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EN 10365 · EN 10056 · EN 10219 · Đakovo

Stahlprofile IPE, HEA, HEB
und UPN — Profiltabellen.

Querschnittswerte gewalzter Profile für tragende Stahlkonstruktionen: Masse je Meter, Trägheitsmoment Iy und elastisches Widerstandsmoment Wel,y nach EN 10365 und DIN 1026-1 — mit maßstäblichen Querschnitten und Auswahlkriterien nach der Rolle des Bauteils im Tragwerk.

Warmgewalzt und kaltgeformt

Profilarten

IPE — I-Profil mit schmalem Flansch

EN 10365

Das Grundprofil des Hallenbaus. Hoher, schmaler Querschnitt — das größte Widerstandsmoment je Masse, wenn die Last in einer Ebene wirkt; daher für Riegel und Stützen von Typenrahmen.

18 Größen · Höhe 80600 mm · 6122,4 kg/m

HEA — breiter Flansch, leichte Reihe

EN 10365

Flanschbreite gleich Querschnittshöhe. Deutlich steifer um die schwache Achse als ein IPE gleicher Höhe — gewählt für Stützen, die in beiden Ebenen knicken können.

11 Größen · Höhe 96290 mm · 16,788,3 kg/m

HEB — breiter Flansch, schwere Reihe

EN 10365

Gleiche Außenmaße wie HEA, dickeres Material. Eingesetzt, wo die Querschnittshöhe nicht wachsen darf: Kranbahnen, hoch belastete Stützen, Geschossdecken.

10 Größen · Höhe 100300 mm · 20,4117 kg/m

UPN — U-Profil

DIN 1026-1

Offener Querschnitt mit ebenem Rücken, der an ein anderes Bauteil anliegt. Rahmen für Tor- und Fensteröffnungen, Einfassungen, Konsolen.

6 Größen · Höhe 100200 mm · 10,625,3 kg/m

L — Winkelprofil

EN 10056

Das einfachste Profil. In der Halle als Diagonale des Verbands, als Anschluss des Sekundärtragwerks und als Unterkonstruktion für Bekleidungen.

SHS / RHS — Hohlprofil

EN 10219

Geschlossener Querschnitt, in beiden Ebenen gleich steif und torsionssteif. Fachwerkträger, Verbände, Vordächer und sichtbare Bauteile, bei denen auch die Optik zählt.

Z-Pfette — kaltgeformt

EN 1993-1-3

Dünnwandig, kalt geformt statt warm gewalzt. Am Auflager überlappend gestoßen, sodass zwei Felder als Durchlaufträger wirken — deshalb trägt sie die Dachhaut zwischen den Rahmen.

Nenngröße 300 · gleicher Maßstab

IPE, HEA und HEB im Vergleich

Drei Profile der Nenngröße 300, nebeneinander im selben Maßstab gezeichnet. Der Vergleich zeigt das Verhältnis von Masse und Widerstandsmoment bei gleicher Nenngröße. Was oft übersehen wird: HEA 300 hat eine tatsächliche Höhe von 290 mm — die Bezeichnung ist die Nenngröße, nicht die Höhe.

IPE 300

tatsächliche Höhe 300 mm · Breite 150 mm

Masse
42,2 kg/mleichtester
W el,y
557 cm³
Tragfähigkeit je kg
13,2 cm³/(kg/m)

Am leichtesten und günstigsten. Der schmale Flansch bedeutet geringe Steifigkeit um die schwache Achse — braucht seitliche Halterung.

HEA 300

tatsächliche Höhe 290 mm · Breite 300 mm

Masse
88,3 kg/m+109 %
W el,y
1.260 cm³
Tragfähigkeit je kg
14,3 cm³/(kg/m)

Für 46 kg/m mehr den doppelt so breiten Flansch. Gewählt, wenn die Stütze in beiden Ebenen knicken kann.

HEB 300

tatsächliche Höhe 300 mm · Breite 300 mm

Masse
117 kg/m+177 %
W el,y
1.678 cm³
Tragfähigkeit je kg
14,3 cm³/(kg/m)

Gleiche Außenmaße wie HEA, dickeres Material. Genommen, wenn die Bauhöhe nicht wachsen darf.

Reihe wählen, dann Profil

Profiltabellen

Beim Anklicken einer Zeile wird der Querschnitt maßstäblich gezeichnet. Innerhalb jeder Reihe gilt derselbe Maßstab, sodass die Schlankheit der Profile auf einen Blick vergleichbar ist.

Norm EN 10365
h 270b 135

IPE 270

Riegel, Träger und Stützen der Typenhalle

Hoher, schmaler Querschnitt — das größte Widerstandsmoment je Kilogramm Stahl, wenn die Last in einer Ebene wirkt. Deshalb ist IPE die Standardwahl für Riegel und Stützen von Hallenrahmen; die Modeco-Typenhalle 10 × 30 × 5 m steht auf Stützen IPE 330 und Riegeln IPE 240 mit Voute.

Masse
36,1 kg/m
Querschnitt
270 × 135 mm
Steg / Flansch
6,6 / 10,2 mm
W el,y
429 cm³
Querschnittswerte der Profile IPE nach EN 10365
Profilh × b
mm
tw / tf
mm
Masse
kg/m
Iy
cm⁴
Wel,y
cm³
IPE 8080 × 463,8 / 5,268020
IPE 100100 × 554,1 / 5,78,117134
IPE 120120 × 644,4 / 6,310,431853
IPE 140140 × 734,7 / 6,912,954177
IPE 160160 × 825 / 7,415,8869109
IPE 180180 × 915,3 / 818,81.317146
IPE 200200 × 1005,6 / 8,522,41.943194
IPE 220220 × 1105,9 / 9,226,22.772252
IPE 240240 × 1206,2 / 9,830,73.892324
IPE 270270 × 1356,6 / 10,236,15.790429
IPE 300300 × 1507,1 / 10,742,28.356557
IPE 330330 × 1607,5 / 11,549,111.770713
IPE 360360 × 1708 / 12,757,116.270904
IPE 400400 × 1808,6 / 13,566,323.1301.156
IPE 450450 × 1909,4 / 14,677,633.7401.500
IPE 500500 × 20010,2 / 1690,748.2001.928
IPE 550550 × 21011,1 / 17,2105,567.1202.441
IPE 600600 × 22012 / 19122,492.0803.069

Die Werte sind genormte Querschnittswerte (EN 10365), keine Preisliste. Welches Profil Ihr Tragwerk trägt, bestimmt die statische Berechnung eines befugten Ingenieurs nach den Lasten Ihres Standorts (Schnee, Wind, Baugrund).

Primär- und Sekundärtragwerk

Profilwahl nach der Rolle im Tragwerk

Das Profil folgt der Rolle des Bauteils. Die Positionen stammen aus der Modeco-Typenhalle 10 × 30 × 5 m — derselben wie in der Referenzkalkulation.

Stütze

IPE 330

Leitet Dach- und Windlast ins Fundament. Die Querschnittshöhe wächst mit Hallenhöhe und Spannweite.

Riegel (Dachträger)

IPE 240 mit Voute

Die Voute — die Verstärkung am Rahmeneck — bringt Widerstandsmoment genau dort, wo das Moment am größten ist, statt das ganze Profil zu vergrößern.

Pfette

Z-Profil, kaltgeformt

Trägt die Dachhaut zwischen den Rahmen. Der Überlappungsstoß am Auflager macht die Feldreihe zum Durchlaufträger.

Verband

Rundstahl-Zugstange oder L / SHS

Nimmt die Horizontalkräfte des Windes auf und hält die Hallengeometrie — während der Montage und danach.

Auswahlkriterien

Tragfähigkeit je Masseneinheit

01

Widerstandsmoment, nicht Höhe

Die Biegetragfähigkeit misst W el,y, und es wächst schneller als die Masse, weil das Trägheitsmoment vom Quadrat des Abstands zum Schwerpunkt abhängt. IPE 400 ist 35 % schwerer als IPE 330, trägt aber 62 % mehr. Über die ganze Reihe: IPE 600 liefert 7,5-mal mehr Tragfähigkeit je Kilogramm als IPE 80. Deshalb geht man zum höheren Profil, bevor man zum dickeren Material greift.

02

Voute statt dickerem Profil

Das Moment im Rahmen ist nicht über die Länge gleich — am Rahmeneck ist es am größten. Eine Verstärkung nur dort (die Voute) ist günstiger als ein größerer Riegel. Deshalb trägt der Modeco-Riegel IPE 240 eine Spannweite, die sonst ein größeres Profil verlangen würde.

03

S355 ist nicht immer günstiger

S355 trägt bei gleichem Querschnitt rund 50 % mehr als S235 und senkt die Masse. Es ist aber je Kilogramm teurer und beim Schweißen anspruchsvoller — gerechnet wird je Projekt, nicht nach Regel.

EN 10025-2

So liest man die Stahlbezeichnung

Die Bezeichnung S355J2+N trägt vier Angaben: Verwendung, Streckgrenze, Zähigkeit bei Kälte und Lieferzustand. Der Unterschied zwischen scheinbar gleichen Angeboten steckt oft genau hier.

S

Baustahl

Der Buchstabe nennt die Verwendung. S steht für structural — tragender Baustahl nach EN 10025-2. Es gibt weitere Gruppen (z. B. E für Maschinenbau), im Hallenbau ist es fast immer S.

355

Streckgrenze in N/mm²

Nennstreckgrenze für die kleinste Erzeugnisdicke. S235 fließt bei 235 N/mm², S355 bei 355. S355 trägt rund 50 % mehr bei gleichem Querschnitt — mit zunehmender Dicke sinkt der Wert, in der Berechnung gilt der tatsächliche für diese Dicke.

J2

Zähigkeit bei Kälte

Kerbschlagarbeit von 27 J: JR bei +20 °C, J0 bei 0 °C, J2 bei −20 °C. Für ein Tragwerk, das im Freien steht, ist das keine Kleinigkeit, sondern die Frage, wie sich der Stahl im Januar verhält.

+N

Lieferzustand

+AR bedeutet Walzzustand, +N normalgeglüht. Normalgeglühtes Material hat ein gleichmäßigeres Gefüge und verhält sich beim Schweißen dickerer Querschnitte berechenbarer.

Fertigungsprozess

Vom Profil zum Tragwerk

Zwischen dem gewalzten Profil und dem montierten Tragwerk liegen fünf Schritte. Jeder läuft nach Norm und jeder wird dokumentiert — so ist die Ausführung prüfbar.

01

Arbeitsvorbereitung und Zuschnitt

EN 1090-2

Werkstattzeichnung, Längen und Öffnungen. Ein Fehler hier wandert durch das ganze Tragwerk.

02

Nahtvorbereitung

EN 1090-2

Kanten, Fugen, Kopfplatten und Voute — die Vorbereitung entscheidet, welche Naht überhaupt möglich ist.

03

Schweißen

EN ISO 3834-2

Zertifiziertes Qualitätssystem: Verfahren, Schweißer und Aufsicht, nicht nur die fertige Naht.

04

Korrosionsschutz

ISO 12944

Die Trockenschichtdicke richtet sich nach Korrosivitätskategorie der Umgebung und geforderter Schutzdauer.

05

Montage

EN 1090-2 · EXC

Toleranzen, Reihenfolge und Anziehen der Verbindungen. Das Tragwerk wird durch Dokumentation belegt, nicht durch Eindruck.

Die Modeco-Fertigung ist für die Ausführungsklasse EXC3 nach EN 1090-2 zertifiziert, geschweißt wird nach EN ISO 3834-2. Was die Ausführungsklasse für Preis und Dokumentation bedeutet, steht auf der Seite der Stahlkonstruktionen.

Fragen und Antworten

Stahlprofile — was vor der Auswahl entscheidet

Was ist der Unterschied zwischen IPE, HEA und HEB?

IPE hat einen schmalen Flansch und einen hohen Steg — die größte Tragfähigkeit je Kilogramm, wenn die Last in einer Ebene wirkt. HEA und HEB haben eine Flanschbreite etwa gleich der Querschnittshöhe und sind deshalb um die schwache Achse deutlich steifer. HEB hat die gleichen Außenmaße wie HEA, aber dickeren Steg und Flansch, also mehr Tragfähigkeit bei mehr Masse. Beispiel: IPE 300 wiegt 42,2 kg/m bei W el,y 557 cm³, HEA 300 88,3 kg/m bei 1.260 cm³, HEB 300 117 kg/m bei 1.678 cm³.

Wie viel wiegt ein IPE 330 pro Meter?

Ein IPE 330 wiegt 49,1 kg je Meter Länge, Querschnitt 330 × 160 mm, Stegdicke 7,5 mm, Flanschdicke 11,5 mm, Trägheitsmoment I y 11.770 cm⁴, elastisches Widerstandsmoment W el,y 713 cm³ (EN 10365). Die Masse folgt direkt aus der Querschnittsfläche 6.261 mm² und der Stahldichte 7.850 kg/m³.

Welches Profil trägt das Dach einer Fertighalle?

Die Dachhaut trägt die Pfette — bei Fertighallen meist ein kaltgeformtes Z-Profil, das am Auflager überlappt, sodass die Feldreihe als Durchlaufträger wirkt. Die Pfetten leiten die Last in die Riegel (Dachträger), diese in die Stützen. In der Modeco-Typenhalle 10 × 30 × 5 m sind die Riegel IPE 240 mit Voute, die Stützen IPE 330.

Was bedeuten S235 und S355 beim Profil?

Die Zahl ist die Nennstreckgrenze in N/mm²: S235 fließt bei 235 N/mm², S355 bei 355 N/mm². S355 trägt bei gleichem Querschnitt rund 50 % mehr und senkt so die Tragwerksmasse, ist aber je Kilogramm teurer und anspruchsvoller zu schweißen. Die Wahl ist immer eine Rechnung Masse gegen Preis, keine Regel.

Woher stammen die Zahlen in den Tabellen dieser Seite?

Die Werte sind genormte Querschnittswerte nach EN 10365 (IPE, HEA, HEB) und DIN 1026-1 (UPN). Jede Zeile wird mit zwei physikalischen Gleichungen geprüft, die ein korrekter Querschnitt erfüllen muss: Die Masse muss aus Querschnittsfläche und Stahldichte 7.850 kg/m³ folgen, das elastische Widerstandsmoment aus Trägheitsmoment und Querschnittshöhe. Die Prüfung läuft automatisch bei jeder Änderung der Seite.

Ist ein HEA 300 wirklich 300 mm hoch?

Nein. Ein HEA 300 hat eine tatsächliche Querschnittshöhe von 290 mm bei 300 mm Breite. Bei HEA-Profilen ist die Bezeichnung die Nenngröße, nicht die Höhe — HEB 300 ist genau 300 mm hoch, IPE 300 ebenfalls 300 mm. Die 10 mm Unterschied beim HEA überraschen regelmäßig, wenn ein Bauteilstoß nach Höhe zusammengesetzt wird.

Was bedeutet die Stahlbezeichnung S355J2+N?

Die Bezeichnung trägt vier Angaben nach EN 10025-2. S steht für Baustahl. Die Zahl 355 ist die Nennstreckgrenze in N/mm² für die kleinste Erzeugnisdicke. J2 bedeutet eine Kerbschlagarbeit von 27 J bei −20 °C (JR bei +20 °C, J0 bei 0 °C). +N kennzeichnet den normalgeglühten Lieferzustand, im Unterschied zu +AR, dem Walzzustand.

Warum wählt man im Hallenbau ein höheres statt ein dickeres Profil?

Weil das Trägheitsmoment vom Quadrat des Abstands des Materials zum Schwerpunkt abhängt, die Masse aber nur linear wächst. Deshalb steigt das Widerstandsmoment je Kilogramm mit der Profilhöhe: IPE 600 liefert rund 7,5-mal mehr Widerstandsmoment je Kilogramm als IPE 80 (25,1 gegenüber 3,3 cm³ je kg/m). Die Querschnittshöhe zu erhöhen ist fast immer günstiger als das Material dicker zu machen.

Verkauft Modeco Stahlprofile auch einzeln?

Modeco plant, fertigt und montiert Stahlkonstruktionen in Ausführungsklasse EXC3 nach EN 1090-2, geschweißt nach EN ISO 3834-2. Für einzelne Profile oder Halbzeuge senden Sie die Positionsliste mit Längen und Stahlgüte — wir melden Verfügbarkeit und Termin.

Senden Sie uns Ihre Positionsliste.

Längen, Profile und Stahlgüte — wir melden Verfügbarkeit, Masse und Termin. Für ein komplettes Tragwerk rechnen wir und bieten mit getrennten Positionen an.