Biegefestigkeit von Segmentlamellenholz
Segmentlamellenholz ist einer neuer, aus wechselseitig verklebten Kreissektoren bestehender Holzwerkstoff, der als Alternative zu BSH und KVH angesehen wird. Durch den vom Industriestandard abweichenden Einschnitt in trapezförmige Querschnitte mittels radialer Schnitte kann der Rohstoff Holz deutlic...
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Veröffentlicht in: | Die Bautechnik 2021-04, Vol.98 (S1), p.52-60 |
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Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | ger |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | Segmentlamellenholz ist einer neuer, aus wechselseitig verklebten Kreissektoren bestehender Holzwerkstoff, der als Alternative zu BSH und KVH angesehen wird. Durch den vom Industriestandard abweichenden Einschnitt in trapezförmige Querschnitte mittels radialer Schnitte kann der Rohstoff Holz deutlich effizienter genutzt werden. Vierpunkt‐Biegeversuche, die im Rahmen der Erstellung einer ETA durchgeführt wurden, zeigten, dass Segmentschichtholzträger Biegefestigkeiten erreichen, die mit denjenigen von BSH GL24 vergleichbar sind. Die Ergebnisse der Versuche werden hier vorgestellt. Weiterhin zeigen die Simulationsergebnisse eines neu entwickelten FE‐Modells basierend auf dem Karlsruher Rechenmodell auf, wie sich die Biegefestigkeiten von Segmentschichtholz bei großen Trägerhöhen entwickeln. Die weitere Forschungsarbeit soll aufzeigen, wie der Herstellungsprozess hinsichtlich der resultierenden Biegefestigkeit optimiert werden kann.
Bending strength of laminated segment timber
Laminated segment timber is a new engineered wood product consisting of glued circle segments and is considered as a valid alternative to Glulam and KVH. Due to the radial cutting of logs into trapezoidal cross sections a more efficient usage of the resource wood is feasible. Four‐point bending tests which were performed for the admittance of an ETA showed that beams consisting of multiple LST lamellas reach bending strengths that are comparable to glulam GL24. The results of those tests are presented. Because of the gluing of segments in width and depth direction state of the art models for the calculations of glulam bending strengths cannot be used. Hence, the results of a newly developed FE‐model based on the Karlsruher Rechenmodell demonstrate how bending strengths of layered Laminated Segment Timber are influenced by beam depth. Future research will be consisting of simulations how the manufacturing process can be optimized with regard to the resulting bending strengths. |
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ISSN: | 0932-8351 1437-0999 |
DOI: | 10.1002/bate.202000101 |