tu wienzeus.h1arch.tuwien.ac.at/tuwis_img/berthold/hochbau... · tu_wien . hochbau einführung....

Post on 18-Sep-2018

215 views 0 download

Transcript of tu wienzeus.h1arch.tuwien.ac.at/tuwis_img/berthold/hochbau... · tu_wien . hochbau einführung....

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

vo05 systematik und leistungsfähigkeit von baukonstruktionen

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

30 m

Wörter Sätze

Bausteine Bauteile

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

Wörter Sätze

Bausteine Bauteile

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

5m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

0m 12 m 1m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

2,5 m

5 m

5,3 m

4,1

m

0 1 2m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

1 m

3 m

7 m

0 1/4 1/2 m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

5,4

m4,7 m

0 2 4m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

3,75

m

2,25 m

0 1 2m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

1 material stein, ziegel, beton holz, stahl, textilien

2 hülle begrenzungs- und tragelement bilden eine einheit begrenzungs- und tragelement sind differenzierte bauelemente

3 konstruktion die flächen und masseneines massivsystems bilden eine annähernde äquivalenz sämtlicher technischer elemente

die konstruktion wirdaufgelöst in füllende,deckende und konstruiertepunkte; wird entlang vonsystemachsen abgeleitet(spannungstrajektorien)

4 kraftabtragung jedes element ist mitverantwortlichfür die kraftabtragung

die kräfte verlaufen entlang achslinien und wenden in knotenverbindungen

5 verbindungen ungegliedert, monoton knotenverbindungen

6 statische beanspruchung druck zug, druck, biegung

7 gewicht hohes gewicht bei hoher masse geringes gewicht bei geringer masse, leichtbau

8 belastung flächig linear punktförmig

9 gründungen streifenfundament, plattenfundament einzelfundament

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

1 material stein, ziegel, beton holz, stahl, textilien

2 hülle begrenzungs- und tragelement bilden eine einheit begrenzungs- und tragelement sind differenzierte bauelemente

3 konstruktion die flächen und masseneines massivsystems bilden eine annähernde äquivalenz sämtlicher technischer elemente

die konstruktion wirdaufgelöst in füllende,deckende und konstruiertepunkte; wird entlang vonsystemachsen abgeleitet(spannungstrajektorien)

4 kraftabtragung jedes element ist mitverantwortlichfür die kraftabtragung

die kräfte verlaufen entlang achslinien und wenden in knotenverbindungen

5 verbindungen ungegliedert, monoton knotenverbindungen

6 statische beanspruchung druck zug, druck, biegung

7 gewicht hohes gewicht bei hoher masse geringes gewicht bei geringer masse, leichtbau

8 belastung flächig linear punktförmig

9 gründungen streifenfundament, plattenfundament einzelfundament

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

1 material stein, ziegel, beton holz, stahl, textilien

2 hülle begrenzungs- und tragelement bilden eine einheit begrenzungs- und tragelement sind differenzierte bauelemente

3 konstruktion die flächen und masseneines massivsystems bilden eine annähernde äquivalenz sämtlicher technischer elemente

die konstruktion wirdaufgelöst in füllende,deckende und konstruiertepunkte; wird entlang vonsystemachsen abgeleitet(spannungstrajektorien)

4 kraftabtragung jedes element ist mitverantwortlichfür die kraftabtragung

die kräfte verlaufen entlang achslinien und wenden in knotenverbindungen

5 verbindungen ungegliedert, monoton knotenverbindungen

6 statische beanspruchung druck zug, druck, biegung

7 gewicht hohes gewicht bei hoher masse geringes gewicht bei geringer masse, leichtbau

8 belastung flächig linear punktförmig

9 gründungen streifenfundament, plattenfundament einzelfundament

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

1 material stein, ziegel, beton holz, stahl, textilien

2 hülle begrenzungs- und tragelement bilden eine einheit begrenzungs- und tragelement sind differenzierte bauelemente

3 konstruktion die flächen und masseneines massivsystems bilden eine annähernde äquivalenz sämtlicher technischer elemente

die konstruktion wirdaufgelöst in füllende,deckende und konstruiertepunkte; wird entlang vonsystemachsen abgeleitet(spannungstrajektorien)

4 kraftabtragung jedes element ist mitverantwortlichfür die kraftabtragung

die kräfte verlaufen entlang achslinien und wenden in knotenverbindungen

5 verbindungen ungegliedert, monoton knotenverbindungen

6 statische beanspruchung druck zug, druck, biegung

7 gewicht hohes gewicht bei hoher masse geringes gewicht bei geringer masse, leichtbau

8 belastung flächig linear punktförmig

9 gründungen streifenfundament, plattenfundament einzelfundament

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

1 material stein, ziegel, beton holz, stahl, textilien

2 hülle begrenzungs- und tragelement bilden eine einheit begrenzungs- und tragelement sind differenzierte bauelemente

3 konstruktion die flächen und masseneines massivsystems bilden eine annähernde äquivalenz sämtlicher technischer elemente

die konstruktion wirdaufgelöst in füllende,deckende und konstruiertepunkte; wird entlang vonsystemachsen abgeleitet(spannungstrajektorien)

4 kraftabtragung jedes element ist mitverantwortlichfür die kraftabtragung

die kräfte verlaufen entlang achslinien und wenden in knotenverbindungen

5 verbindungen ungegliedert, monoton knotenverbindungen

6 statische beanspruchung druck zug, druck, biegung

7 gewicht hohes gewicht bei hoher masse geringes gewicht bei geringer masse, leichtbau

8 belastung flächig linear punktförmig

9 gründungen streifenfundament, plattenfundament einzelfundament

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

1 material stein, ziegel, beton holz, stahl, textilien

2 hülle begrenzungs- und tragelement bilden eine einheit begrenzungs- und tragelement sind differenzierte bauelemente

3 konstruktion die flächen und masseneines massivsystems bilden eine annähernde äquivalenz sämtlicher technischer elemente

die konstruktion wirdaufgelöst in füllende,deckende und konstruiertepunkte; wird entlang vonsystemachsen abgeleitet(spannungstrajektorien)

4 kraftabtragung jedes element ist mitverantwortlichfür die kraftabtragung

die kräfte verlaufen entlang achslinien und wenden in knotenverbindungen

5 verbindungen ungegliedert, monoton knotenverbindungen

6 statische beanspruchung druck zug, druck, biegung

7 gewicht hohes gewicht bei hoher masse geringes gewicht bei geringer masse, leichtbau

8 belastung flächig linear punktförmig

9 gründungen streifenfundament, plattenfundament einzelfundament

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

1 material stein, ziegel, beton holz, stahl, textilien

2 hülle begrenzungs- und tragelement bilden eine einheit begrenzungs- und tragelement sind differenzierte bauelemente

3 konstruktion die flächen und masseneines massivsystems bilden eine annähernde äquivalenz sämtlicher technischer elemente

die konstruktion wirdaufgelöst in füllende,deckende und konstruiertepunkte; wird entlang vonsystemachsen abgeleitet(spannungstrajektorien)

4 kraftabtragung jedes element ist mitverantwortlichfür die kraftabtragung

die kräfte verlaufen entlang achslinien und wenden in knotenverbindungen

5 verbindungen ungegliedert, monoton knotenverbindungen

6 statische beanspruchung druck zug, druck, biegung

7 gewicht hohes gewicht bei hoher masse geringes gewicht bei geringer masse, leichtbau

8 belastung flächig linear punktförmig

9 gründungen streifenfundament, plattenfundament einzelfundament

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

1 material stein, ziegel, beton holz, stahl, textilien

2 hülle begrenzungs- und tragelement bilden eine einheit begrenzungs- und tragelement sind differenzierte bauelemente

3 konstruktion die flächen und masseneines massivsystems bilden eine annähernde äquivalenz sämtlicher technischer elemente

die konstruktion wirdaufgelöst in füllende,deckende und konstruiertepunkte; wird entlang vonsystemachsen abgeleitet(spannungstrajektorien)

4 kraftabtragung jedes element ist mitverantwortlichfür die kraftabtragung

die kräfte verlaufen entlang achslinien und wenden in knotenverbindungen

5 verbindungen ungegliedert, monoton knotenverbindungen

6 statische beanspruchung druck zug, druck, biegung

7 gewicht hohes gewicht bei hoher masse geringes gewicht bei geringer masse, leichtbau

8 belastung flächig linear punktförmig

9 gründungen streifenfundament, plattenfundament einzelfundament

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

1 material stein, ziegel, beton holz, stahl, textilien

2 hülle begrenzungs- und tragelement bilden eine einheit begrenzungs- und tragelement sind differenzierte bauelemente

3 konstruktion die flächen und masseneines massivsystems bilden eine annähernde äquivalenz sämtlicher technischer elemente

die konstruktion wirdaufgelöst in füllende,deckende und konstruiertepunkte; wird entlang vonsystemachsen abgeleitet(spannungstrajektorien)

4 kraftabtragung jedes element ist mitverantwortlichfür die kraftabtragung

die kräfte verlaufen entlang achslinien und wenden in knotenverbindungen

5 verbindungen ungegliedert, monoton knotenverbindungen

6 statische beanspruchung druck zug, druck, biegung

7 gewicht hohes gewicht bei hoher masse geringes gewicht bei geringer masse, leichtbau

8 belastung flächig linear punktförmig

9 gründungen streifenfundament, plattenfundament einzelfundament

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

10 technologie einfache herstellung (ein stein wird auf den anderen gesetzt)

komplexe herstellung (aufrichten von konstruktionen)

11 flexibilität anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung schwer möglich

anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung leicht möglich

12 öffnungen bewirkt störung des systems;hoher arbeitsaufwand;schwierige anpassung;nachträgliche änderungen schwer möglich

höchste flexibilität; sie partizipieren geradezu mit; keinesfalls zufallsprodukt; nachträgliche änderungenleicht möglich

13 form gliederung künstlerisch, nicht naturgegeben gliederung naturgegeben durch tragstruktur

14 geometrie jede geometrie ist möglich (ziegel oder beton; schwieriger mit holz); trotzdem sind raumformen infolge der eindeckungsproblemeauf wenige grundformenbeschränkt

abhängig von element und länge, daher nicht jede form möglich; trotzdem sind, da begrenzungs-flächen und stützglieder voneinander unabhängig sind, grösse und form der räume in ihrer gestaltungrelativ frei; dies gilt auch für die gebäudehöhe unddessen eindeckung

15 schutzfunktion tragwerk ist gleich hülle, tragwerk gewährleistet schutz

tragwerk ist nicht gleich hülle, hülle gewährleistet schutz

16 mobilität ortsgebunden -ortswechsel nur durch zerstörung des systemsmöglich

primär ortsgebunden, aber auch temporäre bauten - ortswechsel unter verwendungdesselben systems (durch zerlegung) möglich

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

10 technologie einfache herstellung (ein stein wird auf den anderen gesetzt)

komplexe herstellung (aufrichten von konstruktionen)

11 flexibilität anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung schwer möglich

anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung leicht möglich

12 öffnungen bewirkt störung des systems;hoher arbeitsaufwand;schwierige anpassung;nachträgliche änderungen schwer möglich

höchste flexibilität; sie partizipieren geradezu mit; keinesfalls zufallsprodukt; nachträgliche änderungenleicht möglich

13 form gliederung künstlerisch, nicht naturgegeben gliederung naturgegeben durch tragstruktur

14 geometrie jede geometrie ist möglich (ziegel oder beton; schwieriger mit holz); trotzdem sind raumformen infolge der eindeckungsproblemeauf wenige grundformenbeschränkt

abhängig von element und länge, daher nicht jede form möglich; trotzdem sind, da begrenzungs-flächen und stützglieder voneinander unabhängig sind, grösse und form der räume in ihrer gestaltungrelativ frei; dies gilt auch für die gebäudehöhe unddessen eindeckung

15 schutzfunktion tragwerk ist gleich hülle, tragwerk gewährleistet schutz

tragwerk ist nicht gleich hülle, hülle gewährleistet schutz

16 mobilität ortsgebunden -ortswechsel nur durch zerstörung des systemsmöglich

primär ortsgebunden, aber auch temporäre bauten - ortswechsel unter verwendungdesselben systems (durch zerlegung) möglich

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

10 technologie einfache herstellung (ein stein wird auf den anderen gesetzt)

komplexe herstellung (aufrichten von konstruktionen)

11 flexibilität anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung schwer möglich

anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung leicht möglich

12 öffnungen bewirkt störung des systems;hoher arbeitsaufwand;schwierige anpassung;nachträgliche änderungen schwer möglich

höchste flexibilität; sie partizipieren geradezu mit; keinesfalls zufallsprodukt; nachträgliche änderungenleicht möglich

13 form gliederung künstlerisch, nicht naturgegeben gliederung naturgegeben durch tragstruktur

14 geometrie jede geometrie ist möglich (ziegel oder beton; schwieriger mit holz); trotzdem sind raumformen infolge der eindeckungsproblemeauf wenige grundformenbeschränkt

abhängig von element und länge, daher nicht jede form möglich; trotzdem sind, da begrenzungs-flächen und stützglieder voneinander unabhängig sind, grösse und form der räume in ihrer gestaltungrelativ frei; dies gilt auch für die gebäudehöhe unddessen eindeckung

15 schutzfunktion tragwerk ist gleich hülle, tragwerk gewährleistet schutz

tragwerk ist nicht gleich hülle, hülle gewährleistet schutz

16 mobilität ortsgebunden -ortswechsel nur durch zerstörung des systemsmöglich

primär ortsgebunden, aber auch temporäre bauten - ortswechsel unter verwendungdesselben systems (durch zerlegung) möglich

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

10 technologie einfache herstellung (ein stein wird auf den anderen gesetzt)

komplexe herstellung (aufrichten von konstruktionen)

11 flexibilität anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung schwer möglich

anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung leicht möglich

12 öffnungen bewirkt störung des systems;hoher arbeitsaufwand;schwierige anpassung;nachträgliche änderungen schwer möglich

höchste flexibilität; sie partizipieren geradezu mit; keinesfalls zufallsprodukt; nachträgliche änderungenleicht möglich

13 form gliederung künstlerisch, nicht naturgegeben gliederung naturgegeben durch tragstruktur

14 geometrie jede geometrie ist möglich (ziegel oder beton; schwieriger mit holz); trotzdem sind raumformen infolge der eindeckungsproblemeauf wenige grundformenbeschränkt

abhängig von element und länge, daher nicht jede form möglich; trotzdem sind, da begrenzungs-flächen und stützglieder voneinander unabhängig sind, grösse und form der räume in ihrer gestaltungrelativ frei; dies gilt auch für die gebäudehöhe unddessen eindeckung

15 schutzfunktion tragwerk ist gleich hülle, tragwerk gewährleistet schutz

tragwerk ist nicht gleich hülle, hülle gewährleistet schutz

16 mobilität ortsgebunden -ortswechsel nur durch zerstörung des systemsmöglich

primär ortsgebunden, aber auch temporäre bauten - ortswechsel unter verwendungdesselben systems (durch zerlegung) möglich

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

10 technologie einfache herstellung (ein stein wird auf den anderen gesetzt)

komplexe herstellung (aufrichten von konstruktionen)

11 flexibilität anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung schwer möglich

anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung leicht möglich

12 öffnungen bewirkt störung des systems;hoher arbeitsaufwand;schwierige anpassung;nachträgliche änderungen schwer möglich

höchste flexibilität; sie partizipieren geradezu mit; keinesfalls zufallsprodukt; nachträgliche änderungenleicht möglich

13 form gliederung künstlerisch, nicht naturgegeben gliederung naturgegeben durch tragstruktur

14 geometrie jede geometrie ist möglich (ziegel oder beton; schwieriger mit holz); trotzdem sind raumformen infolge der eindeckungsproblemeauf wenige grundformenbeschränkt

abhängig von element und länge, daher nicht jede form möglich; trotzdem sind, da begrenzungs-flächen und stützglieder voneinander unabhängig sind, grösse und form der räume in ihrer gestaltungrelativ frei; dies gilt auch für die gebäudehöhe unddessen eindeckung

15 schutzfunktion tragwerk ist gleich hülle, tragwerk gewährleistet schutz

tragwerk ist nicht gleich hülle, hülle gewährleistet schutz

16 mobilität ortsgebunden -ortswechsel nur durch zerstörung des systemsmöglich

primär ortsgebunden, aber auch temporäre bauten - ortswechsel unter verwendungdesselben systems (durch zerlegung) möglich

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

10 technologie einfache herstellung (ein stein wird auf den anderen gesetzt)

komplexe herstellung (aufrichten von konstruktionen)

11 flexibilität anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung schwer möglich

anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung leicht möglich

12 öffnungen bewirkt störung des systems;hoher arbeitsaufwand;schwierige anpassung;nachträgliche änderungen schwer möglich

höchste flexibilität; sie partizipieren geradezu mit; keinesfalls zufallsprodukt; nachträgliche änderungenleicht möglich

13 form gliederung künstlerisch, nicht naturgegeben gliederung naturgegeben durch tragstruktur

14 geometrie jede geometrie ist möglich (ziegel oder beton; schwieriger mit holz); trotzdem sind raumformen infolge der eindeckungsproblemeauf wenige grundformenbeschränkt

abhängig von element und länge, daher nicht jede form möglich; trotzdem sind, da begrenzungs-flächen und stützglieder voneinander unabhängig sind, grösse und form der räume in ihrer gestaltungrelativ frei; dies gilt auch für die gebäudehöhe unddessen eindeckung

15 schutzfunktion tragwerk ist gleich hülle, tragwerk gewährleistet schutz

tragwerk ist nicht gleich hülle, hülle gewährleistet schutz

16 mobilität ortsgebunden -ortswechsel nur durch zerstörung des systemsmöglich

primär ortsgebunden, aber auch temporäre bauten - ortswechsel unter verwendungdesselben systems (durch zerlegung) möglich

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

massivbau skelettbau

10 technologie einfache herstellung (ein stein wird auf den anderen gesetzt)

komplexe herstellung (aufrichten von konstruktionen)

11 flexibilität anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung schwer möglich

anpassung von geforderter nutzung an nachträglicheänderung leicht möglich

12 öffnungen bewirkt störung des systems;hoher arbeitsaufwand;schwierige anpassung;nachträgliche änderungen schwer möglich

höchste flexibilität; sie partizipieren geradezu mit; keinesfalls zufallsprodukt; nachträgliche änderungenleicht möglich

13 form gliederung künstlerisch, nicht naturgegeben gliederung naturgegeben durch tragstruktur

14 geometrie jede geometrie ist möglich (ziegel oder beton; schwieriger mit holz); trotzdem sind raumformen infolge der eindeckungsproblemeauf wenige grundformenbeschränkt

abhängig von element und länge, daher nicht jede form möglich; trotzdem sind, da begrenzungs-flächen und stützglieder voneinander unabhängig sind, grösse und form der räume in ihrer gestaltungrelativ frei; dies gilt auch für die gebäudehöhe unddessen eindeckung

15 schutzfunktion tragwerk ist gleich hülle, tragwerk gewährleistet schutz

tragwerk ist nicht gleich hülle, hülle gewährleistet schutz

16 mobilität ortsgebunden -ortswechsel nur durch zerstörung des systemsmöglich

primär ortsgebunden, aber auch temporäre bauten - ortswechsel unter verwendungdesselben systems (durch zerlegung) möglich

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

62 m

104,7 m

105 m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

20 m

40 m

40 m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

70m

46m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

70m

40m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

1,20 1,60

y=1,35

y=1,50

y=1,60

y=1,60

y=1,752,20

9,00

2,25

11,7

58,

9013

,10

zx

0 10 20m

45,0

36,0

33,7532,0

30,028,026,024,022,0

13,1

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

0 5 10 m

310 METERS (945 FT.)

229 METERS (698 FT.)

149 METERS (454 FT.)

91 METERS (278 FT.)

25th STORY

20th

15th

10th

5th

CREEPINGCRANES

TEMPORARY WOODTRUSSESREGULAR

CRANE

310

130

0 50 100

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

320

130

0 25 50m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

~52°

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

45m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

43.5

44 m

54 m

55 m

N

O

S

W

2

1

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

0 10 20m

15m

30m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

25m

18m

0 10 20m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold20 m

31,2

5 m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

10m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

104

m

46 m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

8,2

m

7,9 m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

8,2

m

0 2,5 5m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

floor slab

columnstirrups

overlap ofreinforcingbars

reinforcingbars

plywoodformwork

stirrups

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

pouredconcretejoints

prefabricatedconcretemembers

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

plywood sheathing

studs plywood subfloor

joists

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

5 cm

0 50 100 cm

120 cm

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

120 c

m

0 50 100 cm

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

entkalkt

enteiweißt

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

30 c

m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

mit

Meniskusohne

2 cm

0 2,5 5cm

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

0 10 20 m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

20,0

040

,00

80,00

120,

00

fold up fold down

tongue depressorbuttress

Plattform tosupport load

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

2,20 m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

15m

20m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

138m

30m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold30m

55m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

10m

30m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

452 m

170 m

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

tu_wien hochbau einführung manfred berthold

12 13

16

12

15

11

6

10 1414

1

1317

12

8

18

2

1 Dachaufbau:Kiesschüttung 50 mmWärmedämmung vlieskaschiert 75 mmAbdichtung Asphalt 25 mmGefälleestrich armiert >75 mmWärmedämmung EPS 100 + 125 mmDampfsperreOrtbetondecke mit vorgefertigter Unterschicht2 Brüstungselement Stahlbeton vorgefertigt3 Sonnenschutzlamellen Iroko 70/22 mm4 Alu-Sandwichpaneel wärmegedämmt 25 mm5 Fassadenelement Sperrholz funiert6 Lüftungsklappe Sperrholz funiert gedämmt 18 + 25 +18 mm7 Halteleiste Aluminium für Holzlamelle8 Fassadenelemnt Sperrholz funiert 18 + 25 mm9 Aluminium-Sandwichpaneel wärmegedämmt 75 mm hinter Abdeckung ESG emailiert 6 mm10 VSG 6 + 10 mm, Low-E-Beschichtung außen11 Verglasungsträger Stahlrohr 80/80/6 mm12 Hauptträger Funierschichtholz 850/69 mm13 Ankerplatte Stahl 10 mm14 Stahlblech eingeschlitzt 10 mm15 Sicherheitsseil Stahl 8 mm16 Firtsabschluß Stahlblech verzinkt 5 mm17 Anschlußelement Stahlblech verschweißt18 Lüftungsklappe

34

5

7

9