Tel , Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tel , Fax"

Transkript

1 1

2 2

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. PRODUKT BESKRIVNING Allmänt Produkttyper MATERIAL OCH KONSTRUKTION Material Tillverkning AEP produktdimensioner AEP-PI pelardelen AEP-PA balkdelen AEP-K konsoltungan AEP-S väggdelen AEP-PP del för balk till balk infästning AEP-PI-D1-2 palardel för två balkar på motsatta pelarsidor AEP-PI pelardel för flera balkar KVALITETSKONTROLL OCH PRODUKTMÄRKINING KONSOLENS BÄRFÖRMÅGA Dimensioneringsgrunderna Bärförmåga Kapacitetsvärden med olika betonghållfastheter Dimensioneringsanvisningar Konsolplacering i balk till pelare infästning Dimensionering av håldäcksbjälklag Kontroll av konsolens bärförmåga i slutkonstruktionen Kontroll av konsolens bärförmåga under monteringsskedet Dimensionering av balkar och pelare Balkdimensionering Pelardimensionering AEP KONSOLENS ANVÄNDNING Begränsing av användningsområdet Minimi konstruktionsdimensioner Tilläggsarmering Pelare Balk Vägg Infästning balk till balk Brandskydd Ritningsanvisningar Placering i gjutform Placering av spännarmering Beständighet MONTERING Fixering i gjutform Montering på byggplatsen Monteringstoleranser Åtgärder då toleransen överskrids Säkerhetsåtgärder Brandskydd KONTROLLANVISNINGAR Ingjutning av ståldelar Montering på byggplatsen... 25

4 PRODUKT BESKRIVNING 1.1 Allmänt AEP stålkonsoler används för att infästa prefab balkar till flera våningar höga pelare eller väggar. Lösningen bildar en ledad infästning som möjliggör en vinkeländring på stödet men som kan överföra vridlaster från balk till pelare (montering av mellanbjälklagselement utan stöd). Alla delar i AEP systemet är infällda, vilket gör att man kan använda stålformar. Fig 1. AEP konsolsystemet efter montering Med den ledade infästningen kan man använda AEP konsoler också i områden med risk för jordbävning. Anstar har vidare utarbetat en konsollösning för infästning balk till balk. En vanlig stomlösning i Finland är stål- eller kompositbalkar infästa med AEP konsolen till prefab betongpelare. Tabell 1. AEP konsoler med lämpliga Anstar komposita A-Balkar AEP400 AEP600 AEP800 AEP1100 A200 A265 A320 A370 A400 A Produkttyper AEP konsoler tillverkas i 6 olika kapacitetsklasser. Numret i produktkoden står för kapaciteten (kn) beräknad enligt Eurokod (NA:FI). Standardlösningen med en konsoltunga kan placeras i små betongtvärsnitt, för att överföra stora laster används en lösning där två konsoler byggs ihopa. Tabell 2. AEP färgkoder Enkelkonsol Dubbelkonsol Typ Färgkod Typ Färgkod AEP400 Röd - AEP600 Grå - AEP800 Gul AEP1600 Svart AEP1100 Grön AEP2200 Blå Synlig plåtyta och konsoltunga målas med typfärg för att säkerställa att rätta delar kopplas ihopa.

5 5 De olika konsoldelarna typbetecknas på följande sätt. Koden för pelardel innehåller antalet balkar som ska stödas på samma höjdnivå, de andra delarna tillverkas alltid med standardmått. Exempel på olika ståldelar i kapacitetsklass 400 kn. AEP-PI AEP400PI AEP400S AEP400PA AEP400K AEP400KL pelardel för att bära en balk väggdel för att bära en balk balkdel konsoltunga låskil låskil med skaft AEP-PA AEP-KL AEP-K T Fig 2. AEP konsolsystemet med tillhörande delar Typbeteckning för pelardel då flera balkar stöds på samma höjdnivå presenteras i fig 8-9. Specialdetaljer levereras enligt kundens egna ritningar. 2. MATERIAL OCH KONSTRUKTION 2.1 Material - Synliga plåtar & tunga EN Optim 500ML - Alla andra plåtar EN S355J2+N - Förankringsstänger EN K500B-T 2.2 Tillverkning Tillverkningsmetoder: - Plåtarna kapas mekaniskt eller brännskärs - Förankringsstängerna kapas mekaniskt, studsförankringen varmstukas - Svetsning (MAG) med robot eller för hand, klass C EN-ISO Kamstänger svetsas enligt EN Tillverkning enligt EN : 2008 Ytbehandling: - Synliga ytor och konsoltunga målas enligt standard EN ISO klass A På begäran kan delarna varmförzinkas enligt EN-ISO 1461 (lagring 1 månad före ingjutning i betong) Tillverkningstoleranser: - Avstånd mellan två framplåtar: Nominellt mått - 4 mm ±2 mm - Plåtens sidomått ±2 mm - Plåttjocklek mm - Placering av förankringstång ±5 mm - Längd på förankringsstång ±10 mm

6 AEP produktdimensioner AEP-PI pelardelen AEP-PI delen används för att infästa en balk till pelaren. Delen kan också användas för att infästa två eller tre balkar i samma höjdnivå om pelarens tvärsektion är tillräckligt stor för alla förankringsstänger och huvudarmeringen. Observera den raka framplåten i runda tvärsektioner (se kapitel 2.3.6). ENKELKONSOL A1 DUBBELKONSOL A1 40 sektion A-A A5 A A6 A2 A8 sektion B-B A7 B A3 T1 Fig 3. AEP-PI pelardelen Tabell 3. AEP-PI pelardelens dimensioner Typ A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 T1 Vikt Färgkod mm mm mm mm mm mm mm mm kg AEP400PI T20 7,9 Röd AEP600PI T20 11,3 Grå AEP800PI T25 16,4 Gul AEP1100PI T32 29,2 Grön AEP1600PI T25 34,3 Svart AEP2200PI T32 61,0 Blå Symboler: A1 = Framplåtens bredd A2 = Framplåtens höjd A3 = Längd på tryckta stänger A5 = Ingjutningslängden vid övre studsförankringar A6 = Totabredd vid övre förankringar A7 = Ingjutningslängden vid nedre studsförankringar A8 = Djup på konsolhuset T1 = Stångdiameter

7 AEP-PA balkdelen AEP-PA balkdelen kan användas i förspända eller slakarmerade betongbalkar. ENKELKONSOL A DUBBELKONSOL B9 B8 45 B2 T1 T2 B 70 sektion A-A B4 sektion B-B B3 B2 B1 B7 T1 B8 T2 Fig 4. AEP-PA balkdelen Tabell 4. AEP-PA balkdelens dimensioner Typ B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 T1 T2 Vikt Färgkod mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg AEP400PA T12 2T20 12,7 Röd AEP600PA T16 2T20 18,8 Grå AEP800PA T16 2T25 29,2 Gul AEP1100PA T16 2T25 39,5 Grön AEP1600PA T16 4T25 59,6 Svart AEP2200PA T16 4T25 92,5 Blå Symboler: B1 = Framplåtens bredd B2 = Framplåtens höjd B3 = Ingjutningslängden vid nedre förankringar B4 = Ingjutningslängden vid övre förankringar B7 = Kilhusets djup B8 = Kilhusets bredd B9 = Framplåtens tjocklek T1 = Diameter på övre stänger T2 = Diameter på nedre stänger

8 AEP-K konsoltungan Dimensionerna på konsoltungan är alltid desamma i en kapacitetsklass. I dubbelkonsolen använder man antingen två AEP800K eller två AEP1100K delar. C1 35 C3 Ø20 C7 C6 45 C4 C5 C2 Fixeringspunkt i höjdriktning Fig 5. AEP-K konsoltungan Tabell 5. AEP-K konsoltungans dimensioner Typ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Vikt mm mm mm mm mm mm mm kg AEP400K ,6 AEP600K ,6 AEP800K ,7 AEP1100K ,3 Symboler: C1 = Höjd i balken C2 = Utträngande mått från pelarytan C3 = Höjd i pelaren C4 = Konsoltungans längd C5 = Totalbredd C6 = Konsolplåtens tjocklek C7 = Nedre plåtens tjocklek

9 AEP-S väggdelen AEP-S väggdelen är en kortare version av pelardelen som kan ingjutas i betongväggar med minimitjocklek mm. Delen kan också användas i pelare med betong C25/30. sektion A-A A5 sektion B-B A7 A1 40 A A6 A8 A2 Fig 6. AEP-S väggdelen Tabel 6. AEP-S väggdelens dimensioner Typ A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 B Vikt mm mm mm mm mm mm mm mm kg AEP400S ,5 AEP600S ,8 AEP800S ,5 AEP1100S , AEP-PP del för balk till balk infästning AEP-PP delen är avsedd att ingjutas i balksidan. Den låga konstruktionen möjliggör en balk till balk infästning av två lika höga balkar i 90º vinkel. A5 A8 40 A6 A1 A2 B 45 A3 A3 Fig 7. AEP-PP del för balk till balk infästning Tabell 7. AEP-PP balkdelens dimensioner A4 Typ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Vikt mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg AEP400PP ,9 AEP600PP ,1 AEP800PP ,1 AEP1100PP ,2 A7 40

10 AEP-PI-D1-2 palardel för två balkar på motsatta pelarsidor AEP-PI-D1-2 delen är avsedd för att stöda två balkar i samma höjdnivå på motsatta pelarsidor. Den raka framplåten gör att D1-måttet blir mindre för runda pelare. Måttet D1 specifieras i varje beställning. A D1 sektion A-A kvadrat pelare D1 sektion B-B rund pelare Ø T1 D1 B E1 E2 T2 Fig 8. AEP-PI-D1-2 del för två balkar på motsatta pelarsidor Tabell 8. AEP-PI-D1-2 pelardelens dimensioner Typ T1 T2 Insänkningslängden (Ø D1) i runda pelare Färgkod mm mm Ø Ø Ø Ø Ø AEP400PI-D1-2 2T20 2T Röd AEP600PI-D1-2 2T20 2T Grå AEP800PI-D1-2 2T25 2T Gul AEP1100PI-D1-2 2T32 2T Grön AEP1600PI-D1-2 4T25 2T Svart AEP2200PI-D1-2 4T32 2T Blå AEP-PI pelardel för flera balkar AEP-PI-E1-E2 pelardelen är avsedd för att stöda två eller tre balkar i samma höjdnivå. Standarddelarna svetsas ihopa enligt kundritning. balk på 3 sidor AEP***PI-E1-E2-3 till exempel: AEP400PI balk på 2 sidor med 90 vinkel AEP***PI-E1-E2-2 till exempel: AEP400PI E1 Specialdetaljer levereras enligt kundritning: - Ståldel i runda pelare med speciell vinkel mellan balkar - Olika kapaciteter i samma höjdnivå - Flera konsoler med avvikande höjdnivåer E2 Fig 9. AEP-PI pelardel för att bära två eller tre balkar

11 KVALITETSKONTROLL OCH PRODUKTMÄRKINING Anstar konsoldelarna tillverkas enligt EN och svetsas till kamstänger enligt EN Den externa kvalitetskontrollen handhas av Inspecta Certification och Nordcert. Produkterna förses med följande beteckningar: - kontrollmärke för Inspecta Certification och Nordcert - firmabeteckning ANSTAR, CE-märke, produkttyp och tillverkningsvecka 4. KONSOLENS BÄRFÖRMÅGA 4.1 Dimensioneringsgrunderna AEP konsolinfästningen dimensioneras enligt: SS EN NA: Eurokod 1: Laster på bärverk SS EN NA: Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Allmänna regler SS EN NA: Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Allmänna regler SS EN NA: Eurokod 3: Dim. av stålkonstruktioner Knutpunkter och förbindningar Omlottskarv i betong C40/50 med andra än goda vidhäftningsförhållanden (SS EN : 8.4) γ c = 1,5 γ s = 1,15 kamstång γ s = 1,0 plåtar α 3 = 0,7 α 6 = 1,0 α 1 = α 2 = α 4 = α 5 = 1,0 η 1 = 1,0 η 2 = 1,0 4.2 Bärförmåga I AEP konsolsystemet är förbindningen mellan pelare/vägg och balk en ledad infästning, som överför stödlast, vridlast samt horisontella laster. AEP konsolsystemet kan inte användas i momentstyva raminfästningar. Tabell 9. AEP konsolsystemets bärförmåga med betong C40/50 Typ VRd Färdig konstruktion (x) TRd NRd Va,Rd Montering [kn] [knm] [kn] [kn] [knm] AEP AEP AEP AEP AEP AEP Bärförmåga då fogbetongen nått sin slutliga hållfasthet VRd = dimensioneringvärdet för stödreaktionen TRd = dimensioneringsvärdet för vridlasten NRd = dimensioneringsvärdet för horisontallasten Ta,Rd Na,Rd [kn] Bärfömåga under montering (ingen fogbetong) Va,Rd = dimensioneringsvärdet för stödreaktionen (50 % av slutvärdet) Ta,Rd = dimensioneringsvärdet för vridlasten Na,Rd = dimensioneringsvärdet för horisontallasten N (x) Bärförmågan för betong med lägre hållfasthet behandlas i kapitel Kapacitetsvärden med olika betonghållfastheter Konsolens bärförmåga har dimensionerats för betong C40/50, andra hållfastheter beaktas enligt följande: - för högre hållfastheter används värden i tabell 9 - med lägre betonghållfasthet används en reduktionsfaktor som beror på vidhäftningsfasthet för AEP-PI och AEP-PA delarna enligt SS EN : 8.4.2: n = f bd dim / f bd C40/50 < 1,0 - väggdelen (fig 6) kan användas utan kapacitetsbegränsingar för betong C25/30.

12 Dimensioneringsanvisningar Konsolplacering i balk till pelare infästning 1. Konsol i betongkonstruktion Det rekommenderas att nedre kanten av balkframplåten placeras i samma nivå med balkens nedre kant, framplåtens nedre kant i pelardelen ligger då på samma höjdnivå. I höga balkar placeras konsolen högre upp i samma nivå med håldäcksbjälklagen. På det här sättet kan balken rotera fritt på en optimal stödnivå. 2. Konsol med komposit A-Balk Med komposita A-Balkar kommer pelardelens nedre kant att ligga i samma nivå med nedre kanten av håldäcksbjälklaget. Mera detaljer finns i A-Balkens bruksanvisning Dimensionering av håldäcksbjälklag 1. Stabilitet Däckelementen binds till en monolitisk platta med fogarmering, konsolsystemet kan inte användas till detta ändamål. Den horisontella bärförmågan har dimensionerats endast för monteringslaster och olyckslaster i den slutliga konstruktionen. 2. Fogen mellan balk och håldäcksbjälklag Infästningen dimensioneras så, att den armerade fogen binder håldäcksbjälklaget till balken. Nyttolasten i den slutliga konstruktionen överför därför ingen vridlast, men konsollasten måste ändå analyseras skilt Kontroll av konsolens bärförmåga i slutkonstruktionen Bärförmågan enligt tabell 9 kontrolleras på följande sätt: 1. Balkens stödreaktion Konsoltungan överför stödreaktionen VEd till pelaren. Konsoltypen väljs så att den dimensionerande stödreaktionen VEd inte överskrider bärförmågan VRd. 2. Balkens horisontallast AEP konsolsystemet kan inte användas till att kompensera bjälklagets fogarmering, men konstruktionen kan användas för att överföra kortidslaster vid montering och olycksfall. 3. Balkens torsion Osymmetrisk balkbelastning leder till vridlaster som överförs till pelaren. Den dimensionerande vridlasten TEd måste vara mindre än den givna bärförmågan TRd. Vridlastkapaciteten Ta,Rd under montering har ökats genom att begränsa stödreaktionen till 50 % av maximivärdet. Den ökade vridkapaciteten kan i mittbalkar användas för att överföra temporära, osymmetriska monteringslaster, som elimineras i den slutliga konstruktionen. I kantbalkar måste vridlaster förorsakade av montering beaktas också i den slutliga konstruktionen och därför kan man inte tillfälligt öka på vridkapaciteten i monteringsskedet. Nyttolastens fria del förorsakar en vridlast på balken som påverkar konsolförbindningen. Denna belastning bör beaktas för osymmetriska nyttolaster och/eller långa och slanka konstruktoner. Vridkapaciteten kan ökas genom att reducera stödreaktionen (se tabell 9). Infästningens sega brott säkerställs genom armeringsprinciperna som beskrivs i kapitel Kombinerade laster Kombinerad lasteffekt behöver inte analyseras, dimensioneringskriteriet är att ingen enskild lastkapacitet överskrids Kontroll av konsolens bärförmåga under monteringsskedet 1. Bärförmåga Dimensioneringslasterna kontrolleras på samma sätt som för den slutliga konstruktionen. För balkar som ligger inom bjälklaget kan vridlast och horisontallast ökas genom att använda endast 50% av bärförmågan för stödreaktionen.

13 Monteringsstöd Flänsbalken behöver inte stödas på grund av ensidig bjälklagsmontering så länge som monteringskapaciteterna inte överskrids. 3. Monteringstoleransen Konsoltungan har en näsa som gör at balken måste lyftas 35 mm för att få den loss från konsolen. AEP ståldelarna möjliggör en rörelse ±15 mm i balkens längdriktning och en vridning ±1.5 grader kring längsaxeln. Detta spelrum kilas bort före mellanbjälklagsmonteringen. 4.5 Dimensionering av balkar och pelare Balkdimensionering 1. Balkens spännvidd och böjlast Balken stöds på innersidan av framplåten. Spännvidden bestäms av avståndet mellan pelarytorna ur vilket man tar bort avståndet 2*e1 då fogen mellan pelare och balk är 20 mm (fig 13). Balken dimensioneras som fritt upplagd med ovanstående spännvidd. Huvudarmeringen förankras i balkändan enligt standardprinciper för rektangulära tvärsnitt och balkdelens kamstänger förankras till denna huvudarmering. 2. Tvärkraftsarmering Balkens stödreaktion verkar på stödplåten som ligger 90 mm ovanom balkens nedre kant. Stödplåtens storlek har dimensionerats så att stödreaktionen förorsakar i betongen en tryckpåkänning fcd. Stödreaktionen överförs från stödplåten till konsoltungan via framplåten. Det effektiva balktvärsnittet ligger ovanom stödplåten, den effektiva höjden blir alltså d=h-90 mm och den effektiva bredden beff. Tvärkraftsarmeringen bestäms såsom för rektangulära betongtvärsnitt (fig 10). Om konsolen placeras högre upp i balken ska tvärkraftsarmeringen dimensioneras enligt principer för inskuret balkupplag. 3. Vridarmering AEP konsolen överför vridlasten från balk till pelare. Vridlasten behöver inte analyseras om balkens minimibredd är enligt tabell 11 i kapitel 5.2 och vridarmeringen enligt kapitel Armeringen dimensioneras enligt standardmetoder för rektangulära betongtvärsnitt. De längsgående stängerna förankras till balkändan med hjälp av vertikala U-länkar. Man bör beakta att slutna byglar kan placeras först 100 mm från balkändan på grund av konsolöppningen. e 1 V d b eff Q vd 45 Stödytan för tvärkraft M vd Q vd 90 d = H Ej slutna byglar Fig 10. Krafter i balkdelen

14 Pelardimensionering 1. Böjmoment M Ed Stödreaktionens utkragning e1 förorsakar i pelaren ett böjmoment. Konsoltungan överför stödreaktionen till pelardelens stödplatta med tryckta kamstänger (fig 14). Böjmomentet i pelaren blir MEd = VEd * (H/2+e1) där H = pelarens sidomått i balkriktning e1 = stödreaktionen utkragning (se tabell 14) VEd = Den totala stödreaktionen i infästning av en balk. Skillnaden mellan max. och min. stödreaktioner från motsatta pelarsidor för tvåsidiga konsoler. I dimensioneringen beaktas både slutlaster och monteringslaster. Pelarens huvudarmering kontrolleras för följande mått. H e = mm 1 V Ed Tabell 10. Konsolmått för pelardimensionering Q Ed Q Eyd Typ p1 e1 AEP AEP AEP AEP P1 M Ed V Ed P1 M Eyd AEP AEP Q Ed Q Eyd Fig 11. Krafter som påverkar pelardelen 2. Tvärkraftsarmering Böjmomentet MEd förorsakar ett tvärkraftspar QEd (fig 11). Fixeringspunkt i höjdriktning QEd = MEd/p1 där måttet p1 ges i tabell 10. Pelaren armeras med byglar Asw enligt kapitel Vridarmering Balkens vridmoment TEd förorsakar ett lokalt böjmoment vid pelardelen. MEyd = TEd Momentet leder till ett tvärkraftspar QEyd QEyd = MEyd/p1, där p1 ges i tabell 10 Dessa byglar är inkludrade i tilläggsarmeringen ASW som ges i kapitel Pelarens huvudarmering kontrolleras för böjmomentet MEyd. 4. Tvärsnitt Tvärsnittet behöver inte reduceras för konsolhuset eftersom sidoplåtarna överför trycklast. 5. Pelararmering Pelararmeringen dimensioneras enligt standardmetoder genom att beakta böjmomenten ovan. Byglarna dimensioneras enligt kapitel Observera att man inte kan använda slutna byglar vid konsolhuset.

15 AEP KONSOLENS ANVÄNDNING 5.1 Begränsing av användningsområdet Konsolen har dimensionerats för statiska laster. För dynamiska laster bör man använda större säkerhetsfaktorer och kontrollera användningsförutsättningarna för varje fall skilt. AEP konsolsystemet kan användas i prefabricerade betongstommar, i kompositpelare stål-betong och med Anstars komposita A-Balk. Konsolen kan också användas med andra stålbalkar men man bör då kontrollera att lastöverföringen i infästningen fungerar på rätt sätt. Konsolen bildar en ledad konstruktion och infästningen får därför inte dimensioneras så att den överför momentlaster. Fogen mellan pelare och balk måste tillåta att balken kan rotera på konsoltungan. Den givna bärförmågan förutsätter att man följer anvisningarn a för moneringstoleranser (kapitel 6.4) och tilläggsarmering (kapitel 5.3). 5.2 Minimi konstruktionsdimensioner Balkmåtten i tabell 11 och fig 12 har dimensionerats för en konsol i brandklass R120 med placering i mitten av tvärsnittet. Minimibredd Bmin är för balkar utan vridlast och BT för balkar som överför vridlastkapaciteten. Placering av förspänningsvaijrar kan öka på breddmåtten. I balk-till-balk infästningar bör avståndet mellan framplåtens underkant och balkens underkant vara måttet E så att armering kan placeras under ståldelen. Tabell 11. Minimimått för balkar Typ Pelare till balk Balk till balk H Bmin BT H A E AEP AEP AEP AEP AEP AEP Bmin = Bredd utan vridlast BT = Bredd med vridlastkapaciteten Fig 12. Minimimått för balkar Minimimått för pelare och väggar ges i tabell 12 för både rektangulära och runda tvärsnitt. Avståndet till pelartopp bör vara minst B1 (fig 13) för att möjliggöra inplacering av byglar ovanom konsolen.

16 16 Tabell 12. Minimimått för pelare och väggar Typ Enkelkonsol Dubbelkonsol Pelare Vägg H B D H B D B1 B E AEP AEP AEP AEP AEP AEP Fig13. Minimimått för pelare och väggar 5.3 Tilläggsarmering Pelare Tilläggsarmeringen används för att överföra stödreaktionen till pelaren och för att säkra ett segt brott. Byglar Asw enligt tabell 13 och fig 14 sektion A-A placeras på vardera sidan av pelardelen. Byglarna används för att överföra alla tre laster på samma gång och bygelmängden har dimensionerats enligt följande principer: 1. Byglar A sw för tvärkraft och vridlast Tilläggsbyglarna Asw på vardera sidan om pelardelen dimensioneras för tvär- och horisontalkraft. Tvärkraft och vridlast överförs med olika bygelskär, man behöver därför inte tillägga byglar för vridlasten. Byglarna Asw placeras enligt följande: - för en enkelkonsol är byglarna Asw enligt tabell 13 - för en dubbelkonsol med balkar på motsatta sidor används samma bygelmängd Asw - byglarna kring de tungt belastade delarna AEP1600 och AEP2200 placeras i de lodräta stänger som tilläggs direkt intill pelardelen enligt fig 14 sektion D-D - i tvärsnitt med stora sidomått används samma princip som i sektionen D-D då bygelavståndet till framplåten ska vara högst 120 mm - för dubbelkonsol med stora sidomått kan tilläggsbyglarna adderas till pelarens standardbyglar Tilläggsbyglarna kan adderas till huvudarmeringen och sedan placeras på det mest praktiska sättet. 2. Byglar vid konsolhuset Slutna byglar kan inte placeras vid konsolhuset där man använder diagonala stänger enligt fig 14 sektion B-B. Det är också möjligt att använda sluten bygel genom att svetsa kamstången till ståldelen. Byglarna dimensioneras enligt betongkodens anvisningar.

17 Byglar vid tryckstängerna Pelardelens tryckstänger binds ihopa med byglar, som dimensioneras enligt betongkodens anvisningar gällande tvärgående armering så, att minst två byglar finns i mitten av tvärsnittet enligt fig 14 sektion C-C. Tabell 13. Tilläggsbyglar i pelaren Typ Byglar Asw Bygel mm 2 mängd AEP400PI 276 6T8 AEP600PI 344 7T8 AEP800PI 498 7T10 AEP1100PI 442 7T10 AEP1600PI 996 9T12 AEP2200PI 884 8T12 A sw sektion A-A sektion B-B (1) sektion D-D A, D A sw A sw B Asw sektion C-C sektion B-B (2) C Fig 14. Armering kring pelardelen Balk 1. Tvärkraftsarmering Tvärkraftsarmeringen dimensioneras såsom för rektangulära betongtvärsnitt genom att beakta det effektiva tvärsnittet enligt kapitel Huvudarmeringen förankras i balkändan med U-länkar (fig 15). I höga balkar ligger ståldelen högre upp i tvärsnittet och bygelarmeringen dimensioneras därför enligt metoder för inskuret balkupplag. 2. Vridarmering Vridbyglarna Asw placeras strax bakom balkdelens stödplåt i fig 15. Byglarna har bestämts för vridkapaciteten och minimibredd BT enligt kapitel 5.2. Anstar rekommenderar att dessa byglar inplaceras också då man har ingen vridlast för att säkra ett segt brott vid oväntade osymmetriska laster. Längsarmeringen förankras i balkändan med U-länkar. Balkdelen tillverkas med ett hål 150 mm ovanom underkanten för flänsbyglar, hålet kan också användas för flänshöjden 100 mm genom att modifiera byglarna. 3. Omlottskarv Balkdelens förankringsstänger omlottskarvas med huvudarmeringen, den tvärgående armeringen dimensioneras enligt EN kapitel

18 18 Tabell 14. Tilläggsbyglar vid balkdelen Typ Byglar Asw Bygel mm 2 mängd AEP400PA 220 3T10 AEP600PA 314 4T10 AEP800PA 370 5T10 AEP1100PA 525 7T10 AEP1600PA T10 AEP2200PA T12 A sw A sw Hål för flänsbyglar Fig 15. Armering kring balkdelen Vägg Tvärkrafterna som förorsakas av stödreaktionens utkragning överförs till väggen med horisontella kamstänger Asw enligt fig 16 och tabell 13. För överföring av momentet MEd förses väggen med balkarmering enligt fig 16. Om konsolen ligger i väggens lodräta ända ska byglarna dimensioneras såsom för pelare. Armeringen Asw placeras på vardera sedan av väggdelen (fig 16). A sektion A-A sektion B-B A sw balkarmering B A sw Fig 16. Armering kring väggdelen

19 Infästning balk till balk I infästning balk till balk armeras balkdelen AEP-PA enligt fig 15. Pelardelen AEP-PP I huvudbalken armeras enligt fig 17 och tabell 13. Tilläggsarmeringen Asw placeras på ståldelens vardera sida. Tilläggsbyglar placeras nära de övre studsförankringringarna för att hindra ett betongbrott i konen som inritats i fig 17. Höga, vägglika balkar kan också armeras enligt fig 16. Tvärkrafter som påverkar huvudbalken bör beaktas vanligt sätt. Fixeringspunkt i höjdriktning Fig 17. Armering av infästning balk till balk Asw Asw 5.4 Brandskydd Täckande betongskikt för förankringsstängerna i AEP konsoldelarna är minst 45 mm, vilket räcker för brandklass R120. På begäran kan förankringarna placeras så att man kan nå brandklass R180. Öppningen i balkändan och konsolhuset ska brandskyddas enligt anvisningar i kapitel Ritningsanvisningar Anstar rekommenderar att konsolen placeras i pelaren så, att balkens underkant är i samma höjdnivå som underkanten på pelardelens framplåt. 1. Balkdelen Balkdelen placeras i mitten av balklivet. Konsolens fixeringspunkt är i mitten av framplåtens underkant (fig 18). Snappunkten Balk underyta + = = Fig 18. Placering av AEP balkdel

20 Pelardel Underkanten på pelardelens framplåt är i samma höjdnivå som framplåten på balkdelen (fig 19). Om balkdelen placeras högre i tvärsnittet följer pelardelen på motsvarande sätt till ett högre läge. I sidoriktning är fixeringspunkten alltid på balkens och pelarens mittlinje. Betongbalk: Underkant av balk A-balk: Övre ytan av stålfläns + Pelarändan Fig 19. Placering av AEP pelardel 5.6 Placering i gjutform För att få ett bra ingjutningsresultat bör man beakta gjutriktningen samt vibrera massan skikt för skikt. 1. Balkdelen Balkdelen placeras på formbotten och fixeras till formändan. Först fylls flänsen och balkdelen nedanom stödplåten, därefter gjuts den övre delen. 2. Pelardelen Om pelaren gjuts i upprätt läge är det viktigt att se till att massan fyller väl området kring pelardelens tryckplåt. Om pelaren gjuts i vågrätt läge fixeras ståldelen till formbotten eller formsida. 5.7 Placering av spännarmering I förspända balkar måste man placera spännarmeringen på sidan av balkdelen, exempel visas i fig 20. Vaijrar som placeras i konsolhuset ska kapas så att konsolen kan monteras på byggplatsen utan besvär. Fig 20. Vaijerplacering 5.8 Beständighet AEP konsolen skyddas till minst samma exponeringsklass som stombyggnaden, vid behov kan man välja ett ännu bättre skydd (EN (2004) kapitel 4). 1. Förankringsstängerna Täckande betongskikt för pelardelen är 45 mm och för balkdelen 70 mm. Huvudarmeringens täckande betongskikt väljs enligt exponeringsklass och vald livslängd. Vid behov beaktas monteringstoleranserna då täckande betongskiktet bestäms.

21 Stålplåtarna Ytbehandling och täckande betongskikt väljs enligt exponeringsklass och livslängd. I exponeringsklass X0 är ytbehandlingen enligt EN-ISO S2.1 (verkstadsprimer A40/1), som skyddar under transport och montering. I kalla och fuktiga klass XC utrymmen vamförzinkas ståldelarna. De galvaniserade delarna lagerförs i minst en månads tid så, att sinkytan oxideras och man kan undvika kemisk reaktion mellan cement och sink. I exponeringssklasserna XD och XS bör man kontrollera att man för vald livslängd och med varmfözinkning kan nå ett tillräckligt skydd med täckande betongskikt som armeras mot sprickbildning för att hålla vatten borta från förbindningen. 6. MONTERING 6.1 Fixering i gjutform 1. Pelardelen Framplåten fixeras fast i formbotten eller formsida så att gjutningen inte påverkar läget. Placering i övre ytan ska undvikas på grund av toleranskraven eftrsom rätt placering underlättar monteringen på byggplatsen. Huvudarmeringen förses med planenlig tilläggsarmering och ståldelen är redo för ingjutning. Konsolhuset ska slutas före fixering i form så att huset är rent vid avrivningen. 2. Balkdelen Framplåten placeras på formbotten och fixeras fast i formändan så att det rätta läget bibehålls under gjutningen. Ståldelar som är i rätt läge underlättar monteringen på byggplatsen. Balken förses med en ursparing ovanom kilhuset. Ursparingens botten ska motsvara ståldelens öppning och till formen ska ursparingen bli bredare uppåt så att det är lätt att inplacera låskilarna. Vid behov kan man svetsa en monteringsdel till ståldelen. Om man drar vaijrar genom konsolhusets bakvägg ska hålen slutas på ett lämpligt sätt. 3. Konsoltungan Konsoltungan levereras till elementfabriken tillsammans med pelardelen. Efter formavrivningen placeras tungan i konsolhuset och låses på sin plats med en sprint. Tungan skjuts in i pelardelens konsolhus enligt fig 21 och sänks ner på stödplåten. I rätt läge är avståndet mellan framplåtens underkant och konsoltungans underkant 45 mm. Sprinten 5 läggs in i tungsidans hål. Om man vill lösgöra tungan ska man först dra ut sprinten, lyfta tungan uppåt och sedan vända tungans nedre del utåt. 4. Fixeringstoleranserna Balkdelen Framplåten placeras på formbotten och fixeras i formändan. Fixeringstoleranserna mätta från framplåtens mittlinje är: - Förskjutning i sidoriktning från balkmitt ± 5 mm - Höjd mätt från formbotten ± 5 mm - Framplåtens snedhet mot den lodräta axeln ± 2 mm Pelardelen Framplåten fixeras fast i formsidan. Fixeringstoleranserna mätta från framplåtens mittlinje är: - Förskjutning i sidoriktning från pelarmitt ± 5 mm - Höjdläge ± 5 mm - Framtplåtens snedhet i pelarytan mätt från plåthörnen ± 2 mm - Dubbelkonsolen tillverkas så att avståndet mellan framplåtarna än nominellt mått 4 mm för att underlätta placering i formen.

22 Lyft Låsning sprint Lyft hål 5 Sänk 4 3 Vänd 45 Fig 21. Montering av konsoltungan 6.2 Montering på byggplatsen 1. Balkmontering Konsoltungan får inte användas för att lyfta på pelaren. Balken lyfts ovanpå konsolen så, att konsolhusets öppning är linje med konsoltungan. Balken sänks ner på konsolen så att tungan går in i konsolhuset (fig 22). Efter monteringen ligger stödytan på balkdelens framplåt mot konsoltungan. I rätt läge är avståndet mellan framplåtens nedre kant och konsoltungans nedre kant 45 mm. Balken ligger nu tryggt på konsolen och lyftredskapet kan lösgöras. Vanligen är det nominella fogmåttet mellan pelare och balk 20 mm. Fogarna görs lika stora genom att skjuta på balken i dess längdriktning, därefter låser man balken på sin plats med kilarna. nominell 20 mm montering 5-35 mm Balken sänks ner 45 Balkens underyta Fig 22. Balkmontering på konsol 2. Låsning med kilar Balkens upprätta läge kan justeras med kildelarna AEP-KL, som låser infästningen så, att den kan överföra vridlaster. Kilarna placeraas i ursparingen och slås fast på konsolens vardera sida. I höga balkar använder man kilar med monteringsarm AEP-VKL, vid behov kapar man den extra längden bort.

23 23 Vid behov utjämnar man fogarna mellan pelare och balk innan man låser kilarna. Balken kan kilas med en liten snedhet för att kompensera inverkan av vridlasten. Då kilarna slåtts fast är balken redo för montering av mellanbjälklagselement (fig 23). Kilarna till konsolens vardera sida ursparning för kilarna Fig 23. Låsning av infästningen 3. Montering av mellanbjälklagselement Vridlasterna kan minimeras genom att montera element på vardera balksida i tur och ordning. Monteringsplanen ska följas så, att vridlasterna inte överskrider bärförmågan. 4. Balkstöd AEP konsolsystemet överför också vridlaster förorsakade av osymmetrisk montering av mellanbjälklagselement. Om infästningen dimensionerats för vridlaster behöver man inte stöda balken under monteringskedet. Balken stöds i följande fall: - bärförmågan är inte tillräcklig för vridlasten - pelaren är för slank för att kunna ta vridlasten - balken har inte dimensionerats för vridlast förorsakad av montering Konstruktören ger stödanvisningarna i monteringsplanen. 6.3 Monteringstoleranser AEP konsolsystemet har dimensionerats genom att beakta tillverkningstoleranser fastställda av Finska Betongindustrin. 1. Balkplacering mellan pelare Med nominellt fogmått 20 mm mellan pelare och balk är toleransen för placering mellan pelare ±15 mm, fogen kan alltså variera mellan mm. Balkens läge på konsolen låses med kilar och i den slutliga konstruktionen låser mellanbjälklaget infästningen. 2. Balkplacering i sidoriktning I sidoriktning kan man korrigera balkens placering med 8 mm genom att använda installationsplåtar inom konsolhuset. Installationsplåten lösgörs från konsolhusets sida genom att lätt slå på den, därefter kan man svetsa den fast i den andra sidoplåten. 3. Balkens höjdläge Höjdläget kan korrigers enligt anvisningar i kapitel Balkdelens snedhet Konsolsystemet tillåter en snedhet ± 1.5 i relation till längsaxeln, vilket motsvarar toleransen vid elementtillverkningen. Vid montering kan balken kilas så att snedheten korrigeras. 5. Pelardelens snedhet Pelardelens konsolhus tillåter en snedhet ± 2 i relation till längsaxeln och denna tolerans påverkar inte balkmonteringen.

24 Åtgärder då toleransen överskrids 1. Fogtolerans Om fogen mellan pelare och balk blir för stor måste man tillverka en längre konsoltunga, vilket betyder att bärförmågan måste omräknas. 2. Höjdtolerans Balkens höjdläge kan korrigeras +20, -25 mm. Om pelardelen ligger för lågt kan man placera en korrigeringsplåt S355 t 20 mm på konsoltungan (fig 24). Om pelardelen ligger för högt kan man skära bort 25 mm från konsoltungan (fig 24). HÖJA BALKEN korrigeringsplåt max. 20 mm SÄNKA BALKEN brännskärs < 25 Fig 24. Justering av höjdläge Dessa förändringar påverkar inte på infästningens bärförmåga. Om större justeringar behövs måste man tillverka en ny konsoltunga och omräkna dess bärörmåga. 3. Snedhetstolerans Korrigeringen görs genom att ta bort den ena installationsplåten från konsolhusets insida, vidare kan man skära bort en bit från konsoltungans nedre plåt (C5 i fig ). Dessa åtgärder påverkar inte bärförmågan för stödreaktion men infästningen kan inte mera överföra vridlaster och balken måste därför stödas under montering av mellanbjälklagselement. 6.5 Säkerhetsåtgärder 1. I elementfabriken: - konsoltungan får inte användas vid lyft - delarna får inte skäras eller böjas vid monteringen, kamstängerna får svetsas till armeringskorgen enligt konstruktörens anvisningar 2. På byggplatsen - vid montering ska betonghållfastheten vara enligt plan - monteringsordning och stöd ska vara enligt plan - om mellanbjälklagselementen monteras på stödda flänsbalkar ska fogbruket nå planenlig hållfasthet innan stöden tas bort - mellanbjälklaget får inte lastas med extra utrustning eller material förrän fogkonstruktionen med armering fungerar - toleransöverskridningar får åtgärdas endast med godkännande från konstruktören eller konsoltillverkaren - använd tungans lyfthål vid montering av den tunga konsolen

25 Brandskydd AEP konsolen kan brandskyddas upp till klass R120 med typgodkannda produkter till exempell på följande sätt: 1. Mineralull eller fogskum placeras ovanpå konsoltungan, i kilhusursparingen och i de lodräta fogarna mellan balk och bjälklagselement för att hindra fogbruket att tränga in i konsolhuset och fogen mellan pelare och balk. Fogarna och ytbetongen kan nu gjutas Balkens konsolöppning sluts med brandskyddsmurbruk Brandull placeras i fogarna mellan pelare och balk upp till konsoltungan. Ovanpå brannull dras elastisk brandfogmassa. 3 2 Fogen mellan pelare och balk måste tillåta balken att rotera på konsoltungan. Därför fogmassan måste vara elastisk. 7. KONTROLLANVISNINGAR 7.1 Ingjutning av ståldelar 1. Åtgärder för ingjutningen: - kontrollera att ståldelarna är enligt plan och att delarna är oskadade efter transport och lagerföring - kontrollera att tilläggarmeringen är enligt plan - Balkdelen: Kontrollera att framplåten fixerats fast i formändan och botten och att plåten ligger vinkelrätt mot balkaxeln. Kontrollera att ursparingen för kilhuset sitter på plats och att tunghuset slutits mot inträngande betong - Pelardelen: Kontrollera att framplåten fixerats fast i pelarformen. Kontrollera att delen är rätt placerad och att framplåten ligger i linje med formsidan. 2. Åtgärder efter formavrivningen: - kontrollera betongkvaliteten kring ståldelarna och att tunghuset är rent - kontrollera att delarna ligger enligt givna toleranser (mät höjdläge, avstånd från mittlinjen och framplåtens vinkel med mittlinjen). 3. Montering av konsoltungan: - kontrollera att tungan monterats enligt plan och fixerats på plats med sprinten 7.2 Montering på byggplatsen Monteringen görs enligt konstruktörens monteringsplan och kontrolleras med följande checklista: - monteringen sker i planerad ordning - elementen stöds enligt plan - mellanbjälklagselementen monteras enligt plan - konsoltungan har kilats på rätt sätt och fogarna pelare till balk är lika stora - brandsskyddet monterats enligt plan

26 26

Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNHÅLLSFÖRTCKNING Sida 1 PRODUKTBSKRIVNING... 4 2 SKOKONSTRUKTIONN... 4 2.1 TILLVRKNINGSPROGRAM... 4 2.2 MATRIAL... 4 2.3 TILLVRKNINGSSÄTT... 4 2.4 TILLVRKNINGSTOLRANSR...

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNHÅLLSFÖRTCKNING Sida 1 STÅLFÖTTRNAS VRKSAMHTSSÄTT... 4 2 SKOKONSTRUKTIONN... 4 2.1 Tillverkningsprogram... 4 2.2 Material... 4 2.3 Tillverkningssätt... 4 2.4 Tillverkningstoleranser...

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 Erstantie 2, FIN-15540 Villähde www.anstar.eu 2 Erstantie 2, FIN-15540 Villähde www.anstar.eu 3 INNEHÅLL Sida 1 PRODUKTBESKRIVNING...4 2 MATERIAL OCH SKRUVKOSTRUKTION...4 2.1 SKRUVSORTIMENTET...4 2.2 MATERIAL...4

Läs mer

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY -PELARSKOR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 27.8.2013 2 2 Sisällysluettelo: 1 -PELARSKORNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3 2.1 PELARSKORNAS

Läs mer

SEMKO OY SSK-VÄGGSKO. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY SSK-VÄGGSKO. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY SSK-VÄGGSKO Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.126 26.8.2013 2 Innehållsförteckning: 1 FUNKTION...4 2 MATERIAL OCH MÅTT...4 2.1 MATERIAL...4 2.2

Läs mer

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.125 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: 1 PLÅTARNAS FUNKTIONSSÄTT...3 2 PLÅTARNAS MATERIAL

Läs mer

SEMKO OY SU STANDARDPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY SU STANDARDPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY SU STANDARDPLÅTAR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.15 6.9.013 Innehållsförteckning: 1 SVETSPLÅTARNAS FUNKTION...3 STANDARDPLÅTARNAS MATERIAL...3

Läs mer

SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 28.8.2013 3 3 Innehållsförteckning: 1 GRUNDBULTARNAS FUNKTION...5 2 MATERIAL OCH MÅTT...5

Läs mer

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY OPK-PELARSKOR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 19.6.2014 2 Innehållsförteckning: 1OPK-PELARSKORNAS FUNKTION...5 2 MATERIAL OCH MÅTT...5 2.1PELARSKORNAS

Läs mer

PSK VÄGGSKO. Peikko Sverige AB Box 4, Norrköping Tel , Fax

PSK VÄGGSKO. Peikko Sverige AB Box 4, Norrköping Tel , Fax VÄGGSKO Peikko Sverige AB Box 4, 601 02 Norrköping Tel 011-28 04 60, Fax 011-13 59 40 www.peikko.se SE-09/2009 Baserad på Engelsk broschyr 11/2006 VÄGGSKO Fördelar med Peikko Väggsko Ger enkelt och snabbt

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

PCs KONSOL. Peikko Sverige AB Box 4, 601 02 Norrköping Tel 011-28 04 60, Fax 011-13 59 40 www.peikko.se

PCs KONSOL. Peikko Sverige AB Box 4, 601 02 Norrköping Tel 011-28 04 60, Fax 011-13 59 40 www.peikko.se PCs KONSOL Peikko Sverige A ox 4, 60 0 Norrköping Tel 0-8 04 60, Fax 0-59 40 www.peikko.se SE-0/009 aserad på Engelsk broschyr 4/009 PCs KONSOL Fördelar med Peikko PCs konsol Gjutformen hålls intakt, konsolknapet

Läs mer

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SWECO 15.12.2015 2 Innehållsförteckning: 1 PLÅTARNAS FUNKTIONSSÄTT...3 2 PLÅTARNAS MATERIAL OCH MÅTT...3

Läs mer

SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY SUJ-GRUNDBULTAR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 28.8.2013 2 2 Innehållsförteckning: 1 GRUNDBULTARNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3

Läs mer

SEMKO OY. OPKK 20, 24, 30 ja 39 PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY. OPKK 20, 24, 30 ja 39 PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY OPKK 20, 24, 30 ja 39 PELARSKOR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.143 16.5.2014 reviderad 11.12.2018 Innehållsförteckning: 2 1 OPKK-PELARSKORNAS

Läs mer

SEMKO OY SBKL-SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY SBKL-SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY SBKL-SVETSPLÅTAR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SWECO 15.12.2015 Innehållsförteckning: 2 1 SVETSPLÅTARNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3 2.1 SVETSPLÅTARNAS

Läs mer

SEMKO OY SJL-SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY SJL-SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY SJL-SVETSPLÅTAR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SWECO 15.12.2015 Innehållsförteckning: 2 1 SVETSPLÅTARNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3 2.1 SVETSPLÅTARNAS

Läs mer

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad

Läs mer

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl Bygg och Miljöteknolo gi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 26 maj 2009 kl. 8.00 13.00 Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter kan

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

DELTABALK SAMVERKANSBALK

DELTABALK SAMVERKANSBALK DELTABALK SAMVERKANSBALK Typgodkänt Finland: VTT-RTH-03040-07, Tyskland: Z-26.2-49, UK: BBA 05/4204, Ryssland: No Pocc FI.CJT19.H00323, Tjeckien: 204/C5/2006/060-025293, Slovakien: TO-08/0021 SE 07/2009

Läs mer

Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42. Planritningar 43. Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44

Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42. Planritningar 43. Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44 Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Innehåll Sida Exempel på elementplacering, snitt och dimensioneringstabell 42 Planritningar 43 Moment från excentrisk anslutning och kompletterande armering 44 Expansionsfogavstånd/hänvisningar

Läs mer

Bromallar Eurocode. Bromall: Omlottskarvning. Innehåll. Minimimått vid omlottskarvning av armeringsstänger samt beräkning av skarvlängd.

Bromallar Eurocode. Bromall: Omlottskarvning. Innehåll. Minimimått vid omlottskarvning av armeringsstänger samt beräkning av skarvlängd. Bromallar Eurocode Bromall: Omlottskarvning Minimimått vid omlottskarvning av armeringsstänger samt beräkning av skarvlängd. Rev: A EN 1992-1-1: 2004 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Omlottskarvar 4 3 Skarvlängd

Läs mer

Installation av DELTABALKEN. Installation av DELTABALKEN. Leveranser. Lagring på byggarbetsplats

Installation av DELTABALKEN. Installation av DELTABALKEN. Leveranser. Lagring på byggarbetsplats Installation av Följande montageanvisningar är till för underlätta under projektets byggfas. Vid behov kan Peikkos tekniska support hjälpa till i montagestadiet. Om det skulle finnas skillnader mellan

Läs mer

Tentamen i Konstruktionsteknik

Tentamen i Konstruktionsteknik Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 2 Juni 2014 kl. 14.00-19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg

Betongkonstruktion Facit Övningstal del 2 Asaad Almssad i samarbete med Göran Lindberg Pelare ÖVNING 27 Pelaren i figuren nedan i brottgränstillståndet belastas med en centriskt placerad normalkraft 850. Kontrollera om pelarens bärförmåga är tillräcklig. Betong C30/37, b 350, 350, c 50,

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Karlstads universitet 1(12) Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Tentamen Tid Torsdag 17/1 2013 kl 14.00 19.00 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Asaad Almssad tel 0736 19 2019 Carina Rehnström tel 070

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15

BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15 BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.2.13 Betongsliper 2014-10-15 Upprättad av Fastställd av Håkan Karlén Susanne Hultgren

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys

Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys Generellt Beskrivs i SS-EN 1996-1-1, avsnitt 6.2 och avsnitt 5.5.3 I handboken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6, beskrivs

Läs mer

caeec209 Pelartopp Användarmanual Eurocode Software AB Program för dimensionering av pelartopp. Rev C

caeec209 Pelartopp Användarmanual Eurocode Software AB Program för dimensionering av pelartopp. Rev C caeec209 Pelartopp Program för dimensionering av pelartopp. Rev C Eurocode Software AB caeec209 Pelartopp Sidan 2(13) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Beteckningar...3 2 Teknisk beskrivning...3

Läs mer

Betong, normalkraft och moment

Betong, normalkraft och moment Betong, normalkraft och moment Kapitel 3.3.5-6 och 6 i Betongkonstruktion Kapitel 8.3.3, 9.2.3 och 9.3.3 Byggkonstruktion 8 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Betong: normalkraft och

Läs mer

Dimensionering för tvärkraft Betong

Dimensionering för tvärkraft Betong Dimensionering för tvärkraft Betong Tvärkrafter Huvudspänningar Skjuvsprickor Böjskjuvsprickorna initieras i underkant p.g.a. normalspänningar som överstiger draghållfastheten Livskjuvsprickor uppträder

Läs mer

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Karlstads universitet 1(11) Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp) Tentamen Tid Fredag 17/01 2014 kl. 14.00 19.00 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Asaad Almssad tel 0736 19 2019 Carina Rehnström tel 070

Läs mer

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer.

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage Inledning Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Jag tänkte kort beskriva stommens uppbyggnad. Stommen består av bjälklagsintegrerade stålbalkar (1, 2,

Läs mer

Svetsplåt PJL. Dimensionering. Pre Cast Technology AB Solbräckegatan 15, Kungälv

Svetsplåt PJL. Dimensionering. Pre Cast Technology AB Solbräckegatan 15, Kungälv Svetsplåt PJL Innehåll... 1 1 Dimensioner... 3 Materialegenskaper... 3 2 Kapaciteter och dimensioneringsförutsättningar... 4 2.1 Kombinerade belastningar... 4 2.2 KAPACITETSTABELLER... 5 PJL 15x15x25...

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Bromall: Tvärkraft. Innehåll. Bestämning av tvärkraft. Rev: A EN : 2004 EN : 2005

Bromall: Tvärkraft. Innehåll. Bestämning av tvärkraft. Rev: A EN : 2004 EN : 2005 Bestämning av tvärkraft. Rev: A EN 1992-1-1: 2004 EN 1992-2: 2005 Innehåll 1 Bärförmåga generellt 2 2 Bärförmåga utan tvärkraftsarmering 3 3 Dimensionering av tvärkraftsarmering 4 4 Avtrappning av armering

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

Exempel 12: Balk med krökt under- och överram

Exempel 12: Balk med krökt under- och överram 6,00 Exempel 12: Exempel 12: 12.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera fackverket med krökt under- och överram enligt nedan. Överram Underram R 235,9 det.2 R 235,9 1,5 det.1 10,00

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -00 Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -00 PROMATECT-00 är en obrännbar skiva som används för att brandskydda stålkonstruktioner. Promatect 00 är en kalsiumsilikat skiva med

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H er en obrännbar skiva som används för brandskydd av stål och betong konstruktioner i miljöer där det förekommer fukt PROMATECT-H

Läs mer

Svetsplåt PKL. Dimensionering

Svetsplåt PKL. Dimensionering Svetsplåt PKL Innehåll... Dimensioner... Materialegenskaper... Kapaciteter och dimensioneringsförutsättningar.... Kombinerade belastningar.... KAPACITETSTABELLER... PKL 5xx8... 5 PKL xx8... 7 PKL x5x...

Läs mer

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec201 Armering Tvärsnitt Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual

Läs mer

PETRA Håldäcksavväxling

PETRA Håldäcksavväxling Håldäcksavväxling Box, 1 Norrköping Tel 11-, Fax 11-13 59 www.peikko.se Version SE-/1 Baserad på engelsk broschyr EN-3/1 håldäcksavväxling Fördelar med Peikko Enkel att dimensionera: - Färdiga standardmodeller

Läs mer

Exempel 5: Treledstakstol

Exempel 5: Treledstakstol 5.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera treledstakstolen enligt nedan. Beakta två olika fall: 1. Dragband av limträ. 2. Dragband av stål. 1. Dragband av limträ 2. Dragband av stål

Läs mer

HPM OCH PPM GRUNDSKRUVAR

HPM OCH PPM GRUNDSKRUVAR HPM OCH PPM GRUNDSKRUVAR Box 4, 601 02 Norrköping Tel 011-28 04 60, Fax 011-13 59 40 www.peikko.se SE-12/2008 Baserad på Engelsk broschyr 9/2007 HPM OCH PPM SKRUVAR HPM och PPM skruvarnas fördelar Skruvförband,

Läs mer

Tentamen i Konstruktionsteknik

Tentamen i Konstruktionsteknik Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 3 Juni 2013 kl. 8.00 13.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

caeec201 Armering Tvärsnitt Användarmanual Eurocode Software AB

caeec201 Armering Tvärsnitt Användarmanual Eurocode Software AB caeec201 Armering Tvärsnitt Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev C Eurocode Software

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder);

Läs mer

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Läs mer

Viktiga aspekter vid renovering:

Viktiga aspekter vid renovering: Reparationsmetoder Viktiga aspekter vid renovering: Risker för olycksfall och ras Arbetarskydd och arbetsmiljö Stora renoveringskostnader kan förväntas Ta tillvara kulturella värden i fastighetsbeståndet

Läs mer

Exempel 11: Sammansatt ram

Exempel 11: Sammansatt ram Exempel 11: Sammansatt ram 11.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera den sammansatta ramen enligt nedan. Sammansatt ram Tvärsnitt 8 7 6 5 4 3 2 1 Takåsar Primärbalkar 18 1,80 1,80

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

VI STÖDJER DITT BYGGE

VI STÖDJER DITT BYGGE ALU-UP Stämp och stämptornssystem i aluminium Användningsriktlinjer Oktober 2018 VI STÖDJER DITT BYGGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Allmänt 3 Produktbeskrivning 4 Stycklista 5-8 Belastningstabeller

Läs mer

Brandskydd av stålkonstruktioner

Brandskydd av stålkonstruktioner Brandskydd av stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT-L är en obrännbar skiva som används för att brandskydda stål och betong konstruktioner. Skivan är tillverkad av oorganisk kalciumsilikat som har mycket

Läs mer

Övningsuppgifter i betong och armeringsteknik. Formbyggnad

Övningsuppgifter i betong och armeringsteknik. Formbyggnad Page 1 (7) i betong och armeringsteknik Formbyggnad För form till en 200 mm tjock bärlagsplatta i södra Sverige används 12 mm plywood, reglar 50x100 mm och bockryggar 50x175 mm. Rumshöjd 3.0 m. Bestäm

Läs mer

Bromall: Minimiarmering

Bromall: Minimiarmering Bestämning av minimiarmering för bro enligt EN 199211 och TK Bro. Rev: A EN 199211: 2004 TK Bro: 20097 Innehåll 1 EN 199211 avsnitt 7.3.2 3 2 TK Bro avsnitt D.1.3.1 5 Sida 2 av 7 Förutsättningar/Begränsningar

Läs mer

Svetsplåt PBKL. Dimensionering

Svetsplåt PBKL. Dimensionering Svetsplåt PBKL Innehåll... Dimensioner... Materialegenskaper... Kapaciteter och dimensioneringsförutsättningar.... Kombinerade belastningar.... KAPACITETSTABELLER... PBKL 5xx8... 5 PBKL xx8... 7 PBKL x5x...

Läs mer

Installation av HPM grundskruvar

Installation av HPM grundskruvar Produktbeteckningar och -märkning HPM grundskruvar finns i standardutföranden, betecknade efter sin M-gängas diameter (16, 20, 24, 30 och 39). Grundskruvarna är märkta med en etikett med produktbeteckningen

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Statik. 4.3 Statik

Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Statik. 4.3 Statik Statik Statik Byggnader uppförda med lättbyggnadsteknik stabiliseras vanligtvis mot horisontella laster, vind eller snedställningskrafter genom att utnyttja väggar och bjälklag som kraftupptagande styva

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec230 Genomstansning Beräkningsprogram för analys av genomstansning av pelare i armerad betong. Programmet utför beräkningar enligt EN 1992-1-1 Kap. 6.4. Användarmanual Rev B

Läs mer

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen

Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl Gasquesalen Bygg och Miljöteknologi Avdelningen för Konstruktionsteknik Tentamen i Konstruktionsteknik 25 maj 2012 kl. 14.00 19.00 Gasquesalen Tillåtna hjälpmedel: Tabell & Formelsamlingar Räknedosa OBS! I vissa uppgifter

Läs mer

BRUKSANVISNING BERGSKO

BRUKSANVISNING BERGSKO BRUKSANVISNING BERGSKO 31.3.2010 INNEHÅLL 1 TILLÄMPNING... 3 2 MATERIAL OCH STRUKTUR... 4 2.1 Dimensionering av bergskor... 4 2.2 Material... 5 2.3 Tillverkningssätt... 6 2.4 Kvalitetskontroll... 6 3 TILLVERKARENS

Läs mer

Exempel 2: Sadelbalk. 2.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag. Exempel 2: Sadelbalk. Dimensionera sadelbalken enligt nedan.

Exempel 2: Sadelbalk. 2.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag. Exempel 2: Sadelbalk. Dimensionera sadelbalken enligt nedan. 2.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera sadelbalken enligt nedan. Sadelbalk X 1 429 3,6 360 6 000 800 10 000 10 000 20 000 Statisk modell Bestäm tvärsnittets mått enligt den preliminära

Läs mer

Konstruktiv utformning

Konstruktiv utformning Konstruktiv utformning Stålstommar Betongstommar Trästommar Detaljlösningar Betong Stål Trä Konstruktionsteknik LTH 1 STÅL Konstruktionsteknik LTH 2 STÅL profiler Rörprofiler Konstruktionsteknik LTH 3

Läs mer

Svetsplåt PBKL. Dimensionering

Svetsplåt PBKL. Dimensionering Svetsplåt PBKL Innehåll... Dimensioner... Materialegenskaper... Kapaciteter och dimensioneringsförutsättningar.... Kombinerade belastningar.... KAPACITETSTABELLER... PBKL 5xx8... 5 PBKL xx8... 7 PBKL x5x...

Läs mer

Exempel 3: Bumerangbalk

Exempel 3: Bumerangbalk Exempel 3: Bumerangbalk 3.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera bumerangbalken enligt nedan. Bumerangbalk X 1 600 9 R18 000 12 360 6 000 800 10 000 10 000 20 000 Statisk modell

Läs mer

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15

VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 VSMF10 Byggnadskonstruktion 9 hp VT15 F1-F3: Bärande konstruktioners säkerhet och funktion 1 Krav på konstruktioner Säkerhet mot brott Lokalt (balk, pelare etc får ej brista) Globalt (stabilitet, hus får

Läs mer

UFO Genomstansningsförstärkning

UFO Genomstansningsförstärkning UFO Genomstansningsförstärkning Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 UFO pelardäckets genomstansningsförstärkning Funktionsprincip... sid 4 Inledning UFO:n fungerar som ett pelarkapitäl inuti

Läs mer

TECHNICAL MANUAL BRUKSANVISNING. Leimet ABB PLUS Pile Joint

TECHNICAL MANUAL BRUKSANVISNING. Leimet ABB PLUS Pile Joint TECHNICAL MANUAL BRUKSANVISNING Leimet ABB PLUS Pile Joint INNEHÅLL 1 FUNKTIONSPRINCIP 3 2 DIMENSIONER OCH MATERIALER 4 2.1 Dimensioner 4 2.2 Materialer 5 2.3 Tillverkningsmetod 6 2.4 Kvalitetskontroll

Läs mer

Ankarstång x längd. M M8 x M M10 x M M12 x

Ankarstång x längd. M M8 x M M10 x M M12 x 2003-06-01 39. Styrenfri ankarmassa i patroner 150 och 345 för injektering Injekteringsankare avsedd för infästning i homogena material som natursten, tegel och betong. I håltegel och betonghålsten användes

Läs mer

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt FASTIGHETSFÖRVALTNING Många av betongkonstruktionerna från miljonprogrammet som balkonger och garage är i behov av reparation. Fastighetsförvaltare kan minska sina kostnader genom tidigare och bättre tillsyn.

Läs mer

TERWA ARMERINGSKOPPLINGSSYSTEM

TERWA ARMERINGSKOPPLINGSSYSTEM TERWA ARMERINGSKOPPLINGSSYSTEM ändringar reserverade 31/01/2014 Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 2 PRODUKTER... 3 VANLIGA TILLÄMPNINGAR AV... 3 PSA ARMERINGSKOPPLING...

Läs mer

www.eurocodesoftware.se caeec241 Pålfundament Program för dimensionering av pålfundament. Användarmanual Rev C Eurocode Software AB caeec241 Pålfundament Sidan 2(14) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3

Läs mer

)"-'&/ 4,+67"/,"3& )%# HDB 08 BETON G

)-'&/ 4,+67/,3& )%# HDB 08 BETON G HDB 08 BETONG Skjuvankare HDB är en produkt som används som skjuv- och genomstansningsarmering. Systemet består av skenor med 2 eller 3 dubbelhuvade ankare. Dessa moduler kan kombineras för att få önskat

Läs mer

08/07/08 Issue1.4. www.permaban.com ALPHAJOINT PRISBELÖNT SYSTEM FÖR FOGARMERING OCH LASTÖVERFÖRING. Europeiskt patent nr 1389648 PATENTERAT

08/07/08 Issue1.4. www.permaban.com ALPHAJOINT PRISBELÖNT SYSTEM FÖR FOGARMERING OCH LASTÖVERFÖRING. Europeiskt patent nr 1389648 PATENTERAT 08/07/08 Issue1.4 www.permaban.com ALPHAJOINT PATENTERAT Europeiskt patent nr 1389648 PRISBELÖNT SYSTEM FÖR FOGARMERING OCH LASTÖVERFÖRING AlphaJoint kvarsittande formsystem med två 10 mm breda, fyrkantiga

Läs mer

NG SNI BRUKSANVI

NG SNI BRUKSANVI BRUKSANVISNING 11.9.2014 INNEHÅLL 1 FUNKTIONSPRINCIP...3 2 DIMENSIONER OCH MATERIALER...4 2.1 Dimensioner...4 2.2 Materialer...5 2.3 Tillverkningsmetod...6 2.4 Kvalitetskontroll...6 3 GODKÄNNANDE...6 4

Läs mer

caeec204 Sprickvidd Användarmanual Eurocode Software AB

caeec204 Sprickvidd Användarmanual Eurocode Software AB caeec204 Sprickvidd Program för beräkning av sprickvidd för betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är sprickvidd. Användarmanual Rev A Eurocode Software AB caeec204 Sprickvidd Sidan

Läs mer

4.1 ANVÄNDNING OCH MONTERING

4.1 ANVÄNDNING OCH MONTERING 4. BALKKLÄMSYSTEM 4. ANVÄNDNING OCH MONTERING Fördelar Exempel för förbindning av två stålbalkar Snabb och enkel montering Flexibilitet på byggplatsen Justerbar på plats för anpassning till oplanerade

Läs mer

Dimensionering för moment Betong

Dimensionering för moment Betong Dimensionering för moment Betong Böjmomentbelastning x Mmax Böjmomentbelastning stål och trä σmax TP M σmax W x,max z I y M I z max z z y max x,max M W z z Bärförmåga: M R f y W Betong - Låg draghållfasthet

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH Föreläsning 4 del 1 Stomstabilisering 1 Laster Stabilisering - allmänt Stomstabilisering Disposition Stabilisering av flervåningsbyggnader Vertikala stabiliserande enheter Bjälklag som styv skiva 2 Stomstabilisering

Läs mer

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N Tentamen 2015-03-12 Godkända hjälpmedel till tentamen 2015 03 12 Allt utdelat kursmaterial samt lösta hemuppgifter Balktabell Miniräknare Aktuell EKS Standarden SS EN 1090 2 Eurokoder Lösningar på utdelade tentamensfrågor

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

Exempel 14: Fackverksbåge

Exempel 14: Fackverksbåge Exempel 14: Fackverksbåge 14.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera fackverksbågen enligt nedan. Fackverksbåge 67,85 Överram Diagonalstänger Trcksträvor Dragband Underram 6,05 6,63

Läs mer

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand

Krav enligt BBR08. Brand. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Brandteknisk klass. Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand Krav enligt BBR08 Brand Säkerhet vid brand Bärförmåga vid brand 2 Krav enligt BBR08 Brandteknisk klass Brandcell Brandbelastning Sprinkler Räddningstjänst, tid Brandteknisk klass Bestäms utifrån: Antal

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner

Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner Beräkningsstrategier för murverkskonstruktioner Tomas Gustavsson TG konstruktioner AB 2017-06-08 Dimensionerande lastfall ofta endera av: 1. Vindlast mot fasad + min vertikallast 2. Max vertikallast +

Läs mer

caeec230 Genomstansning Användarmanual Eurocode Software AB

caeec230 Genomstansning Användarmanual Eurocode Software AB caeec230 Genomstansning Beräkningsprogram för analys av genomstansning av pelare i armerad betong. Programmet utför beräkningar enligt EN 1992-1-1 Kap. 6.4. Användarmanual Rev C Eurocode Software AB caeec230

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer