Holmgeländer - Stahl: Unterschied zwischen den Versionen

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Zu diesem Typenvertreter zählen einfache Geländer aus wenigen Stahlprofilen, die als Absturzsicherung fungieren. Diese sind gemäß [[Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING)|RiZ-ING]] Gel 3 auszuführen und zumeist an Bauwerken mit Gehweg und geringen [[Lichte Höhe|lichten Höhen]] zu finden. Es handelt sich dabei um vertikale Pfosten und horizontale Handläufe und Holme als Knieleisten mit Hohlquerschnitten. Sie können direkt auf dem Betonüberbau der Brücke angeordnet werden, sodass keine zusätzlichen Fundamente berücksichtigt werden. Im Unterschied zum [[Rohrgeländer - Stahl|Rohrgeländer]] sind hier die Stahlquerschnitte größer, dafür jedoch die Pfostenabstände ebenfalls.
 
Zu diesem Typenvertreter zählen einfache Geländer aus wenigen Stahlprofilen, die als Absturzsicherung fungieren. Diese sind gemäß [[Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING)|RiZ-ING]] Gel 3 auszuführen und zumeist an Bauwerken mit Gehweg und geringen [[Lichte Höhe|lichten Höhen]] zu finden. Es handelt sich dabei um vertikale Pfosten und horizontale Handläufe und Holme als Knieleisten mit Hohlquerschnitten. Sie können direkt auf dem Betonüberbau der Brücke angeordnet werden, sodass keine zusätzlichen Fundamente berücksichtigt werden. Im Unterschied zum [[Rohrgeländer - Stahl|Rohrgeländer]] sind hier die Stahlquerschnitte größer, dafür jedoch die Pfostenabstände ebenfalls.
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Zur Massenberechnung des Stahls im Rohrgeländer wird eine flächenbezogene Masse mit der [[Länge der Schutzeinrichtung|Länge]] und der [[Höhe der Schutzeinrichtung]] multipliziert. Diese setzt sich zum einen aus der [[Dichte|Dichte von Stahl]] (7,85 Mg/m³) und einem [[Kennwert]] zusammen, der sich aus der Analyse von zwei vorliegenden Rohrgeländern aus Münster und der Richtzeichnung Gel 7 ([[Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING)|RiZ-ING]]) ergibt. Dieser Kennwert lässt sich als Netto-Stahlvolumen in Kubikmeter je Quadratmeter Rohrgeländer beschreiben und wurde aufgrund der geringen [[Stichprobe Rohrgeländer - Stahl|Stichprobe]] auf 0,0015 m³/m² ingenieurmäßig abgeschätzt. Vereinfacht lässt sich zusammenfassen, dass ein Quadratmeter Rohrgeländer ungefähr 12 kg Stahl enthält.
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Zur Massenberechnung des Stahls im Holmgeländer wird eine flächenbezogene Masse mit der [[Länge der Schutzeinrichtung|Länge]] und der [[Höhe der Schutzeinrichtung]] multipliziert. Diese setzt sich aus der [[Dichte|Dichte von Stahl]] (7,85 Mg/m³) und einem [[Kennwert]] zusammen, der sich aus der Analyse von einem vorliegenden Holmgeländer aus Münster und der Richtzeichnung Gel 3 ([[Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING)|RiZ-ING]]) ergibt. Dieser Kennwert lässt sich als Netto-Stahlvolumen in Kubikmeter je Quadratmeter Holmgeländer beschreiben. Er wurde trotz der geringen [[Stichprobe Holmgeländer - Stahl|Stichprobe]] genau mit dem errechneten Wert von 0,0032 m³/m² beziffert, da die untersuchte Schutzeinrichtung ein Durchschnittsgeländer gemäß Gel 3 ([[Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (RiZ-ING)|RiZ-ING]]) darstellt. Die Berechnungen beruhen vereinfachend auf der Annahme, dass immer genau ein Zwischenholm und ein Stahlseil im Handlauf vorhanden sind. Vereinfacht lässt sich dann zusammenfassen, dass ein Quadratmeter Holmgeländer ungefähr 25 kg Stahl enthält.
  
  
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Aktuelle Version vom 21. September 2024, 20:06 Uhr

Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster

Bezeichnung

Holmgeländer - Stahl

Art des Typenvertreters

Absturzsicherung

Beispiele

Stahl-Holmgeländer einer kommunalen Brücke (Quelle: FH Münster, Lukas Tammen)

Beschreibung

Zu diesem Typenvertreter zählen einfache Geländer aus wenigen Stahlprofilen, die als Absturzsicherung fungieren. Diese sind gemäß RiZ-ING Gel 3 auszuführen und zumeist an Bauwerken mit Gehweg und geringen lichten Höhen zu finden. Es handelt sich dabei um vertikale Pfosten und horizontale Handläufe und Holme als Knieleisten mit Hohlquerschnitten. Sie können direkt auf dem Betonüberbau der Brücke angeordnet werden, sodass keine zusätzlichen Fundamente berücksichtigt werden. Im Unterschied zum Rohrgeländer sind hier die Stahlquerschnitte größer, dafür jedoch die Pfostenabstände ebenfalls.

Eindeutige Zuordnung

Art der Schutzeinrichtung Baustoff der Schutzeinrichtung
Holmgeländer Stahl

Berechnung

Stahl:

mStahl = 0,025 Mg/m² * Länge der Schutzeinrichtung [m] * Höhe der Schutzeinrichtung [m]


mit 0,025 Mg/m² = 7,85 Mg/m³ * 0,0032 m³/m²


Schätzwerte:

7,85 Mg/m³ → Dichte Stahl

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt → 1,000 m

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten Gesamtlänge [m] x 1,40
Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:
Kennwert Variationskoeffizient Stichprobe Minimum Maximum
0,0032 m³/m² - 1 0,0032 m³/m² 0,0032 m³/m²

Hintergrund der Berechnung

Zur Massenberechnung des Stahls im Holmgeländer wird eine flächenbezogene Masse mit der Länge und der Höhe der Schutzeinrichtung multipliziert. Diese setzt sich aus der Dichte von Stahl (7,85 Mg/m³) und einem Kennwert zusammen, der sich aus der Analyse von einem vorliegenden Holmgeländer aus Münster und der Richtzeichnung Gel 3 (RiZ-ING) ergibt. Dieser Kennwert lässt sich als Netto-Stahlvolumen in Kubikmeter je Quadratmeter Holmgeländer beschreiben. Er wurde trotz der geringen Stichprobe genau mit dem errechneten Wert von 0,0032 m³/m² beziffert, da die untersuchte Schutzeinrichtung ein Durchschnittsgeländer gemäß Gel 3 (RiZ-ING) darstellt. Die Berechnungen beruhen vereinfachend auf der Annahme, dass immer genau ein Zwischenholm und ein Stahlseil im Handlauf vorhanden sind. Vereinfacht lässt sich dann zusammenfassen, dass ein Quadratmeter Holmgeländer ungefähr 25 kg Stahl enthält.


Alle Typenvertreter:

Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke | Wellstahlrohr

Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Wellstahlbrücke (umgebender Boden) | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen

Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke