FASTE UARMEREDE OG ARMEREDE LEJER Afsnit 2. ALMINDELIGE ELASTOMERGLIDELEJER OG GLIDEFOLIER Afsnit 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASTE UARMEREDE OG ARMEREDE LEJER Afsnit 2. ALMINDELIGE ELASTOMERGLIDELEJER OG GLIDEFOLIER Afsnit 3"

Transkript

1 KRÆFTER I BEVÆGELSE

2 Side 2 Afsnit GENEREL INFORMATION VEDR. LEJER Afsnit 1 INFORMATION TYPEOVERSIGTER FASTE UARMEREDE OG ARMEREDE LEJER Afsnit 2 BYGNINGSBÆRELEJER TEKNISKE DATABLADE LEVERINGSTYPER ALMINDELIGE ELASTOMERGLIDELEJER OG GLIDEFOLIER Afsnit 3 GLIDELEJER DEFORMATIONSLEJER GLIDEFOLIER LEVERINGSTYPER

3 Side 3 Afsnit GENEREL INFORMATION VEDR. LEJER INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INFORMATION 4 TYPEOVERSIGTER 11

4 Side 4 Afsnit DE FORSKELLIGE LEJETYPERS GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONSMÅDE FAST SAMMENBYGNING Forskellige bevægelser i de enkelte bygningsdele opstår under indflydelse af svind, krympning og temperaturændringer i betonen samt forskellig elasticitet og styrke i de enkelte byggematerialer. Når en bevægelse hindres pga. en fast sammenbygning, opstår kræfter som kan føre til revnedannelse. Hvis derimod bygningsdelen er adskilt af et leje, tillades en vis bevægelse. Kræfterne reduceres til materialets evne til at trække sig tilbage til den oprindelige form / hhv. lejets gnidningskræft. Der skal dog tages hensyn til den statiske konsekvens i forbindelse med overførsel af eventuelle horisontalkræfter samt den regningsmæssige bedømmelse af væggenes stabilitet. Understøttende bygningsdel Sammenbygget bygningsdel INDBYGNING AF ELASTISK LEJE Forskydningskræfterne reduceres pga. materialets evne til at trække sig tilbage til oprindelig form. Betinget videreførsel af horisontalkræfter er mulig. Stabiliteten i den understøttende bygningsdel forbedres. INDBYGNING AF GLIDELEJE Forskydningskræfterne reduceres til størrelsen af gnidningsmodstanden i glidelejet (gnidningskoefficient). En overførsel af horisontalkræfter kan ikke beregnes. Som tillægskonstruktion kan der her indsættes tværkraftdorne. Den understøttende bygningsdel er statisk at betragte som frit bærende. VINKELDREJNING Vinkeldrejninger på lejet følger bøjningen på den bygningsdel, der belaster lejet og kan ligeledes optages gennem elastiske lejer eller glidelejer med belastningsoverførende elastomerelementer. Der skal tages højde for materialets evne til at trække sig tilbage til oprindelig form.

5 Side 5 Afsnit BELASTNINGSFORDELINGENS INDFLYDELSE PÅ DEN UNDERSTØTTENDE BYGNINGSDEL DEFINERET / CENTRISK BELASTNINGSFORDELING Tyngdepunktet af belastningen er på midten af den understøttende bygningsdel. Deraf opstår en ensartet belastningsfordeling over den samlede bredde, således at den understøttende bygningsdel er under et ensartet tryk (rektangulær trykbelastning). UDEFINERET / EKSCENTRISK BELASTNINGSFORDELING Tyngdepunktet af belastningen sker på en trediedel af vægbredden. Deraf opstår en trekantet belastningsfordeling på 0-2 og en dobbelt trykbelastning på den ydre vægkrone. Tyngdepunktet af belastningen sker på en sjettedel af vægbredden. Deraf opstår en trekantet belastningsfordeling på 1/2-3 og en firedobbelt trykbelastning - d.v.s. en væghalvdel står under tryk, mens den anden væghalvdel står under træk og er tilbøjelig til at danne revner.

6 Side 6 Afsnit TYPEOVERSIGT ELASTOMERLEJER UARMEREDE Type Materiale Tykkelse i mm Belastning MPa Indsatsområde Billede NEO GP NEO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 6 formatafhængig se datablad Se under E1 E1 EPDM 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 5 formatafhængig se datablad Statisk bestemt indbygning af lejer som bestanddel af bærekonstruktionens statiske system E11 EPDM 5, 10, 15, 20, 25, 30 5 formatafhængig E2 NK/SBR 5, 10, 15, 20, 25, 30 5 formatafhængig Til konstruktionsformål til udligning af unøjagtigheder betinget af bygningselementet ELASTOMERLEJER TEKSTILARMEREDE T10 T15 T20 SBR ELASTOMERLEJER STÅLARMEREDE 10 (15)* 10 (11)* 7,5 Til konstruktionsformål til udligning af unøjagtigheder betinget af bygningselementet. B10 B14 SBR formatafhængig - se datablad Til konstruktionsformål til udligning af unøjagtigheder betinget af bygningselementet. B20 B30 B40 SBR formatafhængig - se datablad Indbygning af leje i bygningselement og optagelse af horisontalbevægelser UDFØRELSE Som punkt-, stribe- eller fladeleje. Alle typer kan alternativt leveres med huller. *Ved en belastning på > 10 MPa anbefaler vi en ekstra tværtrækarmering i den underliggende bygningsdel.

7 Side 7 Afsnit CALENBERG LEJER STATISK BELASTEDE ELASTOMERLEJER Lejetype Tykkelse [mm] Tilladelig trykspænding σ m [mm²] Varebeskrivelse Illustration Bi Trapezlager Uarmeret elastomerleje, belastningsmæssigt dimensionsuafhængig, materialeovervåget, iht. byggetilsynets prøveattest Nr. P /1 Cigular Deckenlager 10 1,1 Stødvis deformationsleje, varmeisolerende, til anvendelse i stålbetondæk i bærende konstruktioner, iht. byggetilsynets prøveattest Nr. P Ciparell Glideleje * Armeret elastomerleje med adskilt glide- og deformationslag og formstabil glideflade, iht. byggetilsynets prøveattest Nr. P Civalit Glideleje Krydsarmeret stribe-glideleje med formstabil glideflade, iht. byggetilsynets prøveattest Nr. P Compactlager CR * Uarmeret elastomerleje, iht. byggetilsynets prøveattest Nr , iht. byggetilsynets godkendelse Nr. Z Compactlager G * Uarmeret elastomerleje, iht. byggetilsynets godkendelse Nr. Z Compactlager S * Uarmeret elastomerleje, iht. byggetilsynets prøveattest Nr Compactlager S * Uarmeret elastomerleje, iht. byggetilsynets prøveattest Nr Compressionsleje * Uarmeret elastomerleje, iht. byggetilsynets prøveattest Nr Flächenloch Lager * Hullet uarmeret elastomerleje, DBP iht. byggetilsynets prøveattest Nr * tilladt trykspænding som f (formatafhængig)

8 Side 8 Afsnit STATISK BELASTEDE ELASTOMERLEJER Lejetype Tykkelse [mm] Tilladelig trykspænding σ m [mm²] Varebeskrivelse Illustration Flächenloch Leje Stålarmeret * Stålarmeret elastomerleje, DBP, iht. byggetilsynets prøveattest Nr. P Flächenloch Glideleje * Stålarmeret elastomerleje med opdelt glide- og formstabil glideflade, iht. byggetilsynets prøveattest Nr. P Kernecompact leje * Elastomerleje med højere hårdhed med mindre fjederevne, velegnet til termisk mellemplade i stålkonstruktioner, iht. byggetilsynets prøveattest Nr. P Sandwichl Q leje * Stålarmeret elastomerleje, DBP iht. byggetilsynets prøveattest Nr. P DIMENSIONERING AF ELASTOMERLEJER Calenberg elastomerlejer er blevet anvendt i over 30 år, hvor trykkræfter, vinkeldrejninger og horisontale kræfter, har kunnet påvirke bygningskonstruktioner med skader. Elastomerer er næsten usammentrykkelige, dvs. de forbliver volumenkonstant under belastning. Bliver et elastomerleje påvirket af belastning, sammentrykkes det og udvider sig ud til siderne. Denne effekt kan mindskes ved anvendelse af stålarmering. Tiltagende miljøbelastninger kræver en større modstandskraft fra anvendte byggematerialer. Alle Calenbergs elastomerlejer er afprøvet for vejr, ozon- og UV-bestandighed og opfylder de højeste krav efter DIN Dimensioneringen af uarmerede elastomerlejer opfyldes af formfaktor S - som er forholdet mellem den sammentrykkede flade og lejets omfang. (se nedenstående formel). Til hurtig bestemmelse af formfaktoren er der i tabel 1 anført hjælpeværdier for de enkelte lejedimensioner (længde og bredde). Den fastsatte hjælpeværdi skal deles med den ønskede lejetykkelse. Derved opnår man formfaktor S, som er indgangsvinkel for ill. 1, hvorved alle de væsentligste af Calenbergs uarmerde elastomerlejer kan anvendes. Den i skemaet oplyste Trykspænding skal dernæst checkes. Udfra begge skæringspunkters værdier, kan man således udvælge de egnede lejetyper. EKSEMPEL Oplyst trykspænding: 7 N/mm² Lejelængde = lejebredde: 120 mm Udvalgt lejetykkelse: 15 mm Hjælpeværdi (tabel 1): 30 Formfaktor S = 30/15: 2 Ud fra oversigt: Compactlager S 70 d t b uden hul : S = l i b 2 t (l + b) t S b b 2 t l d t uden hul : S = D D 4 t med hul : S = 4 l b - d² 4 t (2 l + 2 b + d) Udfra oversigt 1, fremkommer der også det uarmerde Flächenlochlager - dette kan ikke anvendes - da dette ikke kan leveres i 15 mm tykkelse. De udvalgte lejetykkelser skal altså sammenlignes med leveringsmulighederne. Den nøjagtige dimensionering fremgår af den følgende oversigt: med hul : S = D - d 4 t

9 Side 9 Afsnit Tabel 1 Hjælpeværdier til bestemmelse af formfaktoren for uarmerede lejer uden boring. Tabelværdierne deles med den ønskede lejetykkelse [mm] og formfaktoren fremgår heraf. Leje bredde [mm] Lejelængde [mm] Se grafik vedr. Trykspænding næste side...

10 Side 10 Afsnit Diagrammet viser udvælgelse af lejer under hensyntagen til den maksimal tilladte trykspænding og formfaktoren. TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

11 Side 11 Afsnit TYPEOVERSIGT GLIDE- OG DEFORMATIONSLEJE SOM PUNKTLEJE Glide- og deformationslejer som punktleje er normalt afhængig af de statiske krav (f.eks. fundamentsdimension) som Fu= forhåndenværende belastning tilladelig lejelast Understøttende bygningsdel F.eks. stolpe, konsol, element I denne afhængighed kan de leveres i næsten alle størrelser og i de specialmodeller illustreret i typebladene. Bygningsdelen der belaster lejet FUNKTIONER Centrisk belastningsoverførsel gennem elastomerelement ved glide- og deformationslejer. Last Optagelse af horisontalbevægelser gennem typespecifikke glideelementer i forskellige udførelser. Optagelse af begrænsede horisontalbevægelser gennem forskydningsdeformationen af elastomerelementet. Optagelse af vinkeldrejninger gennem elastomerelementet. P = punktformet L = linieformet E = Elastomer T = Tekstil B = Stål EGL = Grunddel m. glidedel HGL = Højbelastbar glidedel (p) Serie Snit Grundform Lodret last Hoisontal bevægelse Horisontal forskydning Vinkeldrejning EGL HGL E T B HENVISNING Yderligere forklaringer finder De i typeoversigt for elastomerlejer.

12 Side 12 Afsnit TYPEOVERSIGT GLIDE- OG DEFORMATIONSLEJE SOM STRIBELEJE Glide- og deformationslejer som stribelejer dækker i princippet den samlede bredde af den understøttende bygningsdel. På grund af konstruktionsopbygningen kan de leveres i alle størrelser uafhængigt af statiske krav. Understøttende bygningsdel FUNKTIONER Centrisk belastningsoverførsel gennem elastomerelement ved glide- og deformationslejer. Bygningsdelen der belaster lejet. F.eks. flade tage, mellemdæk, beholdere, stribefundamenter Flad belastningsoverførsel ved glidefolielejer. Optagelse af horisontalbevægelser gennem typespecifikke glideelementer i forskellige udførelser. Optagelse af begrænsede horisontalbevægelser gennem forskydningsdeformation af elastomerelementet. Optagelse af vinkeldrejninger gennem elastomerelementet. Serie Snit Grundform PGL +(P) PGL-R +(P) PFL +(P) PFL-R +(P) DGL +(L) DGL-2 +(L) DFL +(L) DFL-2 +(L) HGL GL GL-R P= punktformet / L= linieformet

13 Side 13 Afsnit FASTE UARMEREDE OG ARMEREDE LEJER INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSBÆRELEJER, GUMMILIM 14 TEKNISKE DATABLADE 23 LEVERINGSTYPER 30 SIDE

14 Side 14 Afsnit BYGNINGSBÆRELEJER BÆRELEJER Dette datablad omhandler neoprene anvendt som uarmeret bygningsbærelejer. Glidefolie, glidelejer og armerede bærelejer omtales på egne datablade. ANVENDELSE Neoprenelejer anvendes som mellemlæg mellem bygningsdele, hvor de udligner ujævnheder, virker belastningsfordelende, overfører forskydningsspændinger, optager vinkeldrejninger m.v. Neoprenegummi er ideelt til disse formål, da det som et af de eneste materialer har de fysiske og tekniske egenskaber, der kan sikre funktionsdygtighed kombineret med lang levetid. KVALITET Chloroprenegummi (CR), i daglig tale kaldet neoprene, er ældningsbestandigt og har en god modstandsevne overfor syrer og baser. Vort materiale opfylder kravene i henhold til normen: SIS EGENSKABER Egenskaber Hårdhed Vægtfylde 1,4 Trækstyrke Brudforlængelse 200% Data / bemærkninger 65 ± 5 shore A 6,0 MPa (regningsmæssig) DIMENSIONER Neoprene fås i standardtykkelser 2-20 mm skåret efter mål med eller uden huller mm tykkelser kan hjemtages på bestilling. BÆREEVNE De vil kunne aflæse bæreevnen og Maks. vinkeldrejning i skemaerne på de følgende 2 sider. Såfremt De har brug for at beregne andre tykkelser end og 20 mm, kan formlerne på siderne 12 til 14 benyttes!

15 Side 15 Afsnit BEREGNINGSTABEL GP neopren 60 0 shore lejer, uarmeret, tykkelse 5 og 8 mm Lejetykkelse i mm Tilladt vinkeldrejning i Lejebredde i mm (a) Regningsmæssig trykspænding MPa (N/mm 2 ) Lejelængde i mm (b) ,0 5, ,7 60 5,4 14,3 70 6,0 12, , ,0 50 2,5 2,8 3,3 3,4 3,5 3,8 4,3 4,5 4,7 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8 5,9 5,9 26,7 60 2,8 3,4 3,6 3,9 4,1 4,2 5,2 5,4 5,7 22,9 70 3,3 3,6 4,0 4,4 4,6 5,3 5,6 20,0 80 3,4 3,9 4,4 5,0 5,4 5,6 17,8 90 3,5 4,1 4,6 5,4 5,7 16, ,8 4,2 5,3 5,6 14, ,9 4,5 5,4 13, ,2 5,0 5,6 12, ,3 5,2 5,9 11, ,4 5,3 10, ,5 5,4 10, ,6 5,5 9, ,6 5,6 8, ,7 5,8 8, ,8 5,9 8, ,0 6,0

16 Side 16 Afsnit BEREGNINGSTABEL GP neopren 60 0 shore lejer, uarmeret, tykkelse 15 mm Lejetykkelse i mm Tilladt vinkeldrejning i Lejebredde i mm (a) Regningsmæssig trykspænding MPa (N/mm 2 ) Lejelængde i mm (b) ,5 80 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,7 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 33,3 90 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 3,0 3,4 3,5 3,9 4,0 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,1 5,2 30, ,8 2,0 2,1 2,4 2,5 2,8 3,3 3,6 4,0 4,2 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 27, ,8 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,5 4,0 4,3 4,6 4,8 5,1 5,2 5,4 5,6 25, ,9 2,1 2,4 2,7 2,8 3,2 3,8 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,6 5,9 23, ,9 2,1 2,5 2,7 3,0 3,4 4,0 4,5 4,9 5,3 5,5 5,8 21, ,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 4,1 4,6 5,2 5,5 20, ,0 2,3 2,6 3,0 3,4 3,6 4,4 5,0 5,4 5,8 18, ,1 2,4 2,7 3,0 3,4 3,8 4,5 5,2 5,6 17, ,1 2,4 2,7 3,2 3,5 4,0 4,6 5,4 5,9 16, ,1 2,4 2,8 3,3 3,6 4,0 4,8 5,5 15, ,1 2,5 2,8 3,4 3,8 4,1 5,0 5,7 15, ,1 2,5 2,9 3,4 3,9 4,2 5,1 5, , ,1 2,5 3,0 3,5 4,0 4,3 5,2 13, ,1 2,5 3,0 3,5 4,0 4,4 5, ,1 2,6 3,1 3,5 4,1 4,5 5,5 12, ,2 2,7 3,2 3,6 4,1 4,5 5,5 12, ,2 2,7 3,2 3,7 4,1 4,6 5,6 11, ,3 2,7 3,3 3,7 4,2 4,6 5,7 11, ,3 2,7 3,3 3,9 4,3 4,7 5,8 10, ,3 2,7 3,4 3,9 4,4 4,8 10, ,3 2,8 3,4 4,0 4,4 4,9 10, ,3 2,8 3,4 4,0 4,5 5,0 9, ,4 2,8 3,4 4,0 4,5 5,1 8, ,4 2,8 3,5 4,1 4,6 5,2 8, ,4 2,8 3,5 4,1 4,6 5,2 8, ,4 2,8 3,5 4,1 4,6 5,2 7, ,4 2,9 3,5 4,1 4,7 5,3 7, ,4 3,0 3,5 4,2 4,8 5,4 6,0

17 Side 17 Afsnit BEREGNINGSTABEL GP neopren 60 0 shore lejer, uarmeret, tykkelse 20 mm Lejetykkelse i mm 20 Tilladt vinkeldrejning i Lejebredde i mm (a) Regningsmæssig trykspænding MPa (N/mm 2 ) Lejelængde i mm (b) ,0 80 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 40,0 90 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 3,4 3,5 40, ,4 1,5 1,6 1,8 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 36, ,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,3 3,4 3,5 3,6 4,0 4,1 4,1 4,3 4,4 33, ,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,1 2,5 2,7 3,0 3,4 3,5 3,7 4,0 4,0 4,2 4,5 4,6 4,7 4,8 30, ,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,9 3,0 3,3 3,5 3,9 4,0 4,1 4,3 4,6 4,8 5,0 5,2 5,2 28, ,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,4 2,7 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,5 4,6 5,0 5,2 5,4 5,5 5,6 26, ,5 1,7 1,8 2,1 2,3 2,4 2,8 3,4 3,6 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 5,2 5,5 5,7 25, ,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,5 3,0 3,5 3,9 4,2 4,5 4,7 5,1 5,2 5,5 5,9 23, ,5 1,8 1,9 2,1 2,4 2,5 3,1 3,5 4,1 4,4 4,7 5,1 5,2 5,5 5,9 22, ,5 1,8 2,0 2,1 2,4 2,7 3,3 3,8 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,7 21, ,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,4 4,0 4,4 4,7 5,2 5,5 5,7 20, ,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,4 4,0 4,5 5,0 5,3 5,6 19, ,6 1,8 2,1 2,4 2,6 2,8 3,5 4,1 4,6 5,1 5,5 5,8 18, ,6 1,8 2,1 2,4 2,7 2,8 3,5 4,2 4,7 5,2 5,6 17, ,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,7 4,4 4,9 5,4 5,8 16, ,6 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,8 4,5 5,1 5,5 16, ,7 1,9 2,1 2,5 2,7 3,0 3,9 4,5 5,2 5,6 15, ,7 1,9 2,1 2,5 2,8 3,1 4,0 4,6 5,2 5,7 14, ,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 4,0 4,6 5,3 5,9 14, ,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,3 4,1 4,7 5,4 13, ,7 1,9 2,3 2,5 2,8 3,3 4,1 4,9 5,5 13, ,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,4 4,1 5,0 5,5 12, ,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 4,3 5,1 5,7 11, ,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,5 4,4 5,2 11, ,7 2,0 2,4 2,7 3,1 3,5 4,5 5,2 11, ,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 4,5 5,3 10, ,8 2,1 2,4 2,7 3,2 3,5 4,5 5,4 10, ,8 2,1 2,4 2,8 3,3 3,6 4,6 5,5 6,0

18 Side 18 Afsnit Ved studier af neoprenegummis opførsel under belastede forhold er det fundet hensigtsmssigt at udtrykke bæreevnen som en maksimalt tilladt sammentrykning (deformation) i procent, frem for en højst tilladt belastning i MPa. Ved dimensionering af et bæreleje er det vigtigt at opnå en trykspænding, der sikrer en tilstrækkelig friktion mellem lejet og dets underlag. Samtidigt må deformationen ikke overstige 15% af lejets tykkelse i ubelastet tilstand. Tallet 15% er fastlagt på baggrund af en lang række forsøg, der viser, at større sammentrykning af lejet på lang sigt kan give anledning til brud i lejets frie flader. Der er med andre ord tale om en indbygget sikkerhed ved dimensionering. Lejets totale deformation er sammensat af den initiale sammentrykning (maks. 15%), og den blivende deformation (sætning), der er resultatet af en langvarig belastning. Den blivende deformation er udtrykt i procent af den initiale sammentrykning. Trykspænding For hårdhed 60 shore A = 35% Den initiale sammentrykning findes i diagrammet figur 1 som en funktion af trykspændingen (MPa) og formfaktoren S, der er et udtryk for forholdet mellem lejets frie og belastede flader. S = a x b (for rektangulære lejer) S = D (for runde lejer) 2 (a+b) t 4 x t b = a = t = D = lejets længde lejets bredde lejets tykkelse lejets diameter α F xyd F xyd V xy max Eks.: trykspænding σ = 4 MPa formfaktor S = 3,0. I figur 1 aflæses den initiale sammentrykning til at være 10%. FORSKYDNING Forskydning mellem bygningsdelene optages af bærelejet pga. friktionen mellem lejet og dets kontaktflader. Ved en forskydningsdeformation opstår der en forskydningskraft, der vil forsøge at bringe lejet tilbage til udgangsstillingen. Størrelsen af denne forskydningskraft er afhængig af deformationens størrelse, lejets dimensioner samt forskydningsmodulet G, der er en materialekonstant. G = 1,0 ± 0,2 MPa. Forskydningsdeformationen bør ikke overstige 70% af lejets tykkelse. Overstiger den 100%, er der risiko for, at lejet ruller og der lokalt opstår ekstremt høje spændinger. Her er altså også indbygget en sikkerhed. Den størst tilladte forskydning kan udtrykkes således: v xy = tg α >0,7 v xy max = 0,7 x t v xy = t = forskydningsdeformation lejets tykkelse i mm

19 Side 19 Afsnit α = forskydningsvinklen Herefter kan man udtrykke forskydningskraften F zd M d F xyd = G x A x tg α G = forskydningsmodulet A = det belastede areal t α Af hensyn til friktionen mellem lejefladerne og bygningsdelene er der en øvre grænse for forskydningskraftens størrelse. Den må ikke overstige 20% af kraften hidrørende fra den hvilende belastning svarende til en friktionskoefficient µ = 0,2. a eller b/2 a eller b/2 F xyd max = 0,2 x F zd F zd = hvilende belastning Overstiger forskydningskraften denne værdi, sker der en glidning der vil være skadelig for lejet, hvorfor man istedet skal vælge et glideleje. VINKELDREJNING Foruden sammentrykning og horisontalbevægelse påvirkes bærelejet ofte af en vinkeldrejning. Den deraf følgende excentricitet medfører, at der fremkommer et moment: M = a 5 x b x G x α 75 x t³ Med henblik på at begrænse disse påvirkninger, sættes den højst tilladelige vinkeldrejning til α till = 0,2 x t = (den side hvorover vinkeldrejningen sker) a eller b DIMENSIONERING Bærelejets størrelse er afhængig af konstruktionens fysiske mål og de påvirkninger, lejet er udsat for. Da dimensionen vælges og eftervises ved kontrol, skal her nævnes et par hjælperegler til sammensætning af en fornuftig lejestørrelse. b = lejets længde = bjælkens bredde 50 mm af hensyn til kantspændinger. t = lejets tykkelse = 1 mm pr. meter af bjælkens længde. a = lejets bredde > 5 x t af hensyn til lejets stabilitet.

20 Side 20 Afsnit BEREGNINGSEKSEMPEL En betonbjælke, 10 meter lang x 200 mm bred, understøttet i den ene ende med et uarmeret bæreleje. F zd = 100 kn. b vælges = 150 mm t vælges 1 x 10 = 10 mm a vælges > 5 x mm Lejestørrelse: 150 x 100 x 10 mm ~ A = 150 x 100 = mm² Kontrol Trykspænding α = F zd = 100 x 10 3 = 6,67 MPa A Formfaktor S = b x a = 150 x 100 = 3,0 2 (b + a) t 2( ) 10 Aflæsning i diagrammet figur 1 viser last større end 6MPa. Dimensionen må ændres. a vælges 120 mm ~ A = 150 x 120 = mm² Kontrol Trykspænding α = 100 x 10 3 = 5,55 MPa Formfaktor S = 150 x 120 = 3,33 2 ( ) 10 Aflæsning i figur 1 viser en deformation på 12,5% < 15% ok. Forskydningsdeformation V xy max = 0,7 x 10 = ± 7 mm. Bevægelse pga. temperatursvingninger f= varmeudvidelseskoefficient x temperaturinterval x bjælkens længde. Varmeudvidelseskoefficient for beton 10 x Temperaturinverval -20 C C = 60 C. Bjælkens længde 10 meter f = (10 x 10-6 ) x (60 x 10 x 10 3 ) = 6 mm < 7 mm OK. Lejets endelige dimension: 150 x 120 x 10 mm.

21 Side 21 Afsnit BYGNINGSBÆRELEJER NEOPRENE 65 SHORE - I FIX MÅL Neoprene 65 shore stanset eller skåret i fix-mål leveres med kort varsel. Varenummer Tykkelse i mm Rullestørrelse i meter NE 2 2 1,4 x 20 NE 3 3 1,4 x 10 NE 4 4 1,4 x 10 NE 5 5 1,4 x 10 NE 6 6 1,4 x 10 NE 8 8 1,4 x 5 NE ,4 x 5 NE ,4 x 5 NE ,4 x 5 NE ,4 x 5 NE ,4 x 5 NE ,4 x 5 NE ,4 x 2,5 NE ,4 x 2,5 Vi kan levere gummi i mange kvaliteter og hårdheder samt svampegummi og gummisnor med glat hud. NEOPRENE 65 SHORE - STRIMLER Varenummer Dimension i mm Meter pr. rulle NE x 3 10 NE x 3 10 NE x 3 10 NE x 3 10 NE x 3 10

22 Side 22 Afsnit CEMENT SC 4000 CKW - FRI ANVENDELSESOMRÅDER 2-komponent industrivulkanisering af gummi / gummi gummi / metal lærred / lærred forbindelser FORBEREDELSE Omgivelses- og emnetemperatur fra +10 C til +45 C Undgå direkte sol samt fugt Vulkanisseringsflader skal være tørre, kemikalie-, fedt- og oliefrie Metaloverfladen bør være sandblæst (SA 2,5, ruhed 30 μ ifølge DIN 55928) eller grovslebet Rengjort overflade bør affedtes med TIP TOP Rensevæske R4 og efterfølgende primes 1 gang med TIP TOP Metalprimer PR 400. Indsmøringen skal være fuldstændig tør BLANDING Passende mængde Cement SC 4000 iblandet 4% hærder E-40 omrøres grundigt indtil homogen blanding er opnået. Blandingen skal anvendes indefor 2 timer. INDSMØRING Den sandblæste eller grovslebne metaloverflade indsmøres 1 gang med et jævnt lag SC 4000 iblandet hærder E-40. Indsmøringen skal være fuldstændig tør. Mindst 1 time. Herefter indsmøres TIP TOP specialgummiéns CN-klæbelag sammen med 2. indsmøring af metaloverfladen. Denne indsmøring skal være»naptør«, typisk 5-10 min. OBS Ved anvendelse af andre gummityper uden klæbelag raspes gummien op med en grov slibeskive eller lign., således at ingen blanke flader er synlige. Raspestøv fjernes tørt. Den opraspede overflade indsmøres herefter 1 gang med et jævnt lag SC 4000 iblandet hærder E-40. Indsmøringen skal være fuldstændig tør. Mindst 30 min. Herefter indsmøres begge vulkaniseringsflader 2. gang. Denne indsmøring skal være»naptør«, typisk 5-10 min. VULKANISERING De færdig forberedte vulkaniseringsflader lægges sammen og bankes fast med en gummihammer eller trykkes med en håndrulle. Undgå luftlommer. SIKKERHED Der skal træffes foranstaltninger mod statisk elektricitet og der henvises i øvrigt til miljøbrugsanvisningen for Cement SC 4000 og Hærder E-40. ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 4-1 Cement SC Hærder E-40 PR. nr.: Cement: Hærder: TEKNISK INFORMATION / ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Der tages forbehold for ændring af produktspecifikationer samt for fejl og udeladelser.

23 Side 23 Afsnit TEKNISK DATABLADE TYPE E 1 (Vedr.: beregning se side 16) Egenskaber Indsatsområde Farve Materiale Data / bemærkninger Konstruktive lejer som bestanddel af det statiske system. Sort EPDM Vægtfylde 1,06 Hårdhed, shore Trækstyrke 60 ± 5º shore < 18 MPa Brudforlængelse < 400 % Elasticitet 37% Temperaturområde Belastning - 35 C til C 5 MPa TYPE E 11 (Vedr.: beregning - venligst kontakt salgsafdelingen) Egenskaber Farve Polymerbasis Data / bemærkninger Sort EPDM Vægtfylde 1,05-1,1 Hårdhed, shore Trækstyrke 60 ± 5º shore < 7,0 MPa Brudforlængelse < 300% Fjederingsevne < 20% Temperaturbestandighed -varmluftældning iht. DIN Belastning - 25 C til + 70 C 5 MPa TYPE E 2 (Vedr.: beregning - venligst kontakt salgsafdelingen) Egenskaber Indsatsområde Materiale Data / bemærkninger Konstruktive lejer SBR / NR Vægtfylde 1,14 Hårdhed, shore Trækstyrke 60 ± 5º shore 12,8 MPa Brudforlængelse 500 % Elasticitet 30 % Temperaturområde Belastning - 30 C til + 80 C Venligst forespørg!

24 Side 24 Afsnit BRACHT - PRODUKTIONSTECHNIK t Vxy α M α b STATISKE BEREGNINGER FOR TYPE E1 Handling Mål Formfaktor Beregning a = lille side af lejet / b = store side af lejet, t= tykkelse, A= Areal a > 1 b 2 t > 5 mm t > 0,05 mm x a < 0,2 x a A = a x b S = S Ø = a x b 2 x t x (a+b) ØD 4 x t a Trykspænding σ d 1,2 x S 5 MPa Drejningsvinkel arc. α = 0,2 x t a Excentricitet e = a 2 x arc. α [mm] 2 x t Moment M = a 5 x b x G v x arc.α [Nmm] 75 x t 3 Forskydningsretning V xy ± tan α x (t-2) [mm] Horisontalkraft F xy 0,2 x F zd Forskydningsvinkel tan. γ < F xy < 0,7 G x F Forskydningsmodul G = 1,0 + 0,2 MPa

25 Side 25 Afsnit TEKNISKE DATA - RETNINGSLINIE E1 Lejemål i grundplan Grundareal Tykkelse på elastomerlag Tilladt vertikal belastning Tilladt lejetryk Tilladt horisontal forskydning Tilladt vinkeldrejning om følgende lejesider a x b A T e F zd σ m V xy største mindste begge mm x mm mm 2 mm kn MPa mm arc. α arc. α arc. α 5 7,50 3,00 2,1 0,020 0,020 0, x * 6,30 2,52 2,8 0,024 0,024 0,034 8* 4,70 1,88 4,2 0,032 0,035 0, ,80 1,52 5,6 0,004 0,040 0, ,00 5,00 2,1 0,010 0,010 0,014 6* 50,00 5,00 2,8 0,012 0,012 0,017 8* 37,50 3,75 4,2 0,016 0,016 0, x ,00 3,00 5,6 0,020 0,020 0,028 12* 25,00 2,50 7,0 0,024 0,024 0, ,00 2,00 9,1 0,030 0,030 0, ,00 1,50 12,6 0,040 0,040 0, ,00 5,00 2,1 0,010 0,007 0,012 6* 75,00 5,00 2,8 0,012 0,008 0,014 8* 67,50 4,50 4,2 0,016 0,011 0, x ,00 3,60 5,6 0,020 0,013 0,024 12* 45,00 3,00 7,0 0,024 0,016 0, ,00 2,40 9,1 0,030 0,020 0, ,00 1,80 12,6 0,040 0,027 0,048 8* 150,00 5,00 4,2 0,011 0,008 0, ,00 5,00 5,6 0,013 0,010 0, ,00 4,30 7,0 0,016 0,012 0, x ,00 3,43 9,1 0,020 0,015 0, ,10 2,57 12,6 0,027 0,020 0,034 25* 61,70 2,06 16,1 0,033 0,025 0,041 30* 51,40 1,71 19,6 0,040 0,030 0, ,00 5,00 5,6 0,010 0,008 0, ,00 5,00 7,0 0,012 0,010 0, ,00 4,44 9,1 0,015 0,012 0, x ,00 3,34 12,6 0,020 0,016 0,026 25* 133,00 2,66 16,1 0,036 0,020 0,032 30* 203,00 2,71 19,6 0,030 0,024 0,038 40* 83,50 1,66 26,6 0,040 0,032 0, ,00 5,00 9,1 0,012 0,010 0, ,00 4,09 12,6 0,016 0,013 0, x * 245,00 3,27 16,1 0,020 0,017 0,026 30* 203,00 2,71 19,6 0,024 0,020 0,031 40* 154,00 2,05 26,6 0,032 0,027 0,042 *= er ej lagervare hos producent, men kan produceres! Andre størrelser kan leveres. De tekniske data herfor kan lineært interpoleres. Formler og forslag til lejemål, se datablad. De tekniske oplysninger er baseret på forsøg. På grund af forskellige indsætningsområder, afhængig af de stedlige forhold, kan der hverken direkte eller indirekte gives nogen garanti. Ret til ændringer forbeholdes.

26 Side 26 Afsnit TYPEBLAD SERIE T10 / T 15 / T 20 TEKSTILARMEREDE ELASTOMERLEJER FUNKTION Som mellemleje, fortrinsvis i elementbyggeri, for at udligne unøjagtigheder og parallelitetsafvigelser. Materiale: Tekstilarmering: Lejetykkelse: a T b b Leje opbygning: CR (Neopren) iht. til tekn. datablad Polyamid/polyester 10 / 15 / 20 mm ANBEFALET BELASTNING Formatuafhængig, dog ikke under 50 x 50 mm Lejetype T10 T15 T20 Tilladelig normalspænding 15 MPa 11 MPa 7,5 MPa Indbygningstykkelse Tb 10 mm 15 mm 20 mm Yderligere tværkraftarmering i tilgrænsende bygningsdele. Ved belastninger over 10 MPa FORSKYDNINGSDEFORMATION (KUN T10) Tilladelig tan y 0,6 x T ed (elastomertykkelse) 3,5 mm Prøvelegeme 100 x 100 LEJEVINKELDREJNING (ARC) Tilladelig drejningsvinkel (arc) = 0,15 T ed = (den side hvorover vinkeldrejningen sker) a eller (b) Funktionsandel af Elastomer (T ed ) T 10 = 6 mm T 15 = 8 mm T 20 = 10 mm a (b) = side / længde på lejer, som drejningen sker over. Belastning Prøve nr. 3 d = 10 mm 0,787 0,919 1,295 1,519 1,735 Prøve nr. Prøve nr. 2,026 2,514 2, ,0 2,0 3,0 Sammentrykning (mm)

27 Side 27 Afsnit TYPEOVERSIGT ARMEREDE ELASTOMERLEJER TYPE B. Med type B står gummi-metal lejer til disposition pga. mangfoldig konstruktionsgeometri og muligheden for fremstilling af individuelle grundformål og geometri, (se leveringsoversigt) er indsatsområde for elastisk indbygning i højbelastede bygningsdele afdækket. Ønskes lejer iht. EN , se venligst afsnit 5. FUNKTION Type B 10 / B 14-1 Til udligning af parallelitetsafvigelse og fremstillingsunøjagtigheder på elementer for samtidig at garantere en planlagt centreret belastningsfordeling. Til dette område har lejerne en underordnet statisk funktion. Elastomerernes formegenskaber (forskydningsdeformation, drejning) er dog regneteknisk efterviselige. Type B20 / B30 / B40 Som vedvarende elastisk kraftoverførende forbindelseselement mellem højtbelastede bygningsdele, hvor der samtidig kan forventes store horisontale bevægelser eller vinkeldrejninger i lejeområdet. Det består af symmetriske gummilag, som er adskilt gennem trækfast stålmellemlæg, som er vulkaniseret sammen til et komplet fjedersystem. Pga. de forskellige konstruktionsstyrker fremkommer forskellige funktionsværdier, som er afledt med tilsvarende store sikkerhedsafslag på lejeområdet. KONSTRUKTIONSGEOMETRI Indbygnings Lejeopbygning Elastomerdel Elastomerdel (mm) Stålindlæg stk. Type tykkelse (mm) T b (stållag 2 mm) (mm) ialt T e funktionsandel T ed n B B B B B Illustration *Til lejer med 1 stålindlæg: Til lejer med stålindlæg >1: Regningsmæssig fradrag på 2 mm til lejeudjævnhed. Dæklag bliver ikke taget med i betragtning mht. funktionel beregning.

28 Side 28 Afsnit BEREGNINGSTABEL FOR TYPE B LEJER: Nedennævnte er blot nogle få eksempler, mellemstørrelser leveres også! Dim. i mm B 10 B 14-1 B 20 B 30 B 40 Tilladt belastning F i kn 75x Till vinkeldrej. (arc.) 0,016 0,020 Tilladt belastning F i kn 56 Tilladt vinkeldrej. (arc.) 0,027 0,020 Tilladt belastning F i kn 75 Tilladt vinkeldrej. (arc.) 0,021 0,016 Tilladt belastning F i kn 75 Tilladt vinkeldrej. (arc.) 0,043 0,032 Tilladt belastning F i kn 75 Tilladt vinkeldrej. (arc.) 0,064 0, x ,012 0, ,020 0, ,016 0, ,032 0, ,048 0, x ,012 0, ,020 0, ,016 0, ,032 0, ,048 0, x ,008 0, ,013 0, ,011 0, ,021 0, ,032 0, x ,006 0, ,010 0, ,008 0, ,016 0, ,024 0, x ,006 0, ,010 0, ,008 0, ,016 0, ,024 0, x ,006 0, ,010 0, ,008 0, ,016 0, ,024 0, x ,005 0, ,008 0, ,006 0, ,013 0, ,019 0, x ,004 0, ,007 0, ,005 0, ,011 0, ,016 0, x ,003 0, ,005 0, ,004 0, ,008 0, ,012 0,010

29 Side 29 Afsnit VEJLEDENDE BELASTNINGER Lejesidemål (mm) B 10 B 14-1 b 150 mm σ m 10,0 MPa σ m 7,5 MPa 150 < b 250 mm σ m 12,5 MPa σ m 10,0 MPa b> 250 mm σ m 15,0 MPa σ m 12,5 MPa Lejeflade A i mm 2 B 20/ B 30/ B 40 < σ m 10,0 MPa A < σ m 12,5 MPa σ m 15,0 MPa FORSKYDNINGSDEFORMATION Tilladelig tan α 0,7 x T ed (elastomertykkelse) Hver forskydningsdeformation frembringer en forskydningskraft: F xyd = tan α x A x G = tan α horisontal forskydning v elastomer tykkelse T ed A = G = Lejebæreflader Forskydningsmodel = 1 MPa (regningsværdi). TILLADELIG DREJNING til. tan = 0,2 T ed = (den side hvorover vinkeldrejningen sker) a eller b T ed = Funktionsandel af gummi a = Mindste lejeside mål a eller b = Den lejeside hvorom vinkeldrejningen sker b = Største lejeside mål

30 Side 30 Afsnit LEVERINGSTYPER STANDARD: b b b a a a b max Striber Rektangel Kvadrat = 1000 mm SPECIALTYPER: Rhomboid Trapez Specialkonstruktion Cirkeludsnit Cirkel Alle lejer kan forsynes med huller efter ønske til kraftoverførende befæstigelse. Til opfyldning af restfladen kan alle lejer forsynes med en PE-skumplade som ikke bærende element. Min. mål = 50 x 50 mm = PE-skum = Lejedel b a

31 Side 31 Afsnit ALM. ELASTOMERGLIDELEJER OG GLIDEFOLIER INDHOLDSFORTEGNELSE VARETYPE SIDE GLIDELEJER 32 DEFORMATIONSLEJER 37 GLIDEFOLIER 42

32 Side 32 Afsnit TYPEOVERSIGT ELASTOMERGLIDELEJER Grunddel i gummi, efter nedenstående oversigt med glidelag af PTFE (teflon) på undersiden. Glideplade POM med ekstra glidefedt, t= 2 mm. Alternativt rustfri stålplade ved typerne BEGL 10 og BEGL 20 / 30 / 40 S = glidevej - valgfri forskydelsesretning på 1 eller 2 sider. Lejeopbygning: PE-skum fyldt i gliderummet. Glidelag PTFE (teflon) Beklædning: elastomer d = 2 mm Centrisk belastningsoverførsel, punktformet Optagelse af horisontalbevægelser µ 0,05 (laboratorieværdi). Optagelse af vinkeldrejninger. Vi foreslår µ 0,10 som regningsmæssig værdi EGL Lejelegeme: Materiale: Maks. belastning: Indbygningstykkelse: Kan leveres i mange dimensioner. TEGL Uarmeret EPDM Formatafhængig 5 MPa 9 / 14 / 19 / 24 mm Snit EGL Grunddel Glidedel Lejelegeme: Materiale: Maks. belastning: Indbygningstykkelse: Kan leveres i mange dimensioner. Tekstilarmeret CR (Neopren) Formatafhængig 8 MPa 14 / 18 / 24 / 34 mm Snit TEGL Grunddel Glidedel BEGL 10 / 14-1 Lejelegeme: Materiale: Maks. belastning: Indbygningstykkelse: Kan leveres i mange dimensioner. BEGL 20 / 30 / 40 Stålarmeret CR (Neopren) Formatafhængig 10 MPa 14 / 19 mm Snit BEGL Grunddel Glidedel Lejelegeme: Materiale: Maks. belastning: Indbygningstykkelse: Kan leveres i mange dimensioner. Stålarmeret CR (Neopren) Formatafhængig 10 MPa 24 / 34 / 44 mm Snit BEGL Grunddel Glidedel

33 Side 33 Afsnit ELASTOMERGLIDELEJER DIVERSE MULIGHEDER Glidemål Glidemål Glidemål Bæremål Glidemål Bæremål s Bæremål Forskydningsretning envejs s s = ± bevægelse Bæremål Forskydningsretning tovejs s s = ± bevægelse FORANKRING MED DORNE I særtilfælde kan bygningsdele der er aflastet af glidelejer, forankres med dorne til bevægelsessikring under overholdelsen af de foreskrevne forskydningsveje. Til dette formål kan alle lejetyper leveres med tilsvarende huller / langhuller. Glidemål Glidemål Glidemål Bæremål Glidemål Bæremål s s s = ± bevægelse Bæremål SPECIALFORM RUND (KUN TYPE EGL OG TEGL) Bæremål s s = ± bevægelse Cirkeludsnit Cirkel Rhomboid Trapez Specialkonstruktioner = PE= skum / glidemål = Leje element / bæremål S = ± Bevægelse OBS: Kan alternativt leveres i fuldsvejst PE-plaststøvpose i overstørrelse!

34 Side 34 Afsnit STÅLARMEREDE GLIDELEJER KONSTRUKTIONSGEOMETRI Type Indbygningstykkelse (mm) T b Lejeopbygning (stållag 2 mm) Elastomerdel (mm) ialt T e Elastomerdel (mm) funktionsandel T ed Stålindlæg stk. n Illustration BEGL BEGL BEGL Bæremål BEGL Glidemål TILLADELIG BELASTNING Lejesidemål (mm) BEGL 10 BEGL 20 / 30 / 40 b 100 mm - b 150 mm σ m 6,5 MPa σ m 7,5 MPa 150 < b 250 mm σ m 8,0 MPa σ m 9,0 MPa b >250 mm σ m 9,0 MPa σ m 10,0 MPa Glidningskoefficient Tilladelig drejning µ 0,03-0,05 Til. tan α = 0,2 x T ed (Laboratorieværdi PTFE / POM) a eller b Vi anbefaler µ = 0,10 som regningsmæssig værdi. VIGTIGT Der skal oplyses både grundmål og glidemål ved ordreafgivelse!

35 Side 35 Afsnit GLIDELEJER TYPE EGL DIMENSIONER OG FUNKTIONSTEKNISKE VÆRDIER Lejemål i grundplan* a x b mm Indbygningstykkelse T b mm Tilladelig belastning F zd kn Tilladeligt lejetryk σ c MPa Elastomertykkelse T e mm Tilladelig drejevinkel α ved drejevinkelakse om flg. lejesider mindste arc største arc 100 x ,0 5,0 5 0,010 0, x ,0 5,0 5 0,010 0, x ,0 3,6 10 0,020 0, x ,0 5,0 5 0,007 0, x ,0 5,0 10 0,013 0, x ,0 5,0 5 0,005 0, x ,0 5,0 10 0,010 0, x ,0 4,4 15 0,015 0, x ,0 5,0 5 0,005 0, x ,0 5,0 10 0,010 0, x ,0 4,8 15 0,015 0, x ,0 5,0 5 0,005 0, x ,0 5,0 10 0,010 0, x ,0 5,0 15 0,015 0, x ,0 4,0 20 0,020 0, x ,0 5,0 5 0,004 0, x ,0 5,0 10 0,008 0, x ,0 5,0 15 0,012 0, x ,0 4,6 20 0,016 0, x ,0 5,0 5 0,003 0, x ,0 5,0 10 0,007 0, x ,0 5,0 15 0,010 0, x ,0 5,0 20 0,013 0,010 *Mellemstørrelser kan også leveres. FORSKYDNING Glidepladerne er udlagt med en standardforskydning på +10 mm i de aflejrede byggedeles længderetning. Derudover tillægges der 5 mm sikkerhedstillæg. Kan også leveres i specielle mål efter opgave. * Husk altid at opgive både grundmål og glidemål! GNIDNINGSKOEFFICIENT Pga. den værdifulde teflon / acetalharz (PTFE / POM) belægning er der opnået en glidningskoefficient på µ 0,05. LEVERINGSFORM Deformeringsglidelejer af typen EGL leveres som indbygningsklar lejepakke. * Standard: Tapet for støvbeskyttelse. OBS: Leveres som fuldsvejst PE-plaststøvpose. VIGTIGT Der skal oplyses både grundmål og glidemål ved ordreafgivelse! f.eks 15 f.eks 15 Eks. på standardforskydning f.eks f.eks 5 5

36 Side 36 Afsnit GLIDELEJER TYPE TEGL DIMENSIONER OG FUNKTIONSTEKNISKE VÆRDIER Lejemål i grundplan* a x b mm Indbygningstykkelse T b mm Tilladelig belastning F zd kn Tilladeligt lejetryk σ c MPa Elastomertykkelse T e mm Tilladelig drejevinkel α ved drejevinkelakse om flg. lejesider mindste arc største arc 100 x ,009 0, x ,009 0, x ,006 0, x ,008 0, x ,010 0, x ,004 0, x ,006 0, x ,007 0, x ,004 0, x ,006 0, x ,007 0, x ,004 0, x ,006 0, x ,007 0, x ,012 0, x ,003 0, x ,004 0, x ,005 0, x ,008 0,006 *Mellemstørrelser kan også leveres. FORSKYDNING Glidepladerne er udlagt med en standardforskydning på +10 mm i de aflejrede byggedeles længderetning. Derudover tillægges der 5 mm sikkerhedstillæg. Kan også leveres i specielle mål efter opgave. * Husk altid at opgive både grundmål og glidemål! GNIDNINGSKOEFFICIENT Pga. den værdifulde teflon / acetalharz (PTFE / POM) belægning er der opnået en glidningskoefficient på µ 0,05. f.eks 15 f.eks 15 f.eks 5 LEVERINGSFORM Deformeringsglidelejer af typen EGL leveres som indbygningsklar lejepakke. * Standard: Tapet for støvbeskyttelse. Eks. på standardforskydning f.eks 5 OBS: Leveres som fuldsvejst PE-plaststøvpose. VIGTIGT Der skal oplyses både grundmål og glidemål ved ordreafgivelse!

37 Side 37 Afsnit TYPEBLAD: SERIE PGL, DEFORMATIONSGLIDELEJE LEJEOPBYGNING Glideplade (POM) med glidefedt Belastningsoverførende elastomerglideelement Glidelag PTFE (Teflon) FUNKTIONER Fyldstof PE-skum Gliderumsafdækning Centrisk belastningsoverførsel, punktformet Optagelse af horisontalbevægelser fra alle sider µ 0,05 (laboratorieværdi) Vi anbefaler µ = 0,10 som regningsmæssig værdi. Optagelse af vinkeldrejninger Snit Plan TEKNISKE VÆRDIER Type Tilladelig belastning i kn/m Elastomerelement i mm (b x h x T e ) Indbygningstykkelse T b i mm Antal kerner pr. m Maks. lejetryk i MPa Tilladelig vinkeldrejning (arc) PGL 2 22,5 50 x 50 x 5 ca ,00 0,020 PGL 5 50,6 75 x 75 x 5 ca ,50 0,013 PGL ,0 100 x 100 x 5 ca ,00 0,010 PGL ,0 100 x 150 x 5 ca ,00 0,010 PGL ,0 100 x 200 x 5 ca ,00 0,010 PGL ,3 75 x 75 x 10 ca ,25 0,027 PGL ,0 100 x 100 x 10 ca ,00 0,020 PGL ,0 100 x 150 x 10 ca ,60 0,020 PGL ,0 100 x 200 x 10 ca ,00 0,020 PGL ,0 120 x 200 x 10 ca ,50 0,016 LEVERES I Leveringslængde: 1000 mm Bredder: Bredder efter ønske, dog ikke under kernebredde (b) Forbindelsessystem: Standard = selvklæbende stødfugeafdækning af plast Special udførelse: Velcrolukning * Standard: Tapet for støvbeskyttelse OBS: Leveres som fuldsvejst PE-plaststøvpose

38 Side 38 Afsnit TYPEBLAD: SERIE PFL, DEFORMATIONSFASTLEJE LEJEOPBYGNING Belastningsoverførende elastomerelement Montagebånd FUNKTIONER Fyldstof Centrisk belastningsoverførsel, punktformet Optagelse af horisontalbevægelser ved forskydningsdeformation af elastomerelementet (v max = 0,7 x T e ) T e = elastomertykkelse Optagelse af vinkeldrejninger Snit Plan TEKNISKE VÆRDIER Type Tilladelig belastning i kn/m Elastomerelement i mm (b x h x T e ) Indbygningstykkelse T b i mm Antal kerner pr. m Maks. lejetryk i MPa Tilladelig vinkeldrejning (arc) PFL 2 22,5 50 x 50 x 5 ca ,00 0,020 PFL 5 50,6 75 x 75 x 5 ca ,50 0,013 PFL ,0 100 x 100 x 5 ca ,00 0,010 PFL ,0 100 x 150 x 5 ca ,00 0,010 PFL ,0 100 x 200 x 5 ca ,00 0,010 PFL ,3 75 x 75 x 10 ca ,25 0,027 PFL ,0 100 x 100 x 10 ca ,00 0,020 PFL ,0 100 x 150 x 10 ca ,60 0,020 PFL ,0 100 x 200 x 10 ca ,00 0,020 PFL ,0 120 x 200 x 10 ca ,50 0,016 LEVERES I Leveringslængde: Bredder: Forbindelsessystem: Special udførelse: 1000 mm Bredder efter ønske, dog ikke under kernebredde (b) Standard = selvklæbende stødfugeafdækning af plast Velcrolukning

39 Side 39 Afsnit TYPEBLAD: SERIE DGL, DEFORMATIONSGLIDELEJE LEJEOPBYGNING 2-lags glideelement GL Belastningsoverførende elastomerelement Støvtæt kantklæbning FUNKTIONER Fyldstof PE-skum Centrisk belastningsoverførsel, linieformet Optagelse af horisontalbevægelser µ 0,08 (laboratorieværdi) Vi anbefaler µ = 0,10 som regningsmæssig værdi. Optagelse af vinkeldrejninger Snit Plan TEKNISKE VÆRDIER Type Tilladelig belastning i kn/m Elastomerelement i mm (b x T e ) Indbygningstykkelse T b i mm Maks. lejetryk i MPa Tilladelig vinkeldrejning (arc) DGL x 5 ca. 7 3,00 0,040 DGL x 5 ca. 7 3,00 0,030 DGL x 5 ca. 7 3,00 0,020 DGL x 5 ca. 7 5,00 0,013 DGL x 5 ca. 7 5,00 0,010 DGL x 10 ca. 11 5,00 0,040 DGL x 10 ca. 11 3,00 0,030 DGL x 10 ca. 11 5,00 0,020 LEVERES I Leveringslængde: Bredder: Forbindelsessystem: Special udførelse: OBS: 1000 mm Bredder efter ønske, dog ikke under kernebredde (b) Standard = selvklæbende stødfugeafdækning af plast Velcrolukning* Standard: Tapet for støvbeskyttelse Leveres som fuldsvejst PE-plaststøvpose

40 Side 40 Afsnit TYPEBLAD: SERIE DFL, DEFORMATIONSFASTLEJE LEJEOPBYGNING Montagebånd Belastningsoverførende elastomerelement FUNKTIONER Fyldstof PE skum Centrisk belastningsoverførsel, linieformet Optagelse af horisontalbevægelser ved forskydningsdeformation af elastomerelementet (d tilladt = 0,7 x T e ) t = tykkelse Optagelse af vinkeldrejninger Snit Plan TEKNISKE VÆRDIER Type Tilladelig belastning i kn/m Elastomerelement i mm (b x T e ) Indbygningstykkelse T b i mm Maks. lejetryk i MPa Tilladelig vinkeldrejning (arc) DFL x 5 ca. 6 3,00 0,040 DFL x 5 ca. 6 3,00 0,030 DFL x 5 ca. 6 3,00 0,020 DFL x 5 ca. 6 3,00 0,013 DFL x 5 ca. 6 3,00 0,010 DFL x 10 ca. 10 3,00 0,040 DFL x 10 ca. 10 3,00 0,030 DFL x 10 ca. 10 5,00 0,020 LEVERES I Leveringslængde: Bredder: Forbindelsessystem: Special udførelse: 1000 mm Bredder efter ønske, dog ikke under kernebredde (b) Standard = selvklæbende stødfugeafdækning af plast Velcrolukning

41 Side 41 Afsnit SPECIALMODELLER I SERIERNE DGL OG DFL DOBBELTVÆGSLEJER 1. Dobbeltvægsleje 2. Fyldstof PE-skum Yderste væg ikke bærende 3. Bærende væg 4. Ikke bærende væg 5. Isolering Bærende elastomerstriber asymetriske Asymetriske 1. Dobbeltvægsleje 2. Fyldstof PE-skum Begge vægge bærende 3 Bærende væg 4 Bærende væg 5. Isolering 2 bærende elastomerstriber

42 Side 42 Afsnit TYPEOVERSIGT: SERIE GL, GLIDEFOLIELEJE LEJEOPBYGNING 2-lags glideelement type GL (modificeret kunststoffolie med glidefedtlag på indersiden) Støvtæt kantklæbning FUNKTIONER Flad belastningsoverførsel Optagelse af horisontalbevægelser µ 0,08 (laboratorieværdi) Vi anbefaler µ = 0,10 som regningsmæssig værdi. Ingen defineret vinkeldrejning. Kantpres undgås ved typer med beklædning på begge sider Valgfri 1 eller 2-sidet beklædning af materialer iht. typeoversigt Snit TEKNISKE VÆRDIER Type Systemskitse Beklædning Indbygningstykkelse T b i mm Tilladt belastning i MPa Gideelement Beklædning GL/S1 GL/S2 GL/E1 GL/E2 1-sidet hårdt skum 2-sidet hårdt skum 1-sidet elastomer 2-sidet elastomer 4 5 0, , , ,0 GL ingen 1 5 LEVERES I Maks. leveringslængde: GL = 2500 mm, GL / S1 og GL / S 2 = 1250 mm, GL / E1 og GL / E2 = 1000 mm Bredder: Bredder efter ønske, dog min. 50 mm Forbindelsessystem: Standard = selvklæbende stødfugeafdækning af plast Special udførelse: Velcrolukning * Standard: Tapet for støvbeskyttelse OBS: Leveres som fuldsvejst PE-plaststøvpose

43 Side 43 Afsnit TYPEOVERSIGT: SERIE GL3, GLIDEFOLIELEJE LEJEOPBYGNING 2-lags glideelement type GL (modificeret kunststoffolie med glidefedtlag på indersiden. Støvtæt kantklæbning FUNKTIONER Flad belastningsoverførsel Optagelse af horisontalbevægelser µ 0,06 (laboratorieværdi) Vi anbefaler µ = 0,10 som regningsmæssig værdi. Ingen defineret vinkeldrejning. Kantpres undgås ved typer med beklædning på begge sider Teflon (PTFE) - folie til forbedring af glidningskoeffecienten Valgfri 1 eller 2-sidet beklædning af materialer iht. typeoversigt Snit TEKNISKE VÆRDIER Type Systemskitse Beklædning Indbygningstykkelse T b i mm Tilladt belastning i MPa Gideelement Beklædning GL3/S1 1-sidet hårdt skum 4 5 0,5 GL3/S2 2-sidet hårdt skum 7 5 0,5 GL3/E1 1-sidet elastomer 3 5 5,0 GL3/E2 2-sidet elastomer 5 5 5,0 GL3 ingen 1 5 LEVERES I Maks. leveringslængde: GL = 2500 mm, GL / S1 og GL / S2 = 1250 mm, GL / E1 og GL / E2= 1000 mm Bredder: Bredder efter ønske, dog min. 50 mm Forbindelsessystem: Standard = selvklæbende stødfugeafdækning af plast Special udførelse: Velcrolukning * Standard: Tapet for støvbeskyttelse OBS: Leveres som fuldsvejst PE-plaststøvpose

44 Side 44 Afsnit TYPEOVERSIGT: SERIE HGL, GLIDEFOLIELEJE LEJEOPBYGNING 2-lags glideelement type HGL (Acetal POM-folie med glidefedtlag på indersiden) Støvtæt kantklæbning FUNKTIONER Flad belastningsoverførsel Optagelse af horisontalbevægelser µ 0,06 (laboratorieværdi) Vi anbefaler µ = 0,10 som regningsmæssig værdi. Ingen defineret vinkeldrejning. Kantpres undgås ved typer med beklædning på begge sider Valgfri 1 eller 2-sidet beklædning iht. nedenstående skema Snit TEKNISKE VÆRDIER Type Systemskitse Beklædning Indbygningstykkelse T b i mm Tilladt belastning i MPa Gideelement Beklædning HGL/E1 1-sidet elastomer HGL/E2 2-sidet elastomer HGL ingen 2 15 LEVERES I Maks. leveringslængde: 1000 mm Bredder: Bredder efter ønske, dog min. 50 mm Forbindelsessystem: Standard = selvklæbende stødfugeafdækning af plast Special udførelse: Velcrolukning * Standard: Tapet for støvbeskyttelse OBS: Leveres som fuldsvejst PE-plaststøvpose

BYGNINGSBÆRELEJER KRÆFTER I BEVÆGELSE FASTE UARMEREDE OG ARMEREDE LEJER

BYGNINGSBÆRELEJER KRÆFTER I BEVÆGELSE FASTE UARMEREDE OG ARMEREDE LEJER BYGNINGSBÆRELEJER BÆRELEJER Dette datablad omhandler neoprene anvendt som uarmeret bygningsbærelejer. Glidefolie, glidelejer og armerede bærelejer omtales på egne datablade. ANVENDELSE Neoprenelejer anvendes

Læs mere

ALM. ELASTOMERGLIDELEJER OG GLIDEFOLIER

ALM. ELASTOMERGLIDELEJER OG GLIDEFOLIER ALM. ELASTOMERGLIDELEJER OG GLIDEFOLIER INDHOLDSFORTEGNELSE VARETYPE SIDE GLIDELEJER 33 DEFORMATIONSLEJER 38 GLIDEFOLIER 43 Side 32 Afsnit 3 05-2013 TYPEOVERSIGT ELASTOMERGLIDELEJER Centrisk belastningsoverførsel,

Læs mere

KRÆFTER I BEVÆGELSE BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

KRÆFTER I BEVÆGELSE BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... KRÆFTER I BEVÆGELSE BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... GENEREL INFORMATION VEDR. LEJER Afsnit 1 INFORMATION TYPEOVERSIGTER FASTE UARMEREDE OG ARMEREDE LEJER Afsnit 2 BYGNINGSBÆRELEJER

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

BÆRELEJER FRA AAG Uarmerede elastomer-glidelejer Elastomer-glidelejer Båndlejer med kerne Glidefolier Lyddæmpende bærelejer

BÆRELEJER FRA AAG Uarmerede elastomer-glidelejer Elastomer-glidelejer Båndlejer med kerne Glidefolier Lyddæmpende bærelejer BÆRELEJER FRA AAG Uarmerede elastomer-glidelejer Elastomer-glidelejer Båndlejer med kerne Glidefolier Lyddæmpende bærelejer Indeks Uarmerede elastomer bærelejer - til understøtning af bjælker, dragere

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Tektonik Program lektion 4 12.30-13.15 Indre kræfter i plane konstruktioner 13.15 13.30 Pause 13.30 14.15 Tøjninger og spændinger Spændinger i plan bjælke Deformationer i plan bjælke Kursusholder Poul

Læs mere

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Der benyttes M10 bolt med rullet gevind. Materiale for tilspændte plade er DX51D, bolten forspændes efter DS/EN 1993-1 - 8 + AC 2007, 2. udgave.

Læs mere

Appendiks 7 ( ) Kontrolkasse Friktionskoefficient µ Friktionsflader korrektionsfaktoren for hul udformning k s

Appendiks 7 ( ) Kontrolkasse Friktionskoefficient µ Friktionsflader korrektionsfaktoren for hul udformning k s Kontrol beregning af M12 bolt Der benyttes M10 bolt med rullet gevind. Materiale for tilspændte plade er DX51D, bolten forspændes efter DS/EN 1993-1 - 8 + AC 2007, 2. udgave. Samlingen regnes som en friktionssamlinger

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Statik og styrkelære

Statik og styrkelære Bukserobot Statik og styrkelære Refleksioner over hvilke styrkemæssige udfordringer en given last har på den valgte konstruktion. Hvilke ydre kræfter påvirker konstruktionen og hvor er de placeret Materialer

Læs mere

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Poul Linneberg Chief Specialist Operation and Maintenance & Steel 1 FEBRUAR 2016 Agenda Faser i reparationsprojektet og anvendelse af DS/EN 1504-serien Oversigt

Læs mere

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Poul Linneberg Chief Specialist Operation and Maintenance & Steel 1 FEBRUAR 2016 Agenda Faser i reparationsprojektet og anvendelse af DS/EN 1504-serien Oversigt

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann Bøjning i brudgrænsetilstanden Per Goltermann Lektionens indhold 1. De grundlæggende antagelser/regler 2. Materialernes arbejdskurver 3. Bøjning: De forskellige stadier 4. Ren bøjning i simpelt tværsnit

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Vertigo i Tivoli 3D Finit Element Modellering af Fundament Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Lindita Kellezi Vertigo - svimmelhed Dynamisk højde 40 m Max hastighed 100 km/t Platform

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Bøsning Bøsning e er r

Bøsning Bøsning e er r Bøsninger PG-F PG-F er en vedligeholdelsesfri bøsning, som er opbygget af 3 lag med en bund af stål, hvorpå der er sintret et tyndt lag af bronze. Inden valsningen får bøsningen påført et lag af PTFE med

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter.

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter. Tektonik Program lektion 4 8.15-9.00 Indre kræfter i plane konstruktioner 9.00 9.15 Pause 9.15 10.00 Indre kræfter i plane konstruktioner. Opgaver 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 Tøjninger og spændinger

Læs mere

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3].

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3]. A Stringermetoden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 Indholdsfortegnelse Generelt Beregningsmodel Statisk ubestemthed Beregningsprocedure Bestemmelse af kræfter, spændinger og reaktioner Specialtilfælde Armeringsregler

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Flexoduct Lægevask Priser 2012

Flexoduct Lægevask Priser 2012 Lægevask Priser 2012 FLEXODUCT Lægevask Rustfri stålvask designet for OP afdelingen. Designet under hensyntagen til maksimal hygiejne og rengøring. Ingen skarpe kanter og samlinger hvor der kan komme urenheder.

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann Forskydning og lidt forankring Per Goltermann Lektionens indhold 1. Belastninger, spændinger og revner i bjælker 2. Forskydningsbrudtyper 3. Generaliseret forskydningsspænding 4. Bjælker uden forskydningsarmering

Læs mere

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk.

Dette er vores mest elegante måtte pga. gummilamellerne er lavet af ny gummi, hvilket gør at de står meget skarpe i deres udtryk. Altro Indgangsmåtter Over 85 % af snavset i vores bygninger stammer fra gangtrafikken og kan kun reduceres ved effektiv rensning og aftørring af skosålerne. Det rigtige valg af indgangsmåtter er derfor

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint Eksisterende printprincipper og deres statiske muligheder og begrænsninger v. Kåre Flindt Jørgensen, NCC Danmark A/S 1 Vægprincipper Kantvægge V-gitret væg

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Appendiks 6. Data for bolt Trækstyrke f ub. Antal bolte n b. f ub. Data for plade materiale Trækstyrke f u Pladde tykkelse t Hul diameter f u

Appendiks 6. Data for bolt Trækstyrke f ub. Antal bolte n b. f ub. Data for plade materiale Trækstyrke f u Pladde tykkelse t Hul diameter f u Beregning af boltsamlingen mellem trafo beslag og bærerene beslag Ved bolt denne bolt samling besluttes det at anvende 8 bolte, for der ved at modvirke rotation, og ved montering vil dette danne sikkerhed

Læs mere

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT -H er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø, og i områder hvor der

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave

Rettelsesblad til. GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Rettelsesblad til GODSTRANSPORT MED LASTBIL 5. udgave Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Telefon: 35 87 87 00 Fax: 35 87 87 01 E-mail: info@turforlag.dk www.turforlag.dk Lastsikring 69 Lastsikring I

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

Fremgangsmåde i brug af mursko

Fremgangsmåde i brug af mursko Fremgangsmåde i brug af mursko Revision 25.06.2014 Udarbejdet af Claus Jessen FBJ Rådg. Ingeniører A/S Merkurvej 5 6000 Kolding Tlf.: +45 75 26 46 11 Fax: +45 75 26 46 12 CVR nr. 32 76 34 05 www.fbj.dk

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Gummiprodukter KAT33_DK(10/16)

Gummiprodukter KAT33_DK(10/16) produkter Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk Indhold Fenderklodser buffere med montagehul... 33-01 buffere med

Læs mere

Manchetter type HA, DU, KG og KO

Manchetter type HA, DU, KG og KO MANCHETTER Ved røranlæg til naturgas, olie, vand o.s.v., skal der bruges foringsrør ved alle underjordiske installationer under vejkryds, motorveje, jernbaner, hovedfærdselsårer så vel som i beboede områder.

Læs mere

Materialer beton og stål. Per Goltermann

Materialer beton og stål. Per Goltermann Materialer beton og stål Per Goltermann Lektionens indhold 1. Betonen og styrkerne 2. Betonens arbejdskurve 3. Fleraksede spændingstilstande 4. Betonens svind 5. Betonens krybning 6. Armeringens arbejdskurve

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Momentspænding. Tilspændingsmoment. Momentspænding. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt. Det måles i N m.

Momentspænding. Tilspændingsmoment. Momentspænding. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt. Det måles i N m. Momentspænding Tilspændingsmoment Tilspændingsmoment er et mål for den kraft, der trækkes med i skruen/møtrikken, når den spændes. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt.

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Binder Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Differensbevægelse (0,21 mm/m målt fra estimeret tyngdepunkt ved sokkel til fjerneste binder) Forhåndskrumning (Sættes

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

PLASTGLIDESKO. Vi leverer glidesko til alle rørdimensioner og rørtyper fra Ø 25 mm og ubegrænset opefter og med benhøjder fra 16 mm til 125 mm.

PLASTGLIDESKO. Vi leverer glidesko til alle rørdimensioner og rørtyper fra Ø 25 mm og ubegrænset opefter og med benhøjder fra 16 mm til 125 mm. PLASTGLIDESKO Glidesko i polyetylen er særdeles velegnet, som hjælp ved indføring af medierør i foringsrør og passer til alle rørdimensioner og typer fra Ø 25 og ubegrænset opefter. Ved anvendelse af kunststofglidesko

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Manchetter type HA, DU, KG og KO

Manchetter type HA, DU, KG og KO MANCHETTER Ved røranlæg til naturgas, olie, vand o.s.v., skal der bruges foringsrør ved alle underjordiske installationer under vejkryds, motorveje, jernbaner, hovedfærdselsårer så vel som i beboede områder.

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 3

Betonkonstruktioner Lektion 3 Betonkonstruktioner Lektion 3 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk 1 Teori fra 1. og. lektion Hvad er et stift plastisk materiale? Hvad er forskellen på en elastisk og plastisk spændingsfordeling?

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Projektering: Søjler * Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på emne GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Andre geometriske udformninger 2 Udsparinger 2 Fortandinger

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

10.3 E-modul. Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen. Betonhåndbogen, 10 Hærdnende og hærdnet beton

10.3 E-modul. Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen. Betonhåndbogen, 10 Hærdnende og hærdnet beton 10.3 E-modul Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen Forskellige materialer har forskellige E-moduler. Hvis man fx placerer 15 ton (svarende til 10 typiske mellemklassebiler) oven på en

Læs mere

Sætninger kan opstå ved tillægsbelastning på sætningsgivende aflejringer.

Sætninger kan opstå ved tillægsbelastning på sætningsgivende aflejringer. 07/12/2018 KONSTRUKTIONSEKSEMPEL Sætninger kan opstå ved tillægsbelastning på sætningsgivende aflejringer. Udskiftning af eksisterende jord med Leca letklinker betyder, at tillægsbelastningen kan reduceres

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere