Grundsätzliche Aufgaben der Schalungen
Lasten von Beton aufnehmen und in Bauwerksteile / Baugrund ableiten
Formstabilitat der Schalungselemente sichern
Auslaufen von Zementleim und Verdunsten von Wasser verhindern
Beton vor Umwelteinflüssen schützen
Einflussfaktoren auf den Frischbetondruck
Erstrangig
Steiggeschwindigkeit
Betonwichte
Art der Verdichtung
Zweitranging
Erstarrungszeit
Betonzusatzmittel
Dichtigkeit Schalhaut
Drittrangig
Zuschlagstoffe & Größtkorn
Umgebungstemperatur
Zementart
Schalungsaufbau
Schalhaut
Schalungsplatten
Unterstützungskonstruktion
Schalhautunterstützung
Schalungsträger
Lastsammler
Gurtung
Jochträger
Lastableiter
Rüststützen
Anker
Richtstützen
Rüstung
Traggerüste
Rüstturme
Rahmenstützen
Wandschalung
Deckenschalung
Verlorene Schalungen
werden nach dem Betonieren nicht ausgeschalt und verbleiben im Bauwerk
finden Anwendung, wenn
die Ausschalkosten den Wert der Schalung ubersteigen
durch das Schalmaterial ein zusätzlicher Effekt erreicht werden soll (z. B.: Wärmedämmung)
das Schalmaterial schadlos im Bauwerk verbleiben kann
konventionelle Schalung
klassische Brett- und Kantholzkonstruktionen
wird vom Bauzimmerer vor Ort angefertigt
früher Standard, heute nur noch für Randarbeiten
sehr hoher personeller Aufwand
Systemschalungen
modular strukturierte herstellerspezifische Systeme
hohe Arbeitsproduktivität
stabile Qualität
Einschränkungen durch Verfügbarkeit des Gesamtsortiments
Trägerschalungen - System-Wandschalungen
vormontierte Schalungselemente (Schalhaut, Schalungsträgern und Gurtungen)
Vorteil bei sich regelmäßig wiederholenden, oder sehr großen Schalungsabschnitten
Wandflächen bis zu 100 m2 mit einem Schalsatz einschalbar
Rahmenschalungen - System-Wandschalungen
Stahl- oder Aluminiumrahmen mit Querprofilen und einer fixierten Schalhaut
verschiedenen Abmessungen und durch spezielle Schalungsschlösser variabel kombiniertbar
große Flächen schnell geschalt
Schaltische
Grundelemente der Trägerschalung sehr ähnlich
Elemente sind jedoch alle fest miteinander verbunden und ausgesteift
Schaltisch wird komplett abgesenkt und ausgeschalt
typische Abmessungen von bis zu 5 x 6 m2
Kletterschalungen
eignen sich für hohe Wände (in einzelnen Höhenabschnitten gefertigt)
wirtschaftlich ab großen Höhen bei gering veränderlicher Grundrissgeometrie
regelmaßiger Kletterrhythmus (Taktfertigung)
an Gebäude befestigt, daher konventionelle Herstellung des EG erforderlich
Gleitschalungen
Bauwerke mit einfacher Grundrissform & Beibehaltung geometrischen Form über gesamte Gleithöhe
kontinuierlich (alle 10 bis 30 min) bewegte Schalung (erfordert in der Regel 24h-Schicht)
Gleitgeschwindigkeit beträgt 15 bis 30 cm/h, theoretisch bis 10 m/24h
Vor- und Nachteile von Kletterschalung
Vor- und Nachteile von Gleitschalung
Kriterien bei der Auswahl der Schalungssysteme:
Gebäudegeometrie
Wiederholung gleichartiger Schalvorgänge
verfügbares Personal und Personalkosten
Krankapazitaten
Vorteile Taktfertigung (= Wiederholung gleicher Ablaufabschnitte oder Arbeitsvorgänge)
Einübung und Einarbeitungseffekt → hohe Produktivität durch Spezialisierung der Kolonnen
einfachere Planung des Betriebsmitteleinsatzes und der Baustellenlogistik
übersichtliche und leicht kontrollierbare Arbeitsabläufe und Terminpläne
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