Download Inhoudsopgave Inhoud Print deze pagina

Advertenties

Meer mogelijk.
Het systeem voor steigers.
LAYHER ALLROUND ONDERSTEUNINGSTOREN TG60
MONTAGE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING
TECHNISCHE INFORMATIE EN TABELLEN
TYPE TESTING TP-11-017
Editie 06.2018
DOC0294
Kwaliteits-
managementsysteem
gecertificeerd volgens
DIN EN ISO 9001:2008
door TÜV-CERT

Advertenties

Inhoudsopgave
loading

Samenvatting van Inhoud voor Layher ALLROUND TG60

  • Pagina 1 Meer mogelijk. Het systeem voor steigers. LAYHER ALLROUND ONDERSTEUNINGSTOREN TG60 MONTAGE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING TECHNISCHE INFORMATIE EN TABELLEN TYPE TESTING TP-11-017 Editie 06.2018 DOC0294 Kwaliteits- managementsysteem gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008 door TÜV-CERT...
  • Pagina 2: Inhoudsopgave

    INHOUDSOPGAVE Montage en gebruikershandleiding Technische informatie en tabellen 1. Inleiding ..................5 1. Algemeen ..................22 2. Algemeen ..................7 2. Noodzakelijke onderdelen per bouwvorm ........23 3. Bescherming tegen vallen ............9 3. Belastbaarheid ................29 4. Belangrijke montage-instructies ..........9 4. Bouwsituaties ................59 5. Basisonderdelen van de ondersteuningstoren TG60 ....10 5.
  • Pagina 3: Montage En Gebruikershandleiding

    Meer mogelijk. Het systeem voor steigers. LAYHER ALLROUND ONDERSTEUNINGSTOREN TG60 MONTAGE EN GEBRUIKERSHANDLEIDING...
  • Pagina 4: Opmerking

    De statische berekeningen en de technische gegevens zijn door Layher GmbH naar eer en geweten gemaakt en door de het Bouwinstituut in Berlijn bevestigd met de Typegoedkeur. Lokale regelgeving en omstandigheden dienen altijd in ogenschouw geno- men te worden.
  • Pagina 5: Inleiding

    Algemeen geldt dat bouwen dient te gebeuren volgens de regels der kunst en goed vakmanschap. Voor specifieke andere toepassingen en bouwvormen kunt u Layher BV/NV raadplegen voor advies. Aandachtspunt: De stabiliteit en sterkte van de TG60 onder- Fig.
  • Pagina 6 (Last Minute Risk Analyse (LMRA). Onderdelen niet gooien maar goed aan- geven zodat wegglijden of naar beneden vallen niet mogelijk is. De stabiliteitsgegevens en bouwvormen zoals in de tabellen vermeld gelden alleen voor originele Layher componenten!
  • Pagina 7: Algemeen

    De ondersteuningstorens TG60 bestaan uit speciale frames die met soon goedgekeurd worden voor gebruik. Goed beoordelen of de torens het Layher Allround systeem gecombineerd worden. Daardoor zijn de gebouwd zijn volgens de correcte bouwconfiguratie en geschikt voor torens flexibel samen te stellen met een veelvoud van toepassingen.
  • Pagina 8: Aandachtspunten

    Aanvullen van de Allround ondersteuningstoren spiekop-rozet verbinding TG60 met steigerpijp en koppelingen 3. Vastslaan van De Allround TG60 torens kunnen, indien noodzakelijk, uitgebreid of 1. Spiekop over de 2. Plaatsen van de de spie zorgt voor aan elkaar gekoppeld worden met: rozet schuiven.
  • Pagina 9: Bescherming Tegen Vallen

    3. BESCHERMING TEGEN VALLEN 4. BELANGRIJKE MONTAGE-INSTRUCTIES Werkzaamheden aan de Allround ondersteuningstoren TG60 moeten Valbescherming tijdens de opbouw, afbouw of zo mogelijk worden uitgevoerd vanuit een veilige ruimte. wijzigen Algemeen Volgens lokale regelgeving of als resultaat van een risicoanalyse kan AANDACHTSPUNTEN het nodig zijn om tijdens de opbouw, afbouw of wijzigen van de toren Direct na het aanbrengen van een onderdeel de spieën...
  • Pagina 10: Basisonderdelen Van De Ondersteuningstoren Tg60

    5. BASISONDERDELEN VAN DE 6. BOUWVARIANTEN VAN DE ONDERSTEUNINGSTOREN TG60 ONDERSTEUNINGSTOREN TG60 De vaste ramen van de TG60 toren heb- Vorkkopspindel ben een systeembreedte van 1,09 m. De ramen worden steeds aan de kopzij- de geplaatst en doorgestapeld. Haaks daarop worden de twee tegenover elkaar geplaatste ramen verbonden met TussenframeTG60 Allround-liggers en diagonalen.
  • Pagina 11 Verticale stapeling van de TG60 frames Afsluiting maximaal twee tussenframes van 0.5 m In verticale richting volgt de opbouw (stapeling) van de frames steeds boven elkaar hetzelfde principe. Op de grond wordt steeds begonnen met het 0.71 m basisframe. Dit is het enige frame met twee rozetten boven elkaar en zonder verbindingspennen (staanderpennen).
  • Pagina 12: Montage Van De Ondersteuningstoren Tg60

    Algemeen drukverdeling achterwege blijven. 3. Voetspindels plaatsen en ongeveer de gewenste hoogte instellen. De Layher ondersteuningstoren TG60 kan naar wens staand of lig- gend* gemonteerd worden. (*Liggend monteren en daarna met een kraan overeind zetten). De torens moeten tijdens de montage tegen kantelen en wegglijden geborgd zijn: ballast, extra uitstijvingen, verbindingen naar ander torens of verankeringen aanbrengen.
  • Pagina 13 7. Montage van de spindelborging. Alleen nodig bij verhijsen 10. Het opsteken van de 1.0 m frames voor het volgende niveau. en/of verrollen van de toren. Frames borgen met de borgpen. 8. Montage van de liggers en horizontaal diagonaal bij de beginframes. 11.
  • Pagina 14 13. Verleggen van de montagevloer 1.0 m hoger. Een vloerelement 14. De stappen 12 en 13 herhalen tot de gewenste hoogte is bereikt.. blijft liggen. Naar boven klimmen en de doorklimopening sluiten met een extra aan te voeren vloerelement. Let op: het omhoog klimmen is alleen aan de binnenzijde van de toren toegestaan.
  • Pagina 15: Liggende Montage

    Let op: Zorg dat er altijd voldoende spindelruimte is om later de spindel spanningsvrij te kunnen draaien. De Layher ondersteuningstoren TG60 is zo geconstrueerd dat naar keus de montage van iedere variant ook liggend mogelijk is. Daardoor kun- nen de torens tijdbesparend en op iedere daarvoor geschikte plaats op de grond veilig gemonteerd worden.
  • Pagina 16: Combinatiemogelijkheden

    Allround systeem, met Allround Koppeling van meerdere losse torens onderdelen gecombineerd worden. Zijdelingse uitbreiding De Layher ondersteuningstorens TG60 kunnen aan elkaar ver- in iedere Allround maatvoering bonden worden met de standaard Allroundliggers en diagonalen. is mogelijk of integratie in een...
  • Pagina 17: Onderdelen Van De Ondersteuningstoren Tg60

    10. ONDERDELEN VAN DE ONDERSTEUNINGSTOREN TG60 TG60 Frames Steigerspindels Tussenframe TG60 0.50 x 1.09 m met verbindingspen (eindframe) Art.nr. 2602.036 Gewicht 13.0 kg Voetspindel TG60 massief Tussenframe TG60 (max. spindelhoogte 39 cm) 1.00 x 1.09 m met verbindingspen Art.nr. 5602.060 (standaardframe) Gewicht 6.7 kg Art.nr.
  • Pagina 18 Allround liggers en diagonalen Diagonaal LW Buisligger LW L = 1.09 m, art.nr. 2601.109, gewicht 4.0 kg L = 1.57 m, art.nr. 2601.157, gewicht 5.5 kg L = 2.07 m, art.nr. 2601.207, gewicht 7.0 kg Veldlengte Veldlengte = 1.09 m, H = 1.00 m, art.nr. 2681.109, gewicht 4.8 kg L = 2.57 m, art.nr.
  • Pagina 19 Koppelingen Montage accessories Dubbele spiekop LW Stalen vlonder / Montagevloer 1.09 x 0.32 m Art.nr. 2629.000 Art.nr. 3862.109, Gewicht 9.4 kg Gewicht 1.2 kg Spiekopkoppeling, star 19 SW art.nr. 2628.019 22 SW art.nr. 2628.022 Gewicht 1.4 kg Spiekop halve koppeling, draaibaar 19 SW art.nr.
  • Pagina 21: Technische Informatie En Tabellen

    Meer mogelijk. Het systeem voor steigers. LAYHER ALLROUND ONDERSTEUNINGSTOREN TG60 TECHNISCHE INFORMATIE EN TABELLEN...
  • Pagina 22: Algemeen

    De dragende elementen van de torens zijn bijzonder robuust uitge- voerde frames met een systeemmaat van 1.09 m. Door de combinatie met het Layher Allroundsysteem kunnen de torens Mogelijke toepassingen zeer variabel gebouwd worden. Het grondvlak van de torens kan zowel vierkant als rechthoekig gebouwd worden.
  • Pagina 23: Noodzakelijke Onderdelen Per Bouwvorm

    2. NOODZAKELIJKE ONDERDELEN Codering van de torens PER BOUWVORM Toelichting op de codering van de torens met voorbeeld AR-TG-C-03-1: In de hierop volgende tabellen zijn de materialen aangegeven (stuk- De afkorting Aantal lijsten) van vrijstaand opgestelde torens tot een hoogte van ca. 14 m. "AR-TG"...
  • Pagina 24 Allround ondersteuningstoren Componenten van de ondersteuningstoren TG60 TG60 Type A 1.09 x 1.09 m Bouwhoogtes en benodige materialen Aantal Aantal Gewicht 100-cm- 50-cm- Type S = 0/0 cm S = 30/20 cm S = 39/26 cm frames frames [kg] AR-TG-A-00-1 1.21 1.31 1.81...
  • Pagina 25 Allround ondersteuningstoren Componenten van de ondersteuningstoren TG60 TG60 Type B 1.09 x 1.57 m Bouwhoogtes en benodige materialen Aantalf Aantal Gewicht 100-cm- 50-cm- Type S = 0/0 cm S = 30/20 cm S = 39/26 cm frames frames [kg] AR-TG-B-00-1 1.21 1.31 1.81...
  • Pagina 26 Allround ondersteuningstoren Componenten van de ondersteuningstoren TG60 TG60 Type C 1.09 x 2.07 m Bouwhoogtes en benodige materialen Aantal Aantal Gewicht 100-cm- 50-cm- Type S = 0/0 cm S = 30/20 cm S = 39/26 cm frames frames [kg] AR-TG-C-00-1 1.21 1.31 1.81...
  • Pagina 27 Allround ondersteuningstoren Componenten van de ondersteuningstoren TG60 TG60 Type D 1.09 x 2.57 m Bouwhoogtes en benodige materialen Number of Number of Gewicht 100-cm- 50-cm- Type S = 0/0 cm S = 30/20 cm S = 39/26 cm frames frames [kg] AR-TG-D-00-1 1.21...
  • Pagina 28 Allround ondersteuningstoren Componenten van de ondersteuningstoren TG60 TG60 Type E 1.09 x 3.07 m Bouwhoogtes en benodige materialen Aantalf Aantalf Gewicht 100-cm- 50-cm- Type S = 0/0 cm S = 30/20 cm S = 39/26 cm frames frames [kg] AR-TG-E-00-1 1.21 1.31 1.81...
  • Pagina 29: Belastbaarheid

    Berekening van de belasting De invloed van de belastingen op de torens dienen volgens ontwerp- De Layher ondersteuningstoren TG60 heeft een type goedkeuring klasse B1 exact berekend te worden. Als de belastingsverdeling in volgens de EN 12812:2008-12. De berekeningen van de standaard plaats daarvan vereenvoudigd berekend en uitgemiddeld wordt dan configuraties is gebaseerd op B1.
  • Pagina 30 Ø 12 mm, kwaliteit 8.8 is geen verdere technische verant- dubbele U-liggers. woording nodig. Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij uw Layher partner. Bij gebruik van U-liggers of dubbele stalen U-liggers i.p.v. buisliggers verhoogt het windoppervlak van het Allround gedeelte en hiermee de Diagrammen draagvermogen windbelasting op de toren.
  • Pagina 31 Excentrische belasting Een excentrische belasting van de ondersteuningstoren leidt tot ongelijkmatige lastverdeling op de staanders. Dit is geen bezwaar als de kleinste verticale staanderbelasting F minimaal 20% van de hoogst aanwezige staanderbelasting F bedraagt (F > 0.2 * F In geval van grotere excentriciteit is een aparte controle nodig. De maximale staanderbelasting mag het toegestane draagvermogen per staander in geen enkel geval overschrijden.
  • Pagina 32 Torenmodel A – grondvlak 1.09 x 1.09 m Bovenin gesteunde torens zonder windbelasting met Bovenin gesteunde torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde Per staander (per standard) Per staander...
  • Pagina 33 Torenmodel A – grondvlak 1.09 x 1.09 m Minimale staander- Maximale draaglast per staander Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voor de bovenin, zijwaarts voetspindel min.
  • Pagina 34 Torenmodel B – grondvlak 1.09 x 1.57 m Bovenin gesteunde torens zonder windbelasting met Bovenin gesteunde torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde (per standard) Per staander (per standard)
  • Pagina 35 Torenmodel – grondvlak 1.09 x 1.57 m Minimale staander- Maximale draaglast per staander Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voor de bovenin, zijwaarts voetspindel min.
  • Pagina 36 Torenmodel C – grondvlak 1.09 x 2.07 m Bovenin gesteunde torens zonder windbelasting met Bovenin gesteunde torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde Per staander Per staander (per standard)
  • Pagina 37 Torenmodel C – grondvlak 1.09 x 2.07 m Minimale staander- Maximale draaglast per staander Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voor de bovenin, zijwaarts voetspindel min.
  • Pagina 38 Torenmodel D – grondvlak 1.09 x 2.57 m Bovenin gesteunde torens zonder windbelasting met Bovenin gesteunde torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde Per staander Per staander (per standard)
  • Pagina 39 Torenmodel D – grondvlak 1.09 x 2.57 m Minimale staander- Maximale draaglast per staander Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voor de bovenin, zijwaarts voetspindel min.
  • Pagina 40 Torenmodel E – grondvlak 1.09 x 3.07 m Bovenin gesteunde torens zonder windbelasting met Bovenin gesteunde torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm. tussenframes aan de bovenzijde Per staander (per standard) Per staander...
  • Pagina 41 Torenmodel E – grondvlakn 1.09 x 3.07 m Minimale staander- Maximale draaglast per staander Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voor de bovenin, zijwaarts voetspindel min.
  • Pagina 42 Vrijstaande torens – kantelrelevante H-belasting op hoogte kopspindel – windbelasting op de ballast bij de voet van de toren – hoogte van het windresultaat Bij de vrijstaande ondersteuningstorens – hoogte positie van de kopspindelplaat TG60 worden het grondvlak, torenhoog- te, uitspindellengte, stuwdruk uit wind De belasting H is extra bij de belastingen die op de kopspindels wer- en de horizontale belasting gevarieerd.
  • Pagina 43 De basis windoppervlakte bestaat uit het 71 cm beginframe, de kop- en voetspindels alsmede de horizontale diagonalen van de toren. De windbelasting leidt dan tot: W = q * 1.3 * A (q – dynamische windstuwdruk) Voorbeeld 1: Omrekenen van de windbelasting op de ballast Voorbeeld 2: Schuifveiligheid controle bij de controle tegen kantelen Toren AR-TG-B-04-1 zonder aanvullende ballast met windstuwdruk...
  • Pagina 44 Torenmodel A – grondvlak 1.09 x 1.09 m Vrijstaande torens zonder windwindbelasting Vrijstaande torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde Per staander Per staander (per standard)
  • Pagina 45 Maximale draaglast per staander Torenmodel A – grondvlak 1.09 x 1.09 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 46 Maximale draaglast per staander Torenmodel A – grondvlak 1.09 x 1.09 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 47 Torenmodel B – grondvlak 1.09 x 1.57 m Vrijstaande torens zonder windwindbelasting Vrijstaande torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde Per staander (per standard) Per staander...
  • Pagina 48 Maximale draaglast per staander Torenmodel B – grondvlak 1.09 x 1.57 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 49 Maximale draaglast per staander Torenmodel B – grondvlak 1.09 x 1.57 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 50 Torenmodel C – grondvlak 1.09 x 2.07 m Vrijstaande torens zonder windwindbelasting Vrijstaande torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde Per staander Per staander (per standard)
  • Pagina 51 Maximale draaglast per staander Torenmodel C – grondvlak 1.09 x 2.07 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 52 Maximale draaglast per staander Torenmodel C – grondvlak 1.09 x 2.07 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 53 Torenmodel D – grondvlak 1.09 x 2.57 m Vrijstaande torens zonder windwindbelasting Vrijstaande torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde Per staander Per staander (per standard)
  • Pagina 54 Maximale draaglast per staander Torenmodel D – grondvlak 1.09 x 2.57 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 55 Maximale draaglast per staander Torenmodel D – grondvlak 1.09 x 2.57 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 56 Torenmodel E – grondvlak 1.09 x 3.07 m Vrijstaande torens zonder windwindbelasting Vrijstaande torens met windbelasting q = 0.50 kN/m² met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde met een of twee 50 cm tussenframes aan de bovenzijde Per staander Per staander (per standard)
  • Pagina 57 Maximale draaglast per staander Torenmodel E – grondvlak 1.09 x 3.07 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 58 Maximale draaglast per staander Torenmodel E – grondvlak 1.09 x 3.07 m Minimale staander- Toegestane draaglast F per staander voor berekeningscategorie B1 [kN] voor de vrijstaande toren belasting tegen glijden = 10 cm = 30 cm = 50 cm = 65 cm voetspindel min.
  • Pagina 59: Bouwsituaties

    Voor de modelgekeurde Layher frame ondersteuningstoren TG60 is, afhankelijk van de heer- sende wind, ballast vermeld die de stabiliteit van de enkele toren waarborgt. Het aanbrengen van windverbanden of vergelijkbare steunmaatregelen zoals bv.
  • Pagina 60 Windstuwdruk q = 0.10 kN/m² Vereiste ballast voor de stabiliteit in de bouwsituatie Max. totale hoogte Type Aantal Aantal Torenmodel A Torenmodel B Torenmodel C Torenmodel D Torenmodel E onderkant voetplaat 100-cm- 50-cm- Grondvlak Grondvlak Grondvlak Grondvlak Grondvlak tot bovenkant frames frames 1.09 x 1.09 m...
  • Pagina 61 Windstuwdruk q = 0.20 kN/m² Vereiste ballast voor de stabiliteit in de bouwsituatie Max. totale hoogte Type Aantal Aantal Type A Type B Type C Type D Type E onderkant voet- 100-cm- 50-cm- Grondvlak Grondvlak Grondvlak Grondvlak Grondvlak plaat tot bovenkant frames frames 1.09 x 1.09 m...
  • Pagina 62: Hulpmiddel Ontwerp

    5. HULPMIDDEL ONTWERP Ter ondersteuning van de bekistingplaat (betonplex) worden meestal speciale houten bekistingliggers gebruikt. Voor het voorbereiden en indelen van de ondersteuningstorens TG60 zijn onderstaande tabellen opgegeven. De toegestane overspanningen in de tabellen zijn voor de gebruikelijke houten bekistingdragers liggers H = 20 cm en H = 24 cm berekend.
  • Pagina 63 Vervolg van tabel 5.1 H-20 Vloerdikte [cm] = 5.0 kNm perm = 11.0 kN perm Totale oppervlaktebelasting: q = bekisting + onverhard beton + de omstandigheden + betonophoping kN/m² volgens EN 12812 = L/500 4.40 4.90 5.40 5.90 6.40 6.90 7.40 7.90 8.40 8.90 9.40 10.78 12.15 13.53 14.90 16.28 17.65 19.03 20.40 21.65 22.90 24.15 25.40 Toegestane overspanning voor de bekistingligger als onderslag [kN] 1.09 m 2.40 2.31 2.24 2.17 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.89 1.86 1.78 1.66 1.49 1.35 1.24 1.14...
  • Pagina 64 Tabel 5.2: Voor een houten vakwerkligger H = 24 cm als eindvelddrager of doorgaande drager met oplegging in de knooppunten GT-24 Vloerdikte [cm] = 7.0 kNm perm = 13.0 kN perm Totale oppervlaktebelasting: q = bekisting + onverhard beton + de omstandigheden + betonophoping kN/m² volgens EN 12812 = L/500 4.40 4.90 5.40 5.90 6.40 6.90 7.40 7.90 8.40 8.90 9.40 10.78 12.15 13.53 14.90 16.28 17.65 19.03 20.40 21.65 22.90 24.15 25.40 Toegestane overspanning voor de bekistingligger als onderslag [m]...
  • Pagina 65 Vervolg van tabel 5.2 GT-24 Vloerdikte [cm] = 7.0 kNm perm = 13.0 kN perm Totale oppervlaktebelasting: q = bekisting + onverhard beton + de omstandigheden + betonophoping kN/m² volgens EN 12812 = L/500 4.40 4.90 5.40 5.90 6.40 6.90 7.40 7.90 8.40 8.90 9.40 10.78 12.15 13.53 14.90 16.28 17.65 19.03 20.40 21.65 22.90 24.15 25.40 Toelaatbare overspanning voor de bekistingdragers als dubbele liggers [m] en bijbehorende optredende staanderbelasting [kN] 1.09 m 3.71 3.58 3.47 3.37 3.28 3.20 3.12 3.06 2.99 2.94 2.88 2.75 2.64 2.55 2.47 2.40 2.34 2.28 2.23 2.18 2.08 1.98 1.88...
  • Pagina 66 Tabel 5.3: Voor een houten vakwerkligger H = 24 cm als doorgaande drager met oplegging tussen de knooppunten GT-24 chord Vloerdikte [cm] support = 4.0 kNm perm Totale oppervlaktebelasting: q = bekisting + onverhard beton + de omstandigheden + betonophoping kN/m² volgens EN 12812 = 10.0 kN perm = L/500...
  • Pagina 67 Vervolg van tabel 5.3 GT-24 chord Vloerdikte [cm] support = 4.0 kNm perm Totale oppervlaktebelasting: q = bekisting + onverhard beton + de omstandigheden + betonophoping kN/m² volgens EN 12812 = 10.0 kN perm = L/500 4.40 4.90 5.40 5.90 6.40 6.90 7.40 7.90 8.40 8.90 9.40 10.78 12.15 13.53 14.90 16.28 17.65 19.03 20.40 21.65 22.90 24.15 25.40 Toelaatbare overspanning voor de bekistingdragers als dubbele liggers [m] en bijbehorende optredende staanderbelasting [kN] 1.09 m 3.65 3.46 3.30 3.15 3.03 2.92 2.82 2.73 2.64 2.57 2.50 2.33 2.19 2.08 1.98 1.90 1.82 1.75 1.70 1.65 1.60 1.52 1.44...
  • Pagina 68: Voorbeelden Van Opbouwvariaties En Combinaties

    De enkele torens zijn in de lengte uitbreidbaar en kunnen derhalve aangepast worden aan de gewenste gebruiksdoeleinden en optimaal De grote flexibiliteit van de Layher ondersteuningstorens TG60 biedt gebruikt worden. Bij een constante breedte B = 1,09 m is de toren-...
  • Pagina 69 Montage van zwenkwielen: Dankzij de speciaal voor de ondersteuningstoren TG60 ontwikkelde adapters kunnen zwenkwielen uit het Layher Allroundassortiment gemonteerd worden. Hiermee kan de ondersteuningstoren TG60 zonder extra hulpmiddelen handmatig naar de volgende werklocatie verreden worden. Het steeds op- en afbouwen van de torens komt zodoende te verval- len.
  • Pagina 70 In geval van hoge lokale belastingen kunnen frames gebundeld worden waardoor de sterkte van de torens wordt verhoogd. Met de Layher dubbele spiekopkoppeling of 25 cm. liggertje kunnen in beperkte ruimte en op willekeurig veel frame-niveaus aan de kopse kant gekoppeld worden. Bij vierkante 1.09 x 1.09 m. torens is de ver-...
  • Pagina 71 g) Koppeling van torens: De torens kunnen via de rozetten met behulp van de spiekopverbin- dingen naar wens willekeurig gekoppeld worden. Als verbindingsele- ment kunnen de liggers van de Layhersysteemsteiger gebruikt worden waardoor omslachtige aansluitingen met pijpen en koppelingen vervallen. Bij hoge torens en/of bovenin vrijstaande torens is een kop- peling eventueel noodzakelijk zodat een stevige en solide ruimtelijke constructie ontstaat.
  • Pagina 72 h) Aanbouw van consoles: De frame ondersteuningstoren TG60 kan aan de rand van het beton- dek of bij de randondersteuning met Allround-consoles uitgebreid worden. Hierdoor ontstaat een omloopbordes. Let op: Voor de stabilteit moet de toren dan wel doorgekoppeld zijn aan andere torens, een Allround-ruimtesteiger of van extra ballast zijn voorzien.
  • Pagina 73: Berekeningsvoorbeeld

    • Vaststelling van de belasting op het ondersteund veld overeenkomstig verminderd te worden. De totale uitspindeling wordt • Windbelasting stuwdruk q = 0.8 kN/m² overeenkomend met de Layher uitgangspunten verdeeld over de voetspindel (60%) en de kopspindel (40%). Stappen van de werkvoorbereiding: Dat is s = 0.6 x 26 = 16 cm en s...
  • Pagina 74: Inspectierapport

    8. INSPECTIERAPPORT...
  • Pagina 76 Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Inhoudsopgave