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Holz-Beton-Verbund im Brückenbau am Beispiel der ... - Quadriga

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2/2011 –51–<br />

<strong>Holz</strong>-<strong>Beton</strong>-<strong>Verbund</strong>konstruktion<br />

Abb. 16:<br />

Blick auf die HBV-Brücke mit den<br />

Ruhpoldinger Skisprungschanzen <strong>im</strong><br />

Hintergrund.<br />

Abb. 17:<br />

Brückengenerationen in <strong>der</strong> Biathlonarena<br />

Ruhpolding – herkömmliche<br />

hölzerne Trogbrücke <strong>im</strong> Vor<strong>der</strong>grund<br />

sowie neu erstellte HBV-Brücke <strong>im</strong><br />

Hintergrund.<br />

Ausblick: Straßenverkehrsbrücken<br />

in HBV-Bauweise<br />

T d,max T fad,d<br />

für HBV-Schubver-<br />

mit k fat = Beiwert für die<br />

Die HBV-Brücke in <strong>der</strong><br />

Biathlonarena Ruhpolding<br />

wurde für vorwiegend ruhen -<br />

de Einwirkungen d<strong>im</strong>ensioniert.<br />

Grundsätzlich besteht<br />

jedoch auch die Möglichkeit,<br />

Brücken in <strong>Holz</strong>-<strong>Beton</strong>-<strong>Verbund</strong>bauweise<br />

T k<br />

Festigkeitsmin<strong>der</strong>ung<br />

infolge <strong>der</strong><br />

Anzahl <strong>der</strong> Belas -<br />

tungszyklen<br />

= Charakteristische<br />

(Kurzzeit-)Schubtragfähigkeiwiegend<br />

bei nicht vor-<br />

ruhenden Einwirkungen<br />

einzusetzen. Hierfür kann<br />

das in DIN 1074:2006 [6] gezeigte<br />

vereinfachte Nachweisverfahren<br />

g M,fat = 1,0 (Teilsicherheitsbeiwert<br />

für<br />

Baustoffe für den<br />

Ermüdungsnachweis)<br />

angewendet werden<br />

(siehe auszugsweise Gleichung<br />

1 bis 3).<br />

Erfor<strong>der</strong>lich ist hierbei insbeson<strong>der</strong>e<br />

die Ermittlung <strong>der</strong><br />

Gleichung 2: Bemessungswert<br />

<strong>der</strong> Ermüdungstragfähigkeit<br />

in Anlehnung an DIN<br />

1074:2006, Anhang C<br />

Ermüdungsbeiwerte a und b<br />

für die eingesetzten Verbindungsmittel.<br />

Mit diesen Beiwerten<br />

wird die Abmin<strong>der</strong>ung a(b–R)<br />

k fat = 1–R log(b·N obs·t l );<br />

<strong>der</strong> charakteristischen Tragfähigkeit<br />

jedoch k fat 0,15<br />

des Verbindungs-<br />

mittels in Abhängigkeit <strong>der</strong><br />

aufgebrachten Spannungsspiele<br />

(Schwingspiele) beschrieben.<br />

mit R = s d,min /s d,max (entspricht<br />

dem in [5]<br />

verwendeten Para -<br />

meter k gemäß DIN<br />

50100:1978 [7])<br />

a = Ermüdungsbeiwert<br />

mit T d,max = max<strong>im</strong>ale Bemessungs-Schubtragfähigkeit<br />

infolge<br />

ermüdungswirks<strong>am</strong>er<br />

Einwirkungen<br />

T fat,d = Bemessungswert<br />

<strong>der</strong> Ermüdungstragfähigkeit<br />

Gleichung 1: Kriterium des<br />

Ermüdungsnachweises für<br />

Einwirkungen mit konstanter<br />

Amplitude in Anlehnung an<br />

DIN 1074:2006, Anhang C<br />

T fat,d = k fat· T k<br />

g M,fat<br />

b<br />

N obs<br />

t l<br />

bin<strong>der</strong><br />

= Ermüdungsbeiwert<br />

für HBV-Schubverbin<strong>der</strong><br />

= Anzahl <strong>der</strong> Spannungsspiele<br />

gemäß<br />

DIN Fachbericht<br />

101:2003 [8]<br />

= Bemessungswert<br />

<strong>der</strong> vorgesehenen<br />

Nutzungsdauer in<br />

Jahren<br />

Gleichung 3: Beiwert <strong>der</strong> Fes -<br />

tigkeitsmin<strong>der</strong>ung gemäß<br />

DIN 1074:2006, Anhang C<br />

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