Aussteifungsvermögen von Holz‐Glas‐Deckenelementen
Author(s): |
Alireza Fadai
(Technische Universität Wien, Forschungsbereich Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau Karlsplatz 13/259‐2, 1040 Wien Österreich)
Andreas Mairhuber (FH Oberösterreich, Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften Stelzhammerstraße 23, 4600 Wels Österreich) Katharina Holzinger (FH Oberösterreich, Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften Stelzhammerstraße 23, 4600 Wels Österreich) Werner Hochhauser (FH Oberösterreich, Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften Stelzhammerstraße 23, 4600 Wels Österreich) |
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Medium: | journal article |
Language(s): | English |
Published in: | ce/papers, November 2021, n. 5, v. 4 |
Page(s): | 255-270 |
DOI: | 10.1002/cepa.1610 |
Abstract: |
Die moderne Architektur ist seit Jahren bestrebt in Bezug auf Technik und Ästhetik mit transparenten Gebäudestrukturen neue Maßstäbe zu setzen. Jedoch wird der Baustoff Glas in den meisten Fällen nur als raumabschließendes Bauteil und nicht zur Lastabtragung in der Gebäudestruktur herangezogen. Im Rahmen des von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft geförderten Forschungsprojektes „Holz‐Glas‐Hybridbau | Berechnungs‐ und Bemessungskonzepte für geklebte, schubsteife Decken‐ und Dachelemente“ wird durch das Verbinden von Holz und Glas mittels konstruktiver Verklebung sowie Verklotzung versucht, das hochtragfähige Material Glas auch an der Gesamtaussteifung einer Gebäudetragstruktur maßgeblich zu beteiligen. Basierend auf den entwickelten Holz‐Glas‐Hybridelementen wird untersucht, inwieweit ein mehrgeschossiger Hochbau mithilfe einer Holz‐Glas‐Verbunddeckenkonstruktion ausgesteift werden kann. Hierfür wird in dem vorliegenden Beitrag eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um darzulegen, wo die Systemgrenzen des Aussteifungsvermögens dieser neuartigen Decken, in Abhängigkeit der Grundrissverhältnisse eines Gebäudes und der jeweiligen Gebäudeklasse nach den Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) liegen. |
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data sheet - Reference-ID
10767588 - Published on:
17/04/2024 - Last updated on:
17/04/2024