EP0365834A2 - Biegefeste Eckverbindung eines Holzbalkens mit einer Stütze - Google Patents
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- E04B1/18—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons
- E04B1/26—Structures comprising elongated load-supporting parts, e.g. columns, girders, skeletons the supporting parts consisting of wood
Definitions
- the invention relates to a rigid corner connection between a support and an angularly arranged wooden beam of the type specified in the preamble of claim 1.
- the known corner connection is essentially only suitable for connecting wooden beams of approximately the same cross-sectional height. It cannot be used, for example, if a composite beam of large cross-sectional height composed of several individual beams is to be connected to a steel or reinforced concrete column, for example.
- the invention has for its object to provide a rigid corner connection of the type mentioned, which is particularly suitable for mixed wood-steel or wood-reinforced concrete construction, which can be manufactured very easily and using prefabricated standard elements and a defined, dimensional tolerances the wooden beams used ensure independent high bending stiffness.
- Fig. 1 and rigid corner connection for Building frame structures consist of a vertical support 1, which is formed by a steel girder, for example with an I-profile, and a wooden beam 3 running at an obtuse angle, which is composed of three individual beams 3a, 3b, 3c arranged one above the other as a composite construction.
- the bars 3a, 3b, 3c are held together on their side surfaces by nail plates 5 bridging the contact joints, these nail plates in particular also absorbing the shear forces acting along the contact joints.
- a tab 7 made of steel is inserted between the upper and middle beams 2a, 2b (cf. FIG. 2), which projects beyond the end faces of the two lower beams 3b, 3c and on which the suitable angle bevelled upper end of the support 1 and screwed or welded to it.
- the end surfaces of the two lower beams 3b, 3c which are also cut off at a suitable angle, bear against the side surface of the support 1.
- the end of the upper beam 3a extends above and beyond the tab 7 so that it extends over the support 1, e.g. survives to form a roof overhang.
- Nail plates as used to connect the beams 3a, 3b, 3c used have been known for a long time and are described, for example, in "Bauhandmaschine", August 1984.
- the tab 7 extends in the contact joint between the beams 3a, 3b in a cutout which is provided in the beam 3b and / or in the beam 3a, a considerable distance from the support 7, whereby the length of the tab 7 can be selected in accordance with the loads to be absorbed.
- Each pin 9 is surrounded by an annular, provided with claws press-in dowel 11, the claws are pressed into the wood of the beam 3b.
- Dowel pin 9 and press-in dowel 11 can, as shown in dashed lines, also be provided on the top of the plate 7 for cooperation with the upper beam 3a, or on both sides of the tab 7 for cooperation with both beams 3a, 3b.
- FIG. 3 shows, in perspective, dowel pins 9 arranged on the upper side of the tab 7, which engage in corresponding bores 13 in the upper beam 3a.
- the nail plates 5 holding the bars together with nail claws 5a driven into the wood are also indicated in FIG. 3.
- each dowel pin 9 can be inserted into a hole in the tab 7 and welded to the rear side thereof.
- the press-in dowel 11 is a loose, annular sheet-metal stamped part with angled claws or prongs 11a and preferably a flanged edge 11b surrounding the inner opening for better support on the dowel pin 9, onto which the press-in dowel 11 is loosely attached.
- the invention achieves the advantage that the rigid corner connection of the component with prefabricated standard parts, namely the dowel bracket 7, the press-in dowels 11 and the nail plates 5 can be produced, which are not separately manufactured in each case to adapt to different dimensions of the beams and kept in stock Need to become.
- a very high load-bearing capacity of the rigid corner connection is achieved, since when the wooden beam 3 is loaded, the compressive forces acting underneath the neutral fiber are direct are introduced into the side surface of the support 1 via the end faces of the lower beams 3b, 3c, while the tensile forces acting above the neutral phase are introduced via the press-in dowels 11 and the dowel pins 9 via the dowel bracket 7 and transmitted from there via the welded connection to the support 1 will.
- the press-in plugs 11 cause the forces to be distributed over a large area into the beams 3a and / or 3b.
- the corner connection according to the invention is also distinguished by a pleasing appearance, with great freedom in the architectural design, for example in the dimensioning of the protrusion of the beam 3a over the support 1, and the force-absorbing elements 9 and 11 invisible in the interior of the composite wooden beam 3 love.
- the number and cross-sectional height of the individual beams forming the wooden beam 3 can be changed as desired, for example the lowest beam 3c can be omitted or a further beam can be placed on the upper beam 3a.
- the length of the tab 7, the number and size of the dowel pins 9, and the number, size and arrangement of the press-in dowels 5 can be changed and optimized in accordance with the respective loads. Instead of welding it can Tab 7 with the support 1 can also be connected by other connection methods customary in steel construction, for example by screws.
- the embodiment according to FIG. 5 differs from that according to FIG. 1 by two features which can also be used individually, independently of one another.
- the lower beam 3b, 3c is supported not only against the side surface of the support 1, but also against a bracket 17 projecting from the support 1, which absorbs the vertical force acting downwards.
- the vertical force is thus introduced into the support 1 via the bracket 17 and not, as in the embodiment according to FIG. 1, via the dowel bracket 7.
- This has the advantage, among other things, that the nail plates 5 between the upper and lower beams 3a, 3b are relieved of the vertical force.
- the second difference is that the dowel tab 7 is not welded onto the upper end surface of the support 1.
- abutment plate 19 is braced against the tab 7 by a triangular plate 21.
- the abutment plate engages behind the support 1 and guides it onto the dowel bracket 7 acting tensile force as a compressive force in the outer side surface of the support 1. Screws 23 indicated by dashed lines can connect the abutment plate 19 to the support 1 in order to fix the entire wooden beam 3 to the support 1.
- FIG. 6 corresponds essentially to that of FIG. 5 with the difference that the console 17 is set lower and the lower bar 3b, 3c by diagonally inserted spacers 25a, 25b, 25c against the console 17 and against the side surface of the Support 1 is supported above the console 17.
- the intermediate pieces 25a, 25b, 25c are connected to one another and to the lower beam 3c by nail plates 27.
- the support of the lower beam 3b, 3c on the support 1 is solved by means of a bracket 17 in a similar manner to that shown in FIG. 5, a small wedge-shaped intermediate piece 29 being inserted here.
- the connection of the tab 7 with the support 1 is designed differently than in the previous embodiments.
- two parallel coupling plates 31 projecting vertically downward are welded, each of which is provided with a push-through opening 33 for a coupling bolt.
- the coupling plate 35 can be part of a T-profile piece 39 embedded in the column 1.
- the corner connection is made simply by placing the wooden beam on the support 1 and pushing a coupling bolt through the aligned openings 33, 35.
- FIGS. 5 to 8 have the advantage that they give a very simple to assemble and disassemble corner structure.
- the entire composite wooden beam 3 with inserted dowel flap and connecting elements prepared thereon such as abutment plate 19 or coupling plate 31 can be prefabricated at the factory and then transported to the construction site. At the construction site, all that is left is to place it on the support and connect e.g. by means of screws or coupling bolts.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine biegesteife Eckverbindung zwischen einer Stütze und einem im Winkel dazu angeordneten Holzbalken von der im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Art.
- Für die Herstellung von biegesteifen Eckverbindungen von Holzbalken für Rahmenkonstruktionen für Gebäude ist es aus DE-OS 33 25 322 bekannt, ein z.B. gegossenes oder geschweißtes Formstück mit zwei parallelen Laschenpaaren zu verwenden, deren lichter Abstand gleich der Querschnittshöhe der zu verbindenden Holzbalken ist, wobei die Laschen auf den Außenseiten der Holzbalken aufliegen und mit diesen durch Nägel, Schrauben od. dgl. verbunden werden. Mit einer solchen Konstruktion kann aber eine ausreichend biegesteife Eckverbindung nur dann erzeilt werden, wenn die Enden der Holzbalken mit satter Passung zwischen den beiden Laschenpaaren sitzen. Jedes Spiel zwischen den Laschen und den Holzbalken welches sowohl wegen der Maßtoleranzen als auch wegen der Schwindung der Holzbalken unvermeidlich ist, beeinträchtigt die Biegesteifigkeit der Eckverbindung, so daß definierte Belastungswerte für eine mit solchen Eckverbindungen errichtete Rahmenkonstruktion nicht mehr vorgegeben werden können. Außerdem ist die vorbekannte Eckverbindung im wesentlichen nur zur Verbindung von Holzbalken von etwa gleicher Querschnittshöhe geeignet. Sie ist z.B. dann nicht anwendbar, wenn ein aus mehreren Einzelbalken zusammengesetzter Verbundbalken von großer Querschnittshöhe mit z.B. einer Stahl- oder Stahlbetonstütze verbunden werden soll.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine biegesteife Eckverbindung der genannten Art anzugeben, die sich speziell für gemischte Holz-Stahl- oder Holz-Stahlbeton-Bauweise eignet, die sehr einfach und unter Verwendung von vorgefertigten Standardelementen hergestellt werden kann und eine definierte, von Maßtoleranzen der verwendeten Holzbalken unabhängige hohe Biegesteifigkeit gewährleistet.
- Die Lösung der Aufgabe ist im Anspruch 1 angegeben. Die Unteransprüche beziehen sich auf weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Eckverbindung und eines für eine solche Eckverbindung geeigneten Holzbalken.
- Ausführungsformen der Erfindung werden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:
- Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Eckverbindung;
- Fig. 2 einen Schnitt durch die Eckverbindung gemäß Fig. 1;
- Fig. 3 eine perspektivische Ansicht, teilweise weggeschnitten, der Eckverbindung gemäß einer geänderten Ausführungsform;
- Fig. 4 einen Schnitt durch eine Dübellasche mit Einpreßdübel zur Verwendung bei der erfindungsgemäßen Eckverbindung;
- Fig. 5, 6 und 7 Seitenansichten von Eckverbindungen gemäß anderen Ausführungsformen der Erfindung;
- Fig. 8 eine perspektivische Darstellung der Eckverbindung gemäß Fig. 7 vor dem Zusammenfügen.
- Die in Fig. 1 dargestellte Konstruktion und biegesteife Eckverbindung für Gebäude-Rahmenkonstruktionen besteht aus einer lotrechten Stütze 1, die von einem Stahlträger, z.B. mit I-Profil gebildet wird, und einem im stumpfen Winkel dazu verlaufenden Holzbalken 3, der als Verbundkonstruktion aus drei übereinander angeordneten Einzelbalken 3a,3b,3c zusammengesetzt ist. Die Balken 3a,3b,3c sind an ihren Seitenflächen durch die Berührungsfugen überbrückende Nagelplatten 5 zusammengehalten, wobei diese Nagelplatten insbesondere auch die entlang der Berührungsfugen wirkenden Schubkräfte aufnehmen.
- Zur winkelsteifen Verbindung des Holzbalkens 3 mit der Stütze 1 ist zwischen den oberen und mittleren Balken 2a, 2b eine Lasche 7 aus Stahl eingefügt (vgl. Fig. 2), die über die Endflächen der beiden unteren Balken 3b,3c übersteht und auf das im passenden Winkel abgeschrägte obere Ende der Stütze 1 aufgesetzt und mit dieser verschraubt oder verschweißt ist. Die ebenfalls im passenden Winkel abgeschnittenen Endflächen der beiden unteren Balken 3b,3c legen sich gegen die Seitenfläche der Stütze 1 an. Das Ende des oberen Balkens 3a erstreckt sich oberhalb der Lasche 7 und noch über diese hinaus, so daß es über die Stütze 1, z.B. zur Bildung eines Dachüberstandes übersteht.
- Nagelplatten, wie sie zur Verbindung der Balken 3a,3b, 3c verwendet werden, sind seit langem bekannt, und z.B. in "Bauhandwerk", August 1984 beschrieben.
- Wie man aus Fig. 2 erkennt, erstreckt sich die Lasche 7 in der Berührungsfuge zwischen den Balken 3a,3b in einer Ausfräsung, die im Balken 3b und/oder im Balken 3a angebracht ist, über ein beträchtliches Stück von der Stütze 7 weg, wobei die Länge der Lasche 7 entsprechend den aufzunehmenden Belastungen wählbar ist. An der Unterseite der Lasche 7 stehen Zapfen 9 vor, die in entsprechende Bohrungen des mittleren Balkens 3b eingreifen. Jeder Zapfen 9 ist von einem ringförmigen, mit Krallen versehenen Einpreßdübel 11 umgeben, dessen Krallen in das Holz des Balkens 3b eingedrückt sind. Dübelzapfen 9 undEinpreßdübel 11 können, wie gestrichelt dargestellt, auch an der Oberseite der Platte 7 zum Zusammenwirken mit dem oberen Balken 3a vorgesehen sein, oder auch auf beiden Seiten der Lasche 7 zum Zusammenwirken mit beiden Balken 3a,3b.
- Fig. 3 zeigt perspektivisch an der Oberseite der Lasche 7 angeordnete Dübelzapfen 9, die in entsprechende Bohrungen 13 des oberen Balkens 3a eingreifen. Der um jeden Dübelzapfen 9 herum angeordnete, als ringförmige Krallenplatte ausgebildete Einpreßdübel 11 hat nach oben gebogene Krallen 11a, die in das Holz des oberen Balkens 3a eingepreßt sind. Auch die die Balken zusammenhaltenden Nagelplatten 5 mit in das Holz eingetriebenen Nagelkrallen 5a sind in Fig. 3 angedeutet.
- Wie Fig. 4 zeigt, kann jeder Dübelzapfen 9 in eine Bohrung der Lasche 7 eingesteckt und mit dieser auf deren Rückseite verschweißt sein. Der Einpreßdübel 11 ist ein loses ringförmiges Blechstanzteil mit abgewinkelten Krallen oder Zinken 11a und vorzugsweise einem die innere Öffnung umgebenden umgebörtelten Rand 11b zur besseren Abstützung am Dübelzapfen 9, auf den der Einpreßdübel 11 lose aufgesteckt wird.
- Durch die Erfindung wird der Vorteil erzielt, daß die biegesteife Eckverbindung des Bauelementes mit vorgefertigten Standardteilen, nämlich der Dübellasche 7, den Einpreßdübeln 11 und den Nagelplatten 5 hergestellt werden kann, die nicht jeweils in Anpassung an unterschiedliche Abmessungen der Balken gesondert hergestellt und auf Lager gehalten werden müssen. Es wird eine sehr hohe Belastbarkeit der biegesteifen Eckverbindung erzielt, da bei einer Gewichtsbelastung des Holzbalkens 3 die unterhalb der neutralen Faser wirkenden Druckkräfte direkt über die Stirnflächen der unteren Balken 3b,3c in die Seitenfläche der Stütze 1 eingeleitet werden, während die oberhalb der neutralen Phase wirkenden Zugkräfte über die Einpreßdübel 11 und die Dübelzapfen 9 über die Dübellasche 7 eingeleitet und von dieser über die Schweißverbindung auf die Stütze 1 übertragen werden. Dabei bewirken insbesondere die Einpreßdübel 11 für eine über eine große Fläche verteilte Einleitung der Kräfte in die Balken 3a und/oder3b. Die erfindungsgemäße Eckverbindung zeichnet sich auch durch ein gefälliges Aussehen aus, wobei große Freiheit in der architektonischen Gestaltung, z.B. bei der Bemessung des Überstandes des Balkens 3a über die Stütze 1, gegeben ist und die kraftaufnehmenden Elemente 9 und 11 unsichtbar im Innern des zusammengesetzten Holzbalkens 3 lieben.
- So kann die Zahl und Querschnittshöhe der den Holzbalken 3 bildenden Einzelbalken beliebig verändert werden, z.B. kann der unterste Balken 3c weggelassen oder auf dem oberen Balken 3a ein weiterer Balken aufgesetzt werden. Die Länge der Lasche 7, die Zahl und Größe der Dübelzapfen 9, sowie die Zahl, Größe und Anordnung der Einpreßdübel 5 kann entsprechend den jeweiligen Belastungen verändert und optimiert werden. Statt durch Schweißen kann die Lasche 7 mit der Stütze 1 auch durch andere im Stahlbau übliche Verbindungsmethoden, z.B. durch Schrauben, verbunden werden.
- Die Ausführungsform nach Fig. 5 unterscheidet von der nach Fig. 1 durch zwei Merkmale, die auch unabhängig voneinander jeweils einzeln verwendet werden können. Einerseits stützt sich der untere Balken 3b, 3c nicht nur gegen die Seitenfläche der Stütze 1 ab, sondern auch gegen eine von der Stütze 1 vorspringende Konsole 17, welche die nach unten wirkende Vertikalkraft aufnimmt. Die Vertikalkraft wird somit über die Konsole 17 und nicht, wie bei der Ausführungsform nach Fig. 1 über die Dübellasche 7 in die Stütze 1 eingeleitet. Dies hat unter anderem den Vorteil, daß die Nagelplatten 5 zwischen dem oberen und unteren Balken 3a, 3b von der Vertikalkraft entlastet sind. Der zweite Unterschied besteht darin, daß die Dübellasche 7 nicht auf die obere Endfläche der Stütze 1 aufgeschweißt ist. Sie ist vielmehr über die Stütze 1 hinaus verlängert und trägt eine nach unten gerichtete Widerlagerplatte 19, deren Anlagefläche der Endfläche der Balken 3b, 3c parallel gegenübersteht. Die Widerlagerplatte 19 ist gegen die Lasche 7 durch eine Dreiecksplatte 21 abgesteift. Die Widerlagerplatte hintergreift die Stütze 1 und leitet die auf die Dübellasche 7 wirkende Zugkraft als Druckkraft in die äußere Seitenfläche der Stütze 1 ein. Gestrichelt angedeutete Schrauben 23 können die Widerlagerplatte 19 mit der Stüzte 1 verbinden, um den gesamten Holzbalken 3 an der Stütze 1 zu fixieren.
- Die Ausführungsform nach Fig. 6 entspricht im wesentlichen der nach Fig. 5 mit dem Unterschied, daß die Konsole 17 tiefer gesetzt ist und der untere Balken 3b, 3c durch diagonal eingesetzte Zwischenstücke 25a, 25b, 25c gegen die Konsole 17 und gegen die Seitenfläche der Stütze 1 oberhalb der Konsole 17 abgestützt ist. Die Zwischenstücke 25a, 25b, 25c sind durch Nagelplatten 27 untereinander und mit dem unteren Balken 3c verbunden.
- Bei der Ausführungsform nach Fig. 7 und 8 ist die Abstützung des unteren Balkens 3b, 3c an der Stütze 1 mittels einer Konsole 17 in ähnlicher Weise gelöst wie gemäß Fig. 5, wobei hier noch ein kleines keilförmiges Zwischenstück 29 eingefügt ist. Die Verbindung der Lasche 7 mit der Stütze 1 ist anders gestaltet als bei den vorigen Ausführungsformen. An der Unterseite der Lasche 7 sind zwei parallele, vertikal nach unten vorstehende Kupplungsplatten 31 angeschweißt, die jeweils mit einer Durchstecköffnung 33 für einen Kupplungsbolzen versehen sind. An der oberen Stirnfläche der Stütze 1 steht eine nach oben gerichtete Kupplungsplatte 35 vor, die zwischen die Kupplungsplatten 31 der Lasche 7 eingreift und ebenfalls eine Durchstecköffnung 37 für einen Kupplungsbolzen aufweist. Bei einer speziell für Stahlbetonstützen geeigneten Konstruktion kann die Kupplungsplatte 35 Teil eines in die Stütze 1 eingebetteten T-Profilstücks 39 sein. Die Eckverbindung wird einfach durch Aufsetzen des Holzbalkens auf die Stütze 1 und Durchstecken eines Kupplungsbolzens durch die fluchtenden Öffnungen 33, 35 hergestellt.
- Die Ausführungsformen nach Fig. 5 bis 8 haben den Vorteil, daß sie eine sehr einfach montierbare und demontierbare Eckkonstruktion geben. Der gesamte Verbund-Holzbalken 3 mit eingelegter Dübellasche und an dieser vorbereiteten Verbindungselementen wie Widerlagerplatte 19 oder Kupplungsplatte 31 kann fabrikseitig vorgefertigt und dann zur Baustelle transportiert werden. An der Baustelle ist nur noch das Aufsetzen auf die Stütze und das Verbinden z.B. mittels Schrauben oder Kupplungsbolzen erforderlich.
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