kombination 22/23
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
2,00
2,00
2,00
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
62590
72190
109110
177830
195410
244460
268350
342540
373700
440700
480100
553620
602230
618660
649220
667270
717290
760460
824380
867410
3390
3610
4370
5930
6450
6990
7610
8570
9280
9800
10600
11080
11980
12380
12940
13270
14180
14960
16010
16770
2820
3040
3800
5270
5790
6310
6930
7830
8550
9040
9850
10300
11210
11510
12080
12420
13350
14070
15010
15920
193
199
207
240
255
250
265
270
286
281
296
291
306
313
323
328
344
357
391
404
228
234
242
272
288
283
298
303
318
313
328
323
338
346
355
361
376
389
423
436
199
205
213
246
261
256
271
276
291
286
301
296
312
319
328
334
349
362
397
410
238
244
252
282
297
292
307
312
327
322
338
333
348
355
365
370
386
399
433
446
1,22
1,22
1,22
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
211
216
225
256
271
266
282
287
302
297
312
307
322
330
339
345
360
373
407
420
219
224
233
264
279
274
289
294
309
304
319
314
330
337
347
352
368
381
415
428
Walzung/Lieferung auf Anfrage
WyIy Wy
PZ 612
60%100% 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
80%2kg/m
*h
zi
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 610
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PSp mit Zwischenbohlen PZ 610 und 612PEINER- Doppelbohlen
52
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
2,00
2,00
2,00
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
66780
77640
119420
193300
210980
266600
290620
372510
403820
479450
519020
602210
651020
667540
698210
716320
766500
810410
876520
918680
3230
3490
4310
5950
6470
7060
7680
8690
9390
9970
10770
11300
12190
12590
13140
13470
14370
15150
16250
16990
2740
2990
3800
5340
5850
6430
7040
7990
8700
9250
10050
10560
11450
11760
12320
12650
13570
14300
15280
16170
193
198
207
240
255
250
265
270
286
281
296
291
306
313
323
328
344
357
391
404
228
233
242
272
287
283
298
303
318
313
328
323
338
346
355
361
376
389
423
436
199
204
213
245
261
256
271
276
291
286
301
296
311
319
328
334
349
362
397
409
238
244
252
282
297
292
307
312
327
322
337
332
348
355
365
370
386
399
433
446
1,22
1,22
1,22
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
211
216
225
256
271
266
281
287
302
297
312
307
322
329
339
345
360
373
407
420
219
224
233
264
279
274
289
294
309
304
319
314
330
337
346
352
367
380
415
428
PSp
a
*= 226 mm
yy
PZi 610/612 Wasserseite
Kombinationn 24/21
*h
zi
Walzung/Lieferung auf Anfrage
WyIy Wy
PZ 612
60%100% 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
80%2kg/m
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 610
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PSp mit Zwischenbohlen PZ 610 und 612PEINER- Doppelbohlen
53
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
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400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
2,00
2,00
2,00
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
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88630
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726200
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4130
4440
5460
7180
7690
8460
9070
10270
10970
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14530
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17100
18200
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6900
7650
8260
9390
10100
10820
11630
12310
13210
13520
14080
14420
15350
16090
17060
17950
204
210
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250
265
260
275
281
296
291
306
301
316
323
333
339
354
367
401
414
247
252
261
289
305
300
315
320
335
330
345
340
355
363
372
378
393
406
440
453
210
216
224
256
271
266
281
286
301
296
312
307
322
329
339
344
360
373
407
420
257
262
271
299
314
309
324
329
344
339
355
350
365
372
382
387
403
416
450
463
1,22
1,22
1,22
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
225
231
239
270
285
280
295
300
315
310
326
321
336
343
353
358
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387
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434
233
239
247
277
292
287
303
308
323
318
333
328
343
351
360
366
381
394
428
441
PSp
a
*= 226 mm
yy
PZi 610/612 Wasserseite
*h
zi
Kombination 26/21
Walzung/Lieferung auf Anfrage
WyIy Wy
PZ 612
60%100% 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
80%2kg/m
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 610
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
54
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
PSp Einzelbohlen mit Zwischenbohlen PZ 675/12PEINER-
PSp PZi 675/12
*h
zi
a
*= 263 mm
yy
1350
Kombination 10/23
Wasserseite
WyIy Wy 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2m /m
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
1,75
1,75
1,75
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
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48700
66700
105510
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2440
2670
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5950
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6670
6900
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7430
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9020
9480
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
141
145
149
171
180
177
186
189
198
195
204
201
210
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220
224
233
240
260
268
189
192
197
217
226
223
232
235
244
241
250
247
256
260
266
269
278
286
306
314
1,23
1,23
1,23
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
80%
165
168
173
194
203
200
209
212
221
218
227
224
233
237
243
246
255
263
283
291
2kg/m
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 675-12
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PSp Doppelbohlen mit Zwischenbohlen PZ 675/12PEINER-
55
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
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400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
1,75
1,75
1,75
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
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457130
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547600
2080
2180
2510
3480
3790
4050
4410
4930
5350
5620
6090
6350
6870
7100
7430
7620
8150
8610
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9710
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2790
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4230
4550
4940
5310
5950
6380
6770
7270
7630
8180
8360
8710
8910
9480
9920
10440
11000
141
144
149
171
180
177
186
189
198
195
204
201
210
215
220
223
233
240
260
268
189
192
197
217
226
223
232
235
244
241
250
247
256
260
266
269
278
286
306
314
1,23
1,23
1,23
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
165
168
173
194
203
200
209
212
221
218
227
224
233
237
243
246
255
263
283
291
PSp PZi 675/12
*h
zi
a
*= 263 mm
yy
Kombination 12/21
Wasserseite
WyIy Wy 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 675-12
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PSp mit Zwischenbohlen PZ 675/12PEINER- Doppelbohlen
56
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
1,75
1,75
1,75
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
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97460
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597340
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3360
3900
4980
5270
5750
6100
6840
7250
7740
8200
8660
9180
9430
9750
9940
10470
10940
11600
12000
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2830
3390
4430
4730
5200
5560
6260
6680
7140
7620
8060
8590
8770
9110
9310
9860
10290
10880
11400
154
157
162
183
192
189
198
201
210
207
216
213
222
227
232
236
245
252
272
280
210
213
218
237
246
243
252
255
264
261
270
267
276
280
286
289
298
306
326
334
1,23
1,23
1,23
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
182
185
190
210
219
216
225
228
237
234
243
240
249
253
259
262
272
279
299
307
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*h
zi
a
*= 263 mm
yy
Kombination 14/21
Wasserseite
WyIy Wy 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
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60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
57
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
PSp Doppelbohlen mit Zwischenbohlen PZ 675/12PEINER-
PSp
*h
zi
a
*= 263 mm
yy
PZi 675/12
1350
epep
Wasserseite
Kombination 22/23
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
2,15
2,15
2,15
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
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675510
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775640
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3430
3620
4270
5710
6200
6670
7250
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10020
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12500
13350
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15070
15770
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3050
3720
5080
5560
6030
6610
7440
8100
8560
9310
9730
10570
10860
11390
11700
12570
13250
14120
14970
189
194
202
233
247
243
257
262
276
271
285
281
295
302
311
316
330
343
374
387
228
233
241
269
284
279
293
298
312
307
322
317
331
338
347
352
367
379
411
423
1,21
1,21
1,21
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
209
214
222
251
265
261
275
280
294
289
304
299
313
320
329
334
349
361
393
405
WyIy Wy 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 675-12
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PSp Doppelbohlen mit Zwischenbohlen PZ 675/12PEINER-
58
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
2,15
2,15
2,15
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
67110
77210
116070
185380
201910
253910
276360
352930
382200
452910
489910
567690
613330
628770
657450
674380
721290
762350
824160
863570
3250
3470
4190
5710
6190
6730
7300
8230
8890
9420
10160
10650
11480
11860
12370
12680
13520
14250
15280
15970
2750
2970
3690
5120
5600
6120
6690
7570
8230
8740
9480
9950
10790
11070
11600
11910
12770
13450
14360
15200
189
194
202
233
247
243
257
262
276
271
285
281
295
302
311
316
330
342
374
386
228
233
241
269
284
279
293
298
312
307
322
317
331
338
347
352
367
379
411
423
1,21
1,21
1,21
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
209
214
222
251
265
261
275
280
294
289
303
299
313
320
329
334
348
361
392
405
PSp
*h
zi
a
*= 263 mm
yy
PZi 675/12 Wasserseite
Kombination 24/21
Wy 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
WyIy
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 675-12
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PSp Doppelbohlen mit Zwischenbohlen PZ 675/12PEINER-
59
4.6.6
PEINER-Stahlspundwände PSp
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1006
1001
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
2,15
2,15
2,15
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
2,31
75930
87430
131770
205800
222230
281460
303790
388570
417700
497760
534600
622800
668250
683610
712180
729060
775820
817410
880920
919270
4110
4380
5280
6860
7340
8050
8610
9720
10370
11070
11810
12460
13290
13680
14190
14500
15340
16080
17110
17770
3420
3690
4590
6100
6590
7270
7840
8890
9550
10220
10970
11590
12440
12720
13250
13570
14440
15130
16040
16870
199
204
212
243
257
252
266
271
285
281
295
290
304
311
320
325
340
352
384
396
245
250
258
285
299
295
309
314
328
323
338
333
347
354
363
368
383
395
427
439
1,21
1,21
1,21
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
119
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
1,19
222
227
235
264
278
274
288
293
307
302
316
312
326
333
342
347
361
373
405
417
PSp
*h
zi
a
*= 263 mm
yy
PZi 675/12 Wasserseite
Kombination 26/21
WyIy Wy 100%3cm /m 3cm /m 2kg/m 2kg/m 2m /m
80%2kg/m
Profil
PSp
System-
breite
m
a
Flächen-
moment
2. Grades
4cm /m
Widerstands-
moment
Eigenlast auf Länge PSp bezogen,
Länge PZ in % der Länge PSp
PZ 675-12
60%
Beschich-
tungsfläche
Wasserseite
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PSp Profilabschnitte für Eck- und Abzweigbohlen
60
4.6.7
PEINER-Stahlspundwände PSp
Profil
PSp
amin
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Kleinste Flanschbreite
mm
370
400
500
600
606
700
706
800
806
900
906
1000
1001
1006
1013
1016
1016 S
1017
1030
1035 S
Größte Flanschbreite
amax
170
170
170
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
mm
Eigenlast je Abschnitt
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
7,0
7,2
7,4
7,3
7,6
kg/m
Eigenlast je Abschnitt
20,8
20,8
20,8
27,6
31,0
27,6
31,0
29,9
33,4
29,9
33,4
29,9
35,3
33,4
37,4
38,8
43,0
45,9
47,0
50,3
kg/m
Flansch
amin
amax
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Eckkonstruktionen mit PEINER-Kastenspundwänden PSp
Weitere Informationen auf Anfrage.
??
PSp 400
PSp 800
61
4.6.8
PEINER-Stahlspundwände PSp
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
?
PSp
PZi
PZi
Eckkonstruktionen mit kombinierten PEINER-Stahlspundwänden
62
Weitere Eck-Varianten auf Anfrage.
?
PZi
PZi
PSp
PSp
4.6.9
PEINER-Stahlspundwände PSp
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
63
Einbringen von kombinierten PEINER-Stahlspundwänden PSp/PZi
PSp PSpPZi PSp PSpPZi
PSp-Einzelbohlen sind bei geringenRammtiefen der Zwischenbohlen inden tragfähigen Boden zu wählen.
PSp-Doppelbohlen sind bei großen Rammtiefender Zwischenbohlen in den tragfähigen Bodenzu empfehlen.
0 5 4 6 3 7 2 8 1
bei geringen Rammtiefen
0 4 3 5 2 7 6 8 1
bei größeren Rammtiefen
Besonders für Rammungen im Wasserund bei weichen Bodenschichtenab Geländeoberkante zu empfehlen.
Senkrechte Führungsgeräte zur Parallelitätssicherung
Rammfolge der PSp-Tragbohlen mit Zangenführung
0 2 1 30 2 10 1
Rammelemente
Wasserseite Wasserseite
2 4
PSp
4.6.10
PEINER-Stahlspundwände PSp
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
PEINER-Stahlpfähle PSt
Profil
PSt
Fläche
Stahl
Ei-
gen-
last
Abmessungen
Profil-
höhe
mm
h
Umfang
cm cm
WyIy Iziy
um-
ris-
sen
Achse y-y Achse z-z
300/ 80
300/ 85
300/ 95
300/106
370/107
370/116
370/122
370/132
370/153
400/100
400/119
400/127
400/175
500/108
500/136
500/158
500/177
600S/159
600/188
Flansch-
breite
b
mm
Steg-
dicke
mm
s
Flan-
sch-
dicke
mm
t1 t2
mm
Abwicklung
Beschich-
tungsfläche
Wz iz4cm 3cm cm2cm2cm 4cm 3cm cmkg/m
64
4.7
PEINER-Stahlpfähle PSt
Um-
riss
y
z
z
y
s
h
t2
b
t1 t1
80,3
85,4
95,4
106,0
107,0
116,0
122,0
132,0
153,0
100,0
119,0
127,0
176,0
108,0
136,0
158,0
177,0
159,0
188,0
305,0
306,0
308,0
310,0
366,0
366,0
370,0
369,4
374,0
392,0
396,0
400,0
408,0
492,0
500,0
506,0
511,0
592,0
600,0
305,0
306,0
308,0
310,0
379,0
382,0
380,0
383,7
386,0
379,0
381,0
380,0
387,0
379,0
380,0
381,0
382,0
460,0
460,0
9,0
10,0
12,0
14,0
9,0
12,0
10,0
13,7
16,0
10,0
12,0
11,0
18,0
10,0
11,0
12,0
13,0
12,5
14,0
13,9
14,4
15,4
16,4
15,2
15,2
17,2
16,9
19,2
13,2
15,2
17,2
21,2
13,2
17,2
20,2
22,7
17,3
21,2
9,2
9,7
10,7
11,8
12,0
12,0
14,0
13,8
16,1
10,0
12,0
14,0
18,2
10,0
14,0
17,0
19,6
12,0
14,0
181
182
183
184
225
226
225
227
229
230
231
231
235
250
251
253
254
300
301
128
129
129
131
157
158
158
159
161
162
163
164
168
182
184
185
186
218
220
102
109
122
135
136
148
155
168
195
127
151
162
224
137
173
201
226
203
239
938
944
957
970
1402
1415
1422
1434
1462
1501
1525
1536
1597
1880
1916
1944
1968
2737
2774
18440
19492
21575
23767
36489
38148
42274
43594
51212
37668
44969
50469
68363
61745
81947
97895
111837
130820
158226
1209
1274
1401
1533
1994
2085
2285
2360
2739
1922
2271
2523
3351
2510
3278
3869
4377
4420
5274
13,4
13,4
13,3
13,3
16,4
16,0
16,5
16,1
16,2
17,2
17,3
17,6
17,5
21,2
21,8
22,1
22,3
25,4
25,7
6050
6416
7122
7906
13176
13827
15192
15790
18555
11380
13568
15210
20748
11381
15211
18179
20774
23174
26886
397
419
462
510
695
724
800
823
961
601
712
801
1072
601
801
954
1088
1008
1169
7,69
7,68
7,66
7,66
9,84
9,66
9,89
9,69
9,75
9,45
9,48
9,69
9,63
9,10
9,38
9,50
9,59
10,70
10,60
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
4.8
Stahlpfähle HP
Breitflansch-Pfahlprofile 220 – 320
65
Sta
hls
ort
en
Allg
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au
stäh
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10
025
EN
t1) T
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N 1
0 03
4
Prof
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HP
220
x 5
7,2
HP
260
x 7
5
HP
260
x 8
7,3
HP
305
x 8
8
HP
305
x 9
5
HP
305
x 1
10
HP
305
x 1
26
HP
305
x 1
49
HP
305
x 1
80
HP
305
x 1
86
HP
305
x 2
23
HP
320
x 8
4
HP
320
x 8
8,5
HP
320
x 1
03
HP
320
x 1
17
HP
320
x 1
47
HP
320
x 1
84
kg/m 57
,2
75,0
87,3
88,0
94,9
110,
0
126,
1
149,
1
180,
0
186,
0
222,
9
83,7
88,5
102,
8
117,
3
146,
7
184,
1
h mm
210,
0
249,
0
253,
0
301,
7
303,
7
307,
9
312,
3
318,
5
326,
7
328,
3
337,
9
303,
0
303,
0
307,
0
311,
0
319,
0
329,
0
A cm²
72,9
95,5
111,
0
112,
0
121,
0
140,
0
161,
0
190,
0
229,
0
237,
0
284,
0
107,
0
113,
0
131,
0
149,
0
187,
0
235,
0
m²/
m
1,26
5
1,49
3
1,50
5
1,78
4
1,79
0
1,80
2
1,81
5
1,83
4
1,85
7
1,86
3
1,89
2
1,74
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t ft w
S 235
S 355
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S 235
S 355
S 460
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S 355
S 460
S 235
S 355
S 460
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S 235
S 355
S 460
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2. Gra
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Breitflanschträger HEB
Beschichtungsfläche
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813,0
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4,13
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fläche
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1,36
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1,68
1,68
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2,00
2,00
2,00
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70
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02/2
007
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alte
n
Rohr-
durch-
messer
Da
mm
Wand-
dicke
s
mm
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moment
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radius
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tungs-
fläche
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71
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4.10.1
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55,8
55,8
55,8
62,8
62,9
62,9
62,9
69,9
69,9
70,0
2,31
2,31
2,31
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
2,94
2,94
2,94
2,94
3,25
3,25
3,25
? Da
s
y y
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
72
Rohrpfähle mit Zwischenbohlen LARSSEN 23
Rohr-
durch-
messer
mm
Da
813,0
813,0
813,0
914,0
914,0
914,0
1016,0
1016,0
1016,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1420,0
1420,0
Wand-
dicke
mm
s
10,0
12,5
14,2
10,0
12,5
14,2
10,0
12,5
14,2
10,0
12,5
14,2
16,0
10,0
12,5
System-
breite
m
B
2,37
2,37
2,37
2,47
2,47
2,47
2,58
2,58
2,58
2,78
2,78
2,78
2,78
2,98
2,98
Beschich-
tungs-
fläche
2m /m
Wasserseite
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
mit Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
4cm /mIy
110300
130800
144500
140900
169000
187900
177900
215300
240400
271300
331900
372700
415600
389000
479000
ohne Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
4cm /m
Iy
85700
106100
119800
117300
145400
164200
155200
192600
217700
250300
310900
351700
394500
369400
459300
Rand-
ab-
stand
cm
ep
40,7
40,7
40,7
45,7
45,7
45,7
50,8
50,8
50,8
61,0
61,0
61,0
61,0
71,0
71,0
Eigenlast auf Länge
Rohr bezogen
Länge LARSSEN
in % der Länge Rohr
2kg/m
60%
150
170
184
153
176
191
157
181
197
164
190
208
227
169
198
Widerstands-
moment
3cm /m
Wy
2710
3220
3550
3080
3700
4110
3500
4240
4730
4450
5440
6110
6810
5480
6750
Widerstands-
moment
3cm /m
Wy
2110
2610
2950
2570
3180
3590
3060
3790
4290
4100
5100
5770
6470
5200
6470
80%2kg/m
170
191
205
173
195
210
176
200
216
181
208
226
245
186
215
100%2kg/m
191
211
225
193
215
230
195
219
235
199
225
243
262
202
231
y
? Da
B
ep
s
y
Zwischenbohlen LARSSEN 23
4.10.2
Rohrspundwände
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
73
Rohr-
durch-
messer
mm
Da
1420,0
1420,0
1420,0
1620,0
1620,0
1620,0
1620,0
1620,0
1820,0
1820,0
1820,0
1820,0
2020,0
2020,0
2020,0
Wand-
dicke
mm
s
14,2
16,0
17,5
12,5
14,2
16,0
17,5
20,0
14,2
16,0
17,5
20,0
16,0
17,5
20,0
System-
breite
m
B
2,98
2,98
2,98
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,38
3,38
3,38
3,38
3,58
3,58
3,58
Beschich-
tungs-
fläche
2m /m
Wasserseite
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
mit Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
4cm /mIy
539600
603200
655900
659600
744500
833900
907800
1030200
988900
1108800
1208100
1372600
1428900
1557900
1771600
ohne Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
4cm /m
Iy
519900
583600
636300
641200
726200
815500
889400
1011800
971600
1091500
1190800
1355300
1412600
1541600
1755300
Rand-
ab-
stand
cm
ep
71,0
71,0
71,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
91,0
91,0
91,0
91,0
101,0
101,0
101,0
Eigenlast auf Länge
Rohr bezogen
Länge LARSSEN
in % der Länge Rohr
2kg/m
60%
218
239
256
205
226
248
267
297
233
257
277
309
265
285
319
Widerstands-
moment
3cm /m
Wy
7600
8500
9240
8140
9190
10290
11210
12720
10870
12180
13280
15080
14150
15420
17540
Widerstands-
moment
3cm /m
Wy
7320
8220
8960
7920
8960
10070
10980
12490
10680
11990
13090
14890
13990
15260
17380
80%2kg/m
234
255
272
220
242
264
282
313
248
271
291
324
278
299
333
100%2kg/m
251
271
288
236
257
279
297
328
262
286
305
338
292
312
347
Rohrpfähle mit Zwischenbohlen LARSSEN 23
y
? Da
B
ep
s
y
Zwischenbohlen LARSSEN 23
4.10.2
Rohrspundwände
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Rohrpfähle mit Zwischenbohlen LARSSEN 603 10/10
Rohr-
durch-
messer
mm
Da
813,0
813,0
813,0
914,0
914,0
914,0
1016,0
1016,0
1016,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1420,0
1420,0
Wand-
dicke
mm
s
10,0
12,5
14,2
10,0
12,5
14,2
10,0
12,5
14,2
10,0
12,5
14,2
16,0
10,0
12,5
System-
breite
m
B
2,67
2,67
2,67
2,77
2,77
2,77
2,88
2,88
2,88
3,08
3,08
3,08
3,08
3,28
3,28
Beschich-
tungs-
fläche
2m /m
Wasserseite
1,39
1,39
1,39
1,40
1,40
1,40
1,41
1,41
1,41
1,42
1,42
1,42
1,42
1,43
1,43
mit Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
4cm /m
Iy
88300
106400
118600
116300
141400
158200
150400
183800
206300
236500
291200
328000
366700
345600
427300
ohne Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
4cm /m
Iy
76100
94200
106400
104600
129700
146500
139000
172500
195000
225900
280600
317500
356100
335600
417300
Rand-
ab-
stand
cm
ep
40,7
40,7
40,7
45,7
45,7
45,7
50,8
50,8
50,8
61,0
61,0
61,0
61,0
71,0
71,0
Eigenlast auf Länge
Rohr bezogen
Länge LARSSEN
in % der Länge Rohr
2kg/m
60%
127
146
158
132
151
165
136
157
171
143
167
183
200
149
176
Widerstands-
moment
3cm /m
Wy
2170
2620
2920
2550
3090
3460
2960
3620
4060
3880
4770
5380
6010
4870
6020
Widerstands-
moment
3cm /m
Wy
1870
2320
2620
2290
2840
3210
2740
3400
3840
3700
4600
5200
5840
4730
5880
80%2kg/m
144
162
174
148
167
181
151
172
187
157
181
198
215
163
189
100%2kg/m
160
178
191
163
183
197
166
188
202
172
196
212
229
176
202
74
y
? Da
B
ep
s
y
Zwischenbohlen LARSSEN 603 10/10
4.10.2
Rohrspundwände
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Rohrpfähle mit Zwischenbohlen LARSSEN 603 10/10
Rohr-
durch-
messer
mm
Da
1420,0
1420,0
1420,0
1620,0
1620,0
1620,0
1620,0
1620,0
1820,0
1820,0
1820,0
1820,0
2020,0
2020,0
2020,0
Wand-
dicke
mm
s
14,2
16,0
17,5
12,5
14,2
16,0
17,5
20,0
14,2
16,0
17,5
20,0
16,0
17,5
20,0
System-
breite
m
B
3,28
3,28
3,28
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,68
3,68
3,68
3,68
3,88
3,88
3,88
Beschich-
tungs-
fläche
2m /m
Wasserseite
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,43
1,44
1,44
1,44
1,44
1,45
1,45
1,45
mit Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
4cm /mIy
482300
540200
588000
595300
672900
754500
822100
933900
901200
1011300
1102600
1253700
1311800
1430800
1627900
ohne Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
4cm /m
Iy
472400
530200
578100
586000
663600
745200
812800
924600
892400
1002500
1093700
1244800
1303400
1422400
1619500
Rand-
ab-
stand
cm
ep
71,0
71,0
71,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
91,0
91,0
91,0
91,0
101,0
101,0
101,0
Eigenlast auf Länge
Rohr bezogen
Länge LARSSEN
in % der Länge Rohr
2kg/m
60%
193
212
228
183
202
223
240
268
210
232
250
280
240
259
291
Widerstands-
moment
3cm /m
Wy
6790
7610
8280
7350
8310
9320
10150
11530
9900
11110
12120
13780
12990
14170
16120
Widerstands-
moment
3cm /m
Wy
6650
7470
8140
7230
8190
9200
10030
11410
9810
11020
12020
13680
12900
14080
16040
80%2kg/m
207
226
241
196
215
235
252
280
222
244
262
292
252
271
302
100%2kg/m
220
239
255
209
228
248
265
293
234
256
274
304
263
282
314
75
y
? Da
B
ep
s
y
Zwischenbohlen LARSSEN 603 10/10
4.10.2
Rohrspundwände
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Rohrpfähle mit Zwischenbohlen LARSSEN 703 10/10
Rohr-
durch-
messer
Da
mm
Wand-
dicke
s
mm
System-
breite
B
m
Beschich-
tungs-
fläche
Wasserseite2m /m
mit Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
Iy
4cm /m
ohne Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
Iy
4cm /m
Rand-
ab-
stand
ep
cm
Eigenlast auf Länge
Rohr bezogen
Länge LARSSEN
in % der Länge Rohr
60%2kg/m
Widerstands-
moment
Wy
3cm /m
Widerstands-
moment
Wy
3cm /m
76
y
? Da
B
ep
s
y
Zwischenbohlen LARSSEN 703 10/10
4.10.2
Rohrspundwände
813,0
813,0
813,0
914,0
914,0
914,0
1016,0
1016,0
1016,0
1220,0
1220,0
1220,0
1220,0
1420,0
1420,0
10,0
12,5
14,2
10,0
12,5
14,2
10,0
12,5
14,2
10,0
12,5
14,2
16,0
10,0
12,5
2,97
2,97
2,97
3,07
3,07
3,07
3,18
3,18
3,18
3,38
3,38
3,38
3,38
3,58
3,58
1,350
1,350
1,350
1,360
1,360
1,360
1,370
1,370
1,370
1,380
1,380
1,380
1,380
1,390
1,390
85900
102200
113200
111300
134000
149100
142300
172600
193000
221300
271100
304700
339900
322100
396900
68400
84700
95600
94400
117000
132200
125900
156200
176600
205800
255700
289300
324500
307500
382400
40,7
40,7
40,7
45,7
45,7
45,7
50,8
50,8
50,8
61,0
61,0
61,0
61,0
71,0
71,0
118
135
146
122
140
152
126
146
159
134
155
170
186
140
164
2110
2520
2780
2440
2930
3260
2800
3400
3800
3630
4440
4990
5570
4540
5590
1680
2080
2350
2070
2560
2890
2480
3080
3480
3370
4190
4740
5320
4330
5390
80%2kg/m
134
151
162
138
156
168
141
161
174
148
170
184
200
153
177
100%2kg/m
150
167
178
153
171
183
156
176
189
162
184
198
214
167
191
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02/2
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alte
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Rohrpfähle mit Zwischenbohlen LARSSEN 703 10/10
Rohr-
durch-
messer
Da
mm
Wand-
dicke
s
mm
System-
breite
B
m
Beschich-
tungs-
fläche
Wasserseite2m /m
mit Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
Iy
4cm /m
ohne Berücksichtigung
der Zwischenprofile
Trägheits-
moment
Iy
4cm /m
Rand-
ab-
stand
ep
cm
Eigenlast auf Länge
Rohr bezogen
Länge LARSSEN
in % der Länge Rohr
60%2kg/m
Widerstands-
moment
Wy
3cm /m
Widerstands-
moment
Wy
3cm /m
77
y
? Da
B
ep
s
y
Zwischenbohlen LARSSEN 703 10/10
4.10.2
Rohrspundwände
1420,0
1420,0
1420,0
1620,0
1620,0
1620,0
1620,0
1620,0
1820,0
1820,0
1820,0
1820,0
2020,0
2020,0
2020,0
14,2
16,0
17,5
12,5
14,2
16,0
17,5
20,0
14,2
16,0
17,5
20,0
16,0
17,5
20,0
3,58
3,58
3,58
3,78
3,78
3,78
3,78
3,78
3,98
3,98
3,98
3,98
4,18
4,18
4,18
1,390
1,390
1,390
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,410
1,410
1,410
1,410
1,420
1,420
1,420
447300
500300
544200
553200
624700
699800
762000
865000
838200
940000
1024400
1164100
1222300
1332800
1515800
432800
485800
529700
539500
610900
686000
748300
851200
825100
926900
1011300
1151000
1209800
1320300
1503300
71,0
71,0
71,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
91,0
91,0
91,0
91,0
101,0
101,0
101,0
180
198
212
172
189
208
223
249
197
217
234
262
226
243
273
6300
7050
7660
6830
7710
8640
9410
10680
9210
10330
11260
12790
12100
13200
15010
6100
6840
7460
6660
7540
8470
9240
10510
9070
10190
11110
12650
11980
13070
14880
80%2kg/m
194
211
225
184
202
221
236
262
209
229
246
274
237
255
284
100%2kg/m
207
224
238
197
214
233
249
274
221
241
258
285
249
266
295
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78
4.11
Winkelwände
LARSSEN-WinkelwändeWinkelwände können aus allen LARSSEN-Profilen hergestellt werden und sind auf Anfrage lieferbar.
Z
Z
yy
45°
Sp
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alte
n
79
4.12
Jagged-Wände
HOESCH-Jagged-Wände
Abmessungen
mm
753
753
753
753
b
Profil
1706
1806
1856 K
1906
Querschnitts-
fläche
Eigenlast Flächenmoment
2. Grades
Widerstands-
moment
Beschichtungs-
fläche
h
mm
202
202
202
203
2cm /m
127,1
134,2
141,3
144,2
2kg/m 4cm /m
3515
3820
4045
4150
2m /m
2,31
2,31
2,31
2,31
3cm /m
347
378
400
409
Iy Wy
b
y y h
99,3
105,3
110,9
113,2
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Technisches Büro •
•
Projektmanagement, statische Berechnung und Kalkulation
Sonder- und Detaillösungen
Mietpark
•
•••
Maschinen aus eigener Produktion entwickelt und abgestimmt für kundenspezifische Projekte
Vermietung Mietkauf Vermietung von Komponenten
als Systemanbieter
Logistik•••
Spundwand/Ankertechnik Maschinentechnik Lieferung just in time, weltweit
Fachberatung/Kundendienst•••••
Produktvorführungen und -einweisung Außendienstbetreuung Ersatzteil-Service Monteureinsätze Maschinenwartung
Rammprofile ••••••
Spundwände Rammpfähle Peiner Träger PSt Peiner Spundwand PSp Kanaldielen Leichtprofile
Ankertechnik••
•
Injektionsanker, Verpresspfähle Bohrlafetten, Bohrhämmer,
Verpresspumpen Verankerungen und Ankerbohrpfähle
Pressgeräte Baggeranbauvibratoren Bohrgeräte Mäkler- und Trägergeräte Antriebsaggregate
•••••
Anarbeitungen •
•••••••
Schlossdichtungen: Schlossdichtung System HOESCH, Verfüllung, SIRO 88
Eckprofile Verschweißung Beschichtung und Feuerverzinkung Schneidenlagerung Signalgeber Dalben UNION-Stahlpfähle
1
5.1.1
Sonderleistungen
Projektierung, Verkauf/Vermietung, Dienstleistung, Projektbetreuung aus einer Hand
Unsere Kunden stellen hohe Anforderungen. Zu Recht, denn wer heute investiert will sicher sein, dass er seine Entscheidung morgen nicht bereut. Unsere erfahrenen Fachleute garantieren eine Zusammenarbeit ohne Komplikationen. Mit 16 Niederlassungen allein in der BRD ist unser regio-nales Vertriebsnetz so dicht, dass wir unsere Kunden effizient betreuen können.
Darüber hinaus bieten wir durch unsere globale Vertriebsstruktur weltweit hohe Service-Sicherheit.
Lösungen „von der Stange“ sind selten optimal. Individuelle Lösungen durch bedarfsgerechte Systemangebote sind deshalb unser Leistungs-Plus. Komplett-Service von der Planung bis zur Ausführung aus einer Hand sind uns eine Selbstverständlichkeit.
Grabenverbautechnik••••••
•
Alu-Leichtverbau Kanalstreben Plattenverbau Kammerplattenverbau Gleitschienenverbau Senkrechtverbau mit Kanaldielen
und Leichtprofilen Rohrzüge, Hydraulikhämmer,
Hydraulikfräsen, Abbruchzangen
Einbring- und Ziehtechnik Vibratoren schlagende Rammgeräte
••
Hochwasserschutz•••
Stahlspundwände Aufbaukonstruktionen Mobil-Systeme
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5.1.2
Sonderleistungen
Entwurfs- und Angebotsbearbeitung, Fachberatung
Frühzeitig in Anspruch genommene Anwendungs- und Konstruktionsberatungen mit Hilfe unseres technischen Büros oder unserer Fachberater in Ihrer Nähe (siehe Niederlassungen/Vertriebsstruk-tur) gewährleisten den reibungslosen Einsatz unserer Erzeugnisse im Spundwandbereich sowie in den Bereichen unserer Vertriebsprodukte: Grabenverbau-, Anker-, Einbring-, und Ziehtechnik.
2
Wir unterstützen Sie bei der Konzeption, Berechnung und Herstellung von Spund-wand-Bauwerken mit
• Rammplänen, Übersichtsplänen,
• Konstruktionszeichnungen,
• statischen Berechnungen, Standsicherheitsuntersuchungen,
• Anfertigung von Entwürfen, Massen- und Kostenermittlungen,
• Restwanddicken-Messungen,
• Beständigkeitsuntersuchungen.
Wir beraten Sie in Fragen der Bauausführung, insbesondere des Einbringens der Spund-wände im Stadium der Planung sowie auf der Baustelle.
Ihre Partner in unserem kaufmännischen Sektor sorgen für einen reibungslosen Ablauf vom Angebot bis zur Just-in-time-Belieferung von Spundbohlen direkt auf die Baustelle.
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5.2
Sonderleistungen
3
Qualitätssicherung
Ein umfassendes, nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Quali-tätssicherungssystem gewährleistet während der gesamten Produktion einen hohen Qualitätsstandard von der Vorstufe bis zum fertigen Endprodukt Stahlspundwand.
In der Produktion werden höchste Anforderungen gestellt, um gute Werkstoffeigenschaften und die zuverlässige Einhaltung der Produktqualität sicherzustellen.
Ebenso werden die chemischen und mechanisch-technologischen Eigenschaften gemäß der DIN EN 10 248 und DIN EN 10 249 oder anderer Vorschriften überwacht.
Spezielle zerstörungsfreie Werkstoff- und Schweißnahtunter-suchungen sind weitergehende Kontrollprüfungen unserer Qualitätssicherung.
Auch bei der Lösung auftragsbezogener Qualitätsfragen stehen Ihnen unsere technischen Berater mit den umfassen-den Möglichkeiten moderner Qualitätsprüfung zur Verfügung.
Spundwandwalzung
Nach Werksvorschriften sind auch höherfeste schweißge-eignete Spundwandstähle mit einer Mindeststreckgrenze bis 500 N/mm² lieferbar.
Hubbalkenofen
SpundwandlagerRichtmaschine
ZulassungenDie aktuellen Zulassungen können beim Werk abgerufen werden.
•••
Ü-Zeichen der Bauregelliste Teil 1 Italien: Homologierung Polen: SIMPTEST
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5.3
Sonderleistungen
4
Schlossdichtungen
Wegen des erforderlichen Spielraums der Schlossfugen können Spundwandschlösser nur eine bedingte Selbstdichtung erreichen. Bei spezifischen Anforderungen an den Grad der Dichtigkeit sind künstliche Schlossdichtungen erforderlich. Siehe hierzu E 117 der Empfehlungen des Arbeitsausschusses „Ufereinfassungen“.
Schlossdichtung System HOESCH
Die Schlossdichtung System HOESCH ist für bleibende Spundwand-Bauwerke mit hohen Dichtigkeitsanforderungen entwickelt worden.
Bei diesem Dichtungssystem werden in ein Baustellen-Fädelschloss eine profilierte Dichtung (Lippendichtung) sowie bei Mehrfachbohlen in das werkseitig eingezogene Schloss eine dem Schloss-spalt angepasste Dichtung aus dauerhaft elastischem Polyurethan, das fest auf der Oberfläche haftet, eingebracht.
Vor der Rammung ist auf die Dichtlippen das Gleitmittel HSP GM aufzubringen. Weitere Angaben, insbesondere zum Einbringen von gedichteten Spundbohlen, gehen aus unserem Prospekt „Dichtungs-systeme“ hervor.
Auf Wunsch können hinsichtlich der Beständigkeit des Dichtungsmaterials oder des Dichtigkeitsgrades Gewährleistungen gegeben werden. LARSSEN-Schlösser mit Schlossdichtung System HOESCH
PEINER Schlossstahl mit Schlossdichtung System HOESCH
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5.3
Sonderleistungen
5
SchlossverfüllungEin Baustellen-Fädelschloss wird im Werk mit dauerhaften, ausreichend plastischen Bitumenmassen verfüllt.
Bei Mehrfachbohlen werden die Fugen der werkseitig eingezogenen Schlösser mit Polyurethan vergossen.
Das verfüllte Fädelschloss ist in Ramm-richtung voraus einzusetzen; es sollte bauseits von unten mit einem Niet o. ä. verschlossen werden.
Die Verfüllmaterialien sind umweltfreund-lich und setzen keine wasserschädlichen Stoffe frei.
Für schlagende Rammgeräte wird Bitumenkitt empfohlen. Es handelt sich hierbei um ein Kaltbitumen, das mit Fasern versetzt ist. Der Einbau sollte im Werk erfolgen.
Für Vibrationsrammgeräte wird SIRO 88 empfohlen. Es handelt sich um ein Heiß-bitumen, das eine hohe Haftkraft besitzt und sich auch auf der Baustelle gut ein-bringen lässt.
DichtschweißenWerkseitig eingezogene Schlösser können im Werk dichtgeschweißt werden. Um ein Aufreißen der Dichtnaht beim Rammvor-gang zu verhindern, werden zusätzlich Gegennähte angeordnet.
Die Dichtnähte müssen auf der Seite angeordnet werden, auf der die Sohle des späteren Bauwerks anschließt.
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5.4
Sonderleistungen
6
Korrosionsschutz
Beschichtung Die gebräuchlichste Art des Korrosions-schutzes von Stahlspundbohlen sind Be-schichtungen. Nach den bisher vorliegen-den Erfahrungen können sie den Korro-sionsbeginn um mehr als 20 Jahre verzö-gern.
Um eine Beeinträchtigung der Umwelt durch Strahlstäube und Spritznebel zu vermeiden, sollten Stahlteile den erforder-lichen Korrosionsschutz nach den gültigen Vorschriften und Empfehlungen möglichst vor dem Einbau erhalten. Da sich gezeigt hat, dass bei sorgfältiger Behandlung ledig-lich geringfügige Transport- und Montage-schäden auftreten, empfiehlt sich die Kom-plettbeschichtung ab Werk.
Die Auswahl des Beschichtungssystems richtet sich nach den zu erwartenden Beanspruchungen und der gewünschten Lebensdauer (siehe DIN EN ISO 12944). Wir liefern Spundbohlen und Pfähle mit allen gängigen Beschichtungssystemen und beraten in der Systemauswahl.
Entsprechend den hohen Belastungen der Spundwandbauwerke kommen üblicher-weise Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen zur Anwendung. Unter Berücksichtigung des Umweltschutzes sollten nur noch Teerersatzprodukte bzw. teerfreie Systeme verwendet werden.
FeuerverzinkungDer Korrosionsschutz durch Feuerverzin-kung zählt im Stahlbau zu den gängigen Maßnahmen. In Verbindung mit einer zu-sätzlichen Beschichtung (Duplex-System) ergibt sich ein synergetischer Effekt.
Bei der Verzinkung von Stahlspundbohlen ist eine besondere Stahlanalyse erforderlich sowie Vorschriften hinsichtlich der Schloss-toleranzen. Oberflächenbeschaffenheit und Kennzeichnung sind zu beachten. Eine geplante Feuerverzinkung ist daher recht-zeitig vor Walzbeginn bekannt zu geben. Hinweise hinsichtlich der Anforderungen und Prüfungen siehe DIN EN ISO 1461.
Werkseitige Spundwandbeschichtung
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Seit über sechs Jahrzehnten werden in unseren Werkstätten Schweißkonstruktionen aus Stahl-spundbohlen hergestellt. Die Eignung zum Lichtbogenschweißen ist unter Beachtung der allgemeinen Schweißvorschriften für alle Spundwandstahlsorten gegeben.
In bewährter Qualität werden Gründungspfähle, Dalben mit Zubehör, HOESCH- und LARSSEN-Kastenpfähle, Konstruktionsbohlen wie Eck- und Abzweigbohlen, Bohlen mit Stoßpanzerung, Bohlen mit dichtverschweißten Schlossfugen und Sonderbohlen für spezielle Anforderungen gefertigt.
Unsere Werkstätten erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Schweißbetrieb. Sie besitzen den großen Eignungsnachweis nach DIN 18800, Teil 7.
Die allgemeinen und speziellen Aufgaben der Gütesicherung, wie z. B. zerstörungsfreie Schweiß-nahtprüfung, werden von einer unabhängigen Qualitätsstelle nach deutschen, oder falls erforder-lich, nach internationalen Vorschriften durchgeführt.
5.5
Sonderleistungen
7
Schweißkonstruktionen
Dalben mit angeschweißten Pollern
Unterpulver-Schweißverfahren
Schweißkonstruktionen
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5.6
Sonderleistungen
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Verankerungen und Zubehör
Mit der zusätzlichen Lieferung von Verankerungselementen und Zubehörteilen zu Spundwandpro-filen und Pfählen bieten wir ein vollständiges, einbaufertiges Paket eines Spundwandbauwerks aus einer Hand an.
Die Lieferpalette beinhaltet
Anker und Ankerteile AnkeranschlusselementeGurtung und GurtbefestigungSpundwandholme
Nischen, Leiter und HaltebügelPollerSonderbauteile
••• • •• •
Die Lieferung aus einer Hand bedeutet für unseren Marktpartner Sicherheit undWirtschaftlichkeit.
Sie beinhaltet ein ganzes Bündel an Service-leistungen wie Anwendungs- und Konstruk-tionsberatung, Anfertigung von Entwürfen, statische Berechnungen, Erstellung von Rammplänen, Einbauplänen und Konstruk-tionszeichnungen sowie Baustellenberatung.
Gurtung zur rückwärtigen Verankerung.
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5.7
Sonderleistungen
9
Schneidenlagerung auf Stahlspundbohlen
Statische und dynamische Vertikal- und Horizontallasten können mit der HOESCH Bauweise „Schneidenlagerung auf Stahlspundbohlen“ direkt, d. h. ohne Zwischenkonstruktionen, vom Stahlbetonauflager in den Stahlquerschnitt von HOESCH Stahlspundbohlen eingeleitet werden.
Somit entfällt:
das Einschweißen von Konstruktionselementen in die Stahlspundbohlen zur Vergrößerung der Auflagefläche,
das Schlitzen der Stahlspundbohlen im Einbindebereich bzw. das Herstellen von Löchern für die Bewehrungsführung,
das Anschweißen von Bewehrungsstäben an den Stahlspundbohlen, um die auftretenden Zugkräfte vom Stahlbeton in die Spundbohlen weiterzuleiten.
•
•
•
Zulassungsbescheide des „Deutschen Instituts für Bautechnik, BerIin“ sowie Erläuterungen und Anwendungsbeispiele zur „HOESCH Bauweise Schneidenlagerung auf Stahlspundbohlen“ können Sie bei uns anfordern.
Bauzustand: Bügel- und Spaltzugbewehrung sichtbar.
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5.8
Sonderleistungen
10
Prüfung der Schlossverbindung beim Einbringen
von LARSSEN- und HOESCH-Profilen mittels Signalgeber
Sollte ein Spundwandbauwerk erhöhte Anfor-derungen an die Dichtigkeit stellen (wie z. B. Altlasteneinkapselungen oder Deponieabdich-tungen) und/oder sollte eine schwierige, die Schlossverhakung gefährdende Rammung zu erwarten sein, kann mit dem nachfolgend beschriebenen Signalgeber eine Integritätsprü-fung des Wandverbandes durchgeführt werden. Der HOESCH-Signalgeber wird am Fädelschloss der neu zu rammenden Bohle eingesetzt und prüft die Schlossverhakung kontinuierlich über die gesamte Wandhöhe.
Selbstverständlich beeinträchtigt der HOESCH-Signalgeber die Rammung nicht.
Der HOESCH-Signalgeber besteht aus einem induktiven Näherungsschalter, welcher durch einen Rammschuh geschützt am Fuß der Bohle im Fädelschloss montiert wird. Das Messkabel des Signalgebers wird durch ein am Bohlensteg befestigtes Rohr zum Bohlen-kopf geführt und an die Kontrollbox ange-schlossen.
Von der Kontrollbox gesteuert entsteht am Näherungsschalter ein hochfrequentes magne-tisches Wechselfeld, dessen Änderung an der Kontrollbox durch ein optisches Signal ange-zeigt wird. Das Wechselfeld ändert sich zum ersten Mal durch das Einfädeln der Bohle und bleibt im Falle einer einwandfreien Rammung während des gesamten Rammvorganges unverändert. Sollte es zu einer Schlossspren-gung kommen, ändert sich das magnetische Feld erneut und die Änderung wird an der Kontrollbox angezeigt.
Durch den geringen Schaltabstand von 10 mm wird eine Schlosssprengung sofort sichtbar und es können schnell Maßnahmen zur Behe-bung ergriffen werden.
Signalgeber
A
Rammrichtung
Rammschuh
Schnitt A-A
A
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5.8
Sonderleistungen
11
BemerkungProfil1)Abbildung
Eine kontinuierliche Kontrolle ist
unabhängig vom verwendeten Dichtungssystem möglich.
Bei Einsatz der HOESCH-Dichtung ist die empfohlene Rammrichtung „Knopf voraus“.
Eine kontinuierliche Kontrolle ist möglich.
Bei Einsatz von SIRO 88 oder Eurolan soll
die Klaue voraus gerammt werden, eine
Kontrolle ist nur im Endbereich möglich.
L 22 10/10
L 23
L 24
L 24/12
L 25
L 600
L 601
L 602
H 1105
H 1205
H 1205 K
H 1255
H 1605
H 1655
H 1705
H 1705 K
H 1755
H 1805
H 2305
H 2405
H 2505
H 2555 K
H 2555
H 2605
H 3406
H 3506
H 3606
H 3706
H 3806
L 603
L 604 n
L 605 n
L 606 n
L 607 n
L 703
L 704
L 755
Einbaumöglichkeiten der Signalgeber bei HOESCH- und LARSSEN-Profilen
LARSSEN-Doppelbohle mit integriertem Signalgeber.
e1) Gilt auch für gleichnamige Profilvarianten.
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5.9
Sonderleistungen
12
Rammhauben
Für Rammungen mit Mäklerführung sind Hauben mit angegossenen Befestigungsleisten vorhanden.
Einzelrammhaube Doppelrammhaube
Lieferbar sind Einzelrammhauben, Doppelrammhauben, Dreifachrammhauben und Vierfachrammhauben.
Rammhauben mit Holzfutter oder auf besondere Anforderung mit geschachteltem Futter „Kunststoff/Stahl“ (Abschnitt 5.10.2).
d
b
c
fh
b
I
d c
b
f
hb
11
0
270370570
45
Befestigungsleiste
I
Holzfutter
für HOESCH- und LARSSEN- Profile/-Pfähle und UP-Pfähle
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Rammhaubenfutter Kunststoff/Stahl
5.9
Sonderleistungen
t = 140 mm2
t = 32 mmt = 10 mm1
t = 32 mm
Stahl S 355 J0Kunststoff
Stahl S 235 J0Kunststoff
Fase rundherum 15 x 15 mm
30
Geschachteltes RammhaubenfutterKunststoff/Stahl
Lieferzeiten auf Anfrage.
Hauben-
Kennziffer
1205
1207
1208
1209
Profil
1205
1705
2505
komplettes
Futter
Hartgewebeplatten
(Klasse F, Typ 2082/HGW)
t
mm
32
32
Stahlplatten
b
mm
265
420
L
mm
525
525
G
kg/2 St.
13
22
t2 b L G1 G2t1 G
mm
10
10
mm
140
140
mm
265
420
mm
525
525
kg
11
17
kg
151
242
kg
175
281
Futter für Doppelrammhauben HOESCH-Profile (Knopf-/Klauenschloss)
13
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02/2
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Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
5.9
Sonderleistungen
Rammhauben für LARSSEN-Profile
Kenn-
ziffer
Profil Gesamt-
gewicht
ca. kg
Abmessungen in mm
Haube
h
Futter
c
Befesti-
gungs-
leisten
2101 )1 22/10/10,
23, 24, 25
43
600
601, 602
603
603, 605
604 n
606 n, 607 n
606 n, 607 n
703
704
755
190 270 300 540 240 320 140
2109
2118
2113
2111-1
2112
2115)22114
2117
2116
2119
2120
135
490
250
300
480
400
425
590
630
270
320
270
280
280
300
320
340
300
360
360
246
540
300
320
600
320
390
600
540
580
580
530
550
600
600
600
600
600
550
640
640
680
196
380
224
260
280
300
380
390
480
480
340
420
300
380
380
380
480
440
380
380
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
Einzelrammhauben
420 Ø
e1)Diese Rammhaube muss von Bohle zu Bohle jeweils um 180° gedreht werden.
Auslaufmodell.e2)
b l d f
mit
mit
mit
ohne
ohne
mit
mit
ohne
mit
mit
mit
mit
14
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
5.9
Sonderleistungen
Rammhauben für LARSSEN-Profile
Kenn-
ziffer
Profil Gesamt-
gewicht
ca. kg
Abmessungen in mm
Haube
h
Futter
c
Befesti-
gungs-
leisten
22/10/10
23, 24
24,25
25
43
430
601, 602
601, 602
600, 603
600, 603
603
604 n
605
606 n, 607 n
703
704
755
2201-1
2204
2214
2214-1
2210
2211
2217
2218
2215
2215-1
2220
2221
2216
2219
2222
2223
2224
1)
2)
2)
850
1040
1040
1500
895
750
750
685
650
850
980
1100
1140
1300
1280
1140
1500
350
350
380
500
340
300
370
320
300
390
350
360
400
420
380
380
380
430
540
540
540
585
800
410
410
400
400
490
540
600
600
540
600
580
1040
1040
940
940
1250
780
1150
1150
1140
1140
1240
1240
1240
1240
1350
1350
1440
326
436
436
436
485
470
310
300
300
436
436
476
540
540
540
540
640
710
500
500
500
540
540
600
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
200
200
140
140
140
Doppelrammhauben
e1) Rammhauben nur zur Rammung LARSSEN 430.
Auslaufmodelle2)
b l d f
mit
mit
mit
mit
mit
ohne
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
300 Ø
400 Ø
450 Ø
504 Ø
504 Ø
15
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
5.9
Sonderleistungen
Rammhauben für LARSSEN-Profile
Kenn-
ziffer
Profil Gesamt-
gewicht
ca. kg
Abmessungen in mm
Haube
h
Futter
c
Befesti-
gungs-
leisten
22/10/10
22/10/10
22/10/10
23, 24, 25
23, 24, 25
605
606 n, 607 n
2302
2302-1
2302-2
2306
2306-1
2307
2309
1120
1430
1780
1490
1945
2000
2000
350
400
500
390
450
430
430
450
450
450
600
580
590
590
1440
1440
1140
1440
1440
1760
1740
346
346
346
476
540
540
540
600
140
140
140
200
140
200
200
Dreifachrammhauben
b l d f
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit504 Ø
16
520 Ø
504 Ø
Kenn-
ziffer
Profil Gesamt-
gewicht
ca. kg
Abmessungen in mm
Haube
h
Futter
c
Befesti-
gungs-
leisten
430
430
2401
2402
1960
2700
470
710
877
880
1360
1360
760 880 140
Vierfachrammhauben
b l d f
mit
mit
)2
)2800 Ø
e2)Befestigungsleisten haben besondere Abmessungen.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
5.9
Sonderleistungen
17
Rammhauben für HOESCH-Profile
Kenn-
ziffer
Profil Gesamt-
gewicht
ca. kg
Abmessungen in mm
Haube
h
Futter
c
Befesti-
gungs-
leisten
1205
1705
2505
3606
1105
1107
1108
1109
215
365
345
350
280
300
300
300
370
540
540
540
570
460
460
460
280
460
460
460
320
390
390
390
140
140
140
140
Einzelrammhauben
b l d f
ohne
mit
mit
mit
Kenn-
ziffer
Profil Gesamt-
gewicht
ca. kg
Abmessungen in mm
Haube
h
Futter
c
Befesti-
gungs-
leisten
1205
1705
2505
3606
1205
1207
1208
1209
1211
1)
510
850
900
990
1400
300
320
320
360
390
370
540
540
540
610
1040
1040
1040
1040
1230
280
436
436
436
476
540
540
540
540
600
140
140
140
140
140
Doppelrammhauben
b l d f
mit
mit
mit
mit
mit
Kenn-
ziffer
Profil Gesamt-
gewicht
ca. kg
Abmessungen in mm
Haube
h
Futter
c
Befesti-
gungs-
leisten
12051304 925 350 370 1604 280 540 140
Dreifachrammhauben
b l d f
mit
e1) Auslaufmodell
Sp
un
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an
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an
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02/2
007
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en
vo
rbeh
alte
n
5.9
Sonderleistungen
18
Kenn-
ziffer
Profil Gesamt-
gewicht
ca. kg
Abmessungen in mm
Haube
h
Futter
c
Befesti-
gungs-
leisten
LP 22 10/10,
23, 24
LP 25
LP 601, 602,
603, 605
LP 604 n
LP 703
LP 606 n, 607 n
LD + LV 22 10/10
23, 24, 25
LS 22 10/10,
23, 24, 25
LS 22 10/10,
23, 24, 25
LK
LF
LS
HP
HK
LK
LV 603
2502
2502-1
2502-2
2513
2503
2504
2506
2511
2512
2508
2509
2509-1
265
265
280
490
630
590
730
1400
2430
780
1400
1400
280
280
280
320
300
340
320
340
400
330
340
340
500
500
500
540
540
600
600
800
850
560
800
800
570
570
570
550
640
550
1080
1300
1700
1050
1300
1300
360
360
360
380
390
380
480
580
580
440
580
580
400
400
400
420
440
480
600
840
840
600
840
840
140
140
140
140
140
140
140
160
160
140
160
160
Rammhauben für LARSSEN- und HOESCH-Stahlpfähle
b l d f
ohne
ohne
ohne
mit
mit
mit
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
ohne
Nicht aufgeführte Pfahlrammhauben werden nur auf Anfrage gefertigt.
Zeitige Vormerkung ist unbedingt erforderlich.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
5.9
Sonderleistungen
19
Rammhauben für UP-Stahlpfähle
6501
6502
6503
270
625
1030
280
300
320
500
750
970
500
750
970
380
440
555
380
460
555
140
140
140
b l d f
ohne
ohne
mit
Kenn-
ziffer
Profil Gesamt-
gewicht
ca. kg
Abmessungen in mm
Haube
h
Futter
c
Befesti-
gungs-
leisten
UP 103, 133, 163,
UP 104, 134, 164
UP 103, 133, 163,
UP 104, 134, 164,
UP 105, 135, 165,
UP 106, 136, 166
UP 106, 136,166,
UP 108, 138, 168
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
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deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
20
Rammhauben für PSp- und PSt-Profile*
5.9
Sonderleistungen
Profil
PSt 300/80-300/106
PSp 370
PSt 370/107-370/153
PSp 400
PSt 400/100-400/175
PSp 500
PSt 500/108-500/177
PSp 600
PSp 700
PSp 800
PSp 900
PSp 1000, 1001
Gewicht
380
490
510
630
1590
1780
1960
2150
2350
kg
Abmessungen in mm
Haube
740
870
870
870
900
900
900
900
900
L1
Futter
560
640
640
640
720
720
720
720
720
lL2
780
910
910
910
970
970
970
970
970
B
460
530
560
660
800
900
1000
1100
1200
b
340
390
420
450
560
660
760
860
960
h
150
150
150
150
150
150
150
150
150
H
390
390
390
390
470
470
470
470
470
l
h
b
H
L2
B
L1
Verwendungsmöglichkeiten
der Rammhauben
*Auf Anfrage lieferbar.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
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Sta
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02/2
007
Än
deru
ng
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vo
rbeh
alte
n
21
Rammhauben für PZ-Profile*
5.9
Sonderleistungen
Profil
Zwischenbohle
PZ 610/612
Gewicht
1100
kg
Abmessungen in mm
Haube
1210
L1
Futter
835
lL2
1430
B
400
b
320
h
150
H
450
b
h
H
l
Verwendungsmöglichkeiten der Rammhauben
L2
L1
B
*Auf Anfrage lieferbar.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
5.10
Sonderleistungen
22
Startgewicht
Das Startgewicht dient zur Überbrückung von Gleitwiderständen beim Abteufen von Spund-bohlen, die nur gefädelt werden. Durch die freireitende Führung kann das Startgewicht auch als Freifallhammer für leichte Rammschläge benutzt werden.
Eine Vorhaltung des Startgewichtes ist zu empfehlen
beim Einhängen von Spundbohlen in flüssigkeitsgestützte Erdschlitze,
bei Stellwänden, speziell wenn die Spundbohlen mit der Schloss- dichtung „System HOESCH“ gedichtet sind,
beim Aufstellen von Bohlentafeln, die hydraulisch eingepresst werden.
•
•
•
Gewicht: 1500 kg
Vermietung auf Anfrage.
400 500
1800
215
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.1.1
Verankerungen/Ankertechnik
1
Ankeranschlüsse an PEINER PSp-Profile
Schrägpfahlanschluss an Einzelbohle Schrägpfahlanschluss an Doppelbohle
Ankeranschluss am Steg(Schweißung auf der Baustelle)
Ankeranschluss mit T-Platten,die durch in die Flansche gebrannte Schlitze eingeführt werden (keine Baustellenschweißung)
Anschlusslaschen
PSp PSt
Gelenkbolzen
PSp PSt
Gelenklaschen
Verbindungslasche
PSp PSp
Bolzen
Sp
un
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an
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Sta
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02/2
007
Än
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en
vo
rbeh
alte
n
Ankeranschluss an Stegenden einerDoppelbohle
Ankeranschluss mit Hammerkopf
2
Querbleche
Auflagerbleche
PSp PSp
Zugbleche
6.1.1
Verankerungen/Ankertechnik
Sp
un
dw
an
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an
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nd
02/2
007
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vo
rbeh
alte
n
Nen
ndur
ch-
mes
ser
D
Zoll
mm
1½ 38
1¾ 45
2 50
2½ 63
2¼ 57
2¾ 70
3 75
3¼ 83
3½ 90
3¾ 95
4 100
4¼ 110
4½ 115
4¾ 120
5 125
5¼ 130
5½ 140
5¾ 145
6 150
333
203
177
38 190
8,9
447
273
239
38 190
8,9
590
361
315
38 220
8,9
954
583
509
50 250
15,4
748
457
399
45 220
12,5
1118
697
608
52 250
16,7
1392
852
743
58 270
20,7
1635
999
872
63 270
24,5
1936
1183
1033
70 270
30,2
2562
1566
1366
80 270
39,5
2853
1776
1550
83 270
42,5
3299
2016
1759
90 270
49,9
4118
2517
2196
100
270
61,7
3683
2251
1964
95 270
55,6
4554
2783
2429
105
270
68,0
5009
3073
2682
110
270
74,6
5484
3364
2936
115
270
81,5
5958
3703
3231
120
270
88,8
2218
1355
1183
75 270
34,7
1)R
d
kN
AS
F 60
0
S 4
60S
355
J2G
3
(St.
52-
3)
d (m
m)
l (m
m)
kg/m
380
232
203
35 7,6
523
319
279
41 10,4
689
421
367
47 13,6
1081
661
577
59 21,5
875
535
467
53 17,3
1315
803
701
65 26,1
1568
958
836
71 31,1
1845
1128
984
77 36,6
2143
1309
1143
83 42,5
2867
1752
1529
96 56,8
3235
1977
1726
102
64,1
3627
2217
1935
108
71,9
4554
2783
2429
121
90,3
4043
2471
2156
114
80,1
5017
3066
2676
127
99,4
5500
3361
2934
133
109,
1
6011
3674
3206
139
119,
1
6538
3995
3487
145
129,
6
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2004
E20
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Rundstahlanker
3
6.1.2
Verankerungen/Ankertechnik
Die
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m)
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m)
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75 14,4
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235
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m)
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Rundstahlanker
4
6.1.2
Verankerungen/Ankertechnik
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Abmessungen und Gewichte der Zubehörteile
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D
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2¼
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4
4¼
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5¼
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Zoll
Länge
L
450
450
500
500
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
mm
Spannschloss Muffe Mutter
Außendurch-
messer
d
80
90
100
105
115
125
140
150
150
160
170
180
190
190
200
200
220
mm
Gewinde-
länge
a
50
60
65
70
75
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125
130
130
130
130
mm
Ge-
wicht
9,8
11,8
17,2
18,0
24,5
28,5
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44,7
45,0
54,0
61,0
68,0
62,0
66,0
60,0
85,0
kg
Länge
Lm
150
170
180
200
210
230
240
250
260
260
260
260
260
260
260
260
260
mm
Ge-
wicht
3,7
5,3
6,9
7,9
10,1
13,3
18,1
21,7
20,8
21,5
25,0
28,0
32,5
29,0
32,0
30,0
41,0
kg
Höhe
m
40
45
50
55
60
65
70
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105
110
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mm
Schlüssel-
weite
s
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105
110
120
130
135
145
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175
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200
210
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mm
Eckdurch-
messer
e
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208
219
231
242
254
mm
Ge-
wicht
1,1
1,4
1,9
2,4
2,9
3,8
4,6
5,2
6,4
7,6
9,1
10,9
11,8
13,9
16,1
18,8
21,5
kg
5
Die Muffen zur Unterteilung von langen Anker-stangen haben die gleichen Außendurchmesser wie die Spannschlösser. Sie haben durchgehen-des Rechtsgewinde.
Für die Spannschlösser, Muffen und Muttern ist eine den Ankerstangen entsprechende Stahl-güte zu wählen.
Gewindelängen (g):
Bei 2’’ und 2¼’’ = 220 mmBei 2½’’ und 2¾’’ = 250 mm
von 3’’ ab = 270 mm.
6.1.2
Verankerungen/Ankertechnik
a
D d
g c
L
ag
b
DD
m
m
SS
e
e
g
g
Linksgewinde Rechtsgewinde Mutter
Mutter
g
a
g
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b
Linksgewinde Rechtsgewinde
Spannschloss
Muffe
Sp
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alte
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Kugelbundmutter
Kalottenplatte zul. Flächen-pressung < 8,33 N/mm²nach DIN 1045 17.7.3 für B 25
HD-PE Hüllrohr z. B. für freiePfahllänge und zusätzlichemKorrosionsschutz in der Sohlfuge
Primärinjektion (Filterkuchen)stabilisiert das Bohrloch undverbessert den Scherverbund
nichtbindiger Boden(Sand, Kies, verwitterter Fels)
Sekundärinjektion (Zementstein)bildet den Verpresskörper
InjektionsankerBetonstahl-Gewindegemäß DIN EN 14199zur Rissweitenbegrenzung
Spülkanal
Kupplungsmutter
Abstandhalter für Zementstein-überdeckung > 20 mm
Lehmbohrkrone
Spülbohrung
Der Injektionsanker ist ein Rohranker und wird als Verpresspfahl und Bodennagel eingesetzt. In stark verwittertem Fels, in Lockerböden und in weichen, bindigen Böden hat sich die Veran-kerung der Baugruben mit dem Injektionsanker TITAN bestens bewährt.
Das System, das sich als besonders wirtschaft-lich und zeitsparend erwiesen hat, basiert darauf, dass zwei aufwendige Vorgänge beim Einbringen der Anker entfallen: das Einführen des Spannstahls sowie das Ziehen des Bohr- und Schutzrohrs.
Injektionsanker TITAN
Auf der Gesamtlänge ist er mit einem spanlos hergestellten Rundgewinde versehen. Ausbil-dung der Rippen wie bei Betonstahl nach DIN EN 14199. Das Ausgangsmaterial ist Fein-kornbaustahl der Güte St E 355 oder St E 460 gemäß DIN 17124.
Der Injektionsanker hat eine Bruchdehnung von mindestens 11 %, das bedeutet große Verfor-mungsreserven.
Er ist gut schweißbar und nicht kerbempfindlich. Zum optimalen Korrosionsschutz kann der Anker mit doppeltem Korrosionsschutz, d. h. verzinkt und epoxydbeschichtet geliefert wer-den.
Das Einsatzfeld für den Anker ist groß. Beson-ders wirtschaftlich sind Verankerungen bei klei-nen, schwer zugänglichen und beengten Bau-stellen, bei Sanierungen und alten Stützmauern und Fundamenten, beim Tunnelbau, bei Injek-tionsarbeiten und bei der Verankerung mit Holz-verzug und Bohlenverschlüssen.
Ø ca. 200 m
12
m
6
6.1.3
Verankerungen/Ankertechnik
Sp
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007
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n
Anker/Pfahltyp
Außen-Durchmesser
Außen-Ø für stat. Berechnung
Innen-Durchmesser
zul. Belastung auf Zug u. Druck
zul. Querkraft
Bruchlast
Gewicht
kleinster Querschnitt
Kraft an der Fließgrenze
Fließspannung
Trägheitsmoment
Widerstandsmoment
Plast. Widerstandsmoment
mm
mm
mm
kN
kN
kN
kg/m2mm
kN2N/mm
4cm3cm3cm
TITAN
30/16
30
27,2
16
100
58
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382
180
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2,37
1,79
2,67
TITAN1)30/11
30
26,2
11
150
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1,71
2,78
TITAN
40/20
40
36,4
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240
138
539
5,6
726
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590
7,82
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6,70
TITAN
40/16
40
37,1
16
300
164
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879
525
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8,98
4,84
7,83
TITAN
52/26
52
48,8
26
400
240
929
10,5
1337
730
550
25,6
10,5
16,44
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-34.14-203 liegt vor.Für Verpresspfähle TITAN mit einfachem Korrosionsschutz gilt die EBA-Zulassung GZ:21.41 lbzb (35/98).
e1)
7
6.1.3
Verankerungen/Ankertechnik
Injektionsanker TITAN werden in Standardlängen von 3 m für Bohrlafetten und für handgeführte Bohrhämmer geliefert.
Sonderlängen von 2 m, 4 m und 6 m sind möglich.
Anker/Pfahltyp
Außen-Durchmesser
Außen-Ø für stat. Berechnung
Innen-Durchmesser
zul. Belastung auf Zug u. Druck
zul. Querkraft
Bruchlast
Gewicht
kleinster Querschnitt
Kraft an der Fließgrenze
Fließspannung
Trägheitsmoment
Widerstandsmoment
Plast. Widerstandsmoment
mm
mm
mm
kN
kN
kN
kg/m2mm
kN2N/mm
4cm3cm3cm
TITAN
73/35
73
68,4
35
774
447
1980
21,2
2710
1355
500
108
30,7
57,5
TITAN
73/45
73
70,0
45
675
390
1630
17,80
2260
1180
510
97,6
27,9
41,9
TITAN
73/53
73
68,4
35
774
447
1980
21,2
2710
1355
500
108
30,7
57,5
TITAN
103/78
103
100,4
78
1000
578
2282
24,7
3146
1800
570
317
63,2
89,6
TITAN
103/51
103
98,8
51
1500
899
3460
43,4
5501
2726
500
425
86,3
135
Sp
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007
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alte
n
Müller-Vibratoren zum Rammen und Ziehen
8
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Die Vibrations-, Ramm- und Ziehtechnik
Seit Ende der 50er Jahre sind Vibrations-, Ramm- und Ziehgeräte im Einsatz.Während in der Anfangsphase elektrisch ange-triebene Maschinen eingesetzt wurden, hat sich in der heutigen Zeit überwiegend der hydrau-lisch angetriebene Axialkolbenmotor durchge-setzt.Die Vorteile der Vibration liegen in den univer-sellen Einsatzmöglichkeiten wie freireitend, am Bagger angeschlossen, am Mäkler geführt oder aber auch, bei entsprechender Vorspannung, für Schrägrammung. Ergänzend dazu ist die Vibration geräuscharm mit ausgewogener Leis-tung und darüber hinaus – als eines der wich-tigsten Merkmale – die Gewährleistung für eine optimale Schonung der Rammprofile.
Aufbau einer kompletten Anlage
Zum klassischen Aufbau einer modernen Anla-ge gehören das Antriebsaggregat sowie der Vibrator. Das Herzstück eines jeden Vibrators ist
die Erregerzelle. In ihr befinden sich, paarweise auf schweren Speziallagern angeordnet, entge-gengesetzt laufende Unwuchten. Am Kopf der Maschine ist das Federjoch angebracht. Die Aufgabe besteht darin, die in der Erregerzelle produzierten Schwingungen zum Trägergerät hin zu absorbieren. An der äußeren Haube des Jochs ist über eine Schlittenverbindung jede Art von Mäkleranschluss möglich. An der Unterseite der Erregerzelle befinden sich die Spannzan-gen, die das Rammgut schwingfest mit dem Vibrator verbinden. Spannzangen werden für Einzel- und Doppelbohlen, Rohre, Pfähle usw. eingesetzt.Das Antriebsaggregat liefert, von einem Diesel-motor angetrieben, über Hydraulikpumpen den Ölstrom für den Vibrator. Dieser für den Antrieb der Axialkolbenmotore erforderliche Ölstrom ist für die Anpassung der aktiven Erregerfrequenz des Vibrators stufenlos regelbar. Die Bedienung, Steuerung und Überwachung erfolgt über eine speziell angepasste, programmierte SPS-Steuerung.
Einbringen und Wiedergewinnen mit Vibratoren
Die Vibrationsrammung beruht auf dem Prinzip, die inneren Festigkeitskräfte von Böden durch Vibration und Wechsel der Verformung zu ver-ringern oder ganz aufzuheben. Der Vibrator erzeugt eine vertikale Schwingung und über die Spannzange wird diese Schwingbewegung in das Rammgut übertragen.Der Boden in unmittelbarer Nähe des Rammgu-tes gerät ebenfalls in Schwingungen, wodurch sich die Reibung zwischen Rammgut und Boden sehr stark reduziert. In Verbindung mit der Fliehkraft und der statischen Auflast lässt sich das Rammgut eintreiben. In feuchten bzw. wasserführenden Böden erzeugt die Vibration einen temporären Wasserfilm zwischen Ramm-gut und Boden und erleichtert das Einvibrieren erheblich. Beim Ziehen bewirkt die große Redu-zierung der Mantelreibung und das Fehlen des Spitzenwiderstandes, dass das Rammgut mit weniger Kraft gezogen werden kann.
Sp
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dw
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02/2
007
Än
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rbeh
alte
n
9
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Funktionsprinzip der Müller-Vibratoren bei typischer Bauart
Gesamtamplitude-Rammtiefe
Das Diagramm zeigt, wie groß die Amplitude für das Erreichen einer bestimmten Rammtiefe bzw. Rammkörper-länge mindestens sein muss. Sie kann für san-dige und kiesige Böden kleiner sein als für bin-dige Bodenarten. Aus der notwendigen Amplitu-de kann das statische Moment des erforderli-chen Vibrators bestimmt werden.
„Gesamtamplitude-Rammtiefe“
Gesam
tam
plitu
de
[m
m]
Rammtiefe [m]
5 10 15 20 25 30
8
7
6
5
3
4
2
1
bindiger Boden
Sand und Kies
KraftstationDieselhydraulisch
Fernbedienung
Elastische Aufhängungder Schläuche
Energie-TransportHydraulikschläuche
Aufhängung
Schwingungs-isolator (Federjoch)
Motor
Unwucht
Erregerzelle
Rammgut
HydraulischeSpannzange
Gdyn
Sp
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db
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02/2
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Än
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alte
n
10
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Fliehkraft-Rammtiefe
Das Diagramm „Fliehkraft-Rammtiefe“ be-rücksichtigt den Lagerungszustand des Bodens. Höhere Lagerungsdichte erfordert größere Flieh-kraft des Vibrators.
Bodenart
I
II
III
IV
Kurve
Sand und Kies
locker
mittel
dicht
sehr dicht
bindige und schluffige Böden
weich
plastisch
hart
sehr hart
Boden
Sand
und Kies
bindige
und
schluffige
Böden
Mantelreibung kN/m²
10 – 16
15 – 28
3 – 8
6 – 12
12 – 20
> 20
Zieharbeiten
Die Tabelle für „Zieharbeiten“ zeigt die Mantel-reibungswerte kN/m² für verschiedene Boden-arten und Bodenzustände. Die Erfahrung sagt, dass sich bei Einsatz eines angemessenen Vibrators die Mantel- und Schlossreibungskräfte
1auf / reduzieren.10
locker – mittel
dicht – sehr dicht
weich
plastisch
hart
sehr hart
Die notwendige Zugkraft wird nach derFormel berechnet:
F = (G + G ) 9,81 + [kN]Zug V R
.R AM
10
Dabei sind:
FZug
GV
GR
RM
A
= Zug am Kranhaken= Gewicht des Vibrators= Gewicht des Rammkörpers= Mantelreibungswert (Tabelle)= Mantelfläche des Rammkörpers
Rammtiefe [m]5 10 15 20 25 30
Flieh
kra
ft [
kN
]
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
IV III II I
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
11
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Müller-Vibratoren
Ram
mti
efe
[m
]
Typ MS-10 HFV 16 HFV MS-24 HFV MS-32 HFV MS-48 HFV
MS-120 HHF MS-290 HHF
MS-62 HV
MS-10/17 HF (B)
MS-5 HFBV MS-25 H2/H3
MS-25 HHF
MS-50 H2/H3
MS-50 HHF MS-100 HHF
Bo
hle
ng
ew
ich
t [t
]
Fliehkraft kN Fliehkraft kN4000380036003400320030002800260024002200200018001600140012001000800600400200
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
sehr schwere Rammarbeiten (Ton)
schwere Rammarbeiten (dichte Lagerung)
mittelschwere Ram
marbeiten
leichte Ramm
arbeiten
Beispiel Gewicht Doppelbohle: 3,0 tRammtiefe: 17 mGerät, gewählt bei mittlerenRammarbeiten = MS-50 HHF
Geräteauswahlhilfen
.2 Mstat
? Gdyn
S = 2s =
H
L
Zur Ermittlung des optimalen Vibrators ist die benötigte Fliehkraft aus diesem Schaubild – in Abhängigkeit der Bodenverhältnisse – zu ersehen. Beim Einsatz von Hochfrequenz-Vibratoren sollten die so ermittelten Fliehkräfte ca. 30 % höher liegen. Danach ist die Gesamt-amplitude (inkl. des Rammgutes)nach der For-mel zu berechnen:
Bei rolligen und wassergesättigten Böden kann die Gesamtamplitude (2s) kleiner sein als bei bindigen Böden. Keinesfalls sollte sie weniger als ca. 6,0 mm freischwingend ohne Boden-dämpfung betragen. Weitere Bemessungshilfen sind der Wassergehalt des Bodens, die Lage-rungsdichte, die Bodenstruktur und evtl. zur Anwendung kommende Hilfsmittel zur Boden-bearbeitung.
T B
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
Vibrator Typ
Technische Daten
Fliehkraft max.
Statisches Moment
Drehzahl max.
Frequenz max.
Zugkraft max.
Gewicht dyn. o. Zange
Gewicht ges. o. Zange
Schwingweite o. Zange
Leistung am Vib. max.
Schluckvolumen max.
Druck max.
Länge L
Breite B
Höhe H
Taille T
MS-16 HF
969
16
2350
39,2
300
1700
3000
18,8
165 219
282 376
350 350
1700
929
1985
350
MS-25 H2
774
25
1680
28,0
400
1930
3200
25,9
218
374
350
2200
681
1685
340
MS-25 H3
774
25
1680
28
400
2550
3600
19,6
218
374
350
2200
777
1745
402
MS-50 H2
1430
50
1615
27
500
3340
6300
29,9
305 419
523 719
350 350
2600
696
2035
340
MS-50 H3
1430
50
1615
27
500
3820
6790
26,2
419
719
350
2600
696
2095
402
kN
kgm
-1min
Hz
kN
kg
kg
mm
kW
ltr./min
bar
mm
mm
mm
mm
Müller-Vibratoren, fixes statisches Momentkonstante Amplitude – hohe Leistungsdichte
Aggregat Typ
Einzelzange
Doppelzange
MS-A 180 260
MS-U 125
MS-U 150
MS-U 70
MS-U 100
260
MS-U 100
MS-U 54
260
MS-U 100
MS-U 54
370 (420)
MS-U 150
MS-U 200
MS-U 90
420 V
MS-U 150
MS-U 200
MS-U 90
12
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Sp
un
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Vibrator Typ
Technische Daten
Fliehkraft max.
Statisches Moment max.
Stufen
Drehzahl max.
Frequenz max.
Zugkraft max.
Gewicht dyn. o. Zange
Gewicht ges. o. Zange
Schwingweite o. Zange
Leistung am Vib. max.
Schluckvolumen max.
Druck max.
Länge L
Breite B
Höhe H
Taille T
MS-25 H HF
750
25
12/15/20/25
2170
36,2
280
2900
3700
17,2
174 274
298 470
350 350
1800
660
1885
330
MS-50 H HF
1500
50
24/30/40/50
2362
37,8
500
4500
6100
22,2
356 487 562
610 835 964
350 350 350
2300
660
2465
350
MS-100 H HF
2500
100
48/60/80/100
2156
37,20
600
7700
10900
26,0
610 750
1045 1286
350 350
2410
660
3235
350
MS-120 H HF
3000
116
80/94/110/116
1850
37,2
1200
8900
15500
26,1
559 671 895
989 1150 1534
350 350 350
2310
1140
3425
510/(882)
MS-200 H HF
3910 4000 4000
190
110/150/190
1800 (1560) (1385)
30,00
1200
11750
18500
18,7 25,5 32,4
613 754 837
1050 1293 1435
350 350 350
2300
1352
3655
–
kN
kgm
kgm-1min
Hz
kN
kg
kg
mm
kW
ltr./min
bar
mm
mm
mm
mm
Müller-Vibratoren „two in one“, hochfrequentverstellbar in Amplitude und Frequenz
Aggregat Typ
Einzelzange
Doppelzange
MS-A 180 (260)/370
MS-U 90
MS-U 100
MS-U 54
MS-U 70
370 660 660
MS-U 200
MS-U 90
MS-U 100
660 785
MS-U (360)
MS-U 150
660 785 1000
MS-U 360
MS-U (150)
MS-U 250
660 785 1000
MS-U 250
13
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Sp
un
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02/2
007
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en
vo
rbeh
alte
n
Vibrator Typ
Technische Daten
Fliehkraft max.
Statisches Moment
Drehzahl max.
Frequenz max.
Zugkraft max.
Gewicht dyn. o. Zange
Gewicht ges. o. Zange
Schwingweite o. Zange
Leistung am Vib. max.
Schluckvolumen max.
Druck max.
Länge L
Breite B
Höhe H
Taille T
MS-10 HFV
610
0 – 10
2358
39,3
180
1700
2300
11,8
147 203
253 348
350 350
1655
842
1530
350
MS-16 HFV
969
0 – 16
2350
39,2
300
2600
3500
12,3
220 294
378 504
350 350
1930
757
1995
350 (405)
MS-24 HFV
1453
0 – 24
2350
39,2
400
2900
5050
16,6
404 551
693 945
350 350
1790
780
2145
458
MS-32 HFV
1979
0 – 32
2375
39,6
600
4500/5100
7000/7500
14,2/12,5
610 720
1045 1235
350 350
2375/2375
802/1070
2455/2455
345(450)/860
MS-48 HFV
2907
0 – 48
2350
39,2
600
5400/6300
8900/9500
17,8/15,2
603 823
1034 1410
350 350
2371/2351
929/1133
2470/2470
470/ 860
kN
kgm
-1min
Hz
kN
kg
kg
mm
kW
ltr./min
bar
mm
mm
mm
mm
Müller-Vibratoren, variabel-hochfrequentResonanzfreier An- und Auslauf – Frequenz und Amplitude während des Betriebes variabel
Aggregat Typ
Einzelzange
Doppelzange
180 260
MS-U 72
MS-U 54
260 370
MS-U 150
MS-U 125 D
MS-U 70
MS-U 90
420 660
MS-U 200
MS-U 100
MS-U 90
660 785
MS-U 250
MS-U 150
660 785/1000
MS-U 360
MS-U 250
14
MS-A ... V
MS-62 HV
1919 2998
0 – 62
1680 2100
28,0 35,0
600
6620
9800
18,7
420 735
739 1260
350 350
2371
1123
2525
860
420 785
MS-U 250
MS-U 150
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Sp
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02/2
007
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alte
n
Antriebsleistung P [kW]Sie wird durch den Antriebsmotor bestimmt. Er muss groß genug sein, um über die er-zeugte Fliehkraft die Widerstände im Boden zu überwinden. Die Antriebsleistung soll pro10 kN Fliehkraft ˜ 1 bis 2 kW betragen.
Kenndaten der Vibratoren
-1Drehzahl (Schwingfrequenz) n [min ]Die Drehzahl zwingt dem System die Schwingfrequenz auf, mit der es auf und ab bewegt wird. Die Schwingungen werden über das Rammgut in den umgebenen Boden übertragen und „verflüssigen“ ihn. Einer möglichen Schwingungsausbreitung kann durch Frequenzänderung begegnet werden.
Statisches MomentM [kgm] Das statische Moment (Schwungmoment) ist das Maß für die Größe der Unwucht. Als bestimmender Faktor für die Schwingweite ist es eine entscheidende Kenngröße, besonders für Rammarbeiten.
. M = G r
Fliehkraft F [kN]
Die Fliehkraft muss so groß sein, dass die Haftreibung zwischen Rammgut und Boden überwunden wird (Losbrecheffekt). Die Fliehkraft wirkt sich sehr stark auf die Re-duzierung der Mantelreibung aus und ist wichtig als Stoßkraft zur Überwindung des Spitzenwiderstandes.
2.F = M -3 2. ..F = M 10 n 0,011
ω
Die Schwingweite ist zusammen mit der Fliehkraft ein Maßstab für die Rammlei-stung. Großer „Hub“ und große „Stoßkraft“ verbürgen guten Rammvortrieb. Bei Ramm- und Zieharbeiten in bindigen Böden vermag nur eine ausreichend große Schwingweite den elastischen Verbund zwischen Ramm-gut und Boden abzureißen.
Schwingweite (Gesamtamplitude) S [m]
S = 2 s =
G = G + G + Gdyn Bär Rammgut Boden
2 . MGdyn
[kgm][kg]
2Beschleunigung a [m/sec ]
? =2.S ?
g
a9,81
.? = ? n/30
=
Die Übertragung der Beschleunigung des Rammgutes auf den umgebenen Boden bewirkt die Umlagerung des Korngerüstes, setzt die Korn-zu-Korn-Reibung herab und reduziert die Bodenwiderstände. Als Kenn-wert wird das Verhältnis zwischen Beschleu-nigung und Erdbeschleunigung angegeben:
? = a : g
Diese Verhältniszahl entspricht:
-1.? = F 10 : Gdyn
Der Wert kann zwischen 10 und 30 liegen.
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
15
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
Für schwere Ramm- und Zieharbeiten liefert ThyssenKrupp GfT Bautechnik die variablen, hochfrequenten Müller-Vibratoren der Baureihe HFV mit resonanzfreiem An- und Auslauf.
Die Maschinen bringen außergewöhnliche Leistung und produzieren minimale Geräusche und Erschütterungen.
Mit dieser Gerätegeneration ist eine optimale Anpassung an die Geologie im Hinblick auf Frequenz und Amplitude möglich. Bei den mit variablen Erregermodulen ausgestatteten Gerä-
ten werden die Unwuchten vor Einschaltung des Vibrators so um 180° gegeneinander pha-senverschoben, dass alle ihre Unwuchten sich gegenseitig ausgleichen und die Maschine mit Null-Amplitude läuft. Nach Erreichen der vorge-wählten Arbeitsfrequenz werden die Unwuchten während des Betriebes gegeneinander phasen-verschoben, so dass nun die Amplitudenerzeu-gung des Vibrators eintritt.
Dies ist ein weiterer Schritt, den wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Ramm- und Zieherfolg zu gewährleisten.
Schwinggeschwindigkeit
(RMS) mm/sec
Schwinggeschwindigkeit
(RMS) mm/sec
Schwingungsfrequenz-1min
Resonanzfrequenzen Resonanzfrequenzen
AnlaufphaseArbeitszeit
Ramm – Ziehzeit Auslauf
Gesamtzeit eines Arbeitsspiels
t
t
t
Resonanzfreies
Verfahren
Standard-
Verfahren
Schwingungen
beim
Einbringen
2000
1000
0
Funktionsprinzip der verschiedenen Verfahrenstechniken
Die HFV-GenerationHochfrequenz-Vibratoren mit variablen Frequenz- und Schwingweiteneinstellungen währenddes Betriebes.
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
16
Sp
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an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
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alte
n
Die variablen Geräte sind mit einer elektroni-schen Prioritätensteuerung für Frequenzstabilität ausgerüstet, so dass es nicht zu unerwünschten Resonanzschwingungen kommen kann.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Geräte mit einer Erregerfrequenzüberwachung mit Digitalanzeige im Display der Fernbedienung mit Soll-/Ist-Ver-gleich ausgestattet sind. Somit ist sichergestellt, dass die gesamte Bedienung aller Funktionen vollständig unter der Kontrolle des Geräteführers ist. Die präzise arbeitende SPS-Steuerung (Speicher-Programmierbare-Steuerung) entlastet ihn durch Zusammenfassung mehrerer Steuer-funktionen in jeweils einen Befehl. So kann er sich auf die wesentlichen Arbeitsvorgänge kon-zentrieren.
Vorteile
• resonanzfreier An- und Auslauf des Vibrators durch gegenseitiges Aus- gleichen der Unwuchten,
• geringerer Energiebedarf nach Erreichen der vorgewählten Arbeitsfrequenz durch Anpassung der Amplitude,
• optimale Anpassung an die Geologie durch Einstellung der Frequenz und Amplitude,
• speziell programmierte SPS-Steuerung zur präzisen Bedienung, Steuerung und Überwachung,
• elektronische Prioritätensteuerung für Frequenzstabilität,
• keine unerwünschten Resonanz- schwingungen bei Erreichen der Grenzlast durch Frequenzstabilität,
• umweltfreundlich, wirtschaftlich, nach den CE-Richtlinien.
Prinzip des resonanzfreien Anlaufes durch Fliehkraftverstellung mit Verschwenkender Unwuchten.
F = 100 % F = 50 % F = 0 %
6.2.1
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
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Sp
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alte
n
6.2.2
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
18
Dieselmotortyp
Leis-
tung
112
187
259
365
421
656
671
785
842
1007
kW
Dreh-
zahl
2200
2500
2200
2100
2100
2100
2100
1800
2100
2100
-1min
Hydr. Pumpen
Förd.-
Strom
260
300
525
740
740
1065
1065
1380
1480
1660
ltr./min
Druck
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
bar
Tankfüllung
Kraft-
stoff
210
550
550
730
730
1200
1200
2500
2200
2500
ltr.
Hydr.
Öl
150
250
250
280
280
250
250
700
600
700
ltr.
Maße
Länge
3240
3700
3700
4100
4100
4800
4800
5705
5300
6100
mm
Breite
1765
1490
1490
1700
1700
2020
2020
2400
2400
2400
mm
Höhe
2200
2200
2330
2435
2435
2500
2500
2585
2500
2500
mm
Gewicht
3000
4300
4800
6100
6100
9300
9300
15000
12000
15000
kg
Gerätetyp
MS-A / 112 V
MS-A / 180 V
MS-A / 260 V
MS-A / 370 V
MS-A / 420 V
MS-A / 660 V
MS-A / 670 V
MS-A / 785 V
MS-A / 840 V
MS-A / 1000 V
CAT / 3056 E
CAT / 3126 B
CAT / C 9 ATTAC
CAT / C 15 ATTAC
CAT / C 15 ATTAC
CAT / 3412 DI-TA
CAT / 3412 E
CAT / 3508 DI-TA
2 x CAT / C 15 ATTAC
Cummins / KTTA 38 C
Für die Energieversorgung der hydraulischen Vibratoren werden Antriebsaggregate einge-setzt, in denen ein Dieselmotor mehrere Hyd-raulikpumpen antreibt, die den Druckölstrom für die Hydromotoren am Vibrator liefern.
Alle Aggregate sind schallgedämpft und werden mittels einer speziell angepassten, program-mierten SPS-Steuerung gesteuert und ständig – während des Arbeitens – überwacht. Der Vibrator kann über eine Funkfernsteuerung kabellos bedient werden.
Müller-Dieselhydraulische Aggregate zur Energieversorgung der Vibratoren
Abgas-
zertifizierung
EU/EPA
EU 2 / Tier 2
EU 2 / Tier 2
EU 2 / Tier 2
EU 2 / Tier 2
EU 2 / Tier 2
nein
EU 2 / Tier 2
nein
EU 2 / Tier 2
nein
Aggregat MS-A/420V
Sp
un
dw
an
dh
an
db
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nd
02/2
007
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vo
rbeh
alte
n
6.2.3
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
19
Müller-Hydraulische Spannzangen
h
d
f
imax.g
a
k
b
c
IPB
Typ
MS-U1) 121) 40
541) 60
70
72
90
100
125 D
150
180
200
250
360
Spannkraft
122
370
540
600
700
720
900
1000
1250
1500
1800
2000
2500
3600
kN
a
225
508
650
600
770
600
770
751
701
890
954
1010
1340
1255
b
240
350
495
423
730
423
730
745
711
747
892
1030
1015
1361
c
195
260
270
320
340
320
340
345
330
340
390
380
400
460
d
195
475
515
480
580
480
580
610
470
640
745
880
870
1180
e
90
90
120
110
140
110
140
240
310
240
240
380
450
330
f
223
285
690
350
525
350
525
530
540
550
592
800
840
950
g
–
175
200
220
290
220
290
275
235
320
325
430
410
520
h
–
–
730
–
780
780
780
780
–2) 780
780
–2)1150
–
i
15
40
21
40
35
40
35
50
50
50
80
50
63
80
k
180
245
480
285
475
285
475
495
461
500
594
590
590
762
IPB min
120
120
180
140
180
140
180
280
400
320
300
450
450
400
Gewicht
50
190
440
260
615
260
620
680
600
770
1250
1600
2400
3130
kg
Abmessungen in mm
Spannzangen
Nur für Baggeranbauvibratoren.
Option: Ohne Spannleiste, direkt an Vibrator geschraubt, lieferbar.
e1)
e2)
Die Rammprofile, Pfähle, I-Träger und Rohre sind mit dem Vibrator über eine Spannzange schwin-gungsfest zu verbinden. Die Spannkraft der Spannzange (kN) muss mindestens das 1,2-fache der Fliehkraft (kN) betragen.
e
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Anordnung der Spannzangen als Einzelzangen, Doppelzangen für U- und Z-förmige Spundwandprofile sowie I-Träger und Rohre. Für spezielle Aufgaben stehen Sonder-Spannzangen zur Verfügung, z. B. für Holzpfähle, Betonpfäh-le, Rohre mit kleinem Durchmesser.
6.2.3
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
20
Sonderausführung
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
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vo
rbeh
alte
n
Müller-Sicherheitszangen
Die in verschiedenen Größen eingesetzten Sicherheitszangen sind ideal zum schnellen Aufnehmen und Einfädeln des Rammgutes.
Sie gewährleisten ein leichtes und sicheres Arbeiten ohne Gefahr beim Aufstellen und Ein-fädeln von Spundbohlen und anderen Stahl-profilen.
Typ
SSZ-3B
SSZ-4B
SSZ-5B
Zugkraft
30 kN
40 kN
50kN
Gewicht
15 kg
24 kg
26 kg
6.2.4
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
21
Vorteile
Der Schließbolzen ist doppelt gesichert.
Eine Druckfeder hält den Schließbolzen geschlossen.
Ein vom Schäkel gesteuerter Sperrbolzen verhindert das Öffnen der Zange, solange die Last am Haken hängt. Das eingehängte Profil kann während des Arbeitsvorgangs nicht ausgeklinkt werden. Erst bei Schlaffseil ist die Sperre ausgeschaltet, so dass die Zange gelöst werden kann.
Das geringe Gewicht und ein griffgünstiger Bedienungsmechanismus ermöglichen eine einfache Handhabung.
•
•
•
•
Sp
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an
dh
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db
uch
Sta
nd
02/2
007
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ng
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rbeh
alte
n
6.2.5
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Müller-Baggeranbau-Vibratoren, Mäkler-Hochkantvibratoren und Sicherheitszangen
Anbauvibrator
Der Vibrator wird am Löffelstiel eines Baggers angeschlossen und von der Bordhydraulik betrieben. Erforderlich für den Betrieb und die Steuerung ist eine Löffelkippsektion.
Die Bedienung ist vollständig unter der Kontrol-le des Geräteführers.
Durch einen Spezialdruckkopf ist gewährleistet, dass zusätzliche statische Druckkräfte über den Baggerarm auf die Bohlen ausgeübt werden können. Hierdurch kann sich die Rammleistung wesentlich erhöhen. Die Auswahl der Vibratoren ist abhängig von der zur Verfügung stehenden Pumpleistung des Baggers und den Bodenver-hältnissen. Die Maschinen sind robust, einfach zu handhaben, leise und universell einsetzbar.
Vorteile
• Sicherheitsschaltung an allen Geräten
• geringe Bauhöhe des Bagger- A ibratorsnbauv
• automatische Nachspanneinrichtung
• hohe Zugkraft
• drehbare Spannvorrichtung
22
Bagger-Anbauvibrator
Sp
un
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an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
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vo
rbeh
alte
n
6.2.5
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Hochfrequenz-Baggeranbauvibratoren
Typ
MS- 1 HFB
MS- 2 HFB
MS- 3 HFB
MS- 4 HFB
MS- 6 HFB
MS- 7 HFB
MS-10 HFB
MS-17 HFB
MS- 5 HFBV
MS- 8 HFBV
Fliehkraft
89
245
296
374
464
602
600
604
400
584
max. kN
Stat.
Moment
0,7
2,2
3,0
4,2
6,5
7,0
10,0
17,0
0 – 5
0 – 8
max. kgm
Fre-
quenz
56,0
53,1
50,0
47,5
42,5
46,7
39,0
30,0
45,0
43,0
max. Hz
Zug-
kraft
34
60
60
120
120
150
140
140
120
150
max. kN
Leistung
am
Vibrator
60
61
70
100
119
130
150
158
95
165
max. kW
Höhe,
ohne
Zange
mm
538
739
739
787
787
800
1036
1036
1073
1110
Hochfrequenz-Mäklerhochkantvibratoren
Typ
MS- 8 HFMV
MS-10 HFMV
MS-14 HFMV
MS-16 HFMV
MS-20 HFM
Flieh-
kraft
500
600
832
969
1200
max. kN
Stat.
Moment
0 – 8
0 – 10
0 – 14
0 – 16
20
max. kgm
Dreh-
zahl
2352
2340
2370
2376
2340
-1max. min
Gewicht
gesamt
(inkl. Zange)
2000
2000
3450
3650
3840
kg
Fre-
quenz
39,2
39,0
39,5
39,6
39,0
max. Hz
Druck
360
360
350
350
350
max. bar
Höhe
1870
1870
1710
1710
1710
mm
Taille
450
450
455
455
455
mm
Spann-
zange
MS-U
72
72 (125D)
125D
125D
150
23
Öl-
durch-
fluss
102
105
120
171
204
224
257
270
162
283
ltr./min
Gewicht
gesamt
(inkl. Zange)
350
815
830
1230
1240
1300
2410
2468
1580
1815
kg
Zug-
kraft
120
180
180
180
180
max. kN
Dreh-
zahl
3400
3185
3000
2850
2550
2800
2400
1800
1700
2580
-1max. min
Sp
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an
dh
an
db
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Sta
nd
02/2
007
Än
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rbeh
alte
n
6.2.6
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Müller-Bohrgeräte
Bei den in der Zange des Vibrators geklemmten oder am Führungsschlitten des Mäklers ange-bauten Bohrgeräten dient der Mäkler als Dreh-momentstütze. Die Ölversorgung erfolgt durch Ankuppeln der Zuleitung am Verteilerblock des Führungsschlittens.
Bohrgeräte zum Anbau an den Löffelstiel des Baggers:
Wird das Bohrgerät direkt am Baggerausleger angebaut, erfolgt die Ölversorgung durch Ankuppeln der Zuleitung am Bagger.
Bohrgeräte zum Klemmen in der Zange des Vibrators und Bohrgeräte zum Anbau an Führungsschlitten des Teleskopmäklers.
2. Bohrgeräte zum Anbau an Führungs- schlitten des Teleskopmäklers
3. Bohrgeräte zum Anbau an Löffelstiel des Baggers
L
SW
D
SW
L
D
SW
L
D
24
1. Bohrgeräte zum Klemmen in der Zange des Vibrators
Sp
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an
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an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Länge
830
880
950
830
880
950
–
830
880
950
1170
1480
L mm
Durch-
messer
335
390
390
335
390
390
335
390
390
390
390
465
D mm
Durch-
messer d.
Endlosbohr-
schnecke
300
450
600
300
450
600
750
–
–
–
–
–
bis mm
Gewicht
des Bohr-
gerätes
280
360
440
280
360
440
500
280
360
440
500
600
ca. kg
Gewicht
der Bohr-
schnecken-
führung
100
110
130
100
110
130
150
–
–
–
–
–
ca. kg
Typ
RHA 102
RHA 105
RHA 106
RHA 142
RHA 145
RHA 146
RHA 205
RHA 206
RHA 101
RHA 107
RHA 141
RHA 147
RHA 201
RHA 207
RHA 281
RHA 103
RHA 143
RHA 203
RHA 283
RHA 403
Ölmenge
am Bohr-
gerät
260
350
460
260
350
460
600
260
350
460
600
600
max.
ltr./min
Öldruck
am Bohr-
gerät
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
max. bar
Drehzahl
125
115
110
125
115
110
100
125
115
110
100
70
max. -1min
Dreh-
moment
10
14
20
10
14
20
28
10
14
20
28
40
max.
kNm
6.2.6
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
25
Gewicht
des
Transport-
gestells
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
ca. kg
Bohr-
werk-
zeugan-
schluss
70
70
80
70
70
80
100
70
70
80
100
120
SW mm
Müller-Bohrgeräte
Sp
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dw
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dh
an
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uch
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nd
02/2
007
Än
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alte
n
6.2.7
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
26
ABI-MOBILRAM-Systeme zum Rammen, Ziehen, Bohren und Pressen
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Pressarbeiten können mit nur einer Geräteeinheit mit dem ABI MOBILRAM-System durchgeführt werden. Dies geschieht durch das Auswechseln von Werkzeugen, wie Ramm- und Ziehvibratoren, Bohrantrieben, Kraftdrehköpfen, Doppelbohrköpfen, Hydro-Press-Systemen und für bestimmte Einsatzfälle auch durch Dieselbären oder Hydraulikhämmer, über eine Schnellwechsel-anlage oder Docking-System.
Das Anwendungsspektrum der ABI MOBILRAM-Systeme umfasst:
• Rammen mit Vibratoren und schlagenden Hämmern
• Ziehen mit Vibratoren
• Pressen mit dem Hydro-Press-System
Schlagen mit ABI-BANUT Hydraulikrammen • bzw. DELMAG Dieselbären
• Bohren mit Endlosschnecken (Entspannungsbohrungen) oder Hohlbohrschnecken (Trägerverbau, Entwässerungsbrunnen, Ortbetonpfähle)
• Doppelkopfbohrverfahren mit VDW
• Pfahlgründungen mit dem ABI MOBILRAM TM 14/16 B (in verstärkter Ausführung) in Verbindung mit Kraftdrehkopf und Kellystange
• -Bodenmischverfahren für Verbau, Boden verbesserung und als Rammhilfe
Ein um bis zu +/- 90° schwenkbarer Teleskop-mäkler, der mittels einer Umlegeeinrichtung und entsprechendem Grundarm an ein spezielles Trägergerät angebaut ist, stellt das Herzstück des ABI MOBILRAM-Systems dar. Je nach Vor-gabe der Kunden werden Nutzlängen von 8 bis 25 m angeboten, so dass das ganze Spektrum des leichten und mittelschweren Rammens und Ziehens abgedeckt werden kann.
Erwähnenswert sind die äußerst kompakten Transportabmessungen und die durch den Tele-skopmäkler erreichbaren Nutzlängen sowie die extrem kurze Rüstzeit. Der notwendige Arbeits-raumbedarf ist sehr gering, so dass Baulücken oder auch schmale Straßen als Baustelle kein Problem darstellen.
Datenerfassungssysteme mit in-time Druckpro-tokollen bieten eine Absicherung gegenüber Dritten, denn neben der Problemlösung und den damit verbundenen Arbeiten müssen alle Daten festgehalten und nachvollziehbar sein. Es ist möglich bei aktuellen Geräten online über ein Mobilfunkmodem Geräte und Datenerfas-sungsrelevante Parameter einzusehen und ggf. zu ändern.
Durch die Kinematik erfolgt das Aufstellen des Teleskopmäklersystems und das Umlegen in Transportstellung in einem Zug.
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02/2
007
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alte
n
6.2.7
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
27
ABI-MOBILRAM-Systeme
Teleskopmäkler/Typ
Mäklerverschiebung unterflur
Mäklerneigung vor/zurück
Mäklerneigung seitlich
Mäklerschwenkbereich
Vorspannkraft Mäklerzylinder
Zugkraft Mäklerzylinder
Nutzlast
Drehmomentaufnahme
Hilfswinde
Hubkraft
Seilgeschwindigkeit
Gewicht der Rammeinheit ohne
Arbeitsgerät je nach Trägergerät
Abmessungen
Höhe min./max. (A)
Max. Höhe bis Verriegelung
Schnellwechselanlage (B)
Führungsbreite Mäkler
Führungsdicke Mäkler
Transportmaße
Länge
Höhe
Breite
mm
Grad max.
Grad max.
Grad max.
kN max.
kN max.
kg max.
daNm
kN max.
m/min
ca. t
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
TM
10/12.5
2200
4/5
4
100
75
140
6000
3000
30
45
30 – 33
7445 –
14830
13700
450
40
9000
3200
2500
±
TM
11/14
2500
4/5
4
100
90
175
9000
4200
50
45
42 – 46
10090 –
18400
16100
500
50
11300
3300
3000
±
TM
13/16
3000
4/5
4
100
90
175
9000
4200
50
45
45 – 50
10900 –
20350
17800
500
50
12000
3400
3000
±
TM
14/17 V
1600
4/5
4
93
120
200
10000
10000
50
45
50 – 54
12075 –
22525
19500
500
50
12500
3400
3000
±
TM
16/20
2400
4/5
4
90
120
200
9000
6000
50
45
60 – 65
12350 –
24400
22000
550
50
12800
3400
3000
±
TM
20/25
0
4/5
4
90
150
270
15000
20000
50
45
88 – 95
19220 –
31700
28800
600
50
19700
3850
3000
±
TM
8/10
2200
4/5
4
100
65
110
4000
2100
20
40
23,5
8250 –
12455
11385
400
40
8240
3300
2750
±
TM
12/15
1450
4/5
4
93
90
175
10000
10000
50
45
48 – 52
11000 –
20600
17700
500
50
11500
3350
2900
±
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
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02/2
007
Än
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vo
rbeh
alte
n
6.2.7
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
28
Teleskopmäkler/Typ
Mäklerverschiebung unterflur
Mäklerneigung vor/zurück
Mäklerneigung seitlich
Mäklerschwenkbereich
Vorspannkraft Mäklerzylinder
Zugkraft Mäklerzylinder
Nutzlast
Drehmomentaufnahme
Hilfswinde
Hubkraft
Seilgeschwindigkeit
Gewicht der Rammeinheit ohne
Arbeitsgerät je nach Trägergerät
Abmessungen
Höhe min./max. (A)
Max. Höhe bis Verriegelung
Schnellwechselanlage (B)
Führungsbreite Mäkler
Führungsdicke Mäkler
Transportmaße
Länge
Höhe
Breite
Kellywinde (optional)
Hubkraft
Seilgeschwindigkeit
mm
Grad max.
Grad max.
Grad max.
kN max.
kN max.
kg max.
daNm
kN max.
m/min
t ca.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kN max.
m/min.
ABI-MOBILRAM-Systeme
B
A
TM 14/16 B
2000
4/5
4
90
120
200
10000
12000
50
45
58 – 64
12350 –
21915
16000
500
50
12800
3400
3000
120
65
±
TM 18/22 B
2200
4/5
4
90
120
200
9000
15000
50
45
67
15000 –
28000
24000
550
50
15200
3500
3000
–
–
±
Sp
un
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dh
an
db
uch
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02/2
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ng
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vo
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alte
n
Technische Daten
Fliehkraft bei max. Drehzahl
statisches Moment
statische Zugkraft max.
Drehzahl max.
hydraul. Volumenstrom max.
erforderl. hydr. Leistung am Vibrator1)dynamisches Gewicht
1)Gesamtgewicht
Rammgutgewicht max.
Abmessungen
Höhe
Breite
Tiefe
kN
kgm
kN-1min
l/min
kW
kg
kg
kg
mm
mm
mm
Vibratoren
6.2.8
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Mit Standard-Klemmzange.e1)
Für die Teleskopmäklersysteme vom Typ TM werden eine Reihe von verschiedenen Arbeitsgeräten angeboten. Die Teleskopmäkler sind serienmäßig mit einer hydraulisch betätigten Schnellwechsel-anlage und hydraulischen Schnellschlusskupplungen ausgerüstet. Daher können die Arbeitsgeräte in relativ kurzer Zeit an- bzw. abgebaut werden.
ABI-Anbaugeräte für Teleskopmäklersysteme TM
29
MRZV 400
400
5
180
2700
297
> 160
1110
1800
1000
1820
560
1055
MRZV 500
500
6
180
2760
304
> 160
1125
1900
1200
2010
560
1055
MRZV 600
600
8
180
2620
363
> 190
1390
2300
1500
2365
590
1065
MRZV 800S
800
12
200
2470
543
> 290
2240
2750
2000
2610
640
1295
MRZV 925S
925
16
200
2300
621
> 330
2480
3800
2500
2655
640
1300Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
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en
vo
rbeh
alte
n
Technische Daten
Fliehkraft bei max. Drehzahl
statisches Moment
statische Zugkraft max.
Drehzahl max.
hydraul. Volumenstrom max.
erforderl. hydr. Leistung am Vibrator
Arbeitsdruck1)dynamisches Gewicht
1)Gesamtgewicht
Rammgutgewicht max.
Abmessungen
Höhe (H)
Breite (B)
Tiefe (T)
kN
kgm
kN-1min
l/min
kW
MPa
kg
kg
kg
mm
mm
mm
Mit Standard-Klemmzange.e1)
6.2.9
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
B T
H
MRZV VS
30
ABI-Vibratoren, variabel
MRZV
600VS
600
0 – 8
175
2620
420
220
30
1980
3145
1500
2300
640
1170
MRZV
800VS
800
0 – 12
200
2470
540
290
30
2550
3650
2000
2620
640
1295
MRZV
925/16VS
925
0 – 16
200
2300
621
330
30
2790
4070
2500
2720
690
1405
MRZV
925/18VS
925
0 – 18
200
2160
693
360
30
2730
4120
2750
2720
690
1405
MRZV
1000/20VS
1000
0 – 20
200
2140
769
400
32
2750
4140
3000
2720
690
1405
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Technische Daten
Drehmoment
Drehzahl max.
statische Zugkraft max.
hydraulischer Volumenstrom
erforderl. hydraulische Leistung
am Bohrantrieb bei 50 U/min
Arbeitsdruck
Gesamtgewicht1)6-kant Anschluss
Abmessungen
Höhe (H)
Breite (B)
Tiefe (T)
Führung bis Bohrachse (R)
Verriegelung bis Unterkante (S)
daNm-1min
kN
l/min
kW
MPa
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
ABI-Bohrantriebe
SW-M als Muffe.e1)
6.2.10
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
31
MDBA 2100
2100
82/180
200
360
190
32
990
80
1730
620
845
525
1440
MDBA 3000
3000
86/190
200
540
280
32
1350
80
2260
690
950
600
1970
MDBA 3500
3500
83/170
200
620
330
32
1400
100
2225
690
970
600
1970
MDBA 4200
4200
70/170
200
620
330
32
1400
100
2225
690
970
600
1970
MDBA 6000
6000
47/85
300
620
330
32
1800
120
2575
690
970
600
2230
MDBA
H H
S
BBT
R
Doppelkopfbohranlagen
Technische Daten
Drehantrieb 1
Drehzahl max.
Drehmoment
hydr. Volumenstrom
Drehantrieb 2
Drehzahl max.
Drehmoment
hydr. Volumenstrom
Gesamtgewicht
Artbeitsdruck
-1min
daNM
l/min
-1min
daNM
l/min
kg
Mpa
VDW 6240
Stufe 1 Stufe 2
66
3100
400
48
2100
200
4170/4505
32
VDW 16080
Stufe 1 Stufe 2
26
8150
400
26
3900
200
6950/7430
32
33
6200
24
4200
16
16300
13
7800
VDW
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.2.11
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
32
ABI-MOBILRAM-Systeme zum PressenAuf Baustellen, bei denen Lärm- und Vibrations-emissionen auf ein Minimum reduziert werden müssen, kommt das PRESS-SYSTEM zum Einsatz. An die HPS-Presse kann ein Bohrgerät angeschlossen werden, das bei schwierigen Bodenverhältnissen zum Einsatz gelangt.
Entsprechend der Ausführung HPS, HPU oder HPZ werden in einem Arbeitsschritt 3 bzw. 4 Spundbohlen als vorbereitete Wandsektion aufgenommen, ausgerichtet und statisch einge-presst.
Je nach Geologie und Spundbohlentyp können Press- oder Ziehleistungen erreicht werden, die klassischen Rammmethoden annähernd gleich-kommen.
Sondervarianten zur Installation von Radien wurden bereits erfolgreich eingesetzt.
Typ
Einpresskraft
Ziehkraft
Press-/Zieh-Hub
Verbaubreite (R)
Verriegelung bis
Unterkante (S)
Bohrgerät Drehmoment
max. Bohrdurchmesser
Höhe (H)
Breite (B)
Tiefe (T)
Gesamtgewicht
HPS
3 x 600
3 x 380
3 x 450
600 – 800
2030
1200
280
2100
2650
910
3900
kN
kN
mm
mm
mm
daNm
mm
mm
mm
mm
kg
Technische Daten
HPS
T
R R
B
HS
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.2.11
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
33
Typ
Einpresskraft
Ziehkraft
Press-/Zieh-Hub
Verbaubreite (R)
Verriegelung bis
Unterkante (S)
hydraul. Volumen-
strom max.
Arbeitsdruck
Höhe (H)
Breite (B)
Tiefe (T)
Gesamtgewicht
HPZ 575
4 x 800
4 x 600
4 x 400
575
2060
420
32
2130
2500
850
5450
HPZ 630
4 x 800
4 x 600
4 x 400
630
2060
420
32
2130
2700
850
5530
HPZ 675
4 x 800
5 x 600
4 x 400
675
2060
420
32
2400
2950
980
5650
kN
kN
mm
mm
mm
l/min
Mpa
mm
mm
mm
kg
Typ
Einpresskraft
Ziehkraft
Press-/Zieh-Hub
Verbaubreite (R)
Verriegelung bis
Unterkante (S)
Höhe (H)
Breite (B)
Tiefe (T)
Gesamtgewicht
HPU
4 x 800
4 x 600
4 x 400
600
2180
2250
2360
1030
5700
kN
kN
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
HPU
HPZ HPZ 500 -720
4 x 800
4 x 600
4 x 400
500 - 720
2435
420
32
2505
2915
900
5970
T
S H
R
B
R R
H S
R
B
R R
T
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.2.12
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
34
Technische Daten
Verfahrweg am Mäkler
Mäklerverschiebung
überflur
unterflur
Mäklerneigung vor/zurück
Mäklerneigung seitlich
Pfahlgewicht/Nutzlast BANUT 650
Drehmomentaufnahme
Hubkraft
Pfahlwinde
Hammerwinde
Seilgeschwindigkeit
Pfahlwinde
Hammerwinde
Gewicht der Rammeinheit ohne
Arbeitsgerät je nach Trägergerät
Abmessungen
Höhe max.
Mitte bis Rammachse
Mitte bis Heckradius
Transportbreite
Transportlänge
Tansporthöhe
Mäkler
Länge
Breite
Führungsbreite
mm
mm
mm
max.°
max.°
max. kg
daNm
max. kN
max. kN
m/min
m/min
approx. t
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
BANUT 450
11000
+ 3500
– 1500
18/45
12,51)
5500
8000
55
55
50
50
39
20800
3200 - 4000
3500
3000
18600
3400
16100
410
80
ABI BANUT
Der BANUT Starrmäkler ist vor allem für das schlagende Rammen konzipiert. Geschlagen werden in erster Linie Fertigbetonpfähle, aber auch Rohre, Träger, Spundwandprofile und Holzpfähle.
BANUT 555
15000
+ 1325
– 1275
18/45
14,01)
6000
10000
60
120
50
50
49
22200
4000 - 5200
4940
3200
22370
3300
20000
500
80
BANUT 6502)18600
+ 1420
– 11803)18/45
18,04)
16000
13000
100
120
50
50
59
26320
4095 - 5295
4290 - 5690
3300
18450
3400
24000
500
80
e1)
e2)
e3)
e4)
Geringere Lasten und Längen abhängig von der Reichweite und Mäklerneigung.
Der Verfahrweg ist abhängig vom Arbeitsgerät, aufgeführter Wert entspricht SuperRAM 6000.
Max. Neigung 45° ist nur mit hinteren Abstützzylindern möglich.
Die Nutzlast ist reichweitenabhänig.
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.2.12
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
35
Technische Daten
Motor CAT
Leistung
hydr. Volumenstrom
Motor CAT
Leistung
hydr. Volumenstrom
Hydrauliktankinhalt
Arbeitsdruck
Spurbreite
Zugkraft
kW
l/min
kW
l/min
l
MPa
mm
kN
SR 40 T
195
2 x 270
1 x 320
300
2 x 270
1 x 320
700
30
2400 – 3800
450/540
Trägergerät
CAT 325 D
161
2 x 200
1 x 100
–
–
700
30
2300 – 3300
340
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Menck-Hydraulik-Freifall-Hämmer
Der Hydraulik-Freifallhammer besteht aus einem Mantelgehäuse aus Stahlguss, das mit einer Metalllegierung gefüllt wird. Die Füllung sorgt für ein kraftvolles Schlagverhalten bei optimaler Geräuschdämpfung. Die an das Rammgut ange-
Vorteile:
hohes Fallkörpergewicht bei geringem Gesamtgewicht
verschiedene Fallkörpergewichte innerhalb einer Baureihe
kurze/kompakte Bauweise
zuverlässig, service-freundlich
geringe Schallemission, umweltfreundlich
optimale Kontrolle über Schlagzahl und Schlagenergie
•
•
•
•
•
•
Typ
Fallkörpergewicht
Hammergewicht
(ohne Krallen und Schlaghaube)
Schlagzahl max.
Neigung max.
Ölmenge des Aggregates
MHF 3-4 – 10-20
von – bis
4,0 – 20,0 t
6,7 – 28,0 t
40 – 200 kNm
min. 85 – 60
1:1 1:1
l/min. 150 – 450
passte Schlagfläche garantiert eine lange Lebenszeit des Hammers.
Die Schlagenergie kann stufenlos von 10 bis 100 % eingestellt werden.
6.2.13
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
36
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
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ng
en
vo
rbeh
alte
n
Drehbohranlagen
Im Spezialtiefbau werden Drehbohranlagen für unterschied-liche Bohrarbeiten eingesetzt. Dabei ist vor allem zu beach-ten, dass eine optimale Ausrüstung für den jeweiligen Bohr-einsatz gewählt wird.
Die Drehbohranlagen eignen sich zur Herstellung von Pfäh-len bis zu einem Durchmesser von 2000 mm und einer Tiefe bis 60 m. Durch ihre kompakte Bauweise ist der Ein-satz auch auf engen Baustellen, wie im innerstädtischen Bereich, problemlos möglich.
Die Anlagen werden auch für Schrägbohrung und Schräg-rammung eingesetzt. Bohrarbeiten werden bei allen Boden-arten – von Schlamm bis Fels – mit entsprechender Bohr-ausrüstung durchgeführt.
6.2.14
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
37
RH 10
14.80/ 9.50
5.00/15.00
3.00/ 9.50
0-100
0-52
15
1450
RH 14
19.70/12.50
3.80/14.00
9.50/ 9.50
0-144
0-32/60
23
1580
RH 12
17.90/12.00
5.00/14.00
3.00/ 9.50
0-120
0-46 (0-32/60)
–
1450
RH 06
11.85/ 4.50
5.00/10.00
5.00
60
14/60
–
1450
RH 20
21.15/14.20
3.80/14.00
9.50 / 9.50
0-206
0-36/60
30
1830
RH 26
22.70/15.00
3.80/14.00
9.50/ 9.50
0-265
0-28/55
36
1960
RH 32
22.90/15.00
3.80/14.00
9.50/ 9.50
0-320
0-26/50
36
1960
Bohrgeräte
Gesamthöhe/Nutzhöhe
Mäklerneigung vor/zurück
Mäklerneigung rechts/links
Drehmoment des Bohrantriebs
Drehzahl des Bohrantriebs
Bohrlochtiefe beim Bohren mit
der Kelly-Stange
Rohrdurchmesser max.
m
kNm-1min
m
mm
Grad
Grad
Bohrgeräte
Gesamthöhe/Nutzhöhe
Mäklerneigung vor/zurück
Mäklerneigung rechts/links
Drehmoment des Bohrantriebs
Drehzahl des Bohrantriebs
Bohrlochtiefe beim Bohren mit
der Kelly-Stange
Rohrdurchmesser max.
m
kNm-1min
m
mm
Grad
Grad
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Dieselbären
Dieselbären sind für alle Rammprofile geeignet und werden sowohl freireitend als auch mäklergeführt eingesetzt. Die Maschinen arbeiten mit eigener Energiequelle, das zu einem niedrigen Kraft- und Schmierstoffverbrauch führt.
Weitere Vorteile der Dieselhämmer liegen in der witterungsun-abhängigen Luftkühlung und in der regulierbaren Schlagener-gie, was sich besonders bei wechselnden Bodenbedingungen vorteilhaft auswirkt.
6.2.15
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
38
D 6-32
600
19-9
38-52
300-
2000
3.7
0.25
1620
4300
D 19-42
1820
66-46
35-42
1100-
6000
7.5
0.5
3550
4865
D 30-32
3000
103-48
36-52
2000-
9000
10
1
6030
5450
D 46-32
4600
166-71
35-53
3000-
16000
16
1,5
8990
5470
D 62-22
6200
224-107
35-50
4000-
30000
20
2
12250
6910
D 100-13
10000
360-214
35-45
7000-
100000
30
2,6
20720
7358
D 150-42
15000
360-214
35-45
7000-
100000
50
4,8
28450
6990
D 200-42
20000
682-436
36-52
14000-
250000
60
5,8
51800
8175
Typ
Schlaggewicht (Kolben)
Energie pro Schlag
Schlagzahl
Geeignet zum Einrammen
von Rammgut (abhängig
von Boden und Rammgut)
Verbrauch Diesel
Schmierstoff
Gewicht
Gesamtlänge
kg
kNm-1min
kg
l/h
l/h
kg
mm
Typ
Schlaggewicht (Kolben)
Energie pro Schlag
Schlagzahl
Geeignet zum Einrammen
von Rammgut (abhängig
von Boden und Rammgut)
Verbrauch Diesel
Schmierstoff
Gewicht
Gesamtlänge
kg
kNm-1min
kg
l/h
l/h
kg
mm
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Typ
Anwendungsbereich
Spezialtiefbau
Gesteuerte Horizontalbohrungen
Gesteinsbohrungen
Dienstgewicht
Betriebsdaten Schlagwerk
Öldurchfluß
Betriebsdruck
Schlagzahl
Einzelschlagenergie
Betriebsdaten Drehwerk
Öldurchfluß max.
Betriebsdruck1)Drehzahl
1)Drehmoment
Einsteckende (Standard)
Empfohlener Bohrdurchmesser
Spülmedium
Hydraulik Bohrhämmer
HB 4 G
x
HB 5 A
x
x
HB 11 A
x
x
HB 30 A
x
x
x
HB 40 A
x
HB 50 A
x
x
HB 60 A
x
kg
l/min
bar-1min
Nm
l/min
bar-1min
Nm
mm
48
55
150
3000
140
57
125
510
S 25 x 108
45
L / W
54
55
150
3000
140
57
85
140
R 32
64
L / W / B
119
85
150
3000
270
75
205
130
1532
T 38
89
L / W / B
300
90
180
1800
400
170
205
151
6291
H (R) 55
133
L / W / B
400
90
180
1800/2500
400/340
170
205
110
9700
C 64
152
580
90-100
200
1200-2400
835-420
170
205
80
12979
C 90
178
950
90-100
200
1200-2400
835-420
2)170
205
80
25989
C 112
Abh. v. Anw.
Angaben sind maximale Einzelwerte der Standardausführung! Abweichende Werte sind auf Anfrage möglich.e
e
1)
2) Maximale Ölmenge bei ausschließlichem Parallelbetrieb = 4 x 170 l/min
L/W/B = Luft/Wasser/Bentonit
39
6.2.16
Ramm-, Zieh-, Bohr- und Presstechnik
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
40
6.3.1
Grabenverbautechnik
Verbausysteme
Ver
baup
latt
en
+ S
chne
iden
plat
ten
= P
latt
enve
rbau
+ K
anal
stre
ben
= K
amm
erpl
atte
nver
bau
Ver
baup
latt
en
+ K
anal
stre
ben
+ K
amm
erw
and
+ K
anal
diel
en
= G
leit
schi
enen
verb
au
Ver
baup
latt
en
+ S
chne
iden
plat
ten
+ K
anal
stre
ben
+ G
leit
schi
enen
+ F
ühru
ngss
chie
nen
Kan
als
treb
e G
i-P
Verb
au
-p
latt
e
Verb
au
-p
latt
e
Sch
neid
en
-p
latt
e
1000 mm 1000 mm 1500 mm
(2150 mm)
4000
mm
(300
0 m
m)
Kan
al-
stre
be G
i-P
Verb
au
pla
tte
2 x
7 =
14
Kan
al-
die
len
KD
VI
Kam
mer-
wan
d1000 mm
Kan
als
treb
e G
i-P
Gle
itsc
hie
ne
Au
fsatz
-p
latt
e
Verb
au
-p
latt
e
Sch
neid
en
-p
latt
e
Fü
hru
ng
ssch
ien
en
4000
mm
(300
0 m
m)
4000 mm
500 mm
Pla
tten
verb
auK
amm
erpl
atte
nver
bau
Gle
itsc
hien
enve
rbau
1000 mm 1500 mm
4180
mm
Sp
un
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dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
41
6.3.2
Grabenverbautechnik
Verbauplatten und Streben
Verbauplatte Gi-P
Schuh, Stahlblech 15 mm
Anschlagöse zum Ziehen
Anschlagöse im Schwerpunkt der Plattemittige Stützung
4 Stellungender Strebenzur Wahl fürRandstützung
Pfosten
Stahlblech 4 mmSchneide Stahlblech 5 mm
besteigbar durch Stufen
32
03
20
10
00
15
03
90
Stahlblech 10 mm
Anschluss fürKammerplatte
2740
3000 (4000)Verbindungsschraubemit Gewindereinigergehärtet, verzinkt
Verbindungsschraubemit Gewindereinigergehärtet, verzinkt
16
Keil mit Spannstift
Keilbolzen
Hartgummischeibe 30 mmgleicht Zwängung bis ±5°in allen Richtungen aus
Schnellgewindedoppelgängig
Knebelmutterzug- und druckfest
Außenrohr mit Knautschzoneauswechselbar
Strebe Zulässige Belastung: 150 kN auf Druck 50 kN auf Zug
Das System besteht aus nur 2 Bauteilen: Verbauplatte und Strebe.
Die Vorteile liegen somit in der einfachen Disposition und den geringen Vorhaltekosten, aber auch in der Einsatzhäufigkeit.
Ein Verbausystem muss für alle Baustellenver-hältnisse geeignet sein. Es dürfen keine Verzö-gerungen auftreten, wenn die Bodenart wech-
selt, eine Leitung kreuzt oder ein Schacht kommt. Auch dann nicht, wenn der Verbau sich nicht ziehen lässt oder wenn die Gefahr eines Grundbruchs besteht. Auf einen Nenner ge-bracht, das System garantiert einen gleich-mäßigen Baufortschritt.
Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass durch die Abstufung im 1-m-Raster die Wirtschaftlich-keit bei jeder Grabentiefe gegeben ist.
12
0
Sp
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nd
02/2
007
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n
Verbauplatte Gi-PV, verstärkt
6.3.2
Grabenverbautechnik
42
Strebe Zulässige Belastung: 250 kN auf Druck 90 kN auf Zug
Hartgummischeibe 30 mmgleicht Zwängung bis ±5°in allen Richtungen aus
Keil mit Spannstift
KeilbolzenSchnellgewindedoppelgängig
Knebelmutterzug- und druckfest
Außenrohr mit Knautschzoneauswechselbar
Verbauplatten und Streben
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n
Plattenverbau
Aufbauübersicht mit RohrdurchlasshöhenVerbau mit Schneidenplatten 3 x 1,5 m beiverschiedenen Grabentiefen
6.3.3
Grabenverbautechnik
bis 3,5 m Grabentiefe: unterste Strebe bei 1,36 m (erstes Loch unter dem Schuh)
Verbau mit Schneidenplatten 4 x 1,5 m beiverschiedenen Grabentiefen
Typenbezeichnung
Verbaueinheit
Gi-P/100 – 130
Gi-P/130 – 185
Gi-P/185 – 250
Gi-P/235 – 300
Gi-P/285 – 350
Gi-P/335 – 400
Grabenbreite
ca. cm
100 – 130
130 – 185
185 – 250
235 – 300
285 – 350
335 – 400
von – bis
Abstand zwischen den Platten
(Verstellbereich d. Kanalstreben)
ca. cm
Gewicht mit Platten
ca. kg
663
677
687
699
717
731
3 x 1 m 4 x 1 m
ca. kg
823
837
847
859
877
891
64 – 94
95 – 150
150 – 215
200 – 265
249 – 314
299 – 364
Plattendicke = 14 mm
Vorteile
Strebenstützung anpassbar an Bauablauf und Statik
für fast alle Grabentiefen und Grabenbreiten geeignet
als Betonschalung verwendbar
•
•
•
•
•
•
viele Einbau- und Rückbauvarianten, auch von unten ausbaubar
platzsparend bei Transport und Lagerung
nur 2 Bausteine: Einheitsplatte und Strebe, eventuell Schneidenplatte
bis 5,5 m Grabentiefe: unterste Strebe bei 1,04 m (unterstes Loch in der Schneidenplatte)
bis 2,5 m Grabentiefe: untersteStrebe bei 1,36 m (erstes Lochunter dem Schuh)
bis 3,5 m Grabentiefe: unterste Strebe bei 1,04 m (unterstes Loch in der Schneidenplatte)
bis 5,5 m Grabentiefe: unterste Strebe bei 1,04 m (unterstes Loch in der Schneidenplatte)
Beim Absenken des Verbaus ist auf die Schneidenplatte mittig eine Strebe anzuordnen.
.
43
10
00
10
00
10
00
10
00
15
00
10
40
20
50
10
00
10
00
15
00
13
60 2
05
0
10
00
10
00
10
00
10
00
15
00
20
50
10
40
10
00
10
00
15
00
10
40 2
05
0
23
60
13
60
Sp
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02/2
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alte
n
Arbeitsraumbreite nach DIN 4124
Rohrschaftdurchmesser
d =0,40 m
d =0,40 m bis 0,80 m
d =0,80 m bis 1,40 m
d =1,40 m
Grabenbreite
d + 0,40 m
d + 0,70 m
d + 0,85 m
d + 1,00 m
Streben Gi-P für Grabenbreite
(Verstellbereich der Kanalstreben)
( 64 – 94) 100 – 130 cm ca. 20 kg
( 95 – 150) 130 – 185 cm ca. 27 kg
(150 – 215) 185 – 250 cm ca. 32 kg
(200 – 265) 235 – 300 cm ca. 38 kg
(249 – 314) 285 – 350 cm ca. 47 kg
(299 – 364) 335 – 400 cm ca. 54 kg
größere Längen auf Anfrage
zulässige Belastung: 150 kN auf Druck / 50 kN auf Zug
6.3.3
Grabenverbautechnik
Verbindungsschraubeverzinkt, ca. 0,75 kg
Hakenschraubeverzinkt, ca. 1,3 kg
Schneidschuh Druckhaube
Seilgehänge Tastwinkel Gi-Pfür Kanalstreben Gi-P mit Keil
Spindelschlüssel
Dieses Verbausystem ist auch geeignet für den Schachtverbau mit entsprechenden Eckverbindungen.
Kanalstrebe
44
L
95 – 150 cm
128 – 183 cm
100 – 155 cm
14 cm 16,5 cm
Beispiel: Gi-P/130 – 185
Sp
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n
6.3.3
Grabenverbautechnik
Plattenverbau
Verbaueinheit mit Rohrdurchlasshöhe von ca.160 cm.
Verbaueinheit mit Betonsohle und Rohrdurchlasshöhe von max. 250 cm.
Verbaueinheit mit Rohrdurchlasshöhe von ca. 140 cm. Die Schneidenplatten haben luftseitig eine geschlossene Oberfläche.
Schwerer Plattenverbau
Mittelschwerer Plattenverbau,Schneidenplatte 4,00/2,15 m
45
Keine Verzögerung, wenn
die Bodenart wechselt,
eine Leitung kreuzt,
ein Schacht kommt,
der Verbau sich nicht ziehen lässt,
die Gefahr eines Grundbruchs besteht.
•
•
•
•
•
Die Garantie für einen gleichmäßigen täglichen Baufortschritt.
2,3
6 m
1,6
5 m
4 m
(3 m
)
2,5
m
2,6
6 m
0,1
5 m
Betonsohle
4 m
(3 m
)
2,5
m
max. 2,5 mRohrdurchlass
1,9
9 m
2,3
8 m
(2
,4 m
LK
W In
nen
lad
eb
reite)
max
1,4
1 m
4 m
2,1
5 m
Sp
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alte
n
Technische Daten für den schweren Plattenverbau
Typ
Verbauplatte 3 m
Gi-P (G S 96154)
Verbauplatte 4 m
Gi-P(GS 96155)
Verbauplatte 4 m
verstärkt
Gi-PV(GS 96156)
Schneidenpl. 3 m
Gi-P(GS 96157)
Schneidenpl. 4 m
Gi-P(GS 96158)
Abmessung
m
3,00/1,00/0,14
4,00/1,00/0,14
4,00/1,00/0,14
3,00/1,50/0,14
4,00/1,50/0,14
L / H / B
Gewicht
ca. kg
315
387
450
515
635
zulässige Grabentiefe
o. spez. stat. Nachweis*
max. m
6,00 (randgestützt)
3,00 (mittiggestützt)
4,00 (randgestützt)
5,00 (randgestützt)
5,50 (randgestützt)
5,00 (randgestützt)
zulässige Rohrdurchlasshöhe
Grabentiefe
m
1,80 – 3,00 ohne Betonsohle
2,50 – 6,00 mit Betonsohle
1,10 – 4,00 ohne Betonsohle
1,10 – 6,00 ohne Betonsohle
1,04 – 5,50 ohne Betonsohle
1,04 – 5,50 ohne Betonsohle
von – bis
zulässiger
Erddruck
kN/m²
34,1
23,0
31,4
31,5
28,5
Technische Daten für den mittelschweren Plattenverbau
Typ
Schneidenpl.4 m
(GS 96159)
Abmessung
m
4,00/2,15/0,14
L / H / B
Gewicht
ca. kg
800
zulässige Grabentiefe
o. spez. stat. Nachweis
max. m
5,00 (randgestützt)
zulässige Rohrdurchlasshöhe
Grabentiefe
m
1,09 – 5,50 ohne Betonsohle
von – bis
zulässiger
Erddruck
kN/m²
28,6
6.3.3
Grabenverbautechnik
46
3 2* Grundlage der Bemessungsbeispiele sind folgende Bodenkennwerte: = 35,0°, = 19 kN/m , Auflast p = 10 kN/m Grundwasser ist nicht vorhanden.
ö ã
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6.3.4
Grabenverbautechnik
Kammerplattenverbau
= KammerplatteneinheitGeeignet für alle marktüblichen Kanaldielen.Für jedes Profil sind wahlweise Führungen in die Kammer eingeschweißt.
Verbauplatte
+ Kammerwand
+ Strebe
eingeschweißte
Rippen zur Führung
Gi-PSGi-P
Stahlblech 6,5 mm
3000 (4000)
Strebe
Verbauplatte
Kammer
10
00
Anschlagöse
Kanaldielen
Abkantung erleichtert
das Einführen der Dielen
47
Stahlblech 16 mm
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6.3.4
Grabenverbautechnik
48
Die Kanalstrebe ist mit einer zulässigen Belastung von 250 kN eine verstärkte Strebe Gi-P. Das star-ke Vierkantrohr verträgt auch einmal einen Schlag mit dem Baggerlöffel. Der Strebenanschluss ent-spricht dem der Kanalstrebe Gi-P.
Bezeichnung
Gi-PS/135-185
Gi-PS/185-255
Gi-PS/235-305
Gi-PS/285-355
Gi-PS/335-405
Verstellbereich
135-185
185-255
235-305
285-355
335-405
ca. cm
Gewicht
53
74
91
98
107
ca. kg
Lichte Weite zwischenKammerplatten
Lichte Weite zwischen KanaldielenArbeitsraumbreite
Breite des Voraushubs(Schnittbreite)
40 140
2,6 m bei KP33,6 m bei KP4v
bis 4,2 m bei Sonder-ausführung
Kammerplattenverbau mit Kanalstreben Gi-P
Typenbe-
zeichnung
KP 3
KP 4V
KP 4VH
Höhe
1,00
1,00
0,50
m
Länge
3,00
4,00
4,00
m
Ge-
wicht
1,3
1,7
0,9
ca. t
Zul.
Auflager-
kraft
48
48
28
kN/m
Abstand
zwischen
Streben
2,60
3,60
3,60
ca. m
Streben
4
4
4
Stk.
Kanaldielen
Typ
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
Anzahl
10
10
14
14
14
14
Kammerplatte
Grabenbreite
mit Streben
Gi-P/100-130
Gi-P/130-185
Gi-P/185-250
Gi-P/235-300
Gi-P/285-350
Gi-P/335-400
cm
zwischen
d. Kanal-
dielen
100-130
130-185
185-250
235-300
285-350
335-400
cm
zwischen
d. Kammer-
platten
64- 94
95-150
150-215
200-265
249-314
299-364
cm
Breite des Voraushubes
(inkl. 4 cm Mehraushub)
KD VI
130-160
160-215
215-280
265-330
315-380
365-430
cm
Kammerplatten für Kanaldielen anderer Formgebung auf Anfrage.
Kanalstrebe Gi-P
Kanalstrebe Gi-PS
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6.3.5
Grabenverbautechnik
Bemessungsbeispiele für den Kammerplattenverbau
Beispiel 1Verbau mit Kammerplattenund Einbindung
Beispiel 2Verbau mit Kammerplattenund Gurtlage ohne Einbindung
Beispiel 3Verbau mit Kammerplatten,Gurtlage und Einbindung
Grundlage der Bemessungsbeispiele sind folgende Bodenkennwerte:
? = 32,5°; ? = 18 kN/m³
Auflast: p = 10 kN/m²
Grundwasser ist nicht vorhanden.
zulässige Auflagerkraft AH
KP 3 = 48 kN/m
KP 4V = 48 kN/m
zulässiges Moment M
Lastfall 2
KD VI/6
KD VI/8
S 275 JR
39 kNm/m
52 kNm/m
49
H
b1
,25
t
H
b
1,2
5
a
t
BH
H
b
1,2
5
a
BH
Sp
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02/2
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n
4,00
4,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,90
1,30
1,60
1,35
2,35
1,40
2,30
2,15
2,70
2,40
3,65
2,65
4,60
3,70
4,75
KP 3, KP 4,
KP 4 v
KP 3, KP 4,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/8
KD VI/8
12
18
18
46
36
52
51
180
200
220
240
240
260
280
86
102
121
184
163
213
244
Gi-S
Gi-S
Gi-S
Gi-S bzw.
Gi-Sv*
Gi-S bzw.
Gi-Sv*
Gi-Sv
Gi-Sv
–
–
–
–
–
–
–
Bei
spie
l 2
5,00
5,00
6,00
6,00
7,00
7,00
2,30
2,70
2,00
3,50
2,10
4,50
2,70
2,30
4,00
2,50
4,90
2,50
KP 3, Kp 4,
KP 4 v
KP 3, Kp 4,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/8
KD VI/8
11
14
24
27
44
52
200
200
220
240
260
280
97
106
137
162
191
245
Gi-S
Gi-S
Gi-S
Gi-S bzw.
Gi-Sv*
Gi-S bzw.
Gi-Sv*
Gi-Sv
0,90
0,95
0,90
1,15
0,95
1,35
Bei
spie
l 3
Tiefe
H (m)
Durch-
lass
b (m)
Gurt-
lage
a (m)
Kanaldielen
S 275 JRC
(St 44-2)
max. M
KD
kN m/m
Kammer-
platten
min.
Gurte
HEB
Strebenkraft
Gurt unten
kN
Streben-
typ
Einbinde-
tiefe
t (m)
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
–
–
–
–
–
KP 3, KP 4,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KP 3,
KP 4 v
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/6
KD VI/8
KD VI/8
7
13
20
30
42
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,70
0,80
0,95
1,05
1,20
Bei
spie
l 1
*von der Grabenbreite abhänig
50
6.3.5
Grabenverbautechnik
Bemessungsbeispiele für den Kammerplattenverbau
Sp
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02/2
007
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n
Arbeitsablauf beim Einsatz der Kammerplatte
1. 2.
3. 4.
5.
Einstellen der Kammerplatte in den VoraushubDie Kammerplatte wird in einen Voraushub gestellt und gegen die Grabenwände gespindelt. Die Kammerplatte stützt die Grabenwand ab und stabilisiert je nach Bodenart auch bei weiterem Ausschachten den oberen Grabenbereich.
Einstellen und Einbringen der KanaldielenDie Kanaldielen werden in die Kammern eingestellt und sind dadurch exakt geführt. Im Wechsel mit dem Grabenaushub werden die Kanaldielen mit dem Baggerlöffel auf Tiefe gedrückt. Der Hydraulikbagger arbeitet dabei am Kopf des Grabens.
Fertiger KammerverbauIm oberen Grabenabschnitt stützen sich die Kanaldielen gegen die Kammerplatte ab. Je nach Tiefe des Grabens werden die Kanaldielen unterhalb der Kammerplatte durch ein Erdwider-lager oder durch zusätzlich eingebaute Gurte und Streben abgestützt.
Rückbau nach Verfüllen und VerdichtenNach dem Verlegen der Rohre wird der Graben zwischen den Kanaldielen lagenweise verfüllt und verdichtet bis Unterkante Kammerplatte. Gurtabstützungen werden im Zuge der Verfüllung ausgebaut. Danach werden die Kanaldielen gezogen und die Kammerplatte herausgenommen, um die Restverfüllung und Verdichtung auszuführen.
Bei ausreichendem Trägergerät werden die Kanaldielen nach dem Verfüllen und Verdichten bis zur Unterkante Kammerplatte gezogen und mit Bolzen abgesteckt. Die gesamte Einheit, bestehend aus Kammerplatten und max. 6 m langen Kanaldie-len, wird umgesetzt.
51
6.3.6
Grabenverbautechnik
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007
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n
6.3.7
Grabenverbautechnik
Gleitschienenverbau
Bausteine des Gleitschienenverbaus
Neben den serienmäßigen Verbauplatten, Schneidenplatten und Kanalstreben sind die zusätzlichen Bausteine: Rollen und Gleitschie-nen. An die Verbauplatten, Schneidenplatten und Aufsatzplatten werden die Rollen seitlich angeschraubt. Die Streben sind mit einer ein-fachen Keilverbindung mit den Gleitschienen verbunden.
Hartgummischeiben an den Strebenauflagern erlauben beim Nachdrücken die notwendige Bewegung. Zudem ist die Gleitschiene im Fuß-bereich angeschrägt und kann gut in den Boden gedrückt werden. Die Gleitschiene ver-größert das lichte Maß zwischen den Streben um 250 mm. Somit können bei Verwendung von 4 m langen Verbauplatten Rohre von 3,5 m Länge verlegt werden.
An ein Verbausystem werden vielseitige Anfor-derungen gestellt. So ist neben der häufigen Wiederverwendung die Austauschbarkeit der Bausteine von besonderer Bedeutung. Das Ver-bausystem wird für unterschiedliche Aufgaben lediglich erweitert oder ergänzt. Nach diesem Konzept wurde der Gleitschienenverbau für Rohrleitungsgräben entwickelt.
In der Gleitschiene sind in einem Abstand von 500 mm Löcher von 35/65 mm angebracht, die eine optimale Verteilung der Streben gewährleisten.
52
Kanalstrebe Gi-P
Gleitschiene
Aufsatz-platte
Verbau-platte
Schneiden-platte
4000 mm
(3000 mm
)
40
00
mm
50
0 m
m1
00
0 m
m1
50
0 m
m
Die Aufsatzplatte ist nicht erforderlichbei Verbauplatten ab 07/2004
Sp
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n
6.3.7
Grabenverbautechnik
Gleitschienenverbau
Das Verbausystem eignet sich für rollige und fließende Böden bis 4 m Grabentiefe. Der zulässige Erddruck beträgt max. 23 kN/m² und die Rohrdurchlasshöhe liegt bei max. 1,5 m. Zwischen den rollenbestückten Verbauplatten und den Gleitschienen besteht ein Verbund.
Das Raster der Aussparungen für die Hammerkopfschraube zum Anschluss der Streben ermöglicht viele Lagen. Die Streben selbst lassen sich sowohl an der Gleitschiene als auch an der Verbauplatte befestigen. Mit dieser im Markt einzigartigen Problemlösung kann man ohne weiteres zu einer kopf-gestützten Verbaueinheit umrüsten.
Vorteile
Gleitschienenverbau halbiert die Kräfte beim Absenken und Ziehen.
Jede Seite des Verbaus wird einzeln gedrückt oder gezogen.
•
•
Die Gleitschiene wird entweder zu Beginn in den Boden eingedrückt oder in die schon abgesenkten Ver-bauplatten einge-fädelt.
Jede Seite des Verbaus wird ein-zeln eingeführt und stufenweise mit dem fortschreitenden Aushub abgesenkt.
Stufenweises Ab-senken der Gleit-schienen gewähr-leistet ein gleichmä-ßiges Einbringen.
Anschlagöffnungen für das Seilgehän-ge. Große und gut gelagerte Rollen.
53
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Streben
Typ-
bezeichnung
Gi-P/100 – 130
Gi-P/130 – 185
Gi-P/185 – 250
Gi-P/235 – 300
Gi-P/285 – 350
Gi-P/335 – 400
Graben-
breite für Aus-
schachtung
von – bis
ca. cm
Abstand
zwischen
den Platten
(Verstellbereich
der Streben)
ca. cm
100 – 130
130 – 185
185 – 250
235 – 300
285 – 350
335 – 400
64 – 94
95 – 150
150 – 215
200 – 265
249 – 314
299 – 364
54
6.3.7
Grabenverbautechnik
Bauteile
Gleitschiene
Aufsatzplatte
Verbauplatte
Schneidenplatte
Führungsrolle
Länge
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
mm
Höhe
200/180
500
500
1000
1000
1500
1500
mm
Gewicht
305
263
331
349
442
515
635
5
ca. kg
145 mm Durchmesser
komplett mit Gleitlager
und Schraube M 20
Druckplatte3 cm stark
Anschlagmöglichkeitfür Seilgehänge
Aufsatzplatte (nicht erforderlich bei Verbauplatten ab 07/2004)
Verbauplatte
Schneidenplatte
Außenrohr mit Knautschzoneauswechselbar
Knebelmutterzug- und druckfest
Schnellgewindedoppelgängig
Strebe zulässige Belastung 150 kN auf Druck 50 kN auf Zug
Keilbolzen
Hartgummischeibe 30 mmgleich Zwangungen bis ± 5°in allen Richtungen aus
angespitztzum besseren Eindringenin den Boden
40
00
50
01
00
01
50
0
200180
4000
Löcher 35 / 65 mmzum Anschlussder KanalstrebenGi-Pim Raster von 500 mm
Anschlagöffnung für das Seilgehänge
Führungsschiene
Strebe
Gleitschiene
Sp
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dh
an
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uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
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vo
rbeh
alte
n
Doppelgleitschienenverbau
Die Doppelgleitschiene mit den wenigen erforderlichen Streben erleichtert Bodenaushub und Rohrverlegung.
Die Vorteile sind eine freie Rohrdurchlasshöhe von max. 2,25 m, ca. 4,2 m horizontaler Strebenab-stand zum Absenken der Rohre, nur eine Strebe Gi-PS zum Abstützen von ca. 8 m² Verbau oder nur 3 Streben Gi-PS für 6 m Grabentiefe und 4,2 m Abstand.
Natürlich erfüllt der Plattenverbau mit Doppelgleitschiene alle Arbeitssicherheitsanforderungen der Tiefbau-Berufsgenossenschaft (TBG), der nationalen Regel DIN 4124 sowie der standardisierten Regel der EU EN 13 331.
Entsprechend der Forderung von EN 13 331 Teil 2 stützt sich die Doppelgleitschiene mit einer ver-breiterten Auflagerfläche gegen die Grabenwand ab und verhindert dadurch das Verdrehen der Gleitschiene bei einseitiger Lasteinleitung.
55
6.3.8
Grabenverbautechnik
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Doppelgleitschienenverbau
Bauteile Länge
mm
Höhe
mm
56
6.3.8
Grabenverbautechnik
Gewicht
ca. kg
Gleitschiene
Aufsatzplatte
Verbauplatte
Schneidenplatte
Führungsrolle
4000
30004000
30004000
30004000
200/180
500500
10001000
15001500
305
263331
349442
515635
5145 mm Durchmesser komplettmit Gleitlager und Schraube M 20
Streben
Typ
Gi-P/100 130
Gi-P/130 185
Gi-P/185 250
Gi-P/235 300
Gi-P/285 350
Gi-P/335 400
–
–
–
–
–
–
Grabenbreite für Ausschachtung
von – bis
100 – 130
130 – 185
185 – 250
235 – 300
285 – 350
335 – 400
ca. cm
Abstand zwischen den Platten
(Verstellbereich der Streben)
64 – 94
95 – 150
150 – 215
200 – 265
249 – 314
299 – 364
ca. cm
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.3.9
Grabenverbautechnik
Senkrechtverbau mit Kanaldielen und Leichtprofilen
Der Verbau besteht aus Kanaldielen oder Leichtprofilen, Streben, Gurten und Gurtauf-hängungen.
Die Kanaldielen/Leichtprofile übernehmen dabei die Verschalung der Grabenwände und verteilen den Erddruck auf ein Erdwiderlager unterhalb der Grabensohle sowie auf Gurte und Streben.
Die Gurtung besteht aus Breitflanschträgern HEB 140 – 300 je nach Strebenabstand und statischen Erfordernissen. Gegen das Abrut-schen müssen die Gurte mit Ketten gesichert sein.
Einbau und Rückbau
Die Kanaldielen/Leichtprofile werden vor dem Aushub oder in einem Voraushub auf Solltiefe gerammt. Als Rammgeräte kommen vornehm-lich elektrische oder hydraulische Vibrations-geräte bzw. Rammen zur Anwendung.
Während des Aushebens werden nach stati-schen Erfordernissen Gurte und Streben ein-gebaut. Das untere Auflager der Kanaldielen/ Leichtprofile wird überwiegend durch Einbin-dung unter die Grabensohle sichergestellt. Nach dem Verlegen der Leitung wird der Graben lagenweise verfüllt und verdichtet, Gurte und Streben werden ausgebaut und anschließend das Dielenmaterial gezogen.
Der Senkrechtverbau ist an alle statischen Bedingungen anpassbar.
Vorteil:
große Arbeitshöhen durch Einbinden unter Sohle
Verfüllen und Verdichten im Schutze des Verbaus
Verbau in Stufen möglich
kreuzende Leitungen werden einfach ausgespart
als Ausfachung für den Trägerverbau geeignet
Verbauelemente verwendbar für den Kammerplattenverbau
Baukastenprinzip
•
•
•
•
•
•
• Siehe Kapitel 2.5 bis 2.6, Lieferprogramm Leichtprofile und Kanaldielen.
57
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.3.10
Grabenverbautechnik
Trägerbohlwände mit Bohlenverschlüssen und Holzbohlen
58
2,25 m
1,50 m( )
~ 4,50 m
HEB
Gurt HEB
Bohle
ausge-
sägt
für Quer-
leitung
a = 2,25 m 1,4 Stck./m²a = 1,50 m 1,8 ÷ 2,0 Stck./m²
Bedarf an Bohlenverschlüssen
Keil
Haken-blech
U-Eisen
Bohle
Kanal-strebez. B. Gi-SHEB
Gurt
HEBTräger
Leitu
ng
sgra
ben
Erd
reic
h
HEB
Träger
Lockerungs-
bohrung mit der
Schnecke
U-Eisen
Haken-
blech
Keil
Bohle
Bohlen-
stoß
LeitungsgrabenErdreich
Hakenblech
Keil
U-EisenBohlenverschluss:geeignet für eine Bohlenstärke von 5 – 8 cm und Träger bis HEB 300 verzinkt,Gewicht ca. 3,7 kg
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.3.10
Grabenverbautechnik
Unverankerte Trägerbohlwand mit Holzverzug und Bohlenverschlüssen
Wandhöhe
m
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
h
Biegemoment
kNm
86,25
146,19
183,45
268,33
301,06
je Träger
Träger-
länge
m
5,93
6,94
7,65
8,57
9,50
L
Träger-Profil
Güte
HEB 200 St 37
HEB 240 St 37
HEB 260 St 37
HEB 300 St 37
HEB 320 St 37
Träger-
abstand
m
3,00
2,75
2,50
2,50
2,00
a
Ramm-
tiefe
m
3,93
4,44
4,65
5,07
5,50
t
Holz-
stärke
cm
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
d
d
Trägerabstand aTrägerabstand a
Bodenkennwerte:
= 32,5°, / = 20/10 , = 2/3 ? ?? ?3kN/m ä
2p = 10 kN/m
± 0,00
Träg
erl
än
ge L
Ram
mtiefe
tW
an
dh
öh
e h
Vorteile
Bestens geeignet für tiefe Gräben und Baugruben (3 – 8 m) im innerstädtischen Bereich.
Voraushub ohne Verbau bis 1,25 m Tiefe, keine Probleme mit den meisten Versorgungsleitungen.
Träger HEB einsetzen in vorgebohrte Löcher und nachrammen, keine Lärmbelästigung.
Vorhängen der Holzbohlen erspart teuren Handaushub zwischen den Trägern.
Holz leicht zu handhaben und auszuschneiden beim Austritt kreuzender Versorgungsleitungen.
Stufenweiser Einbau von jeweils 2 Bohlen (0,5 m) verhindert Setzungen und Ausfließen von Boden. Stufenweiser Rückbau ermöglicht lagenweises Verfüllen und Verdichten.
•
•
•
•
•
•
Holzverzug
Bohlenverschlüsse
59
Sp
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an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.3.10
Grabenverbautechnik
Verankerte Trägerbohlwand mit Holzverzug und Bohlenverschlüssen
Wand-
höhe
m
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
h
Biege-
moment
kNm
30,06
50,07
77,04
111,39
123,13
161,24
189,64
217,31
226,62
je Träger
Träger-
länge
m
4,56
5,28
5,99
6,65
7,16
7,70
8,33
9,01
9,70
L
Träger-Profil
Güte
Träger-
abstand
m
3,00
3,00
3,00
3,00
2,50
2,20
2,00
1,80
1,50
a
Ramm-
tiefe
m
1,56
1,78
1,99
2,15
2,16
2,20
2,33
2,51
2,70
t
Holz-
stärke
cm
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,00
6,00
6,00
d
Ankerkraft
horizontal
kN
76,75
95,70
116,91
140,13
140,05
126,92
134,24
139,36
132,75
AH
Ankerkraft
kN
81,68
101,84
124,41
149,12
149,04
135,07
142,86
148,24
141,27
je Anker
Anker-1)
länge
m
9,00
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,50
13,00
2)Gurtung
2] [200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
HEB 200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
HEB 200 S 235 JR
2] [200 S 235 JR
HEB 200 S 235 JR
2] [220 S 235 JR
HEB 220 S 235 JR
2] [260 S 235 JR
HEB 240 S 235 JR
2] [260 S 235 JR
HEB 260 S 235 JR
2] [300 S 235 JR
HEB 280 S 235 JR
2] [320 S 235 JR
HEB 280 S 235 JR
2] [320 S 235 JR
HEB 280 S 235 JR
2] [320 S 235 JR
inklusive +1,0 m Montagezuschlag.
Falls der Nachweis für den Ausfall eines Ankers vom Prüfer gefordert wird, ist die Gurtung einzubauen. Ansonsten reichen die in der Zeichnung angegebenen Zugbänder.
e1)
e2)
Ankerangriffspunkt hA = 0,50 mAnkerneigung = 20°?
d
Trägerabstand aTrägerabstand a
Injektionsanker TITAN 30/11
Bodenkennwerte:3? = 32,5°, ?/? = 20/10 kN/m , = 2/3 ?ä
p = 10 kN/m²
± 0,00– 0,50
Träg
erl
än
ge L
Ram
mtiefe
tW
an
dh
öh
e h
Zugband 150/20
Zugband 150/20
60
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.3.11
Grabenverbautechnik
Kanalstreben
Im modernen Grabenverbau werden hohe Anforderungen an die Kanalstreben gestellt. Nur eine stabile und somit sichere Kanalstrebe schafft die großflächigen Arbeitsräume, die einen zügigen Aushub und schnelle Rohrverlegung garantieren.
Unsere Kanalstreben erfüllen diese Voraussetzungen mit einem Programm, das alle Varianten ein-schließt. Selbstverständlich auch unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen nach DIN 4124 gemäß TGB-Zulassung. Und das seit vielen Jahren mit den bekannten, vielseitigen Vorteilen.
Kanalstrebe Titan 60 für eine Belastung von 72 kN – 100 kN
Typ
Kanalstrebe
TITAN 60
TBG 3-Ti
Prüfnummer
Verstell-
bereich
90 – 150
140 – 200
190 – 250
240 – 300
ca. cm
zulässige
Belastung
100 – 99
100 – 93
95 – 84
85 – 72
kN
Gewicht
17
20
23
26
ca. kg
Bezeich-
nung
Ti-60/150
Ti-60/200
Ti-60/250
Ti-60/300
TITAN 60, mit Auflagenwinkel für Rahmenhölzer, 14/16 cm
Kanalstrebe Gi-L für eine Belastung von 38 kN – 63 kN
Typ
Kanalstrebe
Gigant L
TBG 3-Gi-L
Prüfnummer
Verstell-
bereich
70 – 117
90 – 150
120 – 210
ca. cm
zulässige
Belastung
63 – 48
61 – 45
60 – 38
kN
Gewicht
8
10
13
ca. kg
Bezeich-
nung
Gi-L-120
Gi-L-150
Gi-L-210
Gigant L (TITAN 48),
mit Auflagewinkel
70 mm Ø 60 mm Ø
57 mm Ø 48 mm Ø
Vorteile
Selbstzentrierender Tastwinkel für Stahlgurte aus HEB.
Optimale Sicherung des Tastwinkels gegen Abrutschen und Verdrehen.
Robustes Schnellgewinde, dadurch unempfindlich gegen harte Schläge.
Leichtes Auswechseln von Rohren und Spindeln (außer bei Gigant SV).
•
•
•
•
61
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.3.11
Grabenverbautechnik
Kanalstrebe terra für eine Belastung von 22 kN – 38 kN
Typ
Kanalstrebe
terra
TBG 3-terra
Prüfnummer
Verstell-
bereich
50 – 80
60 – 90
80 – 110
110 – 140
140 – 170
ca. cm
zulässige
Belastung
38 – 30
36 – 29
34 – 29
29 – 23
26 – 22
kN
Gewicht
3,6
4,0
4,6
5,5
6,5
ca. kg
Bezeich-
nung
terra Gr.1
terra Gr.1a
terra Gr.2
terra Gr.3
terra Gr.4
terra, mit Krallenplatte und Nagelloch
Kanalstrebe Gi-S für eine Belastung von 138 kN – 210 kN
Typ
Kanalstrebe
Gigant S
TBG 3-Gi-S
Prüfnummer
Verstell-
bereich
70 – 120
105 – 170
140 – 210
190 – 260
240 – 310
ca. cm
zulässige
Belastung
210 – 177
210 – 177
184 – 156
176 – 140
157 – 138
kN
Gewicht
26
32
35
40
45
ca. kg
Bezeich-
nung
Gi-S-120
Gi-S-170
Gi-S-210
Gi-S-260
Gi-S-310
Gigant S, mit Tastwinkel für HEB 140 – 240
Kanalstrebe Gi-SV für eine Belastung von 258 kN – 548 kN
Typ
Kanalstrebe
Gigant SV
TBG 3-Gi-S
Prüfnummer
Verstell-
bereich
140 – 210
190 – 260
240 – 310
310 – 380
380 – 450
ca. cm
zulässige
Belastung
548 – 290
471 – 260
424 – 270
390 – 258
344 – 262
kN
Gewicht
69
81
92
107
122
ca. kg
Bezeich-
nung
Gi-SV-210
Gi-SV-260
Gi-SV-310
Gi-SV-380
Gi-SV-450
Gigant SV, mit Tastwinkel HEB ab 140
120 mm 100 mm Ø
108 mm Ø 74 mm Ø
42 mm Ø 32 mm Ø
Der Tastwinkel garantiert, dass die Mittelachsen von Gurt und Strebe immer übereinstimmen.
Das Trapezgewinde ist unempfindlich gegen Schlag und Schmutz. Der Spindelweg beträgt 25 mm bei einer Umdrehung.
6°
25 mm
62
Strebe
Tastwinkel
Gurt
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
Spindel- und Steifenkopf Gi-SV-I TBG 3-Gi-SV-I
Typ
Prüfnummer
Verstell-
bereich
ca. cm
72 – 97
–
zulässige
Belastung
448 – 393
448 – 393
kN
Ge-
wicht
50,0
6,0
ca. kg
Bezeich-
nung
Gi-SV-I
Gi-SV-I/F
Spindelkopf Gi-SV-I,
Steifenkopf Gi-SV-I/F
Spindelkopf f. HEB
TBG 3-Gi-HEB
Steifenkopf
Spindelkopf f. HEB
TBG 3 Gi-SV-HEB
72 – 97
mit Tastwinkel für Stahlgurte HEB 240 bei Gi - I und HEB 300 bei Gi-SV- I zum Anschrauben (M 16) oder Anschweißen an Stahlsteifen aus HEB 140 – 200.
6.3.11
Grabenverbautechnik
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
zu
l. S
treb
en
bela
stu
ng
(kN
)
Strebenlänge (cm) lichtes Maß zwischen den Gurten
Gi-S-120 Gi-S-170
Gi-S-210
Gi-S-260 Gi-S-310
Ti-60/250
Ti-60/300
Ti-60/200Ti-60/150
Gi-L-210
Gi-L-150Gi-L-120
terra 1 terra 3 terra 4
terra 1a terra 2
Streben-länge
Streben-belastung
Diagramm zur Bestimmung von Kanalstreben
63
Sp
un
dw
an
dh
an
db
uch
Sta
nd
02/2
007
Än
deru
ng
en
vo
rbeh
alte
n
6.3.11
Grabenverbautechnik
Tastwinkel Gi-P
Der Tastwinkel ermöglicht das einfache Umrüs-ten auf der Baustelle von Streben Gi-P zu Kanalstreben Gi-S, wenn z. B. bei der Kammer-platte zur Abstützung der zusätzlichen Gurte nur einige Kanalstreben Gi-S mit Tastwinkel gebraucht werden.
Hydraulische Presse Hy-Gi
als Ausbauhilfe für Kanalstreben
L
zul. Belastungmax. 300 kN
Hy-Gi
Anschluss AS
Bestell-
bezeichnung
Hy-Gi
AS 95 - 127
AS 115 - 147
AS 145 - 227
AS 175 - 257
AS 205 - 287
Verstellbereich
46 – 58
95 – 127
115 – 147
145 – 227
175 – 257
205 – 287
ca. cm
Gewicht
39
43
49
90
98
106
ca. kg
Betriebsanleitung für Kanalstreben und Spindelköpfe nach DIN 4124 und den Prüfungsgrundsätzen der Tiefbaugenos-senschaft
Einsatzbedingungen für stählerne Aussteifungen
1. Aussteifungsmittel dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
2. Vor dem Einbau sind Aussteifungsmittel auf ihren Zustand zu überprüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.
3. Die angegebene Gebrauchslast darf nicht über-schritten werden.
4. Aussteifungsmittel dürfen durch angehängte oder aufgelegte Lasten nicht beansprucht werden.
5. Aussteifungsmittel dürfen nur aus Teilen mit gleichen Kennzeichen zusammengesetzt werden.
6. Bei Herstellung des Verbaues ist darauf zu achten, dass die Spindeln abwechselnd zur rechten und zur linken Seite des Verbaues angeordnet werden, um auszuschließen, dass die am stärksten gefährdeten Stellen des gesamten Verbaues alle in einer lot-rechten Ebene liegen.
7. Um eine zentrische Belastung zu erreichen, sind Aussteifungsmittel so einzubauen, dass ihre Auflager-platten satt am Verbau anliegen. Sind die verbauten Wände nicht parallel zueinander, muss die Abwei-chung durch Hartholzkeile ausgeglichen werden.
8. Werden Spindelköpfe auf Rundhölzer, Stahlträger o. ä. montiert, muss die zulässige Belastung des Gesamt-systems nachgewiesen werden. Diese darf nicht größer sein als die Gebrauchslast der Spindelköpfe.
9. Die Anschlussflächen zwischen Spindelköpfen und Rundhölzern müssen rechtwinklig zur Stabachse, eben und frei von Ästen sein. Spindelköpfe müssen zentrisch aufgesetzt sein. Für Stahlprofile gilt diese Forderung sinngemäß.
10. Es ist dafür zu sorgen, dass der aufgebrachte Korro-sionsschutz erhalten bleibt. Die Gewindeteile sind dabei reichlich zu fetten.
Für Kanalstreben und Spindelköpfe mit der zul. Belastung größer 100 kN ist eine zentrierende Einrichtung an den Auflagen zwingend vorgeschrieben.
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007
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Alu-Leichtverbau
6.3.12
Grabenverbautechnik
Verbaueinheit
Verbautiefe
Bohlenanzahl
Kanalstreben
Kupplungen: 0,28 m
Kupplungen: 1,35 m
max. Gewicht 3,00 m Bohlen
m. Kanalstreben 2,00 m Bohlen
Gi-A/129-218 1,55 m Bohlen
Saumbohle
A
= 1,75 m
2
2
–
–
104 kg
80 kg
66 kg
B
1,50 m
6
4
–
4
313 kg
241 kg
199 kg
C
2,00 m
8
4
4
4
401 kg
305 kg
249 kg
D
2,50 m
10
6
8
4
514 kg
394 kg
324 kg
E
3,00 m
12
6
4
8
610 kg
466 kg
382 kg
V = 0,60 bis 2,18 m
V = 0,68 bis 2,26 m
V = 0,68 bis 2,26 m
V = 0,68 bis 2,26 m
V = 0,68 bis 2,26 m
1,7
5 m
0,1
m
3,0
m
0,75
m
K1
K1
V = Verstellbereich
K1 = Kupplung 1,35 m
K2 = Kupplung 0,28 m
K 2
K 2
K 2
K1
2,5
m
0,75
m
K 2
K1
2,0
m
0,75
m
K1
1,5
m
0,75
m
A B C D E
Für weitere Informationen zur Anwen-dung und Bauausführung fordern Sie bitte unsere Prospekte „Grabenverbau” und „Alu-Leichtverbau” an!
65
0,1
m
0,1
m
0,1
m
0,1
m
Alu-Bohlen
Maß
3000 x 500 x 50
2000 x 500 x 50
1550 x 500 x 50
910 x 500 x 50
mm
Gewicht
40
28
23
15
kg
zulässiger Erddruck
17,5
55,0
55,0
55,0
kN/m²
horiz. Achsabstand der Kanalstreben
2,85
1,85
1,40
0,76
m
freie Rohrdurchlasshöhe
0,75
1,10
1,10
1,10
m
Kanalstreben mit Kupplung
Gi-A/60-81
Gi-A/80-121
Gi-A/129-218
Außenmaß
m
0,68 – 0,89 m
0,88 – 1,29 m
1,37 – 2,26 m
Verstellbereich ohne Kupplung
Gi-A/60-81
Gi-A/80-121
Gi-A/129-218
Außenmaß
m
0,60 – 0,81 m
0,80 – 1,21 m
1,29 – 2,18 m
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Alu-Leichtverbausysteme und seine Einzelteile
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6.3.12
Grabenverbautechnik
Alu-Bohlen
Maße: 3000 x 500 x 50 mmGewicht: ca. 40 kg
Maße: 2000 x 500 x 50 mmGewicht: ca. 28 kg
Maße: 1550 x 500 x 50 mmGewicht: ca. 23 kg
Maße: 910 x 500 x 50 mmGewicht: ca. 15 kg
Kanalstreben Gi-Amit zwei Steckbolzen,stufenlose Schnellverstellung,zulässige Belastung 35 kN
Verstellbereich mit KupplungGi-A/60 – 81Außenmaß: 0,68 – 0,89 m
Gi-A/80 – 121Außenmaß: 0,88 – 1,29 m
Gi-A/129 – 218Außenmaß: 1,37 – 2,26 m
Verstellbereich ohne KupplungGi-A/60 – 81Außenmaß: 0,60 – 0,81 m
Gi-A/80 – 121Außenmaß: 0,80 – 1,21 m
Gi-A/129 – 218Außenmaß: 1,29 – 2,18 m
3-D-Lastringzulässige Belastung:10 kN
Anschlagösefür Schachtecke
Spindelschlüssel 500 mmzur problemlosen Verstellungder Kanalstreben
Auflagerpratzenmit 2 Steckbolzen, 13 mm
Kupplung, 280 mmGewicht ca. 2,1 kg
Kupplung, für Schachtecke, 300 mmGewicht ca. 1,4 kg
Schneidenschuh 3000 mm langWerkstoff: StahlGewicht: ca. 29 kg
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6.3.12
Grabenverbautechnik
Kupplung 1350 mmfür Rohrverlegehöhe 0,75 mGewicht ca. 6,3 kg
Schachtecke1,5 mGewicht ca. 11 kg
Geländerhalterzum Einstecken
Steckbolzen 13 mm,einfach zu verriegelndurch drehen
Steckbolzen 20 mm,mit Nase, einfach zu verriegeln durch drehen
Bandgehänge4 Haken,Stranglänge: 2,5 m, ca. 4 kgzulässige Belastung: 10 kN
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