4.1   Widerstandsmomente und zulässige Belastungen
Die verwendeten Holzbalken oder Stahlträger werden auf Biegung belastet und müssen deshalb ein ausreichendes Widerstandsmoment haben. Das Widerstandsmoment W eines Holzbalkens mit rechteckigem Querschnitt der Breite b und der Höhe h hat den Wert:







Bild 14: Stahlträger und Holzbalken


Bei der Verwendung von Holzbalken ist darauf zu achten, dass die Handelsmaße der Querschnitte durch Sägeschnitt und Trocknung um bis zu 4 % unterschritten werden können. Im Zweifelsfall sollte nachgemessen werden. Die Widerstandsmomente von Stahlträgern sind den im Stahlhandel verwendeten Tabellen zu entnehmen.

Die nachstehenden Angaben sind Orientierungswerte und werden in Kapitel 6 verwendet.


Balkenquerschnitt in cm 10 x 10 12 x 12 15 x 15 20 x 20
Widerstandsmoment in cm³     152 263 513 1217

Tabelle 1: Widerstandsmomente von Holzbalken (mit 3 % Schrumpfung)


Abmessungen in cm 12 x 12 14 x 14 16 x 16 18 x 18
Widerstandsmoment in cm³     144 216 311 426

Tabelle 2: Typische Widerstandsmomente von IPB-Stahlträgern


Für den Zweck der Transportunterklotzung kann die zulässige Zug-Belastung von Nadelholz mit 1 kN/cm² und die von Baustahl mit 15 kN/cm² angesetzt werden.

Diese Werte beinhalten bereits Sicherheitsmargen, die für vertikale Beschleunigungen im Seetransport erforderlich sind. Dabei wird berücksichtigt, dass der genannte Extremwert von 1 g nur selten erreicht wird. Auch die begrenzte Dauer des Transports rechtfertigt die genannten Werte.

Der Zusammenhang zwischen Zugbelastung s (in der Randfaser), Biegemoment σ und Widerstandsmoment W lautet:





Gleichung (9) lässt erkennen, dass bei der Verwendung von Stahlträgern als Bettungsmaterial das Widerstandmoment W kleiner sein darf, weil die zulässige Zugfestigkeit σ von Stahl um den Faktor 15 größer ist als bei Holz.
 
 

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