SPEBA® Serie 4200
unbewehrtes Verformungslager

Unbewehrte SPEBA® Serie 4200 Elastomerlager sind Verformungslager  aus EPDM-Kautschuk. Bewegungen von Bauteilen (Verdrehung und Verschiebung) werden durch Verformungen des Lagermaterials (hier stets Elastomer) ermöglicht. Grundanforderungen an das Lager ergeben sich für die Auflagerbereiche aus der statischen Berechnung der Bauteile bzw. des Tragwerks, basierend auf den charakteristischen Einwirkungen. Unbewehrte Elastomerlager werden überwiegend im klassischen Hochbau (z.B. als Punktlager unter Trägern auf Stützen oder als Linienlager unter Tiefgaragendecken) eingesetzt. Im Brückenbau werden stahlbewehrte Elastomerlager verwendet.


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Einsatzzweck

Elastomerlager SPEBA® Serie 4200 ("Neoprenlager" | EPDM-Kautschuk) werden bei extremer Druck­bean­spruchung einge­setzt.
Aufgrund inten­siver Unter­suchungen und ange­pass­ter Bemessungs­methoden kann mit einer zen­trischen Bean­spruch­barkeit von bis zu σR⊥d ≤ 31,8 N/mm2 (Bemessungs­wert) gerechnet werden.
 
Elastomerlager Serie 4200 unbewehrt
Elastomerlager Serie 4200 unbewehrtes Baulager Verformungslager bis 31,875 N/mm² VDI 6207 Material / Härte   EPDM / = 65° Shore (A) ± 5°
Schub­moduln  Gd,inf | Gd,sup = 0,80 N/mm2 |  = 1,75 N/mm2
Temperatur­bereich  T  - 25° C bis + 50° C
Lager­dicken  t  = 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm
Abmes­sungen  a × b   ≤ 1000 × 1000 mm
Bedingung 1  a ≥ 5 × t  Schlankheit 
Bedingung 2  t ≥ a ⁄ 30  Mindestdicke
Lager­fläche  Aeff  = kv× a × b
Druck­spannung  σR⊥,d  = 1,2× S2+ 4 × S ≤ 31,875 N/mm2
Form­faktor recht­eckig  S  = a × b/ (2 × t × (a+b)) 
Form­faktor rund  S  = 0,22kv × D ⁄ t (D=Lager­durchmesser)
Vertikal­kraft  Fz,max,Ed  = σR⊥,d × Ared  
Hori­zontal­kraft  Fxy,qd  ≤ 0,07 × Fz,min,d 
Ver­dre­hungs­winkel  tanαa,Rd   = 0,35× t ⁄ a ≤ 40‰
Ver­schie­beweg  uxy,Rd  = 0,6 × (t - 2) 
Wärmeleitfähigkeit  λd  = 0,280 W/(mK)
Brennbarkeit  Klasse  E


Lagerbemessung Serie 4200

Teilflächenbelastung schematisch nach VDI 6207 Baulager

Der Nachweis erfolgt über ein vereinfachtes "Exzentri­zitäts-Teil­flächen-Modell". Durch diesen prag­matischen Ansatz werden Druck, Schub und Verdrehung in Inter­aktion gesetzt. Die einwirkenden Verdrehungs­winkel und Verschiebe­wege verursachen eine Exzentri­zität e. Diese führt zu einer um 2e reduzierten, belasteten Teilfläche Ared. Die Spannung der Teilfläche wird so begrenzt, dass die rein zentrische Bean­spruch­barkeit R⊥d des Verformungs­lagers nicht wesentlich überschritten wird.
Mit diesem Bemessungs­modell für Elastomer­lager werden Ver­formungs­ver­halten, Spannungs­verteilungen, Lager­formen, geometrische Rand­bedin­gungen und bau­liche Besonder­heiten somit auf ein wirtschaft­liches und auf der sicheren Seite liegendes Maß vereinfacht.

Die nachstehende Tabelle enthält Lager­vorschläge. Dabei sind die Werte nach Vorgaben der Richt­linie VDI/BV-BS 6207 Lager und Lagerungen im Hochbau ermittelt. Zwischengrößen und andere Zuschnitt­varianten sind auf Anfrage lieferbar. Die technischen Empfehlungen basieren auf zuverlässigen Versuchen. Aufgrund der verschiedenen Einsatz­möglichkeiten entsprechend den örtlichen Verhältnissen kann eine Gewähr weder unmittelbar noch mittelbar übernommen werden. Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

 
La­ger­ma­ße El­ast­omer­di­cke 1) Druck­be­an­spru­chung zen­tri­sche Druck­spann­ung Dreh­win­kel α (Nei­gung der Lager­seite)
a x b te Fz,max,d σR⊥d klein­ere größ­ere Zu­schlag
mm x mm mm kN N/mm2 tan αa,Rd tan αb,Rd tan αimp,d
70 x 70 5 99,5 28,7 0,025 0,025 0,0189
10 44,5 10,68 0,04 0,04 0,0189
100 x 100 5 204,8 31,88 0,0175 0,0175 0,0163
10 143,5 17,5 0,035 0,035 0,0163
15 88,0 10 0,04 0,04 0,0163
100 x 150 5 307,0 31,88 0,0175 0,0117 0,0163
10 280,8 22,8 0,035 0,0233 0,0163
15 169,0 12,8 0,04 0,035 0,0163
150 x 200 5 509,3 31,88 0,0117* 0,0088 0,0142
10 732,8 31,88 0,0233 0,0175 0,0142
15 537,3 21,22 0,035 0,0263 0,0142
20 373,0 14,08 0,04 0,035 0,0142
30 225,5 8,16 0,04 0,04 0,0142
200 x 250 10 1133,5 31,88 0,0175 0,014 0,0131
15 1262,8 31,28 0,0263 0,021 0,0131
20 871,3 20,37 0,035 0,028 0,0131
30 520,5 11,52 0,04 0,04 0,0131
250 x 250 10 1307,5 31,88 0,014 0,014 0,0125
15 1843,0 31,88 0,021 0,0175 0,0125
20 1712,8 27,58 0,028 0,0233 0,0125
30 1015,3 15,29 0,04 0,035 0,0125
300 x 300 10 1725,0 31,88 0,0117* 0,0117 0,0121
15 2106,3 31,88 0,0175 0,0175 0,0121
20 2297,0 31,88 0,0233 0,0233 0,0121
30 1365,5 17,5 0,035 0,035 0,0121
400 x 400 15 3370,8 31,88 0,0131 0,0131 0,0116
20 3803,3 31,88 0,0175 0,0175 0,0116
30 3543,5 26,67 0,0263 0,0263 0,0116
75 x lfm 5 1667,5 31,88 0,0233   0,0183
100 x lfm 10 2618,0 31,88 0,035   0,0163
150 x lfm 15 4036,8 31,88 0,035   0,0142
200 x lfm 20 5455,3 31,88 0,035   0,0131
250 x lfm 30 5361,0 24,22 0,04   0,0125

1) Die hier angegebene Druckbeanspruchung Fz,max,d berücksichtigt bereits die Mindestverdrehung aus Zuschlägen tanαimp,d . Zusätzliche Verdrehungen mindern diesen Wert nochmals ab. Bei den mit * gekennzeichneten Verdrehungen ist ggf. eine erhöhte Sorgfalt bei Ausführung und Berechnung zu berücksichtigen. Den exakten Nachweis können Sie mit unseren Bemessungshilfen erledigen.

Datenblatt

Die Datenblätter für die SPEBA® Elastomerlager Serie 4200 finden Sie hier im Anhang als PDF-Download.
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Ausschreibungen

Die Ausschreibungstexte für die SPEBA® Elastomerlager Serie 4300 finden Sie hier im Anhang als PDF-Download.
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SPEBA® Bauelemente GmbH
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