ebea KPE-900

Descrizione del prodotto

Gli elementi angolari ebea KPE-900 per solette a sbalzo sono destinati ad assorbire i momenti negativi e positivi (±M), nonché le forze trasversali in entrambe le direzioni (±V). La copertura in calcestruzzo più grande del ebea KPE-900 ne consente l’utilizzo come elemento angolare in combinazione con un elemento ebea KP-900. I tubi a stella in PVC integrati consentono di realizzare un’armatura personalizzata in loco. Il sistema di piastre di taglio conferisce un elevato grado di rigidità. I due elementi (ebea KP-900, ebea KPE-900) devono essere ordinati e installati separatamente. Il prodotto è disponibile in due versioni diverse.

ebea KPE-900 Descrizione del prodotto

Parametri del corpo isolante e dei componenti in acciaio

L

Lunghezza elemento

ø

Diametro barra

D

Altezza elemento

H

Altezza piastra

ISO

Spessore isolante

E

Distanza tra i tubi a stella in PVC

S

Lunghezza piastra di taglio

   

Esempio di utilizzo

ebea KPE-900 Esempio di utilizzo
ebea KPE-900 Sistema statico

Varianti e materiali impiegati

Materiali impiegati

VE1

VE2

Isolamento

XPS, lana di roccia (SW), PUR

Piastre di taglio

1.4362

1.4462

VE1

Versione completamente in acciaio inox per classe di resistenza alla corrosione III (media)

VE2

Versione completamente in acciaio inox per classe di resistenza alla corrosione IV (alta)

Tabella di dimensionamento

La trasmissione dei momenti e delle forze trasversali avviene tramite componenti separati. Il numero dei componenti viene definito in base al sottotipo. Per gli elementi ebea KPE-900 non è possibile scegliere liberamente il numero dei componenti. È possibile determinare i valori di dimensionamento di singole configurazioni o diversi spessori di isolamento utilizzando il modulo d’ordine corrente.

Momento resistente (±MRd)

MRd
[kNm/pz.]

Barre di trazione B500B bauseits 2 × 7 × ø [mm] ISO 80

Altezza standard ISO
Ds
[mm]

10

12

14

16

160

14

20

28

36

180

18

27

37

48

200

23

33

46

59

220

27

40

54

71

240

31

46

63

83

260

35

52

72

95

280

40

59

81

107

300

44

65

90

119

N° piastre di taglio [pz.]

1–9, dipendente del numero di tubi a stella

Taglio resistente (±VRd)

VRd
[kN/pz.]

Spessore d’Isolamento ISO 80 (ISO 60 vedi modulo d’ordine)

Ds
[mm]

H
[mm]

KPE-901

KPE-902

KPE-903

KPE-904

KPE-905

160

100

22

43

65

86

108

180

120

27

54

81

108

135

200

140

33

65

98

130

163

220

160

38

76

114

152

190

240

180

44

87

131

174

218

260

200

49

98

147

196

245

280

220

55

109

164

218

273

300

240

60

120

180

240

300

N° piastre di taglio [pz.]

1

2

3

4

5

I momenti di calcolo indicati nella Tabella sopra «Momento resistente (± MRd)» presuppongono:

  • L’installazione di 7 tubi sotto e sopra.
  • Le barre d’armatura posate in loco sopra e sotto, sono dello stesso numero e diametro.
  • Le barre d’armatura sono ancorate nel calcestruzzo degli elementi di costruzione connessi, conformemente alla norma.
  • Qualità minima del calcestruzzo: B500B.
  • Le barre di rinforzo fino a un diametro di 22 mm possono essere spinte attraverso i tubi a stella.

Avvertenza
Le aste di tensione e compressione in cantiere potrebbero anche essere realizzate in acciaio di rinforzo nervato resistente alla corrosione. La nostra gamma RUWA ruwinox secondo pagina 32 è adatta a questo scopo.
Va verificato in ogni caso se l’incrocio può essere effettuato in funzione del diametro delle armature (ebea KP-900 in combinazione con ebea KPE-900).

Dati sul prodotto

La definizione degli elementi KPE-900 avviene in base ai parametri seguenti tramite il nostro modulo d’ordine ebea KP:

Prodotti standard

Ulteriori parametri per strutture speciali


Maggiorazione del corpo termoisolante
Le altezze standard (D) sono adattate a quelle delle piastre di taglio (H) e sono disponibili da 160 mm a 300 mm, a intervalli di 20 mm. Il sistema permette l’inserimento personalizzato dell’altezza dell’elemento. Grazie ai dati +IO e +IU viene definita la dimensione della maggiorazione del lato superiore e/o inferiore. In tal modo, l’altezza dell’elemento e la copertura di calcestruzzo vengono adattate alla situazione effettiva.