[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki32\/2021\/06\/27\/baustahl-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki32\/2021\/06\/27\/baustahl-wikipedia\/","headline":"Baustahl \u2013 Wikipedia","name":"Baustahl \u2013 Wikipedia","description":"before-content-x4 Verschiedene Baustahlformen Baustahl ist eine Stahlkategorie, die zur Herstellung von Baumaterialien in einer Vielzahl von Formen verwendet wird. 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Viele Baustahlformen haben die Form eines langgestreckten Tr\u00e4gers mit einem Profil mit einem bestimmten Querschnitt. Baustahlformen, -gr\u00f6\u00dfen, chemische Zusammensetzung, mechanische Eigenschaften wie Festigkeiten, Lagerpraktiken usw. sind in den meisten Industriel\u00e4ndern durch Normen geregelt. Die meisten Baustahlformen, wie z ich-Tr\u00e4ger, haben hohe zweite Fl\u00e4chenmomente, das hei\u00dft, sie sind sehr steif in Bezug auf ihre Querschnittsfl\u00e4che und k\u00f6nnen so eine hohe Belastung ohne \u00fcberm\u00e4\u00dfiges Durchh\u00e4ngen aufnehmen.Table of Contents G\u00e4ngige Bauformen[edit]Normen[edit]Standardbaust\u00e4hle (Europa)[edit]Standardbaust\u00e4hle (USA)[edit]Kohlenstoffst\u00e4hle[edit]Hochfeste niedriglegierte St\u00e4hle[edit]Korrosionsbest\u00e4ndige hochfeste niedriglegierte St\u00e4hle[edit]Verg\u00fctete legierte St\u00e4hle[edit]Schmiedestahl[edit]CE Kennzeichnung[edit]Stahl vs. Beton[edit]Auswahl des idealen Konstruktionsmaterials[edit]Verst\u00e4rkter Beton[edit]Baustahl[edit]Kombination von Stahl und Stahlbeton[edit]Thermische Eigenschaften[edit]Feuer Best\u00e4ndigkeit[edit]Herstellung[edit]Siehe auch[edit]Verweise[edit]Externe Links[edit]G\u00e4ngige Bauformen[edit]Die verf\u00fcgbaren Formen sind in vielen ver\u00f6ffentlichten Standards weltweit beschrieben, und eine Reihe von speziellen und propriet\u00e4ren Querschnitten sind ebenfalls erh\u00e4ltlich. Ein Stahl ich-Tr\u00e4ger, in diesem Fall verwendet, um Holzbalken in einem Haus zu tragen.ich-Strahl (ich-f\u00f6rmiger Querschnitt – in Gro\u00dfbritannien geh\u00f6ren dazu Universal Beams (UB) und Universal Columns (UC); in Europa umfasst es die Sektionen IPE, HE, HL, HD und andere; in den USA umfasst es Wide Flange (WF oder W-Shape) und H Abschnitte)Z-Form (halber Flansch in entgegengesetzte Richtungen)HSS-Form (Hohlstrukturprofil auch bekannt als SHS (Strukturhohlprofil) und umfasst quadratische, rechteckige, kreisf\u00f6rmige (Rohr) und elliptische Querschnitte)Winkel (L-f\u00f6rmiger Querschnitt)Strukturkanal, oder C-Strahl, oder C QuerschnittT-St\u00fcck (T-f\u00f6rmiger Querschnitt)Schienenprofil (asymmetrisch ich-Strahl)Stange, ein langes St\u00fcck mit rechteckigem Querschnitt, aber nicht so breit, dass man es als Blech bezeichnen k\u00f6nnte.Stab, ein runder oder quadratischer Abschnitt, der im Vergleich zu seiner Breite lang ist; siehe auch Bewehrung und D\u00fcbel.Platte, Bleche dicker als 6 mm oder 1\/4 im.Offener StegstahlbalkenW\u00e4hrend viele Profile durch Warm- oder Kaltwalzen hergestellt werden, werden andere durch Zusammenschwei\u00dfen von flachen oder gebogenen Blechen hergestellt (beispielsweise werden die gr\u00f6\u00dften kreisf\u00f6rmigen Hohlprofile aus zu einem Kreis gebogenen und nahtgeschwei\u00dften flachen Blechen hergestellt).[1] Die Bedingungen Winkeleisen, Kanaleisen, und Eisenblech werden h\u00e4ufig verwendet, bevor Schmiedeeisen f\u00fcr kommerzielle Zwecke durch Stahl ersetzt wurde. Sie haben nach der \u00c4ra des kommerziellen Schmiedeeisens weitergelebt und werden heute noch manchmal informell in Bezug auf Stahlwinkel, Kanalmaterial und Blech geh\u00f6rt, obwohl sie irref\u00fchrend sind (vergleiche “Steinfolie”, die manchmal noch informell verwendet wird f\u00fcr Aluminiumfolie). Im formellen Schreiben f\u00fcr Metallbearbeitungskontexte werden genaue Begriffe wie Winkelschaft, Kanalbestand, und Blatt werden verwendet.Normen[edit]Standardbaust\u00e4hle (Europa)[edit]Die meisten in ganz Europa verwendeten St\u00e4hle sind nach der europ\u00e4ischen Norm EN 10025 spezifiziert. Es bleiben jedoch auch viele nationale Normen in Kraft.[citation needed]Typische Sorten werden als \u201eS275J2\u201c oder \u201eS355K2W\u201c bezeichnet. In diesen Beispielen bezeichnet ‘S’ eher Baustahl als Konstruktionsstahl; 275 oder 355 bezeichnet die Streckgrenze in Newton pro Quadratmillimeter oder das entsprechende Megapascal; J2 oder K2 bezeichnet die Materialz\u00e4higkeit in Bezug auf die Charpy-Schlagz\u00e4higkeitswerte; und das ‘W’ bezeichnet verwitterungsbest\u00e4ndigen Stahl. Zur Bezeichnung von Feinkornstahl (‘N’ oder ‘NL’) k\u00f6nnen weitere Buchstaben verwendet werden; verg\u00fcteter Stahl (‘Q’ oder ‘QL’); und thermomechanisch gewalzter Stahl (‘M’ oder ‘ML’).1. S275JOH Spezifikation S275JOH ist eine Stahlsorte gem\u00e4\u00df EN 10219 Spezifikation, EN 10210 Standard. Und die am weitesten verbreitete Spezifikation ist die Norm EN10219, die kaltgeformte geschwei\u00dfte Konstruktionshohlprofile aus unlegierten und Feinkornst\u00e4hlen umfasst.EN10219-1 legt die technischen Lieferbedingungen f\u00fcr kaltgeformte geschwei\u00dfte Konstruktionshohlprofile in runder, quadratischer oder rechteckiger Form fest und gilt f\u00fcr kaltgeformte Konstruktionshohlprofile ohne nachtr\u00e4gliche W\u00e4rmebehandlung.Anforderungen an S275JOH-Rohrtoleranzen, Abmessungen und Querschnittseigenschaften von s275-Rohren sind in EN 10219-2 enthalten.2. Herstellungsprozess von S275JOH-StahlrohrenDer Stahlherstellungsprozess liegt im Ermessen des Stahlherstellers. Rohre aus Kohlenstoffstahl S275JOH k\u00f6nnen im ERW-, SAW- oder nahtlosen Verfahren hergestellt werden. Alle S275JOH-Stahlmaterialien und S275JOH-Rohre sollten den Normen EN10219 entsprechen.[2]Die verf\u00fcgbaren normalen Streckgrenzeng\u00fcten sind 195, 235, 275, 355, 420 und 460, obwohl einige G\u00fcten h\u00e4ufiger verwendet werden als andere, zB in Gro\u00dfbritannien, sind fast alle Baust\u00e4hle die G\u00fcten S275 und S355. H\u00f6here G\u00fcten sind in verg\u00fctetem Material erh\u00e4ltlich (500, 550, 620, 690, 890 und 960 – obwohl G\u00fcten \u00fcber 690 derzeit im Bauwesen wenig oder \u00fcberhaupt verwendet werden).Ein Satz von Euronormen definiert die Form eines Satzes von Standard-Strukturprofilen:Standardbaust\u00e4hle (USA)[edit]St\u00e4hle, die in den USA f\u00fcr den Hochbau verwendet werden, verwenden von ASTM International identifizierte und spezifizierte Standardlegierungen. Diese St\u00e4hle haben eine Legierungskennzeichnung beginnend mit EIN und dann zwei, drei oder vier Zahlen. Die f\u00fcr Maschinenbau, Maschinen und Fahrzeuge gebr\u00e4uchlichen vierstelligen AISI-Stahlsorten sind eine ganz andere Spezifikationsreihe.Die am h\u00e4ufigsten verwendeten Baust\u00e4hle sind;[3]Kohlenstoffst\u00e4hle[edit]A36 – Strukturformen und Platte.A53 – Strukturrohre und -schl\u00e4uche.A500 – Strukturrohre und -schl\u00e4uche.A501 – Strukturrohre und -schl\u00e4uche.A529 – Strukturformen und Platte.A1085 – Strukturrohre und -schl\u00e4uche.Hochfeste niedriglegierte St\u00e4hle[edit]A441 – Strukturformen und Platten – (Ersetzt durch A572)A572 – Strukturformen und Platten.A618 – Strukturrohre und -schl\u00e4uche.A992 – M\u00f6gliche Anwendungen sind W- oder S-I-Tr\u00e4ger.A913 – Abschreckende und selbsttemperierte (QST) W-Formen.A270 – Bauformen und Platten.Korrosionsbest\u00e4ndige hochfeste niedriglegierte St\u00e4hle[edit]A243 – Bauformen und Platten.A588 – Strukturformen und Platten.Verg\u00fctete legierte St\u00e4hle[edit]A514 – Strukturformen und Platten.A517 – Kessel und Druckbeh\u00e4lter.Eglin-Stahl – Preiswerte Luft- und Raumfahrt- und Waffengegenst\u00e4nde.Schmiedestahl[edit] Bolzenmontage ohne Vorspannung (EN 15048) Vorspannbolzenmontage (EN 14399)CE Kennzeichnung[edit]Das Konzept der CE-Kennzeichnung f\u00fcr alle Bauprodukte und Stahlprodukte wird durch die Bauproduktenrichtlinie (BPR) eingef\u00fchrt. Die CPD ist eine europ\u00e4ische Richtlinie, die den freien Verkehr aller Bauprodukte innerhalb der Europ\u00e4ischen Union gew\u00e4hrleistet.Da Stahlbauteile “sicherheitskritisch” sind, ist die CE-Kennzeichnung nicht zul\u00e4ssig, es sei denn, das System der werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), nach dem sie hergestellt werden, wurde von einer geeigneten Zertifizierungsstelle bewertet, die von der Europ\u00e4ischen Kommission zugelassen wurde.[4]Bei Stahlprodukten wie Profilen, Schrauben und Stahlkonstruktionen zeigt die CE-Kennzeichnung, dass das Produkt der entsprechenden harmonisierten Norm entspricht.[5]F\u00fcr Stahlkonstruktionen sind die wichtigsten harmonisierten Normen:Profile und Platten aus Stahl – EN 10025-1Hohlprofile – EN 10219-1 und EN 10210-1Vorspannbare Schrauben – EN 14399-1Nicht vorspannbare Schrauben – EN 15048-1Bearbeiteter Stahl – EN 1090 -1Die Norm f\u00fcr die CE-Kennzeichnung von Stahlbau ist EN 1090-1. Die Norm ist Ende 2010 in Kraft getreten. Nach einer \u00dcbergangszeit von zwei Jahren wird die CE-Kennzeichnung in den meisten europ\u00e4ischen L\u00e4ndern irgendwann Anfang 2012 obligatorisch.[6] Das offizielle Enddatum der \u00dcbergangsfrist ist der 1. Juli 2014.Stahl vs. Beton[edit]Auswahl des idealen Konstruktionsmaterials[edit]Die meisten Bauprojekte erfordern den Einsatz von Hunderten verschiedener Materialien. Diese reichen von Beton unterschiedlichster Beschaffenheit, Baustahl unterschiedlicher Beschaffenheit, Ton, M\u00f6rtel, Keramik, Holz usw. Im Sinne eines tragenden Tragwerks bestehen sie in der Regel aus Baustahl, Beton, Mauerwerk und\/oder Holz, wobei jeweils eine geeignete Kombination verwendet wird, um eine effiziente Struktur zu erzeugen. Die meisten Gewerbe- und Industriebauten werden haupts\u00e4chlich aus Baustahl oder Stahlbeton gebaut. Beim Entwerfen einer Struktur muss ein Ingenieur entscheiden, welches, wenn nicht beides Material f\u00fcr das Design am besten geeignet ist. Bei der Auswahl eines Baumaterials sind viele Faktoren zu ber\u00fccksichtigen. Kosten sind in der Regel das kontrollierende Element; jedoch werden andere \u00dcberlegungen wie Gewicht, Festigkeit, Konstruierbarkeit, Verf\u00fcgbarkeit, Nachhaltigkeit und Feuerbest\u00e4ndigkeit ber\u00fccksichtigt, bevor eine endg\u00fcltige Entscheidung getroffen wird.Kosten – Die Kosten f\u00fcr diese Baumaterialien h\u00e4ngen vollst\u00e4ndig von der geografischen Lage des Projekts und der Verf\u00fcgbarkeit der Materialien ab. So wie der Benzinpreis schwankt, so schwanken auch die Preise f\u00fcr Zement, Zuschlagstoffe, Stahl usw. Stahlbeton bezieht etwa die H\u00e4lfte seiner Baukosten aus der ben\u00f6tigten Schalung. Dies bezieht sich auf das Holz, das erforderlich ist, um den “Kasten” oder den Beh\u00e4lter zu bauen, in den der Beton gegossen und bis zum Aush\u00e4rten gehalten wird. Der Aufwand f\u00fcr die Formen macht Betonfertigteile aufgrund der reduzierten Kosten und Zeit zu einer beliebten Option f\u00fcr Planer.[7] Da Stahl nach Gewicht verkauft wird, muss der Tragwerksplaner die leichtesten Elemente angeben, die m\u00f6glich sind und gleichzeitig eine sichere Konstruktionskonstruktion beibehalten. Die Verwendung vieler identischer Stahlelemente anstelle vieler einzigartiger Elemente reduziert auch die Kosten.[8]Festigkeits-\/Gewichtsverh\u00e4ltnis \u2013 Baumaterialien werden \u00fcblicherweise nach ihrem Festigkeits-Gewichts-Verh\u00e4ltnis kategorisiert \u2013 oder der spezifischen Festigkeit, die die Festigkeit eines Materials geteilt durch seine Dichte ist. Diese Verh\u00e4ltnisse geben an, wie n\u00fctzlich das Material f\u00fcr sein Gewicht ist, was wiederum auf seine Kosten und seine einfache Konstruktion hinweist. Beton ist bei Druck typischerweise zehnmal st\u00e4rker als bei Zug, was ihm ein h\u00f6heres Verh\u00e4ltnis von Festigkeit zu Gewicht bei Druck verleiht.[9]Nachhaltigkeit – Viele Bauunternehmen und Materialanbieter werden umweltfreundlicher. Nachhaltigkeit ist zu einer v\u00f6llig neuen \u00dcberlegung f\u00fcr Materialien geworden, die f\u00fcr Generationen in der Umwelt bleiben werden. Ein nachhaltiges Material beeintr\u00e4chtigt die Umwelt bei der Installation und w\u00e4hrend seines gesamten Lebenszyklus nur minimal. Stahlbeton und Baustahl k\u00f6nnen bei sachgem\u00e4\u00dfer Verwendung nachhaltig sein. \u00dcber 80 % der Stahlbauelemente werden aus recycelten Metallen, dem sogenannten A992-Stahl, hergestellt. Dieses Elementmaterial ist billiger und hat ein h\u00f6heres Verh\u00e4ltnis von Festigkeit zu Gewicht als bisher verwendete Stahlelemente (Sorte A36).[10] Die Materialkomponenten von Beton sind nat\u00fcrlich vorkommende Materialien, die f\u00fcr die Umwelt nicht sch\u00e4dlich sind, und Beton kann jetzt durchl\u00e4ssig gegossen werden, sodass Wasser durch eine gepflasterte Oberfl\u00e4che flie\u00dfen kann, um den Bedarf an Entw\u00e4sserungs- oder Abflussinfrastruktur zu reduzieren. Beton kann auch zerkleinert und als Zuschlagstoff in zuk\u00fcnftigen Betonanwendungen verwendet werden, wodurch die Deponierung vermieden wird.[11]Feuerbest\u00e4ndigkeit \u2013 Eine der gef\u00e4hrlichsten Gefahren f\u00fcr ein Geb\u00e4ude ist die Brandgefahr. Dies gilt insbesondere in trockenen, windigen Klimazonen und f\u00fcr Konstruktionen aus Holz. Bei Baustahl m\u00fcssen besondere \u00dcberlegungen angestellt werden, um sicherzustellen, dass er nicht unter gef\u00e4hrlichen Brandbedingungen steht. Stahlbeton stellt charakteristischerweise keine Bedrohung im Brandfall dar und widersteht sogar der Ausbreitung von Feuer sowie Temperatur\u00e4nderungen. Dies macht Beton zu einer hervorragenden Isolierung und verbessert die Nachhaltigkeit des umgebenden Geb\u00e4udes, indem der erforderliche Energieaufwand zur Aufrechterhaltung des Klimas reduziert wird.[9]Korrosion \u2013 Einige Konstruktionsmaterialien sind anf\u00e4llig f\u00fcr Korrosion durch umgebende Elemente wie Wasser, Hitze, Feuchtigkeit oder Salz. Bei der Installation eines Baumaterials sind besondere Vorkehrungen zu treffen, um dies zu verhindern, und die Bewohner des Geb\u00e4udes m\u00fcssen die begleitenden Wartungsanforderungen kennen. Beispielsweise darf Baustahl nicht der Umwelt ausgesetzt werden, da Feuchtigkeit oder sonstiger Kontakt mit Wasser ihn rosten l\u00e4sst, die strukturelle Integrit\u00e4t des Geb\u00e4udes beeintr\u00e4chtigt und Bewohner und Nachbarn gef\u00e4hrdet.[9]Verst\u00e4rkter Beton[edit]Eigenschaften – Im Allgemeinen bestehend aus Portlandzement, Wasser, Bauzuschlagstoffen (grob und fein) und Bewehrungsstahl (Bewehrungsstahl), ist Beton im Vergleich zu Baustahl billiger.Festigkeit \u2013 Beton ist ein Verbundwerkstoff mit relativ hohen Druckfestigkeitseigenschaften, jedoch ohne Zugfestigkeit\/Duktilit\u00e4t. Dies macht Beton von Natur aus zu einem n\u00fctzlichen Material, um das Gewicht einer Struktur zu tragen. Mit Stahlbewehrung verst\u00e4rkter Beton verleiht der Struktur eine st\u00e4rkere Zugfestigkeit sowie eine Erh\u00f6hung der Duktilit\u00e4t und Elastizit\u00e4t.Baubarkeit – Stahlbeton muss gegossen und abbinden oder aush\u00e4rten. Nach dem Abbinden (normalerweise 1-2 Tage) muss ein Beton aush\u00e4rten, der Prozess, bei dem Beton eine chemische Reaktion zwischen den zementartigen Partikeln und dem Wasser erf\u00e4hrt. Der Aush\u00e4rtungsprozess ist nach 28 Tagen abgeschlossen; der Bau kann jedoch je nach Beschaffenheit des Bauwerks nach 1\u20132 Wochen fortgesetzt werden. Beton kann in fast jeder Form und Gr\u00f6\u00dfe hergestellt werden. Ungef\u00e4hr die H\u00e4lfte der Kosten f\u00fcr den Einsatz von Stahlbeton in einem Hochbauprojekt wird auf den Bau der Schalung zur\u00fcckgef\u00fchrt. Um Zeit und damit Kosten zu sparen, k\u00f6nnen Betonbauteile vorgefertigt werden. Dies bezieht sich auf einen Stahlbetontr\u00e4ger, -tr\u00e4ger oder eine S\u00e4ule, die au\u00dferhalb der Baustelle gegossen und ausgeh\u00e4rtet werden muss. Nach dem Aush\u00e4rten kann das Betonbauteil bei Bedarf auf die Baustelle geliefert und eingebaut werden. Da das Betonbauteil vorher an Ort und Stelle ausgeh\u00e4rtet wurde, kann der Bau unmittelbar nach der Montage fortgesetzt werden.[9]Feuerbest\u00e4ndigkeit – Beton hat ausgezeichnete Feuerbest\u00e4ndigkeitseigenschaften, sodass keine zus\u00e4tzlichen Baukosten erforderlich sind, um die Brandschutznormen des International Building Code (IBC) einzuhalten. Bei Betongeb\u00e4uden werden jedoch wahrscheinlich immer noch andere Materialien verwendet, die nicht feuerbest\u00e4ndig sind. Daher muss ein Konstrukteur immer noch die Verwendung des Betons ber\u00fccksichtigen und wo feuergef\u00e4hrliche Materialien erforderlich sind, um zuk\u00fcnftige Komplikationen bei der Gesamtkonstruktion zu vermeiden.Korrosion \u2013 Stahlbeton hat, wenn er richtig konstruiert ist, ausgezeichnete Korrosionsbest\u00e4ndigkeitseigenschaften. Beton ist nicht nur best\u00e4ndig gegen Wasser, sondern braucht es auch, um auszuh\u00e4rten und im Laufe der Zeit seine Festigkeit zu entwickeln. Die Stahlbewehrung im Beton darf jedoch nicht freigelegt werden, um deren Korrosion zu verhindern, da dies die Tragf\u00e4higkeit des Bauwerks erheblich verringern k\u00f6nnte. Das American Concrete Institute stellt die notwendigen Konstruktionsspezifikationen f\u00fcr einen Ingenieur bereit, um sicherzustellen, dass jede Stahlbewehrung mit ausreichend Beton bedeckt ist, um eine Wasserexposition zu verhindern. Dieser \u00dcberdeckungsabstand muss angegeben werden, da Beton an zugtragenden Stellen oder Stellen, an denen Bewehrungsst\u00e4be zum Tragen dieser Spannungen enthalten sind, unvermeidlich rei\u00dft. Wenn der Beton rei\u00dft, kann das Wasser direkt zu den Bewehrungsst\u00e4ben gelangen.[9] Einige Bewehrungsst\u00e4be sind als Ma\u00dfnahme zweiter Ordnung zur Verhinderung von Korrosion durch Wasserkontakt mit Epoxidharz beschichtet. Dieses Verfahren verursacht jedoch aufgrund der h\u00f6heren Kosten der epoxidbeschichteten St\u00e4be h\u00f6here Kosten f\u00fcr das Gesamtprojekt. Au\u00dferdem m\u00fcssen bei Verwendung von epoxidbeschichteten St\u00e4ben Stahlbetonelemente gr\u00f6\u00dfer und st\u00e4rker ausgelegt werden, um den Reibungsverlust zwischen den Bewehrungsst\u00e4ben und dem Beton auszugleichen. Diese Reibung wird als Haftfestigkeit bezeichnet und ist f\u00fcr die strukturelle Integrit\u00e4t eines Betonbauteils von entscheidender Bedeutung.[7]Baustahl[edit]Eigenschaften – Baustahl unterscheidet sich von Beton sowohl in seiner zugeschriebenen Druckfestigkeit als auch in seiner Zugfestigkeit.[9]Festigkeit – Baustahl ist aufgrund seiner hohen Festigkeit, Steifigkeit, Z\u00e4higkeit und duktilen Eigenschaften eines der am h\u00e4ufigsten verwendeten Materialien im gewerblichen und industriellen Hochbau.[12]Konstruierbarkeit – Baustahl kann in nahezu jede beliebige Form gebracht werden, die entweder verschraubt oder in der Konstruktion zusammengeschwei\u00dft wird. Baustahl kann direkt nach Anlieferung der Materialien auf der Baustelle errichtet werden, w\u00e4hrend Beton mindestens 1\u20132 Wochen nach dem Betonieren ausgeh\u00e4rtet werden muss, bevor weitergebaut werden kann, was Stahl zu einem termingerechten Baustoff macht.[9]Feuerbest\u00e4ndigkeit \u2013 Stahl ist von Natur aus ein nicht brennbares Material. Wenn es jedoch auf Temperaturen erhitzt wird, die in einem Brandszenario auftreten, werden die Festigkeit und Steifigkeit des Materials erheblich reduziert. Die Internationale Bauordnung verlangt, dass Stahl mit ausreichend feuerbest\u00e4ndigen Materialien umh\u00fcllt wird, was die Gesamtkosten von Stahlkonstruktionsgeb\u00e4uden erh\u00f6ht.[12]Korrosion \u2013 Stahl kann bei Kontakt mit Wasser korrodieren und eine potenziell gef\u00e4hrliche Struktur bilden. Im Stahlbau m\u00fcssen Ma\u00dfnahmen getroffen werden, um eine lebenslange Korrosion zu verhindern. Der Stahl kann lackiert werden und bietet Wasserbest\u00e4ndigkeit. Au\u00dferdem ist das feuerbest\u00e4ndige Material, das zum Umh\u00fcllen von Stahl verwendet wird, im Allgemeinen wasserbest\u00e4ndig.[9]Schimmel \u2013 Stahl bietet eine weniger geeignete Oberfl\u00e4chenumgebung f\u00fcr das Wachstum von Schimmel als Holz.[13]Die h\u00f6chsten Geb\u00e4ude heute (allgemein als “Wolkenkratzer” oder Hochhaus bezeichnet) werden aufgrund seiner Baubarkeit sowie seines hohen Festigkeits-Gewichts-Verh\u00e4ltnisses aus Baustahl hergestellt. Im Vergleich dazu hat Beton, obwohl er weniger dicht ist als Stahl, ein viel niedrigeres Verh\u00e4ltnis von Festigkeit zu Gewicht. Dies ist auf das viel gr\u00f6\u00dfere Volumen zur\u00fcckzuf\u00fchren, das ein tragendes Betonbauteil ben\u00f6tigt, um die gleiche Last zu tragen; Stahl ist zwar dichter, ben\u00f6tigt aber nicht so viel Material, um eine Last zu tragen. Dieser Vorteil wird jedoch bei niedrigen Geb\u00e4uden oder solchen mit mehreren oder weniger Stockwerken vernachl\u00e4ssigt. Niedrige Geb\u00e4ude verteilen viel geringere Lasten als Hochh\u00e4user, was Beton zur wirtschaftlichen Wahl macht. Dies gilt insbesondere f\u00fcr einfache Strukturen wie Parkh\u00e4user oder jedes Geb\u00e4ude, das eine einfache, geradlinige Form hat.[14]Baustahl und Stahlbeton werden nicht immer nur deshalb gew\u00e4hlt, weil sie das idealste Material f\u00fcr das Bauwerk sind. Unternehmen sind auf die F\u00e4higkeit angewiesen, bei jedem Bauprojekt Gewinn zu erwirtschaften, ebenso wie die Planer. Die Preise f\u00fcr Rohstoffe (Stahl, Zement, Grob-, Fein-, Schalungsholz usw.) \u00e4ndern sich st\u00e4ndig. Wenn eine Struktur unter Verwendung eines der beiden Materialien konstruiert werden k\u00f6nnte, wird das billigste der beiden wahrscheinlich die Oberhand behalten. Eine weitere wichtige Variable ist der Standort des Projekts. Die n\u00e4chste Stahlfabrik kann viel weiter von der Baustelle entfernt sein als der n\u00e4chste Betonlieferant. Auch die hohen Energie- und Transportkosten bestimmen die Materialauswahl. Alle diese Kosten werden vor Beginn der Konzeptionierung eines Bauvorhabens ber\u00fccksichtigt.[9]Kombination von Stahl und Stahlbeton[edit]Konstruktionen aus beiden Materialien nutzen die Vorteile von Baustahl und Stahlbeton. Dies ist bei Stahlbeton bereits g\u00e4ngige Praxis, da die Stahlbewehrung verwendet wird, um einem tragenden Betonbauteil die Zugfestigkeit von Stahl zu verleihen. Ein h\u00e4ufig gesehenes Beispiel sind Parkh\u00e4user. Einige Parkh\u00e4user werden mit Baustahlst\u00fctzen und Stahlbetonplatten gebaut. Der Beton wird f\u00fcr die Fundamente gegossen und gibt dem Parkhaus eine bebaubare Fl\u00e4che. Die Stahlst\u00fctzen werden mit der Platte durch Verschrauben und\/oder Schwei\u00dfen mit Stahlbolzen verbunden, die aus der Oberfl\u00e4che der gegossenen Betonplatte herausragen. Vorgefertigte Betonbalken k\u00f6nnen vor Ort geliefert werden, um f\u00fcr den zweiten Stock installiert zu werden, danach kann eine Betonplatte f\u00fcr den Gehwegbereich gegossen werden. Dies ist f\u00fcr mehrere Geschichten m\u00f6glich.[14] Ein solches Parkhaus ist nur ein m\u00f6gliches Beispiel f\u00fcr viele Konstruktionen, die sowohl Stahlbeton als auch Baustahl verwenden k\u00f6nnen.Ein Bauingenieur versteht, dass es eine unendliche Anzahl von Designs gibt, die ein effizientes, sicheres und erschwingliches Geb\u00e4ude schaffen. Es ist die Aufgabe des Ingenieurs, mit dem\/den Eigent\u00fcmer(n), Auftragnehmer(n) und allen anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um ein ideales Produkt herzustellen, das allen Anforderungen gerecht wird.[9] Bei der Auswahl der Konstruktionsmaterialien f\u00fcr seine Struktur muss der Ingenieur viele Variablen ber\u00fccksichtigen, wie z. B. Kosten, Festigkeits-\/Gewichtsverh\u00e4ltnis, Nachhaltigkeit des Materials, Konstruierbarkeit usw.Thermische Eigenschaften[edit]Die Eigenschaften von Stahl variieren stark in Abh\u00e4ngigkeit von seinen Legierungselementen.Die Austenitisierungstemperatur, die Temperatur, bei der ein Stahl in eine austenitische Kristallstruktur \u00fcbergeht, beginnt f\u00fcr Stahl bei 900 \u00b0C (1.650 \u00b0F) f\u00fcr reines Eisen und sinkt dann, wenn mehr Kohlenstoff hinzugef\u00fcgt wird, auf ein Minimum von 724 \u00b0C ( 1,335 \u00b0F) f\u00fcr eutektischen Stahl (Stahl mit nur 0,83 Gewichtsprozent Kohlenstoff). Bei Ann\u00e4herung an 2,1 % Kohlenstoff (in Masse) steigt die Austenitisierungstemperatur wieder auf 1.130 \u00b0C (2.070 \u00b0F). Ebenso \u00e4ndert sich der Schmelzpunkt von Stahl je nach Legierung.Die niedrigste Temperatur, bei der ein normaler Kohlenstoffstahl zu schmelzen beginnen kann, sein Solidus, betr\u00e4gt 1.130 \u00b0 C (2.070 \u00b0 F). Unter dieser Temperatur wird Stahl nie fl\u00fcssig. Reines Eisen (\u201eStahl\u201c mit 0% Kohlenstoff) beginnt bei 1.492 \u00b0C (2.718 \u00b0F) zu schmelzen und ist bei 1.539 \u00b0C (2.802 \u00b0F) vollst\u00e4ndig fl\u00fcssig. Stahl mit 2,1 Gewichtsprozent Kohlenstoff beginnt bei 1.130 \u00b0 C (2.070 \u00b0 F) zu schmelzen und ist bei Erreichen von 1.315 \u00b0 C (2.399 \u00b0 F) vollst\u00e4ndig geschmolzen. \u201eStahl\u201c mit mehr als 2,1% Kohlenstoff ist kein Stahl mehr, sondern wird als Gusseisen bezeichnet.[15]Feuer Best\u00e4ndigkeit[edit] Metalldeck und offener Stahltr\u00e4ger zur Aufnahme von Spritzfeuerschutzputz aus polystyrol-ges\u00e4uertem Gips.Stahl verliert bei ausreichender Erw\u00e4rmung an Festigkeit. Das kritische Temperatur eines Stahlbauteils ist die Temperatur, bei der es seine Last nicht sicher tragen kann.[16] Bauvorschriften und bautechnische Standards definieren unterschiedliche kritische Temperaturen in Abh\u00e4ngigkeit vom Bauteiltyp, der Konfiguration, der Ausrichtung und den Belastungseigenschaften. Die kritische Temperatur wird oft als die Temperatur angesehen, bei der die Streckgrenze auf 60 % der Streckgrenze bei Raumtemperatur reduziert wurde.[17] Um die Feuerwiderstandsklasse eines Stahlbauteils zu bestimmen, kann die anerkannte Berechnungspraxis verwendet werden,[18] oder es kann eine Brandpr\u00fcfung durchgef\u00fchrt werden, deren kritische Temperatur durch die von der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde anerkannte Norm, wie z. B. eine Bauordnung, festgelegt ist. In Japan liegt diese unter 400 \u00b0C[citation needed]. In China, Europa und Nordamerika (z. B. ASTM E-119) betr\u00e4gt dies ungef\u00e4hr 1000\u20131300 \u00b0F[19] (530-810 \u00b0C). Die Zeit, die das zu pr\u00fcfende Stahlelement ben\u00f6tigt, um die von der Pr\u00fcfnorm vorgegebene Temperatur zu erreichen, bestimmt die Dauer der Feuerwiderstandsdauer. Die W\u00e4rme\u00fcbertragung auf den Stahl kann durch die Verwendung von Brandschutzmaterialien verlangsamt werden, wodurch die Stahltemperatur begrenzt wird. Zu den \u00fcblichen Brandschutzverfahren f\u00fcr Baustahl geh\u00f6ren intumeszierende, endotherme und Putzbeschichtungen sowie Trockenbauw\u00e4nde, Kalziumsilikatverkleidungen und Mineralwolle-D\u00e4mmdecken.[20]Geb\u00e4udekonstruktionen aus Beton erf\u00fcllen oft die vorgeschriebenen Feuerwiderstandsklassen, da die Betondicke \u00fcber der Stahlbewehrung einen ausreichenden Feuerwiderstand bietet. Beton kann jedoch abplatzen, insbesondere wenn er einen erh\u00f6hten Feuchtigkeitsgehalt hat. Obwohl ein zus\u00e4tzlicher Brandschutz bei Betonbauwerken nicht oft angewendet wird, wird er manchmal in Verkehrstunneln und an Orten verwendet, an denen ein Brand von Kohlenwasserstoffbrennstoffen wahrscheinlicher ist, da Br\u00e4nde brennbarer Fl\u00fcssigkeiten dem Bauteil mehr W\u00e4rme liefern als ein Feuer mit gew\u00f6hnlichen brennbaren Stoffen w\u00e4hrend die gleiche Feuerzeit. Zu den Baustahl-Brandschutzmaterialien geh\u00f6ren intumeszierende, endotherme und Putzbeschichtungen sowie Trockenbauw\u00e4nde, Kalziumsilikatverkleidungen und mineralische oder Hochtemperatur-D\u00e4mmwolledecken. Auf Verbindungen wird geachtet, da die W\u00e4rmeausdehnung von Bauteilen die Feuerwiderstandsklasse beeintr\u00e4chtigen kann.Herstellung[edit]Das Abl\u00e4ngen von Werkst\u00fccken erfolgt in der Regel mit einer Bands\u00e4ge.[citation needed]Eine Balkenbohranlage (Drill Line) gilt seit langem als unverzichtbares Mittel, um L\u00f6cher zu bohren und Schlitze in Balken, Kan\u00e4le und HSS-Elemente zu fr\u00e4sen. CNC-Tr\u00e4gerbohrlinien sind in der Regel mit Vorschubf\u00f6rderern und Positionssensoren ausgestattet, um das Element zum Bohren in Position zu bringen, sowie mit Sondierungsfunktionen, um die genaue Position zu bestimmen, an der das Loch oder der Schlitz geschnitten werden soll.Zum Schneiden unregelm\u00e4\u00dfiger \u00d6ffnungen oder ungleichm\u00e4\u00dfiger Enden an dimensionalen (nicht plattenf\u00f6rmigen) Elementen wird typischerweise ein Schneidbrenner verwendet. Autogenbrenner sind die gebr\u00e4uchlichste Technologie und reichen von einfachen Handbrennern bis hin zu automatisierten CNC-Bearbeitungsmaschinen, die den Brennerkopf entsprechend den in der Maschine programmierten Schneidanweisungen um das Bauteil herum bewegen.Die Herstellung von Flachblechen erfolgt in einem Blechbearbeitungszentrum, in dem das Blech flach auf einen station\u00e4ren \u201eTisch\u201c gelegt wird und verschiedene Schneidk\u00f6pfe das Blech von einem Portalarm oder einer \u201eBr\u00fccke\u201c \u00fcberqueren. Die Schneidk\u00f6pfe k\u00f6nnen einen Stempel, Bohrer oder Brenner umfassen.Siehe auch[edit]Verweise[edit]^ “Stahlbauwerkstatt”. Abgerufen 2. M\u00e4rz 2017.^ “EN10219 S275JOH Kohlenstoffstahlrohr”. CHINA-HYSP-ROHR.^ Manual of Steel Construction, 8. Auflage, 2. \u00fcberarbeitete Auflage, American Institute of Steel Construction, 1987, Kap. 1 Seite 1-5^ Die Website der British Constructional Steelwork Association Ltd. – SteelConstruction.org:CE-Marking.08\/02\/2011.^ Leitfaden zur CE-Kennzeichnung von Stahlbau, BCSA-Publikation Nr. 46\/08. S.1.^ Herstellerzertifizierung nach EN 1090, 09.08.2011^ ein b Levitt, M. (1982-03-01). Betonfertigteile. ISBN 978-0-85334-994-5.^ Popescu, Calin. Sch\u00e4tzung der Baukosten.^ ein b c d e f G ha ich j Handbuch Bautechnik. CRC-Presse. 1997. ISBN 978-0-8493-2674-5.^ Zaharia, Raul (2009-05-06). Entwerfen von Stahlkonstruktionen f\u00fcr den Brandschutz. ISBN 978-0-415-54828-1.^ Russ, Tom (2010-03-25). Nachhaltigkeit und Designethik. ISBN 978-1-4398-0854-2.^ ein b Chen, Wai-Fah (2005). Prinzipien der Tragwerksplanung. ISBN 978-0-8493-7235-3.^ Armstrong, Robert (7. M\u00e4rz 2014). “Eigenschaften und Pr\u00e4vention von Haushaltsschimmel”. Absoluter Stahl. Abgerufen 2. November 2014.^ ein b Taranath, Bungale (2009-12-14). Stahlbetonkonstruktion von hohen Geb\u00e4uden. ISBN 978-1-4398-0480-3.^ http:\/\/www.msm.cam.ac.uk\/phase-trans\/images\/FeC.gif^ “Was ist Baustahl? – Stahlbau-Services”. Stahlfertigungsdienstleistungen. 2016-04-21. Abgerufen 2016-10-26.^ Industrielle Brandschutztechnik, Robert G. Zalosh, Copyright 2003 S.58^ Zalosh, Pg. 70^ Zalosh, Tabelle 3.3^ Best Practice Guidelines for Structural Fire Resistance Design of Concrete and Steel Buildings, NIST Technical Note 1681, LT Phan, JL Gross und TP McAllister, 2010. (Zeige Bericht)Externe Links[edit] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki32\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki32\/2021\/06\/27\/baustahl-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Baustahl \u2013 Wikipedia"}}]}]