Bericht - Stahlbau Heft 0/2026
Seite: 167-174
Autoren: Neumer, Daniel, Haese, Andreas, Nießer, Nathalie, Seifert, Julius
DOI: 10.1002/stab.70158
Hohe Transparenz und schlanke Strukturen haben häufig einen teuren Preis. In der Tragwerksplanung werden für z. B. großflächig verglaste Fassaden komplexe und kostenintensive Konzepte erforderlich. Grund dafür ist, dass nach Normung der ansetzbare Widerstand von Glas auf flächige Einwirkungen und Eigengewicht beschränkt ist. Begründet wird dies durch das spröde Materialverhalten und das damit verbundene spontane Versagen ohne Ankündigung. Dabei zeigen Forschung und Praxis das Potenzial. Unter Beachtung werkstoffbezogener Randbedingungen und Sicherheitskonzepte kann beim Einsatz von Glas als Primärtragwerk die im Bauwesen geforderte Robustheit erreicht werden. Bislang sind Themen wie die Lasteinleitung in die Glaskante oder alternative Lastpfade nur über eine bauaufsichtliche Zulassung/Zustimmung zulässig, wodurch die Wirtschaftlichkeit und Projektlaufzeit beeinträchtigt werden. Gerade vor dem Hintergrund der immer stärker in den Fokus rückenden Beachtung einer nachhaltigen Bauweise bleibt der Ansatz des Tragverhaltens erstrebenswert. In diesem Beitrag werden die Forschung an der UniBw M und die daraus resultierende baupraktische Umsetzung zum Thema „Gebäudeaussteifung durch Glas“ vorgestellt. Dies umfasst Ergebnisse abgeschlossener Forschungsprojekte, abgeschlossene Projekte mit Einblicken in deren Genehmigungsprozess sowie einen Ausblick auf die aktuelle Forschung, im Zuge derer auf dem Campus der UniBw M ein HUF‐Haus auf einem „Rütteltisch“ errichtet wurde.
High transparency and slender structures often come at a considerable cost. Complex and expensive structural concepts are frequently required in the design of, for example, large glazed façades. The reason is that, under current standards, the design resistance attributed to glass is limited to surface loads and self‐weight. This restriction is justified by the brittle material behaviour of glass and the associated risk of sudden failure without prior warning. At the same time, both research and engineering practice demonstrate its significant potential. If material‐specific boundary conditions and appropriate safety concepts are taken into account, the robustness required in construction can be achieved when glass is used as a primary load‐bearing material. To date, issues such as load introduction into the glass edge or the provision of alternative load paths are permissible only on the basis of specific building authority approvals or project‐specific technical consents, which adversely affect both economic efficiency and project duration. Particularly against the backdrop of the growing emphasis on sustainable construction, the structural use of glass remains a highly promising approach. This article presents the research conducted at UniBw M and the resulting implementation in engineering practice on the topic of ‘Structural Bracing of Buildings Using Glass.’ It covers the results from completed research and practical projects, insights into approval processes, and an outlook on ongoing research, including the construction of a HUF house on a shaking table at the UniBw M campus.
8 Seiten
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