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Statische BerechnungProjekt 2014-079
Holzminden - DauerErrichtung eines Stahlgittermastesfür Amateurfunkantennen
Bauherr Carsten-Thomas DauerAltendorfer Straÿe 1937603 Holzminden
Bauort Altendorfer Straÿe 1937603 Holzminden
Entwurfsverfasser Dipl.-Ing. Architektin Monika TschunkertUntere Dorfstraÿe 2737691 Bo�zen
29.08.2014
Aufstellerpollmann.ingenieureBosseborner Straÿe 3237671 HöxterTel. +49 5278 2013-130Fax. +49 5278 2013-131www.ing-pollmann.de
Aufsteller Dipl.-Ing.(TU) Dirk Pollmann (IWE)Tel. +49 5278 [email protected]
29.08.2014
Diese statische Berechnung darf erst nach Prüfung durch die Bauaufsichtsbehördezur Ausführung verwandt werden.
Die Statik darf nur für das o. g. Projekt auf Grundlage der in den Vorbemerkun-gen genannten Annahmen und Unterlagen verwandt werden. Für im Grundrissbzw. Ausführung ähnliche Projekte muss eine eigenständige Berechnung erfol-gen. Die Berechnung umfasst die im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Seiten bzw.Pläne und Anlagen.
1
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerInhaltsverzeichnis
Seite 229.08.2014
Inhaltsverzeichnis
0.1 Aufstellungs- und Revisionsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.2 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Allgemeine Angaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Bemerkungen zur Berechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Standort des Bauwerks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Geometrische Angaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Konstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Baugrundverhältnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Verwendete Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Normen, Literatur, Unterlagen und Programme . . . . . . . . . . . . . . . . 8Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Unterlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
0.3 Globale Lastannahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Ständige Einwirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Veränderliche Einwirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Antennenanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Wind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
0.4 Stahlgittermast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.5 Blockfundament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
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0.1 Aufstellungs- und Revisionsliste
Berechnung/Nachweise VerteilerSeite Index Datum AG BH
Statik Antennenmast 1-74 29.08.14 x
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Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerVorbemerkungen
Seite 429.08.2014
0.2 Vorbemerkungen
Allgemeine Angaben
In der folgenden statischen Berechnung erfolgt der Nachweis der Tragfähigkeiteines Stahlgittermastes mit einer Höhe von 30m.Gemäÿ Bauantragsunterlagen soll der Stahlgittermast lediglich mit einer Höhevon 20m errichtet werden.Daher sind die hier geführten Nachweise auf der sicheren Seite.
Bemerkungen zur Berechnung
Anprall Anpralllasten auf die Stahlkonstruktion werden in den Berechnungennicht angesetzt. Im Falle einer Gefährdung dieser durch Fahrzeug- oderStapleranprall sind konstruktive Maÿnahmen zu tre�en.
Standort des Bauwerks
Ort Holzminden; PLZ 37671; Landkreis Holzminden; Bundesland: NiedersachsenHöhe über NN ≈ 110m
Schneelastzone 2 nach DIN EN 1991-1-3; Stand 12/2010
Windzone 1 nach DIN EN 1991-1-4; Stand 12/2010
Bergsenkungsgebiet keine Angaben durch AG
Geometrische Angaben
Masthöhe, max HM = 30, 00mBreite, unten Bu = 1, 25mBreite, oben Bo = 0, 65m
Konstruktion
EckstäbeDie Eckstäbe bestehen aus Rundstäben, die sektionsweise von unten nach obenschlanker werden.AusstrebungenDie Ausstrebungen bestehen aus Rundstäben, die sektionsweise von unten nachoben schlanker werden.GründungBlockfundament
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Baugrundverhältnisse
Zum Zeitpunkt der Aufstellung der vorliegenden Berechnungen lag kein gülti-ges Bodengutachten vor. Für die geführten statischen Nachweise zur Gründungwerden folgende Annahmen zum Baugrund getro�en:
Bettungsmodul ks = 20.000kN/m3
Bodenpressung zul.σBR,d = 220kN/m2
Gründungstiefe Die Fundamente müssen frostfrei geründet werden, jedoch min-destens 80cm unter der Geländeoberkante.
Diese Annahmen sind verantwortlich von der Bauleitung zu prüfen.
Verwendete Materialien
StahlbauWalzpro�le S235, fy,k = 235N/mm2
MassivbauFundamente Beton; C20/25
Betonstahl; B 500 S+M
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Normen, Literatur, Unterlagen und Programme
Normen
• DIN EN 1991-1 NA (12/2010) Einwirkung auf Tragwerke - Eigenlasten
• DIN EN 1991-4 NA (12/2010) Einwirkung auf Tragwerke - Windlasten
• DIN EN 1992-1-1 NA (01/2011) Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für denHochbau
• DIN EN 1993-1-1 NA (12/2010) Stahlbauten - Allgemeine Bemessungsregeln
• DIN EN 1993-3-1 NA (12/2010) Stahlbauten - Türme und Masten
Unterlagen
Architektin Tschunkert:
• Genehmigungsplan Stand: 12.06.2013
• Angaben per Email vom 02.07.2013; Stand: 02.07.2013
• Fragebogen zum Auftrag; Stand: 02.07.2013
Programme
• Microsoft O�ce Excel Version 2013
• Harzer Statik Software Version 12/10.1
• ConSteel Version 8.0 (www.consteelsoftware.de)
Bei Unklarheiten ist der Aufsteller dieser Unterlagen umgehend zukontaktieren!
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Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerGlobale Lastannahmen
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0.3 Globale Lastannahmen
Nachfolgend werden die globalen Lastannahmen, welche allgemein für das ge-samte Bauwerk gelten, de�niert. Es wird in den einzelnen Nachweisen daraufzurückgegri�en.
Ständige Einwirkungen
StahlkonstruktionDas Eigengewicht der Stahlkonstruktion wird vom Bemessungsprogramm auto-matisch erfasst und berücksichtigt,
Veränderliche Einwirkungen
Antennenanlage
Vom Bauherrn wurden folgende Annahmen zur Verfügung gestellt:Antennengewicht FA = 2, 00kNDrehkranzgewicht FDK = 2, 00kN
Summe Fk = 4, 00kN
Für die Bemessung wird diese Last auf der sicheren Seite liegend zu 8, 0kN ver-doppelt.
Eis
Die Eislasten wurden gemäÿ der alten DIN 1055-5 geschätzt:Eislast e = 0, 01kN/m
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Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerGlobale Lastannahmen
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Wind
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Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
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0.4 Stahlgittermast
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Dokumentation
Inhaltsverzeichnis
1. Strukturmodell 31.1 Hauptdaten 4
1.1.1 Stahlelemente 41.2 Material 5
1.2.1 Stahl 51.3 Stabelemente 5
1.3.1 Stahlelemente 51.3.2 Querschnitte 91.3.3 Stabendgelenke 9
1.4 Punktlager 91.4.1 Typen 91.4.2 Daten der Position 9
1.5 Globale Imperfektion 91.6 Lasten 10
1.6.1 Lastfälle und -gruppen 101.6.2 Lastfallkombinationen 101.6.3 Lasten in dem Modell 15
2. Ergebnisse der Berechnungen nach Theorie I. Ordnung 322.1 Auflagerreaktion des Punktlagers 32
2.1.1 Lastfälle 323. Ergebnisse der Berechnungen nach Theorie II. Ordnung 33
3.1 Maßgebende Beanspruchungen am Stabende pro Querschnittstyp 333.2 Maßgebende Auflagerreaktionen pro Lastkombination 343.3 Spannungsausnutzung 35
4. Anlage des Anschlusses 37Sektion D-E 38Sektion E-F 44Sektion C-D 50
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Dokumentation
1. Strukturmodell
K-Gesamt-3d
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Dokumentation
Auflager
1.1 Hauptdaten
Anzahl Stäbe: 200 Stück
1.1.1 Stahlelemente
Querschnitt des Stabes Länge/Stück [m] Menge [pcs] Oberfläche [m2 ] Gewicht [t]
QRO 40x3 0,578 4 0,346 0,008
QRO 40x3 0,650 4 0,389 0,009
Ø 15 0,947 4 0,241 0,009
Ø 15 0,956 4 0,243 0,010
Ø 15 0,966 4 0,246 0,010
Ø 15 0,976 4 0,248 0,010
Ø 15 0,985 4 0,251 0,010
Ø 15 0,995 4 0,253 0,010
Ø 15 1,005 4 0,256 0,010
Ø 15 1,015 4 0,258 0,010
Ø 15 1,025 4 0,261 0,010
Ø 15 1,036 4 0,264 0,010
Ø 15 1,046 4 0,266 0,010
Ø 18 1,056 4 0,242 0,009
Ø 18 1,067 4 0,244 0,009
Ø 18 1,077 4 0,247 0,009
Ø 18 1,088 4 0,249 0,009
Ø 18 1,099 4 0,252 0,009
Ø 18 1,109 4 0,254 0,009
Ø 18 1,120 4 0,257 0,009
Ø 18 1,131 4 0,259 0,009
Ø 18 1,142 4 0,262 0,009
Ø 18 1,153 4 0,264 0,009
Ø 18 1,164 4 0,267 0,009
Ø 20 1,175 4 0,299 0,012
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Dokumentation
Querschnitt des Stabes Länge/Stück [m] Menge [pcs] Oberfläche [m2 ] Gewicht [t]
Ø 20 1,186 4 0,302 0,012
Ø 20 1,197 4 0,305 0,012
Ø 20 1,208 4 0,308 0,012
Ø 20 1,220 4 0,311 0,012
Ø 20 1,231 4 0,313 0,012
Ø 20 1,242 4 0,316 0,012
Ø 20 1,254 4 0,319 0,013
Ø 20 1,265 4 0,322 0,013
Ø 20 1,277 4 0,325 0,013
Ø 20 1,288 4 0,328 0,013
Ø 20 1,297 1 0,083 0,003
Ø 20 1,300 4 0,331 0,013
Ø 20 1,312 3 0,251 0,010
Ø 20 1,323 3 0,253 0,010
Ø 20 1,327 1 0,084 0,003
Ø 20 1,335 3 0,255 0,010
Ø 20 1,341 1 0,085 0,003
Ø 20 1,347 3 0,257 0,010
Ø 20 1,356 1 0,086 0,003
Ø 20 1,357 1 0,086 0,003
Ø 20 1,359 3 0,259 0,010
Ø 20 1,370 3 0,262 0,010
Ø 20 1,374 1 0,087 0,003
Ø 20 1,382 3 0,264 0,010
Ø 20 1,386 1 0,088 0,003
Ø 20 1,391 1 0,089 0,003
Ø 20 1,394 3 0,266 0,010
Ø 20 1,406 3 0,268 0,011
Ø 20 1,409 1 0,090 0,004
Ø 20 1,415 1 0,090 0,004
Ø 20 1,418 3 0,271 0,011
Ø 35 7,501 4 3,342 0,230
Ø 40 7,501 4 3,819 0,300
Ø 45 7,501 4 4,297 0,380
Ø 50 7,501 4 4,774 0,469
Gesamt: 96,532 200 29,807 1,889
1.2 Material
1.2.1 Stahl
Bez. Bezeichnung E-Modul[N/mm2 ]
Querdehnzahl
Wichte[kg/m3 ]
Wärmekoeff.[1/°C]
Fy1[N/mm2 ]
max t[mm]
Fy2[N/mm2 ]
Fu1[N/mm2 ]
max t[mm]
Fu2[N/mm2 ]
s1 S 235 EN10025-2
210000 0,30 7850 0,0000120 235,00 40 215,00 360,00 40 360,00
1.3 Stabelemente
1.3.1 Stahlelemente
Exzentrizität[mm]
Stabendgelenk (Nr.)BezeichnungLinien-Nr. Profil-Nr. Systemtyp Drehung[°]
y z Startpunkt Endpunkt
Gruppe(Nr.)
Vor-krümmung
S1 v1 8 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S2 v2 8 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S3 v3 8 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S4 v4 8 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S50 v5 7 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S51 v6 7 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S52 v7 7 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S53 v8 7 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
28.08.2014. 5 / 55 Seite
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Seite 1829.08.2014
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Dokumentation
Exzentrizität[mm]
Stabendgelenk (Nr.)BezeichnungLinien-Nr. Profil-Nr. Systemtyp Drehung[°]
y z Startpunkt Endpunkt
Gruppe(Nr.)
Vor-krümmung
S54 v9 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S55 v10 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S56 v11 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S57 v12 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S58 v13 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S59 v14 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S61 v15 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S62 v16 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S63 v17 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S64 v18 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S65 v19 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S66 v20 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S67 v21 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S68 v22 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S69 v23 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S70 v24 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S71 v25 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S72 v26 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S73 v27 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S74 v28 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S75 v29 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S76 v30 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S79 v31 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S80 v32 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S81 v33 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S82 v34 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S83 v35 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S84 v36 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S85 v37 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S86 v38 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S87 v39 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S88 v40 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S89 v41 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S90 v42 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S91 v43 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S92 v44 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S93 v45 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S94 v46 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S95 v47 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S96 v48 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S97 v49 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S98 v50 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S99 v51 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S100 v52 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S101 v53 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S102 v54 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S103 v55 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S104 v56 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S105 v57 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S106 v58 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S107 v59 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S108 v60 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S109 v61 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S110 v62 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S111 v63 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S112 v64 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S113 v65 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S114 v66 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S115 v67 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S116 v68 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
28.08.2014. 6 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 1929.08.2014
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Dokumentation
Exzentrizität[mm]
Stabendgelenk (Nr.)BezeichnungLinien-Nr. Profil-Nr. Systemtyp Drehung[°]
y z Startpunkt Endpunkt
Gruppe(Nr.)
Vor-krümmung
S117 v69 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S118 v70 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S119 v71 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S120 v72 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S121 v73 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S122 v74 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S123 v75 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S124 v76 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S125 v77 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S126 v78 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S127 v79 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S128 v80 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S129 v81 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S130 v82 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S131 v83 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S132 v84 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S133 v85 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S134 v86 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S135 v87 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S136 v88 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S137 v89 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S138 v90 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S139 v91 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S140 v92 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S141 v93 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S142 v94 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S143 v95 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S144 v96 4 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S145 v97 6 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S146 v98 6 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S147 v99 6 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S148 v100 6 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S149 v101 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S150 v102 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S151 v103 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S152 v104 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S153 v105 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S154 v106 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S155 v107 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S156 v108 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S157 v109 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S158 v110 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S159 v111 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S160 v112 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S161 v113 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S162 v114 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S163 v115 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S164 v116 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S165 v117 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S166 v118 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S167 v119 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S168 v120 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S169 v121 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S170 v122 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S171 v123 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S172 v124 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S173 v125 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S174 v126 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S175 v127 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S176 v128 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
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Exzentrizität[mm]
Stabendgelenk (Nr.)BezeichnungLinien-Nr. Profil-Nr. Systemtyp Drehung[°]
y z Startpunkt Endpunkt
Gruppe(Nr.)
Vor-krümmung
S177 v129 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S178 v130 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S179 v131 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S180 v132 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S181 v133 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S182 v134 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S183 v135 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S184 v136 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S185 v137 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S186 v138 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S187 v139 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S188 v140 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S189 v141 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S190 v142 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S191 v143 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S192 v144 3 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S193 v145 5 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S194 v146 5 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S195 v147 5 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S196 v148 5 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S197 v149 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S198 v150 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S199 v151 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S200 v152 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S201 v153 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S202 v154 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S203 v155 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S204 v156 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S205 v157 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S206 v158 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S207 v159 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S208 v160 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S209 v161 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S210 v162 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S211 v163 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S212 v164 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S213 v165 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S214 v166 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S215 v167 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S216 v168 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S217 v169 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S218 v170 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S219 v171 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S220 v172 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S221 v173 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S222 v174 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S223 v175 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S224 v176 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S225 v177 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S226 v178 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S227 v179 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S228 v180 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S229 v181 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S230 v182 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S231 v183 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S232 v184 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S233 v185 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S234 v186 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S235 v187 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S236 v188 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
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Dokumentation
Exzentrizität[mm]
Stabendgelenk (Nr.)BezeichnungLinien-Nr. Profil-Nr. Systemtyp Drehung[°]
y z Startpunkt Endpunkt
Gruppe(Nr.)
Vor-krümmung
S237 v189 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S238 v190 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S239 v191 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S240 v192 2 ständig 0,0 0,0 0,0 2 2 - -
S342 v193 1 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S343 v194 1 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S344 v195 1 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S345 v196 1 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S346 v197 1 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S347 v198 1 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S348 v199 1 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
S349 v200 1 ständig 0,0 0,0 0,0 1 1 - -
1.3.2 Querschnitte
Bez. Name Parameter Material(Nr.)
A[*102 mm2 ]
Iy[*104 mm4 ]
Iz[*104 mm4 ]
It[*104 mm4 ]
1 QRO 40x3 b=h=40; t=3; r=6 s1 4,19 9,2495 9,2495 15,7783
2 Ø 15 d=20 s1 3,19 0,8083 0,8083 1,6167
3 Ø 18 d=18 s1 2,58 0,5304 0,5304 1,0607
4 Ø 20 d=20 s1 3,19 0,8083 0,8083 1,6167
5 Ø 35 d=35 s1 9,76 7,5814 7,5814 15,1629
6 Ø 40 d=40 s1 12,75 12,9335 12,9335 25,8670
7 Ø 45 d=45 s1 16,13 20,7170 20,7170 41,4340
8 Ø 50 d=50 s1 19,92 31,5759 31,5759 63,1518
1.3.3 Stabendgelenke
Verschiebungskomponente [kN/mm] Verdrehungskomponente [kNm/rad]Bez. Name
x y z xx yy zz
Verwölbung
1 Starr FEST FEST FEST FEST FEST FEST FEST
2 zz FEST FEST FEST FEST FEST FREI FEST
1.4 Punktlager
1.4.1 Typen
Parameter (Federn: kN/mm; kNm/rad)Typ
x y z xx yy zz w
x,y,z FEST FEST FEST - - - -
1.4.2 Daten der Position
Lagerkoordinatensystem
Vektor der X-Achse Vektor der Y-Achse
Name Auflagerpunkt (Nr.) Typ
x y z x y z
P1 p3 x,y,z 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
P2 p5 x,y,z 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
P3 p7 x,y,z 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
P4 p1 x,y,z 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
1.5 Globale Imperfektion
Name: Anfangsimperfektion+X
Richtungswinkel der Schiefstellung von derX-Achse aus:
+X
Höhe der Bezugsebene: Tiefster Punkte des Modells
Winkel der Anfangsschiefstellung: H/200,0
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1.6 Lasten
1.6.1 Lastfälle und -gruppen
1.6.1.1 Ständige Lasten
Lastgruppe Lastfall Teilsicherheitsbeiwert: Gj,Sup Teilsicherheitsbeiwert: Gj,Inf
Ständige Lasten LF01 Eigenlasten 1,35 1,00
1.6.1.2 Veränderliche Lasten
Kombinationsbeiwert:Lastgruppe Lastfall Teilsicherheitsbeiwert:
Q 0 1 2
Veränderlich LF09 Anlagenlast, vertikal 1,50 0,70 0,50 0,30
LF10 Anlagenlast, horizontal 1,50 0,70 0,50 0,30
1.6.1.3 Meteorologisch
Kombinationsbeiwert:Lastgruppe Lastfall Teilsicherheitsbeiwert:
Q 0 1 2
Eis LF02 Eis gleichmäßig 1,50 0,50 0,20 0,00
LF03 Eis ungleichmäßig 1,50 0,50 0,20 0,00
1.6.1.4 Wind
Kombinationsbeiwert:Lastgruppe Lastfall Teilsicherheitsbeiwert:
Q 0 1 2
Wind LF04 Wind +X 1,50 0,60 0,20 0,00
LF05 Wind -X 1,50 0,60 0,20 0,00
LF06 Wind +Y 1,50 0,60 0,20 0,00
LF07 Wind -Y 1,50 0,60 0,20 0,00
LF08 Wind X-Y 1,50 0,60 0,20 0,00
1.6.2 Lastfallkombinationen
Nr., Name Grenzzustand Multiplikatoren der Lastfälle
1, Lastfall-Kombination-1 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig
2, Lastfall-Kombination-2 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig
3, Lastfall-Kombination-3 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
4, Lastfall-Kombination-4 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
5, Lastfall-Kombination-5 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
6, Lastfall-Kombination-6 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
7, Lastfall-Kombination-7 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
8, Lastfall-Kombination-8 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
9, Lastfall-Kombination-9 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
10, Lastfall-Kombination-10 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
11, Lastfall-Kombination-11 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
12, Lastfall-Kombination-12 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
13, Lastfall-Kombination-13 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
14, Lastfall-Kombination-14 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
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Nr., Name Grenzzustand Multiplikatoren der Lastfälle
15, Lastfall-Kombination-15 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
16, Lastfall-Kombination-16 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
17, Lastfall-Kombination-17 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
18, Lastfall-Kombination-18 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
19, Lastfall-Kombination-19 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
20, Lastfall-Kombination-20 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
21, Lastfall-Kombination-21 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
22, Lastfall-Kombination-22 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
23, Lastfall-Kombination-23 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig
24, Lastfall-Kombination-24 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig
25, Lastfall-Kombination-25 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
26, Lastfall-Kombination-26 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
27, Lastfall-Kombination-27 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
28, Lastfall-Kombination-28 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
29, Lastfall-Kombination-29 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
30, Lastfall-Kombination-30 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
31, Lastfall-Kombination-31 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
32, Lastfall-Kombination-32 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
33, Lastfall-Kombination-33 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
34, Lastfall-Kombination-34 Tragfähigkeit 0,90*LF06 Wind +Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal + 1,00*LF01Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig
35, Lastfall-Kombination-35 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
36, Lastfall-Kombination-36 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
37, Lastfall-Kombination-37 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
38, Lastfall-Kombination-38 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
39, Lastfall-Kombination-39 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
40, Lastfall-Kombination-40 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
41, Lastfall-Kombination-41 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
42, Lastfall-Kombination-42 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
43, Lastfall-Kombination-43 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
44, Lastfall-Kombination-44 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
45, Lastfall-Kombination-45 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF04 Wind +X
46, Lastfall-Kombination-46 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF04 Wind +X
47, Lastfall-Kombination-47 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF04Wind +X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
48, Lastfall-Kombination-48 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF04Wind +X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
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Dokumentation
Nr., Name Grenzzustand Multiplikatoren der Lastfälle
49, Lastfall-Kombination-49 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF04Wind +X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
50, Lastfall-Kombination-50 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF04Wind +X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
51, Lastfall-Kombination-51 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF04Wind +X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
52, Lastfall-Kombination-52 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF04Wind +X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
53, Lastfall-Kombination-53 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF04Wind +X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
54, Lastfall-Kombination-54 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF04Wind +X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
55, Lastfall-Kombination-55 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF05 Wind -X
56, Lastfall-Kombination-56 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF05 Wind -X
57, Lastfall-Kombination-57 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF05Wind -X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
58, Lastfall-Kombination-58 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF05Wind -X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
59, Lastfall-Kombination-59 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF05Wind -X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
60, Lastfall-Kombination-60 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF05Wind -X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
61, Lastfall-Kombination-61 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF05Wind -X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
62, Lastfall-Kombination-62 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF05Wind -X + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
63, Lastfall-Kombination-63 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF05Wind -X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
64, Lastfall-Kombination-64 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF05Wind -X + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
65, Lastfall-Kombination-65 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF06 Wind +Y
66, Lastfall-Kombination-66 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF06 Wind +Y
67, Lastfall-Kombination-67 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF06Wind +Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
68, Lastfall-Kombination-68 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF06Wind +Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
69, Lastfall-Kombination-69 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF06Wind +Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
70, Lastfall-Kombination-70 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF06Wind +Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
71, Lastfall-Kombination-71 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF06Wind +Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
72, Lastfall-Kombination-72 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF06Wind +Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
73, Lastfall-Kombination-73 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF06Wind +Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
74, Lastfall-Kombination-74 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF06Wind +Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
75, Lastfall-Kombination-75 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF07 Wind -Y
76, Lastfall-Kombination-76 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF07 Wind -Y
77, Lastfall-Kombination-77 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF07Wind -Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
78, Lastfall-Kombination-78 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF07Wind -Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
79, Lastfall-Kombination-79 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF07Wind -Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
80, Lastfall-Kombination-80 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF07Wind -Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
81, Lastfall-Kombination-81 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF07Wind -Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
82, Lastfall-Kombination-82 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF07Wind -Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
83, Lastfall-Kombination-83 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF07Wind -Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
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Seite 2529.08.2014
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Dokumentation
Nr., Name Grenzzustand Multiplikatoren der Lastfälle
84, Lastfall-Kombination-84 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF07Wind -Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
85, Lastfall-Kombination-85 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF08 Wind X-Y
86, Lastfall-Kombination-86 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF08 Wind X-Y
87, Lastfall-Kombination-87 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF08Wind X-Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
88, Lastfall-Kombination-88 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF08Wind X-Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
89, Lastfall-Kombination-89 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF08Wind X-Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
90, Lastfall-Kombination-90 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 1,50*LF08Wind X-Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
91, Lastfall-Kombination-91 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF08Wind X-Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
92, Lastfall-Kombination-92 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF08Wind X-Y + 1,05*LF09 Anlagenlast, vertikal
93, Lastfall-Kombination-93 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF08Wind X-Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
94, Lastfall-Kombination-94 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 1,50*LF08Wind X-Y + 1,05*LF10 Anlagenlast, horizontal
95, Lastfall-Kombination-95 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
96, Lastfall-Kombination-96 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
97, Lastfall-Kombination-97 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
98, Lastfall-Kombination-98 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
99, Lastfall-Kombination-99 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
100, Lastfall-Kombination-100 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
101, Lastfall-Kombination-101 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
102, Lastfall-Kombination-102 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
103, Lastfall-Kombination-103 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
104, Lastfall-Kombination-104 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
105, Lastfall-Kombination-105 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
106, Lastfall-Kombination-106 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
107, Lastfall-Kombination-107 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
108, Lastfall-Kombination-108 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
109, Lastfall-Kombination-109 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
110, Lastfall-Kombination-110 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
111, Lastfall-Kombination-111 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
112, Lastfall-Kombination-112 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
113, Lastfall-Kombination-113 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
114, Lastfall-Kombination-114 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
115, Lastfall-Kombination-115 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
116, Lastfall-Kombination-116 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,50*LF09 Anlagenlast, vertikal
117, Lastfall-Kombination-117 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
118, Lastfall-Kombination-118 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
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Dokumentation
Nr., Name Grenzzustand Multiplikatoren der Lastfälle
119, Lastfall-Kombination-119 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
120, Lastfall-Kombination-120 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
121, Lastfall-Kombination-121 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
122, Lastfall-Kombination-122 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
123, Lastfall-Kombination-123 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
124, Lastfall-Kombination-124 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
125, Lastfall-Kombination-125 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
126, Lastfall-Kombination-126 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
127, Lastfall-Kombination-127 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
128, Lastfall-Kombination-128 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF02 Eis gleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
129, Lastfall-Kombination-129 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
130, Lastfall-Kombination-130 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF04Wind +X + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
131, Lastfall-Kombination-131 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
132, Lastfall-Kombination-132 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF05Wind -X + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
133, Lastfall-Kombination-133 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
134, Lastfall-Kombination-134 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF06Wind +Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
135, Lastfall-Kombination-135 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
136, Lastfall-Kombination-136 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF07Wind -Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
137, Lastfall-Kombination-137 Tragfähigkeit 1,35*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
138, Lastfall-Kombination-138 Tragfähigkeit 1,00*LF01 Eigenlasten + 0,75*LF03 Eis ungleichmäßig + 0,90*LF08Wind X-Y + 1,50*LF10 Anlagenlast, horizontal
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1.6.3 Lasten in dem Modell
1.6.3.1 Lastfall (2): LF02 Eis gleichmäßig
LF02
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Lastgruppe: Eis, Art Meteorologisch
1.6.3.1.1 Linienlasten
Position Intensität [kN/m] Intensität [kN/m]Ort (Linie [Element])
f1 [mm] f2 [mm] f1x f1y f1z f2x f2y f2z
Richtung
v150 [S198] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v172 [S220] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v171 [S219] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v149 [S197] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v144 [S192] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v122 [S170] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v121 [S169] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v143 [S191] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v142 [S190] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v120 [S168] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v141 [S189] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v119 [S167] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v140 [S188] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v118 [S166] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v117 [S165] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v139 [S187] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v138 [S186] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v116 [S164] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v115 [S163] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v137 [S185] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v136 [S184] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v114 [S162] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v113 [S161] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v135 [S183] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v134 [S182] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v112 [S160] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v85 [S133] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v63 [S111] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v62 [S110] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v84 [S132] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v83 [S131] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v61 [S109] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v60 [S108] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v82 [S130] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v81 [S129] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v59 [S107] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v58 [S106] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v80 [S128] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v79 [S127] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v57 [S105] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v78 [S126] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v56 [S104] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v77 [S125] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v55 [S103] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v54 [S102] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v76 [S124] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v75 [S123] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v53 [S101] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v52 [S100] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v41 [S89] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v40 [S88] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v51 [S99] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v50 [S98] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v39 [S87] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v38 [S86] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v49 [S97] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v48 [S96] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
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Position Intensität [kN/m] Intensität [kN/m]Ort (Linie [Element])
f1 [mm] f2 [mm] f1x f1y f1z f2x f2y f2z
Richtung
v37 [S85] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v36 [S84] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v47 [S95] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v46 [S94] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v35 [S83] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v34 [S82] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v45 [S93] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v44 [S92] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v33 [S81] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v32 [S80] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v43 [S91] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v42 [S90] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v31 [S79] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v4 [S4] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v1 [S1] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v2 [S2] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v3 [S3] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v6 [S51] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v7 [S52] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v8 [S53] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v8 [S53] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v5 [S50] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v6 [S51] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v181 [S229] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v159 [S207] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v158 [S206] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v180 [S228] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v179 [S227] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v157 [S205] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v156 [S204] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v178 [S226] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v177 [S225] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v155 [S203] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v154 [S202] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v176 [S224] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v175 [S223] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v153 [S201] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v152 [S200] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v174 [S222] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v173 [S221] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v151 [S199] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
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1.6.3.2 Lastfall (3): LF03 Eis ungleichmäßig
LF03
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Lastgruppe: Eis, Art Meteorologisch
1.6.3.2.1 Linienlasten
Position Intensität [kN/m] Intensität [kN/m]Ort (Linie [Element])
f1 [mm] f2 [mm] f1x f1y f1z f2x f2y f2z
Richtung
v145 [S193] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v148 [S196] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v98 [S146] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v97 [S145] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v6 [S51] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v5 [S50] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v1 [S1] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v4 [S4] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v170 [S218] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v169 [S217] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v168 [S216] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v167 [S215] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v166 [S214] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v165 [S213] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v164 [S212] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v163 [S211] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v162 [S210] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v161 [S209] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v160 [S208] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v111 [S159] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v110 [S158] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v109 [S157] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v108 [S156] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v107 [S155] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v106 [S154] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v105 [S153] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v104 [S152] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v103 [S151] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v102 [S150] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v101 [S149] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v74 [S122] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v73 [S121] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v72 [S120] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v71 [S119] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v70 [S118] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v69 [S117] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v68 [S116] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v67 [S115] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v66 [S114] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v65 [S113] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v64 [S112] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v18 [S64] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v17 [S63] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v16 [S62] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v15 [S61] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v30 [S76] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v14 [S59] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v13 [S58] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v12 [S57] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v11 [S56] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v10 [S55] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
v9 [S54] A-0 B-0 0 0 -0,0 0 0 -0,0 Global
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1.6.3.3 Lastfall (4): LF04 Wind +X
LF04
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Lastgruppe: Wind, Art Wind
1.6.3.3.1 Einzellasten
Kraft [kN] Biegemoment [kNm]Ort(Punkt, [Element]) Fx Fy Fz Mx My Mz
Richtung
p386 [S342] 3,5 0 0 0 0 0 Global
1.6.3.3.2 Linienlasten
Position Intensität [kN/m] Intensität [kN/m]Ort (Linie [Element])
f1 [mm] f2 [mm] f1x f1y f1z f2x f2y f2z
Richtung
v147 [S195] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v146 [S194] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v148 [S196] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v145 [S193] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v100 [S148] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v99 [S147] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v97 [S145] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v98 [S146] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v7 [S52] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v8 [S53] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v5 [S50] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v6 [S51] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v3 [S3] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v2 [S2] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v4 [S4] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
v1 [S1] A-0 B-0 0,0 0 0 0,0 0 0 Global
28.08.2014. 21 / 55 Seite
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1.6.3.4 Lastfall (5): LF05 Wind -X
LF05
28.08.2014. 22 / 55 Seite
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Seite 3529.08.2014
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Dokumentation
Lastgruppe: Wind, Art Wind
1.6.3.4.1 Einzellasten
Kraft [kN] Biegemoment [kNm]Ort(Punkt, [Element]) Fx Fy Fz Mx My Mz
Richtung
p386 [S342] -3,5 0 0 0 0 0 Global
1.6.3.4.2 Linienlasten
Position Intensität [kN/m] Intensität [kN/m]Ort (Linie [Element])
f1 [mm] f2 [mm] f1x f1y f1z f2x f2y f2z
Richtung
v1 [S1] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v4 [S4] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v2 [S2] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v3 [S3] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v6 [S51] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v5 [S50] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v8 [S53] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v7 [S52] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v98 [S146] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v97 [S145] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v99 [S147] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v100 [S148] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v145 [S193] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v148 [S196] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v146 [S194] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
v147 [S195] A-0 B-0 -0,0 0 0 -0,0 0 0 Global
28.08.2014. 23 / 55 Seite
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Seite 3629.08.2014
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1.6.3.5 Lastfall (6): LF06 Wind +Y
LF06
28.08.2014. 24 / 55 Seite
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Seite 3729.08.2014
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Lastgruppe: Wind, Art Wind
1.6.3.5.1 Einzellasten
Kraft [kN] Biegemoment [kNm]Ort(Punkt, [Element]) Fx Fy Fz Mx My Mz
Richtung
p386 [S342] 0 3,5 0 0 0 0 Global
1.6.3.5.2 Linienlasten
Position Intensität [kN/m] Intensität [kN/m]Ort (Linie [Element])
f1 [mm] f2 [mm] f1x f1y f1z f2x f2y f2z
Richtung
v147 [S195] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v146 [S194] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v148 [S196] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v145 [S193] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v100 [S148] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v99 [S147] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v97 [S145] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v98 [S146] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v7 [S52] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v8 [S53] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v5 [S50] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v6 [S51] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v3 [S3] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v2 [S2] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v4 [S4] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
v1 [S1] A-0 B-0 0 0,0 0 0 0,0 0 Global
28.08.2014. 25 / 55 Seite
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Seite 3829.08.2014
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1.6.3.6 Lastfall (7): LF07 Wind -Y
LF07
28.08.2014. 26 / 55 Seite
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Seite 3929.08.2014
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Lastgruppe: Wind, Art Wind
1.6.3.6.1 Einzellasten
Kraft [kN] Biegemoment [kNm]Ort(Punkt, [Element]) Fx Fy Fz Mx My Mz
Richtung
p386 [S342] 0 -3,5 0 0 0 0 Global
1.6.3.6.2 Linienlasten
Position Intensität [kN/m] Intensität [kN/m]Ort (Linie [Element])
f1 [mm] f2 [mm] f1x f1y f1z f2x f2y f2z
Richtung
v1 [S1] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v4 [S4] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v2 [S2] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v3 [S3] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v6 [S51] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v5 [S50] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v8 [S53] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v7 [S52] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v98 [S146] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v97 [S145] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v99 [S147] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v100 [S148] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v145 [S193] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v148 [S196] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v146 [S194] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
v147 [S195] A-0 B-0 0 -0,0 0 0 -0,0 0 Global
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1.6.3.7 Lastfall (8): LF08 Wind X-Y
LF08
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Lastgruppe: Wind, Art Wind
1.6.3.7.1 Einzellasten
Kraft [kN] Biegemoment [kNm]Ort(Punkt, [Element]) Fx Fy Fz Mx My Mz
Richtung
p386 [S342] 2,45 2,45 0 0 0 0 Global
1.6.3.7.2 Linienlasten
Position Intensität [kN/m] Intensität [kN/m]Ort (Linie [Element])
f1 [mm] f2 [mm] f1x f1y f1z f2x f2y f2z
Richtung
v3 [S3] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v100 [S148] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v99 [S147] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v2 [S2] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v1 [S1] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v4 [S4] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v97 [S145] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v98 [S146] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v145 [S193] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v148 [S196] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v146 [S194] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v147 [S195] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v6 [S51] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v5 [S50] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v8 [S53] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
v7 [S52] A-0 B-0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 Global
1.6.3.8 Lastfall (9): LF09 Anlagenlast, vertikal
LF09
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Lastgruppe: Veränderlich, Art Veränderlich
1.6.3.8.1 Einzellasten
Kraft [kN] Biegemoment [kNm]Ort(Punkt, [Element]) Fx Fy Fz Mx My Mz
Richtung
p290 [S193] 0 0 -2 0 0 0 Global
p292 [S194] 0 0 -2 0 0 0 Global
p294 [S195] 0 0 -2 0 0 0 Global
p296 [S196] 0 0 -2 0 0 0 Global
1.6.3.9 Lastfall (10): LF10 Anlagenlast, horizontal
LF10
28.08.2014. 30 / 55 Seite
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Lastgruppe: Veränderlich, Art Veränderlich
1.6.3.9.1 Einzellasten
Kraft [kN] Biegemoment [kNm]Ort(Punkt, [Element]) Fx Fy Fz Mx My Mz
Richtung
p290 [S193] 0,1 0 0 0 0 0 Global
p292 [S194] 0,1 0 0 0 0 0 Global
p294 [S195] 0,1 0 0 0 0 0 Global
p296 [S196] 0,1 0 0 0 0 0 Global
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2. Ergebnisse der Berechnungen nach Theorie I. Ordnung
2.1 Auflagerreaktion des Punktlagers
2.1.1 Lastfälle
Name des Auflagers Lastfälle Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
P1 LF01 Eigenlasten 0,07 -0,05 4,14 0,00 0,00 0,00
LF02 Eis gleichmäßig 0,01 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00
LF03 Eis ungleichmäßig 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
LF04 Wind +X -0,94 0,66 -64,12 0,00 0,00 0,00
LF05 Wind -X 0,94 -0,65 64,06 0,00 0,00 0,00
LF06 Wind +Y 0,97 -2,93 64,11 0,00 0,00 0,00
LF07 Wind -Y -0,97 2,93 -64,06 0,00 0,00 0,00
LF08 Wind X-Y 0,02 -1,59 -0,03 0,00 0,00 0,00
LF09 Anlagenlast, vertikal 0,02 -0,02 1,52 0,00 0,00 0,00
LF10 Anlagenlast, horizontal -0,04 0,02 -2,40 0,00 0,00 0,00
P2 LF01 Eigenlasten 0,03 0,05 4,14 0,00 0,00 0,00
LF02 Eis gleichmäßig 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00
LF03 Eis ungleichmäßig 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
LF04 Wind +X -3,25 -0,66 -64,07 0,00 0,00 0,00
LF05 Wind -X 3,25 0,65 64,12 0,00 0,00 0,00
LF06 Wind +Y -0,98 -0,62 -64,11 0,00 0,00 0,00
LF07 Wind -Y 0,97 0,62 64,06 0,00 0,00 0,00
LF08 Wind X-Y -2,96 -0,89 -89,69 0,00 0,00 0,00
LF09 Anlagenlast, vertikal 0,01 0,02 1,52 0,00 0,00 0,00
LF10 Anlagenlast, horizontal -0,09 -0,02 -2,40 0,00 0,00 0,00
P3 LF01 Eigenlasten -0,03 0,06 5,12 -0,00 0,00 0,00
LF02 Eis gleichmäßig 0,00 0,01 0,45 0,00 0,00 0,00
LF03 Eis ungleichmäßig 0,00 0,01 0,53 0,00 0,00 0,00
LF04 Wind +X -0,30 0,65 64,07 0,00 0,00 0,00
LF05 Wind -X 0,30 -0,66 -64,12 0,00 0,00 0,00
LF06 Wind +Y 0,33 -2,93 -64,08 0,00 0,00 0,00
LF07 Wind -Y -0,33 2,93 64,13 0,00 0,00 0,00
LF08 Wind X-Y 0,02 -1,60 -0,03 0,00 0,00 0,00
LF09 Anlagenlast, vertikal -0,01 0,03 2,48 0,00 0,00 0,00
LF10 Anlagenlast, horizontal -0,01 0,02 2,40 0,00 0,00 0,00
P4 LF01 Eigenlasten -0,07 -0,06 5,12 0,00 0,00 0,00
LF02 Eis gleichmäßig -0,01 -0,01 0,52 0,00 0,00 0,00
LF03 Eis ungleichmäßig 0,00 -0,01 0,53 0,00 0,00 0,00
LF04 Wind +X -2,61 -0,65 64,12 0,00 0,00 0,00
LF05 Wind -X 2,61 0,65 -64,06 0,00 0,00 0,00
LF06 Wind +Y -0,33 -0,62 64,08 0,00 0,00 0,00
LF07 Wind -Y 0,34 0,62 -64,13 0,00 0,00 0,00
LF08 Wind X-Y -2,06 -0,89 89,76 0,00 0,00 0,00
LF09 Anlagenlast, vertikal -0,02 -0,03 2,48 0,00 0,00 0,00
LF10 Anlagenlast, horizontal -0,07 -0,02 2,40 0,00 0,00 0,00
28.08.2014. 32 / 55 Seite
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3. Ergebnisse der Berechnungen nach Theorie II. Ordnung
3.1 Maßgebende Beanspruchungen am Stabende pro Querschnittstyp
QRO 40x3 N [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Vy [kN] Vz [kN] Lastfallkombinationen
Normalkraft 2,0 0,0 0,1 0,2 -0,3 -0,2 Lastfall-Kombination-94
Zug 2,0 0,0 0,1 0,2 -0,3 -0,2 Lastfall-Kombination-94
Torsion 1,8 0,1 -0,1 0,6 -2,1 -0,5 Lastfall-Kombination-77
Biegung - My -0,0 0,1 -0,5 -0,2 -1,0 1,3 Lastfall-Kombination-45
Biegung - Mz -0,0 0,1 0,3 -0,6 -2,0 -1,0 Lastfall-Kombination-87
Querkraft - Vy 1,8 0,1 0,3 -0,6 -2,1 -0,6 Lastfall-Kombination-57
Querkraft - Vz 0,0 0,1 0,4 0,5 -1,0 1,4 Lastfall-Kombination-47
Ø 15 N [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Vy [kN] Vz [kN] Lastfallkombinationen
Normalkraft -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Lastfall-Kombination-49
Zug 4,1 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-49
Druck -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Lastfall-Kombination-49
Querkraft - Vz -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Lastfall-Kombination-55
Ø 18 N [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Vy [kN] Vz [kN] Lastfallkombinationen
Normalkraft -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-49
Zug 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-49
Druck -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-49
Querkraft - Vz -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Lastfall-Kombination-49
Ø 20 N [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Vy [kN] Vz [kN] Lastfallkombinationen
Normalkraft -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-49
Zug 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-49
Druck -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-49
Ø 35 N [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Vy [kN] Vz [kN] Lastfallkombinationen
Normalkraft -44,4 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3 Lastfall-Kombination-91
Zug 37,9 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,3 Lastfall-Kombination-94
Druck -44,4 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3 Lastfall-Kombination-91
Biegung - My -3,5 0,0 -0,3 -0,1 0,3 -0,6 Lastfall-Kombination-87
Biegung - Mz 2,4 0,0 -0,1 -0,3 0,7 -0,4 Lastfall-Kombination-87
Querkraft - Vy 2,4 0,0 -0,1 -0,3 0,7 -0,4 Lastfall-Kombination-87
Querkraft - Vz 1,5 0,0 -0,2 -0,1 0,3 -0,6 Lastfall-Kombination-75
Ø 40 N [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Vy [kN] Vz [kN] Lastfallkombinationen
Normalkraft -80,8 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,4 Lastfall-Kombination-91
Zug 71,7 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,4 Lastfall-Kombination-94
Druck -80,8 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,4 Lastfall-Kombination-91
Querkraft - Vy -59,1 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 Lastfall-Kombination-47
Querkraft - Vz 71,1 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,4 Lastfall-Kombination-89
Ø 45 N [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Vy [kN] Vz [kN] Lastfallkombinationen
Normalkraft -112,4 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3 Lastfall-Kombination-91
Zug 104,3 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,3 Lastfall-Kombination-94
Druck -112,4 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3 Lastfall-Kombination-91
Querkraft - Vy -61,3 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,2 Lastfall-Kombination-51
Querkraft - Vz -83,7 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,4 Lastfall-Kombination-87
Ø 50 N [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Vy [kN] Vz [kN] Lastfallkombinationen
Normalkraft -140,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-91
Zug 136,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-94
Druck -140,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lastfall-Kombination-91
Querkraft - Vy -85,6 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 Lastfall-Kombination-47
Querkraft - Vz -114,8 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,3 Lastfall-Kombination-87
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3.2 Maßgebende Auflagerreaktionen pro Lastkombination
Name des Auflagers: P1 Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Lastfallkombinationen
Fx, Fy, Fz 1,59 -4,46 104,80 0,00 0,00 0,00 Lastfall-Kombination-67
Name des Auflagers: P2 Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Lastfallkombinationen
Fx, Fy, Fz -5,00 -1,40 -138,09 0,00 0,00 0,00 Lastfall-Kombination-94
Name des Auflagers: P3 Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Lastfallkombinationen
Fx, Fy, Fz -0,55 4,47 107,06 0,00 0,00 0,00 Lastfall-Kombination-81
Name des Auflagers: P4 Fx [kN] Fy [kN] Fz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Lastfallkombinationen
Fx -4,06 -1,08 106,50 0,00 0,00 0,00 Lastfall-Kombination-49
Fy, Fz -2,75 -1,38 141,36 0,00 0,00 0,00 Lastfall-Kombination-91
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3.3 Spannungsausnutzung
Spannungsausnutzung
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Stab Element Knoten Lastfall-Kombination Maßgebender Nachweis Ausnutzung [%]
S344 133 j Lastfall-Kombination-57 Plastische Kombinationstragfähigkeit 51,8
S343 743 k Lastfall-Kombination-72 Plastische Kombinationstragfähigkeit 48,6
S196 1015 k Lastfall-Kombination-56 Vergleichsspannungsnachweis 25,5
S4 1262 j Lastfall-Kombination-51 Vergleichsspannungsnachweis 23,2
S2 1162 j Lastfall-Kombination-57 Vergleichsspannungsnachweis 22,3
S53 1520 j Lastfall-Kombination-67 Vergleichsspannungsnachweis 22,3
S194 923 k Lastfall-Kombination-54 Vergleichsspannungsnachweis 20,8
S147 335 j Lastfall-Kombination-57 Vergleichsspannungsnachweis 14,2
S216 1306 k Lastfall-Kombination-78 Vergleichsspannungsnachweis 10,8
S194 908 j Lastfall-Kombination-71 Vergleichsspannungsnachweis 8,8
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4. Anlage des Anschlusses
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Sektion D-E
Modell: 2014-079_Holzminden-Dauer_Gittermast-30m_Sectionen_C-FNorm: EurocodeVerwendeter Nationaler Anhang: EN empfohlene WerteTyp des Rahmenmodells unversteiftAnsicht des Anschlusses: Gurtstabstoß auf Zug
28.08.2014. ConSteel 8.0
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Anschlussdokumentation
Inhaltsverzeichnis
M1.1 Linker Flansch: Gurtstabstoß auf Zug 40M1.1.1 Durchbildung des Anschlusses 40M1.1.2 Ergebnisse 41
M1.1.2.1 Maßgebender Lastfall 41M1.1.2.1.1 Belastung des Anschlusses 41M1.1.2.1.2 Zusammenfassung 41
M1.2 Rechter Flansch: Gurtstabstoß auf Zug 42M1.2.1 Durchbildung des Anschlusses 42M1.2.2 Ergebnisse 43
M1.2.2.1 Maßgebender Lastfall 43M1.2.2.1.1 Belastung des Anschlusses 43M1.2.2.1.2 Zusammenfassung 43
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M1.1 Linker Flansch: Gurtstabstoß auf Zug
M1.1.1 Durchbildung des Anschlusses
Generalangaben:
Strebe:Querschnitt Ø 45Material S 235 EN 10025-2Winkel = 0 °
Kehlnaht 6 mm
Strebe:
Querschnitt Ø 40
Material S 235 EN 10025-2
Winkel = 0 °
Kehlnaht 6 mm
Verfahren der Nahtbemessung Bemessungslast
Komponenten:
Stirnplatte:Breite bp= 180,0 mmHöhe hp= 180,0 mmDicke tp= 15,0 mmMaterial S 235 EN 10025-2
Schrauben:Schraubentyp M16 (ISO 7412)Material 10.9Anzahl der Schrauben in einer Reihe 2Lochabstand w1= 40 mmRandabstand w2= 100 mm
Schraubenkopf ist plattenseitigSetze Scheibe unter SchraubenkopfSetze Scheibe unter Mutter
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M1.1.2 Ergebnisse
M1.1.2.1 Maßgebender Lastfall
M1.1.2.1.1 Belastung des Anschlusses
Name das Element N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
Linker Flansch 74,83 0,10 -0,39 0,00 0,02 -0,01
Rechter Flansch 71,70 0,05 -0,43 0,00 0,02 0,00
M1.1.2.1.2 ZusammenfassungTragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 112,2 kNMaßgebende Ausnutzung: 67 % ausreichend
Die Berechnung des Anschlusses erfolgt nach DIN EN 1993 1-8 und CIDECT: Design guide for rectangular hollow section jointsunder predominantly static loading, Verlag TÜV Gmbh, Köln 1992.
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung
Tragfähigkeit der Stirnplatte
Minimaler Wert der Blechdicke: tpmin = 6,2 mmMaximaler Wert der Blechdicke: tpmax = 8,3 mmBlechdicke ist nicht ausreichend!
Faktor zur Berücksichtigung der Bohrlöcher: h = 0,740
Plastische Tragfähigkeit der Stirnplatte: Nep,Rd = 392,0
Tragfähigkeit der Schrauben
Zugtragfähigkeit einer Schraube: Ft,Rd = 113,0 kN
Schraubenzugkraft einschließlich der Abstützkraft: Np,Sd = -0,8 kN
Scherfestigkeit einer Schraube: Fv,Rd = 96,5 kN
Tragfähigkeit der Schweißnaht
Tragfähigkeit der Kehlnaht: Nw,Rd = 112,2 kN
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 112,2 kN
Maßgebende Ausnutzung: 67 % ausreichend
Maßgebende Komponente: Schweißnähte
28.08.2014. 41 / 55 Seite
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M1.2 Rechter Flansch: Gurtstabstoß auf Zug
M1.2.1 Durchbildung des Anschlusses
Generalangaben:
Strebe:Querschnitt Ø 45Material S 235 EN 10025-2Winkel = 0 °
Kehlnaht 6 mm
Strebe:
Querschnitt Ø 40
Material S 235 EN 10025-2
Winkel = 0 °
Kehlnaht 6 mm
Verfahren der Nahtbemessung Bemessungslast
Komponenten:
Stirnplatte:Breite bp= 180,0 mmHöhe hp= 180,0 mmDicke tp= 15,0 mmMaterial S 235 EN 10025-2
Schrauben:Schraubentyp M16 (ISO 7412)Material 10.9Anzahl der Schrauben in einer Reihe 2Lochabstand w1= 40 mmRandabstand w2= 100 mm
Mutter ist plattenseitigSetze Scheibe unter SchraubenkopfSetze Scheibe unter Mutter
28.08.2014. 42 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 5529.08.2014
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Anschlussdokumentation
M1.2.2 Ergebnisse
M1.2.2.1 Maßgebender Lastfall
M1.2.2.1.1 Belastung des Anschlusses
Name das Element N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
Linker Flansch 74,83 0,10 -0,39 0,00 0,02 -0,01
Rechter Flansch 71,70 0,05 -0,43 0,00 0,02 0,00
M1.2.2.1.2 ZusammenfassungTragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 99,8 kNMaßgebende Ausnutzung: 72 % ausreichend
Die Berechnung des Anschlusses erfolgt nach DIN EN 1993 1-8 und CIDECT: Design guide for rectangular hollow section jointsunder predominantly static loading, Verlag TÜV Gmbh, Köln 1992.
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung
Tragfähigkeit der Stirnplatte
Minimaler Wert der Blechdicke: tpmin = 6,4 mmMaximaler Wert der Blechdicke: tpmax = 8,6 mmBlechdicke ist nicht ausreichend!
Faktor zur Berücksichtigung der Bohrlöcher: h = 0,912
Plastische Tragfähigkeit der Stirnplatte: Nep,Rd = 378,0
Tragfähigkeit der Schrauben
Zugtragfähigkeit einer Schraube: Ft,Rd = 113,0 kN
Schraubenzugkraft einschließlich der Abstützkraft: Np,Sd = 0,4 kN
Scherfestigkeit einer Schraube: Fv,Rd = 96,5 kN
Tragfähigkeit der Schweißnaht
Tragfähigkeit der Kehlnaht: Nw,Rd = 99,8 kN
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 99,8 kN
Maßgebende Ausnutzung: 72 % ausreichend
Maßgebende Komponente: Schweißnähte
28.08.2014. 43 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 5629.08.2014
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Anschlussdokumentation
Sektion E-F
Modell: 2014-079_Holzminden-Dauer_Gittermast-30m_Sectionen_C-FNorm: EurocodeVerwendeter Nationaler Anhang: EN empfohlene WerteTyp des Rahmenmodells unversteiftAnsicht des Anschlusses: Gurtstabstoß auf Zug
28.08.2014. ConSteel 8.0
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 5729.08.2014
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Anschlussdokumentation
Inhaltsverzeichnis
M2.1 Linker Flansch: Gurtstabstoß auf Zug 46M2.1.1 Durchbildung des Anschlusses 46M2.1.2 Ergebnisse 47
M2.1.2.1 Maßgebender Lastfall 47M2.1.2.1.1 Belastung des Anschlusses 47M2.1.2.1.2 Zusammenfassung 47
M2.2 Rechter Flansch: Gurtstabstoß auf Zug 48M2.2.1 Durchbildung des Anschlusses 48M2.2.2 Ergebnisse 49
M2.2.2.1 Maßgebender Lastfall 49M2.2.2.1.1 Belastung des Anschlusses 49M2.2.2.1.2 Zusammenfassung 49
28.08.2014. 45 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 5829.08.2014
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Anschlussdokumentation
M2.1 Linker Flansch: Gurtstabstoß auf Zug
M2.1.1 Durchbildung des Anschlusses
Generalangaben:
Strebe:Querschnitt Ø 50Material S 235 EN 10025-2Winkel = 0 °
Kehlnaht 6 mm
Strebe:
Querschnitt Ø 45
Material S 235 EN 10025-2
Winkel = 0 °
Kehlnaht 6 mm
Verfahren der Nahtbemessung Bemessungslast
Komponenten:
Stirnplatte:Breite bp= 180,0 mmHöhe hp= 180,0 mmDicke tp= 15,0 mmMaterial S 235 EN 10025-2
Schrauben:Schraubentyp M16 (ISO 7412)Material 10.9Anzahl der Schrauben in einer Reihe 2Lochabstand w1= 30 mmRandabstand w2= 120 mm
Schraubenkopf ist plattenseitigSetze Scheibe unter SchraubenkopfSetze Scheibe unter Mutter
28.08.2014. 46 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 5929.08.2014
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Anschlussdokumentation
M2.1.2 Ergebnisse
M2.1.2.1 Maßgebender Lastfall
M2.1.2.1.1 Belastung des Anschlusses
Name das Element N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
Linker Flansch 107,26 0,02 -0,28 0,00 0,02 0,02
Rechter Flansch 104,28 0,09 -0,32 0,00 0,02 0,01
M2.1.2.1.2 ZusammenfassungTragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 124,7 kNMaßgebende Ausnutzung: 86 % ausreichend
Die Berechnung des Anschlusses erfolgt nach DIN EN 1993 1-8 und CIDECT: Design guide for rectangular hollow section jointsunder predominantly static loading, Verlag TÜV Gmbh, Köln 1992.
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung
Tragfähigkeit der Stirnplatte
Minimaler Wert der Blechdicke: tpmin = 7,9 mmMaximaler Wert der Blechdicke: tpmax = 10,7 mmBlechdicke ist nicht ausreichend!
Faktor zur Berücksichtigung der Bohrlöcher: h = 0,783
Plastische Tragfähigkeit der Stirnplatte: Nep,Rd = 352,2
Tragfähigkeit der Schrauben
Zugtragfähigkeit einer Schraube: Ft,Rd = 113,0 kN
Schraubenzugkraft einschließlich der Abstützkraft: Np,Sd = 8,3 kN
Scherfestigkeit einer Schraube: Fv,Rd = 96,5 kN
Tragfähigkeit der Schweißnaht
Tragfähigkeit der Kehlnaht: Nw,Rd = 124,7 kN
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 124,7 kN
Maßgebende Ausnutzung: 86 % ausreichend
Maßgebende Komponente: Schweißnähte
28.08.2014. 47 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 6029.08.2014
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Anschlussdokumentation
M2.2 Rechter Flansch: Gurtstabstoß auf Zug
M2.2.1 Durchbildung des Anschlusses
Generalangaben:
Strebe:Querschnitt Ø 50Material S 235 EN 10025-2Winkel = 0 °
Kehlnaht 6 mm
Strebe:
Querschnitt Ø 45
Material S 235 EN 10025-2
Winkel = 0 °
Kehlnaht 6 mm
Verfahren der Nahtbemessung Bemessungslast
Komponenten:
Stirnplatte:Breite bp= 180,0 mmHöhe hp= 180,0 mmDicke tp= 15,0 mmMaterial S 235 EN 10025-2
Schrauben:Schraubentyp M16 (ISO 7412)Material 10.9Anzahl der Schrauben in einer Reihe 2Lochabstand w1= 30 mmRandabstand w2= 120 mm
Mutter ist plattenseitigSetze Scheibe unter SchraubenkopfSetze Scheibe unter Mutter
28.08.2014. 48 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 6129.08.2014
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Anschlussdokumentation
M2.2.2 Ergebnisse
M2.2.2.1 Maßgebender Lastfall
M2.2.2.1.1 Belastung des Anschlusses
Name das Element N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
Linker Flansch 107,26 0,02 -0,28 0,00 0,02 0,02
Rechter Flansch 104,28 0,09 -0,32 0,00 0,02 0,01
M2.2.2.1.2 ZusammenfassungTragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 112,2 kNMaßgebende Ausnutzung: 93 % ausreichend
Die Berechnung des Anschlusses erfolgt nach DIN EN 1993 1-8 und CIDECT: Design guide for rectangular hollow section jointsunder predominantly static loading, Verlag TÜV Gmbh, Köln 1992.
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung
Tragfähigkeit der Stirnplatte
Minimaler Wert der Blechdicke: tpmin = 8,1 mmMaximaler Wert der Blechdicke: tpmax = 11,0 mmBlechdicke ist nicht ausreichend!
Faktor zur Berücksichtigung der Bohrlöcher: h = 0,885
Plastische Tragfähigkeit der Stirnplatte: Nep,Rd = 339,1
Tragfähigkeit der Schrauben
Zugtragfähigkeit einer Schraube: Ft,Rd = 113,0 kN
Schraubenzugkraft einschließlich der Abstützkraft: Np,Sd = 8,7 kN
Scherfestigkeit einer Schraube: Fv,Rd = 96,5 kN
Tragfähigkeit der Schweißnaht
Tragfähigkeit der Kehlnaht: Nw,Rd = 112,2 kN
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 112,2 kN
Maßgebende Ausnutzung: 93 % ausreichend
Maßgebende Komponente: Schweißnähte
28.08.2014. 49 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 6229.08.2014
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Anschlussdokumentation
Sektion C-D
Modell: 2014-079_Holzminden-Dauer_Gittermast-30m_Sectionen_C-FNorm: EurocodeVerwendeter Nationaler Anhang: EN empfohlene WerteTyp des Rahmenmodells unversteiftAnsicht des Anschlusses: Gurtstabstoß auf Zug
28.08.2014. ConSteel 8.0
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 6329.08.2014
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Anschlussdokumentation
Inhaltsverzeichnis
M3.1 Linker Flansch: Gurtstabstoß auf Zug 52M3.1.1 Durchbildung des Anschlusses 52M3.1.2 Ergebnisse 53
M3.1.2.1 Maßgebender Lastfall 53M3.1.2.1.1 Belastung des Anschlusses 53M3.1.2.1.2 Zusammenfassung 53
M3.2 Rechter Flansch: Gurtstabstoß auf Zug 54M3.2.1 Durchbildung des Anschlusses 54M3.2.2 Ergebnisse 55
M3.2.2.1 Maßgebender Lastfall 55M3.2.2.1.1 Belastung des Anschlusses 55M3.2.2.1.2 Zusammenfassung 55
28.08.2014. 51 / 55 Seite
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Anschlussdokumentation
M3.1 Linker Flansch: Gurtstabstoß auf Zug
M3.1.1 Durchbildung des Anschlusses
Generalangaben:
Strebe:Querschnitt Ø 40Material S 235 EN 10025-2Winkel = 0 °
Kehlnaht 4 mm
Strebe:
Querschnitt Ø 35
Material S 235 EN 10025-2
Winkel = 0 °
Kehlnaht 4 mm
Verfahren der Nahtbemessung Bemessungslast
Komponenten:
Stirnplatte:Breite bp= 180,0 mmHöhe hp= 180,0 mmDicke tp= 15,0 mmMaterial S 235 EN 10025-2
Schrauben:Schraubentyp M16 (ISO 7412)Material 10.9Anzahl der Schrauben in einer Reihe 2Lochabstand w1= 45 mmRandabstand w2= 100 mm
Schraubenkopf ist plattenseitigSetze Scheibe unter SchraubenkopfSetze Scheibe unter Mutter
28.08.2014. 52 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 6529.08.2014
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Anschlussdokumentation
M3.1.2 Ergebnisse
M3.1.2.1 Maßgebender Lastfall
M3.1.2.1.1 Belastung des Anschlusses
Name das Element N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
Linker Flansch 41,06 0,03 -0,32 -0,00 0,01 0,01
Rechter Flansch 37,90 0,08 -0,32 -0,00 0,01 0,01
M3.1.2.1.2 ZusammenfassungTragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 66,5 kNMaßgebende Ausnutzung: 62 % ausreichend
Die Berechnung des Anschlusses erfolgt nach DIN EN 1993 1-8 und CIDECT: Design guide for rectangular hollow section jointsunder predominantly static loading, Verlag TÜV Gmbh, Köln 1992.
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung
Tragfähigkeit der Stirnplatte
Minimaler Wert der Blechdicke: tpmin = 4,5 mmMaximaler Wert der Blechdicke: tpmax = 6,1 mmBlechdicke ist nicht ausreichend!
Faktor zur Berücksichtigung der Bohrlöcher: h = 0,752
Plastische Tragfähigkeit der Stirnplatte: Nep,Rd = 403,5
Tragfähigkeit der Schrauben
Zugtragfähigkeit einer Schraube: Ft,Rd = 113,0 kN
Schraubenzugkraft einschließlich der Abstützkraft: Np,Sd = -12,6 kN
Scherfestigkeit einer Schraube: Fv,Rd = 96,5 kN
Tragfähigkeit der Schweißnaht
Tragfähigkeit der Kehlnaht: Nw,Rd = 66,5 kN
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 66,5 kN
Maßgebende Ausnutzung: 62 % ausreichend
Maßgebende Komponente: Schweißnähte
28.08.2014. 53 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 6629.08.2014
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Anschlussdokumentation
M3.2 Rechter Flansch: Gurtstabstoß auf Zug
M3.2.1 Durchbildung des Anschlusses
Generalangaben:
Strebe:Querschnitt Ø 40Material S 235 EN 10025-2Winkel = 0 °
Kehlnaht 4 mm
Strebe:
Querschnitt Ø 35
Material S 235 EN 10025-2
Winkel = 0 °
Kehlnaht 4 mm
Verfahren der Nahtbemessung Bemessungslast
Komponenten:
Stirnplatte:Breite bp= 180,0 mmHöhe hp= 180,0 mmDicke tp= 15,0 mmMaterial S 235 EN 10025-2
Schrauben:Schraubentyp M16 (ISO 7412)Material 10.9Anzahl der Schrauben in einer Reihe 2Lochabstand w1= 45 mmRandabstand w2= 90 mm
Mutter ist plattenseitigSetze Scheibe unter SchraubenkopfSetze Scheibe unter Mutter
28.08.2014. 54 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 6729.08.2014
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Anschlussdokumentation
M3.2.2 Ergebnisse
M3.2.2.1 Maßgebender Lastfall
M3.2.2.1.1 Belastung des Anschlusses
Name das Element N [kN] Vy [kN] Vz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
Linker Flansch 41,06 0,03 -0,32 -0,00 0,01 0,01
Rechter Flansch 37,90 0,08 -0,32 -0,00 0,01 0,01
M3.2.2.1.2 ZusammenfassungTragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 58,2 kNMaßgebende Ausnutzung: 65 % ausreichend
Die Berechnung des Anschlusses erfolgt nach DIN EN 1993 1-8 und CIDECT: Design guide for rectangular hollow section jointsunder predominantly static loading, Verlag TÜV Gmbh, Köln 1992.
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung
Tragfähigkeit der Stirnplatte
Minimaler Wert der Blechdicke: tpmin = 4,6 mmMaximaler Wert der Blechdicke: tpmax = 6,2 mmBlechdicke ist nicht ausreichend!
Faktor zur Berücksichtigung der Bohrlöcher: h = 0,967
Plastische Tragfähigkeit der Stirnplatte: Nep,Rd = 389,6
Tragfähigkeit der Schrauben
Zugtragfähigkeit einer Schraube: Ft,Rd = 113,0 kN
Schraubenzugkraft einschließlich der Abstützkraft: Np,Sd = -11,4 kN
Scherfestigkeit einer Schraube: Fv,Rd = 96,5 kN
Tragfähigkeit der Schweißnaht
Tragfähigkeit der Kehlnaht: Nw,Rd = 58,2 kN
Tragfähigkeit der Normalbeanspruchung: Nj,Rd = 58,2 kN
Maßgebende Ausnutzung: 65 % ausreichend
Maßgebende Komponente: Schweißnähte
28.08.2014. 55 / 55 Seite
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerStahlgittermast
Seite 6829.08.2014
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Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerBlockfundament
Seite 6929.08.2014
0.5 Blockfundament
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Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerBlockfundament
Seite 7029.08.2014
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0,00 m
0,00 m
0,00 m
165,60 kN
0,80 m
0,80 m
Breite BX
Bre
ite
BY
Frostschürze
1,25 m
1,25 m
0,00 kNm
0,00 kN
0,625 m
0,00 m
Gewichtsmoment Mk,Fs =
Breite hX =
Breite bY =
Breite bx,oben =
Breite bx,unten =
Breite by,oben =
Breite by,unten =
Höhe zK =
Exentrizität in ex,S =
3,00 m
au
sse
n
Die Richtigkeit der in dieser statischen Berechnung zu Grunde gelegten Bodenkennwerte sind
verantwortlich durch den Bauherrn bzw. durch die örtliche Bauleitung vor Ort zu überprüfen.
Bei Abweichnungen müssen die Gründungsberechnungen mit den vor Ort ermittelten Werten
neu angefertigt werden.
Breite BX =
Breite BY =
Höhe H =
Einbindetiefe T =
Gewichtskraft Gk,F =
Breite bx =
Höhe h =
Länge l =
Abstand AKFs - AKS =
Exzentrizität ex,Fs =
Gewichtskraft Gk,Fs =
Exentrizität in ey,S =
3,00 m
Fundament
Köcher
0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 m
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerBlockfundament
Seite 7129.08.2014
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> 0
aus
Nachweis der Abhebesicherheit des Fundamentes bzgl. abhebender Kräfte aus Windsog
184,40min. Fz,d =
Das Eigengewicht des Fundamentes ist für die Aufnahme der abhebenden Kräfte ausreichend.
Einwirkungen, charakteristisch
0,00 kNm
HxFz My MxHy
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
3,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kNm
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,20 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
7,10 kN
-7,10 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
0,00 kN
8,00 kN
0,00 kNm
1,33 kNm
0,00 kNm
80,13 kNm
-80,13 kNm
85 mm
50 mm
15 mm
20 mm
0,00 kN
0,00 kN 0,00 kNm
Betonfestigkeitsklasse
LF 10: Anlagenlast
18,80 kN 0,00 kN
165,60 kN
0,00 kN
1,78 kN
1,12 kN
LF 1: Eigenlast, Stahlkonstruktion
LF 2: Eigenlast, Fundament
LF 3: Eigenlast Frostschürze
LF 4: Eislasten 1
0,00 kNm 0,00 kNm0,00 kN
LF 7: Wind -X
LF 8: Wind +Y
LF 5: Eislasten 2
10 mm
C20/25
XC3
untenseitl.oben
35 mm 35 mm
C25/30
Expositionsklasse
Mindestfestigkeitsklasse Beton
vorh. Festigkeitsklasse Beton
max. Stabdurchmesser ds
Mindestbetondeckung cmin
Vorhaltemaß Δc
Erdreich
1,00 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 7LK 25
XF1
C25/30
Nennmaß der Betondeckung cnom
10 mm
20 mm
15 mm
10 mm
20 mm
15 mm
Betondeckung:
0,00 kN
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerBlockfundament
Seite 7229.08.2014
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(ex / B)² + (ey / A)² ≤ 1/ 9
1 / 19LK 26 0,231 0,000
1 / 18
OK
LK 27 0,233 0,000 OK
LK 25 0,233 0,000
1 / 18
OK
ex / Bx ey / By
Nachweis der Kippsicherheit
0,11
LK 26 185,74 10,65 0,00 10,65 107,23 0,11
LK 27 185,24 10,65 0,00 10,65 106,95
0,11LK 25 184,40 10,65 0,00 10,65 106,46
Fz [kN] Hx [kN] Hy [kN] H [kN] Rt,d η
1,10γRh = φ' = 30,0 °
Nachweis der Gleitsicherheit
Bodenkennwerte:
0,40
0,310 0,103 0,000 0,000 3,519 97,33 kN/m² 0,39
ey / By μ σ max η
0,316 0,105 0,000 0,000 3,627 101,01 kN/m²LK 10
LK 18
LK 2
ex [m] ex / Bx ey [m]
0,307 0,102 0,000
0,00
251,61 6,39 72,11 5,11 77,22 0,00 0,00 0,00 0,00
72,11 5,11 77,22 0,00 0,00 0,00
0,000 3,458 96,68 kN/m² 0,39
ΣMx [kNm]
250,62 6,39 74,10 5,11 79,21 0,00 0,00 0,00 0,00
My [kNm] ΔMy [kNm] ΣMy [kNm] Hy [kN] Mx [kNm] ΔMx [kNm]
LK 10
LK 18
LK 2
Fz [kN] Hx [kN]
248,94 6,39
zul. σ = 250,00 kN/m²
Bodenkennwerte:
Nachweis der zulässigen Bodenpressung
γ' = 10,50 kN/m³ φ' = 30,0 ° 0,00 kN/m²c' =
LK 10
LK 18
LK 2
1,35 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 5 + 0,90 * LF 7
1,35 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 6 + 0,90 * LF 7
1,35 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 4 + 0,90 * LF 7
maßgebende Kombinationsvorschriften
LK 25 1,00 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 7
LK 27 1,00 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 7 + 0,75 * LF 5
LK 26 1,00 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 7 + 0,75 * LF 4
maßgebende Kombinationsvorschriften
LK 27 1,00 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 7 + 0,75 * LF 5
LK 25 1,00 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 7
LK 26 1,00 * (LF 1+LF 2+LF 3) + 1,50 * LF 7 + 0,75 * LF 4
maßgebende Kombinationsvorschriften
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerBlockfundament
Seite 7329.08.2014
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mit:
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Bemessung für Biegung
fct,d =
fct,k =
δgd =
erf hf / a =
erf hf / a =
erf hf / a =
vorh hf / ay = 0,80 / ( 0,5 * (3,00 - 1,25) )
vorh hf / ay = 0,914
vorh hf / ay = 0,914 erf hf / a =
Bügelmatte R188 A 1,88 cm² o. glw.
35,18 kN/m²
1,00 MN/m²
1,80 MN/m²
vorh hf / ax =
vorh hf / ax =
vorh hf / ax = 0,914 erf hf / a = 0,325
0,80 / ( 0,5 * (3,00 - 1,25) )
0,914
4 d = 8 2,01 cm² o. glw.
4 d = 10 3,14 cm² o. glw.
Bewehrungswahl:
Fundament
Frostschürze
Horizontale Bügel für die Köchereinfassung
Vertikale Bügel für die Köchereinfassung
0,914
0,325
( 3 * 0,035 / 1,00 )^0,5
√( 3 * δgd / fct,d )
Die Bewehrung des Fundamentes darf konstruktiv erfo lgen.
Q257 A 2,57 cm² o. glw.
R188 A 1,88 cm² o. glw.Bügelmatte
Oben und Unten:
Oben und Unten: 2 d = 12 2,26 cm² o. glw.
Proj-Nr: 2014-079Projekt: Holzminden - DauerBlockfundament
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