Informacje ogólne. MATERIAŁ: S 250 GD + Z275 jeżeli nie podano inaczej Grubość blachy 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm lub 4 mm

Podobne dokumenty
WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BSNN - STANDARDOWY WIESZAK BELKI

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet MAH - ZłąCZE KOTWIąCE GIęTE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BSD - WIESZAK BELKI SPECJALNY

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet AKRX3 - KąTOWNIK DO BETONU WZMOCNIONY

Informacje ogólne. Zastosowanie. Połączenie przy użyciu dwóch złączy kątowych. Materiał i ochrona antykorozyjna

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ETC - WIESZAK BELKI KOSZOWY

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ABR - ZłąCZE KąTOWE WZMOCNIONE CLASSIC

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ET - WIESZAK BELKI KąTOWY 45

Kątowniki ACRL służą do stworzenia podpory przegubowo-przesuwnej i maksymalnego odzwierciedlenia modelu statycznego w realnej konstrukcji.

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet E20/3 - ZłąCZE KąTOWE WZMOCNIONE

Płytki perforowane stężenia wiatrowe

Deformacja nieusztywnionej ściany szkieletowej pod siłą poziomą F H. Obrót usztywnionej ściany szkieletowej pod siłą F H

WłAśCIWOśCI. Gatunek Stali: Ochrona antykorozyjna: ZASTOSOWANIE. Element drugorzędny:

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI

ALUMAXI. Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMAXI - 01 WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

ALUMINI. Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMINI - 01 ZESTAW STAL - ALUMINIUM

Wieszaki i złącza do belek dwuteowych

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką

KOTWY MECHANICZNE. R-HPT Rozprężna kotwa opaskowa do średnich obciążeń - beton spękany 37 A METODA OBLICZENIOWA (ETAG)

Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX

Wkręty do drewna ESCR - ESCRC

SIMPSON Strong-Tie KATALOG Techniczny. Wieszaki i złącza do belek dwuteowych.

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

OZNACZENIE PROJEKTOWE

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

gdzie: N d - siła wyrywająca kotwy V d - siła ścinająca kotwy Przykręcane Regulowane Nawiercane Boczne

Kotwa chemiczna AT-HP Standard Blue Winter

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6

R-LX-I-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem z gwintem wewnętrznym, Zamocowania wielopunktowe

Schöck Isokorb typu V

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II - KOTWA MECHANICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 5 Konstrukcje drewniane

TYP X. Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo TYP X - 01 USZTYWNIONY INNOWACYJNY DWIE WERSJE WSZECHSTRONNY ZASTOSOWANIE

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995

Schöck Isokorb typu D

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

B 78. Kotwy chemiczne - pręty gwintowane. R-CAS-V Winyloestrowa kotwa chemiczna w szklanej ampułce do betonu R-CAS-V R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet WA - KOTWA MECHANICZNA

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

Kotwa ściągająca Urs, Urs mini

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II A4 - KOTWA NECHANICZNA

Kotwa ściągająca Urs, Urs mini Konstrukcje ramowe z drewna skutecznie kotwione ze ściągiem

Konstrukcje żelbetowe. Konstrukcje żelbetowe Okładziny z płyt PROMATECT lub natryski PROMASPRAY stropów masywnych, słupów oraz belek

Wartość f u oraz grubość blachy t są stale dla wszystkich śrub w. gdzie: Współczynnik w b uzależniony jest od położenia śruby w połączeniu wg rys.

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną

R-RBP-PF kotwa RAWLBOLT z prętem, nakrętką i kołnierzem

R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do płyt kanałowych i podłoży ceramicznych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

Schöck Isokorb typu HP

VSFree Kotwa wklajana do betonu

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

Aplikacje Utwierdzenie elewacji Ściany osłonowe Balustrady Barierki Poręcze Regały Konstrukcje stalowe Słupki

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

Schöck Isokorb typu HP

R-LX-P-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem soczewkowym, Zamocowania wielopunktowe

VSFree Kotwa wklajana do betonu

RP30 Kotwa wklejana poliestrowa - CFS+

Schöck Isokorb typu K-Eck

Kotwa reakcyjna R Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym.

Wymiarowanie słupów wielogałęziowych wg PN-EN-1995

Schöck Isokorb typu KF

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-RBL Kotwa RAWLBOLT ze śrubą do płyt kanałowych i podłoży ceramicznych

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-B-03150

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką

GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH

Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych Maszyn Schodów Bram Fasad Futryn Regałów

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16

Kotwa rozporowa BOAX-II

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

Połączenia. Przykład 1. Połączenie na wrąb czołowy pojedynczy z płaszczyzną docisku po dwusiecznej kąta. Dane: drewno klasy -

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej

długości KonstruX i Wysoki opór wyciągania Mocne połączenie System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna

R-LX-HF-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem heksagonalnym

ĆWICZENIE 2. Belka stropowa Zespół Konstrukcji Drewnianych 2016 / 2017 BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM

G1, G2 TULEJE TWORZYWOWE

VSFree Kotwa wklajana do betonu

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną

R-RBP Kotwa RAWLBOLT z prętem i nakrętką do płyt kanałowych i podłoży ceramicznych

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowany mi - wbijana

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-RBL-PF kotwa RAWLBOLT ze śrubą i kołnierzem

Transkrypt:

Wieszaki belek

Informacje ogólne Zastosowanie: Łączenie dźwigarów drugorzędnych z drewna lub materiałów drewnopochodnych z dźwigarami głównymi / słupami z drewna, elementami betonowymi lub stalowymi. Wymiary podano w poniższych tabelach. MTERIŁ: S 50 GD + Z75 jeżeli nie podano inaczej Grubość blachy 1,5 mm;,0 mm;,5 mm lub 4 mm Łączniki: Gwoździe pierścieniowe N 4,0 Wkręty S 5,0 Kotwy mechaniczne lub chemiczne M8 do M1 mm Definicje kierunków obciążenia Połączenia z betonem lub stalą wieszaka belki do konstrukcji nośnych betonu, muru, następuje za pomocą odpowiednich kotew i podkładek US. W przypadku łączenia z murem pomiędzy wieszakiem belki a murem należy umieścić stalową płytkę. Połączenia belek z betonem lub stalą za pomocą kotew lub śrub. Obciążenie w osi symetrii wieszaka belki: Obciążenie kotw chemicznych i mechanicznych z kierunków sił F 1,d d lub F 1up,d wylicza się w następujący sposób: W przedstawionych w tabeli wartościach nośności przyjęto położenie siły F na krawędzi górnej (KG) wieszaka belki. Jeżeli linia działania siły F jest bardziej oddalona od KG wieszaka belki, należy przeprowadzić dowody zgodnie z aprobatą. Jeżeli siła działa w mniejszej odległości, można w uproszczeniu przyjąć wartości podane w tabeli, lub też ustalić wyższe wartości zgodnie z aprobatą. W razie potrzeby należy osobno przeprowadzić dowody dla dźwigarów głównych i drugorzędnych. V d N d gdzie: N d - siła wyrywająca kotwę V d - siła ścinająca kotw Wyliczenie obciążenia kotw chemicznych i mechanicznych z kierunku siły F przy zastosowaniu kołków: Parametry charakterystyczne nośności ustalono zgodnie z danymi ET. Jeżeli H N > 1, 5 x H (wysokość w wieszaka belki H) należy osobno dokonać sprawdzenia stateczności. gdzie: H N - wysokość belki podpieranej H - wysokość wieszaka Obciążenia dwu i trójosiowe Przy jednoczesnym obciążeniu wieszaka belki w kierunku jego osi symetrii, pod kątem prostym oraz w kierunku osi dźwigara drugorzędnego, należy wykazać: V d gdzie: V d - siła ścinająca kotwę Przy zastosowaniu kotw: elkę główną należy zabezpieczyć przed możliwością skręcenia. elkę główną należy zabezpieczyć przed działaniem momentu. Moment w dźwigarze głównym to: M v, = F 1, d x ( h / + 30 mm) Pomiędzy gwoździami w dźwigarze głównym należy zachować odstępy zgodne z EN 1995 Eurokod 5 8 www.strongtie.eu

Informacje ogólne Przy zastosowaniu 4 kotwi: Przegląd różnych połączeń, na które działają siły poprzeczne Wieszaki belek Złącze z blachy stalowej do drewna montaż do dźwigara głównego w pierwszej kolejności Łatwy montaż Możliwość obciążenia lub 3 osiowego Również połączenia z elementami betonowymi lub stalowymi gdzie: n N - ilość gwoździ w dźwigarze drugorzędnym R ax,n,d - nośnośc obliczeniowa zastosowanego łącznika Zastosowanie oznaczenia: n H n N R k b h H H H N H e = ilość gwoździ w dźwigarze głównym = ilość gwoździ w dźwigarze drugorzędnym = nośność charakterystyczna nośności gwoździ ze wskazaniem na: Lat ścinanie ax wyrywanie w dźwigarze głównym H N w dźwigarze drugorzędnym = szerokość wieszaka belki w świetle = wysokość wieszaka belki = wysokość dźwigara głównego = wysokość dźwigara drugorzędnego = szerokość dźwigara głównego = odległość między gwoździami w blachach bocznych wieszaka belki a licem elementu głównego n ef,b efektywna ilość kotwi w przypadku wieszaków belki SE: przy kotwach = przy 4 kotwach = 3, przy wszystkich innych wieszakach belek: Niewidoczne połączenia możliwość wykonania niewidocznego połączenia Może być ukośny lub pochyły możliwość połączenia elementów pod kątem (wieszaki TUS) również do elementów betonowych lub stalowych Niewidoczne połączenia możliwość wykonania niewidocznego połączenia Proste połączenie elementów, prosty ich demontaż. Zaawansowany fabryczny montaż wstępny możliwość wstępnego montażu na hali Na miejscu budowy wystarczy zawiesić belkę drugorzędną (np. płatew) n b = n ef,b R bolt,lat,d Nośność obliczeniowa kotwy, maksymalnie 8,5kN przy grubości blachy,0 mm dla wieszaków belki SE: maksymalnie 9, kn przy obciążeniu prostopadłym do osi symetrii oraz maks. 5,46 kn przy obciążeniu w osi symetrii wieszaka belki. e HF Odległość między górną krawędzią wieszaka belki (poziom działania siły F ) a rzędem zastosowanych kotew www.strongtie.eu 9

Informacje ogólne GWOŹDZIOWNIE PEŁNE Gwoździe umieszczone we wszystkich otworach dają gwarancje pełnej nośności. Jeżeli projektant nie wyspecyfikował inaczej - zawsze należy stosować pełne gwoździowanie. GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE Gwoździowanie częściowe może być stosowane tylko w sytuacji, gdy projektant wyraźnie to zaznaczył w specyfikacji. Ilość gwoździ w belce drugorzędnej:, co drugi otwór, w górnych oraz dolnych otworach wieszaka zawsze powinny znajdować się gwoździe. (jeśli nie wyspecyfikowano inaczej) Ilość gwoździ w belce głównej należy użyć wszystkich otworów przy zagięciu złącza. gwoździowanie częściowe stosuje się w sytuacjach gdy nie jest niezbędne uzyskanie pełnej nośności połączenia. Dzięki takiemu montażowi możemy zredukować ilość gwoździ w połączeniu i tym samym obniżyć jego koszt jak również przyśpieszyć montaż złączy. Rozkład gwoździ dla złączy o kołnierzach zewnętrznych Rozkład gwoździ dla złączy o kołnierzach wewnętrznych KOTWIENIE Stosując złącza Simpson Strong-Tie w połączeniu z elementami żelbetowymi lub stalowymi, należy zastosować kotwy/śruby o odpowiednich nośnościach na rozciąganie F ax i ścinanie F lat. Średnica kotwi uzależniona jest od średnicy otworu w danym typie złącza. Kotwie powinny być rozmieszczone symetrycznie względem pionowej osi wspornika. Poza sprawdzeniem warunku nośności, należy zabezpieczyć belkę drugorzędną przed obrotem na podporze. Dla określenia potrzebnego wspornika belki należy zwrócić uwagę na to, aby boki wspornika belki obejmowały, co najmniej / 3 wysokość dźwigara drugorzędnego. Dopuszczalne jest zignorowanie tej zasady jeżeli jest w inny sposób zabezpieczona przed obrotem. PRZYKŁD: dla przykładowej belki o wymiarach 60 na 0mm, minimalna wysokość wieszaka belki powinna wynosić: / 3 x 0 mm = 146, 66 mm. wieszaki które możemy zastosować to: SN60/160 i wyższe Y ZEZPIEZYĆ ELKĘ PRZED OROTEM N PODPORZE, WYSOKOŚĆ WIESZK ELKI POWINN STNOWIĆ ONJMNIEJ /3 WYSOKOŚI ELKI DRUGORZĘDNEJ 30 www.strongtie.eu

SN wieszak belki standardowy INFORMJE OGÓLNE ET-06/070 PL-DoP-e06-070 ZSTOSOWNIE: Standardowy wieszak belki do połączenia drewnianych elementów o szerokościach 40-150mm z elementem głównym wykonanym z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ø9/Ø11 umożliwiają montaż do żelbetu lub elementów stalowych. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) MOOWNIE: : Ø5; Ø9; Ø11 Gwoździe pierścieniowe N4.0 lub alternatywnie wkręty S5.0 Kotwienie w betonie: Kotwa rozporowa W M8-68/5 lub W M10-78/5, patrz str. 144 Kotwa chemiczna T-HP + pręt gwintowany LMS M8 lub M10, patrz str. 15 PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie pełne SN40/99- t na kotwy 99 7,0 -Ø9 14 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SN40/110 40 110 7,0 4-Ø9 16 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SN40/140-140 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x40 10 - N4,0x40 SN45/96 96 7,0 -Ø9 14 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SN45/105 105 7,0 -Ø9 16 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SN45/137 45 137 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x40 10 - N4,0x40 SN45/167 167 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x40 1 - N4,0x40 SN45/197 197 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x40 14 - N4,0x40 SN48/95 95 7,0 -Ø9 14 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SN48/136 136 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x40 10 - N4,0x40 48 SN48/166 166 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x40 1 - N4,0x40 SN48/6-6 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x40 16 - N4,0x40 SN51/93 93 7,0 -Ø9 14 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SN51/105 105 7,0 4-Ø9 16 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SN51/135 51 135 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x40 10 - N4,0x40 SN51/164 164 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x40 1 - N4,0x40 SN51/195 195 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x40 14 - N4,0x40 SN60/100- Nośności charakterystyczne [kn] R 1,k R 1,k up R,k Z UWGI N NIEDUŻY PRZEKRÓJ ELKI DRUGORZĘDNEJ I RYZYKO JEJ ROZWRSTWIENI MOŻLIWE JEST TYLKO GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE 100 7,0 4-Ø9 16 - N4,0x40 8 - N4,0x40 13,8 13,9 4,7 SN60/130-130 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x40 10 - N4,0x40 19,7 17,3 5,5 SN60/160-60 160 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x40 1 - N4,0x40 5,7,0 6, SN60/190-190 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x40 14 - N4,0x40 9,4 3,5 7,1 SN60/0-0 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x40 16 - N4,0x40 33,0 9,1 6,8 SN64/98 98 7,0 4-Ø9 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50 17,4 17,7 6, 64 SN64/18-18 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 4,9, 7, SN70/15 15 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 4,0, 7,5 70 SN70/155-155 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 8,5 SN73/14 14 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 3,6, 7,6 SN73/153 73 153 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 8,7 SN73/183-183 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 30,5 10,0 SN76/10 10 80,0 4-Ø9 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 3,1, 7,7 76 SN76/15 15 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 8,8 SN80/10-10 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50,5, 7,9 SN80/150 150 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 9,0 80 SN80/180-180 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 30,5 10,4 SN80/10-10 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 10,1 SN90/145 145 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 9,4 90 SN90/05 05 80,0 4-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 10,7 SN98/141 98 141 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 30,0 6,6 9,7 SN100/90 90 80,0 4-Ø9 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50 15,7 13,5 6,9 SN100/140-100 140 85,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 9,7 6,6 9,8 SN100/170-170 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 30,5 11,3 GWOŹDZIOWNIE PEŁNE Schemat połączenia - F 1, up F 1 F www.strongtie.eu 31

Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie SN wieszak belki standardowy PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie pełne.d. SN40/99- t na kotwy Nośności charakterystyczne [kn] R 1,k R 1,k up R,k 99 7,0 -Ø9 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 8,3 6,7,1 SN40/110 40 110 7,0 4-Ø9 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 8,3 6,7,0 SN40/140-140 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 11,6 9,3,6 SN45/96 96 7,0 -Ø9 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 8,0 6,7, SN45/105 105 7,0 -Ø9 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 8,0 6,7,1 SN45/137 45 137 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 11,4 9,3,8 SN45/167 167 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 14,7 11,0,6 SN45/197 197 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x40 8 - N4,0x40 18,4 1,9 3,4 SN48/95 95 7,0 -Ø9 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 7,8 6,7,3 SN48/136 136 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 11, 9,3,9 48 SN48/166 166 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 14,7 11,0,7 SN48/6-6 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x40 8 - N4,0x40 18,4 14,7,9 SN51/93 93 7,0 -Ø9 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 7,7 6,7,4 SN51/105 105 7,0 4-Ø9 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 7,7 6,7, SN51/135 51 135 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 11,0 9,3 3,0 SN51/164 164 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 14,7 11,0,8 SN51/195 195 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x40 8 - N4,0x40 18,4 1,9 3,7 SN60/100-100 7,0 4-Ø9 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 7,1 6,7,4 SN60/130-130 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 10,5 9,3 3,3 SN60/160-60 160 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 14,3 11,0 3,1 SN60/190-190 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x40 8 - N4,0x40 18, 1,9 4,1 SN60/0-0 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x40 8 - N4,0x40 18,4 14,7 3,4 SN64/98 98 7,0 4-Ø9 8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 8,9 8,8 3,1 64 SN64/18-18 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 13, 1,1 4,3 SN70/15 15 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 1,8 1,1 4,5 70 SN70/155-155 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 17,5 13,3 4,3 SN73/14 14 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 1,6 1,1 4,6 SN73/153 73 153 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 17,3 13,3 4,3 SN73/183-183 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 16,7 5,7 SN76/10 10 80,0 4-Ø9 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 1,3 1,1 4,6 76 SN76/15 15 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 17,1 13,3 4,4 SN80/10-10 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 1,0 1,1 4,7 SN80/150 150 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 16,8 13,3 4,5 80 SN80/180-180 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 1,9 16,7 5,9 SN80/10-10 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 17,7 5,0 SN90/145 145 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 16,1 13,3 4,7 90 SN90/05 05 80,0 4-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 17,7 5,4 SN98/141 98 141 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 15,5 13,3 4,9 SN100/90 t na kotwy Nośności charakterystyczne [kn] R 1,k R 1,k up R,k SN100/00-100 00 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 11,3 SN115/16-16 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 33,4 30,5 11,8 115 SN115/190-190 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 1,1 SN10/119-119 87,0 4-Ø11 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 19,5 17,5 9,0 SN10/160-10 160 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 3,7 30,5 11,9 SN10/190-190 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 1,3 SN17/16-16 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 4,3, 9,1 17 SN17/186-186 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 1,5 SN140/139-139 85,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 5,8 6,5 10,6 140 SN140/180-180 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 1,9 SN150/145-150 145 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50,8 30,5 1,5 PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie częściowe 90 80,0 4-Ø9 8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 8,4 7,7 3,5 SN100/140-100 140 85,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 15,3 13,3 4,9 SN100/170-170 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 0,6 16,7 6,5 GWOŹDZIOWNIE PEŁNE GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE Schemat połączenia - F 1, up F 1 F 3 www.strongtie.eu

SN wieszak belki standardowy PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie częściowe.d. t na kotwy Nośności charakterystyczne [kn] R 1,k R 1,k up R,k SN100/00-100 00 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 17,7 5,7 SN115/16-16 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 19,6 16,7 6,7 115 SN115/190-190 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 17,7 6,0 SN10/119-119 87,0 4-Ø11 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 11,5 9,8 5,4 SN10/160-10 160 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 19, 16,7 6,8 SN10/190-190 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 17,7 6,1 SN17/16-16 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 1,4 11,5 5,5 17 SN17/186-186 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50,1 17,7 6,3 SN140/139-139 85,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 15,1 1, 5,3 140 SN140/180-180 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50 1,0 17,7 6,5 SN150/145-150 145 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 15,5 16,7 7,1 GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE PRZYKŁD: Wieszak belki 100 x 140, pełne gwoździowanie, obciążenie -osiowe [K] = średniotrwałe k mod = 0,8; = 1,3 F 1 F 1, up Obciążenia F 1,d = 1.3 kn; F, d = 4.1 kn; gwoździe N 4.0 x 50 F R 1,d = tabela wartości x k mod / = 9.7 x 0.8 / 1.3 = 18,3 kn R,d = tabela wartości x k mod / = 9.8 x 0.8 / 1.3 = 6,0 kn Warunek nośności: str. 15 zastosuj W lub T-HP SN N W T-HP + + = str. 13 zastosuj łączniki N lub S N S Dla zapewnienia właściwych nośności dla produktów SIMPSON Strong-Tie należy zastosować gwoździe (N), wkręty (S) lub kotwy mechaniczne (W) lub chemiczne (T-HP) wyspecyfikowane w tabelach nośności. Zastosowanie łączników SIMPSON Strong-Tie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pełnej nośności połączenia. str. 144 zastosuj łączniki W lub T-HP W T-HP www.strongtie.eu 33

SE wieszak belki ekonomiczny INFORMJE OGÓLNE ET-06/070 PL-DoP-e06-070 ZSTOSOWNIE: Wieszak SE ma identyczne zastosowanie co wieszak SN. Jest zoptymalizowaną wersją wieszaka belki. Zastosowano cieńszą blachę (1,5mm), skrócono wysięg półki dolnej i zastosowano mniejszą ilość łączników. Wszystkie te elementy korzystnie wpływają na cenę wieszka. Dzięki dodatkowym przetłoczeniom usztywniającym udało się uzyskać niedużą redukcję nośności w stosunku do standardowych wieszaków SN. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S30GD + Z 75 g/m (0 µm) MOOWNIE: : Ø5; Ø11 Gwoździe pierścieniowe N4.0 lub alternatywnie wkręty S5.0 Kotwienie w betonie: Kotwa rozporowa W M10-78/5, patrz str. 144 Kotwa chemiczna T-HP + pręt gwintowany LMS M10, patrz str. 15 PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie pełne SE40/95 Nośności charakterystyczne [kn] t 95 55 1,5 1 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SE40/110 40 110 55 1,5 1 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SE40/140 140 55 1,5 14 - N4,0x40 10 - N4,0x40 SE45/93 93 55 1,5 1 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SE45/108 108 55 1,5 1 - N4,0x40 8 - N4,0x40 45 SE45/138 138 55 1,5 14 - N4,0x40 10 - N4,0x40 SE45/168 168 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 SE48/91 91 55 1,5 1 - N4,0x40 8 - N4,0x40 SE48/136 48 136 55 1,5 14 - N4,0x40 10 - N4,0x40 SE48/166 166 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 SE51/90 90 55 1,5 1 - N4,0x40 8 - N4,0x40 51 SE51/135 135 55 1,5 14 - N4,0x40 10 - N4,0x40 SE60/100 R 1,k R 1,k up R,k R 3,k Z UWGI N NIEDUŻY PRZEKRÓJ ELKI DRUGORZĘDNEJ I RYZYKO JEJ ROZWRSTWIENI MOŻLIWE JEST TYLKO GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE 100 55 1,5 1 - N4,0x40 8 - N4,0x40 9, 6,8 4, 4,6 SE60/130 60 130 55 1,5 14 - N4,0x40 10 - N4,0x40 13,6 8,9 4,9 5,8 SE60/160 160 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 19,5 11,0 6,1 6,9 SE64/98 98 55 1,5 1 - N4,0x40 8 - N4,0x40 8,9 7,1 4, 4,6 64 SE64/18 18 55 1,5 14 - N4,0x40 10 - N4,0x40 13,4 9,4 4,9 5,8 SE70/15 15 55 1,5 14 - N4,0x40 10 - N4,0x40 13,0 9,8 4,9 5,8 70 SE70/155 155 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 18,9 1,4 6,1 6,9 SE73/154 73 154 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 18,7 1,9 6,1 6,9 SE76/1 1 55 1,5 14 - N4,0x40 10 - N4,0x40 1,6 9,8 4,9 5,8 76 SE76/15 15 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 18,5 13, 6,1 6,9 SE80/10 10 55 1,5 14 - N4,0x40 10 - N4,0x40 1,3 9,8 4,9 5,8 80 SE80/150 150 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 18, 13,7 6,1 6,9 SE90/145 90 145 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 17,5 14,3 6,1 6,9 SE98/141 98 141 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 16,9 14,3 6,1 6,9 SE100/140 100 140 55 1,5 18 - N4,0x40 1 - N4,0x40 16,7 14,3 6,1 6,9 GWOŹDZIOWNIE PEŁNE SIMPSON Strong-Tie Strong-Tie SE N S LU + = 34 www.strongtie.eu

SE wieszak belki ekonomiczny PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie częściowe SE40/95 Nośności charakterystyczne [kn] t R 1,k R 1,k up R,k R 3,k 95 55 1,5 6 - N4,0x40 4 - N4,0x40 5,7 4,3 1,3 3,5 SE40/110 40 110 55 1,5 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 7,6 5,0 1,3 4,6 SE40/140 140 55 1,5 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 10,6 6,4 1,7 5,8 SE45/93 93 55 1,5 6 - N4,0x40 4 - N4,0x40 5,5 4,8 1,3 3,5 SE45/108 108 55 1,5 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 7,4 5,3 1,3 4,6 45 SE45/138 138 55 1,5 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 10,4 7,1 1,7 5,8 SE45/168 168 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 1,3 8,7,1 6,9 SE48/91 91 55 1,5 6 - N4,0x40 4 - N4,0x40 5,3 5,0 1,3 3,5 SE48/136 48 136 55 1,5 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 10,3 7,5 1,7 5,8 SE48/166 166 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 1,3 9,1,1 6,9 SE51/90 90 55 1,5 6 - N4,0x40 4 - N4,0x40 5, 5,0 1,3 3,5 51 SE51/135 135 55 1,5 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 10, 7,6 1,7 5,8 SE60/100 100 55 1,5 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 6,7 5,3 1,3 4,6 SE60/130 60 130 55 1,5 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 9,8 7,6 1,7 5,8 SE60/160 160 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 1,3 9,,1 6,9 SE64/98 98 55 1,5 8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 6,5 5,3 1,3 4,6 64 SE64/18 18 55 1,5 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 9,6 7,6 1,7 5,8 SE70/15 15 55 1,5 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 9,3 7,6 1,7 5,8 70 SE70/155 155 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 1,3 9,,1 6,9 SE73/154 73 154 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 1,3 9,,1 6,9 SE76/1 1 55 1,5 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 9,0 7,6 1,7 5,8 76 SE76/15 15 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 1,3 9,,1 6,9 SE80/10 10 55 1,5 10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 8,8 7,6 1,7 5,8 80 SE80/150 150 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 1,3 9,,1 6,9 SE90/145 90 145 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 1,1 9,,1 6,9 SE98/141 98 141 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 11,7 9,,1 6,9 SE100/140 100 140 55 1,5 1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 11,6 9,,1 6,9 Wartości R 1up k są prawdziwe przy wysokości belek wiekszych o conajmniej 0 mm od wieszaka belki. GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE SIMPSON Strong-Tie Strong-Tie PRZYKŁD: Wieszak belki SE80 x 10, gwoździowanie częściowe N 4.0 x 40 obciążenie 3-osiowe [K] = średniotrwałe k mod = 0,8 = 1,3 Obciążenia F 1,d =.5 kn; F,d = 0.4 kn; F 3,d =.1 kn R 1,d = tabela wartości x k mod / =8.8 x 0.8 / 1.3 = 5.4 kn R,d = tabela wartości x k mod / = 1.7 x 0.8 / 1.3 = 1.0 kn R 3,d = tabela wartości x k mod / = 5.8 x 0.8 / 1.3 = 3.6 kn F 1 F 3 F 1, up F Warunek nośności: UWG Zoptymalizowana konstrukcja wieszaka belki SE dla szybszego montażu i tańszego połączenia. 0% mniej gwoździ w stosunku do standardowego wieszaka belki SN. Speed nail do łatwego montażu dla połączenia elmentów drewnianych. Mniejsza grubość bez znaczącej utraty wytrzymałości. www.strongtie.eu 35

SE wieszak belki ekonomiczny PRMETRY TEHNIZNE mocowanie do betonu SE40/95 na kotwy Nośności charakterystyczne [kn] dla klasy betonu 0/5 t do betonu do drewna R 1,k R 1,k up R,k R 3,k 95 55 1,5 -Ø11 -W M10-78/5 6-N4,0x35 13,4 10,1 7,1 5,0 SE40/110 40 110 55 1,5 -Ø11 -W M10-78/5 8-N4,0x35 14, 13,4 8,9 5,0 SE40/140 140 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 10-N4,0x35 14, 16,8 8,4 5,0 SE45/93 93 55 1,5 -Ø11 -W M10-78/5 6-N4,0x35 13,4 10,1 7,9 5,0 SE45/108 108 55 1,5 -Ø11 -W M10-78/5 8-N4,0x35 14, 13,4 10,1 5,0 45 SE45/138 138 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 10-N4,0x35 14, 16,8 9,4 5,0 SE45/168 168 55 1,5 4-Ø11 4-W M10-78/5 1-N4,0x35,7 0,1 1,7 10,0 SE48/91 91 55 1,5 -Ø11 -W M10-78/5 6-N4,0x35 13,4 10,1 8,5 5,0 SE48/136 48 136 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 10-N4,0x35 14, 16,8 10,1 5,0 SE48/166 166 55 1,5 4-Ø11 4-W M10-78/5 1-N4,0x35,7 0,1 1,7 10,0 SE51/90 90 55 1,5 -Ø11 -W M10-78/5 6-N4,0x50 14, 13,3 11,9 5,0 SE51/105 51 105 55 1,5 -Ø11 -W M10-78/5 8-N4,0x50 14, 17,7 15,1 5,0 SE51/135 135 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 10-N4,0x50 14,, 14,1 5,0 SE60/100 100 55 1,5 -Ø11 -W M10-78/5 6-N4,0x50 14, 13,3 14 5,0 SE60/130 60 130 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 8-N4,0x50 14, 17,7 17,7 5,0 SE60/160 160 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 10-N4,0x50 14,, 16,6 5,0 SE64/98 98 55 1,5 -Ø11 -W M10-78/5 6-N4,0x50 14, 13,3 14,9 5,0 64 SE64/18 18 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 8-N4,0x50 14, 17,7 18,9 5,0 SE70/15 15 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 10-N4,0x50 14,, 1,8 5,0 70 SE70/155 155 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 10-N4,0x50 14,, 13,8 5,0 SE73/154 73 154 55 1,5 4-Ø11 4-W M10-78/5 1-N4,0x50,7 6,6 14,9 10,0 SE76/1 1 55 1,5 4-Ø11 4-W M10-78/5 1-N4,0x50,7 6,6 14,9 10,0 76 SE76/15 15 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 10-N4,0x50 14,, 14,4 5,0 SE80/10 10 55 1,5 4-Ø11 4-W M10-78/5 1-N4,0x50,7 6,6 14,9 10,0 80 SE80/150 150 55 1,5 4-Ø11 -W M10-78/5 10-N4,0x50 14,, 14,7 5,0 SE90/145 90 145 55 1,5 4-Ø11 4-W M10-78/5 1-N4,0x50,7 6,6 14,9 10,0 SE98/141 98 141 55 1,5 4-Ø11 4-W M10-78/5 1-N4,0x50,7 6,6 14,9 10,0 SE100/140 100 140 30 1,5 4-Ø11 4-W M10-78/5 1-N4,0x50,7 6,6 14,9 10,0 MOOWNIE DO ETONU SIMPSON Strong-Tie Strong-Tie onnector Selector Oprogramowanie onnector Selector: Kilka kliknięć do zaprojektowania właściwego połączenia Wybór czy określenie wymiarów złącza, sporządzanie wykazu elementów nowe oprogramowanie Simpson Strong-Tie sprawi, że będzie to dziecinnie proste. Program onnector Selector w ciągu kilku chwil ustali wszystkie połączenia, które możecie Państwo użyć do Waszego projektu. W każdej chwili, w całej Europie. Zestawienie korzyści: Rozwiązania dla dużej liczby złączy oraz istotnych produktów budowlanych, takich jak wieszaki belek, podstawy słupów, złącza kątowe. Dostępność w sześciu językach. Wybór produktów do zastosowania nawet w 30 krajach. Prosty, graficzny system wprowadzania dla użytkownika. Program przyjazny dla użytkownika, wydruk wyników i lista elementów do konstrukcji. Wszystkie nośności złączy są zgodne z normą E 5. Znak E na wszystkich produktach zawartych w oprogramowaniu, łącznie z danymi ET. Zawiera dane dotyczące montowania. 36 www.strongtie.eu

SI wieszak belki typ I INFORMJE OGÓLNE ET-06/070 PL-DoP-e06-070 ZSTOSOWNIE: Wieszaki belki typ SI (z ramionami zagiętymi do wewnątrz) są wytwarzane z tych samych form, co typ SN. Wieszaki belek stosuje się przy połączeniach belek drewnianych. Ø11 umożliwiają montaż do żelbetu lub elementów stalowych. Wieszaki SI stosuje się w sytuacji kiedy dwie belki drugorzędne łączone z elementem głównym są tak blisko siebie, że zastosowanie standardowych wieszaków SN jest niemożliwe (ze względu na kolizję obu złączy). Innym popularnym zastosowaniem tego złącza jest połączenie -słup. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) MOOWNIE: : Ø5; Ø11 Gwoździe pierścieniowe N4.0 lub alternatywnie wkręty S5.0 Kotwienie w betonie: Kotwa rozporowa W M10-78/5, patrz str. 144 Kotwa chemiczna T-HP + pręt gwintowany LMS M10, patrz str. 15 PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie pełne t na kotwy SI40/110-40 110 7,0-8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 SI45/96 45 96 7,0-8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 SI48/95 95 7,0-8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 SI48/136 48 136 80,0-10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 SI48/166 166 80,0-1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 SI51/93 93 7,0-8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 51 SI51/105 105 7,0-8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 SI60/100-100 7,0-8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 60 SI60/160-160 80,0-1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 SI64/98-98 7,0-8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 64 SI64/18-18 80,0-10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 SI70/15-70 15 80,0-10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 SI73/14 14 80,0-10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 73 SI73/153-153 80,0-1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 Nośności charakterystyczne [kn] R 1,k R 1,k up R,k Z UWGI N NIEDUŻY PRZEKRÓJ ELKI DRUGORZĘDNEJ I RYZYKO JEJ ROZWRSTWIENI MOŻLIWE JEST TYLKO GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE SI76/10-76 10 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 3,1, 7,7 SI80/10-10 80,0 4-Ø11 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50,5, 7,8 SI80/150-150 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 9,0 80 SI80/180-180 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 30,5 10,4 SI80/10-10 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 10,1 SI90/145-90 145 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 9,4 SI98/141 98 141 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 30,0 6,6 9,7 SI100/90-90 80,0 -Ø11 18 - N4,0x50 8 - N4,0x50 16,0 13,7 7,1 SI100/140-140 80,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 9,7 6,6 9,8 100 SI100/170-170 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 30,5 11,3 SI100/00-00 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 11,3 SI115/16-16 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 33,4 30,5 11,8 115 SI115/190-190 87,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 1, SI10/119-119 87,0 4-Ø11 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 19,5 17,5 9,0 SI10/160-10 160 87,0 6-Ø11 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 3,7 30,5 11,9 SI10/190-190 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 1,3 SI140/139-139 85,0 4-Ø11 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 5,8 6,5 10,6 140 SI140/180-180 85,0 6-Ø11 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 1,9 GWOŹDZIOWNIE PEŁNE www.strongtie.eu 37

SI wieszak belki typ I PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie częściowe t na kotwy Nośności charakterystyczne [kn] R 1,k R 1,k up R,k SI40/110-40 110 7,0-8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 8,3 6,7 1,9 SI45/96 45 96 7,0-8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 8,0 6,7, SI48/95 95 7,0-8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 7,8 6,7,3 SI48/136 48 136 80,0-10 - N4,0x40 6 - N4,0x40 11, 9,3,9 SI48/166 166 80,0-1 - N4,0x40 6 - N4,0x40 14,7 11,0,7 SI51/93 93 7,0-8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 7,7 6,7,3 51 SI51/105 105 7,0-8 - N4,0x40 4 - N4,0x40 7,7 6,7, SI60/100-100 7,0-8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 9,3 8,8 3,0 60 SI60/160-160 80,0-1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 17,7 13,3 3,9 SI64/98-98 7,0-8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 8,9 8,8 3,1 64 SI64/18-18 80,0-10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 13, 1,1 4,3 SI70/15-70 15 80,0-10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 1,8 1,1 4,5 SI73/14 73 14 80,0-10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 1,6 1,1 4,5 SI73/153-153 80,0-1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 17,3 13,3 4,3 SI76/10-76 10 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 1,3 1,1 4,6 SI80/10-10 80,0 4-Ø11 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 1,0 1,1 4,7 SI80/150-150 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 16,8 13,3 4,5 80 SI80/180-180 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 1,9 16,7 5,9 SI80/10-10 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 17,7 5,0 SI90/145-90 145 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 16,1 13,3 4,7 SI98/141 98 141 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 15,5 13,3 4,8 SI100/90-90 80,0 -Ø11 8 - N4,0x50 4 - N4,0x50 8,4 7,7 3,6 SI100/140-140 80,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 15,3 13,3 4,9 100 SI100/170-170 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 0,6 16,7 6,5 SI100/00-00 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 17,7 5,7 SI115/16-16 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 19,6 16,7 6,7 115 SI115/190-190 87,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 17,7 6,1 SI10/119-119 87,0 4-Ø11 10 - N4,0x50 6 - N4,0x50 11,5 9,8 5,4 SI10/160-10 160 87,0 6-Ø11 14 - N4,0x50 8- N4,0x50 19, 16,7 6,8 SI10/190-190 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50, 17,7 6,1 SI140/139-139 85,0 4-Ø11 1 - N4,0x50 6 - N4,0x50 15,1 1, 5,3 140 SI140/180-180 85,0 6-Ø11 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50 1,0 17,7 6,5 GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE PRZYKŁD: Wieszak belki 100 x 140, pełne gwoździowanie, obciążenie -osiowe [K] = średniotrwałe k mod = 0,8; = 1,3 Obciążenia F 1,d = 1,3 kn; F, d = 4,1 kn; gwoździowanie pełne N 4,0 x 50 F 1 F 1, up F R 1,d = tabela wartości x k mod / = 9,7 x 0,8 / 1,3 = 18,3 kn R,d = tabela wartości x k mod / = 9,8 x 0,8 / 1,3 = 6,0 kn Warunek nośności: iblioteka D ZY WIESZ ŻE: Udostępniamy projektantom rysunki naszych złączy w formacie dwg. Dzięki temu bez trudu można szybko stworzyć detal połączenia z zastosowaniem złączy Simpson Strong-Tie. 38 www.strongtie.eu

SS wieszak belki INFORMJE OGÓLNE ZSTOSOWNIE: Wieszaki belki SS są przeznaczone do połączeń w których kombinacja obciążeń zawiera dużą składową poziomą (F ). Z reguły są to połączenia w których wieszak belki obrócony jest względem osi pionowej. Większa szerokość skrzydełek bocznych i dodatkowe przetłoczenie umożliwia zastosowanie nawet przy dużych nachyleniach. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) MOOWNIE: : Ø5 Gwoździe pierścieniowe N4.0 lub alternatywnie wkręty S5.0 ET-06/070 PL-DoP-e06-070 PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie pełne Nośności charakterystyczne [kn] t R 1,k R 1,k up R,k SS60/90 90 48,0 16 - N4,0x40 8 - N4,0x40 8,1 7,8 4,7 60 SS60/110 110 48,0 0 - N4,0x40 10 - N4,0x40 1,9 1,6 5,6 SS80/110 110 48,0 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 16,9 16,5 8,0 SS80/130 80 130 48,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50, 19,3 9, SS80/150 150 48,0 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 8,1 7,5 10,3 SS100/130 130 48,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50 1,6 19,3 10,0 SS100/150 150 48,0 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 8,1 7,5 11, 100 SS100/170 170 48,0 8 - N4,0x50 16 - N4,0x50 34,0 30,8 1,3 SS100/190 190 48,0 3 - N4,0x50 18 - N4,0x50 40,6 39,9 13,3 SS10/170 170 48,0 8 - N4,0x50 16 - N4,0x50 34,0 30,8 13,1 SS10/190 190 48,0 3 - N4,0x50 18 - N4,0x50 40,6 39,9 14,3 10 SS10/10 10 48,0 34 - N4,0x50 0 - N4,0x50 46,7 44,3 15,4 SS10/30 30 48,0 38 - N4,0x50 - N4,0x50 53, 48,8 16,4 SS140/150 140 150 48,0 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 8,1 7,5 1,3 SS160/190 160 190 48,0 3 - N4,0x50 18 - N4,0x50 40,6 39,9 15,5 PRZYKŁD: Wieszak belki 100 x 130, pełne gwoździowanie, obciążenie -osiowe [K] = średniotrwałe k mod = 0,8 = 1,3 Obciążenia F 1 d = 8.3 kn; F,d = 4.3 kn; R 1,d = tabela wartości x k mod / = 1.6 x 0.8 / 1.3 = 13,3 kn R,d = tabela wartości x k mod / = 10.0 x 0.8 / 1.3 = 6, kn F 1 F 1up F Warunek nośności: str. 13 zastosuj łączniki N lub S Dla zapewnienia właściwej nośności należy używać gwoździ pierścieniowych N lub wkrętów S. Średnica gwoździ lub wkrętów bezpośrednio pod łbem jest poszerzona do 5mm. Gwoździe lub wkręty całkowicie wypełniają otwór nie pozostawiając luzów. Poprawia to pracę połączenia i minimalizuje przemieszczenia pojawiające się w chwili obciążenia. www.strongtie.eu 39

SD wieszak belki INFORMJE OGÓLNE ET-06/070 PL-DoP-e06-070 ZSTOSOWNIE: Wieszaki belki SD przeznaczone są do elementów o większym przekroju. Umożliwiają połączenia elementów o szerokości od 100 do 00mm. Znajdują zastosowanie głównie w konstrukcjach z drewna klejonego. Produkt standardowy umożliwia montaż w połączeniu drewno-drewno przy pomocy gwoździ N lub wkrętów S. probata techniczna dopuszcza wykonanie dodatkowych otworów do Ø13 przeznaczony na śruby lub kotwy aby umożliwić połączenie drewno-stal lub drewnobeton. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) MOOWNIE: : Ø5, opcjonalnie dodatkowe otwory max. Ø13 Gwoździe pierścieniowe N4.0 lub alternatywnie wkręty S5.0 W przypadku wykonania otworów do kotwienia w betonie: Kotwa rozporowa W M1-104/5, patrz str. 144 Kotwa chemiczna T-HP + pręt gwintowany LMS M1 patrz str. 15 Drewno klejone PRMETRY TEHNIZNE SD gwoździowanie pełne Nośności charakterystyczne [kn] t R 1,k R 1,k up R,k SD100/40 100 40 5,0 44 - N4,0x50 - N4,0x50 53, 48,8 13,7 SD10/40 40 5,0 44 - N4,0x50 - N4,0x50 53, 48,8 15, SD10/300 10 300 5,0 56 - N4,0x50 8 - N4,0x50 66,5 6,0 17,4 SD10/50 50 5,0 60 - N4,0x50 30 - N4,0x50 70,9 66,5 18,0 SD140/00 00 5,0 36 - N4,0x50 18 - N4,0x50 44,3 39,9 14, SD140/0 0 5,0 40 - N4,0x50 0 - N4,0x50 48,8 44,3 15,3 SD140/40 40 5,0 44 - N4,0x50 - N4,0x50 53, 48,8 16,3 140 SD140/60 60 5,0 48 - N4,0x50 4 - N4,0x50 57,6 53, 17,3 SD140/300 300 5,0 56 - N4,0x50 8 - N4,0x50 66,5 6,0 19,0 SD140/50 50 5,0 60 - N4,0x50 30 - N4,0x50 70,9 66,5 19,7 SD160/160 160 5,0 8 - N4,0x50 14 - N4,0x50 31,7 31,0 1,0 SD160/00 00 5,0 36 - N4,0x50 18 - N4,0x50 44,3 39,9 13,4 SD160/40 40 5,0 44 - N4,0x50 - N4,0x50 53, 48,8 17, SD160/60 160 60 5,0 48 - N4,0x50 4 - N4,0x50 57,6 53, 18,3 SD160/80 80 5,0 5 - N4,0x50 6 - N4,0x50 6,0 57,6 19,3 SD160/300 300 5,0 56 - N4,0x50 8 - N4,0x50 66,5 6,0 0, SD160/50 50 5,0 60 - N4,0x50 30 - N4,0x50 70,9 66,5 1,1 SD180/180 180 5,0 5 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,3 35,5 13,8 SD180/0 0 5,0 40 - N4,0x50 0 - N4,0x50 48,8 44,3 16,6 180 SD180/80 80 5,0 5 - N4,0x50 6 - N4,0x50 6,0 57,6 0, SD180/50 50 5,0 60 - N4,0x50 30 - N4,0x50 70,9 66,5,3 SD00/00 00 5,0 36 - N4,0x50 18 - N4,0x50 44,3 39,9 15,6 00 SD00/40 40 5,0 44 - N4,0x50 - N4,0x50 53, 48,8 18,5 GWOŹDZIOWNIE PEŁNE SD N S + LU = 40 www.strongtie.eu

SD wieszak belki PRMETRY TEHNIZNE SD gwoździowanie częściowe Nośności charakterystyczne [kn] t SD100/40 100 40 5,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 SD10/40 SD10/300 10 300 5,0 8 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 31,0 R 1,k R 1,k up 40 5,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 SD10/50 50 5,0 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 SD140/00 00 5,0 18 - N4,0x50 10 - N4,0x50 4,0, SD140/0 0 5,0 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 6,6, SD140/40 40 5,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 140 SD140/60 60 5,0 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 SD140/300 300 5,0 8 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 31,0 SD140/50 50 5,0 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 SD160/160 160 5,0 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 16, 15,8 SD160/00 00 5,0 18 - N4,0x50 10 - N4,0x50 4,0, SD160/40 40 5,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 SD160/60 160 60 5,0 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 SD160/80 80 5,0 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 31,0 SD160/300 300 5,0 8 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 31,0 SD160/50 50 5,0 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,5 SD180/180 180 5,0 16 - N4,0x50 8 - N4,0x50 0,3 17,7 SD180/0 0 5,0 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 6,6, 180 SD180/80 80 5,0 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 31,0 SD180/50 50 5,0 30 - N4,0x50 16 - N4,0x50 39,9 35,3 SD00/00 00 5,0 18 - N4,0x50 10 - N4,0x50 4,0, 00 SD00/40 40 5,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 PRZYKŁD: Wieszak belki 10 x 40, pełne gwoździowanie N 4.0 x 50; obciążenie -osiowe [K] = średniotrwałe kmod = 0,8 = 1,3 Obciążenia F 1,d = 5.3 kn; F,d = 5.3 kn; R 1,d = tabela wartości x kmod / R,d = tabela wartości x kmod / = 53. x 0.8 / 1.3 = 5.7 kn = 15. x 0.8 / 1.3 = 9.4 kn GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE F 1 F 1up F Warunek nośności: Ø-max. 13 mm Przy mocowaniu wieszaków belki SD (ramiona zewnętrzne) do elementów betonowych, stalowych czy muru, zgodnie z ET 06-070 mogą być wykonane otwory do Ø13 mm o skrajnym rozmieszczeniu jak na rysunku powyżej. www.strongtie.eu 41

SDI wieszak belki typ I INFORMJE OGÓLNE ZSTOSOWNIE: Wieszaki belki SDI przeznaczone są do elementów o większym przekroju. Umożliwiają połączenia elementów o szerokości od 100 do 00mm. Znajdują zastosowanie głównie w konstrukcjach z drewna klejonego. Produkt standardowy umożliwia montaż w połączeniu drewno-drewno przy pomocy gwoździ N lub wkrętów S. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) MOOWNIE: : Ø5 Gwoździe pierścieniowe N4.0 lub alternatywnie wkręty S5.0 Drewno klejone ET-06/070 PL-DoP-e06-070 PRMETRY TEHNIZNE SDI gwoździowanie pełne Nośności charakterystyczne ]kn] t R 1,k R 1,k up R,k SDI10/40 10 40 5,0 44 - N4,0x50 - N4,0x50 53, 48,8 15, SDI140/00 00 5,0 36 - N4,0x50 18 - N4,0x50 44,3 39,9 14, SDI140/40 40 5,0 44 - N4,0x50 - N4,0x50 53, 48,8 16,3 140 SDI140/60 60 5,0 48 - N4,0x50 4 - N4,0x50 57,6 53, 17,3 SDI140/300 300 5,0 56 - N4,0x50 8 - N4,0x50 66,5 6,0 19,0 SDI160/160 160 5,0 8 - N4,0x50 14 - N4,0x50 31,7 31,0 1,0 SDI160/00 00 5,0 36 - N4,0x50 18 - N4,0x50 44,3 39,9 14,8 SDI160/60 160 60 5,0 48 - N4,0x50 4 - N4,0x50 57,6 53, 18,3 SDI160/80 80 5,0 5 - N4,0x50 6 - N4,0x50 6,0 57,6 19,3 SDI160/300 300 5,0 56 - N4,0x50 8 - N4,0x50 66,5 6,0 0, SDI180/0 180 0 5,0 40 - N4,0x50 0 - N4,0x50 48,8 44,3 16,6 SDI00/00 00 5,0 36 - N4,0x50 18 - N4,0x50 44,3 39,9 15,6 00 SDI00/40 40 5,0 44 - N4,0x50 - N4,0x50 53, 48,8 18,5 GWOŹDZIOWNIE PEŁNE PRMETRY TEHNIZNE SDI gwoździowanie częściowe Nośności charakterystyczne [kn] t SDI10/40 10 40 5,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 SDI140/00 SDI140/40 40 5,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 140 SDI140/60 60 5,0 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 R 1,k R 1,k up 00 5,0 18 - N4,0x50 10 - N4,0x50 4,0, SDI140/300 300 5,0 8 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 31,0 SDI160/160 160 5,0 14 - N4,0x50 8 - N4,0x50 16, 15,8 SDI160/00 00 5,0 18 - N4,0x50 10 - N4,0x50 4,0, SDI160/60 160 60 5,0 4 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 SDI160/80 80 5,0 6 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 31,0 SDI160/300 300 5,0 8 - N4,0x50 14 - N4,0x50 35,5 31,0 SDI180/0 180 0 5,0 0 - N4,0x50 10 - N4,0x50 6,6, SDI00/00 00 5,0 18 - N4,0x50 10 - N4,0x50 4,0, 00 SDI00/40 40 5,0 - N4,0x50 1 - N4,0x50 31,0 6,6 GWOŹDZIOWNIE ZĘŚIOWE 4 www.strongtie.eu

GSE - wieszak belki INFORMJE OGÓLNE ET-06/070 PL-DoP-e06-070 ZSTOSOWNIE: Wieszaki belki GSE są unikalnymi złączami które możemy zaoferować dzięki najnowszym badaniom inżynierów z działu badań i rozwoju Simpson Strong-Tie. Unikalność tych złączy wynika z faktu, że są jedynymi złączami dostępnymi na rynku które maja przebadaną i udowodnioną w testach w komorze spalania ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ R30. Wieszaki GSE znajdują zastosowanie w konstrukcjach w których niezbędne jest uzyskanie odporności ogniowej. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) MOOWNIE: : Ø5; Ø13 Gwoździe pierścieniowe N4.0 x 75 Drewno klejone NOWY PRODUKT PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie pełne GSE380/100/4 t na kotwy Nośności charakterystyczne [kn] w połączeniu drewno - drewno R 1,k R 1,k up R,k 140 110 4,0 4 - Ø13 16 - N4,0x75 8 - N4,0x75 1,0 10,0 8,9 GSE440/100/4 170 110 4,0 4 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 30,3 17,1 1,7 GSE500/100/4 00 110 4,0 4 - Ø13 8 - N4,0x75 14 - N4,0x75 36,0 5,5 13,9 GSE540/100/4 0 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 16 - N4,0x75 40,5 31,8 15,3 GSE600/100/4 50 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 17,8 GSE660/100/4 80 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 - N4,0x75 54,0 44,0 18,3 100 GSE70/100/4 310 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 0, GSE780/100/4 340 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 8 - N4,0x75 67,5 56,0 0,3 GSE840/100/4 370 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 1,7 GSE900/100/4 400 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 36 - N4,0x75 85,5 7,0,9 GSE960/100/4 430 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0,7 GSE100/100/4 460 110 4,0 6 - Ø13 80 - N4,0x75 40 - N4,0x75 94,5 80,0,5 GSE380/10/4 130 110 4,0 4 - Ø13 16 - N4,0x75 8 - N4,0x75 19,1 10,0 9,5 GSE440/10/4 160 110 4,0 4 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 8,0 17,1 13,7 GSE500/10/4 190 110 4,0 6 - Ø13 8 - N4,0x75 14 - N4,0x75 36,0 5,5 15, GSE540/10/4 10 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 16 - N4,0x75 40,5 31,8 16,8 GSE600/10/4 40 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 19,8 GSE660/10/4 70 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 - N4,0x75 54,0 44,0 0,5 10 GSE70/10/4 300 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0,8 GSE780/10/4 330 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 8 - N4,0x75 67,5 56,0 3,1 GSE840/10/4 360 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 4,9 GSE900/10/4 390 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 36 - N4,0x75 85,5 7,0 6,3 GSE960/10/4 40 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 6, GSE100/10/4 450 110 4,0 6 - Ø13 80 - N4,0x75 40 - N4,0x75 94,5 80,0 6,1 GSE500/140/4 alkenschuhe GSE EMESSUNGSEISPIELE: nach SI 65 alkenschuh 140x440, Vollausnagelung, -achsig belastet: Feuchteklasse M / M = 1,5; t = 1,0; W = 0,8 elastung: F 1,d = 40,0 kn ; F,d = 6,5 kn Vollausnagelung mit: N4,0x60 Kammnägel 180 110 4,0 - Ø13 8 - N4,0x75 14 - N4,0x75 35,8 5,5 16, GSE540/140/4 00 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 16 - N4,0x75 40,5 31,8 18,0 GSE600/140/4 30 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 1,4 GSE660/140/4 60 110 4,0 4 - Ø13 44 - N4,0x75 - N4,0x75 54,0 44,0,3 Werte aus dem Katalog GSE70/140/4 90 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 5,0 140 GSE780/140/4 30 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 8 - N4,0x75 67,5 56,0 5,5 R 1,k = 85,1 kn R 1,d = ( M * t * w / M ) x 85,1 = 45,4 kn R,k = 6,1 kn R,d = ( M * t * w / M ) x 3,1 = 13,9 kn GSE840/140/4 350 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 7,6 GSE900/140/4 380 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 36 - N4,0x75 85,5 7,0 9,4 GSE960/140/4 410 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 9,4 Nachweis: GSE100/140/4 440 110 4,0 6 - Ø13 80 - N4,0x75 40 - N4,0x75 94,5 80,0 9,4 GSE500/160/4 170 110 4,0 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 30,3 17,1 15,0 160 GSE540/160/4 190 110 4,0 4 - Ø13 6 - N4,0x75 14 - N4,0x75 36,0,6 17,1 GWOŹDZIOWNIE PEŁNE F 1 F 1up F nach E5 www.strongtie.eu 43

Wieszaki belek SIMPSON Strong - Tie GSE - wieszak belki PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie pełne GSE600/160/4 t na kotwy Nośności charakterystyczne [kn] w połączeniu drewno - drewno R 1,k R 1,k up R,k 0 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 18 - N4,0x75 45,0 31,8 1, GSE660/160/4 50 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0,6 GSE70/160/4 80 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 4 - N4,0x75 58,5 48,0 6,0 GSE780/160/4 310 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 6,8 160 GSE840/160/4 340 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 30 - N4,0x75 7,0 60,0 9,5 GSE900/160/4 370 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 30,0 GSE960/160/4 400 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 34 - N4,0x75 81,0 68,0 30,3 GSE100/160/4 430 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 3,3 GSE500/180/4 160 110 4,0 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 8,0 17,1 15,4 GSE540/180/4 180 110 4,0 4 - Ø13 6 - N4,0x75 14 - N4,0x75 34,7,6 17,7 GSE600/180/4 10 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 18 - N4,0x75 45,0 31,8,0 GSE660/180/4 40 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 3,6 GSE70/180/4 70 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 4 - N4,0x75 58,5 48,0 7,3 180 GSE780/180/4 300 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 8,4 GSE840/180/4 330 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 30 - N4,0x75 7,0 60,0 31,3 GSE900/180/4 360 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 3,0 GSE960/180/4 390 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 34 - N4,0x75 81,0 68,0 3,5 GSE100/180/4 40 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 34,7 GSE500/00/4 150 110 4,0 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 5,5 17,1 15,7 GSE540/00/4 170 110 4,0 4 - Ø13 6 - N4,0x75 14 - N4,0x75 3,1,6 18,1 GSE600/00/4 00 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 18 - N4,0x75 4,8 31,8,7 GSE660/00/4 30 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 4,4 GSE70/00/4 60 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 4 - N4,0x75 58,5 48,0 8,3 00 GSE780/00/4 90 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 9,6 GSE840/00/4 30 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 30 - N4,0x75 7,0 60,0 3,9 GSE900/00/4 350 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 33,7 GSE960/00/4 380 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 34 - N4,0x75 81,0 68,0 34,4 GSE100/00/4 410 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 36,9 GWOŹDZIOWNIE PEŁNE JEDYNE ZŁĄZ N RYNKU O PRZEDNEJ ODPORNOŚI OGNIOWEJ R30 Szczegółowych informacji na temat odporności ognowiej wieszaków GSE udzielają inżynierowie z działu wsparcia technicznego SIMPSON Strong-Tie GSE N4.0x75 R30 + = UWG: Dla zapewnienia właściwych nośności oraz uzyskania odporności ogniowej R30 należy zastosować gwoździe (N4,0x75) SIMPSON Strong-Tie wyspecyfikowane w tabelach nośności. Zastosowanie łączników SIMPSON Strong-Tie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pełnej nośności połączenia. 44 www.strongtie.eu

GSI - wieszak belki typ I INFORMJE OGÓLNE ZSTOSOWNIE: Wieszaki belki GSI są unikalnymi złączami które możemy zaoferować dzięki najnowszym badaniom inżynierów z działu badań i rozwoju Simpson Strong-Tie. Unikalność tych złączy wynika z faktu, że są jedynymi złączami dostępnymi na rynku które maja przebadaną i udowodnioną w testach w komorze spalania ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ R30. Wieszaki GSI znajdują zastosowanie w konstrukcjach w których niezbędne jest uzyskanie odporności ogniowej. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) Drewno klejone NOWY PRODUKT ET-06/070 PL-DoP-e06-070 MOOWNIE: : Ø5; Ø13 Gwoździe pierścieniowe N4.0 x 75 PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie pełne GSI380/100/4 t na kotwy Nośności charakterystyczne [kn] w połączeniu drewno - drewno R 1,k R 1,k up R,k 140 110 4,0 4 - Ø13 16 - N4,0x75 8 - N4,0x75 1,0 10,0 8,9 GSI440/100/4 170 110 4,0 4 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 30,3 17,1 1,7 GSI500/100/4 00 110 4,0 4 - Ø13 8 - N4,0x75 14 - N4,0x75 36,0 5,5 13,9 GSI540/100/4 0 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 16 - N4,0x75 40,5 31,8 15,3 GSI600/100/4 50 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 17,8 GSI660/100/4 80 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 - N4,0x75 54,0 44,0 18,3 100 GSI70/100/4 310 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 0, GSI780/100/4 340 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 8 - N4,0x75 67,5 56,0 0,3 GSI840/100/4 370 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 1,7 GSI900/100/4 400 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 36 - N4,0x75 85,5 7,0,9 GSI960/100/4 430 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0,7 GSI100/100/4 460 110 4,0 6 - Ø13 80 - N4,0x75 40 - N4,0x75 94,5 80,0,5 GSI380/10/4 130 110 4,0 4 - Ø13 16 - N4,0x75 8 - N4,0x75 19,1 10,0 9,5 GSI400/10/4 160 160 4,0 4 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 8,0 17,1 13,7 GSI500/10/4 190 190 4,0 4 - Ø13 8 - N4,0x75 14 - N4,0x75 36,0 5,5 15, GSI540/10/4 10 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 16 - N4,0x75 40,5 31,8 16,8 GSI600/10/4 40 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 19,8 GSI660/10/4 70 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 - N4,0x75 54,0 44,0 0,5 10 GSI70/10/4 300 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0,8 GSI780/10/4 330 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 8 - N4,0x75 67,5 56,0 3,1 GSI840/10/4 360 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 4,9 GSI900/10/4 390 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 36 - N4,0x75 85,5 7,0 6,3 GSI960/10/4 40 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 6, GSI100/10/4 450 110 4,0 6 - Ø13 80 - N4,0x75 40 - N4,0x75 94,5 80,0 6,1 GSI500/140/4 180 110 4,0 - Ø13 8 - N4,0x75 14 - N4,0x75 35,8 5,5 16, GSI540/140/4 00 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 16 - N4,0x75 40,5 31,8 18,0 GSI600/140/4 30 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 1,4 GSI660/140/4 60 110 4,0 4 - Ø13 44 - N4,0x75 - N4,0x75 54,0 44,0,3 GSI70/140/4 90 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 5,0 140 GSI780/140/4 30 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 8 - N4,0x75 67,5 56,0 5,5 GSI840/140/4 350 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 7,6 GSI900/140/4 380 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 36 - N4,0x75 85,5 7,0 9,4 GSI960/140/4 410 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 9,4 GSI100/140/4 440 110 4,0 6 - Ø13 80 - N4,0x75 40 - N4,0x75 94,5 80,0 9,4 GSI500/160/4 170 110 4,0 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 30,3 17,1 15,0 160 GSI540/160/4 190 110 4,0 4 - Ø13 6 - N4,0x75 14 - N4,0x75 36,0,6 17,1 GWOŹDZIOWNIE PEŁNE F 1 F 1up F www.strongtie.eu 45

GSI - wieszak belki typ I PRMETRY TEHNIZNE gwoździowanie pełne t na kotwy Nośności charakterystyczne [kn] w połączeniu drewno - drewno R 1,k R 1,k up R,k GSI600/160/4 0 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 18 - N4,0x75 45,0 31,8 1, GSI660/160/4 50 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0,6 GSI70/160/4 80 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 4 - N4,0x75 58,5 48,0 6,0 GSI780/160/4 310 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 6,8 160 GSI840/160/4 340 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 30 - N4,0x75 7,0 60,0 9,5 GSI900/160/4 370 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 30,0 GSI960/160/4 400 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 34 - N4,0x75 81,0 68,0 30,3 GSI100/160/4 430 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 3,3 GSI500/180/4 160 110 4,0 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 8,0 17,1 15,4 GSI540/180/4 180 110 4,0 4 - Ø13 6 - N4,0x75 14 - N4,0x75 34,7,6 17,7 GSI600/180/4 10 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 18 - N4,0x75 45,0 31,8,0 GSI660/180/4 40 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 3,6 GSI70/180/4 70 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 4 - N4,0x75 58,5 48,0 7,3 180 GSI780/180/4 300 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 8,4 GSI840/180/4 330 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 30 - N4,0x75 7,0 60,0 31,3 GSI900/180/4 360 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 3,0 GSI960/180/4 390 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 34 - N4,0x75 81,0 68,0 3,5 GSI100/180/4 40 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 34,7 GSI500/00/4 150 110 4,0 - Ø13 - N4,0x75 1 - N4,0x75 5,5 17,1 15,7 GSI540/00/4 170 110 4,0 4 - Ø13 6 - N4,0x75 14 - N4,0x75 3,1,6 18,1 GSI600/00/4 00 110 4,0 4 - Ø13 3 - N4,0x75 18 - N4,0x75 4,8 31,8,7 GSI660/00/4 30 110 4,0 4 - Ø13 38 - N4,0x75 0 - N4,0x75 49,5 40,0 4,4 GSI70/00/4 60 110 4,0 6 - Ø13 44 - N4,0x75 4 - N4,0x75 58,5 48,0 8,3 00 GSI780/00/4 90 110 4,0 6 - Ø13 50 - N4,0x75 6 - N4,0x75 63,0 5,0 9,6 GSI840/00/4 30 110 4,0 6 - Ø13 56 - N4,0x75 30 - N4,0x75 7,0 60,0 3,9 GSI900/00/4 350 110 4,0 6 - Ø13 6 - N4,0x75 3 - N4,0x75 76,5 64,0 33,7 GSI960/00/4 380 110 4,0 6 - Ø13 68 - N4,0x75 34 - N4,0x75 81,0 68,0 34,4 GSI100/00/4 410 110 4,0 6 - Ø13 74 - N4,0x75 38 - N4,0x75 90,0 76,0 36,9 JEDYNE ZŁĄZ N RYNKU O PRZEDNEJ ODPORNOŚI OGNIOWEJ R30 Szczegółowych informacji na temat odporności ognowiej wieszaków GSI udzielają inżynierowie z działu wsparcia technicznego SIMPSON Strong-Tie GSI N4.0x75 R30 + = UWG: Dla zapewnienia właściwych nośności oraz uzyskania odporności ogniowej R30 należy zastosować gwoździe (N4,0x75) SIMPSON Strong-Tie wyspecyfikowane w tabelach nośności. Zastosowanie łączników SIMPSON Strong-Tie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pełnej nośności połączenia. 46 www.strongtie.eu

SDED / SDEG wieszak belki dzielony INFORMJE OGÓLNE ZSTOSOWNIE: Wieszak belki dzielony SDED + SDEG jest stosowany do połączeń belek o nietypowych szerokościach przekroju. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S30GD + Z 75 g/m (0 µm) MOOWNIE: : Ø5; Ø13 Gwoździe pierścieniowe N4.0 lub alternatywnie wkręty S5.0 Kotwienie w betonie: Kotwa rozporowa W M1-104/5 patrz str. 144 Kotwa chemiczna T-HP + pręt gwintowany LMS M1, patrz str. 15 ET-06/070 PL-DoP-e06-070 PRMETRY TEHNIZNE t na kotwy SDED300/30 - Ø13 18 - N4,0x50 10 - N4,0x50 118 SDEG300/30 - Ø13 18 - N4,0x50 10 - N4,0x50 SDED340/30 - Ø13 - N4,0x50 1 - N4,0x50 138 SDEG340/30 - Ø13 - N4,0x50 1 - N4,0x50 30 84,0 SDED380/30 - Ø13 - N4,0x50 1 - N4,0x50 158 SDEG380/30 - Ø13 - N4,0x50 1 - N4,0x50 SDED440/30 - Ø13 8 - N4,0x50 15 - N4,0x50 188 SDEG440/30 - Ø13 8 - N4,0x50 15 - N4,0x50 Nośności charakterystyczne [kn] dla SDED+SDEG R 1,k R 1,k up R,k 0,30 17,6 14,6 6,6 4,0 15,8 6,6 4,0 13,9 33, 33, 14,0 PRZYKŁD: Wieszak belki SDED440/30 + SDEG440/30 gwoździowanie pełne, obciążenie -osiowe [K] średniotrwałe k mod = 0,8 = 1,3 Obciążenia F 1, d =15, kn; F, d = 5.3 kn R 1, d = tabela wartości x k mod / R, d = tabela wartości x k mod / = 33, x 0,8 / 1,3 = 0,4 kn = 14,0 x 0,8 / 1,3 = 8,6 kn F 1 F 1, up F Warunek nośności: i SDEG SDED Zaletą dzielonego wieszaka belki jest nieokreślona szerokości belki drugorzędnej. Wszędzie tam gdzie mamy do czynienie z nietypowymi przekrojami drewna i nie możemy zastosować stadardowego wieszaka możemy wykorzystać dzielony wieszak belki. Schemat gwoździowania pełnego lub częściowego jest taki sam jak dla pozostałych wieszaków belki. www.strongtie.eu 47

ET wieszak belki koszowy INFORMJE OGÓLNE ET-06/070 PL-DoP-e06-070 ZSTOSOWNIE: Złącza ET służą do połączenia -3 elementów zbiegających się w jednym węźle. Stosowane są przeważnie do połączeń wiązarów prefabrykowanych w dachach kopertowych. Szeroka półka eliminuje konieczność docinania elementu podpieranego do zadanego kąta. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) MOOWNIE: : Ø5; Ø13 Gwoździami pierścieniowymi N 4.0 x 35 Kotwienie w betonie: Kotwa rozporowa W M1-104/5 patrz str. 144 Kotwa chemiczna T-HP + pręt gwintowany LMS M1 NOWY Wiązary prefabrykowane PRODUKT PRMETRY TEHNIZNE D E t na kotwy drugorzędny Nośności charakterystyczne [kn] dla klasy drewna 4 ET434 140 145 5 80 100 1,5 4 - Ø13 7-N4,0x35 6 - N4,0x35 11,9 ET485R 195 145 79 110 90,0 4 - Ø13 4-N4,0x35 10 - N4,0x35,4 ET835 355 40 481 110 143 3,0 4 - Ø13 44-N4,0x35 8 - N4,0x35 9,1 R 1,k ET 434 ET 485R ET 835 D D D E E E Oparcie trzech wiązarów na wieszaku ET835 w dachu kopertowym. ET 835 połączenie trzech elementów ET 835 połączenie trzech elementów Połączenie wiązara obniżonego z narożnym i kulawką w dachu kopetowym. ET 434 połączenie dwóch elementów ET 434 połączenie dwóch elementów 48 www.strongtie.eu

ET wieszak belki 45 INFORMJE OGÓLNE ZSTOSOWNIE: Wieszak belki ET umożliwia montowanie belki drugorzędnej łączącej się z belką główną pod kątem 45. Wieszak został zaprojektowany w taki sposób aby mógł być stosowany w połączenich obróconych zarówno w lewo jak i w prawo. ardzo często jest stosowany przez producentów wiązarów dachowy w dachach kopertowych w połączeniu wiązara narożnego z obniżonym. Dzięki niedużej wysokości pozwala na montaż nawet przy wiązarach o niewielkich przekrojach pasów dolnych wiązara. MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) NOWY PRODUKT ET-06/070 PL-DoP-e06-070 MOOWNIE: : Ø5; Ø11 Gwoździe pierścieniowe N4.0 lub alternatywnie wkręty S5.0 Kotwienie w betonie: Kotwa rozporowa W M10-78/5, patrz str. 144 Kotwa chemiczna T-HP + pręt gwintowany LMS M10, patrz str. 15 Wiązary prefabrykowane PRMETRY TEHNIZNE Szer. belki Wys. belki Min. Max. D1 D t na kotwy drugorzędny Nośności charakterystyczne [kn] 47 97 145 ET60 66,5 96,5 55 176,5 34 1,5 - Ø11 16 - N4,0x35 5 - N4,0x35 10,5 R 1,k Zastosowanie ET60 w połączeniach wiązarów dachu kopertowego D1 D 1 D D 47 ET60 połaczenie drewno-drewno ET60 połaczenie drewno-beton i ET N S + LU = www.strongtie.eu 49

TN / T4 / TLU / T wieszak belki ukryty INFORMJE OGÓLNE ET-07/045 PL-DoP-e07-045 ZSTOSOWNIE: Wieszaki belki tego typu są stosowane do krytych mocowań belek. Najwyższy otwór, otwarty w górę, pozwala zawiesić belkę na wsporniku i w łatwy sposób mocować pozostałe sworznie pasujące do tych wieszaków. Wieszaki belki powinny być o 40 mm niższe od wysokości belki. W przypadku wspornika belki 90 może być stosowana o wysokości 100 mm MTERIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S50GD + Z 75 g/m (0 µm) luminium MOOWNIE: : Ø5; Ø8,5; Ø13 Mocować gwoździami pierścieniowymi N 4.0 lub alternatywnie wkrętami S5.0 oraz sworzniami stalowymi STD8 lub STD1 Kotwienie w betonie T: Kotwa rozporowa W M1-104/5 patrz str. 144 Kotwa chemiczna T-HP + pręt gwintowany LMS M1 Drewno klejone PRMETRY TEHNIZNE t1 t Sworzeń Połączenie belki TN90-90 103 46 3,0 6,0 4-Ø8 8-Ø5 TN10-10 103 46 3,0 6,0 3-Ø1 10-Ø5 TN160-160 103 46 3,0 6,0 4-Ø1 14-Ø5 TN00-00 103 46 3,0 6,0 5-Ø1 18-Ø5 TN40-40 103 46 3,0 6,0 6-Ø1 -Ø5 T4-90- 90 103 6 3,0 6,0 4-Ø8 16-Ø5 T4-10- 10 103 6 3,0 6,0 3-Ø1 0-Ø5 T4-160- 160 103 6 3,0 6,0 4-Ø1 8-Ø5 T4-00- 00 103 6 3,0 6,0 5-Ø1 36-Ø5 T4-40- 40 103 6 3,0 6,0 6-Ø1 44-Ø5 TLU 90-* 90 103 6 6,0 6,0 4-Ø8 16-Ø5 TLU 10-* 10 103 6 6,0 6,0 3-Ø1 0-Ø5 TLU 160-* 160 103 6 6,0 6,0 4-Ø1 8-Ø5 TLU 00-* 00 103 6 6,0 6,0 5-Ø1 36-Ø5 TLU 40-* 40 103 6 6,0 6,0 6-Ø1 44-Ø5 T10 10 18 96 3,0 6,0 3-Ø1 -Ø14 T160 160 18 96 3,0 6,0 4-Ø1 4-Ø14 T00 00 18 96 3,0 6,0 5-Ø1 4-Ø14 T40 40 18 96 3,0 6,0 6-Ø1 4-Ø14 TN t t 1 TN TLU TLU T4 T4 T T * Wieszaki belki TLU nie mają wywierconych otworów. Należy samodzielnie wykonać otwory i zastosować wyspecyfikowaną ilość sworzni do uzyskania deklarowanej nośności połączenia. Połączenie -słup T4 Połączenie - TN Połączenie - TLU Połączenie -beton T 50 www.strongtie.eu

TN / T4 / TLU / T wieszak belki ukryty PRMETRY TEHNIZNE TN, T4, TLU - R 1,k - Nośność charakterystyczna na siłę pionową [kn] gwoździowanie pełne Ilość gwoździ Ilość sworzni b - Szerekość belki podpieranej (długość użytych sworzni STD), [mm] n b SD 60 80 100 10 140 160 TN90-8 - N4,0x60 4 - STD8 8,3 9, 10,3 11,0 11,0 11,0 TN10-10 - N4,0x60 3 - STD1 14,4 15, 16, 17,6 18,9 0,1 TN160-14 - N4,0x60 4 - STD1 3,1 4,3 5,8 7,6 9,5 31,3 TN00-18 - N4,0x60 5 - STD1 3,5 34, 36,1 38,4 40,6 4,3 TN40- - N4,0x60 6 - STD1 4,3 44,5 46,8 49,4 51,6 5,0 T4-90- 16 - N4,0x60 4 - STD8 10,8 11,8 1,9 13,7 13,7 13,7 T4-10- 0 - N4,0x60 3 - STD1 18,7 19,7 0,8, 3,7 5,3 T4-160- 8 - N4,0x60 4 - STD1 30, 31,8 33,5 35,6 37,9 40,4 T4-00- 36 - N4,0x60 5 - STD1 4,7 44,9 47, 50, 53,4 56,8 T4-40- 44 - N4,0x60 6 - STD1 55,5 58,4 61,4 65, 69,5 73,9 TLU 90-16 - N4,0x60 4 - STD8 10,8 11,8 1,9 13,7 13,7 13,7 TLU 10-0 - N4,0x60 3 - STD1 18,7 19,7 0,8, 3,7 5,3 TLU 160-8 - N4,0x60 4 - STD1 30, 31,8 33,5 35,6 37,9 40,4 TLU 00-36 - N4,0x60 5 - STD1 4,7 44,9 47, 50, 53,4 56,8 TLU 40-44 - N4,0x60 6 - STD1 55,5 58,4 61,4 65, 69,5 73,9 W połączeniach nachylonych (β>0 ) należy użyć współczynnika redukcyjnego: F 1 Kąt nachylenia- β 0 15 30 45 Wsp. redukcyjny - k β 1 0,95 0,9 0,85 gwoździowanie pełne połączonie - PRMETRY TEHNIZNE TN, T4, TLU -słup R 1,k - Nośność charakterystyczna na siłę pionową [kn] gwoździowanie częściowe Ilość gwoździ Ilość sworzni b - Szerekość belki podpieranej (długość użytych sworzni STD), [mm] n b SD 60 80 100 10 140 160 TN10-6 - N4,0x60 3 - STD1 1,4 13,0 13,8 14, 14, 14, TN160-8 - N4,0x60 4 - STD1 18,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 TN00-10 - N4,0x60 5 - STD1,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 TN40-1 - N4,0x60 6 - STD1 7,0 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 T4-10- 1 - N4,0x60 3 - STD1 15,7 16,5 17,5 18,8 0, 1,6 T4-160- 16 - N4,0x60 4 - STD1 4,5 5,8 7,3 9, 31, 33, T4-00- 0 - N4,0x60 5 - STD1 34,1 35,9 37,9 40,3 4,8 45,1 T4-40- 4 - N4,0x60 6 - STD1 44,1 46,4 48,8 51,7 54,5 56,5 TLU 10-1 - N4,0x60 3 - STD1 15,7 16,5 17,5 18,8 0, 1,6 TLU 160-16 - N4,0x60 4 - STD1 4,5 5,8 7,3 9, 31, 33, TLU 00-0 - N4,0x60 5 - STD1 34,1 35,9 37,9 40,3 4,8 45,1 TLU 40-4 - N4,0x60 6 - STD1 44,1 46,4 48,8 51,7 54,5 56,5 gwoździowanie częciowe połączonie - słup Szablony do montażu wieszków belki TN, T4, T TS1 szablon do wieszaka belki TN / T4 / T >90 TS8 szablon do wieszaka belki TN / T4-90 www.strongtie.eu 51

TN / T4 / TLU / T wieszak belki ukryty PRMETRY TEHNIZNE TN, T4, TLU - R,k - Nośność charakterystyczna na siłę poziomą bez użycia wkrętów wzmacniających [kn] Ilość gwoździ Ilość sworzni Min. wys. b - Szerekość belki podpieranej (długość użytych sworzni STD) [mm] n b SD belki [mm] 60 80 100 10 140 160 TN90-8 - N4,0x60 4 - STD8 100 1,5 1,9,3,7 3,1 3,6 TN10-10 - N4,0x60 3 - STD1 160,,9 3,5 4, 4,8 5,4 TN160-14 - N4,0x60 4 - STD1 00,9 3,6 4,4 5,3 6, 6,9 TN00-18 - N4,0x60 5 - STD1 40 3,5 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 TN40- - N4,0x60 6 - STD1 80 4, 5,3 6,4 7,4 8,6 9,8 T4-90- 16 - N4,0x60 4 - STD8 100 1,5 1,9,3,7 3,1 3,6 T4-10- 0 - N4,0x60 3 - STD1 160,,9 3,5 4, 4,8 5,6 T4-160- 8 - N4,0x60 4 - STD1 00,9 3,6 4,4 5,3 6, 7,0 T4-00- 36 - N4,0x60 5 - STD1 40 3,5 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 T4-40- 44 - N4,0x60 6 - STD1 80 4, 5,3 6,4 7,4 8,6 9,8 TLU 90-16 - N4,0x60 4 - STD8 100 1,5 1,9,3,7 3,1 3,6 TLU 10-0 - N4,0x60 3 - STD1 160,,9 3,5 4, 4,8 5,6 TLU 160-8 - N4,0x60 4 - STD1 00,9 3,6 4,4 5,3 6, 7,0 TLU 00-36 - N4,0x60 5 - STD1 40 3,5 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 TLU 40-44 - N4,0x60 6 - STD1 80 4, 5,3 6,4 7,4 8,6 9,8 PRMETRY TEHNIZNE TN, T4, TLU - R,k - Nośność charakterystyczna na siłę poziomą z użyciem wkrętów wzmacniających [kn] Ilość gwoździ Ilość sworzni Min. wys. b - Szerekość belki podpieranej (długość użytych sworzni STD) [mm] n belki [mm] b SD 60 80 100 10 140 160 TN90-8 - N4,0x60 4 - STD8 100 1,9 3,7 4,7 5,8 6,8 7,3 TN10-10 - N4,0x60 3 - STD1 160, 3,1 4,8 6, 6, 6, TN160-14 - N4,0x60 4 - STD1 00,9 4,7 7,3 8,4 8,4 8,4 TN00-18 - N4,0x60 5 - STD1 40 3,5 5,0 8,1 10,6 10,6 10,6 TN40- - N4,0x60 6 - STD1 80 4, 5,4 8,6 1,4 1,9 1,9 T4-90- 16 - N4,0x60 4 - STD8 100 1,9 3,7 4,7 5,8 6,8 7,8 T4-10- 0 - N4,0x60 3 - STD1 160, 3,1 4,8 6,6 8,3 10,1 T4-160- 8 - N4,0x60 4 - STD1 00,9 4,7 7,3 9,9 1,5 15,1 T4-00- 36 - N4,0x60 5 - STD1 40 3,5 5,0 8,1 13,0 16,7 0, T4-40- 44 - N4,0x60 6 - STD1 80 4, 5,4 8,6 13,7 0, 3,5 TLU 90-16 - N4,0x60 4 - STD8 100 1,9 3,7 4,7 5,8 6,8 7,8 TLU 10-0 - N4,0x60 3 - STD1 160, 3,1 4,8 6,6 8,3 10,1 TLU 160-8 - N4,0x60 4 - STD1 00,9 4,7 7,3 9,9 1,5 15,1 TLU 00-36 - N4,0x60 5 - STD1 40 3,5 5,0 8,1 13,0 16,7 0, TLU 40-44 - N4,0x60 6 - STD1 80 4, 5,4 8,6 13,7 0, 3,5 Wkręty wzmacniające: 6,0 x L (gdzie: L=b-0mm), dla belek b=60mm, wkręty 5,0x50. Ilość wkrętów wzmacniających = ilości sworzni STD. Wkręty rozmieszczać zgodnie z rysunkiem poniżej. PRMETRY TEHNIZNE TN, T4, TLU - Min. wys. belki [mm] R 3, k - nośność charakterystyczna na siłę osiową [kn] TN90- lub T4-90- 100 9,5 TN10- lub T4-10- 160 1, TN160- lub T4-160- 00 16,7 TN00- lub T4-00- 40 1, TN40- lub T4-40- 80 5,8 TLU 90-100 9,5 TLU 10-160 1,3 TLU 160-00 17, TLU 00-40,1 TLU 40-80 7,0 Schemat obciążenia siłą poprzeczna F (rozmieszczenie wkrętów wzmacniających) F Schemat obciążenia siłą osiową F 3 ~10 F 3 5 www.strongtie.eu

TN / T4 / TLU / T wieszak belki ukryty PRMETRY TEHNIZNE T -beton R 1,k - Nośność charakterystyczna na siłę pionową [kn] Ilość kotew Ilość sworzni b - Szerokość belki podpieranej (długość użytych sworzni STD), [mm] n b SD 80 100 10 140 160 T10 -W-M1 3-STD1 11,5 1,7 14, 15,8 17, T160 4-W-M1 4-STD1 18,5 0,4,8 5,3 7,8 T00 4-W-M1 5-STD1 6,7 9,4 3,7 36,4 40,3 T40 4-W-M1 6-STD1 35,8 39,4 43,8 48,6 53,8 Należy sprawdzić warynek nośności kotew: R bolt, lat, d F 1, d n F 1 Dla górnych kotew dodatkowu: R bolt, ax, d F 1, d x 14,4mm d gdzie: R bolt,lat,d - nośność obliczeniowa jednej kotwy na ścinanie R bolt,ax,d - nośność obliczeniowa jednej kotwy na wyrywanie d - wysokość zastosowanego złącza T [mm] - 10mm n - ilość zastosowanych kotew PRMETRY TEHNIZNE T -beton R,k - Nośność charakterystyczna na siłę poziomą [kn] Ilość kotew Ilość sworzni Min. wys. b - Szerokość belki podpieranej (długość użytych sworzni STD), [mm] n b SD belki [mm] 80 100 10 140 160 T10 -W-M1 3-STD1 160,9 3,5 4 4,5 5, T160 4-W-M1 4-STD1 00 3,9 4,4 5 5,9 6,5 T00 4-W-M1 5-STD1 40 4,9 5,5 6,3 7, 7,8 T40 4-W-M1 6-STD1 80 5,7 6,6 7,5 8,4 9,1 Należy sprawdzić czy grupa kotew jest w stanie przenieść: F,d [kn] M y,f,d = F,d x 40mm [Nm] M x,f,d = F,d x (/) [Nm] gdzie: - wysokość zastosowanego złącza T [mm] M Y, F M X, F PRMETRY TEHNIZNE T -beton Ilość kotew n b Minimalna ilość sworzni SD R 3,k - Nośność charakterystyczna na siłę osiową [kn] T10 -W-M1 3-STD1 6,7/k mod T160 4-W-M1 3-STD1 13,4/k mod T00 4-W-M1 3-STD1 13,4/k mod T40 4-W-M1 3-STD1 13,4/k mod Należy sprawdzić warunek nośności kotew: R bolt, ax, d F 3, d x 1,44 n b R bolt,ax,d - obliczeniowa nośność pojedynczej kotwy na wyrywanie n b - ilość zastosowanych kotew F 3,d - obliczeniowa siła osiowa w belce podpieranej F 3 www.strongtie.eu 53

ET złącze dwuczęściowe pasowane INFORMJE OGÓLNE 10 mm ZSTOSOWNIE: Złącza pasowane ET nadają się zarówno do łączenia dźwigarów głównych z dźwigarami drugorzędnymi, jak również do łączenia belek drugorzędnych do słupa. Możliwe są połączenia o kącie od 15 do 165 w płaszczyźnie poziomej. MTERIŁ: luminium EN-W 608 T-6 t 1 = 10 mm t = 6 mm MOOWNIE: : Ø 5; Ø 5,4 Gwoździe N4,0x60 i wkręty Spax-s 5,0x80 Drewno klejone ET-07/045 PL-DoP-e07-045 PRMETRY TEHNIZNE D Wkręty Spax-s 5,0 x 80 N 4,0 x 60 elka Minimalna szer. [mm] Minimalna wys. [mm] Nośności charakterystyczne [kn] Połączenie - R 1,k na połączenie Połączenie -słupa SIMPSON Strong-Tie ED ET90 90 60 58 69 4 6 70 110 9,6 9,6 ET10 11 60 85 95 6 9 70 145 13,8 13,8 ET160 166 60 95 130 8 11 70 180 17,8 17,8 ET190 195 75 138 165 11 (9)¹ 19 (1)¹ 90 15 3,8 19,8 ET30 30 75 138 00 14 (10)¹ 19 (1)¹ 90 50 9,5 1,8 SIMPSON Strong-Tie E 1 1) Zredukowana ilość przy łączeniu ze słupem PRZYKŁD: ET190, przekrój drewna 100 x 0 mm Połączenie ze słupem, 1 osiowe obciążenie [K] = średniotrwałe k mod = 0,8; = 1,3 Obciążenie F 1,d = 14.3 kn; N 4.0 x 60 R 1,d = tabela wartości x k mod / = 19,8 x 0.8 / 1.3 = 1, kn str. 13 zastosuj gwoździe N Warunek nośności: 11,1 1, 0,91 N Spax-s Widok z boku elka drugorzędny H N Widok z góry 10 oś symetrii β Dźwigar główny α 10 15 β 165 MOET szablon do ET 54 www.strongtie.eu