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  <Bauprodukt>
    <Stammdaten>
      <id>36</id>
      <name>Leno</name>
      <dicke>0.081</dicke>
      <anzLagen>3</anzLagen>
      <lagenDicke>0.027</lagenDicke>
      <zulassungsnr>Z-9.1-501</zulassungsnr>
      <kuerzel>M_bCLT81</kuerzel>
      <material>boards (b)</material>
      <hersteller>Merk Timber GmbH</hersteller>
    </Stammdaten>
    <BauproduktKennzahl>
      <rohdichte>447</rohdichte>
      <flaechenMasse>35</flaechenMasse>
      <quelle>HS Rosenheim</quelle>
      <quellenart>Masterarbeit</quellenart>
      <quellenreferenznummer>S.58, MR051-52, EKR</quellenreferenznummer>
      <jahrDatenerhebung>2013</jahrDatenerhebung>
      <kommentar>Element EKR, Holzfeuchte u = 11-12%</kommentar>
      <methodeEta>keine Angaben</methodeEta>
      <herkunftsart>Messung</herkunftsart>
      <materialmodell>Transversal isotrop</materialmodell>
      <anlage_kz>Leno81_EKR_Rhodichte.xlsx</anlage_kz>
      <anlage_kz_kommentar>Rohdichte aus Geometrie und Gewichtsmessung</anlage_kz_kommentar>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauproduktKennzahl>
      <rohdichte>441</rohdichte>
      <flaechenMasse>33</flaechenMasse>
      <etxx>10211000000</etxx>
      <quelle>HS Rosenheim</quelle>
      <quellenart>Masterarbeit</quellenart>
      <quellenreferenznummer>S.58, MR050,MR057, EKM</quellenreferenznummer>
      <jahrDatenerhebung>2013</jahrDatenerhebung>
      <kommentar>Element EKM, Ex aus Biegemode einer Betriebsschwinganalyse, Holzfeuchte u = 11-12%</kommentar>
      <methodeEta>keine Angaben</methodeEta>
      <herkunftsart>Messung</herkunftsart>
      <materialmodell>Transversal isotrop</materialmodell>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauproduktKennzahl>
      <rohdichte>442</rohdichte>
      <flaechenMasse>35</flaechenMasse>
      <etxx>10457000000</etxx>
      <etyy>718000000</etyy>
      <quelle>Mecking</quelle>
      <quellenart>Masterarbeit</quellenart>
      <quellenreferenznummer>S. 58, MR056, EKL</quellenreferenznummer>
      <institution>HS Rosenheim</institution>
      <jahrDatenerhebung>2013</jahrDatenerhebung>
      <kommentar>Element EKL, Ex und Ey aus Biegemoden einer Betriebsschwinganalyse, Holzfeuchte u = 11-12%</kommentar>
      <herkunftsart>Messung</herkunftsart>
      <materialmodell>Transversal isotrop</materialmodell>
      <anlage_kz>Leno81_EKL_freihaengend_EModul_aus_Betriebsschwinganalyse.xlsx</anlage_kz>
      <anlage_kz_kommentar>Rohdichte aus Gewichtsmessung und E-Moduli aus Betriebsschwinganalyse von Element "EKL"</anlage_kz_kommentar>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauproduktKennzahl>
      <rohdichte>450</rohdichte>
      <flaechenMasse>36.45</flaechenMasse>
      <etxx>10529000000</etxx>
      <etyy>408000000</etyy>
      <etzz>137000000</etzz>
      <gxy>459000000</gxy>
      <gyz>103000000</gyz>
      <gxz>168000000</gxz>
      <poisson_xy>0.035</poisson_xy>
      <poisson_yx>0.018</poisson_yx>
      <poisson_yz>0.037</poisson_yz>
      <poisson_zy>0.02</poisson_zy>
      <poisson_xz>0.045</poisson_xz>
      <poisson_zx>0.01</poisson_zx>
      <quelle>HS Rosenheim</quelle>
      <quellenart>Forschungsprojekt Vibroakustik, Endbericht I</quellenart>
      <quellenreferenznummer>MR054,MR055, EKG, S.48</quellenreferenznummer>
      <institution>HS Rosenheim</institution>
      <jahrDatenerhebung>2013</jahrDatenerhebung>
      <kommentar>verschmiertes Materialmodell, Ex und Ey aus Biegemoden einer exper. Modalanalyse, Rest aus Berechnung nach Gülzow/Greim</kommentar>
      <methodeEta>keine Angaben</methodeEta>
      <herkunftsart>Messung</herkunftsart>
      <materialmodell>Orthotrop</materialmodell>
      <anlage_kz>Leno81_EKG_freihaengend_EModul_aus_Betriebsschwinganalyse.xlsx</anlage_kz>
      <anlage_kz_kommentar>Rohdichte aus Gewichtsmessung und E-Moduli aus Betriebsschwinganalyse</anlage_kz_kommentar>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauproduktKennzahl>
      <etxx>10590000000</etxx>
      <etyy>410000000</etyy>
      <quelle>DiBt</quelle>
      <quellenart>Allgemein bauaufsichtliche Zulassung</quellenart>
      <quellenreferenznummer>Z-9.1-501</quellenreferenznummer>
      <jahrDatenerhebung>2009</jahrDatenerhebung>
      <kommentar>Rechenwerte für Bemessung nach EuroCode 5</kommentar>
      <methodeEta>keine Angaben</methodeEta>
      <herkunftsart>Berechnung</herkunftsart>
      <materialmodell>Transversal isotrop</materialmodell>
      <anlage_kz>Deutsche Institut fuer Bautechnik (Hg) 2009 - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung_Z-91-501.pdf</anlage_kz>
      <anlage_kz_kommentar>Zulassung</anlage_kz_kommentar>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauproduktKennzahl>
      <rohdichte>515</rohdichte>
      <flaechenMasse>42</flaechenMasse>
      <etxx>10590000000</etxx>
      <etyy>410000000</etyy>
      <ecxx>7330000000</ecxx>
      <ecyy>3670000000</ecyy>
      <gyz>60000000</gyz>
      <quelle>Metsä Wood</quelle>
      <quellenart>Produktunterlagen</quellenart>
      <jahrDatenerhebung>2012</jahrDatenerhebung>
      <methodeEta>keine Angaben</methodeEta>
      <herkunftsart>keine Angabe</herkunftsart>
      <materialmodell>Transversal isotrop</materialmodell>
      <anlage_kz>Metsä Wood Merk GmbH (Hg) 2012 - Leno.pdf</anlage_kz>
      <anlage_kz_kommentar>Produktunterlagen mit technischen Angaben</anlage_kz_kommentar>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauproduktKennzahl>
      <rohdichte>450</rohdichte>
      <flaechenMasse>36.45</flaechenMasse>
      <etaint_einzahl>0.026</etaint_einzahl>
      <etxx>10710000000</etxx>
      <etyy>764900000</etyy>
      <etzz>650700000</etzz>
      <gxy>675300000</gxy>
      <gyz>88640000</gyz>
      <gxz>157000000</gxz>
      <poisson_xy>0.877</poisson_xy>
      <poisson_yx>0.063</poisson_yx>
      <poisson_yz>0.189</poisson_yz>
      <poisson_zy>0.161</poisson_zy>
      <poisson_xz>0.707</poisson_xz>
      <poisson_zx>0.043</poisson_zx>
      <quelle>TU München - CiE/LfB</quelle>
      <quellenreferenznummer>&gt;L118-L05</quellenreferenznummer>
      <institution>TU München - Lehrstuhl für Computation in Engineering + Baumechanik</institution>
      <jahrDatenerhebung>2016</jahrDatenerhebung>
      <kommentar>über die Schichten verschmierte Materialparameter berechnet aus optimierten Materialparametern einer Einzelschicht eines FE-Modells (Kalibrierung mit Messergebnissen einer Betriebsschwinganalyse, S3 MR154-178)</kommentar>
      <herkunftsart>Berechnung</herkunftsart>
      <materialmodell>Orthotrop</materialmodell>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauproduktKennzahl>
      <rohdichte>450</rohdichte>
      <flaechenMasse>36.45</flaechenMasse>
      <etaint_einzahl>0.02</etaint_einzahl>
      <etxx>9950000000</etxx>
      <etyy>664000000</etyy>
      <etzz>375000000</etzz>
      <gxy>402000000</gxy>
      <gyz>292000000</gyz>
      <gxz>243000000</gxz>
      <poisson_xy>1.244</poisson_xy>
      <poisson_yx>0.083</poisson_yx>
      <poisson_yz>0.358</poisson_yz>
      <poisson_zy>0.203</poisson_zy>
      <poisson_xz>1.723</poisson_xz>
      <poisson_zx>0.065</poisson_zx>
      <quelle>TU München - CiE/LfB</quelle>
      <quellenart>Bayesscher Optimierung</quellenart>
      <quellenreferenznummer>L068-L04; DAGA 2016 Paolini</quellenreferenznummer>
      <institution>TU München - Lehrstuhl für Computation in Engineering + Baumechanik</institution>
      <jahrDatenerhebung>2016</jahrDatenerhebung>
      <kommentar>über die Schichten verschmierte Materialparameter berechnet aus optimierten Materialparametern einer Einzelschicht eines FE-Modells (Kalibrierung mit Messergebnissen einer Betriebsschwinganalyse, S3 MR154-178)</kommentar>
      <herkunftsart>Berechnung</herkunftsart>
      <materialmodell>Orthotrop</materialmodell>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauproduktKennzahl>
      <koinzidenzfcX>161</koinzidenzfcX>
      <koinzidenzfcY>647</koinzidenzfcY>
      <quelle>Mecking</quelle>
      <quellenart>Berechnung mit Matlab</quellenart>
      <quellenreferenznummer>12-10-2016 sigma_ortho_finite.m</quellenreferenznummer>
      <institution>Hochschule Rosenheim</institution>
      <jahrDatenerhebung>2016</jahrDatenerhebung>
      <kommentar>Material von BauproduktstoffKennzahl ID 230</kommentar>
      <methodeEta>keine Angaben</methodeEta>
      <herkunftsart>Berechnung</herkunftsart>
      <materialmodell>Orthotrop</materialmodell>
      <anlage_kz>results - radiation.fig</anlage_kz>
      <anlage_kz_kommentar>Diagramm mit Abstrahlgrad und Koinzidenzgrenzfrequenzen</anlage_kz_kommentar>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauproduktKennzahl>
      <rohdichte>450</rohdichte>
      <flaechenMasse>36.45</flaechenMasse>
      <etaint_einzahl>0.024</etaint_einzahl>
      <etxx>10610000000</etxx>
      <etyy>760500000</etyy>
      <etzz>366700000</etzz>
      <gxy>690000000</gxy>
      <gyz>98570000</gyz>
      <gxz>172500000</gxz>
      <poisson_xy>1.184</poisson_xy>
      <poisson_yx>0.085</poisson_yx>
      <poisson_yz>0.382</poisson_yz>
      <poisson_zy>0.184</poisson_zy>
      <poisson_xz>1.771</poisson_xz>
      <poisson_zx>0.061</poisson_zx>
      <quelle>TU München - CiE/LfB</quelle>
      <quellenart>Berechnung (Forschungsprojekt Vibroakustik)</quellenart>
      <quellenreferenznummer>CiE170111</quellenreferenznummer>
      <institution>TU München - Lehrstuhl für Computation in Engineering + Baumechanik</institution>
      <jahrDatenerhebung>2017</jahrDatenerhebung>
      <kommentar>Berechnung nach Gülzow mit Werte für C24 (Norm)</kommentar>
      <herkunftsart>Berechnung</herkunftsart>
      <materialmodell>Orthotrop</materialmodell>
    </BauproduktKennzahl>
    <BauteilBauprodukt>
      <bauteil_id>56</bauteil_id>
      <bauteil_name>IW (D) 8</bauteil_name>
      <bauteil_kuerzel>B_bCLT81</bauteil_kuerzel>
      <schicht>1</schicht>
      <tragend>1</tragend>
    </BauteilBauprodukt>
  </Bauprodukt>
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