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Eurocodes im Brückenbau
Beispiele
Hochschule Wismar
Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Bereich Bauingenieurwesen
Prof. Dr.‐Ing. Bernd Guericke
Gliederung
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Änderungen in den Verkehrslasten
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Schnittgrößen bei RQ 10,5
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Schnittgrößen bei RQ 30,5
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Kriechen und Schwinden
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Lastannahmen – Verkehrslasten
Lastbild des DIN FB
Lastbild des EC 1
Fahrstreifen Nr. 1
Fahrstreifen Nr. 1
αQ1*Q1k= 240 kN αq1*q1k= 9,0 kN/m²
αQ1*Q1k= 300 kN αq1*q1k= 12 kN/m²
Fahrstreifen Nr. 2
Fahrstreifen Nr. 2
αQ2*Q2k= 160 kN αq2*q2k= 2,5 kN/m²
αQ2*Q2k= 200 kN αq2*q2k= 6 kN/m²
Fahrstreifen Nr. 3
αq3*q3k= 2,5 kN/m²
Fahrstreifen Nr. 3
αQ3*Q3k= 100 kN αq3*q3k= 3 kN/m²
Fahrstreifen Nr. 4
αq4*q4k= 3 kN/m²
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Modifiziertes Lastmodell
Lastbild des DIN FB
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Lastbild des EC 1
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Lastannahmen – Verkehrslasten
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EC-1-2
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Modifiziertes Lastmodell
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Lastfallkombination DIN-FB
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Lastfallkombination nach Rundschreiben
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Lastfallkombination nach EC-0 und NA
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Beispiel 1:
Zweifeldbrücke – RQ 10,5
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Regelquerschnitt einer 2-spurigen Bundesstraße nach RAS-Q
(Richtlinie für die Anlage von Straßen – Teil: Querschnitte)
Breite zwischen den Schrammborden = 8,00 m
2 rechnerische Fahrstreifen je 3,00 m + Restfläche 2,00 m
Kein Geh- oder Radweg angeordnet
Gesamtbreite = 12,00 m
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RQ 10,5
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Längsschnitt
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RQ 10,5 – Vergleich der Lastbilder
EC
DIN-FB
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Schnittgrößen
LF ständig
LF UDL
TS Feld 1
ds = 1cm
T (o. wärmer)
T (u. wärmer)
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Bemessungsschnittgrößen GZG
(häufige Kombination)
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Bemessungsschnittgrößen GZT
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Vergleich der
Bemessungsschnittgrößen
Bemessungssituation
Vergleich EC / FB
max MFeld
MStütze
GZT (VLG 1)
107,3%
106,4%
GZG (häufige Kombination)
108,0%
105,2%
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Beispiel 2 –
Zweifeldbrücke RQ 31 B
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Regelquerschnitt einer 4-spurigen Autobahn nach RAA
(Richtlinie für die Anlage von Autobahnen)
Breite der befestigten Fläche = 2 x 12m
2x 4 rechnerische Fahrstreifen je 3,00m
Getrennter Überbau der Richtungsfahrbahnen
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RQ 31 B
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RQ 10,5 – Vergleich der Lastbilder
EC
DIN-FB
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Schnittgrößen
LF ständig
UDL
TS Feld 1
ds = 1cm
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Vergleich der
Bemessungsschnittgrößen
Bemessungssituation
Vergleich EC / FB
max MFeld
MStütze
GZT (VLG 1)
109,2%
106,8%
GZG (häufige Kombination)
109,3%
105,3%
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Kriechen und Schwinden
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Vergleich der Ansätze nach DIN Fachbericht und EC
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Kriech- und Schwindberechnung nach EC
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Vergleich der Einflüsse
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Entwicklung
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DIN 4227 (letzte Fassung 1988)
●
DIN 1045-1 (2001)
→ Ermittlung von Endkriechzahl und Endschwindmaß
→ Ermittlung zu beliebigem Zeitpunkt: Verweis auf Heft 525
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DIN Fachbericht 102 (2003 und 2009) → ebenso
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EC-2 mit NA
→ Ermittlung von Endkriechzahl und Endschwindmaß im EC
→ Ermittlung zu beliebigem Zeitpunkt: Anhang B
(Änderungen gegenüber Heft 525 beim Schwinden)
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Endkriechzahl
→ wie Heft 525
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Kriechverformung
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Kriechzahl zum Zeitpunkt t
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Kriechzahl zum Zeitpunkt t
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Kriechzahl zum Zeitpunkt t
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Schwinden
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Autogener Schwindanteil
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Endwert Trocknungsschwinden
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Entwicklung Trocknungsschwinden
(3.9)
(3.10)
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Entwicklung Trocknungsschwinden
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Anhang B
(B.11)
(B.12)
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Auswirkungen auf die
Berechnung der Spannkraftverluste
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Auswirkungen auf die
Berechnung der Spannkraftverluste
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Auswirkungen auf die
Berechnung der Spannkraftverluste
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Zusammenfassung
1. Die Auswirkungen der modifizierten Lastannahmen gemäß aktuellem
Rundschreiben wurden an zwei Beispielen vergleichend zum DIN-Fachbericht
untersucht.
2. Die Bemessungsschnittgrößen vergrößern sich um bis 10% gegenüber dem
Lastmodell des DIN Fachbericht.
3. Die Ansätze für die Schwindberechnung im EC weichen vom Heft 525 ab.
4. Die Kriechzahlen nach EC ändern sich nur bei Betonklasse C 20/25.
5. Am Rechenbeispiel wurden über die Lebensdauer des Bauwerks ca. 4% weniger
Spannkraftverluste ermittelt.
6. Bei der Bemessung nach EC werden etwas robustere Bauwerke entstehen, jedoch
mit weniger Reserven gegenüber den zeitabhängigen Einflüssen.
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Vielen Dank für ihre
Aufmerksamkeit
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